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Blog 2022

¿Cuánto tiempo ha pasado desde el Big Bang?

 Recreación artística de la nave Planck de la ESA, cuya misión principal es estudiar el fondo cósmico de microondas (CMB), la radiación reliquia del Big Bang. ESACC BY

El universo no tiene pudor en desvelarnos su edad. Son numerosas las rutas que nos ofrece realizar para averiguar cuánto tiempo ha transcurrido desde el Big Bang hasta este momento presente. Estimamos que han pasado 13 400 millones de años, con una incertidumbre de 200 millones.

Un margen de error de cientos de millones de años no es poca cosa. Sin embargo, esa inexactitud se está estrechando gracias a los cronómetros cósmicos, cada vez más precisos.

Para conocer la edad del universo aprovechamos que se está expandiendo, algo que sabemos desde hace casi 100 años. Esta expansión produce fenómenos con cifras mareantes. Por ejemplo, nuestro vecino de galaxia, el agujero negro Sagitario A* se está separando a 80 000 km/s de sus primos de la lejana OJ287. Básicamente ocurre con casi todos los agujeros negros del universo. Se están separando entre sí al ritmo que lo hacen sus galaxias anfitrionas. Sin embargo, la veracidad de las conclusiones científicas se sustenta en la repetición de los experimentos. Y eso es algo que no permite el universo.

La galaxia GN-z11 es el objeto más distante detectado hasta ahora por los astrónomos y existió cuando el universo tenia solo 400 millones de años. La imagen es del Hubble. (Foto: NASA) CC BY

Cómo medir el tiempo desde el Big Bang

Para compensar esa carencia comparamos distintas fuentes de datos. De esa manera conseguimos ajustar bien nuestros cronómetros cósmicos. Pero, ¿cómo conseguimos medir el tiempo transcurrido desde el Big Bang?

Nuestro dato fundamental es el factor de Hubble. Es una cantidad que representa el crecimiento porcentual del universo promediado en el tiempo. Imaginemos que podemos medir ese crecimiento en sí y también a qué ritmo se ha producido. Combinando ambos obtenemos el tiempo transcurrido en esa evolución. Es decir, tenemos un cronómetro cósmico.

Pero pongámoslo en términos cotidianos. Un cosmético revolucionario promete hacer las pestañas el doble de largas en 60 días. Así que si lo aplicamos y vemos que nuestras pestañas han crecido un 50 % habrá transcurrido un mes. ¿No?

No, quizá no. Si no hemos aplicado el producto a diario constantemente el crecimiento se habrá ralentizado. Deducimos así que medir tiempo en base a cambio de tamaño puede llevar a error. Necesitamos conocer bien qué ha ocurrido día a día. Es lo que llamamos controlar el experimento. Entonces, ¿será también ese un mal método para medir la edad del universo?

Cuando el universo era más joven que la Tierra

En 1947 G. Gamow usó los datos de Hubble para estimar que la edad del universo serían 2 500 millones de años. Poco después los geólogos databan la edad de la Tierra en 4 500 millones de años. ¿Cómo podía ser el universo más joven que nuestro planeta?

Obviamente la estimación de la edad del universo era incorrecta. El problema era que no se entendía suficientemente bien de qué está hecho. Pero sí se sabía que la expansión normalmente disminuye la densidad de las componentes del universo. Y según su naturaleza van a distintos ritmos.

En las épocas primitivas del universo dominaba la radiación. Como la radiación se diluye muy rápidamente, fue reemplazada por la materia oscura, ya que su densidad se hace pequeña más despacio. Todo esto sigue el dictado de las ecuaciones de Einstein. La naturaleza tanto de la radiación como de la materia oscura hacen al universo decelerarse. Eso quiere decir que, aunque en esas etapas también había expansión, su ritmo se hacía cada vez más pequeño.

Pero esto chocaba con la evidencia. El ritmo de expansión del universo estaba creciendo.

El anillo de materia oscura modelado computacionalmente de esta imagen abarca unos cinco millones de años luz y se ha superpuesto digitalmente a la imagen en azul difuso. Se formó con el choque de dos galaxias. Crédito de la imagen: NASA, ESA, MJ Jee y H. Ford et al. (Universidad Johns Hopkins) CC BY

La llegada de la energía oscura

Había una componente nueva reclamando protagonismo: la energía oscura. Por una de esas coincidencias mágicas, los efectos de las distintas etapas del universo se compensan. Es decir, el retraso primitivo en el ritmo de expansión se lo ha comido el acelerón actual. Por ello, es sensato adivinar cuán viejo es el universo directamente a partir del factor de Hubble.

Reiteramos que en este tipo de trabajo hace falta medir aumentos de escala en nada menos que el propio universo. Para ello aprovechamos que la expansión ensancha la longitud de onda que nos llega de los astros. El efecto correspondiente es el llamado corrimiento al rojo. Esto se hace, por ejemplo, en espectroscopía usando amplios catálogos con patrones de intensidades y longitudes de onda. Así se identifican objetos prácticamente idénticos entre sí pero a distintas profundidades en el universo.

Es importante tener en cuenta que cuanto más lejos se encuentren comparativamente su luz habrá sufrido más estiramiento. Por ejemplo, la luz roja que nos llega de la galaxia más lejana conocida, GN-z11, es ultravioleta en origen.

La base de los cronómetros cósmicos

Calculando el corrimiento al rojo de una galaxia estimamos la expansión que se haya producido desde el momento en que se emitió cada rayo de luz. Y a continuación se repite el cálculo con una galaxia idéntica y se comparan los resultados. El siguiente paso es promediar esa diferencia de expansión en el intervalo de tiempo correspondiente. Precisamente esa ventana temporal será la diferencia de tiempo de viaje de la luz según venga de una galaxia u otra. Eso equivale a obtener la diferencia entre las edades de las galaxias.

Así se forja una técnica que está emergiendo con fuerza, la de los llamados cronómetros cósmicos. Con esta idea brillante (nunca mejor dicho) se espera poder arbitrar la disputa de los valores del factor de Hubble entre las medidas del universo local y el profundo.

Un atajo para conocer la edad de cada estrella

Como las galaxias tienen cientos de miles de millones de estrellas, hay que tener un poco de cuidado. Para obtener las edades de las galaxias hay que promediar demográficamente las edades de sus estrellas. Y, curiosamente, lo hacemos respetando su ley de protección de datos. Esto no es porque queramos, sino porque no podemos hacerlo de otro modo. Se puede intuir la imposibilidad de averiguar la edad de cada estrella de forma individual. Afortunadamente, un truco providencial facilita la tarea. Consiste en usar con éxito una señal muy específica de cambio de intensidad de la luz emitida en los 4 000 ángstroms. Se produce por la presencia de metales calentando la galaxia y permite redondear la técnica de los cronómetros cósmicos.

En realidad no solo estimamos de esta manera el factor de Hubble actual, sino también para épocas anteriores. Combinando esto con la cosmología relativista refinamos nuestro conocimiento sobre la energía oscura. Y la rueda sigue girando dándonos respuestas sobre las componentes del universo.

Actualmente tenemos solo una cantidad modesta de ese tipo de cronómetros cósmicos, pero de una precisión exquisita, eso sí. Sin embargo hay grandes esperanzas de rascar algunos más de misiones futuras. Eso permitiría construir un catálogo potente e informativo. Lo experimentos prometedores a los que me refiero son el EUCLID y el Nancy Roman. Sin duda, mejorarán las perspectivas de los cronómetros cósmicos para posicionarse como piezas clave para medir no solo el factor de Hubble sino la propia evolución del universo.

Sin duda estos avances engordarán nuestra arrogancia para abordar el mayor enigma de todos. ¿Cómo se formó el universo? No lo sabemos, pero podemos reafirmarnos en lo que dijo Maxwell: “La ignorancia totalmente consciente es un preludio de todo avance real en el conocimiento”.

Fuente: Ruth Lazkoz, Profesora de Física Teórica, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Día Mundial de los Océanos: Acción colectiva para recuperar los océanos

El océano nos une, sostiene y apoya a todos, pero su salud está en un punto de inflexión. Esto amenaza los ecosistemas, la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la seguridad de las costas. El tema del Día Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas de 2022 es, la recuperación: Acción Colectiva por los Océanos.

El océano, que cubre aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra, es uno de los principales impulsores del tiempo y el clima del mundo. Soporta más del 90% del comercio mundial y mantiene al 40% de la humanidad que vive a menos de 100 km de la costa. El océano atrapa más del 90% del exceso de calor de las actividades humanas.

Por ello, la celebración oficial del Día Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas (UN WOD), el 8 de junio, pondrá de relieve las comunidades, las ideas y las soluciones que colaboran para revitalizar el océano y todo lo que sustenta.

El Día Mundial de los Océanos se celebra en vísperas de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, a finales de junio. Con ella se pretende evaluar la consecución de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (ODS14) - Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

" El planeta se enfrenta a una triple crisis: alteración del clima, pérdida de biodiversidad y contaminación.  El océano soporta gran parte de la presión.  Sirve como un gigantesco sumidero de carbono y calor", dijo el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en la Cumbre de Un Océano organizada por Francia a principios de este año.

" Como resultado, el océano se está calentando y acidificando, el hielo polar se está derritiendo y los patrones climáticos globales están cambiando.  Los ecosistemas oceánicos están sufriendo, también las comunidades que dependen de ellos.  Más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su subsistencia.  El número de especies marinas está disminuyendo.  Los arrecifes de coral están muriendo", dijo.

El informe de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2021 mostró que los tres indicadores climáticos relacionados con los océanos -el aumento del nivel del mar, el calor oceánico y la acidificación de los océanos- marcaron nuevos récords en 2021, todos ellos impulsados por concentraciones récord de gases de efecto invernadero.

La comunidad de la OMM monitoriza el océano y cómo está cambiando, modela cómo afecta a la atmósfera y proporciona una amplia variedad de servicios marinos, incluyendo el apoyo a la gestión costera y la Seguridad de la Vida en el Mar. Las crecientes repercusiones del cambio climático hacen que las observaciones, la investigación y los servicios oceánicos sean más importantes que nunca. Las decisiones de adaptación deben basarse en datos fiables y apoyarse en servicios actualizados.

Día Mundial de los Océanos 2022 El aumento del nivel del mar, el cambio de las corrientes oceánicas y las temperaturas de la superficie del mar tienen consecuencias en el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, con repercusiones en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático acerca de los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad, las tormentas con vientos sostenidos de mayor velocidad -en el rango de la categoría 3-5- han aumentado probablemente en los últimos 40 años, ya que el agua caliente y la energía térmica alimentan e intensifican los huracanes.

El océano es también un factor clave en la variabilidad natural del clima. Así, las condiciones concurrentes de La Niña y el dipolo negativo del Océano Índico (DIO) aumentan notablemente las probabilidades de que se produzcan precipitaciones por debajo de lo normal en África oriental, que ha sufrido cuatro temporadas de falta de lluvias consecutivas y se enfrenta a una inminente hambruna.

La OMM quiere garantizar el acceso universal a las alertas tempranas en los próximos cinco años y reforzar las previsiones estacionales para informar la toma de decisiones. Un requisito previo para ello es mejorar y facilitar las observaciones y el intercambio de datos que cubren los océanos en zonas tanto bajo jurisdicción nacional como fuera de ella.

Las actividades de la OMM incluyen las siguientes áreas:

El cambio climático, la contaminación y el aumento de la demanda humana sobre los océanos agravan la necesidad de realizar observaciones continuas que contribuyan a mejorar nuestra comprensión, gestión y desarrollo sostenible de los océanos, así como la necesidad de mejorar el acceso a las redes de observación.

La necesidad de aumentar y perfeccionar las observaciones de las concentraciones y los flujos de CO2 en los océanos como componente clave para comprender y medir el ciclo global del carbono, con el fin de fundamentar los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La necesidad de ampliar las medidas para ayudar a los países costeros vulnerables contra los peligros, incluidos los ciclones tropicales, y con orientaciones para los sistemas de alerta de inundaciones costeras eficaces de principio a fin y la restauración de los ecosistemas costeros como medida clave de adaptación y para aumentar la resiliencia.

La necesidad de servicios meteorológicos y climáticos que apoyen la seguridad y la eficiencia en el ámbito marítimo y permitan una respuesta eficaz a las emergencias medioambientales.

La necesidad de mejorar la investigación, las observaciones y los servicios polares, ya que estas regiones están en primera línea del cambio climático.

El evento de la ONU sobre los océanos se transmitirá en directo de 10:00 a 13:30 EDT en el sitio web del Día Mundial de los Océanos de la ONU, en UN TV, en el sitio web de Oceanic Global y en la página de Facebook de Oceanic Global.

El material de promoción está disponible aquí, incluido el tráiler oficial (véalo aquí).

Fuente:

Cómo dejar de depender de las importaciones de combustibles fósiles de forma rápida y segura

 5 - 6 minutosObras de construcción del gasoducto Nord Stream para transportar gas natural ruso a Alemania. Alexander Chizhenok / Shutterstock

No son tiempos fáciles para la Unión Europea en temas de energía. Su dependencia exterior de combustibles fósiles (petróleo, gas, etc.) es muy elevada. Gran parte de esa dependencia está en manos de potencias extranjeras (Rusia entre ellas), y en estos momentos de guerra en Ucrania y presiones internacionales sobre Rusia, Europa se encuentra en una encrucijada. ¿Puede realmente dejar de depender de las importaciones de recursos fósiles de Rusia (y otros países)?

Se puede y se debe intentar. Se necesita ver si otra Europa, energéticamente hablando, es posible. Una Europa progresivamente menos dependiente de los combustibles fósiles (vengan de donde vengan). Pero para esto hay que tomar un conjunto de medidas y aplicarlas a fondo.

Este conjunto de acciones debe incluir medidas de ahorro y eficiencia energética; la sustitución paulatina de los combustibles fósiles apoyada en un despliegue, a mayor velocidad, de las energías renovables tanto en la industria como en los hogares; una diversificación cuidadosa del suministro de energía, etc.

Muchas de estas medidas ya estaban recogidas y mencionadas en el Objetivo 55 de la Unión Europea, su plan para la transición ecológica, que ahora necesita actualizarse y, dadas las circunstancias, acelerarse un poco más.

Los objetivos son ambiciosos. La UE se ha fijado, con la legislación europea sobre el clima, el objetivo vinculante de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. Para ello, a lo largo de las próximas décadas habrá que reducir drásticamente los niveles actuales de emisiones de gases de efecto invernadero. En un paso intermedio hacia esa neutralidad, la UE ha elevado sus pretensiones en materia ambiental comprometiéndose a reducir las emisiones en al menos un 55 % de aquí a 2030.

¿Qué medidas se pueden tomar?

  1. Aumentar el aporte renovable en el mix energético

La primera medida es aumentar considerablemente el aporte y contribución de las energías renovables en la combinación energética global (mix energético de cada país), subiéndolo un 10 % más de media respecto a lo recogido en la directiva europea sobre fuentes de energía renovables.

Para llevarlo a cabo, sería muy conveniente aumentar la penetración e integración de las energías renovables en aquellos sectores en los que ha avanzado menos. En particular en el transporte, la construcción y la industria.

  1. Aceleración y simplificación de trámites

Para conseguir la primera medida, deben reducirse los tiempos y simplificarse las tramitaciones lentas y complejas de grandes proyectos de energías renovables. Esto puede hacerse desde una modificación específica de la directiva sobre fuentes de energía renovables para reconocer a estas energías de interés público primordial. Se deben establecer áreas de acceso específicas, con bajos riesgos ambientales, para la instalación de proyectos de energías renovables con procesos de autorización abreviados y simplificados.

Se deben agilizar y a la vez hacer precisos estos procesos de selección de emplazamientos poniendo a disposición de los ciudadanos conjuntos de datos sobre áreas ambientalmente sensibles, como parte de las herramientas de cartografía digital accesibles a los usuarios a través de las páginas web de los ministerios o ámbitos de gobernanza implicados. Estos datos geográficos estarán relacionados con la energía, la industria y las infraestructuras.

  1. Repotenciación de plantas existentes

Además de la instalación de nuevas plantas de energía renovable, la repotenciación de las plantas existentes podría contribuir en gran medida a la consecución de los objetivos. Por lo general, las plantas existentes se han instalado en lugares con un importante potencial de recurso energético renovable. La repotenciación va a garantizar el uso continuado de estos emplazamientos y va a reducir la necesidad de buscar nuevos lugares para llevar a cabo proyectos.

La repotenciación incluye otros beneficios como la conexión a la red existente, un probable mayor grado de aceptación pública y el conocimiento de los impactos ambientales existentes al haber pasado una evaluación ambiental en el proyecto previo.

En estos casos, el proceso de concesión de permisos, incluidas las evaluaciones ambientales, debería limitarse a los impactos potenciales resultantes del cambio o ampliación en comparación con el proyecto original.

  1. Cambios en el sector del transporte

En el sector del transporte, las medidas se pueden tomar en varias vertientes:

  • En las empresas y sedes de empresas de transportes: implementando más instalaciones de energías renovables e introduciendo medidas de ahorro y eficiencia energética.
  • En las estaciones de servicio de combustibles: tienen que ir cambiando su aspecto a electrolineras que oferten gasolina y diésel mientras dura la transición energética, pero ofrezcan también tanto espacios de recarga para vehículos eléctricos como biodiésel, bioetanol, hidrógeno y aire comprimido para transporte terrestre.

Estas electrolineras o estaciones de servicio de combustibles deberían estar abastecidas mediante energías renovables: fotovoltaica, minieólica, etc., tanto para dar el soporte a los equipos de carga rápida y media de baterías como para producir y almacenar in situ el hidrógeno mediante electrolizadores allí donde fuera necesario.

Tampoco hay que perder de vista los cambios necesarios en estaciones de abastecimiento de combustible y fuentes alternativas de suministro de energía tanto a los buques en los puertos como a las aeronaves estacionadas en aeródromos y aeropuertos.

  1. Cambios en el sector de la construcción

En el sector de la construcción es necesario revisar al alza las exigencias de las normativas actuales, incluido el Código Técnico de la Edificación (CTE), en cuanto a niveles de aislamiento en edificios y contribución de las energías renovables en los consumos del mismo. Conviene ir, más pronto que tarde, a estándares de edificios de nueva construcción de consumo energético prácticamente nulo. Cuando se hagan rehabilitaciones energéticas de edificios ya existentes, conviene hacerlas tendiendo al estándar de consumo cero.

Debe incluirse también la opción de desarrollar tejados solares con una obligación legal gradual de instalar paneles solares en nuevos edificios públicos y comerciales y nuevos edificios residenciales, diferente y complementaria a la que había inicialmente en el CTE y sus primeras versiones.

Asimismo, debe aumentar a más del doble la tasa de despliegue de bombas de calor e implementarse medidas para integrar la energía geotérmica y solar térmica en los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria comunitarios y de distrito modernizados.

Estas medidas siempre deben combinarse con otras específicas destinadas a proteger a los consumidores más vulnerables.

El Plan REPowerEU y su financiación

Para englobar y adoptar todas estas medidas, la Comisión Europea acaba de presentar el Plan REPower como respuesta a los desafíos que en materia energética hay planteados actualmente.

Es un plan que no camina solo. Su núcleo impulsor es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se desarrollará con el proyecto y financiación de las necesarias infraestructuras transfronterizas y nacionales, además de otras reformas. El plan total necesitará aproximadamente 300 000 millones de euros de inversión, de los cuales 75 000 vendrán vía subvenciones y 225 000 tienen que llegar a través de préstamos.

Entre 1 500 y 2 000 millones de euros se destinarán a construir oleoductos en los países de la UE más dependientes del petróleo ruso y otros 10 000 millones de euros se destinarán a gas e infraestructuras de gas natural licuado. Durante esta transición serán necesarios, ya que hay que compensar completamente la pérdida futura de las importaciones de gas y petróleo rusos.

Sin embargo, el mayor montante de esta financiación se va a dedicar a acelerar la penetración de las energías renovables, cerca de 113 000 millones de euros. De ellos, una partida de 27 000 millones de euros se invertirán en infraestructuras de hidrógeno, unos 29 000 millones de euros se invertirán en la mejora de las redes de distribución de electricidad, 56 000 millones a implantar sistemas de ahorro y eficiencia energética, 41 000 millones a impulsar la adaptación de la industria para reducir el consumo de combustibles fósiles y 37 000 millones a impulsar la producción de biometano para el final de la década.

Desde la Comisión Europea se ha abierto la puerta a que la financiación de este Plan REpowerEU se conduzca a través del Plan de Recuperación y Resiliencia, utilizando los préstamos todavía no usados al amparo de este plan y que suman un total de 225 000 millones de euros. A todo esto debe sumarse una financiación adicional mediante subvenciones a cargo de la subasta de comercio de derecho de emisiones, por un valor cercano a los 20 000 millones de euros.

Los resultados que se espera obtener son ambiciosos: bien ejecutado, este plan permitiría a la UE reducir un 66 % las compras de gas ruso este año y liberarse totalmente de esas importaciones en 2030.

Es importante alcanzar estas metas. No solo para reducir al mínimo nuestra dependencia energética del exterior o forzar un saludable cambio de hábitos y patrones energéticos en los ciudadanos y las empresas, sino también para darle completamente la vuelta a la relación desajustada que hasta ahora hemos mantenido como europeos con la energía que producimos, usamos y consumimos.

Fuente: Juan José Coble Castro, Director del Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética, Universidad Nebrija.

¿Y si el tiempo no existiera?

 FlashMovie / Shutterstock

¿Existe el tiempo? La respuesta a esta pregunta puede parecer obvia: ¡claro que existe! Basta con mirar un calendario o un reloj.

Pero los avances de la física sugieren que la inexistencia del tiempo es una posibilidad abierta que deberíamos tomar en serio.

¿Cómo puede ser eso y qué significaría? Nos llevará un rato explicarlo, pero no se preocupe: aunque el tiempo no exista, nuestras vidas seguirán como siempre.

Una crisis en la física

La física está en crisis. Durante el último siglo, más o menos, hemos explicado el universo con dos teorías físicas de gran éxito: la relatividad general y la mecánica cuántica.

La mecánica cuántica describe cómo funcionan las cosas en el mundo increíblemente diminuto de las partículas y las interacciones entre ellas. La relatividad general describe el panorama general de la gravedad y el movimiento de los objetos.

Ambas teorías funcionan muy bien por sí mismas, pero se cree que entran en conflicto. Aunque la naturaleza exacta del conflicto es controvertida, los científicos suelen estar de acuerdo en que ambas teorías deben ser sustituidas por una nueva, más general.

Los físicos quieren elaborar una teoría de la gravedad cuántica que reemplace a la relatividad general y a la mecánica cuántica, pero que recoja el extraordinario éxito de ambas. Dicha teoría explicaría cómo funciona el panorama general de la gravedad a la escala en miniatura de las partículas.

El tiempo en la gravedad cuántica

Resulta que elaborar una teoría de la gravedad cuántica es extraordinariamente difícil.

Un intento de superar el conflicto entre ambas teorías es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas sustituye las partículas por cuerdas que vibran hasta en 11 dimensiones.

Sin embargo, la teoría de cuerdas se enfrenta a otra dificultad: ofrecen una serie de modelos que describen un universo muy parecido al nuestro, y en realidad no hacen ninguna predicción clara que pueda ponerse a prueba mediante experimentos para averiguar qué modelo es el correcto.

En las décadas de 1980 y 1990, muchos físicos quedaron insatisfechos con la teoría de cuerdas y propusieron una serie de nuevas aproximaciones matemáticas a la gravedad cuántica.

Uno de los más destacados es la gravedad cuántica de bucles, que propone que el tejido del espacio y el tiempo está formado por una red de trozos discretos extremadamente pequeños, o bucles.

Uno de los aspectos más destacados de la gravedad cuántica de bucles es que parece eliminar el tiempo por completo.

La gravedad cuántica de bucles no es la única que suprime el tiempo: otros enfoques también parecen eliminar el tiempo como aspecto fundamental de la realidad.

Tiempo emergente

Así que sabemos que necesitamos una nueva teoría física para explicar el universo, y que esta teoría podría no incluir el tiempo.

Supongamos que dicha teoría resulta ser correcta. ¿Se deduce que el tiempo no existe?

Es complicado, y depende de lo que entendamos por existir.

Las teorías de la física no incluyen mesas, sillas ni personas, y sin embargo seguimos aceptando que las mesas, las sillas y las personas existen.

Si el tiempo no es una propiedad fundamental del universo, aún puede ‘emerger’ de algo más básico. Shutterstock

¿Por qué? Porque suponemos que esas cosas existen a un nivel superior al descrito por la física.

Decimos que las mesas, por ejemplo, emergen de una física subyacente de partículas que zumban por el universo.

Pero mientras tenemos una idea bastante clara de cómo una mesa puede estar hecha de partículas fundamentales, no tenemos ni idea de cómo el tiempo puede estar hecho de algo más fundamental.

Así que, a menos que podamos encontrar una buena explicación de cómo el tiempo surge, no está claro que podamos asumir simplemente que el tiempo existe.

El tiempo podría no existir en ningún nivel.

Tiempo y acción

Decir que el tiempo no existe en ningún nivel es como decir que no hay mesas en absoluto.

Intentar arreglárselas en un mundo sin mesas puede ser difícil, pero arreglárselas en un mundo sin tiempo parece desastroso.

Toda nuestra vida se construye en torno al tiempo. Planificamos el futuro a la luz de lo que sabemos del pasado. Hacemos que las personas sean moralmente responsables de sus acciones pasadas, con la intención de reprenderlas más adelante.

Nos creemos agentes (entidades que pueden hacer cosas) en parte porque podemos planear actuar de forma que se produzcan cambios en el futuro.

Pero ¿qué sentido tiene actuar para provocar un cambio en el futuro cuando, en un sentido muy real, no hay futuro para el que actuar?

El descubrimiento de que el tiempo no existe parecería detener el mundo entero. No tendríamos ninguna razón para salir de la cama.

Cómo salir del embrollo

Hay una forma de salir del embrollo.

Si bien la física puede eliminar el tiempo, parece dejar intacta la causación: el sentido en que una cosa puede provocar otra.

Tal vez lo que la física nos está diciendo, entonces, es que la causalidad y no el tiempo es la característica básica de nuestro universo.

Si eso es cierto, entonces el cambio aún puede sobrevivir. Porque es posible reconstruir el sentido del cambio completamente en términos causales.

Al menos, eso es lo que sostenemos Kristie Miller, Jonathan Tallant y yo en nuestro nuevo libro. Sugerimos que el descubrimiento de que el tiempo no existe puede no tener un impacto directo en nuestras vidas, aunque impulse a la física hacia una nueva era.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés

Fuente: Sam Baron, Associate professor, Australian Catholic University

La NOAA predice una temporada de huracanes en el Atlántico en 2022 por encima de lo normal

Las temperaturas medias registradas en la superficie del mar, durante  abril de 2022, en el Atlántico al norte del ecuador, el Mar Caribe y el Golfo de México fueron más cálidas que la media (1985-1993), uno de los factores que contribuyen a la predicción de la NOAA de una temporada de huracanes por encima de lo normal en el Atlántico. Mapa de NOAA Climate.gov, basado en datos del proyecto Coral Reef Watch de la NOAA. Las imágenes mensuales están disponibles en Data Snapshots.

Los pronósticos del Centro de Predicción Climática de la NOAA, una división del Servicio Meteorológico Nacional, prevén una actividad de huracanes superior a la media este año, lo que la haría la séptima temporada de huracanes consecutiva por encima de la media. Las predicciones de la NOAA para la temporada de huracanes en el Atlántico de 2022, que se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, prevén un 65% de posibilidades de una temporada superior a la normal, un 25% de posibilidades de una temporada cercana a la normal y un 10% de posibilidades de una temporada inferior a la normal.

Para la temporada de huracanes de 2022, la NOAA prevé un rango probable de 14 a 21 tormentas con nombre (vientos de 63 km/h o superiores), de las cuales entre 6 y 10 podrían convertirse en huracanes (vientos de 120 km/h o superiores), incluyendo entre 3 y 6 huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5; con vientos de 179 km/h o superiores). La NOAA proporciona estos rangos con un 70% de confianza.

Para cualquier temporada de huracanes, hay alguna posibilidad de que la actividad esté por debajo de la media, cerca de la media y por encima de la media. Para la temporada de huracanes en el Atlántico de 2022, la NOAA pronostica una probabilidad del 65% de actividad de huracanes por encima de la media. Imagen de la NOAA.

El aumento de la actividad que se prevé para esta temporada de huracanes se atribuye a varios factores climáticos, entre los que se incluyen La Niña, que probablemente persistirá durante toda la temporada de huracanes, temperaturas superficiales del mar más cálidas que la media en el Océano Atlántico y el Mar Caribe, y vientos alisios tropicales del Atlántico más débiles y un monzón africano occidental más intenso. Un monzón africano occidental potenciado favorece el fortalecimiento de las olas de levante africanas, que son el germen de muchos de los huracanes más fuertes y de mayor duración durante la mayoría de las temporadas. La forma en que el cambio climático repercute en la fuerza y la frecuencia de los ciclones tropicales es un campo de estudio continuo para los científicos de la NOAA.

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Fuente: By Climate.gov Staff

Las precipitaciones en toda Europa se ven alteradas por las emisiones de gases de efecto invernadero

Las precipitaciones en toda Europa se ven alteradas por las emisiones de gases de efecto invernadero, según la Oficina Meteorológica del Reino Unido

Un nuevo estudio realizado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido ha demostrado que las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antrópico son responsables directas de las tendencias a largo plazo de sequía en el Mediterráneo y de aumento de las precipitaciones en el resto de Europa durante el invierno.

La investigación de los científicos de la Met Office, publicada en la revista Journal of Climate, también descubrió que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero está relacionado con el incremento de los fenómenos de precipitación extrema. A medida que la atmósfera de la Tierra se calienta, puede retener más humedad. Por cada 1°C de calentamiento, la atmósfera puede retener entre un 6 y un 7% más de humedad. Esto tiene un impacto significativo en los patrones de lluvia en todo el mundo.

Las observaciones muestran que se ha producido un incremento de las precipitaciones estacionales al norte de la cuenca mediterránea y una disminución en la parte más meridional de Europa. Este comportamiento es más fuerte y generalizado en invierno, y más débil en verano, cuando Europa oriental y occidental también experimentan condiciones de sequía. Estos patrones se muestran en los mapas siguientes, en los que los colores rojos muestran sequía y los azules el aumento de las precipitaciones entre 1901 y 2018.

Utilizando una nueva generación de modelos CMIP6, los científicos pudieron comparar escenarios bajo un clima natural (en el que se elimina la influencia humana), un clima influenciado por los aerosoles, un clima influenciado por las emisiones de gases de efecto invernadero y un clima influenciado tanto por las emisiones de gases de efecto invernadero como por los aerosoles. Mediante esta estrategia de identificación, los científicos observaron que las emisiones de gases de efecto invernadero eran la fuerza motriz de los cambios en los patrones de precipitación en Europa durante los meses de invierno.

El Dr. Nikos Christidis, autor principal y científico del clima de la Oficina Meteorológica, declaró: "Por primera vez hemos podido aislar la huella digital del cambio climático inducido por el hombre como la principal influencia en el cambio de los patrones de precipitación en toda Europa en invierno. Con esta clara identificación del papel de los gases de efecto invernadero, este estudio proporciona más pruebas que los cambios en nuestros patrones de precipitación en Europa continuarán a medida que nuestra atmósfera se calienta".

Según los investigadores, todavía no es posible atribuir formalmente la influencia humana en las precipitaciones en las estaciones diferentes al invierno, ya que la señal es mucho más débil, lo que hace muy difícil identificar una única influencia en el patrón a lo largo del tiempo.

En cuanto a los extremos, la investigación aporta datos que demuestran que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían aumentar la variabilidad de las precipitaciones estacionales europeas, lo que sugiere que los fenómenos extremos serán más probables en el futuro. El riesgo de que se produzcan temporadas extremadamente secas en el Mediterráneo y temporadas extremadamente húmedas en el resto de Europa es cada vez mayor, lo que puede provocar graves consecuencias, como sequías e inundaciones. Los mapas siguientes lo muestran visualmente: los colores verdes indican un aumento de la probabilidad de que se produzcan eventos de precipitación estacional extremadamente alta y los colores marrones indican una disminución.

El equipo también descubrió que parte de esta tendencia al aumento de las precipitaciones extremas ha quedado enmascarada por otros contaminantes atmosféricos, como las emisiones de aerosoles, y que la reducción de esta contaminación provocará una rápida aceleración de estos cambios en las precipitaciones. Mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan la radiación de onda larga en la superficie, las emisiones de aerosoles reducen la radiación de onda corta mediante la dispersión y la modificación de las propiedades de las nubes. La relación entre estos dos efectos determina el nivel de calentamiento de nuestra atmósfera. Se prevé que, a medida que disminuyan las emisiones de aerosoles en Europa, la influencia de los gases de efecto invernadero en el régimen de lluvias se intensificará en los próximos años.

El profesor Peter Stott, uno de los autores del estudio, declaró: "Nuestra investigación aporta más pruebas de que el cambio climático ya está influyendo en el tiempo que experimentamos en la Tierra y de maneras que la gente podría no esperar. Mientras que algunas partes de Europa se están volviendo más húmedas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, otras se están volviendo más secas, lo que aumenta el riesgo de sequías, y las probabilidades de que se produzcan estaciones extremadamente secas y húmedas se están acortando cada vez más debido a la creciente variabilidad del tiempo estacional. Este tipo de investigación es vital para proporcionar una base científica a los ciudadanos, las organizaciones y los responsables gubernamentales para prepararse para los futuros cambios en nuestro clima."

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