viernes, 18 de noviembre de 2011

NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO

RESPONDE:
1. ¿Cómo se denomina al instante inicial de formación del universo? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió?
Big Bang.
Ocurrió hace 13.700 millones de años
2. ¿Cuándo y cómo se formo la luz en el Universo?
300.000 mil años despues del Big Bang, se formó tras el enfriamento del universo cuando los nucleos atómicos de hidrogeno y helio se recombinaron con los electrones y permitieron que pasaran las particulas de la luz.
3. ¿Con qué revolución ocurrida en 1543 empezó la Astronomía moderna? ¿Cuáles fueron las consecuencias e implicaciones sociales de dicha teoría?
Nicolás Copérnico propuso un modelo en el que el sol seria el centro del universo en 1543. Las consecuencias fueron que esa teoria fue considerada heretica debido a que cuestionaban siglos de conjeturas avaladas por la doctrina eclesiástica.
4. ¿De qué fenómeno astronómico se dio cuenta Hubble en 1929?
se dió cuenta de que el movimiento del universo seguia ciertas reglas. Cuanto mas lejana estaba una galaxia a mayor velocidad se alejaba de nosotros.
 5. ¿Cuál es el eco del Big Bang? ¿Cómo se ha medido?
Fue medido, en 1964, por los cientificos Arno Penzias y Robert Wilson de forma casual. Detectaron una débil radiación que parecia provenir con la misma intensidad de todas las partes del universo.
 6. ¿Por qué se dice que somos polvo de estrellas? ¿Cuál es el origen de los elementos químicos que hay en la Tierra? ¿Cómo es la evolución de una estrella?
Porque los planetas,la estrella y todo lo que contenga se forman, tras una explosión de una anterior estrella, de los restos que deja. Primero se forma una nebulosa que con el tiempo se va concentrando materia y forma una protoestrella y luego una estrella.
 7. ¿Qué son los exoplanetas? ¿Cómo y cuándo se ha descubierto?
 Son los que se encuentran fuera del sistema solar. Se descubrieron observando unas pequeñas variaciones en la luminosidad de las estrellas al pasar los planetas entre nosotros y la estrella.Así conociendo el tamaño de la estrella se podia calcular el tamaño de los planetas.
 8. ¿Qué es la materia oscura? ¿Y la energía oscura? ¿Qué explican cada uno de estos conceptos? ¿Que relación tienen con la materia común?
Se cree que la energia oscura es una fuerza contraria a la gravedad que seria la que aumentaba la velocidad de las galaxias.De la materia oscura se desconocen sus caracteristicas,es la materia que no detectamos.
9. ¿Qué implicaciones tiene el comprobar que el Universo se este acelerando, o sea que que la expansión del Universo cada vez se realiza a mayor velocidad?
Que en algún momento tendra que tener un fin.
¿Que consecuencias tiene esta aceleración sobre el final del Universo? ¿Como se explica dicha aceleración?
Que lleva a distintos finales distintos en los que todos llevan a la muerte del universo tal y como lo conocemos.Esa aceleración se explica con la energia oscura que se cree que seria una fuerza contraria a la gravedad que estaria expandiendo el universo.
¿Qué es el Big Rip gran desgarro? ¿Por qué lleva aparejado a un gran enfriamiento del Universo?
El Big Rip dice que existe suficiente energia oscura como para desgarrar toda la materia y separandolo todo en particulas subatómicas que permanecerían para siempre separadas.
10. Comenta la frase del astrofísico Luis Felipe Rodríguez: "El Universo esta hecho principalmente de ingredientes que aún no entendemos?
 Que la mayor parte del universo esta formado por materia oscura de la cual no se sabe nada.
11. Realiza una biografía del astrofísico Luis Felipe Rodríguez indicando sus principales aportaciones a la ciencia
 Luis Felipe Rodríguez Jorge (Mérida, Yucatán, 29 de mayo de 1948), es un astrónomo, investigador y académico mexicano. Su campo de investigación es la radioastronomía. Se ha especializado en el estudio sobre las fuentes galácticas de rayos X (binarias de rayos X, pulsares de rayos X) y sobre el nacimiento y juventud de las estrellas, encontrando evidencia de discos protoplanetarios en las estrellas jóvenes.

viernes, 11 de noviembre de 2011

TEORIA DE LA RELATIVIDAD GENERAL

Responde:
1. ¿Qué diferencia existe entre el concepto de gravedad desarrollado por Newton y el desarrollado por Einstein?
que en la de Newton si el sol desapareciera de repente los planetas saldrian al momento de sus orbitas y sufririan una aceleración constante que acabaria superando la velocidad de la luz por lo que las dos conceptos chocaban entre si. Pero einstein acabo diciendo que si desapareciera el sol la tierra aun tardaria en salir de su orbita hasta que le llegaran las ondas y saldria disparada.
2. ¿Cómo afecta la Teoría De la Relatividad General al espacio y al tiempo?
Segun la teoria de la Relatividad General a cuanto mayor velocidad estes se reduce el espacio,se condensa y se "para" el tiempo, este transcurre mas despacio.
3. Hoy en día se pretende unificar las cuatro fuerzas fundamentales (Gravedad, Electromagnética, Nuclear Fuerte y Nuclear Débil) para crear una única teoría que explique del mismo la Relatividad General que la Mecánica Cuántica. Busca información sobre la Teoría de Cuerdas (puede ser vídeos que comentes después, presentación power point, redacción...) que describa en qué consiste.
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".

De acuerdo con esta propuesta, un electrón no es un "punto" sin estructura interna y de dimensión cero, sino una cuerda minúscula que vibra en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. Un punto no puede hacer nada más que moverse en un espacio tridimensional. De acuerdo con esta teoría, a nivel "microscópico" se percibiría que el electrón no es en realidad un punto, sino una cuerda en forma de lazo. Una cuerda puede hacer algo además de moverse; puede oscilar de diferentes maneras. Si oscila de cierta manera, entonces, macroscópicamente veríamos un electrón; pero si oscila de otra manera, entonces veríamos un fotón, o un quark, o cualquier otra partícula del modelo estándar. Esta teoría, ampliada con otras como la de las supercuerdas o la Teoría M, pretende alejarse de la concepción del punto-partícula.

La siguiente formulación de una teoría de cuerdas se debe a Jöel Scherk y John Schwuarz, que en 1974 publicaron un artículo en el que demostraban que una teoría basada en objetos unidimensionales o "cuerdas" en lugar de partículas puntuales podía describir la fuerza gravitatoria. Aunque estas ideas no recibieron en ese momento mucha atención hasta la Primera revolución de supercuerdas de 1984. De acuerdo con la formulación de la teoría de cuerdas surgida de esta revolución, las teorías de cuerdas pueden considerarse de hecho un caso general de teoría de Kaluza-Klein cuantizada. Las ideas fundamentales son dos:
Los objetos básicos de la teoría no serían partículas puntuales sino objetos unidimensionales extendidos (en las cinco teorías de cuerdas convencionales estos objetos eran unidimensionales o "cuerdas"; actualmente en la teoría-M se admiten también de dimensión superior o "p-branas"). Esto renormaliza algunos infinitos de los cálculos perturbativos.
El espacio-tiempo en el que se mueven las cuerdas y p-branas de la teoría no sería el espacio-tiempo ordinario de 4 dimensiones sino un espacio de tipo Kaluza-Klein, en el que a las cuatro dimensiones convencionales se añaden 6 dimensiones compactificadas en forma de variedad de Calabi-Yau. Por tanto convencionalmente en la teoría de cuerdas existe 1 dimensión temporal, 3 dimensiones espaciales ordinarias y 6 dimensiones compactificadas e inobservables en la práctica.

La inobservabilidad de las dimensiones adicionales está ligada al hecho de que éstas estarían compactificadas, y sólo serían relevantes a escalas tan pequeñas como la longitud de Planck. Igualmente, con la precisión de medida convencional las cuerdas cerradas con una longitud similar a la longitud de Planck se asemejarían a partículas puntuales.