No importa cuán oscura sea la noche, espero el alba, y aquéllos que viven en el día esperan la noche. Por tanto, regocíjate, y mantente íntegro, si puedes, y devuelve amor por amor.
Giordano Bruno
El núcleo de la Tierra es una esfera central, la más interna
de las que constituyen la estructura de la Tierra. Está compuesto
fundamentalmente por hierro, con 5-10 % de níquel y menores cantidades de
elementos más ligeros, tal vez azufre y oxígeno.
Tiene un radio cerca de 3500 km, mayor que el planeta Marte
y representa el 60 % de la masa total de la Tierra. La presión en su interior
es millones de veces la presión en la superficie y la temperatura puede superar
los 6700 °C.1 Consta de núcleo externo líquido, y núcleo interno sólido.
Anteriormente era conocido con el nombre de Nife debido a su riqueza en níquel
y el hierro.
Origen del Calor interno de la Tierra
La temperatura de la Tierra aumenta con la profundidad,
fenómeno conocido como gradiente geotérmico y su centro puede superar los 6.700
°C, más caliente que la superficie del Sol. Se supone que los tres factores que
han contribuido al calor interno de la Tierra son los siguientes:
El calor liberado por la colisión de partículas durante la
formación de la Tierra.
El calor emitido cuando el hierro cristalizó para formar el
núcleo interno sólido.
El calor emitido por la desintegración radiactiva de los
elementos, en especial los isótopos radiactivos de uranio (U), torio (Th) y
potasio (K).
Solo el tercer factor permanece activo, y es mucho menos
intenso que en el pasado; la Tierra irradia al espacio más calor del que se
genera en su interior, por lo que se enfría lenta pero continuamente
Núcleo externo
Se cree Que el Núcleo externo es Líquido, mide de radio do 2.250 kilometros y esta Compuesto de hierro Mezclado Con níquel y de Pocos Rastros de Elementos Más Ligeros. La Mayoría de los Científicos cree Que la convección del Núcleo externo, Combinada Con La Rotación de DICHO Núcleo causada Por La Rotación de la Tierra (efecto Coriolis), causan el campo magnético terrestre a Través de la ONU Proceso Explicado Por La hipótesis de la dínamo.
Núcleo interno
El Núcleo interno Sólido mide aprox que. 1.255 kilómetros y fue descubierto en 1936 Por Inge Lehmann y sí cree Que esta Compuesto Principalmente Por hierro Hasta 70%, de níquel 30% Entre Otros Metales Pesados como iridio, plomo y titanio; algunos Científicos piensan que podria estar en la forma de Un Solo cristal de hierro extremadamente duro y Pesado que Forma una aleación.3 4 especulaciones recientes sugieren que La parte más interna del Núcleo esta enriquecida por elementos muy pesados, aire números atómicos por encima de 55 , lo que incluiría oro, mercurio y uranio.
El núcleo interno sólido es demasiado caliente, y a la vez Actúa Como un estabilizador del campo magnético Generado Por El Núcleo externo Líquido.
Viaje al centro de la tierra-Especial History Channel
Michael Jackson, Justin Timberlake - El amor nunca se sintió tan bien
La posición de nuestro Sistema Solar con respecto
al plano de la galaxia -la Vía Láctea- depende de múltiples factores, como la
inclinación de la eclíptica solar, la inclinación del Sistema Solar, etc. Hay
pocos libros de astronomía que presenten diagramas de referencia de planos
entre el Sistema Solar con respecto a la galaxia, así es que regularmente pensamos
que el “arriba” o el norte para la tierra también es “arriba” o norte para la
galaxia. Sin embargo, el plano del Sistema Solar no es coplanario con respecto
al plano de la Vía Láctea, sino que está inclinado en casi 90°.
El Sistema Solar describe tres clases de
movimientos, cada uno a una velocidad específica y con una alternación
limitada:
1. El movimiento más largo y rápido es el
movimiento orbital del Sistema Solar alrededor del núcleo de nuestra galaxia.
La velocidad del movimiento orbital del Sistema Solar alrededor del centro de
la galaxia es de 217.215 kilómetros/s. El Sistema Solar completa una vuelta
alrededor de la galaxia cada 226 millones de años.
2. El segundo movimiento, descrito en la mayor
parte de libros de la astronomía, es la oscilación del Sistema Solar de norte a
sur y viceversa con respecto al plano galáctico. Es una oscilación hacia arriba
y hacia abajo, determinada principalmente por el tirón gravitación entre los
cuerpos celestes que forman el Sistema Solar. La velocidad de este movimiento
es de 7 kilómetros por segundo.
3. El tercer movimiento es en ruta hacia el centro
de la galaxia y en el orden inverso; es decir, moviéndose lejos del centro de
la galaxia. Este también es un movimiento de vaivén, pero influenciado por la
gravitación de los cuerpos celestes externos e internos de la galaxia cercanos
al Sistema Solar. Este movimiento tiene una velocidad de 20 km/s, y ahora está
dirigido hacia la constelación de Hércules.
Los tres movimientos en conjunto le confieren al
Sistema Solar un movimiento aparente helicoidal alrededor del núcleo de la
galaxia. (Vea el siguiente diagrama).
EXPLICACIÓN DE LA ILUSTRACIÓN:
El plano del Sistema Solar está inclinado por unos
90° con respecto al plano de la Galaxia. El Sistema Solar se encuentra situado
en el brazo Orión (llamado también Brazo Local), el cual es interior con
respecto al Brazo Perseo.
El movimiento orbital del Sistema Solar está
representado en el modelo por la línea larga discontinua. Este movimiento tiene
una velocidad de 217.215 Km/s, por lo cual, el Sistema Solar tarda 226 millones
de años en dar una vuelta completa alrededor del núcleo galáctico.
El movimiento de vaivén acercándose al centro de la
galaxia es determinado por el tirón gravitacional del núcleo galáctico y de los
objetos celestes cercanos que están adentro con respecto al Sistema Solar. El
movimiento contrario de alejamiento del núcleo galáctico es determinado por la
rotación del Sol y por el tirón gravitacional de los objetos celestes externos
con respecto a la órbita del Sistema Solar. Este movimiento oscilatorio hacia
adentro y hacia fuera tiene una velocidad de desplazamiento de 20 Km/s.
El movimiento en sentido Norte-Sur y viceversa con
respecto al plano de la galaxia es influido por los movimientos de los cuerpos
que constituyen al Sistema Solar, incluyendo los movimientos propios del Sol.
La velocidad de este movimiento es de 5-7 Km/s y comprende unos 20 años luz.
La línea discontinua azul con forma helicoidal
representa el movimiento aparente del Sistema Solar sumando los tres
movimientos.
(Vea una ilustración de los movimientos del Sistema
Solar en la galaxia vista desde el Norte galáctico y del choque entre el
Sistema Solar y nubes interestelares con alta densidad de Radiación Cósmica).
EXPLICACIÓN
DE LA ILUSTRACIÓN:
El movimiento orbital del Sistema Solar está
representado por la línea amarilla discontinua. El Sistema Solar se mueve a
217.215 Kilómetros por segundo alrededor del núcleo galáctico.
La nube cósmica se sitúa arriba y adelante del
Sistema Solar. La nube cósmica se mueve alejándose del núcleo de la Vía Láctea
a 15-20 kilómetros por segundo. Su movimiento es independiente del movimiento
de las estrellas, pues está constituida por polvo, partículas y radiación
electromagnética. La Nube Cósmica Interestelar se está acercando al Sistema
Solar a una velocidad relativa de 37 kilómetros por segundo. Pensamos que
nuestro Sistema Solar se encontrará con esa nube en cualquier momento durante
los próximos años. Actualmente nuestro Sistema Solar está sufriendo el embate
de enormes burbujas de polvo y radiación cósmica, pero estos no forman parte de
la Nube Cósmica referida.
LOS MOVIMIENTOS DE LAS NUBES CÓSMICAS Y DEL
MATERIAL INTERESTELAR QUE FORMAN LOS BRAZOS DE LA GALAXIA SON INDEPENDIENTES DE
LOS MOVIMIENTOS DE LAS ESTRELLAS QUE SE ORIGINAN EN ESAS NUBES. (Maoz. 2007.
Pág. 145)
Hay muchas otras grandes “burbujas” de radiación
cósmica (viento interestelar) que chocan con el viento solar, lo cual causa
cambios en la actividad solar y en el clima de los planetas del Sistema Solar.
Las naves espaciales Voyager-1 y Voyager-2 han detectado radiación cósmica de
alta densidad que está afectando el clima en la Tierra y en otros planetas del
Sistema Solar. Los cambios se han manifestado primordialmente como incrementos
en la temperatura troposférica terrestre por encima de las fluctuaciones
estándar. El calentamiento ha sido detectado en otros planetas del Sistema
Solar, como en Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Plutón. Algunos
satélites de Júpiter y de Saturno están experimentando cambios climáticos y
calentamiento.
Edwin Powell Hubble (Marshfield, Misuri, 20 de
noviembre de 1889 - San Marino, California, 28 de septiembre de 1953) fue uno
de los más importantes astrónomos estadounidenses del siglo XX, famoso
principalmente por la creencia general de que en 1929 había demostrado la
expansión del universo midiendo el corrimiento al rojo de galaxias distantes
(véase más abajo). Hubble es considerado el padre de la cosmología
observacional aunque su influencia en astronomía y astrofísica toca muchos
otros campos.
Retornó al campo de la astronomía al incorporarse
al Observatorio Yerkes de la Universidad de Chicago, donde obtuvo el doctorado
en física en 1917. Al volver de su servicio en la primera Guerra mundial, en
1919, le fue ofrecido un puesto en el nuevo observatorio del Monte Wilson,
donde tenía acceso a un telescopio de 254 centímetros, por ese entonces, el más
potente del mundo. Trabajó junto a Milton Humason.
Al principio de su carrera en el observatorio, su
atención fue atraída por las nebulosas. Por entonces, la forma y el tamaño de
las galaxias se conocían razonablemente bien, pero no se sabía qué existía más
allá de sus límites, si es que existía algo. Al principio del Siglo XX, la
palabra galaxia se consideraba intercambiable con Universo.
Estaba claro que algunas nebulosas se encontraban
en la galaxia y que, básicamente, eran gas iluminado por estrellas en su
interior. En 1924 Hubble tuvo éxito al distinguir estrellas en la Nebulosa de
Andrómeda. Usando la ley del periodo-luminosidad de Leavitt, pudo llegar a
estimar su distancia, que calculó en 800.000 años luz, ocho veces más lejos que
las estrellas más remotas conocidas (más tarde resultaría infravalorada). En
los años siguientes, repitió su éxito con nebulosa tras nebulosa dejando claro
que la galaxia era una entre toda una hueste de "micro universos
aislados".
Luego de medio siglo desde que Huggins registró el
corrimiento hacia el rojo del espectro de la estrella Sirio, había registrado
múltiples corrimientos al rojo y al azul de varios objetos del universo. En
1929, Hubble publicó un análisis de la velocidad radial, respecto a la Tierra,
de las nebulosas cuya distancia había calculado estableciendo que, aunque
algunas nebulosas extragalácticas tenían espectros que indicaban que se movían
hacia la Tierra, la gran mayoría, mostraba corrimientos hacia el rojo que solo
podían explicarse bajo la suposición de que se alejaban. Incluso, descubrió que
existía una relación directa entre la distancia de una nebulosa y su velocidad
de retroceso.
Hubble concluyó que la única explicación
consistente con los corrimientos hacia el rojo registrados, era que, dejando
aparte a un "grupo local" de galaxias cercanas, todas las nebulosas
extragalácticas se estaban alejando y que, cuanto más lejos se encontraban, más
rápidamente se alejaban. Esto sólo tenía sentido si el propio universo,
incluido el espacio entre galaxias, se estaba expandiendo. Esto llevó al
astrónomo a elaborar junto a Milton Humason el postulado de la Ley de Hubble
acerca de la expansión del universo.
Tras la segunda Guerra Mundial Hubble volvió a su
posición en el observatorio del Monte Wilson, donde su búsqueda tan
brillantemente llevada a cabo entre las dos guerras mundiales había dejado
clara la necesidad de un telescopio mayor que el reflector de 100 pulgadas con
el que allí contaban. Él había asistido en gran manera el diseño del telescopio
de 200 pulgadas de Hale, y había servido en el Comité Supervisor para la
construcción del observatorio del Monte Palomar. "Con el telescopio de 200
pulgadas, " dijo en una programa de la BBC en Londres," podremos
agarrar lo que ahora apenas alcanzamos a rozar con las yemas de los
dedos." "¿Qué espera encontrar con el telescopio de 200
pulgadas?" le preguntaron, y él respondió, "Creemos que encontraremos
algo nunca esperado."
Hubble continuó su búsqueda en los observatorios de
Monte Wilson y Monte Palomar, en los que siguió en activo hasta su muerte, de
trombosis cerebral, el 28 de Septiembre de 1953.
Hubble's
Expanding Universe Red Shifts The Big Bang
Exoplaneta que gira alrededor de unSOL idéntico al de la TIERRA
Astrónomos descubrieron por primera vez un exoplaneta que gira
alrededor de un sol idéntico al de la Tierra, utilizando el buscador de
planetas 'Harps' del observatorio La Silla, en el norte de Chile,
informó este miércoles el observatorio europeo (ESO).
Los especialistas descubrieron tres exoplanetas en un cúmulo estelar
denominado Messier 67, que contiene unas 500 estrellas, ubicado a unos
2.500 años luz de la tierra en la constelación de cáncer, y uno de estos
cuerpos mostró la particularidad de orbitar un sol muy similar al de la
Tierra.
"Se comprobó que el primero de estos planetas se encontraba orbitando
una estrella notable, uno de los gemelos solares más idénticos
detectados hasta la fecha y que es prácticamente idéntico al Sol. Es el
primer gemelo solar en un cúmulo que se haya descubierto conteniendo un
planeta", indicó el comunicado de ESO.
Hasta la fecha había sido casi imposible encontrar planetas en este
tipo de cúmulos, por lo que este nuevo estudio "contrasta con trabajos
anteriores que no lograron encontrar planetas en cúmulos", indicó la
nota.
Para lograr este inédito descubrimiento, los astrónomos utilizaron a
toda su capacidad el instrumento buscador de planetas HARPS, del
Telescopio de 3,6 m de ESO, en el Observatorio La Silla, cuyos
resultados fueron cotejados con observaciones logradas en Francia y
Estados Unidos.
"Se monitorearon cuidadosamente 88 estrellas seleccionadas en Messier
67 durante un periodo de seis años para observar los pequeñísimos
movimientos indicadores de acercamiento y alejamiento desde la Tierra,
que revelan la presencia de planetas orbitando", indicó el comunicado de
ESO.
El Observatorio La Silla de ESO se encuentra en la ciudad de La
Serena, unos 500 km al norte de Santiago, una zona privilegiada para la
actividad astronómica.