{"id":3185,"date":"2011-05-22T08:00:19","date_gmt":"2011-05-22T07:00:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=3185"},"modified":"2011-05-22T12:38:24","modified_gmt":"2011-05-22T11:38:24","slug":"las-galaxias-y-%c2%a1la-vida-3","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2011\/05\/22\/las-galaxias-y-%c2%a1la-vida-3\/","title":{"rendered":"Las galaxias, y&#8230;\u00a1La Vida!"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;&#8230;en alguna peque\u00f1a charca caliente, tendr\u00edan la oportunidad de hacer el trabajo y organizarse en sistemas vivos&#8230;&#8221; Eso comentaba Darwin sobre lo que podr\u00eda ocurrir en la Naturaleza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hasta que supimos que exist\u00edan otros sistemas planetarios en nuestra Galaxia, ni siquiera se pod\u00eda considerar esta posibilidad como una prueba de que la vida planetaria fuera algo com\u00fan en la V\u00eda L\u00e1ctea. Pero ahora se sabe que m\u00e1s de cien estrellas de nuestra zona de la galaxia tienen planetas que describen \u00f3rbitas alrededor de ellas. Casi todos los planetas descubiertos hasta ahora son gigantes de gas, como J\u00fapiter y Saturno (como era de esperar, los planetas grandes se descubrieron primero, por ser m\u00e1s f\u00e1ciles de detectar que los planetas peque\u00f1os), sin embargo es dif\u00edcil no conjeturar que, all\u00ed, junto a estos planetas, posiblemente estar\u00e1n tambi\u00e9n sus hermanos planetarios m\u00e1s peque\u00f1os que, como la Tierra, pudieran tener condiciones para generar la vida en cualquiera de sus millones de formas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el comentario de ayer, ya nos referimos a los elementos m\u00e1s abundantes del Universo: carbono, hidr\u00f3geno, ox\u00edgeno y nitr\u00f3geno (CHON).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lee Smolin, de la Universidad de Waterloo,\u00a0 Ontario, ha investigado la relaci\u00f3n existente entre, por una parte, las estrellas que convierten unos elementos m\u00e1s sencillos en algo como el CHON y arroja esos materiales al espacio, y, por otra parte, las nubes de gas y polvo que hay en \u00e9ste, que se contrae para formar nuevas estrellas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nuestro hogar dentro del espacio, la V\u00eda L\u00e1ctea, es una entre los cientos de miles de millones de estructuras similares dispersas por todo el Universo visible, y parece ser una m\u00e1s, con todas las caracter\u00edsticas t\u00edpicas \u2013 de tipo medio en cuanto a tama\u00f1o, composici\u00f3n qu\u00edmica, etc.- La V\u00eda L\u00e1ctea tiene forma de disco plano, con alrededor de cien mil a\u00f1os luz de di\u00e1metro, y est\u00e1 formada por doscientos mil millones de estrellas que describen \u00f3rbitas en torno al centro del disco.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Sol, en realidad, s\u00f3lo es importante para nosotros al ser el cuerpo central de nuestro Sistema Solar, y con mucho, la estrella m\u00e1s cercana al planeta Tierra y la \u00fanica que se puede estudiar con todo lujo de detalles. Se clasifica como una estrella G2V: una estrella amarilla con una temperatura efectiva de 5.770 K (tipo espectral G2) y una enana de la secuencia principal (clase de luminosidad V). Los detalles de su composici\u00f3n son sobradamente sabidos por todos y cabe destacar su abundancia de hidr\u00f3geno \u2013 71% en masa- y de helio el 27% y elementos m\u00e1s pesados hasta completarlo. Por lo tanto, nuestro Sol no destaca por nada entre esa multitud de de cientos de miles de millones de estrellas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Recorre su \u00f3rbita a una distancia del centro que viene a ser m\u00e1s o menos dos tercios del di\u00e1metro. En el centro de la Galaxia las estrellas forman una protuberancia, de tal modo que desde el exterior dar\u00eda la sensaci\u00f3n de estar viendo un enorme huevo frito, en el que la protuberancia ser\u00eda la yema. Sin embargo, el modo en que este disco gira revela que todo el material brillante (materia bari\u00f3nica) que compone la parte visible de la V\u00eda L\u00e1ctea queda sujeto por el tir\u00f3n gravitatorio de una materia invisible que no brilla ni emite radiaci\u00f3n y que viene a ser m\u00e1s o menos diez veces mayor que la materia visible de la Galaxia y que muchos suponen que est\u00e1 diseminada en un halo situado alrededor de ella, extendi\u00e9ndose mucho m\u00e1s all\u00e1 del borde del disco de estrellas brillantes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Descubrir qu\u00e9 es realmente esta <a href=\"#\" onclick=\"referencia('materia oscura',event); return false;\">materia oscura<\/a> (yo prefiero llamarla no luminosa o materia escondida) constituye un tema de crucial inter\u00e9s para los astr\u00f3nomos, pero no entraremos ahora en eso, ya que, para lo que estamos tratando, no tiene importancia. Muchas galaxias en forma de disco se caracterizan por una especie de serpentinas que se alejan en espiral desde su centro, lo que hace que se les aplique el nombre de galaxias espirales. Es f\u00e1cil estudiar las pautas que siguen los llamados \u201cbrazos espirales\u201d, porque las galaxias se encuentran relativamente cerca unas de otras, si comparamos estas distancias con sus tama\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Andr\u00f3meda, la galaxia espiral m\u00e1s cercana comparable a la V\u00eda L\u00e1ctea, se encuentra con respecto a nosotros a una distancia de poco m\u00e1s de dos millones de a\u00f1os luz; parece una gran distancia, pero la galaxia de Andr\u00f3meda es tan grande (un poco mayor que la V\u00eda L\u00e1ctea) que, incluso a esa distancia, vista desde la Tierra cubre un trozo de cielo del tama\u00f1o de la Luna, y puede observarse a simple vista en una noche despejada y sin luz lunar, si nos situamos lejos de las ciudades y de otras fuentes de emisi\u00f3n de luz.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los brazos espirales, que son una caracter\u00edstica tan llamativa en galaxias como la nuestra, son visibles porque est\u00e1n bordeados por estrellas calientes de gran masa que relucen con mucho brillo. Esto significa que tambi\u00e9n son estrellas j\u00f3venes, ya que no hay estrellas viejas que tengan gran cantidad de masa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No hay misterio alguno en cuanto al modo en que mantienen esa forma espiral. Se debe exclusivamente a un fen\u00f3meno de retroalimentaci\u00f3n. c Las nubes gigantescas a partir de las cuales se forman las estrellas pueden contener hasta un mill\u00f3n de veces la masa del Sol cuando empieza a contraerse gravitatoriamente para formar estrellas. Cada nube que se contrae produce, no una sola estrella de gran tama\u00f1o, sino todo un conglomerado de estrellas, as\u00ed como muchas estrellas menores. Cuando las estrellas brillantes emiten luz, la energ\u00eda de esta luz estelar (especialmente en la parte ultravioleta del espectro) forma una burbuja dentro de la nube, y tiende a frenar la formaci\u00f3n de m\u00e1s estrellas. Sin embargo, una vez que las estrellas de gran masa han recorrido sus ciclos vitales y han explotado, sembrando adem\u00e1s el material interestelar con elementos de distintos tipos, la onda expansiva ejerce presi\u00f3n sobre las nubes interestelares cercanas y hace que \u00e9stas comiencen a contraerse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las ondas procedentes de distintas supernovas, al entrecruzarse unas con otras, act\u00faan mutuamente para barrer el material interestelar y formar nuevas nubes de gas y polvo que se contraen produciendo m\u00e1s estrellas y supernovas, en un ejemplo cl\u00e1sico de interacci\u00f3n que se mantiene por s\u00ed sola en la que intervienen una absorci\u00f3n de energ\u00eda (procedentes de las supernovas) y una retroalimentaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si la nube es demasiado densa, su parte interna se contraer\u00e1 gravitatoriamente de manera r\u00e1pida, formando unas pocas estrellas grandes que recorren sus ciclos vitales r\u00e1pidamente y revientan la nube en pedazos antes de que puedan formarse muchas estrellas. Esto significa que la generaci\u00f3n siguiente de estrellas nace de una nube m\u00e1s delgada, porque ha habido pocas supernovas que barrieran material formando pedazos densos. Si la nube es tan delgada que su densidad queda por debajo de la densidad \u00f3ptima, nacer\u00e1n muchas estrellas, y habr\u00e1 gran cantidad de explosiones supernovas, lo cual producir\u00e1 gran n\u00famero de ondas de choque que barrer\u00e1n el material interestelar, acumul\u00e1ndolo en nubes m\u00e1s densas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De esta manera, por ambas partes, las retroalimentaciones operan para mantener un equilibrio aproximadamente constante entre la densidad de las nubes y el n\u00famero de supernovas (y estrellas de tipo Sol) que se producen en cada generaci\u00f3n. La propia pauta espiral resulta del hecho de que la galaxia realiza movimiento de rotaci\u00f3n y est\u00e1 sometida al tir\u00f3n gravitatorio que crea la fuerza de marea proveniente de esa materia no luminosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Claro que, la materia interestelar es variada. Existen nubes de gas y polvo fr\u00edos, que son ricas en interesantes mol\u00e9culas y se llaman nubes moleculares gigantes; a partir de estas nubes se forman nuevas estrellas (y planetas). Hay nubes de lo que considerar\u00edamos gas \u201cnormal\u201d, formadas por \u00e1tomos y mol\u00e9culas de sustancias tales como el hidr\u00f3geno, y quiz\u00e1 tan caliente como una habitaci\u00f3n cerrada durante toda la noche y con la temperatura de dos cuerpos dormidos y emitiendo calor. Adem\u00e1s, hay regiones que se han calentado hasta temperaturas extremas mediante la energ\u00eda procedente de explosiones estelares, de tal modo que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> han sido arrancados de sus \u00e1tomos para formar un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('plasma',event); return false;\">plasma<\/a> cargado de electricidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tambi\u00e9n existe una amplia variedad de densidades dentro del medio interestelar. En la modalidad m\u00e1s ligera, la materia que est\u00e1 entre las estrellas es tan escasa que s\u00f3lo hay un \u00e1tomo por cada mil cent\u00edmetros c\u00fabicos de espacio: en la modalidad m\u00e1s densa, las nubes que est\u00e1n a punto de producir nuevas estrellas y nuevos planetas contienen un mill\u00f3n de \u00e1tomos por cent\u00edmetro c\u00fabico. Sin embargo, esto es algo muy diluido si se compara con el aire que respiramos, donde cada cent\u00edmetro c\u00fabico contiene m\u00e1s de diez trillones de mol\u00e9culas, pero incluso una diferencia de mil millones de veces\u00a0 en densidad sigue siendo un contraste espectacular.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cuesti\u00f3n es que, unos pocos investigadores destacaron all\u00e1 por 1.990 en que todos estos aspectos \u2013composici\u00f3n, temperatura y densidad- en el medio interestelar dista mucho de ser uniforme. Por decirlo de otra manera m\u00e1s firme, no est\u00e1 en equilibrio, y parece que lo que lo mantiene lejos del equilibrio son unos pocos de procesos asociados con la generaci\u00f3n de las pautas espirales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esto significa que la V\u00eda L\u00e1ctea (como otras galaxias espirales) es una zona de reducci\u00f3n de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a>. Es un sistema auto-organizador al que mantienen lejos del equilibrio, por una parte, un flujo de energ\u00eda que atraviesa el sistema y, por otra, como ya se va viendo, la retroalimentaci\u00f3n. En este sentido, nuestra Galaxia supera el test de Lovelock para la vida, y adem\u00e1s prestigiosos astrof\u00edsicos han argumentado que las galaxias deben ser consideradas como sistemas vivos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Creo que llevan toda la raz\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>emilio silvera<\/em><\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2011%2F05%2F22%2Flas-galaxias-y-%25c2%25a1la-vida-3%2F&amp;title=Las+galaxias%2C+y%26%238230%3B%C2%A1La+Vida%21' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2011%2F05%2F22%2Flas-galaxias-y-%25c2%25a1la-vida-3%2F&amp;title=Las+galaxias%2C+y%26%238230%3B%C2%A1La+Vida%21' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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