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Tema1CMC(1ºPARTE-Astronomia)

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Academic year: 2020

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(1)

Antigüedad

:

Sumerios Elaboración de un calendario agrícola basado en los movimientos

celestes

Del Megalítico se conservan grabados en piedra de las figuras de ciertas constelaciones: la Osa Mayor, la Osa Menor y las Pléyades. En ellos cada estrella está

representada por un alvéolo circular excavado en la piedra.

(2)

Antigüedad

:

Egipcios

Griegos

El calendario egipcio surge a principios del tercer milenio antes de Cristo y es el primer calendario solar conocido de la Historia, con una duración del año de 365.25 días (como el actual)

El calendario Juliano y, más tarde, el Gregoriano - el que usamos actualmente -, no son más que una modificación del calendario civil egipcio.

Eudoxio y su discípulo Calipo propusieron la teoría de las esferas homocéntricas, capaz de explicar la

cinemática del sistema solar.

(3)

Antigüedad

:

Universo de Aristóteles

Romanos

Los romanos adoptaron los conocimientos griegos y

(4)

Edad Media

:

Árabes

Los Árabes fueron quienes después de la decadencia de los estudios Griegos y la entrada de occidente en una fase de

oscurantismo durante los siglos X a XV, continuaron con las investigaciones en astronomía dejando un importante legado: tradujeron el Almagesto y catalogaron muchas estrellas con los nombres que se utilizan aun en la actualidad, como Aldebarán, Rigel y Deneb.

(5)

Edad Media

:

Reinos

Cristianos

Alfonso X fomentó la traducción de libros astronómicos y astrológicos, en especial de procedencia árabe y judía, traducidos por lo general al latín y de esta lengua al castellano. Entre éstos pueden citarse los Libros del saber de astronomía.

En Europa dominaron las teorías geocentristas promulgadas por Ptolomeo y no se presentó ningún desarrollo importante de la astronomía.

(6)

Renacimiento

Las aportaciones de Nicolás Copérnico supusieron un cambio radical en la astronomía.

(7)

Renacimiento

(8)

Renacimiento

El observador mas importante del siglo XVI fue Tycho Brahe, un buen observador y con el dinero para construir los equipos mas avanzados y precisos de su época.

Desde 1580 hasta 1597, Tycho observó el Sol, la Luna y los planetas en su observatorio situado en una isla cercana a Copenhague y después en Alemania.

Realizó un catalogo estelar, dando la posición exacta de mas de 70 estrellas.

(9)

Johannes Kepler, formuló las leyes del movimiento planetario, afirmando que los planetas giran alrededor del Sol y no en órbitas circulares con movimiento uniforme, sino en órbitas elípticas a diferentes velocidades, y que sus distancias relativas con respecto al Sol están relacionadas con sus periodos de revolución.

Las leyes de Kepler :

1.- Los planetas giran alrededor del Sol en orbitas elípticas estando este en uno de sus focos.

2.- Una línea dibujada entre un planeta y el sol barre áreas iguales en tiempos iguales.

(10)

Isaac Newton:

A partir de las observaciones y conclusiones de Galileo, Tycho Brahe y Kepler, Newton llegó, por inducción, a sus tres leyes simples del movimiento y a su mayor generalización fundamental: la ley de la gravitación universal.

Newton además modificó los telescopios creando los telescopios reflectores Newtonianos que permitieron la observación mas claras de objetos muy tenues.

(11)

Albert Einstein propuso su Teoría de la Relatividad General en la que se deduce que el universo no debe ser estático sino que se encuentra en expansión

William de Sitter elabora un modelo de un universo en expansión Friedman y Lamaître llegan a las mismas conclusiones:

Se comenzó a pensar que si el universo se encuentra en expansión alguna vez todo debió estar unido en un punto de luz al cual llamó singularidad o "átomo primordial" y su expansión "Gran Ruido"

George Gamow bautizó este modelo como teoría del Big Bang.

(12)

Teoría del Big Bang

La materia, hasta ese momento, es un punto de densidad infinita, que en un momento dado "explota" generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro Universo.

Siglo XX

(13)

Teoría del Big Bang

Según se expandía el Universo, la radiación residual del Big Bang continuó enfriándose, hasta llegar a una temperatura de unos 3 K (-270 °C). Estos vestigios de radiación de fondo de microondas fueron detectados por los radioastrónomos en 1965

Siglo XX

El hidrógeno y el helio habrían sido los productos primarios del Big Bang,

(14)

Efecto dopler

Las pruebas del “BIG BANG”

El efecto Doppler es el cambio de frecuencia de las ondas, ya sean sonoras, luminosas o de cualquier otro tipo, cuando el emisor de las ondas se acerca o se aleja del observador

(15)

Enfriamiento del Universo

Las pruebas del “BIG BANG”

En 1948, Alpert, Herman y Gamow calcularon la temperatura del universo en 3ºK

Esta radiación cósmica de fondo es responsable de la mala recepción en la señal de televisión ocasionalmente.

(16)

Edad del Universo

La edad estimada del Universo es de 15000 millones de

La edad estimada del Universo es de 15000 millones de

años.

años.

La expansión todavía continúa…..

La expansión todavía continúa…..

Pero … ¿Hasta cuándo?

(17)

Edad del Universo

Durante muchos años, teoría y observación

Durante muchos años, teoría y observación

favorecieron el escenario del “Big Crunch”

favorecieron el escenario del “Big Crunch”

Se trataría de un Big Bang a la inversa

Se trataría de un Big Bang a la inversa

Al terminar la época de expansión, el Universo volvería

Al terminar la época de expansión, el Universo volvería

a contraerse y calentarse

a contraerse y calentarse

(18)
(19)

Edad del Universo

El descubrimiento de la aceleración cósmica elimina la

posibilidad del Big Crunch

El Universo se expandirá sin límite, a mayor velocidad

cada vez. Llegaremos al Big Rip

(20)
(21)

Edad del Universo

El Universo se expandirá sin límite, hasta dejar a la Vía

Láctea aislada en el centro del Universo observable.

Nos quedaremos solos

(22)
(23)

Muerte térmica del Universo

Muerte térmica del Universo

Todas las estrellas masivas explotarán

Todas las estrellas masivas explotarán

Las estrellas similares al Sol acabarán como enanas

Las estrellas similares al Sol acabarán como enanas

blancas en unos pocos billones de años

blancas en unos pocos billones de años

Tanto éstas como el material intergaláctico acabará

Tanto éstas como el material intergaláctico acabará

alimentando agujeros negros gigantes

alimentando agujeros negros gigantes

Y los agujeros negros acabarán evaporándose, en

Y los agujeros negros acabarán evaporándose, en

escalas de tiempo inimaginables

escalas de tiempo inimaginables

(24)
(25)

Edad del Universo

Aunque mucho, mucho tiempo antes…

Aunque mucho, mucho tiempo antes…

El Sol se convertirá en gigante roja

(26)
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(29)
(30)

Se hace basándonos en la radiación que emiten los cuerpos.

Los detectores de esta radiación pueden ser:

(31)

Astronomía Infrarroja

Sirven para detectar regiones de

formación de estrellas, núcleos de

galaxias activas…

(32)

Astronomía Ultravioleta

Sirven para detectar galaxias activas, novas,

supernovas…

(33)

Astronomía de rayos X y rayos gamma

Sirven para detectar procesos muy violentos como

formación de agujeros negros o choques de

Referencias

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