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.

sábado, 26 de noviembre de 2016

Energía calorífica


                                    Energía calorífica

La energía calorófica, también denominada energía  térmica, es aquella que poseen los cuerpos cada vez que son expuestos al calor. Es producida por el aumento de la temperatura de los objetos. Puede ser obtenida por la naturaleza o por el sol, el calor es una forma de energía que se encuentra en constante tránsito lo que de termina que si un cuerpo esta a cierto nivel calórico, el calor se transmite al medio ambiente. Cada vez que un cuerpo recibe calor, las moleculas se ponen en constante movimiento y al chocar unas con otras se produce la energía.

https://www.youtube.com/watch?v=fyP42OgOkRI

La física y sus aplicaciones

 
                                      LA FÍSICA Y SUS APLICACIONES 


Las aplicaciones de la física se dan a distintas escalas: 

-La física cuántica permite el estudio de las particulas elementales, que nos entregan importante información que podrian llegar a explicar el origen del universo y del BIG BANG.
- A una escala intermedia, la física tras los primeros avances tecnológicos, permite diseñar y poner en funcionamiento: Aviones, barcos, autos etc....  Permite que las estructuras que hemos construido esten sólidas y seguras.
- A gran escala las aplicaciones físicas tienen que ver con el estudio de las interacciones de grandes cuerpos como planetas y soles.
En resumen la física aparece en todo lo que vemos a nuestro alrededor en día a día.

https://www.youtube.com/watch?v=sh03qhEYChY

jueves, 10 de noviembre de 2016

¿Dónde está la antimateria?

Las hipótesis científicas aceptadas suponen que en el origen del universo existían materia y antimateria en iguales proporciones. Sin embargo, el universo que observamos aparentemente está compuesto únicamente por partículas y no por antipartículas. Se desconocen los motivos por los que no se han encontrado grandes estructuras de antimateria en el universo.

Historia

La ecuación de Dirac, formulada por Paul Dirac en 1928, predijo la existencia de antipartículas además de las partículas de materia ordinarias. Desde entonces, se han ido detectando experimentalmente muchas de dichas antipartículas: Carl D. Anderson, en el Caltech, descubrió el positrón en 1932. Veintitrés años después, en 1955, Emilio Segrè y Owen Chamberlain, en la Universidad de Berkeley, el antiprotón y antineutrón.4

martes, 8 de noviembre de 2016

Energía cinética

                                  

En física, la energía de un cuerpo es aquella energía que tiene que posee debido a su moviemiento.
Se define como el trabajo necesario para acelar un cuerpo de una masa determindada desde el reposo hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie de velocidad. Para que el cuerpo vuelva ha su estado de reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía cinética.


En una montaña rusa los vagones alcanzan su energía cinética cuando llegan al final del trayecto.
En el siguente video comprobaremos la energía cinética en una montaña rusa: 

https://m.youtube.com/watch?v=f1pwe_1rYo8

lunes, 7 de noviembre de 2016

Materia Oscura

Al hablar de materia oscura nos surgen infinidad de preguntas tan básicas como ¿ que es la materia oscura ?, ¿ porque no la podemos observar ?, ¿ como sabemos que existe ?... entre muchas otras.
Este tema me ha gustado mucho y quiero explicarlo bien para que se entienda a la perfección :



      1. ¿ Qué es la Materia Oscura ?

Para explicarlo primero se debe conocer de antemano que hemos dividido el universo en cuatro "quesitos" de un gráfico, entre los cuales se encuentra todo lo que conocemos en un 4% (las estrellas, los planetas, las galaxias...) y el gas intergaláctico. el 96% restante se divide entre un 74% siendo la energía oscura (ya hablaré de este tema en otra entrada) y la materia oscura en un 22%.


      2. ¿ Porque ese nombre ?

Su término (oscura) proviene debido a que no emite ninguna radiación electromagnética (como la luz) y ni siquiera interactúa con ninguna radiación del espectro electromagnético.


      3. ¿ Si no podemos verla, como sabemos que existe ? y ¿ Que ejerce esta materia en nuestro universo ?

Sabemos de su existencia debido a que sin ella la fuerza gravitacional de las galaxias haría que colapsaran entre ellas mismas, es decir, la fuerza gravitacional de una galaxia como se puede imaginar debe ser tremendamente fuerte para que todas las millones de estrellas que giran a su alrededor sigan una trayectoria aparente, Sin embargo, siguiendo los cálculos que se realizaron a lo largo del siglo XX se descubrió que la masa de las galaxias no cuadraba con sus movimientos. La gravedad que ejercería la materia que conocemos, no sería suficiente para mantenerlas unidas, y acabarían despedazadas por su propio giro.
Hay algo material, algo que no podemos ver, que es una especie de armazón que mantiene unidas determinadas estructuras cósmicas. Un andamio invisible, sobre el que se mantienen las agrupaciones de cuerpos celestes, y que se supone, según los cálculos, aproximadamente entre un 22 y un 25% de todo.
Si tenéis alguna pregunta con respecto a esto...

Hecho por: Daniel García.