miércoles, 10 de octubre de 2012
Debate del 8/10/12
El tema de este debate es: ¿Quién es el astrofísico más importante de la Historia?
lunes, 23 de julio de 2012
Debate de la semana del 23
Cada semana publicaré un tema para debatir sobre él, el debate no se cerrará ya pasada la semana.
El tema es el siguiente: ¿Existen realmente los agujeros negros?
Para dar su opinión, y que esté tomada en cuenta se ruega a los lectores que escriban un comentario en esta entrada opinando, gracias.
El tema es el siguiente: ¿Existen realmente los agujeros negros?
Para dar su opinión, y que esté tomada en cuenta se ruega a los lectores que escriban un comentario en esta entrada opinando, gracias.
viernes, 6 de julio de 2012
Interacciones fundamentales
Son cuatro campos cuánticos, en los que intervienen fermiones y bosones. Existen cuatro tipos de interacciones, están ordenados de menor fuerza a mayor:
- Gravedad: Es la interacción fundamental con menor fuerza, pero con el mayor alcance, y actúa como fuerza atractiva en todo el universo.
- Electromagnetismo: Es la segunda con menor fuerza, pero es la segunda con mayor alcance. Pero solo actúa sobre partículas con carga eléctrica.
- Nuclear débil: Es la segunda con mayor fuerza de las cuatro interacciones, produce radiactividad y desempeña un papel decisivo en la creación de estrellas en el universo primitivo. Ahora no tenemos contacto directo con esta fuerza.
- Nuclear fuerte: Es la más fuerte de las cuatro interacciones conocidas. Es la que une los protones y neutrones en los átomos, y se utiliza en las centrales nucleares, pero como con la interacción débil, no tenemos contacto directo con esta fuerza. Esta interacción es 1013 veces mayor que la anterior.

jueves, 5 de julio de 2012
Dualidad onda-partícula
Es la respuesta a una paradoja. Demostrando que la luz tiene propiedades de partícula y de de onda.
Según la física clásica, hay varias diferencias entre la partícula y la onda que son las siguientes:
Según la física clásica, hay varias diferencias entre la partícula y la onda que son las siguientes:
- La partícula tiene masa y ocupa lugar en el espacio.
- La onda tiene una velocidad definida y masa nula.
Bosón de Higgs
Es una partícula elemental, que posee masa, la existencia de esta, fue predicha por el modelo estándar de la física de partículas. Desempeña un papel importante en el origen de la masa, junto a otras partículas elementales, como el fotón ( partícula de la luz) y los Bosones W y Z. La diferencia con la primera es que no posee masa y con las segundas, es que poseen una masa mucho mayor.
El 13 de diciembre de 2011 el CERN anunció tras un experimento, que se había logrado delimitar la masa del Bosón de Higgs, la masa era la siguiente (aproximadamente) : 126 GeV/c2
El 13 de diciembre de 2011 el CERN anunció tras un experimento, que se había logrado delimitar la masa del Bosón de Higgs, la masa era la siguiente (aproximadamente) : 126 GeV/c2
jueves, 31 de mayo de 2012
Libros relacionados con los temas del blog
La mayoría de estos libros son de Stephen Hawking.
- El universo en una cáscara de nuez
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.
- Infalción: Explosión del objeto inicial de una densidad pardójica matemáticamente visto.
- 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.
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):
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.
- 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.
- 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:
En este artículo voy a hablar sobre la clasificación de los agujeros negros según sus propiedades físicas:
Me gustaría que comentarais la gente que lea este artículo o cualquiera de ellos.
-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.
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, 22 de mayo de 2012
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.
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:
La fórmula de dicho radio es:
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.
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.
El límite es de entre 1,5 y 3 masas solares.
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