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Desespérate Dalila: Cabellera planetaria
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Edición 340

TITULO CIENCIA

 

desesperate dalila

 

CIENCIA 2

 

CUANDO A FINALESDE 1977 vi por primera vez STAR WARS, me enter√© de que la fuerza ten√≠a un lado brillante y un lado oscuro, a√Īos despu√©s me enter√© de que adem√°s de la materia y la energ√≠a que conocemos, existen una materia y una energ√≠a‚Ķ oscuras, lo que por supuesto me trajo el recuerdo del temible Darth Vader Lord de Sith; pero el nombrecito no era por eso, sino porque aparte del hecho de que existen, no se sab√≠a gran cosa de ellas.

 

CON EL TIEMPO algo m√°s se ha averiguado: de acuerdo con la ciencia moderna, del 100% -- o total‚ÄĒe de materia y energ√≠a del universo, todo lo que podemos ver y aquello con lo que interactuamos a diario en la Tierra representa s√≥lo 4 a 5%, la materia oscura (que algunos cient√≠ficos suponen debe ser una variedad o pariente de los neutrinos) alrededor de 24 a 25%, y el restante 70% es energ√≠a oscura (una extra√Īa fuerza ‚Äúrepulsiva‚ÄĚ o ‚Äúanti gravedad‚ÄĚ asociada con la observaci√≥n de que nuestro universo se expande m√°s r√°pido ahora que en el pasado).

 

CIENCIA 3

 


Funcionamiento y origen del universo

Aunque hasta hoy ni materia, ni energ√≠a oscura han sido detectadas directamente, y s√≥lo se han registrado extra√Īos efectos en el espacio que se les atribuyen ‚ÄĒcomo algunas lentes gravitatorias‚ÄĒ, estas ideas ya se han tomado en cuenta para las teor√≠as que describen el funcionamiento y origen del universo. Es necesario porque como ya se dijo, materia y energ√≠a oscuras representan el 95% de todo lo que existe, as√≠ por ejemplo, las teor√≠as modernas acerca de nuestra galaxia y las incontables otras que vemos alrededor en el espacio, sugieren que se formaron debido a fluctuaciones en la densidad de la materia oscura, ya que esta interact√ļa con la gravedad, lo que es un punto importante, porque partiendo de all√≠ se ha podido trabajar.

 

CIENCIA 4De acuerdo con una nueva investigaci√≥n te√≥rica de Gary Pr√©zeau del Laboratorio de Propulsi√≥n Jet de la NASA (JPL por sus siglas en ingl√©s) en Pasadena, California, usando simulaci√≥n por computadora para determinar qu√© ocurre cuando un flujo de materia oscura atraviesa el planeta, sugiere que muchos filamentos ultra-densos o ‚Äúcabellos‚ÄĚ de materia oscura pueden surgir de la Tierra y otros planetas en nuestro Sistema solar.

 

Suena ‚Äúdescabellado‚ÄĚ pero si alguna vez han visto lo que pasa cuando se mueve un im√°n dentro de un gel de limadura de hierro, podr√°n darse una idea, porque al im√°n le ‚Äúsale cabello‚ÄĚ cuando la limadura en gel ‚Äútrata‚ÄĚ de seguir las l√≠neas de fuerza magn√©tica.

 

Surge de cálculos teóricos


CIENCIA 5La idea de flujos de grano fino de materia oscura ‚Äď todos movi√©ndose a la misma velocidad y orbitando galaxias como la nuestra ‚Äďno es nueva, surge de c√°lculos te√≥ricos realizados en los 1990‚Äôs y simulaciones llevadas a cabo en la √ļltima d√©cada, estos flujos invisibles y que no interact√ļan con la materia ordinaria pueden ser mucho m√°s largos que el propio sistema solar, y hay muchos de ellos entrecruzando nuestro vecindario gal√°ctico, es razonable asumir que enormes cantidades de materia oscura pasan directo a trav√©s de los planetas y salen por el otro lado a cada segundo sin que nos demos cuenta ‚ÄĒigual que los neutrinos‚ÄĒ. Pr√©zeau llev√≥ la investigaci√≥n un paso m√°s all√° simulando lo que pasar√≠a a estos flujos de materia oscura al pasar a trav√©s de nuestro sistema solar y nuestro planeta, as√≠ la gravedad de la tierra enfocar√≠a y doblar√≠a el flujo de part√≠culas, torn√°ndolo en unos angostos y densos filamentos que √©l llam√≥ ‚Äúcabellos‚ÄĚ.


√Čl dice que deben de haber muchos de ellos emanando de la Tierra, y que J√ļpiter, el m√°s grande de los planetas en nuestro sistema solar, tendr√≠a a√ļn m√°s y con ra√≠ces m√°s densas debido a su mayor masa.
Pr√©zeau usa la palabra ‚Äúra√≠z‚ÄĚ para describir lo que sus simulaciones muestran como la parte m√°s densa del cabello de materia oscura, cuyo flujo de part√≠culas al pasar a trav√©s del n√ļcleo de J√ļpiter, forma cabellos con ra√≠ces de una densidad un trill√≥n de veces mayor que el promedio (en el espacio libre), en contraste con la ra√≠z del cabello de materia oscura de nuestro mundo el cual tendr√≠a s√≥lo mil millones de veces m√°s part√≠culas que el promedio. El autor comenta que ‚Äúsi podemos identificar la localizaci√≥n de una de estas ra√≠ces, podr√≠amos mandar una sonda all√≠ para obtener una bonanza de datos acerca de la materia oscura‚ÄĚ.

 

CIENCIA 6


La investigaci√≥n de Prezeau sugiere que las ra√≠ces de los cabellos de materia oscura de nuestro planeta deber√≠an estar a alrededor de 1 mill√≥n de kil√≥metros de la superficie ‚ÄĒdos veces y un cuarto la distancia a la luna‚ÄĒ. Relativamente cerca de nosotros en el espacio, y ser√≠a posible dise√Īar y mandar una sonda espacial para buscar y explorar estas ra√≠ces‚Ķ si existen.


De acuerdo con Charles Lawrence, cient√≠fico en jefe del directorado de astronom√≠a, f√≠sica y tecnolog√≠a del JPL: ‚ÄúLa materia oscura ha eludido todos los intentos de detecci√≥n por m√°s de 30 a√Īos. Las ra√≠ces de cabellos de materia oscura ser√≠an un lugar atractivo para buscar, dado lo densos que se piensa que son‚ÄĚ.
Adem√°s hay otro fascinante hallazgo en las simulaciones por computadora de Pr√©zeau, los cambios en la densidad dentro de nuestro planeta ‚ÄĒdesde el n√ļcleo interno, al externo, al manto, a la corteza‚Äď, estar√≠an reflejados en los cabellos, √©stos tendr√≠an ‚Äúmarcas‚ÄĚ que corresponder√≠an a las transiciones entre las diferentes capas de la Tierra. ‚ÄúTe√≥ricamente, si fuera posible obtener esta informaci√≥n, los cient√≠ficos podr√≠an usar los cabellos de materia oscura fr√≠a para hacer mapas de cualquier cuerpo planetario, e incluso inferir la profundidad de los oc√©anos en lunas heladas‚ÄĚ.


Todas estas ideas est√°n en la frontera de la investigaci√≥n de la materia oscura y necesitan ser demostradas, pero si a m√≠ me preguntan, ser√≠a una grandiosa forma de hacer realidad los maravillosos ‚Äúsensores‚ÄĚ y ‚Äútricorders‚ÄĚ de la ciencia ficci√≥n. Si esta ‚Äúcabellera planetaria‚ÄĚ resulta ser real, por sus implicaciones seria grandioso, aunque Sans√≥n no podr√≠a peinarla, y por cierto que Dalila no podr√≠a cortarla.

 



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