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Observacións

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CMC (Matilde) Complemento 2ª AV

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  • 1. OBSERVACIÓNSCuriosamente, la expresión Big Bang proviene -a su pesar- del astrofísicoinglés Fred Hoyle, uno de los detractores de esta teoría y, a su vez, uno delos principales defensores de la teoría del estado estacionario, quien en1949, durante una intervención en la BBC dijo, para mofarse, que el modelodescrito era sólo un big bang (gran explosión). No obstante, hay que teneren cuenta que en el inicio del Universo ni hubo explosión ni fue grande, puesen rigor surgió de una «singularidad» infinitamente pequeña, seguida de laexpansión del propio espacio.1La idea central del Big Bang es que la teoría de la relatividad general puedecombinarse con las observaciones de isotropía y homogeneidad a gran escalade la distribución de galaxias y los cambios de posición entre ellas,permitiendo extrapolar las condiciones del Universo antes o después en eltiempo.Una consecuencia de todos los modelos de Big Bang es que, en el pasado, elUniverso tenía una temperatura más alta y mayor densidad y, por tanto, lascondiciones del Universo actual son muy diferentes de las condiciones delUniverso pasado. A partir de este modelo, George Gamow en 1948 pudopredecir que debería de haber evidencias de un fenómeno que más tardesería bautizado como radiación de fondo de microondasEsta radiación es una predicción del modelo del Big Bang, ya que según estemodelo, el universo primigenio era un plasma compuesto principalmente porelectrones, fotones y bariones (protones y neutrones). Los fotones estabanconstantemente interactuando con el plasma. Los electrones no se podíanunir a los protones y otros núcleos atómicos para formar átomos porque laenergía media de dicho plasma era muy alta, por lo que los electronesinteractuaban constantemente con los fotones haciendoles perder a estosparte de su energía. A medida que el universo se fue expandiendo, el plasmase enfria hasta que sea posible que los electrones se combinen con protonesy formen átomos de hidrógeno. Esto ocurrió cuando esta alcanzó los 3000ºK, unos 380.000 años después del Big Bang. A partir de ese momento, losfotones pudieron viajar libremente a través del espacio sin colisionar conlos electrones dispersos. Este fenómeno es conocido como Era de larecombinación y descomposición, la radiación de fondo de microondas esprecisamente el resultado de ese periodo. Al irse expandiendo el universo,esta radiación también fue disminuyendo su temperatura, lo cual explica porqué hoy en día es sólo de unos 2,7ºK. La radiación de fondo es el ruido que
  • 2. hace el universo. Se dice que es el eco que proviene del inicio del universo, o sea, el eco que quedó de la gran explosión que dio origen al universo. FORZA ELECTROMAGNÉTICA.-dase entre dúas partículas que interactúan por medio dos portadores de forzas ou BOSÓNS .A carga eléctrica é a propiedade da forza electromagnética e o seu portador denomínase FOTÖN γ O BOSÓN FOTÓN γ ten masa 0 e viaxa a velocidade da luz no vacio FORZA ELECTROMAGNÉTICA actua sobre cargas, W+, W-, quarks e leptóns O BOSÓN FOTÓN γ é o que fai que formen moléculas pola interacción das cargas dos elementos dun átomo cos do outro polo que a FORZA ELECTROMAGNÉTICA é a responsable da vida e de que non podamos atravesar a matería FORZA NUCLEAR FORTE máis forte ca electromagnética mantén o nucleo unido (protóns e neutróns) o seu portador denomínase GLUÓN (pegamento) sen masa O BOSON GLUÓN mantén unidos ós QUARKS, como estes forman os HADRÓNS, son os BOSÓNS os que manteñen unida a toda a MATERÍA que vemos FORZA NUCLEAR DEBIL transmuta os QUARKS + pesados en lixeiros pero con máis enerxía cinética transforma automaticamente masa en velocidade e temperatura actúa sobre LEPTÓNS sen carga e sobre os QUARKS
  • 3. FORZA GRAVITATORIA É a máis misteriosa e a física estándar non poderesponder o porque afecta a tódolas partículas con carga ou sen carga, inclusosen masa coma o FOTÖN Elementos basicos materia
  • 4. Según el modelo estándar de física de partículas, se denomina sabor al atributo quedistingue a cada uno de los seis quarks: u (up, arriba), d (down, abajo), s (strange,extraño), c (charm, encantado), b (bottom, fondo) y t (top, cima). En la terminología moderna se dice que los quarks se presentan en seis sabores, cada uno de los cuales puede tener uno de tres colores. De este modo, los quarks serían, en total, 18.
  • 5. protón e neutrón son 2 estados diferentes da mesma partícula: NUCLEÓNNEUTRINO carece de carga e masa, posúe enerxía e movementoNEUTRÓN pode desintegrarse nun protón máis un electrón → N=P+EPROTÓN pode transformarse nun neutrón emitindo un electrón positivo P = N + E+ (POSITRÓN)
  • 6. La colisión de un quark (la esfera roja) desde un protón (la esfera naranja)con un gluón (la esfera verde) desde otro protón con espín opuesto. El espínestá representado por las flechas azules alrededor del protón y del quark.Los signos de interrogación azules alrededor del gluón representan lapregunta: ¿Están los gluones polarizados?: Las partículas expulsadas de lacolisión son una lluvia de quarks y un fotón (la esfera púrpura).Los bosones W y Z son las partículas mediadoras de la interacción nucleardébil, una de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. Sontres tipos de partículas fundamentales muy masivas que se encargan engeneral de cambiar el sabor de otras partículas, los leptones y los quarks.
  • 7. COSMOLOXÍA física e matemática xurde en 1940, antes ocupábase a Filosofía96% do UNIVERSO é MISTERIO 74% enerxía escura (forza rpulsiva a G) creación y expansión del Univers constante cosmolóxica de Einstein22% matería escura (andamiaxe) lente gravitatoriahttp://www.youtube.com/watch?v=FCexwCF_Qck&NR=1 1º vídeohttp://www.youtube.com/watch?v=1fBKUUTOr_A&NR=1 7º vídeo4% UNIVERSO COÑECIDO: GALAXIAS . Georges Lemaître en 1933 George Gamow, 4 de marzo de 1904 (17 de julio de 1894 – 20 de - 19 de agosto de 1968), fue un físico y junio de 1966) fue un sacerdote astrónomo ucraniano, que trabajó en católico y astrofísico belga diversos temas incluyendo el núcleo En 1931, propuso la idea que el atómico, la formación estelar, universo se originó en la nucleosíntesis estelar, explosión de un «átomo nucleocosmogénesis y el código primigenio» o «huevo cósmico» genético. o hylem. Dicha explosión ahora se llama el Big Bang
  • 8. La hipótesis de Gamow es apoyada por la detección de radiación cósmica.Durante miles de millones de años, el universo incandescente se ha ido enfriando ano más de -270 °C. A esta temperatura buena parte de la energía se concentra enla región de radiación de microondas. (Se denomina microondas a las ondaselectromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinado);la radiación generada por el Big Bang podría haber llenado todo el confín cósmico.Por ello, la radiación debería ser la misma en cualquier dirección que se observara .En efecto, las señales de microondas registradas por los astrónomos, indican ladispersión de un gas difuso formado por hidrógeno y helio a través de todo eluniverso naciente mucho antes de que se formaran las galaxias. En el año 1995,astrónomos analizaron una luz ultravioleta de un quasar (que se cree que era unagalaxia que hizo explosión en los márgenes del universo) y encontraron que unaparte de la luz era absorbida por atómos de helio en su viaje a la Tierra. Ya queeste quasar está a más de 10.000 millones de años luz, la luz que llega a la Tierrarevela hechos de hace 10.000 millones de años.No se ha detectado mayor abundancia de hidrógeno, porque un átomo de H sólotiene un electrón, el cual es quitado por la luz de un quásar en un proceso conocidocomo ionización, los átomos de hidrógeno ionizados no pueden absorber ninguna luzdel quasar. Por otro lado, el átomo de helio tiene 2 electrones; la radiación puedearrancarle un electrón, pero no siempre ambos. Los átomos de helio ionizados aúnpueden absorber la luz, por lo cual es posible su detección.
  • 9. En 1964, Arno Allan Penzias y RobertWoodrow Wilson, que más tardeganarían el Nobel de física, trabajabanen la construcción de un nuevo modelode antena. Durante las pruebas con lamisma, una interferencia dificultaba losexperimientos.Examinaron el “armatoste” de arriba aabajo, montaron y desmontaron suspiezas, cambiaron componentes, pero alvolver a ponerla en marcha lainterferencia se manifestaba de nuevo. A Hipótese de Georges Lemaître do Big-Bang e a predicción de George Gamow do eco do Bing-Bang quedaban confirmadas con esta debil sinal A punto de desistir con la antena y su diseño, comenzaron a investigar la interferencia por separado, llegando a una conclusión que nunca se imaginaron, el zumbido que afectaba a sus instrumentos no era fruto de los componentes de la antena, ni del diseño, ni de sus materiales. Acababan de descubrir el sonido del Big Bang. También conocida como radiación de fondo, esta es una radiación electromagnética que muchos físicos han utilizado despues para argumentar que el fondo de
  • 10. microondas era el resultado de la luz dispersada de las estrellas procedente de lasgalaxias distantes.Dicha radiación se puede captar en un televisor sin sintonizar, siendo unporcentaje de las inteferencias causado por la radiación de fondo, y por tanto, porel Big Bang. Tª↓g↑……ESTRELA CONTRAESE desintegración atómica protóns, neutróns, electróns1º repulsión electróns contraresta maior contracción…..ANANA BLANCA2º contracción maior cá repulsión e- →P+e- = N…ESTRELA NEUTRÓNS 3º g ≥ N → V=0 e g = ∞………BURATO NEGRO