domingo, 24 de septiembre de 2017

SECCIÓN XXXV (35) 3: LA OBRA DE LA CREACIÓN DEL UNIVERSO.


CONTINUACIÓN DE LA SECCIÓN XXXIII (33)
Entonces causa una onda gravitacional ella se comprime y se estira, entre las distancia de dos objetos. Pero estas ondas son muy débiles. Y las ondas gravitacionales más fuertes, que se creen que llega a la tierra. Y que recientemente se midieron por los detectores LIGO. 

Ellas cambiaron la distancia a lo largo de los brazos del detector. Estos brazos llegan a una distancia de cuatro kilómetros, pero es la diezmilésima del diámetro de un protón. 

Entonces, entendemos que estas ondas gravitacionales son muy, muy débiles y esa es la razón por la cual el ser humano no la experimenta en la vida cotidiana. 

Ahora bien, todos los cuerpos en movimiento curvan el espacio tiempo provocando ondas, así como las ondas del mar viajan llevando la formación de esas olas sobre el mar hasta llegar a la playa. 
Llevan ese movimiento o información hasta los continentes. La comprobación de esta teoría abre nuevas ventanas al conocimiento ya que desafía a los científicos mirando aquello que no se puede ver pero si se puede observar sus efectos. 

Las ondas gravitacionales pueden enseñarnos mucho acerca del universo. Una de las formas en que esperamos poder aprender más. Es que esperamos que las ondas gravitacionales nos darán más información sobre cuántos Objetos existen afuera que pueden producir ondas gravitacionales, cuántos agujeros negros existen en el universo. 

Donde ellos están y como se formaron con las más recientes mediciones de las ondas gravitacionales, y fuimos capaces de descubrir cuán grandes eran los agujeros negros que se estaban orbitando mutuamente. 

Descubrimos el tamaño del agujero negro que fue resultante de la combinación, porque los dos agujeros negros se combinaron para formar un agujero negro mayor. (supermasivo) Entonces fuimos capaces de descubrir cuán grande era ese agujero negro final. 

Y pudimos combinar ese conocimiento con modelos de como las estrellas viven sus vidas. Como utilizan el gas dentro de ellas cuando hay fusión.

Y también se descubrieron otras cosas que antes no sabíamos muy bien sobre las cantidades de masa que las estrellas usan o mantienen en el último momento de su vida. 

Porque en el último estado de vida de una estrella, (ella se pone muy hinchada y muchas de sus capas externas desaparecen. Entonces sepuede ver cuanta materia hay en la  estrella y cuanta materia  necesita la  estrellas para mantener en  formar como un agujero negro del tamaño supermasivo.
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domingo, 17 de septiembre de 2017

SECCIÓN XXXIV (34) ODISEA INTERESTELAR (VI) El espectro electromagnético: la radiofrecuencia

Continuación de la sección 32 Odisea Interestelar V, Introducción a la luz

ODISEA INTERESTELAR VI

EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO: LA RADIOFRECUENCIA


Comenzamos un estudio breve sobre el espectro electromagnético y lo hacemos explicando la parte del mismo que abarca las ondas de radio o radiofrecuencia. La misma se utiliza para la transmisión de datos: televisión, móviles, redes inalámbricas, radio, audio, video, radionavegación, servicios de emergencia, y un largo etcétera. 
 

Si os fijáis en la foto de arriba nos situamos en la parte izquierda de la misma, aunque dependiento de qué foto toméis os podéis situar en la parte derecha. En cualquier caso, es necesario que sepáis que, cuando nos encontramos en el rango de las ondas de radio del espectro, éste se caracteriza por unas ondas de radio que son más largas y pueden llegar hasta el infinito. Los rangos dentro de la misma se dividen en Giga-Hz y conforme se va alargando la onda vamos avanzando a los Mega-Hz, Kilo-Hz, Hz. La luz comportandose como partícula de energía es muy débil, y la frecuencia va desde: 

Extra alta frecuencia: EHF, entre 30 y 300 GHz, los equipos que se utilizan para transmitir y recibir estas señales son muy costosos. 

Avanzando por la frecuencia super alta: SHF, entre 3 y 30 GHz, son ampliamente utilizadas para comunicaciones vía satélite. 

Pasando a través de la conocida frecuencia UHF: entre 300 y 3000 MHz, incuye canales de televisión, servicios móviles, comunicaciones militares. 

Seguimos más adelante hacia las frecuencias muy altas: VHF, van desde 30 a 300 MHz, el rango utilizado para la transmisión de radio, comunicaciones marinas y aeronáuticas. 

Seguimos más, saltando algunas frecuencias, y llegando a las frecuencias ultra bajas: ULF, entre 300 y 3000 KHz, es el intervalo equivalente a la frecuencia sonora normal para la mayor parte de la voz humana. 

Tras ellas siguen las frecuencias super bajas: SLF, intervalo entre 30 y 300 Hz, se incluyen ondas electromagnéticas de frecuencia equivalente a los sonidos graves que percibe el oído humano típico. 

Y por último las frecuencias extremadamente bajas: ELF, con un intervalo de 3 a 30 Hz, es equivalente a aquellas frecuencias del sonido en la parte más baja (grave) del intervalo de percepción del oído humano; el oído humano percibe ondas sonoras, pero no electromagnéticas, esto es una analogía para poder compararlo.
 

Un ejemplo de una máquina que utiliza ondas electromgnéticas de este tipo es la Resonancia Magnética Nuclear: RMN: la resonancia aprovecha que los núcleos atómicos (los núcleos de los átomos que están formados por neutrones y protones) resuenan a una frecuencia directamente proporcional a la fuerza de un campo magnético ejercido sobre ellos, así es, muy resumidamente, cómo los médicos obtienen información para sus diagnósticos a través de la resonancia magnética nuclear. 

lunes, 11 de septiembre de 2017

SECCIÓN XXXIII (33) 3 : LA OBRA DE LA CREACIÓN DEL UNIVERSO


CONTINUACCIÓN DE LA SECIÓN XXXI (31)
Para Einstein no existe una fuerza inherente a los cuerpos celestes que provoque abstracción entre ellos. 

Un cuerpo en movimiento solo sigue por el camino más recto.  Y en un espacio tiempo curvo el camino más recto es una curva. 

El articulo y las ecuaciones del grupo de gravitación Einstein del campo gravitatorio fue presentado en la academia prusiana de ciencia, la gravedad dejo de ser vista como una fuerza de atracción entre dos cuerpos, y paso a ser comprendida como una consecuencia de la deformación del espacio tiempo provocada por la masa de los objetos. 

Nacía una nueva compresión de como era el universo. Una analogía común que se utiliza para describir la curvatura del espacio. 

Es imaginar que el espacio es como una gran tela elástica o una cama elástica. 

Esta fue la analogía que uso Einstein para describir sobre qué era su teoría de la relatividad general. 

Entonces si imaginamos que el espacio es una gran tela elástica o una cama elástica, y si ponemos un peso en el medio haría que el espacio se curvara. Sería un hoyo creado por ese peso (planeta). 

Entonces cualquier otra cosa en las inmediaciones que rodase, ejep. Una canica a lo largo de la superficie de la cama elástica,será atraído hacia ese agujero. 

Así como un planeta que está orbitando alrededor del sol se siente atraído hacia el sol debido a la curvatura del espacio. 

Esta no es la analogía perfecta. Se está usando dos superficie de dos dimensiones para describirlo pero nos da una idea. 

La presencia de la materia, de acuerdo con la cosmología de Einstein, esta deforma el espacio tiempo y cambia la trayectoria de la partícula hacia este centro gravitacional. 

Eso explicaría toda la gravitación y al mismo tiempo explicaría varios fenómenos. Incluso las ondas gravitacionales que recientemente se han observado. 

Entonces si este objeto que está causando la curvatura, si el tuviera que cambiar, entonces la curvatura también cambiaría. 

Einstein dijo: que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces el cambio en la curvatura del espacio se propaga hacia afuera. 

Es una onda, es como las ondulaciones en un estanque. Luego esas ondas gravitacionales son esas ondulaciones en el propio espacio.
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domingo, 3 de septiembre de 2017

SECCIÓN XXXII (32) ODISEA INTERESTELAR (V). Introducción a la Luz

Continuación de la sección 30: Diseño y propósito 

ODISEA INTERESTELAR (V)

Introducción a la luz

"Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena"

Génesis 1.4

Vía Láctea en infrarrojos y rayos x, foto NASA

"¿Dónde está el camino a la morada de la luz? Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar para que la lleves a su territorio, y para que disciernas los senderos de su casa? Job 38.19-20 

Advierte que aquí se habla del camino de la luz. La palabra hebre para camino es DEREK, que literalmente significa "senda o vía". ¿Y qué tiene que ver esto con la ciencia? Hasta el siglo XVII, se creía que la luz se transmitía instantáneamente, es decir, se encendía en un punto y al momento se veía en otro. Sin embargo, fue entonces cuando Isaac Newton descubrió que la luz estaba compuesta de pequeñas partículas que viajan en línea recta. Más tarde Christian Huygens propuso la teoría de onda de la luz y Ole Romer midió la velocidad de su desplazamiento. Los científicos saben hoy que la luz es una energía radiante que viaja en ondas electromagnéticas en línea recta a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo (velocidad en el vacío) ¿Cómo pudo el autor del libro de Job haber hablado del "camino" de la luz cuando esa información no había sido todavía descubierta?" (Alejandro Bullón, ¡Hay respuestas!)

Podemos estudiar el universo gracias a que los astros emiten luz. En astronomía, hoy en día, luz es todo aquello que se conoce como radiación electromagnética y que forma el espectro electromagnético. Gracias a esta variedad del espectro podemos observar el universo en distintos colores, en distinas visiones, y apreciar todos los detalles del mismo.  

El espectro electromagnético es el rango de todas las radiaciónes electromagnéticas posibles. Las longitudes de onda van desde miles de kilómetros (o infinitamente largo) hasta la fracción del tamaño de un átomo (o infinitamente pequeño). Las longitudes de onda electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y energía alta (porque la luz se comporta como onda pero también como partícula de energía). las ondas de frecuencia baja tienen una longitud de onda larga y energía baja.

El astrónomo Emilio Alfaro, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, dijo en la revista iDescubre :El gran demiurgo no solo crea un universo cuyo componente fundamental es la luz, sino que enjuicia su propia obra y le gusta. Después de algunos mileniosdesde su escritura, no podemos más que estar de acuedo con el autor. Al menos los astrónomos deberíamos estarlo, nuestro oficio hunde sus raíces en este simple aserto, la luz es buena. Y diría más, la luz es buena y necesaria; (...) Así, la luz es la principal fuente de conocimiento del universo, es el embajador de lo que no podemos tocar, el medio y el mensaje de un cosmos desconocido."

La luz es la base de creación, hecha por la Palabra de Dios.