viernes, 24 de julio de 2015

KEPLER - 452 B

MILLONES DE ESTRELLAS


Así es Kepler 452b, el nuevo planeta descubierto por la NASA

Está ubicado a 1.400 años luz de distancia, es habitable, muy parecido a la Tierra y tiene una estrella similar al Sol
La misión Kepler de la Nasa confirmó el descubrimiento del planeta más parecido a la Tierra que se tenga registro hasta ahora. El anuncio se hizo en medio de la entrega de cuatro años de información recogida por la misión, especialista en buscar planetas extrasolares, que además añade 500 nuevos cuerpos celestes a la lista de 4.175 registrados hasta ahora.

Jeffrey Coughlin, del Instituto SETI, indicó que el listado incluye a 12 candidatos que poseen menos de dos veces el tamaño de la Tierra y orbitan en la llamada "zona habitable" de su estrella (tal como la Tierra y el Sol), vale decir, la distancia en la que el flujo de energía permite que exista agua en su estado líquido, y haga posible la existencia de vida.


En la imagen superior, los tamaños de los exoplanetas están representados por el tamaño de cada esfera. Se organizan por tamaño de izquierda a derecha y por el tipo de estrella que orbitan. Así, vemos las estrellas "M" que son significativamente más frescas y más pequeñas que el Sol; las estrellas "K", algo más frescas y más pequeñas que el Sol; y las estrellas "G" que incluyen el Sol. Los tamaños de los planetas se agrandan 25 veces en comparación con las estrellas. La Tierra se muestra como referencia.

Doce de los nuevos candidatos a planetas tienen diámetros entre una a dos veces mayor que la de la Tierra y orbitan en la "zona habitable" de su estrella. De ellos, nueve estrellas son similares a nuestro Sol en tamaño y temperatura.

El descubrimiento servirá para que los astrónomos sean capaces de determinar la cantidad de planetas fríos y pequeños con las condiciones para albergar vida.


El gemelo

Pero no es todo. De todos los candidatos, Kepler 452b fue el primero en ser confirmado como un planeta. Ubicado a 1.400 años luz de la Tierra en la constelación del Cisne, Kepler 452b orbita una estrella con similares características al Sol en cuanto a temperatura, aunque es un 4% más masiva, un 20% más brillante y 1,5 mil millones de años más vieja. Esto último posibilitará a los astrónomos conocer mejor el futuro de nuestro Sol.




Kepler-452b es un 60 % más grande en diámetro que la Tierra, y aunque su masa y composición no han sido determinadas, la investigación sugiere que considerando el tipo de estrella que orbita y su tamaño, Kepler 452b es muy posiblemente un planeta rocoso y con actividad volcánica. Tiene una órbita de 385 días y se ubica un 5% más lejos de su estrella que la Tierra está del Sol.



Los expertos de la Nasa aseguraron que Kepler 452b estaría viviendo una etapa muy cercana a lo que le sucederá a la Tierra en más de mil millones de años. Estaría ingresando a una etapa de efecto invernadero debido al aumento de energía de su sol (proveniente de su envejecimiento), lo que causaría un calentamiento de la superficie y en consecuencia, la evaporación de su océano, si es que existe.


Fuente: Nasa



LA SONDA NUEVOS HORIZONTES LLEGÓ A PLUTÓN

MILLONES DE ESTRELLAS




El lanzamiento de la sonda New Horizons fue programado originalmente el 17 de enero de 2006 para permitir una inspección más exhaustiva de los propulsores de queroseno del cohete Atlas, y por retrasos menores el lanzamiento se trasladó al 19 de enero de 2006 despegando desde la Base de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral.

Para su lanzamiento fue usado un cohete Atlas V, con una tercera etapa para aumentar su velocidad de escape, dándole al cohete un empuje total de 9 MN y una masa total de 726 000 kg.4 Se usó un propulsor de segunda etapa Centauro el cual envió a la sonda fuera de la órbita de la Tierra; la nave tardó nueve horas en llegar a la Luna y obtuvo impulso orbital en menos de 24 horas.


La ventana de lanzamiento en enero de 2006 le permitió alcanzar Júpiter el 28 de febrero de 2007 y ganar más empuje orbital, el cual le dará una trayectoria directa a Plutón ahorrando entre 2 y 4 años en llegar a su destino. La sonda tiene el récord de ser la segunda nave más rápida lanzada desde la Tierra, ya que hasta el momento la más rápida era la sonda Voyager 1 que viaja a una velocidad de 17 145 m/s (61 722 km/h) relativa al Sol.



Este 14 de julio ocurrió un gran acontecimiento en la historia de la investigación espacial: Después de recorrer unos 5.000 millones de kilómetros, la sonda espacial estadounidense «New Horizons» se acercará al planeta enano Plutón.




Tras una larga travesía de nueve años durante la que ha recorrido unos 4.600 millones de kilómetros, New Horizons comenzó el pasado 14 de julio por fin a estudiar el sistema de Plutón. Una vez situada a unos 10.000 kilómetros de distancia de su superficie, la nave de la NASA realizo mediciones y estudios desde la distancia.


LAS IMAGENES MAS CERCANAS DE PLUTÓN

A pesar de que haya quedado relegado a la categoría de planeta enano, su estudio sigue teniendo un gran valor para los científicos. Y es que los planetas enanos, con tamaños de entre 200 y 2.000 kilómetros, se consideran reliquias del Sistema Solar que tuvieron su origen hace unos 4.000 millones de años. Por ello, explorarlos aportará datos importantes sobre la formación planetaria.

Durante su viaje, la nave ha pasado las órbitas de varios planetas del Sistema Solar: Marte (en 2006), Júpiter (al que se aproximó en 2007), Saturno (2008), Urano (2011) y Neptuno (2014).


La fase principal de la misión de New Horizons, que tiene siete instrumentos, consistirá en estudiar la estructura y en analizar la composición de la superficie y atmósfera de Plutón. Se cree que se trata de un mundo gélido con temperaturas que deben rondar los 230ºC, por lo que se piensa que no podría albergar vida.



martes, 21 de julio de 2015

EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DEL UNIVERSO (¿En que acabara todo esto?)

MILLONES DE ESTRELLAS




Estoy leyendo el libro la "Brevísima historia del tiempo", que Stephen Hawking publicó en el 2005 resumiendo y actualizando la "Historia del tiempo" y por casualidades del destino, ayer domingo en la 2 de TVE pude ver un documental que me inquieto y desato mi curiosidad, sobre la expansión y contracción del universo. Lo que me ha llamado la atención de lo que he leído son unos cuantos párrafos en donde resume el vertiginoso itinerario que va desde el big bang hasta la formación de los primeros agujeros negros.


La manera precisa y resumida de cómo está explicado me ha producido un efecto curioso, como el de una de esas películas aceleradas donde ves como crecen los edificios en construcción segundo a segundo. Esta explicación rápida me ha dejado con una imagen final que antes no tenía: todo el proceso se resume en dos fuerzas, expansión y contracción. ¿Expansión y contracción? Esto me suena a las mareas del mar que suben y bajan, las olas del mar que se acercan a la orilla para retirarse al momento, también me suena a los movimientos del corazón, uno de contracción llamado sístole y otro de dilatación llamado diástole. Igual tiene que ver o igual no tiene nada que ver... bueno os copio el fragmento (aunque es un poco largo) y a ver qué os parece. También os dejo el video que vi en TVE 2 Estoy leyendo el libro la "Brevísima historia del tiempo", que Stephen Hawking publicó en el 2005 resumiendo y actualizando la "Historia del tiempo" y por casualidades del destino, ayer domingo en la 2 de TVE pude ver un documental que me inquieto y desato mi curiosidad, sobre la expansión y contracción del universo. Lo que me ha llamado la atención de lo que he leído son unos cuantos párrafos en donde resume el vertiginoso itinerario que va desde el big bang hasta la formación de los primeros agujeros negros.




Según Guth, el radio del universo creció un millón de billones de billones de veces en solo una pequeñísima fracción de segundo. Cualquier irregularidad que hubiera habido en el universo simplemente habría quedado suavizada por la expansión, así como las arrugas de un globo desaparecen al hincharse. De esta manera, la inflación explicaría como el estado actual suave y uniforme del universo podría proceder de la evolución de muchos posibles estados iniciales no homogéneos iniciales. Por lo tanto confiamos bastante en que tenemos la imagen correcta del universo, al menos hasta una millonésima de una billonésima de billonésima de segundo después de la gran explosión.



Tras este torbellino inicial, solo unas pocas horas después del big bang, la producción de helio y de otros elementos como el litio se habría detenido. Y después, durante el millón de años siguiente, aproximadamente, el universo se habría limitado a seguir expandiéndose, sin que ocurriera nada de especial interés. Cuando la temperatura cayó a unos pocos miles de grados y los electrones y los núcleos ya no tenían suficiente energía cinética para superar su atracción electromagnética mutua, deberían haber empezado a combinarse para formar átomos. El universo en conjunto se siguió expandiendo y enfriando, pero en algunas regiones donde la densidad era ligeramente superior a la media, la expansión se habría frenado un poco por la atracción gravitatoria adicional.




Esta atracción acabaría por detener la expansión en algunas regiones y haría que se empezaran a colapsar. Durante su colapso, la atracción gravitatoria de la materia de su alrededor les podría imprimir una leve rotación. A medida que la región que se colapsase se fuera haciendo más pequeña, giraría más deprisa, igual que pasa con los patinadores sobre hielo al encoger los brazos. Al final, cuando la región fuera suficientemente pequeña, girarían con suficiente velocidad como para contrarrestar la atracción de la gravedad, y a partir de ella nacerían galaxias rotatorias de forma discoidal. Otras regiones, que no habrían adquirido rotación, se convertirían en objetos ovalados denominados galaxias elípticas. En ellas, la región dejaría de colapsarse porque las partes individuales de la galaxia girarían de forma estable alrededor de su centro, pero la galaxia no tendría una rotación global.



Con el transcurso del tiempo, el hidrógeno y el helio de las galaxias se disgregarían en nubes más pequeñas que podrían colapsarse bajo los efectos de su propia gravedad. A medida que se contrajeran y sus átomos chocaran entre sí, la temperatura del gas aumentaría hasta alcanzar un valor suficientemente elevado como para que empezaran a producirse reacciones de fusión nuclear, que convertirían el hidrógeno en helio. El calor liberado por estas reacciones, que son como una explosión controlada de una bomba de hidrógeno, es lo que hace que las estrellas brillen. Este calor adicional también aumenta la presión del gas hasta que adquiere el valor suficiente para contrarrestar la atracción gravitatoria, y el gas deja de contraerse. Así, estas nubes se convierten en estrellas como el sol, que queman hidrógeno en helio e irradian la energía resultante en forma de calor y de luz. La situación es parecida a la de un globo, en que la presión del aire del interior, que intenta que el aire se expanda, neutraliza la presión de la goma, que intenta comprimir el globo.


Una vez las nubes de gas calientes han formado una estrella, ésta permanece estable largo tiempo, durante el cual el calor de las reacciones nucleares contrarresta la atracción gravitatoria. Llega un momento, sin embargo, en que la estrella agota su hidrógeno y otros combustibles nucleares. Paradójicamente, cuanto mayor es la cantidad inicial de combustible de una estrella, menos tarda en agotarlo. Ello se debe a que cuanto mayor es la masa de una estrella, más caliente debe estar para compensar su atracción gravitatoria, y cuanto más caliente está, más rápida es la reacción de fusión nuclear y más rápidamente consume el combustible. Nuestro sol tiene probablemente combustible suficiente para durar otros cinco mil millones de años, pero estrellas mayores pueden agotar su combustible en menos de cien millones de años, mucho menos que la edad del universo.



Cuando una estrella agota su combustible, empieza a enfriarse y la gravedad comienza a ganar la partida, y hace que se contraiga. Esta contracción comprime el gas de la estrella y hace que se vuelva a calentar. A medida que esto ocurre, empieza a convertir helio en elementos más pesados, como carbón u oxígeno. Pero esto no libera mucha más energía, de manera que se produciría una crisis. Lo que sucede a continuación no queda del todo claro, pero parece probable que las regiones centrales de la estrella se colapsen en un estado muy denso, como un agujero negro".

Bueno, lo dejo aquí. De la explosión, expansión universal del big bang a las contracciones regionales (de momento) que suponen los agujeros negros, la gravedad sin freno. Pero parece que en el centro de muchas galaxias (o de todas) hay un agujero negro que digiere su parte de la expansión inicial y consigue crear un "mundo" a su alrededor. Detiene a su alrededor (y de momento) aquello que a la larga puede devorar. Pero el big bang también está cuestionado, y si no hay principio no hay fin. Pero bueno, a lo que iba, los protagonistas de la historia (de… momento) son la expansión y la contracción, protagonistas con rango universal, creando y destruyendo galaxias. ¡Uffffffff! ¿En que acabara todo esto?




LA SUPER LUNA DEL 12 DE JULIO DEL 2014

MILLONES DE ESTRELLAS




El pasado día 12 de julio fue la primera super luna de las tres que disfrutamos en el verano de 2014. El fenómeno consiste en que la Luna llena se ve a simple vista mayor y mucho más brillante de lo habitual.


Superluna sobre las casas de Olvera (Cádiz), el 12 de julio.

El pasado 12 y 13 de junio de 2014 vimos por todo el mundo espectaculares imágenes de la luna llena. La superluna se repitió en otras dos ocasiones ese mismo verano, el 10 de agosto y el 9 de septiembre.

La superluna es el fenómeno por el cual la luna llena se ve muy grande y brillante cuando se encuentra a no más de un 10% de su punto más cercano a la Tierra en el recorrido de su órbita (el perigeo). Por eso el nombre científico de este fenómeno es 'luna de perigeo.

Las lunas llenas cambian de tamaño por la forma ovalada de la órbita de la Luna. La Luna sigue una trayectoria elíptica alrededor de la Tierra con un lado (perigeo) alrededor de 50.000 kilómetros más cerca que el otro (apogeo).

Richard Nolle, el astrólogo que acuñó en 1979 el término superluna, defiende que tres días después de producido el fenómeno, la Tierra está más sujeta a desastres naturales (terremotos y actividades volcánicas) debido a la mayor fuerza gravitacional de la Luna. Su teoría no es compartida por numerosas organizaciones científicas de todo el mundo.



UN COMETA LLAMADO SINDING SPRING

UN COMETA LLAMADO SINDING SPRING




Los cielos han sido el escenario de un acontecimiento que ocurre una vez en aproximadamente cada un millón de años.

El cometa tan voluminoso como una montaña pequeña paso este domingo sumamente cerca de Marte, aproximándose a 140.000 kilómetros
Los cinco exploradores robóticos de la NASA en Marte tres orbitadores y dos sobre suelo marciano fueron redireccionados para que observaran a un cometa llamado Siding Spring realizar su primera visita conocida al sistema solar interior. Lo mismo hicieron las naves espaciales de India y Europa que orbitan el Planeta Rojo.



Las naves orbitales intentaron observar la llegada de la bola de hielo, ocultas atrás Marte como protección ante escombros potencialmente peligrosos en la cola del cometa.

Protegidos por la atmósfera marciana, los exploradores Opportunity y Curiosity quizá han tenido los mejores puntos de observación.

Entre los vehículos espaciales que se encontraban situados a cierta distancia estaba el telescopio espacial Hubble, el cual ya está manteniendo una observación definida, así como observatorios en tierra y globos de investigación.


El cometa Siding Spring, que recibió su nombre del observatorio australiano que lo detectó en enero de 2013. Se aproximó a Marte desde atrás y pasó frente al planeta velozmente.



El cometa, con un núcleo calculado en al menos 800 metros (media milla) de diámetro, proviene de la Nube de Oort, en el margen más alejado del sistema solar. Se formó durante el primero o primeros dos millones de años del nacimiento del sistema solar hace 4.600 millones de años y, hasta ahora, no se acercó al Sol más allá de quizá las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno. Se aproxima cada uno o más millones de años.


Será el primer cometa de la Nube de Oort en ser estudiado en detalle.



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.