Origen cosmológico del universo–antiuniverso: aproximaciones desde la mecánica cuántica y la simetría CPT
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.20430878Palabras clave:
cosmología cuántica, antiuniverso, simetría CPT, entrelazamiento cuántico, Big BangResumen
El presente artículo analiza los modelos cosmológicos contemporáneos que proponen la posible existencia de un universo–antiuniverso originado a partir de condiciones cuánticas iniciales asociadas al Big Bang. El objetivo principal consiste en fundamentar teóricamente la relación entre materia y antimateria desde enfoques de la mecánica cuántica, la cosmología cuántica y la simetría CPT, considerando la hipótesis de un antiuniverso temporalmente inverso al universo observable. Metodológicamente, la investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo de carácter documental y hermenéutico, basado en la revisión e interpretación de literatura científica especializada en cosmología, relatividad y física cuántica. Se analizaron aportes teóricos de autores como Hawking, Hartle, Vilenkin, Maldacena, Rovelli y Boyle, Finn y Turok, con el propósito de identificar relaciones conceptuales entre el entrelazamiento cuántico, la estructura del espacio-tiempo y los modelos cosmológicos simétricos. Los resultados evidencian que diversas teorías contemporáneas sostienen la posibilidad de que el universo y el antiuniverso hayan surgido simultáneamente como sistemas correlacionados cuánticamente, preservando principios fundamentales de simetría física. Asimismo, se identificó que el entrelazamiento cuántico constituye un elemento relevante para interpretar la conexión entre ambos sistemas cosmológicos y comprender nuevas perspectivas sobre el origen y evolución del cosmos. Se concluye que los modelos cosmológicos basados en la simetría CPT representan una alternativa teórica significativa para ampliar la comprensión científica del universo desde una visión integradora entre cosmología y mecánica cuántica.
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Referencias
Bergamini, D. (1966). El universo (Colección La Naturaleza de Time-Life, 2.ª ed.). Ediciones Culturales Internacionales.
Boyle, L., Finn, K., & Neil Turok, N. (2018). CPT-symmetric universe. Physical Review Letters, 121(25), 251301. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.251301
Carroll, S. (1997). Lecture notes on general relativity. arXiv. http://arXiv.org/abs/gr-qc/9712019
Cox, B., & Forshaw, J. (2011). The quantum universe: Everything that can happen does happen. Da Capo Press.
DeWitt, B. S. (1967). Quantum theory of gravity. I. The canonical theory. Physical Review, 160(5), 1113–1148. https://doi.org/10.1103/PhysRev.160.1113
Durham, F., & Purrington, R. (1989). La trama del universo: Historia de la cosmología física. Fondo de Cultura Económica.
Albert Einstein. (1985). El significado de la relatividad. Origen-Planeta.
Flick, U. (2015). Introducing research methodology: A beginner’s guide to doing a research project (2nd ed.). Sage Publications.
Gadamer, H.-G. (1998). Verdad y método (8.ª ed.). Ediciones Sígueme.
Hartle, J. B., & Stephen Hawking, S. W. (1983). Wave function of the universe. Physical Review D, 28(12), 2960–2975. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.28.2960
Heidel, A. (1951). The Babylonian Genesis. University of Chicago Press.
Hernández Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education.
Hubble, E. (1929). A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. Proceedings of the National Academy of Sciences, 15(3), 168–173. https://doi.org/10.1073/pnas.15.3.168
Lemaître, G. (1927). Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. Annales de la Société Scientifique de Bruxelles, 47, 49–59.
Juan Maldacena. (2003). Eternal black holes in anti-de Sitter space. Journal of High Energy Physics, 2003(04), 021. https://doi.org/10.1088/1126-6708/2003/04/021
Juan Maldacena, & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. Fortschritte der Physik, 61(9), 781–811. https://doi.org/10.1002/prop.201300020
Newton, I. (1999). The Principia: Mathematical principles of natural philosophy (B. Cohen & A. Whitman, Trans.). University of California Press.
Parker, R. A. (1974). Ancient Egyptian astronomy. En F. R. Hodson (Ed.), The place of astronomy in the ancient world (pp. 51–65). Oxford University Press.
Straumann, N. (2002). The history of the cosmological constant problem. arXiv. http://arXiv.org/abs/gr-qc/0208027
Mark Van Raamsdonk. (2010). Building up spacetime with quantum entanglement. General Relativity and Gravitation, 42(10), 2323–2329. https://doi.org/10.1007/s10714-010-1034-0
Vilenkin, A. (1986). Boundary conditions in quantum cosmology. Physical Review D, 33(12), 3560–3569. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.33.3560
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