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Radiación cósmica de fondo

Clase 6 de 28 • Curso de Cosmología: Origen y Evolución del Universo

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Contenido del curso

Modelos cosmológicos

  • 1
    Relatividad general y las pruebas reina

    Relatividad general y las pruebas reina

    09:18 min
  • 2
    Universo en expansión y el Big Bang

    Universo en expansión y el Big Bang

    05:33 min
  • 3
    La Ley de Hubble

    La Ley de Hubble

    08:32 min
  • 4

    Instalación de Simuladores de Windows 3.1 en Windows 10/11

    03:41 min
  • 5
    Simulador de la Ley de Hubble

    Simulador de la Ley de Hubble

    06:55 min
  • 6
    Radiación cósmica de fondo

    Radiación cósmica de fondo

    Viendo ahora
  • 7
    Estructura a gran escala y las oscilaciones bariónicas

    Estructura a gran escala y las oscilaciones bariónicas

    06:04 min
  • 8
    Simulador de la Gran Estructura del Universo

    Simulador de la Gran Estructura del Universo

    06:58 min
  • 9
    Modelo estándar de la cosmología

    Modelo estándar de la cosmología

    10:31 min
  • 10
    Plot O_m vs. O_lambda

    Plot O_m vs. O_lambda

    05:14 min
  • 11
    Energía oscura y gravedad modificada

    Energía oscura y gravedad modificada

    09:11 min

Agujeros negros

  • 12
    Estructura de los agujeros negros

    Estructura de los agujeros negros

    07:14 min
  • 13
    Origen de los agujeros negros

    Origen de los agujeros negros

    07:51 min
  • 14
    Entropía y radiación Hawking

    Entropía y radiación Hawking

    09:36 min
  • 15
    Cygnus X-1: el primer agujero negro astrofísico

    Cygnus X-1: el primer agujero negro astrofísico

    05:40 min
  • 16
    Sgr A* y el centro de la vía láctea

    Sgr A* y el centro de la vía láctea

    08:57 min
  • 17
    M87*: primera imagen de un agujero negro

    M87*: primera imagen de un agujero negro

    07:44 min

Ondas gravitacionales

  • 18
    Ondulaciones del espacio-tiempo

    Ondulaciones del espacio-tiempo

    11:27 min
  • 19
    Efecto Shapiro y el retraso temporal

    Efecto Shapiro y el retraso temporal

    05:17 min
  • 20

    Instalación del Simulador Radio Astronomy of Pulsars en Windows

    01:02 min
  • 21
    Radioastronomia de Pulsars

    Radioastronomia de Pulsars

    05:40 min
  • 22
    Hulse y Taylor y el sistema PSR B1913+16

    Hulse y Taylor y el sistema PSR B1913+16

    09:40 min
  • 23
    LIGO: GW150914 y GW170817

    LIGO: GW150914 y GW170817

    17:06 min
  • 24
    NANOGrav Collaboration

    NANOGrav Collaboration

    07:39 min
  • 25
    LISA Consortium

    LISA Consortium

    05:12 min
  • 26
    UHFGW Initiative

    UHFGW Initiative

    06:55 min
  • 27
    PLOT GW

    PLOT GW

    05:41 min

Cierre del curso

  • 28
    Conclusiones

    Conclusiones

    01:28 min
Tomar examen
    Helbert Antonio Arevalo Arevalo

    Helbert Antonio Arevalo Arevalo

    student•
    hace 3 años

    La radiación cósmica de fondo se mide en unidades de temperatura porque se cree que se originó como energía térmica en los primeros momentos del universo. Cuando el universo se expandió y se enfrió después del Big Bang, se liberó una gran cantidad de energía que se convirtió en radiación electromagnética. Esta radiación se ha estado expandiendo y enfriando desde entonces, lo que significa que su energía se ha diluido a lo largo del tiempo.

    La temperatura de un cuerpo es una medida de la cantidad de energía térmica que tiene. Cuanto más caliente es un cuerpo, más energía térmica tiene. Por lo tanto, al medir la radiación cósmica de fondo en grados, estamos midiendo la cantidad de energía térmica que tiene. Esta energía es muy baja, por lo que la temperatura de la radiación cósmica de fondo es muy baja también, alrededor de 2,725 grados Kelvin (K).

    Es importante tener en cuenta que la radiación cósmica de fondo es muy débil y no es lo mismo que la radiación electromagnética que se produce cuando un cuerpo está caliente, como una vela o una bombilla. La radiación cósmica de fondo es mucho más antigua y es una forma residual de la energía que se liberó en los primeros momentos del universo.

    Julian Moliniva

    Julian Moliniva

    student•
    hace 3 años

    La Radiación Cósmica de Fondo (CMB) es una importante fuente de información sobre el universo temprano, la formación de estructuras a gran escala y la materia oscura. Su estudio ha permitido a los cosmólogos y astrofísicos comprender mejor la historia y la estructura del universo en el que vivimos.

    Luis Carlos Parra Raffán

    Luis Carlos Parra Raffán

    student•
    hace 3 años

    Debo aceptar que si entiendo ni el 10% de lo que habla el profe. Da demasiados términos que necesitan una introducción previa.

    Roberto Carlos Funes Parras

    Roberto Carlos Funes Parras

    student•
    hace 19 días

    Excelente tema

    Jahel Ramos Vite

    Jahel Ramos Vite

    student•
    hace 3 años

    ¿De que forma es calculada la distorsión de la luz en su viaje por el universo? ¿Cómo sabemos cuales son los cuerpos u objetos que la distorsionan? Coincido que algunos términos deben tener una introducción previa

    Luis Carlos Parra Raffán

    Luis Carlos Parra Raffán

    student•
    hace 3 años

    Como así que una señal en unidades de temperatura ???

      Javier Emanuel González Andrade

      Javier Emanuel González Andrade

      student•
      hace 3 años

      Te recomiendo ver este video, es una explicación un tanto similar a la clase https://www.youtube.com/watch?v=-kE9dGVPPNQ&ab_channel=DateunVoltio

    Samuel Arcila Vélez

    Samuel Arcila Vélez

    student•
    hace 3 años

    Mucho conocimiento

    Beder Danilo Casa Condori

    Beder Danilo Casa Condori

    student•
    hace 3 años

    La radiación cósmica de fondo (CMB, por sus siglas en inglés) es una radiación electromagnética débil y uniforme que llena todo el espacio observable. Se considera una de las pruebas más sólidas y fundamentales de la teoría del Big Bang y proporciona información crucial sobre la evolución temprana del Universo.

    La radiación cósmica de fondo fue descubierta accidentalmente en 1965 por los astrofísicos Arno Penzias y Robert Wilson. Se trata de un brillo uniforme de microondas que se detecta en todas las direcciones del cielo, con una temperatura promedio de aproximadamente 2.7 grados Kelvin (-270.45 grados Celsius). Esta radiación es extremadamente homogénea, pero también muestra pequeñas fluctuaciones en la temperatura en diferentes regiones del cielo.

    Las características principales de la radiación cósmica de fondo son:

    1. Fondo de radiación: La radiación cósmica de fondo es una "radiación de fondo" porque se detecta en todas las direcciones del cielo, lo que indica que proviene de todas partes del Universo.

    2. Radiación de microondas: La radiación cósmica de fondo tiene una longitud de onda en el rango de las microondas, con una frecuencia de alrededor de 160.2 GHz. Esta radiación se ha enfriado y estirado a longitudes de onda más largas debido a la expansión del Universo.

    3. Homogeneidad y anisotropía: A grandes escalas, la radiación cósmica de fondo es extremadamente uniforme, lo que indica una homogeneidad a nivel cosmológico. Sin embargo, se han detectado pequeñas fluctuaciones en la temperatura de aproximadamente una parte en cien mil. Estas fluctuaciones son de gran importancia, ya que proporcionan información sobre las primeras estructuras que se formaron en el Universo.

    El estudio detallado de las fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo ha proporcionado valiosa información sobre la composición y la evolución temprana del Universo. Estas fluctuaciones son el resultado de pequeñas irregularidades en la densidad de la materia y la energía en el Universo primordial, que luego dieron lugar a la formación de las galaxias y las estructuras cósmicas que observamos en la actualidad.

    MARIA TERESA PANIAGUA RIVERA

    MARIA TERESA PANIAGUA RIVERA

    student•
    hace 3 años

    Gracias

    Luis Alberto Ramírez Castellanos

    Luis Alberto Ramírez Castellanos

    student•
    hace 3 años

    Buen curso.

    Manuel  Alfonso Illidge Ramírez

    Manuel Alfonso Illidge Ramírez

    student•
    hace 3 años

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