Etiquetas

Mostrando entradas con la etiqueta Física y química. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Física y química. Mostrar todas las entradas

martes, 20 de marzo de 2018

Stephen Hawking


-Minibiografia
Resultado de imagen de stephen hawking
Stephen Williams Hawking  fue un físico teórico, astro físico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espacio temporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking. Uno de los principales características de su personalidad fue su contribución al debate científico, a veces apostando públicamente con otros científicos, el caso más conocido es su participación en la discusión sobre la conservación de la información en los agujero negros.
Tiene un coeficiente intelectual de 160, el mismo que Albert Einstein.
Stephen Hawking escribió dos libros para niños en conjunto con su hija.
Apareció en un capítulo de la serie La Teoría del Big Bang y en tres episodios de Los Simpson.
-Explicar que es un agujero negro
Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Sin embargo, los agujeros negros pueden ser capaces de emitir radiación, lo cual fue conjeturado por Stephen Hawking en la década de 1970. La radiación emitida por agujeros negros como Cygnus X-1 no procede del propio agujero negro sino de su disco de acreción. ​

-Radiación de Hawking

Resultado de imagen de radiacion de hawkingLa radiación de Hawking es un tipo de radiación producida en el horizonte de sucesos de un agujero negro y debida plenamente a efectos de tipo cuántico. La radiación de Hawking recibe su nombre del físico británico Stephen Hawking, quien postuló su existencia por primera vez en 1976 describiendo las propiedades de tal radiación y obteniendo algunos de los primeros resultados en gravedad cuántica. El trabajo de Hawking fue posterior a su visita a Moscú en 1973, donde los científicos rusos Yákov Zeldóvich y Alekséi Starobinski le demostraron que, de acuerdo con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, los agujeros negros en rotación deberían crear y emitir partículas.
Posteriormente Paul Davies y Bill Unruh probaron que un observador acelerado u observador de Rindler en un espacio-tiempo plano de Minkowski también detectaría radiación de tipo Hawking.



 -Explicar teoría del Big-Bang

La teoría del Big Bang es el modelo cosmológico predominante para los períodos conocidos más antiguos del universo y su posterior evolución a gran escala. Afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y luego se expandió. Si las leyes conocidas de la física se extrapolan más allá del punto donde son válidas, encontramos una singularidad. Mediciones modernas datan este momento aproximadamente 13 800 millones de años atrás, que sería por tanto la edad del universo. Después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de las partículas subatómicas y más tarde simples átomos. Nubes gigantes de estos elementos primordiales se unieron más tarde debido a la gravedad, para formar estrellas y galaxias. A mediados del siglo XX, tres astrofísicos británicos, Stephen Hawking, George F. R. Ellis y Roger Penrose, prestaron atención a la teoría de la relatividad y sus implicaciones respecto a nuestras nociones del tiempo. En 1968 y 1979 publicaron artículos en que extendieron la teoría de la relatividad general de Einstein para incluir las mediciones del tiempo y el espacio. De acuerdo con sus cálculos, el tiempo y el espacio tuvieron un inicio finito que corresponde al origen de la materia y la energía.


-Futuro del Universo
 Si el Universo no contiene suficiente materia para detener su expansión, continuará expandiéndose por siempre.
Usando la comprensión actual de las leyes de física, podemos proyectar cómo será el futuro de el Universo durante eras muy diversas. Dos astrofísicos de la Universidad de Michigan han trazado la posible historia futura del Universo.
Han dividido al futuro en eras. A la era actual se le conoce como era Estelífera o era Llena de estrellas. En esta era, el Universo está lleno de estrellas, galaxias y planetas, como el que conocemos hoy. Al final de esta era, las estrellas habrán acabado su combustible y habrán muerto, dejando tras sí sólo recuerdos de lo que alguna vez fue una era gloriosa.
La siguiente era es conocida como Degenerada. En esta era el Universo está compuesto de planetas muertos, enanas carmelitas, enanas blancas, estrellas de neutrones, huecos negros y algunas formas teóricas de materia obscura. Al final de esta era todos los protones, que componen el núcleo de todos los átomos, se desintegran.
Resultado de imagen de universoLa siguiente era es la de los Hueco Negros porque los huecos negros serán los únicos objetos gravitacionales de importancia que habrán quedado en el Universo. Sin embargo, los huecos negros no duran por siempre. Se evaporan mediante un extraño proceso de radiación.
Después de todo esto el Universo estará compuesto unicamente de radiación y partículas de vida infinita tales como electrones, positrones y neutrinos. A partir de aquí es posible que continúen sucediendo cosas importantes, pero en este punto hemos llegado a los límites de nuestro conocimiento.


viernes, 5 de mayo de 2017

Experimento

Experimentos caseros

https://youtu.be/1XZLKJkXEig     :si no funciona este vídeo, también puedes pulsar este link


 Se necesita: Experimentos Caseros huevo saltarín vinagre-1 huevo. 
-Vinagre. 
-Un recipiente de plástico con tapa.


Procedimiento:
    Experimentos Caseros huevo saltarín
-Llenar el recipiente de plástico con vinagre suficiente como para cubrir totalmente el huevo.
-Introducir el huevo dentro del recipiente.
-Cerrar con la tapa.
-Esperar 48 horas (aprovecha para tomar un viaje en fin de semana).
-Saca el huevo y observa cómo bota (PRECAUCIÓN: si se tira desde mucha altura el huevo se rompe).


Explicación:

Como se observa, el huevo ha aumentado de tamaño y se ha vuelto elástico. Lo que ha pasado es que el vinagre ha reaccionado con la cáscara del huevo disolviéndola y, en una reacción llamada ósmosis, el agua del vinagre ha pasado al interior del huevo a través de la membrana semipermeable que lo cubre. El huevo se vuelve elástico por esa membrana que queda.
xplicación:
 
    El ácido acético del vinagre reacciona con el carbonato cálcico de la cáscara del huevo produciendo dióxido de carbono (las burbujas de gas que se desprenden en la cáscara del huevo). Con la cantidad de vinagre suficiente desaparece toda la cáscara de huevo.

    La ósmosis explica el aumento de tamaño pues el agua contenida en el vinagre entra en el interior del huevo por la membrana semipermeable que lo cubre


Leer más: http://lacienciaencasa.webnode.es/experimentos-quimicos/un-huevo-saltarin/vv
Necesitas:
 
  • Vinagre
  • Un huevo de gallina
  • Un vaso
 
Procedimiento:
 
    Para realizar este experimento, en primer lugar hay que llenar un vaso de vinagre. Después se introduce en él el huevo de forma que quede completamente cubierto. Se deja reposar entre 24 y 48 horas. Cuando ha pasado el tiempo indicado, se saca el huevo del vaso: ¡el huevo bota!
 
Explicación:
 
    El ácido acético del vinagre reacciona con el carbonato cálcico de la cáscara del huevo produciendo dióxido de carbono (las burbujas de gas que se desprenden en la cáscara del huevo). Con la cantidad de vinagre suficiente desaparece toda la cáscara de huevo.

    La ósmosis explica el aumento de tamaño pues el agua contenida en el vinagre entra en el interior del huevo por la membrana semipermeable que lo cubre.


Leer más: http://lacienciaencasa.webnode.es/experimentos-quimicos/un-huevo-saltarin/

Un huevo saltarín


Necesitas:
 
  • Vinagre
  • Un huevo de gallina
  • Un vaso
 
Procedimiento:
 
    Para realizar este experimento, en primer lugar hay que llenar un vaso de vinagre. Después se introduce en él el huevo de forma que quede completamente cubierto. Se deja reposar entre 24 y 48 horas. Cuando ha pasado el tiempo indicado, se saca el huevo del vaso: ¡el huevo bota!
 
Explicación:
 
    El ácido acético del vinagre reacciona con el carbonato cálcico de la cáscara del huevo produciendo dióxido de carbono (las burbujas de gas que se desprenden en la cáscara del huevo). Con la cantidad de vinagre suficiente desaparece toda la cáscara de huevo.

    La ósmosis explica el aumento de tamaño pues el agua contenida en el vinagre entra en el interior del huevo por la membrana semipermeable que lo cubre.


Leer más: http://lacienciaencasa.webnode.es/experimentos-quimicos/un-huevo-saltarin/

Un huevo saltarín


Necesitas:
 
  • Vinagre
  • Un huevo de gallina
  • Un vaso
 
Procedimiento:
 
    Para realizar este experimento, en primer lugar hay que llenar un vaso de vinagre. Después se introduce en él el huevo de forma que quede completamente cubierto. Se deja reposar entre 24 y 48 horas. Cuando ha pasado el tiempo indicado, se saca el huevo del vaso: ¡el huevo bota!
 
Explicación:
 
    El ácido acético del vinagre reacciona con el carbonato cálcico de la cáscara del huevo produciendo dióxido de carbono (las burbujas de gas que se desprenden en la cáscara del huevo). Con la cantidad de vinagre suficiente desaparece toda la cáscara de huevo.

    La ósmosis explica el aumento de tamaño pues el agua contenida en el vinagre entra en el interior del huevo por la membrana semipermeable que lo cubre.


Leer más: http://lacienciaencasa.webnode.es/experimentos-quimicos/un-huevo-saltarin/

Un huevo saltarín


Necesitas:
 
  • Vinagre
  • Un huevo de gallina
  • Un vaso
 
Procedimiento:
 
    Para realizar este experimento, en primer lugar hay que llenar un vaso de vinagre. Después se introduce en él el huevo de forma que quede completamente cubierto. Se deja reposar entre 24 y 48 horas. Cuando ha pasado el tiempo indicado, se saca el huevo del vaso: ¡el huevo bota!
 
Explicación:
 
    El ácido acético del vinagre reacciona con el carbonato cálcico de la cáscara del huevo produciendo dióxido de carbono (las burbujas de gas que se desprenden en la cáscara del huevo). Con la cantidad de vinagre suficiente desaparece toda la cáscara de huevo.

    La ósmosis explica el aumento de tamaño pues el agua contenida en el vinagre entra en el interior del huevo por la membrana semipermeable que lo cubre.


Leer más: http://lacienciaencasa.webnode.es/experimentos-quimicos/un-huevo-saltarin/

Leyes de Newton


 



Leyes de Newton
 
-Las leyes de Newton, son las leyes que Isaac Newton formuló, que describían las causas y formas de movimiento de los cuerpos y son la base de la mecánica clásica. Newton publicó estas leyes el 1687 en un trabajo de tres volúmenes titulado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica; en el tercer volumen, las combinó con su ley de la gravitación universal para explicar las semillas reconocidas leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas.

Resultado de imagen de ley de newton
Primera ley o ley de inercia





-La Primera ley de Newton nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros.

Segunda ley o Principio fundamental de la dinámica
-La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera:
F = m a
Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen, además de un valor, una dirección y un sentido. De esta manera, la Segunda ley de Newton debe expresarse como:
F = m a
La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el Newton y se representa por N. Un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de un kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 m/s2, o sea,
1 N = 1 Kg · 1 m/s2


Tercera ley o principio de acción-reacción

-La tercera ley, también conocida como Principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario.
Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba.
Cuando estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona hace sobre nosotros, aunque no haga el intento de empujarnos a nosotros.
Hay que destacar que, aunque los pares de acción y reacción tenga el mismo valor y sentidos contrarios, no se anulan entre si, puesto que actúan sobre cuerpos distintos
Resultado de imagen de newton