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En esta entrega de Universo de Misterios, exploramos la fascinante vida y obra de Subrahmanyan Chandrasekhar, el físico que descifró el destino final de las estrellas. Analizamos cómo, siendo apenas un adolescente, calculó el límite de masa de 1,44 masas solares que determina si una enana blanca colapsa o explota como supernova de tipo 1A. Un recorrido por su lucha contra el escepticismo de la comunidad científica, la humillación pública por parte de Arthur Eddington y su eventual reivindicación con el Premio Nobel.
Aunque a algunas personas, a veces, puede proporcionar una falsa sensación de alivio, la ignorancia nunca es deseable. Pero eso, tú ya lo sabes... Escucha el episodio completo en la app de iVoox, o descubre todo el catálogo de iVoox Originals
Lee el podcast de 2065 - El límite de Chandrasekhar: La masa crítica, las supernovas tipo 1A y el triunfo de la belleza
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El universo se expande, y no solo se expande, sino que la expansión se está acelerando. Pues sí, como nos recuerda Alvarito, siempre que puede, el universo no solo se expande, sino que esa expansión se está acelerando. Sabemos que el universo se expande cada vez más rápido gracias al análisis de las supernovas de tipo 1A. Ya sabéis, las supernovas explosiones estelares, que en este caso, en las supernovas de tipo 1A, actúan como entre comillas velas estándar, porque siempre explotan con el mismo brillo real. Calculamos la distancia, el brillo. Al medir lo tenue que nos llega la luz de una supernova de tipo 1A, sabemos exactamente a qué distancia física se encuentra de la Tierra. Luego nos ocuparemos de saber por qué el brillo de las supernovas nos da la distancia exacta. Pero continuemos.
Después calculamos la velocidad. Esto nos lo da el color. Al analizar el estiramiento de la luz que nos llega de la supernova, comprobamos que esta luz que el espectro de esta luz está estirado hacia el color rojo por efecto Doppler y esto nos dice primero que se aleja de nosotros y después a qué velocidad se está alejando la galaxia en la que se encuentra esa supernova alejamiento debido a la expansión del espacio sabemos que el espacio se expande que el universo se expande Gracias a Edwin Hubble, quien comprobó a comienzos del siglo XX, en la década de los años XX del siglo XX, que allá donde se mirase las estrellas ubicadas en galaxias fuera de nuestro grupo local de galaxias, todas su luz estaba desplazada hacia el color rojo, de lo cual se infería que el universo se expande.
Los astrónomos esperaban que la gravedad estuviese frenando paulatinamente la expansión del universo. Sin embargo, en 1998, al medir supernovas muy lejanas, de tipo 1A, descubrieron que su luz era mucho más tenue, por lo tanto estaban más lejos de lo que cabía esperar, para la velocidad a la que se alejaban.
La única explicación matemática posible es que, en la historia reciente del cosmos, hace unos 5.000 millones de años, el universo no se frenó, sino que pisó el acelerador, impulsado por una fuerza repulsiva desconocida que hoy llamamos energía oscura. y esto fue descubierto en el año 1998 por dos equipos independientes de astrofísicos los cuales recibieron el premio nobel de física en 2011 el descubrimiento de que la expansión del universo se acelera fue entre otras cosas gracias a las supernovas de tipo 1a desde luego Este tipo de supernova jugó un papel crucial en el descubrimiento.