Densidad inicial del Universo al dar paso a los fotones.
El vacío Cósmico actual, que lo es tras abrirse paso durante 13,7 mil millones de años las ondas de frecuencia inicial de 10^17 Hz (10^-7 cm), tiene una densidad de
D = 10^-6 protones / cm^3. Que en gramos son:
D = 1,6 * 10^-30 g / cm^3.
Debido a la Expansión, se convirtieron en el fondo cósmico de microondas, menor que el cm.
Siendo el espacio actual tan enrarecido, las ondas de esta longitud van sobradas de espacio para atravesarlo sin interaccionar. Y lo fueron desde que su longitud correspondiente a la de los rayos gamma, se hallaron en una densidad máxima que ya permitía discurrir entre los protones y electrones sin interaccionar.
El radio recorrido desde la salida a los 380 000 años del BB, ha sido
R = 4,4 *10^26 m
La cantidad de protones contenidos en este radio y una sección de 1 m^2
N = 4,4 *10^26 protones
La densidad fue
D = 4,4 *10^26 / m^3 que son 4,4 * 10^20 protones / cm^3
Los fotones de menor energía que pudieron discurrir por el Espacio en aquél instante por primera vez llegados a nosotros por no haber sido interceptados debían poseer la energía superior a la de las ondas de longitud máxima la equivalente a la de los intersticios. De las partículas.
L =( 1 / 4,4 *10^20 )^1/3 cm = 1,3 * 10 ^-7 cm correspondiente a la energía de E = 10^3 eV
Su densidad en gramos
D = 4,4 * 10^20 *1,67 *10^-24 g / cm^3 = 7,3 *10^-4 g / cm^3
que ejercen una presión
P= 8 * 10^-3 g / cm^2
Durante la Expansión, la densidad adquirió una disminución progresiva acelerada. Con ello la cantidad de ondas de inicio varió su intensidad obligada por su dispersión. Y aumentó su longitud de onda 10 ^6 veces.
Para calcular el máximo en el espectro se usa la Ley de desplazamiento de Wien.
En el caso de 3000K, ese máximo se sitúa alrededor de 965nm y se trata de una luz Infrarroja muy cercana a la luz visible.
Esto no casa con una pretendida salida del denso Cosmos a los 380.000 años del BB.a la temperatura de 3000 K, sino mucho mayor.
El, o, los motivos pueden atribuirse a
1 )- La Ley de Wien, no es aplicable a estos extremos.
2)- La homogeneidad de 1 protón por m^3 puede no ser tan precisa
3)- La Inflación no estará suficientemente valorada
4)- La Ley de Hubble puede variar según las etapas de la Expansión.
5)- Mi propia errónea interpretación del BB o cálculos imprecisos.
Saludos de Avicarlos.
Densidad del BB a los 380.000 años
Densidad del BB a los 380.000 años
Mensajepor Avicarlos » 07 Mar 2014, 19:39
Última edición por Avicarlos el 20 Mar 2014, 11:03, editado 1 vez en total.
Re: Densidad del BB a los 380.000 años
Mensajepor Avicarlos » 07 Mar 2014, 19:43
Gráfico representativo de la evolución en las ondas salidas del BB por el Espacio en Expansión actualmente considerada como realizada al triple de la velocidad de la luz.
Saludos de Avicarlos.
Última edición por Avicarlos el 20 Mar 2014, 11:07, editado 1 vez en total.
Re: Densidad del BB a los 380.000 años
Mensajepor Avicarlos » 08 Mar 2014, 19:22
Hallé este esquema que da buena orientación para lo que trato de explicar.
Mantengo mi presunción de que la longitud onda original del CMB sería la de 10^-21 cm, o sea veintiúin órdenes inferior a la actual.
Lamento que no lo cite nadie en la gran cantidad de artículos sobre la Expansión que contemplan las páginas de Google por la red.
Saludos de Avicarlos.
Mantengo mi presunción de que la longitud onda original del CMB sería la de 10^-21 cm, o sea veintiúin órdenes inferior a la actual.
Lamento que no lo cite nadie en la gran cantidad de artículos sobre la Expansión que contemplan las páginas de Google por la red.
Saludos de Avicarlos.
Re: Densidad del BB a los 380.000 años
Mensajepor Avicarlos » 20 Mar 2014, 19:05
Este gráfico, uno de tantos de los que se muestran por la Red, lo subo para ayudar a entender lo que mis mensajes parece no logran.
Con los nuevos descubrimientos quizá se podrá explicar el fallo en la discordancia entre la temperatura supuesta y la longitud de onda electromagnética vigente.
Saludos de Avicarlos.
4 mensajes
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Patricio Domínguez Alonso fue un paleontólogo español, gran amante de la Astronomía y Divulgador Científico.
Doctor en Ciencias Biológicas (1999) y especialista en Biología Evolutiva fue profesor de Paleontología en la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM. Miembro del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) desde su creación, estaba integrado en la línea de Investigación del Centro “Episodios críticos en la historia de la Tierra”.
Su trabajo de investigación se centró en el origen de los vertebrados, evolución temprana de aves y estudios sobre el cuaternario en el Caúcaso. Para ello desarrolló estancias de investigación en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Armenia, China y Honduras (Fte. Wikipedia)
Como aficionado a la Astronomía, desde 2008 fue Presidente de la Asociación Astronómica AstroHenares y socio destacado de la Asociación Astronómica Hubble. Desde 2005 y durante 8 años fue moderador activo y permanente de este foro, convirtiéndose en el usuario más prolífico del mismo y en uno de los garantes de su buen funcionamiento.
Con el apoyo de la Asociación Hubble y la difusión del foro, organizó algunas de las reuniones de aficionados a la Astronomía más importantes de España, como la de Navas de Estena en los Montes de Toledo, conocida como “AstroArbacia”.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que su pérdida inició el declive del foro allá por 2013. Por eso, tras su renovación queremos rendir homenaje desde la Asociación Hubble a su figura como aficionado a la Astronomía, como persona y como gran amigo de los administradores, moderadores y muchos de los usuarios del foro, a los que siempre ayudaba con agrado y sabiduría en multitud de temas.
Nos vemos en las estrellas, amigo
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Su trabajo de investigación se centró en el origen de los vertebrados, evolución temprana de aves y estudios sobre el cuaternario en el Caúcaso. Para ello desarrolló estancias de investigación en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Armenia, China y Honduras (Fte. Wikipedia)
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