sábado, 5 de noviembre de 2011

Preguntas de la guia del cosmos


Pioneros

1. Describe el método usado por Eratóstenes para hallar el diámetro de la Tierra.
Inventó y empleó un método trigonométrico, además de las nociones de latitud y longitud. Sabía que en Siena (hoy Asuán, en Egipto) el día del solsticio de verano los objetos no proyectaban sombra alguna y la luz alumbraba el fondo de los pozos; esto significaba que la ciudad estaba situada justamente sobre la línea del trópico y su latitud era igual a la de la eclíptica que ya conocía. Eratóstenes, suponiendo que Siena y Alejandría tenían la misma longitud (realmente distan 3º) y que el Sol se encontraba tan alejado de la Tierra que sus rayos podían suponerse paralelos, midió la sombra en Alejandría el mismo día del solsticio de verano al mediodía, demostrando que el cenit de la ciudad distaba 1/50 parte de la circunferencia, es decir, 7º 12' del de Alejandría.

2. Enuncia las 3 leyes de Kepler
-  Los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol en uno de sus focos
-  El vector posición de cualquier planeta respecto del Sol, barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales.
-  Los cuadrados de los periodos P de revolución son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores a de la elipse.

3. ¿Cuáles fueron los descubriminetos astrológicos mas importantes de Galileo?
-  Crateres en la Luna.
-  Manchas en el Sol.
-  Satelites en Júpiter.

4. Diferencia entre Ptolomeo y Copérnico.
Ptolomeo defendia el teocentrismo y Copernico el heliocentrismo

5. Di las 3 contribuciones mas importantes de William Herschel.
-  Descubrimiento de  Urano.
-  Telescopio.
-  Las estrellas de nuestras galaxia forman discos planos.
-  Catalogos astronómicos.
        
6. ¿Como provarias que la tierra es redonda a alguien que cree que es plana?
1) Por la longitud de las sombras en puntos distantes y a la misma hora.
2) Por la sombra de la Tierra en la Luna.
3) porque solo se ve la parte superior de un barco cuando esta lejos.
4) Porque distintos pesos colgantes a la misma hora apuntan hacia lugares distintos del cielo debido a que la Tierra atrae las cosas hacia su centro.

Vía Láctea

1.- Define que es un año luz y cita ejemplos para expresar la distancia entre distintos objetos en el cosmos.
El Año luz o año-luz es una unidad de longitud empleada en astronomía para medir grandes distancias. Es igual a la distancia recorrida por la luz en un año solar medio, o más específicamente, la distancia que recorrería un fotón en el vacío a una distancia infinita de cualquier campo gravitacional o campo magnético, en un año Juliano (365.25 días de 86400 segundos).

La nebulosa de Orión se encuentra a 1.270 años luz, la del Cangrejo se sitúa a 6.300 años luz de la Tierra, y la de Orión a 1.270 años luz.

2. Describe el tamaño, forma y estructura de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Con un tamaño estimado en 100.000 años-luz de extensión, la Vía Láctea posee unos 150.000 millones de estrellas, tiene un espesor de 10.000 años-luz y su región central, el bulbo galáctico posee un tamaño de 16.000 años-luz.

Según los últimos estudios realizados con el telescopio espacial Spitzer, nuestra galaxia posee dos brazos espirales principales, el brazo de Escudo-Centauro (Scutum-Centaurus) y el brazo de Perseo (Perseus). Alrededor de la barra central se disponen dos pequeños brazos, denominados brazos cercano (Near) y lejano (Far) de 3 Kpc, ya que se encuentran a 3 KiloParsec del centro de la galaxia. Posee además tres brazos menores, los de Norma, Sagitario (Sagittarius) y Externo (Outer) y un pequeño desprendimiento, llamado por algunos el espolón de Orión, importante por que en él se encuentra el Sol con su sistema planetario.

3. Imagina que estas volando en una nave espacial desde la Pleyades hasta el Sol. Describe algunas de las estrellas sobre las que pasarías.
Pasaría junto a algunas de las siguientes estrellas: Alción, Taygeta, Atlas, Mérope, Maya, Electra

4. Describe brevemente la vida de las estrellas como nuestro Sol, desde que nacen hasta que mueren.
Una nube de gas, si es lo suficientemente grande, comienza a contraerse. La densidad y la temperatura aumentan, de manera que la fusión nuclear puede comenzar. Esto es cuando el Hidrógeno se convierte en Helio. Al "quemarse" el Hidrógeno, la contracción se detiene. En este momento, el gas se convierte en estrella. Este es el estado en que se encuentra nuestro Sol.

Después de billones de años, la mayoría del hidrógeno combustible se ha "quemado", y la estrella comienza a contraerse de nuevo. La estrella tiene que usar otro combustible, el Helio.

La etapa siguiente en la vida de una estrella se llama gigante roja. La estrella es ahora mucho mayor que al principio. Cuando a la estrella roja gigante se le acaba el combustible, la estrella comienza a contraerse nuevamente. Esta contracción calienta mucho el núcleo de la estrella, de manera que se forman elementos más pesados . Cuando a la estrella se le acaba este último tipo de combustible, ha llegado al final de su vida.

La estrella comienza a desprender capas porque no puede contenerlas por mas tiempo. Esto se llama nebulosa planetaria. El centro de la estrella se convierte en una enana blanca. Esta es una estrella extremadamente densa que tiene el tamaño de un planeta. Finalmente, cuando la enana blanca ha utilizado toda su energía, para de brillar y se convierte en una "enana negra", es decir, una estrella muerta. Se espera que esta sea la última etapa de nuestro Sol.

Para las estrellas con masas mayores que el Sol (hasta 40 veces más grandes), las capas externas de la estrella pueden ser arrojadas con más fuerza. Esto es una supernova. Este tipo de estrella colapsa a un tamaño muy compacto. A esto es lo que le llaman una "estrella neutrónica". Las estrellas más de 40 veces mayores que el Sol pueden convertirse en un "agujero negro" .


5. Explica la diferencia entre una nova y una supernova.
Una nova es una explosión termonuclear causada por la acumulación de hidrógeno en la superficie de una enana blanca.
Una supernova es una explosión estelar que puede manifestarse de forma muy notable, en lugares de la esfera celeste donde antes no se había detectado nada en particular.

6. Cita la secuencia de sucesos que conducen a la destrucción de una estrella masiva en una explosión supernova.
En primer lugar, al agotar una estrella masiva el combustible ya no puede desarrollar reacciones termonucleares en su núcleo. Seguidamente, debido al cese de las reacciones termonucleares, es incapaz de sostenerse, debido a la presión de degeneración de los electrones. Debido a ésto, se contrae repentinamente, colapsa y genera una fuerte emisión de energía. El conjunto formado por la explosión y la energía emitida es denominado supernova.

7. ¿Qué es la Nebulosa del Cangrejo y qué podemos encontrar en el corazón de este nebulosa
La Nebulosa del Cangrejo es un resto de supernova de tipo plerión resultante de la explosión de una supernova en el año 1054.
El centro de la nebulosa contiene un púlsar, denominado PSR0531+121, que gira sobre sí mismo a 30 revoluciones por segundo, emitiendo también pulsos de radiación que van desde los rayos gamma a las ondas de radio

Big Bang y el Big Crunch

1. Explica las diferencias entre la teoría del Universo estacionario de la actual teoría del Big Bang.
La teoría del estado estacionario afirma que la disminución de la densidad que produce el Universo al expandirse se compensa con una creación continua de materia, en cambio la teoría del Big Band afirma que el Universo que el Universo comenzó hace unos 13.700 millones de años con una explosión colosal en la que se crearon el espacio, el tiempo, la energía y la materia

2. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo y por qué es tan importante?
Es una forma de radiación electromagnética descubierta en 1965 que llena el Universo por completo. También se denomina radiación cósmica de microondas o radiación del fondo cósmico. Se dice que es el eco que proviene del inicio del universo, o sea, el eco que quedó de la gran explosión que dio origen al universo.

3. ¿Qué importante descubrimiento realizó el satélite COBE entre 1989 y 1992?
Ayudo a consolidar la teoría del Big Bang, ya que descubrió la radiación cósmica de fondo.

4. Describe brevemente cómo se cree que se formaron las galaxias en los orígenes de Universo.
La teoría más aceptada es que las estructuras que observamos hoy en día se formaron como consecuencia del crecimiento de fluctuaciones primordiales debido a la inestabilidad gravitacional. Las fluctuaciones primigenias causaron que los gases fueran atraídos hacia áreas de material más denso, jerárquicamente se formaron los supercúmulos, las agrupaciones galácticas, las galaxias, los cúmulos estelares y las . Una consecuencia de este modelo es que la localización de las galaxias indican áreas de alta densidad del Universo primigenio. Así, la distribución de las galaxias está íntimamente relacionada con la física del Universo primigenio.




5. Explica cómo es posible estimar la edad del Universo si nosotros conocemos la velocidad de expansión.
Mediante la constante de Hubble y la energía y masa total del universo.
c z=H0 D,
siendo z el corrimiento al rojo, un número adimensional.
c la velocidad de la luz
D la distancia actual a la galaxia (en mega pársec Mpc).
H0 la constante de Hubble en el momento de la observación




6. ¿Cómo el satélite Hipparcos ayudó a resolver el problema de que la mayoría de las estrellas más viejas parecían ser más antiguas que el Universo?
Mediante la obtención de datos científicos astrométricos y fotométricos, de una gran calidad, desde noviembre de 1989 hasta marzo de 1993, llegando a recopilar datos de 118218 estrellas con un nivel astrométrico de 1 a 3 miliarcosegundos.

7. Describe el método del paralaje para medir la distancia de las estrellas más cercanas.
Se basa en la medición del movimiento aparente de un objeto con respecto a las estrellas más lejanas de la bóveda celeste que son la mayoría y están tan lejos que no parecen cambiar de posición.
Este método fue inventado en 1533 por el matemático Gemma Frisius.

8. ¿Qué es el Big Crunch y cómo este debería ocurrir?
En cosmología, la Gran Implosión1 (también conocida como Gran Colapso o directamente mediante el término inglés Big Crunch) es una de las teorías que se barajaban en el siglo XX sobre el destino último del universo, hoy descartada a favor de un modelo de universo en expansión permanente.1
La teoría de la Gran Implosión propone un universo cerrado. Según esta teoría, si el universo tiene una densidad crítica superior a 3 átomos por metro cúbico, la expansión del universo, producida en teoría por la Gran Explosión (o Big Bang) irá frenándose poco a poco hasta que finalmente comiencen nuevamente a acercarse todos los elementos que conforman el universo, volviendo al punto original en el que todo el universo se comprimirá y condensará destruyendo toda la materia en un único punto de energía como el anterior a la Teoría de la Gran Explosión.
¿Ha llegado realmente el hombre a la Luna?

¿Llegó el hombre realmente a la Luna o fue todo un montaje? Cuando se cumplen 40 años de la llegada del Apollo 11 a nuestro satélite aún quedan misterios y dudas sobre la veracidad de una de las mayores hazañas de la historia. En la década de los 60, con la Guerra Fría de por medio, Estados Unidos y la URSS estaban librando una batalla informal por el dominio de la carrera espacial, la cual, se convirtió en una parte importante de la rivalidad cultural y tecnológica entre dichos países. La URRS lideraba dicha batalla y consiguió mandar al espacio el Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957.



La carrera espacial había tomado una nueva dirección, los rusos no revelaron sus objetivos; en cambio, los Estados Unidos ya en 1961, en voz de su presidente John F. Kennedy, afirmaron que su intención era mandar un hombre a la luna antes del fin de la década. Por ello, con la inferioridad de EEUU en temas espaciales, relacionado con la poca tecnología que por aquellos tiempos disponían parecía casi imposible que en 1969 el primer hombre que pisara la Luna fuera mandado por ellos.

¿Pero cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que EEUU llegara antes a la Luna que la URRS, estando en inferioridad en todos los campos? Por ello la gente empezó a sospechar sobre la veracidad de que esto fuera cierto, incluso se dice que el hombre nunca llego a la Luna, sino que todo fue grabado en un plato en Las Vegas.


Se empezaron a dar buscar explicaciones para dar con la verdad de este suceso y de porque el hombre nunca llegó a la Luna. Entre ellas podemos encontrar las siguientes:

1º  Las fotografías que los astronautas tomaron en la Luna son sorprendentemente buenas.
2º Algunas fotos muestran que las sombras no son paralelas, lo que resulta imposible, sabiendo que la única fuente de luz era el Sol.
3º En las fotografías se ve claramente que la bandera estadounidense hondea, pero, ¿Cómo puede ser esto posible si en la Luna no hay viento?
4º En ninguna de las fotos, se ven ni si quiera una estrella.
5º Los ordenadores de aquella época eran demasiado rudimentarios.
6º En las fotos los astronautas salen perfectamente iluminados incluso cuando están en la sombra.
7º En un video aparece el astronauta Michael Collins afeitándose en el espacio, sin embargo, lego a la Tierra con bigote.
8º Muchos astronautas han muerto en circunstancias extrañas.
9º La impresión de la famosa huella lunar es sorprendentemente perfecta, a pesar de que en la Luna no hay humedad.
10º Si estuvimos una vez, ¿Por qué no hemos vuelto?


En el documental Escépticos: ¿Fuimos a la luna? Tratan de explicar razonadamente las evidencias que se aportan para desmentir la llegada del hombre a la Luna para ello emplean diversos experimentos y hablan con expertos como Pedro Duque, primer astronauta español, con el fin de explicar todos los misterios de este gran hecho.

Algunas de las explicaciones para estos misterios fueron las siguientes:

-      -  Las sombras de las fotografías no son paralelas debido a que el relieve es diferente.
-       - En realidad la famosa bandera que hondea esta quieta.
-       - Las estrellas no aparecen en las fotografias debido a la gran luz que emiten, lo que hace que la lente no pueda captarlas.
-       - La velocidad con la que dos objetos caen al suelo es la misma siempre y cuando presenten la misma fuerza de rozamiento al aire.


Opinión personal:
Después de ver algunos videos y de leer y contrastar información podría decir que sí, que el hombre realmente si llego a la Luna, ya que se han dado las pruebas necesarias para pensar que de verdad esto fue posible. Pero en la actualidad, hay un gran número de ideas y pensamientos de muchos que afirman que todo es una conspiración y que el hombre nunca llego a la Luna, escudándose en pruebas que ya han sido invalidadas, pero sacando una y otra vez otras nuevas, pareciendo que su fin es el de dar un paso hacia atrás y evitar el avance de la humanidad.