¿Qué contribuciones importantes hizo Hawking y qué impacto tuvo en la promoción del proceso de civilización humana?
El famoso físico británico Stephen Hawking es el cosmólogo y relacionista general contemporáneo más importante. Es uno de los grandes hombres con reputación internacional en la actualidad y es conocido como el mayor científico vivo, también conocido como el "Rey". del Universo".
Las cinco aportaciones más importantes que ha hecho este famoso físico a la ciencia humana:
1970: El teorema de la singularidad
Hawking 70 Al estudiar la teoría de la gravedad de Einstein. En la década de 1960 descubrió que, en condiciones muy generales, debe haber singularidades en el espacio y el tiempo, y que el espacio-tiempo parece estar infinitamente curvado. Pero en ese momento no estaba claro si la Singularidad realmente existía. Roger Penrose, del Birkbeck College de Londres, confirmó que en los agujeros negros se forman singularidades. Posteriormente, Penrose y Hawking aplicaron la misma idea a todo el universo y demostraron que la teoría de Einstein predijo una singularidad en nuestro pasado lejano, conocida como el Big Bang. Hawking y Penrose demostraron conjuntamente el famoso teorema de la singularidad, por el que ganaron conjuntamente el Premio Wolf de Física en 1988.
2. 1971-1972: Teorema del agujero negro
Los agujeros negros tienen su propio conjunto de teoremas, que reflejan los teoremas más familiares de la termodinámica. Hawking propuso su segundo teorema, que establece que la superficie total de un agujero negro nunca puede volverse más pequeña, al menos en términos de la física clásica actual. También conocido como teorema del área del agujero negro de Hawking, esto presenta un enigma para los físicos. Este teorema implica que los agujeros negros son calientes, negando la creencia de la física clásica de que los agujeros negros no irradian calor. Hawking también demostró el teorema "sin pelo" de los agujeros negros: no importa qué tipo de agujero negro sea, sus propiedades finales están determinadas de forma única por sólo tres cantidades físicas (masa, momento angular y carga). Es decir, después de que se forma el agujero negro, solo quedan estas tres cantidades conservadas que no se pueden convertir en radiación electromagnética, y toda la demás información ("pelo") se pierde. El agujero negro casi no tiene propiedades complejas del material que se formó. y no tiene influencia sobre el material precursor. No hay memoria ni de la forma ni de los ingredientes.
3. 1974-1975: Cómo desaparecen los agujeros negros
Los físicos alguna vez creyeron que nada podía escapar de un agujero negro. Basándose en la teoría cuántica, Hawking cree que los agujeros negros deberían poder liberar calor y eventualmente desaparecer. Este proceso es lento para un agujero negro normal. Un agujero negro con la misma masa que el Sol tardaría más en evaporarse. Pero los agujeros negros más pequeños se evaporan más rápido y liberan calor a un ritmo alarmante hacia el final de sus vidas. En la última décima de segundo, el agujero negro podría explotar con la misma energía que la explosión de una bomba de hidrógeno de un millón de megatones.
4. 1982: Cómo aparecieron las galaxias
Una teoría popular en cosmología sostiene que el universo experimentó un período de rápida inflación poco después del Big Bang. Hawking fue uno de los científicos que demostró por primera vez cómo fluctúan las partículas cuánticas. Las fluctuaciones cuánticas, pequeños cambios en la distribución de la materia, pueden acelerar la propagación de las galaxias en el universo durante períodos de rápida inflación. Al principio, una materia ligeramente diferente se unió bajo la influencia de la gravedad y creció hasta formar la estructura del universo que vemos ahora.
5. 1983: Función de onda cósmica
Hawking pasó la mayor parte de su tiempo intentando establecer una teoría cuántica de la gravedad. Pero en 1983, cuando colaboró con Jim Hartle de la Universidad de Chicago, comenzó a aplicar la perspectiva de la gravedad cuántica euclidiana a la teoría de los agujeros negros. Propusieron conjuntamente que "la función de onda del universo" podría utilizarse en teoría. para calcular las propiedades del universo que se está viendo.