Alejandro28a
Usuario (Argentina)
Los tres chanchitos que quieren escapar de lobo. Muy buena pelicula link: http://www.youtube.com/watch?v=JXoAmDDPZz4
Mientras que navegan por el post les recomiendo escuchar este tema link: http://www.youtube.com/watch?v=YYTSp9qNxFo Hola, como todos ya sabemos, siempre hay un disputa si se puede viajar en el tiempo. La teoria de la relatividad, nos explica que si podriamos viajar a la velocidad cerca de la luz, teoricamente podriamos viajar en el tiempo. Pero, aun que llegariamos a tener una nave para viajar a velocidad de la luz, el ser humano que la pelotea se desintegra, se convierte en una mancha. Todo esto fuera tema cerrado, si no fuera por un detalle. En todo el mundo, los antropologos encuentras dibujos de nuestros ancestros, de cosas que ellos veian en el cielo a lo largo de la historia. Los investigadores de fenomenos paranormales ya estan seguros, lo que ellos veian eran los viajeros del futuro. Entonces, nos pondriamos a pensar, si eran los viajeros del futuro. Pero nos preguntamos si eran viajeros del futuro ¿Como hicieron para no desintegrarse dentro de la nave cuando llegaron a la velocidad cercana de la luz? La respuesta es simple. Por que dentro de esas naves, no hay humanos... son no tripuladas. Si nosotros hoy en dia, tendriamos una nave que pueda viajar a la velocidad de la luz no tripulada, lo que hariamos es, enviar esta nave no tripulada con camaras de video al pasado para ver a los dinosaurios y grabarlos en HD. Como los aviones modernos no tripulados que se manejan solos. No tienen piloto humano por una simple razon, por que un piloto humano ya no aguanta las velocidades que alcanzan. Por esa razon, lo mas probable, que los ovnis que son obervados a lo largo de toda la historia de la humanidad, pueden ser del futuro. Que graban videos o sacan fotos a nosotros y vuelven al futuro donde son estudiados por la humanidad del futuro. Si ahora tendriamos esa tecnologia hariamos exactamente lo mismo. enviariamos una nave a la epoca de dinosaurios que grabe videos y vuelva para ver como eran y estudiarlos, es exactamente lo mismo que puede estar haciendo la humanidad del futuro que ya tiene esa tecnologia. Y no importa cuanto vamos a querer contactar a estos ovnis, ellos nunca nos van a responder, por que son computadoras del futuro que siguien un programa, igual que los aviones modernos no tripulados, que si los quieres contactar ellos no responden a nadie sino solo a la base principal de donde fue lanzado..
Mientras que navegan por el post les recomiendo escuchar este tema link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VBltiYFO42c Un agujero negro u hoyo negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada 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 en los años 1970. La radiación emitida por agujeros negros como Cygnus X-1 no procede del propio agujero negro sino de su disco de acreción. La gravedad de un agujero negro, o «curvatura del espacio-tiempo», provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada, llamada horizonte de sucesos. Esto es previsto por las ecuaciones de campo de Einstein. Si nos acercamos al agujero negro y nos permanecemos 1 dia, y luego volvemos a la Tierra, para nosotros va a pasar 1 dia pero aqui en la Tierra cuando volvemos van a pasar 50 millones de años. El horizonte de sucesos separa la región del agujero negro del resto del universo y es la superficie límite del espacio a partir de la cual ninguna partícula puede salir, incluyendo los fotones. Dicha curvatura es estudiada por la relatividad general, la que predijo la existencia de los agujeros negros y fue su primer indicio. En los años 70, Hawking, Ellis y Penrose demostraron varios teoremas importantes sobre la ocurrencia y geometría de los agujeros negros. Previamente, en 1963, Roy Kerr había demostrado que en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones todos los agujeros negros debían tener una geometría cuasi-esférica determinada por tres parámetros: su masa M, su carga eléctrica total e y su momento angular L. Eso quiere decir, que si vamos al agujero negro podemos viajar tambien al pasado. Se conjetura que en el centro de la mayoría de las galaxias, entre ellas la Vía Láctea, hay agujeros negros supermasivos.5 La existencia de agujeros negros está apoyada en observaciones astronómicas, en especial a través de la emisión de rayos X por estrellas binarias y galaxias activas.
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Por favor espere hasta que termine de cargar el post Mientras que navegan por el post les recomiendo escuchar este tema link: http://www.youtube.com/watch?v=aTZMBtAotms Hola amigos, hoy les quiero hablar acerca de las paradojas que hay en la ciencia, y algunas de ellas son officiales. Para empezar, primero vamos a recordar ¿Que es una paradoja? Paradoja no es nada mas que un susceso, que acontece y que es real pero que no puede ser comprendido, y que cuando uno intenta buscarle explicacion se vuelve perturbador. Primero quisiera comenzar por la famosa Paradoja de Bertrand. Es una paradoja que dice lo siguiente: Supongamos que tenemos un circulo de este tamaño que ven en en la imagen de abajo. Y que este circulo lo dividimos en 7. Y cuando lo volvemos a juntar se supone que vamos a tener el mismo circulo del tamaño original. Pero la paradoja pasa por que lsegun la ciencia la respuesta es incorrecta. Al volver a unir las partes vamos a tener 2 circulos del mismo tamaño. Esto cuscede de forma infinita haciendo que cuando mas los dividimos mas circulos vuelven a formarse 2 en lugar de 1. Esta paradoja fue descubierta por Joseph Bertrand, por eso se llama paradoja de berthand. La otra paradoja famosa que existe es, la paradoja del presente. Que dice lo siguiente.. Como nosotros sabemos el presente es el punto en el cual la flecha de tiempo indica que queda en el lugar preciso entre el pasado y el futuro como podemos observar en la imagen de abajo. El punto pasado, es algo que ya paso, el presente es lo que esta ocurriendo ahora mismo, y el punto de futuro. Pero la paradoja suscede es cuando algun cientifico quiere determinar matematicamente el valor del punto presente en esta tabla. Y le pone valor 1 segundo, pero el segundo lo divimos en 2, y vamos a tener medio segundo antes y medio segundo despues, lo que cual produce una paradoja que se aplica con cualquier numero que pongamos se va dividir en dos a lo infinito y jamas podriamos determinar cual es el exactamente el punto del presente. Otra paradoja es la paradoja de Mpemba. Que dice lo siguiente... Supongamos que tenemos dos vasos de agua, uno con agua caliente 90° y un vaso de agua fria 18°. Y vamos a meterlos en la heladera. Al parecer, todos nosotros pensariamos que el vaso de agua fria 18° se conjela mas rapido que el vaso de agua caliente 90°. Ya que cualquier logica dira que no puede ser lo contrario. Pero la paradoja es que el agua caliente se va conjelar mas rapido que el agua fria. Aunque este hecho ha sido observado ya desde Aristóteles, Descartes y Bacon («el agua ligeramente templada se congela más fácilmente que la muy fría»), será Erasto B. Mpemba quien llamará la atención sobre él la década de 1970. Lo observó por primera vez en el aula de Eugene Marschall en la Escuela Secundaria Mkwawa, en Iringa, Tanzania, en 1963, después de notar que la mezcla caliente para los helados se congelaba antes, durante las clases de cocina.
Mientras que navegan por el post les recomiendo escuchar este tema link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VBltiYFO42c Un agujero negro u hoyo negro2 es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada 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 en los años 1970. La radiación emitida por agujeros negros como Cygnus X-1 no procede del propio agujero negro sino de su disco de acreción. La gravedad de un agujero negro, o «curvatura del espacio-tiempo», provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada, llamada horizonte de sucesos. Esto es previsto por las ecuaciones de campo de Einstein. Si nos acercamos al agujero negro y nos permanecemos 1 dia, y luego volvemos a la Tierra, para nosotros va a pasar 1 dia pero aqui en la Tierra cuando volvemos van a pasar 50 millones de años. El horizonte de sucesos separa la región del agujero negro del resto del universo y es la superficie límite del espacio a partir de la cual ninguna partícula puede salir, incluyendo los fotones. Dicha curvatura es estudiada por la relatividad general, la que predijo la existencia de los agujeros negros y fue su primer indicio. En los años 70, Hawking, Ellis y Penrose demostraron varios teoremas importantes sobre la ocurrencia y geometría de los agujeros negros. Previamente, en 1963, Roy Kerr había demostrado que en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones todos los agujeros negros debían tener una geometría cuasi-esférica determinada por tres parámetros: su masa M, su carga eléctrica total e y su momento angular L. Eso quiere decir, que si vamos al agujero negro podemos viajar tambien al pasado. Se conjetura que en el centro de la mayoría de las galaxias, entre ellas la Vía Láctea, hay agujeros negros supermasivos.5 La existencia de agujeros negros está apoyada en observaciones astronómicas, en especial a través de la emisión de rayos X por estrellas binarias y galaxias activas.
Por favor espere hasta que termine de cargar el post Mientras que navegan por el post les recomiendo escuchar este tema La teoría de cuerdas es un modelo fundamental de física teórica que básicamente asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad "estados vibracionales" de un objeto extendido más básico llamado "cuerda" o "filamento". De acuerdo con esta propuesta, 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. Un punto no puede hacer nada más que moverse en un espacio tridimensional. De acuerdo con esta teoría, a nivel "microscópico" se percibiría que el electrón no es en realidad un punto, sino una cuerda en forma de lazo. Una cuerda puede hacer algo además de moverse; puede oscilar de diferentes maneras. Si oscila de cierta manera, entonces, macroscópicamente veríamos un electrón; pero si oscila de otra manera, entonces veríamos un fotón, o un quark, o cualquier otra partícula del modelo estándar. Esta teoría, ampliada con otras como la de las supercuerdas o la Teoría M, pretende alejarse de la concepción del punto-partícula. La siguiente formulación de una teoría de cuerdas se debe a Jöel Scherk y John Henry Schwarz, que en 1974 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. Aunque estas ideas no recibieron en ese momento mucha atención hasta la Primera revolución de supercuerdas de 1984. De acuerdo con la formulación de la teoría de cuerdas surgida de esta revolución, las teorías de cuerdas pueden considerarse de hecho un caso general de teoría de Kaluza-Klein cuantizada. Las ideas fundamentales son dos: Los objetos básicos de la teoría no serían partículas puntuales sino objetos unidimensionales extendidos (en las cinco teorías de cuerdas convencionales estos objetos eran unidimensionales o "cuerdas"; actualmente en la teoría-M se admiten también de dimensión superior o "p-branas". Esto renormaliza algunos infinitos de los cálculos perturbativos. El espacio-tiempo en el que se mueven las cuerdas y p-branas de la teoría no sería el espacio-tiempo ordinario de 4 dimensiones sino un espacio de tipo Kaluza-Klein, en el que a las cuatro dimensiones convencionales se añaden 6 dimensiones compactificadas en forma de variedad de Calabi-Yau. Por tanto convencionalmente en la teoría de cuerdas existe 1 dimensión temporal, 3 dimensiones espaciales ordinarias y 7 dimensiones compactificadas e inobservables en la práctica.
