{"id":2305,"date":"2010-09-07T12:35:03","date_gmt":"2010-09-07T10:35:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=2305"},"modified":"2010-09-07T12:35:12","modified_gmt":"2010-09-07T10:35:12","slug":"siempre-queremos-saber-mas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2010\/09\/07\/siempre-queremos-saber-mas\/","title":{"rendered":"Siempre queremos saber m\u00e1s."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">La <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Densidad<\/span><\/strong><strong><span style=\"text-decoration: underline;\"> cr\u00edtica<\/span><\/strong> est\u00e1 referida a la densidad media de materia requerida para que la Gravedad detenga la expansi\u00f3n de nuestro Universo.\u00a0 As\u00ed que si la densidad es baja se expandir\u00e1 para siempre, mientras que una densidad muy alta colapsar\u00e1 finalmente.\u00a0 Si tiene exactamente la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('densidad critica',event); return false;\">densidad cr\u00edtica<\/a> ideal, de alrededor de 10<sup>-29<\/sup> g\/cm<sup>3<\/sup>, es descrito por el modelo al que antes nos referimos conocido como de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>-de Setter, que se encuentra en la l\u00ednea divisoria de estos dos extremos.\u00a0 La densidad media de materia que puede ser observada directamente en nuestro Universo representa s\u00f3lo el 20% del valor cr\u00edtico.\u00a0 Puede haber, sin embargo, una gran cantidad de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('materia oscura',event); return false;\">materia oscura<\/a> que elevar\u00eda la densidad hasta el valor cr\u00edtico.\u00a0 Las teor\u00edas de universo inflacionario predicen que la densidad presente deber\u00eda ser muy aproximada a la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('densidad critica',event); return false;\">densidad cr\u00edtica<\/a>; estas teor\u00edas requieren la existencia de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('materia oscura',event); return false;\">materia oscura<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Conforme a lo antes dicho, la densidad media de materia est\u00e1 referida al hecho de distribuir de manera uniforme toda la materia contenida en las galaxias a lo largo de todo el Universo.\u00a0 Aunque las estrellas y los planetas son m\u00e1s densos que el agua (alrededor de 1 g\/cm<sup>3<\/sup>), la densidad media cosmol\u00f3gica es extremadamente baja, como se dijo antes, unos 10<sup>-29<\/sup> g\/cm<sup>3<\/sup>, o 10<sup>-5<\/sup> \u00e1tomos\/cm<sup>3<\/sup>, ya que el Universo est\u00e1 formado casi exclusivamente de espacios vac\u00edos, virtualmente vac\u00edos, entre las Galaxias.\u00a0 La densidad media es la que determinar\u00e1 si el Universo se expandir\u00e1 o no para siempre.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">En presencia de grandes masas de materia, tales como planetas, estrellas y Galaxias, est\u00e1 presente el fen\u00f3meno descrito por <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> en su teor\u00eda de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general, la curvatura del espacio-tiempo, eso que conocemos como Gravedad, una fuerza de atracci\u00f3n que act\u00faa entre todos los cuerpos y cuya intensidad depende de las masas y de las distancias que los separan; la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza gravitacional',event); return false;\">fuerza gravitacional<\/a> disminuye con el cuadrado.\u00a0 La Gravitaci\u00f3n es la m\u00e1s d\u00e9bil de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza.\u00a0 Isaac <a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a> formul\u00f3 las leyes de la atracci\u00f3n gravitacional y mostr\u00f3 que un cuerpo se comporta gravitacionalmente como si toda su masa estuviera concentrada en su centro de Gravedad.\u00a0 As\u00ed, pues, la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza gravitacional',event); return false;\">fuerza gravitacional<\/a> act\u00faa a lo largo de la l\u00ednea que une los centros de Gravedad de las dos masas ( como la Tierra y la Luna, por ejemplo).<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">En la teor\u00eda de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general, la gravitaci\u00f3n se interpreta como una distorsi\u00f3n del espacio que se forma alrededor de la masa que provoca dicha distorsi\u00f3n, cuya importancia ir\u00eda en funci\u00f3n de la importancia de la masa que distorsiona el espacio que, en el caso de estrellas con gran volumen y densidad, tendr\u00e1n una importancia considerable, igualmente, la fuerza de Gravedad de planetas, sat\u00e9lites y grandes objetos cosmol\u00f3gicos, es importante.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Esta fuerza es la responsable de tener cohexionado a todo el Universo, de hacer posible que existan las Galaxias, los sistemas solares y que, nosotros mismos, tengamos bien asentados los pies a la superficie de nuestro planeta Tierra, cuya gravedad, tira de nosotros para que as\u00ed sea.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">No obstante, a escala at\u00f3mica la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza gravitacional',event); return false;\">fuerza gravitacional<\/a> resulta ser unos 10<sup>40<\/sup> veces m\u00e1s d\u00e9bil que la fuerza de atracci\u00f3n electromagn\u00e9tica, muy potente en el \u00e1mbito de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica donde las masas de las part\u00edculas son tan enormemente peque\u00f1as que la gravedad es despreciable.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">La Gravitaci\u00f3n cu\u00e1ntica es la teor\u00eda en la que las interacciones gravitacionales entre los cuerpos son descritas por el intercambio de part\u00edculas elementales hipot\u00e9ticas denominadas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('graviton',event); return false;\">gravitones<\/a>.\u00a0 El Gravit\u00f3n es el cuanto del campo gravitacional.\u00a0 Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('graviton',event); return false;\">gravitones<\/a> no han sido observados, aunque se presume que existen por analog\u00eda a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> de luz.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">La teor\u00eda cu\u00e1ntica es un ejemplo de talento que debemos al F\u00edsico alem\u00e1n Max Planck (1.858-1.947) que, en el a\u00f1o 1.900 para explicar la emisi\u00f3n de radiaci\u00f3n de cuerpo negro de cuerpos calientes, dijo que la energ\u00eda se emite en <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">cuantos<\/span><\/strong>, cada uno de los cuales tiene una energ\u00eda igual a hv, donde h es la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck constante de',event); return false;\">constante de Planck<\/a> (E=hv o \u0127=h\/2\u043b) y v es la frecuencia de la radiaci\u00f3n.\u00a0 Esta teor\u00eda condujo a la teor\u00eda moderna de la interacci\u00f3n entre materia y radiaci\u00f3n conocida como mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, que generaliza y reemplaza a la mec\u00e1nica cl\u00e1sica y a la teor\u00eda electromagn\u00e9tica de Maxwell.\u00a0 En la teor\u00eda cu\u00e1ntica no relativista se supone que las part\u00edculas no son creadas ni destruidas, que se mueven despacio con respecto a la velocidad de la luz y que tienen una masa que no cambia con la velocidad.\u00a0 Estas suposiciones se aplican a los fen\u00f3menos at\u00f3micos y moleculares y a algunos aspectos de la f\u00edsica nuclear.\u00a0 La teor\u00eda cu\u00e1ntica relativista se aplica a part\u00edculas que viajan cerca de la velocidad de la luz, como por ejemplo, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fot\u00f3n<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Por haberlo mencionado antes me veo obligado a explicar brevemente el significado de \u201ccuerpo negro\u201d.\u00a0 Que est\u00e1 referido a un cuerpo hipot\u00e9tico que absorbe toda la radiaci\u00f3n que incide sobre \u00e9l.\u00a0 Tiene, por tanto, una absortancia y una emisividad de 1.\u00a0 Mientras que un aut\u00e9ntico cuerpo negro es un concepto imaginario, un peque\u00f1o agujero en la pared de un recinto a temperatura uniforme es la mejor aproximaci\u00f3n que se puede tener de \u00e9l en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">La radiaci\u00f3n de cuerpo negro es la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica emitida por un cuerpo negro.\u00a0 Se extiende sobre todo el rango de longitudes de onda y la distribuci\u00f3n de energ\u00eda sobre este rango tiene una forma caracter\u00edstica con un m\u00e1ximo en una cierta longitud de onda, desplaz\u00e1ndose a longitudes de onda m\u00e1s cortas al aumento de temperaturas (ley de desplazamiento de Wien).<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">No puedo continuar adelante sin explicar aqu\u00ed lo que son las part\u00edculas elementales como \u201cConstituyentes fundamentales\u201d de toda la materia del Universo.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Hasta el descubrimiento del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> por J.J. Thomson en 1.897, se pensaba que los \u00e1tomos eran los constituyentes fundamentales de la materia como hab\u00eda postulado, 400 a\u00f1os a. de C.Dem\u00f3crito de Abdera.\u00a0 Pero el hallazgo de Thomson, junto al de Rutherford del n\u00facleo at\u00f3mico y del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> en 1.911, hizo evidente que los \u00e1tomos no eran elementales, en el sentido de que tienen estructura interna.\u00a0 El descubrimiento de Chadwicd del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> en 1.932 complet\u00f3 el modelo at\u00f3mico basado en el n\u00facleo at\u00f3mico consistente en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> rodeados de un n\u00famero suficiente de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> como para equilibrar la carga nuclear.\u00a0 Sin embargo, no explicaba la gran estabilidad del n\u00facleo, que claramente no pod\u00eda mantenerse unido por una interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica, pues el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> no tiene carga el\u00e9ctrica.\u00a0 En 1.935, Yukawa sugiri\u00f3 que la fuerza de intercambio que lo manten\u00eda junto estaba mediada por part\u00edculas de vida corta, llamadas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a>, que saltaban de un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> a un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> y hacia atr\u00e1s de nuevo.\u00a0 Este concepto dio lugar al descubrimiento de las interacciones fuertes y de las interacciones d\u00e9biles, dando un total de cuatro interacciones fundamentales.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Tambi\u00e9n dio lugar al descubrimiento de unas 200 part\u00edculas \u201celementales\u201d de vida corta, algunas de las cuales eran claramente m\u00e1s elementales que las otras.\u00a0 En la clasificaci\u00f3n actual existen dos clases principales de part\u00edculas:<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Leptones<\/span><\/strong> (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('muon',event); return false;\">mu\u00f3n<\/a>, tan y sus <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a>), que interaccionan tanto con las interacciones electromagn\u00e9ticas como con la interacci\u00f3n d\u00e9bil y que no tienen estructura interna aparente.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\"><strong>Hadrones\u00a0 (<\/strong>Bariones: <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>, \u00a0<a href=\"#\" onclick=\"referencia('lambda',event); return false;\">lambda<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('sigma',event); return false;\">sigma<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('omega',event); return false;\">omega<\/a> y\u00a0 Mesones: <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a>, Kaones, etc.) que interaccionan con la\u00a0 fuerte y tienen una estructura interna compleja.La estructura hadr\u00f3nica est\u00e1 basada ahora en el concepto de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> de Murria Gell-Mann, introducido en 1.964.\u00a0 Este modelo, nos dice que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> est\u00e1n divididos en <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Bariones<\/span><\/strong> (que se desintegran en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a>) y <strong><span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a><\/span><\/strong>, que se desintegran en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Los Bariones est\u00e1n formados por tres <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> y los Mesones por dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> (un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> y un antiquark).\u00a0 En la teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a>, por tanto, las \u00fanicas part\u00edculas elementales realmente, son los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> y los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>.\u00a0 Al contrario que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a>, que poseen cargas exactamente iguales en valor absoluto, pero de signos opuestos (positiva el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> y negativa el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>), los quar tienen cargas que son fracciones de la carga electr\u00f3nica (+ 2\/3 \u00f3 -1\/3 de la carga electr\u00f3nica).<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> aparecen en seis variedades distintas que, generalmente se escriben mediante las letras u, d, c, s, t, b que responden a los nombres de up, down, charmed, strange, top y botton.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">El <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, siendo un barri\u00f3n est\u00e1 constituido por tres guarks, uud (2\/3+2\/3-1\/3=1) y el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> por udd (2\/3-1\/3-1\/3=0), para cada variedad de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> existen los equivalentes antiquarks que se denotan \u00a0u,\u00a0 d,\u00a0 c,\u00a0 s,\u00a0 t y g, que tienen valores exactos al <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> pero con signos opuestos en su carga el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Para evitar conflictos con el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('exclusion principio de',event); return false;\">principio de exclusi\u00f3n<\/a> de Pauli, se han a\u00f1adido conceptos de carga de color a las seis variedades de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>, cuya explicaci\u00f3n al resultar compleja obviamos por no ser fundamental en la meta que aqu\u00ed perseguimos.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Las interacciones fuertes entre <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> se pueden entender por el intercambio de ocho part\u00edculas sin carga y sin masa en reposo, llamadas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">gluones<\/a> (porque pegan a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> juntos).\u00a0 Aunque los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">gluones<\/a>, como los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> que realizan una funci\u00f3n similar entre los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>, no tienen carga el\u00e9ctrica, si que tienen una carga de color (tambi\u00e9n aqu\u00ed nos paramos para no enredar demasiado y confundir al lector).<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">La teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> completamente elaborada esta ahora bien establecida por evidencias experimentales, pero como ni los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> ni los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">gluones<\/a> han sido identificados nunca en experimentos, la teor\u00eda no se puede decir que haya sido directamente verificada.\u00a0 Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> individuales pueden tener la curiosa propiedad de ser mucho m\u00e1s masivos que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> que usualmente forman (debido a la enorme energ\u00eda potencial que tendr\u00edan cuando se separan), y algunos te\u00f3ricos creen que es, en consecuencia, imposible desde un punto de vista fundamental que existan aislados.\u00a0 Sin embargo, algunos experimentales han anunciado resultados consistentes con la presencia de cargas fraccionarias, que tendr\u00edan los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> no ligados y en estados libres.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Como comprendereis esto podr\u00eda seguir durante muchas horas pero, el lector, ustedes, deben tener la oportunidad de recapacitar sobre lo leido y, para ello, si los datos se suministran poco a poco, la cosa se entiende mejor.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; 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%2F09%2F07%2Fsiempre-queremos-saber-mas%2F&amp;title=Siempre+queremos+saber+m%C3%A1s.' 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%2F09%2F07%2Fsiempre-queremos-saber-mas%2F&amp;title=Siempre+queremos+saber+m%C3%A1s.' 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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