{"id":114,"date":"2010-05-14T10:46:19","date_gmt":"2010-05-14T08:46:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=114"},"modified":"2010-05-14T10:46:16","modified_gmt":"2010-05-14T08:46:16","slug":"%c2%bfdonde-se-fabricaron-los-materiales-complejos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2010\/05\/14\/%c2%bfdonde-se-fabricaron-los-materiales-complejos\/","title":{"rendered":"\u00bfDonde se fabricaron los materiales complejos?"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm 234.0pt;\">Si el Universo es casi por completo de hidr\u00f3geno \u00bfc\u00f3mo llegaron los otros elementos?<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm 234.0pt;\">Una estrella de tama\u00f1o ordinario, como nuestro Sol, tiene un di\u00e1metro aproximado de 1.400.000 Km; en comparaci\u00f3n con el de la Tierra (13.000Km) es 1.000 veces mayor, y el volumen (que depende del cubo del radio) es, nada menos, que mil millones de veces superior (10<sup>9<\/sup>).<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm 234.0pt;\">Pues bien, el enorme globo de gas (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('plasma',event); return false;\">plasma<\/a>), que es una estrella, no es homog\u00e9neo, ni en composici\u00f3n ni en temperatura que aumenta por la presi\u00f3n de la fuerza gravitatoria a medida que nos acercaos al n\u00facleo, de manera tal que, como m\u00ednimo, en el centro o n\u00facleo de la estrella, tendremos una temperatura de 15 millones de grados.\u00a0 Resulta razonable suponer que la densidad aumente con la profundidad, ya que cuanto mayor es esta lo es tambi\u00e9n la presi\u00f3n (recordad que la densidad es proporcional a la presi\u00f3n).\u00a0\u00a0 Las zonas interiores soportan el peso de las exteriores, lo que produce enormes temperaturas en el n\u00facleo.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm 234.0pt;\">El horno termonuclear de una estrella posee unos mecanismos de control gracias a los cuales mantiene entre estrechos l\u00edmites sus constantes vitales, siendo por una parte la temperatura y por otra la Gravedad, los dos elementos que finalmente mantienen el equilibrio de la estrella.\u00a0 Bueno, m\u00e1s que la temperatura la fusi\u00f3n nuclear que produce que hace expandirse a la estrella que, es frenada, por la inmensa fuerza gravitatoria.\u00a0 Es el mecanismo c\u00f3smico que hace posible la estabilidad y el equilibrio de la estrella.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm 234.0pt;\">As\u00ed, brillando, en el vac\u00edo estelar, las estrellas dan luz y calor a los planetas de sus sistemas solares.\u00a0 Precisamente, esa luz y ese calor es la p\u00e9rdida de masa de las estrellas que fusionan hidr\u00f3geno en helio y una peque\u00f1a parte se va de la estrella para calentar y alumbrar planetas.\u00a0 La potencia energ\u00e9tica desprendida por una estrella en equilibrio es enorme en relaci\u00f3n con nuestros est\u00e1ndares, y si esa potencia depende de la velocidad a la que unos n\u00facleos se transforman en otros, los de hidr\u00f3geno en helio, los de helio en litio, etc y parece razonable suponer que la composici\u00f3n del gas del horno termonuclear var\u00ede con el tiempo, disminuyendo la cantidad de hidr\u00f3geno y al tiempo que aumentan otros elementos.\u00a0 La energ\u00eda desprendida se obtiene, precisamente, a partir de esa masa gastada utilizando la ya conocida ley de equivalencia de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> E=mc2<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm 234.0pt;\">Como tantas veces he explicado, nuestro sol, cada segundo consume 4.654.000 toneladas de Hidr\u00f3geno, de las que 4.650.000 toneladas perdidas,\u00a0 son precisamente, las que en forma de luz y calor son lanzadas al espacio c\u00f3smico, y, una peque\u00f1a parte, llega a nuestro planeta para hacer posible la fotos\u00edntesis y la vida.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm 234.0pt;\">Seg\u00fan las temperaturas de cada momento, la estrella ir\u00e1 fusionando helio, carbono, etc. Hasta que, no pudiendo continuar fusionando materiales m\u00e1s complejos, finalmente cede y se queda a merced de la fuerza Gravitatoria, sin embargo antes, haciendo un \u00faltimo esfuerzo de resistencia, se convierte en Gigante roja, antes de explotar (seg\u00fan los casos) como super-nova para convertirse, seg\u00fan sus masas:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm list 72.0pt left 234.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Super-masivas en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm list 72.0pt left 234.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Masivas en estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm list 72.0pt left 234.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Similares al Sol en enanas blancas<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm 234.0pt;\">Es all\u00ed, en las estrellas, en sus hornos nucleares y en las explosiones de supernovas, donde a miles de millones de grados de temperatura, se crean los elementos m\u00e1s complejos que el hidr\u00f3geno y\u00a0 el helio.\u00a0 Aparece el litio, el carbono, el silicio o el nitr\u00f3geno y el hierro.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm 234.0pt;\">De estos materiales estamos nosotros hechos, y, l\u00f3gicamente, se fabricaron en las estrellas.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm 234.0pt;\">Emilio Silvera<\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2010%2F05%2F14%2F%25c2%25bfdonde-se-fabricaron-los-materiales-complejos%2F&amp;title=%C2%BFDonde+se+fabricaron+los+materiales+complejos%3F' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2010%2F05%2F14%2F%25c2%25bfdonde-se-fabricaron-los-materiales-complejos%2F&amp;title=%C2%BFDonde+se+fabricaron+los+materiales+complejos%3F' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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