viernes, 17 de febrero de 2017

La inercia

                           
                          LA INERCIA

La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o relativo, movimiento relativo o dicho de otra manera generalmente es la resistencia que opone la materia al modificar su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad on en la dirección del movimiento.


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En la naturaleza no existe el reposo, toda la materia está en movimiento, por eso cuando se habla de reposo o movimiento rectilíneo uniforme relativo si no hay una fuerza que, actuando sobre él, logre cambiar su estado de movimiento.

El cuerpo está en reposo o en MRU solo con respecto a ese sistema de referencia.
Cuando un cuerpo está  relativo sobre la superficie de la tierra, en realidad esta participando de los distintos movimientos que realiza el planeta y está sometido a diferenetes fuerzas graviatatorias como la de la tierra, el sol y la luna y otros cuerpos, así como la fuerza mecánica que hace que no se hunda o se deslize en la tierra, o se deslice.
Se puede decir que el cuerpo se encuentra en equilibrio sobre la superficie de la tierra y por lo tanto en reposo relativo.
Podriamos decir que es la resistencia  mecánica que opone un sistema de particulas al modificar su estado dinámico.

En física se dice que un sistema tiene mas inercia cuando resulta más difícil hacer un cambio en el estado físico del elemento. Los dos usos mas frecuentes en física son la inercia mecánica y la inercia térmica,
las llamadas fuerzas de la inercia son fuerzas ficticias o aparentes que un observador toma en un sistema no-inercial.





lunes, 6 de febrero de 2017

Agujeros Negros

Como nace un agujero negro
Un agujero negro es por definición una estrella tan masiva que ni siquiera la luz puede escapar a su fuerza gravitacional.

Para que pueda crearse
un agujero negro en el
universo, tenemos que
ir al comienzo de la vida
de una estrella, es decir,
una protoestrella, la cual
está formada por nubes de gas
que se arremolinan entorno
a su centro. Si la masa de la
nube es suficientemente
grande, aumenta la temperatura.
Así se inician las reacciones termonucleares y se enciende la "caldera" de la estrella.


Nuestra estrella pasa la mayor parte de su vida brillando de forma

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estable, gracias al equilibrio de sus dos fuerzas externas: La gravedad, que la lleva a comprimirse, y la presión de radiación, que se produce por las reacciones termonucleares de su interior. Estas reacciones termonucleares son el producto de la fusión de hidrógeno para formar helio.
La estrella inicial esta formada por un 75% de hidrógeno (nuestro Sol consume aproximadamente unas 700 millones de hidrógeno cada segundo).

Pero, se estima que dentro de unos 5000 millones de años el Sol habrá agotado todas sus reservas de hidrógeno, en ese momento la presión de radiación cesa.
La gravedad gana el "pulso" y nuestra estrella "pierde" en forma de un gran estallido, una Supernova.
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Aunque no siempre es así, si nuestra estrella es relativamente pequeña, aparece una fuerza que contrarresta a la gravedad y evita que la estrella colapse internamente, es la presión de degeneración. (es la fuerza que evita que los electrones permanezcan demasiado juntos unos con otros).

Resultado de imagen de enana blancaTras expulsar gran parte de su materia, los electrones de la estrella contrarresta el poder de la gravedad, y mantienen a la estrella de forma estable brillando débilmente como una enana blanca.

Resultado de imagen de estrellas de neutronesPero, si nuestra estrella es suficientemente masiva la gravedad es mas intensa que esta presión de degeneración, y produce una compresión aún mayor. Los electrones se funden con los protones para formar neutrones dando lugar a uno de los objetos mas sorprendentes del universo, las Estrellas de Neutrones. Estas son relativamente pequeñas (mas o menos como una gran ciudad), pero contienen la masa equivalente a todo el Sol.

Resultado de imagen de estrellas de neutronesEstas estrellas de neutrones son sorprendentemente estables ya que, como antes ha pasado, la intensa gravedad es contrarrestada por la presión de degeneración de los neutrones (que empujan para no estar demasiado pegados), aunque esto, como todo, tiene un límite.

Si la gravedad es suficientemente intensa nada puede oponerse a ella. Toda la materia de su alrededor queda irremisiblemente atraída hacia su centro sin poder escapar de su atracción, y nace un agujero negro.

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Esta es una de las formas en las que el universo crea estos agujeros negros ya que estos no dejan de ser una región del espacio-tiempo que ha acumulado tanta energía que nada puede oponerse a su poder de atracción.