{"id":1253,"date":"2010-08-21T10:44:59","date_gmt":"2010-08-21T08:44:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=1253"},"modified":"2010-08-21T10:45:11","modified_gmt":"2010-08-21T08:45:11","slug":"todo-lo-grande-esta-hecho-de-cosas-pequenas-2","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2010\/08\/21\/todo-lo-grande-esta-hecho-de-cosas-pequenas-2\/","title":{"rendered":"Todo lo grande est\u00e1 hecho de cosas peque\u00f1as"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Prot\u00f3n que una part\u00edcula elemental estable que tiene una carga positiva igual en magnitud a la del electr\u00f3n\u00a0 y posee una masa de 1,672614&#215;10<sup>-27<\/sup> kg, que es 1836,12 veces la del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>. \u00a0El <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> aparece en los n\u00facleos at\u00f3micos, por eso es un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucle\u00f3n<\/a> que est\u00e1 formado por part\u00edculas m\u00e1s simples, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Neutr\u00f3n que es un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadr\u00f3n<\/a> como el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> pero con carga neutra y tambi\u00e9n permanece en el n\u00facleo, pero que se desintegra en un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y un antineutrino con una vida media de 12 minutos fuera del n\u00facleo.\u00a0 Su masa es ligeramente mayor que la del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> (s\u00edmbolo m<sub>n<\/sub>), siendo de 1,6749286(10)x10<sup>-27<\/sup> kg.\u00a0 Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> aparecen en todos los n\u00facleos at\u00f3micos excepto en el del hidr\u00f3geno normal que est\u00e1 formado por un solo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>.\u00a0 Su existencia fue descubierta y anunciada por primera vez en 1.932 por James Chadwick (1891-1974).<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Neutrino, que es un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">lept\u00f3n<\/a> que existe en tres formas exactas pero con distintas masas.\u00a0 Tenemos el v<sub>e<\/sub> (neutrino electr\u00f3nico) que acompa\u00f1a al <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>, v<sub>u<\/sub> (neutrino m\u00faonico) que acompa\u00f1a al <a href=\"#\" onclick=\"referencia('muon',event); return false;\">mu\u00f3n<\/a>, y, v<sub>T<\/sub> (neutrinotan) que acompa\u00f1a a la part\u00edcula tan, la m\u00e1s pesada de las tres.\u00a0 Cada forma de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrino<\/a> tiene su propia antipart\u00edcula.<br \/>\nEl <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrino<\/a> fue postulado en 1.931 para explicar la &#8220;energ\u00eda perdida&#8221; en la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('desintegracion beta',event); return false;\">desintegraci\u00f3n beta<\/a>, fue identificado de forma tentativa en 1.953 y, definitivamente, en 1.956.\u00a0 Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> no tienen carga y se piensa que tienen masa en reposo nula y viajan a la velocidad de la luz, como el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fot\u00f3n<\/a>.\u00a0 Hay teor\u00edas de gran unificaci\u00f3n que predicen <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> con masa no nula, pero no hay evidencia concluyente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Electr\u00f3n, que es una part\u00edcula elemental clasificada como <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">lept\u00f3n<\/a>, con una carga de 9, 109 3897 (54)x10<sup>-31 <\/sup>Kg y una carga negativa de 1, 602 177 33 (49)x10<sup>-19<\/sup> culombios.\u00a0 Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> est\u00e1n presentes en todos los \u00e1tomos en agrupamientos llamados capas alrededor est\u00e1n presentes en todos los \u00e1tomos en agrupamientos llamados capas alrededor del n\u00facleo; cuando son arrancados del \u00e1tomo se llaman <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> libres.\u00a0 Su antipart\u00edcula es el positr\u00f3n, predicha por Paul Dirac.<br \/>\nEl <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> fue descubierto en 1.897 por el f\u00edsico brit\u00e1nico Joseph John Thomson (1.856-1940).\u00a0 El problema de la estructura (si la hay) del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> no est\u00e1 resuelto.\u00a0 Si el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> se considera como una carga puntual, su autoenerg\u00eda es infinita y surgen dificultades en la ecuaci\u00f3n conocida como de Lorente-Dirac.<br \/>\nEs posible dar al <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> un tama\u00f1o no nulo con un radio p<sub>\u00b0<\/sub><sub>o <\/sub>=e<sup>2<\/sup>\/(mc<sup>2<\/sup>)=2,82&#215;10<sup>-13<\/sup> cm., donde e y m son la carga y la masa, respectivamente, del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y c es la velocidad de la luz.\u00a0 Este modelo tambi\u00e9n tiene problemas, como la necesidad de postular las tensiones de Poincar\u00e9.<br \/>\nAhora se cree que los problemas asociados con el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> deben ser analizados utilizando electrodin\u00e1mica cu\u00e1ntica en vez de electrodin\u00e1mica cl\u00e1sica.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Pi\u00f3n, que es una part\u00edcula elemental clasificada como <strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">mes\u00f3n<\/span><\/strong> de la familia de los Hadrones al igual que el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> y el neutron que siendo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> est\u00e1n clasificados como <strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">bariones<\/span><\/strong>.<br \/>\nEl <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">pi\u00f3n<\/a> existe entre formas diferentes: neutro, con carga positiva y, con carga negativa.<br \/>\nLos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a> cargados se desintegran en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('muon',event); return false;\">muones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>); el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">pi\u00f3n<\/a> neutro se desintegra en dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gamma rayos',event); return false;\">rayos gamma<\/a>.<br \/>\nLos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a> como los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('kaon',event); return false;\">kaones<\/a> y otros <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a>, como hemos dicho son una subclase de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a>; est\u00e1n constituidos por pares quark-antiquark y se cree que participan en las fuerzas que mantienen a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> juntos en el n\u00facleo.\u00a0 Al principio se pens\u00f3 que el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('muon',event); return false;\">mu\u00f3n<\/a> era un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mes\u00f3n<\/a>, pero ahora se incluye entre los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> como la variedad intermedia entre el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y la part\u00edcula <a href=\"#\" onclick=\"referencia('particula tau',event); return false;\">tau<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 45.35pt;\">Con nuestro conocimiento actual de f\u00edsica de part\u00edculas de altas energ\u00edas, podemos hacer avanzar el reloj hacia atr\u00e1s a trav\u00e9s de la <strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">teor\u00eda lept\u00f3nica<\/span><\/strong> y la <strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">era hadr\u00f3nica<\/span><\/strong> hasta una millon\u00e9sima de segundo despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, cuando la temperatura era de 10<sup>13 K<\/sup>. Utilizando una teor\u00eda m\u00e1s especulativa, los cosm\u00f3logos han intentado llevar el modelo hasta 10<sup>35<\/sup> s\u00a0 despu\u00e9s de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a>, cuando la temperatura era de 10<sup>28 <\/sup>K.\u00a0 Esa infinitesimal escala de longitud es conocida como l\u00edmite de Planck: Lp=\u00d6\u00af(G\u0452\/c<sup>3<\/sup>) =10<sup>&#8211;<\/sup><sup>35<\/sup>m que en la Ley de radiaci\u00f3n de Planck, es distribuida la energ\u00eda radiada por un cuerpo negro mediante peque\u00f1os paquetes discretos llamados <strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">cuantos<\/span><\/strong>, en vez de una emisi\u00f3n continua.\u00a0 A \u00e9stas distancias, la Gravedad est\u00e1 ausente para dejar actuar a la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">La teor\u00eda del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a> es capaz de explicar la expansi\u00f3n del Universo; la existencia de una radiaci\u00f3n de fondo c\u00f3smica, y la abundancia de n\u00facleos ligeros como el helio, el helio<sup>-3<\/sup>, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('deuterio',event); return false;\">deuterio<\/a> y el litio-7, cuya formaci\u00f3n se predice que ocurri\u00f3 alrededor de un segundo despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, cuando la temperatura reinante era de 10<sup>10<\/sup> .K<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">La radiaci\u00f3n de fondo c\u00f3smica proporciona la evidencia m\u00e1s directa de que el Universo atraves\u00f3 por una fase caliente y densa.\u00a0 En la teor\u00eda del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, la radiaci\u00f3n de fondo es explicada por el hecho de que, durante el primer mill\u00f3n de a\u00f1os m\u00e1s o menos (es decir, antes del desacoplo de la materia y la radiaci\u00f3n y, por tanto, en equilibrio t\u00e9rmino con ella.\u00a0 Esta fase es habitualmente denominada &#8220;bola de fuego primordial&#8221;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Cuando el Universo se expandi\u00f3 y se enfri\u00f3 a unos 3000\u00a0K se volvi\u00f3 transparente a la radiaci\u00f3n, que es la que observamos en la actualidad, mucho m\u00e1s fr\u00eda y diluida, como radiaci\u00f3n t\u00e9rmica de microondas.\u00a0 El descubrimiento del fondo de microondas en 1.956 puso fin a una larga batalla entre el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a> y su rival la teor\u00eda del Universo estacionario de Hoyle y otros, que no pod\u00eda explicar la forma de cuerpo negro del fondo de microondas.\u00a0 Es ir\u00f3nico que, el termino <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, tuvo inicialmente un sentido burlesco y fue acu\u00f1ado por Hoyle, contrario a la teor\u00eda del Universo inflacionario y defensor del estacionario.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Para fijar m\u00e1s claramente los hechos se debe extender la explicaci\u00f3n evolutiva del Universo en las fases principales que son:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Era: de la materia, hadr\u00f3nica y lept\u00f3nica.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: center;\">\u203e\u203e\u203e\u203e\u203e\u203e\u203e\u203e\u00a0\u00a0 ERAS EN EL PROCESO DEL BIG BANG\u00a0\u00a0 \u203e\u203e\u203e\u203e\u203e\u203e\u203e\u203e\u203e<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">De la radiaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Per\u00edodo entre 10<sup>-43<\/sup> s (la era de Planck) y 300.000 a\u00f1os despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>.\u00a0 Durante este periodo, la expansi\u00f3n del Universo estaba dominada por los efectos de la radiaci\u00f3n o de las part\u00edculas r\u00e1pidas (a altas energ\u00edas todas las part\u00edculas se comportan como la radiaci\u00f3n).\u00a0 De hecho, la era lept\u00f3nica y la era hadr\u00f3nica son ambas subdivisiones de la era de radiaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">La era de radiaci\u00f3n fue seguida por la era de la materia que antes se rese\u00f1a, durante la cual los part\u00edculas lentas dominaron la expansi\u00f3n del Universo.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Era Hadr\u00f3nica<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Corto periodo de tiempo entre 10<sup>-6<\/sup> s y 10<sup>-5<\/sup> s despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a> en el que se formaron las part\u00edculas at\u00f3micas pesadas, como <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('kaon',event); return false;\">kaones<\/a> entre otras.\u00a0 Antes del comienzo de la era hadr\u00f3nica, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> se comportaban como part\u00edculas libres.\u00a0 El proceso por el que se formaron los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> se denomina transici\u00f3n de fase quark-<a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadr\u00f3n<\/a>.\u00a0 Al final de la era hadr\u00f3nica, todas las dem\u00e1s especies hadr\u00f3nicas hab\u00edan deca\u00eddo o se hab\u00edan desintegrado, dejando s\u00f3lo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> o <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>.\u00a0 Inmediatamente despu\u00e9s de esto el Universo entr\u00f3 en la era lept\u00f3nica.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Era Lept\u00f3nica<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Intervalo, que comenz\u00f3 unos 10<sup>-5<\/sup> s despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, en el que diversos tipos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> eran la principal contribuci\u00f3n a la densidad del Universo.\u00a0 Se crearon pares de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> y anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> en gran n\u00famero en el Universo primitivo, pero, a medida que el Universo se enfri\u00f3, la mayor parte de las especies lept\u00f3nicas fueron aniquiladas.\u00a0 La era lept\u00f3nica se entremezcla con la hadr\u00f3nica y ambas, como ya dije antes, son subdivisiones de la era de la radiaci\u00f3n.\u00a0 El final de la era lept\u00f3nica se considera normalmente que ocurri\u00f3 cuando se aniquilaron la mayor parte de los pares electr\u00f3n-positr\u00f3n, a una temperatura de 5&#215;10<sup>9<\/sup> K, m\u00e1s o menos un segundo despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>.\u00a0 Despu\u00e9s, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> se unieron a los hadr\u00f3nes para formar \u00e1tomos.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">As\u00ed se form\u00f3 nuestro Universo, a partir de una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> que explot\u00f3 expandiendo toda la densidad y energ\u00eda a unas temperaturas terror\u00edficas y, a partir de ese mismo instante nacio el tiempo\u00a0y el espacio junto con la materia que, finalmente desemboc\u00f3 en lo que ahora conocemos como Universo.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">El Universo es el conjunto de todo lo que existe, incluyendo (como he dicho) el espacio, el tiempo y la materia.\u00a0 El estudio del Universo se conoce como cosmolog\u00eda.\u00a0 Los cosm\u00f3logos distinguen al Universo con &#8220;U&#8221; may\u00fascula, significando el cosmos y su contenido, y el universo con &#8220;u&#8221; min\u00fascula, que es normalmente un modelo matem\u00e1tico deducido de alguna teor\u00eda f\u00edsica como por ejemplo, el universo de Friedmann o el Universo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>-de\u00a0 Sitter.\u00a0 El Universo real est\u00e1 constituido en su mayor\u00eda de espacios que aparentemente est\u00e1n &#8220;vac\u00edos&#8221;, existiendo materia concentrada en galaxias formadas por estrellas, planetas, gases y otros objetos cosmol\u00f3gicos.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">El Universo se est\u00e1 expandiendo, de manera que el espacio entre las galaxias est\u00e1 aumentando gradualmente, provocando un desplazamiento al rojo cosmol\u00f3gico en la luz procedente de los objetos distantes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Existe evidencia creciente de que el espacio puede estar lleno de una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('materia oscura',event); return false;\">materia oscura<\/a> invisible que puede constituir muchas veces la masa total de las Galaxias visible.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Como ya qued\u00f3 claro antes, el concepto m\u00e1s favorecido de origen del Universo es la teor\u00eda del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, de acuerdo con la cual el Universo se cre\u00f3 a partir de una densa y caliente concentraci\u00f3n enorme de materia (una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a>) en una bola de fuego que explot\u00f3 y se expandi\u00f3 para crear el espacio, el tiempo y toda la materia que lo conforme.\u00a0 Todo ello, ocurri\u00f3, seg\u00fan los datos de que se disponen, hace ahora aproximadamente 15.000 millones de a\u00f1os o 15 eones (10<sup>9)<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">\u00bfCu\u00e1ntas part\u00edculas hay en el Universo?<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">\u00bfDe donde vino la sustancia del Universo?<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 hay m\u00e1s all\u00e1 del borde del Universo?<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">En realidad, no existen respuestas concretas para estas preguntas, porque para empezar no sabemos como es de grande el Universo.\u00a0 Sin embargo, si podemos hacer algunas hip\u00f3tesis.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Podemos calcular que hay unas 100.000.000.000 de Galaxias en el Universo.\u00a0 Cada una de estas Galaxias tiene una media de masa igual a 100.000.000.000 la masa del Sol.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Quiere decir que la cantidad total de materia en el Universo ser\u00eda igual a 10<sup>11<\/sup>x10<sup>11<\/sup> \u00f3 10<sup>22<\/sup> veces la masa del Sol.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Dicho de otra manera, en el Universo hay materia suficiente para hacer 10.000.000.000.000.000.000.000 (diez mil trillones) de soles como el nuestro.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">La masa del Sol es de 2&#215;10<sup>23<\/sup> gramos.\u00a0 Esto significa que la cantidad total de materia en el Universo tiene una masa de:\u00a0 10<sup>22<\/sup>x2x10<sup>33<\/sup> \u00f3\u00a0 2&#215;10<sup>55<\/sup> gramos.\u00a0 Lo que podemos rese\u00f1ar<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.\u00a0 que es igual a veinte nonillones.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Miremos ahora al rev\u00e9s.\u00a0 La masa del Universo est\u00e1 concentrada casi por entero en los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> que contiene.\u00a0 Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> son part\u00edculas diminutas y hacen falta 6&#215;10<sup>23 <\/sup>de ellas para formar una masa equivalente a un gramo.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Pues bien, si 6&#215;20<sup>23<\/sup> <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> hacen 1gr. y si hay 2&#215;10<sup>55<\/sup>gr. en el Universo, entonces el n\u00famero total de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> en el Universo podr\u00eda ser de 6&#215;10<sup>23<\/sup>x2x10<sup>55<\/sup> \u00f3 12&#215;10<sup>78<\/sup>, que de manera m\u00e1s convencional se escribir\u00eda 1,2&#215;10<sup>79<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Los astr\u00f3nomos opinan que el 90 por 100 de los \u00e1tomos de Universo son hidr\u00f3geno, el 9 por 100 helio y el 1 por 100 elementos m\u00e1s complejos.\u00a0 Una muestra de 100 gramos, o mejor 100 \u00e1tomos consistir\u00eda entonces en 90 \u00e1tomos de hidr\u00f3geno, 9 de helio y 1 de ox\u00edgeno (por ejemplo).\u00a0 Los n\u00facleos de los \u00e1tomos de hidr\u00f3geno contendr\u00edan 1 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucle\u00f3n<\/a> cada uno: 1 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>.\u00a0 Los n\u00facleos de los \u00e1tomos de helio contendr\u00edan 4 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> cada uno: 2 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y 2 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">El n\u00facleo del \u00e1tomo de ox\u00edgeno contendr\u00eda16 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a>: 8 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y 8 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Los 100 \u00e1tomos juntos contendr\u00edan, por tanto, 145 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a>: 116 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y 26 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Existe una diferencia entre estos dos tipos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a>. El <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> no tiene carga el\u00e9ctrica y no es preciso considerar ninguna part\u00edcula que lo acompa\u00f1e.\u00a0 Pero el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> tiene una carga el\u00e9ctrica positiva, y como el Universo es, seg\u00fan creemos, el\u00e9ctricamente neutro en su conjunto, tiene que existir un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> (con carga el\u00e9ctrica negativa) por cada <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, creando as\u00ed el equilibrio existente.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">De esta manera, por cada 142 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> hay 116 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> (para compensar los 116 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a>).\u00a0 Para mantener la proporci\u00f3n, los 1&#8217;2&#215;10<sup>79<\/sup> <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> del Universo tienen que ir acompa\u00f1ados de 1&#215;10<sup>78<\/sup> <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a>.\u00a0 Sumando los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a>, tenemos un n\u00famero total de 2,2&#215;10<sup>79<\/sup> part\u00edculas de materia en el Universo.\u00a0 Lo cual se puede escribir como:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">22.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.<br \/>\n000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. (\u00f3 22 tred\u00e9cillones).<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">De las dem\u00e1s part\u00edculas, las \u00fanicas que existen en cantidades importantes en el Universo son los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a>, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> y posiblemente los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('graviton',event); return false;\">gravitones<\/a>.\u00a0 Pero son part\u00edculas sin masa.\u00a0 Veintid\u00f3s tredecillones es despu\u00e9s de todo un n\u00famero apreciable para un Universo de importancia.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Nadie sabe de donde vino la sustancia del Universo, no siempre la ciencia puede dar respuesta a todo, es la manera de regular los sistemas para obtener respuestas tras el duro trabajo del estudio, la investigaci\u00f3n y el experimento.\u00a0 Hasta el momento nos falta informaci\u00f3n para contestar esa pregunta y tambi\u00e9n la otra que se interesaba por lo que habr\u00eda m\u00e1s all\u00e1 del borde o final del Univervo.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: justify;\">Pero, \u00bfHay final? \u00bfQui\u00e9n lo garantiza? \u00bfC\u00f3mo lo podemos saber? y, si me apuraris mucho&#8230; \u00bfSer\u00e1 cierto que el Universo se form\u00f3 en el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>?.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45.35pt; text-align: right;\"><em>emilio silvera<\/em><\/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%2F08%2F21%2Ftodo-lo-grande-esta-hecho-de-cosas-pequenas-2%2F&amp;title=Todo+lo+grande+est%C3%A1+hecho+de+cosas+peque%C3%B1as' 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; 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