¿De dónde sacó el Big Bang toda la materia para crear el Universo?

Astronomiaweb
25 Apr 202116:02

Summary

TLDREste video explora el origen de la materia en el universo y cómo surgió de una singularidad en el Big Bang. Expone que la energía y la materia son intercambiables, y que la expansión del universo fue impulsada por el campo yukawa. Detalla la formación de estrellas y elementos más pesados, y cómo la vida como la conocemos es posible gracias a la evolución de la materia. Finalmente, sugiere que el universo seguirá evolucionando y podría dar lugar a formas de vida aún desconocidas.

Takeaways

  • 🌌 La teoría del Big Bang sugiere que toda la materia del universo provino de un punto diminuto, más pequeño que un átomo.
  • 💥 El Big Bang no fue una explosión en el espacio, sino la expansión misma del espacio, llevando a la formación de estrellas, galaxias y otros objetos.
  • 🔥 La energía inicial del universo, en forma de calor a una temperatura de 10^32 kelvin, se expandió y disminuyó, permitiendo la formación de la materia.
  • ⚖️ La fórmula E=mc^2 de Einstein indica que la energía y la materia son intercambiables, y la materia es una forma de energía con masa y volumen.
  • 🧠 La comprensión de la materia y la energía es crucial para explicar el origen del universo y cómo la energía se transformó en la materia que observamos.
  • 🌡️ Durante la era de la gran inflación, el universo se expandió a una velocidad mucho más rápida que la luz, en tan solo 10^-33 segundos.
  • 🚀 La expansión rápida del universo se atribuye al campo y pnv latón, que da lugar a un estado de expansión a partir de cambios de energía en el vacío.
  • 🌟 Las primeras partículas exóticas y la formación de átomos simples como hidrógeno y helio ocurrieron en los primeros instantes del universo.
  • 🌌 Las estrellas de población 3, con masas masivas, fueron las primeras en sintetizar elementos más pesados que el hidrógeno y el helio.
  • 🌍 La formación de planetas y la vida en el universo es el resultado de la evolución de la materia y la energía a lo largo de miles de millones de años.

Q & A

  • ¿Qué es la teoría del Big Bang y cómo explica el origen del universo?

    -La teoría del Big Bang es una teoría astronómica que explica que todo el universo surgió de una explosión de un punto microscópico, donde la materia estaba comprimida y luego se expandió en todas las direcciones formando las galaxias, estrellas y otros objetos.

  • ¿Por qué se dice que el Big Bang no fue una explosión sino una expansión del espacio?

    -El término 'explosión' puede ser engañoso porque implica que ocurrió en un espacio existente, mientras que en el Big Bang, el propio espacio se expandió. No fue una explosión en un espacio ya establecido, sino que el espacio mismo se expandió.

  • ¿Cuál es la relación entre la energía y la materia según la fórmula de Einstein?

    -Según la fórmula E=mc², la energía (E) es igual a la masa (m) multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz (c), lo que indica que la materia puede transformarse en energía y viceversa.

  • ¿Cómo se puede calcular la energía equivalente de una masa dada?

    -Se puede calcular la energía equivalente de una masa dada utilizando la fórmula de Einstein E=mc², reemplazando la masa por la cantidad específica y la velocidad de la luz por su valor constante.

  • ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la materia y la energía?

    -La materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, formando cuerpos físicos, mientras que la energía es una magnitud física que no ocupa volumen y no se puede tocar, pero puede mover cuerpos y producir cambios en ellos.

  • ¿Cómo se formó la primera materia en el universo según el guion?

    -La primera materia se formó a partir de una gran cantidad de energía concentrada en un punto, que se expandió y se enfrió, formando el espacio y las estructuras conocidas como estrellas, galaxias y planetas.

  • ¿Qué sucedió durante la era de la gran inflación y cuánto duró?

    -Durante la era de la gran inflación, el universo se expandió millones de veces más rápido que la velocidad de la luz, y esto duró aproximadamente 10^-33 segundos.

  • ¿Qué es el campo yukawa y qué papel juega en la expansión del universo?

    -El campo yukawa es una teoría cuántica de campos que postula que en un vacío absoluto, cualquier cambio de energía distinto de cero puede provocar una expansión rápida del espacio, como la que se cree que ocurrió durante la era de la gran inflación.

  • ¿Cómo se formaron los primeros átomos después del Big Bang?

    -Los primeros átomos se formaron a medida que el universo se expandía y se enfocaba, permitiendo que los protones, neutrones y electrones interactuaran y formaran átomos de hidrógeno, helio y litio.

  • ¿Cuál fue el papel de las estrellas de población 3 en la síntesis de elementos más pesados?

    -Las estrellas de población 3, que fueron las primeras estrellas formadas después del Big Bang, contribuyeron a la síntesis de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, mediante procesos de fusión nuclear en sus núcleos.

  • ¿Cómo contribuyó la supernova en la formación de elementos más pesados en el universo?

    -Las supernovas, que son explosiones de estrellas masivas al final de su vida, liberaron elementos más pesados en el universo, proporcionando los átomos necesarios para la formación de nuevas generaciones de estrellas y planetas.

Outlines

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🌌 Origen del universo y la teoría del Big Bang

El primer párrafo introduce el misterio del origen de la materia en el universo, describiendo la teoría del Big Bang. Se explica que la materia actualmente visible podría haber estado comprimida en un punto minúsculo y luego expandirse para formar los objetos celestiales. La explicación detalla que el Big Bang no fue una explosión tradicional, sino una expansión del espacio mismo. Además, menciona la transformación de la energía en materia, utilizando la fórmula de Einstein, y cómo la energía en estado puro podría haber estado contenida en un punto sin dimensiones. Se destaca la importancia de comprender la materia y la energía para entender el origen del universo.

05:02

🚀 La era de la gran inflación y la expansión del universo

El segundo párrafo explora el período inmediatamente después del Big Bang, conocido como la era de la gran inflación, que duró una fracción de segundo. Describe cómo el universo se expandió a una velocidad mucho más rápida que la de la luz, y cómo esta expansión fue posible gracias al campo y pnv latón. Se discute cómo la expansión disminuyó la temperatura, permitiendo la formación de partículas exóticas y la eventual predominancia de la materia sobre la antimateria. También se menciona la formación de los primeros átomos de hidrógeno, helio y litio, y cómo se produjo la fusión nuclear en el universo primitivo.

10:03

🌠 Nacimiento de las estrellas y la síntesis nuclear

El tercer párrafo se centra en el proceso de formación de las primeras estrellas, denominadas estrellas de población 3, y cómo estas contribuyeron a la síntesis de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Se explica que estas estrellas, debido a su gran masa, tuvieron vidas útiles muy cortas y terminaron en explosiones de supernova que sintetizaron elementos más pesados. La narrativa sigue con la formación de galaxias y cúmulos galácticos, influenciados por la materia oscura y la energía oscura, y cómo estos factores moldearon la estructura del universo.

15:05

🌏 Formación de planetas y la evolución de la vida

El cuarto párrafo aborda la formación de planetas en el universo y cómo, en condiciones adecuadas, estos pudieron dar lugar a la vida. Se sugiere que los planetas rocosos, formados principalmente por elementos más pesados, son los que más posibilidades tienen de albergar vida. Se reflexiona sobre la posibilidad de que el universo continúe formando estrellas y planetas, y cómo la tabla periódica podría evolucionar para incluir elementos más pesados en el futuro. Finalmente, se hace un llamado a la conexión cósmica y se invita al espectador a reflexionar sobre la magnitud y la complejidad del universo que nos rodea.

Mindmap

Keywords

💡Big Bang

El Big Bang es la teoría más aceptada sobre el origen del universo, que sugiere que todo comenzó con una explosión que dispersó la materia y la energía en todas las direcciones. En el guion, se menciona que 'según la teoría del Big Bang', se cree que la materia del universo surgió de un punto microscópico, ilustrando cómo este evento fue fundamental para la expansión y la formación de los objetos del universo.

💡Energía y Materia

El guion explora la relación entre energía y materia, destacando la famosa fórmula de Einstein, E=mc², que establece que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esto implica que la materia es una forma de energía y viceversa, un concepto clave para entender cómo la materia del universo pudo surgir de una singularidad en el Big Bang.

💡Masa

La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y determina su peso y volumen en el espacio. En el guion, se utiliza el ejemplo del peso del locutor (70 kilos) para calcular su equivalente en energía, demostrando cómo la masa es un indicador de la energía contenida en una entidad física.

💡Fuerzas fundamentales

Las cuatro fuerzas fundamentales del universo son la gravedad, la electromagnetismo, la fuerte nuclear y la débil nuclear. El guion menciona que en la singularidad del Big Bang, estas fuerzas estaban unidas, lo que sugiere que la comprensión de cómo interactúan es crucial para entender el origen y la evolución del universo.

💡Era de la Gran Inflación

La Era de la Gran Inflación es un período hipotético del universo que ocurrió inmediatamente después del Big Bang, durante el cual el universo se expandió rápidamente. El guion describe esta era como un momento crítico para la expansión del universo, que permitió la formación de las estructuras que hoy observamos.

💡Fusión nuclear

La fusión nuclear es el proceso por el cual átomos ligeros se unen para formar átomos más pesados, liberando energía en el proceso. El guion explica cómo, en las primeras estrellas, la fusión nuclear de hidrógeno en helio fue el mecanismo que permitió la síntesis de elementos más pesados y la liberación de energía.

💡Supernova

Una supernova es una explosión estelar que ocurre al final de la vida de una estrella masiva, liberando grandes cantidades de energía y materia en el espacio. En el guion, se menciona que las supernovas son responsables de la creación de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, contribuyendo a la riqueza de elementos del universo.

💡Materia oscura y energía oscura

La materia oscura y la energía oscura son conceptos utilizados en cosmología para explicar fenómenos que no pueden ser explicados por la materia y la energía conocidas. El guion los menciona como factores que influyen en la expansión del universo, sugiriendo que estos componentes misteriosos juegan un papel crucial en la evolución cósmica.

💡Poblaciones estelares

Las poblaciones estelares son categorías de estrellas que se diferencian por su masa, temperatura y composición química. El guion describe cómo las estrellas de diferentes poblaciones han contribuido a la síntesis de elementos en el universo a lo largo del tiempo, desde las primeras generaciones de estrellas de población 3 hasta las estrellas de población 1, como nuestro Sol.

💡Evolución de la vida

El guion sugiere que la vida en el universo es un producto de la compleja interacción de la materia y la energía a lo largo del tiempo, culminando en la formación de planetas y la aparición de la vida como la conocemos. Esta idea se relaciona con la teoría de que los elementos necesarios para la vida, como el oxígeno y el carbono, son producto de procesos cósmicos que han ocurrido a lo largo de la historia del universo.

Highlights

La materia del universo podría haber surgido de un punto diminuto, más pequeño que un átomo.

La teoría del Big Bang describe la expansión del espacio, no una explosión tradicional.

Hace 13,800 millones de años, la energía en un punto generó la expansión que formó el universo.

La fórmula E=mc² de Einstein sugiere que la energía y la materia son intercambiables.

La materia tiene masa y ocupa espacio, mientras que la energía no ocupa volumen y es intangible.

La energía nuclear es una fuente poderosa de energía, como se ve en las reacciones nucleares.

El cuerpo humano contiene una gran cantidad de energía, equivalente a miles de toneladas TNT.

La singularidad en el origen del universo tenía el tamaño de una escala de Planck y una temperatura extrema.

La física actual no puede unificar la relatividad con la cuántica para explicar la singularidad.

Durante la era de la gran inflación, el universo se expandió a una velocidad mucho más rápida que la luz.

El campo yukawa en la teoría cuántica de campos podría ser responsable de la expansión rápida del universo.

Las partículas exóticas adquirieron masa del vacío a medida que el universo se expandía y la temperatura disminuía.

La materia ganó sobre la antimateria en el universo primitivo.

Las primeras estrellas, llamadas estrellas de población 3, sintetizaron elementos más pesados que el hidrógeno y el helio.

La fusión nuclear en las estrellas es responsable de la creación de elementos más pesados y la estabilidad de las estrellas.

Las generaciones de estrellas aportaron elementos pesados que permitieron la formación de planetas como el nuestro.

La vida en el universo es posible gracias a la compleja interacción y evolución de la materia y la energía a lo largo del tiempo.

El universo está en su infancia y su composición cambiará con el tiempo, lo que podría dar lugar a nuevas formas de vida.

La tabla periódica tiene un límite teórico en los elementos que pueden ser estables, con más de 172 protones.

El oxígeno que respiramos y el calcio de nuestros huesos son resultados de procesos cósmicos que tuvieron lugar hace miles de millones de años.

Transcripts

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[Música]

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saludos internautas de donde salió toda

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la materia del universo resulta difícil

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creer que lo que vemos en nuestro mundo

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y el resto del universo surgiera de un

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diminuto punto más pequeño que un átomo

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según la teoría del big band no se

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concibe que toda la materia que vemos

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pudiera ocupar un espacio tan minúsculo

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la creencia popular es que toda la

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materia estaba comprimida en un punto

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microscópico y luego explotó en todas

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direcciones donde se combinó para formar

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los objetos del universo la realidad es

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muy diferente el big-bang no fue una

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explosión sino la expansión del espacio

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aún así no se explica claramente cómo

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pudo surgir esa materia de algo tan

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pequeño y formar las estrellas las

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galaxias los planetas los demás objetos

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y formas de vida hace 13 mil 800

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millones de años los modelos teóricos

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sugieren que había una gran cantidad de

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energía concentrada en un solo punto en

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forma de calor con una temperatura de 10

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elevado a la 32 kelvin y que luego todo

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se expandió bajando la temperatura

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formando el espacio y las estructuras

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que conocemos si queremos entender el

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proceso que dio origen a la batería

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hemos de comprender qué es exactamente

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la materia y la energía

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la fórmula más famosa y simplificada de

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albert eisntein ya nos dice que la

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energía es igual a la masa multiplicada

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por el cuadrado de la velocidad de la

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luz eso significa que la materia es otra

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forma de energía aunque esta fórmula

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está incompleta nos sirve bien como

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ejemplo para la explicación quiere decir

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que la energía puede transformarse en

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materia y la materia en energía la

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materia tiene masa y ocupa un lugar en

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el espacio formando todos los cuerpos

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físicos que vemos la masa es la cantidad

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de materia que tiene un cuerpo y está

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ocupa un volumen en el espacio los

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átomos de la materia forman complejas

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estructuras de moléculas las uniones de

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esas moléculas es lo que hace que la

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materia esté en estado sólido líquido

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gaseoso plasma y bose-einstein

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la energía en cambio es una magnitud

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física y es medible no ocupa volumen y

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no se puede tocar es intangible pero

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mueve los cuerpos y produce cambios en

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ellos la energía no fue bien entendida

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hasta que descubrimos que la materia se

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puede transformar en energía esto ha

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sido comprobado en las reacciones

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nucleares pequeñas cantidades de materia

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se pueden transformar en mucha energía

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se puede saber cuál es el equivalente en

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energía de un cuerpo simplemente con

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algo de matemáticas si queréis saber

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cómo calcular vuestra energía total os

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dejo un enlace en la descripción los

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seres humanos con tenemos una gran

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cantidad de energía nuestros cuerpos

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están formados por millones de átomos y

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la energía nuclear que mantiene unidos a

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sus protones y neutrones es de las más

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poderosas del universo la masa tiene su

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equivalente en energía en este caso lo

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que nos interesa es la masa y según el

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sistema internacional se expresa en

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kilogramos yo peso 70 kilos así que su

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equivalente en energía sería de un

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millón y medio de kilos tones

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la bomba del zar la mayor jamás

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construida fue de 50 mil kilotones lo

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que significa que mi energía contenida

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es 30 veces más poderosa que la bomba

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del zar algunos estarán pensando pues a

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ver si hay suerte herramienta siento

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desilusión arles pero mi cuerpo

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necesitaría elementos reactivos

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fisionables que sólo tienen algunos

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materiales como el uranio y el plutonio

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este ejemplo solo es para que veas que

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la materia es una energía altamente

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condensada

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sabiendo esto comprenderás que toda la

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materia que vemos puede transformarse en

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energía y que al no ocupar volumen en

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los inicios del universo podría estar

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contenida en un punto sin dimensiones

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y esa energía era colosal ya que

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equivalía la energía de todos los seres

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humanos planetas y galaxias es decir

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todo lo que existe en un solo punto

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además la energía era tan densa y

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temperatura tan elevada que formaba una

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singularidad en ese estado de tanto

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calor y densidad la energía no puede

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transformarse en materia ni formar los

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enlaces moleculares correspondientes

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la singularidad tenía el tamaño de una

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escala de plank 100 trillones de veces

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más pequeño que un átomo y con las

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cuatro fuerzas fundamentales conocidas

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unidas

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en esta escala cuántica la gravedad era

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tan intensa que nuestras leyes dejan de

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aplicarse debido a que la física no ha

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conseguido unificar la relatividad con

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la cuántica para entenderlo

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necesitaríamos una teoría cuántica de la

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gravedad la experiencia del big-bang no

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ha podido molar se el laboratorio así

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que sólo sabemos teóricamente que en

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unas condiciones extremas a escalas

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cuánticas de temperatura y densidad no

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pueden existir átomos ni partículas

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elementales en menos de un segundo el

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universo se empezó a expandir y pasó de

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un tamaño inferior a un átomo al tamaño

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de una galaxia se denomina la era de la

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gran inflación que duró sólo 10 elevado

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a la menos 33 segundos esta expansión se

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produjo millones de veces más rápido que

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la velocidad de la luz la relatividad

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permite expandirse el espacio sin

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límites a partir de aquí acabó la era

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inflacionaria y el universo siguió

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expandiéndose pero a un ritmo mucho más

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lento

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algo le debió inyectar suficiente

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energía para conseguir esa expansión tan

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rápida de otra manera el universo se

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hubiera colapsado sobre sí mismo el

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responsable de ello se sostiene que fue

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el campo y pnv latón en la teoría

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cuántica de campos en un vacío absoluto

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sin partículas elementales cualquier

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cambio de energía distinto a cero da

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como resultado un estado de expansión

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muy rápida es parecido al cambio que

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experimentaría un cuerpo si pasa en un

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instante del vacío absoluto a 100

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atmósferas de presión y millones de

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kelvin pero a nivel cuántico y a medida

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que se expandió el universo la

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temperatura fue descendiendo lo que

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permitió que aparecieran las primeras

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partículas exóticas que interactuaban

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con el campo de hicks adquiriendo masa

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del vacío aparecían los mismos pares de

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partículas y antipartículas que se

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aniquilaban pero por alguna razón la

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materia ganó sobre la antimateria la

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temperatura era tan alta que los

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protones neutrones y electrones no

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podían interactuar para formar los

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átomos de la materia esto aunque parezca

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increíble ocurrió en menos de un segundo

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después

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el big band

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a los 10 segundos después del big band a

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medida que el universo se expandía la

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temperatura fue bajando y se pudieron

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formar los primeros átomos ionizados al

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principio muy simples de hidrógeno helio

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y litio durante 20 minutos se

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desencadena un proceso de fusión nuclear

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por todo el universo después de ese

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tiempo sólo se pudieron crear una parte

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de los elementos que conocemos de la

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tabla periódica nos faltaban el resto de

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elementos que contienen más de 3

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protones en el núcleo lo que diferencia

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cada elemento de otro es el número de

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protones de su núcleo por ejemplo si

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tienes un elemento de un solo protón

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tendrás el hidrógeno si le añades 78

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protones más al núcleo se convertirá en

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oro así que siempre podemos convertir un

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elemento en otro diferente si le

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añadimos o le quitamos protones aunque

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en este caso los protones deben ir

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unidos a un determinado número de

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neutrones para que el átomo sea estable

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la combinación de más elementos pesados

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no podía continuar porque los núcleos

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atómicos se repelen entre sí y cuanto

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más pesados son mayor es la repulsión

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entre ellos y para llegar a fundir más

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átomos se necesitan una fuerza inmensa

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un trabajo que debía recaer en las

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estrellas las fábricas estelares del

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cosmos en esa época en el universo sólo

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había un 76% de hidrógeno un 24 por

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ciento de helio y pequeñas cantidades de

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litio sólo 377 mil años después del big

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band

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la temperatura bajo lo suficiente como

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para que los átomos ionizados del

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hidrógeno y el helio pudieran captar

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electrones del entorno y se volvieran

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neutros de manera que pudieron acercarse

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entre sí y acabarían formando inmensas

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nubes moleculares sólo 150 millones de

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años después del big bang se habían

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acumulado suficientes átomos de

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hidrógeno y helio que empezaron a

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comprimirse por la fuerza de la gravedad

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formando enormes esferas de plasma

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estas estrellas se las llama de

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población 3 y fueron las primeras

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fábricas estelares que sintetizaron

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elementos más pesados que el hidrógeno y

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el helio la gran masa de estas esferas

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de plasma provocó una presión entre los

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átomos que acabaron pegados unos a otros

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venciendo su fuerza de repulsión

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forzando a fusionarse esto encendió el

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proceso de fusión nuclear en las

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estrellas la fusión de átomos formaban

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nuevos elementos con más protones es

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decir otro elemento más pesado en cada

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fusión se libera gran cantidad de

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energía y va calentando la estrella

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haciéndola brillar este proceso se llama

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núcleo síntesis y mantiene estable la

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estrella entre la fuerza de la gravedad

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que intenta comprimir la y la fusión

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nuclear que trata de expandirla

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las primeras fábricas estelares tenían

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docenas de veces la masa del sol y

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fusionaban hidrógeno y lo convertían en

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helio esto hizo que se creara nuevos

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elementos con más protones como el

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berilio el boro el carbono el oxígeno y

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muchos otros pero como os he comentado

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cuanto más pesado es un átomo más fuerza

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de repulsión debido a su mayor carga y

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es más difícil añadir protones para

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formar nuevos elementos es necesario

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para eso fábricas estelares más

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evolucionadas y duraderas

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las estrellas de población 3 duraban

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poco tiempo de 2 a 5 millones de años

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aunque en sus explosiones de supernova

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debido a la gran temperatura y densidad

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crearon elementos aún más pesados para

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que continúe la siguiente generación de

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estrellas en cada generación las

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estrellas masivas fueron formándose con

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elementos más pesados y añadían más y

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más protones en el núcleo de los átomos

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gracias a los elementos que dejaron

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generaciones anteriores llegando a la

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población 2 donde se sintetizaron

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elementos como el hierro el níquel y

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otros

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esas estrellas se fueron agrupando

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formando galaxias y luego cúmulos

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galácticos creando una red cósmica de

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filamentos por efecto de la materia

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oscura y la gravedad al mismo tiempo la

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energía oscura mantiene el equilibrio

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expandiendo otros cúmulos lejanos de

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manera que el universo no colapse sobre

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sí mismo es la maquinaria natural más

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bella y compleja que existe la población

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1 a la que pertenece el sol ya tiene

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muchos elementos metálicos

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cuando habían suficientes elementos

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pesados se pudieron formar los planetas

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alrededor de las estrellas son astros

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mucho más pequeños que una estrella y no

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solo bastante masivos como para

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desencadenar las reacciones de fusión

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nuclear se puede decir que son como

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rocas muertas y luz propia aunque la

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mayoría de los planetas brillan ya que

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refleja la luz de las estrellas cercanas

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no parecen nada especial sólo rocas

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polvo y gases nobles un proyecto fallido

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que no aporta nada al universo aunque

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nos equivocamos en algunas de esas rocas

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aparentemente muertas ocurre algo

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maravilloso bajo unas condiciones

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ideales de temperatura y clima durante

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millones de años se desarrolle un caldo

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de cultivo para que la vida florezca y

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aparezcan unos seres vivos con

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consciencia propia creados de los

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elementos que sintetizaron las estrellas

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hace miles de millones de años

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somos realmente seres luminosos que un

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día fuimos un solo ente de energía pura

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que se ha transformado y expandido

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la energía no se crea ni se destruye

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sólo se transforma hay más como nosotros

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es muy probable como ya habrás aprendido

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la materia y la energía pueden adoptar

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muchas formas se intercambian y forman

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estructuras complejas por todo el

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universo deben existir seres de energía

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condensada como nosotros basados en el

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carbono e incluso otros elementos con

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una gran cantidad de elementos pesados

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es posible que en el futuro aparezcan

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nuevas generaciones de estrellas y con

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más elementos metálicos y eso significa

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más cantidad de planetas rocosos y más

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posibilidades de vida de la que existe

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actualmente el universo cambiará sus

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proporciones de elementos en el futuro

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en esta tabla vemos la proporción de

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elementos que existen en el universo de

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hoy el hidrógeno con un 73% un 23% de

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helio y el 2% restante son otros

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elementos el sol tiene una proporción de

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un 75% de hidrógeno y un 24% de helio y

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el resto elementos más pesados

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queridos principalmente del medio

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interestelar de hace 4 mil 600 millones

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de años

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vemos que el helio tiende a aumentar y

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el hidrógeno a disminuir en el tiempo y

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como aún estamos en la infancia del

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universo

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seguramente el helio les superará dentro

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de miles de millones de años debido a la

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núcleo síntesis de las estrellas incluso

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el oxígeno y el carbono podrían superar

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en un futuro muy lejano

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otros como el berilio a pesar de su

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antigüedad son inestables y sirven

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principalmente de enlace para crear

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elementos más complejos en esta tabla

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vemos la evolución de los elementos que

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conforman la materia los que se crearon

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en el big-bang los resultantes de

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supernovas fusión de estrellas de

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neutrones y algunas estrellas de baja

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masa como el sol que no produce

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elementos pesados aquí comprobamos los

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elementos que necesita la vida tal y

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como la conocemos

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en el futuro los átomos de la materia

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podrían formar elementos más pesados

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tiene algún límite la tabla periódica se

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cree que podemos llegar hasta elementos

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con más de 172 protones sería un metal

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muy denso unido por la fuerza nuclear

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pero tan pesado que ni siquiera la

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fuerza más poderosa del universo puede

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mantenerlo estable y sólo duraría unas

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fracciones de segundo así que hay un

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límite la tabla periódica

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el último se lo gane son y se está

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intentando sintetizar el 119 el

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laboratorio y cada vez es más difícil

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el proceso de la transformación de la

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energía primigenia la materia que

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conocemos con elementos cada vez más

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complejos y hasta la formación de seres

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vivos fue gradual y duró miles de

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millones de años de evolución la mayoría

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de esos elementos pesados se formaron en

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las estrellas a partir de la explosión

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de supernovas o colisión de estrellas de

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neutrones el oxígeno que respiras el

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calcio de tus huesos el agua que bebes

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formada por dos átomos de hidrógeno y

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uno de oxígeno es el resultado del

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trabajo de la maquinaria cósmica que no

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deja de evolucionar interactuar y

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hacerse más compleja es como si todo el

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cosmos fuese una sola civilización

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avanzada que permite nuestra existencia

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un abrazo cósmico a todos

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