El destino del universo está determinado por la densidad del universo. La preponderancia de evidencia hasta la fecha, basada en mediciones de la tasa de expansión y la densidad de masa, favorece un universo que continuará expandiéndose indefinidamente.
El gran congelamiento
El Big Freeze es un escenario en el que la expansión continua da como resultado un universo que se aproxima asintóticamente a la temperatura cero absoluta. Este escenario en combinación con el escenario Big Rip está ganando terreno como la hipótesis más importante.
En ausencia de energía oscura, podría ocurrir solo bajo una geometría plana o hiperbólica. Con una constante cosmológica positiva, también podría ocurrir en un universo cerrado. En este escenario, se espera que las estrellas se formen normalmente durante 1012 a 1014 (1–100 billones) de años, pero eventualmente el suministro de gas necesario para la formación de estrellas se agotará. A medida que las estrellas existentes se queden sin combustible y dejen de brillar, el universo se oscurecerá lenta e inexorablemente. Finalmente, los agujeros negros dominarán el universo, que desaparecerán con el tiempo a medida que emitan radiación de Hawking
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The Big Rip
En el caso especial de la energía oscura fantasma, que tiene aún más presión negativa que una constante cosmológica simple, la densidad de la energía oscura aumenta con el tiempo, lo que hace que aumente la tasa de aceleración, lo que lleva a un aumento constante de la constante de Hubble. Como resultado, todos los objetos materiales en el universo, comenzando con las galaxias y eventualmente (en un tiempo finito) todas las formas, sin importar cuán pequeñas, se desintegrarán en partículas elementales y radiación no unidas, desgarradas por la fuerza de energía fantasma y disparando aparte de El uno al otro. El estado final del universo es una singularidad, ya que la densidad de energía oscura y la tasa de expansión se vuelven infinitas.
The Big Crunch
La hipótesis de Big Crunch es una visión simétrica del destino final del universo. Justo cuando el Big Bang comenzó una expansión cosmológica, esta teoría asume que la densidad promedio del universo es suficiente para detener su expansión y comenzar a contraerse. El resultado final es desconocido; una estimación simple haría que toda la materia y el espacio-tiempo en el universo colapsen en una singularidad adimensional, pero a estas escalas se deben considerar efectos cuánticos desconocidos. La evidencia reciente sugiere que este escenario no es probable, pero no se ha descartado ya que las mediciones solo están disponibles durante un corto período de tiempo y podrían revertirse en el futuro