martes, 14 de julio de 2015

LA DESTRUCCIÓN DE UN PLANETA LLAMADO TIERRA



Llevamos más de 20 años negando la realidad del calentamiento global, pero el problema cada vez se manifiesta más crudamente y poco a poco pasa de ser una observación meramente científica a convertirse en un problema público cada vez más evidente.

El cambio climático del que todos somos cómplices es un hecho. Como también lo es el calentamiento global. Este hecho lo estamos viendo y viviendo y cada día que pasa es más evidente, porque empezamos a notarlo más en nuestras vidas, y entendemos mejor sus consecuencias.

Pero por lo que hemos estado viendo durante muchos años los informes, las evidencias científicas y los datos reales, no han sido suficientes para aquellos que gobiernan.

No entiendo porque podridos intereses, ningún gobernante del planeta tierra ha hecho nada ante este problema que sin duda alguna, es el más preocupante de la historia de la humanidad. Todos ellos conocían las consecuencias que dicho cambio podía traer, sabían que esto podía ocurrir, y a pesar de ello no hicieron nada. Apostaron por medidas que irían en detrimento del mundo.  

El cambio climático es una realidad negada

En primer lugar, no hay que confundir calentamiento global con cambio climático, que engloba al primero. Pero lo cierto es que ambos se han convertido en algo real y muy importante. La preocupación social sobre este tema va en aumento, los gases de efecto invernadero son un peligro inmediato y son producidos, principalmente, por los combustibles fósiles. Pero a pesar de ello las industrias energéticas, en general, sin consideración alguna,  han antepuesto sus intereses ante las evidencias constantes de la existencia del calentamiento global.

Ante esta realidad, parece ser que cada vez mas gobiernos se van concienciado de este problema, (todos menos Rajoy y su primo).

Esperemos que no sea demasiado tarde para solucionarlo.







domingo, 12 de julio de 2015

GALERÍA DEL UNIVERSO





Aquí puede encontrar una colección de imágenes del universo. Las imágenes han sido recopiladas desde multitud de páginas web sobre astronomía que se pueden encontrar en todo lo ancho de la vasta red de redes. Al pie de la página puede encontrar una lista con dichas fuentes.

PINCHA EN LAS IMAGENES

Estrellas Galaxias Nebulosas Otros Planetas Satélites, asteroides y cometas




Fuentes: Astronomia.com; Observatorio.info; Wikipedia




sábado, 11 de julio de 2015

¿QUE OCURRIÓ DURANTE EL BIG BANG?






 ¿Qué ocurrió durante el Big Bang?

Esta página está basada (aunque no es una traducción literal) en una página perteneciente al magnífico  FAQ de cosmología del astrónomo Neil Wright




Era de Planck

~10-43 segundos después del Big Bang (Tiempo de Planck). En ese momento todo el universo observable hoy en día tendría en aquel entonces unos 10-33 cm (es decir, unas 100 trillones de veces más pequeño que un átomo), aunque ¡el Universo entero bien podría ser infinito!. La temperatura característica sería de unos 1032 grados. La física de estos instantes es altamente especulativa. La gravedad empieza a ser una fuerza relevante en las interacciones cuánticas y una descripción de lo sucedido antes de ese instantes (cualquier cosa que eso significque) necesita de una teoría cuántica de la gravedad.

~10-36 segundos después del Big Bang. Ruptura espontánea de la simetría donde las interacción nuclear fuerte y la interacción electrodébil dejan de ser una sóla interacción.




Era GUT (Gran Unificación)

~10-35 segundos después del Big Bang. Comienza un periodo de expansión exponencial conocido como periodo inflacionario. La temperatura característica es de unos 1027 grados.

~10-33 segundos después del Big Bang. Termina el periodo inflacionario. La energía de vacío que impulsa la expansión acelerada del universo es materializada en partículas subatómicas. Cada región del universo del tamaño de Planck ha aumentado vertiginosamente rápido hasta alcanzar una tamaño del orden de unos 100 cm. Las fluctuaciones cuánticas aleatorias producidas durante el periodo inflacionario se amplifican por la tremenda expansión creando las irregularidades inciales que que terminarán por condersar materia y formar las semillas que darían origen a las estructuras galácticas. La tremenda energía liberada por el cambio de estado del universo convierte la energía almacenada en el inflatón (campo cuántico que impulsa la expasión exponencial) en partículas subatómicas (proceso conocido como recalentamiento).
~10-32  s después del Big Bang. Bariogénesis o creación de bariones. Las reacciones de protones y antiprotones están descompensadas a favor de los protones de tal manera que hay 100,000,001 protones por cada 100,000,000 antiprotones (y 100,000,000 fotones). La temperatura característica es del orden de 1026 K



Era Electrodébil

~10-11  s después del Big Bang. Tiene lugar una transición de fase donde la interacción electrodébil se desacopla en las interacciones nuclear débil e interacción electromagnética por un proceso de ruptura espontánea de la simetría. La temperatura característica es de unos 1015 K. Podemos decir que a partir de este momento se puede describir el estado del universo utilizando física estándar relativamente bien conocida. El tamaño del universo observable hoy es entonces del tamaño del Sistema Solar.




Era Hadrónica

~10-6  s. Empieza la aniquilación de electrones y positrones.

~10-5  s. Recombinación de los hadrones. Se forman protones y neutrones a partir del plasma original de quarks y gluones.

~10-4 s. Los neutrinos empiezan a viajar libremente.~0.0001 segundos después del Big Bang. El universo se ha enfriado hasta 1013 grados. Los antiprotones aniquilan los protones produciendo una gran cantidad de fotones por cada protón y neutrón superviviente. Podemos decir que a partir de este momento el escenario está perfectamente descrito por física estándar.



Era Leptónica

~1 segundo después del Big Bang la temperatura desciende hasta los 1010 grados. La proporción protones/neutrones es de 6 a 1. El universo ha crecido hasta algunas decenas de años luz . Se pueden seguir los detalles en esta página.



Nucleosíntesis

~100 segundos después del Big Bang. La temperatura es de mil millones de grados. Los electrones y positrones se aniquilan mutuamente para crear más fotones, mientras protones y neutrones se combinan formando deuterones. Casi todo los deuterones se combinan para producir núcleos de helio. El resultado final es un fracción en masa de 3/4 de núcleos de hidrógeno y 1/4 de helio, quedando sólo una fracción deuterio/hidrógeno de 30 partes por millon. La cantidad de fotones por nucleón es de unos dos mil millones.Se pueden seguir los detalles en esta página.

~Un mes después del Big Bang los procesos que convierten la radiación en perfectamente térmica con un espectro de cuerpo negro se producen más lentamente que la propia expansión del universo. El fondo cósmico de microondas mantiene información de esta época.

~10,000 años después del Big Bang la temperatura ha caído hasta unos 25,000 grados. Las irregularidades producidas por la materia oscura pueden empezar a colapsar para formar las semillas gravitatorias de las estructuras galácticas.

Unos 300,000 años después del Big Bang la temperatura cae hasta unos 3500 grados. Los electrones y protones se combinan formando átomos de hidrógenos y la radiación se va poco a poco desacoplando de la materia hasta que ésta puede viajar libremente cuando la temperatura cae hasta unos 3000 grados. La materia bariónica ordinaria (formada por protones y neutrones) puede caer hacia los cúmulos de materia oscura. Estas irregularidades quederán plasmadas en el fondo cósmico de microondas.





Era de las galaxias

~100-200 millones de años después del Big Bang  se forman las primeras estrellas. Se sintetizan los primeros elementos pesados (carbono, oxígeno, nitrógeno, silicio, magnesio y hierro) que son esparcidos por el espacio por las explosiones de estas estrellas moribundas en forma de supernovas.

Se empiezan a formar las galaxias como agrupamientos de materia oscura. Estrellas y gas se acumulan en estos agrupamientos.

Se forman los cúmulos de galaxias.

Hace 4600 millones de años se forma el Sistema Solar y el Sol.

Hace 3500 millones de años, aparecen las primeras formas de vida de las que se tiene noticia.


Hoy en día: 12-15 mil millones de años después del Big Bang. La temperatura típica es de 2.725 grados por encima del cero absoluto. La esfera de 10-33 cm en el tiempo de Planck se ha convertido en una esfera que abarca unos 1029 cm (unos 100,000 millones de años luz), mayor que el universo observable.





viernes, 10 de julio de 2015

LA GRAN PREGUNTA ¿COMO COMENZÓ EL UNIVERSO?





¿Cómo se creó el Universo, y qué creó lo que creó el Universo, pero cómo se creó lo que creó el Universo, y cómo se creó lo que creó y después creó el Universo?

Esta pregunta con todos sus etcéteras ha sido la base la de de muchas especulaciones y explicación a muchas creencias religiosas, constantemente se ha usado para dar una justificación 100% plena de que un "dios" creador existe, pero según Stephen Hawking y otros científicos esto no es así:

Hasta hoy la mayoría de personas cree que la ciencia solo ha llegado al momento del Big Bang, pero esto es erróneo, el hombre a logrado descifrar que paso en ese momento de la gran explosión, una de esas teoría es la de Hawking, pero antes de explicarla tenemos que dejar claro algunas cosas.


¿Qué es el Big Bang y como sabemos que realmente sucedió?

 En cosmología física, la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión es un modelo científico que trata de explicar el origen del Universo y su desarrollo posterior a partir de una singularidad espaciotemporal. Técnicamente, este modelo se basa en una colección de soluciones de las ecuaciones de la relatividad general, llamados modelos de Friedmann- Lemaître - Robertson - Walker. El término "Big Bang" se utiliza tanto para referirse específicamente al momento en el que se inició la expansión observable del Universo (cuantificada en la ley de Hubble), como en un sentido más general para referirse al paradigma cosmológico que explica el origen y la evolución del mismo.


Recordemos que Georges Lemaître (sacerdote) es el padre de la teoría del Big Bang, después de que la presentó Albert Einstein se levanto y aplaudió.


Según Hawking y las leyes de la naturaleza, científicamente probadas, el Universo se creó solo y no se necesito un creador porque no existía un tiempo en el que un creador existiera, el universo antes del Big Bang era un agujero negro infinitesimal pequeño he infinitesimal denso, no existía el tiempo, ni la materia, ni la energía, todo se creo tras el Big Bang, NO SE PUEDE IR MAS ATRAS PORQUE NO EXISTÍA NADA, NI TIEMPO EN EL QUE PUDIERA EXISTIR.


Según Hawkins no existe un creador porque no existió antes del Big Bang un tiempo en el que un creador existiera, y preguntarlo sería inútil, es como tratar de buscar el borde de la tierra, no se puede porque es prácticamente redonda, se daría infinito numero de vueltas, es infructuosa la pregunta.




jueves, 9 de julio de 2015

EL ORIGEN DEL UNIVERSO



MILLONES DE ESTRELLAS
ES UN BLOG QUE NACE HOY CON EL UNICO FIN DE HABLAR DEL UNIVERSO Y DE TODO AQUELLO QUE QUE VINIENDO DE EL INFLUYE EN NUESTRO PLANETA




La teoría más conocida sobre el origen del universo se centra en un cataclismo cósmico sin igual en la historia: el big bang. Esta teoría surgió de la observación del alejamiento a gran velocidad de otras galaxias respecto a la nuestra en todas direcciones, como si hubieran sido repelidas por una antigua fuerza explosiva.

Antes del big bang, según los científicos, la inmensidad del universo observable, incluida toda su materia y radiación, estaba comprimida en una masa densa y caliente a tan solo unos pocos milímetros de distancia. Este estado casi incomprensible se especula que existió tan sólo una fracción del primer segundo de tiempo.

Los defensores del big bang sugieren que hace unos 10.000 o 20.000 millones de años, una onda expansiva masiva permitió que toda la energía y materia conocidas del universo (incluso el espacio y el tiempo) surgieran a partir de algún tipo de energía desconocido.

La teoría mantiene que, en un instante (una trillonésima parte de un segundo) tras el big bang, el universo se expandió con una velocidad incomprensible desde su origen del tamaño de un guijarro a un alcance astronómico. La expansión aparentemente ha continuado, pero mucho más despacio, durante los siguientes miles de millones de años.

Los científicos no pueden saber con exactitud el modo en que el universo evolucionó tras el big bang. Muchos creen que, a medida que transcurría el tiempo y la materia se enfriaba, comenzaron a formarse tipos de átomos más diversos, y que estos finalmente se condensaron en las estrellas y galaxias de nuestro universo presente. 

ORIGENES DE LA TEORIA

Un sacerdote belga, de nombre George Lemaître, sugirió por primera vez la teoría del big bang en los años 20, cuando propuso que el universo comenzó a partir de un único átomo primigenio. Esta idea ganó empuje más tarde gracias a las observaciones de Edwin Hubble de las galaxias alejándose de nosotros a gran velocidad en todas direcciones, y a partir del descubrimiento de la radiación cósmica de microondas de Arno Penzias y Robert Wilson.

El brillo de la radiación de fondo de microondas cósmicas, que puede encontrarse en todo el universo, se piensa que es un remanente tangible de los restos de luz del big bang. La radiación es similar a la que se utiliza para transmitir señales de televisión mediante antenas. Pero se trata de la radiación más antigua conocida y puede guardar muchos secretos sobre los primeros momentos del universo.

La teoría del big bang deja muchas preguntas importantes sin respuesta. Una es la causa original del mismo big bang. Se han propuesto muchas respuestas para abordar esta pregunta fundamental, pero ninguna ha sido probada, es más, una prueba adecuada de ellas supondría un reto formidable.