Calculadora de corrimiento al rojo cosmológico

Estira un fotón a través del universo en expansión. Fija z, elige una longitud de onda emitida y observa cómo se desplaza el espectro.

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Tres horizontes distintos, y solo en uno v = c 🖖

El corrimiento al rojo cosmológico se describe a menudo como un efecto Doppler, pero es más sutil. Una galaxia no se mueve por el espacio: el espacio entre ella y nosotros se estira, y la longitud de onda del fotón crece en proporción al factor de escala a(t). A z bajo la distinción es académica, porque ambas imágenes dan v ≈ H₀d. Pasado z ≈ 1,5 la velocidad de recesión supera c, algo imposible para el movimiento por el espacio y nada llamativo para el espacio mismo: el límite de velocidad de la relatividad rige el desplazamiento por el espacio-tiempo, no su expansión. Aquí se confunden tres distancias distintas. La recesión alcanza c en el radio de Hubble, c/H₀ ≈ 14 500 millones de años luz — y observamos rutinariamente galaxias mucho más allá, la prueba más simple de que la recesión superlumínica no oculta nada. Lo que no podemos ver más allá es el horizonte de partículas, a unos 46 000 millones de años luz, la distancia que la luz ha tenido tiempo de recorrer. Y lo permanentemente inalcanzable lo fija una tercera superficie, el horizonte de sucesos, cerca de los 16 000 millones de años luz: la luz que hoy sale de una galaxia más lejana no llegará nunca.

Qué mide realmente el corrimiento al rojo 🖖

La luz de una galaxia lejana llega con sus longitudes de onda estiradas hacia el rojo. Divide la longitud de onda observada entre la emitida, resta 1 y obtienes z. Cuanto mayor es z, más tiempo lleva viajando la luz, así que z es a la vez el reloj y la regla del cosmos. Con z = 1 la luz salió de su galaxia hace unos 8 mil millones de años, cuando el universo tenía la mitad de su tamaño actual (factor de escala a = 1/(1+z) = 0.5).

El corrimiento al rojo también estira el tiempo 🖖

La expansión estira cada longitud de onda en un factor (1+z), pero estira la duración de los sucesos en ese mismo factor. Una supernova de tipo Ia con z = 1 se observa brillar y apagarse a lo largo del doble de días que una idéntica cercana. Se midió justo ese estiramiento, lo que descartó la vieja idea de la 'luz cansada': solo una expansión real frena el reloj además de enrojecer la luz.

Problema resuelto al detalle

  1. Velocidad de recesión cuando la línea Hα del hidrógeno llega a 721,6 nm 5 pasos

    La línea Hα del hidrógeno sale de una galaxia a 656 nm y llega a 721,6 nm. Halle la velocidad de recesión. La fórmula obvia se desvía unos 1500 km/s aquí, y a desplazamientos al rojo mayores falla por completo.

    1. El desplazamiento al rojo se define como el estiramiento fraccionario de la longitud de onda, de modo que se deduce directamente de ambos números. z = 0,1: la luz llegó un 10% más roja de lo que salió.

    2. La fórmula a la que recurre casi todo el mundo es v = cz, heredada del desplazamiento Doppler a bajas velocidades. Devuelve 29 979 km/s, una décima parte de la velocidad de la luz.

    3. Pero una décima parte de la velocidad de la luz no es una velocidad baja. La relación Doppler relativista vincula 1 + z con la raíz cuadrada de (1 + β)/(1 − β); despejar β requiere una línea de álgebra y da 0,09502, no 0,1.

    4. Eso son 28 487 km/s. La cifra ingenua lo sobreestima en un 5,2%: aproximadamente 1500 km/s, lo cual es mayor que las diferencias de velocidad sobre las que los astrónomos debaten habitualmente.

    5. Lleve z a 1 y la discrepancia deja de ser una mera corrección. v = cz devuelve exactamente c; la fórmula relativista devuelve tres quintas partes.

    Respuesta

    La herramienta muestra 721,6 nm, 28 487 km/s y 9,50% de c, con un factor de escala de 0,9091; el universo tenía el 91% de su tamaño actual cuando esa luz partió. La conclusión principal es el paso 5: en z = 1 el atajo devuelve exactamente la velocidad de la luz, mientras que la respuesta es 0,600c. Haga clic en el preajuste de campo profundo y compruébelo. Las galaxias se catalogan en z = 7 y más allá, donde cz le daría siete veces la velocidad de la luz, lo cual no es una paradoja sobre la relatividad, sino una fórmula utilizada muy fuera del régimen en el que fue derivada.

Referencias (2)

Problemas de ejemplo

  • Galaxia local (z=0,01) - Hα sale a 656 nm y llega a 662,6. Esos escasos nanómetros constituyen toda la medición. A partir de ellos, el panel te marca 2.983 km/s, una distancia comóvil de 42,7 Mpc y una luz que partió hace 0,139 Ga, cuando el universo se encontraba a 0,9901 de su tamaño actual. Un estiramiento de un uno por ciento representa ya ciento cuarenta millones de años de viaje.
  • Campo profundo del Hubble (z=1) - z = 1 es el caso más claro. La línea de 656 nm llega a 1312,0, exactamente duplicada. El factor de escala te indica 0,5000: el universo tenía la mitad de su tamaño actual. La luz lleva viajando 7,655 Ga, más de la mitad de la edad del universo. La velocidad de recesión resulta ser el 60,00 % de c, mientras que un v = cz literal te habría dado un 100 %.
  • Cuásar (z=3) - z=2.5: cuásar distante, tiempo de retroceso ~11 Gyr
  • Fondo cósmico de microondas (z=1089) - z=1089: fondo cósmico de microondas, T~3000 K en ese momento