Desde el origen del Universo hasta el mundial Tabaré Gallardo Facultad de Ciencias
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- Sandra Valdéz Belmonte
- hace 5 años
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1 Desde el origen del Universo hasta el mundial 2010? Tabaré Gallardo Facultad de Ciencias
2 La Historia de la energía y la materia y su evolución hacia formas cada vez mas complejas por su estructura y mutua interacción. La evolución hacia forma mas complejas requiere dosis cada vez mayores de energía que en última instancia provienen del núcleo atómico.
3 Épocas Materia-antimateria, antimateria, partículas y átomos Galaxias (H, He) Estrellas (nuevos elementos: C, O, Fe) Planetas (compuestos y su decantación) n) Evolución n química de la Tierra Vida (ADN) Cultura
4 Telescopio espacial Hubble
5 1929: Edwin Hubble
6
7
8 Determinación n de velocidades
9 Determinación n de distancias
10 Ley de Hubble
11 Significado de la Ley de Hubble: expansión
12 Si vamos hacia atrás s en el tiempo Todo el Universo estaba contenido dentro de un muy pequeño o volumen Densidad, temperatura y presión n altísimas La materia no podría a existir tal como la conocemos, en forma de átomos Instante cero: hace millones de años
13 Big Bang No es una explosión n EN EL espacio sino DEL espacio Entre las galaxias el espacio se expande La masa de las galaxias evita que el espacio que las contiene se expanda
14 Observando el pasado Antigüedad: 2 millones de añosa
15 Miles de millones de añosa
16
17 Primeros minutos Energía materia + antimateria Sopa de quarks y electrones Quarks protones y neutrones Núcleos de H y He
18 Probando la teoría: LHC
19 H y He Predicción: 75% H + 25% He
20 Edad: añosa Átomos de H y He Universo transparente Universo opaco
21 Radiación n Cósmica C de Fondo Es la estructura mas lejana que podemos ver Sería a una imagen del universo a los años de edad y a T=3000 K Como desde entonces el universo se ha expandido unas 1000 veces la temperatura observada de esa radiación n debería a ser T=3 K
22 Penzias y Wilson: 1965
23 Radiación n Cósmica C de Fondo
24
25
26 Constitución n del Universo
27 Desde la Tierra al Universo
28
29
30
31 Estructura en gran escala
32 Límites Universo Observable: : región n en la cual la luz emitida ha tenido tiempo de llegar hasta la Tierra. Crece continuamente. Horizonte: : región n del Universo que se aleja de nosotros a la velocidad de la luz. Mas allá nunca podrá observarse nada, a pesar de que pueden existir galaxias.
33 Horizonte (fijo) Radiación Cósmica Universo observable (crece)
34 Finito o infinito? Por su tamaño o o masa: : el observable es finito: galaxias. Lo que está mas allá no lo sabemos. Por su ritmo de expansión: : sería Cerrado si volviera a colapsar, pero todo indica que es Abierto,, se expande infinitamente.
35 Formación n de galaxias 1000 millones de años a luego del Big Bang
36 Nuestra galaxia de estrellas
37 de galaxias
38
39 Formación n de elementos Estrellas: a partir de nubes de H y He Núcleo estrella: H He C O Fe Supernova: demás s elementos de la tabla Nueva generación n de estrellas puede tener planetas como la Tierra
40 Formación n estelar
41
42
43
44
45 Formación n del Sistema Solar Hace 4700 millones de añosa Nube de gas (H + He) y polvo (otros elementos, el Sol es de segunda generación) n) que se contrae por gravitación Se transforma en un disco Se forma el Sol en el centro, luego planetas gigantes
46 Formación n del SS
47 Línea del agua
48
49 Pausa comercial
50 Primeras etapas: interacción gravitacional planetas-disco
51 Migración n hacia el Sol
52
53 Sistema Tierra-Luna
54 Migración n hacia afuera y bombardeo
55
56 Remanentes: asteroides, cometas, transneptunianos
57 Phoebe
58 Itokawa
59 Cometas
60
61 Sistema Solar
62 Evolución n planetaria: administración n del calor interno
63
64 Atmósferas Desgaseamiento de materiales internos Aportes por impactos de asteroides y cometas
65 Enfriamiento
66 Europa (Júpiter)
67 Júpiter
68 Hyperion
69 Iapetus
70 Marte
71 Marte
72 Marte
73 Marte
74 Tierra: renovación n superficie y atmósfera
75 Choque placas: montañas as
76 Supercontinentes
77
78 Reciclaje de CO2
79 Ciclo CO 2 Plantas lo absorben y lo fijan al suelo Pasa al fondo marino Subducción n de placa Magma volcánico Sale a la atmósfera através s de volcanes Las plantas lo absorben
80 Tierra Bola de Nieve
81 Evolución n de la Tierra
82 Vida = ADN
83
84 Evolución n de la Vida Aparece enseguida de formada la Luna En los océanos (protección n UV) Unicelulares: durante 3000 MA. Extraen CO 2 y liberan oxígeno Pluricelulares: en los últimos 600 MA Plantas: liberación n de oxigeno ozono Colonización n de la superficie Animales que se alimentan de plantas Animales que se alimentan de animales
85 Historia de un átomo La sangre contiene hierro Lo tomamos de los alimentos Que a su vez lo tomaron del suelo Que pertenece a la Tierra desde su formación A partir de una nube de gas y polvo hace 4700 M añosa Formada con partículas que pertenecían al medio interestelar Que fueron formadas a partir de átomos de Fe y otros Que fueron colocados en el espacio debido a una explosión de supernova Que en su interior genero Fe por fusión n nuclear desde el H Que fue generado en el Big Bang hace M añosa
86 Fuente primordial de energía Petróleo = proveniente de seres vivos Seres vivos plantas + otros animales Plantas luz Luz solar energía a nuclear Energía a nuclear: liberada debido a la gravedad solar
87 Oxigeno Generado por células c primitivas en el océano En el océano: Fe + O = depósitos en el fondo Agua saturada de Oxígeno Crece Oxigeno en la atmósfera Fuente de energía a para nuevas formas de vida Por primera vez puede haber fuego Fuego: libera energía a acumulada por la acción biológica
88 Extinciones masivas
89 Luego de cada extinción n hay una explosión de vida de seres que se desarrollan ocupando el nicho que se libera.
90 Evolución n por selección
91 Evolución n del Hombre
92 Crecimiento del cerebro Seres con sistema nervioso: reacción n a estímulos externos Adaptación n al medio, control del entorno Dieta carnívora, disminución n del estómago, cocción n de alimentos Herramientas, lenguaje, comunicación
93 Estímulos en la evolución n del Hombre (hace 6 MA) Disminución n de bosques en África Posición n erguida: mejor visibilidad y comunicación n para cazar Manos libres para acarrear cosas Destreza en las manos Estímulo para crear herramientas Lenguaje
94 Evolución n de la población n humana
95
96 La vida en el Universo La vida surge rápidamenter Una civilización n inteligente demora en surgir (4700 MA) cuántas deberían existir hoy?
97 Cuántas civilizaciones existen hoy en nuestra galaxia? N = N planetas x f vida x f civilizacion x f ahora N = x 0.1 x 0.1 x 100/ N (aprox) = 100 Por qué aún no las encontramos?
98 Resumen
99 Bibliografia Big History (Fred Spier) The Cosmic Perspective Internet
100 Links photojournal.jpl.nasa.gov org.uy
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