La astronomía es la ciencia que se ocupa de los cuerpos
celestes del Universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y
meteoritos, las estrellas y la materia interestelar, los sistemas de estrellas
llamados galaxias y los cúmulos de galaxias. Tu nave espacial es un blog para
un viaje de conocimiento sobre el espacio exterior. además de todo esto podrás
saber los nuevos descubrimientos en la astronomía.
lunes, 10 de marzo de 2014
Diccionario espacial
Estrellas
una estrella es todo
objeto astronómico que brilla con luz propia; mientras que en términos más
técnicos y precisos podría decirse que se trata de una esfera de plasma que
mantiene su forma gracias a un equilibrio hidrostático de fuerzas. El
equilibrio se produce esencialmente entre la fuerza de gravedad, que empuja la
materia hacia el centro de la estrella, y la presión que ejerce el plasma hacia
fuera, que, tal como sucede en un gas, tiende a expandirlo. La presión hacia
fuera depende de la temperatura, que en un caso típico como el del Sol se
mantiene con la energía producida en el interior de la estrella. Este
equilibrio seguirá esencialmente igual en la medida de que la estrella mantenga
el mismo ritmo de producción energética. Sin embargo, como se explica más
adelante, este ritmo cambia a lo largo del tiempo, generando variaciones en las
propiedades físicas globales del astro que constituye parte de su evolución.
Galaxias
Una galaxia es un conjunto de estrellas, nubes de gas,
planetas, y polvo cósmico unidos gravitatoriamente. La cantidad de estrellas
que forman una galaxia es incontable.
Tipos de galaxias
Galaxias Elípticas
Presentan la misma
apariencia que un núcleo sin disco,con una luminosidad aparentemente uniforme.
Carecen de gas y polvo y están formadas por estrellas viejas, amarillas y de
baja metalicidad. Esto es, estrellas de la población tipo II. Se distinguen
desde las que son esféricas (tipo E0), hasta las muy achatadas (E7), pasando
por los tipos intermedios E1, E2, ..., etc. En general se las sitúa en zonas de
alta densidad galáctica, en las zonas centrales delos cúmulos densamente
poblados de galaxias.
Galaxias Espirales
Presentan un núcleo o
bulbo formado por estrellas de población II (viejas, amarillentas-anaranjadas,
y de bajo contenido metálico) y un disco con gran cantidad de gas y polvo
interestelar, lo que indica formación de estrellas jóvenes, azuladas y muy
metálicas. Básicamente, las galaxias espirales se clasifican en dos grandes
grupos: Espirales normales y espirales barradas. Las galaxias espirales
normales se clasifican según el grado de apertura de los brazos en Sa, Sb, Sc,
... (desde menos a más abiertas). Las galaxias espirales barradas se clasifican
también, según el tamaño de la región nuclear y el grado de apertura de los
brazos
Galaxias lenticulares
Presentan la apariencia de un núcleo con un disco,pero sin
brazos espirales. Están formadas por estrellas viejas, poco metálicas, y si gas
o polvo interestelar. Se diferencian de las galaxias elípticas en que sí tienen
disco, al contrario que aquellas que solo presentaban un núcleo más o menos
achatado. Y se diferencian de las galaxias espirales en que el disco es uniforme,
esto es, sin brazos estelares debido a las ondas de densidad propias del
movimiento diferencial de las estrellas alrededor del núcleo de la galaxia.
Galaxias Irregulares
Son galaxias que no presentan simetría de ningún tipo no
aparece definido un núcleo ni un disco. Los ejemplos más notables son las dos
galaxias satélites de nuestra Vía Láctea: las Nubes de Magallanes.
Las Nebulosas
Las nebulosas son
estructuras de gas y polvo interestelar. Según sean más o menos densas, son
visibles, o no, desde la Tierra.
Las nebulosas se puede encontrar en cualquier lugar del
espacio interestelar. Antes de la invención del telescopio, el término nebulosa
se aplicaba a todos los objetos celestes de apariencia difusa. Como
consecuencia de esto, a muchos objetos que ahora sabemos que son cúmulos de
estrellas o galaxias se les llamaba nebulosas.
Si se atiende al proceso que origina la luz que emiten, las
nebulosas se pueden clasificar en:
Las nebulosas de emisión, cuya radiación proviene del polvo
y los gases ionizados como consecuencia del calentamiento a que se ven
sometidas por estrellas cercanas muy calientes. Algunos de los objetos más
sorprendentes del cielo, como la nebulosa de Orión, son nebulosas de este tipo.
Las nebulosas de reflexión reflejan y dispersan la luz de
estrellas poco calientes de sus cercanías. Las Pléyades de Tauro son un ejemplo
de estrellas brillantes en una nebulosa de reflexión.
Las nebulosas oscuras son nubes poco o nada luminosas, que
se representan como una mancha oscura, a veces rodeada por un halo de luz. La
razón por la que no emiten luz por sí mismas es que las estrellas se encuentran
a demasiada distancia para calentar la nube. Una de las más famosas es la
nebulosa de la Cabeza de Caballo, en Orión. Toda la franja oscura que se
observa en el cielo cuando miramos el disco de nuestra galaxia es una sucesión
de nebulosas oscuras.
Cúmulos Estelares
Son condensaciones
locales de estrellas unidas por fuerzas gravitacionales que aparecen en el
cielo como concentraciones de puntos luminosos o, incluso, como tenues
nebulosidades.
Agujeros negros
Los llamados agujeros negros son cuerpos con un campo
gravitatorio muy grande, enorme.
No puede escapar ninguna radiación electromagnética ni
luminosa, por eso son negros. Están rodeados de una "frontera"
esférica que permite que la luz entre pero no salga.
Hay dos tipos de agujeros negros, cuerpos de alta densidad y
poca masa concentrada en un espacio muy pequeño, y cuerpos de densidad baja
pero masa muy grande, como pasa en los centros de las galaxias.
Si la masa de una estrella es más de dos veces la del Sol,
llega un momento en su ciclo en que ni tan solo los neutrones pueden soportar
la gravedad. La estrella se colapsa y se convierte en agujero negro.
Meteoroides
Los meteoroides son
restos pequeños de rota y metal. Pedazos que suelen ser de asteroides, cometas
y raramente de la luna de Marte. La gravedad terrestre arrastra a millones de
meteoroides. La mayoría se vaporizan al llegar a nuestra atmósfera dejando un
rastro visible de polvo brillante al que popularmente se le llama “estrella
fugaz”.
Meteoritos
Los meteoritos son
meteoroides que consiguen cruzar la atmósfera terrestre y llegar a tierra.
Meteoros
Un meteoro es el fenómeno luminoso que se produce por la
ionización del aire cuando los meteoroides son atraídos por la gravedad
terrestre y entran en contacto con la atmósfera. El fenómeno también se conoce
como “estrella fugaz”.
Asteroides
Un asteroide es un cuerpo rocoso, carbonáceo o metálico más
pequeño que un planeta y mayor que un metoeoroide, que orbita alrededor del Sol
en una órbita interior a la de Neptuno.
Vistos desde la Tierra, los asteroides tienen aspecto de
estrellas, de ahí su nombre, que les fue dado por John Herschel poco después de
que los primeros fueran descubiertos. Hasta el 24 de marzo de 2006 a los
asteroides también se los llamaba planetoides o planetas menores, pero esta
definicin ón ha caído edesuso.
La mayoría de los asteroides de nuestro Sistema Solar poseen
órbitas semiestables entre Marte y Júpiter, conformando el llamado cinturón de
asteroides, pero algunos son desviados a órbitas que cruzan las de los planetas
mayores.
Polvo Cósmico
El polvo se distribuye en nubes, que impiden ver las
estrellas que están por detrás. El polvo juega un papel crucial en la formación
de estrellas y de planetas.
El Sistema Solar todavía contiene una gran cantidad de polvo
cósmico que "sobró" en la época de formación de los planetas, además
del que se desprende continuamente de los cometas cuando se acercan al Sol.
Este polvo es uno de los factores responsables de la larga cola o cabellera que
muestran los cometas
Acreción
Es la agregación de
materia a un cuerpo. Por ejemplo, la acreción de masa por una estrella es la
adición de masa a la estrella a partir de materia interestelar o de una
compañera.
Año-Luz
Un año luz es una
unidad de distancia. Equivale aproximadamente a 9,46 × 1012 km (9 460 730 472
580,8 km, más exactamente).
Es calculada como la longitud que recorre la luz en un año.
Más formalmente, un año luz es la distancia que recorrería un fotón en el vacío
durante un año juliano (365,25 días de 86 400 s) a la velocidad de la luz (299
792 458 m/s), a una distancia infinita de cualquier campo gravitacional o campo
magnético.
El sol
El Sol es la estrella
más cercana a la Tierra y el mayor elemento del Sistema Solar. Las estrellas
son los únicos cuerpos del Universo que emiten luz. El Sol es también nuestra
principal fuente de energía, que se manifesta, sobre todo, en forma de luz y
calor.
El Sol contiene más del 99% de toda la materia del Sistema
Solar. Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas y los hace
girar a su alrededor.
El Sol se formó hace 4.650 millones de años y tiene
combustible para 5.000 millones más. Después, comenzará a hacerse más y más
grande, hasta convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su
propio peso y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar un trillón de
años en enfriarse.
Planetas, asteroides, meteoroides, cometas y polvo orbitan
alrededor del Sol. Por sí solo, representa alrededor del 98,6 por ciento de la
masa del Sistema Solar. La distancia media del Sol a la Tierra es de
aproximadamente 149.600.000 kilómetros y su luz recorre esta distancia en 8
minutos y 19 segundos. La energía del Sol, en forma de luz solar, sustenta a
casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis, y
determina el clima de la Tierra y la meteorología.
La Luna
es el único satélite
natural de la Tierra. Su diámetro es de unos 3.476 km, aproximadamente una
cuarta parte del de la Tierra. La masa de la Tierra es 81 veces mayor que la de
la Luna. La densidad media de la Luna es de sólo las tres quintas partes de la densidad
de la Tierra, y la gravedad en la superficie es un sexto de la de la Tierra.
La Luna orbita la Tierra a una distancia media de 384.403 km
y a una velocidad media de 3.700 km/h. Completa su vuelta alrededor de la
Tierra, siguiendo una órbita elíptica, en 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11,5
segundos. Para cambiar de una fase a otra similar, o mes lunar, la Luna
necesita 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,8 segundos.
Como tarda en dar una vuelta sobre su eje el mismo tiempo
que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, siempre nos muestra la misma
cara. Aunque parece brillante, sólo refleja en el espacio el 7% de la luz que
recibe del Sol.
Después de la Tierra, la Luna es el cuerpo espacial más
estudiado.
La astronomía
La astronomía es la
ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo,
incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoroides, las
estrellas y la materia interestelar, los sistemas de materia oscura, estrellas,
gas y polvo llamados galaxias y los cúmulos de galaxias; por lo que estudia sus
movimientos y los fenómenos ligados a ellos. Su registro y la investigación de
su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la
radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La astronomía ha estado
ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido
contacto con esta ciencia.
Astronauta
Un astronauta es un
tripulante de un vehículo espacial, es decir un 'viajero del espacio'. La
palabra proviene de astronáutica, la ciencia y tecnología de los vuelos
espaciales.
Ramas de la astronomia
La Astronomía se divide en cuatro grandes ramas:
Astrofisica: El término astrofísica se refiere al estudio de
la física del universo. Estudia el origen, evolución y destino de los cuerpos
celestes. Utiliza como ciencia auxiliar especialmente a la física y las
matemáticas. Analizan principalmente las radiaciones electromagnéticas en los
objetos. Es una de las ciencias más antiguas, cuyo objetivo es explicar los
fenómenos del Universo apoyándose en los conocimientos de la Física y otras
ciencias afines. Asi también la astrofísica pretende determinar el origen, la
formación y la evolución de los planetas, estrellas y galaxias.
Astrometría: es la parte de la astronomía que se encarga de
medir y estudiar la posición, paralajes y el movimiento propio de los
astros. estudia las posiciones y
movimientos de los astros, Con el fin de establecer las coordenadas celestes y
sus variaciones en el tiempo y reconstruir los movimientos de las estrellas. Utiliza
como ciencia auxiliar principalmente a la astrología.
Puede dividirse en dos partes:
La astrometría global que se ocupa de la catalogación de
posiciones sobre grandes partes del cielo dando lugar a catálogos estelares y a
un sistema de referencia de estrellas brillantes, donde las menos brillantes
pueden situarse por interpolación. Los instrumentos típicos son el telescopio
meridiano y el astrolabio. En la actualidad el uso de interferómetros ópticos
mejora la precisión.
La astrometría de campo pequeño las posiciones relativas son
medidas en el campo observable por medio de placas fotografícas y recientemente
por CCD y permiten determinar movimientos propios, paralajes trigonométricos o
binarias astrométricas e identificar ópticamente objetos detectados en otras
longitudes.
Mecánica celeste: es una rama de la astronomía y la mecánica
que tiene por objeto el estudio de los movimientos de los cuerpos celestes en
virtud de los efectos gravitatorios que ejercen sobre él otros cuerpos masivos.
Se aplican los principios de la física conocidos como mecánica clásica (Ley de
la Gravitación Universal de Isaac Newton). Estudia el movimiento de dos
cuerpos, conocido como problema de Kepler, el movimiento de los planetas
alrededor del Sol, de sus satélites y el cálculo de las órbitas de cometas y
asteroides.
Radioastrometría: es la rama de la astronomía que estudia
los objetos celestes y los fenómenos astrofísicos midiendo su emisión de
radiación electromagnética en la región de radio del espectro. Las ondas de radio
tienen una longitud de onda mayor que la de la luz visible. En la
radioastronomía, para poder recibir buenas señales, se deben utilizar grandes
antenas, o grupos de antenas más pequeñas trabajando en paralelo. La mayoría de
los radiotelescopios utilizan una antena parabólica para amplificar las ondas,
y así obtener una buena lectura de estas. Esto permite a los astrónomos
observar el espectro de radio de una región del cielo. La radioastronomía es un
área relativamente nueva de la investigación astronómica, que todavía tiene
mucho por descubrir. estudia las radiaciones electromagnéticas emitidas por los
cuerpos celestes. En este sentido se asocia mucho a la astrofísica.
La Tierra
La Tierra (de Terra, nombre latino de Gea, deidad griega de
la feminidad y la fecundidad) es un planeta del Sistema Solar que gira alrededor
de su estrella en la tercera órbita más interna. Es el más denso y el quinto
mayor de los ocho planetas del Sistema Solar. También es el mayor de los cuatro
terrestres.
La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de
años y la vida surgió unos mil millones de años después. Es el hogar de
millones de especies, incluyendo los seres humanos y actualmente el único
cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida.
La Tierra no es una esfera perfecta, ya que el ecuador se
engrosa 21 km, el polo norte está dilatado 10 m y el polo sur está hundido unos
31 metros.
La Tierra posee una atmósfera rica en oxígeno, temperaturas
moderadas, agua abundante y una composición química variada. El planeta se
compone de rocas y metales, sólidos en el exterior, pero fundidos en el
interior.
Desde la antigüedad se han elaborado mapas pera representar
la Tierra. Con la llegada de la fotografía, los ordenadores y la astronáutica,
la superficie terrestre ha sido estudiada con detalle, aunque todavía queda
mucho por descubrir.
Las propiedades físicas de la Tierra, la historia geológica
y su órbita han permitido que la vida siga existiendo. Se estima que el planeta
seguirá siendo capaz de sustentar vida durante otros 500 millones de años, ya
que según las previsiones actuales, pasado ese tiempo la creciente luminosidad
del Sol terminará causando la extinción de la biosfera. La superficie terrestre
o corteza está dividida en varias placas tectónicas que se deslizan sobre el
magma durante periodos de varios millones de años. La superficie está cubierta
por continentes e islas, estos poseen varios lagos, ríos y otras fuentes de
agua, que junto con los océanos de agua salada que representan cerca del 71% de
la superficie construyen la hidrosfera. No se conoce ningún otro planeta con
este equilibrio de agua líquida,nota 6 que es indispensable para cualquier tipo
de vida conocida. Los polos de la Tierra están cubiertos en su mayoría de hielo
sólido (Indlandsis de la Antártida) o de banquisas (casquete polar ártico). El
interior del planeta es geológicamente activo, con una gruesa capa de manto
relativamente sólido, un núcleo externo líquido que genera un campo magnético,
y un núcleo de hierro sólido interior aproximadamente del 88%.23
La
Tierra interactúa con otros objetos en el espacio, especialmente el Sol y la
Luna. En la actualidad, la Tierra completa una órbita alrededor del Sol cada
vez que realiza 366,26 giros sobre su eje, lo cual es equivalente a 365,26 días
solares o a un año sideral. El eje de rotación de la Tierra se encuentra
inclinado 23,4° con respecto a la perpendicular a su plano orbital, lo que
produce las variaciones estacionales en la superficie del planeta con un
período de un año tropical (365,24 días solares). La Tierra posee un único
satélite natural, la Luna, que comenzó a orbitar la Tierra hace 4530 millones
de años, esta produce las mareas, estabiliza la inclinación del eje terrestre y
reduce gradualmente la velocidad de rotación del planeta. Hace aproximadamente
3800 a 4100 millones de años, durante el llamado bombardeo intenso tardío,
numerosos asteroides impactaron en la Tierra, causando significativos cambios
en la mayor parte de su superficie.
Tanto
los recursos minerales del planeta como los productos de la biosfera aportan
recursos que se utilizan para sostener a la población humana mundial. Sus
habitantes están agrupados en unos 200 estados soberanos independientes, que
interactúan a través de la diplomacia, los viajes, el comercio, y la acción
militar. Las culturas humanas han desarrollado muchas ideas sobre el planeta,
incluida la personificación de una deidad, la creencia en una Tierra plana o en
la Tierra como centro del universo, y una perspectiva moderna del mundo como un
entorno integrado que requiere administración.
El sol
El sol
El es una estrella del tipo espectral G2 que se encuentra en
el centro del Sistema Solar y constituye la mayor fuente de radiación
electromagnética de este sistema planetario. La Tierra y otros cuerpos
(incluidos otros planetas, asteroides, meteoroides, cometas y polvo) orbitan
alrededor del Sol. Por sí solo, representa alrededor del 99,86% de la masa del
Sistema Solar. La distancia media del Sol a la Tierra es de aproximadamente 149.600.000
kilómetros y su luz recorre esta distancia en 8 minutos y 19 segundos.
El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor
elemento del Sistema Solar. Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo
que emiten luz. El Sol es también nuestra principal fuente de energía, que se
manifesta, sobre todo, en forma de luz y calor.
El Sol contiene más del 99% de toda la materia del Sistema
Solar. Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas y los hace
girar a su alrededor.
Consiste en su mayoría de materia en estado de plasma
caliente entretejido con campos magnéticos, que se estima sus elementos
son 77% de Hidrógeno, 22%Helio y el
resto de otros materiales. Tiene una
masa 333 mil veces mayor que la de la Tierra constituyendo el 99.86% del total
de la masa del sistema solar. Se calcula un diámetro de 1.4 millones de
kilómetros de diámetro, 109 veces el de la Tierra, con una superficie de 6.0877 x 1012 km2, un
volumen de 1.41 x1018 km cúbicos, una densidad promedio de 1.4 tons / m3. La
gravedad en la superficie del Sol es 274 m/s2, (28 veces mayor que en la
Tierra) por lo que para escapar del Sol se requiere una velocidad de 617
km/segundo. Tiene una edad aproximada de 4,570 millones de años. Se ubica a 26
mil años luz del centro de la galaxia “Vía Láctea” dentro del brazo de Orión y
le toma alrededor e 230 millones de años recorrer un “año” galáctico, viajando
a 220 kilómetros por segundo en la galaxia “Vía Láctea”.
El Sol es turbulento y está en constante cambio. Genera
cantidades masivas de energía principalmente a través de un proceso llamado
fusión nuclear, por el que fusiona átomos de hidrógeno, helio, y berilio sin
electrones para producir “partículas alfa” (átomos estables del isótopo
Helio-4) sin electrones, fotones de luz con diferentes longitudes de onda y
otras partículas muy pequeñas llamados neutrinos.
Las áreas estructurales del sol más sobresalientes son el
“núcleo” (25% del radio), la “zona radiactiva”
(45% del radio) y la “zona convectiva” (30% del radio), mientras que
arriba de la superficie del sol, en su atmósfera se pueden identificar tres
partes: la “fotósfera”, la “cromósfera” y la “corona”.
El Sol fusiona alrededor de 620 millones de toneladas
métricas de hidrógeno por segundo, emitiendo alrededor de 3.8 x 10 a 26 joules
por segundo y tiene una luminosidad de 3.8×10 a 26 Watts.
El Sol se formó hace 4.650 millones de años y tiene
combustible para 5.000 millones más. Después, comenzará a hacerse más y más
grande, hasta convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su
propio peso y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar un trillón de
años en enfriarse.
domingo, 16 de febrero de 2014
La creación del mundo
En la cosmología moderna, el origen del Universo es el instante en que apareció toda la materia y la energía que existe actualmente en el Universo como consecuencia de una gran explosión. La postulación denominada Teoría del Big Bang es abiertamente aceptada por la ciencia en nuestros días y conlleva que el Universo podría haberse originado hace unos 13.700 millones de años, en un instante definido. En la década de 1930, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble confirmó que el Universo se estaba expandiendo, fenómeno que Albert Einstein, con la teoría de la relatividad general, había predicho anteriormente. Sin embargo, el propio Einstein no creyó en sus resultados, pues le parecía absurdo que el Universo se encontrara en infinita expansión, por lo que agregó a sus ecuaciones la famosa "constante cosmológica" (dicha constante resolvía el problema de la expansión infinita), a la cual posteriormente denominaría él mismo como el mayor error de su vida. Por esto Hubble fue reconocido como el científico que descubrió la expansión del Universo.
Existen diversas teorías científicas acerca del origen del Universo. Las más aceptadas son la del Big Bang y la teoría inflacionaria, que se complementan.
El Big Bang
Se entiende habitualmente por Big Bang el estado de alta densidad y temperatura que dio origen al Universo observable.
El calificativo de Big Bang (Gran Explosión) fue creación del astrónomo británico ya fallecido Fred Hoyle en los años cincuenta como término descalificativo a este modelo de universo. La teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión tiene el objeto de explicar como se produjo el origen del universo .Esta teoría sostiene que el universo se creo por una gran explosión a partir de un estado de masa concentrada en un punto pequeño de alta temperatura, llamada Huevo Cósmico.
Se cree que toda la materia conocida que compone al universo estaba concentrada en un punto que poseía un tamaño nulo y por lo tanto estaba infinitamente caliente, en un determinado momento explotó; conforme el universo se expandía la temperatura de la radiación disminuía (cuando el universo duplica su tamaño, su temperatura se reduce a la mitad). Un segundo después del Big Bang la temperatura habría descendido alrededor de diez mil millones de grados. Eso representa unas mil veces la temperatura en el centro del Sol, pero marcas tan altas solo se alcanzan en las explosiones de las bombas H. En ese momento el universo habría contenido fundamentalmente fotones, electrones, neutrinos, sus antipartículas, junto con algunos protones y neutrones. Alrededor de 100 segundos después del Big Bang la temperatura habría descendido a mil millones de grados que es la temperatura en el interior de las estrellas más calientes.
A esta temperatura comenzaron a unirse protones y neutrones dando origen a deuterio helio litio berilo etc. Tan solo unas horas después del BIG BANG la producción de helio y otros elementos se habría detenido, después, durante el siguiente millón de años el universo continuo expandiéndose sin que ocurriese mucho más. Finalmente, una vez que la temperatura hubiese descendido a unos pocos miles de grados y los núcleos y los electrones no tuviesen ya suficiente energía para vencer la atracción electromagnética entre ellos estos , habrían comenzado a combinarse para formar átomos. El universo en conjunto habría seguido enfriándose y expandiéndose.
A esta temperatura comenzaron a unirse protones y neutrones dando origen a deuterio helio litio berilo etc. Tan solo unas horas después del BIG BANG la producción de helio y otros elementos se habría detenido, después, durante el siguiente millón de años el universo continuo expandiéndose sin que ocurriese mucho más. Finalmente, una vez que la temperatura hubiese descendido a unos pocos miles de grados y los núcleos y los electrones no tuviesen ya suficiente energía para vencer la atracción electromagnética entre ellos estos , habrían comenzado a combinarse para formar átomos. El universo en conjunto habría seguido enfriándose y expandiéndose.
La teoría Inflacionaria
La Teoria Inflacionaria es sostenida por Alan Guth;quien explica los primeros instantes luego de la formaciòn del universo.Postula que este crece continuamente y por ello las galaxias están cada ves màs alejadas unas de otras.
En las primeras versiones de la teoría del universo inflacionaria; todo parte de una explosión inicial.para ello;se requiere una taza inflacionaria mínima;sin embargo es bastante probable que el factor inflacionario sea mucho mayor.
Estas teoría la propuso Alan Guth en 1980;guth baso su teoría en trabajos de físicos como Stephen Hawking que había estudiado campos gravitatorios sumamente fuertes como las que se encuentran en las proximidades de un agujero negro en los mismos inicios del universo.
Su obra de Guth utiliza la teoria del campo unificado para mostrar que en los primeros momentos del universo pudieron tener lugar; de fase y que en una region de aquel caòtico estado original podia haberse hinchado rapidamente para permitir que se formara una regiòn observable del universo .
En las primeras versiones de la teoría del universo inflacionaria; todo parte de una explosión inicial.para ello;se requiere una taza inflacionaria mínima;sin embargo es bastante probable que el factor inflacionario sea mucho mayor.
Estas teoría la propuso Alan Guth en 1980;guth baso su teoría en trabajos de físicos como Stephen Hawking que había estudiado campos gravitatorios sumamente fuertes como las que se encuentran en las proximidades de un agujero negro en los mismos inicios del universo.
Su obra de Guth utiliza la teoria del campo unificado para mostrar que en los primeros momentos del universo pudieron tener lugar; de fase y que en una region de aquel caòtico estado original podia haberse hinchado rapidamente para permitir que se formara una regiòn observable del universo .
Otras Teorias científicas
Cosmología de Branas http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADa_de_branas
Multiuniverso http://es.wikipedia.org/wiki/Multiverso
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