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 Cuanto más investigamos el cosmos, más preguntas descubriremos que no tienen respuestas claras. No importa lo que te guste, inevitablemente te encontrarás con preguntas sobre el origen del universo y la naturaleza de todo lo que hay en él. Por más atrás que vayamos, todavía tenemos preguntas significativas como, "¿Cómo surgieron los elementos que


Con el tiempo, surge la pregunta más fundamental: ¿cómo surgió algo de la nada? ¿El universo se creó a sí mismo? [Música] A medida que nuestros orígenes se vuelven más evidentes, este problema se vuelve aún más apremiante. Si aprecia este sitio, considere realizar una compra o hacer clic en el botón "Me gusta".


posición de liderazgo Teoría del origen: cómo piensan los científicos que comenzó el universo De acuerdo con la evaluación lógica actual, las leyes conocidas de la ciencia material que gobiernan la expansión del universo se remontan a la teoría de la antigua explosión cósmica, que explica el origen de lo visible universo y toda la materia y energía que hay en él. Dado que la Hipótesis de los Orígenes describe esta anomalía,


No debería ser una sorpresa, pero ¿alguna vez puedes entender lo que esto significa? esta es la visión común de nuestros orígenes. ¿Qué sugiere esta teoría que le sucederá a nuestro universo a largo plazo, cómo se podría representar esto gráficamente con una supernova y qué evidencia respalda esta hipótesis? El núcleo de la teoría es extremadamente simple. Todo en el cosmos, según la teoría del origen, se materializó repentinamente hace unos 13.800 millones de años.


Lo que sucedió al comienzo de nuestro universo involucra el estado del universo en la etapa inicial, y los investigadores han especulado que podría haberse extendido desde un punto en particular sin fin en todas las direcciones, empaquetado en un círculo muy caliente sin límites que llamamos una peculiaridad.


Esta teoría propone que después de la expansión primaria, el universo se enfrió hasta el punto en que partículas rudimentarias y, eventualmente, moléculas pudieron enmarcarse; después de un período de tiempo, las nieblas gravitacionalmente masivas que contenían estos bloques de estructuras esenciales se agruparon para formar las estrellas y los sistemas principales; y, finalmente, 13.800 millones de años se reconoce generalmente como el comienzo del conjunto de experiencias del universo.


El cronograma de eventos que comienza con la explosión masiva y conduce al estado actual de desarrollo infinito a través de la prueba de pensamientos hipotéticos utilizando estados de alta energía y pedales de aceleración de moléculas y percepciones galácticas que han visto el Universo Profundo en cualquier grado de conjetura incluye las primeras instantáneas del universo. , que se recuerda que ocurrieron entre 1043 y 1011 partes de segundo desde que comenzó el universo.


Es difícil imaginar un tiempo que fuera incontenible por las leyes de la ciencia material tal como las conocemos, y los experimentos aún tienen que lograr producir la energía necesaria. Sin embargo, persisten muchas teorías sobre esta era, y muchas de ellas son plausibles. En gran medida, las peculiaridades de la primera colección de experiencias del universo son significativas en el


El tiempo se condensó en un área casi invisiblemente pequeña y extremadamente caliente. Dado que se cree que los efectos cuánticos de la gravedad han reemplazado a los de las conexiones reales en el momento actual y que no se cree que otros poderes reales hayan sido comparables a la gravedad, este intervalo se puede medir en términos de tiempo de tablero, que varía de cero a unos 10 segundos y 43 nanosegundos. Debido al calor y la masa extremos, el universo se encontraba en una situación precaria.


Debido a la progresión y posterior enfriamiento del universo, los poderes fundamentales de la naturaleza se hicieron evidentes por primera vez entre los segundos 1043 y 1036. Estos poderes fundamentales incluyen los poderes atómicos débil y fuerte, así como el electromagnetismo, que era el subyacente. conducir hacia las principales áreas de fortaleza de este ciclo.


Enlace débil formado cuando la temperatura del universo descendió a 1028 Kelvin entre 1036 y 1032 segundos después del Big Bang. Los cuatro poderes principales de la naturaleza Para entender la expansión primero debemos aprender acerca de los cuatro poderes esenciales que gobiernan la naturaleza. Estos poderes son el resultado de las comunicaciones entre cosas de diferentes tamaños y, por lo tanto, también se les conoce como las cuatro colaboraciones básicas de la naturaleza.


De acuerdo con la teoría general de la relatividad de Einstein, la gravedad es la fuerza ejercida sobre la materia debido a la deformación del espacio-tiempo por parte de objetos masivos. Sin embargo, los electrones cargados ejercen una fuerza conocida como poder electromagnético entre sí para asentar la materia. Las fuerzas débiles, como la desintegración radiactiva, son parte del poder cíclico de limitación que mantiene unidas a las partículas subatómicas y básicas. Fuerza


Suponiendo que esté familiarizado con la teoría electromagnética, sabrá que James Clerk Maxwell acuñó por primera vez el término poder electromagnético para describir la fusión de fuerzas eléctricas y de atracción. Desde entonces, muchos signos han considerado e investigado la idea de reducir todos los poderes cruciales a una condición numérica y, en la década de 1960, este concepto se agrupó formalmente como Electro débil Energía ensuciada.


A pesar de que las propiedades de Stephen Weinberg y abdis Salam, co-receptores del Premio Nobel de física de 1979, se detectan en diferentes longitudes, se muestra que funcionan como piezas distinguibles pero correlativas de potencia combinada similar en procesos de alta energía mientras que en marcos de baja energía. El número cinco en la tabla de inversión es el período de crecimiento, que comenzó con el advenimiento de los poderes básicos de


La mayoría de los modelos cosmológicos predicen que el Universo primitivo se llenó consistentemente con un espesor de alta energía, y que las temperaturas y fuerzas extremadamente altas desencadenaron un desarrollo y enfriamiento rápidos para ser claro durante la expansión, ni la materia ni la energía cambiaron de posición en lugar de solo el vacío entre ellos y encerrándolos. Rose la notable expansión del universo.


Se cree que la transición de etapa responsable de la división de las fuerzas comenzó en una escala de tiempo de 1037 segundos. Durante este tiempo, también se cree que las partículas se movieron a velocidades relativistas debido a la escandalosa intensidad, y una amplia variedad de moléculas y hostiles a las coincidencias de moléculas se produjeron y destruyeron continuamente en los impactos, lo que contribuyó a la uniformidad del universo en curso a lo largo del tiempo.


Número seis el comienzo del enfriamiento después de que el espesor disminuyó trabajar deliberadamente hacia la formación y unificación de la materia antimateria cuando la expansión finalmente detuvo todas las partículas constituyentes conocidas por la humanidad se combinaron como una sola en un plasma de quarks y gluones A medida que el cosmos evolucionó, la energía de sus constituyentes las partículas disminuyeron gradualmente.


Los científicos creen que las energías de las moléculas cayeron fundamentalmente alrededor de 10 u 11 segundos después de la enorme detonación, cuando los quarks y los gluones se unieron para formar bariones, y luego se extendieron y enfriaron, lo que llevó a la configuración del impulso de las principales colaboraciones de la física y las partículas constituyentes que lo forman. arriba.


Uno de cada diez a la potencia de diez de los neutrones y protones subyacentes fue destruido, y ninguna de sus antipartículas, porque las temperaturas no eran lo suficientemente altas para crear nuevas coincidencias de moléculas o neutrones hostiles a las coincidencias de neutrones, aproximadamente un segundo poco después de la enorme detonación. electrones y positrones fueron expulsados de la atmósfera.


Arreglos para la comparación Debido a estas destrucciones, toda la energía del cosmos se ha convertido en neutrinos relativamente insignificantes, mientras que los protones, neutrones y electrones restantes dejan de moverse relativistamente. Big bang Cuando la densidad de energía del universo cayó hasta aproximadamente la del aire y la temperatura descendió a mil millones de Kelvin, los protones y los neutrones comenzaron a converger para dar forma al isótopo consistente de los núcleos pesados.


Motivos de hidrógeno y helio Sin embargo, la mayoría de los protones en el cosmos terminaron siendo irrelevantes para los núcleos de hidrógeno, y los electrones tardaron alrededor de 379 000 años en recombinarse con estos núcleos para formar iotas. Principalmente hidrógeno en ese momento, esta radiación se había desacoplado de la materia y se había extendido relativamente sin perturbaciones por el espacio; ahora se cree que constituye la parte más antigua del fondo astronómico de microondas.


La vasta expansión de nuestro cosmos ha revelado siete tipos distintos de luz. Las nebulosas de gas, las estrellas y los sistemas cosmológicos que observamos en el cielo nocturno son el resultado de miles de millones de años de atracción gravitatoria entre las porciones más densas de la materia del Universo moderadamente dispersa, lo que llevó a su concentración final.


El consenso sugiere que los primeros sistemas se formaron a partir de oleadas de cosas que se condensaron y rotaron a medida que el universo se expandía; el Camino Suave y mundos similares contienen gas y residuos que se han comprimido en varias nieblas al cambiar las tensiones; ocasionalmente, nieblas con suficiente masa y los poderes apropiados sucumben a la atracción de la gravedad y la desmoronan; y, si la Masa de la Nube hubiera sido compactada, se habría iniciado un número suficiente de ciclos atómicos y la Nube se habría desmoronado.


Nuestro sol es solo una de las muchas estrellas que se formaron en el centro denso de un disco giratorio aplanado.

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