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¿Existe el tiempo? ¿Como sabemos?

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¿Existe el tiempo?  ¿Como sabemos?

¿Cómo sabemos que el tiempo existe?

Nuestras vidas enteras están reguladas por relojes, pero lo que miden es menos seguro. ¿Cómo podemos estar seguros de que el tiempo realmente existe? Es hora de hablar con un experto, Kazuya Koyama.

La alarma suena por la mañana. Tomas tu tren de la mañana a la oficina. Tomas un descanso para almorzar. Tomas tu tren de la tarde. Te vas para una hora de carreras. Cenar. Acostarse. Repetir. Se celebran aniversarios, se cuentan aniversarios, se conmemoran defunciones. Nacen nuevos países, surgen y caen imperios.

Toda la existencia humana está ligada al paso del tiempo. Sin embargo, no podemos verlo y no podemos tocarlo. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente está ahí?

“En física tenemos lo que llamamos la idea de ‘tiempo absoluto’ y se usa para describir diferentes cambios como una secuencia de eventos”, comienza Koyama. «Usamos la física newtoniana para describir cómo se mueven las cosas, y el tiempo es una parte esencial de eso». Koyama es profesor de cosmología en el Instituto de Cosmología y Gravitación de[{» attribute=»»>University of Portsmouth.

To this day, classic Newtonian thought on time – where time is constant throughout the universe – is still a good approximation of how humans experience time in their daily lives. We all experience time in the same way and we all synchronize our clocks in the same way, no matter where we are in the world, whether that be London, Tokyo, New York, or Buenos Aires.

There’s no time without space

Physicists though have discovered that time can actually behave differently and is not as consistent as Newton thought.

“When we speak of time, we need to think of space as well – they come in a package together,” Koyama says. “We cannot disconnect the two, and the way that an object moves through space determines how it experiences time.”

In short, the time you experience depends on your velocity through space as the observer. This works as outlined through Einstein’s special relativity, a theory of how speed impacts mass, time, and space. Additionally, according to Einstein’s general theory of relativity, the gravity of a massive object can impact how quickly time passes. Many experiments have been undertaken that have since proven this to be true.

Physicists have even found that black holes warp the immediate space-time around them due to their immense gravitational fields. Supported by the European Research Council, Koyama continues to investigate this theory.

“A good, solid example to get your head around all of this is to look at how we use GPS,” Koyama continues. “GPS works due to a network of satellites orbiting the Earth. They’re placed at a very high altitude and thus the gravity they experience is weaker. Therefore, time should actually go faster for them than it does for us on the ground, where we experience higher gravity. But because the satellites are traveling at very high speeds around the planet, this in effect helps to slow time down, compensating for the lack of gravity.”

Understanding how these two effects work and influence each other is essential for ensuring that the global GPS network functions correctly. And a crucial ingredient in this is a consistent theory of time that explains how objects move. So clocks aren’t telling us falsehoods: time indeed exists outside of our own perception.

Could we ever go backward in time?

Finally, the question of whether time travel could one day be possible had to be put before Koyama. As a professor of cosmology at the University of Portsmouth, he is best placed to tell us the truth.

“I’m sorry to disappoint you but for time travel to be possible, we would need to discover a completely new type of matter that has the power to change the curvature of time and space,” Koyama says. “Such matter would require properties that simply do not exist in nature. We physicists strongly believe that going back to the past is simply impossible – but it’s nice to fantasize about it.”

Click here to find out more about Koyama’s research: Challenging the general theory of relativity

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Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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La misión Euclid descubre 1,5 billones de estrellas huérfanas a la deriva en el espacio

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La misión Euclid descubre 1,5 billones de estrellas huérfanas a la deriva en el espacio

La imagen, capturada por el satélite Euclid, muestra el cúmulo de galaxias de Perseo bañado por una suave luz azul que emana de estrellas huérfanas. Estas estrellas huérfanas están dispersas por todo el cúmulo, extendiéndose hasta 2 millones de años luz desde su centro. Los cúmulos de galaxias destacan como formas elípticas luminosas contra la oscura extensión del espacio. Crédito: ESA/Euclid/Consorcio Euclid/NASA, procesamiento de imágenes por M. Montes (IAC) y J.-C Cuillandre (CEA Paris-Saclay)

Las primeras imágenes científicas de Euclides han revelado más de 1,5 billones de estrellas huérfanas en el cúmulo de Perseo, arrojando luz sobre sus orígenes y la estructura del cúmulo.

Más de 1,5 billones de estrellas huérfanas esparcidas por el cúmulo de Perseo han sido reveladas en las primeras imágenes científicas de la misión del satélite Euclid.

Este descubrimiento, liderado por astrónomos de la Universidad de Nottingham, arroja nueva luz sobre los orígenes de estos vagabundos celestes.

Ubicado aproximadamente a 240 millones de años luz de la Tierra, el cúmulo de Perseo es una de las estructuras más masivas del universo y contiene miles de galaxias. Dentro de esta vasta extensión, el satélite Euclid detectó luces tenues y fantasmales (estrellas huérfanas) a la deriva entre las galaxias del cúmulo.

Sorpresas de estrellas huérfanas

Dado que las estrellas se forman naturalmente dentro de las galaxias, la presencia de estrellas huérfanas fuera de estas estructuras ha planteado preguntas intrigantes sobre sus orígenes.

La profesora Nina Hatch, quien dirigió el equipo del proyecto, dijo: “Nos sorprendió nuestra capacidad de ver tan lejos en las regiones exteriores del cúmulo y discernir los colores sutiles de esta luz. Esta luz puede ayudarnos a mapear la materia oscura si entendemos de dónde provienen las estrellas dentro del cúmulo. Al estudiar sus colores, brillo y configuraciones, descubrimos que provenían de galaxias pequeñas.

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Las estrellas huérfanas se caracterizan por su tinte azulado y su disposición en cúmulos. Basándose en estas características distintivas, los astrónomos involucrados en el estudio sugieren que las estrellas fueron arrancadas de las afueras de las galaxias y completamente fragmentadas en cúmulos de galaxias más pequeñas, llamadas enanas.

Patrones orbitales inesperados

Después de ser separadas de sus galaxias madre, se esperaba que las estrellas huérfanas orbitaran la galaxia más grande del cúmulo. Sin embargo, este estudio reveló un descubrimiento sorprendente: las estrellas huérfanas giraban alrededor de un punto situado entre las dos galaxias más luminosas del cúmulo.

El Dr. Jesse Golden-Marx, un astrónomo de Nottingham involucrado en el estudio, comentó: “Esta nueva observación sugiere que el enorme cúmulo de Perseo puede haber experimentado recientemente una fusión con otro grupo de galaxias. Esta reciente fusión podría haber causado una perturbación gravitacional, provocando que la galaxia más masiva o las estrellas huérfanas se desviaran de sus órbitas esperadas, provocando así la desalineación observada.

Le Dr Matthias Kluge, premier auteur de l'étude de l'Institut Max-Planck de physique extraterrestre à Munich, en Allemagne, a déclaré : « Cette lumière diffuse est plus de 100 000 fois plus faible que le ciel nocturne le plus sombre de la tierra. Pero está distribuida en un volumen tan grande que, sumando todo, representa alrededor del 20% de la luminosidad de todo el cúmulo.

La misión y las habilidades de Euclides.

Lanzada el 1 de julio de 2023, la misión Euclid de la Agencia Espacial Europea está diseñada para explorar la composición y evolución del Universo Oscuro. El telescopio espacial creará un impresionante mapa de la estructura a gran escala del Universo en el espacio y el tiempo observando miles de millones de galaxias a hasta 10 mil millones de años luz de distancia, en más de un tercio del cielo. Euclides explorará cómo se ha expandido el Universo y cómo se ha formado su estructura a lo largo de la historia cósmica, revelando aún más el papel de la gravedad y la naturaleza de la energía y la materia oscuras.

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La Dra. Mireia Montes, astrónoma del Instituto de Astrofísica de Canarias que participó en el estudio, dijo: “Este trabajo sólo fue posible gracias a la sensibilidad y agudeza de Euclides. » El diseño revolucionario de Euclid significa que puede tomar imágenes con una nitidez similar a El telescopio espacial Hubblepero cubriendo un área 175 veces mayor.

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El edificio de la montaña espacial circular toma forma

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El edificio de la montaña espacial circular toma forma

Hace cinco meses, comenzaron los trabajos de cimentación de la nueva Space Mountain en Tokyo Disneyland. Hoy, el esqueleto de un gran edificio circular está tomando forma.

Nueva construcción de Space Mountain

Sitio de construcción con varias grúas y andamios cerca de un edificio con cúpula blanca.  En los alrededores hay un aparcamiento vacío con unos cuantos conos de color naranja y una pequeña palmera.

Detrás de la atracción actual, se ha reservado un terreno para la nueva atracción. Tres grúas dominan la nueva estructura. Un lado es redondo, con vigas de acero rodeadas de andamios.

Sitio de construcción con varias grúas, andamios y máquinas industriales.  El área está rodeada por una valla, con diversos materiales y equipos de construcción esparcidos por todas partes.Sitio de construcción con varias grúas, andamios y máquinas industriales.  El área está rodeada por una valla, con diversos materiales y equipos de construcción esparcidos por todas partes.

A la derecha hay más secciones cuadradas. Aún no se han instalado los paneles que cerrarán el edificio. Hay aberturas para que los vehículos de construcción entren y salgan del espacio.

Sitio de construcción con varias grúas, andamios y materiales de construcción.  La gran estructura de acero está parcialmente terminada, rodeada de camiones, equipos y áreas valladas.Sitio de construcción con varias grúas, andamios y materiales de construcción.  La gran estructura con estructura de acero está parcialmente terminada, rodeada de camiones, equipos y áreas valladas.

Decenas de piezas de madera contrachapada cubren el suelo alrededor del sitio de construcción, que anteriormente era un estacionamiento para miembros del elenco.

La forma del edificio tal como está actualmente refleja aproximadamente cómo se verá el nuevo edificio, como se muestra en el arte conceptual (abajo). Sin embargo, la mayor parte de la forma final provendrá de paneles decorativos blancos.

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©Disney

La versión actual de Space Mountain, que es un clon de la versión de Disneyland, cerrará definitivamente el 31 de julio de 2024. Tokyo Disneyland rinde homenaje a la antigua atracción con Celebrating Space Mountain: The Final Ignition, que incluye una bebida de gelatina con bengalas temáticas. , decoración, sesión de fotos y merchandising de despedida. La cola de lanzamiento muestra la nueva iteración.

La Oriental Land Company anunció la nueva versión en 2022 y su inauguración está prevista para 2027. OLC está gastando 56 mil millones de yenes (437 millones de dólares) en la atracción, que se rumorea que se llamará «Space Mountain Earthrise». Las cuadrillas comenzaron a limpiar el sitio de construcción a fines de 2022 y la OLC celebró una ceremonia de inauguración en mayo de 2023.

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La Space Mountain original se inauguró en Magic Kingdom en 1975. La versión de Disneyland se inauguró en 1977, la versión de Tokio Disneyland se inauguró con el parque en 1983, la versión de Disneyland París se inauguró en 1995 (originalmente como De la Tierra a la Luna antes de convertirse en Estrella Wars Hyperspace Mountain), y la versión de Hong Kong Disneyland se inauguró con el parque en 2005 (más tarde se convirtió en Hyperspace Mountain).

Para obtener las últimas noticias e información sobre los parques de Disney, siga WDW News Today en Gorjeo, FacebookY Instagram.

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Aardwolf: la extraña prima hiena que se come 300.000 termitas cada noche

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Aardwolf: la extraña prima hiena que se come 300.000 termitas cada noche

Apellido: lobo de tierra (proteles cristatus)

Dónde vive: Sabanas y pastizales en África oriental y meridional

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