Diferencia entre revisiones de «Astrofísica»

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[[Image:Andromeda_galaxy_Ssc2005-20a1.jpg|right|thumb|400px|Imagen de la galaxia de Andrómeda en Infrarrojo.]]
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En una noche cualquiera, estoy segura que dirigiste tu mirada hacia las innumeras estrellas, preguntándote el motivo de su existencia, inspirándote en ellas para crear bellos poemas o canciones o para filosofar sobre nuestra existencia, pero quisieras saber más sobre ellas. El termino '''astrofísica''' se refiere al estudio de la [[física]] del [[universo]]. Si bien se usó originalmente para denominar la parte teórica de dicho estudio, la necesidad de dar explicación física a las observaciones astronómicas ha llevado a que los términos [[astronomía]] y '''astrofísica''' sean usados en forma equivalente.
El término '''astrofísica''' se refiere al estudio de la [[física]] del [[universo]]. Si bien se usó originalmente para denominar la parte teórica de dicho estudio, la necesidad de dar explicación física a las observaciones astronómicas ha llevado a que los términos [[astronomía]] y '''astrofísica''' sean usados en forma equivalente.


Una vez que se comprendió que los elementos que forman los "objetos celestes" eran los mismos que conforman la [[Tierra]], y que las mismas leyes de la [[física]] se aplican a ellos, cumpliéndose el principio hermético "Como es arriba es abajo, como es por dentro es por fuera" había nacido la [[astrofísica]] como una aplicación de la física a los fenómenos observados por la astronomía.
Una vez que se comprendió que los elementos que forman los "objetos celestes" eran los mismos que conforman la [[Tierra]], y que las mismas leyes de la [[física]] se aplican a ellos, había nacido la [[astrofísica]] como una aplicación de la física a los fenómenos observados por la astronomía.
Detallaremos algunos términos:


La mayoría de los astrónomos (si no todos) tienen una sólida preparación en física, y las observaciones son siempre puestas en su contexto astrofísico, así que los campos de la astronomía y astrofísica están frecuentemente enlazados.
CITOELIO O CITELIO: Es una membrana permeable, en su interior existen dos elementos, ACTINIO (científicamente conocido)y el ANIMIO (no conocido por la ciencia actual) que al licuarse actúa este último como en forma de reactivo coloidal del actinio.
Al unirse estos dos elementos se produce una pulsación rítmica por atracción y repulsión de ellos mismos; tienen diferentes polaridades y constitución.


== Historia ==
QUOMBIO O CICLOQUOM: Esta formado por tres aros de electricidad lumínica con 36 compresores en total; los aros se localizan; el primero en sentido ecuatorial y los otros dos en forma vertical y perpendiculares entre sí; cada uno de estos aros contiene 12 compresores que giran alrededor del núcleo.
La astrofísica nace con la observación, realizada a comienzos del siglo XIX por [[Joseph_von_Fraunhofer|J. von Fraunhofer]] (1787-1826) de que la luz del Sol, atravesando un [[espectroscopio]] (aparato capaz de descomponer la luz en sus colores fundamentales), da lugar a un espectro continuo sobre el cual se sobreimprimen líneas verticales, que son la huella de algunos de los elementos químicos presentes en la atmósfera solar, por ejemplo el [[hidrógeno]] y el [[sodio]]. Este descubrimiento introdujo un nuevo método de análisis indirecto, que permite conocer la constitución química de las estrellas lejanas y clasificarlas.


Otros medios de investigación fundamentales para la astrofísica son la [[fotometría]] (medida de la intensidad de la luz emitida por los objetos celestes) y la astrofotografía o fotografía astronómica.
COMPRESORES: Están divididos en dos partes cónicas truncadas y unidas precisamente en el punto donde se truncan su función e capturar los rayos Quon provenientes de la gran célula, así como también el filtrado y separación por polaridades de dichos rayos, que son comprimidos y expulsados como filamentos vibratorios al exterior del Quombio.


La astrofísica es una ciencia tanto experimental, en el sentido que se basa en observaciones, como teórica, porque formula hipótesis sobre situaciones físicas no directamente accesibles. Otra gran zona de investigación de la astrofísica está constituida por el estudio de las características físicas de las [[estrella]]s.
RAYOS QUOM: Es la emisión de rayos Citobáricos provenientes del Citelio y que atraviesan la membrana de este por sus poros llamados Perilios.
El rayo Quon es de energía electrónica 12, que es el máximo potencial existente en el cosmos.


La astrofísica también estudia la composición y la estructura de la materia interestelar, nubes de gases y polvo que ocupan amplias zonas del espacio y que en una época eran consideradas absolutamente vacías. Los métodos de investigación astrofísica son también aplicados al estudio de los [[planetas]] y cuerpos menores del sistema solar, de cuya composición y estructura, gracias a las investigaciones llevadas a cabo por satélites artificiales y sondas interplenetarias, se ha podido lograr un conocimiento profundo, que en muchos casos ha permitido modificar convicciones muy antiguas.
QUANTAR: Es una esfera de energía que se forma al final del rayo Quon, al perder este velocidad y condensarse sus filamentos cuenta con movimientos de rotación y traslación; el de rotación hace que se forme a su alrededor un campo de energía electromagnética retráctil. En su núcleo y dado a la presión existente, hay una frecuencia de vibración que produce fuego ígneo (no caliente). Cuando el campo mantiene un voltaje estable, este permite el paso de líneas energéticas al interior del Quantar y el rayo Quon se divide en cinco partes; a este punto se le denomina "VERTICE CRUCIAL".
Las líneas energéticas del rayo que se separan hacia los cuatro puntos cardinales para formar los Cuasares, quedando una línea central que llega al campo termoeléctrico, choca, rebota, y por efectos de presión y atracción se convertirá en un núcleo sólido de 10,000 Kms de diámetro por uno de espesor; a esta forma se le denomina GERMEN DE MATERIA PLASMATICA TIPO MARS.


QUASAR: Estos son también estrella pulsares al igual que los Quantars, pero de menor magnitud, se forma como antes se dijo, al dividirse el rayo Quon a partir del vértice crucial; tiene también límite de saturación energética que no permite la entrada de emisores del rayo Quon, al formarse alrededor de este un campo Electro-cinético. Al chocar los filamentos del rayo Quon contra este campo se forman también gérmenes de materia plasmática de diferente estructura a los del Quasar debido a la polaridad de los Quasares.

TUBO DE MAURI O CONECTOR: Al llegar los filamentos al campo de fuerza de Quasares y Quantares y debido al movimiento de traslación de los mismos, algunos de estos filamentos chocan en forma tangencial y quedan desfasados dando lugar así a la formación de tubos de Mauri o conectores.

FORMACION DE UNA ESTRELLA: A partir de la agrupación de gérmenes de materia plasmática, los cuales alteran su voltaje, a través de mucho tiempo (millones de años) se forma una gigantesca bola de energía . En el interior de dicha esfera debido a su voltaje y a la presión ejercida por el paso de la energía, las líneas Fasténicas se rompen dejando sueltos portones, Mertaneros y Marsines, así como las para-alficas que constituyen su estructura ; al quedar sueltos estos elementos, y debido a la misma presión interna, se empiezan a agrupar hasta formar Anhalfas partículas subatómicas con su respectiva acción de atrapar Quantas de energía y transformarlas en radiaciones positivas y negativas. Las positivas empiezan a producir calor y las negativas luz, de esta manera se da origen a la luminización de la esfera de energía NACIENDO ASÍ UNA ESTRELLA.

Las estrellas pueden ser de muy diferentes tamaños dese las enanas blancas, las medianas amarillas (como nuestro sol) o las gigantes azules, millones de veces más grande que nuestro sol.

Hay estrellas independientes en sistemas binarios o de dos estrellas, en Cúmulos globulares de millones de estrellas; estos cúmulos se agrupan a su vez hasta conformar galaxias.

GALAXIAS TIPO MARS GAMMA: Esta compuesta de cinco partes:

1. Corazón.
2. Campo gravitacional DELECTA (inestable lo cual quiere decir que si permite la entrada o salida de nuevos gérmenes de energía plasmática).
3. Campo de supernovas tipo SEN MARS GAMMA.
4. Campo gravitacional SUN (estable lo que quiere decir que no permite la entrada o salida de nuevos gérmenes de materia plasmática).
5. Campo de estrellas Min Mars Gamma.

Esta galaxia se denomina Mars Gamma porque los gérmenes de materia plasmática que interviene en su constitución son de tipo Mars y la radiación que produce su núcleos de tipo Gamma, en este tipo de galaxia y debido a su frecuencia de vibración no existe vida.

GALAXIA TIPO KAR DUAL: Se divide en cinco partes:

1. Corazón.
2. Campo gravitacional estéril tipo SUN (estable).
3. Campo de super Novas Kar Dual (planetarias).
4. Campo gravitacional tipo Sun (estable).
5. Campo de estrellas Min Kar Dual.

La formación de este tipo de galaxias es igual a la anterior, la diferencia estriba en el tipo de líneas eléctricas y gérmenes de materia plasmática que intervienen en su formación. Los gérmenes de tipo Kar Dual y los rayos tipo ALFA Y BETA que conforman el corazón de esta galaxia. Al punto de saturación se forma a su alrededor un campo gravitacional SUN estéril estable. El siguiente campo gravitacional se denomina SEN KAR DUAL, en el que se forman estrellas supernovas planetarias que son las únicas que originan esferas solares con sistema planetario en donde puede surgir vida.
De todas las combinaciones de líneas electrónicas solamente una da origen a lo que conocemos como vida; esto es cuando se agrupan líneas negativas con voltaje de 9 y positivas con voltaje de 6. Envolviendo este campo se conforma otro llamado SUN estable no estéril y finalmente tenemos el denominado MIN KAR DUAL cuya formación es igual a la del corazón galáctico pero con líneas mucho más pequeñas.

FORMACION DE UN SISTEMA SOLAR: Una Super Nova planetaria atrae un tubo de Mauri, que esta sellado en sus extremos por gérmenes de materia plasmática de polaridad contraria a la original. A la parte norte del tubo ya sellada se le denomina MARKA y a la parte sur se le llama DARKA. Por acción de los gérmenes, el tubo aumenta su voltaje y las líneas de energía de la Super Nova entran en resonancia con el tubo; a esta línea se le llama LINEA DE TRANSFERENCIA.

Los polos de los tubos de Mauri (norte y sur) atraen líneas que forman a manera de rayos en círculo alrededor de cada polo, en número de 32 cada uno.
El peso y la atracción por su polaridad hacen que las líneas superiores bajen y las inferiores suban, hasta curvarse y unirse en la parte central conformando así la esfera planetaria.

La esfera planetaria recibirá en la parte norte dos conectores que se agrupan en forma de cruz, estos son de polaridad y voltajes diferentes, la enorme cruz superior baja y la inferior sube sin curvarse, hasta encontrarse en el centro de la esfera formando sostenes ecuatoriales y dando lugar así a las líneas solsticiales y equinocciales.
En la esfera planetaria cuya parte central era originalmente la Super Nova que se distendió conformando un ”USO” de energía, al conformarse el cinturón dármico por los 32 sellos de los meridianos el cinturón atrae hacia si parte de la energía central de la Super Nova, conformando la llamada BANDA RADIAL.

Al giro de los 32 sellos a través de equinoccios y solsticios y al paso de millones de años los sellos se agrandan y se transforman en esferas de cuasi materia.

28 de estos sellos ya convertidos en esferas, atrapan parte de las emisiones energéticas de la banda Radialy se cubren con ella, dando origen a las coberturas eléctricas de los planetas (cinturón de Van Aller ), quedando 4 de estas esferas sin cobertura eléctrica.
A través del tiempo, las esferas se dividen dando origen a los siguientes elementos:
• 4 esferas sin cobertura eléctrica dan origen a 96 lunas.
• 24 esferas con cobertura eléctrica dan origen a 3,240 planetoides.
• 2 esferas con cobertura eléctrica dan origen a 10 planetas secundarios.
• 2 esferas con cobertura eléctrica dan origen a 2 planetas PRIMARIOS (no se dividen).
Esta es la conformación de un sistema solar de magnitud 12 con un sol y 12 planetas.

Existen planetas de magnitud 24 con 4 soles y 24 planetas y sistemas de magnitud de 48 con 12 soles y 48 planetas.

Como podemos darnos cuenta en el cosmos no somos más que una pequeñísima parte de la gran manifestación de Energía proveniente del CREADOR.
==Véase también==
==Véase también==
*[[Astronomía]]
*[[Astronomía]]

Revisión del 16:00 14 jul 2009

Imagen de la galaxia de Andrómeda en Infrarrojo.

El término astrofísica se refiere al estudio de la física del universo. Si bien se usó originalmente para denominar la parte teórica de dicho estudio, la necesidad de dar explicación física a las observaciones astronómicas ha llevado a que los términos astronomía y astrofísica sean usados en forma equivalente.

Una vez que se comprendió que los elementos que forman los "objetos celestes" eran los mismos que conforman la Tierra, y que las mismas leyes de la física se aplican a ellos, había nacido la astrofísica como una aplicación de la física a los fenómenos observados por la astronomía.

La mayoría de los astrónomos (si no todos) tienen una sólida preparación en física, y las observaciones son siempre puestas en su contexto astrofísico, así que los campos de la astronomía y astrofísica están frecuentemente enlazados.

Historia

La astrofísica nace con la observación, realizada a comienzos del siglo XIX por J. von Fraunhofer (1787-1826) de que la luz del Sol, atravesando un espectroscopio (aparato capaz de descomponer la luz en sus colores fundamentales), da lugar a un espectro continuo sobre el cual se sobreimprimen líneas verticales, que son la huella de algunos de los elementos químicos presentes en la atmósfera solar, por ejemplo el hidrógeno y el sodio. Este descubrimiento introdujo un nuevo método de análisis indirecto, que permite conocer la constitución química de las estrellas lejanas y clasificarlas.

Otros medios de investigación fundamentales para la astrofísica son la fotometría (medida de la intensidad de la luz emitida por los objetos celestes) y la astrofotografía o fotografía astronómica.

La astrofísica es una ciencia tanto experimental, en el sentido que se basa en observaciones, como teórica, porque formula hipótesis sobre situaciones físicas no directamente accesibles. Otra gran zona de investigación de la astrofísica está constituida por el estudio de las características físicas de las estrellas.

La astrofísica también estudia la composición y la estructura de la materia interestelar, nubes de gases y polvo que ocupan amplias zonas del espacio y que en una época eran consideradas absolutamente vacías. Los métodos de investigación astrofísica son también aplicados al estudio de los planetas y cuerpos menores del sistema solar, de cuya composición y estructura, gracias a las investigaciones llevadas a cabo por satélites artificiales y sondas interplenetarias, se ha podido lograr un conocimiento profundo, que en muchos casos ha permitido modificar convicciones muy antiguas.

Véase también

Enlaces externos