lunes, 23 de noviembre de 2009
Nota
Las referencias bibliográficas y las URL's utilizadas se encuentran específicadas en los gadgets que se encuentran en el sector izquierdo del blog :)
Conclusión
Tras la realización de este documento-blog, es preciso resaltar los aprendizajes obtenidos. Comprendimos la relevancia de los agujeros negros dentro del estudio de la astronomía. Estos son regiones del espacio-tiempo provocada por una gran concentración de masa en su interior, con enorme aumento de la densidad, lo que provoca un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera los fotones de luz, puede escapar de este(de ahí su nombre). A la vez, se encuentran constantemente rodeando el espacio conocido, siendo un número muy mínimo los que se encuentran cerca de la Tierra. Otra observación imprescindible, es el tamaño de los agujeros, los cuales pueden varias de un sol hasta mil millones de veces la masa de este astro(centros de las galaxias). Estos pueden ser detectados cuando se encuentran acompañados por estrellas(sistema binario). Una diferencia importantísima es la de los fenómenos de absorber y atraer. Los agujeros negros absorben, debido a que presentan un campo gravitatorio muy potente. Es este mismo hecho, el que nos indica que los agujeros negros son eternos, es decir, la gravedad no se acabaría.
Desde otro punto de vista, el desarrollo de esta iniciativa, nos ha proporcionado un nuevo horizonte de trabajo utilizando una herramienta informática que puede ser utilizada con fines educativas(blog's);y adicionalmente, fué una experiencia que desarrollo e incentivo el trabajo investigativo.
Desde otro punto de vista, el desarrollo de esta iniciativa, nos ha proporcionado un nuevo horizonte de trabajo utilizando una herramienta informática que puede ser utilizada con fines educativas(blog's);y adicionalmente, fué una experiencia que desarrollo e incentivo el trabajo investigativo.
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agujeros negros,
Conclusión,
tierra
¿Hasta cuánto tienen poder de succión los agujeros negros?
Los agujeros negros no succionan materia, sino
que la atraen. La atracción es producto de la fuerza de gravedad, la misma que nos atrae hacia el centro de la Tierra proporcionándonos nuestro "peso" y el de todos los objetos a nuestro alrededor.
Los agujeros negros son objetos que la fuerza de gravedad ha hecho "colapsar": se han desplomado hacia una zona tan pequeña que si nos acercamos demasiado llegaríamos a traspasar una esfera imaginaria conocida como el "horizonte de los eventos", que separa nuestro universo del espacio interior del agujero negro.
Para escapar de un hoyo negro estando cerca de él, se necesita una gran velocidad. Al acercarse al horizonte de eventos, la velocidad necesaria para escapar se acerca a la velocidad de la luz. Y dentro del horizonte de eventos, incluso viajando a la velocidad de la luz, solo podemos permanecer sobre el horizonte de eventos. Es como una especie de correa transportadora que nos lleva hacia el hoyo negro. En el horizonte de eventos, la velocidad de la correa es tan alta que corriendo con la máxima velocidad que nos permiten nuestras fuerzas solo podemos evitar irnos hacia adentro. Pasado el horizonte de eventos no existe velocidad alguna que evite que lleguemos al centro del agujero negro.
El tamaño de un agujero negro está definido por la esfera que es su horizonte de eventos. Una masa como la de la Tierra tiene un radio de 9 milímetros. Esto significa que si toda la masa de la Tierra quedase confinada en algo como del tamaño de una nuez, ni la luz podría escapar de ella. Nuestro planeta se transformaría en un agujero negro. El Sol posee una masa 330 000 veces mayor; por lo tanto, su posible horizonte de eventos sería también 330 000 veces mayor: tendría un radio de tres kilómetros. El "radio" del agujero negro es proporcional a su masa. Por lo tanto, un agujero negro "engorda" si a él cae masa. Mientras más masa atraiga, más crece. Al ser más grande puede atraer más masa, y crecer aún más.
En otras palabras, un agujero negro "funcionaría" para siempre, pues su "motor" es la fuerza de gravedad, que es eterna
que la atraen. La atracción es producto de la fuerza de gravedad, la misma que nos atrae hacia el centro de la Tierra proporcionándonos nuestro "peso" y el de todos los objetos a nuestro alrededor.Los agujeros negros son objetos que la fuerza de gravedad ha hecho "colapsar": se han desplomado hacia una zona tan pequeña que si nos acercamos demasiado llegaríamos a traspasar una esfera imaginaria conocida como el "horizonte de los eventos", que separa nuestro universo del espacio interior del agujero negro.
Para escapar de un hoyo negro estando cerca de él, se necesita una gran velocidad. Al acercarse al horizonte de eventos, la velocidad necesaria para escapar se acerca a la velocidad de la luz. Y dentro del horizonte de eventos, incluso viajando a la velocidad de la luz, solo podemos permanecer sobre el horizonte de eventos. Es como una especie de correa transportadora que nos lleva hacia el hoyo negro. En el horizonte de eventos, la velocidad de la correa es tan alta que corriendo con la máxima velocidad que nos permiten nuestras fuerzas solo podemos evitar irnos hacia adentro. Pasado el horizonte de eventos no existe velocidad alguna que evite que lleguemos al centro del agujero negro.
El tamaño de un agujero negro está definido por la esfera que es su horizonte de eventos. Una masa como la de la Tierra tiene un radio de 9 milímetros. Esto significa que si toda la masa de la Tierra quedase confinada en algo como del tamaño de una nuez, ni la luz podría escapar de ella. Nuestro planeta se transformaría en un agujero negro. El Sol posee una masa 330 000 veces mayor; por lo tanto, su posible horizonte de eventos sería también 330 000 veces mayor: tendría un radio de tres kilómetros. El "radio" del agujero negro es proporcional a su masa. Por lo tanto, un agujero negro "engorda" si a él cae masa. Mientras más masa atraiga, más crece. Al ser más grande puede atraer más masa, y crecer aún más.
En otras palabras, un agujero negro "funcionaría" para siempre, pues su "motor" es la fuerza de gravedad, que es eterna
Glosario de términos astrónomicos importantes
-Agujero negro: Es una región provocada por una gran concentración de masa en su
interior que provoca un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni
siquiera la luz, puede escapar de dicha región.
-Astronomía: (Del griego, etimológicamente significa la "Ley de las estrellas"). Ciencia
que trata de cuanto se refiere a los astros, y principalmente a las leyes de sus
movimientos.
-Estrella: Es una esfera de plasma autogravitante, en equilibrio, que genera energía en
su interior mediante reacciones termonucleares. La energía generada se emite al
espacio en forma de radiación electromagnética, neutrinos y viento estelar.
-Galaxia: Es un enorme conjunto de estrellas (de 10 7 a 10 12 ), nubes de gas y polvo, materia
oscura, y quizás energía oscura unidos gravitacionalmente. Nuestra galaxia es la Vía
Láctea.
-Gravedad: Es la fuerza de atracción mutua que experimentan dos objetos con masa.
La interacción gravitatoria es la responsable de movimientos a gran escala en todo el
Universo.
-Planeta: Cuerpo celeste que gira alrededor del Sol, con suficiente masa para tener
gravedad propia y forma prácticamente esférica, y que ha limpiado la vecindad de su
órbita.
-Universo: Es el espacio que rodea la Tierra en todas direcciones, junto con toda la
materia y energía existentes en él. Surgió tras la explosión llamada Big Bang hace unos
catorce mil millones de años. Está en expansión continua.
-Vía Láctea: Es nuestra galaxia. Según las observaciones es, muy posiblemente, una
espiral con varios brazos. Se le estima un diámetro medio de unos 100.000 años luz y
unos 100.000 millones de estrellas. Su nombre de proviene del latín y significa “camino
de leche”. Parece una banda lechosa de luz tenue que atraviesa el cielo nocturno. No
es más que la luz emitida por el conjunto de estrellas que forman el disco galáctico.
lunes, 16 de noviembre de 2009
Extracto "El Universo en una cáscara de nuéz" de Stephen Hawking

Einstein fue todavía más renuente a admitir que la relatividad general predica que el tiempo se acabará en las estrellas muy pesadas cuando lleguen al fin de sus vidas y no produzcan ya suficiente calor para contrarrestar la fuerza de su propia gravedad, que intenta comprimirlas. Einstein pensaba que dichas estrellas alcanzarían un estado final, pero sabemos hoy que ninguna configuración puede representar el estado final de las estrellas de masa superior a dos veces la masa del sol. Tales estrellas continuarán encogiéndose hasta convertirse en agujeros negros, regiones del espacio-tiempo tan deformadas que la luz no puede escapar de ellas.
(...)la relatividad general predice que el tiempo dejará de transcurrir en el interior de los agujeros negros, tanto para la estrella como para el desafortunado astronauta que caiga en su interior. Pero tanto al comienzo como el final del tiempo serían situaciones en que las ecuaciones de la relatividad general no estarían definidas.
(...)la relatividad general predice que el tiempo dejará de transcurrir en el interior de los agujeros negros, tanto para la estrella como para el desafortunado astronauta que caiga en su interior. Pero tanto al comienzo como el final del tiempo serían situaciones en que las ecuaciones de la relatividad general no estarían definidas.
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Espacio,
Relatividad,
Universo
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Interesante información desde EXPLORA
¿Cuáles son los agujeros negros más importantes?
A diferencia de las estrellas que observamos y estudiamos a través de la luz que emiten, los agujeros negros son muy difíciles de detectar.
La detección de agujeros negros que tengan una masa entre tres y veinte veces la masa de nuestro sol, solo es posible cuando están acompañados de una estrella, formando lo que llamamos un sistema binario.
Analizando la luz de este acompañante (en especial el espectro de rayos X) se puede establecer la existencia de un agujero negro y determinar sus propiedades.
Hay tres serios candidatos para ser reconocidos como agujeros negros:
a) Cygnus X-1. Descubierto en 1971, tiene una masa igual a 16 veces la masa del Sol. El compañero es una estrella gigante azul con una masa igual a 30 veces la masa del Sol.
b) LMC X-3. Descubierto en 1983, con una masa igual a seis veces la masa del Sol.
c) 0620-00. Descubierto en 1986, con una masa igual a cuatro veces la masa del Sol.
También hay evidencia de la existencia de agujeros negros muy masivos (masas entre mil a mil millones de veces la masa del Sol) en los núcleos o centros de galaxias.
Desde el punto de vista teórico los agujeros negros son consecuencia de la teoría general de la relatividad, propuesta por Albert Einstein en 1915. Un año después, Karl Shwarzschild encontró la primera y más conocida solución tipo agujero negro, que actualmente lleva su nombre. Luego se conoció la solución con carga eléctrica (agujero de Reissner-Nordstrom, 1916). En los años sesenta se encontraron los agujeros negros con rotación (agujero de Kerr) y los con carga eléctrica y rotación (agujero de Kerr-Newman).
Cristián Martínez: físico teórico especialista en agujeros negros.
A diferencia de las estrellas que observamos y estudiamos a través de la luz que emiten, los agujeros negros son muy difíciles de detectar.
La detección de agujeros negros que tengan una masa entre tres y veinte veces la masa de nuestro sol, solo es posible cuando están acompañados de una estrella, formando lo que llamamos un sistema binario.
Analizando la luz de este acompañante (en especial el espectro de rayos X) se puede establecer la existencia de un agujero negro y determinar sus propiedades.
Hay tres serios candidatos para ser reconocidos como agujeros negros:
a) Cygnus X-1. Descubierto en 1971, tiene una masa igual a 16 veces la masa del Sol. El compañero es una estrella gigante azul con una masa igual a 30 veces la masa del Sol.
b) LMC X-3. Descubierto en 1983, con una masa igual a seis veces la masa del Sol.
c) 0620-00. Descubierto en 1986, con una masa igual a cuatro veces la masa del Sol.
También hay evidencia de la existencia de agujeros negros muy masivos (masas entre mil a mil millones de veces la masa del Sol) en los núcleos o centros de galaxias.
Desde el punto de vista teórico los agujeros negros son consecuencia de la teoría general de la relatividad, propuesta por Albert Einstein en 1915. Un año después, Karl Shwarzschild encontró la primera y más conocida solución tipo agujero negro, que actualmente lleva su nombre. Luego se conoció la solución con carga eléctrica (agujero de Reissner-Nordstrom, 1916). En los años sesenta se encontraron los agujeros negros con rotación (agujero de Kerr) y los con carga eléctrica y rotación (agujero de Kerr-Newman).
Cristián Martínez: físico teórico especialista en agujeros negros.
¿Existe la posibilidad de que la Tierra sea absorbida por un agujero negro?

Este fénomeno cósmico, puede ser visto como algo apocalíptico, fantástico e inusual, como una teoría conspirativa, etc. Es por esto que debemos analizarlo
Empezemos con la tan repetida definición de agujeros negros, pero esta vez en manos del famoso Stephen Hawking, la cual es "el horizonte de sucesos dentro del cual todo objeto es absorbido irremediablemente hacia el centro de dicha singularidad". Seamos enfáticos en la frase "todo objeto es absorvido...", debemos ser francos y ver que no dice "todo es absorbido, exceptuando la Tierra", es decir, todo, sin importar su importancia ni sus habitantes, se veran afectados.
No obstante, aunque el párrafo anterior suene algo catastrófico, los investigadores a nivel mundial, llevan un registro constante no solo de la actividad de los agujeros negros ya detectados, sino también están a la busqueda de nuevos agujeros negros y estrellas moribundas que tienen la posibilidad de convertirse en uno, y estas constantes investigaciones arrojaron como resultado que el agujero más cercano a nuestro planeta está bastante lejos (miles de años luz).
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agujeros negros,
Tiera
lunes, 9 de noviembre de 2009
Importante
Los agujeros negros se encuentran rodeando constantemente el espacio conocido, sin embargo un número muy reducido ha sido detectado por los científicos.
Conocimientos previos
Antes de comenzar el proceso de respuesta a la interrogante, tema principal de esta investigación, debemos tener en cuenta lo siguiente:

-Un agujero negro, es un cuerpo celeste que posee un campo gavitacional potentísimo, es decir, cualquier cosa que se acerque a él, sera absorvido por este
-Se llaman así, debido a que su gravedad absorve las emisiones de luz, es decir, un agujero negro, NO PUEDE SER VISTO desde "afuera"
-Actualmente se presume que en el centro de nuestra galaxia existe un agujero negro, el cual provoca el movimiento y la forma de ella.

-Un agujero negro, es un cuerpo celeste que posee un campo gavitacional potentísimo, es decir, cualquier cosa que se acerque a él, sera absorvido por este
-Se llaman así, debido a que su gravedad absorve las emisiones de luz, es decir, un agujero negro, NO PUEDE SER VISTO desde "afuera"
-Actualmente se presume que en el centro de nuestra galaxia existe un agujero negro, el cual provoca el movimiento y la forma de ella.
lunes, 2 de noviembre de 2009
Integrantes
Introducción
Tal vez, al oir nombrar el fenomeno de agujero negro, quedamos impactados por la capacidad destructiva que tienen estos. Sin embargo, el ser humano se ha sentido relativamente "seguro" dentro de su planeta azul. Pero, es obvio que debemos preguntarnos, ¿es posible que algo tan destructivo como un agujero negro tenga como principal participante a la Tierra, quitando toda la existencia y rastro de esta?, esta pregunta, será el tema protagonista de nuestro blog, el cual tiene como integrantes alumnos del 2° medio B del Liceo Menesiano Sagrado Corazón.
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