martes, 29 de mayo de 2012

Big Bang




Es la teoría que explica la creación y la evolución del universo, es la colección de las soluciones de las ecuaciones aplicadas al universo de Albert Einstein especialmente en la Teoría de la Relatividad de General, y de los modelos  modelos de Friedmann- Lemaître - Robertson - Walker. La expansión del universo fue popr primera vez postulada y cuantificada por Edwin Powell Hubble en la Ley de Hubble que trata de la expansión del universo. La rama de la astronomía que trata de la creación del universo y de la evolución del mismo es la cosmología.

Se estima que el Big Bang ocurrió hace aproximadamente 13,7 millones de años durante estos años se pueden diferenciar varias partes.



File:Evolución Universo WMAP.jpg



  1. Infalción: Explosión del objeto inicial de una densidad pardójica matemáticamente visto.
  2. Radiación cósmica de fondo: Tras la inflación los materiales quedaron de forma  plasma quarks-gluones. Más tarde los materiales fueron uniéndose formando protones electrones y protones, para más tarde crear materia-antimateria. Después los bariones ( Barión: Cada una de las partículas subatómicas formadas por tres quarks) se unieron para formar átomos

miércoles, 23 de mayo de 2012

Resumen de los límites de masa de estrellas frías y estables

Límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff:

El Límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff es un límite superior para la masa de estrellas compuestas de materia neutrón-degenerada (estrellas de neutrones), es análogo al Límite de Chandrasekhar en enanas blancas.

El límite es de entre 1,5 y 3 masas solares.

Límite de Chandrasekhar:

El límite de Chandrasekhar es la máxima masa de una estrella fría estable. Si la estrella supera ese límite la estrella se colapsaría y se formaría un agujero negro o en el caso que su masa no llegara a la mínima para crear un agujero negro se formaría una estrella de neutrones.

En astrofísica el límte de Chandrasekhar, es el límite de masa más alla del cual la degeneración de electrones no es capaz de contrarrestar la fuerza de la gravedad produciéndose un colapso que origina un agujero negro o una estrella de neutrones. Existe un tercer resultado del colapso que se le conoce como estrella de quarks.

La masa equivale aproximadamente a 1,44 masas solares, este límite lo calculó el astrofísico Subrahmanyan Chandrasekhar.

Resumen de agujero gusano

Definición de agujero gusano:

Es una hipotética característica de un espacio-tiempo propuesta por primera vez en la teoría de la relatividad general. Es un puente espacio-temporal debido a la unión de dos agujeros negros suprimiendo así la última parte denominada singularidad de modo que es un "viaje en el tiempo" y además la medición de esta magnitud es diferente debido al campo gravitatorio que afecta al espacio-tiempo, debido a este efecto, podrías hacer un viaje en 10 segundos cuando lo harías en muchos años.

Volviendo a lo anterior, se dice que son hipotéticos porque no han sido nunca encontrados.

Clasificación de agujeros gusano con el criterio de origen-destino:

Hay de dos tipos (suponiendo que la teoría de los multiversos se cierta):
  • Agujeros gusano intra-universo: El origen está en un universo, y el destino en el mismo, pero en otro lugar diferente. El "viaje" sería sólo espacial.
  • Agujeros gusano inter-universo: El origen está en un universo y su destino en otro, también llamado agujero gusano de Schwarzschild. Esto nos lleva a pensar que el "viaje" sería espacio-temporal, ya que podríamos partir en un punto espaciotemporal y aparecer en otro.
Clasificación de agujeros gusano con el criterio de rama de estudio:


  • Agujeros gusano Euclídeos: Estos son estudiados en física de partículas.
  • Agujeros gusano Lorentz: Estos son estudiados en la relatividad general y gravedad semiclásica.
  • Agujeros negros atravesables: Son un tipo de  agujeros gusano que un ser humano los puede atravesar.
Clasificación de agujeros gusano teóricamente:

  • El supuestamente formado por un agujero negro de Schwarzschild, este "agujero de gusano de Schwarzschild" producido por un agujero negro de Schwarzschild se considera infranqueable.
  •  El agujero de gusano supuestamente formado por un agujero negro de Reissner-Nordstrøm o Kerr-Newman, resultaría franqueable pero en una sola dirección, pudiendo contener un "agujero de gusano de Schwarzschild".
  •  El agujero de gusano de Lorentz posee masa negativa y se hipotetiza como franqueable en ambas direcciones (pasado/futuro).

Resumen de agujero negro

Definición:
-Es una región espacio-tiempo provocada por un aumento de masa que genera un campo gravitatorio que a su vez genera una implosión que ni siquiera los fotones de luz (las particulas mas veloces) escapan de ahí proviene su nombre.

 Clasificación de agujeros negros:

 Según su masa:
Existen tres tipos de agujeros negros:
  • Agujeros negros supermasivos: Son aquellos que su masa es de varios millones de masas solares, suelen ser los ejes gravitacionales de las galaxias, actualmente se conoce que cerca del supercúmulo de Sagitario A hay un agujero negro supermasivo.
  • Agujeros negros de masa estelar: Son aquellos que su masa es de por lo menos 2,5 veces la del Sol y que fueron por primera vez dadas a conocer mediante las ecuaciones de Einstein.
  • Micro agujeros negros: Son aquellos que tienen una masa menor de la estelar y hasta ahora las leyes físicas formuladas definen a estos agujeros negros como hipotéticos, debido a la Radiación de Hawking estos duran muy poco y se evaporan.
 Según sus propiedades físicas:

 En este artículo voy a hablar sobre la clasificación de los agujeros negros según sus propiedades físicas:
  • Agujero negro de Schwarzschild que no rota ni posee carga alguna.
  • Agujero negro de Reissner-Nordstrom que no rota pero posee carga eléctrica.
  • Agujero negro de Kerr rota pero no tiene carga.
  • Agujero negro de Kerr-Newman rota y tiene carga.

Me gustaría que comentarais la gente que lea este artículo o cualquiera de ellos.

martes, 15 de mayo de 2012

Definición de púlsar

Es una estrella de neutrones que emite periódicamente radiación. Los púlsares un campo magnético muy superior, y que induce a estos pulsos de radiación electromagnética a intervalos regulares con el período de rotación del objeto.

Fotografías de Quásares




Quásar visto desde una vista artística.


Otro Quásar visto desde un punto de vista artístico.





Un Quásar visto desde un cómic.

lunes, 14 de mayo de 2012

Definición de Cuásar

Es una fuente astronómica de enrgía electromagnética que incluye radiofrecuencias y luz visible. En 2007, el consenso científico dijo que estos objetos están extremadamente lejos, lo que explicaría su alto grado de corrimiento al rojo, son extremadamente luminosos, permitiendo su visión a pesar de su distancia, y muy compactos, que sería la causa de los cambios rápidos en la magnitud de brillo. Se cree que son núcleos activos de galaxias jóvenes en formación

Agujero negro de Schwarzschild

Agujero negro de Schwarzschild o agujero negro estático, es aquel del que se le define con un solo parámetro, la masa M. Más concretamente el agujero negro de Schwarzschild es una región del espacio-tiempo que queda delimitada por una superficie imaginaria llamada horizonte de sucesos de la cual ni siquiera los fotones de luz pueden escapar, vean el artículo de la definición de los agujeros negros. En el dicho espacio, se crea un esfera perfecta, que en su centro se halla la singularidad, como cualquier esfera, tiene un radio, en este caso el radio se llama radio de Schwarzschild.

La fórmula de dicho radio es:
r_s = {2GM \over c^2},

Agujeros gusano clasificación teóricamente

  • El supuestamente formado por un agujero negro de Schwarzschild, este "agujero de gusano de Schwarzschild" producido por un agujero negro de Schwarzschild se considera infranqueable.
  •  El agujero de gusano supuestamente formado por un agujero negro de Reissner-Nordstrøm o Kerr-Newman, resultaría franqueable pero en una sola dirección, pudiendo contener un "agujero de gusano de Schwarzschild".
  •  El agujero de gusano de Lorentz posee masa negativa y se hipotetiza como franqueable en ambas direcciones (pasado/futuro).

domingo, 13 de mayo de 2012

Clasificación de agujeros gusano con el criterio rama de estudio

  • Agujeros gusano Euclídeos: Estos son estudiados en física de partículas.
  • Agujeros gusano Lorentz: Estos son estudiados en la relatividad general y gravedad semiclásica.
  • Agujeros negros atravesables: Son un tipo de  agujeros gusano que un ser humano los puede atravesar.

Clasificación de agujeros gusano con el criterio, origen-destino

Hay de dos tipos (suponiendo que la teoría de los multiversos se cierta):
  • Agujeros gusano intra-universo: El origen está en un universo, y el destino en el mismo, pero en otro lugar diferente. El "viaje" sería sólo espacial.
  • Agujeros gusano inter-universo: El origen está en un universo y su destino en otro, también llamado agujero gusano de Schwarzschild. Esto nos lleva a pensar que el "viaje" sería espacio-temporal, ya que podríamos partir en un punto espaciotemporal y aparecer en otro.

Agujeros gusano

Es una hipotética característica de un espacio-tiempo propuesta por primera vez en la teoría de la relatividad general. Es un puente espacio-temporal debido a la unión de dos agujeros negros suprimiendo así la última parte denominada singularidad de modo que es un "viaje en el tiempo" y además la medición de esta magnitud es diferente debido al campo gravitatorio que afecta al espacio-tiempo, debido a este efecto, podrías hacer un viaje en 10 segundos cuando lo harías en muchos años.

Volviendo a lo anterior, se dice que son hipotéticos porque no han sido nunca encontrados.

jueves, 10 de mayo de 2012

Límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV)

El Límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff es un límite superior para la masa de estrellas compuestas de materia neutrón-degenerada (estrellas de neutrones), es análogo al Límite de Chandrasekhar en enanas blancas.

El límite es de entre 1,5 y 3 masas solares.

Límite de Chandrasekhar

El límite de Chandrasekhar es la máxima masa de una estrella fría estable. Si la estrella supera ese límite la estrella se colapsaría y se formaría un agujero negro o en el caso que su masa no llegara a la mínima para crear un agujero negro se formaría una estrella de neutrones.

En astrofísica el límte de Chandrasekhar, es el límite de masa más alla del cual la degeneración de electrones no es capaz de contrarrestar la fuerza de la gravedad produciéndose un colapso que origina un agujero negro o una estrella de neutrones. Existe un tercer resultado del colapso que se le conoce como estrella de quarks.

La masa equivale aproximadamente a 1,44 masas solares, este límite lo calculó el astrofísico Subrahmanyan Chandrasekhar.

Radiación de Hawking

La Radiación de Hawking, es un radiación que se produce en el horizonte de sucesos de un agujero negro, y que esta producida totalmente por efectos de tipo cuántico.

Origen:
Este tipo de radiación proviene de una consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg, esa consecuencia son las fluctuaciones cuánticas. Las fluctuaciones cuánticas, consisten en la creación durante un mínimo tiempo de pares de partícula-antipartícula a partir del vacío. Estas últimas son "virtuales, pero la gravedad del  el agujero negro las vuelve reales, para luego desintegrarse y devolver la energía prestada para su formación. Sin embargo en el límite del horizonte de sucesos de un agujero negro, no es imposible que un miembro del par se forme en el interior y otro en el exterior, así uno de ellos podría escapar. Así que según la teoría, un agujero negro, por el proceso que he explicado anteriormente, va perdiendo masa por lo tanto un agujero negro masivo tarda más en desintegrarse que uno de menor masa.

Proceso de emisión:

Un agujero negro emite la radiación de Hawking termalizada,según una distribuición idéntica a la de cuerpo negro correspondiente a una temperatura TT_H . La cual, expresada en términos de las unidades de Planck resulta ser:
T_H = \frac{\alpha_H}{2 \pi}
Donde \alpha_H\, es un parámetro relacionado con la gravedad en la superficie del horizonte. Análogamente un observador de Rindler con una aceleración uniforme percibe a su alrededor una radiación termalizada asociada a una temperatura de cuerpo negro:
T_R = \frac{\alpha_R}{2 \pi}
Donde \alpha_R\, es la aceleración en unidades de Planck, obviamente la expresión  y  resultan formalmente idénticas expresadas en unidades de Planck.
Si reescribimos las dos ecuaciones anteriores en unidades convencionales, la radiación de Hawking para un agujero Schwarzschild y la radiación de Unruh para un observador acelerado son:
T_H={\hbar\,c^3\over8\pi G M k}, \qquad 
T_R=\frac{\hbar a}{2\pi c k}
donde:
\hbar, es la constante reducida de Planck.
c es la velocidad de la luz
k es la constante de Boltzmann
G la constante gravitacional
M es la masa de un agujero negro.
a es la aceleración del observador de Rindler.

miércoles, 9 de mayo de 2012

Clasificación de los agujeros negros según su masa

Existen tres tipos de agujeros negros:
  • Agujeros negros supermasivos: Son aquellos que su masa es de varios millones de masas solares, suelen ser los ejes gravitacionales de las galaxias, actualmente se conoce que cerca del supercúmulo de Sagitario A hay un agujero negro supermasivo.
  • Agujeros negros de masa estelar: Son aquellos que su masa es de por lo menos 2,5 veces la del Sol y que fueron por primera vez dadas a conocer mediante las ecuaciones de Einstein.
  • Micro agujeros negros: Son aquellos que tienen una masa menor de la estelar y hasta ahora las leyes físicas formuladas definen a estos agujeros negros como hipotéticos, debido a la Radiación de Hawking estos duran muy poco y se evaporan.

martes, 8 de mayo de 2012

Vídeos sobre los agujeros negros

Los siguientes vídeos tratan de agujeros negros:















Fotografías de los agujeros negros

Esta imagen vemos un agujero negro visto como una curvatura del espacio-tiempo ( como representó A.Einstein en sus ecuaciones aplicadas al universo)
Agujero negro visto desde un punto de vista artístico.
Agujero negro como lente gravitacional.








La misma imagen que la primera pero con un color diferente.

domingo, 6 de mayo de 2012

Clasificación de los agujeros negros según sus propiedades físicas


 En este artículo voy a hablar sobre la clasificación de los agujeros negros según sus propiedades físicas:
-Agujero negro de Schwarzschild que no rota ni posee carga alguna.
-Agujero negro de Reissner-Nordstrom que no rota pero posee carga eléctrica.
-Agujero negro de Kerr rota pero no tiene carga.
-Agujero negro de Kerr-Newman rota y tiene carga.

Me gustaría que comentarais la gente que lea este artículo y cualquiera de ellos.