{"id":4533,"date":"2010-12-23T11:14:46","date_gmt":"2010-12-23T09:14:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=4533"},"modified":"2010-12-23T13:24:33","modified_gmt":"2010-12-23T11:24:33","slug":"kirchhoff-y-la-quimica-de-las-estrellas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2010\/12\/23\/kirchhoff-y-la-quimica-de-las-estrellas\/","title":{"rendered":"KIRCHHOFF Y LA QU\u00cdMICA DE LAS ESTRELLAS"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Ayer mismo aqu\u00ed una serie de comentarios que\u00a0contaban (simplific\u00e1ndolo), el breve recorrido que hab\u00eda hecho la Humanidad para ir, poco a poco, descubrimiendo el Universo. Hoy lo quiero rematar con otros dos comentarios que redondean la historia, y, sin llegar a <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> (padre de la Cosmolog\u00eda moderna), lo dejo en los que antes que \u00e9l, pusieron su granito de arena.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los cambios se estaban produciendo a una velocidad cada vez mayor. Al siglo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a> tambi\u00e9n pertenecieron, entre otros, el matem\u00e1tico Fermat; R\u00f6mer, quien midi\u00f3 la velocidad de la luz; Grimaldi, que estudi\u00f3 la difracci\u00f3n; Torricelli, que demostr\u00f3 la existencia del vac\u00edo; Pascal y Boyle, que definieron la f\u00edsica de los fluidos\u2026La precisi\u00f3n de los telescopios y los relojes aument\u00f3 notablemente, y con ella el n\u00famero de astr\u00f3nomos deseosos de establecer con exactitud \u00a0la posici\u00f3n de las estrellas y compilar cat\u00e1logos estelares cada vez m\u00e1s completos para comprender la V\u00eda L\u00e1ctea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La naturaleza de los cuerpos celestes quedaba fuera de su inter\u00e9s: aunque se pudiera determinar la forma, la distancia, las dimensiones y los movimientos de los objetos celestes, comprender su composici\u00f3n no estaba a su alcance. A principios del siglo XIX, William Herschel (1738-1822), dedujo la forma de la Galaxia, construy\u00f3 el mayor telescopio del mundo y descubri\u00f3 Urano. Cre\u00eda firmemente que el Sol estaba habitado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al cabo de pocos a\u00f1os, nac\u00eda la Astrof\u00edsica, que a diferencia de la Astronom\u00eda (ya llamada\u00a0 -\u201ccl\u00e1sica o de posici\u00f3n\u201d-), se basaba en pruebas de laboratorio. Comparando la luz emitida por sustancias incandescentes con la recogida de las estrellas se sentaban las bases de lo imposible: descubrir la composici\u00f3n qu\u00edmica y la estructura y el funcionamiento de los cuerpos celestes. Estaba mal vista por los astr\u00f3nomos \u201cserios\u201d y se desarroll\u00f3 gracias a f\u00edsicos y qu\u00edmicos que inventaron nuevos instrumentos de an\u00e1lisis a partir de las demostraciones de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a> sobre la estructura de la luz.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 1814, Joseph Fraunhofer (1787-1826) realiz\u00f3 observaciones b\u00e1sicas sobre las l\u00edneas que Wollaston hab\u00eda visto en el espectro solar: sumaban m\u00e1s de 600 y eran iguales a las de los espectros de la Luna y de los planetas; tambi\u00e9n los espectros de P\u00f3lux, Capella y Proci\u00f3n son muy similares, mientras que los de Sirio y C\u00e1stor no lo son. Al perfeccionar el\u00a0 espectroscopio con la invenci\u00f3n de la ret\u00edcula de difracci\u00f3n (m\u00e1s potente y vers\u00e1til que el prisma de cristal), Fraunhofer observ\u00f3 en el espectro solar las dos l\u00edneas del sodio: as\u00ed se inici\u00f3 el an\u00e1lisis espectral de las fuentes celestes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mientras, en el laboratorio, John Herschel observ\u00f3 por primera vez la equivalencia entre los cuerpos y las sustancias que los producen, Anders J. Anhstr\u00f6m (1814-1868) describ\u00eda el espectro de los gases incandescentes y los espectros de absorci\u00f3n y Jean Foucault (1819-1874) compar\u00f3 los espectros de laboratorio y los de fuentes celestes. Gustav Kirchhoff (1824-1887) formaliz\u00f3 las observaciones en una sencilla ley que cambi\u00f3 la forma de estudiar el cielo; \u201cLa relaci\u00f3n entre el poder de emisi\u00f3n y de absorci\u00f3n para una longitud de onda igual es constante en todos los cuerpos que se hallan a la misma temperatura\u201d. En 1859, esta ley emp\u00edrica, que relacionaba la exploraci\u00f3n del cielo con la f\u00edsica at\u00f3mica, permit\u00eda penetrar en la qu\u00edmica y la estructura de los cuerpos celestes y las estrellas. De hecho, basta el espectro de una estrella para conocer su composici\u00f3n. Y, con la espectroscopia, Kirchhoff y Robert Bunsen (1811-1899) demostraron que en el Sol hab\u00eda muchos metales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La observaci\u00f3n del Sol obsesion\u00f3 a la mayor\u00eda de los Astrof\u00edsicos. A veces, resultaba dif\u00edcil identificar algunas l\u00edneas y ello condujo a descubrir un\u00a0 nuevo elemento qu\u00edmico; se empez\u00f3 a sospechar que el Sol pose\u00eda una temperatura mucho m\u00e1s elevada de lo imaginado. La l\u00ednea de emisi\u00f3n de los espectros de estrellas y nebulosas demostraron\u00a0 que casi un tercio de los objetos estudiados eran gaseosos. Adem\u00e1s, gracias al trabajo de Johan Doppler (1803-1853) y de Armand H. Fizeau (1819-1896), que demostr\u00f3 que el alejamiento o el acercamiento respecto al observador de una fuente de se\u00f1al sonora o luminosa provoca el aumento o disminuci\u00f3n de la longitud de onda de dicha se\u00f1al, empez\u00f3 a precisarse la forma de objetos lejanos. El cielo volv\u00eda a cambiar y hasta las \u201cestrellas fijas\u201d se mov\u00edan.<\/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%2F12%2F23%2Fkirchhoff-y-la-quimica-de-las-estrellas%2F&amp;title=KIRCHHOFF+Y+LA+QU%C3%8DMICA+DE+LAS+ESTRELLAS' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2010%2F12%2F23%2Fkirchhoff-y-la-quimica-de-las-estrellas%2F&amp;title=KIRCHHOFF+Y+LA+QU%C3%8DMICA+DE+LAS+ESTRELLAS' 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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