jueves, 21 de enero de 2010

galaxia


El Sistema Solar es un sistema planetario de la galaxia Vía Láctea que se encuentra en uno de los brazos de ésta, conocido como el Brazo de Orión. Según las últimas estimaciones, el Sistema Solar se encuentra a unos 28 mil años-luz del centro de la Vía Láctea.[1]

Está formado por una única estrella llamada Sol, que da nombre a este Sistema; más ocho planetas que orbitan alrededor de la estrella: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; más un conjunto de otros cuerpos menores: planetas enanos (Plutón, Eris, Makemake, Haumea, Sedna y Ceres), asteroides, satélites naturales, cometas... así como el espacio interplanetario comprendido entre ellos.

la galaxia

Una galaxia (de la raíz griega galakt-, "lácteo", una referencia a nuestra propia Vía Láctea) es un masivo sistema de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo, materia oscura, y quizá energía oscura, unidos gravitacionalmente. La cantidad de estrellas que forman una galaxia es variable, desde las enanas, con 1026, hasta las gigantes, con 1044 estrellas (segun datos de la NASA del ultimo trimestre del 2009). Formando parte de una galaxia existen subestructuras como las nebulosas, los cúmulos estelares y los sistemas estelares múltiples.

Históricamente, las galaxias han sido clasificadas de acuerdo a su forma aparente (morfología visual, como se le suele nombrar). Una forma común es la de galaxia elíptica, que, como lo indica su nombre, tiene el perfil luminoso de una elipse. Las galaxias espirales tienen forma circular pero con estructura de brazos curvos envueltos en polvo. Galaxias con formas irregulares o inusuales se llaman galaxias irregulares, y son, típicamente, el resultado de perturbaciones provocadas por la atracción gravitacional de galaxias vecinas. Estas interacciones entre galaxias vecinas (que pueden provocar la fusión de galaxias) pueden inducir el intenso nacimiento de estrellas. Finalmente hay las galaxias pequeñas que carecen de una estructura coherente y a las que también se les llama galaxias irregulares.

Se estima que existen más de cien mil millones (1011) de galaxias en el universo observable. La mayoría de las galaxias tienen un diámetro entre cien y cien mil parsecs y están usualmente separadas por distancias del orden de un millón de parsecs. El espacio intergaláctico está compuesto por un tenue gas, cuya densidad media no supera un átomo por metro cúbico. La mayoría de las galaxias están dispuestas en una jerarquía de agregados, llamados cúmulos, que a su vez pueden formar agregados más grandes, llamados supercúmulos. Estas estructuras mayores están dispuestas en hojas o en filamentos rodeados de inmensas zonas de vacío en el universo.

Se especula que la materia oscura constituye el 90% de la masa en la mayoría de las galaxias. La naturaleza de este componente no está bien comprendida. Hay evidencias que sugieren la existencia de agujeros negros supermasivos en el núcleo de algunas galaxias. La Vía Láctea, que acoge a nuestro Sistema Solar, parece tener uno de estos objetos en su núcleo.

planetak,

Un planeta es, según la definición adoptada por la Unión Astronómica Internacional el 24 de agosto de 2006, un cuerpo celeste que:[1]

  1. Tiene suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de manera que asuma una forma en equilibrio hidrostático (prácticamente esférica).
  2. Ha limpiado la vecindad de su órbita de planetesimales.

Según esta definición, el Sistema Solar consta de ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón, que hasta 2006 se consideraba un planeta, ha pasado a clasificarse como planeta enano, junto a Ceres, también considerado planeta durante algún tiempo, ya que era un referente en la ley de Titius-Bode, y más recientemente considerado como asteroide, y Eris, un objeto transneptuniano similar a Plutón. Ciertamente desde los años 70 existía un amplio debate sobre el concepto de planeta a la luz de los nuevos datos referentes al tamaño de Plutón (menor de lo calculado en un principio), un debate que aumentó en los años siguientes al descubrirse nuevos objetos que podían tener tamaños similares. De esta forma, esta nueva definición de planeta introduce el concepto de planeta enano, que incluye a Plutón, Ceres, y Eris y tiene la diferencia de definición en (2), ya que no ha despejado la zona local de su órbita y no es un satélite de otro cuerpo.

Los cuerpos que giran en torno a otras estrellas se denominan generalmente planetas extrasolares o exoplanetas. Las condiciones que han de cumplir para ser considerados como tales son las mismas que señala la definición de planeta para el Sistema Solar, si bien giran en torno a sus respectivas estrellas. Incluyen además una condición más en cuanto al límite superior de su tamaño, que no ha de exceder las 13 masas jovianas y que constituye el umbral de masa que impide la fusión nuclear de deuterio.[2]

Etimológicamente, la palabra planeta proviene del latín que la tomó del griego πλανήτης planētēs ("vagabundo, errante"), y de planaö ("yo vagabundeo"). El origen de este término proviene del movimiento aparente de los planetas con respecto al fondo fijo de las estrellas que, a pesar de moverse por el firmamento según las diferentes estaciones, mantienen sus posiciones relativas.

Así, la palabra planeta fue utilizada en la antigua teoría geocéntrica para designar los siete astros que son visibles a simple vista y que se desplazan con respecto a las estrellas del firmamento. Estos astros eran el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

Con el advenimiento de la teoría heliocéntrica de Copérnico, que tiene un precedente en la de Aristarco de Samos, la Tierra fue considerada un planeta (1543), y el Sol y la Luna dejaron de serlo. Por lo tanto, el número de planetas se redujo a seis.


Sateliteak:



Se denomina satélite natural a cualquier objeto que orbita alrededor de un planeta. Generalmente el satélite es mucho más pequeño y acompaña al planeta en su evolución alrededor de la Estrella que orbita. El término satélite natural se contrapone al de satélite artificial, siendo este último, un objeto que gira en torno a la Tierra, la Luna o algunos planetas y que ha sido fabricado por el hombre.

En el caso de la Luna, tiene una masa tan similar a la masa de la Tierra que podría considerarse como un sistema de dos planetas que orbitan juntos (sistema binario de planetas). Tal es el caso de Plutón y su satélite Caronte. Si dos objetos poseen masas similares, se suele hablar de sistema binario en lugar de un objeto primario y un satélite. El criterio habitual para considerar un objeto como satélite es que el centro de masas del sistema formado por los dos objetos esté dentro del objeto primario. El punto más elevado de la órbita del satélite se conoce como apoápside.

En el Sistema Solar, los nombres de los satélites son personajes de la mitología, excepto los de Urano que son personajes de diferentes obras de William Shakespeare.

Por extensión se llama lunas a los satélites de otros planetas. Se dice los cuatro satélites de Júpiter, pero también, las cuatro lunas de Júpiter. También por extensión se llama satélite natural o luna a cualquier cuerpo natural que gira alrededor de un cuerpo celeste, aunque no sea un planeta, como es el caso de la luna asteroidal Dactyl girando alrededor del asteroide (243) Ida etc




Kometak:


Los cometas han llamado poderosamente la atención de los seres humanos en las diferentes culturas. La aparición repentina de un cometa era frecuentemente atribuida con grandes males o augurios de cambio. Estas erróneas creencias han perdurado en algún sector de la sociedad hasta nuestros días a pesar de que hace mucho tiempo que se conoce la naturaleza exacta de los cometas. Los retornos del cometa Halley también han provocado a lo largo de la historia curiosas anécdotas.

Las diferentes culturas han relacionado la aparición de un cometa con diferentes aspectos de la vida humana.

eguzkia


El Sol es una estrella del tipo espectral G2 que se encuentra en el centro del Sistema Solar. La Tierra y otras materias (incluyendo a otros planetas, asteroides, meteoritos, cometas y polvo) orbitan alrededor de ella,[1] constituyendo a la mayor fuente de energía electromagnética de esta constelación.[1] Por sí solo, el sol representa alrededor del 98,6% de la masa del Sistema Solar. La distancia media del Sol a la Tierra es de aproximadamente 149.600.000 de kilómetros, o 92.960.000 millas, y su luz recorre esta distancia en 8 minutos y 19 segundos. La energía del Sol, en forma de luz solar, sustenta a casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis, y conduce el clima de la Tierra y la meteorología.

Es la estrella del sistema planetario en el que se encuentra la Tierra; por tanto, es la más cercana a la Tierra y el astro con mayor brillo aparente. Su presencia o su ausencia en el cielo determinan, respectivamente, el día y la noche. La energía radiada por el Sol es aprovechada por los seres fotosintéticos, que constituyen la base de la cadena trófica, siendo así la principal fuente de energía de la vida. También aporta la energía que mantiene en funcionamiento los procesos climáticos. El Sol es una estrella que se encuentra en la fase denominada secuencia principal, con un tipo espectral (estelar) G2, que se formó hace unos 5000 millones de años y permanecerá en la secuencia principal aproximadamente otros 5000 millones de años. El Sol, junto con la Tierra y todos los cuerpos celestes que orbitan a su alrededor, forman el Sistema Solar.

A pesar de ser una estrella mediana (aún así, es más brillante que el 85% de las estrellas existentes en nuestra galaxia), es la única cuya forma se puede apreciar a simple vista, con un diámetro angular de 32' 35" de arco en el perihelio y 31' 31" en el afelio, lo que da un diámetro medio de 32' 03". La combinación de tamaños y distancias del Sol y la Luna son tales que se ven, aproximadamente, con el mismo tamaño aparente en el cielo. Esto permite una amplia gama de eclipses solares distintos (totales, anulares o parciales).






esne bidea


La Vía Láctea es una galaxia espiral en la que se encuentra el Sistema Solar y, por ende, la Tierra. Según las observaciones, posee una masa de 1012 masas solares y es una espiral barrada; con un diámetro medio de unos 100.000 años luz, se calcula que contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. La distancia desde el Sol hasta el centro de la galaxia es de alrededor de 27.700 años luz (8,5 kpc, es decir, el 55 por ciento del radio total galáctico). La Vía Láctea forma parte de un conjunto de unas cuarenta galaxias llamado Grupo Local, y es la segunda más grande y brillante tras la Galaxia de Andrómeda (aunque puede ser la más masiva).

El nombre Vía Láctea proviene de la mitología griega, y en latín significa camino de leche. Ésa es, en efecto, la apariencia de la banda de luz que rodea el firmamento, y así lo afirma la mitología griega, explicando que se trata de leche derramada del pecho de la diosa Hera, esposa de Zeus, quien se negaba a amamantar al pequeño Hércules pues había sido fruto de una aventura. En una ocasión lo acercaron a su pecho mientras dormía, pero Hera despertó, lo retiró suavemente de su pezón y la leche se derramó por los cielos, dando forma a las brillantes constelaciones que admiramos en la noche. Sin embargo, ya en la Antigua Grecia se tiene conocimiento de un astrónomo que sugirió que aquel haz blanco en el cielo era en realidad un conglomerado de muchísimas estrellas. Se trata de Demócrito (460 a. C. - 370 a. C.), quien sostuvo que dichas estrellas eran demasiado tenues individualmente para ser reconocidas a simple vista. Su idea, no obstante, no halló respaldo, y tan sólo hacia el año 1609 de nuestra era, el astrónomo Galileo Galilei haría uso del telescopio para observar el cielo y constatar que Demócrito estaba en lo cierto pues, por donde quiera que mirase, aquél se encontraba lleno de estrellas.

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  • Zeruko argazki batzuk ipini blogean
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  • Zer diren planetak,sateliteak eta kometak zer diren begiratzea eta argazkiak bilatu.
  • Zer dira galaxiak zer motatakoak dauden eta argazkia jarri.
  • Eguzki sistema zer den,zenbat planeta duen eta zerbait planeta bati buruz


viernes, 15 de enero de 2010

consecuencias a cerca de el cambio climatico

os glaciares de Groenlandia y la Antártida se deshielan a un ritmo ‘récord’
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El satélite de la Agencia Espacial Estadounidense (NASA) ‘Icesat’ ha revelado que el hielo de los glaciares de Groenlandia y de algunas zonas de la Antártida se derrite a un ritmo ‘récord’, lo que provoca la preocupación de los científicos que alertan de las “importantes” consecuencias que tendrá este fenómeno en el futuro en relación con el aumento del nivel de los océanos. Según publica hoy la BBC, un equipo de expertos británico concluyó, tras estudiar los datos del satélite, que la fusión completa del hielo de Groenlandia “elevaría el nivel del mar alrededor de siete metros”. “Todos los glaciares que están cambiando rápidamente son los que desembocan en el mar”, explicó recientemente el investigador de la British Antarctic Survey (BAS), Hamish Pritchard.

Igualmente, apuntó que la “rapidez” con la que algunos de los glaciares se dirigen hacia el mar, “supera con creces la velocidad máxima a la que el hielo puede ser devuelto a la tierra a través de la precipitaciones”. Los ejemplos “más gráficos” del deshielo proceden de la Península Antártica, principalmente de una región que presenta un nivel de calentamiento mayor que el resto del continente.

No obstante, en muchos otros puntos, tanto de la Antártida como de Groenlandia, las formaciones de hielo “están siendo confrontadas” por aguas más cálidas que están erosionan sus frentes. Además, el equipo explica que la ruptura de las barreras heladas flotantes que normalmente constriñen el flujo de los glaciares “también contribuye al deshielo acelerado, así como el aumento de la temperatura del aire”.



81 GLACIARES SE DERRITEN A UN “RITMO INUSUAL”

En este sentido, la investigación muestra que, de los 111 glaciares analizados, el grosor de 81 de ellos “adelgaza a un ritmo dos veces más rápido que el hielo de situado a su alrededor”. En el caso de la Antártida, este adelgazamiento se da de forma “masiva”, en las capas de la zona oriental, mientras que el hielo de la Antártida occidental muestra un “panorama mixto”.

“Uno de los grandes asuntos que preocupan ahora a la glaciología es obtener modelos fijos que sirvan para predecir el modo en que se derriten las capas de hielo, para poder dar una explicación certera a estas observaciones”, señaló otro de los autores del estudio, el doctor Pritchard.

Finalmente, el equipo investigador exigió “mejores herramientas” para explicar cómo los cambios en el comportamiento de los glaciares afectará el nivel del mar y advierten de que esta “dinámica de adelgazamiento” va propagándose por todas las latitudes de los territorios helados del planeta.

Fuente: EuropaPress
27 setembre 2009 | Palabras clave: Antártida, Groenlandia | Sección: Calentamiento global, Zonas polares y glaciares



Algunos comentarios sobre gente:


Ana Isabel
novembre 18th, 2009 at 12:47 am

En fin es grato ver que alguien utiliza el cerebro para opinar. He leído otros artículos y me parece increíble que a estas alturas haya personas y encima estudiantes de ciencias medioambientales quieran omitir la “mano” humana en el calentamiento global, de todos modos es típico del ser humano hacer este tipo de apreciaciones y poner ejemplos ambiguos… como que ya hemos pasado por otras épocas de calentamiento y los vikingos buscando el bacalao llegaron a otras costas…. en fin entre otras cosas no vamos a poder ni buscar bacalao porque entre otras muchas cosas también nos estamos cargando el mar. No es sólo por la liberación de CO2 al medioambiente por lo que estamos desequilibrando todo, TODO, si no porque estamos deforestando y esto todavía favorece más al cambio climático de dos maneras, una: liberando en los incendios cantidades enormes de exceso de carbono y dos: ayudando a la desertización con excased de lluvias… a estas alturas todavía no nos entra en la cabeza que todo en el planeta TODO ESTA INTIMAMENTE RELACIONADO Y ES UNA RELACION DELICADISIMA, dado que somos una especie tosca todavía no se han dado cuenta ni quieren dársela ya que el ser humano si peca de algo es de dejadez inmunda y está más pendiente de sus comodidades y de su economía ajena al planeta y sigue metiendo la cabeza bajo tierra pensando que de ese modo escurrirá el bulto y así no pasará nada incluso “brillantísimos” estudiantes de ciencias ambientales tienen las “luces” de indicar que no está nada claro que nos estamos cargando el planeta y que además que el calentamiento favorece a la producción de trigo y que habrá que pensar en como sacar partido….¿? (hay gente que pierde el tiempo en medioambiente cuando realmente debería ocupar sitio en economía…) eso muy bien pesando siempre en la economía insostenible de las energías fósiles y de nuestra política beligerante que sólo hace que tirar el dinero en armamento y pruebas militares que demostradamente se han cargado ecosistemas con sus pruebas vomitivas, eso está muy bien que los que estudian medioambiente piensen en la economía será un buen seguro para que todo se vaya al traste ya que para ser sincera y no soy nada alarmista y nada apocaliptica (soy atea y además una persona bastante fría) y con toda mi frialdad digo muy pausadamente y tranquilamente que no nos queda tiempo ni para decir siquiera idioteces y las decimos por doquier. Está “bien” la observación del trigo de seguir así será el fin de los celiacos ¿no? si hay que tener sentido del humor es mejor que sea ácido, ya que lo más triste es que lo mío es un chiste intencionado y el comentario del que estudia iba en serio….

Francamente veo muy dificil que nada tenga arreglo ya que el paso vital es asumir nuestra responsabilidad en el dramático cambio climático, deforestación y extinción de especies de a una velocidad 1000 veces mayor de la natural y no lo hacemos, el resultado de la ecuación es sencillísimo la negligencia absoluta y nos vamos al traste y esto no es lo peor, lo peor será que todo va en cadena (y seguiremos sin verlo ya que nos ciega en el punto de acabar con todo la codicia y al final de la secuencia de nuestras consecuencias EL MIEDO y la soberbia de pensarnos lo más superior que pisa la tierra), serán el ego, la codicia y la cobardía la que acabe no sólo con el hombre si no con todas las especies conocidas que no tienen culpa de nada. Una vez que se caliente todo el planeta incluida siberia ya no será sólo el drama de los polos también se descongelará el permafrost que bajo de si guarda una extensa capa de gas metano peor que el CO2 y… ¿que pasará?, ni lo saben, lo más dramático es que ni lo saben. Nos quedan menos de diez años y seguimos cuestionando si somos o no culpables de lo que le estamos haciendo a nuestra tierra a nuestra madre a nuestro hogar?, esta pregunta es la típica que podría hacerse un parricida inconsciente más que el ser “más inteligente del planeta” el inteligente se da cuenta cuando “mete la pata”…. no nos va a dar tiempo aunque tuviéramos de margen 1000 años ya que el peor problema que tiene la especie ¿sapiens? es precisamente que no sabe pensar y por lo tanto hasta lo que tiene delante de sus propios ojos no es CAPAZ DE VERLO, los ojos son los que miran pero es el cerebro el que VE…. si no hay suficiente cerebro y sobre todo pocas ganas de asumir y responsabilidad cero jamás podrán ver ni que tienen un problema y esto es lo peor ya que esto es lo que hace que no se tomen medidas. La cruda realidad es que la vida en la tierra peligra por la falta de capacidad de una especie medio imbécil que sólo ha desarrollado una inteligencia justa y rudimentaria para destruirse y de paso destruirlo todo. En parte tienen razón quines se inclinan en pensar que el cambio climático no es por culpa de la humanidad… ya que un idiota no es culpable de ser un INCAPAZ.

jueves, 14 de enero de 2010

unibertsoaren zulo beltza

Steven Weinberg,Arno penziar,Robert W. Wilson,Albert Einstein,Galileo Galilei,Isaac Newton

Daramagu aste bat unibertsoa lantzen,gaur andereñoak ekarri du liburu bat unibertsoaren teoriari buruz eta teoria horiek sartzen hari gara blogean



Steven Weinberg ( * 3 de mayo, de 1933) es un físico estadounidense. Ganó en 1979 el Premio Nobel de Física junto con Abdus Salam y Sheldon Lee Glashow por combinar el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil en el Modelo electrodébil.

Weinberg se graduó del prestigioso instituto público Bronx High School of Science en 1950 y recibió su licenciatura por la Universidad de Cornell en 1954. Se doctoró en física por la Universidad de Princeton en 1957, estudiando bajo la dirección de Sam Treiman. En 2007 trabaja como profesor de física y astronomía para la Universidad de Texas en Austin, donde goza del privilegio de ser el profesor mejor pagado. En 2002, Weinberg recibió un doctorado honorario del Bates College.

En su obra Los tres primeros minutos del universo formula, entre otras cosas, una importante objeción a la teoría del Big Crunch. Según Weinberg, de ser cierta esta teoría, ahora tendría que haber una cantidad de luz infinita y, por tanto, no existiría la "oscuridad de la noche".

Weinberg es un enconado defensor del materialismo científico duro, alineado junto a personajes como Richard Dawkins en su ataque frontal al relativismo cultural y el constructivismo. Como consecuencia, se ha convertido en un célebre activista por el racionalismo y contra la religión. Quizás su cita más famosa fue la siguiente, pronunciada en 1999 durante un discurso en Washington D.C.:

La religión es un insulto a la dignidad humana. Con o sin religión siempre habrá buena gente haciendo cosas buenas y mala gente haciendo cosas malas. Pero para que la buena gente haga cosas malas hace falta la religión.



Arno Allan Penzias eta Robert W: Wilson izan ziren lehenengoak big bangen erradiazioa entzun zutenak

Arno Allan Penzias (nacido el 26 de abril de 1933) es un físico estadounidense.

Nació en Múnich, Alemania. Penzias ganó en 1978 el Premio Nobel de Física, junto con Robert Woodrow Wilson, por su descubrimiento accidental en 1964 de la radiación cósmica de fondo de microondas o CMB (el premio de ese año fue compartido con Pyotr Leonidovich Kapitsa por un trabajo diferente). Mientras trabajaban en un nuevo tipo de antena en los Laboratorios Bell en Holmdel, Nueva Jersey, encontraron una fuente de ruido en la atmósfera que no podían explicar. Luego de afinar la recepción de la antena, el ruido fue finalmente identificado cono CMB, lo cual confirmaba supuestos planteados por la teoría del Big Bang.

Penzias se graduó en el City College of New York en 1954. Tiene maestría (1958) y doctorado de la Universidad de Columbia (1962).




Robert Woodrow Wilson

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Robert Woodrow Wilson (nacido el 10 de enero de 1936) es un físico estadounidense.

En 1978, ganó el Premio Nobel de física, junto con Arno Allan Penzias, por su descubrimiento accidental en 1964 de la radiación cósmica de fondo de microondas o CMB (el premio de ese año fue compartido con Pyotr Leonidovich Kapitsa por un trabajo diferente). Mientras trabajaban en un nuevo tipo de antena en los Laboratorios Bell en Holmdel, Nueva Jersey, encontraron una fuente de ruido en la atmósfera que no podían explicar. Luego de afinar la recepción de la antena, el ruido fue finalmente identificado cono CMB, lo cual confirmaba supuestos planteados por la teoría del Big Bang.




Albert Einstein (Ulm, 14 de marzo de 1879Princeton, 18 de abril de 1955) fue un físico de origen alemán, nacionalizado posteriormente suizo y estadounidense. Está considerado como el científico más importante del siglo XX, además de ser el más conocido.[1]

En 1905, siendo un joven físico desconocido, que estaba empleado en la Oficina de Patentes de Berna, en (Suiza), publicó su teoría de la relatividad especial. En ella incorporó, en un marco teórico simple, fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados anteriormente por Henri Poincaré y por Hendrik Lorentz. Probablemente, la ecuación más conocida de la física a nivel popular, es la expresión matemática de la equivalencia masa-energía, E=mc², deducida por él como una consecuencia lógica de esta teoría. Ese mismo año publicó otros trabajos que sentarían algunas de las bases de la física estadística y la mecánica cuántica.

En 1915[2] presentó la Teoría General de la Relatividad, en la que reformuló por completo el concepto de gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y evolución del Universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa.[3] Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos.[1]

Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física y no por la Teoría de la Relatividad, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla, no la entendió, y temieron correr el riesgo de que posteriormente se demostrase que fuese errónea.[4] [5] En esa época era aún considerada un tanto controvertida por parte de muchos científicos.

Ante el ascenso del nazismo en diciembre de 1932, el científico abandonó Alemania con destino a Estados Unidos, donde impartió docencia en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Se nacionalizó estadounidense en 1940. Durante sus últimos años trabajó por integrar en una misma teoría las cuatro Fuerzas Fundamentales. Murió en Princeton, Nueva Jersey, el 18 de abril de 1955.

Aunque es considerado el «padre de la bomba atómica», abogó en sus escritos por el pacifismo, el socialismo y el sionismo. Fue proclamado como el «personaje del siglo XX» y como el más preeminente científico por la célebre revista Time.[6]



Galileo Galilei (Pisa, 15 de febrero de 1564[4] - Florencia, 8 de enero de 1642[1] [5] ), fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico que estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes (música, literatura, pintura). Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante para el copernicanismo. Ha sido considerado como el «padre de la astronomía moderna», el «padre de la física moderna»[6] y el «padre de la ciencia».

Su trabajo experimental es considerado complementario a los escritos de Francis Bacon en el establecimiento del moderno método científico y su carrera científica es complementaria a la de Johannes Kepler. Su trabajo se considera una ruptura de las asentadas ideas aristotélicas y su enfrentamiento con la Iglesia Católica Romana suele tomarse como el mejor ejemplo de conflicto entre la autoridad y la libertad de pensamiento en la sociedad occidental.[7]




Sir Isaac Newton (4 de enero de 1643 GR31 de marzo de 1727 GR) fue un físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los Philosophiae naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia, donde describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la Mecánica Clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su obra Óptica (libro)) y el desarrollo del cálculo matemático.

Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es, a menudo, calificado como el científico más grande de todos los tiempos, y su obra como la culminación de la Revolución científica.

Entre sus hallazgos científicos se encuentran los siguientes: el descubrimiento de que el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma (como había sido postulado por Roger Bacon en el siglo XIII); su argumentación sobre la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas; su desarrollo de una ley de convección térmica, que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire; sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire; y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas.

Newton comparte con Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, que utilizó para formular sus leyes de la física. También contribuyó en otras áreas de la matemática, desarrollando el teorema del binomio. El matemático y físico matemático Joseph Louis Lagrange (1736–1813), dijo que "Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado dado que sólo se puede encontrar una vez un sistema que rija el mundo."

lunes, 11 de enero de 2010

Unibertsoaren teoria

Unibertsoa nola egin den eta zer den adierazteko teoria pila daude.Nire teoria da:
unibertsoa horaindik ez zegoenean dena beltsa zen,ez zeuden ezta izarrarik,bakarrik zegoen zulo beltz bat dena bere barruan sartzen zuena.Egun batean gelditu egin zen eta dena bota zuen kampora.Gertaera hortik plate pila sortu ziren galaxien barruan.Lurra planetara oxigenoa ezarri zen eta horrekin zuhaitxak sortu ziren oxigeno gehiago botatzen.
Horain giza ezpeziea zuhaitzak presio admosferikoarekin direla pentsatzen du.
21.garren mendea eta gero uste dut,gizakiak zuhaitz guztiak exterminatuko ditu.

Unibertsoaren teoria

BADAKIZU ZER DIREN GIZA ESKUBIDEAK?

Badakizu zer diren giza eskubideak
Gizateriaren historian inoiz idatzi izan den testurik garrantzitsuenetakoa dugu Giza eskubideen Aldarrikapen unibertsala.Baionarbat,Renne Casine,izan zen aldarrikapenaren idazlaririk nagusienetakoa.
Denoi dagozkigu Giza Eskubideak,eta denok bete eta vetearais behar ditugu.Zure eskubideak dira,gizakia zarelak,duintasuna eta errespetua zor zaizkizulako.
Denotzako dira,nonahi: ez dio axola ez azalaren kolorea, ez zer herrialdetakoak garen,ez zer erlijiotakoak garen,ez zer hizkuntzaz hitz egiten dugun,ez zer ideia dugun,ez pobreak edo aberatsak garen.Denok dira salbuespenik gabe.
1948an idatzi zuten Giza EskubideenAldarrikapena,Nazio Bauen Erakundearen aginduz,helburu honekin:munduko herrialde guztiak onartzeaeta betetzea.Ohartzen zara zer garrantzi duen Aldarrikapenak Mungua hobeto ibilarazteko?
Munduko herrialde iha guztiek onartu eta hartu dute aintzat aldarrikapena ,teorian,behintzat. Praktikan,ordea,herrialde gehienetan ez dira betetzen giza eskubideak.Ba dago,bai,zer Egina.
Eskubideak ezagutzera gonbidatzen zaitugu,zureak baitira,eta oso garratzitsuak elkarrekin hobeto bizitzeko,zure herrian eta mundu osoan.Irakur itzazu,ongi ezagutu,eta haien alde egin.
Askotan,ez gara ohartzen zerbaiten garantizas harik eta galtzen dugu arte.Gurea den bitartean,ez gara konturatzen zein garrantzitsua den.Giza eskubideekin ere antzeko zerbait gertatzen zaigu .Giza Eskubideen Aldarrikapena irakurri eta ulertu ondoren,pentsatu zer gertatuko litzatekeen eskubide horiek galduko bagenitu: eta giza eskubideerik ez balego?

NACIONES UNIDAS

Naciones unidasConsejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas y que está compuesto por 47 Estados Miembros responsables del fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. Un año después de celebrar su primera reunión, el 18 de junio de 2007, el consejo adoptó su "paquete de construcción institucional" que proporciona elementos que guían su trabajo futuro. Entre estos se destaca el nuevo Mecanismo de examen periódico universal , a través del cual se examinará la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas. Otras características incluyen un nuevo Comité Asesor que sirve como el "think tank" del consejo asesorándolo en diversas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y el nuevo mecanismo de método de denuncias que permite que individuos y organizaciones presenten denuncias sobre violaciones de los derechos humanos a la atención del Consejo. El Consejo de Derechos Humanos también continuará trabajando de cerca con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas establecidos por la extinta comisión y admitidos por el Consejo

Renne Casine

René CassinEste artículo pertenece al periódico electrónico de noviembre de 2008 “60 años de la Declaración de Derechos Humanos, 1948-2008”. Para consultar los demás artículos de este periódico haga clic a la derecha.La Declaración Universal de los Derechos Humanos refleja el conocimiento jurídico y la habilidad profesional del ganador del premio Nobel, René Cassin, quien dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos. Fue uno de los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y calificó la Declaración de “un rayo de esperanza para la humanidad”.Rene Cassin nació en 1887 en Bayona, Francia. Se educo en el Liceo de Niza y en la Universidad de Aix-en-Provence. En 1908 obtuvo titulos en humanidades y derecho. Se calificó en el primer puesto en un examen competitivo de la facultad de Derecho de la Universidad y en 1914 obtuvo el doctorado en ciencias jurídicas, económicas y sociales.Cassin comenzó su carrera jurídica en los Tribunales de París, donde permaneció hasta que fuera reclutado para luchar en la Primera Guerra Mundial. Prestó su servicio en la infantería y fue herido gravemente. Su condición era tal que los médicos militares lo operaron sólo por los ruegos apremiantes de su madre, quien era enfermera en el hospital de campaña donde Cassin fue tratado. Cassin sobrevivió, pero el dolor producido por sus heridas lo afectó durante el resto de su vida.“Evité tratar asuntos de naturaleza reconocidamente política, aunque el derecho técnico de los contratos y las obligaciones está regido, desde luego, por principios morales, especialmente el de la buena fe”, decía Cassin de los comienzos de su vida profesional. La experiencia de la Primera Guerra Mundial cambió su forma de percibir las cosas: “Esa guerra dejó su marca indeleble e inconfundible en mi, como lo hizo en muchos de mis contemporáneos”. De regreso a la vida civil Cassin contrajo matrimonio y tomó el cargo de profesor de Derecho en la Universidad de Aix-en-Provence. En 1918 fundó la Federación Francesa de Veteranos de Guerra Inválidos. En 1929 entró a ocupar la cátedra de Derecho Fiscal y Civil en la Universidad de París, donde permaneció hasta su jubilación en 1960.Firme creyente en los ideales de la Revolución Francesa, Cassin salió de Francia durante la Segunda Guerra Mundial para trabajar como uno de los asesores de Charles de Gaulle en Londres. Ocupó varios cargos en el gobierno de la llamada Francia Libre, incluyendo el de comisionado de instrucción pública.Cassin representó a Francia ante la Liga de las Naciones, predecesora de la Organización de las Naciones Unidas, desde 1924 hasta 1938, y en la Conferencia de Desarme de Ginebra en 1932-34. Fue nombrado delegado a las Naciones Unidas en 1946 y fue uno de los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.Cassin ocupó la vicepresidencia de la primera Comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y más adelante la presidencia. Aunque era experto internacional en derechos humanos, Cassin reconoció la dificultad de los problemas que se avecinaban: “Como consecuencia de estas vacilaciones y del carácter vago de tales innovaciones, desde un comienzo la misma Comisión de Derechos Humanos tenía dudas sobre su papel y sus funciones en general”.La Comisión recibió un esquema preparado por la Secretaría de la ONU como punto de partida para modificar algunos de sus artículos, ampliar otros y crear unos totalmente nuevos. Secciones considerables del borrador de Cassin pasaron a formar parte del documento final de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Como corolarios del derecho de todo individuo a la vida y a la plena participación en la sociedad, la Declaración incorporó en la lista de los derechos humanos el derecho al trabajo y un número de derechos económicos, sociales y culturales”, observó Cassin.Aunque el Tercer Comité de la Asamblea General (encargado de asuntos sociales, humanitarios y culturales) y la Asamblea General en pleno debatieron y revisaron el borrador, gran parte de la redacción de Cassin sobrevivió el largo proceso de corrección y permanece en el documento actual. Cuando se aprobó la Declaración Universal, Cassin observó que ésta sería un “rayo de esperanza para la humanidad”.A Cassin, ya reconocido como uno de los cerebros jurídicos internacionales más importantes, se le pidió una vez más que prestara sus servicios a su país y a organizaciones jurídicas internacionales. Fue vicepresidente del Consejo de Estado de Francia, la autoridad máxima en los casos de Derecho Administrativo. De 1960 a 1970 formó parte del Tribunal Constitucional de su país, que decide sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas por la legislatura. Además, fue presidente del Tribunal de Arbitraje de La Haya y miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y luego presidente del mismo.Cassin recibió el premio Nobel de la Paz en 1968. En esa ocasión dijo: “Ha llegado el momento de proclamar que, para el establecimiento de la paz y la dignidad humana, cada uno de nosotros debe trabajar y luchar hasta el final”. Cassin murió en París en 1976.

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Eskaparatea
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