{"id":5162,"date":"2012-03-12T07:20:37","date_gmt":"2012-03-12T06:20:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=5162"},"modified":"2012-03-12T08:22:20","modified_gmt":"2012-03-12T07:22:20","slug":"5162","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2012\/03\/12\/5162\/","title":{"rendered":"Varias cosas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">He asistido no pocas veces (hace menos de dos meses fue la \u00faltima vez), a conferencias de F\u00edsicos y Astr\u00f3nomos que, siendo personas preparadas, se empe\u00f1an en contarnos las cosas de manera complicada, lo enrevesan todo y, no tienen en cuenta que, los oyentes, no siempre son personas versadas en esos complejos temas. Por mi parte, soy menos complicado y como rige el principio de la f\u00edsica conocida como <em>Navaja de Occam<\/em>, creo en un camino m\u00e1s simple y sencillo, hay que explicar las cosas de la manera m\u00e1s sencilla posible: 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 raz\u00f3n, las part\u00edculas positivas eran m\u00e1s que las negativas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/_u790KAwjx18\/TOVuEh2jUJI\/AAAAAAAAADc\/F0xvGwjFOM8\/s1600\/antimateria.jpg\" alt=\"\" width=\"375\" height=\"240\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Todos sabemos que un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, cuando se encuentra con un anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> (materia con antimateria) ambos se destruyen. Una vez destruidos todos los pares materia antimateria, qued\u00f3 el sobrante de part\u00edculas positivas que es la materia de nuestro universo. 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><!--more--><\/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. Poco o nada fue lo que quedo en los espacios intermedios. Esto es cierto para los c\u00famulos globulares, las galaxias el\u00edpticas y el n\u00facleo central de las galaxias espirales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dicho proceso fue mucho menos eficaz en las afueras de las galaxias espirales. Las estrellas se formaron en n\u00fameros muchos menores y sobr\u00f3 mucho polvo y mucho gas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nosotros, los habitantes del planeta Tierra, nos encontramos en los brazos espirales de 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 style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/apod.nasa.gov\/apod\/image\/1005\/ic434_mtm.jpg\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"marco aligncenter\" src=\"http:\/\/apod.nasa.gov\/apod\/image\/1005\/ic434_mtm.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"640\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>La famosa Nebulosa Cabeza de Caballo<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estas nubes enormes de polvo c\u00f3smico es el material primario del que hacen las estrellas. 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 s\u00f3lo en parejas, formando mol\u00e9culas de hidr\u00f3geno (H<sub>2<\/sub>). 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. 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 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.<\/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. 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. Los grupos oxidrilo y las mol\u00e9culas de agua pueden llegar a constituir una parte importante del polvo c\u00f3smico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.tayabeixo.org\/portadas\/images\/rosette_torregrosa.jpg\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"marco aligncenter\" src=\"http:\/\/www.tayabeixo.org\/portadas\/images\/rosette_torregrosa.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"426\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 1.965 se detect\u00f3 por primera vez grupos oxidrilo en el espacio\u00a0 y se comenz\u00f3 a estudiar su distribuci\u00f3n. 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. El polvo c\u00f3smico contiene tambi\u00e9n agrupaciones at\u00f3micas formadas por \u00e1tomos menos comunes y m\u00e1s complejos que los ya mencionados. 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 style=\"text-align: justify;\">En el espacio estelar se han detectado tambi\u00e9n \u00e1tomos de calcio, sodio, potasio e hierro, observando la luz que esos \u00e1tomos absorben.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/i140.photobucket.com\/albums\/r5\/amigos_010\/Always\/imagenes\/tis\/juno.jpg\" alt=\"\" width=\"398\" height=\"608\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">El telescopio espacial Spitzer de la NASA, detect\u00f3 recientemente polvo reci\u00e9n creado en los vientos de un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quasars',event); return false;\">quasar<\/a> &#8211; halos de materia de gran actividad que se creen rodean los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a> supermasivos ubicados en los centros de las galaxias distantes. El hallazgo ofrece una explicaci\u00f3n a los or\u00edgenes del polvo necesario para formar las primeras estrellas del universo.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/magazine.eltriangular.info\/IMG\/image\/estrella.jpg\" alt=\"\" width=\"190\" height=\"206\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Extra\u00f1as formas configuran los materiales del Universo<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dentro de nuestro sistema solar hay un material parecido, aportado quiz\u00e1s por los cometas. 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). 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. 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. En \u00faltima instancia, el cometa se desintegra por completo.<\/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 (\u201cmicrometeoroides\u201d). 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.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/_7el5oJ9L0SI\/S8oiezVCzTI\/AAAAAAAAAAM\/W5-DQBzCvNY\/s1600\/cometa.jpg\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"marco aligncenter\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/_7el5oJ9L0SI\/S8oiezVCzTI\/AAAAAAAAAAM\/W5-DQBzCvNY\/s1600\/cometa.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"446\" \/><\/a><\/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, etc.<\/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 los l\u00edquidos ordinarios dependen por tanto del tama\u00f1o exacto de los \u00e1tomos, del grado alcanzado en la densidad y del peso de los distintos \u00e1tomos.<sup><br \/>\n<\/sup><\/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: center;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/www.monografias.com\/trabajos72\/ciencia-para-todos\/image038.jpg\" alt=\"\" width=\"271\" height=\"277\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estructura de un c\u00famulo met\u00e1lico con seis \u00e1tomos de osmio (los c\u00edrculos grandes) y 18 carbonilos (C=O).<\/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 style=\"text-align: justify;\">Pero los \u00e1tomos no son macizos. El f\u00edsico neozeland\u00e9s experimentador por excelencia, Ernest Ruthertord, demostr\u00f3 en 1.909 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 style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/_Zg1DsPoOXJM\/ScyXKa5OG6I\/AAAAAAAAACM\/0zfc8CuLq3A\/s1600\/atomo.gif\" alt=\"[atomo.gif]\" width=\"309\" height=\"301\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como podeis ver, en un \u00e1tomo predominan los espacios vac\u00edos, la aut\u00e9ntica materia formada por los Quarks que han formado los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>), est\u00e1n en ese 1% del total del \u00e1tomo, el resto son los espacios vac\u00edos que existen entre el n\u00facleo y las capas electr\u00f3nicas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/images.wikia.com\/quimica\/es\/images\/3\/3f\/Atomo.gif\" alt=\"\" width=\"350\" height=\"393\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">El mundo de los elementos es fascinante y en \u00e9l podemos comprobar como la materia se confroma en los distintos \u00e1tomos que, dependiendo del n\u00famero de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> pueden ser oro, platino o diamantes. En las estrellas, est\u00e1n presentes todos esos materiales en mayor o menor cantidad, y, los metales nobles m\u00e1s complejos y duros se conforman en las explosiones supernovas y cuando estallan por colisi\u00f3n estrellas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/www.uned.es\/cristamine\/min_descr\/figuras\/cub_pack1.gif\" alt=\"\" width=\"340\" height=\"214\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Existen elementos nativos. A esta clase pertenecen aquellos minerales compuestos b\u00e1sicamente por un \u00fanico elemento qu\u00edmico. Solo unos 20 elementos de la tabla peri\u00f3dica han sido encontrados en la naturaleza en estado nativo. Estos elementos se dividen en tres subclases: los metales, los semimetales y los no metales.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Debido a su composici\u00f3n qu\u00edmica sencilla y al enlace at\u00f3mico de tipo met\u00e1lico que presentan estos minerales,\u00a0las estructuras de los metales nativos pueden describirse como simples empaquetamientos compactos de bolas de un mismo tama\u00f1o. A continuaci\u00f3n se presentan tres ejemplos de estructuras de esta subclase de minerales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mayor\u00eda de los metales nativos tiene una estructura cristalina denominada\u00a0<strong>empaquetamiento c\u00fabico compacto centrado en las caras<\/strong>, que se caracteriza por presentar caras paralelas a {111} seg\u00fan una secuencia (ABCABC&#8230;) y por pertenecer al grupo espacial Fm3m, tal como se ilustra en la figura de arriba.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Claro que no podemos olvidad que, como todo lo grande est\u00e1 hecho de cosas peque\u00f1as, tanto la inmensidad de materia y cuerpos que arriba podeis admirar, como los que podeis ver en la imagen de abajo, tambi\u00e9n est\u00e1n formados por \u00e1tomos que, a su vez, se conforman por infinitesimales objetos llamados part\u00edculas y que, en realidad, son las que hacen posible la existencia de toda la materia que podemos contemplar en el Universo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/_tHRmGq6OtL0\/THVAPfoWybI\/AAAAAAAABV4\/9hPysvzQBD8\/s1600\/Estrella+cayendo+sobre+la+tierra-Apocalipsis.jpg\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"marco aligncenter\" src=\"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/_tHRmGq6OtL0\/THVAPfoWybI\/AAAAAAAABV4\/9hPysvzQBD8\/s1600\/Estrella+cayendo+sobre+la+tierra-Apocalipsis.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"512\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a1Que bello es nuestro Universo! \u00a1Cu\u00e1ntas maravillas nos ofrece!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y, lo bueno de todo esto es, que a\u00fan no hemos podido contemplar ni una cienmillon\u00e9sima de lo que nos puede ofrecer, \u00bfqu\u00e9 digo? mucho menos a\u00fan es a lo que hemos podido acceder. Ya veremos que sorpresas nos tiene guardadas.<\/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%2F2012%2F03%2F12%2F5162%2F&amp;title=Varias+cosas' 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%2F2012%2F03%2F12%2F5162%2F&amp;title=Varias+cosas' 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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