Afirmación CE410:
Physicists only assume that physical constants have been constant over billions of years. In particular, this untestable assumption underlies all radiometric dating techniques.Fuente:
Brown, Walt, 1995. En el principio: Evidencia convincente para el creacionismo y el Diluvio. Phoenix, AZ: Center for Scientific Creation, p. 24.
Respuesta:
- La constancia de las constantes es una conclusión, no una suposición. Se
prueba siempre que es posible. Por ejemplo:
- La constante de estructura fina afecta las tasas de captura de neutrones, que pueden
medirse a partir de los productos del reactor de Oklo, donde ocurrió una reacción
nuclear natural hace 1.800 millones de años. Estas
mediciones muestran que la constante de estructura fina ha permanecido
constante (dentro de una parte en 1017 por año) durante casi dos
mil millones
de años (Fujii et al. 2000; Shlyakhter 1976).
- A pesar de algunas pruebas débiles de que la constante de estructura fina pudo haber
variado ligeramente hace más de seis mil millones de años (Musser 1998; Webb
et al. 1999), el análisis de los espectros de cuásares muestra que ha
cambiado menos de 0,6 partes por millón en los últimos diez mil millones
de años (Chand et al. 2004)
- Experimentos con relojes atómicos muestran que cualquier cambio es menor que
una tasa de aproximadamente 10-15 por año (Fischer et al. 2004).
- Las líneas de absorción en la luz de los cuásares sugieren que la relación de las masas del protón y el electrón pudo haber cambiado en 20 partes por millón en los últimos 12 mil millones de años (Cho 2006).
- La constante de estructura fina afecta las tasas de captura de neutrones, que pueden
medirse a partir de los productos del reactor de Oklo, donde ocurrió una reacción
nuclear natural hace 1.800 millones de años. Estas
mediciones muestran que la constante de estructura fina ha permanecido
constante (dentro de una parte en 1017 por año) durante casi dos
mil millones
de años (Fujii et al. 2000; Shlyakhter 1976).
Enlaces:
Ball, Philip, 2003. Lab tests tenets' limits. Actualización de la Ciencia de la Naturaleza, http://www.nature.com/nsu/030428/030428-20.htmlSpaceDaily, 2004. Quasar studies keep fundamental physical constant - constant. http://www.spacedaily.com/news/cosmology-04i.html
Referencias:
- Bize, S. et al., 2003. Testing the stability of fundamental constants con el reloj óptico de iones individuales 199Hg+. Physical Review Letters 90: 150802.
- Chand, H., R. Srianand, P. Petitjean y B. Aracil, 2004. Explorando la variación cosmológica de la constante de estructura fina: Resultados basados en la muestra VLT-UVES. Astronomy and Astrophysics 417: 853. http://arxiv.org/abs/astro-ph/0401094
- Cho, Adrian. 2006. La luz de las estrellas sesgada sugiere que las masas de las partículas cambiaron a lo largo de los eones. Science 312: 348.
- Fischer, M. et al., 2004. Nuevas limitaciones sobre la deriva de las constantes fundamentales a partir de mediciones de laboratorio. Physical Review Letters 92: 230802.
- Fujii, Yasunori et al., 2000. La interacción nuclear en Oklo hace 2 mil millones de años. Nuclear Physics B 573: 377-401. http://arxiv.org/abs/hep-ph/9809549
- Marion, H. et al., 2003. Búsqueda de variaciones de las constantes fundamentales utilizando relojes atómicos de fuente. Physical Review Letters 90: 150801.
- Musser, George, 1998. Constantes inconstantes. Scientific American 279(5) (Nov.): 24,28. http://members.tripod.com/unifier2/inconstantconstants.html
- Shlyakhter, A. I., 1976. Prueba directa de la constancia de las constantes nucleares fundamentales. Nature 264: 340. https://web.archive.org/web/20061229213718if_/https://web.archive.org/web/20061229213718if_/http://sdg.lcs.mit.edu/~ilya_shl/alex/76a_oklo_fundamental_nuclear_constants.pdf
- Webb J. K., V. V. Flambaum, C. W. Churchill, M. J. Drinkwater, J. D. Barrow, 1999. Búsqueda de variación temporal de la constante de estructura fina. Physical Review Letters, 82: 884-887. http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/?9803165
creado 2001-2-18, modificado 2007-12-16