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Dos futuros para explicar el misterio de la «flecha del tiempo»

Dos futuros para explicar el misterio de la «flecha del tiempo»

¿Por que solo recordamos vivencias pasadas y nunca las que todavía tienen que ocurrir? Una manera de explicar esta situación es recurrir al concepto de la flecha del tiempo, que, desde el pasado inmutable, se dirige inexorablemente hacia una única dirección, la de un futuro incierto. Según los físicos, nuestra percepción del paso del tiempo se debe a una propiedad de la termodinámica que emergió cuando el universo se originó (antes de la gran explosión o big bang) a partir de un estado de entropía mínima, esto es, «ordenado», para dirigirse
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La gesta de Philae, hito de la Física Mundial en 2014

El primer aterrizaje de una sonda construida por el hombre en un cometa ha sido elegido Hito de la Física Mundial del Año 2014. Entre una lista de diez avances de gran prestigio, el logro histórico de los científicos que trabajan en la misión Rosetta de la ESA ha sido distinguido por el equipo de la editorial Physics World por su significado e importancia fundamental para la ciencia espacial.
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La sonda europea Planck confirma las teorías sobre la materia oscura

'Un nuevo estudio de la luminiscencia residual del Big Bang -el llamado fondo cósmico de microondas (CMB)- ha confirmado el modelo estándar de la cosmología. Esta es la conclusión de los científicos que operan la nave espacial Planck de la Agencia Espacial Europea (ESA)' Relacionada: www.meneame.net/story/materia-oscura-acabamos-detectarla-primera-vez
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La ciencia de Interstellar

Los temas científicos tratados en la película pueden ser muy duros de roer y pasarán factura a la hora de criticarla. He aquí lo necesario para no caer en semejante error y comprender de qué va realmente Interstellar y cuál es la auténtica ciencia en que se basa.
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Sorprendente alineación de cuásares y sus estructuras

Los cuásares son galaxias con agujeros negros supermasivos muy activos en sus centros. Estos agujeros negros están rodeados por discos de material extremadamente caliente que giran, por lo que a menudo expulsan parte de ese material en forma de largos chorros a lo largo de sus ejes de rotación de giro. Los cuásares pueden brillar más que todas las estrellas del resto de la galaxia juntas.
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Ultiman micrófonos gigantes para escuchar colisiones de agujeros negros

Investigadores de la Universidad de Cardiff han desarrollado un modelo teórico para ayudar a los científicos a descubrir cientos de agujeros negros en todo el universo. Cuando dos detectores estén conectados el año que viene en Estados Unidos, el equipo de Cardiff espera que su investigación ayude a los científicos a registrar las ondas débiles de colisiones de agujeros negros ocurridas hace millones de años, conocidas como ondas gravitacionales.
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Un nuevo estudio asegura que la materia oscura está absorbiendo la energía oscura

Una nueva investigación ofrece una nueva visión de la naturaleza de la materia oscura y de la energía oscura y de cómo podría ser el futuro de nuestro Universo. Investigadores de Portsmouth y Roma han encontrado indicios de que la materia oscura, se está borrando poco a poco.
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Anaximandro, el primer cosmólogo

Hace 2600 años, el presocrático formuló la primera cosmología en la que no aparecía ninguna divinidad. Hoy, algunos de sus puntos de vista aún sorprenden por su vigencia.
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¿Se están invirtiendo los polos magnéticos de la Tierra?

El campo magnético del planeta aparece a partir del movimiento del hierro fundido que rodea el núcleo sólido de la Tierra (explicaba el proceso en esta entrada) y se extiende formando una “burbuja” magnética invisible a nuestro alrededor de 1.600.000 kilómetros de radio. Esto convierte el planeta en un imán gigantesco, aunque no demasiado potente, que ejerce su influencia sobre cualquier cosa cargada eléctricamente que se le acerque lo suficiente.
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¿Qué pasa cuando dos agujeros negros chocan?

Los agujeros negros dan miedo. Por suerte no hay ninguno cercano en nuestro vecindario estelar, pero el mero hecho de imaginar un cuerpo completamente oscuro que no deja escapar nada de lo que cae en él (bueno, está la radiación de Hawking, de la que hablaba en esta entrada sobe cómo se forma un agujero negro) pone los pelos de punta. Ante nada, voy a aclarar una cosa sobre los agujeros negros: al contrario de lo que sugieren en las películas, no son aspiradoras cósmicas malvadas.
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¿Fue habitable el universo primitivo?

Aparte de una química compleja, una de las condiciones que se consideran imprescindibles para la existencia de vida es la presencia de agua líquida. Por esa razón, los astrónomos buscan planetas rocosos situados en la «franja de habitabilidad» de alguna estrella; es decir, un sustrato sólido en el que la vida pueda desarrollarse, unido a una fuente de calor que lo mantenga a la temperatura adecuada para la albergar agua líquida.
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¿Por qué el cielo de noche es oscuro?

¿Por qué el cielo de noche es oscuro? Una de las pocas cosas que seguramente vayamos a ver cada día de nuestras vidas hasta el último va a ser el cielo, ya sea de día o de noche.
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Astrónomos encuentran evidencias de un nuevo tipo de estrellas

Los astrónomos creen que finalmente han encontrado un objeto cósmico curioso: El Objeto Thorne-Zytkow o TZO, que se esconde en la Pequeña Nube de Magallanes, una galaxia satélite vecina. Aunque por fuera tenga la apariencia de una estrella Supergigante Roja, los TZOs son en realidad dos estrellas en una; un sistema binario en el cual una estrella de neutrones súper-densa ha sido absorbida por su compañera Supergigante
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En busca de materia oscura: los resultados preliminares del detector LUX

LUX son las siglas del detector “Large Underground Xenon”, que es aclamado como el detector de materia oscura más preciso y sensible del mundo. Se encuentra a unos 4.850 metros bajo tierra, sumergido en 271 035 485 litros de agua pura desionizada. La sensibilidad de LUX hace de él el detector más avanzado del mundo.
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El universo en expansión y otras cuestiones cosmológicas  

Derek de Veritasium hace un buen trabajo explicando en este vídeo algunos detalles cosmológicos relacionados con la expansión del universo, la inflación cósmica y otros efectos y cuestiones realmente complicadas de entender. [Sugerencia: activar los subtítulos de la transcripción de YouTube.]
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El universo en un minuto: diez preguntas clave de astronomía y cosmología

Diez explicaciones básicas para entender cómo funciona el universo de una manera sencilla y breve.
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Los análisis en tiempo real, demuestran que el universo se está expandiendo simétricamente [ENG]

El universo se está expandiendo - y lo está haciendo con el mismo movimiento en todas direcciones, acorde a las nuevas muestras que aparecen para confirmar el modelo estándar de cosmología.
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Tras la naturaleza de la energía oscura

Surgen nuevos estudios que plantean hipótesis prometedoras sobre la naturaleza de la energía oscura, aquello que no hace más que expandir el universo y que ocupa aprox. un 70% de todos los componentes del universo.
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La historia más grande jamás contada

La historia más grande jamás contada  

Quizás el título de este artículo nos lleve a la equivocada idea de que vamos a tratar sobre temas propios de estos tiempos de torrijas. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de una historia real, una historia con pruebas y una historia que nos involucra a todos de una forma determinante. Sí amigos, vamos a hablar sobre el universo. Y como alguien dijo, – Más vale una imagen que mil palabras – aquí tenemos la foto que prueba que todo lo que vamos a decir es cierto.
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RX J1131: un agujero negro supermasivo que gira a la mitad de la velocidad de la luz

El RX J1131 se encuentra a seis mil millones de años luz de la Tierra, y está clasificado como un quásar, un tipo de objeto que se da cuando un montón de materia se concentra en un agujero negro supermasivo. “Bajo condiciones normales, este remoto quásar se vería demasiado tenue como para ser estudiado. Pero los investigadores lograron sacar provecho de una especie de telescopio natural, conocido como lente gravitacional, y de un afortunado alineamiento entre el quásar y una galaxia gigante elíptica, obteniendo así una mejor perspectiva...
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Tenemos un universo, tenemos un problema

Tenemos un universo, tenemos un problema

(...)actualmente la física teórica está plagada de ideas lo suficientemente locas y atrevidas como para sorprender al más pintado. Además, estas ideas polarizan las opiniones de físicos, aficionados y de los que pasaban por allí. El problema en mi opinión, y sí, esta es mi opinión personal, es que nadie pone énfasis en qué es lo aceptado teórica y experimentalmente, es decir, fuera de toda duda (fuera de toda duda en ciencia se traduce por: estamos bastante seguros mientras no se demuestre lo contrario), y lo que son puras elucubraciones...
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La pequeña historia no contada de los modos B

En 1996 el cosmólogo Uros Seljak, hoy catedrático de astrofísica en la Universidad de California en Berkeley, estaba realizando una estancia postdoctoral en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian tras doctorarse en el MIT. El objeto de su investigación era el Fondo Cósmico de Microondas (CMB, por sus siglas en inglés) y cómo extraer información de él. La distribución de las anisotropías en el CMB, en este caso pequeñísimas diferencias en la temperatura, podría contener información sobre la estructura a gran escala del universo.
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Un poco de sal a la observación de BICEP2

Una observación única, no confirmada de forma independiente, siempre debe ser tomada con cautela. Esta figura es el resultado principal observado por el telescopio BICEP2, la gran noticia de esta semana. El ajuste entre la teoría (curva roja con r=0,2) y los datos experimentales (puntos negros) es bueno para 40 < ℓ < 150, pero pobre en los tres puntos entre 150 < ℓ < 250 (que he marcado en rojo). ¿Por qué? BICEP2 está diseñado para estudiar los multipolos 40 < ℓ < 200 con similar precisión.
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El universo saca Bicep2

"Hoy ha habido una gran noticia acerca del universo. Así que es de recibo explicar por qué tal excitación. (...) Nos vamos a plantear aquí el objetivo de hacer lo más entendible posible de qué va todo esto de la medida de los modos B de la radiación cósmica de fondo. Dado que el tema es muy importante y que me parece que todo el mundo tiene el derecho de saber, al menos un poco, de que trata todo esto, procuraré ser lo más conciso, simple y directo que pueda."
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BICEP2 obtiene la primera prueba directa de la inflación cósmica

BICEP2, en el Polo Sur, un experimento diseñado para observar en el fondo cósmico de microondas las señales de la ondas gravitacionales producidas por la inflación, ha observado por primera vez un modo-B primordial. La señal observada a 3 sigmas implica que el parámetro inflacionario r > 0 con 7 sigmas; en concreto, r=0,20 ± 0,07. Este parámetro teórico mide el cociente entre los modos tensoriales y escalares en la polarización del fondo cósmico de microondas (CMB). El nuevo resultado es la primera prueba directa de la inflación cósmica.
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