caos determinista –

Propiedad de muchos sistemas físicos que, aunque se rigen por leyes de evolución perfectamente deterministas, se vuelven impredecibles después de un tiempo relativamente corto.

FÍSICO

La noción de caos se asocia a la imposibilidad de predicción, la de determinismo al conocimiento total del sistema o dispositivo estudiado. Paradójicamente, parecía que un sistema dinámico sometido a acciones conocidas donde no interviene ninguna forma de azar puede comportarse de manera caótica; entonces se vuelve imposible predecir su evolución. Siendo su comportamiento extremadamente sensible a las condiciones iniciales, está excluido, en particular, reproducir la misma evolución dos veces seguidas: la más mínima desviación (inevitable) en las condiciones iniciales es suficiente para que el sistema tenga una dinámica impredecible.

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El efecto mariposa «

El meteorólogo estadounidense Edward Lorenz fue el primero en haber destacado, en 1961, el caos determinista al intentar simular la evolución del tiempo. Se dio cuenta de que condiciones meteorológicas iniciales muy similares pueden conducir a situaciones muy diferentes después de unos días. Esta sensibilidad a las condiciones iniciales es tan fuerte que se le ha dado el nombre de «efecto mariposa» para ilustrar el hecho de que la turbulencia generada en la atmósfera por el batir de las alas de una mariposa sería teóricamente suficiente para cambiar significativamente el clima en los días siguientes. .

planetas y caos

En astronomía, la teoría del caos encuentra una importante aplicación en el estudio de los sistemas gravitatorios. Condujo por ejemplo a la demostración del movimiento caótico del eje de rotación de Marte, que generó en este planeta variaciones climáticas catastróficas, incompatibles con la posible aparición de organismos biológicos desarrollados. La Tierra no está en la misma situación, gracias a la presencia de la Luna que juega para nuestro planeta el mismo papel estabilizador que el bulto de una peonza. El astrónomo Jacques Laskar también ha demostrado que las órbitas de los planetas telúricos son en sí mismas caóticas, lo que hace que la predicción del movimiento de estos planetas sea incierta en grandes escalas de tiempo.

Otras aplicaciones

Este comportamiento caótico se encuentra con sistemas físicos mucho más simples: por ejemplo, una pelota que rebota en la membrana de un altavoz o dos péndulos acoplados. La existencia de comportamientos no lineales es uno de los puntos fundamentales para que un sistema sea caótico. La teoría predice tres escenarios de transición al caos que no dependen del sistema considerado: desdoblamientos de periodo, intermitencias de régimen periódico (con cambios de régimen) y cuasi-periodicidad (aparición de dos o tres frecuencias de oscilación inconmensurables).

El caos determinista se aplica a muchas otras áreas. En particular, permite explicar ciertos comportamientos de sistemas químicos, biológicos o incluso económicos.

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