Mar
6
Las cosas son como son y no de otra manera
por Emilio Silvera ~
Clasificado en El Universo y la Vida ~
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No es poder recordar,
sino todo lo contrario,
la condición necesaria
para nuestra existencia en paz.
Si el recuerdo es de la amada que se fue,
tendremos el dolor,
Si el recuerdo nos trae momentos amargos,
tendremos dolor.
Pero, si podemos olvidar, retomaremos una vida en paz.
Sin embargo, y, a pesar de todo, yo prefiero el dolor que me trae
ese recuerdo feliz, de otra manera, ¿Qué vida sería la mía? No sería mi vida.
¡La Vida! amigos míos, no se nos ha regalado,
la vida la tenemos que pagar…¡De tantas maneras!

Siempre será de la misma manera. A pesar de nuestras similitudes, ninguno de nosotros seremos nunca exactamente igual a otro. Con los mundos pasa otro tanto de lo mismo, serán casi iguales, coincidirán en muchos de sus parámetros pero, siempre tendrán detalles grandes o pequeños que los diferenciaran a los unos de los otros. Creo que, lo único que podemos decir que son iguales, está situado en el mundo microscópico de las partículas: dos protones son exactos al igual que dos electrones o dos Quarks dowm. Ni las Nebulosas ni las Galaxias son nunca de la misma manera aunque ambas, puedan contener los mismos elementos.

Cada una tiene su propia identidad

Los materiales que la conforman son idénticos, las formas diferentes
La Tierra no es el único planeta habitable, no hemos podido aún llegar a ningún otro mundo que ofrezca ecosistemas aptos para la vida, nuestra tecnología tiene mucho que avanzar. Sin embargo, se espera que en el Futuro (aún lejano), podamos visitar planetas parecidos al nuestro, y, se sabe (ya se han descubierto más de 5.000 mundos), que son muchos los mundos que orbitan a unos 30.000 millones de estrellas de la misma clase que nuestro Sol (d
solo en la Vía Láctea). ¿Cuántos más no habrá en el resto de las galaxias?
Estamos en un Universo dinámico, en el tido se repite pero… ¡De manera diferente!
Mar
6
¿Sabremos algún día lo que pasó?
por Emilio Silvera ~
Clasificado en General ~
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No tenemos medios para saber lo que realmente pudo pasar, ahí está esa muralla insalvable (por e momento), lo que llaman la Era Oscura, cuando los fotones estaban confinados y no se habían liberado para hacer un universo transparente que ahora pudieran posibilitar a nuestros grandes Telescopios Espaciales, captar imágenes de aquellos primeros momentos.
La liberación de los fotones hizo el universo transparente
Así que, si los fotones se liberaron 500 millones de años después del Big Bang, lo que había antes estaba inmerso en la más absoluta oscuridad, y, los telescopios no pueden ir más allá ,del límite de Planck.
Unidades de Planck
Tiempo de Planck : = 5.391247(60)×10−44 s
El James West, el telescopio más potente, ha tratado de traspasar ese límite sin conseguirlo, ha podido captar imágenes de estrellas que “nacieron” varios cientos de millones de años después del Bib Bang.
Sin embargo, no pudo llegar más allá, el Tiempo de Planck (cuando el Universo era negro por la ausencia de los fotones), al no haber la luz que le lleva la imagen al telescopio, ahí nos quedamos sin poder saber si, realmente el Big Bang pudo existir.
No parece que lo tengamos nada fácil, estando situados a 13.760 millones de años luz desde aquel supuesto suceso, a una distancia inconmensurable de aquella región (a oscuras)… ¿Cómo poder llegar más lejos.
Emilio Silvera Vázquez
Mar
6
Algunas curiosidades de nuestro cerebro
por Emilio Silvera ~
Clasificado en Biologia ~
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Lo que en ese pequeño espacio de nuestro cuerpo pueda pasar… ¡No tiene explicación científica! El Cerebro y la Mente… ¡Un gran misterio!

Conexión sináptica neuronal:
El intrincado tejido del cerebro, ese lugar en el que se crean las ideas, los pensamientos y los sentimientos.
-
Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2000). “Principios de Neurociencia.”
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Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2016). “Neurociencia: La Exploración del Cerebro.”
No es fácil entender la complejidad que conlleva el enmarañado entramado de un cerebro humano, y, de hecho, hasta hace unos pocos años, no hemos comenzado a entender (parcialmente) sus mecanismos. La energía es la base principal del funcionamiento de todo lo que en el Universo es, y, nuestro cerebro, no podía ser menos. Así que, las células del cerebro invadidas por las mitocondrias reciben de estos invasores que parecen vivir pacíficamente en simbiosis con la célula, lo que necesitamos.
Nuestra mente que está en contacto directo con el Universo del que forma parte, desarrolla funciones de inexplicable consecuencias, como por ejemplo la meditación, la comprensión, los pensamientos, y, en definitiva, podríamos decir que es el motor que nos mueve y hace posible nuestro desarrollo y evolución.

Será difícil llegar a entender todo lo que hay en esos “engranajes” que tenemos en el cerebro, creo que el misterio que tratamos de desvelar, es de una extrema dificultad y, el mayor problema estriba en el hecho de que… ¡Somos nosotros ese misterio! No sabemos quiénes somos, de donde venimos y hacia donde vamos.

No pocas veces me he detenido a pensar y siempre me surge la misma pregunta:
¿Cómo es posible que hayan podido confluir tantos y tantos parámetros para hacer posible esa maravilla material a la que llamamos cerebro, y, más complejo aún, esa otra a la que llamamos Mente.
La Naturaleza de la Mente es el misterio más profundo de la humanidad y, seguramente, del universo. Se trata, además de un enigma de proporciones gigantescas, que se remonta a milenios atrás, y que se extiende desde el centro del cerebro hasta los confines del Universo. Es un secreto que provocó vértigo y depresión en alguna de las mentes más preclaras de algunos de los filósofos y pensadores más grandes que en el mundo han sido. Sin embargo, este amplio vacío de ignorancia está, ahora, atravesado, por varios rayos de conocimiento que nos ayudará a comprender cómo se regula la energía mental.

Aunque puede que no sepamos que es la Mente, sabemos algunas cosas sobre el cerebro. Está formado por una red, una increíble maraña de “cables” eléctricos que serpentean a través de una gran cantidad de “sustancias” neuroquímicas. Existen quizás cien mil millones de neuronas en el cerebro humano, tantas como estrellas hay en la Vía Láctea, y, cada una de ellas recibe datos eléctricos de alrededor de mil neuronas, además de estar en contacto y en comunicación con unas cien mil neuronas más.

El suministro de datos que llega en forma de multitud de mensajes procede de los sentidos, que detectan el entorno interno y externo, y luego envía el resultado a los músculos para dirigir lo que hacemos y decimos. Así pues, el cerebro es como un enorme ordenador que realiza una serie de tareas basadas en la información que le llega de los sentidos. Pero, a diferencia de un ordenador, la cantidad de material que entra y sale parece poca cosa en comparación con la actividad interna. Seguimos pensando, sintiendo y procesando información incluso cuando cerramos los ojos y descansamos.

La unidad a partir de la cual se configuran todas las fabulosas actividades del cerebro es una célula del mismo, la neurona. Las neuronas son unas células fantásticamente ramificadas y extendidas, pero diminutas, tan diminutas son que, como hemos dicho tantas veces cada uno de nosotros poseemos unos cien mil millones de ellas, tantas, como estrellas hay en la Vía Láctea (lo repito de nuevo porque tal inmensidad, nunca dejará de asombrarme).
Mar
6
El fascinante mundo de las estrellas
por Emilio Silvera ~
Clasificado en Nebulosas y estrellas ~
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SUPERNOVAS

N 49 es un remanente de supernova en una galaxia vecina llamada Gran Nube de Magallanes. Los delicados filamentos son láminas de escombros de una explosión estelar cuya luz habría llegado a la Tierra hace miles de años. Imagen tomada el 27 de abril de 1999.
Cortesía de NASA.
Un manuscrito de la Edad Media revela la explosión de una estrella que se repetirá en 2024.
Un estudio de una universidad americana relaciona el suceso que recogió un abad alemán sus escritos con un fenómeno astronómico que volverá a tener lugar el próximo año (se referían a 2024).
Las estrellas más masivas acaban su vida con una gigantesca explosión, una supernova. Las capas exteriores de la estrella salen proyectadas al espacio y durante unos días puede llegar a brillar más que una galaxia entera.
Nosotros podemos ver los restos incandescentes de estrellas muertas hace cientos o miles de años. Las supernovas escasean (dos o tres por siglo en nuestra Galaxia), y muchas de ellas quedan ocultas por el polvo interestelar. La última que se ha visto en la Vía Láctea data de 1604, sin embargo, hemos encontrado muchas más fuera de nuestra Galaxia.
IMPLOSIÓN DE UNA ESTRELLA

Este proceso ocurre cuando una estrella masiva agota su combustible y deja de generar energía a través de la fusión nuclear en su núcleo. Como resultado, la estrella colapsa bajo su propia gravedad, formando una estrella de neutrones o un agujero negro. Estas son conocidas como supernovas de tipo II, Ib y Ic

En unos miles de millones de años, el Sol agotará el combustible nuclear de fusión y se convertirá en una Gigante roja que, engullirá a Mercurio y Venus y arrasará la Tierra en la que los océanos se evaporaran y la vida (tal como la conocemos), desaparecerá.

El acontecimiento seguirá causando transformaciones, y, la Gigante roja eyectará al Espacio Interestelar sus capas exteriores que formaran una Nebulosa planetaria (como las que apareen en las imagines de arriba). El resto de la masa, obligada por la fuerza de Gravedad que genera, implosionará reduciendo todo el ingente material, hasta que los electrones (que son fermiones sometidos al Principio de Exclusión de Pauli), se degeneran y comienzan a moverse a velocidades relativista, lo que hace de freno a la fuerza gravitatoria y, allí lo que queda es una estrella enana blanca que, radia en el ultravioleta e ioniza el material de la Nebulosa que muestra los colores de esos elementos radiados.
Cuando una estrella con una masa ocho veces superior a la de nuestro Sol consume todo su hidrógeno, se hincha y se convierte en una supergigante. Al contrario que las gigantes rojas, su núcleo está suficientemente caliente como para usar el carbono y el oxígeno creados en la combustión del helio y producir elementos más pesados como el hierro.
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“Remanente de SN 1987A visto en capas de luz de diferentes espectros. Datos de ALMA (radio, en rojo) muestras de polvo recién formadas en el centro del remanente. Hubble (luz visible, en verde) y Chandra (rayos X, en azul).”
La supernova más brillante del cielo terrestre, en los últimos cuatro siglos, apareció el 23 de febrero de 1987 en la Gran Nube de Magallanes, pequeña galaxia satélite de la Vía Láctea.

Una supergigante puede tener un diámetro más de mil veces superior al del Sol. El núcleo creado formado de capas de elementos diferentes recuerda a una cebolla. La fusión nuclear no puede crear elementos más pesados que el hierro. Así que el núcleo que se forma es de hierro que, puede alcanzar 1,4 veces la masa del Sol y no puede soportar su propio peso. Se colapsa sobre sí mismo, se diría que implosiona, provocando la creación de elementos más pesados que el hierro. Y, a partir del núcleo implosionado, se crea una estrella de neutrones o un agujero negro.
Mar
5
Todo está relacionado… De una u otra manera
por Emilio Silvera ~
Clasificado en La estructura del Espacio ~
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Deformación de la malla espacio-tiempo
Las grandes masas generan la Gravedad que afectan al Espacio y también al tiempo pero…


Gustav Mie
Ese ha sido uno de las grandes esfuerzos realizados por desarrollar una teoría que diera cuenta del equilibrio de la electricidad que constituye el electrón y, los trabajos de Mie, han sido apoyados por toda la comunidad de los físicos teóricos, él se basa principalmente en la introducción de un tensor- energía de términos suplementarios que dependen de las componentes del potencial electromagnético, además de los términos de energía de la teoría de Maxwell-Lorentz. Estos nuevos términos que en el espacio exterior no son importantes, son sin embargo efectivos en el interior de los electrones al mantener el equilibrio frente a la repulsión eléctrica.
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A pesar de la belleza de la estructura formal de esta teoría, erigida por Mie, Hilbelt y Weyl, sus resultados físicos hasta ahora han sido insatisfactorios. Por una parte, la multiplicidad de posibilidades es desalentadora, y por otra parte dichos términos adicionales no han podido ser formulados de una manera tan simple que la solución pudiera ser satisfactoria,

Hasta ahora la Teoría de la Relatividad General no ha realizado ningún cambio en este estado de la cuestión. Si por el momento no consideramos el término cosmológico
Gμν = ½δμν G = KT μν
Donde G denota el Tensor de curvatura de Riemann contraído, G es el escalar de curvatura formado por contracción repetida, y Tμν el Tensor de energía de “materia”. En fin, explicar toda la ecuación puede llegar a ser engorroso y es toda una larga historia que no siempre entretiene al personal. Así que, lo dejamos.
Muchos son los conceptos que tendríamos que explicar aquí para dilucidar todas estas cuestiones que, implicadas en estas teorías, nos llevan a la cinemática, la simultaneidad, transformaciones de coordenadas, relatividad de longitudes y tiempos, adición de velocidades, lo que nos dijo Maxwell y Lorentz. transformación de energía en rayos luminosos, la gravedad y la propagación de la luz, la naturaleza física de los campos gravitatorios… y un sin fin de cuestiones que, hacen necesario un gran volumen y, también, un amplio dominio de conocimientos de los que carezco.
Lo cierto es que, la Teoría de la Gravedad, nos lleva a imaginar situaciones que podrían ser y, en alguna ocasión, se nos puede presentar como posibles caminos para solucionar cuestiones que, en el mundo físico que conocemos, nos parecen irresolubles pero… En física, amigos míos, lo imposible parece posible.
¡Encontrar la solución para burlar la velocidad de la luz, y, atravesando portales mágicos, ir a otras galaxias! Es cierto que la mente está muy delante de los hechos pero… Cuando se piensa en algo, ahí queda la posibilidad de plasmarlo en una realidad.

Al menos por el momento, no podemos saber si nuestro Universo es único. Sin embargo, hemos pensado en la posiblidad de que pudiera ser uno de tantos. Como nunca nadie pudo estar en otro Universo, tenemos que imaginarlos y basados en la realidad del nuestro, realizamos conjeturas y comparaciones con otros que podrían ser. ¿Quién puede asegurar que nuestro Universo es único? Realmente nadie puede afirmar tal cosa e incluso, estando limitados a un mundo de cuatro dimensiones espacio-temporales, no contamos con las condiciones físicas necesarias para poder captar (si es que lo hay), ese otro universo paralelo o simbiótico que presentimos junto al nuestro y que sospechamos que está situado en ese “vacío” que no hemos llegado a comprender. Sin embargo, podríamos conjeturar que, ambos universos, se necesitan mutuamente, el uno sin el otro no podría existir y, de esa manera, estaríamos en un universo dual dentro de la paradoja de no poder conocernos mutuamente, al menos de momento, al carecer de los conocimientos necesarios para ello.
Emilio Silvera Vázquez
















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