Bien hoy pense en juntar todos los temas que he ido tratando en mis otros posts y dejarlos en uno, asi es mas facil y no tener que ir por otros posts.
Bien empecemos:
Bien empezamos con nuestra propia galaxia que es esta la solar.
Ahora los planetas por oreden.
Mercurio:
Venus:
Tierra:
Marte:
Jupiter y sus lunas(jupiter es el mas grande)
Saturno:
Urano:
Empezamos con el universo en general.
Las galaxias ay de diferentes tipos:
Espiral:
Elipses:
y lenticulares:
Luego algunos soles de diferentes tamaños y colores:
para eso un video del youtube:
perfecto os preguntareis de donde salen los soles pues de las:
Nebulosas:
Los agujeros Negros (el misterio lo desvelo, que son, como se crean y ademas nada de copy y paste)
Y dejare que es la hiper-velocidad que tanto escuchamos y si es un echo o ciencia ficcion.
Bien un orden primero que es un Agujero Negro.
Basicamente es un punto en el espacio que carece de luz, Por lo tanto atrae la luz si algun cuerpo celeste, o material en general se acerca es atraido .
Como se Crean.
Se pueden crear de diferentes formas yo se 2 solo.
Choque de estrellas.
Al chocar se crea una onda expansiva de fuerza devastadora en la que despues de la fusion total y conseguir un tamaño de hasta 1000 veces mas grande se contrae creando tal "DESCOMENCACION NATURAL" que se cera un agujero negro ultra potente.
Estrellas, tambien mueren
Las estrellas mueren asi que al morir lo que hacen es despues de expandirse(para que se hagan una idea si el sol muriera se expanderia hasta jupiter)explotan destruyengo todo lo que les rodea despues se crea un agujero negro no tan potente como el del choque de 2 estrellas
Como se llama el nombre de la muerte de una estrella.
solo ay una palabra, Supernova.
Hypervelocidad.
Que es?
es el echo de superar la dimension en la que estamos para conseguir una velocidad inmaginable entre 2 dimenciones(por lo tanto sin obstaculos, de ally el mundo extraño que vemos en star wars que es como azulado)
Bien de momento sigue siendo un sueño pero se puede lograr solo se tiene que superar las leyes fisicas de todo el universo, vamos cosa facil( no se nota mi sarcasmo xD).
PLANETAS DE QUE ESTAN ECHOS?
bien empezaremos por orden:
Marte
Generalmente es oxido de hierro, de ally su color rojizo.
Urano, Neptuno y Jupiter
Gaseosos genralmente.
El unico planeta que tiene tierra, agua, e atmosfera es el neustro la tierra el ersto de planetas tambien tienen atmosfera pero con poca cantidad de oxigeno y mucho dioxido de carbono asi que la vida es poco probable o imposible.
Los anillos de Einstein
Gracias al Telescopio Espacial Hubble se pudo ver un fenómeno denominado Anillos de Einstein, causado por la deformación de la luz de galaxias distantes alineadas detrás de una galaxia masiva que se encuentra en primer plano. Este episodio puede ofrecer conocimientos profundos de la materia y la energía oscuras.
(Agencia CyTA-Instituto Leloir) - El Telescopio Espacial Hubble de la NASA ha revelado un fenómeno en el espacio nunca visto antes: un par de anillos que brillan intensamente, uno anidado en el otro, como si formaran un ojo. El doble anillo es causado por la deformación de la luz emitida por dos galaxias distantes directamente alineadas detrás de una galaxia masiva que se encuentra en primer plano. Este episodio, llamado “anillos de Einstein”, puede ofrecer conocimientos profundos de la materia y la energía oscuras y la naturaleza de galaxias distantes, entre otros fenómenos del universo.
Los anillos fueron hallado por un grupo internacional de astrónomos liderados por Raphael Gavazzi y Tommaso Treu de la Universidad de California, Santa Barbara (EE.UU.), en el marco del programa Sloan Lens Advanced Camera for Surveys (SLACS). El grupo reportó sus resultados en la reciente reunión de la American Astronomical Society en Austin, Texas.
Los anillos de Einstein tienen lugar cuando se da un fenómeno denominado “lente gravitacional” que hace que una galaxia masiva, que está al frente, curve los rayos de la luz proveniente de una galaxia distante, ubicada detrás. Cuando las dos galaxias están exactamente alineadas, la luz forma un “anillo de Einstein” alrededor de la galaxia que está al frente. Si otra galaxia del fondo yace precisamente en la misma línea de visión, aparecerá un segundo anillo más grande.
“Las lentes gravitacionales se producen justamente porque la presencia de masa cambia la trayectoria de la luz”, señala Patricia Tissera, investigadora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (UBA-CONICET). “La masa (de la galaxia en este caso) actúa como una lente. Las propiedades de la ampliación y deformación de la imagen original dependen de las características de la masa, cuánta y cómo está distribuida, y de la trayectoria de la luz”.
La probabilidad de ver ese alineamiento es de 1 en 10 mil, o más gráficamente, equivale a “ganar dos apuestas consecutivas en un solo número a la ruleta”, indican los investigadores.
Una de las virtudes de las lentes gravitacionales es que son capaces de mostrar fenómenos difíciles de discernir en el cosmos, como la materia oscura. “La materia oscura produce efectos gravitatorios, no emite, pero está allí y puede cambiar la trayectoria de la luz y producir efecto de lentes gravitacionales”, señala Tissera.
“La elegancia de estos lentes es un triunfo por los secretos de la naturaleza que revela”, expresó Leonidas Moustakas del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California.
La galaxia masiva en primer plano, alineada en el cielo con dos galaxias de fondo a diferentes distancias, está a 3 mil millones años luz de la Tierra. El anillo interno y el externo son abarcados por la luz de dos galaxias que se encuentran a alrededor de 6 mil millones y 11 mil millones de años luz.
“Las características de la distribución y la cantidad de masa afecta la forma en que la radiación se curva y produce el efecto de los anillos. Hay ecuaciones precisas que unen la causa y el efecto”, señala Tissera.
El miembro del equipo del SLACS, Adam Bolton, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawai en Honolulu, identificó primero la lente gravitacional en el telescopio Sloan Digital Sky Survey (SDSS). “La firma original que nos condujo al descubrimiento fueron los apenas 500 fotones (partículas de luz) ocultos entre otros 500 mil fotones en el espectro del SDSS de la galaxia del fondo”, comentó Bolton.
“Los anillos gemelos eran claramente visibles en la imagen del Hubble”, agregó Tommaso.
Los investigadores auguran que una muestra de 50 anillos dobles de Einstein sería suficiente para medir el contenido de la materia oscura del universo y la ecuación del estado de la energía oscura (una medida de su presión) con un margen de error aceptable.
Teoria del "Big Bang"
Bien la teoria del big bang estudia la creación de el universo, les dejare diversos videos para aprofundizar pero primero lo que es:
La teoria del Big Bang y el origen del Universo
El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de la "nada" emerge toda la materia, es decir, el origen del Universo. La materia, hasta ese momento, es un punto de densidad infinita, que en un momento dado "explota" generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro Universo.
Inmediatamente después del momento de la "explosión", cada partícula de materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra, de la misma manera que al inflar un globo éste va ocupando más espacio expandiendo su superficie. Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología de los hechos a partir de un 1/100 de segundo después del Big Bang. La materia lanzada en todas las direcciones por la explosión primordial está constituida exclusivamente por partículas elementales: Electrones, Positrones, Mesones, Bariones, Neutrinos, Fotones y un largo etcétera hasta más de 89 partículas conocidas hoy en día.
En 1948 el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow modificó la teoría de Lemaître del núcleo primordial. Gamow planteó que el Universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la Gran Explosión o Big Bang, cuando la temperatura extremadamente alta y la densidad del Universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos. Cálculos más recientes indican que el hidrógeno y el helio habrían sido los productos primarios del Big Bang, y los elementos más pesados se produjeron más tarde, dentro de las estrellas. Sin embargo, la teoría de Gamow proporciona una base para la comprensión de los primeros estadios del Universo y su posterior evolución. A causa de su elevadísima densidad, la materia existente en los primeros momentos del Universo se expandió con rapidez. Al expandirse, el helio y el hidrógeno se enfriaron y se condensaron en estrellas y en galaxias. Esto explica la expansión del Universo y la base física de la ley de Hubble.
Según se expandía el Universo, la radiación residual del Big Bang continuó enfriándose, hasta llegar a una temperatura de unos 3 K (-270 °C). Estos vestigios de radiación de fondo de microondas fueron detectados por los radioastrónomos en 1965, proporcionando así lo que la mayoría de los astrónomos consideran la confirmación de la teoría del Big Bang.
Uno de los problemas sin resolver en el modelo del Universo en expansión es si el Universo es abierto o cerrado (esto es, si se expandirá indefinidamente o se volverá a contraer).
Un intento de resolver este problema es determinar si la densidad media de la materia en el Universo es mayor que el valor crítico en el modelo de Friedmann. La masa de una galaxia se puede medir observando el movimiento de sus estrellas; multiplicando la masa de cada galaxia por el número de galaxias se ve que la densidad es sólo del 5 al 10% del valor crítico. La masa de un cúmulo de galaxias se puede determinar de forma análoga, midiendo el movimiento de las galaxias que contiene. Al multiplicar esta masa por el número de cúmulos de galaxias se obtiene una densidad mucho mayor, que se aproxima al límite crítico que indicaría que el Universo está cerrado. La diferencia entre estos dos métodos sugiere la presencia de materia invisible, la llamada materia oscura, dentro de cada cúmulo pero fuera de las galaxias visibles. Hasta que se comprenda el fenómeno de la masa oculta, este método de determinar el destino del Universo será poco convincente.
Muchos de los trabajos habituales en cosmología teórica se centran en desarrollar una mejor comprensión de los procesos que deben haber dado lugar al Big Bang. La teoría inflacionaria, formulada en la década de 1980, resuelve dificultades importantes en el planteamiento original de Gamow al incorporar avances recientes en la física de las partículas elementales. Estas teorías también han conducido a especulaciones tan osadas como la posibilidad de una infinidad de universos producidos de acuerdo con el modelo inflacionario. Sin embargo, la mayoría de los cosmólogos se preocupa más de localizar el paradero de la materia oscura, mientras que una minoría, encabezada por el sueco Hannes Alfvén, premio Nobel de Física, mantienen la idea de que no sólo la gravedad sino también los fenómenos del plasma, tienen la clave para comprender la estructura y la evolución del Universo.
Aqui unos videos:
Teoria de "Cuerdas"
Vivimos en un universo asombrosamente complejo. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, y una y otra vez nos hemos preguntado--- ¿porqué estamos aquí? ¿De dónde venimos, y de donde proviene el mundo? ¿De qué está hecho el mundo? Somos privilegiados por vivir en una época en la cual nos hemos acercado bastante a algunas de las respuestas. La teoría de cuerdas es nuestro intento más reciente por responder la última de estas preguntas.
Así que, ¿de qué está hecho el mundo? La materia ordinaria está compuesta de átomos, los cuales a su vez están formados de sólo tres componentes básicos: electrones girando alrededor de un núcleo compuesto de neutrones y protones. El electrón es en verdad una partícula fundamental (pertenece a una familia de partículas llamadas leptones); pero los neutrones y protones están hechos de partículas más pequeñas, llamadas quarks. Los quarks, hasta donde sabemos, son realmente elementales.
La suma de nuestros conocimientos actuales sobre la composición subatómica del universo se conoce como el modelo estándar de la física de partículas. Este describe tanto a los "ladrillos" fundamentales de los cuales está constituido el mundo, como las fuerzas a través de las cuales dichos ladrillos interactúan. Existen doce "ladrillos" básicos. Seis de ellos son quarks--- y tienen nombres curiosos: arriba, abajo, encanto, extraño, fondo y cima. (Un protón, por ejemplo, está formado por dos quarks arriba y uno abajo.) Los otros seis son leptones--- estos incluyen al electrón y a sus dos hermanos más pesados, el muón y el tauón, así como a tres neutrinos.
Existen cuatro fuerzas fundamentales en el universo: la gravedad, el electromagnetismo, y las interacciones débil y fuerte. Cada una de estas es producida por partículas fundamentales que actúan como portadoras de la fuerza. El ejemplo más familiar es el fotón, una partícula de luz, que es la mediadora de las fuerzas electromagnéticas. (Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un imán atrae a un clavo, es porque ambos objetos están intercambiando fotones.) El gravitón es la partícula asociada con la gravedad. La interacción fuerte es producida por ocho partículas conocidas como gluones. (Yo prefiero llamarlos "pegamoides"!) La interacción débil, por último, es transmitida por tres partículas, los bosones W+, W- , y Z.
El modelo estándar describe el comportamiento de todas estas partículas y fuerzas con una precisión impecable; pero con una excepción notoria: la gravedad. Por razones técnicas, la fuerza de gravedad, la más familiar en nuestra vida diaria, ha resultado muy difícil de describir a nivel microscópico. Por muchos años este ha sido uno de los problemas más importantes en la física teórica--- formular una teoría cuántica de la gravedad.
En las últimas décadas, la teoría de cuerdas ha aparecido como uno de los candidatos más prometedores para ser una teoría microscópica de la gravedad. Y es infinitamente más ambiciosa: pretende ser una descripción completa, unificada, y consistente de la estructura fundamental de nuestro universo. (Por esta razón ocasionalmente se le otorga el arrogante título de "teoría de todo".)
La idea esencial detrás de la teoría de cuerdas es la siguiente: todas las diversas partículas "fundamentales" del modelo estándar son en realidad solo manifestaciones diferentes de un objeto básico: una cuerda. ¿Cómo puede ser esto? Bien, pues normalmente nos imaginaríamos que un electrón, por ejemplo, es un "puntito", sin estructura interna alguna. Un punto no puede hacer nada más que moverse. Pero, si la teoría de cuerdas es correcta, utilizando un "microscopio" muy potente nos daríamos cuenta que el electrón no es en realidad un punto, sino un pequeño "lazo", una cuerdita. Una cuerda puede hacer algo además de moverse--- puede oscilar de diferentes maneras. Si oscila de cierta manera, entonces, desde lejos, incapaces de discernir que se trata realmente de una cuerda, vemos un electrón. Pero si oscila de otra manera, entonces vemos un fotón, o un quark, o cualquier otra de las partículas del modelo estándar. De manera que, si la teoría de cuerdas es correcta, ¡el mundo entero está hecho solo de cuerdas!
Quizás lo más sorprendente acerca de la teoría de cuerdas es que una idea tan sencilla funciona--- es posible obtener (una extensión de) el modelo estándar (el cual ha sido verificado experimentalmente con una precisión extraordinaria) a partir de una teoría de cuerdas. Pero es importante aclarar que, hasta el momento, no existe evidencia experimental alguna de que la teoría de cuerdas en sí sea la descripción correcta del mundo que nos rodea. Esto se debe principalmente al hecho de que la teoría de cuerdas está aún en etapa de desarrollo. Conocemos algunas de sus partes; pero todavía no su estructura completa, y por lo tanto no podemos aún hacer predicciones concretas. En años recientes han habido muchos avances extraordinariamente importantes y alentadores, los cuales han mejorado radicalmente nuestra comprensión de la teoría.
http://www.nucleares.unam.mx/
Hace falta añadir que intentan certificar esta teoria con el super accelerador de particulas:
(esta debajo el accelerador)
Yo creo que esta teoria no tiene mucho futuro, pero puede ser real.
Ademas con el accelerador de particulas se gastaron una millonada, y si falla algo podria cargarse mcuhas cosas.
Dejo la info del accelerador de particulas tambien:
Un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas hasta altas velocidades, y así, colisionarlas con otras partículas. De esta manera, se generan multitud de nuevas partículas que -generalmente- son muy inestables y duran menos de un segundo, o bien, permite estudiar más a fondo las partículas que fueron colisionadas por medio de las que fueron generadas. Hay dos tipos básicos de aceleradores de partículas: los lineales y los circulares. El tubo de rayos catódicos de un televisor es una forma simple de acelerador de partículas.
Los aceleradores de partículas imitan, en cierta forma, la acción de los rayos cósmicos sobre la atmósfera terrestre, lo cual produce al azar una lluvia de partículas exóticas e inestables. Sin embargo, los aceleradores prestan un entorno mucho más controlado para estudiar estas partículas generadas, y su proceso de desintegración.
Ese estudio de partículas, tanto inestables como estables, puede ser en un futuro útil para el desarrollo de la medicina, la exploración espacial, tecnología electrónica, etcétera.
FUENTE: http://es.wikipedia.org/
Hace falta añadir que esto es información que quise compartir con ustedes, si no les interesa no lo lean pero no pongan fotos de "no lei un carajo", GRACIAS!
Bien espero que les haya parecido buena la información, comenten y recomienden
Bien empecemos:
Bien empezamos con nuestra propia galaxia que es esta la solar.
Ahora los planetas por oreden.
Mercurio:
Venus:
Tierra:
Marte:
Jupiter y sus lunas(jupiter es el mas grande)
Saturno:
Urano:
Empezamos con el universo en general.
Las galaxias ay de diferentes tipos:
Espiral:
Elipses:
y lenticulares:
Luego algunos soles de diferentes tamaños y colores:
para eso un video del youtube:
perfecto os preguntareis de donde salen los soles pues de las:
Nebulosas:
Los agujeros Negros (el misterio lo desvelo, que son, como se crean y ademas nada de copy y paste)
Y dejare que es la hiper-velocidad que tanto escuchamos y si es un echo o ciencia ficcion.
Bien un orden primero que es un Agujero Negro.
Basicamente es un punto en el espacio que carece de luz, Por lo tanto atrae la luz si algun cuerpo celeste, o material en general se acerca es atraido .
Como se Crean.
Se pueden crear de diferentes formas yo se 2 solo.
Choque de estrellas.
Al chocar se crea una onda expansiva de fuerza devastadora en la que despues de la fusion total y conseguir un tamaño de hasta 1000 veces mas grande se contrae creando tal "DESCOMENCACION NATURAL" que se cera un agujero negro ultra potente.
Estrellas, tambien mueren
Las estrellas mueren asi que al morir lo que hacen es despues de expandirse(para que se hagan una idea si el sol muriera se expanderia hasta jupiter)explotan destruyengo todo lo que les rodea despues se crea un agujero negro no tan potente como el del choque de 2 estrellas
Como se llama el nombre de la muerte de una estrella.
solo ay una palabra, Supernova.
Hypervelocidad.
Que es?
es el echo de superar la dimension en la que estamos para conseguir una velocidad inmaginable entre 2 dimenciones(por lo tanto sin obstaculos, de ally el mundo extraño que vemos en star wars que es como azulado)
Bien de momento sigue siendo un sueño pero se puede lograr solo se tiene que superar las leyes fisicas de todo el universo, vamos cosa facil( no se nota mi sarcasmo xD).
PLANETAS DE QUE ESTAN ECHOS?
bien empezaremos por orden:
Marte
Generalmente es oxido de hierro, de ally su color rojizo.
Urano, Neptuno y Jupiter
Gaseosos genralmente.
El unico planeta que tiene tierra, agua, e atmosfera es el neustro la tierra el ersto de planetas tambien tienen atmosfera pero con poca cantidad de oxigeno y mucho dioxido de carbono asi que la vida es poco probable o imposible.
Los anillos de Einstein
Gracias al Telescopio Espacial Hubble se pudo ver un fenómeno denominado Anillos de Einstein, causado por la deformación de la luz de galaxias distantes alineadas detrás de una galaxia masiva que se encuentra en primer plano. Este episodio puede ofrecer conocimientos profundos de la materia y la energía oscuras.
(Agencia CyTA-Instituto Leloir) - El Telescopio Espacial Hubble de la NASA ha revelado un fenómeno en el espacio nunca visto antes: un par de anillos que brillan intensamente, uno anidado en el otro, como si formaran un ojo. El doble anillo es causado por la deformación de la luz emitida por dos galaxias distantes directamente alineadas detrás de una galaxia masiva que se encuentra en primer plano. Este episodio, llamado “anillos de Einstein”, puede ofrecer conocimientos profundos de la materia y la energía oscuras y la naturaleza de galaxias distantes, entre otros fenómenos del universo.
Los anillos fueron hallado por un grupo internacional de astrónomos liderados por Raphael Gavazzi y Tommaso Treu de la Universidad de California, Santa Barbara (EE.UU.), en el marco del programa Sloan Lens Advanced Camera for Surveys (SLACS). El grupo reportó sus resultados en la reciente reunión de la American Astronomical Society en Austin, Texas.
Los anillos de Einstein tienen lugar cuando se da un fenómeno denominado “lente gravitacional” que hace que una galaxia masiva, que está al frente, curve los rayos de la luz proveniente de una galaxia distante, ubicada detrás. Cuando las dos galaxias están exactamente alineadas, la luz forma un “anillo de Einstein” alrededor de la galaxia que está al frente. Si otra galaxia del fondo yace precisamente en la misma línea de visión, aparecerá un segundo anillo más grande.
“Las lentes gravitacionales se producen justamente porque la presencia de masa cambia la trayectoria de la luz”, señala Patricia Tissera, investigadora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (UBA-CONICET). “La masa (de la galaxia en este caso) actúa como una lente. Las propiedades de la ampliación y deformación de la imagen original dependen de las características de la masa, cuánta y cómo está distribuida, y de la trayectoria de la luz”.
La probabilidad de ver ese alineamiento es de 1 en 10 mil, o más gráficamente, equivale a “ganar dos apuestas consecutivas en un solo número a la ruleta”, indican los investigadores.
Una de las virtudes de las lentes gravitacionales es que son capaces de mostrar fenómenos difíciles de discernir en el cosmos, como la materia oscura. “La materia oscura produce efectos gravitatorios, no emite, pero está allí y puede cambiar la trayectoria de la luz y producir efecto de lentes gravitacionales”, señala Tissera.
“La elegancia de estos lentes es un triunfo por los secretos de la naturaleza que revela”, expresó Leonidas Moustakas del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California.
La galaxia masiva en primer plano, alineada en el cielo con dos galaxias de fondo a diferentes distancias, está a 3 mil millones años luz de la Tierra. El anillo interno y el externo son abarcados por la luz de dos galaxias que se encuentran a alrededor de 6 mil millones y 11 mil millones de años luz.
“Las características de la distribución y la cantidad de masa afecta la forma en que la radiación se curva y produce el efecto de los anillos. Hay ecuaciones precisas que unen la causa y el efecto”, señala Tissera.
El miembro del equipo del SLACS, Adam Bolton, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawai en Honolulu, identificó primero la lente gravitacional en el telescopio Sloan Digital Sky Survey (SDSS). “La firma original que nos condujo al descubrimiento fueron los apenas 500 fotones (partículas de luz) ocultos entre otros 500 mil fotones en el espectro del SDSS de la galaxia del fondo”, comentó Bolton.
“Los anillos gemelos eran claramente visibles en la imagen del Hubble”, agregó Tommaso.
Los investigadores auguran que una muestra de 50 anillos dobles de Einstein sería suficiente para medir el contenido de la materia oscura del universo y la ecuación del estado de la energía oscura (una medida de su presión) con un margen de error aceptable.
Teoria del "Big Bang"
Bien la teoria del big bang estudia la creación de el universo, les dejare diversos videos para aprofundizar pero primero lo que es:
La teoria del Big Bang y el origen del Universo
El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de la "nada" emerge toda la materia, es decir, el origen del Universo. La materia, hasta ese momento, es un punto de densidad infinita, que en un momento dado "explota" generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro Universo.
Inmediatamente después del momento de la "explosión", cada partícula de materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra, de la misma manera que al inflar un globo éste va ocupando más espacio expandiendo su superficie. Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología de los hechos a partir de un 1/100 de segundo después del Big Bang. La materia lanzada en todas las direcciones por la explosión primordial está constituida exclusivamente por partículas elementales: Electrones, Positrones, Mesones, Bariones, Neutrinos, Fotones y un largo etcétera hasta más de 89 partículas conocidas hoy en día.
En 1948 el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow modificó la teoría de Lemaître del núcleo primordial. Gamow planteó que el Universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la Gran Explosión o Big Bang, cuando la temperatura extremadamente alta y la densidad del Universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos. Cálculos más recientes indican que el hidrógeno y el helio habrían sido los productos primarios del Big Bang, y los elementos más pesados se produjeron más tarde, dentro de las estrellas. Sin embargo, la teoría de Gamow proporciona una base para la comprensión de los primeros estadios del Universo y su posterior evolución. A causa de su elevadísima densidad, la materia existente en los primeros momentos del Universo se expandió con rapidez. Al expandirse, el helio y el hidrógeno se enfriaron y se condensaron en estrellas y en galaxias. Esto explica la expansión del Universo y la base física de la ley de Hubble.
Según se expandía el Universo, la radiación residual del Big Bang continuó enfriándose, hasta llegar a una temperatura de unos 3 K (-270 °C). Estos vestigios de radiación de fondo de microondas fueron detectados por los radioastrónomos en 1965, proporcionando así lo que la mayoría de los astrónomos consideran la confirmación de la teoría del Big Bang.
Uno de los problemas sin resolver en el modelo del Universo en expansión es si el Universo es abierto o cerrado (esto es, si se expandirá indefinidamente o se volverá a contraer).
Un intento de resolver este problema es determinar si la densidad media de la materia en el Universo es mayor que el valor crítico en el modelo de Friedmann. La masa de una galaxia se puede medir observando el movimiento de sus estrellas; multiplicando la masa de cada galaxia por el número de galaxias se ve que la densidad es sólo del 5 al 10% del valor crítico. La masa de un cúmulo de galaxias se puede determinar de forma análoga, midiendo el movimiento de las galaxias que contiene. Al multiplicar esta masa por el número de cúmulos de galaxias se obtiene una densidad mucho mayor, que se aproxima al límite crítico que indicaría que el Universo está cerrado. La diferencia entre estos dos métodos sugiere la presencia de materia invisible, la llamada materia oscura, dentro de cada cúmulo pero fuera de las galaxias visibles. Hasta que se comprenda el fenómeno de la masa oculta, este método de determinar el destino del Universo será poco convincente.
Muchos de los trabajos habituales en cosmología teórica se centran en desarrollar una mejor comprensión de los procesos que deben haber dado lugar al Big Bang. La teoría inflacionaria, formulada en la década de 1980, resuelve dificultades importantes en el planteamiento original de Gamow al incorporar avances recientes en la física de las partículas elementales. Estas teorías también han conducido a especulaciones tan osadas como la posibilidad de una infinidad de universos producidos de acuerdo con el modelo inflacionario. Sin embargo, la mayoría de los cosmólogos se preocupa más de localizar el paradero de la materia oscura, mientras que una minoría, encabezada por el sueco Hannes Alfvén, premio Nobel de Física, mantienen la idea de que no sólo la gravedad sino también los fenómenos del plasma, tienen la clave para comprender la estructura y la evolución del Universo.
Aqui unos videos:
Teoria de "Cuerdas"
Vivimos en un universo asombrosamente complejo. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, y una y otra vez nos hemos preguntado--- ¿porqué estamos aquí? ¿De dónde venimos, y de donde proviene el mundo? ¿De qué está hecho el mundo? Somos privilegiados por vivir en una época en la cual nos hemos acercado bastante a algunas de las respuestas. La teoría de cuerdas es nuestro intento más reciente por responder la última de estas preguntas.
Así que, ¿de qué está hecho el mundo? La materia ordinaria está compuesta de átomos, los cuales a su vez están formados de sólo tres componentes básicos: electrones girando alrededor de un núcleo compuesto de neutrones y protones. El electrón es en verdad una partícula fundamental (pertenece a una familia de partículas llamadas leptones); pero los neutrones y protones están hechos de partículas más pequeñas, llamadas quarks. Los quarks, hasta donde sabemos, son realmente elementales.
La suma de nuestros conocimientos actuales sobre la composición subatómica del universo se conoce como el modelo estándar de la física de partículas. Este describe tanto a los "ladrillos" fundamentales de los cuales está constituido el mundo, como las fuerzas a través de las cuales dichos ladrillos interactúan. Existen doce "ladrillos" básicos. Seis de ellos son quarks--- y tienen nombres curiosos: arriba, abajo, encanto, extraño, fondo y cima. (Un protón, por ejemplo, está formado por dos quarks arriba y uno abajo.) Los otros seis son leptones--- estos incluyen al electrón y a sus dos hermanos más pesados, el muón y el tauón, así como a tres neutrinos.
Existen cuatro fuerzas fundamentales en el universo: la gravedad, el electromagnetismo, y las interacciones débil y fuerte. Cada una de estas es producida por partículas fundamentales que actúan como portadoras de la fuerza. El ejemplo más familiar es el fotón, una partícula de luz, que es la mediadora de las fuerzas electromagnéticas. (Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un imán atrae a un clavo, es porque ambos objetos están intercambiando fotones.) El gravitón es la partícula asociada con la gravedad. La interacción fuerte es producida por ocho partículas conocidas como gluones. (Yo prefiero llamarlos "pegamoides"!) La interacción débil, por último, es transmitida por tres partículas, los bosones W+, W- , y Z.
El modelo estándar describe el comportamiento de todas estas partículas y fuerzas con una precisión impecable; pero con una excepción notoria: la gravedad. Por razones técnicas, la fuerza de gravedad, la más familiar en nuestra vida diaria, ha resultado muy difícil de describir a nivel microscópico. Por muchos años este ha sido uno de los problemas más importantes en la física teórica--- formular una teoría cuántica de la gravedad.
En las últimas décadas, la teoría de cuerdas ha aparecido como uno de los candidatos más prometedores para ser una teoría microscópica de la gravedad. Y es infinitamente más ambiciosa: pretende ser una descripción completa, unificada, y consistente de la estructura fundamental de nuestro universo. (Por esta razón ocasionalmente se le otorga el arrogante título de "teoría de todo".)
La idea esencial detrás de la teoría de cuerdas es la siguiente: todas las diversas partículas "fundamentales" del modelo estándar son en realidad solo manifestaciones diferentes de un objeto básico: una cuerda. ¿Cómo puede ser esto? Bien, pues normalmente nos imaginaríamos que un electrón, por ejemplo, es un "puntito", sin estructura interna alguna. Un punto no puede hacer nada más que moverse. Pero, si la teoría de cuerdas es correcta, utilizando un "microscopio" muy potente nos daríamos cuenta que el electrón no es en realidad un punto, sino un pequeño "lazo", una cuerdita. Una cuerda puede hacer algo además de moverse--- puede oscilar de diferentes maneras. Si oscila de cierta manera, entonces, desde lejos, incapaces de discernir que se trata realmente de una cuerda, vemos un electrón. Pero si oscila de otra manera, entonces vemos un fotón, o un quark, o cualquier otra de las partículas del modelo estándar. De manera que, si la teoría de cuerdas es correcta, ¡el mundo entero está hecho solo de cuerdas!
Quizás lo más sorprendente acerca de la teoría de cuerdas es que una idea tan sencilla funciona--- es posible obtener (una extensión de) el modelo estándar (el cual ha sido verificado experimentalmente con una precisión extraordinaria) a partir de una teoría de cuerdas. Pero es importante aclarar que, hasta el momento, no existe evidencia experimental alguna de que la teoría de cuerdas en sí sea la descripción correcta del mundo que nos rodea. Esto se debe principalmente al hecho de que la teoría de cuerdas está aún en etapa de desarrollo. Conocemos algunas de sus partes; pero todavía no su estructura completa, y por lo tanto no podemos aún hacer predicciones concretas. En años recientes han habido muchos avances extraordinariamente importantes y alentadores, los cuales han mejorado radicalmente nuestra comprensión de la teoría.
http://www.nucleares.unam.mx/
Hace falta añadir que intentan certificar esta teoria con el super accelerador de particulas:
(esta debajo el accelerador)
Yo creo que esta teoria no tiene mucho futuro, pero puede ser real.
Ademas con el accelerador de particulas se gastaron una millonada, y si falla algo podria cargarse mcuhas cosas.
Dejo la info del accelerador de particulas tambien:
Un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas hasta altas velocidades, y así, colisionarlas con otras partículas. De esta manera, se generan multitud de nuevas partículas que -generalmente- son muy inestables y duran menos de un segundo, o bien, permite estudiar más a fondo las partículas que fueron colisionadas por medio de las que fueron generadas. Hay dos tipos básicos de aceleradores de partículas: los lineales y los circulares. El tubo de rayos catódicos de un televisor es una forma simple de acelerador de partículas.
Los aceleradores de partículas imitan, en cierta forma, la acción de los rayos cósmicos sobre la atmósfera terrestre, lo cual produce al azar una lluvia de partículas exóticas e inestables. Sin embargo, los aceleradores prestan un entorno mucho más controlado para estudiar estas partículas generadas, y su proceso de desintegración.
Ese estudio de partículas, tanto inestables como estables, puede ser en un futuro útil para el desarrollo de la medicina, la exploración espacial, tecnología electrónica, etcétera.
FUENTE: http://es.wikipedia.org/
Hace falta añadir que esto es información que quise compartir con ustedes, si no les interesa no lo lean pero no pongan fotos de "no lei un carajo", GRACIAS!
Bien espero que les haya parecido buena la información, comenten y recomienden
