Este es el nombre que recibe la última formación hipotética de los continentes dentro de 250 millones de años. Este montaje lo ha realizado el geólogo Christopher Scotese de la Universidad de Arlington (Texas).
Este montaje lo realiza mediante la proyección de movimientos de las placas de la actualidad en el futuro, y tratando de tomar en cuenta acontecimientos imprevisibles, como la formación de nuevas zonas de subducción. Al extender movimientos de las placas, puede predecirse que África chocará con el sur de Europa cerrando el Mediterráneo, que Australia chocará con el Sureste de Asia y China. La subducción comienza ahora en el Océano Índico central, y parece probable que nuevas zonas de subducción se formen en la costa este de América (la subducción ya ha comenzado en la fosa de Puerto Rico.) Si esto sucede, entonces la Antártida avanzará hacia el norte hacia la India y el Océano Atlántico se cerrará formando una Pangea con forma de anillo (océano interior).
Desde que se inició el proyecto del Gran Colisionador de Hadrones, un grupo de la comunidad científica predice la destrucción de la Tierra por culpa del LHC, que recrea las condiciones posteriores al Big Bang. Calculan que tiene un riesgo del 75 % de destruir el mundo. Riesgos:
1)Agujero negro El peligro “menor” sería la creación de un agujero negro que se tragara todo lo que le rodea, sin embargo, existe el absoluto convencimiento de que este temible objeto desaparecería igual que aparece. Un agujero negro solo se puede crear con la acumulación de una masa absolutamente inmensa, la de un Sol, ni siquiera 10 Tierras alcanzarían para formar un agujero negro. 2)Materia extraña Acerca del quark extraño, se especula que tal vez, tendría la capacidad de dar lugar a un tipo de materia distinta de la de nuestros átomos de toda vida, sería la llamada “materia extraña”. Además de rara, esta materia podría ser muy amenazadora, puesto que cabría la posibilidad de que poseyera la particularidad de contagiar a los átomos comunes que forman el Universo visible, es decir, podría convertir en extraña toda la materia que entrara en contacto con ella. De acuerdo con nuevos estudio teóricos, si se produjese, esta materia extraña se transformaría en ordinaria en una millonésima de segundo. Además en el RHIC (colisionador de EEUU que lleva trabajando 8 años) todavía no se ha producido. 3) Burbujas de vacío Ha habido especulaciones de que el Universo no está en su configuración más estable, y que las perturbaciones causadas por el LHC podrían estabilizarlo, y se producirían las llamadas burbujas de vacío, en la que no podríamos existir. Dado que esas burbujas de vacío no se han producido en cualquier otra parte del Universo visible, no serán producidas por el LHC.
LSAG (Safety Assessment Group) reafirma que las colisiones del LHC no representan peligro alguno y que no hay motivos de preocupación. Lo que quiera que se produzca en el LHC, la naturaleza ya ha hecho muchas veces durante la vida de la Tierra y otros cuerpos celestes.
La NASA cumple 50 años de avances en la exploración espacial. Esta agencia espacial norteamericana vio cumplidos muchos de sus sueños pero también alguna que otra tragedia a lo largo de los años. La aventura de esta agencia comenzó en lo más duro de la Guerra Fría, como respuesta al reto soviético del Spunik; culminó con la llegada del hombre a la Luna y languideció tras las catástrofes del Challenger y el Columbia. Después de todos estos años, la agencia espacial vuele a mirar con confianza y seguridad al futuro con nuevos proyectos como llevar al hombre a Marte y más allá antes de llegar al siglo de existencia.
Uno de los mayores propósitos que logró realizar la NASA, fue el envió del primer hombre. El trasbordador Apollo 11 fue enviado al espacio el 16 de julio de 1969 impulsado por un cohete Saturno V, desde la plataforma 39 A del complejo de Cabo Kennedy, en Florida (EEUU).
http://www.youtube.com/watch?v=cRKNDJmzyhI
A las 15:17 del 20 de julio de 1969, tiempo de Houston, el Apollo se pasó sobre la superficie de nuestro satélite, la Luna. Neil Armstrong, comandante del Modulo Lunar Apollo 11, se convirtió en el primer ser humano que piso la luna, y sus primeras palabras fueron: "Este es un pequeño paso para un ser humano, pero un brinco gigante para la humanidad", las cuales fueron transmitidas a la Tierra y escuchadas por millones de personas. Los astronautas del Apollo recogieron rocas lunares, sacaron miles de fotografías y colocaron instrumentos en la Luna que enviaron información a la Tierra por telemetría de radio. Finalmente, el 24 de julio, los tres astronautas amerizaron en aguas del Océano Pacífico poniendo fin a esta misión.
Actualmente se prepara el regreso del hombre a la Luna hacia el año 2020. La meta es instalar bases similares a las de la Antártida en nuestro satélite y, más tarde, conquistar Marte.
Pero a lo largo de la historia han surgido dudas y cuestiones sobre si de verdad el hombre consiguió llegar a la Luna o toso esto fue un fraude de la NASA. En el siguiente video mostramos algunos detalles de las fotos que se hicieron en aquel viaje espacial y que demuestran podrían demostrar que no fue real.
Y después de haber visto este video y leer el artículo, ¿qué pensáis vosotros? ¿FUE EL VIAJE A LA LUNA UN FRAUDE O UNA REALIDAD?
Grupo 2 Marta Estebaranz Virginia Hidalgo Dabiel Schuers Elena Llorente Martín
La materia oscura es la materia hipotética de la cual el Universo estaría formado en un 23%. En la actualidad es imposible ser observada, ya que esta materia no emite radiación visible. Sin embargo, se intuye la existencia de esta materia “invisible” porque es la causante de que las galaxias se muevan a la velocidad que se mueven en sus rotaciones. Su composición es desconocida, pero la nueva teoría es que está formada de las partículas llamadas WIMPs que actuarían debido a la interacción nuclear débil (responsable de los fenómenos de desintegración de partículas) y la gravedad (causante de mantener unidas las masas).
Un reciente proyecto físico intenta captar la materia oscura: es el llamado bolómetro centelleador. Este dispositivo está siendo desarrollado, con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y el Institut d'Astrophysique Spatiale, en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (Huesca) a casi -273,15° C (el 0 absoluto).
El dispositivo pesa 46 gramos e incorpora un cristal “centelleador” compuesto de bismuto, germanio y oxígeno capaz de detectar la materia oscura. Esta detección está basada en la medida simultánea de la luz y el calor producidos en la interacción con el detector de las hipotéticas partículas WIMP: debido a la diferencia en el centelleo de las distintas partículas, este método permite discriminar las señales que producirían las partículas WIMP de otras producidas por diversos componentes del fondo radioactivo (partículas gamma, beta,…) Este dispositivo se encuentra dentro del proyecto EURECA, que pretende construir un detector criogénico de una tonelada para proseguir con la búsqueda de la materia oscura.
Grupo 2 Marta Estebaranz Virginia Hidalgo Elena LLorente Daniel Schuers
Las estrellas son masas de gases, principalmente hidrógeno y helio, que emiten luz. Se encuentran a temperaturas muy elevadas.
El Sol es una estrella. Vemos las estrellas, excepto el Sol, como puntos luminosos muy pequeños, y sólo de noche, porque están a enormes distancias de nosotros. Parecen estar fijas, manteniendo la misma posición relativa en los cielos año tras año. En realidad, las estrellas están en rápido movimiento, pero a distancias tan grandes que sus cambios de posición se perciben sólo a través de los siglos.
El número de estrellas observables a simple vista desde la Tierra se ha calculado en unas 8.000, la mitad en cada hemisferio. Durante la noche no se pueden ver más de 2.000 al mismo tiempo, el resto quedan ocultas por la neblina atmosférica, sobre todo cerca del horizonte, y la pálida luz del cielo.
Los astrónomos han calculado que el número de estrellas de la Vía Láctea, la galaxia a la que pertenece el Sol, asciende a cientos de miles de millones.
Como nuestro Sol, una estrella típica tiene una superficie visible llamada fotosfera, una atmósfera llena de gases calientes y, por encima de ellas, una corona más difusa y una corriente de partículas denominada viento estelar. Las áreas más frías de la fotosfera, que en el Sol se llaman manchas solares, probablemente se encuentren en otras estrellas comunes.
La estructura interna de las estrellas no se puede observar de forma directa, pero hay estudios que indican corrientes de convección y una densidad y una temperatura que aumentan hasta alcanzar el núcleo, donde tienen lugar reacciones termonucleares.
Aquí podéis ver un vídeo sobre las estrellas más importantes del universo:
Grupo2 Marta Estebaranz Virginia Hidalgo Elena Llorente Daniel Schuers
La búsqueda de una teoría sobre la existencia de nuestro universo es el deseo más ferviente de la física, es esta búsqueda la que le llevará involuntariamente al descubrimiento de los universos paralelos, un sueño que ha dominado el trabajo durante mucho tiempo en casi todos los físicos. Los universos paralelos son una concepción mental, en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades más o menos independientes (los primeros en afirmar esto fueron los místicos). El desarrollo de la física cuántica, y la búsqueda de una teoría unificada (teoría cuántica de la gravedad), conjuntamente con el desarrollo de la teoría de cuerdas, han hecho entrever la posibilidad de la existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos. También han sido utilizadas y complementadas por la teoría del Big Bang y la teoría Membrana o teoría M.
Es un video que nos enseña con muy buenos ejemplos y fáciles de entender, lo que abarca, su desarrollo y cómo terminará el universo. Repite las cosas para que qeden más claras y tiene muy buenas simulaciones. El universo tiene dos finales: Materia oscura energía oscura: big crunch o que explote el universo
Grupo2 Marta Estebaranz Virginia Hidalgo Elena Llorente Daniel Schuers
Formación de un volcán Un volcán ha erupcionado en Islandia hace unas semanas pero, ¿sabes a que son debidas estas erupciones? Los volcanes se forman cuando el material caliente del interior de la Tierra asciende y se derrama sobre la corteza. Este material caliente, llamado magma, puede provenir de dos fuentes; del material derretido de la corteza en subducción o provenir de mucho más adentro de un planeta. El magma que proviene del fondo llega y se amontona en un reservorio, en una región porosa de rocas en capas conocida como; la cámara de magma. Eventualmente, no siempre, el magma hace erupción hacia la superficie. Fuertes terremotos acompañan al magma ascendente y el tamaño del cono volcánico podría aumentar en apariencia justo antes de la erupción. Las diferentes razones por las que se forma un volcán son: •Mediante columnas de magma ascendente o puntos de calor en la litósfera. •Como resultante de un proceso de subducción de la litósfera cercana. Por lo general, los volcanes se forman en los límites de placas tectónicas, aunque hay excepciones llamadas puntos calientes o hot spots ubicados en el interior de placas tectónicas, como es el caso de las islas Hawaii. También existen volcanes submarinos que pueden expulsar el material suficiente para formar islas volcánicas.
Respondemos tus dudas sobre la nube volcánica ¿Por qué han anulado los vuelos en las zonas bajo la ceniza? El protocolo aeronáutico así lo exige desde que en 1982 los motores de un Boeing 747 de British Airways resultó gravemente dañado al atravesar una nube de cenizas. A partir de entonces se estableció un sistema de Centros de Avisos de Cenizas Volcánicas. El seguimiento del volcán islandés se hace desde Londres, cada seis horas se emite un informe. ¿Qué efectos tiene la ceniza volcánica sobre el motor de un avión? Si se mete en el motor, se funde en la cámara de combustión para luego solidificarse sobre una superficie fría, que es donde está la turbina, que se deforma. El motor reduce mucho la potencia y aumenta la temperatura para finalmente apagarse y evitar así su incendio ¿Son perjudiciales las cenizas para la salud? La nube de cenizas no tiene ningún efecto sobre la salud, excepto en las cercanías del volcán, en ese caso se deben usar mascarillas. El seguimiento de las partículas de esta nube, podrían ser incluso menos nocivas que las emitidas por la combustión de combustibles para vehículos o fábricas. ¿Pueden volver a cerrarse aeropuertos en España? Sí. La evolución de la nube depende de los vientos y su dirección es imprevisible a medio-largo plazo, por lo que la nube de cenizas, que de momento se mantiene sobre Francia y sólo cruzó el domingo durante unas horas los Pirineos, puede volver a entrar en España e incluso cubrir todo el país. ¿Puede empeorar la situación en Europa? Sí. Las tres erupciones registradas del Eyjafjällajokull siempre han venido acompañadas de una erupción posterior del volcán Hekla, el volcán más activo de Islandia y el noveno más peligroso de Europa. ¿El volcán sigue en erupción? La nube de ceniza se ha movido a una altura de 9.000 metros por el agua y el viento. El magma solidificado aislaría el viento del hielo y/o el agua, de modo que la erupción sería menos explosiva, hasta que dejara de ser una amenaza. ¿Cuándo parará? Es imposible prevenirlo, las erupciones en Islandia pueden continuar durante meses, una vez que todo el agua se haya evaporado, debería detenerse. ¿Es tan grande esta erupción? No. De hecho es relativamente pequeña, pero ha ocurrido en un espacio aéreo llenísimo de aviones cercano al glaciar Eyjafjallajoekull, forzando a unas 500 personas a desalojar la zona. ¿Hay riesgo de que se extienda a volcanes cercanos? La actividad puede migrar hacia el este, al volcán Katla. No hay signos de ello en este momento. ¿Es posible estimar cuánto estará la nube de ceniza en el aire? Depende de la duración de la erupción. Si la columna de ceniza alcanza una altura de 10 kilómetros, puede ser problemático.
En este vídeo se pueden ver las distintas capas de la tierra y su distribución en placas tectónicas. Estas al principio de los tiempos estuvieron unidas formando la Pangea pero más tarde se separaron. Hay puntos en el planeta en el que se forma corteza oceánica como son las dorsales oceánicas, el vulcanismo y la formación de montañas. Hay otras zonas en las que esta se destruye, son las llamadas zonas de subducción. Otros procesos destructivos que afectan a la superficie terrestre son la erosión y la meteorización. Todo esto es lo que explica la Tectónica de Placas.
El Telescopio espacial Hubble está situado a 593 kilómetros sobre el nivel del mar. Fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 como un proyecto conjunto de la NASA y de la ESA. Tiene un peso de 11.000 kilos, es de forma cilíndrica y tiene una longitud de 13,2 m y un diámetro máximo de 4,2 metros. El Hubble ha permitido a los científicos ver el Universo con una claridad jamás lograda. Con sus observaciones, los astrónomos confirmaron la existencia de los agujeros negros, aclararon ideas sobre el nacimiento del Universo en una gran explosión, el Big Bang, ocurrida hace unos 13.700 millones de años, y revelaron nuevas galaxias y sistemas en los rincones más recónditos del cosmos. El Hubble también ayudó a los científicos a establecer que el sistema solar es mucho más joven que el Universo.
Sin embargo, la NASA ha presentado al sustituto del telescopio Hubble, el James Webb, que relevará al veterano instrumento en 2013 y servirá para profundizar en el estudio de la formación de las galaxias. Su espejo es nueve veces mayor y pesa la mitad. Mide 6,5 metros y está compuesto por 18 segmentos de un metal especial, el berilio, en forma hexagonal. Asimismo, el escudo solar de cinco capas que lleva incorporado mantendrá el observatorio a una temperatura aproximada de 225 grados bajo cero. Este frío permitirá al telescopio, que será instalado a más de un millón y medio de kilómetros de la órbita de la Tierra, obtener imágenes de objetos muy lejanos .
Aquí podemos ver alguna de las imágenes del Hubble:
Grupo 2 Marta Estebaranz Virginia Hidalgo Elena Llorente Daniel Schuers
Nuestro sistema solar está formado por el Sol, nuestra estrella, los planetas conocidos, sus satélites, los cometas y los demás astros que de alguna manera u otra se encuentran sujetos al campo de gravitación del Sol.
La naturaleza de este Sistema Solar llevó a la mayoría de los investigadores a deducir que se formó partiendo de una nube de polvo y gases en rotación, de una nebulosa solar. A partir de ella, al contraerse, tuvo lugar la formación del Sol y con ella los planetas como resultado de las colisiones repetidas entre los asteroides que surgieron de la condensación de masas rocosas después del final de la contracción y enfriamiento de la nebulosa solar, como muestra el siguiente video:
Estos planetas que giran alrededor del sol son, por un lado, los planetas interiores: Mercurio, Venus, Tierra y Marte; los cuales poseen un pequeño número de satélites que giran en torno a ellos. Por otro lado nos encontramos con los planetas exteriores: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; los cuales se encuentran a una gran distancia del Sol por lo que están caracterizados por sus bajas temperaturas. Aunque, actualmente, muchos científicos no descartan la posibilidad de encontrar más planteas nuevos en nuestro sistema Solar, estos son los llamados planetas enanos y son: Plutón, Ceres y Xena.
Grupo 2 Marta Estebaranz Virginia Hidalgo Elena Llorente Daniel Schuers
El vídeo trata de cómo tuvo lugar la formación de la Tierra. La materia primitiva del universo eran gases que se fueron condensando. Primero se formó el Sol y alrededor se formaron los planetoides que irán chocando durante muchos años unos con otros y darán lugar a los planetas actuales ya que la masa atrae a la masa. En las colisiones se liberaba energía que provocó un intenso calentamiento que hizo que la Tierra se fundiera por completo. Esto es lo que dio lugar a una diferenciación química procedimiento por el cual los materiales terrestres se reordenaron en capas de acuerdo con las densidades. Los más densos formaron las capas internas y los más ligeros como los gases dieron lugar a la atmósfera primitiva. Al aumentar la temperatura apareció la lluvia y dio lugar a la formación de mares y océanos. El agua hace que se enfríe la corteza y el magma y las altas temperaturas se quedan en las capas más internas. En la siguiente ilustración se puede ver como esta estructurada actualmente la Tierra en función de los factores dichos anteriormente.
El mayor acelerador de partículas del mundo busca recrear las condiciones inmediatamente posteriores al “Big Bang”, que dio origen al Universo. Entre sus principales objetivos, el LHC podría detectar las partículas elementales de la materia -que predijo la física teórica pero jamás han sido observadas- y podría poner en evidencia partículas denominadas “supersimétricas”, que componen la materia negra.
Las colisiones de protones que se provocarán en el interior del LHC, producirán brevemente una temperatura 100.000 veces superior a la del Sol.
Las altísimas energías aplicadas permitirán recrear durante una fracción de segundo el estado del universo durante la primera cienmilésima de segundo tras el Big Bang, es decir el nacimiento del Universo hace 13.700 millones de años. Las colisiones podrían crear asimismo pequeños agujeros negros que los científicos del LHC aseguran que no comportarán ningún peligro debido a su efímera presencia. Rumores que circulaban por Internet desataron la preocupación por la posibilidad de que éstos absorbiesen toda la materia a su alrededor, provocando el fin del mundo.
Los científicos del mundo están ansiosos por conocer los datos que provengan de esos choques minúsculos. Una posibilidad es que causen la creación de materia, confirmando la teoría de que existe un “bosón de Higgs” que le da a la materia su masa. El “bosón de Higgs” es una partícula teórica, conocida también como “partícula de Dios”, y fue bautizada así a raíz del físico escocés Peter Higgs, el primero en postular su existencia en 1964.
Durante toda la Historia, los hombres se han interesado por el Universo. Desde la Antigüedad hasta la actualidad se han tenido diferentes perspectivas de este gran enigma, según se iban mejorando las ciencias y los instrumentos de observación.
Esta visión comienza con los filosofos griegos. Para ellos el universo era eterno, esférico y muy reducido. Sentían una gran admiración por él. Siglos después, la visión fue cambiando, pasando en manos de filósofos como Aristóteles, Ptolomeo, Nicolás Copérnico, Galileo, Newton, Einstein,... hasta llegar a 1927, que se introdujo la nueva teoría que hemos admitido hasta la actualidad. Fue gracias al importante papel del sacerdote Georges Lemaître, con la creación de la teoría del Big Bang, quien, aún sinendo religioso dijo que el origen del Universo no tenía nada que ver con la religión, sino con la ciencia.