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U. D. 1.- Nuestro lugar en el Universo

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Page 1: U. D. 1.- Nuestro lugar en el Universo. 1.- Los primeros astrónomos 2.- La teoría del Big-Bang 4.- Origen y estructura del Universo. 5.- Galaxias 6.-

U. D. 1.- Nuestro lugar en el Universo

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Primera parte —El origen del Universo. El

sistema solar1.- Los primeros astrónomos2.- La teoría del Big-Bang4.- Origen y estructura del

Universo.5.- Galaxias6.- Estrellas7.- El Sistema Solar8.- La exploración del espacio

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1.- Concepción del Universo a lo largo de la historia

1.1 – Primeras teorías Hombre interés por todo aquello

que le rodea. ¿De dónde venimos? ¿Origen del universo? COSMOLOGÍA

1ªs civilizaciones (Chinos, Egipcios, Griegos) 1ªs cosmologías ≈ mitología

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Babilonios (2500 a.c.) Astronomía mvto. sol y luna,

planetas, calendarios, sistema

sexagesimal Astrología Zodíaco (Pseudociencia)

▪ Precisión de los equinoccios (T≈2160 años)

▪ 6,783,813,780 habitantes ≈ 570 millones de habitantes por horóscopo!!!▪ Baza 20 000 340 000 veces▪ Madrid 3 132 463 2 160 veces▪ España 48 063 511 141 veces

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Griegos : nacimiento del pensamiento científico

Aristarco de Samos --- Heliocentrismo Aristóteles (389-322) ---Geocentrismo

▪ Recopiló todas las ideas previas▪ Modelo del Universo como capas de

cebolla.▪ Problemas: cambios de brillo

Ptolomeo (100-170)▪ Órbitas excentricas

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Heliocentrismo Copérnico (1473 – 1543) Giordano Bruno † Tycho Brahe s. XVI Kepler (1571-1639) Copérnico +

órbitas elípticas. Galileo Telescopio (1564-1630)

▪ hereje hasta 1992

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Sesión 2

1.- Concepción del Universo a lo largo de la historia1.1.- Los primeros astrónomos1.2.- La cosmología moderna

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1.2.- La cosmología en el s.XX

Definiciones Astronomía, astrofísica Cosmología: es la ciencia que estudia

el Universo como un todo, a saber, su estructura, origen y desarrollo

1.- Concepción del Universo a lo largo de la historia

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Para describir el Universo, la Cosmología emplea modelos matemáticos, que son un conjunto de ecuaciones que permiten describirlo y predecir nuevos estados del mismo tras alterar alguna variable.

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Modelo estático e infinito A comienzos del s.XX se aceptaba un

Universo estático (siempre ha existido y existirá).

Einstein relatividad 1917▪ Constante cosmológica

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Modelo del Universo dinámico y finito 1929 Hubble demuestra que el

Universo está en expansión

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Partiendo de los resultados de Hubble, en 1948 George Gamow establece su teoría según la cual, el Universo se formó gracias a una explosión de un punto material infinitamente denso y

caliente hace 13700 m. de a.▪ Esta teoría tenía muchos detractores

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Modelo del Universo dinámico e infinito Hoyle ridiculizó la teoría de Gamow

empleando el término Big Bang Expuso el modelo del estado esta-cionario, según el cual, el Universo se expande, pero ni ha tenido un principio ni es finito.

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2.- La teoría del Big-Bang

http://www.youtube.com/watch?v=2mC2DM8xQPA

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2.1.- El Big-Bang se demuestra La teoría del Big-Bang encontró su

demostración al descubrirse la Radiación de fondo de microondas 1965 Penzias y Wilson (premio nobel

1978)

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Sesión 3

2.2.- Evolución del Universo

El primer segundo de vida del Universo Es preciso comenzar analizando las

partículas elementales

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-Al principio todas las fuerzas de la naturaleza estaban unidas.

-Conforme el Universo se expande y se enfría, las fuerzas se van separando y aparecen los quarks

-Más adelante, los quarks se unieron formando partículas mayores como el protón o el neutrón.

-A los 0,001 s se forman los leptones-A partir de 1 s, protones y electrones

comienzan a unirse para formar los primeros núcleos: hidrógeno, helio e incluso algo de litio.

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La formación del átomo Entre 1 s y 300 000 años se forman los

núcleos anteriormente citados. En ese momento, la fuerza

electromagnética actúa y se forman los primeros átomos .

Se forman átomos durante un millón de años a partir de entonces comienza la formación de las galaxias.

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Un millón de años Galaxias El Universo se expande gracias a la

energía oscura. Distribución de la materia-energía

▪ 74% Energía oscura▪ 22% Materia oscura▪ 4% Materia

Futuro: balance Energía oscura-Gravedad

Sesión 4

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3.1.- ¿Qué son las galaxias? Definición: acumulaciones de polvo

cósmico, nebulosas y estrellas (entre otras).

Clasificación

3.- Galaxias

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3.2.- ¿Cómo se agrupan las galaxias?

Galaxias – Cúmulos – Supercúmulos – Filamentos

Vía Láctea – Grupo Local – Supercúmulo de Virgo

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Vía Láctea espiral Núcleo: estrellas viejas + ¿A.N.? Disco: estrellas jóvenes y nebulosas

▪ Brazos: Perseo, Orión, Sagitario, Centauro, Cisne

Halo: forma esférica, materia oscura, cúmulos globulares. (Diferencias tipos de cúmulos)

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7.- Estrellas Era de la nucleosíntesis : H y He A partir de H y He se pueden obtener

los demás elementos mediante lasReacciones termonucleares

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Reacciones termonucleares Estrellas Estrellas

Nacen en regiones frías del medio interestelar Nebulosas

Son esferas de H y He a temperaturas tan elevadas que ocurren reacciones termonucleares

Se libera 12,86 MeV = 3,83 cal 100gr de leche entera 57 cal.

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Definición de nebulosa y de estrella

Evolución estelar SOL Nebulosa colapso gravitatorio Protoestrellas

▪ Cada vez se hacen más compactas▪ Aumentan los choques de los H, y la T▪ 10 millones ºC reacciones termonucleares

Equilibrio gravedad – energía nuclear Progresivamente se agota el H

▪ Las reacciones nucleares se desplazan a la periferia.▪ Se pierde masa, ganando la energía nuclear.

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La superficie de la estrella aumenta su tamaño GIGANTE ROJA

Mientras el Helio continua compactándose en el núcleo hasta llegar a la T necesaria para quemar el He.

Se libera energía con las reacciones de He▪ Las capas superiores se desprenden en

forma de anillo Nebulosa planetaria.▪ El núcleo de la gigante roja forma una

enana blanca que muere como una enana negra, pues no puede quemar el C.

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Sesión 6

¿Qué ocurre en estrellas mucho más grandes que el sol? Estrellas gigantes : más de 10 M.S. Llegan a sintetizar Fe:

▪ H, He, C, O, Ne, Mg, Si, Fe. Tras la síntesis del Hierro Colapso Las ondas de la implosión rebotan en el

núcleo y la hacen explotar SUPERNOVA En la supernova se sintetizan elementos

más pesados que el Fe. Dependiendo de la masa : pulsar o A.N.

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Formación Teoría de la acreción

▪ Disco de acreción▪ Centro estrella▪ Material circundante planetas

5.- El sistema solar

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Estructura SOL PLANETAS

▪ Interiores : Rocosos▪ Mercurio : más pequeño, no tiene atmosfera DT altas

▪ Venus: El más parecido a la Tierra, alto efecto invern

▪ La Tierra▪ Marte: oxido hierro color rojizo

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▪ Exteriores : Gaseosos▪ Júpiter: el mayor, mas satélites, gran mancha roja

▪ Saturno: 2º, anillos (rocas polvo hielo), tormenta exa.

▪ Urano: tenue sistema de anillos, gira torcido▪ Neptuno: tenue sistema de anillos, Metano, Vientos.

Planetas enanos▪ Ceres, Plutón, Caronte, Eris▪ Objetos transneptunianos (TNO)

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Cuerpos pequeños▪ Cinturón principal de asteroides

▪ Entre Marte y Júpiter

▪ Cinturón de Kuiper▪ Más allá de la órbita de Neptuno

▪ Nube de Oort▪ En los confines del S.S.▪ Formada por hielo, polvo cósmico y moléculas

orgánicas.

▪ Cometas

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Sol

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Sol en UV

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Mercurio

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Venus

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De éste no me acuerdo…

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Uff, de ésta tampoco

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Éste ya sí… Marte

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¿y los marcianos?

¡¡¡Aquí!!!

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Asteroide

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Júpiter

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Detalles: La mancha roja y dos de las lunas (Europa y Ganímedes)

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Saturno, y sus polos

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Urano (pero porque lo ha dicho el fotógrafo)

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Anillos de Urano

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Neptuno

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Cometa Halley

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NGC 6397

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Omega Centauri

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Restos de una supernova

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Púlsar

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Formación estelar

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Nebulosa del caballo

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Nebulosa del cisne

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Formación estelar en la nebulosa del Águila

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Nebulosa de la hélice

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Nebulosa del reloj de arena