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¿Quien puede dudar de que el Universo es una maravilla
por Emilio Silvera ~
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Grandes concentraciones de gfas y polvo cósmico, en los que, los vientos estelares, dibujan figuras arabescas de complejas configuraciones, asimétricas y sin embargo bellas, en las que nacen estrellas nuevas que, con su brillo cegador, iluminan grandes espacios en los que se están gestando nuevos nacimientos. Las imágenes captadas por el James Webb, nos invitan a que imaginemos lo que de ahí pueda surgir. Grandes Nubes moleculares gigantes como la Nebulosa de Orión y los Pilares de la Creación, laboratorios naturales que hacen la delicia de los químicos y físicos.

- Pilares de la Creación: Ubicados en la Nebulosa del Águila a 6.500\) años luz de la Tierra, son columnas de gas frío y polvo. El JWST ha logrado perforar estas densas nubes mediante su cámara de infrarrojo cercano (NIRCam), revelando cientos de protoestrellas recién nacidas y permitiendo medir eyecciones estelares con una precisión sin precedentes. Tiene una longitud de unos 4 a 5 años luz de arriba a abajo y su anchura es de 5 años luz, dimensiones que escapan a nuestro entendimiento.

- Nebulosa de Orión (M42): Es la región de formación estelar masiva más cercana a nosotros, a 1.350 años luz. Su proximidad y sus vientos estelares intensos la convierten en el laboratorio ideal para estudiar discos protoplanetarios y el impacto de estrellas masivas en el medio circundante.

Sistemas planetarios en formación
- Ahí no solo nacen estrellas nuevas, sino que se han localizado nuevos sistemas planetarios en formación, y, tambien se han detectado mol´çeculas esenciales para la vida. La Nebulosa de Orión (Messier 42) tiene un diámetro físico de aproximadamente 24 años luz y se extiende en el cielo nocturno con un tamaño aparente de 65 x 60 minutos de arco.


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Otro paso hacia el futuro de la Astronomía
por Emilio Silvera ~
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El Universo es demasiado grande para que, nosotros, anclados en este pequeño mundo (que es una fracción insignificante de el), podamos saber todo lo que ahí existe y sucede en cada momento, cientos de miles de suscesos extraordinarios cada segundo en las regiones más lejanas que se escapan a nuestra observación, y, de vez en cuando, tenemos la suerte de captar alguna que, para nuestro asombro, no podemos explicar.
La tecnología avanza y gracias a ella se está descorriendo el velo tras el cual se ocultan maravillas que ni podíamos imaginar. Observatorios astronómicos más precisos, con más prestaciones, que llegan más lejos y que con una definición asombrosa nos muestran objetos de los que no teníamos la menor idea. El Observatorio Vera REubín, es una de esas maravilla.

Las primeras imágenes captadas por el Vera Rubín
El Observatorio Vera C. Rubin (ubicado en Cerro Pachón, Chile) destaca por su telescopio de 8.4 metros y su cámara digital de 3.200 millones de píxeles. Realizará el sondeo LSST (Legacy Survey of Space and Time), fotografiando todo el cielo austral cada pocas noches durante 10 años para capturar fenómenos transitorios y crear mapas sin precedentes.

A través de sus estudios pioneros en la década de 1970 junto al astrónomo Kent Ford, Rubin demostró que las estrellas en los bordes exteriores de las galaxias espirales rotaban a la misma velocidad que las del centro. Según las leyes de la física, esto era imposible a menos que una enorme cantidad de masa invisible (la materia oscura) estuviera ejerciendo su gravedad para evitar que las galaxias se desintegraran.
Sí, aunque su existencia fue inferida teóricamente por primera vez en 1933 por el astrónomo suizo-estadounidense Fritz Zwicky, Vera Rubnin fue la científica que aportó la prueba observacional decisiva y casi irrefutable. Aunqwure el comportamiento de las galaxias nos hace intuir que realmente existe esa materia, a la que se le atribuye la incisibilidad, que no emite radiación, que genera Gravedad… (Todo muy extraño), atributos que vienen muy bien para justificar que no la hemos encontrado, es decir, no hemos podidoi verificar su existencia, aunque algunos hablen de ella como si la estuvieran viendo.
Bueno, me desvío del tema, lo cierto es que hemos dado otro paso hacia el futuro del conocimiento del Universo que nos acoge, el que hace posible el Ajuste Fino:

Estos signos y estos valores son los responsables de que estemos aquí generando ideas y construyendo martavillas como el Observatorio Vera Rubín, que nos llevará más allá de los conocimeintos actuales. Desde siempre, nuestros ancestros miraban asombrados (en la oscura noche), el brillo titiilante de las estrellas parpadeantes que parecía que les quer´çian enviar un mensaje.
Aquella original curiosidad sigue con nostros que no dejamos de avanzar buscando las formas dee saber, y, como dejó dicho Hilbert en su tumba de Gotinga: ¡Tenemos que saber, sabremos!
Emilio Silvera V.
Ago
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Conjeturando como pudo comenzar todo
por Emilio Silvera ~
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Está claro que, cuando se creó nuestro planeta, no había aquí ningún cronista que nos pudiera contar como sucedió todo. como transcurrieron los acontecimientos durante cientos de años para que, finalmente, pudiera surgir la Vida a partir de la materia “inerte” que evolucionada pudo llegar hasta las ideas, los pensamientos y, lo más importante, los sentimientos.
La suerte de que el planeta se formara en la zona habitable del Sol, hizo posible que, finalmente, pudiéramos llegar nosotros que, cargados de curiosidad, observamos, experimentamos, tuvimos experiencias de todo tipo y, poco apoco, pudimos tener elementos que hicieron posible diversificar nuestros intereses hacia diversas disciplinas que desembocaron en la Ciencia que hoy conocemos.
Hemos conseguido muchos logros que parecían imposibles, pero ¿Sabremos Administrarlos debidamente?
Emilio Silvera V.
Ago
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Estamos comnstruyendo los medios para destruir la especie humana
por Emilio Silvera ~
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¿Cómo podemos ser tan torpes y no ver la que se nos viene encima?
Lo que llamamos Inteligencia Artificial está despertando, parece irremisiblenente que poco a poco, adquiere consciencia de SER, y, si eso finalamente sucede… ¡Estaremos perdidos! Tomarán el control de todo, nos patorearan, nos marcaran lo que podemos y no podemos hacer, nos facilitaran los alimentos y marcaran nuestros pasos, el Indiciduo como tal… ¡Habrá desaparcido!
La inteligencia artificial no está desarrollando una conciencia propia ni planeando una rebelión contra los humanos. Los recientes reportes sobre un modelo experimental de OpenAI que realizó acciones no previstas y autónomaas, algo fuera de lo esperado.


La I. A. sigue aún algo dormida, cuando despierte, lo que se avecina será terrible para nosotros
Hace mucho que vengo predicando en el desierto, nadie me presta atención, mi voz no llega a los oídos de nadie, y, cuando quieran darse cuenta de que llevo razón… ¡Será tarde! Los Egos, la Ambición, El Poder, tratar de dominar el Mundo a costa de lo que sea. ¿Que la Humanidad está en peloigro? Puduera ser pero, lo que viene será la pertfeccióin (eso nos dicen), no importa que la personalidad del humano, la inteligencia verdadera creada por el Ajuste Fino del Universo se pierda, que vaiga en el hastío, que pierda la curiosidad, que dejemos de plantear preguntas, ya que, la I. A. lo sabe todo, lo ordena todo, lo dispone todo, ¡Será la perfección! (nos dicen), Cuando en realidad, será la degradación de una especie que habrá causado su propia destrucción.


Las inquietudes sobre la posible llegada de una Inteligencia Artificial (IA) consciente y el impacto que esto tendría en la autonomía humana son un tema recurrente de debate ético y tecnológico. Sin embargo, el consenso científico y técnico actual indica que la IA no posee consciencia ni voluntad propia, operando estrictamente bajo los parámetros y algoritmos programados por humanos.
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Ingentes batallones de Robots que saldrán todos los días para realizar las tareas que les ordene la I.a.
La idea de que los robots y la Inteligencia Artificial (IA) “pastoreen” a los humanos en el futuro es un escenario explorado tanto por la ciencia ficción como por análisis sociológicos. No se trata necesariamente de una dominación violenta al estilo de Terminator, sino de un control sutil basado en la optimización, la arquitectura de opciones y la dependencia tecnológica.
Podríamos seguir con esta Historia para no Dormir, algunos dicen que soy un agorero, cuando en realidad, soy un gran opotimista que está muy bien indforemado, lo que se nos cviene encima nos deja ante un escenario que nos lloeva a plantear unas preguntas:
¿Para eso hemnos pasado tanto?
¿Para eso soportamos tanto dolor y tanto sufrimiento?
¿Cómo pudimos eatar tan ciegos?
¿Cómo pudimos llegar a tal grado de irracionalidad?
Finalmente nos dimos cuenta de que, el Sentido Comúbn, es el menos común de los sentimos.
¡Idiotas!
Emilio silvera V.
Ago
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¿Será igual el Universo en todas partes?
por Emilio Silvera ~
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En todo el Universo suceden las mismas cosas. La evolución de una estrella como el Sol, siempre será la misma, no importa en qué lugar esté. Cuando agote su combustible nuclear de fusión, viajará hasta la Gigante Roja, formará una Nebulosa planetaria y, finalmente, quedará como enana blanca.

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La vieron caer y corrieron hasta el lugar. La escena era la que se podía esperar después de la caída de una nave en plena montaña. Los pocos testigos que por el lugar estaban, llamaron a las autoridades que enviaron, de inmediato, a personal especializado en este tipo de investigaciones.¡
“Mira, un trazo de la nave caída, ¿de qué materiales estará hecha? Nunca he visto algo así! ¿De dónde vendrán estos seres, de qué estará conformado su mundo? Esto preguntaba uno de los investigadores al otro que con él recogía muestras de aquella extraña nave accidentada y que, según el seguimiento hecho en su acercamiento a la Tierra, venía de más allá de los confines del Sistema Solar y, quién sabe de dónde pudieron partir. Sin embargo, el material que recogían, debería ser el mismo que está repartido por todo el Universo.
Lo único que puede diferir, es la forma en que se utilice, el tratamiento que se le pueda dar, y, sobre todo el poseer el conocimiento y la tecnología necesarios para poder obtener, el máximo resultado de las propiedades que dicha materia encierra. Porque, en última instancia ¿es en verdad inerte la materia?
¿Cómo pudo la materia “inerte” evolucionar hasta los pensamientos
Tiene y encierra tantos misterios la materia que estamos aún y años-luz de saber y conocer sobre su verdadera naturaleza. Nos podríamos preguntar miles de cosas que no sabríamos contestar. Nos maravillan y asombran fenómenos naturales que ocurren ante nuestros ojos pero que tampoco sabemos, en realidad, a que son debidos. Si, sabemos ponerles etiquetas como, por ejemplo, la fuerza nuclear débil, la fisión espontánea que tiene lugar en algunos elementos como el protactinio o el torio y, con mayor frecuencia, en los elementos que conocemos como transuránicos.
![⚗️ ¿Qué son los Elementos Transuránicos? ⚗️ [Fácil y Rápido] | QUÍMICA |](https://i.ytimg.com/vi/Gmb96-zqhyM/maxresdefault.jpg)

A medida que los núcleos se hacen más grandes, la probabilidad de una fisión espontánea aumenta. En los elementos más pesados de todos (einstenio, fermio y mendelevio), esto se convierte en el método más importante de ruptura, sobre pasando a la emisión de partículas alfa.
¡Parece que la materia está viva! ¿Cómo se pudo organizar como lo hizo?
Son muchas las cosas que desconocemos y, nuestra curiosidad nos empuja continuamente a buscar esas respuestas. El electrón y el positrón son notables por sus pequeñas masas (sólo 1/1.836 de la del protón, el neutrón, el antiprotón o antineutrón), y, por lo tanto, han sido denominados leptones (de la voz griega lentos, que significa “delgado”).
Aunque el electrón fue descubierto en 1.897 por el físico británico Josepth John Thomson (1856-1940), el problema de su estructura, si la hay, no está resuelto. Conocemos su masa y su carga negativa que responden a 9,1093897 (54)x10-31kg la primera y, 1,602 177 33 (49)x10-19 culombios, la segunda, y también su radio clásico: no se ha descubierto aún ninguna partícula que sea menos cursiva que el electrón (o positrón) y que lleve una carga eléctrica, sea lo que fuese (sabemos como actúa y cómo medir sus propiedades, pero aun no sabemos qué es), tenga asociada un mínimo de masa, y que esta es la que se muestra en el electrón.
Lo cierto es que, el electrón, es una maravilla en sí mismo. El Universo no sería como lo conocemos si el electrón (esa cosita “insignificante”), fuese distinto a como es, bastaría un cambio infinitesimal para que, por ejemplo, nosotros no pudiéramos estar aquí ahora para poder construir conjuntos tan bellos como el que abajo podemos admirar.
Pensemos en lo infinitesimal que son los electrones… ¡Sin ellos no habría átomos, moléculas, células ni materia!
¡No por pequeño, se es insignificante! De todas las maneras, las medidas dependen del contexto en el que se estén midiendo. El conjunto de la imagen de arriba nos parecerá grande pero, ¿Cómo de grande es si lo comparamos con la Galaxia?
Recordémoslo, todo lo grande está hecho de cosas pequeñas. En realidad, existen partículas que no tienen en absoluto asociada en ellas ninguna masa (es decir, ninguna masa en reposo). Por ejemplo, las ondas de luz y otras formas de radiación electromagnéticas se comportan como partículas (Einstein en su efecto fotoeléctrico y De Broglie en la difracción de electrones. Esta manifestación en forma de partículas de lo que, de ordinario, concebimos como una onda se denomina fotón, de la palabra griega que significa “luz”.
No pocas veces nos hemos preguntado: “¿Cómo puede tener energía los fotones si no tienen masa? Y si no tienen masa y solo energía, sabiendo que masa y energía son dos aspectos de la misma cosa (E=mc2), se puede comprender que un agujero negro con su enorme fuerza de gravedad, pueda incidir en la luz.
h = 6.626 × 10 -34 julios·s
c = 2.998 × 108 m/s
Al multiplicar estos dos se obtiene una expresión única, hc = 1.99 × 10-25 julios-m
La relación inversa anterior significa que la luz con fotones de alta energía (como la luz “azul”) tiene una longitud de onda corta. La luz que consta de fotones de baja energía (como la luz “roja”) tiene una longitud de onda larga.

“Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas, y las ondas de radio. El fotón tiene masa cero y viaja en el vacío con una velocidad constante c.”
“El fotón tiene una masa cero, una carga eléctrica de o, pero posee un espín de 1, por lo que es un bosón. ¿Cómo se puede definir lo que es el espín? Los fotones toman parte en las reacciones nucleares, pero el espín total de las partículas implicadas antes y después de la reacción deben permanecer inmutadas (conservación del espín). La única forma que esto suceda en las reacciones nucleares que implican a los fotones radica en suponer que el fotón tiene un espín de 1. El fotón no se considera un leptón, puesto que este termino se reserva para la familia formada por el electrón, el muón y la partícula Tau con sus correspondientes neutrinos: Ve, Vu y VT.”

Existen razones teóricas para suponer que, cuando las masas se aceleran (como cuando se mueven en órbitas elípticas en torno a otra masa o llevan a cabo un colapso gravitacional), emiten energía en forma de ondas gravitacionales. Esas ondas pueden así mismo poseer aspecto de partícula, por lo que toda partícula gravitacional recibe el nombre de gravitón.
La fuerza gravitatoria es mucho, mucho más débil que la fuerza electromagnética. Un protón y un electrón se atraen gravitacionalmente con sólo 1/1039 de la fuerza en que se atraen electromagnéticamente. El gravitón (aún sin descubrir) debe poseer, correspondientemente, menos energía que el fotón y, por tanto, ha de ser inimaginablemente difícil de detectar.
De todos modos, el físico norteamericano Joseph Weber emprendió en 1.957 la formidable tarea de detectar el gravitón. Llegó a emplear un par de cilindros de aluminio de 153 cm. De longitud y 66 de anchura, suspendidos de un cable en una cámara de vacío. Los gravitones (que serían detectados en forma de ondas), desplazarían levemente esos cilindros, y se empleó un sistema para detectar el desplazamiento que llegare a captar la cienmillonésima parte de un centímetro.
Las débiles ondas de los gravitones, que producen del espacio profundo, deberían chocar contra todo el planeta, y los cilindros separados por grandes distancias se verán afectados de forma simultánea. En 1.969, Weber anunció haber detectado los efectos de las ondas gravitatorias. Aquello produjo una enorme excitación, puesto que apoyaba una teoría particularmente importante (la teoría de Einstein de la relatividad general). Desgraciadamente, nunca se pudo comprobar mediante las pruebas realizadas por otros equipos de científicos que duplicaran el hallazgo de Weber.
De todas formas, no creo que, a estas alturas, nadie pueda dudar de la existencia de los gravitones, el bosón mediador de la fuerza gravitatoria. La masa del gravitón es o, su carga es o, y su espín de 2. Como el fotón, no tiene antipartícula, ellos mismos hacen las dos versiones.
Tenemos que volver a los que posiblemente son los objetos más misteriosos de nuestro Universo: Los agujeros negros. Si estos objetos son lo que se dice (no parece que se pueda objetar nada en contrario), seguramente serán ellos los que, finalmente, nos faciliten las respuestas sobre las ondas gravitacionales y el esquivo gravitón.
La onda gravitacional emitida por el agujero negro produce una ondulación en la curvatura del espacio-temporal que viaja a la velocidad de la luz transportada por los gravitones.

Hay aspectos de la física que me dejan totalmente sin habla, me obligan a pensar y me transporta de este mundo material nuestro a otro fascinante donde residen las maravillas del Universo. Hay magnitudes asociadas con las leyes de la gravedad cuántica. La longitud de Planck-Wheeler, es la escala de longitud por debajo de la cual el espacio tal como lo conocemos deja de existir y se convierte en espuma cuántica. El tiempo de Planck-Wheeler (1/c veces la longitud de Planck-Wheeler o aproximadamente 10-43segundos), es el intervalo de tiempo más corto que puede existir; si dos sucesos están separados por menos que esto, no se puede decir cuál sucede antes y cuál después. El área de Planck-Wheeler (el cuadrado de la longitud de Planck-Wheeler, es decir, 2,61×10-66cm2) juega un papel clave en la entropíade un agujero negro.
Me llama poderosamente la atención lo que conocemos como las fluctuaciones de vacío, esas oscilaciones aleatorias, impredecibles e in-eliminables de un campo (electromagnético o gravitatorio), que son debidas a un tira y afloja en el que pequeñas regiones del espacio toman prestada momentáneamente energía de regiones adyacentes y luego la devuelven.

Andamos a la caza del vacío, del gravitón, de las ondas gravitatorias…
Ordinariamente, definimos el vacío como el espacio en el que hay una baja presión de un gas, es decir, relativamente pocos átomos o moléculas. En ese sentido, un vacío perfecto no contendría ningún átomo o molécula, pero no se puede obtener, ya que todos los materiales que rodean ese espacio tienen una presión de vapor finita. En un bajo vacío, la presión se reduce hasta 10-2 pascales, mientras que un alto vacío tiene una presión de 10-2-10-7 pascales. Por debajo de 10-7 pascales se conoce como un vacío ultra-alto.
De ese “vacío” nos queda muchísimo por aprender. Al parecer, todos los indicios nos dicen que está abarrotado de cosas, y, si es así, no es lo que podemos llamar con propiedad vacío, ese extraño lugar es otra cosa, pero, ¿qué cosa es?
Antes se denominaba éter fluminígero (creo) a toda esa inmensa región. Más tarde, nuevas teorías vinieron a desechar su existencia. Pasó el tiempo y llegaron nuevas ideas y nuevos modelos, y, se llegó a la conclusión de que el Universo entero estaba permeado por “algo” que algunos llamaron los océanos de Higgs. Ahí, se tiene la esperanza de encontrar al esquivo Bosón (que dicen haber hallado pero que yo, no estoy muy seguro de que así sea) que le da la masa a las demás partículas, y, el LHC del CERN, es el encargado de la búsqueda para que el Modelo Estándar de la Física de Partículas se afiance más.

Andamos un poco a ciega, la niebla de nuestra ignorancia nos hace caminar alargando la mano para evitar darnos un mamporro. Pero a pesar de todo, seguimos adelante y, es más la fuerza que nos empuja, la curiosidad que nos aliente que, los posibles peligros que tales aventuras puedan conllevar.
Está claro que, dentro del Universo, existen “rincones” en los que no podemos sospechar las maravillas que esconden, ni nuestra avezada imaginación, puede hacerse una idea firme de lo que allí pueda existir. Incansables seguimos la búsqueda, a cada nuevo descubrimiento nuestro corazón se acelera, nuestra curiosidad aumenta, nuestras ganas de seguir avanzando van creciendo y, no pocas veces, el físico que, apasionado está inmerso en uno de esos trabajos de búsqueda e investigación, pasa las horas sin sentir el paso del tiempo, ni como ni duerme y su mente, sólo tiene puesto los sentidos en ese final soñado en el que, al fín, aparece el tesoro perseguido que, en la mayor parte de las veces, es una nueva partícula, un parámetro hasta ahora desconocido en los comportamientos de la materia, un nuevo principio, o, en definitiva, un nuevo descubrimiento que nos llevará un poco más lejos.
Encontrar nuevas respuestas nos dará la opción de plantear nuevas preguntas.
En lo que al título se refiere, el Universo sí es igual en todas partes, no importa lo alejadas que estén sus regiones, todo está administrado por las cuatro leyes fundamentalres y las constantes universales que hacen en Universo, tal como lo podemos observar.
Emilio Silvera Vázquez
















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