Me ha llamado la atención el concepto de turbulencia gravitacional, el estado turbulento en un espaciotiempo AdS (Anti-de Sitter). Los espaciotiempos de Minkowski (M), de Sitter (dS) y Anti-de Sitter (AdS) son estables ante perturbaciones infinitesimales (lineales); sin embargo,sólo son estables a perturbaciones finitas (no lineales) los espaciotiempos de M y dS, siendo AdS inestables no linealmente, es decir, una perturbación finita en un AdS crece hasta formar agujeros negros vía una cascada energética similar a la que produce la turbulencia en un fluido (los modos de baja frecuencia evolucionan a modos de alta frecuencia como vórtices en un fluido se descomponen en vórtices más pequeños a todas las escalas). La turbulencia gravitacional en un espacio AdS es un concepto muy sugerente, pues implica una turbulencia cuántica del espaciotiempo. La correspondencia AdS/CFT relaciona una teoría cuántica de campos conforme (CFT) en (d-1) dimensiones con una teoría gravitacional (cuántica) en un espacio AdS en d dimensiones. Nació en el contexto de la teoría de cuerdas (una teoría CFT de acoplamiento débil aparece en el régimen no perturbativo de toda teoría de cuerdas), pero hoy en día tiene vida propia, junto a las ideas holográficas, prometiendo aplicaciones en física de la materia condensada, teorías de campos con acoplamiento fuerte, plasmas de quarks y gluones, turbulencia cuántica, etc. Recomiendo a los físicos la consulta de las transparencias de la charla de Óscar Dias (with Gary Horowitz, Don Marolf, and Jorge Santos), «Gravitational turbulent instability of AdS,» XVIII IFT UAM/CSIC-Madrid Xmas Workshop Dec. 2012 [slides], así como Oscar J. C. Dias, Gary T. Horowitz, Don Marolf, Jorge E. Santos, «On the Nonlinear Stability of Asymptotically Anti-de Sitter Solutions,» arXiv:1208.5772, 28 Aug 2012, y Oscar J.C. Dias, Gary T. Horowitz, Jorge E. Santos, «Gravitational Turbulent Instability of Anti-de Sitter Space,» arXiv:1109.1825, 8 Sep 2011. También es interesante la consulta de Tadashi Takayanagi, «Holographic Entanglement Entropy and Emergent Spacetime,» Entangle This: Strings, Fields and Atoms @ IFT UAM-CSIC Madrid Nov. 19-21, 2012 [slides]; y Masahiro Nozaki, Shinsei Ryu, Tadashi Takayanagi, «Holographic Geometry of Entanglement Renormalization in Quantum Field Theories,» JHEP 10 (2012) 193, arXiv:1208.3469.
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Por Francisco R. Villatoro, publicado el 17 marzo, 2013
Categoría(s): Ciencia • Física • Noticias • Physics • Recomendación • Relatividad • Science
Etiqueta(s): Agujero negro, Ciencia, Curiosidades, Física teórica, Gravedad cuántica, Noticias, Teoría de cuerdas (String Theory), Turbulencia
⇦ Ya hay explicación del que fue el primer descubrimiento científico del LHC • Atención, pregunta: La realidad de la función de onda cuántica, ¿es un problema para filósofos o para físicos? ⇨
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⇦ Ya hay explicación del que fue el primer descubrimiento científico del LHC • Atención, pregunta: La realidad de la función de onda cuántica, ¿es un problema para filósofos o para físicos? ⇨
Francis, una pregunta: el lambda que aparece en la definición del espacio AdS, …»which in global coordinates can be written as:
lambda = – 1/L^2 » ¿sabes si está relacionado de alguna manera con el concepto del lambda como constante cosmológica? Gracias.
Sí, Antonio, Λ es la constante cosmológica, pero cambiada de signo. Un espaciotiempo con constante cosmológica positiva, como el nuestro, es un De Sitter; el Anti-de Sitter resulta de cambiar de signo la constante cosmológica.
son estables ante perturbaciones infinitesimales (lineales), pero solo son estables a perturbaciones finitas (no lineales)
No terminé de entender si son estables o no.
Alberto, no son estables, por eso se produce la turbulencia. Todo sistema sometido a perturbaciones siempre acaba sufriendo una perturbación «finita.»