Por que 2012?

Ciencia Educacion11/6/2011
Porque tanto miedo por el 2012?
Porque la gente se alarma por el 2012? Se rumora que el mundo va sufrir cambios que seran catastroficos para la humanidad, mucha gente morira, el anticristo se hara presente, sera el empiezo del fin y otros dicen que no pasara nada o que sera un cambio positivo, entre muchas cosas. Porque la gente tiene miedo a morirse, si son cosas naturales y por esta causa muchos morimos y quienes creemos en Dios pues hay que hacer su voluntad siempre y recibir el 2012 feliz haya o no catsatrofe. Si nos morimos pues nos morimos pero feliz por el tiempo que pasamos en la tierra. Si viene el anticristo, seguir feliz y seguir el camino de Dios para los que creen en Dios y reistir con su ayuda las pruebas que pasemos, el dolor fisico que seremos sometidos debemos de soportarlo pues Dios siempre estara con nostros. Si el anticristo nos quita la comida, y nos persigue sera peor para el al final de los tiempos, ya ha habido muchas matanzas y mucho dolor, si me toca me toca nomas le doy gracias a Dios por los dias tan felices que me dio y que me perdone por todos mis pecados pero no me volvere hacia el anticristo para salvarme del dolor. Para los que creen en Dios, lo importante es seguir a Dios siempre pase lo que pase.
La gente se alarma por el 2012 debido a que el pensamiento mágico domina sus mentes.
La religión puede tener sus virtudes (aunque parece ser que no figura la de aplacar nuestros miedos, sinó más bien fomentarlos)
Pero entre sus defectos se encuentra el de destrozar el criterio de las personas, volivéndolas suceptibles de caer en todo tipo de supersticiones, como esta del 2012.
Si, ese año morirá mucha gente, pero no por causas sobrenaturales, sinó porque es algo que sucede todos los años. El resto de predicciones son simplemente inconcebibles.
Las alineaciones no provocan terremotos

Los ‘terremotos’ previstos para 2012 parecen basarse en que la influencia gravitatoria de las alineaciones no existentes provocará terremotos en la Tierra. Sin embargo, la Luna está mucho más cerca de nosotros que cualquier otro objeto astronómico, así que, a pesar de que es mucho más pequeña y ligera, opaca cualquier efecto gravitatorio o de marea causado por el Sol, Júpiter, Saturno, o cualquier otro objeto. El Sol causa mareas en la Tierra, y cuando estas mareas se combinan con las que provoca la Luna (cuando hay luna llena y nueva), se les llama ‘mareas vivas’. Cuando están contra las mareas de la Luna (en cuarto creciente y cuarto menguante), se les llama ‘mareas muertas’. La principal influencia sobre las mareas de la Tierra es la Luna. Otros planetas son demasiado pequeños y están demasiado lejos como para causar cualquier efecto perceptible.

Esto es lo que el astrónomo Phil Plait tiene que decir sobre este tema:

La gravedad depende de dos cosas: la masa del objeto que tira de nosotros, y su distancia. Mientras más masa tenga, más fuerte tira de nosotros, y mientras más lejos esté, más débil es su tirón. De hecho, la fuerza depende del cuadrado de la distancia. Si doblas la distancia, la fuerza de gravedad disminuye en 2×2=4. Si pones algo diez veces más lejos, la fuerza de gravedad disminuye en 10×10=100. Puedes ver que la gravedad disminuye muy rápidamente con la distancia.

La fuerza de marea es muy similar a la gravedad, pero disminuye con el cubo de la distancia. ¡Esto hace que sea mucho menos importante para nosotros! Digamos que doblas la distancia a un objeto. Su fuerza de marea sobre la Tierra disminuye en 2×2×2=8. Si incrementas su distancia en un factor de diez, ¡la fuerza de marea disminuye en 10×10×10=1000! Así que, de hecho, las mareas son mucho más débiles que la gravedad.

Por lo que si conocemos la masa de un objeto y su distancia, podemos calcular las fuerzas de gravedad y mareas. No debería ser una sorpresa descubrir que el aplastante ganador en este juego es la propia Luna de la Tierra. Ésta no tiene mucha masa (solo alrededor de 1/80 de la de la Tierra), pero está muy cerca (Venus, el planeta más cercano a la Tierra, ¡se encuentra 150 veces más lejos!). Para hacernos las cosas más fáciles, digamos que la fuerza gravitatoria de la Luna sobre la Tierra es igual a 1 en cualquier unidad de gravedad que la midamos. De esta manera podemos ver cuán Fuertes son los otros planetas; una gravedad de 10 significa que el planeta tira de la Tierra 10 veces más fuerte que la Luna. Podemos hacer lo mismo con las mareas; asumir que la fuerza de marea es igual a 1 en unidades de fuerza de marea y ver cómo les va al resto de los planetas. Así que, en unidades de gravedad y mareas lunares, debajo están las fuerzas sobre la Tierra del resto de los planetas. Las masas están en unidades de 1022 kilogramos (la Tierra posee 6×1024 kilogramos, o 600 en esta escala), y las distancias en millones de kilómetros. Por cierto, utilicé las distancias de las aproximaciones más cercanas a la Tierra para maximizar el efecto.



En primer lugar, echemos un vistazo a la gravedad. De inmediato puedes ver que incluso el poderoso Júpiter, el rey de los planetas, sólo tira aproximadamente 0,01 (es decir, el 1%) veces tan fuerte como lo hace la Luna (sólo para mostrar cómo lo hice, Júpiter ‘pesa’ 27.000 veces lo que la Luna, pero se encuentra 1.640 veces más lejos. El cuadrado de 1.640 es aproximadamente 2,7 millones, y 27.000/2.700.000=0,01). El siguiente es Venus, con apenas el 0,6 % de la fuerza de la Luna. Después de esto, los números disminuyen mucho. El tirón total de todos los planetas combinados es 0,017, ¡ni siquiera el 2% del tirón de la Luna!

Esto no es demasiado. ¿Pero es suficiente para destruir la Tierra?

No, no lo es. Piénselo de esta manera: la Luna orbita la Tierra en una elipse, lo que significa que a veces en su órbita se encuentra más cerca de la Tierra que en otras ocasiones. En el perigeo, o su aproximación más cercana, se encuentra a aproximadamente 363.000 kilómetros de distancia, y en el apogeo, o el punto más lejano, a unos 405.000 kilómetros de la Tierra. Si usas estos números como lo hicimos más arriba, ¡observas que el efecto gravitatorio de la Luna sobre la Tierra fluctúa alrededor de un 25% en cada órbita! La Luna orbita la Tierra en aproximadamente un mes, así que pasa de su apogeo a perigeo cada dos semanas. Por lo tanto, ¡cada 14 días vemos un cambio en los efectos gravitatorios de la Luna más de 10 veces mayor que el resto de los planetas combinados!
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