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      <title>El origen del universo y del sistema solar by Erickjuanmacc</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2015-12-01 19:32:55 UTC</pubDate>
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         <title>Teorías del origen del universo</title>
         <author>erick10030</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2015-12-01 19:55:53 UTC</pubDate>
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         <title>&amp;nbsp;Teoría inflacionaria</title>
         <author>erick10030</author>
         <link>https://padlet.com/erick10030/n15kx2n95vqd/wish/84308201</link>
         <description><![CDATA[<p>conocida como lateoría inflacionaria, formulada por el gran cosmólogo y físico teórico norteamericano Alan Guth, intenta explicar los primeros instantes del universo basándose en estudios sobre campos gravitatorios fortísimos, como los que hay cerca de un <a href="http://curiosidades.batanga.com/4143/diferencias-entre-agujeros-negros-y-agujeros-de-gusano">agujero negr</a><a href="http://curiosidades.batanga.com/4143/diferencias-entre-agujeros-negros-y-agujeros-de-gusano">o</a>.</p><p>Esta teoría supone que una fuerza única se dividió en las cuatro que ahora conocemos (las cuatro fuerzas fundamentales del universo: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil), provocando el origen del universo. El empuje inicial duró un tiempo prácticamente inapreciable, pero fue tan violenta que, aún cuando la atracción de la gravedad frena las galaxias, el universo todavía crece y absolutamente todo en el universo está en constante movimiento.</p>]]></description>
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         <pubDate>2015-12-01 19:59:30 UTC</pubDate>
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         <title>Teoría de estado estacionario</title>
         <author>erick10030</author>
         <link>https://padlet.com/erick10030/n15kx2n95vqd/wish/84310741</link>
         <description><![CDATA[<p>La <a href="http://www.pbs.org/wnet/hawking/universes/html/univ_steady.html">teoría del estado estacionario</a> se opone a la tesis de un universo evolucionário. Los seguidores de esta teoría consideran que el universo es una entidad que no tiene principio ni fin: no tiene principio porque no comenzó con una gran explosión ni se colapsará en un futuro lejano, para volver a nacer.</p><p>El impulsor de esta idea fue el astrónomo inglés Edward Milne y según ella, los datos recabados por la observación de un objeto ubicado a millones de años luz, deben ser idénticos a los obtenidos en la observación de la Vía Láctea desde la misma distancia. Milne llamó a su tesis principio osmológico. </p>]]></description>
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         <pubDate>2015-12-01 20:06:44 UTC</pubDate>
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         <title>Teoría del universo oscilante</title>
         <author>erick10030</author>
         <link>https://padlet.com/erick10030/n15kx2n95vqd/wish/84311917</link>
         <description><![CDATA[<p>La teoría oscilante o pulsante es una hipótesis propuesta por <a href="https://grupotdu2e.wordpress.com/wiki/Richard_Tolman">Richard Tolman</a>, nos dice que Nuestro universo sería el último de muchos surgidos en el pasado, luego de sucesivas explosiones y contracciones.que en realidad el Universo no tuvo un origen común, sino que ha estado “creándose” y “destruyéndose” continuamente, pasando por una fase de expansión y otra de contracción (también llamada “Big Crunch”).</p>]]></description>
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         <pubDate>2015-12-01 20:10:44 UTC</pubDate>
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         <title>Big Bang</title>
         <author>erick10030</author>
         <link>https://padlet.com/erick10030/n15kx2n95vqd/wish/84487198</link>
         <description><![CDATA[<p>La&nbsp;teoría&nbsp;del&nbsp;<b>Big Bang</b>&nbsp;(<b>Gran explosión</b>) es el modelo cosmológico&nbsp;predominante para los&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_de_Planck">períodos conocidos más antiguos</a>&nbsp;del&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Universo">Universo</a>&nbsp;y su posterior evolución a gran escala.<font size="1"><span style="line-height: 0px;"> </span></font>Afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y luego se&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_m%C3%A9trica_del_espacio">expandió</a>.<font size="1"><span style="line-height: 0px;"> </span></font>Si las leyes conocidas de la física se&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_extrapolaci%C3%B3n">extrapolan</a>&nbsp;más allá del punto donde son válidas, encontramos una&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_gravitacional">singularidad</a>. Mediciones modernas datan este momento aproximadamente a 13,8 mil millones de años atrás, que sería por tanto la&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_universo">edad del universo</a>.&nbsp;Después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de las&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_subat%C3%B3micas">partículas subatómicas</a>&nbsp;y más tarde simples&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo">átomos</a>. Nubes gigantes de estos elementos primordiales más tarde se unieron a través de la&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad">gravedad</a>&nbsp;para formar&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella">estrellas</a>&nbsp;y&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia">galaxias</a>.</p><p>&nbsp;en cierto modo no puede haber sido grande ya que se produjo exactamente antes del surgimiento del&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempo">espacio-tiempo</a>, habría sido el mismo&nbsp;<i>big bang</i>&nbsp;lo que habría generado las&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n">dimensiones</a>&nbsp;desde una&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_espaciotemporal">singularidad</a>; tampoco es exactamente una explosión en el sentido propio del término ya que no se propagó fuera de sí mismo.</p>]]></description>
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         <pubDate>2015-12-02 16:09:35 UTC</pubDate>
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         <title>Sucesivos Big Bang(Big crunch)</title>
         <author>erick10030</author>
         <link>https://padlet.com/erick10030/n15kx2n95vqd/wish/84496698</link>
         <description><![CDATA[<p>El universo aparte de expandirse, también ha tenido períodos de recesión según esta teoría, esto quiere decir que todo el universo ha vuelto a comprimirse numerosas veces hasta volver a su estado inicial, lo que se denomina Big Crunch para dar lugar después a un nuevo Big Bang.</p>]]></description>
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         <pubDate>2015-12-02 16:38:03 UTC</pubDate>
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         <title>Materia oscura/Energía oscura</title>
         <author>erick10030</author>
         <link>https://padlet.com/erick10030/n15kx2n95vqd/wish/84505770</link>
         <description><![CDATA[<p> Las formulas  fallaban en un punto y revelaban que no había suficiente materia en el Universo. Para explicar esta ausencia de&nbsp;materia&nbsp;se formuló una teoría que sostenía la existencia de una materia invisible,&nbsp;<a href="http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy/">que es la materia oscura</a>.</p><ul><li><a href="http://astroverada.com/_/Main/T_extraplanets.html">Planetas en otras estrellas</a></li><li><a href="http://astroverada.com/_/Main/T_evolucion.html#browndwarf">Estrellas enanas marrón</a></li><li><a href="http://astroverada.com/_/Main/T_evolucion.html#bhole">Agujeros negros</a></li><li><a href="http://astroverada.com/_/Main/T_particulas2.html">Partículas elementales</a>&nbsp;que&nbsp;<a href="http://astroverada.com/_/Main/T_weak.html">interactúan débilmente</a>&nbsp;(como el&nbsp;<a href="http://astroverada.com/_/Main/T_particulas2.html#neutrino">neutrino</a>)</li><li><a href="http://astroverada.com/_/Main/T_galaxia.html">Polvo intergaláctico</a></li></ul><b>Energía oscura</b>:El universo se expande todo el tiempo,Toda la materia que se encuentra&nbsp;<a href="http://curiosidades.batanga.com/2011/02/23/teorias-del-origen-del-universo">en el universo</a>&nbsp;es atrapada y mantenida en conjunto por la gravedad, que la atrae y la mantiene unida.<br>en lugar de haber estado ralentizando su expansión a consecuencia de la gravedad, el universo se ha estado expandiendo cada vez con mayor velocidad&nbsp;<br>]]></description>
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         <pubDate>2015-12-02 17:05:41 UTC</pubDate>
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         <title>Agujero de gusano</title>
         <author>erick10030</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2015-12-02 17:25:56 UTC</pubDate>
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         <title>Agujeros negros</title>
         <author>erick10030</author>
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         <pubDate>2015-12-02 17:32:42 UTC</pubDate>
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         <title>Formación del Sistema Solar</title>
         <author>erick10030</author>
         <link>https://padlet.com/erick10030/n15kx2n95vqd/wish/84519479</link>
         <description><![CDATA[<p>La hipótesis actual sobre la formación del sistema solar es la&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_nebular">hipótesis nebular</a>, propuesta por primera vez por&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg">Emanuel Swedenborg</a>.<span style="line-height: 0px;"> </span>En 1775&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant">Immanuel Kant</a>, desarrolló la teoría más amplia. Una teoría similar fue formulada independientemente por&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace">Pierre-Simon Laplace</a>en 1796. La teoría nebular sostiene que hace 4600 millones de años el sistema solar se formó por un colapso gravitacional de una&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nube_molecular">nube molecular</a> gigante. Esta nube inicial tenía probablemente varios años luz de largo y fue la sede del nacimiento de varias estrellas.&nbsp;Aunque el proceso era visto como relativamente tranquilo,  el ambiente en el que el Sol se formó estaba dentro del alcance de algunas supernovas cercanas</p><p>Una de estas regiones de gas colapsante (conocida como&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_protosolar">nebulosa protosolar</a>)&nbsp;pudo haber formado lo que llegó a ser el sol. Esta región tenía un diámetro de entre 7000 y 20&nbsp;000&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_astron%C3%B3mica">UA</a>&nbsp;(<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Astron%C3%B3mica">Unidad Astronómica</a>).&nbsp;Se creía que su composición sería más o menos la del Sol actual: aproximadamente 98% (por masa) de hidrógeno y helio presente desde el Big Bang, y 2% de elementos más pesados creados por generaciones anteriores de estrellas que murieron y los expulsaron de vuelta al espacio interestelar.</p><p>Tan pronto como el material dentro de la nebulosa se condensó, los átomos en su interior comenzaron a colisionar con frecuencia creciente, donde la mayor parte de la masa se acumuló, se volvió cada vez más caliente que el disco circundante.&nbsp;Cuando las fuerzas en competencia asociadas con la gravedad, presión del gas, campos magnéticos y la rotación actuaron en ella, la nebulosa en contracción empezó a aplanarse, tomando la forma de un&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_protoplanetario">disco protoplanetario</a>&nbsp;con un diámetro de aproximadamente 200 UA,&nbsp;y una&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Protoestrella">protoestrella</a>&nbsp;caliente y densa al centro.</p><p>De esta nube y su gas y polvo (la "<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_solar">nebulosa solar</a>") se piensa que se formaron varios planetas, se denomino <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Acreci%C3%B3n">acreción</a>, en el que los planetas comenzaron como granos de polvo en órbita alrededor de la protoestrella central, que a su vez colisionaron para formar cuerpos más grandes (<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Planetesimal">planetesimales</a>), de aproximadamente 5 km de tamaño, gradualmente incrementados por colisiones adicionales de 15 cm por año.</p><p>Estos cuerpos rocosos finalmente se convirtieron en&nbsp;planetas.</p><p><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_congelaci%C3%B3n" style="font-size: 13px;">línea de congelación</a><span style="font-size: 13px;">&nbsp;donde más compuestos volátiles de hielo pudieron permanecer sólidos,</span><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)" style="font-size: 13px;">Júpiter</a><span style="font-size: 13px;">&nbsp;y&nbsp;</span><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)" style="font-size: 13px;">Saturno</a><span style="font-size: 13px;">&nbsp;consiguieron juntar más material que los planetas terrestres, así como esos componentes eran más comunes. Se convirtieron en gigantes gaseosos, mientras que Urano y Neptuno capturaron mucho menos material y son conocidos como gigantes de hielo porque se cree que sus núcleos están hechos principalmente de hielo </span></p><p>El viento solar del joven Sol esparció el gas y el polvo en el&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_protoplanetario">disco protoplanetario</a>, diseminándolo en el espacio interestelar, poniendo fin así al crecimiento de los planetas. Las estrellas T Tauri tienen vientos solares mucho más fuertes que los de estrellas más viejas y estables.</p>]]></description>
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         <pubDate>2015-12-02 17:48:29 UTC</pubDate>
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         <title>Formación del sistema solar</title>
         <author>erick10030</author>
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         <author>erick10030</author>
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         <author>erick10030</author>
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         <author>erick10030</author>
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         <author>erick10030</author>
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         <author>erick10030</author>
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         <author>erick10030</author>
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         <title>Agujero de gusano</title>
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         <title>Composición del universo</title>
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