{"id":182,"date":"2019-10-31T11:13:58","date_gmt":"2019-10-31T10:13:58","guid":{"rendered":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/?p=182"},"modified":"2019-11-08T15:11:36","modified_gmt":"2019-11-08T14:11:36","slug":"jim-peebles-inspirando-a-cosmologos-desde-hace-mas-de-cincuenta-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/2019\/10\/31\/jim-peebles-inspirando-a-cosmologos-desde-hace-mas-de-cincuenta-anos\/","title":{"rendered":"Jim Peebles: inspirando a cosm\u00f3logos desde hace m\u00e1s de cincuenta a\u00f1os"},"content":{"rendered":"\n<p>Como cada a\u00f1o, el premio Nobel de\u00a0 F\u00edsica fue anunciado este mes de octubre. Los ganadores en 2019 fueron tres: <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Philip James Edwin Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz (abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/2019\/summary\/\" target=\"_blank\">Philip James Edwin Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz<\/a>. El segundo y tercer laureado, suizos ambos, han recibido el preciado Nobel por una raz\u00f3n muy concreta: la primera observaci\u00f3n de un planeta que orbita alrededor de una estrella parecida al Sol. El planeta est\u00e1 lejos de nosotros, a una distancia que la luz tarda m\u00e1s de 50 a\u00f1os en recorrer (\u00a1y la luz viaja muy r\u00e1pido!), aunque en t\u00e9rminos gal\u00e1cticos es un sistema \u201ccercano\u201d. En el caso de Philip James Edwin Peebles, canadiense que ha vivido y trabajado casi toda su vida en Princeton (Nueva Jersey, Estados Unidos) donde es Profesor Em\u00e9rito en la c\u00e1tedra Albert Einstein, el comit\u00e9 del Nobel ha ofrecido una raz\u00f3n que, en principio, parece menos precisa, aunque no por ello menos relevante.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>El premio ha sido concedido \u201cpor sus descubrimientos te\u00f3ricos en el campo de la cosmolog\u00eda f\u00edsica\u201d. Esto se debe a que Peebles, a lo largo de su carrera, ha contribuido muy notablemente a su \u00e1rea de investigaci\u00f3n con ideas muy distintas que motivaron, produjeron y afectaron a varios grandes descubrimientos posteriores, y han cambiado nuestra forma de ver y entender el universo. Sus ideas ayudaron a transformar el estudio de la historia del universo desde algo muy especulativo, algo que apenas se consideraba como una rama de la f\u00edsica, a una ciencia de precisi\u00f3n: Peebles ya era mundialmente reconocido como uno de los cosm\u00f3logos m\u00e1s importantes del mundo incluso antes de ganar el premio Nobel.<\/p>\n\n\n\n<p>Peebles, nacido en 1935, empez\u00f3 a trabajar en cosmolog\u00eda en una \u00e9poca en la que esta \u00e1rea de investigaci\u00f3n se encontraba en un callej\u00f3n sin salida: el inter\u00e9s de la comunidad resid\u00eda en la astrof\u00edsica u otras \u00e1reas, que se centraban sobre todo en el detalle de lo que se puede observar en el universo. El cosmos entero, en s\u00ed mismo, parec\u00eda no ofrecer oportunidades para descubrir nada nuevo. Peebles no pareci\u00f3 pensar lo mismo y sigui\u00f3 con sus trabajos en esta \u00e1rea, en la que fue muy afortunado, especialmente por lo que sucedi\u00f3 en 1964, tras finalizar su doctorado. Ese a\u00f1o salt\u00f3 al primer plano la <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Radiaci%C3%B3n_de_fondo_de_microondas\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"radiaci\u00f3n c\u00f3smica de fondo (abre en una nueva pesta\u00f1a)\">radiaci\u00f3n c\u00f3smica de fondo<\/a> (en ingl\u00e9s, \u201ccosmic microwave background\u201d o CMB), una predicci\u00f3n del modelo cosmol\u00f3gico nunca observada antes. La radiaci\u00f3n c\u00f3smica de fondo es un vestigio del universo temprano que se origin\u00f3 alrededor de 380.000 a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang, a medida que la temperatura del universo iba disminuyendo y empezaban a formarse los primeros \u00e1tomos de hidr\u00f3geno. Cuando el universo tuvo suficientes \u00e1tomos de hidr\u00f3geno los fotones (la luz) pudieron por fin moverse libremente, dado que la &#8220;niebla&#8221; de n\u00facleos y electrones libres hab\u00eda desaparecido: \u00a1ya no hab\u00eda m\u00e1s obst\u00e1culos para ellos! La mayor\u00eda de los fotones empezaron a moverse en l\u00ednea recta y siguen haci\u00e9ndolo hasta el d\u00eda de hoy, aunque con menos energ\u00eda que en aquel entonces: mientras el universo se expande, su temperatura promedio disminuye y lo mismo ocurre con la temperatura de esos fotones.<\/p>\n\n\n\n<p>A d\u00eda de hoy, la luz que se liber\u00f3 hace m\u00e1s de 13 mil millones de a\u00f1os forma un fondo de microondas que permea todo el universo, actuando como un ruido de fondo que es imposible evitar en cualquier antena: eso es lo que se llama &#8220;radiaci\u00f3n c\u00f3smica de fondo&#8221;. En 1964 s\u00f3lo se conoc\u00eda como concepto te\u00f3rico, hasta que dos ingenieros de los laboratorios Bell (Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson, que ganaron el premio Nobel en 1978 por esta <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Descubrimiento_de_la_radiaci%C3%B3n_de_fondo_de_microondas\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"detecci\u00f3n (abre en una nueva pesta\u00f1a)\">detecci\u00f3n<\/a>) construyeron y probaron su antena para medir microondas, y descubrieron un ruido constante en todas direcciones. Ni Penzias ni Wilson sab\u00edan lo que estaban detectando, pero a tan s\u00f3lo 40 millas de distancia se encontraban unos f\u00edsicos en Princeton (Peebles, con su antiguo director de tesis y otros colegas) que muy r\u00e1pidamente les comunicaron la importancia de lo que la antena estaba midiendo: \u00a1la confirmaci\u00f3n m\u00e1s robusta y contundente del modelo del Big Bang!<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-gallery aligncenter columns-1 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex\"><li class=\"blocks-gallery-item\"><figure><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"800\" height=\"533\" src=\"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/800px-Jim_Peebles.jpg\" alt=\"\" data-id=\"187\" data-link=\"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/2019\/10\/31\/jim-peebles-inspirando-a-cosmologos-desde-hace-mas-de-cincuenta-anos\/800px-jim_peebles\/\" class=\"wp-image-187\" srcset=\"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/800px-Jim_Peebles.jpg 800w, https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/800px-Jim_Peebles-300x200.jpg 300w, https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/800px-Jim_Peebles-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><figcaption>Jim Peebles, uno de los ganadores del Nobel de F\u00edsica de 2019. Fuente: Wikimedia Commons<\/figcaption><\/figure><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Este descubrimiento fue seguramente uno de los m\u00e1s importantes para la cosmolog\u00eda moderna. Como muchas veces ha ocurrido en la historia, despu\u00e9s de la primera medida de la radiaci\u00f3n de fondo, f\u00edsicos experimentales y te\u00f3ricos empezaron a dedicar m\u00e1s tiempo al estudio de esa reliquia del universo temprano. El reto experimental se hab\u00eda convertido en medir con m\u00e1s precisi\u00f3n todas las propiedades del CMB, mientras que para los f\u00edsicos te\u00f3ricos el reto vital fue interpretar esas medidas en t\u00e9rminos de propiedades b\u00e1sicas del universo, como su composici\u00f3n y geometr\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a1Pero Peebles iba por delante! Alrededor de 1970 se dio cuenta (uno de los primeros, por supuesto) de que el universo no pod\u00eda ser completamente uniforme al comienzo de su evoluci\u00f3n, que deb\u00eda haber alg\u00fan punto del espacio donde la densidad era ligeramente m\u00e1s alta y otros donde fuera m\u00e1s baja. Despu\u00e9s de que los fotones de la radiaci\u00f3n de fondo se liberaran, los \u00e1tomos de hidr\u00f3geno y el resto de la materia empez\u00f3 a sufrir el efecto de la gravedad, y a partir de los puntos ligeramente m\u00e1s densos la atracci\u00f3n gravitacional empez\u00f3 a generar lo que, despu\u00e9s de m\u00e1s de 13 mil millones de a\u00f1os, acab\u00f3 convirti\u00e9ndose en las galaxias y c\u00famulos de galaxias que podemos observar en el universo actual, lo que conocemos como &#8220;estructura a gran escala&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>En los setenta, Peebles fue uno de los pioneros en el c\u00e1lculo de la formaci\u00f3n de estructuras, y en particular fue uno de los principales defensores de la visi\u00f3n jer\u00e1rquica de ese proceso. Uno de los descubrimientos que m\u00e1s se recuerda del reciente laureado es el criterio de Ostriker-Peebles, que describe el proceso de formaci\u00f3n de galaxias barradas, un tipo de galaxia que se origina a partir de las galaxias espirales cuando aparece una inestabilidad y las estrellas de los brazos de la galaxia son &#8220;expulsadas&#8221;. Pero aqu\u00ed no acaba el legado cient\u00edfico de James Peebles, ya que tambi\u00e9n ha contribuido con relevantes estudios sobre materia oscura, energ\u00eda oscura y nucleos\u00edntesis primordial (la creaci\u00f3n de los primeros n\u00facleos at\u00f3micos, que ocurri\u00f3 cuando el universo s\u00f3lo ten\u00eda unos minutos de vida). Sin duda, Peebles ha sido uno de los arquitectos del <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"modelo cosmol\u00f3gico est\u00e1ndar (abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/2017\/10\/27\/el-modelo-cosmologico-estandar\/\" target=\"_blank\">modelo cosmol\u00f3gico est\u00e1ndar<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>El comit\u00e9 del premio Nobel ha premiado a Philip James Edwin Peebles no por una contribuci\u00f3n puntual, sino por una serie de descubrimientos e ideas que han revolucionado la ciencia que estudia el universo y que han sido fundamentales para conducirnos al nivel de conocimiento que hoy tenemos sobre la f\u00edsica del cosmos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El comit\u00e9 Nobel ha decidido premiar en 2019 al cosm\u00f3logo canadiense Jim Peebles por sus grandes contribuciones te\u00f3ricas al conocimiento del cosmos.<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[14],"tags":[28,27,26,29],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=182"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":195,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182\/revisions\/195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}