lunes, 15 de mayo de 2017

Multiversos


Resultado de imagen de level I multiverse

MULTIVERSES



Level I Multiverse

A generic prediction of cosmic inflation is an infinite ergodic universe, which, by its infinity, must contain Hubble volumes that contemplate all initial conditions.An infinite universe should encompass an infinite number of Hubble volumes, all of them with laws and physical constants equal to ours. However, almost all of them will be different from our Hubble volume in terms of configurations such as the distribution of matter in volume.






Level II Multiverse

Resultado de imagen de level II multiverseIn the theory of chaotic eternal inflation, a variant of cosmic inflation theory, the multiverse as a whole stretches and will continue to do so forever; However, some regions of space cease to dilate, forming distinct bubbles.

Such bubbles are Level I embryos of infinite size filled with matter deposited by the energy of the field that caused inflation.

Unlike the Level I multiverse, in the Level II multiverse, the different bubbles (universes) vary not only in their initial conditions but also in aspects as relevant as the dimensions of spacetime, the qualities of elementary particles, and the values taken by the Physical constants. The various bubbles may experience different spontaneous ruptures of symmetry, which translates into disparate properties universes.


Level III Multiverse
Quantum mechanics claims that certain observations can not be absolutely predicted; Instead, there are a variety of possible observations, each with a different probability. According to the IMM, each of these possible observations equals a different universe; The quantum random processes cause the branching of the universe into multiple copies, one for each possible universe. This interpretation conceives an enormous number of parallel universes; These universes are "elsewhere" different from ordinary space.

Resultado de imagen de level IV multiverseLevel IV Multiverse
The Level IV multiverse considers that all mathematical structures also exist physically. Consequently, this level postulates the existence of all universes that can be defined by mathematical structures. Residing out of space and time, most of them are void of observers. Thus, while in the Level I, Level II and Level III multivers the initial conditional and physical constants vary and the fundamental laws remain unchanged. In the Level IV multiverse, the latter also change.



https://www.youtube.com/watch?v=fVaS6oXG8qo&t=1s

viernes, 12 de mayo de 2017

Energía electrostática

Energía electrostática

La interacción electrostática es representada muy bien a través de la ley de Coulumb como ya hemos visto en clase.
esta es representada mediante fuerzas aunque existen otras formas de representar dicha interacción, como por ejemplo a través de los conceptos de trabajo y energía.
 Resultado de imagen de ley de coulomb

Energía potencial electrostática

La ley de coulomb es formalmente igual a la ley de Gravitación Universal de Newton, que permite calcular la fuerza de atracción entre dos masas.
Por tanto, el trabajo es independiente de la trayectoria y se puede calcular a través de una función  escalar denominada energía potencia electrostática U.

Imagen relacionada


En el siguente video veremos un vídeo sobre la electricidad estática:

https://www.youtube.com/watch?v=cXmQF41hpts

martes, 7 de marzo de 2017

Gamma Rays




What are Gamma-Rays?

Gamma-Rays are a form of electromagnetic radiation generated by radioactive decay of an atomic nucleus. Gamma Rays can be used to treat cancer and gamma ray burst are studied by astronomers.

*Radiation is transmitted in waves and frequencies.This broad range of wavelengths is known as the     electromagnetic spectrum:






Discovery of the gamma-rays

Gamma-rays were first observed in 1900 by Paul Villard when he was investigating radiation from radium. A few years later, Ernest Rutherford proposed the name "gamma-rays" following the order of alpha-rays and beta-rays. Rutherford noted that gamma rays were not deflected by a magnetic field making then unlike alpha and beta rays.

Characteristics

  • Have frequencies greater than about 1018 Hz.
  • Wavelengths of less than 10 picometers (10−11 meters) (less than the diameter of an atom)
  • Gamma rays are very penetrating.
  • It is distinguised from x-rays only by the fact that it comes from the decay of a nucleus.

Uses 

  •   Medicine

Gamma-rays are sometimes used to treat cancerous tumors in the body by damaging the DNA of the tumor cells.However,great care must be taken because gamma-rays can also damage the DNA of healthy cells. That is the work of the Gamma Knife:


  •   Astronomy

One of the more interesting sources of gamma-rays in astronomy is the gamma-ray bursts.

These are extremely high-energy events that last only a few milliseconds to several minutes and the evidences indicates that it is originated when  something is consumed by a black hole . 
Most gamma ray bursts come from galaxies that are more than 100 million of light-years away.





lunes, 6 de marzo de 2017

Plasma

El plasma se basa en un simple principio físico. A través de aportación de energía se cambia el estado de la materia: de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Si al gas se aporta energía adicional, éste se ioniza, es decir, que por la mayor energía el gas se convierte en plasma - el así llamado “cuarto estado de la materia”.
El plasma fue descubierto en 1928 por Irving Langmuir.El plasma no es algo raro, al contrario: más de un 99% de la materia visible se encuentra en estado de plasma. En la Tierra, el plasma se encuentra en forma natural – p.ej. en relámpagos o en las luces polares en el Ártico y la Antártida. Durante un eclipse del Sol, el plasma se puede observar en la corona solar. https://m.youtube.com/watch?v=CLpNeBStCUY.com

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.


Resultado de imagen de INERCIA


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

Resultado de imagen de sol
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.
Resultado de imagen de supernova
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.

Resultado de imagen de agujero negro

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