Trabajo colaborativo v
Cosmología
1) La
cosmologìa comprende el estudio de las propiedades del universo en su conjunto:como
se ha desarrollado y còmo llegarà a su final en caso de que lo tenga, para su
anàlisis se ha ideado modelos cosmològicos, esquemas hipotèticos de la
estructura e historia del Universo
2) La expansiòn sugiere que hacia el comienzo de
ese TODO, la materia del universo debìa de estar reunida en un punto de
densidad increìble. A partir de cierto momento (Tiempo inicial = 0 ), esa
materia comenzò a evolucionar hasta tomar una apariencia tal como la que vemos
en el presente. Un mundo concebido con estas hipòtesis se denomina universo de
ESTADO EVOLUTIVO. Si el universo es igual en cualquier lugar, las distancias
entre los cuerpos celestes varìan en el tiempo, esto es: la dimensiòn del
universo varìa con el tiempo, es decir evoluciona.
Los datos observacionales muestran que el
universo se expande, aumenta de tamaño. Las galaxias y otros objetos se separan
unos de otros. Si volvemos para atrás en el tiempo, en algùn instante pasado
toda la materia estuvo concentrada en cierto funcionamiento del espacio, desde
la cual se abrìa iniciado esa expansiòn. Se lo ha denominado Big Bang
El punto donde la materia y la energìa se hallan
condensados en los instantes previos a la formaciòn del universo, segùn la
teorìa de Lemaitre era sumamente inestable y literalmente estallò dando lugar a
la explosiòn inimaginable para nosotros. Esa explosiòn original fue bautizada
con el nombre de Big Bang por el astrofìsico ruso- norteamericano George Gamow
3) En los comienzos de la dècada de los años 80,
A. GUTH introdujo la idea de la fase inflacionaria para los primeros estados
del universo siguiente al Big Bang, segùn esta idea, en la primera fase de su
evoluciòn, el universo sufriò cierta expansiòn, de una corta duraciòn pero muy
ràpida durante la cual su tamaño creciò enormemente.
La idea de la inflasiòn es solo un modelo para
explicar alguno de los problemas que presenta el Big Bang.
Si la teorìa indica que la radiaciòn de fondo
debìa ser homogènea, resultaba difícil explicar el origen de las galaxias.
En 1992 el satèlite COBE detectò fluctuaciones
minùsculas en esa radiaciòn, las que, de acuerdo con la teorìa inflacionaria de
GUTH, serían las semillas con los que luego se formaron las galaxias
4)a)para que sirve el LHC
se diseñó
para colisionar haces de protones de 7 Tev de energía, siendo su propósito
principal examinar la validez y límites del Modelo Estándar, el cual es
actualmente el marco teórico de la física de partículas, del que se conoce su
ruptura a niveles de energía altos. El LHC se convertirá en el acelerador de
partículas más grande y energético del mundo. Más de 2000
físicos de 34
países y cientos de universidades y laboratorios han participado en su
construcción.
b)¿ por que
es un circuito cerrado?
Por la
tecnología actual.Hacer un recorrido lineal requeriría varias veces los 27 km
que tiene el circuito cerrado , resultaría muy caro y sería inestable.
En un
acelerador de un circuito cerrado se puede dar más empuje a las partículas sin
tener que extender la longitud de su recorrido.El límite es la capacidad de
hacer girar una partícula cargada a la que se entregó mucha energía.
c)¿hay peligro en explorar las cosas nuevas que se ensayarán ?
No se advierte que los pueda ver.El universo hace constantemente lo que
hará el acelerador y no se ha visto consecuencia catastróficas.
5)La
teoría de cuerdas es un modelo
fundamental de la física que
básicamente asume que las partículas
materiales
aparentemente puntuales son en realidad "estados
vibracionales" de un objeto extendido más básico llamado "cuerda"
o "filamento".
¿Por qué es importante
la Teoría de Cuerdas?
Sólo
el hecho de que por ahora se la considere como la más firme candidata a
unificar todas las fuerzas fundamentales debería ser razón suficiente pero
afortunadamente no es la única. Tampoco podemos olvidar que nos ha dado nuevas
e imaginativas propuestas de entender y resolver los problemas de la Física de
Partículas y de la Cosmología. Nos ha mostrado como a partir de una D3-brana se
puede deducir el grupo U(1) uno de los grupos de simetría fundamentales del
modelo estándar.
Pero
no sólo es importante estudiar esta teoría por su propia esencia. Las técnicas
que se han desarrollado pueden servir en otras disciplinas de la Física como ya
ha pasado con el principio holográfico de Maldacena. Y no sólo en la Física,
contrariamente a lo que suele ser habitual, las necesidades de la teoría de
cuerdas han llevado a que los físicos desarrollen campos de las matemáticas
como la compactificación de variedades o las simetrías espejo. Un cambio
notable en la interacción histórica entre la física y las matemáticas.
Tampoco
podemos despreciar lo que ha conseguido esta teoría al congregar dos ramas de
la física como son la Relatividad General y la TCC que anteriormente se
consideraban totalmente estancas, además de fenomenólogos, matemáticos y demás.
Actualmente la comunidad de cuerdas es una de las más variada y dinámica de la
ciencia actual.
6)
Agujero
negro
Objeto astronómico colapsado donde la fuerza de atracción gravitacional es tan intensa
que nada (ni siquiera la luz) puede salir de él.
Átomo
Mínima cantidad que se
puede tener de un elemento químico; compuesto por un núcleo con protones y
neutrones rodeado de electrones que ocupan capas con niveles discretos de
energía.
Big
Bang
Comienzo
del universo y del tiempo hace 13.700 millones
años en un pasado denso y caliente, seguido de la expansión del espacio.
Brillo
aparente
Cantidad de energía
recibida de un objeto astronómico por unidad de tiempo por unidad de área
colectora.
COBE
COBE, del inglés Cosmic
Background Explorer =
explorador de la radiación cósmica de fondo; proyecto espacial de la NASA
consistente en un satélite en órbita polar (a 900 kilómetros de la Tierra)
lanzado en 1989 y que porta tres instrumentos: uno para medir la temperatura
de la radiación de fondo, el segundo para medir los tenues cambios de la temperatura
de la radiación de fondo relativas a su valor promedio; y el tercero para
observar la radiación de fondo en frecuencias del infrarrojo.
Cosmología
Para los físicos:
estudio científico del universo como un todo incluyendo su origen, evolución
y constitución. Para los antropólogos: estudio de las creencias y prácticas
de una sociedad en torno a explicaciones del mundo, su organización y origen.
Constelación
Es una de las 88
regiones en que se ha partido la esfera celeste siguiendo la guía de siluetas
imaginarias dibujadas en la antigüedad. Los vértices de estas siluetas son
estrellas que se ven a simple vista y las figuras toman forma de dioses o
animales. Las más famosas constelaciones son las del zodíacoo (Aries, Taurus,
Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, etc.) y todo el mundo las conoce debido a la
infundada noción de que la posición de los planetas al momento del nacimiento
de las personas determina su personalidad y suerte.
Cuásar
El núcleo de una
galaxia (usualmente lejana) que emite luz de brillo muy intenso (se piensa
debido a la existencia de un agujero negro masivo en el centro de la galaxia)
Cúmulos
globulares
Acumulación de miles
de estrellas agrupadas por la acción de la gravedad.
Desplazamiento
rojo
Cuando una estrella se
aleja del observador, las frecuencias de la luz emitida por la estrella se
desplazan hacia el lado rojo del espectro.
Doppler
(efecto)
Christian Doppler
(1803-1853) fue un físico y matemático austriaco que estudió lo que le ocurre
a las ondas (de sonido o de luz) cuando estas son producidas o recibidas
desde una plataforma en movimiento. Según Doppler, las frecuencias de la luz
emitida por una estrella que se aleja del observador tienden a correrse hacia
el lado rojo del espectro (este es el efecto Doppler)
Epistemología
(del griego episteme = "conocimiento") es la teoría del conocimiento; una
rama de la filosofía que se ocupa de preguntas relacionadas al conocimiento:
¿Cómo ganamos conocimiento del mundo externo? ¿Cómo sabemos que ese
conocimiento es válido? ¿Es confiable la información entregada por los
sentidos?, etc
Espacio-Tiempo
La unión de las
coordenadas espacio y tiempo propuesta por la teoría de la
relatividad especial de Einstein.
Espectro
La medida de las
energías de una onda electromagnética (luz por ejemplo) ordenadas en
intensidad. Cuando se forma un arco iris vemos la luz solar separada de
acuerdo a sus energías (es decir sus colores) y así visualizamos el espectro
de la luz solar.
Estrella
Es una bola de gas
(primordialmente hidrógeno y helio) flotando en el espacio. En su centro la
temperatura y la densidad son tan altas que pueden producir reacciones
nucleares que generan una gran cantidad de energía. Para que estas
condiciones se den, sin embargo, la estrella debe tener una masa mayor que
unas 80 veces la masa de Júpiter.
Estrella
Variable
Es una estrella cuyo
brillo cambia cíclicamente. La astrónoma Henrietta Leavitt trabajando para el
Observatorio de Harvard College descubrió en 1912 una ley que relaciona el
brillo intrínseco de las estrellas variables tipo Cefeidas con la frecuencia
de variabilidad de su brillo. Este descubrimiento permitió medir las
distancias a galaxias lejanas, ya que conociendo el brillo intrínseco de una
estrella se puede determinar la distancia (midiendo el brillo aparente).
Galaxia
Grupo de estrellas
mantenido por la atracción gravitacional entre ellas.
Geocentrismo
Modelo del universo
que pone a la Tierra en el centro, los planetas y estrellas girando en torno
a la Tierra. La teoría se originó en la antigua Grecia y fue promovida por
Tolomeo (90-168 d.C.).
Heliocentrismo
Modelo del universo
que pone al Sol en el centro y los planetas girando en torno al Sol. Por
Arquímedes sabemos que Aristarco de Samos (310 - 230 a.C.) propuso un modelo
heliocéntrico. La teoría fue desarrollada más detalladamente por Nicolás
Copérnico (1473-1543) y promovida por Galileo Galilei (1564-1642).
Inflación
Una componente de la
teoría del big bang en la cual el universo -- en sus comienzos --
en un instante de tiempo extremadamente pequeño se expandió a un tamaño
inimaginable.
Nebulosa
planetaria
La capa de gas más
externa a una estrella gigante roja que es expelida al espacio durante los
momento finales de la estrella; la luz ultravioleta del núcleo estelar
remanente hace que estas nubes brillen y así aparecen en nuestros telescopios
como intrigantes y hermosas nubes en el espacio.
Supernova
La explosión de una
estrella masiva cuando se agota el material que produce energía nuclear en su
interior.
Vía
Láctea
La galaxia donde se
encuentra nuestro sistema solar.
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