qué es más poderoso que

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5 Sept 202406:50

Summary

TLDREn 2017, el Premio Nobel de Física fue otorgado a tres científicos, incluido Kip Thorne, por el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Estas ondas son perturbaciones en la fuerza de gravedad que se propagan a la velocidad de la luz. Predichas por Einstein en 1916 como consecuencia de su Teoría de la Relatividad General, pasaron décadas antes de ser confirmadas experimentalmente. La debilidad de la gravedad hace que estas ondas sean extremadamente difíciles de detectar. Finalmente, en la década de 1990, se construyeron detectores avanzados que en 2015 capturaron por primera vez ondas gravitacionales provenientes de la colisión de dos agujeros negros, lo que llevó al Premio Nobel y ha abierto una nueva era en la astronomía.

Takeaways

  • 🏆 En 2017, tres físicos ganaron el Premio Nobel, incluyendo a Kip Thorne, por el descubrimiento de las ondas gravitacionales.
  • 🌌 Las ondas gravitacionales son perturbaciones en la fuerza de gravedad que se propagan a través del espacio vacío a la velocidad de la luz.
  • 🌊 Se compara la propagación de las ondas gravitacionales con otras ondas, como las olas en el mar o las ondas electromagnéticas.
  • 📚 La teoría de la relatividad general de Einstein, publicada en 1916, predijo la existencia de las ondas gravitacionales.
  • 🤔 Hubo un largo período de escepticismo y debate sobre la realidad de las ondas gravitacionales debido a la complejidad de la teoría de Einstein.
  • 🧲 La gravedad es la fuerza más débil conocida en la naturaleza, lo que hace que las ondas gravitacionales sean extremadamente difíciles de detectar.
  • 🔍 La detección de ondas gravitacionales requiere instrumentos muy sensibles, como los detectores que miden la deformación de un círculo de partículas en una fracción de átomo.
  • 🚀 La construcción de detectores de ondas gravitacionales en la década de 1990 permitió finalmente la medición de estas ondas en 2015.
  • 🎉 El éxito en detectar ondas gravitacionales fue reconocido con el Premio Nobel en 2017 y ha abierto una nueva era en la astronomía.
  • 📈 Desde la primera detección en 2015, se han registrado cerca de 200 eventos de ondas gravitacionales, transformando nuestra capacidad para observar el universo.

Q & A

  • ¿Quiénes fueron los tres físicos que ganaron el premio Nobel en 2017?

    -Uno de los físicos que ganaron el premio Nobel en 2017 fue Kip Thorne, junto con otros dos científicos, por el descubrimiento de las ondas gravitacionales.

  • ¿Qué son las ondas gravitacionales?

    -Las ondas gravitacionales son perturbaciones en la fuerza de gravedad que se propagan a través del espacio vacío a la velocidad de la luz.

  • ¿Cuál es la diferencia entre las ondas gravitacionales y otras ondas como las de agua o las ondas electromagnéticas?

    -Las ondas gravitacionales son perturbaciones en la gravedad, mientras que las ondas de agua son perturbaciones en el agua que se propagan a la velocidad del sonido, y las ondas electromagnéticas, como la luz y las ondas de radio, son perturbaciones en las fuerzas eléctricas y magnéticas que se propagan a la velocidad de la luz.

  • ¿Cuándo predijo Einstein la existencia de las ondas gravitacionales?

    -Albert Einstein predijo la existencia de las ondas gravitacionales en 1917, como una consecuencia de su teoría de la relatividad general.

  • ¿Por qué resultó difícil medir las ondas gravitacionales durante mucho tiempo?

    -Las ondas gravitacionales resultaron difíciles de medir porque son muy débiles y su efecto en la materia es minúsculo, lo que requiere tecnologías de medición extremadamente sensibles.

  • ¿Cómo de débil es la fuerza de gravedad en comparación con otras fuerzas fundamentales?

    -La fuerza de gravedad es la más débil de las cuatro fuerzas fundamentales conocidas, aunque es la que más notamos en nuestra vida diaria debido a la masa del planeta Tierra.

  • ¿Qué experimento se puede hacer en casa para ilustrar la debilidad de la fuerza de gravedad en comparación con la fuerza electromagnética?

    -Se puede usar un imán para levantar un clip de la mesa, demostrando que la fuerza magnética de un imán es más fuerte que la fuerza de gravedad de todo el planeta Tierra sobre el clip.

  • ¿Cómo funciona un detector de ondas gravitacionales?

    -Los detectores de ondas gravitacionales son tubos gigantescos que utilizan rayos láser para medir la movificación de espejos en respuesta a la presencia de una onda gravitacional, lo que permite detectar la onda a pesar de su efecto minúsculo.

  • ¿Cuándo se detectaron por primera vez las ondas gravitacionales y qué evento provocó su detección?

    -Las ondas gravitacionales se detectaron por primera vez en 2015, como resultado del choque de dos agujeros negros en una galaxia lejana.

  • ¿Cuántos eventos de ondas gravitacionales han sido detectados desde el primer descubrimiento en 2015?

    -Desde el primer descubrimiento en 2015, se han detectado cerca de 200 eventos de ondas gravitacionales, con una tasa de uno o dos eventos por semana.

Outlines

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🌌 Descubrimiento de las ondas gravitacionales

En 2017, tres físicos recibieron el Premio Nobel, incluido Kip Thorne, por el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Estas ondas son perturbaciones en la fuerza de gravedad que se propagan a través del espacio vacío a la velocidad de la luz. Aunque son difíciles de medir, su existencia fue predicha por Einstein en 1916 como parte de su teoría de la relatividad general, que describe la gravedad como una manifestación de la distorsión del espacio-tiempo. A pesar de las complejidades teóricas y prácticas, la confirmación de su existencia tomó décadas y finalmente se logró a través de la construcción de detectores avanzados en la década de 1990.

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🔬 Detección de ondas gravitacionales y su relevancia

La detección de ondas gravitacionales fue un logro significativo que se logró por primera vez en 2015, cuando se observó el choque de dos agujeros negros en una galaxia lejana. Este evento marcó el comienzo de una nueva era en la astronomía, permitiendo la observación de fenómenos astronómicos a través de la gravedad en lugar de la luz. La tecnología detrás de los detectores es altamente sofisticada, utilizando tubos de 4 km de largo y láseres para medir las mínimas perturbaciones causadas por estas ondas. Desde entonces, se han detectado alrededor de 200 eventos similares, lo que ha revolucionado nuestra comprensión del universo y ha sido reconocido con el Premio Nobel.

Mindmap

Keywords

💡Ondas gravitacionales

Las ondas gravitacionales son perturbaciones en la fuerza de gravedad que se propagan a través del espacio vacío a la velocidad de la luz. Predichas por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general en 1916, estas ondas son un fenómeno ondulatorio que se produce, por ejemplo, cuando dos estrellas chocan. En el guion, se menciona que estas ondas son muy difíciles de medir debido a su debilidad y que su detección fue posible gracias a la construcción de detectores especializados en la década de 1990.

💡Albert Einstein

Albert Einstein fue un físico teórico alemán que formuló la teoría de la relatividad especial en 1905 y la relatividad general en 1915. En el guion, se destaca su papel crucial al predecir la existencia de las ondas gravitacionales en 1916, aunque inicialmente creyó que serían imposibles de medir.

💡Relatividad general

La teoría de la relatividad general es una teoría de la gravedad presentada por Einstein en 1915. Describe la gravedad como una manifestación de la distorsión del espacio-tiempo, es decir, una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. En el guion, se menciona que esta teoría predijo la existencia de las ondas gravitacionales.

💡Estrellas

En el contexto del guion, las estrellas son mencionadas como cuerpos celestes que, al chocar, pueden generar ondas gravitacionales. Este fenómeno es un ejemplo de cómo las ondas gravitacionales son generadas por la interacción de objetos masivos en el universo.

💡Agujeros negros

Los agujeros negros son objetos astronómicos de gravedad extrema que nothing can escape, not even light. En el guion, se describe cómo el choque de dos agujeros negros en una galaxia lejana generó ondas gravitacionales que fueron detectadas por los detectores en 2015, un evento que marcó un hito en la historia de la astronomía y la física.

💡Detectores de ondas gravitacionales

Los detectores de ondas gravitacionales son dispositivos altamente tecnológicos diseñados para medir las mínimas perturbaciones causadas por las ondas gravitacionales en el espacio-tiempo. En el guion, se describe cómo estos detectores, que son tubos gigantescos de varios kilómetros de largo, permitieron por primera vez la detección directa de ondas gravitacionales en 2015.

💡Fuerza electromagnética

La fuerza electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, que incluye la electricidad, el magnetismo y la luz. En el guion, se menciona cómo la fuerza electromagnética es mucho más fuerte que la fuerza de gravedad, lo que hace que las ondas electromagnéticas sean más fáciles de detectar que las ondas gravitacionales.

💡Fuerza débil

La fuerza débil es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, responsable de ciertos tipos de interacciones nucleares y de la radioactividad. Aunque no se menciona directamente en el guion, es relevante para entender la complejidad de las fuerzas que gobiernan el universo y su relación con la fuerza de gravedad.

💡Fuerza fuerte

La fuerza fuerte es la fuerza nuclear que mantiene unido el núcleo atómico y es la más fuerte de las cuatro fuerzas fundamentales. En el guion, se utiliza el ejemplo de cómo un imán en un refrigerador puede superar la fuerza de gravedad del planeta Tierra para ilustrar la debilidad de la fuerza de gravedad en comparación con otras fuerzas.

💡Premio Nobel

El Premio Nobel es un reconocimiento internacional otorgado en varias categorías, incluyendo la física, para honorar a individuos que han hecho contribuciones significativas a la humanidad. En el guion, se menciona que el descubrimiento de las ondas gravitacionales en 2015 fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 2017.

Highlights

En 2017, tres físicos ganaron el premio Nobel, incluyendo Kip Thorne, por el descubrimiento de las ondas gravitacionales.

Las ondas gravitacionales son perturbaciones en la fuerza de gravedad que se propagan a través del espacio vacío a la velocidad de la luz.

Einstein predijo las ondas gravitacionales en su teoría de la relatividad general en 1916.

La gravedad es una manifestación de la distorsión del espacio-tiempo, según la teoría de Einstein.

Las ondas gravitacionales son difíciles de medir debido a que la fuerza de gravedad es muy débil en comparación con otras fuerzas fundamentales.

La teoría de las ondas gravitacionales fue complicada de entender y medir, lo que llevó a dudas sobre su existencia.

Einstein mismo cuestionó la posibilidad de medir ondas gravitacionales debido a su debilidad.

Las ondas gravitacionales causan oscilaciones en los objetos, alterando su forma en una escala extremadamente pequeña.

Los detectores de ondas gravitacionales son observatorios astronómicos avanzados capaces de detectar cambios minúsculos en la distancia entre objetos.

En 2015, se detectaron por primera vez ondas gravitacionales provenientes del choque de dos agujeros negros.

Este descubrimiento fue reconocido con el premio Nobel en 2017.

Desde 2015, se han detectado cerca de 200 eventos de ondas gravitacionales.

Las ondas gravitacionales son ahora detectadas a un ritmo de uno o dos eventos por semana.

El descubrimiento de las ondas gravitacionales ha revolucionado nuestro entendimiento del universo.

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en el año 2017 tres físicos obtuvieron

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el premio Nobel uno de ellos fue K thon

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por el descubrimiento de las ondas

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gravitacionales Qué son las ondas

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gravitacionales las ondas

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gravitacionales son perturbaciones a la

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fuerza de gravedad que se propagan por

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luz eso es estamos más acostumbrados a

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pensar en otros tipos de fenómenos por

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una onda en el agua que se propaga a una

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sonido básicamente bueno la velocidad de

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las olas pero en el mejor de los casos

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podría viajar hasta la velocidad del

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sonido en el agua el sonido que estamos

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oyendo ahorita con el que nos estamos

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comunicando son ondas son perturbaciones

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en la presión del aire que se propagan a

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la velocidad del sonido y luego hay

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otras ondas más interesantes como las

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luz es una onda electromagnética las

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ondas de radio con las que nos

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comunicamos que son perturbaciones a las

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propagan por el espacio vacío justamente

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cuando Einstein postuló su teoría de la

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comentaba es una teoría de la gravedad

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que nos dice que la gravedad es una

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por el universo a la velocidad de la luz

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por ejemplo si yo tengo dos estrellas y

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es dos estrellas chocan la la gravedad

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de estas dos estrellas al hora de chocar

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fenómeno ondulatorio como una onda Estas

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son las famosas ondas gravitacionales

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Einstein las predijo Einstein mismo las

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son muy muy muy difíciles de medir

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Porque la teoría es muy complicada de

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entender y nos tomó décadas realmente

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entender la teoría de Einstein al mismo

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Aunque parezca paradójico de todas las

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fuerzas que conocemos los físicos en la

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que vemos con cuatro fuerzas la fuerza

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y dos fuerzas que tienen que ver con los

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juntos y la fuerza débil es la que

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explica la radioactividad pero son

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cuatro y con esas cuatro explicamos todo

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en un mundo donde estamos dominados por

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vida diaria no las no nos importan pero

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se puede hacer el experimento tú puedes

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ir a tu a tu casa seguramente todos

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tienen pegados en el refrigerador algún

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imán este agarren el imán y acerquen un

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clip en la mesa y lo acercan Y qué pasa

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el imancito se lleva el clip entonces

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ahí están demostrando que ese imancito

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de refrigerador es más poderoso que todo

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el planeta tierra porque toda la

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gravedad del planeta tierra quiere

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mantener el clipe en la mesa y el

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imancito se lo llevó Entonces ese

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mansito es más fuerte que toda la

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gravedad del planeta tierra la fuerza de

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gravedad es muy débil la notamos porque

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abajo tenemos un planeta si no no la

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notarían no pero Planet abajo ent se

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nota pero es muy débil y como es muy

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débil las ondas gravitacionales son

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también muy débiles y son muy difíciles

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de detectar Por ejemplo si uno se

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imagina una onda gravitacional que viene

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de una un cataclismo un cataclismo allá

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afuera un cataclismo astrofísico chocan

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dos estrellas chocan dos agujeros negros

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en una galaxia cercana y ahí viene la

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onda gravitacional y llega a la Tierra y

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uno pone por ejemplo un círculo de

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partículas la fuerza las ondas

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partículas flotando las acercan y las

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alejan las ponen a oscilar porque es

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como gravedad ent las acercan y las

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alejan no entonces tengo un círculo

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partículas lo deforma lo achata en una

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dirección lo estira en la otra y luego

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al revés se le hace así el círculo no el

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círculo se hace así pero ese es un

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efecto muy exagerado si tengo este

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cataclismo astrofísico que viene la onda

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llega a la Tierra y tengo un círculo de

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partículas de 1 m de diámetro y pasa

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millonésima parte del tamaño del núcleo

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del átomo de hidrógeno a ver si se

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imaginan el átomo de

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hidrógeno un átomo es una cosita

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microscópica pero imagínense que el

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átomo de hidrógeno tiene el tamaño de un

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estadio de fútbol si ese es el átomo de

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hidrógeno el núcleo del átomo tiene el

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tamaño de un alfiler la cabeza de un

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alfiler en el centro de la

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cancha Y esta onda gravitacional que

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pasa por aquí hace este círculo oscilar

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la millonésima parte del tamaño de la

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cabeza de ese

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alfiler midan

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eso muy difícil medirlo de hecho

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Einstein mismo pensó que nadie nunca lo

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iba a poder medir porque le parecía

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ridículo que alguien pudiera medir algo

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tan chiquito y por eso nos costó tanto

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trabajo pero el hecho es que se midió en

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la década de los 90 empezaron a

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construir detectores de ondas

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gravitacionales que son una especie de

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observatorios astronómicos pero muy

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distintos al que están acostumbrados uno

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piensa en un observatorio astronómico

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con un espej no esto no Estos son unos

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tubos gigantescos que tienen como 4 km

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de longitud como de metro y medio de

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diámetro al vacío en de uno dispara

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rayos láser que rebotan en espejos y la

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idea es pasa la onda gravitacional y

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mueve estos espejos muy poquitito mueve

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uno y mueve el otro y con estos rayos

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láser puedo detectar si se movieron

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estos espejos Que tanto se movieron la

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tecnología es muy complicada pero

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eventualmente estas máquinas se

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construyeron A fines de la década de los

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90 principio de los 2000 y en el año

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2015 por primera vez en la historia

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detectaron ondas gravitacionales que

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provenían del choque de dos agujeros

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negros en una galaxia ahora sí que muy

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muy lejana como dicen en en Star Wars

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este y chocaron en una galaxia muy

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lejana dos agujeros negros esa señal

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viajó por el universo pasó por la tierra

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estos detectores la la la pudieron medir

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se hizo esto en 2015 por primera vez y

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Esto fue motivo del premio Nobel 2017 y

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a partir de ese entonces a la fecha ya

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se han detectado de este tipo de eventos

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gravitacionales cerca de 200 ahora se

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están detectando al ritmo de uno o dos a

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la semana que es muy impresionante Yo

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sigo impactado que puedan hacer esto y

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que nos

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