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Brian Quijano
Elkin Cortes
Sergio Vargas
Jhon Jairo Cortes
• Teoría de el Big Bang.
• Antibióticos.
• Nanoparticulas.
• Bomba Atomica
La teoría del Big Bang y el origen del Universo El Big Bang, literalmente gran
estallido, constituye el momento en que de la "nada" emerge toda la materia, es
decir, el origen del Universo. La materia, hasta ese momento, es un punto de
densidad infinita, que en un momento dado "explota" generando la expansión de la
materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro
Universo.
Inmediatamente después del momento de la "explosión", cada partícula de
materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra, de la misma manera
que al inflar un globo éste va ocupando más espacio expandiendo su superficie.
Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología de los hechos a
partir de un 1/100 de segundo después del Big Bang. La materia lanzada en
todas las direcciones por la explosión primordial está constituida exclusivamente
por partículas elementales: Electrones, Positrones, Mesones, Bariones,
Neutrinos, Fotones y un largo etcétera hasta más de 89 partículas conocidas
hoy en día.
- Intervalo de 10 -43 segundos o Tiempo de Planck: toda la masa y
energía del Universo se hallaba comprimida en una masa ardiente de
densidad inimaginable.
1 Ocupaba un espacio 10 -20 veces menor que un núcleo atómico.
2. Las cuatro fuerzas básicas (gravitación, electromagnetismo y
fuerzas nucleares fuerte y débil) se hallaban unificadas.
- A los 10 -35 segundos comenzó la Era de la Inflación: un período
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1. El Universo se hinchó hasta alcanzar al menos 10 50 veces sus
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3. Comienza la separación de la fuerza nuclear fuerte y la electro-débil
(formada por la fuerza electromagnética y la nuclear débil).
- En la primera millonésima de segundo surge la Era Leptónica: con
la que se crean las primeras partículas constitutivas de la materia.
1. El universo emergió de un Estallido a la temperatura de10 27 º K,
para descender a los 10 14 º K
2. Aparecen las partículas elementales: los quarks, leptones
(electrones, neutrinos...), mesones (constituidos por pares de
quarks) y los hadrones (protones y neutrones, constituidos por tríos
de quarks).
1. según la Ley de Hubble, quien afirmaba en 1929 que cuanto más lejana está
la estrella o galaxia, más rápidamente se aleja de nosotros. Queda corroborado,
por tanto, en la medida que no vemos ningún desplazamiento hacia el azul de
las galaxias distantes, lo que significaría un universo en contracción.
2. Los objetos más antiguos del universo tienen una edad que ronda entre los
10.000 y los 15.000 millones de años, por lo que ninguno por el momento
rebasa la estimación dada para el Big Bang. Puesto que los materiales
radiactivos se desintegran, vía interacciones débiles, a un ritmo exactamente
conocido, es posible decir la edad de un objeto calculando la abundancia
relativa de ciertos materiales radiactivos.
3. Las rocas y meteoritos más viejos encontrados en la Tierra datan de entre
4.000 y 5.000 millones de años, que es la edad aproximada de nuestro sistema
solar. Igualmente por la masa de ciertas estrellas cuya evolución es conocida,
podemos demostrar que las estrellas más viejas de nuestra galaxia se remontan
alrededor de 10.000 millones de años.
Se denomina Antibiótico (del griego, anti, 'contra'; bios, 'vida'), a cualquier
compuesto químico utilizado para eliminar el crecimiento de organismos
infecciosos.
En la primera década del siglo XX, el físico y químico alemán Paul Erlich
ensayaron la síntesis de compuestos orgánicos capaces de atacar de manera
selectiva a los microorganismos infecciosos sin lesionar al organismo huésped.
Sus experiencias permitieron el desarrollo, en 1909, del salvarsán, un
compuesto químico de arsénico con acción selectiva frente a las espiroquetas,
las bacterias responsables de la sífilis.
“PEQUEÑAS ESTRUCTURAS CON GRAN POTENCIAL”
La definición de las nanopartículas varía dependiendo de los materiales,
los campos y las aplicaciones en cuestión. son considerados como las
partículas más pequeñas de 10-20nm, donde las propiedades físicas de
los materiales sólidos se cambiaría drásticamente. Por otro lado, las
partículas en el rango de tres dígitos de nanómetros de 1 nm a 1 µm que
se podría llamar como nanopartículas. En muchos casos, las partículas
de 1 a 100 nm se denominan generalmente como nanopartículas.
1. Estructuras metálicas cerámicas y poliméricas.
2. Gasas para quemaduras serias o heridas crónicas; tienen
nanoparticulas de plata, eficiencia bacteriana hasta contra 150
microbios incluyendo los resistentes a drogas.
3. Pelotas de tenis marca Wilson cubierta de nanoparticulas para
a largar su duración.
4. Desinfectantes grado militar, utilizado en aviones para combatir
el sars a base de nanoemulsiones.
5. Lavadoras creadas por Samsung, con nanoparticulas de plata ,
incorporadas en la tina conocidas por su poder bactericida.
Dispositivo que contiene una gran cantidad de energía explosiva, se
encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva. Esta fue
producida por los estados unidos durante la segunda guerra mundial
gracias al proyecto Manhattan, en 1945 hizo uso de ella contra
Hiroshima y Nagasaki.
moderna y mas complicada. La masa fisionable se rodea de explosivos
convencionales como el RDX . Provoca la explosión y la destrucción total dentro
de un perímetro limitado, además que el entorno circundante se vuelve
altamente radioactivo.
lo que realiza es la fusión de núcleos ligeros en núcleos mas pesados. Se
basa en la obtención de energía desprendida al fusionarse dos núcleos
atómicos.
bomba de radiación directa incrementada, es derivada de la bomba H. en la
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Teorías sobre el origen del universo, antibióticos, nanopartículas y bomba atómica

  • 1. Brian Quijano Elkin Cortes Sergio Vargas Jhon Jairo Cortes
  • 2. • Teoría de el Big Bang. • Antibióticos. • Nanoparticulas. • Bomba Atomica
  • 3.
  • 4. La teoría del Big Bang y el origen del Universo El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de la "nada" emerge toda la materia, es decir, el origen del Universo. La materia, hasta ese momento, es un punto de densidad infinita, que en un momento dado "explota" generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro Universo.
  • 5. Inmediatamente después del momento de la "explosión", cada partícula de materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra, de la misma manera que al inflar un globo éste va ocupando más espacio expandiendo su superficie. Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología de los hechos a partir de un 1/100 de segundo después del Big Bang. La materia lanzada en todas las direcciones por la explosión primordial está constituida exclusivamente por partículas elementales: Electrones, Positrones, Mesones, Bariones, Neutrinos, Fotones y un largo etcétera hasta más de 89 partículas conocidas hoy en día.
  • 6. - Intervalo de 10 -43 segundos o Tiempo de Planck: toda la masa y energía del Universo se hallaba comprimida en una masa ardiente de densidad inimaginable. 1 Ocupaba un espacio 10 -20 veces menor que un núcleo atómico. 2. Las cuatro fuerzas básicas (gravitación, electromagnetismo y fuerzas nucleares fuerte y débil) se hallaban unificadas.
  • 7. - A los 10 -35 segundos comenzó la Era de la Inflación: un período caracterizado por un fantástico aumento de tamaño y por una caída drástica de la temperatura. 1. El Universo se hinchó hasta alcanzar al menos 10 50 veces sus dimensiones originales. 2. La temperatura cayó a 10 28 º K 3. Comienza la separación de la fuerza nuclear fuerte y la electro-débil (formada por la fuerza electromagnética y la nuclear débil).
  • 8. - En la primera millonésima de segundo surge la Era Leptónica: con la que se crean las primeras partículas constitutivas de la materia. 1. El universo emergió de un Estallido a la temperatura de10 27 º K, para descender a los 10 14 º K 2. Aparecen las partículas elementales: los quarks, leptones (electrones, neutrinos...), mesones (constituidos por pares de quarks) y los hadrones (protones y neutrones, constituidos por tríos de quarks).
  • 9. 1. según la Ley de Hubble, quien afirmaba en 1929 que cuanto más lejana está la estrella o galaxia, más rápidamente se aleja de nosotros. Queda corroborado, por tanto, en la medida que no vemos ningún desplazamiento hacia el azul de las galaxias distantes, lo que significaría un universo en contracción. 2. Los objetos más antiguos del universo tienen una edad que ronda entre los 10.000 y los 15.000 millones de años, por lo que ninguno por el momento rebasa la estimación dada para el Big Bang. Puesto que los materiales radiactivos se desintegran, vía interacciones débiles, a un ritmo exactamente conocido, es posible decir la edad de un objeto calculando la abundancia relativa de ciertos materiales radiactivos. 3. Las rocas y meteoritos más viejos encontrados en la Tierra datan de entre 4.000 y 5.000 millones de años, que es la edad aproximada de nuestro sistema solar. Igualmente por la masa de ciertas estrellas cuya evolución es conocida, podemos demostrar que las estrellas más viejas de nuestra galaxia se remontan alrededor de 10.000 millones de años.
  • 10.
  • 11. Se denomina Antibiótico (del griego, anti, 'contra'; bios, 'vida'), a cualquier compuesto químico utilizado para eliminar el crecimiento de organismos infecciosos.
  • 12.
  • 13. En la primera década del siglo XX, el físico y químico alemán Paul Erlich ensayaron la síntesis de compuestos orgánicos capaces de atacar de manera selectiva a los microorganismos infecciosos sin lesionar al organismo huésped. Sus experiencias permitieron el desarrollo, en 1909, del salvarsán, un compuesto químico de arsénico con acción selectiva frente a las espiroquetas, las bacterias responsables de la sífilis.
  • 14. “PEQUEÑAS ESTRUCTURAS CON GRAN POTENCIAL”
  • 15. La definición de las nanopartículas varía dependiendo de los materiales, los campos y las aplicaciones en cuestión. son considerados como las partículas más pequeñas de 10-20nm, donde las propiedades físicas de los materiales sólidos se cambiaría drásticamente. Por otro lado, las partículas en el rango de tres dígitos de nanómetros de 1 nm a 1 µm que se podría llamar como nanopartículas. En muchos casos, las partículas de 1 a 100 nm se denominan generalmente como nanopartículas.
  • 16. 1. Estructuras metálicas cerámicas y poliméricas. 2. Gasas para quemaduras serias o heridas crónicas; tienen nanoparticulas de plata, eficiencia bacteriana hasta contra 150 microbios incluyendo los resistentes a drogas. 3. Pelotas de tenis marca Wilson cubierta de nanoparticulas para a largar su duración. 4. Desinfectantes grado militar, utilizado en aviones para combatir el sars a base de nanoemulsiones. 5. Lavadoras creadas por Samsung, con nanoparticulas de plata , incorporadas en la tina conocidas por su poder bactericida.
  • 17.
  • 18. Dispositivo que contiene una gran cantidad de energía explosiva, se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva. Esta fue producida por los estados unidos durante la segunda guerra mundial gracias al proyecto Manhattan, en 1945 hizo uso de ella contra Hiroshima y Nagasaki.
  • 19.
  • 20. moderna y mas complicada. La masa fisionable se rodea de explosivos convencionales como el RDX . Provoca la explosión y la destrucción total dentro de un perímetro limitado, además que el entorno circundante se vuelve altamente radioactivo.
  • 21. lo que realiza es la fusión de núcleos ligeros en núcleos mas pesados. Se basa en la obtención de energía desprendida al fusionarse dos núcleos atómicos.
  • 22. bomba de radiación directa incrementada, es derivada de la bomba H. en la bomba de neutrones se consigue hacer bajar el porcentaje de energía obtenida por fisión a menos del 50% e incluso se a llegado tan bajo como un 5% . Para una determinada magnitud de onda expansiva y pulso térmico produce una proporción de radioactividad hasta 7 veces mayor que una bomba h