Muchas de las características que observamos en las leyes de la naturaleza parecen estar finamente ajustadas: un pequeños cambio en cualquiera de las constantes que aparecen en las ecuaciones de la física conduce, típicamente a un desastre : impide la formación de átomos;o la materia se dispersa tanto por el espacio que no puede condensarse para formar galaxias, estrellas o planetas. Sin embargo, al cambiar dos constantes a la vez, es posible conseguir, en algunos casos, conjuntos de valores que son compatibles con la formación de estructuras complejas y, quizás, incluso con algunas formas de vida inteligente.Cambiar tres o más constantes aumenta aún mas el rango de posibilidades.
miércoles, 11 de mayo de 2011
¿COMO ENCONTRAR UNIVERSOS HABITABLES?
Muchas de las características que observamos en las leyes de la naturaleza parecen estar finamente ajustadas: un pequeños cambio en cualquiera de las constantes que aparecen en las ecuaciones de la física conduce, típicamente a un desastre : impide la formación de átomos;o la materia se dispersa tanto por el espacio que no puede condensarse para formar galaxias, estrellas o planetas. Sin embargo, al cambiar dos constantes a la vez, es posible conseguir, en algunos casos, conjuntos de valores que son compatibles con la formación de estructuras complejas y, quizás, incluso con algunas formas de vida inteligente.Cambiar tres o más constantes aumenta aún mas el rango de posibilidades.
martes, 10 de mayo de 2011
TEORÍA DE LAS CUERDAS
Si bien alguna vez el ser humano fue considerado el culmen de la creación, en los últimos siglos ha ido perdiendo posiciones.Primero fue Copérnico quien lo expulsó del centro del universo. Después charles Darwin lo devolvió al mundo animal. Hoy sabemos que nuestro sistema solar no ocupa más que un insignificante rincón de la vía láctea, una galaxia común. Y, por si fuera poco, algunos físicos teóricos afirman que nuestro universo quizá no sea sino uno más entre innumerables mundos paralelos.
Según la teoría de las cuerdas,esos otros universos presentarían características diferentes al nuestro: albergarían otro tipo de partículas elementales, se regirían por otras fuerzas fundamentales y, con gran probabilidad, en muy pocos de ellos habría observadores que se cuestionasen la estructura de el cosmos. Ahora bien, si preguntamos a los teóricos de las cuerdas cuando podemos observar dichos universos, nos responderán que el asunto se muestra mas difícil.
Según la teoría de las cuerdas,esos otros universos presentarían características diferentes al nuestro: albergarían otro tipo de partículas elementales, se regirían por otras fuerzas fundamentales y, con gran probabilidad, en muy pocos de ellos habría observadores que se cuestionasen la estructura de el cosmos. Ahora bien, si preguntamos a los teóricos de las cuerdas cuando podemos observar dichos universos, nos responderán que el asunto se muestra mas difícil.De manera sorprendente, y a pesar de tales afirmaciones la teoría no parece perder un ápice de credibilidad. Es más: se halla implantada con tal firmeza que, para la mayoría de los físicos teóricos, constituye a la principal candidata en convertirse en la ansiada teoría del todo. Según la teoría de las cuerdas, los constituyentes fundamentales del universo no son partículas, sino minúsculos objetos unidimensinonales que podemos imaginar como cuerdas en vibración. Si en realidad el mundo se compone de cuerdas, es posible que, algún día, llegue a describir todos los fenómenos físicos no solo de nuestro universo, sino también de otros.
lunes, 9 de mayo de 2011
EN EL PRINCIPIO...
¿Qué exitió antes de la gran explosión?, para responder a estas preguntas el ser humano a formulado 4 principales hipótesis sobre que había antes de todo lo que existe actualmente. Se desconoce todavía como cómo se inició el universo, pero la pregunta ha entrado ya en el terreno científico, donde se estudia una serie de hipótesis bastante especulativas:
La primera hipótesis afirma que no existió ninguna era anterior; la materia, la energía y el tiempo comenzaron de manera abrupta con la explosión.
La segunda hipótesis nos dice que el espacio común y el tiempo se desarrollaron a partir de un estado primitivo descrito por la teoría cuántica de la gravedad.
La tercera hipótesis afirma que nuestro universo y otros brotaron de un espacio eterno
La última hipótesis nos afirma que la gran explosión es el último estado de un eterno ciclo de expansión, colapso y nueva expansión.
Pero esto solo son teorías y aún no se ha podido demostrar ninguna, así que tendremos que esperar un poco más para saber realmente lo que había antes de la gran explosión o big ban.
La primera hipótesis afirma que no existió ninguna era anterior; la materia, la energía y el tiempo comenzaron de manera abrupta con la explosión.
La segunda hipótesis nos dice que el espacio común y el tiempo se desarrollaron a partir de un estado primitivo descrito por la teoría cuántica de la gravedad.La tercera hipótesis afirma que nuestro universo y otros brotaron de un espacio eterno
La última hipótesis nos afirma que la gran explosión es el último estado de un eterno ciclo de expansión, colapso y nueva expansión.
Pero esto solo son teorías y aún no se ha podido demostrar ninguna, así que tendremos que esperar un poco más para saber realmente lo que había antes de la gran explosión o big ban.
jueves, 5 de mayo de 2011
PLANETAS HABITABLES
Todos estamos de acuerdo con que el universo es muy grande y por ello hace pensar que no somos la única especie viva en todo el universo, muchos astrónomos y físicos han centrado sus estudios en buscar planetas potencialmente habitables, y por su gran perseverancia y entrega han encontrado un planeta potencialmente habitable a 20 años luz del la tierra, el planeta se llama Gliese 581 d dado que orbita alrededor de gliese 581, una enana roja de tipo espectral M2,5V. Es una de las 100 estrellas más cercanas al Sitema solar. En comparación con la masa del sol, es un tercio más pequeña, lo que hace que sea menos luminosa y más fría.
Gliese 581 d es probablemente demasiado masivo para ser únicamente de material rocoso, pero se especula que es un planeta helado que ha migrado más cerca de la estrella.Cálculos de Barnes et al. sugieren, sin embargo, de que el calentamiento por marea es demasiado bajo para evitar que las placas tectónicas se mantengan activas en el planeta, a menos que el calentamiento radiogénico es algo mayor de lo esperado.En promedio, la luz que Gliese 581 d recibe de su estrella tiene cerca del 30% de la intensidad de la luz del sol en la tierra. Comparando, la luz del sol en Marte tiene cerca de 40% de la intensidad que en la tierra. Esto puede sugerir que Gliese 581 d es demasiado frío para soportar el agua líquida y por lo tanto es inhóspito para la vida. Sin embargo, un efecto invernadero en la atmósfera puede aumentar significativamente las temperaturas planetarias. Por ejemplo, la temperatura propia de la Tierra sería de unos -18 ° sin ningún tipo de gases de efecto invernadero. Si la atmósfera de Gliese 581 d produce un efecto invernadero lo suficientemente grande, entonces la temperatura de la superficie bien podría permitir el agua líquida y el planeta posiblemente podría sustentar la vida.
Pero esto solo son datos teóricos y no se sabe con certeza si seria posible albergar vida, de todas formas aun nos queda mucho por aprender en este campo.
Aunque Gliese 581 d orbita fuera de la zona habitibilidad de su estrella, hay científicos que infieren que el planeta podría eventualmente soportar vida. Originalmente se creía que Gliese 581 d sería de hecho demasiado frío como para mantener agua en estado líquido, por lo que la vida, de la forma que la conocemos, no podía existir. Sin embargo un efecto invernadero teórico podría elevar la temperatura del planeta, y generar las condiciones atmosféricas para soportar agua líquida. Sin embargo, estas condiciones han sido probadas sólo en modelos matemáticos del planeta, y no es posible, con la tecnología actual, hacer observaciones que confirmen o nieguen estas suposiciones.
Gliese 581 d es probablemente demasiado masivo para ser únicamente de material rocoso, pero se especula que es un planeta helado que ha migrado más cerca de la estrella.Cálculos de Barnes et al. sugieren, sin embargo, de que el calentamiento por marea es demasiado bajo para evitar que las placas tectónicas se mantengan activas en el planeta, a menos que el calentamiento radiogénico es algo mayor de lo esperado.En promedio, la luz que Gliese 581 d recibe de su estrella tiene cerca del 30% de la intensidad de la luz del sol en la tierra. Comparando, la luz del sol en Marte tiene cerca de 40% de la intensidad que en la tierra. Esto puede sugerir que Gliese 581 d es demasiado frío para soportar el agua líquida y por lo tanto es inhóspito para la vida. Sin embargo, un efecto invernadero en la atmósfera puede aumentar significativamente las temperaturas planetarias. Por ejemplo, la temperatura propia de la Tierra sería de unos -18 ° sin ningún tipo de gases de efecto invernadero. Si la atmósfera de Gliese 581 d produce un efecto invernadero lo suficientemente grande, entonces la temperatura de la superficie bien podría permitir el agua líquida y el planeta posiblemente podría sustentar la vida.
Pero esto solo son datos teóricos y no se sabe con certeza si seria posible albergar vida, de todas formas aun nos queda mucho por aprender en este campo.
miércoles, 4 de mayo de 2011
NOCIONES DE UNIVERSOS PARALELOS
Puede que nuestro universo no sea el único existente, muchos físicos y cosmólogos hablan de universos paralelos en diferentes contextos. Existen al menos tres nociones de multiuniverso:
BURBUJA DE HUBBLE
Nuestro universo es probablemente mucho mayor que la parte que podemos observar, nuestra burbuja de Hubble. Si es infinito debería haber infinitas burbujas de Hubble. Algunas podrían ser idénticas a la nuestra, con un lector como usted leyendo este mismo artículo.

BRANAS
Si el espacio tiene más de tres dimensiones, nuestro universo podría constituir una de entre muchas membranas tridimensionales o branas de un espacio multidimensional mayor. Los universos paralelos podrían intereccionar entre sí e incluso colisionar.
LA HIPÓTESIS DE LOS MÚLTIPLES MUNDOS
En física cuántica un mismo objeto puede existir simultáneamente en distintos estados( como el famoso gato que esta vivo y muerto a la vez), y solo una medición externa lo fuerza a adoptar un estado concreto. Algunos físicos creen que todos los estados posibles continúan existiendo, cada una en una versión ramificada y separada del universo.
BURBUJA DE HUBBLE
Nuestro universo es probablemente mucho mayor que la parte que podemos observar, nuestra burbuja de Hubble. Si es infinito debería haber infinitas burbujas de Hubble. Algunas podrían ser idénticas a la nuestra, con un lector como usted leyendo este mismo artículo.

BRANAS
Si el espacio tiene más de tres dimensiones, nuestro universo podría constituir una de entre muchas membranas tridimensionales o branas de un espacio multidimensional mayor. Los universos paralelos podrían intereccionar entre sí e incluso colisionar.LA HIPÓTESIS DE LOS MÚLTIPLES MUNDOS
En física cuántica un mismo objeto puede existir simultáneamente en distintos estados( como el famoso gato que esta vivo y muerto a la vez), y solo una medición externa lo fuerza a adoptar un estado concreto. Algunos físicos creen que todos los estados posibles continúan existiendo, cada una en una versión ramificada y separada del universo.
martes, 3 de mayo de 2011
EN LA OSCURIDAD
La característica central de nuestro concepto actual del universo, así como su mayor misterio, es la energía oscura, una forma extraña de energía descubierta recientemente y origen de la aceleración de la expansión cósmica.La energía oscura tomó control sobre la materia hace unos pocos de miles de millones de años. Con anterioridad, la expansión se había ido frenando a consecuencia de la atracción gravitatoria ejercida por la materia, y la gravedad fue forjando estructuras, de las galaxias a los supercúmulos. Si la energía oscura hubiera dominado sobre la materia cuando el universo contaba solo cien millones de años, habría cesado la formación de cualquier estructura, incluso antes de que se constituyesen la galaxias y nosotros no estaríamos aquí.
Los cosmólogos tienen solo ideas rudimentarias de que podría ser la energía oscura. Para acelerar la expansión es necesario que haya una fuerza repulsiva; la teoría de la relatividad general de Einstein predice que la gravedad de una forma de energía extremadamente elástica puede llegar a ser repulsiva. La energía cuántica que llena el espacio vacío podría actuar de esa manera. El problema estriba en que las estimaciones teóricas de la cantidad de energía cuántica de vacío no encajan con la cantidad medida en las observaciones : son muchos órdenes de magnitud superiores. Si el universo continúa acelerándose al ritmo actual, en unos 30.000 millones de años habrá desaparecido toda traza de la gran explosión . La luz de todas la galaxias, salvo la de unas pocas, estará demasiado desplazada al rojo para ser detectada; la temperatura de la radiación del fondo cósmico resultará demasiado baja para ser medida, y el universo se parecerá al que conocían los astrónomos de hace cien años, antes que los instrumentos descubrieran el universo que conocemos hoy.
lunes, 2 de mayo de 2011
EL FUTURO DEL UNIVERSO
Los sucesos predecibles, como los choques de galaxias, dominan el futuro próximo.Pero el futuro final de nuestro universo dependerá de la energía oscura siga acelerando la expansión cósmica o no. A grandes rasgos , existen cuatro suertes posibles. Partiendo de la base de que dentro de 20.000 millones de años la vía lactea chocará contra Andrómeda, las suertes serán:
A) La aceleración termina y el universo se expande eternamente, con lo cual en 100 billones de años se apagarán las últimas estrellas, apagándose así el universo.
B) La aceleración continua y en 30.000 millones de años ocurrirá un apagón cósmico, la aceleración transportará a las galaxias fuera de nuestro alcance, se pierde todo rastro de la gran explosión.

C)La acelaración se intensifica y en 50 mil millones de años la energía oscura rompe todas las estructuras, de los supercúmulos a los átomos.
D) La aceleraión a deceleración rápida y lleva a un colapso, esto ocurriría en 30 mil millones de años y quizá eso irá seguido de otra gran explosión, volviendo a originarse el universo y volviendo a empezar todo otra vez. Esta teoría se llama: la teoría del universo pulsante y en mi opinión es la que más sentido tiene dado que explicaría el sentido de los deyavis, aunque todo esto se logrará entender cuando se descubrá lo que es en realidad la materia oscura, lo que actualmente es el principal misterio del universo, en mi próxima entrada os hablaré de esta materia intentando explicar lo mejor posible lo que es y cual es su misterio.
A) La aceleración termina y el universo se expande eternamente, con lo cual en 100 billones de años se apagarán las últimas estrellas, apagándose así el universo.
B) La aceleración continua y en 30.000 millones de años ocurrirá un apagón cósmico, la aceleración transportará a las galaxias fuera de nuestro alcance, se pierde todo rastro de la gran explosión.

C)La acelaración se intensifica y en 50 mil millones de años la energía oscura rompe todas las estructuras, de los supercúmulos a los átomos.
D) La aceleraión a deceleración rápida y lleva a un colapso, esto ocurriría en 30 mil millones de años y quizá eso irá seguido de otra gran explosión, volviendo a originarse el universo y volviendo a empezar todo otra vez. Esta teoría se llama: la teoría del universo pulsante y en mi opinión es la que más sentido tiene dado que explicaría el sentido de los deyavis, aunque todo esto se logrará entender cuando se descubrá lo que es en realidad la materia oscura, lo que actualmente es el principal misterio del universo, en mi próxima entrada os hablaré de esta materia intentando explicar lo mejor posible lo que es y cual es su misterio.
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