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lunes, 24 de octubre de 2016

¿Qué pasaría si la Luna no existiera?

Los sistemas planetarios son impresionantes. En el caso del Sistema Solar tenemos a 8 planetas (sin contar al pobre Plutón) girando en órbitas elípticas (aunque son casi circunferencias, tampoco te creas) alrededor de un colosal astro que a nosotros nos da la vida pero que no se puede considerase ni una estrella mediana, el imponente Sol. El caso es que la cosa no se queda ahí, porque el pegamento que mantiene unido a todo el conjunto, la interacción gravitatoria, no solo funciona para el Sol, funciona para cualquier cuerpo con masa (y energía), y es por ello que alrededor de planetas masivos como Júpiter orbitan del orden de 61 cuerpos conocidos, llamados satélites naturales o lunas. Pero no hace falta ser tan masivo como Júpiter para tener lunas, nuestro modesto y "pequeño" planeta tiene orbitando a su alrededor el objeto celeste que no falta ninguna noche, la Luna, dando una vuelta alrededor de nosotros cada 28 días. A lo mejor no la prestamos atención, pero la Luna tiene bastante masa y, por lo tanto, genera atracción gravitatoria. Por esto mismo, algún efecto tendrá que producir, ¿no?. Hoy vamos a ver que pasaría si la Luna no existiese.

lunes, 10 de octubre de 2016

La energía oscura

Resultado de imagen de energia oscuraSi dividieramos la masa total del Universo en unas 100 partes, la materia de la que estamos constituidos nosotros, nuestra casa, nuestro planeta, las estrellas y, en definitiva, todo lo que podemos ver, representa tan solo unas 5 partes de estas (tirando de la cifra hacia arriba). Las otras 95 partes restantes lo que constituyen realmente es un verdadero quebradero de cabeza para los físicos, puesto que no las podemos ver. No podemos garantizar su existencia, pero el Universo nos envía pruebas de que ahí están. Hoy vamos a hablar del "material" que constituye 75 partes en nuestro Universo, el más abundante de lejos: la energía oscura.

martes, 5 de julio de 2016

Las cuatro fuerzas fundamentales

 En el mundo de la física existen muchísimas interacciones entre sistemas determinados. Ya pueden ser tanto astros orbitando entre sí como nucleos atómicos chocando y liberando neutrones, todas estas interacciones son descriptibles por la física actual y su resultado se puede prever y calcular mediante el uso matemático de conceptos de la realidad como puede ser, por ejemplo, la fuerza de la gravedad.

El caso es, realmente en la naturaleza, ¿cuáles son las interacciones que se producen y con las que se puede describir la realidad?, es decir: ¿Qué fuerzas naturales existen? A esta pregunta ya se encarga la teoría cuántica de campo de dar respuesta: las fuerzas naturales que definen todas las interacciones de las partículas que componen la realidad son 4, las llamadas 4 fuerzas o interacciones fundamentales. Estas fuerzas son (ordenadas de menor a mayor intensidad):

lunes, 15 de febrero de 2016

Teoría de la relatividad general / Semana de Albert Einstein

Contrariamente a la creencia popular, no existe una única teoría de la relatividad formulada por el físico alemán Albert Einstein, sino que en realidad son dos; la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial. En este artículo te vamos a explicar la teoría de la relatividad general en este maratón de Einstein por la publicación de la detección de ondas gravitacionales el pasado 11 de febrero de 2016.

La teoría de la relatividad general es una teoría física enunciada por el célebre físico alemán Albert Einstein publicada en 1915. Esta teoría trabaja sobre la interacción gravitatoria, y su principal objeto de estudio es la deformación espacio temporal del Universo. Según enuncia, el tejido espaciotemporal del cual está compuesto el Universo, un tejido que debemos conceptualizar con tres dimensiones físicas para poder entenderlo, se deforma cuando en él hay sistemas con masa o energía, y esta deformación es la que genera la gravedad, debido a que es una distorsión en forma de curvatura

miércoles, 3 de febrero de 2016

A la caza del planeta 9

El 21 de enero de este mismo año 2016 el profesor Mike Brown y Konstantin Batygin, del Caltech de Pasadena, publicaron en el Astronomical Journal un artículo en el que presentaban el hallazgo de bases matemáticas y físicas sólidas acerca de la existencia de un planeta del Sistema Solar con una órbita muy excéntrica y 10 veces más grande que la Tierra cuya presencia explicaría las anomalías gravitacionales de algunos cuerpos del cinturón de Kuiper.

Este hallazgo teórico es fascinante porque de confirmarse la existencia de este planeta, cuyas probabilidades son bastante altas, por medio de la visualización del mismo, sería el tercero del Sistema Solar en ser descubierto a nivel histórico mediante modelos teóricos, tras Neptuno y Plutón.

lunes, 4 de enero de 2016

¿De que están hechos los agujeros negros?



Los agujeros negros aparecen en infinidad de películas e historias de ciencia ficción. Hoy vamos a explicaros qué son y por qué absorben todo a su paso.

Un agujero negro es una región del espacio con tanta masa concentrada que genera un campo gravitatorio (una deformación espacio-temporal, como vimos en "cómo viajan las sondas" mejor explicado) tan potente que nada puede resistir su atracción, ni siquiera los fotones de la luz.