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TENSIONDEHUBBLEYACELERACIONDECORIOLIS.pdf

Cabot Pol, Francisco

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Introducción: Tensión de Hubble y Aceleración de Coriolis En el estudio de la dinámica cósmica, la constante de Hubble ha sido una herramienta fundamental para comprender la expansión del universo. Sin embargo, discrepancias observacionales han planteado interrogantes sobre su valor exacto, lo que ha motivado nuevas hipótesis físicas. Una de ellas propone que el universo podría poseer una rotación global extremadamente lenta, con un periodo del orden de cientos de miles de millones de años. Esta rotación, aunque imperceptible a escala humana, generaría una aceleración de Coriolis que afectaría los flujos de materia y energía en el cosmos. Desde esta perspectiva, las estructuras espirales observadas en galaxias y otros sistemas podrían no ser meramente aparentes, sino el resultado físico de trayectorias desviadas por dicha aceleración. El modelo propuesto incorpora modificaciones a la métrica FLRW para incluir un parámetro de rotación, lo que introduce vorticidad y corrige el cálculo del corrimiento al rojo y la constante de Hubble. Este enfoque ofrece una nueva interpretación sobre la formación de estructuras cósmicas y la percepción que tenemos del universo desde nuestro marco interno de referencia. 1.-TENSION DE HUBBLE ("En este análisis se considera un universo plano, por lo que se adopta k=1k = 1k=1 en todas las ecuaciones derivadas de la métrica FLRW) El problema de la tensión de Hubble surge debido a la discrepancia en la medición de la constante de Hubble, la cual describe la tasa de expansión del universo. Existen dos métodos principales de medición. Fondo cósmico de microondas (CMB), obteniendo un valor de aproximadamente 67 km/s/Mpc Observaciones locales con supernovas tipo Ia y estrellas Cefeidas, con un valor cercano a 73 km/s/Mpc La diferencia entre estas mediciones ha generado debate sobre posibles explicaciones, que van desde errores sistemáticos hasta la necesidad de nueva física. Una hipótesis reciente plantea que una rotación a gran escala del universo podría reconciliar esta discrepancia. 2.- HIPÓTESIS DE LA ROTACIÓN COSMICA El equipo de István Szapudi, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, desarrolló un modelo matemático que incorpora una pequeña cantidad de rotación cósmica con un periodo de 500.000 millones de años, lo que parece reconciliar las diferencias en las mediciones sin contradecir los datos astronómicos actuales. La anisotropía generada por esta rotación podría afectar la forma en que medimos , permitiendo que los valores obtenidos mediante diferentes métodos se alineen. 3. CALCULOS Un universo con rotación introduce modificaciones en la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW), lo que podría expresarse en términos de ecuaciones diferenciales ajustadas a la dinámica rotacional: es el factor de escala es el parámetro de rotación, que introduce términos adicionales en la evolución del universo. Este tipo de corrección podría afectar la interpretación del corrimiento al rojo y alterar las observaciones actuales de la constante de Hubble. Si el universo tiene una rotación con vorticidad , un fotón que viaja en una trayectoria radial experimentará una aceleración de Coriolis dada por: Donde es la velocidad de propagación de la luz. La trayectoria óptica se alarga debido a este efecto, lo que significa que la distancia efectiva recorrida por un fotón desde el fondo cósmico de microondas hasta la Tierra es mayor de lo esperado. 3. Corrección a la Medición de Hubble En un modelo rotacional, el corrimiento al rojo z se ve afectado por la vorticidad: Comentario sobre las ecuaciones del corrimiento al rojo Existen dos formas de expresar la influencia de la rotación cósmica en el corrimiento al rojo: Forma aditiva simplificada Esta ecuación indica que el corrimiento al rojo estándar se corrige con un término adicional dependiente de la vorticidad . Es útil para presentar la idea de manera conceptual, sin entrar en detalles métricos. Forma multiplicativa con factor de escala Aquí se combina el efecto cosmológico clásico (relación entre factores de escala) con una corrección por rotación global. El término representa la contribución de la rotación, válida como aproximación lineal cuando . Esta expresión es más completa porque integra la expansión y la rotación en una sola fórmula. Interpretación física: La primera ecuación es adecuada para discusiones cualitativas y estimaciones rápidas. La segunda es más rigurosa, pues deriva de la métrica modificada y muestra cómo la rotación afecta directamente la relación entre emisión y observación. Esto introduce un sesgo en la medición de la constante de Hubble: Al menos conceptualmente las ecuaciones son admisibles pero para un rigor academico, habría que: Integrar la ecuación de Friedmann completa con el término rotacional. Mostrar cómo se obtiene desde la métrica modificada. Metodos CMB: "Cálculo basado en la radiación cósmica de fondo" ecuacion_Friedmann: \ variables: G: "Constante gravitacional" ρ: "Densidad de energía del universo" Λ: "Constante cosmológica" resultado_estimado: (según datos de Planck)" Coriolis: "Cálculo basado en observaciones directas de galaxias y supernovas" obtenemos el valor: ecuacion_Hubble: \ correccion de Coriolis debido a la rotacion del Universo: \ La aceleración de Coriolis puede modificar ligeramente las velocidades observadas afectando la medición de La aceleración de Coriolis puede modificar las velocidades observadas afectando la medición: Referencias Balázs Endre Szigeti, István Szapudi, Imre Ferenc Barna y Gergely Gábor Barnaföldi. Can rotation solve the Hubble Puzzle? Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 538, 3038--3041 (2025). https://doi.org/10.1093/mnras/staf446. La propuesta del universo rotatorio En el nuevo estudio publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, los investigadores propusieron una solución inspirada en un modelo clásico de universo rotatorio ideado por Kurt Gödel en 1947 https://www.vozpopuli.com/ciencia/universo-gira-lentamente-puederesolver-tension-hubble.html ---------- Espirales Cosmicas (*) Introduccion La hipotesis de que el universo podria tener una rotacion global ha sido objeto de estudio en diversos modelos cosmologicos. Si esta rotacion existe, podria inducir una aceleracion de Coriolis a escala cosmica, afectando el movimiento de materia y energia. Este fenomeno podria explicar la formacion de estructuras espirales como las galaxias, complementando las teorias gravitacionales tradicionales. Desarrollo Teorico Se propone que el flujo de materia en el universo puede describirse mediante un gradiente de potencial , sobre el cual actua una aceleracion de Coriolis. Esta interaccion genera una velocidad tangencial que evoluciona con el tiempo desde el origen del universo. La expresion matematica para la velocidad tangencial inducida es: donde: • es un parametro cosmologico de acoplamiento. • es la frecuencia angular de rotacion del universo. • es el tiempo transcurrido desde el origen del universo. Calculo Numerico Considerando que el universo tiene una edad aproximada de 13.8 mil millones de anos, calculamos en segundos: Sustituyendo en la formula: Este valor representa la velocidad tangencial inducida por la aceleracion de Coriolis sobre el flujo de materia cosmica. Conclusion La rotacion global del universo podria generar efectos dinamicos significativos, como la aceleracion de Coriolis, que influirian en la formacion de estructuras espirales. El modelo presentado ofrece una alternativa teorica que complementa las explicaciones gravitacionales tradicionales, abriendo nuevas vias para la investigacion cosmologica. (*) Es importante destacar que tal como habiamos considerado en nuestro trabajo sobre Colapso Gravitacional, en el cual estableciamos que el eje galactico seria la consecuencia de la evolucion, del mismo volumen de materia evolucionar de colapso esferico hacia disco, para alcanzar mayores potenciales en el campo del orgón, a través de una mayor distancia que anentropicamente fluiran hacia el centro de la galaxia y que de acuerdo a la reciente hipotesis de giro Cosmico se transformarian a lo largo de los millones de años en que nosotros inmersos en el sistema Cosmico: ---------------------------------------------- Sentido Horario ---------------- Antihorario ---------------------------- Webgrafia: La fuerza vital descrita por los Teosofos a finales del siglo XIX, asi como, la energia orgonica descubierta por Wilhelm Reich en el primer tercio del siglo XX, seria lo que hoy se conoce como Energia Oscura. Tension de Hubble y rotación https://www.vozpopuli.com/ciencia/universo-gira-lentamente-puederesolver-tension-hubble.html https://www.youtube.com/watch?v=614xlmJgwFc&list=PLW0IfELTrPqhw Ji1RxXPzExgNh-F_F6Vx&index=2 https://nassimharamein.com/ https://www.spirit-science.fr/Matiere/SpiralesImag/toreHaramein.jpg https://www.spirit-science.fr/Matiere/spirale.html La web francesa Spirit Science parece ser una fuente rica en información sobre espirales, toros y su relación con la física y la cosmología. En particular, el artículo sobre espirales, vórtices y meandros explora cómo estos patrones aparecen desde partículas subatómicas hasta galaxias, lo que encaja perfectamente con tu reflexión sobre la estructura toroidal del universo. a aceleración de Coriolis, en este contexto, se convierte en un elemento clave para reconciliar observaciones astronómicas y profundizar en la comprensión del espacio-tiempo.