El Universo elegante

Una de las grandes sorpresas intelectuales en la última mitad de la década ha sido el regreso de la teoría de las supercuerdas (0), el grandioso y ambicioso intento de explicar todo en el universo como la manifestación de pequeñas cuerdas vibrantes. Hace sólo 10 años, físicos como Sheldon Glashow (1), que ganó el Premio Nobel en 1979, comparaban la teoría con la teología medieval. No había manera, Glashow -notable escéptico de la teoría de cuerdas— y otros se quejaron, de conjurar la energía necesaria para detectar las cadenas diminutas que desaparecían sin un acelerador de partículas del tamaño de la galaxia, o incluso del universo. Especular sobre cómo estas hipotéticas cosas de la mente podrían dar lugar a la música del cosmos era tan sensato, propuso Glashow, como discutir sobre cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler.

Pero ahora algo del prejuicio contra la teoría ha sido superado por una serie de avances conceptuales. Como Brian Greene (2) muestra en «El Universo Elegante: Cuerdas Superiores, Dimensiones Ocultas y la Búsqueda de la Teoría Final», incluso Glashow ha dado la vuelta.

Al igual que todos los escritores de ciencia populares, Greene está agobiado con la tarea de tener que empezar desde cero, explicando ideas sobre la relatividad y la mecánica cuántica que eran actuales en los años treinta. (Imagínate tener que gastar cien páginas de cada libro sobre fútbol revisando la terminología del juego. Pero con Greene vale la pena recauchutar este terreno familiar. En vez de reciclar las viejas y cansadas piezas que los escritores de ciencia utilizan con demasiada frecuencia, desarrolla una nueva y fresca visión tras otra. Algunos de sus ejemplos, que involucran a George Burns y Gracie Allen flotando en trajes espaciales o tomando una copa en el H-Bar (una broma del físico), son un poco tontos. Y hacia el final del libro, la torre de abstracciones se hace cada vez más difícil de ascender. Pero eso viene con el territorio. En la gran tradición de los físicos que escriben para las masas, «El Universo Elegante» establece un estándar que será difícil de superar.

Xarooch Franco

Referencias que se citan en el texto:

(0) La teoría de supercuerdas es un esquema teórico para explicar todas las partículas y fuerzas fundamentales de la naturaleza en una sola teoría, que modela las partículas y campos físicos como vibraciones de delgadas cuerdas supersimétricas, las cuales se mueven en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones.

Una de las motivaciones esgrimidas por los teóricos de las supercuerdas es que el esquema es una de las mejores teorías candidatas para formular una teoría cuántica de la gravedad. La teoría de las supercuerdas es una taquigrafía de la teoría supersimétrica de cuerdas porque, a diferencia de la teoría de cuerdas bosónica, ésta es la versión de la teoría de cuerdas que, mediante la supersimetría, incorpora a los fermiones... Si desea ampliar información, por favor, pulse aquí.

(1) Sheldon Lee Glashow (5 de diciembre, de 1932) es un físico estadounidense. Fue profesor del departamento de física de la Universidad de Harvard y después en la Universidad de Boston.
Junto con Steven Weinberg y Abdus Salam, desarrollaron la teoría electrodébil, por la que ganaron el Premio Nobel de Física en 1979.

Glashow es un notable escéptico de la teoría de supercuerdas debido a su falta de predicciones mediante experimentos verificables. Su abandono de Harvard ha sido relacionado con el apoyo del departamento de física de la universidad a la teoría de cuerdas. Antes de esto hizo campaña para expulsar a los teóricos de cuerdas fuera de Harvard... Si desea ampliar información, por favor, pulse aquí.

(2) Brian Greene (nacido el 9 de febrero de 1963, Nueva York) es un físico estadounidense y uno de los mayores defensores de la teoría de cuerdas. Brian Greene es junto con Ronen Pessner uno de los principales codescubridores de la llamada simetría de espejo de las formas de Calabi-Yau. De acuerdo con la conjetura de Dixon-Lerche-Vafa-Warner, formulada en el marco de la teoría de cuerdas, el número de familias de partículas está relacionado... si desea ampliar información, por favor, pulse aquí.

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