Científicos de la Universidad de Queensland, en Australia, acaban de proponer un nuevo modelo matemático con el que se plantea de lleno la posibilidad de realizar un viaje por el tiempo sin producir ninguna paradoja.
Los detalles del proyecto, autoría de Fabio Costa y Germain Tobar, han sido publicados en la más reciente edición de Classical and Quantum Gravity.
El modelo en general balancea el contraste y las contradicciones entre la relatividad general y la mecánica clásica. Esta última es la que hemos conocido toda la vida y la que ha regido toda teoría durante décadas.
Pero la teoría de relatividad general propuesta por Einstein marca que un sistema físico puede ocupar dos estados diferentes a la vez. Lo que posiciona a ambos postulados como prácticamente irreconciliables, hasta ahora.
A grandes rasgos, la dinámica de la mecánica clásica dice que si conocemos el estado de un sistema en un momento particular, puede conocerse y deducirse la historia completa del sistema.
Como cuando vemos caer un objeto determinado desde cierta altura, si conoces su material, peso, consistencia y cualidades podemos predecir cómo será la evolución del suceso.
Los cálculos de este nuevo modelo matemático por su parte sugieren que el espacio-tiempo puede adaptarse para evitar paradojas. Pero eso no son necesariamente buenas noticias.

Ya que en el modelo propuesto la entropía de todos los sucesos llevarían inevitablemente al mismo desenlace.
Se propone el ejemplo de un viajero en el tiempo que viene a intentar detener una pandemia. El sujeto podría tener éxito en evitar el origen conocido de su línea del tiempo.
Pero eso no evitaría que la enfermedad surja y se propague ahora por una nueva vía en otro ritmo y orden.
Ese cambio y acto de acción y reacción, al menos, matemáticamente, eliminaría la paradoja. Pero igual estaríamos condenados.
