domingo, 22 de diciembre del 2024 Fecha
Ir a la página principal Ir al blog

IMPRESIÓN NO PERMITIDA - TEXTO SUJETO A DERECHOS DE AUTOR




¡Qué nos gusta especular!

Autor por Emilio Silvera    ~    Archivo Clasificado en General    ~    Comentarios Comments (0)

RSS de la entrada Comentarios Trackback Suscribirse por correo a los comentarios

Lo cierto es que estamos confinados en un eterno Presente

¿Cómo imaginar lo que el Tiempo es? Bueno, me puedo imaginar una empinada escalera por la que subimos sin parar, y, a medida que vamos dejando atrás peldaños, estos se volatilizan y desaparecen, sólo más arriba (delante de nosotros), siguen los peldaños invitándonos a continuar.

Así, los peldaños que desaparecen detrás de nosotros es el Tiempo Pasado, el que se fue, el que nunca volverá. Si ese Pasado fue antes nuestro Presente, lo podremos rememorar, recordar lo que allí pudimos vivir pero, nunca podremos volver a ese Tiempo que se fue.

Seguimos subiendo la escalera (el Tiempo), y, siempre estaremos en los peldaños del Presente, nunca (por mucho que podamos correr), alcanzaremos esos peldaños del Futuro que aún no existen, es el Tiempo que vendrá-

El sueño de la Humanidad de viajar en el Tiempo, nos gusta especular con lo que pasaría si… ¡Las paradojas!

El Futuro que nosotros vislumbramos resulta que será el Tiempo de los que detrás de nosotros vendrán, y, sin embargo… ¡Para ellos también será Presente!

No creo que nunca podamos viajar al Pasado, ni tampoco llegar al Futuro… ¿No habrá una Censura Cósmica que lo impida?

Por imaginar que no quede, todos hemos leído alguna vez esa historia de Ciencia Ficción en la que el personaje principal viaja al Pasado o al Futuro, y, nos muestran exóticas historias que se conforman dentro de ese escenario temporal que solo puede existir en nuestra imaginación.

Pero… ¿Quién no soñó alguna vez con un viaje en el Tiempo? La pasamos bien imaginando situaciones imposibles, y, además, es barato, no implica riesgo alguno, desplegamos nuestros recursos imaginativos en escenarios exóticos y asombrosos, en los que, situaciones imposibles son vividas con normalidad.

Emilio Silvera V.

RSS de la entrada Comentarios Trackback Suscribirse por correo a los comentarios

Cuando pensamos en la edad y el tamaño del universo lo hacemos generalmente utilizando medidas de tiempo y espacio como años, kilómetros o años-luz. Como ya hemos visto, estas medidas son extraordinariamente antropomórficas. ¿Por qué medir la edad del universo con un “reloj” que hace “tic” cada vez que nuestro planeta completa una órbita alrededor de su estrella madre, el Sol? ¿Por qué medir su densidad en términos de átomos por metro cúbico? Las respuestas a estas preguntas son por supuesto la misma: porque es conveniente y siempre lo hemos hecho así.

 

 

El telescopio James Webb revela al fin su impresionante primera imagen: así  se ve el cúmulo de galaxias SMACS 0723 en todo su esplendor

 

 A medida que examinamos volúmenes cada vez mayores del Universo, la densidad de material que encontramos sigue disminuyendo hasta que salimos de las dimensiones de los cúmulos de galaxias. Cuando llegamos a dicha escala, la acumulación de materia empieza a desvanecerse y se parece cada vez más a una minúscula perturbación aleatoria de un mar uniforme de materia, con una densidad de aproximadamente un átomo por cada metro cúbico.

 

Resultado de imagen de El más bello conjunto de galaxiasResultado de imagen de El más bello conjunto de galaxiasResultado de imagen de El más bello conjunto de galaxiasResultado de imagen de El más bello conjunto de galaxias

 

 A medida que buscamos en las mayores dimensiones visibles del Universo, encontramos que las desviaciones de la uniformidad perfecta de la materia y la radiación se quedan en un bajo nivel de sólo una parte en cien mil. Esto nos muestra que el Universo no es lo que se ha llegado a conocerse como un fractal, en donde la acumulación de materia en cada escala parece una imagen ampliada de la escala superior siguiente.

 

Resultado de imagen de La Densidad del UniversoResultado de imagen de La Densidad del Universo

 

Que el Universo posea una densidad muy baja no es un accidente. La expansión del Universo relaciona su tamaño y su edad con la atracción gravitatoria del material que contiene. Para que el Universo se expanda el tiempo suficiente para permitir que los ladrillos de la vida se formen en los interiores de las estrellas debe tener una edad de miles de millones de años. Esto significa que debe tener una extensión de miles de millones de años luz y poseer una densidad de materia promedio muy pequeña y una temperatura muy baja.

 

Resultado de imagen de La baja densidad del Universo

 

Siempre hemos tratado de crear una teoría nueva para describir la naturaleza cuántica de la gravedad y por el camino ha emergido un nuevo significado para las unidades naturales de Planck: Masa de Planck, Longitud de Planck, Tiempo de Planck, Temperatura de Planck.

 

Mp = (hc/G)½ = 5’56 × 10-5 gramos
L= (Gh/c3) ½ = 4’13 × 10-33 centímetros
Tp = (Gh/c5) ½ = 1’38 × 10-43 segundos
Temp.p = K-1 (hc5/G) ½ =

 

Estas formulaciones con la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura de Planck incorporan la G(constante de gravitación), la h (la constante de Planck) y la c, la velocidad de la luz. La de la temperatura incorpora además, la K de los grados Kelvin.

La constante de Planck racionalizada (la más utilizada por los físicos), se representa por ћ que es igual a h/2π que vale del orden de 1’054589×10-34 Julios segundo.

 

 

El lado oscuro del Universo | ctxt.es

Si la entropía en el Universo siempre aumenta, ¿por qué han surgido  estructuras ordenadas como las que constituyen la vida? - Quora

            En todos los sistemas cerrados la Entropía siempre aumenta

 

Un estudio reveló que la complejidad de los “universos” siempre aumenta con el tiempo y que nunca se reduce, independientemente de cómo se desarrollan los modelos. Si consideramos el Universo como un Sistema cerrado, su entropía aumentará y el Caos se irá haciendo el dueño de la situación.

En las unidades de Planck, una vez más, vemos un contraste entre la pequeña, pero no escandalosamente reducida unidad natural de la masa y las unidades naturales fantásticamente extremas del tiempo, longitud y temperatura. Estas cantidades tenían una significación sobrehumana para Planck. Entraban en La Base de la realidad física:

 

PPT - Propagación de la luz PowerPoint Presentation, free download -  ID:4126675Un medio sólido y rígido llena todo el espacio o la luz se transmite en el  vacío — Cuaderno de Cultura Científica

 

“Estas cantidades conservarán su significado natural mientras la Ley de Gravitación y la de Propagación de la luz en el vacío y los dos principios de la termodinámica sigan siendo válidos; por lo tanto, siempre deben encontrarse iguales cuando sean medidas por las inteligencias más diversas con los métodos más diversos.”

 

Ciencias de bolsillo - ¡Unidades de Planck básicas! Al dar valor 1 a las  cinco constantes fundamentales, las unidades de tiempo, longitud, masa,  carga y temperatura se definen así: | Facebook

Resultado de imagen de El más bello conjunto de galaxias

Ésta es una situación en donde resulta especialmente apropiado utilizar las unidades “naturales”; la masa, longitud y tiempo de Planck, las que ellos introdujeron en la ciencia física para ayudarnos a escapar de la camisa de fuerza que suponía la perspectiva centrada e el ser humano.

Es fácil caer en la tentación de mirarnos el ombligo y no hacerlo al entorno que nos rodea. Muchas más cosas habríamos evitado y habríamos descubierto si por una sola vez hubiésemos dejado el ego a un lado y, en lugar de estar pendientes de nosotros mismos, lo hubiéramos hecho con respecto a la naturaleza que, en definitiva, es la que nos enseña el camino a seguir.

 

http://apod.nasa.gov/apod/image/0310/galaxies_sdss_big.jpg

 

Después de identificar las galaxias en imágenes bidimensionales como la mostrada arriba a la derecha, se mide la distancia para crear el mapa tridimensional. El SDSS actualmente reporta información en tres dimensiones para más de 200 000 galaxias, rivalizando con el conteo de galaxias en 3D del mapa celeste de Campo en Dos Grados.

 

C:\Enviar\fondoastro.gif

 

La edad actual del universo visible ≈ 1060 tiempos de Planck

Tamaño actual del Universo visible ≈ 1060 longitudes de Planck

La masa actual del Universo visible ≈ 1060 masas de Planck

Vemos así que la bajísima densidad de materia en el universo es un reflejo del hecho de que:

Densidad actual del universo visible ≈10-120 de la densidad de Planck

Y la temperatura del espacio, a 3 grados sobre el cero absoluto es, por tanto

Temperatura actual del Universo visible ≈ 10-30 de la Planck

El telescopio Webb de la NASA arroja luz sobre la evolución de las galaxias  y los agujeros negros - Madrid Deep Space Communications Complex

En una sencilla y simple mirada, podemos encontrar la Belleza de todo un universo y, adentrarnos en ese brillo sugerente de la pupila que nos adentra hacia el interior de un Cosmos de inusitados misterios y lleno de promesas de cosas maravillosas que, como en el universo, allí podemos encontrar. Se puede dar la paradoja de que, allí, dentro de una simple mirada, podamos encontrar el infinito.

Estos números extraordinariamente grandes y estas fracciones extraordinariamente pequeñas nos muestran inmediatamente que el universo está estructurado en una escala sobrehumana de proporciones asombrosas cuando la sopesamos en los balances de su propia construcción.

Con respecto a sus propios patrones, el universo es viejo. El tiempo de vida natural de un mundo gobernado por la gravedad, la relatividad y la mecánica cuántica es el fugaz breve tiempo de Planck. Parece que es mucho más viejo de lo que debería ser.

Pero, pese a la enorme edad del universo en “tics” de Tiempo de Planck,  hemos aprendido que casi todo este tiempo es necesario para producir estrellas y los elementos químicos que traen la vida.

 

 

        La vida que surgió en el planeta Tierra a partir de los materiales “fabricados” en las estrellas de los que se formaron los mundos que, situados en el lugar adecuado, con agua líquida, océanos y atmósfera, pudieron darse las condiciones adecuadas para la formación de esa “sopa primordial” o, protoplasma vivo del que surgiría aquella primera célula replicante que dio el primer paso hacia la aventura de la Vida.

 

Resultado de imagen de Somos polvo de estrellas

 

¿Por qué nuestro universo no es mucho más viejo de lo que parece ser? Es fácil entender por qué el universo no es mucho más joven. Las estrellas tardan mucho tiempo en formarse y producir elementos más pesados que son las que requiere la complejidad biológica. Pero los universos viejos también tienen sus problemas. Conforme para el tiempo en el universo el proceso de formación de estrellas se frena. Todo el gas y el polvo cósmico que constituyen las materias primas de las estrellas habrían sido procesados por las estrellas y lanzados al espacio intergaláctico donde no pueden enfriarse y fundirse en nuevas estrellas. Pocas estrellas hacen que, a su vez, también sean pocos los sistemas solares y los planetas. Los planetas que se forman son menos activos que los que se formaron antes, la entropía va debilitando la energía del sistema para realizar trabajo. La producción de elementos radiactivos en las estrellas disminuirá, y los que se formen tendrán semividas más largas. Los nuevos planetas serán menos activos geológicamente y carecerán de muchos de los movimientos internos que impulsan el vulcanismo, la deriva continental y la elevación de las montañas en el planeta. Si esto también hace menos probable la presencia de un campo magnético en un planeta, entonces será muy poco probable que la vida evolucione hasta formas complejas.

 

Resultado de imagen de Moléculas de la vida

                En lugares como este se forman los elementos de la vida

Las estrellas típicas como el Sol, emiten desde su superficie un viento de partículas cargadas eléctricamente que barre las atmósferas de los planetas en órbitas a su alrededor y, a menos que el viento pueda ser desviado por un campo magnético, los posibles habitantes de ese planeta lo podrían tener complicado soportando tal lluvia de radiactividad. En nuestro sistema solar el campo magnético de la Tierra ha protegido su atmósfera del viento solar, pero Marte, que no está protegido por ningún campo magnético, perdió su atmósfera hace tiempo.

Probablemente no es fácil mantener una larga vida en un planeta del Sistema solar. Poco a poco hemos llegado a apreciar cuán precaria es. Dejando a un lado los intentos que siguen realizando los seres vivos de extinguirse a sí mismos, agotar los recursos naturales, propagar infecciones letales y venenos mortales y emponzoñar la atmósfera, también existen serias amenazas exteriores.

 

 

Esta marca oscura y estirada es la última cicatriz de impacto de Júpiter, un penacho de restos creado mientras un pequeño asteroide o un cometa se desintegraba tras zambullirse en el interior de la atmósfera del gigante gaseoso.

Los movimientos de cometas y asteroides, a pesar de tener la defensa de Júpiter, son una seria y cierta amenaza para el desarrollo y persistencia de vida inteligente en las primeras etapas. Los impactos no han sido infrecuentes en el pasado lejano de la Tierra, habiendo tenido efectos catastróficos.  Somos afortunados al tener la protección de la Luna y de la enorme masa de Júpiter que atrae hacia sí los cuerpos que llegan desde el exterior desviándolos de su probable trayectoria hacia nuestro planeta. La caída en el planeta de uno de estos enormes pedruscos podría producir extinciones globales y retrasar en millones de años la evolución.

 

Resultado de imagen de Meteorito que viene hacia la Tierra

Cuando comento este tema no puedo evitar el recuerdo del meteorito caído en la Tierra que impactó en la península de Yucatán hace 65 millones de años, al final de la Era Mesozoica, cuando según todos los indicios, los dinosaurios se extinguieron. Sin embargo, aquel suceso catastrófico para los grandes lagartos, en realidad supuso que la Tierra fue rescatada de un callejón sin salida evolutivo. Parece que los dinosaurios evolucionaron por una vía que desarrollaba el tamaño físico antes que el tamaño cerebral.

 

Resultado de imagen de Desaparición de los DinosauriosCretácico | Etapas | Clima | Dinosaurios - The Box Immersion

“Ellos” reinaron en la Tierra por más de 150 millones de años, nosotros llegamos, como el que dice antes de ayer

 

La desaparición de los dinosaurios junto con otras formas de vida sobre la Tierra en aquella época, hizo un hueco para la aparición de los mamíferos. Se desarrolló la diversidad una vez desaparecidos los grandes depredadores. Así que, al menos en este caso concreto, el impacto nos hizo un gran favor, ya que hizo posible que 65 millones de años más tarde pudiéramos llegar nosotros. Los dinosaurios dominaron el planeta durante 150 millones de años; nosotros, en comparación, llevamos tres días y, desde luego, ¡la que hemos formado!

 

Resultado de imagen de El amor de la familiaResultado de imagen de El Amor de toda una vida

Despues de los Dinosaurios surgieron otras formas de vida que, evolucionadas, llegaron hasta aquí (arriba la muestra).

 

En nuestro sistema solar la vida se desarrolló por primera vez sorprendentemente pronto tras la formación de un entorno terrestre hospitalario.  Hay algo inusual en esto. El secreto reside en el tiempo biológico necesario para desarrollar la vida y el tiempo necesario para desarrollar estrellas de segunda generación y siguientes que en novas y supernovas cristalicen los materiales complejos necesarios para la vida, tales como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, etc.

Parece que la similitud en los “tiempos” no es una simple coincidencia.  El argumento, en su forma más simple, lo introdujo Brandon Carter y lo desarrolló John D. Barrow por un lado y por Frank Tipler por otro. Al menos, en el primer sistema solar habitado observado, ¡el nuestro!, parece que sí hay alguna relación entre t(bio) y t(estrella) que son aproximadamente iguales; el t(bio) – tiempo biológico para la aparición de la vida – algo más extenso.

 

Resultado de imagen de La Tierra primigenia

                                           La atmósfera actual requirió un largo proceso

 

Muchos son los parámetros a tener en cuenta para llegar a la formación de nuestra atmósfera planetaria y todo el ecosistema que tenemos y del que podemos disfrutar. Claro que, nadie cae en la cuenta de que, eso lo tenemos y es posible, gracias a unos “seres” infinitesimales, los procariotas que realizan el “milagro”.

La evolución de una atmósfera planetaria que sustente la vida requiere una fase inicial durante la cual el oxígeno es liberado por la fotodisociación de vapor de agua. En la Tierra esto necesitó 2.400 millones de años y llevó el oxígeno atmosférico a aproximadamente una milésima de su valor actual.  Cabría esperar que la longitud de esta fase fuera inversamente proporcional a la intensidad de la radiación en el intervalo de longitudes de onda del orden de 1000-2000 ángstroms, donde están los niveles moleculares clave para la absorción de agua.

 

Resultado de imagen de EstromatolitosResultado de imagen de Húmeros negros

Pudiera ser que, en lugares como este, comenzara todo. Estromatolitos y húmeros negros

Este simple modelo indica la ruta que vincula las escalas del tiempo bioquímico de evolución de la vida y la del tiempo astrofísico que determina el tiempo requerido para crear un ambiente sustentado por una estrella estable que consume hidrógeno en la secuencia principal y envía luz y calor a los planetas del Sistema Solar que ella misma forma como objeto principal.

A muchos les cuesta trabajo admitir la presencia de vida en el universo como algo natural y corriente, ellos abogan por la inevitabilidad de un universo grande y frío en el que es difícil la aparición de la vida, y en el supuesto de que ésta aparezca, será muy parecida a la nuestra.

 

               aurora_australis_20050911

                                              Aurora boreal

Formación de Auroras Boreales y Australes, Cinturones de Van Allen, Ciclo del Agua, Formación de Nubes, Tipos de Nubes, Cristales de Hielo y Nieve, Niebla, Vientos, Ciclones y Anti-ciclones, Formación de Tornados, Formación de Huracanes, Relámpagos, Refracción de la Luz, Corrientes Oceánicas, Capa de Ozono, Patrones de Temperatura, Patrones Precipitación, Origen de la Atmósfera, Termómetro, Barómetro, Pluviómetro.

 

 

Resultado de imagen de Vida de SilicioResultado de imagen de Vida de Silicio

Resultado de imagen de Vida de SilicioResultado de imagen de Vida de Silicio

Podemos imaginar pero… ¡Saber que formas de vida pueden existir en el Universo…!

Los biólogos, sin embargo, parecen admitir sin problemas la posibilidad de otras formas de vida, pero no están tan seguros de que sea probable que se desarrollen espontáneamente, sin un empujón de formas de vida basadas en el carbono. La mayoría de las estimaciones de la probabilidad de que haya inteligencias extraterrestres en el universo se centran en formas de vida similares a nosotros que habiten en planetas parecidos a la Tierra y que necesiten agua y oxígeno o similar con una atmósfera gaseosa y las demás condiciones de la distancia entre el planeta y su estrella, la radiación recibida, etc. En este punto, parece lógico recordar que antes de 1.957 se descubrió la coincidencia entre los valores de las constantes de la Naturaleza que tienen importantes consecuencias para la posible existencia de carbono y oxígeno, y con ello para la vida en el universo.

 

Bacteriofagos: la forma de vida más común de la Tierra

 

Múltiples formas de vida, tanto macro como microscópicas, están presentes en nuestro planeta, y, de la misma manera, lo estarán en otros que, estando en la zona habitable de su estrella, tengan condiciones similares o parecidas a las nuestras.

Hay una coincidencia o curiosidad adicional que existe entre el tiempo de evolución biológico y la astronomía. Puesto que no es sorprendente que las edades de las estrellas típicas sean similares a la edad actual del universo, hay también una aparente coincidencia entre la edad del universo y el tiempo que ha necesitado para desarrollar formas de vida como nosotros.

 

                                                                        Human.svg

 

Desde la extinción del Homo hace 45 000 años, el Homo sapiens es la única especie conocida del género Homo que aún perdura. La imagren de arriba estaba en una placa llevada a bordo de la Pioneer 11 y Vyager I y II,  representando a un hombre y una mujer con la intención de darnos a conocer a posibles inteligencias que existan en otros mundos fuera de nuestro Sistema solar.

Si miramos retrospectivamente cuánto tiempo han estado en escena nuestros ancestros inteligentes (Homo Sapiens) vemos que han sido sólo unos doscientos mil años, mucho menos que la edad del universo, trece mil millones de años, o sea, menos de dos centésimos de la Historia del Universo.  Pero si nuestros descendientes se prolongan en el futuro indefinidamente, la situación dará la vuelta y cuando se precise el tiempo que llevamos en el universo, se hablará de miles de millones de años.

Brandon Carter y Richard Gott han argumentado que esto parece hacernos bastante especiales comparados con observadores en el futuro muy lejano.

 

Titilar de aurora, destello de meteoro |

Será la vida, un principio esencial para la coherencia del Universo? : Blog  de Emilio Silvera V.

                            Como decía Peter Kolosimo… “Hay otros mundos pero están en este”

 

A veces, nuestra imaginación dibuja mundos de ilusión y fantasía pero,  en realidad… ¿serán sólo sueños?, o, por el contrario, pudieran estar en alguna parte del Universo todas esas cosas que imaginamos que pudieran estar presentes en otros mundos lejanos que, como el nuestro… posibilitó la llegada de la vida.

Podríamos imaginar fácilmente números diferentes para las constantes de la Naturaleza de forma tal que los mundos también serían distintos al planeta Tierra y la vida no sería posible en ellos. Aumentemos la constante de estructura fina más grande y no podrá haber átomos, hagamos la intensidad de la gravedad mayor y las estrellas agotarán su combustible muy rápidamente, reduzcamos la intensidad de las fuerzas nucleares y no podrá haber bioquímica, y así sucesivamente.

 

Guía completa sobre la primera letra del alfabeto griegoResultado de imagen de La constante de estructura fina

 

Hay cambios infinitesimales que seguramente podrían ser soportados sin notar cambios perceptibles, como por ejemplo en la vigésima cifra decimal de la constante de estructura fina. Si el cambio se produjera en la segunda cifra decimal, los cambios serían muy importantes. Las propiedades de los átomos se alteran y procesos complicados como el plegamiento de las proteínas o la replicación del ADN pueden verse afectados de manera adversa. Sin embargo, para la complejidad química pueden abrirse nuevas posibilidades. Es difícil evaluar las consecuencias de estos cambios, pero está claro que, si los cambios consiguen cierta importancia, los núcleos dejarían de existir, no se formarían células y la vida se ausentaría del planeta, siendo imposible alguna forma de vida.

Las constantes de la naturaleza ¡son intocables! Si variara la carga del electrón o la masa del protón en sólo una diezmillonésima… ¡La vida no sería posible en el Universo!

Un equipo de astrónomos ha conseguido encontrar una vasta reserva de gas intergaláctico situada a unos 400 millones de años luz de la Tierra en la que podría encontrarse la “materia perdida” del Universo que los científicos llevan años buscando.

 

Nuestro rincón del universo se llama Laniakea, con 100.000 billones de  soles | Ciencia | EL PAÍS

          Miles de millones de galaxias formadas a lo largo de miles de millones de años

Nuestro rincón del universo se llama Laniakea, con 100.000 billones de soles. Un grupo de astrónomos ha definido el lugar en el universo en el que todos nosotros vivimos. Lo ha bautizado Laniakea y parece imposible no sentir vértigo tras conocer su magnitud. Miremos al Sol, la estrella que da calor a eso que llamamos casa. Parece un astro muy rimbombante, pero en realidad es sólo una más de las 100.000 billones (100.000.000.000.000.000) de estrellas que existen en Laniakea.

 

Ahora sabemos que el universo tiene que tener miles de millones de años para que haya transcurrido el tiempo necesario par que los ladrillos de la vida sean fabricados en las estrellas y la gravitación nos dice que la edad del universo esta directamente ligada con otras propiedades como la densidad, temperatura, y el brillo del cielo.

Puesto que el universo debe expandirse durante miles de millones de años, debe llegar a tener una extensión visible de miles de millones de años luz. Puesto que su temperatura y densidad disminuyen a medida que se expande, necesariamente se hace frío y disperso. Como hemos visto, la densidad del universo es hoy de poco más que 1 átomo por mde espacio. Traducida en una medida de las distancias medias entre estrellas o galaxias, esta densidad tan baja muestra por qué no es sorprendente que otros sistemas estelares estén tan alejados y sea difícil el contacto con extraterrestres. Si existen en el universo otras formas de vida avanzada, entonces, como nosotros, habrán evolucionado sin ser perturbadas por otros seres de otros mundos hasta alcanzar una fase tecnológica avanzada.

 

 

La expansión del universo es precisamente la que ha hecho posible que el alejamiento entre estrellas, con sus enormes fuentes de radiación, no incidieran en las células orgánicas que más tarde evolucionarían hasta llegar a nosotros. Diez mil millones de años de alejamiento continuado y el enfriamiento que acompaña a dicha expansión permitieron que, con la temperatura ideal y una radiación baja, los seres vivos continuaran su andadura en este planeta minúsculo, situado en la periferia de la galaxia que comparado al conjunto de esta, es sólo una mota de polvo donde unos insignificantes seres laboriosos, curiosos y osados, son conscientes de estar allí y están pretendiendo determinar las leyes, no ya de su mundo o de su galaxia, sino que su osadía ilimitada les lleva a pretender conocer el destino de todo el universo.

 

El ser humano ha hecho un largo recorrido para ahora sentirse insignificante

Cuando a solas pienso en todo esto, la verdad es que no me siento nada insignificante y nada humilde ante la inmensidad de los cielos. Las estrellas pueden ser enormes y juntas, formar inmensas galaxias… pero no pueden pensar ni amar; no tienen curiosidad, ni en ellas está el poder de ahondar en el porqué de las cosas. Nosotros sí podemos hacer todo eso y más.

La estructura de los átomos y las moléculas está controlada casi por completo por dos números: la razón entre las masas del electrón y el protón, b, que es aproximadamente igual a 1/1.836, y la constante de estructura fina, a, que es aproximadamente 1/137. Supongamos que permitimos que estas dos constantes cambien su valor de forma independiente y supongamos también (para hacerlo sencillo) que ninguna otra constante de la Naturaleza cambie. ¿Qué le sucede al mundo si las leyes de la naturaleza siguen siendo las mismas?

 

 

Si deducimos las consecuencias pronto encontramos que no hay muchos espacios para maniobrar. Incrementemos  β demasiado y no puede haber estructuras moleculares ordenadas porque es el pequeño valor de beta el que asegura que los electrones ocupen posiciones bien definidas alrededor de un núcleo atómico y las cargas negativas de los electrones igualan las cargas positivas de los protones haciendo estable el núcleo y el átomo.

Si en lugar de a versión b, jugamos a cambiar la intensidad de la fuerza nuclear fuerte aF, junto con la de a, entonces, a menos que  a> 0,3 a½, los elementos como el carbono no existirían.

 

Resultado de imagen de Molécula de Carbono

La molécula de Carbono que hace posible la Vida en nuestro mundo

No podrían existir químicos orgánicos, no podrían mantenerse unidos. Si aumentamos aF en solo un 4 por 100, aparece un desastre potencial porque ahora puede existir un nuevo núcleo de helio, el helio-2, hecho de 2 protones y ningún neutrón, que permite reacciones nucleares directas y más rápidas que de protón + protón →  helio-2.

Las estrellas agotarían rápidamente su combustible y se hundirían en estados degenerados o en agujeros negros. Por el contrario, si aF decreciera en un 10 por 100, el núcleo de deuterio dejaría de estar ligado y se bloquearía el camino a los caminos astrofísicos nucleares hacia los elementos bioquímicos necesarios para la vida.

¡Es todo tan complejo!

Emilio Silvera V.

Breve historia del Universo II

Autor por Emilio Silvera    ~    Archivo Clasificado en Algo de lo que pasó desde el Big Bang    ~    Comentarios Comments (14)

RSS de la entrada Comentarios Trackback Suscribirse por correo a los comentarios

Comienza la segunda parte.

 

Nicaea icon.jpg0 Constantinus I - Palazzo dei Conservatori (2).JPG

Icono conmemorativo del Primer concilio de Nicea

Busto de la estatua colosal de Constantino en la Basílica Nova de Roma (Museos Capitolinos).

– 325 d. C.: Eusebio, que presidió el Concilio de Nicea convocado por el Emperador Constantino, calcula que el mundo fue creado 3.184 años antes del nacimiento de Abraham.

– 400: Comienza la Edad Media; en Occidente, la Ciencia queda aletargada.

– 455: Los vándalos saquean Roma.

 

La constelación de Sagitario en el Libro de las Estrellas Fijas.

– 963: Al-Sufi, en su Libro de las estrellas fijas, menciona las nebulosas.

– 1001: Levi Eriksson llega a Nueva Inglaterra.

– 1276-1292: Marco Polo vive en Hangzhou.

– 1400: El Renacimiento comienza en Europa.

-1492: Colón (re) descubre América.

– 1521: Cortés conquista Tenochtitlan.

 

Mapa del primer viaje de circunnavegación mundial (10 de agosto de 1519 – 8 de septiembre de 1522)

 

La primera vuelta al mundo

– 1522: Los supervivientes de la expedición final de Magallanes completan la circunnavegación del Globo Terrestre.

– 1531: Pizarro llega a Perú.

– 1543: Se publica sobre Las revoluciones de Copérnico.

 

TYCHO BRAHE Y LA SUPERNOVA DEL AÑO 1572... - Astronomía - Odisea por el Universo y el Cosmos | FacebookLa Supernova de Tycho - Eureka

 

– 1572: Tycho Brahe ve una nova (o “estrella nueva”) en el cielo, prueba en contra de la teoría de Aristóteles de que el ámbito de las estrellas es inmutable y, por lo tanto, diferente del de la Tierra.

– 1576: Thomas Digges publica en Inglaterra una defensa de la cosmología copernicana, en la que describe las estrellas como distribuidas a través del espacio infinito.

– 1604: Galileo conjetura que los cuerpos caen con un movimiento uniformemente acelerado, anunciando de este modo la primera de las leyes de la dinámica clásica. Kepler y Galileo observan una supernova.

 

Y UNA TIZA AL CIELO: EPPUR SI MUOVE (Galileo Galilei)Satélite galileano - Wikipedia, la enciclopedia libre

Satélites Galileano

– 1609: Galileo observa, por primera vez, el cielo nocturno a través de un telescopio.

– 1611: Se publica la edición de la Biblia del rey Jaime, que contiene un cálculo de james Ussher, obispo de Armagh, según el cual “el comienzo del tiempo…cae a principios de la noche que precedió al día 23 de octubre del año 4004 a.C”.

– 1616: La Iglesia católica romana prohíbe todos los libros que sostengan que la Tierra se mueve.

Leer más

Noticias no contrastadas

Autor por Emilio Silvera    ~    Archivo Clasificado en General    ~    Comentarios Comments (1)

RSS de la entrada Comentarios Trackback Suscribirse por correo a los comentarios

La afirmación de los científicos que pone los pelos de punta: éste es el día en el que explotará el Sol

 

Sstema solar

El Sol va explotar, según los científicos, en esta fecha

Los científicos han lanzado una dura afirmación que pone los pelos de punta, ya hay una fecha exacta para que el Sol explote. La vida en la Tierra depende en gran medida de lo que pasa con el Sol, la estrella que nos proporciona las condiciones necesarias para existir.

No solo a los seres humanos, plantas y animales que forman parte de esta cadena alimentaria de la que todos dependemos, se rompería por completo con un sol que deja de existir. Si no nos destruye la explosión, lo hará el hambre y el frío posteriores.

Los científicos nos ponen los pelos de punta con su nueva afirmación

El Sol va a explotar. Es algo que la ciencia ya sabe con la certeza que lo otorgan sus investigaciones, es algo que se basa en lo que han visto más allá. De una forma o de otra hay una correlación directa con lo que han visto fuera de nuestro planeta, con lo que pasará en él.

La vida en nuestro sistema depende del Sol, todos los planetas giran alrededor suyo y nos empiezan a regalar nada más empezar la jornada, una serie de elementos que son claves y que quizás no conocíamos. Desde que sale a primera hora, hasta que desaparece por el horizonte, hay mucho más de este astro que no conocemos.

Con solo unos grados de inclinación sobre el eje, la Tierra ya vive las estaciones del año con grandes diferencias térmicas. Cuesta, pues de imaginar que pasaría si una explosión saliese del sol y lo cambiase todo por completo. Tocaría estar muy pendiente de un elemento que puede ser el que marque la diferencia.

El Sol tal y como lo conocemos tiene una esperanza de vida, el tiempo corre y no solo afecta a las personas, sino también a todo cuanto nos rodea, provocando más de un problema que va llegando a gran velocidad. Este elemento de cuyos rayos nos protege la atmosfera es el objeto de estudio de la ciencia.

Desde la NASA ya se ha puesto una fecha aproximada para ver desaparecer a este astro de grandes dimensiones del que dependemos. Un final que seguramente irá acompañado con una explosión y que quizás coincida con la del ser humano o no. Nuestra especie quizás ya haya desaparecido de la faz de la Tierra mucho antes.

Esta es la fecha exacta en la que explotará el Sol

Desde un medio especializado como ‘The Independent’ afirman que: «De acuerdo con investigadores de la Universidad de Warwick y la NASA (Administración de Aeronáutica y el Espacio de EE. UU., por sus siglas en inglés), el Sol terminará su ciclo de vida como lo conocemos desencadenando una serie de hechos que, según auguran los expertos, podría repercutir en otros planetas más cercanos».

 

Planetas que sobreviven a la fase de gigante roja - Eureka

 

Siguiendo la misma explicación, la peor parte se la llevarán los planetas cercanos: «La explicación científica detalla que, en algún punto de la historia, el Sol dejará de emanar calor a través de la fusión nuclear y se expandirá en un gigante rojo. Este proceso traerá como consecuencia que Mercurio y Venus sean devorados por la estrella».

Antes de que cunda el pánico debemos saber que según sus cálculos: «Los expertos detallan que la vida estimada del Sol será hasta dentro de 5.000 años, cuando el astro agote la mayor parte de su núcleo compuesto por hidrógeno. Cuando el Sol sea más bien un gigante rojo con núcleo inestable y se “apague”, es cuando la humanidad –si no encontró otros planetas para vivir– debería de preocuparse. Algunos de los eventos que podrían reducir ese tiempo de manera notoria son el incremento de la luminosidad solar en los océanos y algunas problemáticas propias del ser humano como el calentamiento global».

 

Cómo se imaginan los grandes científicos del momento cómo van a ser los viajes interestelares del

 

Por lo que quedan unos miles de años para vivir ese momento. Algo que quizás suponga el fin del planeta, pero no de la humanidad. Al ritmo que estamos arrasando los recursos del planeta, tendremos que ir en busca de nuevos horizontes en breve, con la esperanza de encontrar un nuevo lugar en el que vivir.

No es una tarea fácil y al igual que la del Sol que tiene como finalidad explotar, la humanidad debe ir en busca de un nuevo Sol o lugar con una estrella lo más similar posible. Pero cuidado con estas condiciones, lo más probable es que también se enfrente a un final similar.

Como el eterno retorno de Nietzsche, se volverá a preocupar por el final de ese Sol o estrella, ya que, siguiendo con sus previsiones, todo terminará de la misma forma. Quizás sea una estrella más joven o tenga unas características similares o incluso pueda haber una galaxia con varios soles, el futuro es de ciencia ficción.

Hasta aquí el reportaje en O.K. Diario

Lo que realmente sucederá es algo distinto a lo que aquí nos cuentan

 

Fusión en el Universo: la energía del Sol – Science in School

El Sol, una estrella mediana amarilla de la clase G2V, fusiona cada segundo aproximadamente 700.000,000 de toneladas de hidrógeno que se convierten en unas 695.000.000 de toneladas de helio y 5.000.000 toneladas de energía en forma de rayos gamma que son eyectados al Espacio Interestelar, de lo que una pequeña parte llega al planeta Tierra para hacer posible la Vida, la fotosíntesis y otros fenómenos naturales. Su “poder” es de unos 386.000 millones de megavatios. Así lleva unos 5.000 Millones de años, y, según el material de fusión que le queda, su vida podría alargarse otros 5.000 Millones de años más.

 

Estrellas Gigantes Rojas | Guía Ilustrada de la Astronomía

LA GIGANTE ROJA

Será un momento de la vida del Sol en la que brillará con una luminosidad mucho mayor que la que tiene en su estado actual. Su color será rojizo, haciendo honor al nombre de gigante roja, lo que es una consecuencia de una menor temperatura superficial a la que presentaba en la etapa anterior situada en la Secuencia Principal como lo vemos ahora.

 

Proceso triple-alfa - Wikipedia, la enciclopedia libre

 

Después del Helio, el Sol comenzará a fusionar Carbono por el efecto Triple Alfa, y, este será el comienzo de su transición a Gigante roja. El proceso se calcula que podría comenzar en algo más de mil millones de añosa. El Sol comenzará a crecer y su diámetro podría llegar a la Unidad Astronómica, es decir, devoraría a Mercurio y Venus y quedaría muy cerca de la Tierra, y, dicha cercanía haría subir la temperatura en el planeta evaporando los mares y océanos.

 

Por qué se evapora el agua del mar si no está a 100 grados? | iAgua

Nos dicen en el reportaje que la vida del Sol se estima en 5.000 años, lo que está lejos de la realidad, ya que, en la actualidad le queda una vida de unos 5.000 Millones de años fusionando Carbono, Oxígeno, Nitrógeno… Hasta el Hierro. Este elemento, una estrella pequeña como nuestro Sol no podrá ser superado, y, en ese momento (algunos miles de millones de años), el Sol convertido en Gigante roja, eyectará sus capas exteriores al Espacio Interestelar y formará una Nebulosa planetaria.

 

Las nebulosas planetarias también pueden - Naukas

Las Nebulosas planetarias son una familia bastante amplia en formas y colores, y, formada por el material eyectado de la estrella gigante roja, y, dicho material, es ionizado por la radiación ultravioleta que emitirá la estrella Enana Blanca que se formará a continuación.

 

 

El proceso de dicha transición de fase es debido a que, los Fermiones están sometidos al Principio de exclusión de Pauli, y, fermiones son los electrones, los protones y los neutrones. Hay que decir que el proceso de fusión nuclear hace que Sol se inflame (como la leche cuando hierve el cazo), y, es la fuerza de Gravedad la que la retiene y da el equilibrio que podemos observar durante miles de millones e años.

 

Cómo se forma una enana blanca? - Quora

 

Pero si agotado su combustible nuclear de fusión, esa expansión deja de producirse, toda la ingente masa queda a merced de la Fuerza de Gravedad que la aplasta más y más. Como la masa que ha quedado después de formar la Nebulosa planetaria se condensa más y más llevada por la Gravedad, ocurre que los electrones (que son Fermiones), se ven obligados a estar muy juntos , lo que les produce una especie de claustrofobia, y, se degeneran comenzando a moverse a velocidades relativistas, lo que hace que la Gravedad se vea frenada, y quede una estrella enana blanca que radia en el ultravioleta rabioso ionizando el material de la Nebulosa Planetaria.

 

Las estrellas de neutrones y quarks explicadas para todos los públicos: así se forman dos de los objetos más asombrosos del universo

 

Si la estrella fuese más masiva que el Sol, entonces, ni el Principio de exclusión de Pauli podría frenar a la Gravedad, y, los electrones se verían fusionados con los protones formando neutrones, que siendo un Fermión, se degenerarían y se fusionarían con los protones formando neutrones que, degenerados, formarían una estrella de neutrones.

 

El misterio del inmenso objeto consumido por el agujero negro de la Vía Láctea al fin fue revelado | WIRED

Pero sigamos avanzando y pensemos que la estrella es super-masiva, y, entonces, agotado su combustible nuclear de fusión, ni la degeneración de electrones o neutrones podría frenar la ingente Gravedad generada por la inmensa masa, ésta seguiría implosionando sobre sí misma hasta convertirse en una  singularidad, es decir, un agujero negro.

 

Estrellas, que son y como evolucionan. – Astro Gredos

 

Así tenemos que el ciclo de las estrellas estará en función de la masa de la misma, es decir, estrellas como el Sol agotado el combustible nuclear de fusión pasará a Gigante roja, Nebulosa planetaria y estrella enana blanca, con hasta unas 8 masas solares, su final es la estrella de neutrones, el púlsar o un magnetar, y, si la masa original es muy grande, el Agujero negro será el final de su vida.

 

Tormentas solares

Está claro que no es lo mismo 5.000 años que 5.000 Millones de años, la diferencia es notable

En nuestro Universo todo tiene un principio y un final. y, con el inexorable paso del Tiempo, todo llega, todo se transforma y nada permanece. Claro que, estas cosas, si se cuentan al publico en general, deben tener el mayor grado de exactitud en sus explicaciones y no decir al “voleo” y de cualquier manera: “La vida de nuestro Sol será de una 5.000 años, cuando en realidad es de unos 5.000 millones de años.

 

Existirá aún la Tierra dentro de 5.000 millones de años?

 

Claro que el comienzo de la transición del sol se cree que comenzará en unos pocos de miles de años, y, desde ese momento, todo cambiará, la Humanidad tendrá que ir adaptándose a cambios poco agradables mientras se busca la manera de trasladarse a otros mundos que, calentados por una estrella adecuada y situado en la zona habitable, nos ofrezca la garantía de vida que ahora tenemos con el astro Rey.

 

Así se verían los humanos en un millón de años según una inteligencia artificial

Esos cambios contra los que nada podremos hacer, y, con los que (seguramente), tendremos que convivir durante mucho tiempo hasta que se encuentren las colusiones de huir a otros mundos… ¡Pueden producir mutaciones en los Humanos!

 

Viaje hacia posibles universos paralelos

 

Para cuando eso llegue, los viajes tal como los concebimos en el Presente serán absolutos y tendremos nuevas maneras de desplazarnos por el Espacio que, ahora, ni podemos imaginar. Los medios convencionales no valdrán para ralizar dichos desplazamientos y se habrán descubiertos nuevas formas más prácticas y efectivas de realizar desplazamientos entre largas distancias en menos tiempo, sin tener que vencer a la velocidad de la luz que, como sabemos, es un límite universal.

 

Los robots en la sociedad del futuro – NeoTeo

 

Como punto de lanza, mandaremos por delante a legiones de Robots de última generación que serán los que, al estar más preparados que nosotros para soportar la radiación del Espacio, nos habrán camino y prepararen las instalaciones en esos nuevos mundos.

La noticia que arriba nos cuentan los de la prensa de O. K. Diario, es limitada y no muy ajustada a la realidad de los hechos que conocemos y a los que debemos ceñirnos para no confundir al personal.

Nos queda mucho Tiempo por delante para cuando todo eso comience, y, espero, que para entonces, estemos preparados para emprender esa aventura que dará un vuelco a nuestras vidas y será el comienzo de una fascinante historia de  nuestra especie.

Emilio Silvera V.