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    <title><![CDATA[elDiario.es - Alberto Casas]]></title>
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    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
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      <title><![CDATA[Un hito científico]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/hito-cientifico_129_4177954.html]]></link>
      <description><![CDATA[<div class="subtitles"><p class="subtitle">¿Por qué es tan importante la detección de ondas gravitacionales? Aparte de suponer una confirmación extraordinaria de la RG, este experimento nos abre un nuevo medio por el que podemos explorar el universo.</p></div><p class="article-text">
        El anuncio de la detecci&oacute;n de ondas gravitacionales por la colaboraci&oacute;n LIGO supone un hito para la ciencia b&aacute;sica y un salto cualitativo en nuestra capacidad de explorar el universo. Para situar la importancia del resultado en perspectiva hist&oacute;rica hay que recordar que las ondas gravitacionales son una predicci&oacute;n genuina de la teor&iacute;a de la Relatividad General, formulada hace 100 a&ntilde;os por Albert Einstein. Y se trata de una predicci&oacute;n que ning&uacute;n experimento hab&iacute;a conseguido verificar hasta ahora, a pesar de esfuerzos continuados durante decenios. Pero &iquest;qu&eacute; son las ondas gravitacionales?
    </p><p class="article-text">
        Seg&uacute;n la Teor&iacute;a de la Relatividad el espacio y el tiempo no son magnitudes inmutables, indiferentes a lo que sucede en su seno. El espacio-tiempo, como un todo, se parece m&aacute;s a un trozo de goma, que puede estirarse, encogerse y retorcerse. Y ese cambio de su geometr&iacute;a est&aacute; producido por la materia y energ&iacute;a que contiene. Por ejemplo, una masa grande, como el Sol, hace que el espacio-tiempo se curve a su alrededor. La consecuencia es que los objetos que se aproximan al Sol, aceleran y curvan sus trayectorias. Este efecto es ni m&aacute;s ni menos que lo que solemos llamar la fuerza de la gravedad. Contemplada con los ojos de la relatividad, la gravedad es una manifestaci&oacute;n de la geometr&iacute;a del espacio-tiempo. Supongamos ahora que comprimimos violentamente el espacio-tiempo en un punto. Las ecuaciones de la relatividad nos dicen que esa compresi&oacute;n ha de propagarse como una onda a trav&eacute;s del espacio. Y eso son las ondas gravitacionales: perturbaciones del espacio-tiempo que se propagan. Es an&aacute;logo a lo que sucede con el sonido. Cuando comprimimos violentamente el aire en un punto (por ejemplo, al dar una palmada), esa compresi&oacute;n se propaga en todas las direcciones, constituyendo las familiares ondas sonoras, que viajan a la velocidad del sonido. La diferencia es que en las ondas gravitacionales lo que se propaga no es una compresi&oacute;n del aire, sino, literalmente, una compresi&oacute;n del espacio (m&aacute;s exactamente del espacio-tiempo). Y su velocidad de propagaci&oacute;n coincide con la velocidad de la luz.
    </p><p class="article-text">
        Cualquier alteraci&oacute;n del campo gravitatorio produce ondas gravitacionales, incluso nosotros mismos cuando damos un salto o nos agachamos, pero normalmente son extremadamente d&eacute;biles. Una onda gravitacional detectable ha de provenir de un suceso mucho m&aacute;s violento, como el choque de dos agujeros negros. Y esto es precisamente lo que se ha detectado: la colisi&oacute;n y fusi&oacute;n de dos agujeros negros, con masas aproximadamente 30 veces mayores que la del Sol. La colisi&oacute;n, que dur&oacute; solo un cuarto de segundo, se produjo hace 1300 millones de a&ntilde;os en una galaxia lejana, y es ahora cuando nos llega la onda gravitacional producida por aquel suceso formidable. Naturalmente, la intens&iacute;sima onda inicial ha ido perdiendo intensidad a lo largo de su dilatado viaje, igual que las ondas producidas en la superficie del agua son cada vez m&aacute;s tenues a medida que se extienden. &iquest;C&oacute;mo se ha logrado detectar?
    </p><p class="article-text">
        Recordemos que una onda gravitacional propaga compresiones y estiramientos sucesivos del espacio. En consecuencia, al atravesar un objeto cualquiera, produce fluctuaciones en su tama&ntilde;o. Por tanto, para detectar una onda de este tipo lo mejor es estudiar las (diminutas) fluctuaciones de tama&ntilde;o de un objeto estable. Esto es lo que ha conseguido el experimento LIGO, midiendo la longitud de dos tubos de 4 Km perpendiculares entre s&iacute;, situados en el estado de Louisiana. Los cambios de longitud registrados han sido extraordinariamente peque&ntilde;os, equivalentes a una mil&eacute;sima del di&aacute;metro de un prot&oacute;n. Esta precisi&oacute;n extraordinaria se ha logrado gracias a un interfer&oacute;metro laser de alt&iacute;sima resoluci&oacute;n, y aislando el sistema de forma muy cuidadosa. Naturalmente, los tubos pueden experimentar peque&ntilde;os cambios de longitud debidos a causas mas &ldquo;mundanas&rdquo;, como peque&ntilde;os movimientos s&iacute;smicos. Pero la se&ntilde;al puede limpiarse de este &ldquo;ruido&rdquo; indeseable gracias a una segunda instalaci&oacute;n similar, instalada a 3000 Km de distancia en el estado de Washington. Si el cambio de tama&ntilde;o es producido por una onda gravitacional ha de dejar id&eacute;ntico rastro en las dos instalaciones, con un peque&ntilde;o retraso (en este caso de siete milisegundos) debido a que la onda alcanza primero una de ellas. Adem&aacute;s, la se&ntilde;al detectada coincide de forma muy convincente con lo que se esperar&iacute;a de una colisi&oacute;n de agujeros negros: una onda de frecuencia e intensidad creciente (generada por el giro vertiginoso de un agujero negro alrededor del otro), que finaliza en un intenso pulso final (producido por la fusi&oacute;n de los dos agujeros en uno solo). Como hemos dicho, el proceso completo tarda un cuarto de segundo. Puede comprenderse que para realizar una identificaci&oacute;n exitosa de la se&ntilde;al es esencial disponer de simulaciones te&oacute;ricas previas de qu&eacute; es lo que se espera detectar. Y hay que decir que el grupo de relatividad y gravitaci&oacute;n de la Universidad de las Islas Baleares, dirigido por la profesora Alicia Sintes, ha jugado un papel importante en esta tarea.
    </p><p class="article-text">
        &iquest;Por qu&eacute; es tan importante este hallazgo? Aparte de suponer una confirmaci&oacute;n extraordinaria de la RG, este experimento nos abre un nuevo medio por el que podemos explorar el universo.
    </p><p class="article-text">
        En nuestra vida cotidiana recibimos informaci&oacute;n de nuestro entorno gracias a nuestros sentidos, especialmente la vista y el o&iacute;do, que son instrumentos sensibles a las ondas luminosas y las sonoras. Del mismo modo, casi todo lo que sabemos del universo es gracias a la luz que nos llega de &eacute;l en distintas longitudes de onda: luz visible, ondas de radio, rayos X, etc., que detectamos con telescopios, radio-telescopios y otros instrumentos. Y ahora disponemos de un instrumento que es capaz de &ldquo;escuchar&rdquo; el universo en un registro totalmente diferente: las ondas gravitacionales. Es como si tuvi&eacute;ramos un nuevo sentido. Y esperamos que, gracias a &eacute;l, en el futuro obtengamos informaci&oacute;n nueva y valiosa sobre el universo. De hecho, ese futuro ya ha comenzado. Cuando Galileo perfeccion&oacute; el telescopio y lo apunt&oacute; hacia los planetas descubri&oacute; hechos nuevos y fascinantes, por ejemplo que J&uacute;piter ten&iacute;a lunas y Saturno anillos. En este caso, la primera medida de ondas gravitacionales nos ha informado de un hecho extraordinario que hubiera sido imposible detectar de otra forma: la colisi&oacute;n de dos agujeros negros, algo que jam&aacute;s se hab&iacute;a registrado. En el futuro, seguiremos recibiendo noticias fascinantes del universo y lo conoceremos mejor.
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Alberto Casas]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/hito-cientifico_129_4177954.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2016 10:13:04 +0000]]></pubDate>
      <media:title><![CDATA[Un hito científico]]></media:title>
      <media:keywords><![CDATA[Ciencia]]></media:keywords>
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