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El universo en todos sus estados 

Glosario

 

A

Acreción: Progresiva ganancia material a expensas de un objeto cercano o parte del medio ambiente en virtud de la acción de la gravedad. Una estrella puede tomar el asunto de la captura de polvo o los objetos más grandes.

Agujero negro : La expresión no es representativa del fenómeno, ya que un hoyo es un espacio desprovisto de materia. Esto viene del inglés o <agujero negro> en jerga es una prisión. Comprendemos mejor que un agujero negro es una prisión en la cual la materia es encerrada para siempre. Todo se pasa como por las estrellas a neutrones, explosión de los lechos exteriores y la implosión del núcleo. Si la implosión del núcleo de una estrella a neutrones se para cuando alcanza 10 km de diámetro, en el agujero negro el rayo se reduce a 1 km. En estos objetos súper densos el campo de gravedad es bastante poderoso para retener la luz. La masa de salida es más grande que la de la estrella a neutrones.

Albedo: Llamado albedo de un cuerpo, la relación entre la cantidad de luz que refleja o difuso y la cantidad de luz que recibe. Para la comparación de basalto albedo es de 0,05 que de cal es de 0,36 que 0,85 tiza. El basalto refleja sólo el 5% de la luz recibida. El máximo es el 1 de reflectividad.

Antrópico: Del griego "Anthropos", que significa hombre. Idea de que el universo era muy precisa las normas para la aparición de la vida y la conciencia. El principio antrópico es el nombre dado a todas las consideraciones que tienen por objeto evaluar las consecuencias de la existencia de la humanidad sobre la naturaleza de las leyes de la física, la idea de que la existencia de la vida , Permite deducir algunas teorías sobre las leyes de la física que conducen a la aparición de la vida. Tal como está redactado, podría ser considerada como una tautología, sin embargo, el estudio detallado de las consecuencias de esta declaración tiene profundas implicaciones en la física y la cosmología en particular, cuando parece que las leyes de la física están sujetos a una sorprendente importante para los ajustes sin la cual la aparición de complejas estructuras biológicas nunca podría aparecer en el universo. El principio antrópico en su formulación científico es el crédito del físico Brandon Carter, aunque otros no han discutido plenamente antes de él, al igual que Robert Dicke en finales del decenio de 1950 y el Premio Nobel de Física Paul Dirac en el curso 1930.

Antimateria: materia compuesto de antiparticles como el antiprotón, antielectrón (positrones) y antineutrón. El antiparticles tienen las mismas propiedades que las partículas, salvo que la carga eléctrica de signo opuesto.

Afelio: Lejos del Sol. Este es el más alejado del sol en la órbita de un planeta

Año luz: Se trata de una unidad de distancia corresponde a la distancia recorrida por la luz en un año a una velocidad de 299 791 km / segundo. Se trata de una unidad conveniente en Astronomía. Algunas relaciones entre las unidades principales de la distancia, estoy más allá de las cifras con el segundo decimal. 1 al = 9,4 x 10 22 o 0,3 kilómetro 63 240 Pársec o Unidad Astronómica. La estrella más cercana es de 4,3 al (Próxima Centauri).

Asteroides: Los asteroides son pequeños planetas (40 000 objetos más pequeños planetas en el 1750) creada por la colisión de varios protoplanetas. Constituyen en la actualidad el cinturón de asteroides que consta de Ceres (770 km de diámetro, Palas, Juno, Vesta, Icarus, Eros, Amor, Apolo, Hermes y miles de otros bloques de piedra y metal en órbita entre Marte y Júpiter. Sin embargo, Eros cruza la órbita de Marte.

Astroblemes: Fósil cráteres causados por las colisiones con asteroides, el más antiguo de los cuales 2 mil millones de años. Ries Cráter de Alemania, Rochechouart cráter cerca de Limoges, fósiles cráter Chicxulub en México (200-300 kilómetros de diámetro).

Avogadro: Amedeo Avogadro (1776 - 1856) fue el hijo de un magistrado italiano en Turín. En 1811 descubrió que en idénticas condiciones de temperatura y presión, volumen, dos diferentes gases contienen el mismo número de moléculas. Esta ley se llama la ley de Avogadro.
Define un número específico, N observó A , correspondiente al número de átomos en 12 gramos de carbono 12 , Arbitrariamente escogidos para representar grandes cantidades. Este número incluye su nombre y el valor 6.0221415 x 1023 átomos. La unidad de medida llamada lunar. Dado que la masa de un átomo depende del tema (un átomo de cobre es un átomo de hidrógeno pesado), encontramos poco en la tabla periódica de los elementos de Mendeleiev, la masa de una cantidad de esto incluye 1 mol de átomo o 6.0221415 x 10 23 átomos es el peso atómico expresado en gramos

 

B   

Barn: Medición de la sección. 1 B = 10 -24 cm 2 . El mb (millibarn) se utiliza en la física de partículas.

Barión: Partículas elementales, que es influenciado por la fuerza nuclear fuerte. El protón y el neutrón son bariones.

Big Bang: Singularidad del comienzo del universo. Los padres fundadores de la teoría del Big Bang son Alexander Friedman, Georges Lemaitre y George Gamov. Este término fue acuñado por Fred Hoyle. Esta teoría cosmológica explica cómo el universo temprano, extremadamente caliente y densa, comenzó su existencia. Una enorme explosión se produjo, hay 10 a 20 mil millones de años. En cada punto en el espacio, esta explosión se han marcado el comienzo de la expansión, que dura.

Big Crunch: Singularidad de la final del universo, a la diferencia de bigbang.

Bosón: Nombre colectivo de las partículas cuyo spin es igual a un número entero (0,1 ,...). Las propiedades de los bosones difieren de las de los fermiones, que son partículas de la mitad-spin entero (1 / 2, 3 / 2 ,...). Los fotones, gluones, la W y Z son bosones se transmite las fuerzas entre quarks y leptones

 

C

Canícula : Canícula (perro pequeño), la estrella Sirius en latín estrella principal Canis Major (Canis Major), también conocido como "Chien Orion". Sirius, cuyo nombre significa "deslumbrante", es la estrella más brillante en el cielo a causa de su relativa proximidad a la Tierra (8,6 AL). Metonimia por la excelencia y el nombre ha pasado a la lengua como un nombre común para designar el período de gran calor durante el cual se eleva Sirius y establece precisamente con el sol (24 de julio al 24 de agosto). Por extensión, la palabra ola de calor se ha aplicado a un período de muy alto calor, y dio la palabra canicular derivados.
Demasiado tiempo muy nublado. La sequía de una magnitud excepcional se convierte en desastre de la naturaleza y los seres vivos.

Cero absoluto : La temperatura más baja posible, a la cual una sustancia no contiene ninguna energía térmica.

Crepúsculo: Para una estrella como la luna, la noche y el día se sucedan sin transición. Por el contrario, la atmósfera de la Tierra propagación de la luz del sol, la transición del día a día y noche a noche se realiza gradualmente. Eso es lo que llamamos el crepúsculo. La duración del crepúsculo varía con las estaciones.

DateDuración del crepúsculo
21/3 o 23/9

35 minutas

21/650 minutas
22/12

45 minutas

Carbono : ciclo del carbono, una importante cadena de reacciones termonucleares en una estrella. Si bien modesto en masa estrellas como el Sol, esencialmente la transformación de hidrógeno en helio (protón-protón cadena), el ciclo del carbono afecta a los más masivas estrellas de la secuencia principal, cuando las temperaturas están por encima de los 15 millones de grados.
También llamado carbono-nitrógeno ciclo - de oxígeno, la cadena comienza con la colisión de un protón con un núcleo de carbono-12, la producción de nitrógeno-13, entonces, más de las colisiones, el nitrógeno-14 y la oxígeno-15. Al final de la cadena, el oxígeno-15 se desintegra en el helio-4 y carbono-12, devolviendo el carbono inicialmente invertidos. Cuando los núcleos de hidrógeno (protones que contienen) fueron consumidos, el ciclo termina. El ciclo del carbono es fundamental en la génesis de elementos pesados en las estrellas.

Cinturón de Van Allen: El cinturón de radiación Van Allen es una zona de la magnetosfera de la Tierra en torno a la ecuador magnético. Contiene una gran cantidad de partículas energéticas. Estas son las reuniones de estas partículas con las moléculas de la Tierra de la parte superior de la atmósfera que están causando auroras polares. Este cinturón se ha explicado en 1958 por James Alfred Van Allen a partir de las mediciones hechas por los contadores Geiger incrustado en el satélite Explorer 1, Explorer 3. El anillo interior, que se encuentra entre 700 km y 10 000 km de altitud, se compone principalmente de alta energía de los protones del viento solar, atrapadas por el campo magnético terrestre. El cinturón exterior se extiende entre los 13 000 km y 65 000 km de altitud y está también compuesto por electrones de alta energía. Las partículas de los dos cinturones se desplazan continuamente a alta velocidad entre los polos norte y sur de la magnetosfera.

Circumpolar : Un objeto celeste (normalmente una estrella) se dice Circumpolar en comparación con un comentario dado si visible en todas las épocas del año. En el hemisferio norte, una estrella que desaparece por debajo del horizonte cuando la suma de su declinación y la latitud del lugar de observación es inferior a 90 grados. El concepto "Circumpolar" está vinculado en lugar de observación.
Así, en el Polo Norte, todas las estrellas son circumpolar declinación positiva, pero no hay ninguna estrella circumpolar en el ecuador. Una constelación circumpolar se dice si todos los de sus principales estrellas son circumpolares.

Condénsate : Granos sólidos químicos y mineralógicos compone condensada nació en nebulosas, como resultado de lo cual se denomina la secuencia de la condensación. Los primeros compuestos que se condensan a 1300 ° C, son ricos en óxido de titanio, aluminio y calcio. A 1050 ° C se condensa en masa de hierro metálico y, a continuación, a 950 ° C, la primera de silicato en este caso, el silicato de magnesio y hierro. Alrededor de 800 ° C, formando silicatos estructuralmente más débiles, el feldespato y el sulfuro de hierro. A temperaturas aún más bajas se condensa el agua que contienen silicatos y 0 ° C el agua se condensa en hielo.

Constante solar : Cantidad de energía enviada por el Sol en 1 cm2 de superficie perpendicular a sus rayos en 1 minuto menos que el promedio de distancia Tierra Sol. Su valor medio es 1,97 cal / (cm2.min), y sus variaciones, en torno a un 2% más o menos, están vinculados a la mancha solar del ciclo que tiene lugar cada once años. Ampliar valores corresponden a los períodos de mayor actividad.

Coordinencia : El coordinencia número o la coordinación de un átomo es el número de átomos vecinos más cercanos en las tres direcciones del espacio. El coordinence está vinculado a la compacidad y la cohesión de los átomos.

Cosminos : Partículas elementales con la masa, pero no interactuar con la fuerza nuclear fuerte. Su existencia es proporcionado por las teorías de la unificación de las fuerzas.

 

D

Densidad critica : Densidad de la materia que producen un universo plano, desprovisto de cualquier curvatura y en condiciones de igualdad a 3 átomos de hidrógeno por cm3. Un universo con una densidad crítica no se detuvo su expansión después de un tiempo infinito. Un universo con una densidad superior a la densidad crítica tendría una curvatura positiva y el colapso sobre sí mismo en el futuro, también se dice que está cerrado. Un universo con una densidad inferior a la densidad crítica tendría una curvatura negativa y la expansión eterna, también dijo que está abierto. Los comentarios que nuestro universo es abierto.

Demonio de Maxwell : En un famoso experimento de pensamiento, James Clerk Maxwell imagino un cuadro que contiene un gas, dos compartimentos (A y B) separados por una puerta P en el nivel molecular. El demonio controla la puerta. El funcionamiento de la puerta no gastar energía. Maxwell supongo, como empezamos a admitir en el momento en que el gas está compuesto de moléculas en movimiento. El demonio es capaz de determinar la velocidad de las moléculas, y el control de la apertura o el cierre de la puerta de acuerdo con el estado moléculas. La experiencia ha variantes. En su versión original, la temperatura es más alta en la categoría B que se encuentra en el compartimiento A. Sin embargo, la temperatura es proporcional al cuadrado de la velocidad media de las moléculas. El demonio que permite compartimiento A B moléculas más lento que la media del compartimiento, y las hojas de la A a la B, las moléculas más rápido que la velocidad media en la B. Resultado: la temperatura en el aumento de B mientras que el de A ha disminuido. Por lo tanto, se enfría una fuente fría de una fuente de calor, que la segunda ley de la termodinámica prohibida. Por lo tanto, reduce la entropía del sistema. En una variante, el demonio abre la puerta a las moléculas que quieren entrar en el compartimiento de primera (A), pero cierra la puerta a aquellos que quieren a cabo. Por lo tanto, las moléculas moverse espontáneamente, sin trabajo, de B a A. El demonio aumento de la energía en el interior del compartimiento y una disminución en el compartimiento B: sería posible utilizando la información poseída por el diablo para convertir la energía cinética de la agitación térmica de trabajo. Las dos situaciones son equivalentes.

Derecho de autor : El derecho de autor en Francia se rige por la ley de 11 de marzo de 1957 y la Ley de 3 de julio de 1985, codificada en el código de la propiedad intelectual. La ley reconoce como un autor de cualquier persona que crea una obra del espíritu, cualquiera que sea su tipo (literarios, musicales o artísticas), su forma de expresión (oral o escrito), su mérito o su propósito (pero artística o utilitaria).
El derecho de autor abarca la creación de la mente, es una obra literaria (libros, periódicos, obras de teatro, programas informáticos, página web, etc, una obra de arte (pintura, escultura, fotografía, imagen infograficada, arquitectura, etc.), un audiovisual o musical, si se materializa, original y es una expresión de la personalidad del autor. Por lo tanto, no entran bajo la protección del derecho de autor creaciones de la mente como una idea puramente conceptual, un concepto, una palabra de la lengua, o de un método.
De acuerdo con el artículo L.111-1 y L.123-1 del Código de la Propiedad Intelectual, el autor de una obra de la mente tiene un derecho de propiedad exclusivo de su creación, sin la necesidad de con las formalidades (presentación o el registro) por un período correspondiente al año natural de la muerte del autor y del setenta años después de que el beneficio de sus respectivos derechos. Más allá de este período, las obras entrar en el dominio público. Sin embargo, en caso de controversia, es necesario aportar la prueba de la existencia de la obra en una fecha determinada, o haber hecho un depósito antes de que un órgano permitido o que tengan el trabajo hecho público y se forma de demostrarlo.

Día : De modo general es la duración de la rotación de la Tierra entre dos pasajes superiores al meridiano de un punto escogido en el cielo. Esta duración, toma como unidad de tiempo, depende del punto escogido.
El día sideral es la duración que pone la Tierra misma para dar un paseo, independientemente de su rotación alrededor del Sol pero con relación a las estrellas. El tiempo que utilizamos en la vida diaria se llama el tiempo solar. La unidad fundamental del tiempo solar es el día: es el tiempo necesario para que el Sol efectúe una rotación de 360 grados en el cielo. Pero, la Tierra no efectúa una rotación de 360 grados en un día solar porque en el curso de un día recorre cerca de 1 grado (360 / 365.25 = 1 grado). Pues en las 24 horas la dirección frente al Sol cambia de cerca de 1 grado. La Tierra debe pues efectuar una rotación de cerca de 361 grados para que el Sol parezca haber recorrido 360 grados en el cielo. En Astronomía, nos interesamos solamente por la duración de rotación de la Tierra respecto a las estrellas dichas fijas, y no respecto al Sol. Utilizamos pues una medida del tiempo que únicamente se encarga de saber cuánto tiempo pone la Tierra para efectuar una rotación de 360 grados con relación a las estrellas. Esta duración de rotación se llama un día sideral que es por término medio, 4 minutos más corta que un día solar, a causa del 1 grado de rotación terrestre suplementaria durante la jornada solar.

 

E 

Eclíptica : Eclíptica se llama el gran círculo de la esfera celeste cubierto por el Sol en su movimiento aparente alrededor de la Tierra. En un año la Tierra alrededor del Sol describe una órbita cuyo plano en un ángulo de 23 ° 27 'con el ecuador celeste. El sol parece moverse en la navegación y los doce signos del zodíaco: el carnero, el toro, el Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, el equilibrio, el Escorpión, el Sagitario, el Capricornio, el Acuario, Piscis.

Efecto Doppler: La energía y el cambio de color de la luz o el sonido debido al movimiento relativo de una fuente de luz audible o más de un observador. Si la fuente fuera, la energía disminuye y la luz se desplaza hacia el rojo y el sonido se vuelve más grave. Si la fuente se aproxima, aumenta la energía y la luz se desplaza hacia el azul y el sonido se hace más aguda.

Electromagnetismo : La unificación entre la electricidad y el magnetismo se llevó a cabo desde 1864 por el físico escocés James Maxwell.

Electrón : Esto constituye universal de partículas elementales de la materia, tiene una E = 1,59 x 10-19 y una riqueza Coulomb m = 9 x 10-28 gramos. A electronvolt, eV = 1,602 x 10-19 de Joule.

Electrones asesinos : Los electrones asesinos que se encuentran esporádicamente en grandes cantidades en el cinturón Van Allen, son altamente energía y partículas con carga negativa. Se encuentran en el espacio alrededor de la Tierra. Relativamente peligroso, que puede causar daño permanente a los satélites, incluidos los dedicados a las telecomunicaciones y que suponen un riesgo para los astronautas.

Energía emitida por el sol : Su valor actual es 1368 W/m2 es la energía emitida por el sol y la Tierra recibidas por fuera de la atmósfera, la distancia de una unidad astronómica (149 597 900 km) y una superficie de 1 m2. Por lo tanto, es una energía expresada por unidad de tiempo y de superficie. La energía recibida por la Tierra es en promedio total igual a 342 W / m 2 (la parte faltante sea absorbida por los componentes de la atmósfera se refleja en el espacio por efecto albedo). Véase la constante solar.

Energía cinética : La energía poseso por un sistema en movimiento, igual a la mitad del producto de su masa por su velocidad al cuadrado (E = (Sr. V2) / 2).

Entropía : (Griego retorno ARIERES) Este es un termodinámica. Diseñado en una turbina, el agua de un embalse se convierte su energía gravitacional en energía eléctrica. más tarde, nos trasladaremos en un motor eléctrico o de calor en un radiador.
A lo largo de estos cambios, la energía se está deteriorando en otras palabras, su entropía aumenta. La entropía de un sistema sigue siendo constante cuando se vuelve a su estado original por una transformación reversible. El total de la entropía de un sistema aislado siempre debe aumentar su desorden siempre debe crecer, la segunda ley de la termodinámica.

Ecuación de Drake : La famosa ecuación de Drake se propone cuantificar el número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas capaces de comunicarse con nosotros en el Galaxia.
N = N * x fp x ne x fl x fi x fc x T
N * = Número de estrellas en la galaxia.
fp = fracción de estas estrellas con una procesión planetaria.
do = número de planetas en la ecosfera o zona habitable (la zona en la que la vida puede aparecer en torno a una estrella).
fl = fracción de esos planetas o apareció la vida.
fi = fracción de esas formas de vida que han adquirido los servicios de inteligencia y desarrollar una civilización.
fc = fracción de civilizaciones que han desarrollado la tecnología y tratar de comunicarse.
T = vida útil de estas civilizaciones.
Gracias a la ecuación de Drake, una cuestión que parecían insolubles debido a su escala se divide en una serie de preguntas que los científicos podrían proporcionar respuestas claras. Sin embargo, el número de estrellas en nuestra galaxia, es conocido casi N *, a unos 200 mil millones. Los recientes descubrimientos de planetas exo, también podemos calcular el parámetro de fp. El número de sistemas planetarios descubiertos no es suficiente para calcular con precisión el porcentaje de estrellas en torno al cual giran los planetas. Las cosas se ponen complicadas fuertemente con los parámetros biológicos. Habiendo aún no resolvió el enigma del origen de la vida en la Tierra, no podemos estimar la probabilidad de ocurrencia de la vida en un planeta para su estallido. Los astrónomos, sin embargo, son optimistas en cuanto a la extensión de la zona habitable. Los parámetros son más problemáticos. Si la probabilidad de ocurrencia de las células primitivas en la Tierra puede ser muy alto, nada dice que estas células dará lugar, después de varios miles de millones de años de evolución, la aparición de seres inteligentes. La aparición de la inteligencia es tal vez un disparo de póquer. Además, las formas de vida inteligente no necesariamente sea un maestro de tecnología. La vida de una civilización tecnológicamente avanzados también se desconoce. Según algunos científicos fórmula de Drake no es otro que la concentración de una gran cantidad de incertidumbre en un pequeño espacio. Por tanto, no es sorprendente saber que el parámetro N estimaciones van desde 1 millón a uno, nuestra propia civilización. Mediante la simplificación de tan audaz, tenemos un resultado interesante, o N es igual a T. La resolución de la ecuación es, por tanto, conocer la vida de una civilización inteligente y tecnológicamente avanzadas en el Universo.

Era de la materia : Período en la historia del universo después de la era de la radiación, ya que alrededor de 300 años, hasta la 000a futuro lejano, donde la densidad de la materia es superior a la radiación y el control de la evolución del universo

Era de la radiación : Período en la historia del universo después de la era leptónica, ya que aproximadamente un segundo después del Big Bang en 300 hasta el año 000a. Durante este período, la densidad de la radiación, los fotones, es superior a la de la materia y el control de la evolución del universo. Átomos, planetas, estrellas y galaxias todavía no ha hecho su aparición.

Era geológica : Los paleontólogos desde hace mucho tiempo señaló que la historia de la vida fue marcada por grandes crisis, durante la cual muchas especies están desapareciendo. Desde principios del siglo XIX, Georges Cuvier (1769-1832) señaló la existencia de algunos de estos importantes recortes, que atribuyó a "las revoluciones del mundo, con repentinos desastres devastado grandes partes del mundo. Puso particular una de estas revoluciones entre el período dominado por los reptiles y uno que vio el desarrollo de los mamíferos en el Cretácico-Terciario frontera.
Durante el siglo XIX, la realidad de estas crisis que causa los cambios de la fauna y la flora debe afirmarse. El Inglés geólogo John Phillips también utilizar algunas de ellas para establecer los límites entre las principales eras geológicas, que se define de acuerdo a sus paleontológico: Paleozoico (era de la "vida anterior"), Mesozoico (la edad de la vida intermediario ") y Cenozoico (era de la" vida reciente "). Los límites entre estos tres épocas son de hecho dos de las más grandes crisis bióticas en el Pérmico-Triásico frontera (hay 250 millones de años) y el Cretácico-Terciario frontera (hay 65 millones de años).
Con la catastrófica disminución de la tesis y el triunfo actuales de la geología y la paleontología en el evolucionismo mediados del siglo XIX, el interés en estas grandes crisis disminuido un poco, la atención de paleontólogos encabezados por más a la continuidad evolutiva de las discontinuidades. Sólo desde la década de 1980 que el estudio de las principales fases de extinción se ha renovado, con renovado tesis catastrófica.

Era hadronica : Período en la historia del universo a partir de una millonésima parte de un segundo a una diez milésima de segundo, en que el contenido del universo está dominado por hadrons (protones, neutrones y sus antipartículas) en equilibrio con los fotones. El Hadrón termina cuando era fotones debilitada por la expansión del universo no puede ser convertida en pares antihadrón Hadrón.

Era leptónica : Período en la historia del universo Hadrón después de la época, en que el contenido del universo está dominado por leptones (electrones y neutrinos), en equilibrio con los fotones. Se extiende desde una diez milésima de un segundo a cerca de un segundo, cuando los fotones debilitada por la expansión del universo no puede ser convertidos en electrones-positrones pares.

Estratosfera : Es la zona de la atmósfera situada entre 15 y 50 km de altitud entre la troposfera y el mesosfera. Su límite superior se llama la estratopausa. Comprende lechos de temperaturas diferentes entre los que una es rica en ozono. La absorción del brillo ultraviolado del Sol la recalienta y transforma una parte ínfima del oxígeno (1 molécula para 1 millón) en ozono. Este lecho protege la Tierra de las radiaciones ultravioladas nefastas a la vida.

Estrella de neutrones : En el momento de la explosión de una supernova, las capas externas se proyectan, mientras que el núcleo implosiono, la caída libre. La implosión se detiene cuando el residuo tiene más de diez kilómetros de diámetro y una densidad de un millón de toneladas cm3. En estas condiciones los átomos son núcleos son aplastados tocar y disolver en nucleones. La estrella es todo un núcleo, neutrones en el centro de protones a la superficie. La estrella de neutrones nace.
Para obtener más información acerca de la estrella de neutrones.

F

Familla de partículas : Las partículas se reagrupan en 3 familias de 4 miembros.
La familia electrónica comprende los quarkes u y d, el electrón y el neutrino electrónico.
La familia muonique comprende los quarkes c y, el muon y el neutrino muonique.
La familia tauique comprende los quarkes b y t, el tau y el neutrino tauique.

Fermión : Los 12 nos cerrábamos fundamentales y sus propiedades. 4 categorías de cargas y 3 familias de masa. El cuadro siguiente es un " tipo de abecedario de la realidad material ",  (L'univers des particules de Michel CROZON, édition du Seuil).

Anotó: no hay que olvidar que cada una de las partículas es ataviada con una antipartícula.

charge électrique 0
(neutrinos)
-1
(leptons chargés)
-1/3
(quarks)
-2/3
(quarks)
génération 1
masse
neutrino électronique
<10 eV
électron
0,511 MeV
quark d
~ 3 à 9 MeV
quark u
~1 à 5 MeV
génération 2
masse
neutrino muonique
<0,17 MeV
muon
105,66 Mev
quark s
~ 60 à 170 MeV
quark c
~ 1,1 à 1,4 GeV
génération 3
masse
neutrino tauique
<18,2 MeV
tau
1777,05 MeV
quark b
~ 4,1 à 4,4 GeV
quark t
~ 175 GeV
interactions faible faible, électromagnétique faible, électromagnétique
forte (couleur)
faible, électromagnétique
forte (couleur)

Fuerza gravitacional : Descubierta en el siglo XVII por Newton, esta fuerza atractiva actúa toda masa. La más débil de cuatro fuerzas de la naturaleza, pero también la que tiene la camada más grande, actúa el conjunto del universo, ella es la cola del cosmos. La intensidad esto esta fuerza depende de la masa del objeto. Esto es sólo en la escala astronómica que la gravedad verdaderamente se hace sentir, en masas enormes como la de la Tierra (6x1027 gramos), en el Sol (1033 gramos), en una galaxia (1044 gramos), en un montón de galaxias (1047 gramos) o del universo entero.

Fuerza electromagnética : Esta fuerza, mucho superior a la fuerza de gravedad, actúa sólo las partículas cargadas, o sea positivamente como los protones, o sea negativamente como los electrones. Forma los átomos atando los electrones a los núcleos, pero no se para allí. Solda los átomos obligándolos a compartir sus electrones para formar las moléculas. Todavía empuja las moléculas a combinarse a su vuelta en cadenas largas, la expresión más alta de estas cadenas es el ADN que permite la vida.

Fuerza nuclear fuerte: Es el que cementa el núcleos en los núcleos. También es quien asocia los quarkes 3 por 3 dentro del núcleos y da origen a la energía nuclear. 1 gramo de carburante nuclear = 1 tonelada de dinamita. Actúa una distancia de 10-13 cm, es 100 veces más fuerte que la fuerza electromagnética y actúa sólo partículas macizas como el protón y el neutrón de 10-24 gramos de peso. La masa de un protón es igual a 1836 veces la masa del electrón.

Fuerza nuclear débil : Es a ella quien permite a los neutrones transformarse en protones y vice-versa cuando las condiciones se prestan a eso. No actúa las partículas inmortales como el electrón, el fotón y el neutrino. Aunque más fuerte que la gravedad, es 1000 veces más débil que la fuerza electromagnética. Tiene influencia sólo sobre una distancia de 10-16 cm. Es en 1896, por casualidad el físico francés Enrique Becquerel descubrió este proceso de desintegración, sobre una placa fotográfica.

 

 

G

Gas perfecto : El gas perfecto es un modelo termodinámica que describe el comportamiento de todos los gases reales a presión baja p. Este modelo ha sido desarrollado en el siglo XIX comprobando que todos los gases tienden hacia el mismo comportamiento a presión bastante baja, cualquiera que sea la naturaleza química del gas lo que exprime la ley de Avogadro, descubierta en 1811: la relación entre la presión, el volumen y la temperatura, en estas condiciones, es independiente de la naturaleza del gas. Esto parecía tan extraordinario como él hecho falta por el tiempo para creer en eso (ver el artículo Enumera de Avogadro). Esta propiedad se explica por el hecho de que cuando la presión es débil, las partículas de gas son bastante alejadas las unas de otras para poder descuidar las interacciones de orden electrostática que dependen, de la naturaleza fisicoquímica del gas (moléculas más o menos polares). Los numerosos gases reales verifican con una aproximación excelente el modelo del gas perfecto, en las condiciones normales. Es el caso de los gases principales del aire, el diazote y el di oxigene.
Sobre los planos macroscópicos, llamamos gas perfeccionado todo gas que verifica simultáneamente las leyes de Boyle-Mariotte y de Avogadro.
Ley de Boyle-Mariotte:
A temperatura constante, el producto de la presión p por el volumen V: pV está considerado como constante cuando la presión es débil. Ley de Avogadro:
Todos los gases tienen el mismo volumen molar en las mismas condiciones de presión y de temperatura. Sobre el plano microscópico, la teoría cinética de los gases permite encontrar este comportamiento de gas perfecto: un gas perfecto es un gas cuyas moléculas no interactúan entre ellas aparte de los choques y cuya talla es despreciable con relación a la distancia intermolecular media. La energía del gas perfecto es pues la suma de la energía cinética del centro de masa de las moléculas y de la energía interna de cada molécula (rotación, oscilación). Cuando estas dos energías son proporcionales, tenemos el Gas Perfecto de Laplace.

Glóbulo de Bok : Un glóbulo de Bok es un montón sombrío de polvos y de gas del medio interestelar en el seno del cual puede presentarse el nacimiento de las estrellas. Tienen una masa de aproximadamente como 10 a 50 masas solares contenida en un volumen de cerca de un año de luz. Contienen hidrógeno molecular (H2), óxidos de carbono, de helio y cerca del 1 % (en masa) de polvos de silicatos. Los glóbulos de Bok conducen la mayoría de las veces a la formación de sistemas de estrellas dobles o múltiples.
Los glóbulos de Bok fueron observados por primera vez por el astrónomo Bart Bok en los años 1940. Bok y E.F. Reilly hicieron la hipótesis que estas nubes formaban protoestrella a partir del cual las estrellas y montón de estrellas nacen. Un análisis de observaciones hechas en próximo infrarrojo publicada en 1990 confirmó que las estrellas nacían bien dentro de los glóbulos de Bok.

Gravitación : Para Einstein la gravitación no es una fuerza sino una deformación de la naturaleza íntima del espacio tiempo.

 

H

Hadrón : Porque deben su existencia a la fuerza nuclear fuerte, el protón, el neutrón y sus antipartículas son designadas colectivamente bajo el nombre de hadrones, que en griego significa <mucho>. Para saber más sobre eso sobre el hadrón.

Hubble : 1889 - 1953 Nacido en Marshfield, el Missouri, en los Estados Unidos Hubble mostró definitivamente que el espacio era poblado de galaxias, midió distancias de las nebulosas, y publicó la ley de los desplazamientos espectrales (ley de Hubble, 1928): " la diferencia (llamado velocidad de recesión) es proporcional al alejamiento de la galaxia considerada. " Las observaciones hechas por Hubble confirmaron la teoría de la expansión del universo.

 

I

Ionización : Transición de la materia neutra, donde cada átomo contiene tantos electrones (carga eléctrica negativa) como de protones (carga positiva) hacia un estado ionizado total o parcial, en el cual todo o ida los electrones han sido arrancados de los átomos. El gas es entonces un plasma compuesto de iones positivos y de electrones. La ionización consume la energía.
Ionosfera: lado superior de la atmósfera terrestre que se extiende de cerca de 80 km de altitud hasta 350 km. Ionizada por el brillo solar, es el asiento de las auroras polares. Comprende 3 lechos (D, E y FI / F2) que permite las telecomunicaciones reflejando las ondas radios de largas, medias y longitudes cortas de onda.

 

 

J

 

 

K

Kuiper : Descubrió un satélite de Urano y uno de Neptuno, detectó el hielo en los gorros polares marcianos y los anillos de Saturno, así como el metano en la atmósfera de Titán; propuso en los años 50 la hipótesis de la existencia más allá de Plutón de un disco de pequeñas planetas que lleva su nombre (el cinturón de Kuiper).

Kelvin : El 0 kelvin es el cero absoluto, el agua le hiela a 273K o 0 ° C o 32 ° F, a lodo a 373 K o 100 ° C o 212 ° F

 

 

L 

Libración : Es el Fenómeno de oscilación de un astro alrededor de una posición media como un trompo alrededor de su eje. El más conocido es el de la Luna sobre ella hasta que hace que, de la Tierra, se puede ver el 59 % de la superficie lunar. Libración puede estar dividido en tres componentes: libración en longitud, libración en latitud y libración paraláctico.

Limite de Chandrasekhar : Es la masa más allá de la cual una estrella fría al final de vida se hunde en agujero negro. Las enanas blancas más macizas tienen una masa igual a 1,4 veces como la del Sol. Toda estrella de masa inferior evolucionará tranquilamente en enanas blancas una vez agotado su combustible nuclear. Si su masa es superior sufre una implosión catastrófica en algunos segundos se transforma lo pulsar o en agujero negro.
 

Limite de Roca : distancia límite por debajo del cual un satélite natural se encontraría dislocado por las fuerzas gravitacionales del planeta alrededor del cual gravita..

Limite de Planck : Es el momento de la creación del universo donde nuestra física se derrumba. Está 10-43 segundo después de bigbang, la temperatura está de 1032 grados, la esfera mide 1/1000 de centímetro de diámetro, la pareja espacio tiempo hace su aparición y el vacío cuántico reina.

Longitud de onda : Es la distancia que separa dos huecos o dos crestas adyacentes de una onda.

Leptón : Partícula elemental sobre la cual la fuerza nuclear fuerte no tiene influencia. El electrón, el positrón, el neutrino son designados bajo el nombre de lepton, que en griego significa <debilidad>.

 

 

M

Magnetosfera : Espacio que rodea ello Se Esconde más allá de la ionosfera a partir de un millar de kilómetros de la superficie de la tierra y que se extienden hasta el magnetopausa que la separa del espacio interplanetario. En este espacio se encuentra confinado por la acción del viento solar el campo magnético terrestre, protegiendo la Tierra del bombardeo " de partículas ionizadas que constituyen este flujo nacido del Sol.

Magnitud : Para observar las estrellas por su pedazo aparente, Hipparque desde el siglo II Av. JC, las había clasificado según 6 grandores.
Las estrellas de primer grandor eran las más brillantes, las del sexto grandor eran apenas visible a simple vista. Astronomía moderno conservó estos 6 grandores pero por supuesto los refinó y prolongó. Estos una escala logarítmica tal como una diferencia de magnitud de una unidad corresponde a un informe luminoso de intensidad de 2,5. Una estrella de magnitud 1 es 2,5 veces más brillante que una estrella de magnitud 2. Diferencia de 5 corresponde a un informe de 100.
El empleo de telescopio permitió prolongar la escala de Hipparque hacia las estrellas muy débiles, hasta la magnitud 24. Los objetos celestes muy brillantes tienen magnitudes negativas (-26,86 para el Sol).

Mecanismo : El problema para la viviente es preguntarse si, debido a sus particularidades, la vida es algo fundamentalmente diferente de la materia o no. hay dos posiciones fundamentales a este sujeto:
- El vitalismo considera que la vida es irreducible a la materia. Debe tener allí una fuerza vital, un principio vital totalmente diferente otros principios físicos. Encontramos esto en la idea que Dios creó la vida. - la otra posición es de inspiración materialista. Se llama el mecanismo. La vida no es nada más que un mecanismo, que una forma particular de la materia, cuyo secreto se va ciertamente a penetrar en uno tiempo. El vitalismo acusan los mecanicistas de ser réducionnismo y recíprocamente los materialistas acusan el vitalistos de ser más o menos místicos y oscurantistas.

Mecánica quántica : Teoría desarrollada al principio del siglo 20, a partir del principio de las cantidades de Planck y del principio de incertidumbre de Heisenberg. Según esta teoría, la materia y la luz pueden ser a la vez onda y partícula. Pueden ser descritas sólo en términos de probabilidades. La partícula de luz es tan destinada " cantidad de energía " de donde el nombre de la teoría.

Mecanismo de Kelvin-Helmholzt : En astrofísica es el mecanismo propuesto por Lord Kelvin y Helmholzt que se efectua cuando la superficie de una estrella o de un planeta se enfría. Este enfriamiento arrastra una bajada de presión y el cuerpo celeste la compensa contrayéndose. Esta compresión arrastra entonces un recalentamiento del astro (mecanismo observable sobre Júpiter y Saturno.

Mendeleïev : Químico (1834-1907) ruso autor de la clasificación de los elementos químicos (ver el tablero de los elementos).

Mesosfera : Es el lecho atmosférico de la Tierra comprendida entra. La estratosfera y la termosfera. Está situada entre aproximadamente 30 y 90 km de la superficie de la tierra.

 

N

Neutrino : Partícula neutra sujeta únicamente a la fuerza nuclear débil. Producido en gran número en los primeros instantes del universo y en menor número al corazón de las estrellas y en las supernovas.

Neutro : Partícula neutra que constituye del núcleo sin carga eléctrica sujeta únicamente a la fuerza nuclear fuerte. Esta partícula un poco más maciza que el protón fue descubierto en 1932 por el Británico James Chadwick (1891-1974).

Núcleo : Componente de un núcleo de átomo, que puede ser o sea un protón, o sea un neutrón.

 

 

O

Octante : Instrumento que mide la altitud de un astro sobre el horizonte, análogo al sextante.

Olbers : Del nombre del astrónomo alemán (1758-1840). La paradoja de Olbers: problema cosmológico formulado en 1826 y qué se puede resumir por la cuestión: " ¿ por qué por la noche es negra? ". En efecto en un Universo infinito y homogéneo, el brillo acumulado por todas las estrellas debería ser suficiente para hacer luminoso el mismo cielo la perjudica. Ni la absorción interestelar o galáctica ni la recesión de las galaxias levantan la paradoja.

Onda electromagnética : Vibración del campo eléctrico y magnético que se propaga en el espacio. Según la longitud de onda (o la frecuencia), la onda electromagnética toma nombres diferentes: onda radioeléctrica, radar, micro onda, brillo infrarrojo, luz visible, brillo ultraviolado.

 

 

P

Paralaje : Ángulo correspondiente al movimiento aparente de un objeto celeste con relación a las estrellas lejanas, observado por dos posiciones diferentes.

Pársec : (pc) Un pársec es la distancia a la cual el rayo de la órbita terrestre parece visto bajo un ángulo de un segundo de arco. Un pársec es equivalente a 3,262 años de luz. 1 pársec = 30,8 1022 km o 3,2 Años luz o 206 265 Unidades Astronómicas.
Utilizamos también el kilo pársec (kpc) y el mega pársec (Mpc).

Perihelio: Cerca del Sol. Es el punto más próximo del Sol en la órbita de un planeta.

fotón : Partícula elemental del brillo, sin masa, que se desplaza a la velocidad más grande posible, a 300000 km/s. Según la energía que lleva, la partícula puede ser, por orden de energía decreciente, un fotón gamma, X, ultraviolado, visible, infrarrojo o radio.

Planeta : " Un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, que posee una masa suficiente para que su gravedad se lo lleve sobre las fuerzas de cohesión del cuerpo sólido y lo mantenga en equilibrio hidrostático (forma esférica), y que eliminó todo cuerpo que se desplazaba sobre una órbita próxima ".
Esta definición fue aprobada el 24 de agosto de 2006, en el momento del 26 Junta general del UAI (Unión Astronómica Internacional) por una votación a mano alzada aproximadamente de 400 científicos y astrónomos después de diez días de discusiones.

Posito : Antipartícula del electrón, es cargada positivamente, lo mismo agrupa que el electrón ordinario o negatón. Su existencia ha sido puesta en evidencia en los rayos cósmicos por Anderson en 1932. Su producción es debida a la materialización de un fotón.

Presión de degeneración : Es un fenómeno cuántico que emana del principio de incertidumbre de Heisenberg. La física muestra que al cero absoluto, toda partícula de un gas se encuentra al descanso y pues no ejerce ninguna presión. Pero según Heisenberg, jamás podemos afirmar que un conjunto de partículas verdaderamente está descansado. Cuando todo lo que depende de la temperatura desapareció, subsisten siempre una dispersión, un movimiento residual. Es la presión de degeneración que se mantiene eternamente. Las enanas blancas se mantienen en este estado.

Presión de radiación : Empuje sufre por la materia sometida a un haz de luz.

Principio antrópico : Vemos el universo tal, como es porque, si fuera diferente, no estaríamos allí para observarlo. Esto implica que toda teoría que incluye nuestra existencia, y será ciertamente las sobre el mundo tal como quien lo concebimos, necesariamente debe ser consistente con nuestra propia existencia. Así, según Schopenhauer, toda concepción del universo es una petición de principio, porque el sujeto que concibe la teoría es puesto como finalidad de la misma teoría, y hasta se introduce pues al principio de esta teoría a la cual el desarrollo del universo debe ser ordenado para explicar su propia aparición.

Principio cosmológico : Principio según el cual el universo es semejante a mismo de allí todo punzado en toda dirección y en todo tiempo, es isótropo. Este principio ha sido confirmado de modo espectacular por la observación del brillo fósil.

Principio de complementariedad: Enunciado, por el físico danés Niels Bohr, según el cual la materia y el brillo pueden ser a la vez onda y partícula, al ser complementaria estas dos descripciones de la naturaleza uno del otro. Constituye una de las piedras angulares de la mecánica cuántica.

Principio de los quanta de Planck : Idea que la luz o muy diferentes ondas puede ser emitida o absorbida solamente por cantidades discretas, cuya energía es proporcional a la frecuencia.

Principio de exclusión : Dos partículas idénticas de espín 1/2 no pueden tener (en los límites puestos por el principio de incertidumbre) a la vez la misma posición y la misma velocidad.

Principio de incertidumbre de Heisenberg : Jamás podemos estar completamente seguros a la vez de la posición y de la velocidad de una partícula porque mejor conocemos una, más mal conoceremos la otra. La luz es el solo modo de comunicar con electrón, para conocer su velocidad y su posición. Hay que utilizar una longitud de onda muy pequeña, pues una gran energía para determinar sus contornos con precisión. Sólo la luz gamma, muy energético, permite definir con precisión su posición de fotones para arrancarle su posición, le comunicamos la energía y su movimiento es modificado. Cuanto más reducimos la ligereza de su posición, más aumentamos la ligereza de su movimiento. Esta acción engendra la indeterminación. Jamás podemos conocer a la vez la velocidad y la posición de un electrón. Esto ha sido formulado en los años 20, por el físico alemán Werner Heisenberg en su principio de incertidumbre. El azar y la ligereza reina en el corazón del mundo microscópico. Jamás podremos decir que el electrón va del punto A al punto B por un camino muy preciso, posiblemente toma todos los caminos entre A y B. Así la ligereza cuántica forma parte de la vida de una partícula elemental. La observación modifica la realidad y crea una noticia. Toda tentativa de captura de la realidad objetiva del mundo microscópico resulta un fracaso y se transforma en una realidad subjetiva que depende del observador y de su instrumento de medida.
< Las notas musicales que nos envían los átomos se encuentran modificadas por el mismo hecho que los oímos>

Protuberancias solares : Las protuberancias son unas estructuras magnéticas complejas que confinan un plasma frío (típicamente de 4300 a 12000 K) y son densas (densidad electrónica del orden de 1010 a 1011 cm3) con relación al plasma caliente de la corona solar cercana. Podemos guardar al espíritu de los órdenes de dimensiones simples: la temperatura de una protuberancia es 100 veces más débil que la temperatura de la corona, y su densidad es 100 veces más elevada. Hablamos de protuberancia cuando esta estructura es vista en emisión al limbo, pero cuando es vista por proyección sobre el disco, la designamos por el término de filamento. Un filamento aparecerá la mayoría de las veces en absorción. En efecto, el plasma frío que contiene va a absorber una parte del brillo que proviene de lechos subyacentes, más calientes. Las protuberancias son observadas más corrientemente en la raya H alfa del hidrógeno, de por la intensidad de esta raya y su longitud de onda (6564 Å) que la sitúa en el visible. Su altitud puede variar, pero los filamentos situados en las cercanías o por encima de las regiones activas, son generalmente más bajos que los situados en regiones tranquilas del Sol. Los tubos de flujo magnético, sosteniendo el plasma contra la gravedad, son anclados en la fotosfera. A este nivel, sus pies son sensibles a los movimientos de materia. Por consiguiente, la estructura magnética de una protuberancia tiene una vida útil más o menos larga según que estos movimientos de materia afectan la topología del campo o no.

Pulsar : Son cadáveres de estrellas, enanas extremadamente densas que brillan, lo suponemos, que sobre una parte de su superficie. Girando mucho más rápidamente que otras estrellas (de 10 a 1000 veces por segundo), su luz barre el espacio como un faro marítimo. Es en 1967 con radiotelescopio sensible a los centelleos, que Jocelyne Bell, una estudiante de Hewish, descubre una anomalía en el hormigueo de las ondas radio: el scruff. Bell buscó el scruff durante meses y descubrió una serie de pulsaciones regulares.
Estos impulsos parecían demasiado regulares para ser naturales. Juan Pilkington consigue medir la distancia de la Tierra en el pulsar, 1000 tipos de al. Este reloj de 1,33 segundo fue demasiado perfeccionado para provenir de un proceso natural. Al principio los científicos se preguntaban si no era allí, los signos de una inteligencia. Hewish gracias al efecto doppler, puso fin a esta esperanza de señales que provenía de una otra civilización. Más tarde vario pulsares han sido descubiertos. Las radiofuentes provienen de estrellas a neutrones.

Q

Quasar : ( Quasi Stellar Radio-sources) Los Quásares son unas galaxias en fase de debilitamiento o de expansión que se encuentran en distancias muy grandes. Los quásares irradian fuertemente, presentando una luminosidad que parece provenir de centenas de galaxias, pero un quásar está cerca de un millón de veces más pequeño que una galaxia ordinaria. Debido a la fuerza de su brillo, y de sus cambios frecuentes, creímos el tiempo que los quásares eran unos objetos relativamente próximos y débiles más bien que objetos alejados y poderosos. Entonces la emisión de los quásares es fuertemente movida hacia el rojo: pensamos pues que son muy alejados la Vía láctea, la tesis hoy validada.
Como las radio galaxias, los ciertos quásares son rodeados de lóbulos que presentan emisiones fuertes y radioeléctricas, pero la parte más grande de la emisión radioeléctrica de los quásares parece provenir de un núcleo que brilla por algunos años de luz de diámetro como máximo, que coincide con la localización óptica visible del quásar. Las radió galaxias y los quásares pueden ser detectados a gran distancia porque son radio fuentes poderosas. Entonces las señales que provienen de radio fuentes alejadas ponen mucho tiempo para alcanzar la Tierra, es por eso que los radioastrónomos pueden muestra el Universo tal, como aparecía hace más de 10 mil millones de años, volviendo a montar en el tiempo hacia los orígenes del Universo, y este famoso instante de la primera explosión, bigbang. Desgraciadamente, es imposible determinar la distancia de una radiofuente únicamente a partir de las medidas de la emisión radio: No podemos hacer la distinción entre una fuente alejada poderosa y una fuente relativamente próxima y débil. La distancia puede ser determinada sólo si la fuente es óptica localizada con una galaxia o un quásar cuya diferencia hacia el rojo es mensurable. Sin embargo, estudios sobre la repartición estadística de un abanico muestran que, cuando el Universo contaba sólo algunos mil millones de años de existencia, el número de radiofuentes intensas fue mucho más elevado y sus dimensiones inferiores.

Quantum : Unidad indivisible en la cual las ondas pueden ser emitidas o absorbidas

Quark : Partícula elemental cargada que reacciona a la energía nuclear fuerte. Los protones y los neutrones son constados cada uno de tres quarkes descubiertos por un físico americano Murray Gell-Mann.

 

 

R

Radio actividad : Ernesto Rutherford (1871-1937), joven físico de Nueva Zelanda emigrado en Canadá luego en Inglaterra es el primero que propone la hipótesis según la cual la proporción de átomos radiactivos que se desintegra por unidad de tiempo es una constante inmutable, pues un reloj potencial.
Así los átomos de radium se desintegran perdiendo la mitad de su masa 1622 los años y sigue una ley exponencial.
La velocidad de disminución del uranio se mide en millones de años. Cuando el uranio se desintegra o se transmute, fabrica rayos alfa, es decir átomos de helio. Cada desintegración de uranio y sus descendientes radiactivos producen 8 átomos de helio.
Así como se puede medir la cantidad de uranio todavía presente, accedemos a la proporción que desapareció, pues a la medida del tiempo. Midiendo la cantidad de uranio y de helio presente en un mineral, podemos determinar su edad.
El uranio 238, desintegrándose, da origen al plomo 206.
El uranio 235 da origen al plomo 207.
El torio da origen al plomo 208.
El potasio 40, el isótopo del potasio, se descompone en argón 40, gas raro de la atmósfera.
El rubidio 87 da origen al estroncio 87.
El carbono 14 se le desintegra con un período más corto, algunos millares de años, reservado para la arqueología.
La radio actividad de período largo es utilizada a fechados geológicos.

radiación de fondo de microondas : Fondo del cielo, el brillo de microondas a temperatura baja que llega a la superficie de la Tierra desde todas las direcciones del cosmos. Lo llamamos así porque les forma un segundo plano a todas las fuentes radio puntuales que han sido detectadas por los radiotelescopios. Fue detectado por primera vez por Arno Penzias y Robert W. Wilson, en 1965, a los Laboratorios de Bell Telephone, en New Jersey.
El brillo del fondo del cielo fue presentado, en 1948, como un componente de la teoría de bigbang sobre el origen del Universo. Según esta teoría, generalmente aceptada, tal brillo es el residuo de las condiciones extremadamente calientes que prevalieron en los primeros instantes de bigbang.
Para todos los instrumentos, excepto los más sensibles, las características de este brillo son las mismas, cualquiera que sea la dirección en la cual se orienta el instrumento. Sin embargo, al principio de los años 1990, los datos del satélite COBE (Cosmic Background Explorer) mostraron que el brillo cosmológico no era totalmente uniforme. Las pequeñas ondulaciones observadas podrían ser debidas a los restos de regiones no uniformes presentes en el Universo poco después de bigbang, estas regiones pueden haber servido de cebos a las primeras formaciones de galaxias.

Rayo de Schwarzschild : Es el rayo que se debe alcanzar si quiere comprimir un astro para que su velocidad de liberación sea igual a la velocidad de la luz. El rayo de Schwarzschild de la Tierra mide 8 mm, el del Sol 2,8 km.

Relatividad General : Teoría (1915) de Einstein basada en la idea que las leyes de la ciencia deberían ser las mismas para todos los observadores, cualquiera que sea su movimiento. Explica la fuerza de gravedad en términos de curvatura del espacio tiempo quadridimensional.
Como toda teoría física, el contenido de la relatividad general se reduce a un conjunto de ecuaciones, las ecuaciones del campo de gravitación de Einstein. Estas ecuaciones describen el campo gravitacional producido por cualquier cuerpo, pero como todas las ecuaciones, aportan menos una solución que proponen un problema resolver. Las ecuaciones de Einstein cuentan entre las más impenetrables y más oscuras de la física. No se trata de resolver una, sino 16 ecuaciones distintas, siendo cada una una ecuación a las derivadas parciales no lineal a 16 funciones desconocidas distintas. Existe una parte de la física que únicamente se dedica a su estudio. Los relativistas: matemáticos de alto nivel que piensan en términos de conceptos tanto abstraídos como esto sobrepasan las preocupaciones de los físicos. Es Karl Schwarzschild quien obtuvo la primera solución exacta de las ecuaciones del campo de gravitación, bajo la presión de sonido incurable enfermedad, el pemphigus, 2 meses antes de morir en 1916.

Teoría de la Relatividad Especial o Restringida : Teoría de Albert Einstein de 1905 que demostraba que el espacio y el tiempo íntimamente habían sido atado, y que no eran universales, sino dependían del movimiento del observador.

 

 

S

serendipia : " Efecto serendip ". Neologismo nacido del inglés serendipity, del viejo persa Serendip, el nombre del Sri Lanca. Walpole (1754): el hecho de descubrir algo por accidente y sagacidad mientras que se pone en busca de algo más.
Merton (1945): el descubrimiento por suerte o sagacidad de los resultados pertinentes que no se buscaba. Se remite al hecho bastante corriente de observar un dato inesperado, aberrante y capital que da la ocasión de desarrollar una nueva teoría o de extender una teoría existente.
Charles Darwin (1953): calidad que consiste en buscar algo y, habiendo encontrado otra cosa, en reconocer que lo que se encontró tiene más importancia que lo que se buscaba.
Philippe Quéau (1986): el arte de encontrar lo que no se busca buscando lo que no encuentra.
Christian Vanden Berghen (2005): arte de ponerse en condición de descubrir algo (una información, una medicina, una técnica) mientras que directamente no se trabaje en este sujeto.
" El serendipia es a menudo definido como la capacidad de descubrir cosas por casualidad. En realidad, los descubrimientos no hacen realmente por casualidad. Son hechas posibles porque el que hace estos descubrimientos se puso en un cierto estado agudo compuesto de abertura, de disponibilidad, de curiosidad, de admiración, de asombro y de pensamiento analógico y simbólico, el que permite ver lo que reúne más bien que lo que divide. " En ciencia, la explotación de los descubrimientos es a menudo debida a un error, a una torpeza o a una disfunción esto necesita, para repetir la palabra de Pastor, espíritus preparados. Es lo que se puede llamar Serendip Attitude.

Singularidad : Una singularidad es un punto donde la teoría se descompone. La función matemática 1/x tiene una singularidad cuando x vale 0. 1/0 es infinito ni siquiera, sino que es una singularidad. En matemático, dividir por 0 es una operación ilícita. Encontramos una singularidad allí dónde la física se termina, por ejemplo en los agujeros negros.

Spin
: Movimiento de rotación de una partícula subatómica. Una partícula de espín 0 está como un punto, es semejante desde todas las direcciones. Una partícula de espín 1 está como una flecha, parece diferente según diferentes direcciones. Es sólo cuando se le hace cumplir una revolución completa (360 grados) que la partícula encuentra el mismo aspecto. Una partícula de espín 2 está como una flecha a cabeza doble, es idéntica al cabo de una semi-revolución (180 grados).

Supercuerdas : Teoría que dice que las partículas elementales de la materia no son unos puntos sino vibraciones de trozos de cuerda infinitesimal pequeños (10-33 cm).

Superfluido : Existe sólo un solo superfluido sobre Tierra, y además es extremadamente raro, es el Helio ordinario. A 4 grados por encima del cero absoluto, se licuo. A 2 grado por encima del cero absoluto, pasa del estado de fluido ordinario al del superfluido. La más sorprendente de propiedad de este superfluido es su ausencia total de viscosidad, esta propiedad que hace que los movimientos de remolinos en los fluidos son obligados a desaparecer. El agua posee una viscosidad media: si removemos agua en una bañera, su movimiento se mantendrá algunos minutos. La miel posee una gran viscosidad y los movimientos remolinare cesan allí inmediatamente. El Helio superfluido, él, no posee ninguna viscosidad. Si se agitara un baño de Helio superfluido, los movimientos se mantendrían allí durante meses.

Supernova : La muerte explosiva de una estrella que ha agotado su carburante. La explosión puede alcanzar la brillantez de 100 millones de Sol. El sobre de la estrella es proyectado hacia el exterior mientras que el corazón se hunde para hacerse una estrella a neutrones o un agujero negro según el límite de Chandrasekhar. Las numerosas partículas, los protones y los electrones, llamadas rayos cósmicos, son expulsados en el espacio con una energía muy grande.

Sincrotón Solar : El sincrotrón SOL ha sido inaugurado el 18 de diciembre de 2006. Las técnicas utilizadas a SOL reposan en los diferentes modos de interacción luz-materia. Permiten determinar la estructura de los materiales, identificar hasta los átomos que la componen, de estudiar su organización espacial, de obtener informaciones químicas sobre la materia (grado de oxidación, coordínense). A disciplinas múltiples de investigaciones fundamentales y aplicadas les conciernen (geofísica, medio ambiente, biología, farmacia, nanociencias, patrimonio, arqueología, magnetismo, cosmético...

Sistema estrellar: Un sistema astral es un montón de estrellas que pertenece a la misma galaxia. Puede estar constituido de 100 millones a 200 mil millones de estrellas. Nebulosa de Andrómeda es la galaxia únicamente grande espiral y visible a simple vista. Es de lejos el objeto más alejado (3 millones de al) visible a simple vista.

Syzygie: Períodos que corresponden a las conjunciones y las oposiciones del Sol y de la Luna. Las mareas de aguas vivas se efectúan en estas épocas.

 

 

T

Taquión : ( Takhus = rápido) Objeto hipotético que podría viajar más rápidamente que la luz. La teoría de la relatividad no prohíbe, como se lo dijo a menudo sin razón, la existencia de partículas o de objetos que viajaban más rápidamente que la luz. Lo que prohíbe, es el pasaje de la pared de la velocidad de la luz. Esta interdicción vale en ambos direcciones: sea de una velocidad inferior a la de la luz a una velocidad superior, o a la inversa, de una velocidad superior a una velocidad inferior. Es para esto que los físicos inventaron un nombre para designar estas partículas, el taquiones. Los taquiones existen sólo en la imaginación desenfrenada de los matemáticos.

Troposfera : Es la zona de la atmósfera terrestre situada entre 0 y 10 km de altitud en las zonas templadas. Su límite superior se llama la tropopausa. Representa 5/6 de la atmósfera terrestre. El aire contiene allí vapor de agua y del gas carbónico, polvos (sobre todo de 0 a 3 km). La temperatura desciende allí progresivamente 6,5 °C por 1 000 m hasta-55 °C. Asiento de los acontecimientos meteorológicos, las nubes, las tormentas, etc.

Titus Bode : La LEY de TITUS-BODE: esta ley empírica establece una relación entre la distancia de los planetas en el Sol y su rango, contada a partir del Sol. Establecida por Johann Daniel Titius (1729-1796) y Johann Elert Bode por 1747-1826) se formula matemáticamente por: tiene = 0,4 + (0,3 x 2n) en el cual: tiene es la distancia planeta-sol en UA (Unidades Astronómicas), y n lo es la rango del planeta a partir del Sol, por lo tanto menos del infinito para Mercurio, 0 para Venus, 1 para la Tierra, etc...

na (Bode)planetaa (actual)
- el infinito0,4Mercurio0,387
00,7Venus0,723
11Tierra1
21,6Marte1,523
32,8-2,77 (Ceres)
45,2Júpiter5,202

 

U
ultravioleta : UV, Brillo electromagnético de longitud de onda comprendida entre 0,4.10 mm a 0,02.10-3mm. Distinguimos los brillos siguientes.
- UVA (longitud de onda entre 320 y 400 nm) " agente del bronceado ";
- UVB más energético y parcialmente parados por el lecho de ozono (282 - 320 nm);
- UVC muy energético totalmente parados por el lecho de ozono (22 - 320 nm).


Unidad astronómica :
Es la unidad de distancia utilizada para los cuerpos del sistema solar igual a la distancia de la Tierra al Sol (símbolo: U.A.). El valor de la unidad astronómica, representado por una media efectuada estos últimos años, está de 149 597 870 km.

Universo : Es todo lo que, a nuestro conocimiento, existe. La relatividad nos impone de definir un Universo de observables sometido a las leyes de la física y limitado por el horizonte del espacio tiempo. Las teorías más recientes y cosmológicas hacen volver a montar el origen del Universo a una gran explosión sobrevenida hay 10 a 20 mil millones de años. Lo que confirman la existencia del brillo del fondo cósmico a 3 K y la recesión de las galaxias.

UTC : Universal Time Coordinated (el Tiempo Universal Coordinado) Comprometido entre TAI y UT1: el UTC difiere del TAI de un número entero escogido de segundos de modo que la desviación entre UTC y UT1 queda inferior a 0.9 secunda. El Tiempo Universal Coordinado (UTC) es la base legal de la hora en la gente. Este tiempo es derivado del Tiempo Atómico Internacional (TAI) del que difiere solamente por un número entero de segundos, actualmente 32. Estos segundos intercalares son insertados para la iniciativa del SIRT (Servicio Internacional de la Rotación Terrestre) para garantizar que, por término medio en el curso de los años, el Sol está en el meridiano de Greenwich a 12:00:00 UTC a 0.9 secunda cerca. A partir del UTC, los utilizadores científicos pueden restablecer el TAI. (UTC = TAI - 32 segundos).
UTC es pues el sucesor del Tiempo Medio de Greenwich (GMT) que fue utilizado cuando el día solar medio abastecía la unidad de tiempo.

 

V

Velocidad de escape : Es la velocidad mínima que hay que dar a un proyectil para extraerlo de un campo de atracción en el cual se encuentra sumergido. Sobre la Tierra la velocidad de escape es 11 km/s, sobre la Luna 2 km/s, sobre Phobos (satélite de marzo de 30 km de diámetro) 10 m/s.

Vía láctea : La Vía láctea representa la concentración más grande de estrellas brillantes de nuestro sistema astral, la Galaxia. La Vía láctea se encuentra según el plan de la Galaxia. Aunque la Vía láctea indica la dirección del número más grande de estrellas, no tiene una luminosidad uniforme sobre toda su longitud. La Vía láctea da una idea de la inmensidad del sistema astral al cual el Sol pertenece (100 millones de estrellas).

Velocidad de la luz : Es la velocidad máxima que puede alcanzar un objeto, 300000 km / por segundo. La teoría de Einstein afirma que nada puede acelerar más allá de esta velocidad. Este límite es debido al hecho de que cuando la velocidad de un objeto aumenta, su inercia aumenta también y el objeto se vuelve entonces cada vez más difícil de acelerar; a la velocidad de la luz su inercia es infinita y ninguna fuerza podría acelerarlo más.

Vacío cuántico : Espacio lleno de partículas y de antipartículas virtuales que aparecen y desaparecen en ciclos de vida y de muerto de duración muy corta, gracias al principio de incertidumbre.

Vitalismo : El problema para la viviente es preguntarse si, debido a sus particularidades, la vida es algo fundamentalmente diferente de la materia o no. hay dos posiciones fundamentales a este sujeto:
- El vitalismo considera que la vida es irreducible a la materia. Debe tener allí una fuerza vital, un principio vital totalmente diferente otros principios físicos. Encontramos esto en la idea que Dios creó la vida. - la otra posición es de inspiración materialista. Se llama el mecanismo. La vida no es nada más que un mecanismo, que una forma particular de la materia, cuyo secreto se va ciertamente a penetrar en uno tiempo. Los vitalistes acusan los mecanicistas de ser reducionnistes y recíprocamente los materialistas acusan los vitalistes de ser más o menos místicos y oscurantistas.

 

W

Wolf : Número utilizado internacionalmente para definir la actividad del Sol, particularmente interesándose por las formas y las disposiciones de las manchas. Es definido como la suma del número de grupo solar de manchas multiplicado por diez y del número de manchas solas.

X

X rayo : Ondas electromagnéticas, a longitud muy pequeña de onda varia de fracciones de nanómetro a algunos nanómetros. En el espacio, individualizamos fuentes muy numerosas de rayos X. Las fuentes principales de rayos X son las supernovas, los pulsares y los quásares.

 

Y

 

 

Z

 

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Astronomía - 15 oct. 2007