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LOS MISTERIOS DE NUESTRA ESTRELLA





















El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del Sistema Solar. Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo que emiten luz. El Sol es también nuestra principal fuente de energía, que se manifesta, sobre todo, en forma de luz y calor.
El Sol contiene más del 99% de toda la materia del Sistema Solar. Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas y los hace girar a su alrededor.
El Sol se formó hace 4.650 millones de años y tiene combustible para 5.000 millones más. Después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar un trillón de años en enfriarse.


El Sol se despierta en 2014 con una eyección de masa coronal dirigida a la Tierra… Pero no pasa nada.
Aunque el Sol se mostró un tanto vago en lo que debía haber sido el pico de actividad del ciclo solar 24 hace un par de días soltó un par de chupinazos en nuestra dirección, como si se estuviera desperezando para 2014, aunque es pronto para poder decir que los que hablan de un máximo de actividad solar de doble pico puedan tener razón.
Primero fue una erupción solar de categoría M7.2, seguida unas horas después por una de clase X1.7 a las 18:32 UTC del día 7 de enero, que es la que se ve en este vídeo repetida cuatro veces; en 2013 no hubo erupciones de categoría X hasta mayo, aunque entonces fueron tres en pocas horas.
Primero fue una erupción solar de categoría M7.2, seguida unas horas después por una de clase X1.7 a las 18:32 UTC del día 7 de enero, que es la que se ve en este vídeo repetida cuatro veces; en 2013 no hubo erupciones de categoría X hasta mayo, aunque entonces fueron tres en pocas horas.
Las erupciones solares se divicen en las categorías A, B, C, M y X dependiendo del máximo del flujo de rayos X en la longitud de onda de 100 a 800 picómetros, medidos en vatios por metro cuadrado, captados por los satélites GOES en las proximidades de la Tierra.
Cada categoría tiene un pico máximo diez veces mayor que la anterior, mientras que dentro de cada una se usa una escala lineal para las mediciones. Así, una X2 es el doble de potente que una X1, mientras que es cuatro veces más potente que una M8.
La más potente de la que tenemos mediciones ocurrió el 4 de noviembre de 2003, siendo clasificada el principio como una X28, aunque más tarde fue actualizada a X45.
En este vídeo la erupción de categoría X1.7 no parece gran cosa, pero es que estaba apuntando casi directamente a la Tierra, por lo que es como si la viéramos desde arriba y así queda un tanto disimulada.
Una cosa peculiar acerca de esta erupción, y una prueba más de lo mucho que aún no sabemos del Sol, es que tuvo su origen en la zona activa 1943, marcada en rojo en esta imagen

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HACER UN PLANETARIO DEL SISTEMA SOLAR FÁCIL Y BARATO.


Voy a explicar como fabricar un planetario de una forma muy sencilla y con materiales relativamente baratos.
Yo la verdad sea dicha no me he esmerado mucho,ya que es para niños de 4 años y tampoco vamos a crear una obra de arte.
Lo primero que tenemos que hacernos es con una base que sea mas o menos pesada para aguantar la estructura aunque es muy ligera pero busquemos una base consistente.En este caso yo he usado metacrilato que por su semejanza al cristal queda muy bien pero pueden usar madera por ejemplo.
He taladrado el metacrilato en el centro y le he colocado una varilla de acero inoxidable a modo de columna central.



Esto serian los brazos que van a soportar los planetas.
Empezando por Mercurio que es el mas cercano al sol pues utilizaremos el brazo mas corto y así sucesivamente.He excluido a Plutón ya que no se tiene la certeza de que sea un planeta del sistema solar y se piensa que puede ser un asteroide proveniente del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort.
Yo he utilizado varilla de alambre de acero inoxidable y con ayuda de unos alicates le he dado forma de escuadra y he retorcido las puntas en forma de muelle para que giren sobre la columna central y de separadores entre varilla y varilla he colocado unas simples tuercas de acero inoxidable.
Los planetas serán unas simples bolas de corcho blanco que las venden en ferreterias para las boyas de las cisternas o depósitos de agua,o incluso para los muñequitos estos de gomaeva que están de moda y son muy baratas.
Ya es cuestión de ir ensamblando varillas,tuercas a modo de separador e ir pinchando las bolas,si puede ser siguiendo el orden de tamaños de los planetas.
Y por último colocamos la bola mas grande que lógicamente será el sol.

 Así es como quedaría a falta de darle una manita de pintura con gracia a los planetas y colocar un aro a modo de anillos a Saturno.
Pues como se puede ver las mamás del colegio de mi hija ya han hecho su trabajo decorando y pintando los planetas de esta maqueta infantil del sistema solar.

LA POTENCIA DE LAS ESTRELLAS DE NEUTRONES

¿Que es una estrella de neutrones?



















Lo que si os puedo asegurar es que no sería agradable estar cerca de una de estas,bueno de hecho no estaríamos hablando de esto si así fuese.

Una estrella de neutrones nace en las últimas etapas de una estrella masiva como consecuencia de una explosión de supernova.Como se explicó ya en Supernovas, la implosión se da después de que se lleva a cabo la fotodesintegración del hierro en el núcleo de la estrella, y los electrones se unen a los protones formando neutrones y neutrinos.
Una vez que la presión de degeneración que brindaban los electrones presentes en el núcleo desaparece, el núcleo de la estrella empieza a contraerse nuevamente. La contracción se puede detener si la masa de la estrella está por debajo de 3 masas solares (MS). En este caso la densidad es comparable a la densidad de un núcleo atómico, y una nueva forma de presión de degeneración se presenta, producida por neutrones (en vez de electrones).
Cuando la estrella termina de contraerse y llega al equilibrio, lo que queda es una estrella de neutrones. La estrella de neutrones es un objeto muy compacto y muy masivo; tiene una masa de un par de masas solares contenidas en una esfera de 10 km de radio.
Por ejemplo, para que la Tierra se convirtiera en una estrella de neutrones, ¡tendría que tener un radio de apenas unos cientos de metros!
Debido a la gran masa y el radio tan pequeño que tienen, la gravedad en la superficie de una estrella de neutrones es enorme.
Para que se hagan una idea una cucharadita de este material pesaría tanto como todo el monte Everest.
Lo mejor es ver un documental acerca de este tema.



MONSTRUOS DEL UNIVERSO: Agujeros negros super masivos



Los agujeros negros son cuerpos con un campo gravitatorio muy grande, enorme.
No puede escapar ninguna radiación electromagnética ni luminosa, por eso son negros. Están rodeados de una "frontera" esférica que permite que la luz entre pero no salga.
Hay dos tipos de agujeros negros: cuerpos de alta densidad y poca masa concentrada en un espacio muy pequeño, y cuerpos de densidad baja pero masa muy grande, como pasa en los centros de las galaxias.
El horizonte de sucesos es una superficie imaginaria de forma esférica que rodea a un agujero negro, en la cual la velocidad de escape necesaria para alejarse del mismo coincide con la velocidad de la luz. Por ello, ninguna cosa dentro de él, incluyendo los fotones, puede escapar debido a la atracción de un campo gravitatorio extremadamente intenso.
Las partículas del exterior que caen dentro de esta región nunca vuelven a salir, ya que para hacerlo necesitarían una velocidad de escape superior a la de la luz y, hasta el momento, la teoría indica que nada puede alcanzarla.

Saquen sus propias conclusiones viendo este gran documental protagonizado por el gran actor Morgan Freeman.




Impresionante obra de la creación LAS GALAXIAS


Una galaxia es un conjunto de estrellas, nubes de gas, 
planetas, y polvo cósmico unidos gravitatoriamente. La cantidad de estrellas que forman una galaxia es incontable, desde las enanas, con 107, hasta las gigantes, con 1012 estrellas (según datos de la NASA del último trimestre de 2009). Formando parte de una galaxia existen subestructuras como las nebulosas, los cúmulos estelares y los sistemas estelares múltiples.
Históricamente, las galaxias han sido clasificadas de acuerdo a su forma aparente (morfología visual, como se la suele nombrar). Una forma común es la de galaxia elíptica que, como lo indica su nombre, tiene el perfil luminoso de una elipse. Las galaxias espirales tienen forma circular pero con estructura de brazos curvos envueltos en polvo. Galaxias inusuales se llaman galaxias irregulares y son, típicamente, el resultado de perturbaciones provocadas por la atracción gravitacional de galaxias vecinas. Estas interacciones entre galaxias vecinas, que pueden provocar la fusión de galaxias, pueden inducir el intenso nacimiento de estrellas. Finalmente, tenemos las galaxias pequeñas, que carecen de una estructura coherente y también se las llama galaxias irregulares.
Se estima que existen más de cien mil millones (100.000.000.000) de galaxias en el universo observable. La mayoría de las galaxias tienen un diámetro entre cien y cien mil parsecs y están usualmente separadas por distancias del orden de un millón de parsecs. El espacio intergaláctico está compuesto por un tenue gas cuya densidad media no supera un átomo por metro cúbico. La mayoría de las galaxias están dispuestas en una jerarquía de agregados, llamados cúmulos, que a su vez pueden formar agregados más grandes, llamados supercúmulos. Estas estructuras mayores están dispuestas en hojas o en filamentos rodeados de inmensas zonas de vacío en el universo.
Se especula que la materia oscura constituye el 90 % de la masa en la mayoría de las galaxias. Sin embargo, la naturaleza de este componente no está demostrada, y de momento aparece sólo como un recurso teórico para sustentar la estabilidad observada en las galaxias. La materia oscura fue propuesta inicialmente en 1933 por el astrónomo suizo Fritz Zwicky, pues la rotación observada en las galaxias indicaba la presencia de una gran cantidad de materia que no emitía luz.
La vía lactea.


La Vía Láctea es una galaxia grande, espiral y puede tener unos 100.000 millones de estrellas, entre ellas, el Sol. En total mide unos 100.000 años luz de diámetro y tiene una masa de más de dos billones de veces la del Sol.
Cada 225 millones de años el Sistema Solar completa un giro alrededor del centro de la galaxia. Se mueve a unos 270 km. por segundo.
En el centro se tiene casi la certeza que existe un agujero negro supermasivo que devora todo lo que pase demasiado cerca de él.
Pertenece a un grupo de galaxias llamado grupo local y su galaxia vecina más próxima se llama Andrómeda que tiene forma espiral igual que la Vía Lactea. 



Es la más grande y brillante de las galaxias del Grupo Local, que consiste en aproximadamente 30 pequeñas galaxias más tres grandes galaxias espirales: Andrómeda, la Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo.



Se sabe gracias al telescopio Hubble que la Vía Lactea y Andrómeda se atraen por efecto de la gravedad y los astrónomos aseguran que aproximadamente dentro de 4.000 millones de años colisionaran fusionándose y formando una gigantesca galaxia de forma elíptica.

Andrómeda y la Vía Láctea son, de hecho, los dos miembros   más grandes de los treinta que conforman el grupo local de galaxias. Cuando se encuentren, ambas se fusionarán, miles de estrellas saldrán despedidas en todas direcciones, como si se tratara de un inmenso avispero que tardará, por lo menos, otro par de miles de millones de años en calmarse. Sorprendentemente, es posible que el Sol y la Tierra (si es que para entonces aún existe) sobrevivan y se libren con una simple «patada gravitatoria» que les colocará, eso sí, en una posición que nada tiene que ver con la que ocupan hoy en día.

Les recomiendo este magnífico documental.



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