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Agujero-NegroLos llamados agujeros negros son cuerpos con un campo gravitatorio muy grande, no puede escapar ninguna radiación electromagnética ni luminosa, por eso son negros. Están rodeados de una “frontera” esférica que permite que la luz entre pero no salga.

Hay dos tipos de agujeros negros: cuerpos de alta densidad y poca masa concentrada en un espacio muy pequeño, y cuerpos de densidad baja pero masa muy grande, como pasa en los centros de las galaxias.

Si la masa de una estrella es más de dos veces la del Sol, llega un momento en su ciclo en que ni tan solo los neutrones pueden soportar la gravedad. La estrella se colapsa y se convierte en agujero negro.

El científico británico Stephen W. Hawking ha dedicado buena parte de su trabajo al estudio de los agujeros negros.

En su libro Historia del Tiempo explica cómo, en una estrella que se está colapsando, los conos luminosos que emite empiezan a curvarse en la superficie de la estrella, al hacerse pequeña, el campo gravitatorio crece y los conos de luz se inclinan cada vez más, hasta que ya no pueden escapar. La luz se apaga y se vuelve negro.

Si un componente de una estrella binaria se convierte en agujero negro, toma material de su compañera. Cuando el remolino se acerca al agujero, se mueve tan deprisa que emite rayos X. Así, aunque no se puede ver, se puede detectar por sus efectos sobre la materia cercana

Alguien que observase la formación de un agujero negro desde el exterior, vería una estrella cada vez más pequeña y roja hasta que, finalmente, desaparecería. Su influencia gravitatoria, sin embargo, seguiría intacta.

agujeronegro3

En consecuencia, ningún observador externo puede ver qué pasa dentro.

Las ecuaciones que intentan explicar una singularidad de los agujeros negros han de tener en cuenta el espacio y el tiempo. Esta hipótesis se conoce con el nombre de “censura cósmica”.

 

Aqui dejo otro enlace que les puede interesar: http://www.cosmopediaonline.com/an_index.html

Hola a tod@s!

Aquí os adjunto el enlace a la presentación de la escala del universo que pudisteis ver en la conferencia del jueves. Si pincháis en cada uno de los objetos representados, os proporciona información interesante y curiosidades.

También os dejo dos videos para que os sintáis inmensamente grandes o inmensamente pequeños, y de paso practiquéis las unidades y las  potencias de 10.

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¡Hola chicos!

Hace unos días estuve buscando las causas de los cambios del magnetismo terrestre, pero al final acabé leyendo acerca de las consecuencias que esto podría traer consigo a los seres humanos. Al principió no lo tomé mucho en cuenta porque la profe había dicho que esto a nosotros no nos afecta nada, pero en tema me siguió rondando por la cabeza y al fin y al cabo todo parecía lógico así que me parece interesante remitiros al artículo en cuestión (http://saberporsaber.wordpress.com/2011/01/18/el-cambio-del-campo-magnetico-terrestre/) para que podáis leerlo y opinar.

Lo que más o menos cuenta el artículo es que la magnetosfera (una capa terrestre que nos protege del viento) se está debilitando actualmente y esto podría llevar a otro cambio de polaridad (actualmente los polos están invertidos y ligeramente desplazados) pero que no sabemos cuando, puede que sea dentro de dos días o dentro de cuatro millones de años; y mientras se estuviera reorganizando la polaridad podría darse el caso de que se adentraran partículas con mucha energía procedentes de tormentas solares que interfirieran en los satélites, y por lo tanto, en el conjunto de las comunicaciones globales.

¿Qué opináis chicos? Espero vuestras respuestas 😀

Navegando por la red,he encontrado un blog de un profesor ; que trata sobre la astronomia que esta muy bien.

Una foto de la explicación de lo que demomento sabemos sobre el universo.

Leer el resto de esta entrada »

Os dejo este link donde podeis observar muchas cosas sobre el universo en la que los astronomos os explican como estan situadas las galaxias y como se separan una de otras entre otras cosas

http://www.youtube.com/watch?v=vKn5TkYT7t0

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Astrónomos del Instituto Tecnológico de California (Caltech) y de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), en Suiza, han descubierto el primer caso conocido de una galaxia distante magnificada por un cuásar que actúa como lente gravitacional

El descubrimiento, basado en parte en observaciones realizadas en el Observatorio WM Keck, en Mauna Kea, es publicado en el ejemplar del 16 de julio de 2010 en la revista Astronomy & Astrophysics.

Los cuásares, que son objetos luminosos extraordinarios en el universo distante, se cree que son alimentados por agujeros negros en los núcleos de las galaxias. Un cuásar único podría ser mil veces más brillante que una galaxia entera de cien mil millones de estrellas, lo que hace que el estudio de sus galaxias anfitrionas sea extremadamente difícil. La importancia del descubrimiento, dicen los investigadores, es que proporciona una nueva manera de entender estas galaxias anfitrionas

Según la teoría de la relatividad general de Einstein, si una masa grande (como una galaxia grande o un cúmulo de galaxias) se coloca a lo largo de la línea de visión de una galaxia distante, la luz que proviene de la galaxia será dividida. Debido a esto, un observador en la Tierra verá dos o más imágenes próximas de la galaxia de fondo, ahora magnificada.

La primera lente gravitacional se descubrió en 1979, y producía una imagen de un cuásar distante que estaba aumentada y dividida por una galaxia de primer plano. Cientos de casos de cuásares con lentes gravitacionales son ahora conocidos. Pero, hasta el trabajo actual, el proceso inverso —una galaxia de fondo siendo aumentada por la galaxia masiva de un cuásar en primer plano— no había sido detectada.

El uso de lentes gravitacionales para medir la masa de las galaxias distantes con independencia de su brillo fue sugerido, en 1936, por el astrofísico Fritz Zwicky, de Caltech, y la técnica se ha utilizado eficazmente para este fin en los últimos años. Hasta ahora, nunca había sido aplicado para medir la masa de las anfitrionas de los cuásares en sí mismas.

Para encontrar la lente cósmica, los astrónomos buscaron en una gran base de datos de espectros de cuásares obtenidos por el Relevamiento Digital del Cielo Sloan, SDSS, para seleccionar los candidatos para “revertir” la lente gravitatoria cuásar-galaxia. Las observaciones de seguimiento del mejor candidato, SDSS J0013+1523, que se halla a alrededor de 1.600 millones de años luz de distancia de nosotros, utilizando el telescopio del Observatorio WM Keck de 10 metros, confirmó que el cuásar está efectivamente ampliando una galaxia distante, que se encuentra a alrededor de 7.500 millones de años luz de distancia.

Agregado por Admin en AstronomíaCIENCIACosmología.


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