"Las Islas Encantadas de Ecuador, las Galápagos" fueron fotografiadas por el astronauta de la NASA Ricky Arnold, actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional con la tripulación de la Expedición 55. Esta vista desde unos de 322 kilómetros sobre nuestra Tierra muestra las Islas Galápagos cubiertas de nubes y el reflejo solar en las aguas de la costa de Ecuador el 13 de abril de 2018, cuando la estación orbitó sobre el Océano Pacífico.
Celebrando los 28 años del Telescopio Espacial Hubble
Esta colorida imagen, tomada por el Telescopio Espacial Hubble, celebra su 28° aniversario. En el centro de esta imagen se encuentra una estrella joven y monstruosa, 200000 veces más brillante que nuestro Sol, que está disparando poderosas radiaciones ultravioletas y vientos estelares a modo de huracán, formando un paisaje de fantasía de crestas, cavidades y montañas de gas y polvo.
Este caos está ocurriendo en el corazón de la Nebulosa Lagoon, un gran vivero estelar ubicado a 4000 años luz de distancia, visible en binoculares como una mera mancha de luz con un núcleo brillante.
La estrella gigante, llamada Herschel 36, está saliendo de su capullo natal de material, liberando una radiación abrasadora y vientos estelares torrenciales, que son corrientes de partículas subatómicas, que empujan el polvo en capas similares a cortinas. Esta acción se asemeja al Sol estallando a través de las nubes al final de una tormenta de la tarde.
La violenta actividad de Herschel 36 ha abierto agujeros en la nube en forma de burbuja, lo que permite a los astrónomos estudiar este caldo de cultivo estelar lleno de acción. La estrella fuerte es 32 veces más masiva que nuestro Sol y su temperatura es de 40000 grados Kelvin; es casi nueve veces el diámetro de nuestro Sol. Herschel 36 sigue siendo muy activo porque es joven según los estándares de una estrella, solo tiene 1 millón de años. Según su masa, vivirá otros 5 millones de años. En comparación, nuestro Sol más pequeño tiene 5 mil millones de años y vivirá otros 5 mil millones de años.
La imagen muestra una región de la nebulosa que mide aproximadamente 4 años luz de diámetro.
Nuestro Sol: En diferentes longitudes de onda
Del 20 al 23 de marzo de 2018, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó tres secuencias de nuestro Sol en tres longitudes de onda ultravioleta extremas diferentes. Las imágenes resultantes ilustran cómo las diferentes características que aparecen en una secuencia son difíciles, si no imposibles, de ver en las otras.
En la secuencia roja (304 Angstroms), podemos ver espículas muy pequeñas (chorros de material solar) y algunas pequeñas prominencias en el borde del Sol, que no son fáciles de ver en las otras dos secuencias. En la segunda secuencia (193 Angstroms), podemos observar fácilmente el agujero coronal grande y oscuro, aunque es difícil distinguirlo en los otros. En la tercera (171 longitudes de onda), podemos ver hebras de plasma ondeando sobre la superficie, especialmente por encima de una región activa pequeña, pero brillante, cerca del borde derecho. Estas son solo tres de las diez longitudes de onda ultravioleta extremas en las que SDO imágenes del Sol cada 12 segundos, todos los días.
NASA
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La Aurora y el Amanecer
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| Yvette Smith / NASA |
Las auroras son uno de los muchos fenómenos terrestres que la tripulación de la estación espacial observa desde su posición elevada sobre el planeta. Las luces danzantes de las auroras proporcionan vistas espectaculares, pero también capturan la imaginación de los científicos que estudian la energía y las partículas de nuestro Sol. Las auroras son un efecto de tales partículas energéticas, que pueden salir del Sol tanto en una corriente constante llamada viento solar o de erupciones gigantes conocidas como eyecciones de masa coronal o CME. Después de un viaje hacia la Tierra que puede durar tres días, las partículas solares y los campos magnéticos causan la liberación de partículas ya atrapadas cerca de la Tierra, que a su vez desencadenan reacciones en la atmósfera superior en las que las moléculas de oxígeno y nitrógeno liberan fotones de luz. El resultado: las luces del norte y del sur.
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Un agujero negro en movimiento
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| Lee Mohon |
Los agujeros negros supermasivos son generalmente objetos estacionarios, que se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias. Sin embargo, usando datos del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y otros telescopios, los astrónomos cazaron recientemente lo que podría ser un agujero negro supermasivo que puede estar en movimiento.
Este posible agujero negro, que contiene aproximadamente 160 millones de veces la masa de nuestro Sol, se encuentra en una galaxia elíptica a unos 3.900 millones de años luz de la Tierra. Los astrónomos están interesados en estos agujeros negros supermasivos en movimiento porque pueden revelar más sobre las propiedades de estos objetos enigmáticos.
Este agujero negro puede haber "retrocedido", en la terminología utilizada por los científicos, cuando dos pequeños agujeros negros supermasivos colisionaron y se fusionaron para formar uno aún más grande. Al mismo tiempo, esta colisión habría generado ondas gravitatorias que emiten más fuertemente en una dirección que otras. Este agujero negro recién formado podría haber recibido una patada en la dirección opuesta a esas ondas gravitacionales más fuertes. Esta patada habría empujado el agujero negro fuera del centro de la galaxia, como se muestra en la ilustración del artista.
La fuerza de la patada depende de la velocidad y la dirección de giro de los dos agujeros negros más pequeños antes de que se fusionen. Por lo tanto, se puede obtener información sobre estas propiedades importantes pero evasivas mediante el estudio de la velocidad de retroceso de los agujeros negros.
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Nebulosa del huevo podrido, transición estrella-nebulosa
La nebulosa Calabash, que se muestra aquí, que tiene el nombre técnico OH 231.8 + 04.2, es un espectacular ejemplo de la muerte de una estrella de poca masa como el sol. Esta imagen tomada por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA muestra que la estrella atraviesa una rápida transformación de una gigante roja a una nebulosa planetaria, durante la cual sopla sus capas exteriores de gas y polvo hacia el espacio circundante. El material expulsado recientemente se escupió en direcciones opuestas con una velocidad inmensa: el gas que se muestra en amarillo se mueve cerca de un millón de kilómetros por hora.
Los astrónomos raramente capturan una estrella en esta fase de su evolución porque ocurre en un abrir y cerrar de ojos, en términos astronómicos. Durante los próximos mil años, se espera que la nebulosa evolucione hacia una nebulosa planetaria hecha y derecha.
La nebulosa también se conoce como la Nebulosa del Huevo Podrido porque contiene mucho azufre, un elemento que, cuando se combina con otros elementos, huele a huevo podrido, pero afortunadamente reside a más de 5000 años luz.
Las Montañas Rocosas desde el espacio
Expedition 50. El ingeniero de vuelo Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea fotografió las Montañas Rocosas desde su punto de observación en la órbita baja de la Tierra, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Él compartió la imagen con sus seguidores de redes sociales el 9 de enero de 2017.
El anillo de Einstein
¡Esta imagen está llena de galaxias! SDSS J0146-0929, es un cúmulo de galaxias: una monstruosa colección de cientos de galaxias encadenadas entre sí en el inquebrantable control de la gravedad. La masa de este cúmulo de galaxias es lo suficientemente grande como para distorsionar severamente el espacio-tiempo que lo rodea, creando curvas extrañas que rodean el centro del cúmulo.
Estos elegantes arcos son ejemplos de un fenómeno cósmico conocido como anillo de Einstein. El anillo se crea cuando la luz de un objeto distante, como las galaxias, pasa por una masa extremadamente grande, como este cúmulo de galaxias. En esta imagen, la luz de una galaxia de fondo se desvía y distorsiona alrededor del cúmulo interpuesto masivo y es forzada a viajar a lo largo de muchos caminos de luz diferentes hacia la Tierra, haciendo que parezca como si la galaxia estuviera en varios lugares a la vez.
Cygnus X-1: Un agujero negro de masa estelar
A la izquierda de la imagen, en el cuadrado rojo se muestra Cygnus X-1, la ilustración artística representa lo que creemos que está sucediendo centro de ese cuadrado rojo. Cygnus X-1 es un llamado agujero negro de masa estelar, una clase de agujero negro que proviene del colapso de una estrella masiva. El agujero negro extrae material de una estrella compañera azul masiva. Este material forma un disco que se muestra en rojo y naranja alrededor del agujero negro antes de caer en él o ser expulsado mediante un cuásar.
Usando observaciones ópticas de la estrella compañera y su movimiento alrededor de su compañero invisible, el equipo también hizo la determinación más precisa alguna vez para la masa de Cygnus X-1, de 14.8 veces la masa del Sol. Es probable que haya sido casi tan masivo en el momento del nacimiento, debido a la falta de tiempo para que crezca apreciablemente.
Fuente: NASA.
Icarus, la estrella más lejana jamás vista
Icarus, cuyo nombre oficial es MACS J1149 + 2223 Lensed Star 1, es la estrella individual más lejana jamás vista, ubicada a unos 5 mil millones de años luz de la Tierra. Icarus, observando el grupo que se muestra a la izquierda, se encuentra entre la Tierra y la galaxia que contiene la estrella distante. Los paneles de la derecha muestran la vista en 2011, sin Icarus visible, en comparación con el brillo de la estrella en 2016.
Los astrónomos utilizaron el Telescopio Espacial Hubble de la NASA y pudieron localizar esta estrella lejana y establecer un nuevo récord de distancia.
La estrella, alojada en una galaxia espiral muy distante, está tan lejos que su luz tardó 9 mil millones de años en llegar a la Tierra. Nos aparece su luz tal cual estaba cuando el universo tenía aproximadamente el 30 por ciento de su edad actual. Es decir, es una estrella que posiblemente ya no exista.
Fuente: NASA
La estructura más grande del universo
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| ESA/NASA |
Esta superestructura de galaxias es conocida como la Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal, es la estructura más grande y masiva que se conoce, llegando a medir 1010 años luz de longitud.
Una superestructura de galaxias o hipercúmulo, es la mayor agrupación que podemos encontrar: Están las galaxias, que son un conjunto de estrellas, luego están los cúmulos que son agrupaciones de galaxias, y los cúmulos a su vez, forman los supercúmulos, y por último, los hipercúmulos son el conjunto de supercúmulos.
Pero hablar de tamaños no sirve de nada sin una referencia, porque todo es grande o pequeño, simplemente depende de con qué lo comparemos.
Para hacernos una idea, la Tierra tiene una longitud media de 12742 km, eso quiere decir, que la Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal es 7,45·1019 veces mayor que nuestro planeta.
(74500000000000000000 veces.) ¡distancias astronómicas!
A parte de los grupos de cuásares, La Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal, desde 1991 posee el título de la estructura de mayor tamaño observada.
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España desde el espacio
En el artículo la Tierra desde el espacio, vimos la manera de ver en riguroso directo, nuestro planeta desde el espacio. Y en este vídeo podremos ver las vistas desde la estación espacial de España (Incluidas las Islas Canarias.)
Júpiter y cuatro de sus lunas
Júpiter y sus cuatro lunas de tamaño planetario, llamadas los satélites galileanos, fueron fotografiadas a principios de marzo de 1979 por la Voyager 1 y ensambladas en este collage. No están a escala, pero están en sus posiciones relativas.
Io (arriba a la izquierda) es el más cercano a Júpiter, luego Europa (centro), Ganimedes (abajo) y Calisto (abajo a la derecha).
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El legado de Stephen Hawking
A continuación, repasaremos los grandes aportes de Hawking a la ciencia.
Gran parte de su vida, la dedicó al estudio de los agujeros negros, donde teorizó la idea de que los agujeros negros no son completamente negros, según Hawking: Los efectos de las física cuántica hacen que los agujeros negros pierdan su negritud porque brillan como cuerpos calientes, emitiendo radiación, la cual, lleva su nombre. La radiación de Hawking.
Además, uniendo la teoría de la relatividad de Einstein y sus conocimientos de los agujeros negros, Hawking apoyó la teoría del Big Bang, como el principio de todo, y los agujeros negros son como el Big Bang pero al revés, es decir, el tiempo tuvo un principio en el Big Bang y tiene su fin en los agujeros negros.
Esto le llevó a elaborar la "teoría del todo", que sugiere que el universo evoluciona según leyes bien definidas, donde puede darnos las respuestas acerca del origen y destino del universo.
El gran logro de Hawking, fue combinar la gravitación, la cosmología, la teoría cuántica, la termodinámica y la teoría de la información.
Gran parte de su trabajo se pueden resumir en dos libros:
La teoría del todo y Brevísima historia del tiempo, dos libros más que recomendados si quieres saber más sobre sus trabajos.
"Mira a las estrellas, no a la punta de tus pies"
(Stephen Hawking, 1942-2018)
(Stephen Hawking, 1942-2018)
Publicaciones y reconocimientos:
Reconocimientos de Stephen Hawking:
1966: Premio Adams, por la Universidad de Cambridge.
1974: "Miembro de la Royal Society de Londres" por sus honores como físico.
1975: Medalla Eddington por sus investigaciones en el campo de la astrofísica teórica.
1976: Medalla Hughes, por la Royal Society, gracias a sus contribuciones astrofísicas aplicadas a la relatividad.
1979: Medalla Albert Einstein por la Sociedad Albert Einstein.
1981: Medalla Franklin (Instituto Franklin (Filadelfia))
1982: Medalla Eddington de la Royal Astronomical Society como comandante de la Orden del Imperio Británico.
1985: Medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica.
1988: Premio Wolf por sus reconocimientos y logros.
1989: Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su labor científica técnica.
1998: Premio Andrew Gemant por su contribución sustancial al campo de la física.
1999: Premio Naylor, otorgado por la Sociedad Matemáticas de Londres.
2003: Premio Michelson Morley, por la Universidad Case Western Reserve
2006: Medalla Copley como reconocimiento al trabajo científico por sus logros en las ciencias físicas.
2008: Premio Fonseca como divulgador científico y referencia pública de la ciencia en el mundo.
2009: Medalla Presidencial de la Libertad, el galardón más alto de Estados Unidos.
2012: Stephen Hawking junto con el CERN, reciben el Premio Especial de Física Fundamental.
Publicaciones de Stephen Hawking:
1969: Singularities in Collapsing Stars and Expanding Universes with Dennis William Sciama, Comments on Astrophysics and Space Physics Vol 1 - 1.
1973: The Large Scale Structure of Spacetime con George Ellis, ISBN 0-521-09906-4.
1988: Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros (A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes), Bantam Press, ISBN 0-553-05340-X).
1993: Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos (Black Holes and Baby Universes and Other Essays), Bantam Books, ISBN 0-553-37411-7).
1996: La naturaleza del espacio y el tiempo (The Nature of Space and Time) con Roger Penrose, Michael Atiyah, Nueva Jersey: Princeton University Press, ISBN 0-691-05084-8)
1997: The Large, the Small, and the Human Mind (with Abner Shimony, Nancy Cartwright, and Roger Penrose), Cambridge University Press, ISBN 0-521-56330-5 (hardback), ISBN 0-521-65538-2 (paperback), Canto edition: ISBN 0-521-78572-3.
2001: El universo en una cáscara de nuez (The Universe in a Nutshell), (Bantam Press 2001) ISBN 0-553-80202-X).
2002: A hombros de gigantes, los grandes textos de la física y la astronomía (On The Shoulders of Giants. The Great Works of Physics and Astronomy), (Running Press) ISBN 0-7624-1698-X).
2003: El futuro del espaciotiempo, Editorial crítica.
2005: Information Loss in Black Holes, Cambridge University Press.
2005: Brevísima historia del tiempo (A Briefer History of Time), Bantam Books, ISBN 0-553-80436-7).
2005: Dios creó los números: los descubrimientos matemáticos que cambiaron la historia (God Created the Integers: The Mathematical Breakthroughs That Changed History), Running Press, ISBN 0-7624-1922-9).
2007: La teoría del todo: el origen y el destino del universo, Debate.
2008: La gran ilusión: las grandes obras de Albert Einstein, Editorial Crítica.
2009: El tesoro cósmico, Montena.
2010: El gran diseño (The Grand Design) con Leonard Mlodinow .
Los números afortunados
Un número afortunado, (no debe confundirse con un número de la suerte), comparte muchas propiedades con los números primos.
Los números afortunados, los podemos obtener mediante un proceso similar a la criba de Erastóstenes para la obtención de los números primos:
Una vez escrito todos los números naturales en orden creciente, se eliminan primero todos los números pares, después del 1, el siguiente que queda es el 3, por lo que se elimina cada tercer número de la sucesión, quedando la serie así: 1,3,7,9,13,15,19... El siguiente número que queda es el 7, por lo que se elimina cada séptimo número de la sucesión anterior, y así sucesivamente. El resultado es: 1,3,7,9,13,15,21,25,31,33,37,43,49,51...
A estos números, quizá por haberse salvado de una criba feroz, se los denomina afortunados.
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Increíbles vistas desde la Estación Espacial Internacional
Estas son algunas de las vistas de la Tierra capturadas por los astronautas desde la Estación Espacial Internacional. Una recopilación de las mejores:
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Por último, una recopilación de imágenes de noche de la tierra para formar una imagen completa de todo el planeta por la noche:
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Esos extraños "tubos" en Marte no son signos de vida
Si escuchaste o leíste que el explorador de Marte de la NASA Curiosity acaba de ver señales de vida en el Planeta Rojo, bueno, no te hagas ilusiones.
Las extrañas estructuras tubulares que Curiosity ha estado investigando últimamente, probablemente se formaron por el crecimiento de cristales, no por pequeñas criaturas excavadoras, dijeron los miembros del equipo de la misión.
"Cuando miramos estas cosas de cerca, son lineales, pero no son tubulares en el sentido de cilindros, en realidad son bastante angulares", dijo el científico de la misión Curiosity, Ashwin Vasavada, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, California.
El equipo de Curiosity sospecha que las características del tubo son en sí mismos cristales, o que los cristales formaron un molde en la roca que luego fue rellenado por material sedimentario, agregó Vasavada. Ambos escenarios involucran agua líquida, lo que sugiere que el área que Curiosity está explorando actualmente estaba mojada hace mucho tiempo.
A pesar de todos los razonamientos anteriores, el equipo de la misión no ha descartado la posibilidad de que las nuevas características del tubo hayan sido talladas por formas de vida marcianas. Más bien, simplemente no es el escenario más probable, dada la evidencia disponible.
Pero si es un hecho, que en Marte hubo agua líquida, y de existir agua líquida podría existir vida.
Fuente: Space.com
La paradoja del ascensor
Seguro que os ha pasado. Cuando estáis en la planta más alta de un edificio, y llamáis al ascensor siempre está en las plantas inferiores y tenéis que esperar a que el ascensor llegue a la planta superior, pero luego, en el caso contrario, cuando estáis en la planta inferior y llamamos al ascensor, siempre está en las plantas superiores y tenemos que volver a esperar a que vuelva el ascensor.
Todos pensamos que esto se debe a la mala suerte, pero realmente, no es que tengamos mala suerte. Cuando estamos en la planta inferior, que el ascensor esté en las plantas superiores, y viceversa, se debe a un tema de probabilidades.
Por que, por ejemplo en un edificio de 10 plantas, la probabilidad de que un ascensor esté en las cualquiera de las plantas superiores estando nosotros en la inferior es de 9/10, lo mismo ocurre para cuando estamos en la planta superior, si por otro lado, te encuentras en las plantas intermedias la probabilidad es del 50%.
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Números felices
¿Por qué un número no puede ser feliz o infeliz? Definamos el siguiente algoritmo: Se toma un número entero positivo y se suman los cuadrados de sus dígitos, con lo que se obtiene otro número entero positivo. Con este número, se repite la operación de sumar los cuadrados de sus dígitos hasta llegar a 1 o a un ciclo que no lo contiene. Los números que al final del proceso dan 1 son los llamados felices, al resto, por exclusión, se les denomina infelices.
Son felices los números 1, 7,10, 13, 19, 23, 28, 31, 32, 44, 49, 68, 70, 79, 82, 86, 91, 94, 97, 100...
Ejemplo: 203 es feliz, porque:
2^2 + 3^2 = 13; 1^2 + 3^2 = 10; 1^2 = 1
2^2 + 3^2 = 13; 1^2 + 3^2 = 10; 1^2 = 1
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Darwin a escala cosmológica: Selección natural
La teoría de la selección natural cosmológica o también llamada teoría de los universos fecundos pertenece al físico teórico Lee Smolin, que utiliza los criterios de la selección natural de Darwin para explicar la evolución del cosmos.
En esta teoría se defiende que los agujeros negros serían los generadores de nuevos universos mediante la producción de un nuevo Big Bang, y en cada uno de estos nuevos universos, las constantes fundamentales sufren una pequeña variación del universo anterior, tal y como funciona el ADN en la naturaleza.
Entonces, los universos más abundantes serían aquellos que son capaces de producir agujeros negros, un universo sin agujero negro, queda sin descendencia.
Las condiciones de la vida se han ido generando y perfeccionando generación tras generación de agujeros negros.
Pero para que esta teoría sea cierta nuestro universo debería estar ajustado para maximizar la producción de agujeros negros, y nos lleva a decir que hay una serie de relaciones entre el mundo cuántico y la gravitación universal, con lo cual, si alguna vez encontramos estrellas de neutrones mayores que 2 masas solares, la teoría quedaría inmediatamente descartada.
¿El tiempo es real?
En algún momento de nuestra vida, hemos llegado a pensar que tal vez el tiempo no exista, que solo es producto de nuestra imaginación, por que hay veces que parece que corre más despacio, otras más rápido. Pero sin embargo, independientemente de nuestra manera de interpretarlo, el tiempo existe, como una dimensión más.
Imagina que dos personas quedan en la calle real número 3, pero una se presenta a las 16:00 horas y se va a los 15 minutos, y la otra se presenta a las 17:00 horas, ambas estuvieron en la calle real número 3, pero al no coincidir en el tiempo, no pudieron estar juntas, con esto se entiende que el tiempo es la cuarta dimensión.
Por tanto el tiempo existe y forma parte de todo nuestro universo.
Manipulación del tiempo: Si podemos manipular el tiempo es por que existe, como puedes leer en el artículo el tiempo es relativo.
Cerca de los objetos muy masivos, como las estrellas de neutrones, el tiempo se ralentiza, y cerca de un agujero negro se para del todo.
Cuanto más rápido nos movemos en el espacio, más lento nos movemos en el tiempo, como ocurre en el experimento mental de la paradoja del gemelo.
Los números amigos
Dos números son amigos si, y sólo si, cada uno de ellos es la suma de los divisores del otro, sin contar el propio número.
Por ejemplo 220 y 284 cumplen la condición:
Divisores 220: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110 (suman 284)
Divisores 284: 1, 2, 4, 71, 142 (suman 220)
Además, cabe añadir, que estos dos números 220 y 284, son los únicos números amigos que aparecen en los antiguos textos de aritmética.
Hasta 1636, cuando Fermat descubrió dos nuevos números amigos. El 17296 y el 18416.
Dos años más tarde, Descartes descubrió otra pareja. El 9363584 y el 9473056.
Un siglo después, Euler dio una lista válida de unas 62 parejas de números amigos.
Entonces, ¿Cuántos números amigos se conocen?
Actualmente, con las posibilidades que otorga la informática, esta lista se ha visto aumentada considerablemente, hoy se conocen más de 11 millones de parejas de números amigos, aunque se desconoce si son infinitos.
De las parejas de números amigos se tienen los siguientes hechos, que aún nadie ha probado que sean siempre ciertos:
(1) En cada par de números amigos los dos números tienen la misma paridad.
(2) Todos los números amigos impares son múltiplos de 3.
(3) Todos los números amigos pares verifican que la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9.
De las parejas de números amigos se tienen los siguientes hechos, que aún nadie ha probado que sean siempre ciertos:
(1) En cada par de números amigos los dos números tienen la misma paridad.
(2) Todos los números amigos impares son múltiplos de 3.
(3) Todos los números amigos pares verifican que la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9.
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Fuegos artificiales en el espacio: GALAXIA ENANA KISO 5639
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| Kiso 5639 |
En esta imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA / ESA, una tormenta de fuego de nacimiento de estrellas está iluminando un extremo de la galaxia enana Kiso 5639.
Kiso 5639 con una brillante cabeza llameante y una cola larga y llena de estrellas es una clase de galaxia "renacuajo".
La cabeza rosa brillante es del brillo del hidrógeno, iluminado por el estallido de nuevas estrellas, como si fuesen estrellas fugaces. La masa de estas jóvenes estrellas equivale a alrededor de un millón de soles. Las estrellas se agrupan en grandes grupos que se formaron hace menos de un millón de años.
Las cavidades en el gas se deben a numerosas detonaciones de supernovas, como ráfagas de fuegos artificiales en el cielo, formando agujeros de gas sobrecalentado.
Kiso 5639 resulta tan interesante porque, además de bella, es muy extraña en el Universo Local, ya que solo hay un 0,2% de galaxias como ella, además de poder ver fuegos artificiales en el espacio.
La Habitación china
La habitación china es un experimento mental, propuesto por John Searle y dado a conocer por Penrose, que debate la validez de la inteligencia artificial.
El experimento mental surge como crítica al test de Turing, en el cual se afirma, que si una máquina se comporta en todos los aspectos como un ente inteligente, entonces debe ser inteligente.
La crítica fue realizada por el filósofo John Searle mediante el experimento de la habitación china.
Imagina que unas personas cualesquiera que no saben absolutamente nada del idioma chino son introducidas en una habitación cerrada. A continuación personas que sí hablan chino formulan preguntas en chino a los individuos que están dentro de la habitación, introducidas por escrito por una abertura de la habitación.
En la habitación hay un manual que representa claramente todos los caracteres chinos que conforman las respuestas a cada una de las posibles preguntas que se podrían formular. Entonces, las personas que se encuentran en el interior de la habitación miran los caracteres chinos de la pregunta, los buscan en el manual y seleccionan la respuesta, y la introducen por la abertura. Lógicamente, los chinos que están fuera al ver la coherencia de la respuesta pensarán que las personas que están en el interior saben chino, sin embargo, dichas personas no tienen ni idea de lo que han respondido, porque tan solo han seguido un manual.
De igual modo actuaría una computadora, y eso no es inteligencia.
Hoy en día se considera que una máquina es inteligente si es capaz de resolver un problema de una manera creativa. Algo que de momento, no se ha conseguido.
Los números extraños
Los números raros o extraños son aquellos cuyos divisores del número suman más que el propio número, y ninguna combinación de divisores da ese número.
Estos números son denominados así precisamente porque en realidad son muy extraños de encontrar.
Tan solo hay 7 números extraños por debajo de 10000: 70, 836, 4030, 5830, 7192, 7912 y 9272. Como puedes observar todos son pares.
El matemático Erdös llegó a ofrecer una pequeña recompensa al primero que encontrase un número extraño impar o por la prueba de que realmente los números extraños no podían ser impares. Hoy en día, se desconoce si existen números extraños impares.

























