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El Universo y la Mente - IESChNcientifico

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Por el contrario, <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tividad general era siempre necesaria cuando se<br />

trataba con situaciones donde algo viaja a <strong>la</strong> velocidad de <strong>la</strong> luz, o está muy<br />

cerca o donde <strong>la</strong> gravedad es muy intensa. Se utiliza para describir <strong>la</strong> expansión<br />

del universo o el comportamiento en situaciones extremas, como <strong>la</strong><br />

formación de agujeros negros. Sin embargo, <strong>la</strong> gravedad es muy débil comparada<br />

con <strong>la</strong>s fuerzas que unen átomos y molécu<strong>la</strong>s y demasiado débil para<br />

tener cualquier efecto sobre <strong>la</strong> estructura del átomo o de partícu<strong>la</strong>s subatómicas,<br />

se trata con masas tan insignificantes que <strong>la</strong> incidencia gravitatoria es<br />

despreciable. Todo lo contrario que ocurre en presencia de masas considerables<br />

como p<strong>la</strong>netas, estrel<strong>la</strong>s y ga<strong>la</strong>xias, donde <strong>la</strong> presencia de <strong>la</strong> gravitación<br />

curva el espacio y distorsiona el tiempo.<br />

Como resultado de estas propiedades antagónicas, <strong>la</strong> teoría cuántica y<br />

<strong>la</strong> teoría re<strong>la</strong>tivista gobiernan reinos diferentes, muy dispares, en el universo<br />

de lo muy pequeño o en el universo de lo muy grande. Nadie ha encontrado<br />

<strong>la</strong> manera de unir, sin fisuras, estas dos teorías en una so<strong>la</strong> y nueva de Gravedad-Cuántica.<br />

¿Cuáles son los límites de <strong>la</strong> teoría cuántica y de <strong>la</strong> teoría de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tividad<br />

general de Einstein? Afortunadamente, hay una respuesta simple y <strong>la</strong>s<br />

unidades de P<strong>la</strong>nck nos dicen cuales son.<br />

Supongamos que tomamos toda <strong>la</strong> masa del universo visible y determinamos<br />

su longitud de onda cuántica. Podemos preguntarnos en qué momento<br />

esta longitud de onda cuántica del universo visible superará su tamaño.<br />

La respuesta es: cuando el universo sea más pequeño en tamaño que <strong>la</strong> longitud<br />

de P<strong>la</strong>nck, es decir, 10 -33 centímetros, más joven que el tiempo de<br />

P<strong>la</strong>nck, 10 -43 segundos y supere <strong>la</strong> temperatura de P<strong>la</strong>nck de 10 32 grados.<br />

Las unidades de P<strong>la</strong>nck marcan <strong>la</strong> frontera de aplicación de nuestras teorías<br />

actuales. Para comprender en que se parece el mundo a una esca<strong>la</strong> menor<br />

que <strong>la</strong> longitud de P<strong>la</strong>nck tenemos que comprender plenamente cómo se entre<strong>la</strong>za<br />

<strong>la</strong> incertidumbre cuántica con <strong>la</strong> gravedad. Para entender lo que podría<br />

haber sucedido cerca del suceso que estamos tentados a l<strong>la</strong>mar el principio<br />

del universo, o el comienzo del tiempo, tenemos que penetrar <strong>la</strong> barrera<br />

de P<strong>la</strong>nck. Las constantes de <strong>la</strong> naturaleza marcan <strong>la</strong>s fronteras de nuestro<br />

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