{"id":3315,"date":"2010-07-20T10:00:10","date_gmt":"2010-07-20T08:00:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=3315"},"modified":"2010-07-20T10:00:54","modified_gmt":"2010-07-20T08:00:54","slug":"entropia-pulsares-distancias","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2010\/07\/20\/entropia-pulsares-distancias\/","title":{"rendered":"Entrop\u00eda, p\u00falsares, distancias&#8230;"},"content":{"rendered":"<p><strong>ENTROP\u00cdA<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se denota con el s\u00edmbolo S y est\u00e1 referida a la medida de la NO disponibilidad de la energ\u00eda de un sistema para producir trabajo; en un sistema cerrado, un aumento de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> est\u00e1 acompa\u00f1ado por un descenso en la energ\u00eda disponible.\u00a0 Cuando un sistema desarrolla un cambio reversible, la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> (s) cambia en una cantidad igual a la energ\u00eda transferida al sistema en forma de calor (Q) dividida por la temperatura termodin\u00e1mica a la cual tiene lugar el proceso (T), es decir:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&lt;&gt;\u00a0\u0394S=Q\/T.Sin embargo, todos los procesos reales son en un cierto grado cambios irreversibles y en cualquier sistema cerrado un cambio irreversible siempre est\u00e1 acompa\u00f1ado de un aumento de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En un sentido m\u00e1s amplio la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> puede ser interpretada como una medida del desorden; cuanto mayor es la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a>, mayor es el desorden.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como cualquier cambio real en un sistema cerrado tiende a una mayor <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a>, y por tanto a un mayor desorden, se deduce que si la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> del Universo est\u00e1 aumentando, la energ\u00eda disponible est\u00e1 decreciendo (muerte t\u00e9rmica del Universo), si se considera el Universo como un sistema cerrado.\u00a0 Este aumento de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> del Universo es una manera de formular el segundo principio de la termodin\u00e1mica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tambi\u00e9n nosotros mismos, considerados individualmente, como sistemas cerrados, estamos afectados por la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a> que, con el paso del tiempo aumenta y perdemos energ\u00eda ganando en desorden.\u00a0 El desorden f\u00edsico de nuestro sistema animal que, inexorablemente se encamina, imparable, al caos final.\u00a0 Claro que, mientras eso llega, tenemos la obligaci\u00f3n ineludible de contribuir, en la forma que cada cual pueda, para que el ma\u00f1ana sea mejor para aquellos que nos siguen.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hablemos de los objetos supermasivos y, tras el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>, el m\u00e1s cercano en densidad es una <strong>Estrella de Neutrones<\/strong>.\u00a0 Objeto extremadamente peque\u00f1o y denso que se forma cuando una estrella masiva, de 1,5 a 2 M O (masas solares), al finalizar la fusi\u00f3n sufre una explosi\u00f3n de supernova de tipo II.\u00a0 Durante la explosi\u00f3n, el n\u00facleo de la estrella masiva se colapsa bajo su propia gravedad hasta que, a una densidad de unos 10<sup>17 <\/sup>Kg\/m<sup>3<\/sup>, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> y los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> est\u00e1n tan juntos, que pueden combinarse para formar <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>.\u00a0 El objeto resultante, consiste s\u00f3lo en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>, se mantiene estable frente a un mayor colapso gravitacional por la presi\u00f3n de degeneraci\u00f3n de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>, siempre que su masa no sea mayor que dos masas solares (l\u00edmite de Oppenheimer-Volkoff).\u00a0 Si el objeto fuese m\u00e1s masivo colapsar\u00eda\u00a0 hasta formar un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una t\u00edpica estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>, con una masa poco mayor que la del Sol, tendr\u00eda un di\u00e1metro de solo unos 30 Km, y una densidad mucho mayor que la que habr\u00eda en un terr\u00f3n de az\u00facar con una masa igual a la de toda la Humanidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuanto mayor es la masa de una estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>, menor es su di\u00e1metro.\u00a0 Se cree que las estrellas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> tienen un interior de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> superfluidos (es decir, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> que se comportan como un fluido de viscosidad cero), rodeados por una corteza s\u00f3lida de m\u00e1s o menos 1 km de grosor compuesta por elementos como el hierro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> con estrellas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> magnetizadas en rotaci\u00f3n.\u00a0 Las binarias de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a> masivas tambi\u00e9n se piensa que contienen estrellas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un pulsar es una fuente de radio desde la que recibimos se\u00f1ales altamente regulares.\u00a0 Han sido catalogados m\u00e1s de 700 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> desde que se descubri\u00f3 el primero en 1.967.\u00a0 Como antes dije, son estrellas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> que est\u00e1n en r\u00e1pida rotaci\u00f3n y cuyo di\u00e1metro ronda 20-30 Km.\u00a0 Est\u00e1n altamente magnetizadas (alrededor de 10<sup>8<\/sup> tesla), con el eje magn\u00e9tico inclinado con respecto al eje de rotaci\u00f3n.\u00a0 La emisi\u00f3n de radio se cree que surge por la aceleraci\u00f3n de part\u00edculas cargadas por encima de los polos magn\u00e9ticos.\u00a0 A medida que rota la estrella, un haz de ondas de radio barre la Tierra, siendo entonces observado el pulso, de forma similar a la luz de un faro.\u00a0 Los per\u00edodos de los pulsos son t\u00edpicamente de 1 s, pero var\u00edan desde los 1,56 m\/s (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> de milisegundo) hasta los 4,35.\u00a0 Los periodos de los pulsos se alargan gradualmente a medida que las estrellas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> pierden energ\u00eda rotacional, aunque unos pocos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> j\u00f3venes son propensos a s\u00fabitas perturbaciones conocidas como r\u00e1fagas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las medidas precisas de tiempos en los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> han revelado la existencia de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> binarios, y un pulsar, PSR1257+12, se ha demostrado que est\u00e1 acompa\u00f1ado por objetos de masa planetaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Han sido detectados destellos \u00f3pticos procedentes de unos pocos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a>, notablemente los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> del Cangrejo y Vela.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mayor\u00eda de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> se piensa que se crean en explosiones de supernova por el colapso del n\u00facleo de una estrella supergigantes (Como en el caso de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a> pero en estrellas menos masivas), aunque en la actualidad hay considerables evidencias de que al menos algunos de ellos se originan a partir de enanas blancas que han colapsado en estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> despu\u00e9s de una acreci\u00f3n de masa de una estrella compa\u00f1era, formando lo que se conoce como pulsar reciclada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La gran mayor\u00eda de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> conocidos se encuentran en la V\u00eda L\u00e1ctea y est\u00e1n concentrados en el plano gal\u00e1ctico.\u00a0 Se estima que hay unos 100.000 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> en la Galaxia. Las observaciones de la dispersi\u00f3n interestelar y del efecto Faraday en los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> suministran informaci\u00f3n sobre la distribuci\u00f3n de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> libres y de los campos magn\u00e9ticos de la V\u00eda L\u00e1ctea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pulsar',event); return false;\">p\u00falsares<\/a> se denotan por el prefijo PSR seguido de la posici\u00f3n aproximada en ascensi\u00f3n recta (4 d\u00edgitos) y declinaci\u00f3n (2 o 3 d\u00edgitos), normalmente para la \u00e9poca 1.950,0.\u00a0 Las cifras pueden estar precedidas por B si las coordenadas son para la \u00e9poca 1.950,0 o I para la \u00e9poca 2.000,0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para tener una idea aproximada de estas distancias, pongamos el ejemplo de nuestra Galaxia hermana, Andr\u00f3meda, situada (seg\u00fan el cuadro anterior a 725 kiloparsec de nosotros) en el Grupo local a 2,3 millones de a\u00f1os-luz de la V\u00eda L\u00e1ctea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfNos mareamos un poco?<\/p>\n<table style=\"text-align: justify;\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"192\">1 segundo-luz<\/td>\n<td width=\"240\">299.792\u2019458 km<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\">1 minuto-luz<\/td>\n<td width=\"240\">18.000.000 Km<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\">1 Hora-luz<\/td>\n<td width=\"240\">1.080.000.000 Km<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\">1 d\u00eda-luz.<\/td>\n<td width=\"240\">25.920.000.000 Km<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\">1a\u00f1o-luz<\/td>\n<td width=\"240\">9.460.800.000.000 km.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\">2\u20193 millones de a\u00f1os- Luz<\/td>\n<td width=\"240\">21.759.840.000.000.000.000 Km<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a1Una barbaridad!<\/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 lega ni a 50.000 km\/h \u00bfCu\u00e1nto tardar\u00edan en recorrer los 21.759.840.000.000.000.000 km que nos separa de Andr\u00f3meda?<\/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\u20193 a\u00f1os-luz y un a\u00f1o-luz = 9.460.800.000.000 km.<\/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.<\/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 a otros caminos para desplazarnos por las estrella que, en definitiva, ser\u00e1 el destino de la Humanidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>emilio silvera<\/em><\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F20%2Fentropia-pulsares-distancias%2F&amp;title=Entrop%C3%ADa%2C+p%C3%BAlsares%2C+distancias%26%238230%3B' 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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