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- Formación de estructuras en el universo
- Sistemas de coordenadas
- Objetos celestes y sus movimientos aparentes
- Día sideral
- Movimiento del Sol en la esfera celeste
- El zodiaco
- Historia de la astrofísica
- Teoría del campo gravitacional
- Teoría del campo electromagnético
- Teoría de la mecánica cuántica
- Combustión del hidrógeno
- Combustión del helio
- Combustión del carbono
- Escenarios estelares
- Captura lenta de neutrones (proceso s)
- Captura rápida de neutrones (proceso r)
- Captura rápida de protones (proceso rp)
- Ley de Hubble
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* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es
Desde que tenemos consciencia, el ser humano ha mirado siempre hacia el cielo con el fin de buscar el origen de todo. A partir de ahí se han ido sucediendo numerosas teorías acerca de como funciona nuestro mundo, y muchas veces, conforme más avanzamos, más preguntas van surgiendo sobre lo que sabemos del universo. Lejos quedan atrás los primeros modelos geocéntricos y esa visión de estrellas como pequeños puntos en el cielo. Gracias a nombres tan importantes como Tales de Mileto, Ptolomeo, Hiparco, Hypatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johanes Kepler, Galieo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Edwin Hubble, Arno Penzias, Robert Wilson o James Webb hoy sabemos de una manera más certera como funciona el universo y las leyes que lo manejan.
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Para conocer mejor tanto la génesis del universo, así como su composición y forma, la astronomía y la física se unen también a la química para conformar lo que hoy llamamos Astrofísica Molecular, el término fue desarrollado por primera vez por un astroquímico teórico (Alexander Dalgamo) en 1967. Se basa en estudiar la emisión de moléculas para determinar la composición de una región. Para eso se utilizan los espectros moleculares, que son característicos de cada molécula, y se forman por las diversas transiciones que realizan los electrones dentro de la estructura molecular. Los electrones pueden subir o bajar de unos ficticios niveles de energía, según ganen o pierdan esa energía (generalmente obtenida mediante luz o calor). Cada una de estas transiciones electrónicas crea unas líneas características que serán de absorción, si aparecen todas las líneas, excepto las correspondientes con la energía que los electrones han usado para subir de nivel, o de emisión, si, por el contrario, aparecen las líneas que emiten los electrones al volver a su estado fundamental y relajado, a estas técnicas de estudio se les denomina espectroscopia y espectrometría. El estudio de estos espectros nos pueden decir la composición química de un cuerpo interestelar, como pueden serlo una estrella, planetas, satélites, asteroides o las nubes de polvo y gas que dan origen a nuevas estrellas o galaxias.
La astrofísica molecular nos ayuda a comprender mejor como se produce la formación planetaria, hoy sabemos que los planetas son originados mediante la condensación de nubes de polvo estelar y gas molecular en discos que giran alrededor de estrellas en formación. Estas condensaciones se van haciendo cada vez más grandes hasta convertirse en planetas gigantes que aumentan su temperatura, van limpiando su órbita poco a poco mediante atracción gravitatoria.
¿Te gustaría seguir leyendo sobre el tema? Te invitamos a que continúes leyendo nuestro blog:https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-estudia-la-astronomia
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