Hoy es el #DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapacidad y para conmemorarlo, abrimos #hiloIFT sobre Stephen Hawking, una de las figuras más emblemáticas de Física Teórica, y de la Ciencia en general, en las últimas décadas.
Las investigaciones de Hawking estuvieron muy ligadas al estudio de la gravedad en sus avatares más extremos, tanto a nivel clásico como en el contexto cuántico. Repasamos 5 de sus resultados más importantes y sorprendentes
📷@Perimeter
1️⃣En colaboración con Roger Penrose en los años 60, Hawking demostró los teoremas de singularidad, que explican la aparición de singularidades, grietas en el espacio-tiempo de la Relatividad General de Einstein, en situaciones como el interior de un agujero negro o el Big Bang
Los teoremas de singularidad muestran que la formación de agujeros negros es inevitable en situaciones muy genéricas en Relatividad General. Este resultado hizo a Penrose merecedor del Premio Nobel de Física 2020, dos años después del fallecimiento de Hawking.
📷@NobelPrize
2️⃣Hawking demostró en 1974 que los agujeros negros pueden emitir radiación por procesos cuánticos. Intuitivamente, cuando se crean pares virtuales partícula-antipartícula cerca del horizonte, un componente del par puede caer en el agujero negro y el otro es radiado al infinito
Debido a la radiación de Hawking, los agujeros negros se evaporan, aunque muy lentamente. Sin embargo, es un proceso teórico que plantea muchísimas preguntas fundamentales. Lo mencionamos en este hilo
3️⃣ La radiación cuántica de los agujeros negros llevó a Hawking a demostrar que estos agujeros negros tienen propiedades termodinámicas, como la entropía (confirmando ideas previas de J. Bekenstein) y la temperatura.
⚠️ Los agujeros negros astrofísicos están MUY fríos: El universo debería expandirse durante unas 100 veces su edad actual para estar más frío que M87*, y permitir que empiece a radiar. Y tardaría 10⁸⁴ edades del universo en evaporarse del todo. En total, ¡casi 1 gúgol de años!
La temperatura de Hawking combina las constantes fundamentales de la naturaleza: la constante gravitacional G de Newton, la velocidad de la luz c de Einstein, y la constante de Planck h. Es la fórmula fundacional de la combinación de gravedad, relatividad y cuántica.
📷@wabbey
La entropía S de un agujero negro mide cuántos estados cuánticos microscópicos almacena. En unidades naturales, se relaciona con el área A de su horizonte (¡y no con el volumen encerrado!) con la fórmula S=A/4, base del principio holográfico de ‘t Hooft @gthooft y Susskind
4️⃣En 1983, junto con J. Hartle lanzó una propuesta de “no frontera” para la función de onda del universo en el instante inicial. El estado de Hartle-Hawking describe el nacimiento del universo como una fluctuación cuántica de “la nada”.
📷@QuantaMagazine
(Para puristas: La función de onda de Hartle-Hawking se obtiene sumando sobre las posibles maneras en que el universo puede haber surgido por un proceso descrito por un instantón de la teoría en tiempo euclídeo)
5️⃣A mediados de los 80, Hawking fue uno de los pioneros en proponer que las galaxias del universo se originaron como amplificación de fluctuaciones cuánticas de la energía oscura en la era de inflación cósmica al principio del universo.
📷All about space magazine
Por su propuesta del origen de las galaxias como fluctuaciones cuánticas durante inflación, Stephen Hawking recibió junto al cosmólogo ruso Viatcheslav Mukhanov el premio @FundacionBBVA Fronteras del Conocimiento en Ciencias Básicas de 2015
6️⃣ ¡Bonus track casi sci-fi ! En 1992 Hawking propuso la conjetura de protección cronológica, que prohíbe máquinas del tiempo que viajen al pasado. En sus propias palabras, las leyes de la Física no permiten la aparición de curvas temporales cerradas.
Stephen Hawking destaca también como autor de libros especializados (como el clásico “The large structure of space-time”) y como divulgador, con megahits como “Historia del tiempo” (1988), que marcó a toda una generación de jóvenes con interés en la Ciencia
📷@Ed_Critica
El genio científico de Hawking, su historia de superación y su carácter divertido, lo convirtieron en un verdadero icono pop, con apariciones en shows como #LosSimpsons, #StarTrek o #BigBangTheory
Terminamos recordando dos de las mejores frases de Hawking.
La primera: “Recuerda mirar hacia arriba, hacia las estrellas, y no abajo, a tus pies”
Pero hoy #DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapacidad recordamos especialmente esta de su entrevista en 2011 en el @nytimes
👇👇👇
Os recomendamos este artículo en @elpais_espana de J.L.F. Barbón (nuestro actual Director en el IFT) sobre Stephen Hawking, con motivo de su fallecimiento en 2018
elpais.com/elpais/2018/03…
¡Fin del hilo!
@threadreaderapp unroll #hiloIFT #Hawking #Gravedad

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26 Nov
En noviembre de 1967 se publicó el artículo “A model of leptons”, del recientemente fallecido Steven Weinberg, en el que unificó las interacciones electromagnéticas y débiles, y sentó las bases del Modelo Estándar de Física de Partículas. Abrimos #HiloIFT!
En el s. XIX se unificaron todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en las famosas ecuaciones de Maxwell para el campo electromagnético, que además explican la naturaleza de la luz como onda electromagnética
En la versión cuántica del electromagnetismo, las partículas cargadas, como el electrón, pueden interactuar entre ellas intercambiando una partícula mediadora, el fotón: la partícula de luz, el cuanto del campo electromagnético
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19 Nov
Recientemente se ha publicado la detección en @LIGO y @ego_virgo de 35 nuevos seísmos del espacio-tiempo, producidos por colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Estos datos ponen en jaque los modelos actuales de formación de estos objetos cósmicos
📷@ARC_OzGRav
Las ondas gravitacionales son perturbaciones del espacio-tiempo, que se generan en procesos extremadamente violentos en el universo, como la colisión de objetos muy masivos en sistemas binarios: pares de agujeros negros, pares de estrellas de neutrones, o sistemas mixtos
📷@LIGO
Las ondas gravitacionales se pueden detectar con interferómetros, como los 2 de @LIGO, midiendo el cambio de longitud de sus brazos de 4kms cuando los atraviesa una onda gravitacional. Esto requiere una precisión exquisita ¡la variación es 1 diezmilésima del tamaño de un protón!
Read 13 tweets
12 Nov
La energía cósmica es un concepto recurrente en series y películas de ficción, como en la recién estrenada #Eternals de @Marvel. Pero ¿cuáles son realmente los fenómenos cósmicos más energéticos del universo?
¡Abrimos #hiloIFT con 10 de nuestros favoritos!
🔟Prácticamente “en casa” en la escala cósmica, las erupciones solares son eventos cataclísmicos debidos a los campos magnéticos en el plasma solar. Son decenas de veces el tamaño de la Tierra y alcanzan energías de 100 millones de megatones
📹@NASA
Erupciones solares intensas como la de clase X1 el pasado 28/10/21 #Halloween provocan efectos molestos para telecomunicaciones via zonas altas de la atmósfera, o espectaculares, como las auroras boreales/australes. Maravillosas, pero inofensivas a nivel cósmico…
📷 @NASA
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29 Oct
El 31 de octubre se celebra el día internacional de la materia oscura #DarkMatterDay! (ya que por #Halloween salen los fantasmas 👻🎃) .
¿Sabéis que los romanos nos han ayudado a buscarla experimentalmente? Vamos por partes en un nuevo #hiloIFT...
La #MateriaOscura constituye el 83% de toda la materia en el Universo, pero aún hemos sido incapaces de averiguar de qué está hecha. Y es que detectar estas nuevas partículas no es nada fácil. ¡Atraviesan cualquier material sin apenas dejar traza!

Para intentar observar la materia oscura, los detectores han de ser extremadamente sensibles y protegerse de cualquier otro tipo de señal. Para empezar, se sitúan bajo tierra, como por ejemplo en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc @labsubcanfranc
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22 Oct
#ElJuegoDelCalamar es la nueva serie estrella de @Netflix, una historia fascinante en un edificio inspirado en una famosísima obra de M. C. Escher.
Abrimos #hiloIFT con curiosidades físicas y matemáticas de la obra del genial artista... y su
relación con el Nobel de Física 2020
La escena de las escaleras de #ElJuegoDelCalamar está inspirada en la famosa obra“Relatividad” de M.C. Escher, 1953. Representa una escena paradójica, ya que superpone en la misma imagen la acción de 3 campos gravitatorios en 3 direcciones perpendiculares
¡Os invitamos a un triple viaje de #arteyciencia por esta y otras obras de Escher y algunas de sus conexiones físico-matemáticas!
Read 24 tweets
15 Oct
Por suerte, no tenemos ningún #agujeronegro demasiado cerca de la Tierra, pero ¿qué pasaría si cayeras en el interior de uno?
Abrimos #hiloIFT
📷 @novapbs
Los agujeros negros son verdaderos monstruos del #universo, con masas que abarcan desde varias masas solares a miles de millones de masas solares. Objetos tan masivos que en sus inmediaciones nada puede escapar de su tirón gravitacional, ni siquiera la luz.
📷 @GettyImages
Los agujeros negros se producen cuando una estrella muy masiva (varias masas solares) agota su material y colapsa. También hay agujeros negros supermasivos en el centro de muchas galaxias. Y de masas intermedias, que se han detectado por #ondasgravitacionales
📷@NSF
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