miércoles, 23 de diciembre de 2009

Feliz Navidad

Disfrutad de las vacaciones y de esta felicitación de la Sociedad Española de Ornitología

viernes, 18 de diciembre de 2009

Proyecto ITER, ¿Es el futuro?

El ITER( Reactor Termonuclear Experimental Internacional) es un proyecto de gran complejidad para demostrar la factibilidad científica y tecnológica de la fusión nuclear.

-OBJETIVOS:
Su objetivo es probar todos los elementos necesarios para la construcción y funcionamiento de un reactor de fusión nuclear, además de reunir los recursos tecnológicos y científicos de los programas de investigación desarrollados en ese entonces por la Unión Soviética, E.E.U.U. , Europa y Japón.

-DISEÑO:
El reactor experimental de fusión nuclear está basado en el diseño ruso, llamado TOKAMAK.
El objetivo de este aparato es obtener la fusión de las partículas del plasma.
Las ventajas de fusión sobre la fisión son que no produce desechos radiactivos directos y que no precisa de un combustible no renovable y tan escaso como el uranio.
Fue creado en 1950 por los físicos rusos Ígor Tam y Andréi Sájarov.

-SOCIOS:
Los actuales socios de este proyecto son: UE, Rusia, Estados Unidos, Corea del sur, China, República sudrafricana.
El 24 de Mayo de 2006 los socios del proyecto ITER firmaron en Bruselas el acuerdo internacional para el lanzamiento del reactor de fusión internacional con el modelo TOKAMAK, que se construirá en Cadarache, usando este diseño.
-CANDIDATURAS:
Surgieron algunos inconvenientes, en el proceso de elección de la localización del reactor. En Noviembre de 2003 hubo una pugna entre Fracia y España por la obtención de la candidatura de la UE para situar el ITER. Pero el 26 de Diciembre de 2003 se elige finalmente la ciudad de Cadarache como la opción de la UE. La comisión europea y Francia llegaron a plantear que la UE siguiera adelante con el proyecto sin Estados Unidos y Japón ya que consideraron que su aportación podria sustituirse con la entrada de nuevos socios, y de más países de la UE. Se había anunciado que India, Brasil y Suiza querían formar parte del proyecto europeo.
Los sitios candidatos fueron:
Cadarache, Rokkasho y Japón.
Pero finalmente el 28 de Juno de 2005 en Moscú se eligió finalmete la localización del reactor, Cadarache.
La UE, asumiría un 40 % de os gastos de la construcción, Francia un 10% adicional, y los 5 miembros restantes un 10% cada uno

-TEST:

1. ¿Qué significa las siglas ITER?
a) Reactor térmico experimental internacional
b) Reactor termonuclear expuesto internacionalmente
c) Reactor termonuclear experimental internacional

2. El reactor experimental de fusión nuclear está basado en el diseño ruso, llamado...
a)TOPEMAK
b)TOKAMAK
c)TORITMAK

3. ¿Quién creó TOKAMAK?
a)Andréi Koslov y Tom Hew
b)Ígor Smith y Adam Stuart
c)Ígor Tam y Andréi Sájarov

4.¿Por qué paises está formado el proyecto ITER?
a)UE, Rusia, Estados Unidos, Corea del sur, China, República Sudafricana.
b)España, Inglaterra, México, Japón, Suiza, Bélgica
c) Noruega, Canadá ,Argenetina, Portugal, Chile, Rumania.

5. Localizacíon del centro de investigación del proyecto ITER:
a)Madrid
b)Cadarache
c)Rokkasho

jueves, 17 de diciembre de 2009

¿somos polvo de estrellas?

LAS ESTRELLAS(transcurso desde su nacimiento hasta su muerte)

Nacimiento de una estrella
Sus lugares de nacimiento son enormes nubes frías formadas por gas y polvo, conocidas como 'nebulosas'. Estas nubes comienzan a encogerse por obra de su propia gravedad.

A medida que una nube pierde tamaño, se fragmenta en grupos más pequeños. Cada fragmento puede finalmente volverse tan caliente y denso que se inicia una reacción nuclear. Cuando la temperatura alcanza los 10 millones de grados, el fragmento se convierte en una nueva estrella.
Tras su nacimiento, la mayoría de las nuevas estrellas se encuentra situada en el centro de un disco plano de gas y polvo. Gran parte del gas y polvo acaba siendo barrida por la radiación estelar. Sin embargo, antes de que esto ocurra, pueden formarse planetas alrededor de la estrella central.


VIDA DE LAS ESTRELLAS
SE FUSIONA EL H EN HE, CON LO QUE SE TRANSFORMA LA MATERIA EN ENERGIA. EL NÚCLEO SE TRANSFORMA EN HELIO DEBIDO A LA FUSION DEL HIDRÓGENO, YA NO SE TRANSFORMA LA MATERIA EN ENERGIA EN EL NÚCLEO, CON LO QUE SE CONTRAE EL NÚCLEO Y SE ENFRIA, AHORA LA TEMPERATURA NO ES LA SUFICIENTE PARA LA FUSION DEL HE DEL NÚCLEO PERO SI PARA QUE SE FUSIONE EL H DE LAS CAPAS EXTERIORES LO QUE CONLLEVA A UN AUMENTO DE LA TEMPERATURA Y UNA EXPANSION DE DICHAS CAPAS. CONFORME LA TEMPERATURA LLEGA A LOS 100 MILLONES DE GRADOS EL HE SE VA FUSIONANDO EN METALES MAS PESADOS: NEON, CARBONO, SICILIO...
DEPENDE DE LA MASA QUE TENGA EL PLANETA SE TRANSFORMARA EN UN MATERIAL U OTRO, SI TIENE UNA GRAN MASA LLEGARA A TRANSFORMARSE EN FE, DESPUÉS DE TODO ESTO DEBIDO A LA EXPLOSION AL MORIR SE CONVERTIRA EN UN PLANETA, OTRA ESTRELLA, ETC.
MUERTE DE LAS ESTRELLAS
1-AGONÍA DEL SOL
.Cuando se acabe el H del núcleo, comenzará a quemar el de las capas superficiales, mientras que las capas exteriores comenzarán a expandirse hasta ocupar la gran parte de la vía láctea.
.Cuando la temperatura en el centro del sol sea de unos 100 millones de grados centígrados se producirá una gran liberación de energía y entonces se encontrará en la fase de gigante roja.
.Posteriormente expulsará una gran masa de gases, formando una nebulosa planetaria.
.Finalmente se convertirá en una enana blanca hasta su total extinción.

2- MUERTE DE LAS ESTRELLAS
Pero además podemos distinguir más muertes no solo después de la explosión (nova o supernova) convertirse en enana blanca, esta es cuando la masa de la estrella anterior es 1.5Msol o menor.
Si la masa de la estrella es de 1.5 a 3 Msol se convertirá en una estrella de neutrones o púlsar la cual libera rayos gamma y rayos X pero no emite luz alguna.
Si la masa de la estrella es mayor 3Msol se convertirá en un agujero negro que es un cuerpo celeste que absorbe a todo lo que hay a su alrededor sin dejar opción de que logre escaparse ya que para escapar de un agujero negro hace falta una velocidad de 300km/s.

Cuestionario de preguntas:
1.¿A partir de qué suelen surgir las estrellas?
a)de grandes nebulosas
b)de otras estrellas
c)de agujeros negros

2.¿Qué dos elementos principalmente son los que provocan las reaaciones en una estrella?
a)berilio y helio
b)helio y CO
c)helio e hidrógeno

3¿En qué acabara transformado el sol?
a)enana blanca
b)estrella de neutrones
c)polvo interestelar

4.¿A qué se deberá la espansión del sol?
a)al agotamiento del hidrógeno en las capas superficilaes
b)al agotamiento del helio en el núcleo del sol
c)al agotamiento del hidrógeno en el núcleo del sol

5.¿Qué sucederá con una estrella tras su fase de gigante roja si su masa es de 4.5 Msol?

a)se convertirá en una enana blanca
b)se convertirá en una estrella de neutrones
c)se convertirá en un agujero negro

martes, 15 de diciembre de 2009

De Ptolomeo a Kepler, pasando por Copérnico y Galileo. Del Siglo II al Siglo XVII. ¿Cómo fué su vida?

COPÉRNICO
Nicolás Copérnico (1473-1543) fue el astrónomo que formuló la primera teoría heliocéntrica del Sistema Solar.. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución.
En 1533, se enviaron a Roma una serie de cartas resumiendo la teoría de Copérnico. Para 1536 el trabajo de Copérnico estaba cercano a su forma definitiva, y rumores acerca de su teoría habían llegado a oídos de toda Europa. Copérnico fue urgido a publicar desde diferentes partes del continente. A pesar de la presión ejercida por parte de diversos grupos, Copérnico retrasó la publicación de su libro, tal vez por miedo al criticismo.
Es preciso centrar el valor real de sus estudios en el hecho de reimponer teorías ya rechazadas por el «sentido común» y de darles una estructuración coherente y científica.
Las hipótesis fundamentales de la Teoría Copernicana son:
1. El universo es redondo.
2. La Tierra también es circular.
3. El movimiento de los cuerpos celestes es uniforme, perpetuo y circular o compuesto por movimientos circulares.
4. El cielo es inmenso respecto a la magnitud de la Tierra.
5. El orden de las órbitas celestes. Tras criticar el orden que la astronomía ptolemaica asignaba a los planetas, da el orden correcto de su alejamiento del Sol.
6. Se distinguen varios tipos de movimientos:
- Movimiento diurno: Causado por la rotación de la Tierra en 24 horas y no de todo el universo.
- Movimiento anual del Sol: Causado por la traslación de la Tierra alrededor del Sol en un año.
- Movimiento mensual de la Luna alrededor de la Tierra.Movimiento planetario: Causado por la composición del movimiento propio y el de la Tierra. La retrogradación del movimiento de los planetas no es más que aparente y no un movimiento verdadero, y es debido al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol.

Copérnico unirá todos los problemas anteriores para dar una configuración completa del Sistema Planetario: un Universo finito y cerrado pero con las estrellas infinitamente alejadas, idea que daría píe a que sus sucesores planteasen la idea de un Universo infinito. Por eso insistimos en que la importancia fundamental de Copérnico no fueron sus ideas en sí, sino lo que estas significaron para abrir pico paso a los descubrimientos astronómicos posteriores.
Copérnico está considerado como el fundador de la astronomía moderna, proporcionando las bases que permitieron a Newton culminar la revolución astronómica, al pasar de un cosmos geocéntrico a un universo heliocéntrico y cambiando irreversiblemente la visión del cosmos que había prevalecido hasta entonces.

PTOLOMEO
(85 d.C. -165 d.C.)
- Su vida: Astrónomo, matemático y geógrafo, Ptolomeo propuso el sistema geocéntrico como la base de la mecánica celeste que perduró por mas de 1400 años.Su entrenamiento y práctica astronómica la lleva a cabo desde Alejandría.

- Su obra: Ptolomeo planteó una teoría geométrica para explicar matemáticamente los movimientos y posiciones aparentes de los planetas, el Sol y la Luna contra un fondo de estrellas inmóviles, basándose en la teoría geocéntrica. Esta teoría se mantuvo hasta la critica realizada por Nicolás Copérnico (1543), y que posteriormente fue reforzada y ampliada por Galileo y Kepler. Dentro del Almagesto se encuentran otros trabajos como: el cálculo de la duración del año tropical (con un error 1/28 de día); duración de las estaciones con las cuales propuso una teoría de movimiento circular del Sol; Teoría sobre los ciclos y movimientos de la Luna; Determinó que las estrellas se encontraban fijas unas con respecto a las otras. Catalogó 1022 estrellas con 48 constelaciones cuyas descripciones aún se utilizan hoy.

-Su concepción del mundo:Uno de sus mayores trabajos fue Geografía, en donde realizó mapas del mundo conocido dando coordenadas a los lugares más importantes con latitud y longitud, los que por supuesto, contenían graves errores.Pero no solo se limitó a realizar mapas generales del mundo conocido y las estrellas y planetas, si no que además estudió a fondo cada territorio que exponía. Realizó trabajos y estudios sobre muchos de los países que hasta entonces se conocían.
- Teoría egocéntrica:La Teoría geocéntrica es una antigua teoría de ubicación de la Tierra en el Universo. Coloca la Tierra en el centro del Universo, y los astros, incluido el Sol, girando alrededor de ella (geo: Tierra; centrismo: centro). La Tierra tiene forma esférica, está situada en el centro del cielo y no tiene movimiento.

Pronto se mostraron irregularidades ya que Ptolomeo observó que algunos planetas se acercaban y se alejaban con respecto a la Tierra y para esto dio un explicación:
En el sistema Ptolemaico, cada planeta es movido por dos o más esferas: una esfera es su deferente que se centra en la tierra, y la otra esfera es el epiciclo (Un epiciclo es un círculo cuyo centro recorre la circunferencia de otro círculo) que se encaja en el deferente. El planeta se encaja en la esfera del epiciclo. El deferente rota alrededor de la tierra mientras que el epiciclo rota dentro del deferente, haciendo que el planeta se acerque y se aleje de la tierra en diversos puntos en su órbita, inclusive haciendo que disminuya su velocidad, se detenga, y se mueva en el sentido contrario (en movimiento retrógrado). Los epiciclos de Venus y de Mercurio están centrados siempre en una línea entre la Tierra y el Sol (Mercurio más cercano a la Tierra), lo que explica porqué siempre se encuentran cerca de él en el cielo. El orden de las esferas Ptolemaicas a partir de la Tierra es: - Luna - Mercurio –Venus –Sol –Marte – Júpiter –Saturno -Estrellas fijas
De pronto surgió otro problema: Algunas veces el tamaño del giro retrógrado de un planeta (más notablemente el de Marte) era más pequeño y a veces más grande. Esto lo impulsó a generar la idea de un ecuante.
El ecuante era un punto cerca del centro de la órbita del planeta en el cual, si uno se paraba allí y miraba, el centro del epiciclo del planeta parecería que se moviera a la misma velocidad. Por lo tanto, el planeta realmente se movía a diferentes velocidades cuando el epiciclo estaba en diferentes posiciones de su deferente. Usando un ecuante, Ptolomeo afirmaba mantener un movimiento uniforme y circular.
KEPLER
Fue la figura clave en la revolución cientifica,fundamentalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planteas sobre su orbita alrededor del sol.
Fue un fiel seguidor de Copernico.Intentó comprender las leyes del movimiento planetario durante la mayor parte de su vida.
Siendo un firme partidario del modelo copernicano,intentó demostrar que las distancias de los planetas al Sol vienen dadas por esferas en el interior de poliedros perfectos anidadas sucesivamente unas en el interior de otras.
En la esfera interior estaba Mercurio y los otros 5 planetas están situados en el interior de los 5 sólidos platónicos correspondientes también a los 5 elementos clásicos.
Kepler accedió a los datos de las órbitas de los planetas que durante varios se habían ido recolectando.
Las tres leyes de Kepler:
-Los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol,estando éste situado en uno de los focos de la elipse.
-Los planetas, en su recorrido por la elipse, barren áreas iguales en el mismo tiempo.
-El cuadrado de los períodos de los planetas es proporcional al cubo de la distancia media al Sol.
SN 1604: La estrella de Kepler.
El 17 de octubre de 1604 observo una supernova en nuestra propia Galaxia, la Vía Láctea,a la que luego se la llamaría estrella de Kepler.Éste realizó un estudio detallado de la supernova.Pudo ser observada a simple vista 18 meses después de su aparición.La supernova se encuentra a solo 13.000 años luz d nosotros.

TEST:
1. Según Copérnico, ¿por qué está causado el movimiento planetario?
a) Por el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra
b) causado por la composición del movimiento propio y el de la Tierra
c) por las estrellas, infinitamente alejadas

2. Copérnico afirmó que...
a) La tierra es plana
b) El universo es redondo
c) Ambas son correctas

3.¿En qué año observó una supernova Kpeler?
a)en 550 a.C.
b)en 1604.
c)en 2008.

4.¿Quién inventó el telescopio?
a)Pitágoras
b)Galileo Galilei
c)Un holandés

5.¿En que obra Ptolomeo planteó una teoría geométrica para explicar matemáticamente los movimientos y posiciones aparentes de los planetas, el Sol y la Luna contra un fondo de estrellas inmóviles, basándose en la teoría geocéntrica?
a) Optics
b) Harmonnica
c) El almagesto

domingo, 13 de diciembre de 2009

¿Cómo calculo la masa de un planeta?

Hace unos días surgió en clase esta pregunta y yo di una respuesta que probablemente no os ayudó demasiado. El asunto no es muy difícil pero requiere que echemos un vistazo a la tercera ley de Kepler:
Para cualquier planeta se cumple que, el cuadrado de su periodo orbital (tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol) es directamente proporcional al cubo de la distancia media con el Sol:
T2/r3= constante

Kepler sabía que sus leyes eran correctas (la observación las corroboraba) pero no entendía las razones de este comportamiento. Poco después, Newton relacionó esas leyes con sus propios descubrimientos, dándolas un sentido físico.
La formulación matemática de Newton de la tercera ley de Kepler es:
T2/r3= 4π2/GM

Si nos fijamos en la diferencia entre ambas fórmulas, vemos que la relación entre el tiempo que tarda un planeta en recorrer su órbita y su distancia al Sol (que para Kepler era sólo una constante) encuentra una explicación. La constante de la gravitación universal G (desconocida para Kepler) y M la masa del Sol son los factores que determinan esa relación.
Una de las aplicaciones de esta ley es que, una vez conocido el periodo de un satélite y la distancia a su planeta, podremos calcular la masa de este último. En otras palabras, la Luna, en colaboración con Kepler y Newton, nos permite calcular la masa de la Tierra.
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buscando la materia oscura

Dark Matter Discovered? Don't Bet on It

Como veréis si leéis la reseña, hay científicos que se dedican a buscar la materia oscura. Este artículo, que se publicará en breve, describe los trabajos que se llevan a cabo en una mina en Minesota (USA) donde creen haber detectado una señal que podría provenir de estas pequeñas e "hipotéticas" partículas sólo detectables por su efecto gravitatorio. De confirmarse el hallazgo, podríamos estar hablando de un futuro premio Nobel (de ahí la referencia a Estocolmo), sin embargo, podría tratarse del "ruido de fondo" generado por los neutrones sobre el detector. Tendremos que esperar.

Rumors are swirling around the blogosphere that a team of physicists may have finally detected particles of dark matter, the mysterious stuff whose gravity appears to hold galaxies together. If those rumors are true, the discovery would surely be one of the most important of all time. But don't book tickets to Stockholm just yet. Given the same team's previously published negative results and the relatively modest increase in the size of their data set since then, experts say, it's all but certain that the new find is of marginal statistical significance.

The rumors center around the Cryogenic Dark Matter Search (CDMS), a small array of particle detectors lurking in the Soudan mine in Minnesota. The detectors consist of wafers of the semiconductors germanium and silicon and are designed to detect so-called weakly interacting massive particles or WIMPs, which are hypothetical particles thought to make up dark matter. According to posts on physics-related blogs, the CDMS collaboration will report on 18 December that it has detected such particles bumping into the nuclei in the wafers to create distinctive electrical and heat signals. To detect a signal, the physicists must also weed out extraneous "background" events from ordinary particles such as neutrons that occasionally hit the detector.

Still, researchers say that searching for dark matter in this way makes perfect sense--Gaitskell himself is working on such an experiment--and many hope such efforts will pay off within years. Whatever it might be, the rumored CDMS signal could be a hint of more decisive observations to come. But in all likelihood, it won't by itself be enough convince physicists that dark matter has been spotted.

viernes, 4 de diciembre de 2009

La explosión más investigada.


Hemos comenzado con un nuevo tema "El big bang".
En este tema vemos el origen del universo, como se creo y todo lo que podemos encontrar en el.
Hace quince mil millones de años que comenzó todo, la explosión mas investigada por los científicos bautizada como "El big bang", a raíz de la explosión el universo se expandió se enfrió y se oscureció. La energía se con tenso átomos de hidrógeno que un día formaron las galaxias.
Os dejo un vídeo donde podréis ver lo que os estoy comentando mas extenso y con más detalles. Espero que os sea de utilidad.
Como no me deja publicar el vídeo os pongo la dirección de you tube:
http://www.youtube.com/watch?v=R3-OcZF8-Fc