viernes, enero 29, 2010

Ya hay fecha para los resultados del Herschel

Hace unos días hablábamos por aquí de los últimos ajustes y problemas de la sonda Herschel, para los que nos preguntábamos cuando se ofrecerían los primeros resultados de las observaciones ya tenemos respuesta. La Agencia Espacial Europea, ha realizado un breve comunicado en el que anuncia que los primeros resultados obtenidos por el telescopio espacial Herschel se presentaran el próximo mes de mayo, a lo largo del ESTEC un simposio que se celebra todos los años y en esta ocasión estará dedicado al Herschel, el simposio durará desde el día 4 al 7 de ese mes.

En apenas unos tres meses sabremos que ha encontrado el telescopio espacial Herschel, a buen seguro sabremos más sobre la formación de estrellas, planetas y sobre la evolución de nuestra galaxia.

Ismael Pérez Fernández.

jueves, enero 28, 2010

Nuestra galaxia, 12º parte

Ahora vamos a dar un breve vistazo a la región central de nuestra galaxia. Al observar dicha región con ondas de radio encontramos dos zonas interesantes, que se han denominado Sagitario A y Sagitario B, ésta última parece ser una región de formación estelar, es decir, es una región donde se están formando nuevas estrellas. En cuanto a Sagitario A, la mayor sorpresa que nos ha deparado es que tiene una compañera Sagitario A* (Sgr A*), la cual parece ocupar realmente el centro de la galaxia.

Lo interesante viene cuando se estudia el movimiento de estrellas que están orbitando el centro ocupado por Sgr A*. La velocidad de dichas estrellas decrecen según la proporción 1/(r1/2), es decir, su velocidad disminuye según se alejan del centro de la galaxia, y lo hace siguiendo el mismo patrón que siguen los distintos planetas del Sistema Solar, lo que nos sugiere que en el centro de la galaxia hay una gran concentración de masa. Estudiando dichas velocidades se infiere que la masa concentrada en el centro de la galaxia es de unas 2,6 millones de masas solares, y probablemente ocupe una zona que será inferior a unas pocas veces la distancia Tierra-Sol. Una posible explicación para estas enormes cifras es que SgrA* es un agujero negro super masivo. Probablemente en esto la Vía Láctea no sea una excepción, sino más bien la norma, ya que según parece en la mayoría de las galaxias en su centro se oculta un agujero negro.

La existencia de dicho agujero negro puede dar pistas para averiguar cual fue el proceso de formación de la galaxia, el proceso de formación y evolución de la galaxia lo dejaremos para el siguiente y último post de esta serie sobre la Vía Láctea.

Ismael Pérez Fernández.

miércoles, enero 27, 2010

Presentación de: La Conspiración Lunar ¡Vaya timo!

Este viernes por la tarde, a eso de las 20:00h, en la librería Aquí la Ciencia, la única librería de Madrid dedicada íntegramente a la divulgación científica, tendrá lugar la presentación del libro: La Conspiración Luna ¡Vaya timo! escrito por Eugenio Manuel, al cual tendré el enorme placer de presentar al público asistente, en el cual espero que estéis alguno de los asiduos lectores de este pequeño rincón.

Si tenéis curiosidad por saber que se esconde tras las afirmaciones que niegan la llegada del hombre a la Luna, este viernes, en la librería Aquí la Ciencia, tenéis la oportunidad de preguntar y debatir con Eugenio Manuel, podréis conocer directamente las repuesta de la mano de quien ha estudiado el tema a fondo. Si os lo perdéis, os arrepentiréis.

Ismael Pérez Fernández.

martes, enero 26, 2010

Newton, la gravedad y las matemáticas como la herramienta de la física. (I)

Sir Isaac Newton probablemente haya sido el más grande de todos los científicos que han existido hasta la fecha. Entre sus hazañas podemos destacar el descubrir las leyes del movimiento, la ley de la gravitación universal, el desarrollo del calculo diferencial, y sus trabajos sobre óptica.

Sobre la fecha de nacimiento de Newton, existe la creencia de que éste nació el mismo año que murió Galileo, lo cual no es cierto, es un error que surge de compara fechas en distintos calendarios. Newton nació el 25 de diciembre de 1642 según el calendario juliano que era el que todavía estaba en uso en esa época en Gran Bretaña, esta fecha corresponde con el 4 de enero de 1643 en el calendario gregoriano, y según este mismo calendario, Galileo murió el 8 de enero de 1642, por lo tanto la coincidencia no es tal.

En 1661 Newton fue al Trinity College de Cambridge, donde se graduó en 1665, más tarde en 1667 se convertiría en fellow del Trinity, y un año más tarde 1668 sería nombrado Profesor Lucasiano de Matemáticas, cátedra que actualmente ostenta el científico Stephen Hawking.

Newton se caracterizo por ser una persona solitaria, realizo todos sus trabajos en aislamiento y fue muy reticente a publicar sus hallazgos, esta actitud le llevo a tener serios enfrentamientos con otros eminentes científicos. El desarrollo del telescopio reflector, hoy en día también conocido como telescopio de Newton, le valió para ingresar en la Royal Society. A partir de entonces tendría fuertes enfrentamientos con Robert Hooke, se disputaban la prioridad en el desarrollo de la teoría de la luz y los colores. Newton, astutamente espero a la muerte de Hooke para publicar su obra Óptica, para así poder tener la última palabra. Pero tal vez el enfrentamiento más sonoro fue el que mantuvo con Gottfried Wilhelm Leibniz, la disputa versaba sobre quien fue el primero en desarrollar el calculo diferencial. No parece que haya dudas de que el método fluxional desarrollado por Newton fuera la primera versión del cálculo diferencial. A pesar de la reticencia de Newton a publicar sus trabajos es posible encontrar pistas que nos llevan a concluir que Newton fue el primero en desarrollar el cálculo diferencial. Una de esas pruebas es la carta que Newton dirigió el 10 de diciembre de 1672 a John Collins, en la cual comentaba que había desarrollado un método para calcular la tangente a cualquier curva, lo que hoy en día llamamos derivada. Pero lo cierto, es que hoy en día la versión que se utiliza es la de Leibniz, una de sus ventajas es su notación que se ha mantenido prácticamente inalterada hasta la fecha, además la versión de Leibniz era más abstracta y esto le permitió amoldarse mucho mejor a la revolución analítica que tuvo lugar en las matemáticas en el siglo XVIII.

La obra que estaba llamada a explicar el movimiento y la gravedad estuvo a punto de no ver la luz, fue gracias a Edmun Halley por lo que hoy en día conoccemos la opera prima de Newton Philosophie naturalis Principia mathematica (Los principios matemáticos de la filosofía natural). En la década de 1680 se intentaba averiguar por qué los planetas se tenían que mover en órbitas elípticas y no circulares como enunciaban la leyes de Kepler, fue en este ambiente cuando Halley visito a Newton para preguntarle sobre dicho tema, para su sorpresa, Newton le dijo que ese era un problema que había resulto hacía mucho tiempo. Halley consiguio persuadir a Newton para que publicase su explicación. Esta fue la semilla que hizo nacer los Principia, en los mismos, Newton explicaba las leyes del movimiento así como la ley de la gravitación universal, que tiene la siguiente expresión:

Más adelante continuaremos con un breve repaso a las impresionantes contribuciones de Newton a la ciencia y las matemáticas, ¿quieres saber por qué se producen las mareas? ¿Sí? Paciencia, eso es algo que revelaremos próximamente.

Ismael Pérez Fernández.

lunes, enero 25, 2010

La explosión de una supernova

La explosión de una supernova es uno de los acontecimientos más violentos que se pueden dar en el Universo. Como ya he comentado en más de una ocasión la luz que emiten las estrellas se produce mediante fusiones nucleares que se dan en su núcleo. En dichas fusiones elementos ligeros se fusionan para dar lugar a elementos más pesados, por ejemplo, el hidrógeno se fusiona para dar lugar al helio. Durante esos procesos de fusión se generan fotones que son la luz que emiten las estrellas. Las cadenas de fusión, a la larga acaban creando hierro y cuando éste abunda en el núcleo de la estrella se alcanza el fin de las reacciones nucleares, ya que fusionar dos átomos de hierro es un proceso que no genera energíam, sino que la requiere. En ese momento la estrella deja de generar fotones, por lo tanto la presión que estos ejercían hacia el exterior deja de existir y nada se opone a la fuerza gravitatoria que hace que el núcleo colapse, el resto de las capas de la estrella caen a velocidades vertiginosas y rebotan contra el núcleo, se ha producido la explosión de la supernova. Hacerse una idea o imagen aproximada de dicho suceso es difícil, este vídeo puede ayudar a ello, tengan en cuenta que el sonido en el vacío del espacio por lo que en realidad no habría ningún sonido.

Evolución: Supernova from Museos Científicos Coruñeses on Vimeo.


Ismael Pérez Fernández.