Bienes y productos raros
Información adicional para el contenido de la página actual
Energía del universo
Los elementos químicos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, se crearon durante el Big Bang mediante el proceso de síntesis nuclear. En una serie de reacciones de síntesis nuclear estelar, los núcleos atómicos más pequeños se combinan con los núcleos atómicos más grandes y, finalmente, forman los elementos del grupo de hierro estable como el hierro y el níquel, que tienen las energías de unión nuclear más altas. El proceso neto da como resultado una posterior liberación de energía, y esto sucedió después del Big Bang.
Estas interacciones de partículas nucleares podrían conducir a una liberación repentina de energía de las estrellas variables. El colapso de la gravedad en la materia y su transformación en agujeros negros también apoya los procesos más energéticos, que se ven comúnmente en las regiones nucleares de las galaxias y la formación de cuásares y galaxias.
Los cosmólogos no pueden explicar completamente todos los fenómenos cósmicos, como los relacionados con la expansión acelerada del universo, utilizando formas tradicionales de energía. En cambio, los cosmólogos están proponiendo una nueva forma de energía llamada energía oscura que impregna todo el espacio.
Una hipótesis es que la energía oscura es solo energía del vacío, un componente del espacio vacío asociado con partículas hipotéticas que existen debido al principio de incertidumbre. No existe una forma clara de definir la energía total en el universo usando la relatividad general, aunque la teoría de la gravedad es la más aceptada. Por lo tanto, determinar si la energía total del universo se está expandiendo o no sigue siendo controvertido. Por ejemplo, cada fotón que viaja a través del espacio intergaláctico pierde energía debido a un efecto de desplazamiento al rojo. Esta energía no se transfiere claramente a ningún otro sistema, por lo que parece que se pierde de forma permanente. Por otro lado, algunos cosmólogos insisten en que la energía se conserva de alguna manera. Esto se debe al principio de conservación de energía.
La termodinámica en el universo es un amplio campo de estudio que puede explorar cualquier forma de energía que domine el universo, como las partículas relativistas denominadas radiación o las partículas no relativistas denominadas materia. Las partículas relativistas son partículas en las que la masa restante es cero o insignificante en comparación con su energía cinética y, por lo tanto, se mueven a la velocidad de la luz o cerca de ella; Las partículas irrelativas tienen una masa mucho mayor que su energía y, por lo tanto, se mueven a una velocidad mucho más lenta que la velocidad de la luz.
Ecuaciones cinemáticas
Dentro del modelo cosmológico estándar, podemos obtener las ecuaciones de movimiento que controlan el universo como un todo a partir de la relatividad general con la adición de una pequeña constante cosmológica positiva. La solución es el universo en expansión. La radiación y la materia del universo se enfrían por esta expansión y se atenúan. Inicialmente, la expansión se vio frenada por la atracción de la radiación y la materia del universo a la gravedad. Sin embargo, a medida que la radiación se atenúa, la constante cosmológica se vuelve más dominante y la expansión del universo comienza a acelerarse en lugar de disminuir.
Energía del universo
Los elementos químicos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, se crearon durante el Big Bang mediante el proceso de síntesis nuclear. En una serie de reacciones de síntesis nuclear estelar, los núcleos atómicos más pequeños se combinan con los núcleos atómicos más grandes y, finalmente, forman los elementos del grupo de hierro estable como el hierro y el níquel, que tienen las energías de unión nuclear más altas. El proceso neto da como resultado una posterior liberación de energía, y esto sucedió después del Big Bang.
Estas interacciones de partículas nucleares podrían conducir a una liberación repentina de energía de las estrellas variables. El colapso de la gravedad en la materia y su transformación en agujeros negros también apoya los procesos más energéticos, que se ven comúnmente en las regiones nucleares de las galaxias y la formación de cuásares y galaxias.
Los cosmólogos no pueden explicar completamente todos los fenómenos cósmicos, como los relacionados con la expansión acelerada del universo, utilizando formas tradicionales de energía. En cambio, los cosmólogos están proponiendo una nueva forma de energía llamada energía oscura que impregna todo el espacio.
Una hipótesis es que la energía oscura es solo energía del vacío, un componente del espacio vacío asociado con partículas hipotéticas que existen debido al principio de incertidumbre. No existe una forma clara de definir la energía total en el universo usando la relatividad general, aunque la teoría de la gravedad es la más aceptada. Por lo tanto, determinar si la energía total del universo se está expandiendo o no sigue siendo controvertido. Por ejemplo, cada fotón que viaja a través del espacio intergaláctico pierde energía debido a un efecto de desplazamiento al rojo. Esta energía no se transfiere claramente a ningún otro sistema, por lo que parece que se pierde de forma permanente. Por otro lado, algunos cosmólogos insisten en que la energía se conserva de alguna manera. Esto se debe al principio de conservación de energía.
La termodinámica en el universo es un amplio campo de estudio que puede explorar cualquier forma de energía que domine el universo, como las partículas relativistas denominadas radiación o las partículas no relativistas denominadas materia. Las partículas relativistas son partículas en las que la masa restante es cero o insignificante en comparación con su energía cinética y, por lo tanto, se mueven a la velocidad de la luz o cerca de ella; Las partículas irrelativas tienen una masa mucho mayor que su energía y, por lo tanto, se mueven a una velocidad mucho más lenta que la velocidad de la luz.
Ecuaciones cinemáticas
Dentro del modelo cosmológico estándar, podemos obtener las ecuaciones de movimiento que controlan el universo como un todo a partir de la relatividad general con la adición de una pequeña constante cosmológica positiva. La solución es el universo en expansión. La radiación y la materia del universo se enfrían por esta expansión y se atenúan. Inicialmente, la expansión se vio frenada por la atracción de la radiación y la materia del universo a la gravedad. Sin embargo, a medida que la radiación se atenúa, la constante cosmológica se vuelve más dominante y la expansión del universo comienza a acelerarse en lugar de disminuir.
Comments
Post a Comment