Nuevas perspectivas en cosmología
15/11/2025 | 12:05
Redacción Cadena 3
Un nuevo estudio ha planteado la posibilidad de que la tensión de Hubble, que se refiere a las discrepancias en las mediciones de la constante de Hubble, podría resolverse al ajustar las observaciones de supernovas según la edad de las galaxias anfitrionas. Este hallazgo proviene de un análisis que no solo desafía el modelo cosmológico estándar, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre la expansión del universo.
La tensión de Hubble ha sido un tema candente en la cosmología moderna. Las mediciones de la constante de Hubble, que describe la tasa de expansión del universo, han mostrado valores inconsistentes cuando se obtienen a través de diferentes métodos. Por ejemplo, las observaciones de supernovas sugieren un valor de H0 de 71-75 (km/s)/Mpc, mientras que el fondo cósmico de microondas (CMB) indica un rango de 67-68 (km/s)/Mpc. Esta discrepancia ha llevado a los científicos a cuestionar la validez de los métodos utilizados para calcular la constante.
El estudio reciente, liderado por un equipo de investigadores, se centró en la relación entre la edad de las galaxias y las mediciones de supernovas. Al considerar la edad de las galaxias anfitrionas, los investigadores encontraron que las mediciones de supernovas se alineaban más estrechamente con las obtenidas a partir del CMB y las oscilaciones acústicas de bariones (BAO). Este ajuste sugiere que la edad de las galaxias puede influir en las observaciones de supernovas, lo que podría ser clave para resolver la tensión de Hubble.
Los autores del estudio enfatizaron que, aunque los resultados son prometedores, aún son preliminares. Solo se han analizado alrededor de 300 galaxias distantes que tienen tanto una supernova observada como un espectro que permite determinar la edad de la galaxia anfitriona. Este tamaño de muestra relativamente pequeño significa que se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos.
El equipo espera que la futura puesta en marcha del Observatorio Rubin permita obtener datos sobre miles de galaxias distantes, lo que podría proporcionar una base más sólida para validar o refutar su modelo. Si los resultados se confirman, podrían implicar que la constante cosmológica, que ha sido considerada como la principal fuente de energía oscura, podría no ser la única explicación para la expansión acelerada del universo.
En resumen, este estudio abre nuevas vías de investigación en la cosmología y podría tener implicaciones significativas para nuestra comprensión del universo y su expansión. A medida que se disponga de más datos, la comunidad científica estará atenta a ver si estas nuevas ideas pueden resolver la enigmática tensión de Hubble.
¿Qué sugiere el nuevo estudio?
Que ajustar las mediciones de supernovas según la edad de las galaxias podría resolver la tensión de Hubble.
¿Qué es la tensión de Hubble?
Es la discrepancia en las mediciones de la constante de Hubble, que describe la tasa de expansión del universo.
¿Cuáles son los métodos principales para medir H0?
Los principales métodos son las observaciones de supernovas, el fondo cósmico de microondas (CMB) y las oscilaciones acústicas de bariones (BAO).
¿Qué hallazgos se obtuvieron al considerar la edad de las galaxias?
Las mediciones de supernovas se alinearon más estrechamente con las del CMB y BAO al considerar la edad de las galaxias anfitrionas.
¿Qué se espera con el Observatorio Rubin?
Se espera que permita obtener datos sobre miles de galaxias distantes, lo que podría validar o refutar los hallazgos actuales.
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