{"id":270,"date":"2008-06-21T09:13:54","date_gmt":"2008-06-21T07:13:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=270"},"modified":"2010-03-04T09:44:21","modified_gmt":"2010-03-04T08:44:21","slug":"ano-internacional-de-la-astronomia-2009-en-espana-aia-iya2009-9","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2008\/06\/21\/ano-internacional-de-la-astronomia-2009-en-espana-aia-iya2009-9\/","title":{"rendered":"A\u00f1o Internacional de la Astronom\u00eda 2009. En Espa\u00f1a AIA-IYA2009"},"content":{"rendered":"<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">HABLANDO DEL UNIVERSO<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>Ayer os hablaba de las inmensas distancias existente entre estrellas y entre galaxias, y, las unidades de medidas especiales que hemos inventado para poder expresarlas.\u00a0<\/p>\n<p>Ah\u00ed tenemos la imposibilidad f\u00edsica de viajar a otros mundos y no digamos a otras Galaxias.\u00a0 Las velocidades que pueden alcanzar en la actualidad nuestros ingenios espaciales no llega ni a 70.000 km\/h \u00bfCu\u00e1nto tardar\u00edan en recorrer los 21.759.840.000.000.000.000 km que nos separa de Andr\u00f3meda?\u00a0<\/p>\n<p>Incluso el desplazarnos hasta la estrella m\u00e1s cercana, Alfa Centauri, resulta una tarea impensable si tenemos encuentra que la distancia que nos separa es de 4&#8217;3 a\u00f1os-luz y un a\u00f1o-luz=9.460.800.000.000 km.\u00a0<\/p>\n<p>Hasta que no se busque la manera de esquivar la barrera de la velocidad de la luz, los viajes a otros mundos est\u00e1n algo complicados para nosotros.\u00a0<\/p>\n<p>La \u00fanica ventaja a nuestro favor: \u00a1EL TIEMPO!\u00a0 Tenemos mucho, mucho tiempo por delante para conseguir descifrar los secretos del Hiperespacio que nos mostrar\u00eda otros caminos para desplazarnos por las estrellas que, en definitiva, ser\u00e1 el destino de la Humanidad. Todo ello, claro est\u00e1, si antes no es la misma humanidad la que lo fastidia todo.\u00a0 El mirar hacia atr\u00e1s y comprobar comportamientos anteriores, en verdad no resulta muy alentador, el proceso de Humanizaci\u00f3n a\u00fan est\u00e1 muy crudo y con suma facilidad sacamos fuera el animal que llevamos dentro de nosotros.\u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed resulta ser la Humanidad.\u00a0<\/p>\n<p>Claro que, algo bueno deb\u00edamos tener.\u00a0 Se nos dio la mujer, un ser mucho m\u00e1s fuerte que nosotros los hombres, capaz de darnos hijos y de mantener unida la familia.\u00a0 Mientras que el hombre es (por regla general), el suministrador, el que proporciona el sustento, la mujer es la que influye en los valores m\u00e1s importantes del hombre, ella, durante la ni\u00f1ez, le graba en su limpiamente esos mensajes que perduraran durante toda la vida, dar\u00e1 la impronta de su car\u00e1cter y la personalidad futura.\u00a0 Mientras el padre trabaja la madre dedica horas y horas a los ni\u00f1os, y sus ense\u00f1anzas y consejos los acompa\u00f1aran durante sus vidas, en el colegio y en la Universidad la ense\u00f1an cosas que no sab\u00edan, en sus casas les ense\u00f1an la educaci\u00f3n y a ser hombres y mujeres que se miran en el espejo de sus padres.\u00a0<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;-\u00a0 <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">EL UNIVERSO . LA HUMANIDAD<\/span> &#8212;&#8212;&#8212;<\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>La humanidad, es en realidad, algo muy complejo y dif\u00edcil de entender.\u00a0 Sabemos que en el Universo existen cientos de miles de millones y trillones de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> o 10<sup>-5<\/sup> \u00e1tomos por c\/cm<sup>3 <\/sup>de espacio, todos, absolutamente todos los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a>, son exactamente iguales.\u00a0 Con los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> pasa igual y lo mismo con los \u00e1tomos, son exactos, copias los unos de los otros, la misma masa, la misma carga y las mismas propiedades, no podr\u00edamos encontrar un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> distinto a otro.\u00a0 Sin embargo, referido a nosotros, los individuos que componemos toda la Humanidad (unos 7.000 millones), resulta que, ni siquiera uno es exactamente igual a otro.\u00a0 Cada uno es diferente a los dem\u00e1s y tiene sus propias caracter\u00edsticas particulares que lo hace distinto.\u00a0<\/p>\n<p>Ah\u00ed precisamente reside la grandeza y tambi\u00e9n la dificultad.\u00a0 La grandeza que da la variedad y el enorme abanico que posibilidades de mentes distintas empe\u00f1adas en resolver un problema que se estudia bajo miles de millones de puntos de vista, con lo cu\u00e1l, es m\u00e1s\u00a0f\u00e1cil que, finalmente, no aparezca la soluci\u00f3n.\u00a0 La dificultad que esa misma variedad genera entre seres que al ser diferentes, tambi\u00e9n tienen criterios distintos y distintas maneras de ver las cosas.\u00a0<\/p>\n<p>Como este trabajo el \u00fanico destino que tiene es el\u00a0de colaborar con el a\u00f1o Internacional de la Astronom\u00eda, AIA-IYA2009 para Espa\u00f1a,\u00a0y su destino divulgar dicha disciplina cient\u00edfica, pasemos al tema que nos ocupa.\u00a0<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">\u00bfQu\u00e9 entendemos por <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>?<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>Hablaremos ahora del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, esa teor\u00eda aceptada por todos y que nos dice como se form\u00f3 nuestro Universo y comenz\u00f3 su evoluci\u00f3n hasta ser como ahora lo conocemos.<\/p>\n<p>De acuerdo a esta teor\u00eda, el Universo se origin\u00f3 a partir de un estado inicial de alta temperatura y densidad, y desde entonces ha estado siempre expandi\u00e9ndose. La teor\u00eda de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> General predice la existencia de una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> en el comienzo, cuando la temperatura y la densidad eran infinitas.<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los cosm\u00f3logos interpretan esta <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> como una indicaci\u00f3n de que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> deja de ser v\u00e1lida en el Universo muy primitivo (no exist\u00eda materia), y el comienzo mismo debe ser estudiado utilizando una teor\u00eda de cosmolog\u00eda cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p>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><span style=\"text-decoration: underline;\">teor\u00eda lept\u00f3nica<\/span><\/strong><a href=\"#pie\">*<\/a> y la <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">era hadr\u00f3nica<\/span><\/strong><a href=\"#pie\">*<\/a> 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<\/sup>K. 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>)\u00af\u00af\u00af=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><span style=\"text-decoration: underline;\">cuanto<\/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>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>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>Cuando el Universo se expandi\u00f3 y se enfri\u00f3 a 3000 K 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 P. 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<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"3\" width=\"492\"><strong>Cronolog\u00eda del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\"><strong>Era<\/strong><\/td>\n<td width=\"183\"><strong>Duraci\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td width=\"165\"><strong>Temperatura<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck era de',event); return false;\">Era de Planck<\/a><\/td>\n<td width=\"183\">de 0 a 10<sup>-43<\/sup> seg.<\/td>\n<td width=\"165\">a 10<sup>-34<\/sup> K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\">Era de radiaci\u00f3n<\/td>\n<td width=\"183\">de 10<sup>-43 <\/sup>a 30.000 a\u00f1os<\/td>\n<td width=\"165\">desde 10<sup>-34 <\/sup>a 10<sup>4<\/sup> K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\">Era de la materia<\/td>\n<td width=\"183\">de 30.000 a\u00f1os al presente (13.500.000.000 a\u00f1os).<\/td>\n<td width=\"165\">desde 10<sup>4<\/sup> a 3 K actual<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>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>Era: de la materia, hadr\u00f3nica y lept\u00f3nica.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">ERAS EN EL PROCESO DEL BIG BANG<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">De la radiaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n<p>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>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><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Era Hadr\u00f3nica<\/span><\/strong><\/p>\n<p>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><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Era Lept\u00f3nica<\/span><\/strong><\/p>\n<p>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<a href=\"#pie\">*<\/a><\/p>\n<p>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 y el espacio junto con la materia que, finalmente desemboc\u00f3 en lo que ahora conocemos como Universo.<\/p>\n<p>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 Friedman o el Universo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>-de Sitter.\u00a0 El Universo real est\u00e1 constituido en su mayor\u00eda de espacios que aparentemente est\u00e1n vac\u00edos, existiendo materia concentrada en galaxias formadas por estrellas, planetas, gases y otros objetos cosmol\u00f3gicos.<\/p>\n<p>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>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. Ya hablamos de ello en comentarios anteriores.<\/p>\n<p>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 conforma. Y, al principio, se dice que s\u00f3lo hab\u00eda una sola fuerza fundamental que, al enfriarse el Universo primitivo, se dividi\u00f3 en las cuatro que ahora conocemos. 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>El Universo se form\u00f3 y apareci\u00f3 el tiempo, el espacio (espaciotiempo), y, la Materia.\u00a0 Es lo que dice la teor\u00eda que antes hemos descrito.\u00a0 Sin embargo, hay muchas cuestiones que, por lo menos a m\u00ed, no han quedado claras y me llevan a preguntas tales como:<\/p>\n<p>\u00bfCu\u00e1ntas part\u00edculas hay en el Universo?<\/p>\n<p>\u00bfDe donde vino la sustancia del Universo?<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 hay m\u00e1s all\u00e1 del borde del Universo?<\/p>\n<p>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>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>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>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>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>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>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><a href=\"#pie\">*<\/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>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>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>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>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>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>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>22.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.<br \/>\n.000.000.000.000.000.000.000. (\u00f3 22 tredecillones).<\/p>\n<p>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>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 la pregunta.<\/p>\n<p>Claro que, siempre podemos especular.\u00a0 No recuerdo quien, dec\u00eda que por su parte, la respuesta pod\u00eda estar en la existencia de &#8220;energ\u00eda negativa&#8221; que igualara a la &#8220;energ\u00eda positiva&#8221; ordinaria, pero con la particularidad de que cantidades iguales de ambos se unir\u00edan para dar nada como resultado (igual que +1 y -1 sumados dan 0).<\/p>\n<p>Y al rev\u00e9s: lo que antes era nada podr\u00eda cambiar de pronto y convertirse en una pompa de &#8220;energ\u00eda positiva&#8221; y otra pompa igual de &#8220;energ\u00eda negativa&#8221;.\u00a0 De ser as\u00ed, la pompa de energ\u00eda positiva se convirti\u00f3 en el Universo que conocemos, mientras que en alguna otra parte, existir\u00eda el Universo contrario, paralelo negativo&#8221;.<\/p>\n<p>Por mi parte, soy menos complicado y como rige el principio de la f\u00edsica conocida como <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Navaja de Occan<\/span><\/strong>, creo en un camino m\u00e1s simple y sencillo: El Universo, en sus comienzos, produjo enormes cantidades de part\u00edculas de materia y de antimateria, y el n\u00famero de una y otra no era igual sino que, no se sabe por qu\u00e9 var\u00f3n, las part\u00edculas positivas eran m\u00e1s que las negativas.<\/p>\n<p>Todos sabemos que un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> cu\u00e1ndo se encuentra con un anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> (materia con antimateria) ambos se destruyen.<\/p>\n<p>Una vez destruidos todos los pones materia antimateria, qued\u00f3 el sobrante de part\u00edculas positivas que es la materia de nuestro Universo.<\/p>\n<p>De esa manera se formaron, con esas part\u00edculas positivas y los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>), se originaron grandes conglomerados de gas y polvo que giraban lentamente, fragment\u00e1ndose en v\u00f3rtices turbulentos que se condensaban finalmente en estrellas.<\/p>\n<p>Estos conglomerados de gas y polvo pod\u00edan tener extensiones de a\u00f1os-luz de di\u00e1metro y, en algunas regiones donde la formaci\u00f3n de estrellas fue muy activa, casi todo el polvo y el gas fue a parar a una estrella u otra.\u00a0 Poco o nada fue lo que quedo en los espacios intermedios.\u00a0 Esto es cierto para los c\u00famulos globulares, las galaxias el\u00edpticas y el n\u00facleo central de las galaxias espirales.<\/p>\n<p>Dicho proceso fue mucho menos eficaz en las afueras de las galaxias espirales.\u00a0 Las estrellas se formaron en n\u00fameros muchos menores y sobr\u00f3 mucho polvo y mucho gas.<\/p>\n<p>Nosotros, los habitantes del planeta Tierra, nos encontramos en\u00a0el brazo espiral de Ori\u00f3n\u00a0de nuestra galaxia, estamos situados en la periferia a unos 30.000 a\u00f1os luz del centro gal\u00e1ctico y vemos las manchas oscuras que proyectan las nubes de polvo contra el resplandor de la V\u00eda L\u00e1ctea. El centro de nuestra propia galaxia queda oscurecido por tales nubes.<\/p>\n<p>Estas nubes enormes de polvo c\u00f3smico es el material primario del que hacen las estrellas.\u00a0 Este material del que est\u00e1 formado el Universo consiste en su mayor parte, como se ha dicho anteriormente, de hidr\u00f3geno y helio.\u00a0 Los \u00e1tomos de helio no tienen ninguna tendencia a juntarse unos con otros.\u00a0 Los de hidr\u00f3geno s\u00ed, pero solo en parejas, formando mol\u00e9culas de Hidr\u00f3geno (H<sub>2<\/sub>).\u00a0 Quiere decirse que la mayor parte del material que flota entre las estrellas consiste en peque\u00f1os \u00e1tomos de helio o en peque\u00f1os \u00e1tomos y mol\u00e9culas de hidr\u00f3geno.\u00a0 Todo ello constituye el gas interestelar, que forma la mayor parte de la materia que circula en el Universo entre las estrellas.<\/p>\n<p>El polvo interestelar o polvo c\u00f3smico, que se halla presente en cantidades mucho m\u00e1s peque\u00f1as, se compone de part\u00edculas diminutas, pero mucho m\u00e1s grandes que \u00e1tomos o mol\u00e9culas, y por tanto deben contener \u00e1tomos que no son ni de hidr\u00f3geno ni de helio, son \u00e1tomos de materiales m\u00e1s complejos.<\/p>\n<p>El tipo de \u00e1tomo m\u00e1s com\u00fan en el Universo, despu\u00e9s del hidr\u00f3geno y el helio, es el de ox\u00edgeno.\u00a0 El ox\u00edgeno puede combinarse con hidr\u00f3geno para formar grupos oxidrilo (HO) y mol\u00e9culas de agua (H<sub>2<\/sub>O), que tienen una marcada tendencia a unirse a otros grupos y mol\u00e9culas del mismo tipo que encuentren en el camino, de forma que poco a poco se van constituyendo peque\u00f1\u00edsimas part\u00edculas compuestas por millones y millones de tales mol\u00e9culas.\u00a0 Los grupos oxidrilo y las mol\u00e9culas de agua pueden llegar a constituir cuya parte importante del polvo c\u00f3smico.<\/p>\n<p>En 1.965, se detect\u00f3 por primera vez grupos oxhidrilo en el espacio\u00a0 y se comenz\u00f3 a estudiar su distribuci\u00f3n.\u00a0 Desde entonces se ha informado tambi\u00e9n de la existencia de mol\u00e9culas m\u00e1s complejas que contienen \u00e1tomos de carbono, as\u00ed como de hidr\u00f3geno y ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>El polvo c\u00f3smico contiene tambi\u00e9n agrupaciones at\u00f3micas formadas por \u00e1tomos menos comunes y m\u00e1s complejos que los ya mencionados.\u00a0 Los materiales m\u00e1s pesados y complejos se fabrican en los hornos termonucleares, los n\u00facleos de las estrellas, y cuando, al final de su existencia como tales estrellas, explotan en s\u00faper <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nova',event); return false;\">novas<\/a>, estos materiales son lanzados al espacio a velocidades incre\u00edbles y siembra, el vac\u00edo estelar de materiales complejos que m\u00e1s tarde, sirven de material para formar nuevas estrellas de II generaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En el espacio estelar se han detectado tambi\u00e9n \u00e1tomos de calcio, sodio, potasio y hierro, observado la luz que esos \u00e1tomos absorben.<\/p>\n<p>Dentro de nuestro sistema solar hay un material parecido, aportado quiz\u00e1s por los cometas.\u00a0 Es posible que fuera de los l\u00edmites visibles del sistema solar exista una conglomeraci\u00f3n grande de cometas, y que algunos de ellos se precipiten hacia el Sol (atra\u00eddos por la gravedad).\u00a0 Los cometas son formaciones de fragmentos s\u00f3lidos de metal y roca, unidos por una mezcla de hielo, metano y amon\u00edaco congelados y otros materiales parecidos.\u00a0 Cada vez que un cometa se aproxima al Sol, se evapora parte de su materia, liberando diminutas part\u00edculas s\u00f3lidas que se esparcen por el espacio en forma de larga cola. \u00a0En \u00faltima instancia, el cometa se desintegra por completo.<\/p>\n<p>A lo largo de la historia del sistema solar se han desintegrado innumerables cometas y han llenado de polvo el espacio interior del sistema solar.\u00a0 La Tierra recoge cada d\u00eda miles de millones de part\u00edculas de polvo (&#8220;micrometeoroides&#8221;).\u00a0 Los cient\u00edficos espaciales se interesan por ellas por diversas razones; una de ellas es que los micrometeoroides de mayor tama\u00f1o podr\u00edan suponer un peligro para los futuros astronautas y colonizadores de la Luna y Marte.<\/p>\n<p>Cu\u00e1ndo me sumerjo en los misterios y maravillas que encierra el Universo, no puedo dejar de sorprenderme por sus complejas y bellas formaciones, la inmensidad, la diversidad, las fuerzas que est\u00e1n presentes, los objetos que lo pueblan, sean <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>, radiogalaxias, cu\u00e1sares o Nebulosas \u00bfHay algo m\u00e1s bonito?. \u00a1Es la Naturaleza en todo su esplendor!<\/p>\n<p>En la Naturaleza del Universo est\u00e1 la f\u00e1brica de las Maravillas. De ah\u00ed surgimos.<\/p>\n<p>Emilio Silvera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<hr size=\"1\" \/>\n<p>Hablaremos ahora del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, esa teor\u00eda aceptada por todos y que nos dice como se form\u00f3 nuestro Universo y comenz\u00f3 su evoluci\u00f3n hasta ser como ahora lo conocemos.<\/p>\n<p>De acuerdo a esta teor\u00eda, el Universo se origin\u00f3 a partir de un estado inicial de alta temperatura y densidad, y desde entonces ha estado siempre expandi\u00e9ndose. La teor\u00eda de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> General predice la existencia de una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> en el comienzo, cuando la temperatura y la densidad eran infinitas.<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los cosm\u00f3logos interpretan esta <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> como una indicaci\u00f3n de que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> deja de ser v\u00e1lida en el Universo muy primitivo (no exist\u00eda materia), y el comienzo mismo debe ser estudiado utilizando una teor\u00eda de cosmolog\u00eda cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p>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><span style=\"text-decoration: underline;\">teor\u00eda lept\u00f3nica<\/span><\/strong><a href=\"#pie\">*<\/a> y la <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">era hadr\u00f3nica<\/span><\/strong><a href=\"#pie\">*<\/a> 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<\/sup>K. 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>)\u00af\u00af\u00af=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><span style=\"text-decoration: underline;\">cuanto<\/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>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>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>Cuando el Universo se expandi\u00f3 y se enfri\u00f3 a 3000 K 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 P. 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<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"3\" width=\"492\"><strong>Cronolog\u00eda del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\"><strong>Era<\/strong><\/td>\n<td width=\"183\"><strong>Duraci\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td width=\"165\"><strong>Temperatura<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck era de',event); return false;\">Era de Planck<\/a><\/td>\n<td width=\"183\">de 0 a 10<sup>-43<\/sup> seg.<\/td>\n<td width=\"165\">a 10<sup>-34<\/sup> K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\">Era de radiaci\u00f3n<\/td>\n<td width=\"183\">de 10<sup>-43 <\/sup>a 30.000 a\u00f1os<\/td>\n<td width=\"165\">desde 10<sup>-34 <\/sup>a 10<sup>4<\/sup> K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\">Era de la materia<\/td>\n<td width=\"183\">de 30.000 a\u00f1os al presente (13.500.000.000 a\u00f1os).<\/td>\n<td width=\"165\">desde 10<sup>4<\/sup> a 3 K actual<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>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>Era: de la materia, hadr\u00f3nica y lept\u00f3nica.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">ERAS EN EL PROCESO DEL BIG BANG<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">De la radiaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n<p>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>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><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Era Hadr\u00f3nica<\/span><\/strong><\/p>\n<p>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><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Era Lept\u00f3nica<\/span><\/strong><\/p>\n<p>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<a href=\"#pie\">*<\/a><\/p>\n<p>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 y el espacio junto con la materia que, finalmente desemboc\u00f3 en lo que ahora conocemos como Universo.<\/p>\n<p>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 Friedman o el Universo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>-de Sitter.\u00a0 El Universo real est\u00e1 constituido en su mayor\u00eda de espacios que aparentemente est\u00e1n vac\u00edos, existiendo materia concentrada en galaxias formadas por estrellas, planetas, gases y otros objetos cosmol\u00f3gicos.<\/p>\n<p>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>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. Ya hablamos de ello en comentarios anteriores.<\/p>\n<p>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 conforma. Y, al principio, se dice que s\u00f3lo hab\u00eda una sola fuerza fundamental que, al enfriarse el Universo primitivo, se dividi\u00f3 en las cuatro que ahora conocemos. 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>El Universo se form\u00f3 y apareci\u00f3 el tiempo, el espacio (espaciotiempo), y, la Materia.\u00a0 Es lo que dice la teor\u00eda que antes hemos descrito.\u00a0 Sin embargo, hay muchas cuestiones que, por lo menos a m\u00ed, no han quedado claras y me llevan a preguntas tales como:<\/p>\n<p>\u00bfCu\u00e1ntas part\u00edculas hay en el Universo?<\/p>\n<p>\u00bfDe donde vino la sustancia del Universo?<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 hay m\u00e1s all\u00e1 del borde del Universo?<\/p>\n<p>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>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>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>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>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>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>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><a href=\"#pie\">*<\/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>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>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>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>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>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>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>22.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.<br \/>\n.000.000.000.000.000.000.000. (\u00f3 22 tredecillones).<\/p>\n<p>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>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 la pregunta.<\/p>\n<p>Claro que, siempre podemos especular.\u00a0 No recuerdo quien, dec\u00eda que por su parte, la respuesta pod\u00eda estar en la existencia de &#8220;energ\u00eda negativa&#8221; que igualara a la &#8220;energ\u00eda positiva&#8221; ordinaria, pero con la particularidad de que cantidades iguales de ambos se unir\u00edan para dar nada como resultado (igual que +1 y -1 sumados dan 0).<\/p>\n<p>Y al rev\u00e9s: lo que antes era nada podr\u00eda cambiar de pronto y convertirse en una pompa de &#8220;energ\u00eda positiva&#8221; y otra pompa igual de &#8220;energ\u00eda negativa&#8221;.\u00a0 De ser as\u00ed, la pompa de energ\u00eda positiva se convirti\u00f3 en el Universo que conocemos, mientras que en alguna otra parte, existir\u00eda el Universo contrario, paralelo negativo&#8221;.<\/p>\n<p>Por mi parte, soy menos complicado y como rige el principio de la f\u00edsica conocida como <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Navaja de Occan<\/span><\/strong>, creo en un camino m\u00e1s simple y sencillo: El Universo, en sus comienzos, produjo enormes cantidades de part\u00edculas de materia y de antimateria, y el n\u00famero de una y otra no era igual sino que, no se sabe por qu\u00e9 var\u00f3n, las part\u00edculas positivas eran m\u00e1s que las negativas.<\/p>\n<p>Todos sabemos que un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> cu\u00e1ndo se encuentra con un anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> (materia con antimateria) ambos se destruyen.<\/p>\n<p>Una vez destruidos todos los pones materia antimateria, qued\u00f3 el sobrante de part\u00edculas positivas que es la materia de nuestro Universo.<\/p>\n<p>De esa manera se formaron, con esas part\u00edculas positivas y los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>), se originaron grandes conglomerados de gas y polvo que giraban lentamente, fragment\u00e1ndose en v\u00f3rtices turbulentos que se condensaban finalmente en estrellas.<\/p>\n<p>Estos conglomerados de gas y polvo pod\u00edan tener extensiones de a\u00f1os-luz de di\u00e1metro y, en algunas regiones donde la formaci\u00f3n de estrellas fue muy activa, casi todo el polvo y el gas fue a parar a una estrella u otra.\u00a0 Poco o nada fue lo que quedo en los espacios intermedios.\u00a0 Esto es cierto para los c\u00famulos globulares, las galaxias el\u00edpticas y el n\u00facleo central de las galaxias espirales.<\/p>\n<p>Dicho proceso fue mucho menos eficaz en las afueras de las galaxias espirales.\u00a0 Las estrellas se formaron en n\u00fameros muchos menores y sobr\u00f3 mucho polvo y mucho gas.<\/p>\n<p>Nosotros, los habitantes del planeta Tierra, nos encontramos en\u00a0el brazo espiral de Ori\u00f3n\u00a0de nuestra galaxia, estamos situados en la periferia a unos 30.000 a\u00f1os luz del centro gal\u00e1ctico y vemos las manchas oscuras que proyectan las nubes de polvo contra el resplandor de la V\u00eda L\u00e1ctea. El centro de nuestra propia galaxia queda oscurecido por tales nubes.<\/p>\n<p>Estas nubes enormes de polvo c\u00f3smico es el material primario del que hacen las estrellas.\u00a0 Este material del que est\u00e1 formado el Universo consiste en su mayor parte, como se ha dicho anteriormente, de hidr\u00f3geno y helio.\u00a0 Los \u00e1tomos de helio no tienen ninguna tendencia a juntarse unos con otros.\u00a0 Los de hidr\u00f3geno s\u00ed, pero solo en parejas, formando mol\u00e9culas de Hidr\u00f3geno (H<sub>2<\/sub>).\u00a0 Quiere decirse que la mayor parte del material que flota entre las estrellas consiste en peque\u00f1os \u00e1tomos de helio o en peque\u00f1os \u00e1tomos y mol\u00e9culas de hidr\u00f3geno.\u00a0 Todo ello constituye el gas interestelar, que forma la mayor parte de la materia que circula en el Universo entre las estrellas.<\/p>\n<p>El polvo interestelar o polvo c\u00f3smico, que se halla presente en cantidades mucho m\u00e1s peque\u00f1as, se compone de part\u00edculas diminutas, pero mucho m\u00e1s grandes que \u00e1tomos o mol\u00e9culas, y por tanto deben contener \u00e1tomos que no son ni de hidr\u00f3geno ni de helio, son \u00e1tomos de materiales m\u00e1s complejos.<\/p>\n<p>El tipo de \u00e1tomo m\u00e1s com\u00fan en el Universo, despu\u00e9s del hidr\u00f3geno y el helio, es el de ox\u00edgeno.\u00a0 El ox\u00edgeno puede combinarse con hidr\u00f3geno para formar grupos oxidrilo (HO) y mol\u00e9culas de agua (H<sub>2<\/sub>O), que tienen una marcada tendencia a unirse a otros grupos y mol\u00e9culas del mismo tipo que encuentren en el camino, de forma que poco a poco se van constituyendo peque\u00f1\u00edsimas part\u00edculas compuestas por millones y millones de tales mol\u00e9culas.\u00a0 Los grupos oxidrilo y las mol\u00e9culas de agua pueden llegar a constituir cuya parte importante del polvo c\u00f3smico.<\/p>\n<p>En 1.965, se detect\u00f3 por primera vez grupos oxhidrilo en el espacio\u00a0 y se comenz\u00f3 a estudiar su distribuci\u00f3n.\u00a0 Desde entonces se ha informado tambi\u00e9n de la existencia de mol\u00e9culas m\u00e1s complejas que contienen \u00e1tomos de carbono, as\u00ed como de hidr\u00f3geno y ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>El polvo c\u00f3smico contiene tambi\u00e9n agrupaciones at\u00f3micas formadas por \u00e1tomos menos comunes y m\u00e1s complejos que los ya mencionados.\u00a0 Los materiales m\u00e1s pesados y complejos se fabrican en los hornos termonucleares, los n\u00facleos de las estrellas, y cuando, al final de su existencia como tales estrellas, explotan en s\u00faper <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nova',event); return false;\">novas<\/a>, estos materiales son lanzados al espacio a velocidades incre\u00edbles y siembra, el vac\u00edo estelar de materiales complejos que m\u00e1s tarde, sirven de material para formar nuevas estrellas de II generaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En el espacio estelar se han detectado tambi\u00e9n \u00e1tomos de calcio, sodio, potasio y hierro, observado la luz que esos \u00e1tomos absorben.<\/p>\n<p>Dentro de nuestro sistema solar hay un material parecido, aportado quiz\u00e1s por los cometas.\u00a0 Es posible que fuera de los l\u00edmites visibles del sistema solar exista una conglomeraci\u00f3n grande de cometas, y que algunos de ellos se precipiten hacia el Sol (atra\u00eddos por la gravedad).\u00a0 Los cometas son formaciones de fragmentos s\u00f3lidos de metal y roca, unidos por una mezcla de hielo, metano y amon\u00edaco congelados y otros materiales parecidos.\u00a0 Cada vez que un cometa se aproxima al Sol, se evapora parte de su materia, liberando diminutas part\u00edculas s\u00f3lidas que se esparcen por el espacio en forma de larga cola. \u00a0En \u00faltima instancia, el cometa se desintegra por completo.<\/p>\n<p>A lo largo de la historia del sistema solar se han desintegrado innumerables cometas y han llenado de polvo el espacio interior del sistema solar.\u00a0 La Tierra recoge cada d\u00eda miles de millones de part\u00edculas de polvo (&#8220;micrometeoroides&#8221;).\u00a0 Los cient\u00edficos espaciales se interesan por ellas por diversas razones; una de ellas es que los micrometeoroides de mayor tama\u00f1o podr\u00edan suponer un peligro para los futuros astronautas y colonizadores de la Luna y Marte.<\/p>\n<p>Cu\u00e1ndo me sumerjo en los misterios y maravillas que encierra el Universo, no puedo dejar de sorprenderme por sus complejas y bellas formaciones, la inmensidad, la diversidad, las fuerzas que est\u00e1n presentes, los objetos que lo pueblan, sean <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>, radiogalaxias, cu\u00e1sares o Nebulosas \u00bfHay algo m\u00e1s bonito?. \u00a1Es la Naturaleza en todo su esplendor!<\/p>\n<p>En la Naturaleza del Universo est\u00e1 la f\u00e1brica de las Maravillas. De ah\u00ed surgimos.<\/p>\n<p>Emilio Silvera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">* Nucleones:\u00a0 part\u00edculas que constituyen los principales componentes del n\u00facleo at\u00f3mico (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>)\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">HABLANDO DEL UNIVERSO<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ayer os hablaba de las inmensas distancias existente entre estrellas y entre galaxias, y, las unidades de medidas especiales que hemos inventado para poder expresarlas.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ah\u00ed tenemos la imposibilidad f\u00edsica de viajar a otros mundos y no digamos a otras Galaxias.\u00a0 Las velocidades que pueden alcanzar en la actualidad nuestros ingenios espaciales no llega ni a 70.000 km\/h \u00bfCu\u00e1nto tardar\u00edan en recorrer los 21.759.840.000.000.000.000 km que nos separa de Andr\u00f3meda?\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Incluso el desplazarnos hasta la estrella m\u00e1s cercana, Alfa Centauri, resulta una tarea impensable si tenemos encuentra que la distancia que nos separa es de 4&#8217;3 a\u00f1os-luz y un a\u00f1o-luz=9.460.800.000.000 km.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hasta que no se busque la manera de esquivar la barrera de la velocidad de la luz, los viajes a otros mundos est\u00e1n algo complicados para nosotros.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La \u00fanica ventaja a nuestro favor: \u00a1EL TIEMPO!\u00a0 Tenemos mucho, mucho tiempo por delante para conseguir descifrar los secretos del Hiperespacio que nos mostrar\u00eda otros caminos para desplazarnos por las estrellas que, en definitiva, ser\u00e1 el destino de la Humanidad. Todo ello, claro est\u00e1, si antes no es la misma humanidad la que lo fastidia todo.\u00a0 El mirar hacia atr\u00e1s y comprobar comportamientos anteriores, en verdad no resulta muy alentador, el proceso de Humanizaci\u00f3n a\u00fan est\u00e1 muy crudo y con suma facilidad sacamos fuera el animal que llevamos dentro de nosotros.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As\u00ed resulta ser la Humanidad.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Claro que, algo bueno deb\u00edamos tener.\u00a0 Se nos dio la mujer, un ser mucho m\u00e1s fuerte que nosotros los hombres, capaz de darnos hijos y de mantener unida la familia.\u00a0 Mientras que el hombre es (por regla general), el suministrador, el que proporciona el sustento, la mujer es la que influye en los valores m\u00e1s importantes del hombre, ella, durante la ni\u00f1ez, le graba en su limpiamente esos mensajes que perduraran durante toda la vida, dar\u00e1 la impronta de su car\u00e1cter y la personalidad futura.\u00a0 Mientras el padre trabaja la madre dedica horas y horas a los ni\u00f1os, y sus ense\u00f1anzas y consejos los acompa\u00f1aran durante sus vidas, en el colegio y en la Universidad la ense\u00f1an cosas que no sab\u00edan, en sus casas les ense\u00f1an la educaci\u00f3n y a ser hombres y mujeres que se miran en el espejo de sus padres.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8212;&#8212;&#8212;-\u00a0 <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">EL UNIVERSO . LA HUMANIDAD<\/span> &#8212;&#8212;&#8212;<\/strong>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La humanidad, es en realidad, algo muy complejo y dif\u00edcil de entender.\u00a0 Sabemos que en el Universo existen cientos de miles de millones y trillones de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> o 10<sup>-5<\/sup> \u00e1tomos por c\/cm<sup>3 <\/sup>de espacio, todos, absolutamente todos los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a>, son exactamente iguales.\u00a0 Con los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> pasa igual y lo mismo con los \u00e1tomos, son exactos, copias los unos de los otros, la misma masa, la misma carga y las mismas propiedades, no podr\u00edamos encontrar un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> distinto a otro.\u00a0 Sin embargo, referido a nosotros, los individuos que componemos toda la Humanidad (unos 7.000 millones), resulta que, ni siquiera uno es exactamente igual a otro.\u00a0 Cada uno es diferente a los dem\u00e1s y tiene sus propias caracter\u00edsticas particulares que lo hace distinto.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ah\u00ed precisamente reside la grandeza y tambi\u00e9n la dificultad.\u00a0 La grandeza que da la variedad y el enorme abanico que posibilidades de mentes distintas empe\u00f1adas en resolver un problema que se estudia bajo miles de millones de puntos de vista, con lo cu\u00e1l, es m\u00e1s\u00a0f\u00e1cil que, finalmente, no aparezca la soluci\u00f3n.\u00a0 La dificultad que esa misma variedad genera entre seres que al ser diferentes, tambi\u00e9n tienen criterios distintos y distintas maneras de ver las cosas.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como este trabajo el \u00fanico destino que tiene es el\u00a0de colaborar con el a\u00f1o Internacional de la Astronom\u00eda, AIA-IYA2009 para Espa\u00f1a,\u00a0y su destino divulgar dicha disciplina cient\u00edfica, pasemos al tema que nos ocupa.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">\u00bfQu\u00e9 entendemos por <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>?<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hablaremos ahora del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, esa teor\u00eda aceptada por todos y que nos dice como se form\u00f3 nuestro Universo y comenz\u00f3 su evoluci\u00f3n hasta ser como ahora lo conocemos.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo a esta teor\u00eda, el Universo se origin\u00f3 a partir de un estado inicial de alta temperatura y densidad, y desde entonces ha estado siempre expandi\u00e9ndose. La teor\u00eda de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> General predice la existencia de una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> en el comienzo, cuando la temperatura y la densidad eran infinitas.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mayor\u00eda de los cosm\u00f3logos interpretan esta <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> como una indicaci\u00f3n de que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> deja de ser v\u00e1lida en el Universo muy primitivo (no exist\u00eda materia), y el comienzo mismo debe ser estudiado utilizando una teor\u00eda de cosmolog\u00eda cu\u00e1ntica.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">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><span style=\"text-decoration: underline;\">teor\u00eda lept\u00f3nica<\/span><\/strong><a href=\"#pie\">*<\/a> y la <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">era hadr\u00f3nica<\/span><\/strong><a href=\"#pie\">*<\/a> 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<\/sup>K. 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>)\u00af\u00af\u00af=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><span style=\"text-decoration: underline;\">cuanto<\/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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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;.)\u00a0<\/p>\n<p>Cuando el Universo se expandi\u00f3 y se enfri\u00f3 a 3000 K 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 P. 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<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"3\" width=\"492\"><strong>Cronolog\u00eda del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\"><strong>Era<\/strong><\/td>\n<td width=\"183\"><strong>Duraci\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td width=\"165\"><strong>Temperatura<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck era de',event); return false;\">Era de Planck<\/a><\/td>\n<td width=\"183\">de 0 a 10<sup>-43<\/sup> seg.<\/td>\n<td width=\"165\">a 10<sup>-34<\/sup> K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\">Era de radiaci\u00f3n<\/td>\n<td width=\"183\">de 10<sup>-43 <\/sup>a 30.000 a\u00f1os<\/td>\n<td width=\"165\">desde 10<sup>-34 <\/sup>a 10<sup>4<\/sup> K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\">Era de la materia<\/td>\n<td width=\"183\">de 30.000 a\u00f1os al presente (13.500.000.000 a\u00f1os).<\/td>\n<td width=\"165\">desde 10<sup>4<\/sup> a 3 K actual<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"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:\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Era: de la materia, hadr\u00f3nica y lept\u00f3nica.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">ERAS EN EL PROCESO DEL BIG BANG<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">De la radiaci\u00f3n<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Era Hadr\u00f3nica<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Era Lept\u00f3nica<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p style=\"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<a href=\"#pie\">*<\/a>\u00a0<\/p>\n<p style=\"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 y el espacio junto con la materia que, finalmente desemboc\u00f3 en lo que ahora conocemos como Universo.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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 Friedman o el Universo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>-de Sitter.\u00a0 El Universo real est\u00e1 constituido en su mayor\u00eda de espacios que aparentemente est\u00e1n vac\u00edos, existiendo materia concentrada en galaxias formadas por estrellas, planetas, gases y otros objetos cosmol\u00f3gicos.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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. Ya hablamos de ello en comentarios anteriores.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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 conforma. Y, al principio, se dice que s\u00f3lo hab\u00eda una sola fuerza fundamental que, al enfriarse el Universo primitivo, se dividi\u00f3 en las cuatro que ahora conocemos. 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>.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Universo se form\u00f3 y apareci\u00f3 el tiempo, el espacio (espaciotiempo), y, la Materia.\u00a0 Es lo que dice la teor\u00eda que antes hemos descrito.\u00a0 Sin embargo, hay muchas cuestiones que, por lo menos a m\u00ed, no han quedado claras y me llevan a preguntas tales como:\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfCu\u00e1ntas part\u00edculas hay en el Universo?\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfDe donde vino la sustancia del Universo?\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 hay m\u00e1s all\u00e1 del borde del Universo?\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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><a href=\"#pie\">*<\/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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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>.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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>.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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>.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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>.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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:\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">22.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.<br \/>\n.000.000.000.000.000.000.000. (\u00f3 22 tredecillones).\u00a0<\/p>\n<p style=\"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.\u00a0<\/p>\n<p style=\"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 la pregunta.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Claro que, siempre podemos especular.\u00a0 No recuerdo quien, dec\u00eda que por su parte, la respuesta pod\u00eda estar en la existencia de &#8220;energ\u00eda negativa&#8221; que igualara a la &#8220;energ\u00eda positiva&#8221; ordinaria, pero con la particularidad de que cantidades iguales de ambos se unir\u00edan para dar nada como resultado (igual que +1 y -1 sumados dan 0).\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y al rev\u00e9s: lo que antes era nada podr\u00eda cambiar de pronto y convertirse en una pompa de &#8220;energ\u00eda positiva&#8221; y otra pompa igual de &#8220;energ\u00eda negativa&#8221;.\u00a0 De ser as\u00ed, la pompa de energ\u00eda positiva se convirti\u00f3 en el Universo que conocemos, mientras que en alguna otra parte, existir\u00eda el Universo contrario, paralelo negativo&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por mi parte, soy menos complicado y como rige el principio de la f\u00edsica conocida como <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Navaja de Occan<\/span><\/strong>, creo en un camino m\u00e1s simple y sencillo: El Universo, en sus comienzos, produjo enormes cantidades de part\u00edculas de materia y de antimateria, y el n\u00famero de una y otra no era igual sino que, no se sabe por qu\u00e9 var\u00f3n, las part\u00edculas positivas eran m\u00e1s que las negativas.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Todos sabemos que un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> cu\u00e1ndo se encuentra con un anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> (materia con antimateria) ambos se destruyen.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una vez destruidos todos los pones materia antimateria, qued\u00f3 el sobrante de part\u00edculas positivas que es la materia de nuestro Universo.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De esa manera se formaron, con esas part\u00edculas positivas y los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>), se originaron grandes conglomerados de gas y polvo que giraban lentamente, fragment\u00e1ndose en v\u00f3rtices turbulentos que se condensaban finalmente en estrellas.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estos conglomerados de gas y polvo pod\u00edan tener extensiones de a\u00f1os-luz de di\u00e1metro y, en algunas regiones donde la formaci\u00f3n de estrellas fue muy activa, casi todo el polvo y el gas fue a parar a una estrella u otra.\u00a0 Poco o nada fue lo que quedo en los espacios intermedios.\u00a0 Esto es cierto para los c\u00famulos globulares, las galaxias el\u00edpticas y el n\u00facleo central de las galaxias espirales.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dicho proceso fue mucho menos eficaz en las afueras de las galaxias espirales.\u00a0 Las estrellas se formaron en n\u00fameros muchos menores y sobr\u00f3 mucho polvo y mucho gas.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nosotros, los habitantes del planeta Tierra, nos encontramos en\u00a0el brazo espiral de Ori\u00f3n\u00a0de nuestra galaxia, estamos situados en la periferia a unos 30.000 a\u00f1os luz del centro gal\u00e1ctico y vemos las manchas oscuras que proyectan las nubes de polvo contra el resplandor de la V\u00eda L\u00e1ctea. El centro de nuestra propia galaxia queda oscurecido por tales nubes.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estas nubes enormes de polvo c\u00f3smico es el material primario del que hacen las estrellas.\u00a0 Este material del que est\u00e1 formado el Universo consiste en su mayor parte, como se ha dicho anteriormente, de hidr\u00f3geno y helio.\u00a0 Los \u00e1tomos de helio no tienen ninguna tendencia a juntarse unos con otros.\u00a0 Los de hidr\u00f3geno s\u00ed, pero solo en parejas, formando mol\u00e9culas de Hidr\u00f3geno (H<sub>2<\/sub>).\u00a0 Quiere decirse que la mayor parte del material que flota entre las estrellas consiste en peque\u00f1os \u00e1tomos de helio o en peque\u00f1os \u00e1tomos y mol\u00e9culas de hidr\u00f3geno.\u00a0 Todo ello constituye el gas interestelar, que forma la mayor parte de la materia que circula en el Universo entre las estrellas.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El polvo interestelar o polvo c\u00f3smico, que se halla presente en cantidades mucho m\u00e1s peque\u00f1as, se compone de part\u00edculas diminutas, pero mucho m\u00e1s grandes que \u00e1tomos o mol\u00e9culas, y por tanto deben contener \u00e1tomos que no son ni de hidr\u00f3geno ni de helio, son \u00e1tomos de materiales m\u00e1s complejos.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El tipo de \u00e1tomo m\u00e1s com\u00fan en el Universo, despu\u00e9s del hidr\u00f3geno y el helio, es el de ox\u00edgeno.\u00a0 El ox\u00edgeno puede combinarse con hidr\u00f3geno para formar grupos oxidrilo (HO) y mol\u00e9culas de agua (H<sub>2<\/sub>O), que tienen una marcada tendencia a unirse a otros grupos y mol\u00e9culas del mismo tipo que encuentren en el camino, de forma que poco a poco se van constituyendo peque\u00f1\u00edsimas part\u00edculas compuestas por millones y millones de tales mol\u00e9culas.\u00a0 Los grupos oxidrilo y las mol\u00e9culas de agua pueden llegar a constituir cuya parte importante del polvo c\u00f3smico.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 1.965, se detect\u00f3 por primera vez grupos oxhidrilo en el espacio\u00a0 y se comenz\u00f3 a estudiar su distribuci\u00f3n.\u00a0 Desde entonces se ha informado tambi\u00e9n de la existencia de mol\u00e9culas m\u00e1s complejas que contienen \u00e1tomos de carbono, as\u00ed como de hidr\u00f3geno y ox\u00edgeno.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El polvo c\u00f3smico contiene tambi\u00e9n agrupaciones at\u00f3micas formadas por \u00e1tomos menos comunes y m\u00e1s complejos que los ya mencionados.\u00a0 Los materiales m\u00e1s pesados y complejos se fabrican en los hornos termonucleares, los n\u00facleos de las estrellas, y cuando, al final de su existencia como tales estrellas, explotan en s\u00faper <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nova',event); return false;\">novas<\/a>, estos materiales son lanzados al espacio a velocidades incre\u00edbles y siembra, el vac\u00edo estelar de materiales complejos que m\u00e1s tarde, sirven de material para formar nuevas estrellas de II generaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el espacio estelar se han detectado tambi\u00e9n \u00e1tomos de calcio, sodio, potasio y hierro, observado la luz que esos \u00e1tomos absorben.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dentro de nuestro sistema solar hay un material parecido, aportado quiz\u00e1s por los cometas.\u00a0 Es posible que fuera de los l\u00edmites visibles del sistema solar exista una conglomeraci\u00f3n grande de cometas, y que algunos de ellos se precipiten hacia el Sol (atra\u00eddos por la gravedad).\u00a0 Los cometas son formaciones de fragmentos s\u00f3lidos de metal y roca, unidos por una mezcla de hielo, metano y amon\u00edaco congelados y otros materiales parecidos.\u00a0 Cada vez que un cometa se aproxima al Sol, se evapora parte de su materia, liberando diminutas part\u00edculas s\u00f3lidas que se esparcen por el espacio en forma de larga cola. \u00a0En \u00faltima instancia, el cometa se desintegra por completo.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A lo largo de la historia del sistema solar se han desintegrado innumerables cometas y han llenado de polvo el espacio interior del sistema solar.\u00a0 La Tierra recoge cada d\u00eda miles de millones de part\u00edculas de polvo (&#8220;micrometeoroides&#8221;).\u00a0 Los cient\u00edficos espaciales se interesan por ellas por diversas razones; una de ellas es que los micrometeoroides de mayor tama\u00f1o podr\u00edan suponer un peligro para los futuros astronautas y colonizadores de la Luna y Marte.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cu\u00e1ndo me sumerjo en los misterios y maravillas que encierra el Universo, no puedo dejar de sorprenderme por sus complejas y bellas formaciones, la inmensidad, la diversidad, las fuerzas que est\u00e1n presentes, los objetos que lo pueblan, sean <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>, radiogalaxias, cu\u00e1sares o Nebulosas \u00bfHay algo m\u00e1s bonito?. \u00a1Es la Naturaleza en todo su esplendor!\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la Naturaleza del Universo est\u00e1 la f\u00e1brica de las Maravillas. De ah\u00ed surgimos.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Emilio Silvera.\u00a0<\/p>\n<hr size=\"1\" \/>\n<p style=\"text-align: justify;\">* Nucleones:\u00a0 part\u00edculas que constituyen los principales componentes del n\u00facleo at\u00f3mico (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>)\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0v<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">HABLANDO DEL UNIVERSO<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>Ayer os hablaba de las inmensas distancias existente entre estrellas y entre galaxias, y, las unidades de medidas especiales que hemos inventado para poder expresarlas.\u00a0<\/p>\n<p>Ah\u00ed tenemos la imposibilidad f\u00edsica de viajar a otros mundos y no digamos a otras Galaxias.\u00a0 Las velocidades que pueden alcanzar en la actualidad nuestros ingenios espaciales no llega ni a 70.000 km\/h \u00bfCu\u00e1nto tardar\u00edan en recorrer los 21.759.840.000.000.000.000 km que nos separa de Andr\u00f3meda?\u00a0<\/p>\n<p>Incluso el desplazarnos hasta la estrella m\u00e1s cercana, Alfa Centauri, resulta una tarea impensable si tenemos encuentra que la distancia que nos separa es de 4&#8217;3 a\u00f1os-luz y un a\u00f1o-luz=9.460.800.000.000 km.\u00a0<\/p>\n<p>Hasta que no se busque la manera de esquivar la barrera de la velocidad de la luz, los viajes a otros mundos est\u00e1n algo complicados para nosotros.\u00a0<\/p>\n<p>La \u00fanica ventaja a nuestro favor: \u00a1EL TIEMPO!\u00a0 Tenemos mucho, mucho tiempo por delante para conseguir descifrar los secretos del Hiperespacio que nos mostrar\u00eda otros caminos para desplazarnos por las estrellas que, en definitiva, ser\u00e1 el destino de la Humanidad. Todo ello, claro est\u00e1, si antes no es la misma humanidad la que lo fastidia todo.\u00a0 El mirar hacia atr\u00e1s y comprobar comportamientos anteriores, en verdad no resulta muy alentador, el proceso de Humanizaci\u00f3n a\u00fan est\u00e1 muy crudo y con suma facilidad sacamos fuera el animal que llevamos dentro de nosotros.\u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed resulta ser la Humanidad.\u00a0<\/p>\n<p>Claro que, algo bueno deb\u00edamos tener.\u00a0 Se nos dio la mujer, un ser mucho m\u00e1s fuerte que nosotros los hombres, capaz de darnos hijos y de mantener unida la familia.\u00a0 Mientras que el hombre es (por regla general), el suministrador, el que proporciona el sustento, la mujer es la que influye en los valores m\u00e1s importantes del hombre, ella, durante la ni\u00f1ez, le graba en su limpiamente esos mensajes que perduraran durante toda la vida, dar\u00e1 la impronta de su car\u00e1cter y la personalidad futura.\u00a0 Mientras el padre trabaja la madre dedica horas y horas a los ni\u00f1os, y sus ense\u00f1anzas y consejos los acompa\u00f1aran durante sus vidas, en el colegio y en la Universidad la ense\u00f1an cosas que no sab\u00edan, en sus casas les ense\u00f1an la educaci\u00f3n y a ser hombres y mujeres que se miran en el espejo de sus padres.\u00a0<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;-\u00a0 <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">EL UNIVERSO . LA HUMANIDAD<\/span> &#8212;&#8212;&#8212;<\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>La humanidad, es en realidad, algo muy complejo y dif\u00edcil de entender.\u00a0 Sabemos que en el Universo existen cientos de miles de millones y trillones de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> o 10<sup>-5<\/sup> \u00e1tomos por c\/cm<sup>3 <\/sup>de espacio, todos, absolutamente todos los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a>, son exactamente iguales.\u00a0 Con los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> pasa igual y lo mismo con los \u00e1tomos, son exactos, copias los unos de los otros, la misma masa, la misma carga y las mismas propiedades, no podr\u00edamos encontrar un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> distinto a otro.\u00a0 Sin embargo, referido a nosotros, los individuos que componemos toda la Humanidad (unos 7.000 millones), resulta que, ni siquiera uno es exactamente igual a otro.\u00a0 Cada uno es diferente a los dem\u00e1s y tiene sus propias caracter\u00edsticas particulares que lo hace distinto.\u00a0<\/p>\n<p>Ah\u00ed precisamente reside la grandeza y tambi\u00e9n la dificultad.\u00a0 La grandeza que da la variedad y el enorme abanico que posibilidades de mentes distintas empe\u00f1adas en resolver un problema que se estudia bajo miles de millones de puntos de vista, con lo cu\u00e1l, es m\u00e1s\u00a0f\u00e1cil que, finalmente, no aparezca la soluci\u00f3n.\u00a0 La dificultad que esa misma variedad genera entre seres que al ser diferentes, tambi\u00e9n tienen criterios distintos y distintas maneras de ver las cosas.\u00a0<\/p>\n<p>Como este trabajo el \u00fanico destino que tiene es el\u00a0de colaborar con el a\u00f1o Internacional de la Astronom\u00eda, AIA-IYA2009 para Espa\u00f1a,\u00a0y su destino divulgar dicha disciplina cient\u00edfica, pasemos al tema que nos ocupa.\u00a0<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">\u00bfQu\u00e9 entendemos por <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>?<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>Hablaremos ahora del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, esa teor\u00eda aceptada por todos y que nos dice como se form\u00f3 nuestro Universo y comenz\u00f3 su evoluci\u00f3n hasta ser como ahora lo conocemos.\u00a0<\/p>\n<p>De acuerdo a esta teor\u00eda, el Universo se origin\u00f3 a partir de un estado inicial de alta temperatura y densidad, y desde entonces ha estado siempre expandi\u00e9ndose. La teor\u00eda de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> General predice la existencia de una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> en el comienzo, cuando la temperatura y la densidad eran infinitas.\u00a0<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los cosm\u00f3logos interpretan esta <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> como una indicaci\u00f3n de que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> deja de ser v\u00e1lida en el Universo muy primitivo (no exist\u00eda materia), y el comienzo mismo debe ser estudiado utilizando una teor\u00eda de cosmolog\u00eda cu\u00e1ntica.\u00a0<\/p>\n<p>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><span style=\"text-decoration: underline;\">teor\u00eda lept\u00f3nica<\/span><\/strong><a href=\"#pie\">*<\/a> y la <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">era hadr\u00f3nica<\/span><\/strong><a href=\"#pie\">*<\/a> 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<\/sup>K. 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>)\u00af\u00af\u00af=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><span style=\"text-decoration: underline;\">cuanto<\/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.\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p>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;.)\u00a0<\/p>\n<p>Cuando el Universo se expandi\u00f3 y se enfri\u00f3 a 3000 K 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 P. 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<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"3\" width=\"492\"><strong>Cronolog\u00eda del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\"><strong>Era<\/strong><\/td>\n<td width=\"183\"><strong>Duraci\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td width=\"165\"><strong>Temperatura<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck era de',event); return false;\">Era de Planck<\/a><\/td>\n<td width=\"183\">de 0 a 10<sup>-43<\/sup> seg.<\/td>\n<td width=\"165\">a 10<sup>-34<\/sup> K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\">Era de radiaci\u00f3n<\/td>\n<td width=\"183\">de 10<sup>-43 <\/sup>a 30.000 a\u00f1os<\/td>\n<td width=\"165\">desde 10<sup>-34 <\/sup>a 10<sup>4<\/sup> K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\">Era de la materia<\/td>\n<td width=\"183\">de 30.000 a\u00f1os al presente (13.500.000.000 a\u00f1os).<\/td>\n<td width=\"165\">desde 10<sup>4<\/sup> a 3 K actual<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Para fijar m\u00e1s claramente los hechos se debe extender la explicaci\u00f3n evolutiva del Universo en las fases principales que son:\u00a0<\/p>\n<p>Era: de la materia, hadr\u00f3nica y lept\u00f3nica.\u00a0<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">ERAS EN EL PROCESO DEL BIG BANG<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">De la radiaci\u00f3n<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Era Hadr\u00f3nica<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Era Lept\u00f3nica<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>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<a href=\"#pie\">*<\/a>\u00a0<\/p>\n<p>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 y el espacio junto con la materia que, finalmente desemboc\u00f3 en lo que ahora conocemos como Universo.\u00a0<\/p>\n<p>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 Friedman o el Universo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>-de Sitter.\u00a0 El Universo real est\u00e1 constituido en su mayor\u00eda de espacios que aparentemente est\u00e1n vac\u00edos, existiendo materia concentrada en galaxias formadas por estrellas, planetas, gases y otros objetos cosmol\u00f3gicos.\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p>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. Ya hablamos de ello en comentarios anteriores.\u00a0<\/p>\n<p>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 conforma. Y, al principio, se dice que s\u00f3lo hab\u00eda una sola fuerza fundamental que, al enfriarse el Universo primitivo, se dividi\u00f3 en las cuatro que ahora conocemos. 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>.\u00a0<\/p>\n<p>El Universo se form\u00f3 y apareci\u00f3 el tiempo, el espacio (espaciotiempo), y, la Materia.\u00a0 Es lo que dice la teor\u00eda que antes hemos descrito.\u00a0 Sin embargo, hay muchas cuestiones que, por lo menos a m\u00ed, no han quedado claras y me llevan a preguntas tales como:\u00a0<\/p>\n<p>\u00bfCu\u00e1ntas part\u00edculas hay en el Universo?\u00a0<\/p>\n<p>\u00bfDe donde vino la sustancia del Universo?\u00a0<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 hay m\u00e1s all\u00e1 del borde del Universo?\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p>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\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p>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><a href=\"#pie\">*<\/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.\u00a0<\/p>\n<p>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>.\u00a0<\/p>\n<p>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>.\u00a0<\/p>\n<p>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>.\u00a0<\/p>\n<p>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>.\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p>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:\u00a0<\/p>\n<p>22.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.<br \/>\n.000.000.000.000.000.000.000. (\u00f3 22 tredecillones).\u00a0<\/p>\n<p>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.\u00a0<\/p>\n<p>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 la pregunta.\u00a0<\/p>\n<p>Claro que, siempre podemos especular.\u00a0 No recuerdo quien, dec\u00eda que por su parte, la respuesta pod\u00eda estar en la existencia de &#8220;energ\u00eda negativa&#8221; que igualara a la &#8220;energ\u00eda positiva&#8221; ordinaria, pero con la particularidad de que cantidades iguales de ambos se unir\u00edan para dar nada como resultado (igual que +1 y -1 sumados dan 0).\u00a0<\/p>\n<p>Y al rev\u00e9s: lo que antes era nada podr\u00eda cambiar de pronto y convertirse en una pompa de &#8220;energ\u00eda positiva&#8221; y otra pompa igual de &#8220;energ\u00eda negativa&#8221;.\u00a0 De ser as\u00ed, la pompa de energ\u00eda positiva se convirti\u00f3 en el Universo que conocemos, mientras que en alguna otra parte, existir\u00eda el Universo contrario, paralelo negativo&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>Por mi parte, soy menos complicado y como rige el principio de la f\u00edsica conocida como <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Navaja de Occan<\/span><\/strong>, creo en un camino m\u00e1s simple y sencillo: El Universo, en sus comienzos, produjo enormes cantidades de part\u00edculas de materia y de antimateria, y el n\u00famero de una y otra no era igual sino que, no se sabe por qu\u00e9 var\u00f3n, las part\u00edculas positivas eran m\u00e1s que las negativas.\u00a0<\/p>\n<p>Todos sabemos que un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> cu\u00e1ndo se encuentra con un anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> (materia con antimateria) ambos se destruyen.\u00a0<\/p>\n<p>Una vez destruidos todos los pones materia antimateria, qued\u00f3 el sobrante de part\u00edculas positivas que es la materia de nuestro Universo.\u00a0<\/p>\n<p>De esa manera se formaron, con esas part\u00edculas positivas y los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>), se originaron grandes conglomerados de gas y polvo que giraban lentamente, fragment\u00e1ndose en v\u00f3rtices turbulentos que se condensaban finalmente en estrellas.\u00a0<\/p>\n<p>Estos conglomerados de gas y polvo pod\u00edan tener extensiones de a\u00f1os-luz de di\u00e1metro y, en algunas regiones donde la formaci\u00f3n de estrellas fue muy activa, casi todo el polvo y el gas fue a parar a una estrella u otra.\u00a0 Poco o nada fue lo que quedo en los espacios intermedios.\u00a0 Esto es cierto para los c\u00famulos globulares, las galaxias el\u00edpticas y el n\u00facleo central de las galaxias espirales.\u00a0<\/p>\n<p>Dicho proceso fue mucho menos eficaz en las afueras de las galaxias espirales.\u00a0 Las estrellas se formaron en n\u00fameros muchos menores y sobr\u00f3 mucho polvo y mucho gas.\u00a0<\/p>\n<p>Nosotros, los habitantes del planeta Tierra, nos encontramos en\u00a0el brazo espiral de Ori\u00f3n\u00a0de nuestra galaxia, estamos situados en la periferia a unos 30.000 a\u00f1os luz del centro gal\u00e1ctico y vemos las manchas oscuras que proyectan las nubes de polvo contra el resplandor de la V\u00eda L\u00e1ctea. El centro de nuestra propia galaxia queda oscurecido por tales nubes.\u00a0<\/p>\n<p>Estas nubes enormes de polvo c\u00f3smico es el material primario del que hacen las estrellas.\u00a0 Este material del que est\u00e1 formado el Universo consiste en su mayor parte, como se ha dicho anteriormente, de hidr\u00f3geno y helio.\u00a0 Los \u00e1tomos de helio no tienen ninguna tendencia a juntarse unos con otros.\u00a0 Los de hidr\u00f3geno s\u00ed, pero solo en parejas, formando mol\u00e9culas de Hidr\u00f3geno (H<sub>2<\/sub>).\u00a0 Quiere decirse que la mayor parte del material que flota entre las estrellas consiste en peque\u00f1os \u00e1tomos de helio o en peque\u00f1os \u00e1tomos y mol\u00e9culas de hidr\u00f3geno.\u00a0 Todo ello constituye el gas interestelar, que forma la mayor parte de la materia que circula en el Universo entre las estrellas.\u00a0<\/p>\n<p>El polvo interestelar o polvo c\u00f3smico, que se halla presente en cantidades mucho m\u00e1s peque\u00f1as, se compone de part\u00edculas diminutas, pero mucho m\u00e1s grandes que \u00e1tomos o mol\u00e9culas, y por tanto deben contener \u00e1tomos que no son ni de hidr\u00f3geno ni de helio, son \u00e1tomos de materiales m\u00e1s complejos.\u00a0<\/p>\n<p>El tipo de \u00e1tomo m\u00e1s com\u00fan en el Universo, despu\u00e9s del hidr\u00f3geno y el helio, es el de ox\u00edgeno.\u00a0 El ox\u00edgeno puede combinarse con hidr\u00f3geno para formar grupos oxidrilo (HO) y mol\u00e9culas de agua (H<sub>2<\/sub>O), que tienen una marcada tendencia a unirse a otros grupos y mol\u00e9culas del mismo tipo que encuentren en el camino, de forma que poco a poco se van constituyendo peque\u00f1\u00edsimas part\u00edculas compuestas por millones y millones de tales mol\u00e9culas.\u00a0 Los grupos oxidrilo y las mol\u00e9culas de agua pueden llegar a constituir cuya parte importante del polvo c\u00f3smico.\u00a0<\/p>\n<p>En 1.965, se detect\u00f3 por primera vez grupos oxhidrilo en el espacio\u00a0 y se comenz\u00f3 a estudiar su distribuci\u00f3n.\u00a0 Desde entonces se ha informado tambi\u00e9n de la existencia de mol\u00e9culas m\u00e1s complejas que contienen \u00e1tomos de carbono, as\u00ed como de hidr\u00f3geno y ox\u00edgeno.\u00a0<\/p>\n<p>El polvo c\u00f3smico contiene tambi\u00e9n agrupaciones at\u00f3micas formadas por \u00e1tomos menos comunes y m\u00e1s complejos que los ya mencionados.\u00a0 Los materiales m\u00e1s pesados y complejos se fabrican en los hornos termonucleares, los n\u00facleos de las estrellas, y cuando, al final de su existencia como tales estrellas, explotan en s\u00faper <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nova',event); return false;\">novas<\/a>, estos materiales son lanzados al espacio a velocidades incre\u00edbles y siembra, el vac\u00edo estelar de materiales complejos que m\u00e1s tarde, sirven de material para formar nuevas estrellas de II generaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n<p>En el espacio estelar se han detectado tambi\u00e9n \u00e1tomos de calcio, sodio, potasio y hierro, observado la luz que esos \u00e1tomos absorben.\u00a0<\/p>\n<p>Dentro de nuestro sistema solar hay un material parecido, aportado quiz\u00e1s por los cometas.\u00a0 Es posible que fuera de los l\u00edmites visibles del sistema solar exista una conglomeraci\u00f3n grande de cometas, y que algunos de ellos se precipiten hacia el Sol (atra\u00eddos por la gravedad).\u00a0 Los cometas son formaciones de fragmentos s\u00f3lidos de metal y roca, unidos por una mezcla de hielo, metano y amon\u00edaco congelados y otros materiales parecidos.\u00a0 Cada vez que un cometa se aproxima al Sol, se evapora parte de su materia, liberando diminutas part\u00edculas s\u00f3lidas que se esparcen por el espacio en forma de larga cola. \u00a0En \u00faltima instancia, el cometa se desintegra por completo.\u00a0<\/p>\n<p>A lo largo de la historia del sistema solar se han desintegrado innumerables cometas y han llenado de polvo el espacio interior del sistema solar.\u00a0 La Tierra recoge cada d\u00eda miles de millones de part\u00edculas de polvo (&#8220;micrometeoroides&#8221;).\u00a0 Los cient\u00edficos espaciales se interesan por ellas por diversas razones; una de ellas es que los micrometeoroides de mayor tama\u00f1o podr\u00edan suponer un peligro para los futuros astronautas y colonizadores de la Luna y Marte.\u00a0<\/p>\n<p>Cu\u00e1ndo me sumerjo en los misterios y maravillas que encierra el Universo, no puedo dejar de sorprenderme por sus complejas y bellas formaciones, la inmensidad, la diversidad, las fuerzas que est\u00e1n presentes, los objetos que lo pueblan, sean <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>, radiogalaxias, cu\u00e1sares o Nebulosas \u00bfHay algo m\u00e1s bonito?. \u00a1Es la Naturaleza en todo su esplendor!\u00a0<\/p>\n<p>En la Naturaleza del Universo est\u00e1 la f\u00e1brica de las Maravillas. De ah\u00ed surgimos.\u00a0<\/p>\n<p>Emilio Silvera.\u00a0<\/p>\n<hr size=\"1\" \/>* Nucleones:\u00a0 part\u00edculas que constituyen los principales componentes del n\u00facleo at\u00f3mico (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>)<\/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%2F2008%2F06%2F21%2Fano-internacional-de-la-astronomia-2009-en-espana-aia-iya2009-9%2F&amp;title=A%C3%B1o+Internacional+de+la+Astronom%C3%ADa+2009.+En+Espa%C3%B1a+AIA-IYA2009' 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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