martes, 11 de octubre de 2016

EL GRAN FÍSICO DE LA HISTORIA

                                 


Hoy, como os prometí toca hablar sobre la vida y trabajo del gran físico teórico:(resumido claro)
                   
                                         STEPHEN HAWKING
                        

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            Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford (Gran Bretaña).

Fue un alumno mediocre en el bachillerato, en 1959 llegó a la Universidad y se graduó con un expediente poco brillante. Una beca le permitió realizar estudios de post-grado en la Universidad de Cambridge, donde se especializó en Física Teórica y Cosmología. Realizó un viaje a Oriente Próximo y se le diagnosticó una  enfermedad neuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como enfermedad de Lou Gehrig.



¿DE QUE TRATA SU ENFERMEDAD?


  •  La enfermedad provoca una destrucción paulatina de las células del sistema nervioso central encargadas de regular la actividad muscular voluntaria, lo que hace que el enfermo pierda sus funciones locomotoras. No obstante, el cerebro se mantiene lúcido. Los médicos le diagnosticaron unos dos años de vida y se derrumbó; abandonó su trabajo y sufrió una grave crisis depresiva.


A medida que el tiempo pasó y vio que la enfermedad se estabilizaba, recuperó la moral y, en silla de ruedas, comenzó su tesis bajo la dirección del profesor Sciama. Después de doctorarse, trabajó con el físico teórico Roger Penrose en la comprobación matemática del inicio del tiempo. En las mismas fechas fue nombrado profesor adjunto de Matemáticas Aplicadas Física Teórica en Cambridge.

“Después del Big Bang, se crearon muchos objetos supermasivos (del orden de 109 ton) del tamaño de un protón. Estos mini-agujeros negros poseían una gran atracción gravitacional controlada por la relatividad general, regido también porque leyes de la mecánica cuántica se aplicarían a objetos pequeños.”

¿Cúales fueron sus grandes logros?

Hawking ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto con Roger Penrose mostró que laTeoría General de la Relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de agujeros negros

Semejantes resultados señalan la necesidad de unificar la Relatividad General con la Teoría Cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del siglo XX. Una consecuencia de tal unificación que él descubrió era que los agujeros negros no eran totalmente negros, sino que podían emitir radiación y eventualmente evaporarse y desaparecer. Otra conjetura es que el universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario. Esto implicaría que el modo en que el universo empezó queda completamente determinado por las leyes de la ciencia.
Hablemos de su contribución con la divulgacion científica...

  • Stephen hawking colaboró con la divulgación científica de varias maneras

  1. Creo su propio documental televisado en Discovery Max ,llamado Historía del universo con Stephen Hawking.
  2. Público un montón de libros sobre sus teórias y la mayor parte faciles de leer para todo tipo de persona , estos son algunos de sus libros:

Libro: Agujeros Negros y Pequeños Universos


Autor: Stephen Hawking

Libro: El Gran Diseño

Autor: Stephen Hawking

Libro: El Origen del Universo

Autor: Lucy Hawking y Stephen Hawking

Libro: El Tesoro Cósmico

Autor: Lucy Hawking y Stephen Hawking
(y muchos mas...)

Si quieres obtener alguno de estos libros aquí te dejo el enlace:
casa del libro
Espero que os alla gustado este post :)

jueves, 6 de octubre de 2016

HIPÓTESIS SOBRE VIDA EXTRATERRESTRE EN LA TIERRA.


.Resultado de imagen de fotos  mica

Hola chicos, mirando información sobre hipótesis recientes encontré esta que me parece muy interesante así que os la explico:

Según la investigadora Helen Hansma, de la Universidad de California en Santa Bárbara, la vida pudo haber comenzado en espacios protegidos dentro de estratos de un mineral, la mica, en océanos primitivos.

Pero por si acaso no sabeis lo que es la mico os hago un breve resumen...

La mica es un mineral formado por varias láminas delgadas, brillantes, blandas y flexibles, que se utiliza como aislador eléctrico/

Siguamos... 

 Su hipótesis propone que los estrechos espacios entre delgadas capas de mica pudieron proporcionar las condiciones adecuadas para la aparición de las primeras biomoléculas        
  "Algunos científicos creen que las primeras biomoléculas fueron proteínas simples, y otros, que fue el ácido ribonucleico (ARN)", explica Hansma. "Tanto las proteínas como el ARN pudieron haberse formado entre los estratos de mica".

Hablemos un poco de ARN...
El ARN desempeña un papel importante en traducir el código genético, y está compuesto de bases nitrogenadas, azúcar, y fosfatos. El ARN y muchas proteínas y lípidos en nuestras células tienen cargas negativas como la mica. Los grupos fosfato del ARN están distanciados medio nanómetro, al igual que las cargas negativas en la mica.

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Los estratos de mica están unidos por potasio, cuya concentración es muy similar a la existente en nuestras células. Asimismo, el agua de mar, que bañó la mica, es rica en sodio, como nuestra sangre.

El calentamiento y el enfriamiento del ciclo día-noche habrían causado que las láminas de mica se movieran de arriba abajo, y las olas habrían proporcionado igualmente una fuente de energía mecánica. Ambas formas de movimiento habrían causado la formación y ruptura de los enlaces químicos necesarios para permitir una bioquímica primitiva.

Así, los estratos de mica pudieron haber proporcionado el soporte, la protección, y el suministro de energía para el desarrollo de la vida precelular, permitiendo ello la posterior formación de la maquinaria de los organismos vivos de hoy.


A mi me pareció una noticia curiosa y interesante que compartir con vosotros, en mi proxima publicacion hablare un poco de STEPHEN  HAWKING  su vida y sus teórias.
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lunes, 3 de octubre de 2016


LA NATURALEZA DE LA MATERIA OSCURA  (En busca de la <Partícula X>)




Neutralinos y axiones son algunos de los
Candidatos teóricos para encarnar la
misteriosa <Partícula X> que forma la materia
oscura.

(Ahora durante unos párrafos vamos a explicar básicamente la búsqueda de la materia oscura utilizando una metáfora.)
Usemos otra situación de ejemplo…
Supongamos que se ha cometido un crimen. Puede darse la situación afortunada de que la policía se encontrara en el escenario de un crimen y fue capaz de capturar al asesino, pero claro también puede darse la situación, la más habitual, de que no.
A partir de los indicios, la policía elaborará un retrato robot del asesino, claramente es posible que no sean suficientes para realizar un retrato muy preciso, pero aun así los indicios pueden servir para descartar candidatos.
Algo parecido sucede con la materia oscura, el <criminal> de nuestra metáfora.
Los indicios que tenemos nos permiten dibujar un retrato de la misma. Aunque este retrato no es muy concreto, es suficiente para descartar algunos <sospechosos>: por ejemplo, las partículas de la materia oscura no pueden ser las mismas que componen la materia ordinaria.
Como veremos, hay otras partículas que dan mejor <el perfil de sospechosas> para desempeñar el papel de materia oscura, si un tipo de partícula con determinadas características (masa e interacciones) es candidata a jugar el papel de materia oscura, se puede calcular con cuanta abundancia se produjo en el universo primitivo.
Características de la materia ordinaria. (Recordemos un poco para entender mejor a la materia oscura)
Hablemos un poco de las características de la materia ordinaria:
Para empezar, hay que decir que la materia ordinaria es algo más que protones, neutrones y electrones (los constituyentes del átomo). De hecho ni siquiera son partículas elementales, sino que estan compuesta por quarks. Un protón(p) está compuesto de tres quarks del tipo u y uno del tipo d, simbólicamente (p=uud). Del mismo modo, un neutrón (n) está compuesto por tres quarks en la combinación opuesta (n=udd)
De hecho la mayoría de las partículas conocidas no son realmente elementales sino que están hechas de quarks. Entre ellas podemos mencionar el pión (o partícula π), el kaón (partícula K) y las partículas ∑,∆ y ʌ.
Algunos candidatos de la materia oscura.
Cuando los físicos teóricos trabajan sobre los posibles candidatos a materia oscura existen dos estrategias posibles. La primera es considerar una partícula hipotética, llamémosla X, que satisfaga todos los requisitos, el retrato robot no será que digamos muy preciso, por lo que las características pueden variar dentro de grandes rangos.
Los WIMPs
Los cálculos teóricos indican qué si una partícula tiene una masa entre 10 veces y 1.000 veces la masa de un protón y presta solo interacciones débiles, entonces la abundancia con la que se habría producido en el universo primitivo estaría   de acuerdo con la materia oscura que observamos.
A las partículas con estas características se les denominan WIMPs, acrónimo en inglés de Weakly Interacting Massive Particl, osea <partícula masiva con interacción débil>. Los WIMPs son los candidatos más estudiados hasta la fecha para la materia oscura.
Los axiones.
Los axiones son partículas propuestas en la década de 1980 para resolver un problema teórico del. Son partículas que se ajustan perfectamente al retrato robot de la materia oscura. Se trata de partículas muy estables, de masa muy pequeña y que se produjeron copiosamente en el universo primitivo. Sus interacciones con la materia ordinaria son extraordinariamente débiles, por lo que los métodos de detección directa adecuados para detectar WIMPs no sirven para detectar axiones.

martes, 27 de septiembre de 2016

El Hubble Detecta Posibles Penachos de Agua en la Luna Europa de Júpiter



26.09.16.- Gracias al telescopio espacial Hubble, un equipo de astrónomos ha identificado posibles penachos de vapor de agua emergiendo de Europa, una de las lunas de Júpiter. Este hallazgo refuerza otras observaciones del Hubble que sugieren erupciones en la luna con altas plumas de vapor de agua. La observación incrementa la posibilidad de que las misiones espaciales a Europa puedan tomar muestras de su océano sin necesidad de perforar a través de kilómetros de hielo. "El océano de Europa está considerado uno de los lugares más prometedores que podría albergar vida en el sistema solar", dijo Geoff Yoder, administrador del directorio de misiones científicas de la NASA. "Estas plumas, si verdaderamente existen, pueden proporcionar otra forma de obtener muestras del subsuelo de Europa." Los penachos se estima que alcanzan los 200 kilómetros de altura, y presumiblemente arrastran material que vuelve a caer en la superficie de Europa. Europa tiene un gran océano que contiene el doble de agua que los océanos de la Tierra, pero está blindado por una gruesa corteza helada que lo recubre por completo. Las plumas son una oportunidad tentadora para recoger muestras procedentes de debajo de la superficie sin tener que aterrizar o perforar a través del hielo.



El equipo descubridor, dirigido por William Sparks, del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, observó esas proyecciones en forma de dedo cuando visualizaban el borde de Europa mientras la luna pasaba en frente de Júpiter.




 El objetivo original de la propuesta de observación del equipo era determinar si Europa dispone de una delgada atmósfera extendida o exosfera. Utilizando el mismo método de observación que se utiliza para detectar las atmósferas de los planetas que orbitan otras estrellas, el equipo se dio cuenta de que si había respiraderos de vapor de agua desde la superficie de Europa, esta observación sería una excelente manera de verlo. En 10 observaciones separadas en 15 meses, el equipo observó Europa pasando por delante de Júpiter. Vieron lo que podrían ser plumas en erupción en tres de esas ocasiones. Este trabajo proporciona evidencias de apoyo para los penachos de agua en Europa. En 2012, un equipo dirigido por Lorenz Roth, del Instituto de Investigación del Suroeste en San Antonio, detectó evidencias de vapor de agua en erupción desde la región del polo sur de la gélida Europa y llegando a más de 160 kilómetros al espacio. Aunque ambos equipos utilizaron el telescopio espacial Hubble, cada uno utilizó un método totalmente independiente para llegar a la misma conclusión. Sin embargo, hasta el momento, los dos equipos no han detectado simultáneamente las plumas que utilizan sus técnicas independientes.


 Las observaciones hasta el momento han sugerido que las plumas pueden ser muy variables, lo que significa que pueden entrar en erupción de forma esporádica durante algún tiempo y luego apagarse. Si se confirma, Europa sería la segunda luna del Sistema Solar en albergar plumas de vapor de agua. En 2005, la sonda Cassini las observó en Encelado, una luna de Saturno.

 Si queréis mas información sobre este tema os dejo aquí un vídeo para que disfrutéis del :) 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4QJS9LcB66g

jueves, 22 de septiembre de 2016

NUEVA EVIDENCIA DE OTRO PLANETA EN NUESTRO SISTEMA SOLAR  "EL       PLANETA 9"


 21.01.16.-

 Los astrónomos han encontrado la evidencia de un planeta 10 veces más grande que la Tierra en la parte más exterior del sistema solar, orbitando alrededor de 20 veces más lejos del Sol que Neptuno. El Profesor Mike Brown y el profesor asistente Konstanin Batygin del Instituto de Tecnología de California (Caltech) en Pasadena, trabajaron juntos para predecir la existencia de "Planet Nine" o Planeta 9, un cuerpo masivo orbitando el Sol más allá de Neptuno.






 Planeta 9 Ilustración. Image Credit: Caltech/R. Hurt (IPAC)


 Su probable existencia esta basada en las órbitas extrañas de una serie de pequeños objetos en el lejano cinturón de Kuiper, que se encuentra más allá de Neptuno. Según dice en un comunicado Mike Brown del Instituto de Tecnología de California (Caltech) en Pasadena "Este sería el noveno planeta verdadero". "Sólo se han descubierto dos planetas verdaderos desde la antigüedad, y este sería el tercero."


Posible órbita del Planeta 9. 

 “El Planeta 9 se pudo haber formado más cerca del Sol y expulsado a su ubicación actual después de una interacción gravitatoria con Júpiter o Saturno“, dijeron Brown y Batygin . De existir, el Planeta 9 sería 10 veces más grande que la Tierra y su órbita 20 veces más lejos del Sol que Neptuno. La órbita completa al Sol tardaría 15.000 años aprox. Pero, ¿Verdaderamente existe el Planeta 9? La órbita del Planeta 9 ha sido trazada, pero su ubicación exacta no se conoce todavía para confirmar verdaderamente su existencia. Este es el siguiente paso.