{"id":2926,"date":"2026-01-17T07:43:26","date_gmt":"2026-01-17T06:43:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=2926"},"modified":"2026-01-17T07:43:34","modified_gmt":"2026-01-17T06:43:34","slug":"%c2%bfesta-degradandose-el-universo","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2026\/01\/17\/%c2%bfesta-degradandose-el-universo\/","title":{"rendered":"\u00bfEst\u00e1 degrad\u00e1ndose el Universo?"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.gemini.edu\/images\/pio\/News\/2020\/pr2020_02\/fig1.jpg\" alt=\"Telescopio Gemini Sur captura una bell\u00edsima nebulosa planetaria | Gemini Observatory\" \/><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<strong> \u00a0\u00a0 Laboratorio estelar, la cuna de los mundos<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Tour: Cosmic Hand Hitting a Wall\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Ci4mZhd-fIQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando 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, y, esa presencia invisible que permea todo el espacio y que se ha dado en denominar oc\u00e9ano y campos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a>, all\u00ed donde reside esa clase de energ\u00eda ex\u00f3tica, ese nuevo \u00e9ter que, en definitiva hace que el Universo funcione tal como lo podemos ver. Existen muchos par\u00e1metros del Cosmos que a\u00fan no podemos comprender y que, de momento, s\u00f3lo sabemos presentir, es como si pudi\u00e9ramos ver la sombra de algo que no sabemos lo que es.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/josevicentediaz.files.wordpress.com\/2021\/08\/vivero-estelar.png?w=604&amp;h=372&amp;crop=1\" alt=\"AFGL 5180, un hermoso vivero estelar en la constelaci\u00f3n de G\u00e9minis\" \/><\/strong><\/p>\n<p><strong>En las Nebulosas moleculares gigantes se forman nuevos sistemas planetarios y surgen las estrellas nuevas.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Todo el Universo conocido nos ofrece una ingente cantidad de objetos que se nos presentan en formas de estrellas y planetas, extensas nebulosas formadas por explosiones de supernovas y que dan lugar al nacimiento de nuevas estrellas, un sin fin de galaxias de m\u00faltiples formas y colores, extra\u00f1os cuerpos que giran a velocidades inusitadas y que alumbran el espacio como si de un faro se tratara, y, hasta objetos de enormes masas y densidades infinitas que no dejan escapar ni la luz que es atrapada por su fuerza de gravedad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/archives\/images\/screen\/eso1032a.jpg\" alt=\"Seeing a Stellar Explosion in 3D | ESO\" width=\"542\" height=\"361\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ya nos gustar\u00eda saber qu\u00e9 es, todo lo que observamos en nuestro Universo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, todo eso, est\u00e1 formado por min\u00fasculos e infinitesimales objetos que llamamos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>, part\u00edculas elementales que se unen para formar toda esa materia que podemos ver y que llamamos Bari\u00f3nica pudiendo ser detectada porque emite radiaci\u00f3n. Al contrario ocurre con esa otra supuesta materia que llamamos oscura y que, al parecer, impregna todo el universo conocido, ni emite radiaci\u00f3n ni sabemos a ciencia cierta de qu\u00e9 podr\u00e1 estar formada, y, al mismo tiempo, existe tambi\u00e9n una especie de energ\u00eda presente tambi\u00e9n en todas partes de la que tampoco podemos explicar mucho.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/energyeducation.ca\/wiki2develop\/images\/d\/d8\/Atom_size_es.jpg\" alt=\"\u00c1tomo - Enciclopedia de Energia\" \/><\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pensemos por ejemplo que un \u00e1tomo tiene aproximadamente 10<sup>-8<\/sup> cent\u00edmetros de di\u00e1metros. En los s\u00f3lidos y l\u00edquidos ordinarios los \u00e1tomos est\u00e1n muy juntos, casi en contacto mutuo. La densidad de los s\u00f3lidos y l\u00edquidos ordinarios depende por tanto del tama\u00f1o exacto de los \u00e1tomos, del grado de empaquetamiento y del peso de los distintos \u00e1tomos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De los s\u00f3lidos ordinarios, el menos denso es el hidr\u00f3geno solidificado, con una densidad de 0\u2019076 gramos por cm<sup>3<\/sup>. El m\u00e1s denso es un metal raro, el osmio, con una densidad de 22\u201948 gramos\/cm<sup>3<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si los \u00e1tomos fuesen bolas macizas e incompresibles, el osmio ser\u00eda el material m\u00e1s denso posible, y un cent\u00edmetro c\u00fabico de materia jam\u00e1s podr\u00eda pesar ni un kilogramo, y mucho menos toneladas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b5\/Planetary.Nebula.NGC3132.jpg\/200px-Planetary.Nebula.NGC3132.jpg\" alt=\"Enana blanca - Wikipedia, la enciclopedia libre\" width=\"455\" height=\"364\" \/><\/p>\n<p>Como resultado, la materia que compone las enanas blancas est\u00e1 incre\u00edblemente compactada, llegando a alcanzar densidades de\u00a0<b>miles de millones de kilos por metro c\u00fabico<\/b>\u00a0(10<sup>9<\/sup>\u00a0kg\/m<sup>3<\/sup>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ese puntito blanco del centro de la Nebulosa planetaria, es mucho m\u00e1s denso que el osmio, es una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('enana blanca',event); return false;\">enana blanca<\/a>, y, sin embargo, no es lo m\u00e1s denso que en el Universo podemos encontrar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero los \u00e1tomos no son macizos. El f\u00edsico neozeland\u00e9s experimentador por excelencia, <strong>Ernest Ruthertord,<\/strong> demostr\u00f3 en 1909 que los \u00e1tomos eran en su mayor parte espacio vac\u00edo. La corteza exterior de los \u00e1tomos contiene s\u00f3lo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> liger\u00edsimos, mientras que el 99\u20199% de la masa del \u00e1tomo est\u00e1 concentrada en una estructura diminuta situada en el centro: el n\u00facleo at\u00f3mico.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El n\u00facleo at\u00f3mico tiene un di\u00e1metro de unos 10<sup>-15<\/sup> cm (aproximadamente 1\/100.000 del propio \u00e1tomo). Si los \u00e1tomos de una esfera de materia se pudieran estrujar hasta el punto de desplazar todos los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> y dejar a los n\u00facleos at\u00f3micos en contacto mutuo, el di\u00e1metro de la esfera disminuir\u00eda hasta un nivel de 1\/100.000 de su tama\u00f1o original.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/www.foronuclear.org\/wp-content\/uploads\/2010\/06\/atomo-y-electrones.jpg\" alt=\"C\u00f3mo est\u00e1 constituido el n\u00facleo de los \u00e1tomos? - Foro Nuclear\" width=\"456\" height=\"323\" \/><\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De manera an\u00e1loga, si se pudiera comprimir la Tierra hasta dejarla reducida a un bal\u00f3n de n\u00facleos at\u00f3micos, toda su materia quedar\u00eda reducida a una esfera de unos 130 metros de di\u00e1metro. En esas mismas condiciones, el Sol medir\u00eda 13\u20197 km de di\u00e1metro en lugar de los 1.392.530 km que realmente mide. Y si pudi\u00e9ramos convertir toda la materia conocida del universo en n\u00facleos at\u00f3micos en contacto, obtendr\u00edamos una esfera de s\u00f3lo algunos cientos de miles de km de di\u00e1metro, que cabr\u00eda c\u00f3modamente dentro del cintur\u00f3n de asteroides del Sistema Solar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El calor y la presi\u00f3n que reinan en el centro de las estrellas rompen la estructura at\u00f3mica y permiten que los n\u00facleos at\u00f3micos empiecen a empaquetarse unos junto a otros. Las densidades en el centro del Sol son mucho m\u00e1s altas que la del osmio, pero como los n\u00facleos at\u00f3micos se mueven de un lado a otros sin impedimento alguno, el material sigue siendo un gas.\u00a0 Hay estrellas que se componen casi por entero de tales \u00e1tomos destrozados.\u00a0 La compa\u00f1era de la estrella Sirio es una \u201c<a href=\"#\" onclick=\"referencia('enana blanca',event); return false;\">enana blanca<\/a>\u201d no mayor que el planeta Urano, y sin embargo tiene una masa parecida a la del Sol.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/IWgzX6n5its\/maxresdefault.jpg\" alt=\"Rutherford's Atomic Model explained: characteristics and principles\u269b\ufe0f - YouTube\" width=\"580\" height=\"326\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los n\u00facleos at\u00f3micos se componen de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>. Ya hemos dicho antes que todos los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> tienen carga el\u00e9ctrica positiva y se repelen entre s\u00ed, de modo que en un lugar dado no se pueden reunir m\u00e1s de un centenar de ellos. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>, por el contrario, no tienen carga el\u00e9ctrica y en condiciones adecuadas pueden estar juntos y empaquetados un enorme n\u00famero de ellos para formar una \u201cestrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>\u201d. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a>, seg\u00fan se cree, son estrellas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> en r\u00e1pida rotaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estas estrellas se forman cuando las estrellas de 2 &#8211; 3 masas solares, agotado el combustible nuclear, no pueden continuar fusionando el hidr\u00f3geno en helio, el helio en ox\u00edgeno, el oxigeno en carbono, etc, y explotan en supernovas. Las capas exteriores se volatilizan y son expulsados al espacio; el resto de la estrella (su mayor parte), al quedar a merced de la fuerza gravitatoria, es literalmente aplastada bajo su propio peso hasta tal punto que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> se funden con los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y se forman <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> que se comprimen de manera incre\u00edble hasta que se degeneran y emiten una fuerza que contrarresta la gravedad, qued\u00e1ndose estabilizada como estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.canarias7.es\/fotos\/o\/1003\/\/159257-1g.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<blockquote><p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/static.eldiario.es\/clip\/fce3df0b-99b5-47b0-80d5-c5591e2113e8_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg\" alt=\"Diez a\u00f1os de Grantecan: Ciencia alucinante con un telescopio asombroso\" width=\"504\" height=\"283\" \/><\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Gran Telescopio Canarias (GTC), instalado en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma), ha obtenido im\u00e1genes de una profundidad &#8220;sin precedentes&#8221; de una estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> del tipo magnetar, de las que se conocen seis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si el Sol se convirtiera en una estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>, toda su masa quedar\u00eda concentrada en una pelota cuyo di\u00e1metro ser\u00eda de 1\/100.000 del actual, y su volumen (1\/100.000)<sup>3<\/sup>, o lo que es lo mismo 1\/1.000.000.000.000.000 (una milmillon\u00e9sima) del actual. Su densidad ser\u00eda, por tanto, 1.000.000.000.000.000 (mil billones) de veces superior a la que tiene ahora.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La densidad global del Sol hoy d\u00eda es de 1\u20194 gramos\/cm<sup>3<\/sup>. Una estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> a partir del Sol tendr\u00eda una densidad que se reflejar\u00eda mediante 1.400.000.000.000.000 gramos por cm<sup>3<\/sup>. Es decir, un cent\u00edmetro c\u00fabico de una estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> puede llegar a pesar 1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de toneladas). \u00a1Qu\u00e9 barbaridad!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Objetos como estos pueblan el universo, e incluso m\u00e1s sorprendentes todav\u00eda, como es el caso de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a> explicado en p\u00e1ginas anteriores de este mismo trabajo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/oxe5ZnS29Hs\/sddefault.jpg?v=5f107628\" alt=\"La ENERG\u00cdA SOLAR | \u00bfC\u00f3mo llegan los RAYOS SOLARES a la TIERRA? Por qu\u00e9 hay INVIERNO y VERANO ? - YouTube\" \/><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Su luz y su calor hacen posible la Vida y la Fotos\u00edntesis<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando hablamos de las cosas del universo estamos hablando de cosas muy grandes. Cualquiera se podr\u00eda preguntar, por ejemplo: \u00bfhasta cu\u00e1ndo podr\u00e1 mantener el Sol la vida en la Tierra?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Est\u00e1 claro que podr\u00e1 hacerlo mientras radie energ\u00eda y nos env\u00ede luz y calor que la haga posible tal como la conocemos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como ya explicamos antes, la radiaci\u00f3n del Sol proviene de la fusi\u00f3n del hidr\u00f3geno en helio. Para producir la radiaci\u00f3n vertida por el sol se necesita una cantidad ingente de fusi\u00f3n: cada segundo tienen que fusionarse 654.600.000 toneladas de hidr\u00f3geno en 650.000.000 toneladas de helio\u00a0 (las 4.600.000 toneladas restantes se convierten en energ\u00eda de radiaci\u00f3n y las pierde el Sol para siempre. La \u00ednfima porci\u00f3n de esta energ\u00eda que incide sobre la Tierra basta para mantener toda la vida en nuestro planeta).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/as2.ftcdn.net\/v2\/jpg\/00\/73\/48\/43\/1000_F_73484329_QSIaT1NSZd6ydCB0EQtmnDi2Tm0FqoE7.jpg\" alt=\"amanecer radiante sobre el mar calmado foto de Stock | Adobe Stock\" width=\"672\" height=\"486\" \/><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/img.freepik.com\/fotos-premium\/hermosa-vista-al-mar-hermoso-cielo-sol-radiante-distancia_410516-19998.jpg\" alt=\"Hermosa vista al mar con un hermoso cielo y sol radiante en la distancia | Foto Premium\" width=\"676\" height=\"456\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los rayos del Sol que env\u00edan al planeta Tierra su luz y su calor, tambi\u00e9n forma parte del Universo, al mismo tiempo que hace posible la vida en un planeta maravilloso que es el h\u00e1bitat de millones de especies, unas m\u00e1s inteligentes que otras en relaci\u00f3n al roll que, a cada una, le toc\u00f3 desempa\u00f1ar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nadie dir\u00eda que con este consumo tan alto de hidr\u00f3geno por segundo, el Sol pudiera durar mucho tiempo, pero es que ese c\u00e1lculo no tiene encuenta el enorme tama\u00f1o del Sol. Su masa totaliza 2.200.000.000.000.000. 000.000.000.000 (m\u00e1s de dos mil cuatrillones) de toneladas. Un 53% de esta masa es hidr\u00f3geno, lo cual significa que el Sol contiene en la actualidad una cantidad de 1.166.000.000.000.000.000.0000.0000.000 toneladas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para completar datos dir\u00e9 que el resto de la masa del Sol es casi todo helio. Menos del 0\u20191 por 100 de su masa est\u00e1 constituido por \u00e1tomos m\u00e1s complicados que el helio. El helio es m\u00e1s compacto que el hidr\u00f3geno. En condiciones id\u00e9nticas, un n\u00famero dado de \u00e1tomos de helio tiene una masa cuatro veces mayor el mismo n\u00famero de \u00e1tomos de hidr\u00f3geno. O dicho de otra manera: una masa dada de helio ocupa menos espacio que la misma masa de hidr\u00f3geno. En funci\u00f3n del volumen \u2013 el espacio ocupado \u2013, el Sol es hidr\u00f3geno en un 80 por ciento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/6cb3fc\/sol\/450_1000.webp\" alt=\"Diez datos sorprendentes que probablemente no sab\u00edas del Sol: quema la masa equivalente a un mill\u00f3n de elefantes por segundo\" width=\"711\" height=\"444\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si suponemos que el Sol fue en origen todo hidr\u00f3geno, que siempre ha convertido hidr\u00f3geno en helio al ritmo dicho de 654 millones de toneladas\u00a0 por segundo y que lo seguir\u00e1 haciendo hasta el final, se calcula que ha estado radiando desde hace unos 4.000 millones de a\u00f1os y que seguir\u00e1 haci\u00e9ndolo durante otros cinco mil millones de a\u00f1os m\u00e1s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero las cosas no son tan simples. El Sol es una estrella de segunda generaci\u00f3n, constituida a partir de gas y polvo c\u00f3smico desperdigado por estrellas que se hab\u00edan quemado y explotado miles de millones de a\u00f1os atr\u00e1s.\u00a0 As\u00ed pues, la materia prima del Sol conten\u00eda ya mucho helio desde el principio, lo que nos lleva a pensar que el final puede estar algo m\u00e1s cercano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por otra parte, el Sol no continuar\u00e1 radiando exactamente al mismo ritmo que ahora. El hidr\u00f3geno y el helio no est\u00e1n perfectamente entremezclados. El helio est\u00e1 concentrado en el n\u00facleo central y la reacci\u00f3n de fusi\u00f3n se produce en la superficie del n\u00facleo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/_8HR-kHSJZmU\/Syk-zetTwXI\/AAAAAAAAMnQ\/8mucrBFDlFA\/s400\/estrellamoribunda--300x400.jpg\" alt=\"\" width=\"602\" height=\"803\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las estrellas, como todo en nuestro universo, tienen un principio y un final. La que en la imagen de arriba podemos contemplar, ha llegado al final de su ciclo, y, agotado su combustible nuclear, quedar\u00e1 a merced de la fuerza de la Gravedad que la convertir\u00e1 en un objeto distinto del que fue durante su larga vida. Dependiendo de su masa, ser\u00e1 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('enana blanca',event); return false;\">enana blanca<\/a>, estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> o A.N., en el caso de arriba, ser\u00e1 una estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A medida que el Sol siga radiando, ir\u00e1 adquiriendo una masa cada vez mayor ese n\u00facleo de helio y la temperatura en el centro aumentar\u00e1. En \u00faltima instancia, la temperatura sube lo suficiente como para transformar los \u00e1tomos de helio en \u00e1tomos m\u00e1s complicados. Hasta entonces el Sol radiar\u00e1 m\u00e1s o menos como ahora, pero una vez que comience la fusi\u00f3n del helio, empezar\u00e1 a expandirse y a convertirse poco a poco en una gigante roja. El calor se har\u00e1 insoportable en la Tierra, los oc\u00e9anos se evaporar\u00e1n y el planeta dejar\u00e1 de albergar vida en la forma que la conocemos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/qph.cf2.quoracdn.net\/main-qimg-5db2b64746309ce710641bfb715620fc-pjlq\" alt=\"El Sol se acabar\u00e1 quemando? - Quora\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Aqu\u00ed est\u00e1 toda la secuencia desde la nebulosa primigenia al Sol, la Gigante Roja. la Nebulosa Planetaria y la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('enana blanca',event); return false;\">enana blanca<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La esfera del Sol, antes de explotar para convertirse en una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('enana blanca',event); return false;\">enana blanca<\/a>, aumentar\u00e1 engullendo a Mercurio y a Venus y quedar\u00e1 cerca del planeta Tierra, que para entonces ser\u00e1 un planeta yermo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los astr\u00f3nomos estiman que el Sol entrar\u00e1 en esta nueva fase en unos 5 \u00f3 6 mil millones de a\u00f1os. As\u00ed que el tiempo que nos queda por delante es como para no alarmarse todav\u00eda. Sin embargo, el no pensar en ello\u2026 no parece conveniente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Espero que al lector de este trabajo (obtenido principalmente de uno original de Asimov), encargado por la Asociaci\u00f3n Cultural \u201cAmigos de la F\u00edsica 137, e\/hc\u201d, les est\u00e9 entreteniendo y sobre todo interesando los temas que aqu\u00ed hemos tratado, siempre con las miras puestas en difundir el conocimiento cient\u00edfico de temas de la naturaleza como la astronom\u00eda y la f\u00edsica. Tratamos de elegir temas de inter\u00e9s y aquellos que han llamado la atenci\u00f3n del p\u00fablico en general, explic\u00e1ndolos y respondiendo a preguntas que seguramente les gustar\u00eda conocer, tales como: \u00bfpor qu\u00e9 la Luna muestra siempre la misma cara hacia la Tierra?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"http:\/\/hirise.lpl.arizona.edu\/images\/2008\/details\/cut\/PSP_005558_0940_cut_b.jpg\" alt=\"\" width=\"456\" height=\"456\" \/>\u00a0 \u00a0 \u00a0 <strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Imagen de la Tierra y la Luna tomada desde Marte<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La atracci\u00f3n gravitatoria de la Luna sobre la Tierra hace subir el nivel de los oc\u00e9anos a ambos lados de nuestro planeta y crea as\u00ed dos abultamientos. A medida que la Tierra gira de oeste a este, estos dos bultos \u2013 de los cuales uno mira hacia la Luna y el otro en direcci\u00f3n contraria \u2013 se desplazan de este a oeste alrededor de la Tierra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al efectuar este desplazamiento, los dos bultos rozan contra el fondo de los mares poco profundos, como el de Bering o el de Irlanda. Tal rozamiento convierte energ\u00eda de rotaci\u00f3n en calor, y este consumo de la energ\u00eda de rotaci\u00f3n terrestre hace que el movimiento de rotaci\u00f3n de la Tierra alrededor de su eje vaya disminuyendo poco a poco. Las mareas act\u00faan como freno sobre la rotaci\u00f3n de la Tierra, y como consecuencia de ello, los d\u00edas terrestres se van alargando un segundo cada mil a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/molasaber.files.wordpress.com\/2017\/08\/acoplamiento-de-marea-1.gif\" alt=\"Acoplamiento de Marea \u2013 Mola Saber\" width=\"542\" height=\"542\" \/><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/img1.picmix.com\/output\/pic\/normal\/9\/6\/0\/2\/3762069_f1b10.gif\" alt=\"Alta marea - GIF animado gratis - PicMix\" width=\"545\" height=\"410\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero no es s\u00f3lo el agua del oc\u00e9ano lo que sube de nivel en respuesta a la gravedad lunar. La corteza s\u00f3lida de la Tierra tambi\u00e9n acusa el efecto, aunque en medida menos notable. El resultado son dos peque\u00f1os abultamientos rocosos que van girando alrededor de la Tierra, el uno mirando hacia la Luna y el otro en la cara opuesta de nuestro planeta. Durante ese desplazamiento, el rozamiento de una capa rocosa contra otra va minando tambi\u00e9n la energ\u00eda de rotaci\u00f3n terrestre. (Los bultos, claro est\u00e1, no se mueven f\u00edsicamente alrededor del planeta, sino que a medida que el planeta gira, remiten en un lugar y se forman en otro, seg\u00fan qu\u00e9 porciones de la superficie pasen por debajo de la Luna y sean atra\u00eddas por su fuerza de gravedad).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/qph.cf2.quoracdn.net\/main-qimg-532467af32e4c458db53f1319c791b79\" alt=\"Alguien ha calculado el peso del agua que levanta la Luna en cada marea? - Quora\" width=\"615\" height=\"461\" \/><\/p>\n<p><strong>\u00bfAlguien ha calculado el peso del agua que levanta la Luna en cada marea?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Luna no tiene mares ni mareas en el sentido corriente. Sin embargo, la corteza s\u00f3lida de la luna acusa la fuerte atracci\u00f3n gravitacional de la Tierra, y no hay que olvidar que \u00e9sta es 80 veces m\u00e1s grande que la Luna. El abultamiento provocado en la superficie lunar es mucho mayor que el de la superficie terrestre. Por tanto, si la Luna rotase en un periodo de 24 horas, estar\u00eda sometida a un rozamiento much\u00edsimo mayor que la Tierra. Adem\u00e1s, como nuestro sat\u00e9lite tiene una masa mucho menor que la Tierra, su energ\u00eda total de rotaci\u00f3n ser\u00eda, ya de entrada, para periodos de rotaci\u00f3n iguales, mucho menor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As\u00ed pues, la Luna, con una reserva inicial de energ\u00eda muy peque\u00f1a, socavada r\u00e1pidamente por los grandes bultos provocados por la Tierra, tuvo que sufrir una disminuci\u00f3n relativamente r\u00e1pida de su periodo de rotaci\u00f3n.\u00a0 Hace seguramente muchos millones de a\u00f1os debi\u00f3 de decelerarse hasta el punto de que el d\u00eda lunar se igual\u00f3 con el mes lunar. De ah\u00ed en adelante, la Luna siempre mostrar\u00eda la misma cara hacia el planeta Tierra.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/pbs.twimg.com\/ext_tw_video_thumb\/1583235972392751104\/pu\/img\/vytPvFWXzA1o-MAO.jpg:large\" alt=\"Im\u00e1genes Hist\u00f3ricas on X: &quot;La fuerza gravitacional de la luna dirige las mareas. La Luna tira de los oc\u00e9anos hacia ella y hace que la Tierra se abulte ligeramente: este abultamiento\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esto, a su vez, congela los abultamientos en un aposici\u00f3n fija. Unos de ellos miran hacia la Tierra desde el centro mismo de la cara lunar que nosotros vemos, mientras que el otro est\u00e1 apuntando en direcci\u00f3n contraria desde el centro mismo de la cara lunar que no podemos ver. Puesto que las dos caras no cambian de posici\u00f3n a medida que la Luna gira alrededor de la Tierra, los bultos no experimentan ning\u00fan nuevo cambio ni tampoco se produce rozamiento alguno que altere el periodo de rotaci\u00f3n del sat\u00e9lite. La luna continuar\u00e1 mostr\u00e1ndonos la misma cara indefinidamente; lo cual, como veis, no es ninguna coincidencia, sino la consecuencia inevitable de la gravitaci\u00f3n y del rozamiento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/www.fayerwayer.com\/resizer\/RFlpgno7aONZdm6lNJtCoO1UckU=\/arc-photo-metroworldnews\/arc2-prod\/public\/D2UYXPIUPZAPBEYHPLRNLKTS7I.JPG\" alt=\"Espacio: Astr\u00f3nomos encuentran que una nueva Luna est\u00e1 orbitando la Tierra \u2013 FayerWayer\" width=\"564\" height=\"309\" \/><\/p>\n<p><strong>La vecindad de la Luna implica muchas cosas para la Tierra y sus habitantes<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Luna, la fiel compa\u00f1era del Planeta Tierra, la imagen familiar que todos conocemos y que miramos como algo nuestro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Luna es un caso relativamente simple. En ciertas condiciones, el rozamiento debido a las mareas puede dar lugar a condiciones de estabilidad m\u00e1s complicadas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Durante unos ochenta a\u00f1os, por ejemplo, se pens\u00f3 que Mercurio (el planeta m\u00e1s cercan al Sol y el m\u00e1s afectado por la fuerza gravitatoria solar) ofrec\u00eda siempre la misma cara al Sol, por el mismo motivo que la Luna ofrece siempre la misma cara a la Tierra. Pero se ha comprobado que, en el caso de este planeta, los efectos del rozamiento producen un periodo estable de rotaci\u00f3n de 58 d\u00edas, que es justamente dos tercios de los 88 d\u00edas que constituyen el per\u00edodo de revoluci\u00f3n de Mercurio alrededor del Sol.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.imgur.com\/dxfLCsx.png\" \/><\/p><\/blockquote>\n<p>Tomado de esta manera, la ignorancia podr\u00eda ser cosa buena en algunos casos para evitar sufrimientos. Sin embargo, prefiero sufrir sabiendo. \u00bfQu\u00e9 sentido tendr\u00eda pasar por este valle de l\u00e1grimas sin enterarte de nada?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hay tantas cosas que aprender que el corto tiempo que se nos permite estar aqu\u00ed es totalmente insuficiente para conocer todo lo que nos gustar\u00eda. \u00bfHay algo m\u00e1s penoso que la ignorancia?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Continuemos pues aprendiendo cosas nuevas.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.areaciencias.com\/fisica\/imagenes\/que-es-la-entropia.jpg\" alt=\"Entropia \u00bfQu\u00e9 es? Ejemplos Aprende Facil - Areaciencias\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>En todos los sistemas cerrados, con el paso del Tiempo, aumenta la Entrop\u00eda (nosotros a nivel individual somos sistemas cerrados), pasan los a\u00f1os y sentimos su inexorable transcurrir.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/encrypted-tbn0.gstatic.com\/images?q=tbn:ANd9GcQnOyiSiO0NP--8mPkdtP9Sq4GpA3_zVxc8aw&amp;s\" alt=\"C\u00f3mo cambia nuestro cuerpo despu\u00e9s de los 30 a\u00f1os y por qu\u00e9 el rostro envejece con mayor rapidez \/ Genial\" \/><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/wl-genial.cf.tsp.li\/resize\/728x\/jpg\/f2f\/e4f\/31895b5f839b88b3fd1015394f.jpg\" alt=\"26 Cambios en el organismo humano que inevitablemente veremos con el paso de los a\u00f1os \/ Genial\" width=\"276\" height=\"161\" \/><\/p><\/blockquote>\n<p>Todo en el Universo tiene un principio y un final, y&#8230; &#8220;Con el paso de los Eones, hasta la muerte morir\u00e1.&#8221;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/fotografias.lasexta.com\/clipping\/cmsimages01\/2016\/10\/30\/0235CF95-AED1-43A8-AA9F-1689DBE5EF0E\/69.jpg?crop=4935,2776,x0,y265&amp;width=1280&amp;height=720&amp;optimize=low&amp;format=webply\" alt=\"Qu\u00e9 tiene en com\u00fan que tu habitaci\u00f3n est\u00e9 desordenada con el fin del universo? Mucho\" width=\"719\" height=\"404\" \/><\/p>\n<blockquote><p><strong>Entrop\u00eda por todas partes<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">En alguna ocasi\u00f3n dej\u00e9 una rese\u00f1a de lo que se entiende por <em><a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a><\/em> y as\u00ed sabemos que la energ\u00eda s\u00f3lo puede ser convertida en trabajo cuando\u00a0\u00a0\u00a0 dentro del sistema concreto que se est\u00e9 utilizando, la concentraci\u00f3n de energ\u00eda no es uniforme. La energ\u00eda tiende entonces a fluir desde el punto de mayor concentraci\u00f3n al de menor concentraci\u00f3n, hasta establecer la uniformidad. La obtenci\u00f3n de trabajo a partir de energ\u00eda consiste precisamente en aprovechar este flujo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El agua de un r\u00edo est\u00e1 m\u00e1s alta y tiene m\u00e1s energ\u00eda gravitatoria en el manantial del que mana en lo alto de la monta\u00f1a y menos energ\u00eda en el llano en la desembocadura, donde fluye suave y tranquila. Por eso fluye el agua r\u00edo abajo hasta el mar (si no fuese por la lluvia, todas las aguas continentales fluir\u00edan monta\u00f1a abajo hasta el mar y el nivel del oc\u00e9ano subir\u00eda ligeramente. La energ\u00eda gravitatoria total permanecer\u00eda igual, pero estar\u00eda distribuida con mayor uniformidad).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una rueda hidr\u00e1ulica gira gracias al agua que corre ladera abajo: ese agua puede realizar un trabajo. El agua sobre una superficie horizontal no puede realizar trabajo, aunque est\u00e9 sobre una meseta muy alta y posea una energ\u00eda gravitatoria excepcional. El factor crucial es la diferencia en la concentraci\u00f3n de energ\u00eda y el flujo hacia la uniformidad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143659_oto7.jpg.webp\" alt=\"Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.\" \/><\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Esta imagen que lleva el nombre de \u201cNoche cristalina\u201d fue tomada en abril de 2008 en la mina de R\u00edo Tinto, en (Huelva) Espa\u00f1a. Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y lo mismo reza para cualquier clase de energ\u00eda. En las m\u00e1quinas de vapor hay un dep\u00f3sito de calor que convierte el agua en vapor, y otro dep\u00f3sito fr\u00edo que vuelve a condensar el vapor en agua. El factor decisivo es esta diferencia de temperatura. Trabajando a un mismo y \u00fanico nivel de temperatura no se puede extraer ning\u00fan trabajo, por muy alta que sea aquella.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El t\u00e9rmino \u201c<a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a>\u201d lo introdujo el f\u00edsico alem\u00e1n Rudolf J. E. Clausius en 1.849 para representar el grado de uniformidad con que est\u00e1 distribuida la energ\u00eda, sea de la clase que sea. Cuanto m\u00e1s uniforme, mayor la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a>. Cuando la energ\u00eda est\u00e1 distribuida de manera perfectamente uniforme, la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> es m\u00e1xima para el sistema en cuesti\u00f3n. El Tiempo, podr\u00edamos decir que es el portador de una compa\u00f1era que, como \u00e9l mismo, es inexorable. La <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> lo cambia todo y, en un Sistema cerrado (pongamos el Universo), la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> siempre crece mientras que la energ\u00eda es cada vez menor. Todo se deteriora con el paso del tiempo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143650_oto2.jpg.webp\" alt=\"Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 En la imagen vemos un chorro de espuma en una f\u00e1brica de aluminio. Para hacer estas fotograf\u00edas Fair viaj\u00f3 por todo el mundo con su c\u00e1mara, a bordo de peque\u00f1as avionetas y helic\u00f3pteros. Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143652_oto3.jpg.webp\" alt=\"Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Otra imagen de los restos de bauxita en una f\u00e1brica de aluminio. Muchas de estas im\u00e1genes no podr\u00edan haber sido retratadas de otra forma que desde el aire. La mayor\u00eda de estos sitios contaminados est\u00e1n deliberadamente escondidos para evitar que los vea el p\u00fablico. Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143653_oto4.jpg.webp\" alt=\"Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El d\u00eda despu\u00e9s de ma\u00f1ana: im\u00e1genes de nuestra Tierra en crisis\u201d. La publicaci\u00f3n saldr\u00e1 a la venta en febrero. En la foto, los desperdicios de una f\u00e1brica de fertilizantes de fosfato. Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"bbc-1gbs0ve\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"bbc-139onq\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143655_oto5.jpg.webp\" sizes=\"(min-width: 1008px) 760px, 100vw\" srcset=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/240\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143655_oto5.jpg.webp 240w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/320\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143655_oto5.jpg.webp 320w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/480\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143655_oto5.jpg.webp 480w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/624\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143655_oto5.jpg.webp 624w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/800\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143655_oto5.jpg.webp 800w\" alt=\"Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.\" width=\"669\" height=\"376\" \/><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span role=\"text\"><span data-testid=\"caption-paragraph\">Cenizas en una planta de carb\u00f3n en Luisiana. La fotograf\u00eda fue tomada por Fair en octubre de 2010. Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"bbc-1gbs0ve\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"bbc-139onq\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143657_oto6.jpg.webp\" sizes=\"(min-width: 1008px) 760px, 100vw\" srcset=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/240\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143657_oto6.jpg.webp 240w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/320\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143657_oto6.jpg.webp 320w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/480\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143657_oto6.jpg.webp 480w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/624\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143657_oto6.jpg.webp 624w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/800\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143657_oto6.jpg.webp 800w\" alt=\"Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.\" width=\"641\" height=\"360\" \/><\/div>\n<p><span role=\"text\"><span data-testid=\"caption-paragraph\">Otra foto de Luisiana, en una planta que fabrica fertilizantes. Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/amz\/worldservice\/live\/assets\/images\/2011\/01\/17\/110117143701_oto9.jpg.webp\" alt=\"Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Marzo de 2009, Carolina del Sur, Estados Unidos. Lo que vemos son los desechos de cenizas de carb\u00f3n en una planta generadora de electricidad. Foto: J. Henry Fair\/Cortes\u00eda: Galer\u00eda Gerald Peters.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De la misma manera, en el Universo, se producen transiciones de fase que desembocan en el deterioro de los objetos que lo pueblan. Nunca ser\u00e1 lo mismo una estrella de 1\u00aa generaci\u00f3n que una de 3\u00aa y, el material del que est\u00e1n compuestas las \u00faltimas ser\u00e1n m\u00e1s complejos y cada vez, tendr\u00e1n menor posibilidad de convertirse en Nebulosas que sean capaces de crear nuevas estrellas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.monografias.com\/trabajos102\/segundo-principio-termodinamica\/img11.png\" alt=\"Entrop\u00eda : Blog de Emilio Silvera V.\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Clausius observ\u00f3 que cualquier diferencia de energ\u00eda dentro de un sistema tiende siempre a igualarse por s\u00ed sola. Si colocamos un objeto caliente junto a otro fr\u00edo, el calor fluye de manera que se transmite del caliente al fr\u00edo hasta que se igualan las temperaturas de ambos cuerpos. Si tenemos dos dep\u00f3sitos de agua comunicados entre s\u00ed y el nivel de uno de ellos es m\u00e1s alto que el otro, la atracci\u00f3n gravitatoria har\u00e1 que el primero baje y el segundo suba, hasta que ambos niveles se igualen y la energ\u00eda gravitatoria quede distribuida uniformemente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Clausius afirm\u00f3, por tanto, que en la naturaleza era regla general que las diferencias en las concentraciones de energ\u00eda tend\u00edan a igualarse. O dicho de otra manera: <strong>que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> aumenta con el tiempo<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El estudio del flujo de energ\u00eda desde puntos de alta concentraci\u00f3n a otros de baja concentraci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo de modo especialmente complejo en relaci\u00f3n con la energ\u00eda t\u00e9rmica. Por eso, el estudio del flujo de energ\u00eda y de los intercambios de energ\u00eda y trabajo recibi\u00f3 el nombre de \u201c<em>termodin\u00e1mica<\/em>\u201d, que en griego significa \u201cmovimiento de calor\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con anterioridad se hab\u00eda llegado ya a la conclusi\u00f3n de que <strong>la energ\u00eda no pod\u00eda ser destruida ni creada<\/strong>. Esta regla es tan fundamental que se la denomina \u201cprimer principio de la termodin\u00e1mica\u201d. Sin embargo, cuando la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> ataca, la energ\u00eda puede quedar congelada e inservible.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/fernandezpenamaricarmen.files.wordpress.com\/2013\/11\/sin-tc3adtulo.png\" alt=\"SEMINARIO IV: Documental \u00abEl cuerpo humano. El paso del tiempo\u00bb. | M\u00aa Carmen Fernandez Pe\u00f1a\" width=\"580\" height=\"337\" \/><\/p>\n<p><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El paso del Tiempo lo cambia todo&#8230; \u00a1Es la Entrop\u00eda!<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La idea sugerida por Clausius de que <strong>la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> aumenta con el tiempo<\/strong> es una regla general no menos b\u00e1sica, y que denomina \u201csegundo principio de la termodin\u00e1mica.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan este segundo principio, la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> aumenta constantemente, lo cual significa que las diferencias en la concentraci\u00f3n de energ\u00eda tambi\u00e9n van despareciendo. Cuando todas las diferencias en la concentraci\u00f3n de energ\u00eda se han igualado por completo, no se puede extraer m\u00e1s trabajo, ni pueden producirse cambios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfEst\u00e1 degrad\u00e1ndose el universo?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente: principalmente se debe a Isaac Asimov en su Obra: Cien preguntas de Ciencia que hemos adornado un poco por aqu\u00ed y por all\u00e1.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Publica Emilio Silvera V.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2026%2F01%2F17%2F%25c2%25bfesta-degradandose-el-universo%2F&amp;title=%C2%BFEst%C3%A1+degrad%C3%A1ndose+el+Universo%3F' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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