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EL UNIVERSO 
Javier Ecomo 
Álvaro López 
Carlos Luengo 
Omar Espejo
a) ¿Qué hay en el 
Universo? 
Javier Ecomo
¿Qué hay en el universo? 
• El Universo es todo, sin excepciones. Materia, 
energía, espacio y tiempo, todo lo que existe 
forma parte del Universo. Es muy grande, pero no 
infinito. Si lo fuera, habría infinita materia en 
infinitas estrellas, y no es así. En cuanto a la 
materia, el universo es, sobre todo, espacio vacío.
• En el universo se puede encontrar distintos tipos de 
materia: 
– Materia visible: La parte de la materia que podemos ver es sólo 
el 5% de la composición del Universo. Puede estar en cuatro 
estados: sólido, líquido, gaseosa y plasma. Pasa de un estado a 
otro al ganar o perder calor. La mayor parte de la materia visible 
del Universo está en estado de plasma, ya que es el que forma 
las estrellas. 
– Materia oscura: En el Universo hay otro tipo de materia, que no 
podemos ver. Es la materia oscura o invisible. La cuarta parte del 
Universo conocido es materia oscura, La materia oscura no 
emite ni refleja ningún tipo de luz. No desprende ningún tipo de 
radiación, ni visible ni invisible. Por eso no podemos verla. 
– Energía oscura: estaría presente en todo el espacio, 
produciendo una presión que tiende a acelerar la expansión del 
Universo, resultando en una fuerza gravitacional repulsiva.
¿Cuál es la composición del universo? 
• El universo esta formado por: 
– Material visible:4% 
– Materia oscura: 23% 
– Energía oscura:75%
¿Cómo esta organizado el universo 
observable? 
• En el universo se puede observar y distinguir diferentes cuerpos 
celestes o astros: 
– Supercúmulos y cúmulos de galaxia 
– Galaxias 
– Sistemas planetarios 
– Estrellas 
– Planetas 
– Satélites 
– Cometas 
– Asteroides 
– Meteoritos
B) GALAXIAS 
Álvaro López
Las galaxias son acumulaciones 
enormes de estrellas, gases y polvo. 
En el Universo hay centenares de 
miles de millones. Cada galaxia 
puede estar formada por centenares 
de miles de millones de estrellas y 
otros astros. En el centro de las 
galaxias es donde se concentran más 
estrellas. 
Nuestro Sistema Solar forma parte de 
una galaxia, la única que hemos visto 
desde dentro: La Vía Láctea. Siempre 
la hemos conocido aunque, 
naturalmente, en la antiguedad nadie 
sabía de qué se trataba.
GALAXIAS ELÍPTICAS 
Algunas galaxias tienen un perfil globular 
completo con un núcleo brillante. Estas 
galaxias, llamadas elípticas, contienen una 
gran población de estrellas viejas, 
normalmente poco gas y polvo, y algunas 
estrellas de nueva formación. 
Tienen gran variedad de estrellas desde 
enanas hasta gigantes. 
Las galaxias espirales son discos 
achatados que contienen no sólo 
algunas estrellas viejas sino también 
una gran población de estrellas 
jóvenes, bastante gas y polvo, y 
nubes moleculares que son el lugar 
de nacimiento de las estrellas. 
En 1930 Hubble clasificó las 
galaxias en elípticas, espirales e 
irregulares, siendo las dos 
primeras las más frecuentes. 
GALAXIAS ESPIRALES
GALAXIAS IRREGULARES 
Las galaxias irregulares suelen ser enanas o poco comunes. 
Se engloban en este grupo aquellas galaxias que no tienen 
estructura y simetría bien definidas. Se clasifican en 
irregulares de tipo 1 o magallánico, que contienen gran 
cantidad de estrellas jóvenes y materia interestelar, y 
galaxias irregulares de tipo 2, menos frecuentes y cuyo 
contenido es dificil de identificar.
Las galaxias están compuestas por millones de estrellas, pero 
es un conjunto masivo de planetas (cuerpo celeste que gira 
alrededor del sol), polvo cósmico (El polvo cósmico está 
formado por partículas sólidas de hielos y piedras, parte del 
polvo está constituido por cadenas de silicio), materia oscura 
(Se denomina materia oscura a la hipotética materia que no 
emite suficiente radiación electromagnética para ser 
detectada con los medios técnicos actuales), satélites 
naturales (Se denomina satélite natural a cualquier objeto 
que orbita a un planeta), cometas (Son cuerpos celestes 
constituidos por hielo y rocas que orbitan el Sol), nebulosas, 
que están unidos gravitatoriamente.
c) ESTRELLAS 
Carlos Luengo
¿ QUÉ SON LAS ESTRELLAS ? 
Son grandes cuerpos celestes compuestos de gases calientes, principalmente 
Hidrógeno y Helio, que emiten luz debido a las reacciones nucleares que tienen lugar 
en su interior. 
El Sol, es una estrella. No se sabe cuántas hay, pero en nuestro universo podría 
haber más de 100.000 millones de galaxias y cada galaxia tener más de 100.000 
millones de estrellas. 
Las estrellas se forman dentro de enormes nubes de polvo y gases llamadas 
nebulosas: en realidad, cada estrella comienza la vida como una nube de gas, fría y 
grande que es parte de la nebulosa. Debido a la fuerza de la gravedad, que hace que 
se contraiga el gas, se va formando un núcleo cada vez más denso y su temperatura 
aumenta, hasta que en su interior empiezan a producirse reacciones de fusión 
nuclear. Estas reacciones desprenden muchísima energía, lo que provoca que los 
gases que hay a su alrededor, brillen. Así nace una nueva estrella.
TIPOS DE ESTRELLAS
CICLOS DE VIDA DE UNA ESTRELLA 
Las estrellas jóvenes brillan con luz blanca o azul, durante millones de años. Según van 
envejeciendo el brillo disminuye, hasta que cuando se agotan los gases que contienen en su interior, 
mueren. 
Se pueden distinguir varias fases: 
1. NACIMIENTO 
2. PROTEOESTRELLA 
3. SECUENCIA PRINCIPAL 
4. MUERTE ESTELAR 
NACIMIENTO 
Grandes nubes de gas y polvo se agrupan debido a la fuerza de atracción entre sus partículas, para 
formar una masa de materia densa y brillante. 
PROTOESTRELLA 
Esta densa masa de gas y polvo, gira aumentando su temperatura. Cuándo es superior a 2 millones 
de grados Celsius, los átomos se mueven rápidamente y al chocar se unen, liberando energía. Este 
proceso se llama fusión nuclear. 
SECUENCIA PRINCIPAL 
Durante millones de años, en las estrellas suceden reacciones de fusión nuclear que generan su 
brillo. El tiempo que una estrella permanece en esta etapa, depende de su tamaño y luminosidad: 
Las estrellas supermasivas, tienen vida corta. 
Las supergigantes azules, pueden permanecer en la secuencia principal más de un millón de 
años. 
Las estrellas pequeñas, de menor temperatura y luminosidad que el Sol, tienen una vida muy 
larga. 
Las enanas marrones, de menor brillo que el Sol, pueden permanecer en esta etapa cientos de 
miles de años.
CICLOS DE VIDA DE UNA ESTRELLA 
MUERTE ESTELAR 
La vida de una estrella termina cuando se agota el material de su núcleo. Dependiendo de su tamaño pueden 
ocurrir distintos casos: 
En las estrellas supermasivas, puede ocurrir una explosión violenta, que originaría una supernova. Por su 
elevada densidad se cree que llegan a colapsarse, dando origen a los agujeros negros, ”cuerpos” en el 
espacio de los que nada, ni materia, ni energía, puede escapar. La muerte de una estrella supermasiva puede 
formar también una estrella de neutrones, dependiendo de la masa estelar. 
En las estrellas similares al Sol, el agotamiento del combustible nuclear puede provocar su crecimiento hasta 
convertirla es una estrella gigante roja. 
Las que son mucho menores que el Sol, en esta última etapa se contraen y como su luz es blanca, se llaman 
enanas blancas. 
Las estrellas pequeñas, una vez contraídas al máximo, se van enfriando, dando lugar a las estrellas enanas 
marrones.
D) origen del universo 
Omar Espejo
Origen del universo 
• Teoría del big bang 
Esta teoría consiste en la 
gran explosión. 
Que toda materia del 
universo estaba concentrada 
en una zona pequeña del 
universo y acabo explotando, 
después de la explosion 
esparció materia hasta 
formar algos elementos 
químicos sobretodo el 
hidrogeno y el helio.
• Teoría inflacionaria 
La teoría inflacionaria de 
Alan Guth intenta explicar 
el origen y los primeros 
instantes del Universo. 
supone que una fuerza 
única se dividió en las 
cuatro , produciendo el 
origen al Universo 
Etapas de la evolución del universo 
Big Bang Densidad infinita y 
volumen cero 
10-43 segs. Fuerzas no diferenciadas 
10-34 segs Sopas de partículas 
elementales 
10-10 segs. Se forma protones y 
neutrones 
1 seg. 10.000.000.000 º. Tamaño 
Sol 
3 minutos 1.000.000.000 º. Núcleos 
30 
300.000.000 º. Plasma 
minutos 
300.000 
años 
Átomos. Universo 
transparente 
106 años Gérmenes de galaxias 
108 años Primeras galaxias 
109 años Estrellas. El resto de la 
materia se enfría 
5x109 años Formación de la vía láctea
La teoría del estado 
estacionario 
• Según la cual el 
Universo siempre ha 
existido y siempre 
existirá. A pesar de su 
proceso de expansión, 
siempre mantiene la 
misma densidad 
gracias a la creación 
continua de nueva 
materia.
• La teoría del universo 
oscilante 
Esta teoría llamada 
también del “Universo 
Cíclico”, es sostenida por 
el Físico Alexander 
Friedman , quien nos 
muestra un universo en 
indefinidas expansiones y 
contracciones. En los 
actuales momentos nos 
encontramos en una fase 
de expansión.
E) origen del SISTEMA 
SOLAR
ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR 
El Sistema Solar, está formado por el Sol, ocho planetas, planetas enanos, satélites, 
asteroides, cometas y meteoroides, y polvo y gas interplanetario. A pesar de sus diferencias, 
todos forman probablemente una familia común y parece ser que se originaron al mismo 
tiempo. El Sistema Solar era el único sistema planetario existente conocido hasta 1995. Se 
cree que su origen puede situarse hace unos 4.650 millones de años. 
Según la teoría de Laplace, una inmensa nube de gas y polvo se contrajo a causa de la fuerza 
de la gravedad y comenzó a girar a gran velocidad, probablemente debido a la explosión de una 
supernova cercana. 
Las teorías actuales conectan la formación del Sistema Solar con la formación del Sol, hace 
unos 4.700 millones de años. 
La fragmentación y el colapso gravitacional de una nube interestelar de gas y polvo, provocada 
por explosiones de una supernova cercana, pudo conducir a la formación de una nebulosa solar 
primordial. El Sol se habría formado en la región central, más densa.
Componentes del sistema solar 
• Esta formado por planetas: 
inferiores(Mercurio, Venus, Tierra y Marte) y 
superiores(Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) 
• Meteoritos. 
• Satelites 
• Cometas 
• Asteroides
caracteristicas 
Sol Mercuri 
o 
Venu 
s 
Tierr 
a 
Mart 
e 
Júpite 
r 
Saturno Uran 
o 
Neptun 
o 
Plutón 
Distanci 
a al Sol 
(millone 
s de Km 
57 114 150 273 780 1425 2880 4590 5970 
Translaci 
ón en 
años 
) 
87.9 
(días) 
224.7 
(días) 
1 1.9 11.8 29.4 84 164.8 247.7 
Rotación 25-36 
días 
58.6 
días 
243.1 
días 
1 día 1.03 
días 
9.8 
días 
10.5 
días 
16.8 
horas 
16.1 
horas 
6.4 
días 
Radio 
(km) 
6950 
00 
2439.7 6051. 
8 
6378 3397 71492 60268 2555 
9 
24746 1160 
T media 
durante 
el día 
(ºC) 
6000 
(en 
super 
ficie) 
350 480 22 -23 -150 -180 -210 -220 -230 
Nº de 
satélites 
0 0 1 2 16 18 15 8 1
La NASA descubre 715 nuevos planetas fuera del Sistema Solar 
Casi el 95% de estos planetas son más pequeños que Neptuno, que es casi cuatro 
veces mayor que la Tierra. 
Cuatro de ellos son 2,5 veces el tamaño de la Tierra y se sitúan a una distancia 
habitable de su estrella, con una temperatura que permite la existencia de agua y 
potencialmente de vida. 
Uno de estos planetas posiblemente habitables, llamado Kepler-296f, orbita 
alrededor de una estrella cuyo tamaño mide la mitad del sol pero es solamente un 
5% tan brillante.
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El Universo

  • 1. EL UNIVERSO Javier Ecomo Álvaro López Carlos Luengo Omar Espejo
  • 2. a) ¿Qué hay en el Universo? Javier Ecomo
  • 3. ¿Qué hay en el universo? • El Universo es todo, sin excepciones. Materia, energía, espacio y tiempo, todo lo que existe forma parte del Universo. Es muy grande, pero no infinito. Si lo fuera, habría infinita materia en infinitas estrellas, y no es así. En cuanto a la materia, el universo es, sobre todo, espacio vacío.
  • 4. • En el universo se puede encontrar distintos tipos de materia: – Materia visible: La parte de la materia que podemos ver es sólo el 5% de la composición del Universo. Puede estar en cuatro estados: sólido, líquido, gaseosa y plasma. Pasa de un estado a otro al ganar o perder calor. La mayor parte de la materia visible del Universo está en estado de plasma, ya que es el que forma las estrellas. – Materia oscura: En el Universo hay otro tipo de materia, que no podemos ver. Es la materia oscura o invisible. La cuarta parte del Universo conocido es materia oscura, La materia oscura no emite ni refleja ningún tipo de luz. No desprende ningún tipo de radiación, ni visible ni invisible. Por eso no podemos verla. – Energía oscura: estaría presente en todo el espacio, produciendo una presión que tiende a acelerar la expansión del Universo, resultando en una fuerza gravitacional repulsiva.
  • 5. ¿Cuál es la composición del universo? • El universo esta formado por: – Material visible:4% – Materia oscura: 23% – Energía oscura:75%
  • 6. ¿Cómo esta organizado el universo observable? • En el universo se puede observar y distinguir diferentes cuerpos celestes o astros: – Supercúmulos y cúmulos de galaxia – Galaxias – Sistemas planetarios – Estrellas – Planetas – Satélites – Cometas – Asteroides – Meteoritos
  • 8. Las galaxias son acumulaciones enormes de estrellas, gases y polvo. En el Universo hay centenares de miles de millones. Cada galaxia puede estar formada por centenares de miles de millones de estrellas y otros astros. En el centro de las galaxias es donde se concentran más estrellas. Nuestro Sistema Solar forma parte de una galaxia, la única que hemos visto desde dentro: La Vía Láctea. Siempre la hemos conocido aunque, naturalmente, en la antiguedad nadie sabía de qué se trataba.
  • 9. GALAXIAS ELÍPTICAS Algunas galaxias tienen un perfil globular completo con un núcleo brillante. Estas galaxias, llamadas elípticas, contienen una gran población de estrellas viejas, normalmente poco gas y polvo, y algunas estrellas de nueva formación. Tienen gran variedad de estrellas desde enanas hasta gigantes. Las galaxias espirales son discos achatados que contienen no sólo algunas estrellas viejas sino también una gran población de estrellas jóvenes, bastante gas y polvo, y nubes moleculares que son el lugar de nacimiento de las estrellas. En 1930 Hubble clasificó las galaxias en elípticas, espirales e irregulares, siendo las dos primeras las más frecuentes. GALAXIAS ESPIRALES
  • 10. GALAXIAS IRREGULARES Las galaxias irregulares suelen ser enanas o poco comunes. Se engloban en este grupo aquellas galaxias que no tienen estructura y simetría bien definidas. Se clasifican en irregulares de tipo 1 o magallánico, que contienen gran cantidad de estrellas jóvenes y materia interestelar, y galaxias irregulares de tipo 2, menos frecuentes y cuyo contenido es dificil de identificar.
  • 11. Las galaxias están compuestas por millones de estrellas, pero es un conjunto masivo de planetas (cuerpo celeste que gira alrededor del sol), polvo cósmico (El polvo cósmico está formado por partículas sólidas de hielos y piedras, parte del polvo está constituido por cadenas de silicio), materia oscura (Se denomina materia oscura a la hipotética materia que no emite suficiente radiación electromagnética para ser detectada con los medios técnicos actuales), satélites naturales (Se denomina satélite natural a cualquier objeto que orbita a un planeta), cometas (Son cuerpos celestes constituidos por hielo y rocas que orbitan el Sol), nebulosas, que están unidos gravitatoriamente.
  • 13. ¿ QUÉ SON LAS ESTRELLAS ? Son grandes cuerpos celestes compuestos de gases calientes, principalmente Hidrógeno y Helio, que emiten luz debido a las reacciones nucleares que tienen lugar en su interior. El Sol, es una estrella. No se sabe cuántas hay, pero en nuestro universo podría haber más de 100.000 millones de galaxias y cada galaxia tener más de 100.000 millones de estrellas. Las estrellas se forman dentro de enormes nubes de polvo y gases llamadas nebulosas: en realidad, cada estrella comienza la vida como una nube de gas, fría y grande que es parte de la nebulosa. Debido a la fuerza de la gravedad, que hace que se contraiga el gas, se va formando un núcleo cada vez más denso y su temperatura aumenta, hasta que en su interior empiezan a producirse reacciones de fusión nuclear. Estas reacciones desprenden muchísima energía, lo que provoca que los gases que hay a su alrededor, brillen. Así nace una nueva estrella.
  • 15. CICLOS DE VIDA DE UNA ESTRELLA Las estrellas jóvenes brillan con luz blanca o azul, durante millones de años. Según van envejeciendo el brillo disminuye, hasta que cuando se agotan los gases que contienen en su interior, mueren. Se pueden distinguir varias fases: 1. NACIMIENTO 2. PROTEOESTRELLA 3. SECUENCIA PRINCIPAL 4. MUERTE ESTELAR NACIMIENTO Grandes nubes de gas y polvo se agrupan debido a la fuerza de atracción entre sus partículas, para formar una masa de materia densa y brillante. PROTOESTRELLA Esta densa masa de gas y polvo, gira aumentando su temperatura. Cuándo es superior a 2 millones de grados Celsius, los átomos se mueven rápidamente y al chocar se unen, liberando energía. Este proceso se llama fusión nuclear. SECUENCIA PRINCIPAL Durante millones de años, en las estrellas suceden reacciones de fusión nuclear que generan su brillo. El tiempo que una estrella permanece en esta etapa, depende de su tamaño y luminosidad: Las estrellas supermasivas, tienen vida corta. Las supergigantes azules, pueden permanecer en la secuencia principal más de un millón de años. Las estrellas pequeñas, de menor temperatura y luminosidad que el Sol, tienen una vida muy larga. Las enanas marrones, de menor brillo que el Sol, pueden permanecer en esta etapa cientos de miles de años.
  • 16. CICLOS DE VIDA DE UNA ESTRELLA MUERTE ESTELAR La vida de una estrella termina cuando se agota el material de su núcleo. Dependiendo de su tamaño pueden ocurrir distintos casos: En las estrellas supermasivas, puede ocurrir una explosión violenta, que originaría una supernova. Por su elevada densidad se cree que llegan a colapsarse, dando origen a los agujeros negros, ”cuerpos” en el espacio de los que nada, ni materia, ni energía, puede escapar. La muerte de una estrella supermasiva puede formar también una estrella de neutrones, dependiendo de la masa estelar. En las estrellas similares al Sol, el agotamiento del combustible nuclear puede provocar su crecimiento hasta convertirla es una estrella gigante roja. Las que son mucho menores que el Sol, en esta última etapa se contraen y como su luz es blanca, se llaman enanas blancas. Las estrellas pequeñas, una vez contraídas al máximo, se van enfriando, dando lugar a las estrellas enanas marrones.
  • 17. D) origen del universo Omar Espejo
  • 18. Origen del universo • Teoría del big bang Esta teoría consiste en la gran explosión. Que toda materia del universo estaba concentrada en una zona pequeña del universo y acabo explotando, después de la explosion esparció materia hasta formar algos elementos químicos sobretodo el hidrogeno y el helio.
  • 19. • Teoría inflacionaria La teoría inflacionaria de Alan Guth intenta explicar el origen y los primeros instantes del Universo. supone que una fuerza única se dividió en las cuatro , produciendo el origen al Universo Etapas de la evolución del universo Big Bang Densidad infinita y volumen cero 10-43 segs. Fuerzas no diferenciadas 10-34 segs Sopas de partículas elementales 10-10 segs. Se forma protones y neutrones 1 seg. 10.000.000.000 º. Tamaño Sol 3 minutos 1.000.000.000 º. Núcleos 30 300.000.000 º. Plasma minutos 300.000 años Átomos. Universo transparente 106 años Gérmenes de galaxias 108 años Primeras galaxias 109 años Estrellas. El resto de la materia se enfría 5x109 años Formación de la vía láctea
  • 20. La teoría del estado estacionario • Según la cual el Universo siempre ha existido y siempre existirá. A pesar de su proceso de expansión, siempre mantiene la misma densidad gracias a la creación continua de nueva materia.
  • 21. • La teoría del universo oscilante Esta teoría llamada también del “Universo Cíclico”, es sostenida por el Físico Alexander Friedman , quien nos muestra un universo en indefinidas expansiones y contracciones. En los actuales momentos nos encontramos en una fase de expansión.
  • 22. E) origen del SISTEMA SOLAR
  • 23. ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR El Sistema Solar, está formado por el Sol, ocho planetas, planetas enanos, satélites, asteroides, cometas y meteoroides, y polvo y gas interplanetario. A pesar de sus diferencias, todos forman probablemente una familia común y parece ser que se originaron al mismo tiempo. El Sistema Solar era el único sistema planetario existente conocido hasta 1995. Se cree que su origen puede situarse hace unos 4.650 millones de años. Según la teoría de Laplace, una inmensa nube de gas y polvo se contrajo a causa de la fuerza de la gravedad y comenzó a girar a gran velocidad, probablemente debido a la explosión de una supernova cercana. Las teorías actuales conectan la formación del Sistema Solar con la formación del Sol, hace unos 4.700 millones de años. La fragmentación y el colapso gravitacional de una nube interestelar de gas y polvo, provocada por explosiones de una supernova cercana, pudo conducir a la formación de una nebulosa solar primordial. El Sol se habría formado en la región central, más densa.
  • 24. Componentes del sistema solar • Esta formado por planetas: inferiores(Mercurio, Venus, Tierra y Marte) y superiores(Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) • Meteoritos. • Satelites • Cometas • Asteroides
  • 25. caracteristicas Sol Mercuri o Venu s Tierr a Mart e Júpite r Saturno Uran o Neptun o Plutón Distanci a al Sol (millone s de Km 57 114 150 273 780 1425 2880 4590 5970 Translaci ón en años ) 87.9 (días) 224.7 (días) 1 1.9 11.8 29.4 84 164.8 247.7 Rotación 25-36 días 58.6 días 243.1 días 1 día 1.03 días 9.8 días 10.5 días 16.8 horas 16.1 horas 6.4 días Radio (km) 6950 00 2439.7 6051. 8 6378 3397 71492 60268 2555 9 24746 1160 T media durante el día (ºC) 6000 (en super ficie) 350 480 22 -23 -150 -180 -210 -220 -230 Nº de satélites 0 0 1 2 16 18 15 8 1
  • 26. La NASA descubre 715 nuevos planetas fuera del Sistema Solar Casi el 95% de estos planetas son más pequeños que Neptuno, que es casi cuatro veces mayor que la Tierra. Cuatro de ellos son 2,5 veces el tamaño de la Tierra y se sitúan a una distancia habitable de su estrella, con una temperatura que permite la existencia de agua y potencialmente de vida. Uno de estos planetas posiblemente habitables, llamado Kepler-296f, orbita alrededor de una estrella cuyo tamaño mide la mitad del sol pero es solamente un 5% tan brillante.