miércoles, 27 de octubre de 2010

Vocabulario TEMA 1 CMC

1. Giordano Bruno y las circunstancias  que le rodeaban.
Giordano Bruno (1548 - 17 de febrero 1600), nacido Filippo Bruno, fue un italiano Dominicana fraile , filósofo , matemático y astrónomo , quien es mejor conocido como un defensor de la infinitud del universo. Sus teorías cosmológicas fueron más allá de la de Copérnico modelo en la identificación de los dom como apenas uno de un número infinito de forma independiente en movimiento los cuerpos celestes: es el primer hombre en Europa han conceptualizado el universo como un continuo, donde las estrellas que vemos en la noche son idénticos en naturaleza al sol. Fue quemado en la hoguera por las autoridades en 1600 después de la Inquisición romana lo declaró culpable de herejía .  Después de su muerte, saltó a la fama considerable, en los siglos 19 y 20, los comentaristas se centra en sus creencias astronómicas lo consideraban como un mártir de la libertad de pensamiento y las ideas científicas modernas.  Las evaluaciones recientes sugieren que sus ideas sobre el universo tuvo un papel menor en el juicio que su panteísta creencias, que difería de la interpretación y el alcance de Dios celebrada por el catolicismo . Además de sus escritos cosmológicos, Bruno también escribió importantes obras de ampliación en el arte de la memoria , un grupo poco organizado de tecla de acceso técnicas y principios. Más recientes evaluaciones, a partir del trabajo pionero de Frances Yates , sugieren que Bruno estaba profundamente influido por los hechos astronómicos del universo heredado de la astrología árabe , el neoplatonismo y el Renacimiento el hermetismo . Otros estudios recientes de Bruno se han centrado en el enfoque cualitativo a las matemáticas y su aplicación de los paradigmas espaciales de la geometría con el lenguaje.

2.¿Que es un año galáctico?
Un año galáctico o año cósmico es el tiempo en el que el Sol (y el sistema solar) le dan una vuelta completa a la galaxia y el tiempo que tarda en hacerlo varía entre 200 millones de años terrestres y 250 millones de años terrestres, según la fuente que se consulte.

3. ¿Qué es un planeta para uai?
Planeta enano es el término creado por la Unión Astronómica Internacional (UAI) para definir a una nueva clase de cuerpos celestes, diferente de la de "planeta" y de la de "cuerpo menor del Sistema Solar" (y/o "planeta menor"). Fue introducida en la resolución de la UAI el 24 de agosto de 2006, sobre la definición de planeta para los cuerpos del Sistema Solar. Según la Unión Astronómica Internacional, un planeta enano es aquel cuerpo celeste que:
Está en órbita alrededor del Sol.
Tiene suficiente masa para que su propia gravedad haya superado la fuerza de cuerpo rígido, de manera que adquiera un equilibrio hidrostático (forma casi esférica).
No es un satélite de un planeta u otro cuerpo no estelar.
No ha limpiado la vecindad de su órbita.

4. Háblame del cinturón de Kuiper.
Aunque la denominación "cinturón de Kuiper" es ampliamente usada, parece ser que es inapropiada y el mérito que se atribuye a Kuiper realmente correspondería a Whipple, por lo que sería más exacto llamarlo cinturón de Whipple. No obstante, aquí seguiremos utilizando la de cinturón de Kuiper pues es la utilizada por casi todos los especialistas el tema. Estamos viviendo una época de rápidos progresos en el conocimiento del sistema solar más exterior, con muchos nombres y siglas para estos nuevos cuerpos que se están descubriendo, muchas veces para designar (casi) lo mismo, que pueden inducir a la confusión. Es de suponer que, cuando la información sea la suficiente y adecuada, se normalice toda esta nomenclatura: Centauros, NTOs, Plutinos, KBOs, EKOs, SDO, Kuweano, Cinturón de Kuiper, Cinturón de Whipple, etc.

6. Teoría planetesimal.
El sol y todos los planetas giran en el mismo sentido
las orbitas de todos los planetas son elipses
las orbitas del todos los planetas se situan en el mismo plano
los planetas interiores son pekeños y densos y los exteriores grandes y ligeros
crateres de impacto: ( acección 1desgaste 2fen. atms)

7. Exobiología.
La Exobiología, también llamada Astrobiología, es la rama de la Biología que estudia el origen, presencia e influencia de la vida en el Universo, aparte de en la Tierra. Si bien su estudio es universal, hasta la fecha no se ha encontrado ninguna evidencia confirmada de que exista forma de vida alguna generada fuera de nuestro planeta. En este último punto, la exobiología corre el riesgo de ser califícada como una pseudociencia si no muestra alguna evidencia, dado que sus teorías no son falsables ni reproducibles. Se encuentra al mismo margen que la homeopatía, al buscar elementos que no han podido comprobar. Varios biológos discuten sobre su supuesto caracter científico, los más radicales la comparan con la misma ufología solo que refinada y formal. No se le discute tanto su caracter pseudocientífico debido en gran parte a que tiene una gran planilla en matería científica, tanto de diversas ramas de la ciencia como teorícos, aunque eso no la hace valida.

8. Formula Drake.
Nuestro sol es solo una estrella solitaria en una colección de 400 billones. La Vía Láctea es sólo una galaxia entre billones de galaxias en el Universo. Parece que debería haber un montón de vida ahí fuera. ¿Podemos hacer una estimación inicial? El primero en hacerla fue el astrónomo Frank Drake. Él realizó una ecuación ahora conocida como Ecuación de Drake, que explica las posibilidades:
N = R * f(p) * n(e) * f(l) * f(i) * f(c) * L
donde:
N representa aquí el número de civilizaciones que podrían comunicarse en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este número depende de varios factores.
R es el porcentaje de formaciones de estrellas "adecuadas" en la galaxia.
f(p) es la fracción de estrellas que tienen planetas.
n(e) es el numero de esos planetas alrededor de estrellas en el interior de la ecosfera de la estrella (en el caso concreto de una estrella, se trata del espacio que la rodea, y que está en condiciones de albergar alguna clase de forma de vida). Demasiado cerca es demasiado caliente; Demasiado lejos es demasiado frio.
f(l) es la fracción de esos planetas dentro de la ecosfera en los que la vida se ha desarrollado.
f(i) es la fracción de esos planetas en los que la vida inteligente se ha desarrollado.
f(c) es la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse.
L es la longitud de tiempo que una civilización inteligente, y comunicativa dura.

9. ¿Qué método se usa para saber el tiempo del origen del universo?
Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Equivale aproximadamente a 9,46 × 1012 km = 9.460.000.000.000 km, o sea, algo menos de 10 billones de kilómetros[1] (no confundir con millardos).
Más específicamente, un año luz es la distancia que recorrería un fotón en un año Juliano (365,25 días de 86.400 s) a la velocidad de la luz en el vacío (299.792,458 km/s), a una distancia infinita de cualquier campo gravitacional o campo magnético.
Un año luz es una unidad de longitud, (es una medida de la longitud del espaciotiempo absoluto einsteniano. En campos especializados y científicos se prefiere el pársec (unos 3,26 años luz) y sus múltiplos para las distancias astronómicas, mientras que el año luz sigue siendo habitual en ciencia popular y divulgación. También hay unidades de longitud basadas en otros períodos, como el segundo luz y el minuto luz, utilizadas especialmente para describir distancias dentro del Sistema Solar, pero también se suelen restringir a trabajos de divulgación, ya que en contextos especializados se prefiere la unidad astronómica (unos 8,32 minutos luz).

martes, 26 de octubre de 2010

The Known Universe by AMNH



Hace apenas unas semanas, el Museo Americano de Historia Natural colgó en la red este espectacular vídeo, una reconstrucción informática que muestra un "viaje" desde la superficie de la Tierra hasta los límites del universo conocido.
Desde su publicación, casi dos millones de personas lo han visto ya en la web del museo, pero en España este excepcional trabajo sigue siendo prácticamente desconocido..
Lo que hace que este vídeo sea único y diferente a la mayoría de los que se han hecho hasta ahora es que todo lo que en él aparece está basado en datos reales. Es decir, que no se trata de un vídeo "artístico" realizado según simples criterios estéticos, sino de una auténtica reconstrucción, pieza a pieza, de todo lo que sabemos sobre el universo en que vivimos.
Todo, desde las trayectorias de los satélites que orbitan la Tierra, hasta la posición de todas las estrellas, galaxias o lejanísimos quasares, está basado exactamente en los datos que tenemos sobre cada uno de esos objetos. O para ser más precisos, en los datos del Sloan Digital Sky Survey, que componen la que quizá sea la visión más completa del universo de que disponemos hasta el momento.
A pesar de todo, y debido a la posición geográfica en la que se encuentra el telescopio de dos metros y medio del Apache Point Observatory, en Nuevo México, que es el que utiliza el Sloan Digital Sky Survey, existen zonas "oscuras", es decir, áreas del universo que el telescopio, físicamente, no puede observar. Por eso, en el vídeo, la distribución de las galaxias observadas tiene la forma de dos conos unidos por la punta (el punto de unión es la Tierra), y el resto aparece en negro.
En total, el trabajo comprende casi un millón de galaxias y más de 120.000 quasares. El viaje, que comienza en el Himalaya, termina en el límite mismo de lo que podemos observar con los instrumentos más potentes de ue disponemos, los ecos del Big Bang, a 13.700 millones de años luz de distancia, y sirve para que todos nos demos cuenta, de una forma directa y visual, de lo insignificantemente pequeño que es nuestro mundo, incluso nuestra galaxia, si se compara con todo lo que hay "ahí fuera"...