13 research outputs found

    Per qu猫 l'expansi贸 de l'Univers 茅s accelerada?

    Get PDF
    A la d猫cada de 1930 es va constatar que la dist脿ncia entre les gal脿xies augmenta, i a finals del segle passat es va observar que el ritme d'expansi贸 de l'Univers s'est脿 incrementant. Aquest fet segueix plantejant problemes te貌rics, i cap de les explicacions plantejades sobre qu猫 provoca aquesta expansi贸 gaudeix de consens general. Sigui com sigui, l'Univers 茅s un sistema macrosc貌pic ordinari que obeeix les lleis de la termodin脿mica, segons les quals ha de tendir a un estat d'equilibri, i per aix貌 la seva expansi贸 ha de ser accelerada.En la d茅cada de 1930 se constat贸 que la distancia entre las galaxias aumenta, y a finales del siglo pasado se observ贸 que el ritmo de expansi贸n del Universo tambi茅n. Este hecho sigue planteando problemas te贸ricos, y ninguna de las explicaciones planteadas acerca de qu茅 provoca esta expansi贸n goza de consenso general. Sea como sea, el Universo es un sistema macrosc贸pico ordinario que obedece a las leyes de la termodin谩mica, seg煤n las cuales debe tender a un estado de equilibrio, y para ello su expansi贸n ha de ser acelerada.In the 1930s, it was confirmed that the distance between galaxies was increasing, and at the end of the century it was observed that the rate of expansion of the universe was accelerating as well. This remains a theoretical problem, and there has been no consensus on any of the explanations about what causes this expansion. In any case, the Universe is an ordinary macroscopic system and obeys the laws of thermodynamics, according to which it must tend to a steady state, and for this reason its expansion should be expedited

    Energia fosca que decau en mat猫ria ex貌tica

    Get PDF
    La mat猫ria fosca i l'energia fosca, en cas d'existir, contribuirien en un 96% a l'energia de tot l'Univers, per貌 ning煤 no coneix la seva aut猫ntica naturalesa i menys encara, com interaccionen. El professor del Departament de F铆sica Diego Pavon ha publicat recentment, juntament amb d'altres autors, un article de revisi贸 on proposen com podria ser aquesta interacci贸 entre mat猫ria i energia fosques per tal d'assegurar el principi de la conservaci贸 de l'energia.La materia oscura y la energ铆a oscura, en caso de existir, contribuir铆an en un 96% a la energ铆a del Universo, pero nadie conoce su aut茅ntica naturaleza y menos aun, c贸mo interaccionan. El profesor del Departamento de F铆sica Diego Pavon ha publicado recientemente, junto a otros autores, un art铆culo de revisi贸n donde proponen c贸mo podr铆a ser esta interacci贸n entre materia y energ铆a oscuras para asegurar el principio de la conservaci贸n de la energ铆a.Dark matter and dark energy, in case they exist, would contribute to 96% of the universe's total energy, but no one knows their authentic nature and even less, how they interact. Lecturer of the Department of Physics Diego Pavon recently published, alongside other authors, a review article proposing the nature of this interaction between dark matter and energy with the aim of guaranteeing the principle of conservation of energy

    Segueix sent v脿lida la segona llei de la termodin脿mica a escales c貌smiques?

    Get PDF
    Segons les lleis de la Termodin脿mica, el comportament dels sistemes en els quals la gravetat no hi juga un paper important arribar脿 a un equilibri termodin脿mic i no variar脿 mentre no sigui pertorbat externament. En aquest article es q眉estiona si aquestes lleis termodin脿miques segueixen sent v脿lides en sistemes a gran escala o a escales c貌smiques, on la gravetat hi juga un paper important

    Visi贸n actual del universo : 驴Qu茅 creemos saber y qu茅 ignoramos?

    Get PDF
    Confer猫ncia realitzada el Dissabte, 9 de Febrer de 2019Gr脿cies al Principi Cosmol貌gic, la Teoria de la relativitat, la F铆sica de Part铆cules i al perfeccionament dels instruments i m猫todes d'observaci贸, s'ha avan莽at notablement en els darrers decennis, en el coneixement del nostre Univers. Malgrat tot, en realitat desconeixem molt m茅s del que creiem saber. En aquesta xerrada tractarem de delimitar les fronteres, provisionals, d'aquesta part del nostre coneixement

    Strategies to Ascertain the Sign of the Spatial Curvature

    Get PDF
    The second law of thermodynamics, in the presence of gravity, is known to hold at small scales, as in the case of black holes and self-gravitating radiation spheres. Using the Friedmann-Lema卯tre-Robertson-Walker metric and the history of the Hubble factor, we argue that this law also holds at cosmological scales. Based on this, we study the connection between the deceleration parameter and the spatial curvature of the metric, Wk, and set limits on the latter, v脿lid for any homogeneous and isotropic cosmological model. Likewise, we devise strategies to determine the sign of the spatial curvature index k. Finally, assuming the lambda cold dark matter model is correct, we find that the acceleration of the cosmic expansion is increasing today

    Nonlocal and nonlinear effects in shock waves

    Get PDF
    The formulation of generalized transport laws leading to causal hyperbolic hydrodynamical equations gives rise to a critical Mach number Mc at which a singularity develops in the shock wave layer. This happens in kinetic theory of gases (Grad's 13 moments method) and extended irreversible thermodynamics as well. In this paper, it is shown that if nonlinear and nonlocal effects are taken into account, Mc significantly increases. Specifically, nonlocal effects raise Mc from 2.01 up to 3.03. Further consideration of some nonlinear terms raise Mc from the latter value up to 4.67

    Explorant l'Univers : curvatura espacial i termodin脿mica

    Get PDF
    Un nou estudi de la UAB revela que l'evoluci贸 de l'univers 茅s m茅s misteriosa del que es pensava. Utilitzant la segona llei de la termodin脿mica i les dades observacionals, investigadors del Departament de F铆sica han explorat la curvatura espacial de l'univers. Han determinat que tant la curvatura nul路la, associada a un univers pla, com la positiva (univers esf猫ric) s贸n consistents amb aquesta llei, per貌 la negativa (univers hiperb貌lic) encara planteja incerteses. Els resultats subratllen la complexitat del nostre univers i la necessitat de continuar investigant per entendre la seva veritable naturalesa.Un nuevo estudio de la UAB revela que la evoluci贸n del universo es m谩s misteriosa de lo que se pensaba. Utilizando la segunda ley de la termodin谩mica y datos observacionales, investigadores del Departamento de F铆sica han explorado la curvatura espacial del universo. Han determinado que tanto la curvatura nula, asociada a un universo plano, como la positiva (universo esf茅rico) son consistentes con esta ley, pero la negativa (universo hiperb贸lico) a煤n plantea incertidumbres. Los resultados subrayan la complejidad de nuestro universo y la necesidad de seguir investigando para entender su verdadera naturaleza.A new study from reveals that the evolution of the universe is more mysterious than previously thought. Using the second law of thermodynamics and observational data, researchers from the Department of Physics have explored the spatial curvature of the universe. They have determined that both zero curvature, associated with a flat universe, and positive curvature (spherical universe) are consistent with this law, but negative curvature (hyperbolic universe) still raises uncertainties. The results underline the complexity of our universe and the need for further research to understand its true nature

    Segueix sent v脿lida la segona llei de la termodin脿mica a escales c貌smiques?

    No full text
    Segons les lleis de la Termodin脿mica, el comportament dels sistemes en els quals la gravetat no hi juga un paper important arribar脿 a un equilibri termodin脿mic i no variar脿 mentre no sigui pertorbat externament. En aquest article es q眉estiona si aquestes lleis termodin脿miques segueixen sent v脿lides en sistemes a gran escala o a escales c貌smiques, on la gravetat hi juga un paper important

    Perspectiva actual del universo

    Get PDF
    Confer猫ncia realitzada el Dissabte, 22 de Febrer de 2014Desde los inicios de la Historia nuestra concepci贸n del Universo ha evolucionado en funci贸n de los medios de observaci贸n disponibles y de las teor铆as f铆sicas en boga. En esta conferencia se repasa esa evoluci贸n. Con toda probabilidad, dicha concepci贸n est谩 destinada a verse afectada por nuevos medios observacionales que en futuro pr贸ximo nos permitir谩n obtener m谩s abundantes datos y de mayor precisi贸n

    Per qu猫 l'expansi贸 de l'Univers 茅s accelerada?

    No full text
    A la d猫cada de 1930 es va constatar que la dist脿ncia entre les gal脿xies augmenta, i a finals del segle passat es va observar que el ritme d'expansi贸 de l'Univers s'est脿 incrementant. Aquest fet segueix plantejant problemes te貌rics, i cap de les explicacions plantejades sobre qu猫 provoca aquesta expansi贸 gaudeix de consens general. Sigui com sigui, l'Univers 茅s un sistema macrosc貌pic ordinari que obeeix les lleis de la termodin脿mica, segons les quals ha de tendir a un estat d'equilibri, i per aix貌 la seva expansi贸 ha de ser accelerada.En la d茅cada de 1930 se constat贸 que la distancia entre las galaxias aumenta, y a finales del siglo pasado se observ贸 que el ritmo de expansi贸n del Universo tambi茅n. Este hecho sigue planteando problemas te贸ricos, y ninguna de las explicaciones planteadas acerca de qu茅 provoca esta expansi贸n goza de consenso general. Sea como sea, el Universo es un sistema macrosc贸pico ordinario que obedece a las leyes de la termodin谩mica, seg煤n las cuales debe tender a un estado de equilibrio, y para ello su expansi贸n ha de ser acelerada.In the 1930s, it was confirmed that the distance between galaxies was increasing, and at the end of the century it was observed that the rate of expansion of the universe was accelerating as well. This remains a theoretical problem, and there has been no consensus on any of the explanations about what causes this expansion. In any case, the Universe is an ordinary macroscopic system and obeys the laws of thermodynamics, according to which it must tend to a steady state, and for this reason its expansion should be expedited
    corecore