jueves, 18 de abril de 2019

Mundos Paralelos


He leído un libro de Blake Crouch: “Materia Oscura” (por cierto creo que van a realizar una adaptación cinematográfica). No conocía a este autor, lo encontré por casualidad en la biblioteca. Me atrajo el texto de la contraportada:
“Las decisiones de la vida o ¿qué hubiera pasado si en cierto momento en lugar de decidir A hubiera decidido B?”

Es algo que todos hemos pensado alguna vez. Crouch plantea un panorama donde es posible viajar a un universo paralelo y comprobar el resultado de esas decisiones.

Muchas veces he reflexionado que cuando tenemos que tomar una decisión difícil e importante sería bonito tener una "bola de cristal" que nos mostrara el futuro según las diferentes decisiones tomadas.
Como el viaje en el tiempo no es realmente posible no deja de ser una “bola” imposible. En su libro Crouch plantea la posibilidad de ver el presente, es decir, cómo es el mundo hoy en otro universo paralelo donde tomé unas decisiones distintas de las que he tomado realmente. Permite incluso viajar entre esos mundos (y encontrase con su otro yo).

Una “bola de cristal” que permitiera observar el presente de otro mundo paralelo, aunque la decisión ya no tuviera remedio, también sería útil para aprender, incluso como método científico. Por ejemplo, hoy se realizan ensayos durante años para comprobar la eficacia de un medicamento, con una “bola de cristal” que permita ver el presente paralelo podría observarse, con muy pocos sujetos,  la efectividad o no de un nuevo tratamiento médico o a nivel gubernamental se podrían observar las consecuencias de ciertas medidas, por ejemplo para reducir la contaminación o los atascos pudiendo comprobar a posteriori (de forma casi fehaciente) si el resultado de aplicar las medidas ha sido satisfactorio o ha dado igual (o incluso si ha empeorado).

En cualquiera caso ya no habría vuelta atrás pero la experiencia servirá para acertar mejor en decisiones futuras.

¿Fabricar una “bola de cristal” así es imposible? Quizá sí, pero seguro que entra en un rango de posibilidades más probable que una máquina del tiempo para observar el futuro.

Imposibilidad de clase 1 contra una de clase 2 como diría Michio Kaku.

Por cierto, conocí a Michio Kaku como autor gracias a los agradecimientos de este libro que leí antes que el “Física de lo imposible”.

Aprovecho para incluir la primera foto de un agujero negro que acaba de publicarse solo hace unos días:

 

Es de la galaxia M87. Según nos dicen los científicos hay otro agujero negro en nuestra galaxia pero aún no han conseguido imágenes de él. Aunque no se tiene ninguna evidencia científica, una teoría es que atravesar un agujero negro nos llevaría a un mundo paralelo.


Foto de Blake Crouch de Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47865402
Foto de Agujero negro de EHT Collaboration, uploader cropped and converted TIF to JPG - https://www.eso.org/public/images/eso1907a/ (image link) The highest-quality image (7416x4320 pixels, TIF, 16-bit, 180 Mb), ESO Article, ESO TIF, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77925953

domingo, 7 de abril de 2019

Físicamente Imposible


El físico Michio Kaku publicó en 2008 el libro “Física de lo imposible” donde contempla diversos problemas que los físicos tratan de desentrañar.

Ha pasado ya una década y de hecho como la ciencia no para de avanzar, a día de hoy, ya hemos resuelto algunos problemas que plantea a lo largo de sus hojas.

Plantea 3 tipos de imposibilidades, esto es, cosas que a día de hoy son imposibles según nuestros conocimientos de la física pero que quizá algún día no lo sean.

  • Imposibilidad de clase I: Algo imposible con la tecnología de hoy pero posible, en una forma modificada dentro de un siglo más o menos. Aquí se sitúa por ejemplo la invisibilidad, los campos de fuerza de tipo defensivo como los del “Enterprise” en Star Trek, el arma de rayos láser portátil, los robots inteligentes o incluso el teletransporte (pero solo de pequeñas moléculas). También incluye aquí el descubrimiento de planetas extrasolares, cosa que a día de hoy ¡ya se ha logrado!.
  • Imposibilidad de clase II: Tecnologías en el borde de nuestra compresión del mundo físico. Si son posibles, sería dentro de miles o millones de años. Incluye aquí las máquinas del tiempo, el viaje más rápido que la velocidad de la luz, el viaje a través de agujeros de gusano o el viaje a universos paralelos.
  • Imposibilidad de clase III: Tecnologías que violan las leyes de la física conocida. Aquí incluye las máquinas de movimiento perpetuo o la precognición (poder ver el futuro).

En el libro, desarrolla en detalle cada uno de los ejemplos, en mi opinión viajar más rápido que la luz lo incluiría en la clase III.

Para mí los dos capítulos más interesantes fueron:

  • El dedicado a los Universos Paralelos donde plantea 3 tipos de universos:
  • Hiperespacio: Universo situado en la 5ª dimensión (contando el tiempo como la 4ª).
  • Multiverso: Más allá de la 5ª dimensión y según la teoría de cuerdas habría hasta 10 ó 11 dimensiones.
  • Universos paralelos cuánticos: A nivel cuántico existen varios universos que colapsan a uno único al ser observados.
  • El dedicado al viaje en el tiempo donde por un lado expone que viajar al futuro es físicamente posible, se puede hacer viajando a gran velocidad (a una velocidad cercana a la de la luz el tiempo pasaría más despacio que para el resto). En cambio no es físicamente posible viajar al pasado. Plantea la famosa paradoja del viajero en el tiempo que viaja hacia atrás y mata a sus padres antes de que lo conciban. Ante esa paradoja una posible solución sería que realmente viajaría a otro universo paralelo donde él no llega a nacer. 
Otra paradoja muy interesante es la del viajero del tiempo que va al pasado y enseña alguna tecnología o conocimiento a gente que aún no la ha descubierto. Plantea el problema de que si se empezara a utilizar esa tecnología a partir de esa transmisión de conocimiento, realmente ¿quién la habría descubierto? Sería necesario algún origen para ese conocimiento.

Un libro interesante donde podemos ver que queda aún mucho por descubrir en física teórica.


Fotografía de Campus Party Brasil - Flickr: Michio Kaku, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19778367