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11-Nov-2008 00:47
Conceptos de Astrobiologia - Naturaleza de la Vida
¿Alguna vez te has preguntado qué es la vida en realidad? Claro, podemos apuntar a una flor instintivamente y decir que está viva, pero ¿cómo lo sabemos?

Enviado por : Lourdes Cahuich
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10-Nov-2008 22:31
Chandrayaan-1 ahora en orbita lunar
La nave india Chandrayaan-1 se encuentra en órbita lunar y esta descendiendo escalonadamente hasta una órbita de máximo acercamiento.

Enviado por : David
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09-Nov-2008 17:31
Los fantasmas del Fermilab sugieren nuevas partículas
Los físicos del colisionador Tevatron en el Fermilab han informado sobre señales en sus datos que apuntan a la posible existencia de nuevas partículas fundamentales.

Enviado por : Diego Díaz Fidalgo
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09-Nov-2008 14:39
Imágenes celestes - Grupo de galaxias en la Constelación del Dragón.
Imagen correspondiente a este mes de Noviembre, que los amigos del Telescopio Canadiense-Franco-Hawaiano (CFHT) ponen a disposición del público.
Que la disfruten.

Enviado por : José-Gregorio Maza
Comentarios : 10
06-Nov-2008 04:51
Conceptos Astrobiologia - Moléculas de la vida
La naturaleza de la vida en la Tierra es asombrosamente compleja y diversa. Sin embargo, toda la vida en la Tierra está compuesta del mismo tipo de moléculas.

Enviado por : Lourdes Cahuich
Comentarios : 35
31-Oct-2008 03:01
Conceptos Astrobiología - Metabolismo
Toda vida depende de la energía para sobrevivir. Esta energía puede proceder de gran variedad de fuentes, desde la luz del Sol y la energía térmica hasta de la ruptura de las moléculas orgánicas.

Enviado por : Lourdes Cahuich
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10-Sep-2004


Imágenes Celestes: La luz de 200 millones de soles

SN 2004dj: la supernova más cercana observada en la última década.

Supernova SN 2004dj en NGC 2403.
Para una imagen mayor, cliquee aquí.
Crédito: Hubble


La explosión de una estrella masiva brilla con la luz de 200 millones de soles en esta imagen capturada por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA. La flecha en la parte superior derecha apunta al estallido estelar, una supernova. Es tan brillante que podría fácilmente ser confundida con una estrella en primer plano de nuestra propia galaxia Vía Láctea. Y sin embargo, esta supernova, llamada SN 2004dj, reside mucho más allá de nuestra galaxia. Su hogar se encuentra en los confines de NGC, una galaxia localizada a 11 millones de años luz de la Tierra. Aunque está tan lejos de nosotros, es la explosión estelar más cercana descubierta en más de una década.

La estrella que se convirtió en SN 2004dj puede haber sido 15 veces más masiva que el Sol, y haber tenido solamente unos 14 millones de años de edad (las estrellas masivas viven mucho menos que el Sol: tienen más combustible para ”quemar” a través de la fusión nuclear, pero lo consumen a una velocidad desproporcionadamente mucho más rápida). Un equipo de astrónomos liderado por Jesús Maíz del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial descubrió que la supernova formaba parte de un compacto cúmulo estelar conocido como Sandage 96, con una masa total aproximada a los 24.000 soles. En esta imagen se pueden ver muchos de tales cúmulos (las regiones azules), así como otras asociaciones menos densas de estrellas masivas. El enorme número de tales estrellas de gran masa en NGC 2403 conduce a una gran proporción de supernovas. Durante el pasado medio siglo han sido observadas en dicha galaxia otras dos explosiones supernova.

El corazón de NGC 2403 es la región brillante en la parte inferior izquierda. Diseminadas a lo largo de la región se ven áreas rosadas de nacimiento estelar. La miríada de estrellas tenues observadas en esta imagen de Hubble pertenece a NGC 2403, pero el puñado de estrellas muy brillantes en la fotografía forman parte de nuestra propia Vía Láctea, y se encuentran solamente a unos pocos miles de años luz de distancia. La imagen fue tomada el 17 de agosto de 2004, dos semanas después de que un astrónomo aficionado descubriera la supernova.

Fue el astrónomo japonés aficionado Koichi Itagaki quien descubrió la supernova el 31 de julio de 2004, utilizando un telescopio pequeño. Las observaciones adicionales mostraron prontamente que era una supernova “Tipo II”, resultante de la explosión de una estrella masiva rica en hidrógeno en el final de su vida. Probablemente, el cataclismo ocurrió cuando el núcleo de la evolucionada estrella, consistente en hierro, colapsó súbitamente para formar un objeto extremadamente denso llamado estrella neutrónica. Los capas de gas que la rodeaban fueron despedidas de la nueva estrella y también ganaron energía por la correntada de fantasmales neutrinos (partículas diminutas que prácticamente no interactúan con nada) que pudo haber sido liberada, y que así empujaron fuertemente a dichas capas.

Esta explosión está eyectando hacia el cosmos elementos químicos pesados, generados por las reacciones nucleares dentro de la estrella. Como otras supernovas Tipo II, esta estrella que explotó está proporcionando la materia prima para futuras generaciones de estrellas y planetas. Los elementos que se encuentran en la Tierra tales como oxígeno, calcio, hierro y oro surgieron hace mucho tiempo de supernovas como ésta.
”Telescopio_Espacial_Hubble_en_órbita” Telescopio Espacial Hubble
Crédito: NASA


Los astrónomos continuarán estudiando a SN 2004dj a lo largo de los próximos años, mientras vaya desapareciendo lentamente de la vista, a los efectos de lograr una mejor comprensión de la forma en que estallan ciertos tipos de estrellas y qué clase de elementos químicos eyectan hacia el espacio.

Esta fotografía compuesta fue obtenida combinando imágenes tomadas a través de diversos filtros por la Cámara Gran Angular de la Cámara Avanzada para Investigaciones. Los colores de la imagen resaltan los rasgos importantes de la galaxia. Las estrellas jóvenes y calientes aparecen en azul. Las estrellas más viejas y los densos senderos de polvo cercanos al corazón de la galaxia se muestran en rojo. Las regiones formadoras de estrellas, ricas en hidrógeno, se ven rosadas. Por último, la densa concentración de estrellas más viejas en el abultamiento central de la galaxia aparece en amarillo.

Además de la imagen en luz visible que aquí se muestra, se están obteniendo imágenes en ultravioleta y espectros con la Cámara Avanzada para Investigaciones del Hubble. Adicionalmente, los astrónomos están utilizando también telescopios terrestres para el estudio de la supernova.

- NOTAS Y COMENTARIOS -


Novas y Supernovas:

Tycho Brahe.

Corría el año 1572. En la noche del 11 de noviembre, mientras daba un paseo, Tycho Brahe (1546 – 1601), astrónomo danés y el más grande de los observadores “pre-telescópicos”, notó una estrella muy brillante en la constelación de Casiopea. Tycho conocía muy bien el cielo, y sabía que esa estrella no estaba allí antes. La observó cuidadosamente durante largo tiempo, registrando sus variaciones de brillo y color.
”De_Nova_Stella” Página de “De Nova Stella” con las observaciones de Tycho.


La estrella mantuvo su brillo (vista de día, era tan luminosa como Venus) por todo noviembre, y en diciembre comenzó declinar, pero fue visible durante todo 1573 hasta que, en marzo de 1574, dejó de ser observable a simple vista. En 1573, Tycho publicó sus resultados en un libro al que tituló, en latín, “De Nova Stella” (Acerca de la Nueva Estrella).

Posteriormente, y especialmente desde el advenimiento del telescopio, fueron observadas otras “nuevas estrellas” que aparecían súbitamente con enorme brillo, y luego desaparecían. Se las comenzó a denominar generalmente como “novas”, y pasó mucho tiempo antes de que se comprendiera su naturaleza. Cuando se las comenzó a entender, se las dividió en dos grandes categorías: “novas” y “supernovas”.

Novas:

Muchas estrellas forman parte de sistemas binarios. Como las masas de ambas son generalmente diferentes, también lo es su período vital. En algún momento, la más masiva llega al final de su vida, y puede terminar como enana blanca. Mientras tanto, la otra sigue desarrollando su vida, hasta que a su vez abandona la secuencia principal y, en el comienzo de su propio final, pasa por la fase de gigante roja. En este proceso, se expande y expele sus capas exteriores, que son capturadas por su vecina.
”Diagrama_Nova”
Diagrama de formación de una nova.
Crédito: Mike Guidry

Este material, compuesto principalmente por hidrógeno y helio, es comprimido por la enorme gravedad superficial de la enana blanca, y se va calentando hasta alcanzar una temperatura crítica en que se produce la fusión nuclear. Los átomos de hidrógeno y helio se transforman en elementos más pesados, liberando una gran cantidad de energía en un destello de radiación, intensísimo pero de corta duración.

Luego de la explosión “nova”, la enana blanca seguirá acretando el material expelido por su vecina, hasta que se complete un nuevo ciclo. De esa forma, la enana blanca podrá generar varias “novas” mientras sigue habiendo traspaso de material de la gigante roja hacia ella. Eventualmente, la segunda estrella también se convertirá en enana blanca, dejará de expeler material y se detendrá el ciclo de novas.

Supernovas:

En la clasificación de las supernovas, los astrónomos se fijan inicialmente en sus espectros, especialmente en la carencia o presencia de líneas de hidrógeno. Si no hay hidrógeno, son del “Tipo I”; si se observa este elemento, entonces se la clasifica como de “Tipo II”. A su vez, ambos tipos se dividen diferentes sub-tipos.

Tipo Ia: Carecen de helio y presentan una línea de silicio. Su formación es parecida a la de las novas, pero en este caso se trata de una enana blanca de carbono-oxígeno que acrecienta su masa por el material que le da su compañera en fase de gigante roja, hasta que supera el límite de Chandrasekhar (1,44 masas solares).
La enana blanca colapsa y se provoca la fusión del carbono en su núcleo. Esto hace que estalle con violencia expeliendo material a altísimas velocidades y aumentando enormemente su brillo. Sus restos se convierten en una estrella neutrónica o incluso en un agujero negro, dependiendo de su masa.

Tipos Ib y Ic: No poseen la línea de silencio presente en el tipo anterior. Serían estrellas masivas al final de su vida, como las de Tipo II, pero que a diferencia de éstas perdieron su hidrógeno con anterioridad.

Tipo II: En el proceso de envejecimiento, una estrella masiva (varias veces más masiva que nuestro Sol) va “encendiendo” la fusión de los diferentes elementos que ella misma va formando, por lo que adopta una estructura de “cebolla”, en que hay diferentes capas de elementos cada vez más pesados que inician reacciones termonucleares.
”Modelo_Piel_de_Cebolla” Diagrama del modelo “Piel de Cebolla.


De acuerdo con el modelo “Piel de Cebolla”, la secuencia es la siguiente: El hidrógeno se condensa y se caliente hasta iniciar la fusión nuclear, con la creación de helio (nace la estrella). A medida que el helio se acumula en el centro, se comprime y calienta hasta que se inicia otro proceso de fusión nuclear, convirtiendo al helio en carbono y oxígeno.

Procesos similares continúan, con la formación correlativa de neón,, magnesio, silicio y azufre. Finalmente, estos dos últimos se fusionan formando hierro. Hasta ese momento, todas las reacciones liberan energía. Pero con el hierro, el proceso se detiene, porque ya no se produce energía por fusión. Entonces, el núcleo de hierro colapsa rápidamente, calentándose aún más en el proceso. Si su masa es inferior al límite de Chandrasekhar, llega a un tamaño mínimo y luego rebota. Si la masa es mayor al límite, se convierte en neutrones, liberando energía en forma de neutrinos.

En cualquier caso, las capas exteriores que venían “cayendo” para ocupar el vacío dejado por el hierro al comprimirse se encuentran con el hierro en expansión o con los neutrinos, produciéndose tremendas ondas de choque que hacen volar a las capas exteriores y generan suficiente energía como para la formación de elementos aún más pesados, en la gigantesca explosión que llamamos supernova.

Estos elementos, creados en el interior de la estrella y durante su explosión final, serán las semillas de futuras estrellas y sistemas planetarios e, incluso, formarán parte de la vida que aparezca en esos planetas. Todo el sistema solar, el Sol, la Tierra, los otros planetas, las plantas y los animales que nos rodean, nosotros mismos, formamos alguna vez parte de una supernova que estalló.

Somos, literalmente, polvo de estrellas.

Heber Rizzo




Web Site: Universe Today
Artículo: “ Supernova in Nearby Galaxy NGC 2403 ”
Fecha: Setiembre 02, 2004



Para Astroseti.org: Heber Rizzo Baladán





Enlace: http://www.universetoday.com/am/publish/supernova_ngc_2403.html?292004

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Últimos 10 Comentarios

Ver todos los comentarios (41)

Enviado por : lucia
19-Nov-2007  15:32 CET

es una mierda esta pagina panga de pichis ponga alguna imagen mas estupidos!!!!!!!!!!!!!!!!


Enviado por : CÀNDI AGUSTÍ I PELEG
11-Abr-2007  10:22 CET

Prólogo del autor.

Por Càndi Agustí i Pelegrí
http://usuarios.lycos.es/presionuniversal/

Cosmopolita591
http://groups.msn.com/UNIVERSOENEXPANSION

Introducción
Los conceptos que leerás en este estudio, querido lector y pensador,

Antes de aceptarlos, debes meditarlos.

Cada explicación o diálogo que entablemos, no admitas mis conclusiones.

Ni las tuyas inmediatamente sin pararte a pensar todas las opciones posibles.

Intenta hacer tu propia síntesis.



Siempre me he preguntado:

¿De donde procede el impulso constante en el Universo?

¿De donde surge esa emisión constante, perpétua, medible y a veces exacta?

¿Y si no procediera de la atracción gravitatoria?

¿Ni de un Big-Bang (huevo cósmico primigenio)?

¿Y si fuera el impulso de la presión constante de la desintegración de la materia?

¿Emisión constante y perpetua que invade el Cosmos?

¿Repartida, parecida a la presión de los gases?

Si este movimiento es acelerado...

¿Necesita de un impulso constante?

Esta presión que nos llega desde una distancia de varios millones de años luz...

¿Hace aglomerar los cuerpos, moléculas, átomos, en el mismo sentido que la gravedad?

¿En los planetas, satélites, galaxias y agujeros negros?

¿Se expanden así las galaxias entre ellas?

Ya que la velocidad virtual e instantánea de la atracción gravitatoria.

Fabricada dentro de la materia, inagotable, tan exactamente autorreponible.

Perpétua, medible, constante, repartida, sin disminuir masa ni peso, es un ignoto...

¿Se extiende el Universo hasta el infinito?

¿Sigue un curso de expansión, elongación y rotación?

¿Tiene un fin en alguna parte?

¿Empezó con una gran explosión?

¿Se autorrepone?

¿Se crea constantemente?

¿Se expande y expande, continuamente, hasta que diríamos:

¿Quedaría un sólo fragmento en el Universo?

¿Tiene capacidad el Universo, constante, para renovarse?

¿Es eterno sin origen ni fin?

¿La materia es energía estacionaria o congelada?

¿Cómo se desintegra e integra al formarse materia?

¿Qué fenómenos recuperan o congelan la energía?

¿Podemos hablar del Bing, pero no del Bang?

¿La gravedad es interna en la materia o externa?

¿Si no existiera la gravedad existiría el Bang?



Si el universo era al principio un solo punto y al cabo de un instante,
en una apoteósica explosión de su nacimiento, ya era enorme...



¿Todavía pueden estar allí los destellos del nacimiento?

¿Todo el calor concentrado en un punto del Universo produciría una expansión infinita?


¿La aglomeración de la materia se podría reunir en un punto del Universo indefinidamente?

¿Lejos de las galaxias abunda el frío?


¿Allí donde hay materia, moléculas, átomos, electrones en movimiento,
protones, neutrones, vibraciones, hay también calor?

¿El calor y el frío esta desigualmente repartido por el Cosmos?

¿Si la materia está en estado de explosión atómica, ya aglomerada en el Sol y se expande,

¿ se podría aglomerar tan solo en un punto, sin expandirse a priori, una galaxia?

¿Por más enorme gravedad que hubiese atractiva?



Y así podríamos hacernos infinidad de preguntas...



En mis respuestas a estas preguntas intento dar una solución lógica y clara.


Muchas gracias por tu atención.



VERDADES UNIVERSALES DE LA PRESIÓN UNIVERSAL GRAVITATORIA

1. Todo es causa y efecto de otra causa, así sucesivamente.

2. Nada se crea ni destruye, tan solo se transforma.

3. Toda aceleración implica fuerza o impulso constante.

4. La caída de los cuerpos a la Tierra es una aceleración. Implica impulso constante.

5. La separación acelerada entre galaxias, es una aceleración. Implica impulsos constantes.

6. Toda explosión, emisión atómica o desintegración, empuja y expande. Produce impulsos.

7. La desintegración atómica, permanente, constante, eterna, perpétua en las estrellas, cuáseres,

galaxias, nobas, etc. Expande y empuja. Produce impulsos constantemente.

8. Como son repetitivas las explosiones emanantes en el Universo. Implican impulsos constantes.

9. Max Plank nos dice que la energía se traslada y transmite en forma de impulsos, intermitencias

o frecuencias (E=h.v,). En que E=Energía; h=constante de Plank, v=frecuencia.

10. Si además se reparten las galaxias, estrellas, nobas, cuáseres, etc. Por todo el Cosmos, por igual,

geométricamente y armónicamente debido a los impulsos entre ellas. Esto implica impulsos constantes

en todas direcciones.

11. Si hay impulsos constantes en todas díreccíones, desde los más lejanos a más cercanos, en todas

direcciones, entonces se reparten. Y estando repartidos se expanden, compensan y diluyen.

Repartiendose las fuerzas o impulsos.

12. Entonces estos impulsos o fuerzas en forma de ondas estan repartidos por cada punto del Universo,

sin excepciones.

13. Cuando divisamos a lo más lejos del Universo en el telescopio una galaxia, a miles de millones años luz,

constantemente, es como una burbuja que se expande en todos los puntos del Universo y eso es porque hay impulsos

constantemente de luz.

Luz en tren de ondas, desde los puntos emisores, constantemente y que se expanden en todos y cada uno de los puntos visibles.

Así se propagan las ondas, en impulsos, que cada punto permanentemente esta recibiendo.

14. Si pesamos en una balanza, el objeto es presionado a la Tierra, cada punto que lo conforma, constantemente, permanentemente.

Con fuerza o impulsos constantes.

15. Si el átomo está cargado de energía (bomba atómica, E=mc2), es que posee dentro impulsos constantes, frecuencias. (E=mc2 = h.v.)

Implica la absorción de estos impulsos constantes en la materia (en energía cinética a potencial y trabajo). Implica pues impulsos de

absorción constantes, permanentes.

16. Cuando se desintegra el átomo (fisión nuclear o escisión), se integra en forma de ondas al Universo y a la materia. Implica impulsos

e inyecciones constantes.

17. Los impulsos, que son constantes, provocarán la aceleración a lo que encuentren en la materia, en parte movible y en parte en absorción.

Cuanto menos movible con mayor inyección o absorción y menos deambulación, recibiendo de las ondas estos impulsos constantemente.

Así la fuerza en el peso mayor, cuanto mayor es el peso atómico por masa y volumen.

18. Provocarán estos impulsos, cohesión, adherencia, tenacidad, moléculas, atómos, sus vibraciones, efectos brownianos, thindal, movimiento

de las micelas, etc. Que implican de estos impulsos constantes, permanentemente.

19. La deambulación de planetas, astros, galáxias, cometas, etc. Reciben estas ondas, en impulsos constantes, permanentemente.

20. La deambulación de los electrones en el átomo, implican impulsos constantes de energía. Max PLank dice que una onda puede cambiar de

órbita a un electrón, desprendiendo energía. Einstein, que hasta puede arrancar un electrón del átomo. Es así como se reciben, inyectan o

absorben las ondas del Universo, mediante los impulsos de las desintegraciones de la materia. Y que así no permiten que se desintegren los

átomos, moléculas, células, etc.

21. La luz y la electricidad (fotones y electrones), presentan siempre la misma velocidad en el tiempo. Como tope, los 300.000 Km/seg.

La recepción de estos impulsos constante y perpetuamente, no puede sobrepasar la velocidad de la luz, como nos decía Einstein.

22. Los elementos radiactivos, que emiten ondas, radiacíones, etc. Implican impulsos constantes. Que pueden llegar como máximo a la

velocidad de la luz.

23. El calor, la electricidad, el magnetismo. Implican impulsos constantes. Energías, en forma de ondas, como la solar, la caida del agua

en un pantano, las olas del mar, los molinos de viento, etc. Sabemos que el viento es efecto del calor. La energía de estas ondas cede,

de una manera u otra, esta energia que contienen de la desintegración de la materia se transforma en electricidad, magnetismo, calor,

radio, T.V., internet, etc.

24. El agua en un pantano al caer, como las ondas solares, lleva energía potencial y cinética, produce un trabajo. Implica impulsos constantes.

25. Nada está quieto en el Universo ni en la naturaleza. Todo evoluciona gracias a causas y efectos de otras causas, encontrándose así un

equilibrio pasajero.

26. El Universo esta repleto de ondas, de todas dimensiones y de diferentes períodos de vibración que forman campos de ondas estacionarias

y logran equilibrios momentáneos, que sirven de apoyo a otras ondas que llegan. Este caos constante, busca y logra un equilibrio perpétuo.

28. La ley de Hubble y la de la gravedad, cumplen a impulsos permanentes y constantes.

Si bien la Presión Universal o gravitatoria, no está de acuerdo con el Big-Bang (que no explica la aceleración entre galaxias).

Ni tampoco en la atracción de masas. Porque no explica como se fabrica dentro de la materia esa energía y su procedencia ya que considera

que la expansión del Universo se debe a la presión interna de las ondas múltiples que contiene en todas direcciones, que lo ensancha, alejando

unos de otros, cuerpos celestes, astros, galaxias, etc (Ley de Hubble).

Y por otra parte, aglomerando las materias cuando están próximas.

Acercando así planetas, astros, moléculas, átomos. Cayendo los cuerpos en la Tierra y el peso en la balanza (Ley de Newton).

29. Cuando un cuerpo se aleja de nosotros a la velocidad de la luz no se hace visible, no puede mandarnos ninguna radiación, ninguna onda y se

convierte en un cuerpo oscuro. Por eso más allá de ciertos límites, el Universo es negro, opaco. Debido a la expansión del Universo y el aumento

de aceleración de las galaxias, que se apartan de nosotros, cuanto más lejos, más deprisa (Ley de Hubble).



TEORÍA GENERAL DE LA PRESIÓN UNIVERSAL

1. Hipótesis (principio de Agustí): Cuando las fuerzas proceden del exterior y arrastran un conjunto de objetos, estos se mueven paralelamente y todos a la misma velocidad. Así el fenómeno de la presión gravítatoria, externa o presión Universal, pala, tractor en labranza, escoba, etc.

2. Hipótesis (principio de Agustí): Cuando las fuerzas de varios cuerpos, tienen cada uno fuerza propia, se mueven cada uno por su cuenta, de forma diferente entre ellos, nunca todos en paralelo y a la misma velocidad. Así los que poseen plena autonomía, cohetes, globos, aviones, personas, animales, coches, motos, etc.

3. Todos los cuerpos caen hacia la Tierra, en paralelo y a la misma velocidad en el vacio (Newton, Foucault, Galileo, índependientes de su masa), que implican una fuerza externa.

4. Hipótesis (principio de Agustí): Allí donde hay calor hay expansíón, como en el Sol, estrellas, gases, etc. Formación de exotérmícos, hidrógeno, oxígeno, carbono, etc. Incluso el hierro.

5. Hipótesis (principio de Agustí): Alli donde hay frio hay absorción y/o contracción, como el hielo, agujeros negros, final de una estrella, formación del hierro, niquel cobalto, plata, oro, etc. Que són endotérmicos, hasta llegar al plutonio, uranío, que ya son radioactívos, siguíendo la escala atómica de Mendeleyef.

6. Así donde hay materia en desintegración hay calor. Donde hay materia en composición, a partir del hierro, hay frio. Los agujeros negros, serán frios y en absorción y/o contracción.

7. Hipótesis (principio de Agustí): La energía gravitatoria no se puede producir en el sí de la materia, ni de los electrones, protones, neutrones, etc. Ni tampoco de la constitución del átomo.
Sería inagotable, exactamente autorreponible, perpétua, medible, constante, repartida, sin disminuir masa ni peso y a una velocidad virtual e instantánea, un ignoto.

8. Así, según la teoría, los efectos de la gravitación, no provienen del seno de la materia sino del exterior.
Empujando los átomos y dándoles el peso y la facultad de aproximarse mutuamente a formar moléculas. Y también a la inercia del cuerpo dándole un incremento inercial que lo desvía, acelera y frena.

9. Al caer los cuerpos a la tierra producen trabajo. Así un pantano, al verter agua en una turbina, produce energía eléctrica. Quedando patente la presión gravitatoria o presión universal, lleva energía, que de una manera u otra puede ceder. Así la lluvia, aves, satélites, astros, galaxias, etc...

10. La constante desintegración de la materia, en el Universo, astros, galaxias, estrellas, novas, etc. (Einstein, E=mc2). Empuja y se reparte por el cosmos, en forma de partículas, ondas, que en cada punto las recibe.

11. Asi, la Presión Universal, es el producto continuado y acumulado, de millones de años luz, que se produce constantemente en el Universo, a causa de la desintegración de la materia.
De la misma forma, que desde una distancia miles de millones años luz, nos llega el destello de cualquier galaxia que divisamos en el telescopio. Que en tren de ondas sigue en su expansión de los puntos de desintegración y emisión en forma de ondas, radiaciones, como el calor que nos llega del Sol en forma de ondas energéticas.

12. En el Universo se desintegra constantemente materia, que emite esta presión, calor, luz, rayos cósmicos, rayos X, alfa, beta, gama, ondas corpusculares, vibratorias, estacionarias, etc.

13. Dicho producto emanante estelar-galáctico, incide en todas y cada una de las direcciones del Universo. Recibiéndolo en cada punto, en sus tres dimensiones, en la expansión o inflación del Universo esférico visible, (Hubble explica que las velocidades crecen proporcionalmente a las distancias entre galaxias, Hr = Velocidad de la luz multiplicada por la variación relativa de la longitud de onda de las rayas del espectro. Siendo H la constante de Hubble y r la distancia).

14. Creando en general, una presión repartida, homogénea y estable, con excepción de cercanías a explosiones, hornos estelares, emisiones galácticas, estelares, agujeros negros, etc.

15. Esta Presión Universal produce cohesíón, adherencia, tenacidad, vibración, da el peso a la materia, el peso atómico, configura los átomos, moléculas, proteínas, micelas, movimientos brownianos, mueve los astros, satélites, estrellas, galaxias, cuáseres, agujeros negros y cometas, incidiendo y unificando la físíca, la química inorgánica, la orgánica y la biología.

16. Estos elementos, en forma de ondas, cuando encuentran materia, ejercen presión sobre sus átomos y moléculas. Y también a sus componentes, protones, neutrones y electrones. Que són afectados, percíbiendo esta energía, en forma de energía cinética, que tiende a acumular materia con materia.

17. Así, las ondas del Universo, marcan el camino de los electrones. Y en el átomo, siguen el camino que les marca las leyes del átomo.

18. La inercia es producida porqué el electrón, está obligado a seguír todas estas leyes.

19. Cuando los electrones avanzan, arrastran las masas, en conjunto por debilidades de presiones, arrastran los electrones, protones y neutrones. Eso es la inercia. Cuando un sector no recibe suficientes ondas y por tanto presión, la presión la recibe del resto.

20. Cuando dos cuerpos se miran, no reciben suficiente fuerza interna o exterior para separarlos.

21. En cambio, cuando dos cuerpos se miran, reciben suficiente fuerza exterior que les obliga a acercarse.

22. Cuando un cuerpo recibe ondas de presión en todo su alrededor, equilibradas, si no tiene inercia, queda inmóvil.

23. Cuando el cuerpo, en vez de tener ondas irradiadas y equilibradas, hay un sector que no recibe ondas y por tanto presión, la presión la recibe del resto (igual que en los átomos, corpúsculos, moléculas, electrones, etc).

24. Si se encuentran dos cuerpos en el Universo, próximos entre sí, reciben más radiaciones (ondas) por la cara que no se miran.
Ejemplo: La Tierra recibe más radiaciones y ondas, por el lado contrario a la cara de la Luna. Y así la Luna, por su espalda, crea mareas.

25. Las longitudes de las ondas van de pequeñisimas a muy grandes, según la fórmula "De Broglie" L = h/mv L = 1/f. Y son muy selectivas, como la telefonía móvil, la radio, internet, el mando a dístancia, el fax, un radar, etc.

26. Ondas que se interfieren, que son estacionarias y que convierten el espacio en contínua y permanente vibración energética. Como parecido a la vibración permanente de los gases, en sus moléculas, átomos (según Avogadro y Gaylussacs), que producen la expansión indefinida y perpetua de los gases. Así la expansión constante y acelerada de las galaxias y el Universo.

27. Ondas que se empujan, como olas en el mar y que cerca de hornos estelares, novas, estrellas, etc, llegan a producir ondas enormes, como tempestades en el mar. Este éter de ondas, en un cósmos sumergido, hace que el entramado o tejido sea ondulante, como si el espacio fuese elástico. Y como los demás cuerpos elásticos, puede empezar a vibrar, si se le agita más de lo que vibra, en una densidad estable.
Las ondas, interferencias y vibraciones pueden ser intensísimas. Provocar en fracciones de segundo "arrugas" en el espacio (que parezca que se curva el espacio). Como las olas del mar, que se empujan y contraen, avanzan y sostienen, indiferentes, flotantes. Así quizás, Einstein quería explicarnos la atracción que se suponía gravitatoria, en que se curvaba el espacio entre objetos cercanos. Pienso yo que serían las redes o tejidos ondulantes.

28. El espacio, repleto de energía vibratoria, empuja lo que encuentre en dirección vertical. Así, la adhesión, adherencia, capilaridad, vibración de micelas, tenacidad, movimientos brownianos, fenómenos de Tindal y otros muchos como el calor, la luz, los rayos cósmicos, los electrones, los protones, etc.

29. El átomo se ha comparado con una burbuja de jabón, con los electrones en la corteza, en el centro los protones, neutrones, etc. Pero dejando un espacio muy respetable entre ellos. Este espacio, que parece vacío de materia, está repleto de ondas energéticas de gran intensidad. Que vibran, recorren y hacen correr los electrones y protones. Comprimidos en flujo y reflujo, por la Presión Universal.
Como el recodo de un rio, que de forma geométrica, elíptica o circular, deambulan objetos, siguiendo el recorrido del agua, a la deriva de las corrientes del agua. De forma repetitiva, estática, pero dinámica en su recorrido.

30. Considerando que en el Universo, existe una presión energética, vibratoria, que entra y comprime, y que no deja expansionar esta burbuja atómica, es de suponer que si variara la presión exterior, disminuyendo, el átomo se volvería radioactivo. Disminuyendo peso atómico o valencias, por vencer la presión interior a la exterior. Y si fuera cero, la expansión del átomo se desintegraría. Así, los elevados pesos atómicos como el Uranio, que emite radiaciones hasta convertirse en plomo estable, el radio en radón, el plutonio, el cobalto, etc. Hay un equilibrio de presiones entre el interior y el exterior del átomo.
Así, con los sobrantes del recodo del río (maderas, hojas, corchos, plumas), si aumenta la presión del río, respecto al sistema estacionario, se llevará estos flotantes, disminuyendo la cantidad del sistema. Por el contrario, si la presión exterior del agua es cero, se destruirá el sistema, ya que toda la presión le viene de fuera. Aunque en su interior se comprima con el flujo y reflujo.

31. Así los gases se expansionan, al disminuir la presión. Al movimiento vibratorio de sus moléculas y átomos. Se empujan, en sus distancias, unas de otras. Así el Universo también se expansiona, por estas vibraciones, producto del torrente emanante que invade todo el Cosmos. Cosmos visible, con vibraciones que empujan todos los cuerpos del espacio.

32. Así la gravedad no es una atracción sino un empuje.

33. Esta Presión Universal, produce efectos muy importantes en la evolución del Universo. En primer lugar, expansiona el Universo. En segundo lugar, aplasta las nebulosas y si tienen velocidad tangencíal, las pone en rotación, cada vez más rápidas. En tercer lugar, aplasta las grandes estrellas que han terminado el combustible, que las mantenía expansionadas, venciendo la Presión Universal. En cuarto lugar, acerca entre sí cuerpos, cuando están próximos. Ppu = M x m /d2 = Presión parcial universal o presión parcial gravitatoria (Newton g=Mxm/d2, no atracción entre masas).

34. Asi las ondas aprietan, no estiran a los cuerpos. Ni se fabrican gravitones o energías dentro la materia que atraen. La materia es inerte. La energía le viene de fuera. La materia es energía estacionaría o congelada, E = mc2. Einstein: La materia se desintegra en energía.

35. Unos pocos de Kilos de Uranio (U235) o bien de Plutonio (Pu239) experimentan una compresión súbita, en una millonesima parte de un segundo, dando lugar a la escisión autocatalítica de los núcleos de estos átomos, desprendiendo más de 40.000 toneladas de energía, superior a un alto explosivo de TNT (trinitrotolueno). Una bomba atómica ordinaria consta tan sólo de algunos Kilos de uranio, con un mecanismo que permite comprimir instantáneamente. Ello explica, a la presión a la que está sometido el átomo. Repleto de ondas energéticas, de enorme intensidad y poder. Dentro de las diminutas distancias. Y que se mantienen en una precisión enorme, de impresionante y descomunal potencia. Hay un equilibrio de presiones, internas y externas. Como un globo hinchado, una pelota de fútbol, los neumáticos, etc. Si presionamos explotan. Y si pierden aire, se van desinchando, vertiendo o perdiendo parte de su interior, hasta equilibrarse con la presión atmosférica del exterior.

36. Max Plank, dijo que las ondas pueden hacer saltar de órbita a los electrones del átomo. Y cuando saltan de órbita, se produce una onda de energía proporcional al salto. Vemos aquí, como son absorbidas las ondas, empujando los electrones y comunicándoles energía cinética (moviéndolos). Así, las ondas movilizan a los electrones de la materia, átomos, moléculas, planetas, astros, galaxias, etc. Dada la gran cantidad de ondas que circulan en todo el Universo, todos los cuerpos del mismo son empujados. En ningún lugar se atraen.

37. Si las galaxias se separaran, gracias a la energía cinética de la primera explosión del Big-Bang, por inercia, mantendrían velocidades inerciales a tiempos iguales, espacios iguales y caminos iguales. Pero al aumentar la velocidad, con el tiempo y la distancia (que es tiempo) se supondría que están recibiendo un impulso constante y que por este impulso aumentan su velocidad con la lejanía.
La Ley de Hubble, postula que las galaxias se alejan a más velocidad, directamente proporcional a la distancia del observador. El Cosmos (repleto de ondas, energía constante, radiaciones y explosiones atómicas) confirma esta expansión, en todas direcciones, de forma esférica y medible.

38. Cuando explota una estrella nova, forma una enorme nebulosa. Así, expande billones de trillones de electrones, protones, neutrinos, ondas, rayos alfa, beta, gamma, etc. Todos capaces de formar materia.

39. Al rodar entonces, un electrón al encuentro de un protón, se forma un átomo de hidrógeno. Esta actitud es exotérmica. Desprende calor y aumenta por tanto la temperatura. En este punto del Universo.

40. Cuando esta temperatura es muy elevada, otros átomos se añaden, elevando sucesivamente la temperatura y provocan la unión de otros átomos, como el helio, deuterio, nitrógeno, oxígeno, carbón etc. Aumentando la temperatura, en su actitud exotérmica.

41. Hasta llegar al átomo de hierro, que ya no es exotérmico, sino endotérmico. Para formarse necesita de altas temperaturas. Y todos los materiales, materia, átomos, que vienen después en la escala atómica, su valencia, en la escala atómica de Mendeleyef, así el niquel, plata, oro, etc. Todos son endotérmicos, hasta llegar al plutonio, uranio, cobalto, radio, etc. Los cuales son radiactivos. Si no fuera por los endotérmícos, a partir del hierro, el calor llegaría hasta el infinito, absorviendo así el átomo esta energía con el aumento de electrones, valencias, etc.

42. Pero esto no solo pasa en las estrellas novas, sino en nebulosas, gaseosas, cúmulos, pleyades, cúmulos globulares, galaxias, etc.

43. Así, en el final de una estrella, a compresión, como en los agujeros negros, engullen todo lo de su alrrededor, creando una materia de elevadisimas densidades, millones de vueltas a los elementos que encontramos en la Tierra, tan apretados trillones de millones de electrones, protones, neutrones, que son aplastados con fotones, que ni permiten emitir la luz, escapar los fotones. Ondas al entorno, radiaciones de gran intensidad, al acumular materia y energía, triturada, digerida y comprimida. Hasta que llega un punto crítico de explosión y expansión.

44. Así se crea y desintegra la materia, conservando la densidad del Universo. En entropía. Elongación, expansión y rotación. Pasando por fases caóticas y estables

Càndi Agustí i Pelegrí
Miembro Diplomado Honorífico Comunidad Científica Internacional en Astrofísica.
En Estocolmo(Suecia)

http://usuarios.lycos.es/presionuniversal/
Ingeniero.
Diplomado en Cosmología y Astronomía.

Cosmopilta591
http://www.teoriadelagravedad.com

GRUPO:
http://groups.msn.com/UNIVERSOENEXPANSION


Enviado por : SHECCID
14-Mar-2007  06:46 CET

PUES QUE DECIR ME ENCANTA LA ASTRONOMIA Y ESODE LAS NOVAS ME PARECE ESPECTACULAR NO ABI ESCUCHADO HABLAR DE ELOLAS PERO SON INCRE BUENO ESOE S TODO CUIDESE


Enviado por : soy patty
03-Mar-2007  20:44 CET

me llamo patty y este luz es

increible pero esa luz alumra muy

fuerte no estan igualq, de mi

cuarto pero si me gusta pero para

le vista ne esta tanben es

excelente les doygracias alos q,

hicieron la luzz........???????


Enviado por : Especie Desconocida
03-Mar-2007  20:35 CET

yo soy patty este luz me gusrta mucho parece el mi cuarto pero eso alumbra mas deq, mi cuarto esta excelente el que lo descubrio esta hermoso


Enviado por : estefany
03-Mar-2007  20:33 CET

te mando esto estudiosa dessire

tanto te gusta el estudio te mando

para q, sepas este es el titulo


la lus de 200 millones de soles

espero q, te guste dessire de parte de estefany


Enviado por : sabrina
30-Ene-2007  20:06 CET

la primera foto me ha fastinado me encanta es muy buena me gustaria saber como conseguis ecer esso

adeu y gracias


Enviado por : Jeshu
30-Sep-2006  21:31 CET

Hola!!!
laverdad es que estoy buscando informacion e imagenes del nacimiento hasta la muerte de las estrellas para hacer un trabajo para el colegio pero lo malo es que su sitio es tan completo que laverdad es que no me sirve mucho... además tiene muy pocas imagenes...


Enviado por : elMagrebí
27-Sep-2006  19:40 CET

No nos fumemos tanto hermanos, eso de ahí son todos inventos. Mira si van a existir las estrellas...
Además me dan miedo estas cosas. Son como de mandinga, pura brujería hereje y nada más. Ahora me rezo un rosario para expiar los pecados que cometí leyendo esta página, escrita seguro por un heresiarca....


Enviado por : CÀNDI AGUSTÍ I PELEG
23-Sep-2006  18:44 CET

EL AGUJERO NEGRO

La intensa presión gravitatoria.
Que aplasta a las grandes estrellas.
Cuando han consumido el combustible.

Acaba por aplastar a los átomod de la
misma estrella.

La cual exprime los electrones.
Aproximando por la presión los protones
y neutrones.

Formandose endotérmicos del hierro
a radiactivos de altisimas absorciones

Y construyendo así una nuva materia
desconocida en la Tierra.

Que es de una densidad de millones de
vueltas las matérias conocidas.

Los agujeros negros tienen en el centro
esta materia,que provoca fenómenos
nuevos.

saludos cordiales.

Càndi Agustí i Pelegrí
http:/7usuarios.lycos.es/presionuniversal/

Cosmopolita591
http://groups.msn.com/UNIVERSOENEXPANSION

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