虎嗅

```Spanish: Si incluso el universo no puede escapar a las leyes de Darwin... ```

原文:如果宇宙也逃不过达尔文

Resumen del contenido central

Este artículo se centra en una visión científica no convencional sobre la evolución del universo: sostiene que el universo sigue las leyes de la evolución darwiniana, al igual que los seres vivos. Los agujeros negros actúan como herramientas para la “procreación” de nuevos universos, quienes heredan las leyes físicas de su predecesor con ligeras variaciones. A través de un proceso similar a la selección natural a escala universal, se desarrollan formas de universo más capaces de generar aún más agujeros negros. Esta idea ha sido revivida por el poeta Julian Highfield, quien, mediante su autodidactismo y el estudio interdisciplinario, utilizó datos del Telescopio Espacial James Webb para predecir la existencia de agujeros negros de gran masa en los primeros momentos del universo, predicción que ha sido parcialmente confirmada por observaciones posteriores. Aunque esta teoría todavía enfrenta numerosos desafíos científicos, rompe con las concepciones tradicionales sobre la naturaleza del universo y despierta nuevos debates.

I. La teoría de la evolución del universo: ¿Aplicar la teoría de la evolución a escala universal?

La visión tradicional del universo lo considera algo similar a una piedra: complejo pero formado por casualidad y estático; en cambio, los defensores de la teoría de la evolución del universo lo comparan con un huevo que crece, se reproduce y “evoluciona”. La lógica es sencilla:

1. Método de reproducción: Los agujeros negros son las herramientas para el nacimiento de nuevos universos. El punto singular en su interior (donde la materia está comprimida hasta una densidad infinita) puede expandirse, dando lugar a un nuevo universo.

2. Herencia y variación: Los nuevos universos heredan las leyes físicas del predecesor (como la intensidad de la gravedad o la velocidad de la luz), pero con pequeñas diferencias, similar a los mutaciones genéticas en los seres vivos.

3. Selección natural: Los universos que son más propensos a generar agujeros negros tendrán más descendientes. Por lo tanto, nuestro universo es una versión “optimizada”, ya que es eficiente para crear tales estructuras (por ejemplo, cuando estrellas masivas colapsan en agujeros negros), lo que le otorga una ventaja en la “familia” de universos.

Para ilustrar: el universo es como un árbol con ramas que se dividen constantemente; cada rama representa un nuevo universo, y los agujeros negros son los nodos de dichas ramificaciones.

II. De la marginalidad a la atención: El origen y el desarrollo de esta teoría

La teoría de la evolución del universo no es nueva, pero siempre ha quedado en un segundo plano en la ciencia:

  • Origen: En 1992, el físico teórico Lee Smolin planteó esta idea, inspirado por científicos como Stephen Hawking (quien sugirió que los agujeros negros podrían dar lugar a nuevos universos). Sin embargo, la comunidad científica dominante no le dio mucha importancia, ya que era difícil de verificar y sonaba demasiado extravagante.
  • Resurgimiento: El poeta Julian Highfield (autor del cuento final de “My World”) se interesó por esta teoría y decidió estudiarla en profundidad. Creó una columna llamada “Egg and Stone” para explorar este tema.
  • Difusión: Highfield utilizó el Telescopio Espacial James Webb, que estaba a punto de ser lanzado, para hacer predicciones que luego se confirmaron, lo que llevó la teoría de vuelta al foco del público.

III. El papel del Telescopio Espacial James Webb: ¿Se cumplieron las predicciones de Highfield?

La lógica de Highfield era astuta: si los universos se reproducen a través de agujeros negros, los primeros momentos del universo deberían conservar métodos primitivos de formación (como el colapso directo en agujeros negros, sin la necesidad de estructuras complejas como las estrellas). Por lo tanto, predijo que el telescopio encontraría agujeros negros de gran masa ya en los primeros 100 millones de años después del Big Bang, y estos agujeros negros habrían contribuido a la formación de galaxias. Los datos publicados por el telescopio en 2022 confirmaron sus predicciones: se detectaron galaxias formándose solo 100 millones años después del Big Bang, y también se encontró un agujero negro de gran masa cuya masa equivalía a la suma de las estrellas que la rodeaban, 470 millones de años después del Big Bang.

Estos descubrimientos superaron las expectativas de los modelos cosmológicos tradicionales y coincidieron con las predicciones de Highfield. Esto le permitió obtener financiación para su investigación y ganar el reconocimiento de algunos científicos.

IV. La reticencia de la comunidad científica dominante: ¿Por qué no se ha aceptado aún esta teoría?

A pesar de las observaciones que la respaldan, la teoría de la evolución del universo enfrenta tres principales desafíos:

1. **Etiqueta de “ciencia popular”: Highfield no proviene de un entorno científico tradicional (es poeta), lo que hizo dudar a muchos científicos desde el principio.

2. Dificultades científicas:

  • El interior de los agujeros negros es un punto singular con densidad infinita; ¿cómo puede surgir de ahí un nuevo universo? Esto requiere una explicación basada en la teoría de la gravedad cuántica, pero aún no se ha logrado.
  • ¿Cómo se transmiten las leyes físicas del universo predecesor al descendiente? No hay pruebas suficientes para respaldar este proceso.

3 Limitaciones de observación: Solo podemos estudiar nuestro propio universo; es como si analizáramos a un único paciente, lo que dificulta probar la existencia de múltiples universos.

Los científicos dominantes sostienen que los modelos tradicionales también pueden explicar estos hallazgos (aunque no de manera completa), por lo que se necesita más evidencia para aceptar la teoría de la evolución del universo.

V. El valor de esta teoría: más allá de la ciencia, una revolución en el modo de pensar

Incluso si la teoría de la evolución del universo es refutada, su significado es importante:

  • Inspiración interdisciplinaria: Combina conceptos de la biología (evolución) y la cosmología (física), rompiendo los límites entre las disciplinas y haciendo que los científicos reconsideren el origen de la complejidad.
  • Actitud abierta: Demuestra que la ciencia dominante no es una “verdad absoluta”; muchas teorías importantes (como la evolución darwiniana) comenzaron como ideas periféricas.
  • Impulso del curiosidad: La historia de Highfield muestra que incluso quienes no son expertos pueden contribuir al avance científico, siempre y cuando tengan suficiente curiosidad y acción.

En resumen, el artículo subraya que aún hay mucho por descubrir sobre la naturaleza del universo. Mantener la sorpresa y una actitud abierta es esencial para el proceso de conocimiento.

(P.D.: No se pierda el próximo eclipse total solar; como dijo Highfield, estos fenómenos cósmicos nos permiten sentir nuestra conexión con el universo.)