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martes, 6 de junio de 2017
Teorías de la Relatividad y Ondas Gravitacionales
¡Mira este drive para poder conocer más misterios sobre el universo! Te enseñaremos cosas que seguro que no conocías como:
-La Teoría Galileana
-La Teoría de la Relatividad Espacial
-Las Ondas Gravitacionales
-Las Transformaciones de Lorentz
Por: Pablo Fuertes y Álvaro Fernández
jueves, 20 de abril de 2017
LOS AGUJEROS NEGROS
Autor: Marta Llorente Martín
DEFINICIÓN
Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Sin embargo, los agujeros negros pueden ser capaces de emitir radiación, lo cual fue conjeturado por Stephen Hawking. La radiación emitida por agujeros negros no procede del propio agujero negro sino de su disco de acreción.
Un objeto sometido a una compresión mayor que la de las estrellas de neutrones tendría un campo gravitatorio tan intenso, que cualquier cosa que se aproximara a él quedaría atrapada y no podría volver a salir. Es como si el objeto atrapado hubiera caído en un agujero infinitamente hondo y no cesase nunca de caer. Y como ni siquiera la luz puede escapar, el objeto comprimido será negro. Literalmente, un «agujero negro».
CREACIÓN
Tras varios miles de millones de años de vida, la fuerza gravitatoria de dicha una gigante roja (estrella que tiene 30 o más veces la masa del sol) comienza a ejercer fuerza sobre sí misma originando una masa concentrada en un pequeño volumen, convirtiéndose en una enana blanca. En este punto, dicho proceso puede proseguir hasta el colapso de dicho astro por la auto atracción gravitatoria que termina por convertir a esta enana blanca en un agujero negro. Este proceso acaba por reunir una fuerza de atracción tan fuerte que atrapa hasta la luz en este.
En palabras más simples, un agujero negro es el resultado final de la acción de la gravedad extrema llevada hasta el límite posible. La misma gravedad que mantiene a la estrella estable, la empieza a comprimir hasta el punto que los átomos comienzan a aplastarse. Los electrones en órbita se acercan cada vez más al núcleo atómico y acaban fusionándose con los protones, formando más neutrones
El resultado final, una estrella de neutrones. En este punto, dependiendo de la masa de la estrella, el plasma de neutrones dispara una reacción en cadena irreversible, la gravedad aumenta enormemente al disminuirse la distancia que había originalmente entre los átomos. Las partículas de neutrones implosionan, aplastándose más, logrando como resultado un agujero negro, que es una región del espacio-tiempo. Los detalles de qué sucede con la materia que cae más allá de este horizonte dentro de un agujero negro no se conocen porque para escalas pequeñas sólo una teoría cuántica de la gravedad podría explicarlos adecuadamente, pero no existe una formulación completamente consistente con dicha teoría.
El resultado final, una estrella de neutrones. En este punto, dependiendo de la masa de la estrella, el plasma de neutrones dispara una reacción en cadena irreversible, la gravedad aumenta enormemente al disminuirse la distancia que había originalmente entre los átomos. Las partículas de neutrones implosionan, aplastándose más, logrando como resultado un agujero negro, que es una región del espacio-tiempo. Los detalles de qué sucede con la materia que cae más allá de este horizonte dentro de un agujero negro no se conocen porque para escalas pequeñas sólo una teoría cuántica de la gravedad podría explicarlos adecuadamente, pero no existe una formulación completamente consistente con dicha teoría.
También existen
los agujeros negros estelares, que están formados por el colapso de una
estrella masiva (más de 30-70 veces la masa del sol). El proceso es observado
como una explosión de una supernova. Este agujero tendría una masa mínima de 3
masas solares aunque se ha llegado a encontrar uno de hasta 33 masas solares.
Según la teoría
de la relatividad general pueden existir agujeros negros de cualquier masa.
Mientas menos masa tenga mayor tiene que ser la densidad de la materia para formar
un agujero negro.
CLASIFICACIÓN TEÓRICA
SEGÚN SU MASA
Se explican los fenómenos físicos mediante dos teorías en cierto modo contrapuestas y basadas en principios incompatibles:
-La mecánica cuántica: que explica la naturaleza de «lo muy pequeño», donde predomina el caos y la estadística y admite casos de evolución temporal no determinista.
-La relatividad general: que explica la naturaleza de «lo muy pesado» y que afirma que en todo momento se puede saber con exactitud dónde está un cuerpo, siendo esta teoría totalmente determinista.
Ambas teorías están experimentalmente confirmadas pero, al intentar explicar la naturaleza de un agujero negro, es necesario juzgar si se aplica la cuántica por ser algo muy pequeño o la relatividad por ser algo tan pesado.
FORMACIÓN DE ESTRELLAS POR EL INFLUJO DE AGUJEROS NEGROS
Nuevas estrellas podrían formarse a partir de los discos elípticos en torno a agujeros negros; tales discos elípticos se producen por antiguas nubes de gas desintegradas previamente por los mismos agujeros negros; las estrellas producidas por condensación o acreción de tales discos elípticos al parecer tienen órbitas muy elípticas en torno a los agujeros negros supermasivos.
AGUJEROS BLANCOS
Región finita del espacio-tiempo, visible como objeto celeste con una densidad tal que deforma el espacio pero que, a diferencia del agujero negro, deja escapar materia y energía en lugar de absorberla.De hecho ningún objeto puede permanecer en el interior de dicha región durante un tiempo infinito.
FORMACIÓN DE ESTRELLAS POR EL INFLUJO DE AGUJEROS NEGROS
Nuevas estrellas podrían formarse a partir de los discos elípticos en torno a agujeros negros; tales discos elípticos se producen por antiguas nubes de gas desintegradas previamente por los mismos agujeros negros; las estrellas producidas por condensación o acreción de tales discos elípticos al parecer tienen órbitas muy elípticas en torno a los agujeros negros supermasivos.
AGUJEROS BLANCOS
Región finita del espacio-tiempo, visible como objeto celeste con una densidad tal que deforma el espacio pero que, a diferencia del agujero negro, deja escapar materia y energía en lugar de absorberla.De hecho ningún objeto puede permanecer en el interior de dicha región durante un tiempo infinito.
domingo, 12 de marzo de 2017
LA VIDA EN EL UNIVERSO
LA VIDA EN EL UNIVERSO
(LIFE IN UNIVERSE)
Autores: Clara
Corral y Carlos Capuchino
Colegio: San
Juan Bautista, Madrid
RESUMEN:
A lo largo de este trabajo, se habla
de las posibilidades de tener vida en el universo, de las diferentes
investigaciones que hace la NASA y sobre los satélites Europa y Marte.
PALABRAS CLAVES: NASA, Satélite Europa, Satélite Marte,
Universo, Vida extraterrestre.
OBJETIVOS:
El objetivo principal es aprender sobre la vida en el universo, y saber trabajar cooperativamente, para finalmente mostrarles a los compañeros lo aprendido en clase.
Comenzamos hablando de la astrobiología, que es la ciencia que estudia la vida en otros mundos, su rango de estudio es amplio y fascinante.
Se supone que la vida se puede desarrollar en la superficie, o en las cercanías de ésta, de determinados planetas que reúnan condiciones adecuadas de habitabilidad: temperatura adecuada, agua líquida, atmósfera,…que son las condiciones que hay en nuestro planeta. Pero, realmente ¿tiene que ser así? Se está comprobando que hay muchos planetas extrasolares, cada año se descubren más, y éstos son muy diversos y variopintos, tanto en su tamaño y características, como en su posición y movimientos en torno a sus estrellas
¿Existe materia orgánica, incluso semejante a nuestras biomoléculas, fuera de nuestro planeta?
Pues sí, se ha detectado en meteoritos que han llegado a la Tierra y también en nebulosas espaciales. Por lo tanto, parece ser que los compuestos orgánicos pueden existir fuera del planeta terrestre, lo que refuerza la hipótesis de que el Universo es semejante en su composición y funcionamiento en otros lugares fuera de aquí.
¿Si hay materia orgánica extraterrestre, hay organismos vivos extraterrestres?
No hay evidencias científicas de ello en la actualidad pero siguiendo los razonamientos anteriores es muy posible que así suceda. En el estado actual de nuestra cultura no lo podemos saber, pero tampoco lo podemos descartar. Otra cosa es que los posibles seres vivos cósmicos sean iguales o parecidos a nosotros y que en el futuro los podamos descubrir.
Hace algún tiempo se especuló con que el emisario de la Tierra en Marte, el Curiosity había descubierto señales de la existencia de vida en el Planeta Rojo. Al final de cuentas, ocurrió que las evidencias no fueron lo suficientemente sólidas para asegurar o desmentir la presencia de moléculas orgánicas en el suelo marciano. Y como se sabe, aquello que no se puede demostrar cabalmente a través de la ciencia no es un hecho, sino mera especulación.
¿Hay vida en otros planetas?
Hasta ahora, las voces expertas en el tema se había permitido ser escépticas al respecto, pero ahora la posibilidad de encontrar vida en planetas fuera y dentro del sistema solar crece, a decir de la comunidad científica. Y no sólo eso, sino que se esgrimen razones para justificar este renovado optimismo por la posibilidad de encontrar vida extraterrestre.
Los extremófilos en la Tierra son aquellos organismos que pueden vivir en condiciones en los que la vida, habitualmente, no es viable: como el calor volcánico, la falta de oxígeno,las condiciones de extrema presión y hasta el vacío del espacio (los tardígrados son organismos microscópicos que pueden sobrevivir ahí). Es decir, hay formas de vida que pueden prevalecer en condiciones similares a las que se encuentran en otros planetas y lunas de nuestro sistema solar.
VIDA EN MARTE
Se sospechaba pero no se había podido probar. La existencia de agua salada en Marte es uno de los mayores hallazgos de la historia de la NASA, que da pie a pensar que puede haber no solo líquido en el Planeta Rojo, sino vida. E incluso que se podría llegar a colonizar, como ya propuso el proyecto holandés Mars One.
«Hay más humedad de la que podríamos haber pensado», aseguró Jim Green, director del Programa de Ciencia Planetaria de la NASA, quien reconoció que aún faltan cosas por estudiar sobre el importante hallazgo. «Aún no entendemos bien qué ocurre, pero hoy sabemos que Marte no es el planeta seco que pensábamos. Bajo ciertas circunstancias, hay agua líquida en Marte».
Durante años se han publicado estudios que proponían que algunas marcas identificadas en las paredes de los cráteres de impacto de Marte podrían tener su origen en flujos de salmueras, algo que se confirma con el trabajo de la NASA.
Los modelos eran correctos. Las marcas se formaban por la presencia de agua cargada de sales durante el verano, por lo que hoy se podría encontrar agua líquida en la superficie de Marte, aunque las observaciones de la NASA no hayan determinado aún de qué forma.
Mars One es un proyecto privado y televisivo –pretende financiarse convertido en «reality show»– impulsado por el investigador holandés Bas Lansdorp para establecer la vida humana permanente en Marte. Desde hace años, busca intrépidos astronautas para colonizar el planeta y no regresar nunca a La Tierra.
El proyecto sigue en marcha y ya cuenta con dos españoles entre los 100 candidatos a realizar el viaje.

LA NASA EN EL RÍO TINTO
Científicos de NASA, en colaboración con científicos españoles del Centro de Astrobiología, han comenzado un proyecto, de tres años de duración, en el que se va a simular una misión de perforación del subsuelo de Marte realizándose perforaciones de hasta 150 metros de profundidad, con tecnología estándar, para la búsqueda de microorganismos que se espera que existan en las fuentes del Río Tinto.
Durante el proyecto, denominado Experimento Astrobiológico de Tecnología e Investigación de Marte. científicos e ingenieros de NASA, de Universidades americanas y del Centro de Astrobiología de España, esperan poder demostrar que sistemas robotizados son capaces de buscar rastros de vida bajo la superficie marciana.
"El área del Río Tinto presenta analogías importantes con Marte, que pueden ayudar en la búsqueda de vida, en agua líquida, bajo el subsuelo de Marte
Las bacterias existentes en el río juegan un papel importante en el mantenimiento de las condiciones de acidez del río y a metabolizar tanto el hierro como el azufre presentes en la región. El alto contenido de hierro disuelto en las aguas ácidas del río, le dan un color rojo profundo como el del vino tinto, de ahí su nombre Río Tinto.
Con las perforaciones se obtendrán muestras que, después de ser analizadas, con instrumentación y tecnología de carácter muy novedoso aportada por el Centro de Astrobiología, aportarán importantes datos sobre las formas de vida existentes. Posteriormente se utilizará esta información para verificar las prestaciones de los robots que buscarán rastros de vida, compuestos orgánicos y minerales.


EL OCÉANO DE EUROPA
En los próximos 20 años los científicos podrían hallar vida fuera del planeta Tierra y lo harían en Europa, una de las lunas de Júpiter , que alberga debajo de su capa de hielo un océano de agua líquida de cien kilómetros de profundidad, asegura a Efe Kevin P. Hand, astrobiólogo de la agencia espacial NASA .
Europa es el sexto satélite de Júpiter de similar tamaño que nuestra luna, con un diámetro de aproximadamente 3.000 kilómetros. Está cubierta de una capa de hielo de entre 5 y 15 kilómetros de espesor y, según Hand, existen las suficientes evidencias para creer que debajo de ella hay un inmenso océano de agua líquida rica en sales.
Este océano sería de hasta unos 100 kilómetros de profundidad; en la Tierra el punto oceánico más profundo es la Fosa de las Marianas, que está a 11 kilómetros y se sabe que alberga en sus profundidades una superficie sólida de roca con surgencias volcánicas submarinas por donde salen gases y otros materiales que soportan bastante vida microbiana.
Los científicos creen que en Europa podría pasar lo mismo, que en las profundidades de su océano haya también una superficie rocosa con emanaciones capaces de ser sustento de algún tipo de vida.


LA TEORÍA DE LA PANSPERMIA
Entre las numerosas teorías que se han planteado sobre el origen de la vida en la Tierra, quizás una de las más polémicas es la llamada Teoría de la Panspermia, que plantea el origen cósmico de la vida en algún punto del Universo, y su llegada a nuestro planeta transportada por meteoritos y cometas, donde proliferan gracias a condiciones adecuadas para ello.

DESCUBRIMIENTO DE UN SISTEMA SOLAR CON 7 PLANETAS.
Una pequeña estrella situada a 40 años luz del Sol tiene siete planetas rocosos, podrían tener agua líquida en su superficie. El descubrimiento, que anunció este miércoles la NASA , ofrece por primera vez un objetivo claro a los astrónomos para buscar vida extraterrestre en los próximos años. Además, indica que los sistemas planetarios donde se dan condiciones adecuadas para la vida deben ser abundantes en el Universo.
La estrella, llamada TRAPPIST-1, es lo que los astrónomos conocen como una enana ultra fría. Los siete planetas son de tamaño similar a la Tierra y por lo tanto tienen una superficie sólida.
Tres de ellos (e, f y g) se encuentran en la zona habitable de la estrella, allí donde la temperatura es adecuada para que haya agua líquida en su superficie. En los tres planetas más próximos a la estrella (b, c y d) hace probablemente demasiado calor para que pueda haber agua líquida. En el más alejado de los siete (h), hace probablemente demasiado frío. Pero los astrónomos tienen aún una imagen incompleta del sistema planetario pero se dice que podría haber agua en cualquiera de ellos.
Con los planetas tan cerca de la estrella, allí los años pasan rápido: duran un día y medio terrestre en el planeta más próximo a TRAPPIST-1 y unos veinte días en el más lejano.
Comenzamos hablando de la astrobiología, que es la ciencia que estudia la vida en otros mundos, su rango de estudio es amplio y fascinante.
Se supone que la vida se puede desarrollar en la superficie, o en las cercanías de ésta, de determinados planetas que reúnan condiciones adecuadas de habitabilidad: temperatura adecuada, agua líquida, atmósfera,…que son las condiciones que hay en nuestro planeta. Pero, realmente ¿tiene que ser así? Se está comprobando que hay muchos planetas extrasolares, cada año se descubren más, y éstos son muy diversos y variopintos, tanto en su tamaño y características, como en su posición y movimientos en torno a sus estrellas
¿Existe materia orgánica, incluso semejante a nuestras biomoléculas, fuera de nuestro planeta?
Pues sí, se ha detectado en meteoritos que han llegado a la Tierra y también en nebulosas espaciales. Por lo tanto, parece ser que los compuestos orgánicos pueden existir fuera del planeta terrestre, lo que refuerza la hipótesis de que el Universo es semejante en su composición y funcionamiento en otros lugares fuera de aquí.
¿Si hay materia orgánica extraterrestre, hay organismos vivos extraterrestres?
No hay evidencias científicas de ello en la actualidad pero siguiendo los razonamientos anteriores es muy posible que así suceda. En el estado actual de nuestra cultura no lo podemos saber, pero tampoco lo podemos descartar. Otra cosa es que los posibles seres vivos cósmicos sean iguales o parecidos a nosotros y que en el futuro los podamos descubrir.
Hace algún tiempo se especuló con que el emisario de la Tierra en Marte, el Curiosity había descubierto señales de la existencia de vida en el Planeta Rojo. Al final de cuentas, ocurrió que las evidencias no fueron lo suficientemente sólidas para asegurar o desmentir la presencia de moléculas orgánicas en el suelo marciano. Y como se sabe, aquello que no se puede demostrar cabalmente a través de la ciencia no es un hecho, sino mera especulación.
¿Hay vida en otros planetas?
Hasta ahora, las voces expertas en el tema se había permitido ser escépticas al respecto, pero ahora la posibilidad de encontrar vida en planetas fuera y dentro del sistema solar crece, a decir de la comunidad científica. Y no sólo eso, sino que se esgrimen razones para justificar este renovado optimismo por la posibilidad de encontrar vida extraterrestre.
Los extremófilos en la Tierra son aquellos organismos que pueden vivir en condiciones en los que la vida, habitualmente, no es viable: como el calor volcánico, la falta de oxígeno,las condiciones de extrema presión y hasta el vacío del espacio (los tardígrados son organismos microscópicos que pueden sobrevivir ahí). Es decir, hay formas de vida que pueden prevalecer en condiciones similares a las que se encuentran en otros planetas y lunas de nuestro sistema solar.
VIDA EN MARTE
Se sospechaba pero no se había podido probar. La existencia de agua salada en Marte es uno de los mayores hallazgos de la historia de la NASA, que da pie a pensar que puede haber no solo líquido en el Planeta Rojo, sino vida. E incluso que se podría llegar a colonizar, como ya propuso el proyecto holandés Mars One.
«Hay más humedad de la que podríamos haber pensado», aseguró Jim Green, director del Programa de Ciencia Planetaria de la NASA, quien reconoció que aún faltan cosas por estudiar sobre el importante hallazgo. «Aún no entendemos bien qué ocurre, pero hoy sabemos que Marte no es el planeta seco que pensábamos. Bajo ciertas circunstancias, hay agua líquida en Marte».
Durante años se han publicado estudios que proponían que algunas marcas identificadas en las paredes de los cráteres de impacto de Marte podrían tener su origen en flujos de salmueras, algo que se confirma con el trabajo de la NASA.
Los modelos eran correctos. Las marcas se formaban por la presencia de agua cargada de sales durante el verano, por lo que hoy se podría encontrar agua líquida en la superficie de Marte, aunque las observaciones de la NASA no hayan determinado aún de qué forma.
Mars One es un proyecto privado y televisivo –pretende financiarse convertido en «reality show»– impulsado por el investigador holandés Bas Lansdorp para establecer la vida humana permanente en Marte. Desde hace años, busca intrépidos astronautas para colonizar el planeta y no regresar nunca a La Tierra.
El proyecto sigue en marcha y ya cuenta con dos españoles entre los 100 candidatos a realizar el viaje.
LA NASA EN EL RÍO TINTO
Científicos de NASA, en colaboración con científicos españoles del Centro de Astrobiología, han comenzado un proyecto, de tres años de duración, en el que se va a simular una misión de perforación del subsuelo de Marte realizándose perforaciones de hasta 150 metros de profundidad, con tecnología estándar, para la búsqueda de microorganismos que se espera que existan en las fuentes del Río Tinto.
Durante el proyecto, denominado Experimento Astrobiológico de Tecnología e Investigación de Marte. científicos e ingenieros de NASA, de Universidades americanas y del Centro de Astrobiología de España, esperan poder demostrar que sistemas robotizados son capaces de buscar rastros de vida bajo la superficie marciana.
"El área del Río Tinto presenta analogías importantes con Marte, que pueden ayudar en la búsqueda de vida, en agua líquida, bajo el subsuelo de Marte
Las bacterias existentes en el río juegan un papel importante en el mantenimiento de las condiciones de acidez del río y a metabolizar tanto el hierro como el azufre presentes en la región. El alto contenido de hierro disuelto en las aguas ácidas del río, le dan un color rojo profundo como el del vino tinto, de ahí su nombre Río Tinto.
Con las perforaciones se obtendrán muestras que, después de ser analizadas, con instrumentación y tecnología de carácter muy novedoso aportada por el Centro de Astrobiología, aportarán importantes datos sobre las formas de vida existentes. Posteriormente se utilizará esta información para verificar las prestaciones de los robots que buscarán rastros de vida, compuestos orgánicos y minerales.
EL OCÉANO DE EUROPA
En los próximos 20 años los científicos podrían hallar vida fuera del planeta Tierra y lo harían en Europa, una de las lunas de Júpiter , que alberga debajo de su capa de hielo un océano de agua líquida de cien kilómetros de profundidad, asegura a Efe Kevin P. Hand, astrobiólogo de la agencia espacial NASA .
Europa es el sexto satélite de Júpiter de similar tamaño que nuestra luna, con un diámetro de aproximadamente 3.000 kilómetros. Está cubierta de una capa de hielo de entre 5 y 15 kilómetros de espesor y, según Hand, existen las suficientes evidencias para creer que debajo de ella hay un inmenso océano de agua líquida rica en sales.
Este océano sería de hasta unos 100 kilómetros de profundidad; en la Tierra el punto oceánico más profundo es la Fosa de las Marianas, que está a 11 kilómetros y se sabe que alberga en sus profundidades una superficie sólida de roca con surgencias volcánicas submarinas por donde salen gases y otros materiales que soportan bastante vida microbiana.
Los científicos creen que en Europa podría pasar lo mismo, que en las profundidades de su océano haya también una superficie rocosa con emanaciones capaces de ser sustento de algún tipo de vida.
LA TEORÍA DE LA PANSPERMIA
Entre las numerosas teorías que se han planteado sobre el origen de la vida en la Tierra, quizás una de las más polémicas es la llamada Teoría de la Panspermia, que plantea el origen cósmico de la vida en algún punto del Universo, y su llegada a nuestro planeta transportada por meteoritos y cometas, donde proliferan gracias a condiciones adecuadas para ello.
DESCUBRIMIENTO DE UN SISTEMA SOLAR CON 7 PLANETAS.
Una pequeña estrella situada a 40 años luz del Sol tiene siete planetas rocosos, podrían tener agua líquida en su superficie. El descubrimiento, que anunció este miércoles la NASA , ofrece por primera vez un objetivo claro a los astrónomos para buscar vida extraterrestre en los próximos años. Además, indica que los sistemas planetarios donde se dan condiciones adecuadas para la vida deben ser abundantes en el Universo.
La estrella, llamada TRAPPIST-1, es lo que los astrónomos conocen como una enana ultra fría. Los siete planetas son de tamaño similar a la Tierra y por lo tanto tienen una superficie sólida.
Tres de ellos (e, f y g) se encuentran en la zona habitable de la estrella, allí donde la temperatura es adecuada para que haya agua líquida en su superficie. En los tres planetas más próximos a la estrella (b, c y d) hace probablemente demasiado calor para que pueda haber agua líquida. En el más alejado de los siete (h), hace probablemente demasiado frío. Pero los astrónomos tienen aún una imagen incompleta del sistema planetario pero se dice que podría haber agua en cualquiera de ellos.
Con los planetas tan cerca de la estrella, allí los años pasan rápido: duran un día y medio terrestre en el planeta más próximo a TRAPPIST-1 y unos veinte días en el más lejano.
La investigación se ha basado en observaciones hechas con telescopios de Chile, Hawai, Marruecos, Sudáfrica y Canarias, además de veinte días de seguimiento con el telescopio espacial Sptizer de la NASA.
CONCLUSIÓN:
Como habrás podido leer, se sospecha que puede existir vida fuera de nuestro planeta, para lograr asegurar esto, la NASA ha hecho muchos proyectos, con este trabajo te hemos enseñado la cantidad de teorías que hay respecto a esto, también te hemos enseñado los planetas y satélites en los cuales puede haber vida extraterrestre. Con este artículo se ve que no es tan difícil que se pueda encontrar vida fuera de nuestro planeta.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
Como habrás podido leer, se sospecha que puede existir vida fuera de nuestro planeta, para lograr asegurar esto, la NASA ha hecho muchos proyectos, con este trabajo te hemos enseñado la cantidad de teorías que hay respecto a esto, también te hemos enseñado los planetas y satélites en los cuales puede haber vida extraterrestre. Con este artículo se ve que no es tan difícil que se pueda encontrar vida fuera de nuestro planeta.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
● https://www.nasa.gov/centers/ames/spanish/news/releases/2003/03_74AR_span.html
● http://www.abc.es/ciencia/20150929/abci-mars-201509290352.html
● http://www.omicrono.com/2016/10/hay-vida-en-marte/
● http://carrigil.webnode.es/%C2%BFexiste%20vida%20en%20el%20universo-/
● http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_94.htm
● http://esoterismo-guia.blogspot.com.es/2011/05/vida-en-otros-planeta.html
● http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4123/hay-vida-en-otros-planetas-evidencias-de-que-es-posible
● http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/5017/la-controvertida-teoria-de-la-panspermia
ESTRELLAS Y GALAXIAS
STARS & GALAXIES
DE LA TORRE, S. y QUINTANA, S.
Colegio San Juan Bautista de Madrid
ESTRELLAS
DEFINICIÓN
Una
estrella es un gran cuerpo celeste compuesto de gases calientes que emiten
radiación electromagnética, en especial luz, como resultado de las reacciones
nucleares que tienen lugar en su interior.
CLASIFICACIÓN
Las estrellas se clasifican, atendiendo a su luminosidad, en los siguientes
tipos:
·
Supergigantes: son estrellas muy grandes y muy luminosas.
§ Gigantes y subgigantes.
·
Enanas: de pequeño tamaño y menor luminosidad.
§
Subenanas y enanas blancas: son estrellas que se van apagando
paulatinamente y tienen una luminosidad muy baja.
§
Enanas amarillas y rojas.
DIAGRAMA DE HERTZPRUNG-RUSELL
También llamado diagrama H-R, en él se representan las estrellas en función
de su luminosidad y temperatura. En el eje horizontal se representa la
temperatura y en el eje vertical, la luminosidad.
El diagrama H-R sirve para diferenciar tipos de estrellas, estas se agrupan en regiones específicas: las estrellas de la izquierda son azules porque son cálidas y las de la derecha son rojas porque son frías.
La zona predominante es la diagonal, desde la parte superior izquierda
(donde se encuentran las calientes y brillantes) hasta la inferior derecha
(frías y menos brillantes), se llama la secuencia principal.
Una estrella ubicada en el diagrama no mantiene una
posición fija, ya que la estrella evoluciona y cambia su luminosidad a lo largo
de la historia. Por tanto, describe una trayectoria en el diagrama. La línea
inferior, llamada ZAMS, corresponde a los puntos donde las estrellas comienzan
a consumir hidrógeno (desde este momento las estrellas son consideradas como
tales). Cuando terminan de consumir hidrógeno las estrellas salen de la
secuencia principal (TAMS).
El tiempo que pasa una estrella en la secuencia principal varía según su
masa, así las estrellas con más masa evolucionan más deprisa que las de menor
masa.
OTRA CLASIFICACIÓN:
Hay una clase de estrellas que sufren modificaciones de luminosidad en
intervalos breves de tiempo, estos cambios son fácilmente observables. Si el
fenómeno tiene naturaleza intrínseca, la estrella se denomina variable.
·
Si los cambios no son periódicos, la estrella se llama explosiva o
irregular. Una estrella que inicialmente es poco brillante,
aumenta su luminosidad bruscamente y puede ser visible a la luz del día y
pueden ser:
§ Novas: ocurre entre una
estrella enana blanca y una gigante roja. El gas que compone a la gigante es
atraído por la gravedad de la enana y tras un período de tiempo, ocurre una
detonación.
§ Supernovas: son unas
100 veces más brillantes que las novas. Las estrellas suelen destruirse
completamente; porque no son capaces de aguantar la gravedad.
·
Si los cambios son periódicos la estrella variable es pulsante.
Hay estrellas que están aisladas, pero también existen estrellas que están ligadas gravitacionalmente entre sí formando un sistema binario (2 estrellas) o múltiple (más de 2 estrellas).
Estas estrellas están suficientemente próximas entre sí como para formar un
sistema de equilibrio dinámico estable con un centro de masas común. Un ejemplo
de estrellas dobles son Sirius A y Sirius B. Cuando dos estrellas de un sistema binario se pueden distinguir por medio
del telescopio se dice que son estrellas visuales.
CAPAS DE UNA ESTRELLA
Las distintas capas de una estrella se deben a los elementos químicos obtenidos
en los diferentes periodos de fusión nuclear (nucleosíntesis). Habrá tantas
capas como materiales se hayan ido fabricando y envuelven a la estrella como
una cebolla. En el exterior están los elementos químicos más ligeros y en el
centro hay un núcleo de hierro que ya no puede originar fusión nuclear.
EVOLUCIÓN DE LAS ESTRELLAS:
Una vez que nace la estrella, entra en la secuencia principal,
anteriormente explicada, en esta fase pasan la mayor parte de su vida, y su
núcleo realiza la fusión del hidrógeno en helio y emite luz y calor.
El tiempo de vida de una estrella se obtiene del cociente entre la energía
que produce quemando hidrógeno y la luminosidad que ello origina.
Fases finales de su evolución
Una estrella puede morir de diferentes formas:
- Como enana blanca: se halla fuera de la secuencia principal del diagrama H-R, en el estadio final de la evolución donde se va apagando paulatinamente y con el paso del tiempo se convierte en una enana amarilla, después marrón y finalmente, negra.
- Mediante una muerte violenta: si sobre la superficie de la enana blanca cae hidrógeno la inestabilidad producida hace que la fusión nuclear sea explosiva y se origine una nova, mediante un gran estallido de luz y la proyección violenta del ardiente envoltorio.
- Tras la explosión de una supernova.
GALAXIAS
DEFINICIÓN:
Las galaxias son conjuntos de planetas, estrellas y
nebulosas que se agrupan en base de la fuerza gravitacional, girando alrededor
de un centro de masa común. Los astrónomos, a través de investigaciones y
observaciones, afirman que hay, aproximadamente, cerca de 100 mil millones
galaxias en el universo. Cada una de estas galaxias puede dar cabida a miles de
millones de estrellas.
Las galaxias presentan una gran variedad de formas. En
1930 Edwin Hubble clasificó las galaxias
en elípticas, espirales e irregulares. Las dos primeras clases son más frecuentes.
- Galaxias elípticas.
Estas galaxias contienen multitud de estrellas viejas,
normalmente poco gas y polvo, y algunas de nueva formación. Las galaxias
elípticas tienen gran variedad de tamaños, desde gigantes a enanas.
En las galaxias elípticas la concentración de
estrellas va disminuyendo desde el núcleo hacia sus bordes.
- Galaxias espirales
Generalmente, un halo de débiles estrellas viejas
rodea el disco, y suele existir una protuberancia nuclear más pequeña que emite
dos chorros de materia energética en direcciones opuestas.
- Galaxias irregulares.
LA VÍA LÁCTEA:
La Vía Láctea es una galaxia grande, espiral y puede
tener unos 300.000 millones de estrellas, entre ellas, el Sol. En total mide
unos 100.000 años luz de diámetro y tiene una masa de más de dos billones de
veces la del Sol.
El Sistema Solar está en uno de los brazos de la
espiral, a unos 28.000 años luz del centro y unos 22.000 del extremo.
Cada 225 millones de años el Sistema Solar completa un giro alrededor del centro de la galaxia, este se mueve a unos 270 km por segundo.
Cada 225 millones de años el Sistema Solar completa un giro alrededor del centro de la galaxia, este se mueve a unos 270 km por segundo.
No podemos ver el brillante centro porque se interponen materiales opacos, polvo cósmico y gases fríos, que no dejan pasar la luz. De hecho, se cree que contiene un poderoso agujero negro.
SILVIA QUINTANA Y SILVIA DE LA TORRE
CORRIMIENTO AL ROJO
Hecho por:
Miguel Ángel Calatayud
David Santiago Garnelo
El universo se expandía de tal modo que cada galaxia se aleja de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia; cuanto más débil es el brillo de la galaxia, mayor es su velocidad de alejamiento.
Miguel Ángel Calatayud
David Santiago Garnelo
El universo se expandía de tal modo que cada galaxia se aleja de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia; cuanto más débil es el brillo de la galaxia, mayor es su velocidad de alejamiento.
TEORÍA INFLACIONARIA
La teoría de inflación cósmica, popularmente conocida como la teoría inflacionaria, formulada por el gran cosmólogo y físico teórico norteamericano Alan Guth, intenta explicar los primeros instantes del universo basándose en estudios sobre campos gravitatorios fortísimos, como los que hay cerca de un agujero negro.
.
TEORÍA DEL UNIVERSO OSCILANTE
El momento en que el universo se desploma sobre sí mismo atraído por su propia gravedad es conocido como Big Crunch, marcaría el fin de nuestro universo y el nacimiento de otro nuevo.
Esta teoría fue planteada por el profesor Paul Steinhardt, profesor de física teórica en la Universidad de Princeton.
Teóricamente, el universo oscilante no se compagina con la segunda ley de la termodinámica: la entropía aumentaría en cada oscilación de manera que no se regresaría a las condiciones anteriores. Otras medidas sugieren también que el universo no es cerrado. Estos argumentos hicieron que los cosmólogos abandonaran el modelo de universo oscilante.
La teoría ha vuelto a resurgir en la cosmología de branas como un modelo cíclico, que logra evadir todos los argumentos que hicieron desechar la teoría del universo oscilante en los años 1960. Esta teoría es altamente controvertida debido a la ausencia de una descripción satisfactoria en este modelo del rebote con la teoría de cuerdas.
TEORÍA DEL ESTADO ESTACIONARIO
Es una teoría cosmológica formulada en 1948 por Hermann Bondi y Thomas Gold, y sucesivamente ampliada por Fred Hoyle, según la cual el Universo siempre ha existito y siempre existirá
Aquellos que rehúsan aceptar que el Universo tuvo un principio, pueden encontrar una opción satisfactoria en la teoría del estado estacionario. Según ésta, el Universo no sólo es uniforme en el espacio, sino también en el tiempo; así como, a gran escala, una región del Universo es semejante a otra, del mismo modo su apariencia ha sido la misma en cualquier época, ya que el Universo existe desde tiempos infinitos
El Universo era eterno y, aunque se hallaba en expansión, siempre había permanecido igual, fuera cual fuera la región del espacio que observáramos. Esto era así porque se creaba materia continuamente, de manera que la nueva materia creada iba ocupando el espacio dejado por las galaxias en expansión. Esta propuesta recibió el nombre de “Teoría del Estado Estacionario” y afirma la existencia de un Universo homogéneo, es decir, que tiene el mismo aspecto sea cual sea la región del espacio que observemos y el tiempo en el que lo hagamos.
Aquellos que rehúsan aceptar que el Universo tuvo un principio, pueden encontrar una opción satisfactoria en la teoría del estado estacionario. Según ésta, el Universo no sólo es uniforme en el espacio, sino también en el tiempo; así como, a gran escala, una región del Universo es semejante a otra, del mismo modo su apariencia ha sido la misma en cualquier época, ya que el Universo existe desde tiempos infinitosEl Universo era eterno y, aunque se hallaba en expansión, siempre había permanecido igual, fuera cual fuera la región del espacio que observáramos. Esto era así porque se creaba materia continuamente, de manera que la nueva materia creada iba ocupando el espacio dejado por las galaxias en expansión. Esta propuesta recibió el nombre de “Teoría del Estado Estacionario” y afirma la existencia de un Universo homogéneo, es decir, que tiene el mismo aspecto sea cual sea la región del espacio que observemos y el tiempo en el que lo hagamos.
LA LEY DE HUBBLE
La ley de Hubble es una ley de la física que establece que el corrimiento al rojo de una galaxia es proporcional a la distancia a la que está.
Se considera la primera evidencia observacional del paradigma* de la expansión del universo y actualmente sirve como una de las piezas más citadas como prueba de soporte de la Gran Explosión (Big Bang).
Según esta ley, una medida de la inercia de la expansión del universo viene dada por la constante de Hubble. A partir de esta relación observacional se puede inferir que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia, relación más general que se conoce como relación velocidad-distancia y que a veces se confunde con la ley de Hubble.
Se considera la primera evidencia observacional del paradigma* de la expansión del universo y actualmente sirve como una de las piezas más citadas como prueba de soporte de la Gran Explosión (Big Bang).
Según esta ley, una medida de la inercia de la expansión del universo viene dada por la constante de Hubble. A partir de esta relación observacional se puede inferir que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia, relación más general que se conoce como relación velocidad-distancia y que a veces se confunde con la ley de Hubble.
*Paradigma:Ejemplo o modelo de algo.
RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO
La radiación cósmica de fondo es la energía remanente del Big Bang que dio origen al universo. La predicción teórica de esta radiación fue realizada por el físico ruso George Gamow y dos colegas suyos Robert C. Herman y Ralph A. Alpher en 1946.
El satélite COBE de la NASA detectó anisotropías (o pequeñas desviaciones de la temperatura con respecto al valor promedio) en la radiación cósmica de fondo en 1992. En la gráfica aparece la temperatura de la radiación cósmica de fondo representada por colores (caliente = rojo, frío = azul).
(que corresponden a las anisotropías detectadas por el COBE).

TEORÍA DEL BIG BANG
La teoría de la gran explosión,(Big Bang) es la más popular y aceptada en la actualidad.
Esta teoría supone que hace entre unos 14 000 y 15 000 millones de años, toda la materia del universo (lo cual incluye al universo mismo) estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña, hasta que explotó en un violento evento a partir del cual comenzó a expandirse.Toda esa materia, comprimida y contenida en un único lugar, fue impulsada tras la explosión, comenzó a expandirse y se acumuló en diversos puntos. En esa expansión, la materia se fue agrupando y acumulando para dar lugar a las primeras estrellas y galaxias, formando así lo que conocemos como el universo.
Los fundamentos matemáticos de esta teoría incluyen la teoría general de la relatividad de Albert Einstein junto a la teoría estándar de partículas fundamentales. Todos esto, no solo hacen de esta la teoría más respetada, sino que dan lugar a nuevas cuestiones, como por ejemplo si el universo seguirá en constante expansión por el resto de los tiempos o si por el contrario, un evento similar al que le dio origen puede hacer que el universo entero vuelva a contraerse (Big Crunch), entre otras.
Aquí os dejo un pequeño video sobre el big bang.
miércoles, 15 de febrero de 2017
TEORÍA DE LA RELATIVIDAD Y TRANSFORMACIONES DE LORENTZ
TEORÍA DE LA RELATIVIDAD
Supongamos que estás quieto y lanzas una pelota a 20km/h, la pelota se desplazará a una velocidad de 20km/h, pero si vas en un coche a 100km/h y haces el mismo lanzamiento, la pelota irá a 120km/h.
Ahora supongamos que estando quieto enciendes una linterna, la luz irá a 300.000km/s, y ahora supongamos que enciendes una linterna estando dentro de un coche que se mueve a 100km/s, ¿la luz irá a 300.100km/s? No, porque la velocidad de la luz es una constante, es decir, nunca cambia.
Además Einstein, explicó que al ir a una determinada velocidad, el tiempo pasa más lento para ti, por ejemplo, dos personas tienen relojes sincronizados y una de ellas se sube a un avión y la otra se queda en tierra, al aterrizar el avión, la persona que iba en él, tendrá el reloj atrasado respecto a la que se quedó en tierra.
Albert Einstein, además de asegurar que la velocidad es una constante y de explicar la relación entre el tiempo y la velocidad, escribió la siguiente fórmula:
Supongamos que estás quieto y lanzas una pelota a 20km/h, la pelota se desplazará a una velocidad de 20km/h, pero si vas en un coche a 100km/h y haces el mismo lanzamiento, la pelota irá a 120km/h.
Ahora supongamos que estando quieto enciendes una linterna, la luz irá a 300.000km/s, y ahora supongamos que enciendes una linterna estando dentro de un coche que se mueve a 100km/s, ¿la luz irá a 300.100km/s? No, porque la velocidad de la luz es una constante, es decir, nunca cambia.
Además Einstein, explicó que al ir a una determinada velocidad, el tiempo pasa más lento para ti, por ejemplo, dos personas tienen relojes sincronizados y una de ellas se sube a un avión y la otra se queda en tierra, al aterrizar el avión, la persona que iba en él, tendrá el reloj atrasado respecto a la que se quedó en tierra.
Albert Einstein, además de asegurar que la velocidad es una constante y de explicar la relación entre el tiempo y la velocidad, escribió la siguiente fórmula:
Siendo E la energía, m la masa y c la velocidad de la luz
A lo que hace referencia esta ecuación es que cuanto más te acerques a la velocidad de la luz, mayor será tu masa.
TRANSFORMACIONES DE LORENTZ
Se tratan de una serie de fórmulas que sirven para hallar la velocidad de un móvil respecto a un observador
Pablo Fuertes López
viernes, 20 de enero de 2017
TEORÍA DE CUERDAS Y LOS UNIVERSOS PARALELOS
La Teoría de Cuerdas es una idea que ha estado dando vueltas durante mucho tiempo, al mismo tiempo, una continuación lógica de nociones teóricas establecidas hace ya casi medio siglo, y un nuevo y radical paradigma en la física fundamental.
Tal vez sea esta paradójica naturaleza de la Teoría de Cuerdas lo que explica el porqué atrae tanta atención. Y aún no tenemos una prueba experimental directa de que la Teoría de Cuerdas es la teoría fundamental de la naturaleza.
La Teoría de Cuerdas es un modo para describir cada fuerza y toda la materia desde un átomo a la Tierra o los confines del universo, desde el inicio de los tiempos hasta el instante final, un modelo fundamental de la física que asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad “estados vibracionales” de un objeto extendido más básico llamado “cuerda”.
nivel 3
nivel 4
La Teoría de Cuerdas es una idea que ha estado dando vueltas durante mucho tiempo, al mismo tiempo, una continuación lógica de nociones teóricas establecidas hace ya casi medio siglo, y un nuevo y radical paradigma en la física fundamental.
Tal vez sea esta paradójica naturaleza de la Teoría de Cuerdas lo que explica el porqué atrae tanta atención. Y aún no tenemos una prueba experimental directa de que la Teoría de Cuerdas es la teoría fundamental de la naturaleza.
La Teoría de Cuerdas es un modo para describir cada fuerza y toda la materia desde un átomo a la Tierra o los confines del universo, desde el inicio de los tiempos hasta el instante final, un modelo fundamental de la física que asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad “estados vibracionales” de un objeto extendido más básico llamado “cuerda”.
Un electrón no es un "punto" sin estructura interna y de dimensión cero, sino un amasijo de cuerdas minúsculas que vibran en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones, pero solo puede moverse en un espacio tridimensional. Una cuerda además de moverse, puede oscilar de diferentes maneras. Si oscila de cierta manera, entonces veríamos un electrón; pero si oscila de otra manera, entonces veríamos un quark, o cualquier otra partícula del modelo estándar.
En 1974, Jöel Scherk y John Henry publicaron un artículo en el que mostraban que una teoría basada en objetos unidimensionales o "cuerdas" en lugar de partículas puntuales podía describir la fuerza gravitatoria. Hasta 1984, estas ideas empiezan a llamar atención en la Primera revolución de supercuerdas.
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| niveles de aumento de la materia: 1. Materia 2. Estructura molecular 3. Átomos 4. Protones y neutrones 5. Quarks 6. Cuerdas |
Tras la introducción de las teorías de cuerdas, se introduce el principio de la teoría de supersimétrica. De ahí, la teoría de cuerdas actualmente se llama teoría de supercuerdas, es básicamente invariante bajo transformaciones de supersimetría.
La teoría de cuerdas tiene distintas versiones. Una de ellas, la teoría M, cree que una especial vibración de cuerdas daría lugar a una partícula llamada gravitón, que sería la responsable de la gravedad. Las cinco versiones de la teoría actualmente existentes, entre las que pueden establecerse varias relaciones de dualidad son:
- La Teoría de cuerdas de Tipo I, donde aparecen tanto "cuerdas" y D-branas(es un tipo de P-dranas, término para referirse a estructuras tipo membrana de una a once dimensiones, que representan objetos físicos de la teoría de supercuerdas.)abiertas como cerradas, que se mueven sobre un espacio-tiempo de 10 dimensiones. Las D-branas tienen 1, 5 y 9 dimensiones espaciales.
- La Teoría de cuerdas de Tipo IIA, es una teoría de 10 dimensiones pero que emplea sólo cuerdas y D-branas cerradas. Incorpora los gravitones (partículas teóricas asociadas al gravitón mediante relaciones de supersimetría). Usa D-branas de dimensión 0, 2, 4, 6, y 8.
- La Teoría de cuerdas de Tipo IIB. Difiere de la teoría de tipo IIA principalmente en el hecho de que esta última es no quiral (conservando la paridad).
- La Teoría de cuerda heterótica SO(32) (Heterótica-O), basada en el grupo de simetría O(32).
- La Teoría de cuerda heterótica E8xE8 (Heterótica-E), basada en el grupo de Lie excepcional E8. Fue propuesta en 1987 por Gross, Harvey, Martinec y Rohm.
Después de entender lo que es la teoría de cuerdas, ya podemos explicar qué son los universos paralelos. Es el nombre de una hipótesis física, en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes. El desarrollo de la física cuántica, y la búsqueda de una teoría unificada (de la gravedad), conjuntamente con el desarrollo de la teoría de cuerdas, han hecho entrever la posibilidad de la existencia de múltiples universos paralelos conformando un "multiverso".
Según los científicos están especulando de que hay 4 niveles de universos paralelos:
nivel 1
Este está en el mismo espacio que el del nuestro, pero está tan lejos que no podemos verlo, es una extensión del universo y se basa en la idea de que el universo es infinito y por probabilidades hay otro sistema igual al del nuestro.
Según la teoría de la inflación cósmica, el universo si es infinito, se cree que hay muchos universos de nivel 1, es decir, que hay multiversos. Hay una cantidad infinita de copias de nosotros mismos y que todas las posibilidades pueden pasar.
Y según la sonda de la "BBmap" revela que la verdadera forma del universo es plano, unos lo creen, pero otros científicos piensan que el universo es tan grande que en realidad se curva un poco, así que ellos creen que es una hiperesfera y si es esto último, entonces no sería infinito sino que es como una dona.
nivel 2
Según la teoría de la inflación cósmica, el universo si es infinito, se cree que hay muchos universos de nivel 1, es decir, que hay multiversos. Hay una cantidad infinita de copias de nosotros mismos y que todas las posibilidades pueden pasar.
Y según la sonda de la "BBmap" revela que la verdadera forma del universo es plano, unos lo creen, pero otros científicos piensan que el universo es tan grande que en realidad se curva un poco, así que ellos creen que es una hiperesfera y si es esto último, entonces no sería infinito sino que es como una dona.
nivel 2
Creen que hay burbujas cósmicas flotando en el hiperespacio y cada burbuja es un universo completo, al chocarlas crean nuevos universos y dentro de cada uno de esos universos hay una infinidad de nivel 1 . Al choque de burbujas se le llama "nucleación de burbujas" .
La teoría de la relatividad y la física cuántica explican todo pero no se pueden unir ya que son incompatibles.
Según la teoría de membranas deben existir 11 dimensiones y propone que vivimos en una membrana energética, 6 ó 7 de estas dimensiones extrae visibles están junto a nosotros y muy cerca entre ellas, un ejemplo de esto es si estuvieras en una balsa en el agua, los peces no saben que estás ahí, y tú tampoco lo sabes, pero haces algo para que te vean, y por un segundo ellos o tú, según el caso pasan por un momento a la otra dimensión.
Según la teoría M (de membranas) en el primer trillón de trillón de un segundo, dos membranas chocaron y crearon nuestro universo.
La teoría de la relatividad y la física cuántica explican todo pero no se pueden unir ya que son incompatibles.
Según la teoría de membranas deben existir 11 dimensiones y propone que vivimos en una membrana energética, 6 ó 7 de estas dimensiones extrae visibles están junto a nosotros y muy cerca entre ellas, un ejemplo de esto es si estuvieras en una balsa en el agua, los peces no saben que estás ahí, y tú tampoco lo sabes, pero haces algo para que te vean, y por un segundo ellos o tú, según el caso pasan por un momento a la otra dimensión.
Según la teoría M (de membranas) en el primer trillón de trillón de un segundo, dos membranas chocaron y crearon nuestro universo.
nivel 3
Las copias de nosotros están aquí y ahora, pero estamos separados por las dimensiones y estas son infinitas, esta idea viene de la mecánica cuántica, es decir que las realidades se dividen, todas estas dimensiones ocupan el mismo tiempo y espacio que nosotros. Un gato puede estar muerto y en el otro mismo gato puede estar vivo y ahí es donde el universo se divide en 2 hasta el infinito y así... hasta lo imposible es posible.
nivel 4
Se crean por fluctuaciones cuánticas y las reglas que nos rigen ya no existen, el espacio está compuesto de gas y partículas, entonces todo lo demás no se ha creado.
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