La simulación científica más grande del universo podría decirnos cómo empezó todo 1

La simulación científica más grande del universo podría decirnos cómo empezó todo

A origen de la vida y el destino de la humanidad en el cosmos son dos incógnitas que se entrelazan por el sentido mismo de nuestra existencia.

La humanidad, a pesar de ser consciente de la abundante existencia de planetas, galaxias, agujeros negros y estrellas que pueblan el vasto cosmos, todavía se enfrenta a un conocimiento limitado sobre la inmensidad del universo.

Ante este escenario, surge una promesa de clarificación a través de un enfoque innovador: la proyecto flamenco.

Este proyecto, cuya abreviatura en inglés significa “simulaciones hidroeléctricas de estructuras a gran escala con mapeo del cielo para la interpretación de observaciones de próxima generación”, está impulsado por una potencia computacional a gran escala, capaz de simular miles de millones de elementos del universo.

Descubra más sobre el proyecto Flamingo

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Fuente: Equipo FLAMINGO/Consorcio Virgo

Entre bastidores, una de las simulaciones más impresionantes en curso involucra más de 300 mil millones de partículas, con una masa equivalente a la de una pequeña galaxia, dispuestas en un volumen cúbico con aristas que se extienden 10 mil millones de años luz.

Estas magnitudes, prácticamente insondables para la mente humana, representan un hito sin precedentes para la ciencia y prometen desentrañar misterios sobre el origen de nuestro universo.

Los resultados de estos investiga se detallaron en tres artículos separados: el primero describe el método, el segundo expone las simulaciones y el tercero presenta los descubrimientos sobre la estructura del universo en la materia oscura fría.

En el ámbito de las investigaciones, el concepto de Tensión S8utilizado como uno de los parámetros del tercer artículo.

Esta medida, adoptada por los astrónomos para evaluar el grado de aglomeración de la materia en el universo, se mide mediante microrradiaciones, lo que permite comprender el cosmos distante.

La capacidad de mapear grandes distancias contribuye a obtener información sobre el pasado del universo. Además, el valor de S8 se puede determinar mediante simulaciones estándar de cosmología.

Cuando existen discrepancias entre las mediciones y las representaciones teóricas, surge la llamada tensión S8.

Estas mediciones juegan un papel crucial en la comprensión del impacto de la materia oscura y común en el universo, incluida su disposición e influencia sobre la gravedad, un tema de gran debate en la comunidad científica actual.

«Aunque la materia oscura domina la gravedad, no se puede seguir ignorando la influencia de la materia ordinaria, ya que esta contribución puede ser similar a las desviaciones entre modelos y observaciones», afirmó Joop Schaye, líder de investigación y astrónomo de la Universidad de Leiden.

Las próximas etapas de esta simulación tienen el potencial de descubrir los movimientos y la disposición de la materia en regiones distantes, permitiendo revelar respuestas sobre nuestro pasado.

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