Leí en alguna parte que mientras el universo se contrae, el tiempo se revertirá. ¿Es posible?

Que es el tiempo”?

Puede dar muchas respuestas a esta pregunta y visualizar diferentes flechas de tiempo para cada una.

Como estás hablando del Universo en la sección de física, una flecha del tiempo es la flecha cosmológica. Usando este concepto, el tiempo es la dirección donde se expande el Universo. El tiempo es una propiedad del Universo que comenzó poco después del Big Bang. A medida que el Universo se expande, el “tiempo” avanza. En una situación donde los Universos se contraen, los tiempos se mueven en sentido inverso por su propia definición.

Una definición más importante del tiempo es la relacionada con la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Esto se llama flecha termodinámica y está muy relacionado con la entropía. La entropía es la medida del desorden en un sistema, donde una entropía más alta se traduce en caos y una entropía más baja significa un mayor grado de orden. Un momento después del Big Bang, el Universo estaba en un estado de muy baja entropía, muy ordenado. A partir de entonces, las cosas comenzaron a complicarse. Según la segunda ley de la termodinámica, la entropía en el universo siempre aumentará, por lo tanto, tenemos una muy buena referencia para el tiempo. El “pasado” es cuando la entropía en el Universo era más baja, y el “futuro” es simplemente cuando el Universo tenía una entropía más alta o estaba más desordenada.

Puede encontrar esta idea un poco difícil de tragar, pero ¿qué es el tiempo si no es un fenómeno físico, y cuáles son los fenómenos físicos si no es el resultado de nuestro examen y experimentación del Universo? Somos parte del Universo físico y, como tal, todos nuestros conceptos se derivan de él, incluido el tiempo.

Ahora continuemos con la flecha termodinámica. La entropía está aumentando en el universo. El Universo se vuelve más desordenado con el “tiempo” y no puede regresar a un estado de menor entropía. La energía que alguna vez fue útil se pierde para siempre en este caos. ¿Pero la entropía aumentará para siempre? Para que el “tiempo” se mueva en reversa, entonces la entropía debe disminuir, pero ¿es esto posible, incluso en el caso de la gran crisis?

Supongamos que está ocurriendo la gran crisis, el Universo necesita contraerse y disminuir la entropía para que el tiempo se invierta tanto en las flechas cosmológicas como en las termodinámicas. Lamentablemente esto no es un hecho. La entropía aún puede aumentar incluso en el caso de un universo en contracción. Esto es análogo a saltar en el aire. Cuando saltas hacia arriba, el universo se está expandiendo, cuando alcanzas el pináculo de tu salto, el universo deja de expandirse, luego, cuando regresas, el universo se está contrayendo. En su camino hacia abajo, el tiempo no se detiene para usted, así como el tiempo no se detendrá para el universo. El universo aún puede aumentar en desorden a medida que se contrae.

Con toda probabilidad, la dinámica que rige una “gran crisis” en el contexto de la relatividad general no causa una inversión de las leyes de la termodinámica. En otras palabras, la entropía continuaría aumentando a escala global, incluso cuando el Universo se derrumbaba. No se vería como un Big Bang invertido en el tiempo. Entonces, para que la flecha termodinámica invierta el tiempo durante la gran crisis, la entropía debe disminuir. Hay una ligera posibilidad de que esto suceda. Si lo hace, entonces el tiempo se movería en reversa.

La tercera flecha de interés es la “flecha psicológica”. Puede comenzar a pensar, entonces, ¿qué pasaría si la entropía disminuye, realmente sentiría el tiempo retrocediendo? Hawking argumentó que lo haría. El tiempo está relacionado con el caos. Si ve que se rompen fragmentos rotos de vidrio para formar un plato, pensaría que algo anda mal. Nuestras mentes trabajan en relación con la entropía, convirtiendo la energía química de los alimentos que comemos en energía térmica cuando vivimos, respiramos y creamos recuerdos en forma de conexiones neuronales en nuestro cerebro. Por lo tanto, recordamos eventos en la misma dirección de tiempo que toma la entropía; Percibimos el “pasado” como un tiempo de mayor orden, o menos entropía. Por lo tanto, las flechas psicológicas y termodinámicas del tiempo apuntan en la misma dirección.

Incluso si esto no fuera cierto, aún puede pensar en un escenario en el que el tiempo definitivamente retrocedería después de una hipotética gran crisis, presentado así:

Visualice el universo de una manera completamente determinista. Todo lo que sucederá podría calcularse desde el momento del Big Bang. A partir de esto, cuando llegue el momento de que el Universo retroceda, el Universo se convertirá literalmente en una gran explosión reproducida a la inversa. Actuaría exactamente como la evolución temporal del Universo desde el primer evento hasta el momento de la detención de la expansión, solo a la inversa. En este escenario, el tiempo se moverá en reversa para las tres flechas. Todo sucederá exactamente como sucedió pero en orden inverso, y el tiempo definitivamente se moverá en reversa.

Entonces … para que el tiempo se mueva en reversa en un gran evento de crisis, tendrías que hacer una serie de suposiciones, la más importante de las cuales es que la entropía disminuirá. Si la entropía disminuye, es muy probable que el “tiempo” retroceda.

Es de destacar el hecho de que la gran crisis es un evento muy improbable. La energía oscura, que es responsable de la aceleración del Universo, se entiende muy poco, y es mejor desde una perspectiva científica asumir que el Universo continuará expandiéndose hasta que todo se colapse en agujeros negros y se evapore, dejando solo energía oscura en un “vacío”. “Universo donde la temperatura alcanza un valor uniforme incapaz de mantener la vida o contener más trabajo, es decir, una” gran congelación “. Para que ocurra un gran crujido, la energía oscura debe dejar de hacer que el Universo se contraiga sucumbiendo a las fuerzas de la gravedad. No hay evidencia de que esto suceda, por lo que se desfavorece una gran crisis.

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