¿Qué es el multiverso? Explicación científica

¿Qué es la teoría del multiverso? ¿Podemos dar una explicación científica al multiverso? Si el multiverso existe, podría haber otro tú en algún lugar, haciendo exactamente lo que estás haciendo ahora.


La teoría del multiverso sugiere que nuestro universo, con todos sus cientos de miles de millones de galaxias y casi innumerables estrellas, que abarcan decenas de miles de millones de años luz, puede no ser el único. En cambio, puede haber un universo completamente diferente, distante del nuestro, y otro, y otro. De hecho, puede haber una infinidad de universos, todos con sus propias leyes de la física, sus propias colecciones de estrellas y galaxias (si las estrellas y galaxias pueden existir en esos universos), y tal vez incluso sus propias civilizaciones inteligentes.

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¿De qué color es el universo?


Cuando miras hacia el cielo nocturno, es fácil pensar que el universo es un mar de oscuridad sin fin. Pero si medimos la luz visible de todos los cuerpos celestes luminosos, ¿Cuál sería el color promedio del universo?

No podemos decir que el universo es negro.

El negro es simplemente la ausencia de luz detectable. En cambio, el color es el resultado de la luz visible, que es creada en todo el universo por estrellas y galaxias. 

En 2002, Baldry y Karl Glazebrook, un profesor distinguido del Centro de Astrofísica y Supercomputación de la Universidad Tecnológica de Swinburne en Australia, codirigieron un estudio publicado en The Astrophysical Journal que midió la luz procedente de decenas de miles de galaxias y combinadas en un espectro singular que representaba el universo entero.

Al hacerlo, pudieron calcular el color promedio del universo.

¿Cómo lo hicieron?

Las estrellas y galaxias emiten ondas de radiación electromagnética, que se separan en diferentes grupos según la longitud de las ondas emitidas. De la más corta a la más larga longitud de onda, se incluyen rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, radiación infrarroja, microondas y ondas de radio. 

La luz visible constituye una pequeña porción del espectro electromagnético en términos del rango de longitudes de onda, pero es la única parte que el ojo humano puede ver. Lo que percibimos como colores son en realidad solo diferentes longitudes de onda de luz visible; los rojos y naranjas tienen longitudes de onda más largas, y los azules y púrpuras tienen longitudes de onda más cortas. 

El espectro visible de una estrella o galaxia es una medida del brillo y las longitudes de onda de la luz que emite la estrella o galaxia, que, a su vez, se puede utilizar para determinar el color promedio de la estrella o galaxia.

En 2002, el 2dF Galaxy Redshift Survey de Australia, que fue el estudio de galaxias más grande jamás realizado en ese momento, capturó los espectros visibles de más de 200000 galaxias de todo el universo observable. Al combinar los espectros de todas estas galaxias, el equipo de Baldry y Glazebrook pudo crear un espectro de luz visible que representaba con precisión todo el universo, conocido como espectro cósmico.

El espectro cómico, representa la suma de toda la energía en el universo emitida en diferentes longitudes de onda óptica de luz. El espectro cósmico, a su vez, les permitió determinar el color promedio del universo.  

Conversión de color

Los investigadores utilizaron un programa de computadora de combinación de colores para convertir el espectro cósmico en un solo color visible para los humanos.

Nuestros ojos tienen tres tipos de conos sensibles a la luz, cada uno de los cuales nos ayuda a percibir un rango diferente de longitudes de onda de luz visible. Esto significa que tenemos ciertos puntos ciegos donde no podemos registrar correctamente ciertos colores de longitudes de onda entre estos rangos. Los colores que vemos también dependen de cuál sea nuestra referencia para la luz blanca cuando observamos un objeto. Por ejemplo, el color de un objeto puede parecer diferente en una habitación muy iluminada en comparación con el exterior en un día nublado.

Sin embargo, los espacios de color CIE, creados por la Comisión Internacional de Iluminación en 1931, compensan nuestras limitaciones visuales al atribuir un color a diferentes combinaciones de longitudes de onda como las ve un observador humano estandarizado, que es lo que utilizaron los modelos informáticos del equipo.

El equipo determinó que el color promedio del universo es un tono beige. Aunque este es un hallazgo bastante aburrido, no es sorprendente, considerando que la luz blanca es el resultado de combinar todas las diferentes longitudes de onda de la luz visible y el espectro cósmico incluye un rango tan amplio de longitudes de onda.

El nuevo color finalmente se denominó "capuchino cósmico."

Un concepto clave del espectro cósmico es que representa la luz del universo "como se concibió originalmente". Esto significa que representa la luz tal como se emitió en todo el universo, no solo como nos aparece hoy en la Tierra.

Como todas las ondas, la luz se extiende a grandes distancias debido al efecto Doppler. A medida que la luz se estira, su longitud de onda aumenta y su color se mueve hacia el extremo rojo del espectro, conocido como corrimiento al rojo. Esto significa que la luz que vemos no es del mismo color que tenía cuando se emitió por primera vez.

El café con leche cósmico es, por lo tanto, el color que verías si pudieras mirar el universo desde arriba y ver toda la luz proveniente de todas las galaxias, estrellas y nubes de gas a la vez.

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Trucos para resolver acertijos matemáticos

Portada creada por: icebreakerideas.

En este post aprenderemos a resolver de manera sencilla, los típicos acertijos matemáticos lógicos que podemos encontrar por las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter...

Nos centraremos en los famosos problemas matemáticos que parecen ecuaciones, porque realmente lo son, son ecuaciones sencillas que las incógnitas (variables) son representadas por figuras o dibujos. Por tanto, como habrás imaginado resolver estos enigmas es muy sencillo; papel, boli, y sustituimos las figuras por incógnitas y a resolver con las reglas matemáticas con paciencia, la única dificultad se encuentra a la hora de establecer que variables son diferentes, porque suelen tener su trampa. Por tanto, la recomendación es detectar los dibujos o figuras diferentes, y asignarles variables diferentes.

La mejor manera de entenderlo es haciendo algunos acertijos, así que veamos como resolverlos. 

Nota: Han sido ordenados por nivel de dificultad.

Comenzamos con el más sencillo que podemos encontrar, es decir, el que no tiene trampas:

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Así mueren las estrellas

 El destello brillante de la onda de choque de una estrella en explosión, lo que los astrónomos llamamos el "shock breakout", ha sido capturado por primera vez en la longitud de onda óptica o luz visible por el cazador de planetas de la NASA, el telescopio espacial Kepler. Gracias a eso podemos saber y representar la muerte de una estrella.


El video comienza con una vista de una estrella supergigante roja que es quinientas veces más grande y 20000 más brillante que nuestro sol. Cuando el horno interno de la estrella ya no puede sostener la fusión nuclear, su núcleo colapsa bajo la fuerza de la gravedad. Una onda de choque de la implosión se precipita hacia afuera a través de las capas de la estrella. La onda de choque inicialmente atraviesa la superficie visible de la estrella como una serie de chorros de plasma en forma de dedos. Solo 20 minutos después, la furia total de la onda de choque llega a la superficie y la estrella condenada se deshace como una explosión de supernova. Esta animación se basa en observaciones fotométricas realizadas por el telescopio espacial Kepler de la NASA. Al monitorear de cerca la estrella KSN 2011d.


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La Luna está vibrando

Cuando los astronautas del Apolo viajaron a la Luna, colocaron instrumentos en la superficie, llamados "Laser Ranging Retro-Reflector". Estos instrumentos son espejos sofisticados, que nos permiten enviar rayos láser hacia la Luna, y recibir la luz reflejada. Si multiplicamos la cantidad de tiempo que se tarda en recuperar la señal, por la velocidad de la luz, tendremos una medición muy precisa de la distancia a la Luna.

Supermoon, NASA.

Este método de medición, además de calcular la distancia Tierra-Luna, ha revelado que la Luna está vibrando, como una campana que ha sido golpeada por una roca. La vibración hace que la Luna se mueva hacia adelante y hacia atrás un metro cada año.

En el siguiente vídeo, perteneciente a un fragmento de Cosmos, Carl Sagan nos explica todo al detalle.


¿Por qué está vibrando la Luna?

Una de las teorías más consistentes, defiende la idea de que la Luna vibra cuando recibe el impacto de un asteroide. Más concretamente, en 1178 (tal y como reflejó Gervasio de Canterbury), la Luna recibió el impacto de un gran asteroide, dejando su huella en la superficie marciana en lo que hoy conocemos como el cráter Giordano Bruno, y hasta día de hoy, tras ese gran impacto, la Luna sigue vibrando.


Cráter Giordano Bruno.

Sin embargo, no todos los astrónomos están de acuerdo en que el impacto de un asteroide hace vibrar a la Luna, algunos argumentan que es un efecto natural de la atracción gravitacional de la Tierra.

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Calendario astronómico 2021

Este 2021 nos sorprenderá con diversos fenómenos astronómicos que iluminarán y embellecerán el cielo. Los eclipses, superluna, asteroides y lluvias de estrellas, serán algunos de estos eventos que el universo tiene preparado.


Para que no te pierdas estos fantásticos acontecimientos astronómicos, te tenemos preparado un calendario con los más importantes del año.


Enero:

1 de enero


El calendario astronómico comienza con "La pequeña colmena" o cúmulo abierto M41. Esta será visible durante la noche en posición de la parte Sureste de la Esfera Celeste.


3 de enero


Durante esta fecha, hasta el 12 de enero, el cielo se verá iluminado por una lluvia de meteoros Cuadrántidas. Podrán ser observados en la parte Noroeste del cielo, hasta 120 meteoros por hora, horas previas al amanecer del 3 de enero.


8 de enero


El cúmulo abierto CMa o "Cúmulo Joyas del Pirata" se observará en el Sureste del cielo, durante gran parte de la noche.


10 de enero


El planeta enano Ceres, ubicado en el cinturón de asteroides del Sistema Solar, tendrá una conjunción con Neptuno.


15 de enero


El cúmulo abierto NGC 2422 (M47), compuesto por aproximadamente 50 estrellas, podrá ser observado durante la noche, si es que las condiciones meteorológicas lo permiten.


El cúmulo se encuentra a mil 600 años luz de la Tierra y podrá ser visto en la parte Sureste de la Esfera Celeste, en dirección a la constelación de Puppis.


21 de enero


Durante gran parte de la noche, será visible el asteroide 15 Eunomia, el cual pasará a mil 563 unidades astronómicas de la Tierra, en posición Sureste del cielo. El asteroide irá en dirección de la constelación de Cáncer.


24 de enero


El asteroide 14 Irene en oposición, será el segundo asteroide que podrá ser observado a principios del año. Este también será visible durante gran parte de la noche, en dirección de la constelación de Cáncer.


Irene pasará a mil 332 unidades de nosotros y será visible en el Este de la Esfera Celeste.


28 de enero


Durante esta fecha, la Luna hará a los lobos aullar con La Luna del Lobo, la cual estará en fase de Luna Llena.


La Luna se ubicará en el lado opuesto de la Tierra, como el Sol.


30 de enero


A finales de este mes, será visible gran parte de la noche el cúmulo abierto M44, también llamado "El Pesebre". Este podrá ser visto en la constelación de Cáncer, idealmente en cielos oscuros, ya que es un objeto que cubre un gran espacio del cielo.


Febrero:

2 de febrero


El mes comenzará con el paso del asteroide 18 Melpomene, el cual pasará a mil 415 unidades astronómicas de la Tierra. Este será visible durante la noche en la parte Noreste del cielo.


5 de febrero


Nen


El cúmulo abierto NGC 2264, también llamado "Cúmulo Árbol de Navidad" debido a su forma, se observará durante la noche en la parte Este del cielo.


7 de febrero


La galaxia M 81 Bode, es una galaxia espiral situada a 12 millones de años luz de la Tierra. Esta podrá ser observada en dirección de la constelación de la Osa Mayor, durante gran parte de la noche.


8 de febrero


La Esfera Celeste de este mes se verá repleta de la lluvia de meteoros -Centáuridas. Este fenómeno podrá ser observado desde el 28 de enero, hasta el 21 de febrero, pero durante este día tendrá mayor actividad con una tasa aproximada de 5 meteoros por hora.


Se recomienda observar esta lluvia de meteoros durante el amanecer del día 8, hacia la parte Sur del cielo.


27 de febrero


Este mes será cerrado por una Luna Llena conocida como Luna Nieve. Ésta lleva ese nombre debido a que se creía que las nevadas más fuertes llegaban durante esta época del año en el hemisferio Norte del planeta.


Marzo

6 de marzo


El mes comienza con la máxima elongación occidental de Mercurio. Se recomienda observarlo antes del amanecer de este día.


20 de marzo


Inicia el Equinoccio de primavera a las 9:27 am, entrando por el hemisferio norte del planeta.


28 de marzo


Durante este día tendrá lugar la llamada Luna Llena de gusanos, nombrada así por las tribus nativas que observaron que este fenómeno astronómico coincidía con la aparición de lombrices en la Tierra.


Abril

22 y 23 de abril


El cometa C/1861 G1 Tatcher provocará una lluvia de estrellas Líridas, que tendrán actividad del 16 al 25 de abril, pero tendrán mayor actividad durante estos días.


27 de abril


En este día será vista la primera superluna que nos depara el año, La Superluna Rosa lleva este nombre debido a que la fecha coincide con el nacimiento de las flores en zonas rurales.


El satélite natural se encontrará en su fase de Luna Llena y estará más cercano a la Tierra, por lo que será percibido como más brillante y grande de lo habitual.


Mayo

6 y 7 de mayo


El mes comenzará con una lluvia de meteoros llamada Lluvia Eta Acuáridas, que producirá aproximadamente 60 meteoros por hora. Esta será visible del 19 de abril, hasta el 28 de mayo; siendo el 6 y 7 de mayo los días con mayor actividad.


26 de mayo


Un Eclipse total de Luna que podrá ser visto durante la noche en América, el Este de Asia, Australia y el Pacífico.


El eclipse lunar coincidirá con la Superluna de Flores. La Luna estará ubicada en el lado opuesto de la Tierra, por lo que estará completamente iluminada.


Junio

10 de junio


El mes comenzará con el segundo eclipse del año, el cual será un anular del Sol. Sin embargo, este sólo podrá ser observado totalmente en Rusia, Groenlandia y el Norte de Canadá; y parcialmente en Norteamérica, Europa y Asia.


Este tipo de eclipse se da cuando la Luna se encuentra muy alejada de la Tierra para cubrir completamente el Sol, por lo que se puede percibir un aro resplandeciente de éste.


20 de junio


Comienzo del Solsticio de verano.


24 de junio


Llegada de la tercera superluna del año llamada Superluna de Fresa. Ésta recibe ese nombre debido a que coincide con la temporada de cosecha de fresas.


Julio

4 de julio


El mes comienza con la Luna del Ciervo, una Luna Llena que se empalma con la época del año en el que a los ciervos les crece su nueva cornamenta.


28 y 29 de julio


Julio terminará con la lluvia de estrellas Delta Acuáridas, las cuales tendrán en su máximo esplendor, una tasa de observación de 25 estrellas por minuto.


Este lluvia de estrellas se presentará desde el 12 julio, hasta el 23 de agosto.


Agosto

2 de agosto


Saturno se podrá ver junto a sus dos lunas, debido a que se encontrará en oposición.


Será un buen miembro para observar y fotografiar al planeta de los anillos.


12 y 13 de agosto


Se podrán observar la lluvia de estrellas Perseidas o "Lágrimas de San Lorenzo", con mayor actividad durante estos días del mes.


Aproximadamente se podrán ver hasta 100 meteoritos por hora en su punto más alto.


19 de agosto


Júpiter se encontrará en oposición, por lo que se encontrará más cercano a la Tierra.


22 de agosto


El mes concluirá con la llamada Luna Azul, la cual será la cuarta Luna Llena del verano.



Septiembre

20 de septiembre


Durante la noche, se podrá observar la Luna de Maíz. Su nombre alude a la época de cosechas.


22 de septiembre


En este día entrará el otoño. El equinoccio se dará a las 14:20 horas.


Octubre

7 de octubre


Octubre comenzará con la Lluvia de Estrellas Dracónidas, la cual tendrá en su punto más alto una visibilidad de 20 meteoros por hora.


20 de octubre


El cielo será iluminado por la famosa Luna Roja o Luna de Sangre. Su color rojizo ambientará la temporada y los colores de otoño.


21 y 22 de octubre


La Lluvia de Estrellas Oriónidas, producida por el paso del cometa Halley, tendrá mayor actividad durante estas fechas.


Su actividad suele ser moderada y podrá ser vista del 2 de octubre al 7 de noviembre.


Noviembre

4 y 5 de noviembre


El mes comienza con una pequeña lluvia de meteoros conocida como Lluvia de Estrellas Táuridas. Su actividad suele ser de 5 a 10 meteoros por hora.


17 y 18 de noviembre


A la Lluvia de Estrellas Taúridas, le secunda la Lluvia de Estrellas Leónidas. Ésta tendrá un mayor esplendor durante estas fechas, produciendo alrededor de 15 meteoros por hora.


19 de noviembre


Noviembre cerrará con el tercer eclipse del año. Este eclipse de Luna podrá ser visto en el Norte de Europa, América, Australia, el Este de Asia y el Océano Pacífico.


Diciembre

4 de diciembre


El último mes del año dará inicio con un Eclipse de Sol total, que acontece cuando la Luna bloquea por completo al Sol y suele percibirse la corona de éste.


13 y 14 de diciembre


Se dará una Lluvia de estrellas Gemínidas, fenómeno que acontece durante esta temporada del año.


19 de diciembre


Llegarán las noches largas y oscuras con la llegada de una Luna Llena.


21 de diciembre


Comienza la temporada de frío con el solsticio de invierno, el cual entrará en el hemisferio Norte.


22 y 22 de diciembre


El 2021 cerrará con una Lluvia de estrellas Úrsidas, ubicadas en la constelación de la Osa Menor.

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Cómo ser buenos en ciencias (matemáticas, física, química...)

Todas las ciencias tienen una dificultad común, las matemáticas.

Como en los deportes, hay gente con mejores o peores genes, pero sólo se mejora con entrenamiento, y el cerebro también es un músculo, ergo, practicando y practicando mejoraremos nuestro nivel matemático.

Un gran comienzo es perder el miedo a las matemáticas, y no temer fallar, cada vez que hacemos mal un problema, aprenderemos el doble si sabemos donde hemos fallado, por tanto, un gran consejo es, practicar y practicar, pero sobre todo intentar siempre entender lo que estamos haciendo.

Además, si queremos entrenar, y abrir nuestra mente para las matemáticas mientras nos divertimos, podemos practicar con las adivinanzas/acertijos matemáticos y las paradojas matemáticas.

Si nos mentalizamos que las matemáticas son un lenguaje y que con cada símbolo y número queremos expresar algo, y nos aprendemos su significado tendremos ya recorrido más de la mitad de nuestro objetivo.

Aquí os dejo dos enlaces para que podáis acceder tanto a los acertijos matemáticos como a las paradojas. Os aseguro que si os lo leéis todos mejorareis en matemáticas:

Lista de acertijos matemáticos.

Lista de paradojas matemáticas.


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Listado de paradojas científicas

Una paradoja es una afirmación lógicamente autocontradictoria o una afirmación que va en contra de las expectativas de uno. Es una afirmación que, a pesar de un razonamiento aparentemente válido de premisas verdaderas, conduce a una conclusión aparentemente contradictoria o lógicamente inaceptable. Una paradoja generalmente involucra elementos contradictorios pero interrelacionados que existen simultáneamente y persisten en el tiempo. 


A continuación una lista de las paradojas más increíbles:

  1. Paradoja de la sorpresa
  2. Paradoja de gente interesante
  3. Paradoja del Quijote
  4. Paradoja de los perritos
  5. Paradoja del número 9
  6. Paradoja del enunciado
  7. Paradoja de los relojes de Lewis Carroll
  8. Paradoja de la media
  9. Paradoja de los gatitos
  10. Paradoja de la Luna
  11. Paradoja de la superpoblación mundial
  12. Paradoja del mentiroso
  13. La paradoja de Abilene
  14. Paradoja: ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina?
  15. Paradoja del rey de Francia
  16. Paradoja de Fermi
  17. La paradoja del ascensor
  18. Paradoja de la información en un agujero negro
  19. La paradoja de la serpiente
  20. Paradoja de la omnipotencia
  21. Paradoja de Aquiles y la tortuga
  22. El problema de Monty Hall
  23. Paradoja del abuelo: ¿Se puede cambiar el pasado?
  24. Paradojas del tiempo: El hombre sin pasado.
  25. Paradoja de los camellos
  26. Paradoja gato de Schrödinger
  27. La paradoja del adivino
  28. Paradoja de Braess
  29. Paradoja de Russell | La paradoja del
  30. Paradoja sorites | La paradoja del montón de arena.
  31. Paradoja matemática | El asno de Buridán.
  32. Teoría de juegos: Dilema del prisionero.
  33. Paradoja de los gemelos.
  34. La paradoja de Hooper.
  35. Paradoja del cumpleaños.
  36. El hotel infinito de Hilbert.

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¿Cuál es la mejor serie de televisión sobre el universo?

La mejor producción de televisión sobre el universo, y sobre la vida en general, es todo un clásico, Cosmos de Carl Sagan, y su representación en formato libro. A continuación os comentaré sendas opciones y os diré como conseguirlo.

Carátula de Cosmos de Carl Sagan

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¿Qué es la Luna Rosa?

Normalmente solemos escuchar unidos los términos de Superluna Rosa. ¿Cuál es el origen estos términos lunares?


El término "Luna Rosa" viene de la década de 1930, cuando el periódico estadounidense, Farmer's Almanac, comenzó a publicar los nombres de las lunas de los indios americanos para los meses del año. Según este medio, la Luna llena de abril es denominada Luna Rosa por las rosas musgo, también llamadas musgosas o rosales musgosos. La planta es originaria del este de los Estados Unidos y es una de las primeras flores extendidas de la primavera.

En este vídeo podemos ver una recopilación de de imágenes de Superlunas.

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¿Hay planetas más calientes que las estrellas?

Efectivamente, hay planetas más calientes que algunas estrellas, es más, los científicos han encontrado un planeta infernal donde la "superficie" del planeta está a más de 4000 °C, casi tan caliente como nuestro Sol.

El planeta, llamado KELT-9b, orbita su estrella a unos 650 años luz de nosotros. (NASA / JPL-CALTECH)

Esto se debe a que la estrella de KELT-9b es en sí misma muy caliente, pero también a que este mundo alienígena reside muy cerca de su estrella, para hacernos una idea, KELT-9b tarda solo dos días en completar una órbita de la estrella.

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¿Qué mensajes hemos enviado a los extraterrestres?

Desde principios del siglo XIX, hemos tenido la idea de enviar un mensaje a las civilizaciones alienígenas: El mensaje es claro, decir, estamos aquí. 

Mensaje de la Tierra

Pero hasta los años 60, no hemos enviado señales directas al espacio exterior. En 1962, los científicos soviéticos apuntaron un transmisor de radio a Venus y saludaron al planeta en código Morse. Esta introducción, la primera de su tipo, incluía tres palabras: Mir (en ruso para "paz" o "mundo"), Lenin y SSSR (el acrónimo del alfabeto latino del nombre cirílico de la Unión Soviética). El mensaje se consideró en gran parte simbólico, según un artículo de 2018 publicado en International Journal of Astrobiology. Más que nada, fue una prueba para un radar planetario completamente nuevo, una tecnología que envía ondas de radio al espacio, con el objetivo principal de observar y mapear objetos en el Sistema Solar.

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¿Por qué el espacio es tan frío si el Sol está tan caliente?

Nuestro sistema solar está lleno de temperaturas extremas. El Sol es una bola de gas y fuego que tiene una temperatura aproximada de 15 millones de grados Celsius en su núcleo y 5500 grados en su superficie. Mientras tanto, la temperatura del espacio una vez que te alejas lo suficiente de la atmósfera de la Tierra, se sitúa en -270 C. ¿Cómo es esto posible?

Sol y Tierra

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Si las galaxias se están alejando, ¿por qué la Vía Láctea y Andrómeda van a colisionar?

La respuesta es sencilla: La ley de Hubble (la ley que trata sobre la expansión del universo) se aplica a la expansión del espacio mismo, es decir, si dos objetos estacionarios entre sí, a los cuales no se les aplica una fuerza entre ellos, se dejaran solos, la distancia entre ellos aumentaría con el tiempo porque el espacio mismo se esta expandiendo. Esto es lo que aborda la ley de Hubble. ¿Pero qué ocurre si se les aplica una fuerza?


Ilustración de como se vería en el cielo la previa colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea.


Como es el caso de las galaxias de la Vía Láctea y Andrómeda hay una fuerza entre ellas: la gravedad. La fuerza gravitacional entre las galaxias de la Vía Láctea y Andrómeda ha producido una aceleración que hace que las dos galaxias se muevan una hacia la otra más rápido de lo que el espacio entre ellas se expande según lo calculado por la ley de Hubble. Sin embargo, la gran mayoría de las galaxias se encuentran lo suficientemente lejos de la Vía Láctea que la fuerza gravitacional entre nosotros y ellas es pequeña en comparación con la expansión de Hubble y la ley de Hubble.


Simulación de como será la colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea

En resumen, la ley de Hubble se aplica en todo el universo, pero los sistemas localizados pueden tener suficiente atracción gravitacional entre ellos para que dominen los efectos gravitacionales.

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¿Cuáles son los rovers de Marte?

A lo largo de los años, la NASA ha enviado cinco vehículos robóticos, llamados rovers, a Marte. Los nombres de los cinco rovers son: Sojourner, Spirit and Opportunity (estos dos fueron juntos), Curiosity y Perseverance.

Marte es un planeta fascinante. Hace un frío helado y está cubierto de polvo y suciedad rojiza. Al igual que la Tierra, tiene volcanes, barrancos y llanuras planas. Los científicos también pueden observar canales que parecen haber sido tallados por ríos y arroyos hace mucho, mucho tiempo. A lo largo de los años, hemos enviado cuatro vehículos robóticos, o rovers, para aprender más sobre Marte. ¡Y el quinto rover de la NASA en Marte, Perseverance, aterrizó en el Planeta Rojo en febrero de 2021!

Conozcamos cada rover:

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¿La luz se ve afectada por la gravedad?

¿La luz se ve afectada por la gravedad? Si es así, ¿Cómo puede ser constante la velocidad de la luz? ¿No sería la luz que sale del Sol más lenta que la luz que producimos en la Tierra? Si no es así, ¿Por qué la luz no escapa de un agujero negro?

Todos los objetos con masa deforman el espacio-tiempo a su alrededor; cuanto más masivo es un objeto, más pronunciada es la deformación que causa. Cuando los fotones viajan a través de la región cercana a un objeto masivo que ha causado una deformación significativa, siguen trayectorias curvas porque el espacio-tiempo a través del cual se mueven es curvo. Astronomy: Roen Kelly

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¿Qué es el ozono?

El ozono es un gas azul pálido compuesto por tres átomos de oxígeno unidos entre sí. Surge naturalmente en lo alto de la atmósfera de la Tierra, donde protege la superficie de los dañinos rayos ultravioleta (UV), a menos que se disipe por fenómenos naturales o humanos. También se considera un contaminante con efectos adversos para los humanos y otras criaturas cuando está presente más cerca de la superficie.


Una vista de satélite en falso color de la cantidad total de ozono sobre la Antártida el 19 de octubre de 2020. Los colores púrpura y azul son donde hay menos ozono, y los amarillos y rojos son donde hay más ozono. (Imagen: © NASA)

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¿Cuál es la velocidad del terminador?


El terminador se mueve a través de la superficie de la Tierra a medida que la Tierra gira sobre su eje. Por lo tanto, la velocidad a la que se mueve el terminador es la misma que la velocidad a la que gira la Tierra. En el ecuador, la velocidad sería de 1670 kilómetros por hora. La velocidad disminuye a medida que nos desplazamos hacia  el norte o al sur.

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¿Qué es el terminador?

Cuando el Sol brilla sobre la superficie de la Tierra, ilumina la mitad de la superficie de la Tierra. La otra mitad está en la oscuridad o en la noche. La línea divisoria entre el día y la noche se conoce como terminador. 


La línea de terminación pasa por cualquier punto de la Tierra dos veces al día, una durante el amanecer y otra durante el atardecer. Debido a la inclinación del eje de la Tierra, las regiones polares son una excepción. Pasan parte del año en perpetuo día y noche. El terminador no es una línea nítida en la Tierra. En realidad, está algo borrosa porque la atmósfera dispersa la luz del Sol.

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¿Por qué los cometas tienen cola?

Los cometas son probablemente más conocidos por sus largas y luminosas colas. 



Estas colas son en realidad columnas de polvo y gas que son restos expulsados ​​por el cometa cuando se acerca al Sol. Los cometas están compuestos de hielo y polvo congelados. Si la órbita de un cometa se acerca al Sol, la radiación solar hará que los materiales volátiles en el cometa se vaporicen, llevando parte del polvo con ellos. Cuando el Sol brilla sobre este material vaporizado, conocido como coma, comienza a brillar. El viento solar empuja el material lejos del cometa. Debido a esto, la cola de un cometa siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Los cometas suelen tener dos colas, una formada por gas ionizado y la otra formada por polvo que refleja la luz solar.

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