{"id":795,"date":"2008-08-30T08:09:58","date_gmt":"2008-08-30T06:09:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=795"},"modified":"2008-09-01T16:29:38","modified_gmt":"2008-09-01T14:29:38","slug":"ano-internacional-de-la-astronomia-2009-en-espana-aia-iya2009-49","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2008\/08\/30\/ano-internacional-de-la-astronomia-2009-en-espana-aia-iya2009-49\/","title":{"rendered":"A\u00f1o Internacional de la Astronom\u00eda 2009. En Espa\u00f1a (AIA-IYA2009)"},"content":{"rendered":"<p>Seguimos con el Glosario Letras G y H<\/p>\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Galaxia <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Vasta colecci\u00f3n de estrellas, polvo y gas unidos por la atracci\u00f3n gravitatoria que se genera entre sus diversos componentes. Las galaxias son usualmente clasificadas por su forma en el\u00edpticas, espirales o irregulares. Las galaxias el\u00edpticas aparecen como nubes elipsoidales de estrellas con muy poca estructura interna aparte de (en algunos casos) un n\u00facleo m\u00e1s denso.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Las galaxias espirales son colecciones de estrellas con forma de disco plano con prominentes brazos espirales. Las galaxias irregulares no tienen estructura o forma aparente.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">El Sol pertenece a una galaxia espiral conocida como <em>Galaxia<\/em> o <em>V\u00eda L\u00e1ctea<\/em>, que contiene unas 10<sup>11<\/sup> estrellas (cien mil millones) y tiene unos 30.000 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('parsec',event); return false;\">p\u00e1rsec<\/a>s* de longitud con un grosor m\u00e1ximo en el centro de unos 4.000 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('parsec',event); return false;\">p\u00e1rsec<\/a>s*.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">El Sol est\u00e1 a unos 10.000 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('parsec',event); return false;\">p\u00e1rsec<\/a>s* del centro de la galaxia; esto hace que nuestro Sistema Solar est\u00e9 en la periferia de la V\u00eda L\u00e1ctea, en el brazo espiral <em>Perseo<\/em>.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Las galaxias se hallan separadas entre s\u00ed por enormes distancias. La galaxia vecina a la nuestra, la galaxia Andr\u00f3meda, est\u00e1 situada a una distancia de 6&#8217;7&#215;10<sup>5<\/sup> <a href=\"#\" onclick=\"referencia('parsec',event); return false;\">p\u00e1rsec<\/a>s*, o lo que es lo mismo 2&#8217;3 millones de a\u00f1os-luz de nosotros.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 1pt; text-indent: -1pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-padding-alt: 1.0pt 0cm 0cm 0cm; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm;\">*P\u00e1rsec: De s\u00edmbolo pc. Unidad estelar de 3&#8217;2616 a\u00f1os-luz \u00f3 206.265 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('unidad astronomica',event); return false;\">unidades astron\u00f3micas<\/a>, \u00f3 30&#8217;857&#215;10<sup>12<\/sup> Km<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Gamma, rayos <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">(Rayos \u03b3) Radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica con longitudes de onda menores de unos 0&#8217;01 nan\u00f3metros (nm). Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gamma rayos',event); return false;\">rayos gamma<\/a> son los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> de mayor energ\u00eda del espectro electromagn\u00e9tico. Sus energ\u00edas var\u00edan desde los 100 KeV hasta al menos 10 GeV.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Gauge en la red o simplemente Gauge, teor\u00eda <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">La primera se refiere a una formulaci\u00f3n de las teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> en la que el espacio y el tiempo se toman como discretos en vez de como continuos. Al final de los c\u00e1lculos en teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a>s en la red es necesario tomar el l\u00edmite del continuo.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">La teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> en la red es utilizada para hacer c\u00e1lculos en algunas teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> con fuertes acoplamientos, como la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('cromodinamica cuantica',event); return false;\">cromodin\u00e1mica cu\u00e1ntica<\/a>, en los que muchas de las caracter\u00edsticas importantes de la teor\u00eda no se pueden obtener por la teor\u00eda de perturbaciones.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">La teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> en la red es particularmente adecuada para c\u00e1lculos num\u00e9ricos y computacionales. Se pueden aplicar t\u00e9cnicas de mec\u00e1nica estad\u00edstica a las teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> en la red.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Las dificultades surgen al a\u00f1adir <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a> a la red, aunque se han dise\u00f1ado varios remedios para superar estas dificultades.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Si nos referimos a la teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> sin m\u00e1s, estamos hablando de cualquiera de las teor\u00edas cu\u00e1nticas de campo creadas para explicar las interacciones fundamentales. Una teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> requiere un grupo de simetr\u00eda para los campos y los potenciales (el grupo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a>).<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">En el caso de la electrodin\u00e1mica, el grupo es abeliano (los grupos que son conmutativos en este sentido se denominan abelianos, por el matem\u00e1tico noruego Niels Henrik Abel, que muri\u00f3 muy joven en tr\u00e1gicas circunstancias).<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Evidentemente, cualquier grupo que pueda representarse simplemente por la multiplicaci\u00f3n de n\u00fameros complejos debe ser abeliano. Dos de las categor\u00edas m\u00e1s importantes de grupos: los grupos finitos y los grupos continuos (o grupos de Lie). Sophus Lie, matem\u00e1tico noruego responsable de la teor\u00eda de grupos continuos (1.842-1.899).<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Las teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> para las interacciones fuertes y d\u00e9biles utilizan grupos no abelianos que son conocidos como teor\u00edas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('yang mills',event); return false;\">Yang-Mills<\/a>. Esta diferencia explica por que la electrodin\u00e1mica cu\u00e1ntica es una teor\u00eda mucho m\u00e1s simple que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('cromodinamica cuantica',event); return false;\">cromodin\u00e1mica cu\u00e1ntica<\/a>, que describe interacciones fuertes, y la teor\u00eda electrod\u00e9bil, que es la teor\u00eda unificada de las interacciones d\u00e9biles y electromagn\u00e9ticas.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">En el caso de la gravedad cu\u00e1ntica, el grupo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> es mucho m\u00e1s complicado que los grupos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> de las interacciones fuertes como de las d\u00e9biles.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Las interacciones entre part\u00edculas est\u00e1n explicadas por el intercambio de part\u00edculas (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> vectoriales intermediarios o <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a>): <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">gluones<\/a> para la fuerza fuerte, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> en la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza electromagnetica',event); return false;\">fuerza electromagn\u00e9tica<\/a>, W y Z en la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza nuclear debil',event); return false;\">fuerza nuclear d\u00e9bil<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('graviton',event); return false;\">gravit\u00f3n<\/a> para la fuerza de gravedad.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Gauss <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">De s\u00edmbolo G. Unidad del Sistema c.g.s de densidad de flujo magn\u00e9tico.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Es igual a 10<sup>-4<\/sup> tesla.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">El nombre se puso en honor al matem\u00e1tico Karl Gauss (1.777-1.855).<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 51.75pt; mso-yfti-irow: 2;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 51.75pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\" valign=\"bottom\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Gluones <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Cuantos que transmiten <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza nuclear fuerte',event); return false;\">fuerza nuclear fuerte<\/a>, al igual que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> en la interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> vectoriales intermediarios W<sup>+<\/sup>, W<sup>&#8211;<\/sup> y Z<sup>0<\/sup> en la interacci\u00f3n nuclear d\u00e9bil, y el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('graviton',event); return false;\">gravit\u00f3n<\/a> en la interacci\u00f3n gravitatoria. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">gluones<\/a> son <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> sin masa. En consecuencia, algunos f\u00edsicos, para simplificar, agrupan todos los cuantos transmisores de fuerza bajo el termino <em><a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">gluones<\/a><\/em> que en la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza nuclear fuerte',event); return false;\">fuerza nuclear fuerte<\/a> forman una red que crea el campo de fuerza que mantiene unidos los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Ampliar\u00e9 la explicaci\u00f3n en &#8220;Part\u00edculas elementales&#8221;.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Gravit\u00f3n <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Part\u00edcula hipot\u00e9tica que es un cuanto de energ\u00eda intercambiado en una interacci\u00f3n gravitacional. Dicha part\u00edcula no ha sido observada a\u00fan, pero se postula que es la responsable de las interacciones gravitacionales consistentes con la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica. Se espera que viaje a la velocidad de la luz, que tenga masa en reposo nula y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('espin',event); return false;\">esp\u00edn<\/a> 2.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">GTU <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Siglas de Gran Teor\u00eda Unificada.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Hadrones <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Clase de part\u00edculas subat\u00f3mica que interaccionan fuertemente.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> son una familia que, a su vez, est\u00e1 subdividida en dos ramas:<\/p>\n<ul class=\"unIndentedList\">\n<li> Bariones: <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('sigma',event); return false;\">sigma<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('lambda',event); return false;\">lambda<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('omega',event); return false;\">omega<\/a><\/li>\n<li> Mesones: <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('kaon',event); return false;\">kaones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('psi',event); return false;\">psi<\/a>, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 0pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> se cree que tienen una estructura interna constituida por <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> (teor\u00eda de Murray Gell-Mann); no son, por tanto, verdaderamente elementales, y como antes he reflejado, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> son o bien <a href=\"#\" onclick=\"referencia('barion',event); return false;\">bariones<\/a> o bien <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a>. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('barion',event); return false;\">bariones<\/a> se desintegran en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> que se cree est\u00e1n formado por tres <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>, y los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a> que se desintegran en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> o <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> o en pares de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y que se cree est\u00e1n formados por una pareja <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> y antiquarks.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Hawking, proceso de <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Emisi\u00f3n de part\u00edculas por un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> como resultado de los efectos mecano-cu\u00e1nticos. Fue descubierta por el f\u00edsico-cosm\u00f3logo, Stephen Hawking (1.942-). El campo gravitacional del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> es la causa de una producci\u00f3n de pares de part\u00edculas antipart\u00edculas en la vecindad del horizonte de sucesos. Para un posible observador externo parecer\u00eda que el agujero est\u00e1 emitiendo radiaci\u00f3n (radiaci\u00f3n Hawking).<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Es m\u00e1s, parece como si las energ\u00edas de las part\u00edculas que caen fuera negativa y compensara exactamente la energ\u00eda (positiva) de las part\u00edculas que escapan. Esta energ\u00eda negativa reduce la masa del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>, y el resultado neto del proceso es que el flujo de part\u00edculas emitidas parece llevarse la masa del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Puede mostrarse que el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> radia como un cuerpo negro, con una distribuci\u00f3n de energ\u00eda de las part\u00edculas que obedece la ley de radiaci\u00f3n de Planck para una temperatura que es inversamente proporcional a la masa del agujero.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Para un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> de la masa del Sol, su temperatura es s\u00f3lo de 10<sup>-7<\/sup> K, de forma que el proceso es despreciable. Sin embargo, para un &#8220;mini&#8221; <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>, de los que pudieron haberse formado en el universo primitivo, con una masa del orden 10<sup>12<\/sup> Kg (y un radio de 10<sup>-15 metros), la temperatura ser\u00e1 de unos 1011<\/sup> K y el agujero radiar\u00e1 copiosamente (a un ritmo de 6&#215;10<sup>9<\/sup> W) un flujo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gamma rayos',event); return false;\">rayos gamma<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> y pares electr\u00f3n-positr\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Los niveles observados de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gamma rayos',event); return false;\">rayos gamma<\/a> c\u00f3smicos imponen fuertes restricciones al n\u00famero de esos &#8220;mini&#8221; <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>, sugiriendo que hay demasiado pocos como para resolver el problema de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('materia oscura',event); return false;\">materia oscura<\/a>.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Particularmente (por mi ignorancia), no llego a comprender esta teor\u00eda de Hawking, ya que ten\u00eda entendido (as\u00ed est\u00e1 aceptado por toda la comunidad cient\u00edfica) que un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> es tan denso y genera tan enorme fuerza gravitatoria que su <a href=\"#\" onclick=\"referencia('velocidad de escape',event); return false;\">velocidad de escape<\/a> supera a la velocidad de la luz, o lo que es lo mismo, la luz, corriendo a 300.000 Km\/s, no se puede escapar a un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>. Si esto es as\u00ed, y todos sabemos que en la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> especial de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> se dej\u00f3 muy claro que nada en nuestro universo pod\u00eda superar la velocidad de la luz, entonces me pregunto:<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">\u00bfC\u00f3mo es posible que esas part\u00edculas de Hawking escapen de esa fuerza gravitatoria del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>?<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">\u00bfAcaso van m\u00e1s aprisa que la velocidad de la luz?<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">\u00bfNo tendr\u00edan que tener entonces una masa infinita?<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Lo dicho, mi enorme ignorancia no me deja comprender el denominado &#8220;proceso de Hawking&#8221;.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Heaviside-Lorentz, unidades de <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Sistema de unidades para las cantidades el\u00e9ctricas y magn\u00e9ticas basadas en las unidades c.g.s electrost\u00e1ticas y electromagn\u00e9ticas.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Son la forma racionalizada de las unidades gaussianas y son muy utilizadas en f\u00edsica de part\u00edculas y en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> en vez de las unidades <a href=\"#\" onclick=\"referencia('unidades del si',event); return false;\">SI<\/a>, ahora empleadas para prop\u00f3sitos generales en la f\u00edsica.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Las unidades c.g.s que he nombrado ya varias veces, est\u00e1n referidas a un sistema de unidades basadas en el gramo, el cent\u00edmetro y el segundo. Derivadas del sistema m\u00e9trico, fueron inadecuadamente adoptadas para su uso con cantidades t\u00e9rmicas (basadas en la calor\u00eda, unidad definida de forma inconsistente) y con las cantidades el\u00e9ctricas (donde eran utilizados dos sistemas, basados respectivamente en la permitividad y la permeabilidad unidad de vac\u00edo). Para muchos fines cient\u00edficos, las unidades c.g.s han sido reemplazadas por las unidades <a href=\"#\" onclick=\"referencia('unidades del si',event); return false;\">SI<\/a>.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Helioc\u00e9ntrica <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Escuela de modelos de universo en las que el Sol era considerado el centro. (El error de Cop\u00e9rnico).<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Hertzsprung-Russell, diagrama <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Gr\u00e1fico que revela una relaci\u00f3n entre los colores y las magnitudes absolutas de las estrellas, frente a una medida de su temperatura (bien su tipo espectral o bien su \u00edndice de color).<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">El diagrama muestra c\u00f3mo est\u00e1n relacionadas las luminosidades con las temperaturas superficiales. A partir de la posici\u00f3n de una estrella en el diagrama, los astr\u00f3nomos pueden estimar su masa y la fase de su evoluci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">La mayor\u00eda de las estrellas se encuentran en la secuencia principal, una banda que se divide desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha del diagrama.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Una estrella de la secuencia principal est\u00e1 quemando hidr\u00f3geno en su n\u00facleo, y durante esta fase de su vida permanecer\u00e1 en un punto en el diagrama que est\u00e1 determinado por su masa.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Otras \u00e1reas del diagrama HR est\u00e1n pobladas por estrellas que no queman hidr\u00f3geno en sus n\u00facleos, aunque pueden estar quemando hidr\u00f3geno en una fina envoltura alrededor de \u00e9ste. La m\u00e1s prominente de estas \u00e1reas es la rama gigante, consistente en estrellas que han agotado el combustible de hidr\u00f3geno en sus n\u00facleos.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Regiones de inter\u00e9s son las bandas ocupadas por las supergigantes, con luminosidades de 300 a 100.000 veces la del Sol (futuras estrellas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> o <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>). Tambi\u00e9n las enanas blancas, estrellas moribundas con luminosidades t\u00edpicamente 10.000 veces menores que la del Sol.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Las teor\u00edas de la evoluci\u00f3n estelar deben explicar las distintas caracter\u00edsticas del diagrama HR. Se llama as\u00ed en honor de H. N. Russell y E. Hertzsprung, quienes lo dise\u00f1aron independientemente.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bos\u00f3n<\/a> de \/ <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a>, campo de <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">El <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bos\u00f3n<\/a> de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a> es una part\u00edcula con masa cero no nula, predicha por Peter <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a> (1.929-) que existe en ciertas teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a>, en particular en la teor\u00eda electrod\u00e9bil (el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('weinberg salam modelo de',event); return false;\">modelo de Weinberg-Salam<\/a>). El <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bos\u00f3n<\/a> de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a> a\u00fan no ha sido encontrado, pero se piensa que se encontrar\u00e1 con aceleradores de part\u00edculas m\u00e1s potentes que los actuales que no generan a\u00fan la energ\u00eda necesaria para encontrar esta part\u00edcula, que como digo, se espera encontrar en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, especialmente despu\u00e9s de que otras predicciones de la teor\u00eda, incluyendo los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> W y Z, hayan sido confirmadas.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">El campo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a> es responsable de la ruptura de simetr\u00eda asociado en el boson de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a>.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">El campo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a> puede ser tanto una cantidad escalar elemental como el cambio asociado con un estado ligado de dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a>. En el modelo Weinberg-Salam, el campo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a> se considera como un campo escalar.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">No se sabe si estas hip\u00f3tesis son correctas o no, aunque intentos de construir una teor\u00eda electrod\u00e9bil con estados ligados para el campo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a>, conocidos como teor\u00edas de technicolor, no han sido exitosos.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Los campos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a> tambi\u00e9n aparecen en sistemas de muchos cuerpos que pueden ser formuladas como una teor\u00eda cu\u00e1ntica de campos con un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bos\u00f3n<\/a> de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a>; un ejemplo es la teor\u00eda BCS de la superconductividad, en la que el campo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a> est\u00e1 asociado con un par de Cooper, en vez de con un (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bos\u00f3n<\/a>) campo escalar elemental.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Algunos han llegado a denominar el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bos\u00f3n<\/a> de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('higgs',event); return false;\">Higgs<\/a> como la part\u00edcula divina, que es la responsable de transmitir la masa a todas las dem\u00e1s part\u00edculas. En verdad ser\u00e1 para la f\u00edsica un paso muy importante el d\u00eda que, al fin, la puedan encontrar.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Hilbert, espacio de <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Espacio vectorial lineal que puede tener un n\u00famero infinito de dimensiones. El concepto es de gran inter\u00e9s en f\u00edsica porque el estado de un sistema en mec\u00e1nica cu\u00e1ntica se representa por un vector en un espacio de Hilbert.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">La dimensi\u00f3n del espacio de Hilbert no tiene nada que ver la dimensi\u00f3n f\u00edsica del sistema. La formulaci\u00f3n en el espacio de Hilbert de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica fue propuesta por el matem\u00e1tico norteamericano nacido en Hungr\u00eda John von Neumann (1.903-1.957) en 1.927.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Otras formulaciones de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, como la mec\u00e1nica matricial y la mec\u00e1nica ondulatoria, se pueden deducir de la formulaci\u00f3n en el espacio de Hilbert. Los espacios de Hilbert son llamados as\u00ed en honor del matem\u00e1tico alem\u00e1n David Hilbert (1.862-1.943), quien invent\u00f3 el concepto a principios del siglo XX.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Hiperdimensional <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Que involucra m\u00e1s de cuatro dimensiones (tres de espacio y una de tiempo) habituales en el espacio-tiempo relativista.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Cuando un viejo profesor de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('minkowski',event); return false;\">Minkowski<\/a>, ley\u00f3 la teor\u00eda de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> especial de su ex-alumno, se dio cuenta de que a partir de entonces nunca se podr\u00eda hablar de espacio y de tiempo como conceptos distintos y separados; la teor\u00eda hab\u00eda descubierto que ambos conceptos estaban unidos de manera irreversible como el espacio-tiempo.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n de la teor\u00eda general de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>, se dio a conocer un trabajo de un tal Kaluza, que se inventaba por primera vez la quinta dimensi\u00f3n que m\u00e1s tarde depur\u00f3 Oskar Klein, y pas\u00f3 a llamarse teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('kaluza klein',event); return false;\">Kaluza-Klein<\/a>.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.26%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Hip\u00f3tesis <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.26%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Proposici\u00f3n cient\u00edfica que pretende explicar un conjunto determinado de fen\u00f3menos; menos vasta y no tan bien confirmada como una teor\u00eda. La hip\u00f3tesis mantiene una idea que puede o no ser cierta. Sin embargo, algunas hip\u00f3tesis sobre las cuales no existe ya ninguna duda han permanecido con el nombre de hip\u00f3tesis sin ninguna explicaci\u00f3n clara (por ejemplo, hip\u00f3tesis de Avogadro).<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">En ciencia, una ley es un principio descriptivo de la naturaleza que se cumple en todas las circunstancias cubiertas por la formulaci\u00f3n de la ley. No hay excepciones en las leyes de la naturaleza y cualquier suceso que no cumpla la ley requerir\u00e1 descartar la ley existente o deber\u00e1 ser descrito como un milagro, concepto \u00e9ste que es totalmente ajeno a la ciencia.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Las leyes ep\u00f3nimas son aquellas que son llamadas en honor de sus descubridores (por ejemplo, ley de Boyle); algunas leyes, sin embargo, son conocidas por la materia de la que tratan (ley de la conservaci\u00f3n de la masa), mientras que otras leyes utilizan tanto el nombre del descubridor como la materia de que tratan (por ejemplo, ley de la gravitaci\u00f3n de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a>).<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Una descripci\u00f3n de la naturaleza que utiliza m\u00e1s de una ley, pero a\u00fan no ha sido llevada al estado incontrovertible de ley, es a veces llamada una teor\u00eda. Las teor\u00edas son tambi\u00e9n tanto ep\u00f3nimas como descriptivas de la materia a la que se refieren (por ejemplo, teor\u00eda de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> y teor\u00eda de Darwin de la evoluci\u00f3n).<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Lo que est\u00e1 claro de todo esto es que, por mi parte, siempre me excedo en la explicaci\u00f3n; quiero hacerla corta y clara pero enlazo unos conceptos con otros y al final me sale extensa (ruego disculpen) y sin embargo tampoco creo que sea tan malo aportar m\u00e1s conocimientos.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Se hace una conjetura, se da a conocer una hip\u00f3tesis, se contin\u00faa con una teor\u00eda (la conjetura hipot\u00e9tica mejor elaborada) y, si todo se confirma, se termina con que todo ello es admitido por todos como una ley.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0cm 15pt 12pt; line-height: 15pt;\">\n<table style=\"margin: auto auto auto 0pt; width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt;\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; height: 22.5pt; background-color: transparent; border: #ffffff; padding: 0.75pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: auto 0cm; line-height: 15pt;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a>, constante de <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\">\n<td style=\"width: 99.24%; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; border: windowtext 1pt solid; padding: 7.5pt;\" width=\"99%\">\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">De s\u00edmbolo H<sub>0<\/sub>. El ritmo al que se expande el universo, aproximadamente igual a un aumento de la velocidad de 50 kil\u00f3metros por megap\u00e1rsec de distancia.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Edwin Powell <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a> (1.889-1.953) astr\u00f3nomo norteamericano, es mundialmente conocido por sus importantes trabajos: clasificaci\u00f3n de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a>, constante de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a>, diagrama de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a>, flujo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a>, ley de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a>, nebulosa variable de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a>, par\u00e1metro de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a>, radio de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a>, tiempo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a> y otras. Su contribuci\u00f3n a la astronom\u00eda es de todo punto imposible de pagar y en reconocimiento, tantos conceptos y hallazgos llevan su nombre; es lo menos que pod\u00edamos hacer por recordarlo.<\/p>\n<p style=\"margin: 5pt 15pt; text-indent: 26.25pt; line-height: 15pt; text-align: justify;\">Tambi\u00e9n lleva su nombre el telescopio espacial HST &#8220;HUBBLE&#8221; que tantos logros ha conseguido fotografiando rincones del universo situados a miles de millones de a\u00f1os luz de nosotros.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>emilio silvera<\/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%2F2008%2F08%2F30%2Fano-internacional-de-la-astronomia-2009-en-espana-aia-iya2009-49%2F&amp;title=A%C3%B1o+Internacional+de+la+Astronom%C3%ADa+2009.+En+Espa%C3%B1a+%28AIA-IYA2009%29' 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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