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.
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
Fuentes:
Astronomia.com; Observatorio.info; Wikipedia
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.
¿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.
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.