cronología de la cosmología

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Anexo:Cronología de la cosmología Esta cronología de teorías cosmológicas y descubri- mientos es un catálogo cronológico de la evolución de la comprensión humana del cosmos durante más de dos mi- lenios. Las concepciones cosmológicas modernas siguen el desarrollo de la disciplina científica de la cosmología física. 1 Antes de 1900 Siglo XVI a. C.: los mesopotámicos creen que la tierra es plana y circular, rodeada de un océano cós- mico. Siglo XII a. C.: el Rig-veda (el texto más antiguo de la India) contiene algunos himnos cosmológicos, particularmente el Nasadíia-sukta, que describe el origen del universo, creado desde el Jirania-garbha (‘útero de oro’). Siglo VI a. C.: el indio Iagñá Valkia describe el ciclo de 95 años que toma la sincronización del Sol y la Luna, aunque cree que ambos giran alrededor de la Tierra. Siglo IV a. C.: Aristóteles (384-322 a. C.) instituye un sistema geocéntrico, en el cual la Tierra se en- contraba inmóvil en el centro mientras a su alrede- dor giraba el Sol con otros planetas. Esta teoría de la Tierra como centro del universo —que a su vez era considerado finito— perduró por varios siglos. Siglo III a. C.: el griego Aristarco de Samos (310- 230 a. C.) propone el modelo heliocéntrico del sistema solar. Es la primera persona que concibe es- te planteamiento. Siglo I a. C.: en los Puranas se sientan las bases de la antigua cosmología hindú, según la cual la Tierra es plana y se encuentra inmóvil rodeada de varios océanos concéntricos. El cielo se encuentra arriba, y los planetas son diferentes que las estrellas. El uni- verso atraviesa tres ciclos que se repiten: creación, destrucción y renacimiento, durando cada ciclo 4,32 millones de años. Siglo I: el filósofo chino Chi Meng sostiene en el Hsuan Yeh que “las estrellas, el Sol y la Luna flo- tan en el espacio vacío y el color azul del cielo es aparente”, una ilusión óptica. Siglo II: Ptolomeo (90-170) propone un modelo geocéntrico, según el cual el Sol y los planeta giran entorno a la Tierra. Siglo VI Siglo IX: Varios astrónomos proponen un universo heliocéntrico, entre ellos se encuentran el indio Aria Bhata (476-550) y el afgano Albumasar (787-886). Siglo VI: Juan Filópono (490-566) propone que el tiempo en el universo es finito y discute contra la noción de un universo infinito de la Antigua Grecia. Siglo IX Siglo XII: Al-Kindi, Saadia Gaon y Al- Ghazali proponen un universo que tiene un pasado finito y desarrollan dos argumentos lógicos contra la noción de un pasado infinito, concepción que será heredada más adelante por Immanuel Kant. 964: Abd Al-Rahman Al Sufi (Azophi), un astrónomo de origen persa, hace las primeras ob- servaciones de la Galaxia Andrómeda y de la Gran Nube de Magallanes en su Libro de las estrellas fijas, convirtiéndose en las primeras galaxias que fueron observadas desde la Tierra exceptuando a la Vía Láctea. Siglo XII: En China, los neoconfucianos toman ele- mentos de otras doctrinas, principalmente de los taoístas, para desarrollar su cosmología. El filósofo Zhu Xi ( o Chu Hsi, , 1131-1200) establece la teoría del principio universal de la naturaleza, Li y Qi: un caos primordial de materia en movimiento, con nueve esferas de vientos, en donde la materia pesada se concentra y la materia liviana tiende ha- cia los bordes. Siglo XIII: Sharaf al-Din al-Tusi proporciona las primeras pruebas empíricas de la rotación de la Tie- rra sobre su eje. Siglo XV siglo XVI: Nilakantha Somayaji y Tycho Brahe proponen un universo en el cual los planetas orbitan alrededor del Sol y este orbita al- rededor de la Tierra. 1543: Nicolás Copérnico publica la Teoría heliocén- trica en De Revolutionibus Orbium Coelestium (So- bre el movimiento de las esferas celestiales). 1576: Thomas Digges modifica el sistema coperni- cano eliminando su límite exterior y reemplazando el borde por un espacio sin acotar lleno de estrellas. 1

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Historia relativa, tiempo, estudio, méxico, 2015. Universidad

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  • Anexo:Cronologa de la cosmologa

    Esta cronologa de teoras cosmolgicas y descubri-mientos es un catlogo cronolgico de la evolucin de lacomprensin humana del cosmos durante ms de dos mi-lenios. Las concepciones cosmolgicas modernas siguenel desarrollo de la disciplina cientca de la cosmologafsica.

    1 Antes de 1900 Siglo XVI a. C.: los mesopotmicos creen que latierra es plana y circular, rodeada de un ocano cs-mico.

    Siglo XII a. C.: el Rig-veda (el texto ms antiguode la India) contiene algunos himnos cosmolgicos,particularmente el Nasadia-sukta, que describe elorigen del universo, creado desde el Jirania-garbha(tero de oro).

    Siglo VI a. C.: el indio Iag Valkia describe el ciclode 95 aos que toma la sincronizacin del Sol y laLuna, aunque cree que ambos giran alrededor de laTierra.

    Siglo IV a. C.: Aristteles (384-322 a. C.) instituyeun sistema geocntrico, en el cual la Tierra se en-contraba inmvil en el centro mientras a su alrede-dor giraba el Sol con otros planetas. Esta teora de laTierra como centro del universo que a su vez eraconsiderado nito perdur por varios siglos.

    Siglo III a. C.: el griego Aristarco de Samos (310-230 a. C.) propone el modelo heliocntrico delsistema solar. Es la primera persona que concibe es-te planteamiento.

    Siglo I a. C.: en los Puranas se sientan las bases dela antigua cosmologa hind, segn la cual la Tierraes plana y se encuentra inmvil rodeada de variosocanos concntricos. El cielo se encuentra arriba,y los planetas son diferentes que las estrellas. El uni-verso atraviesa tres ciclos que se repiten: creacin,destruccin y renacimiento, durando cada ciclo 4,32millones de aos.

    Siglo I: el lsofo chino Chi Meng sostiene en elHsuan Yeh que las estrellas, el Sol y la Luna o-tan en el espacio vaco y el color azul del cielo esaparente, una ilusin ptica.

    Siglo II: Ptolomeo (90-170) propone un modelogeocntrico, segn el cual el Sol y los planeta giranentorno a la Tierra.

    Siglo VI Siglo IX: Varios astrnomos proponenun universo heliocntrico, entre ellos se encuentranel indioAria Bhata (476-550) y el afganoAlbumasar(787-886).

    Siglo VI: Juan Filpono (490-566) propone que eltiempo en el universo es nito y discute contra lanocin de un universo innito de la Antigua Grecia.

    Siglo IX Siglo XII: Al-Kindi, Saadia Gaon y Al-Ghazali proponen un universo que tiene un pasadonito y desarrollan dos argumentos lgicos contra lanocin de un pasado innito, concepcin que serheredada ms adelante por Immanuel Kant.

    964: Abd Al-Rahman Al Su (Azophi), unastrnomo de origen persa, hace las primeras ob-servaciones de la Galaxia Andrmeda y de la GranNube de Magallanes en su Libro de las estrellasjas, convirtindose en las primeras galaxias quefueron observadas desde la Tierra exceptuando a laVa Lctea.

    Siglo XII: En China, los neoconfucianos toman ele-mentos de otras doctrinas, principalmente de lostaostas, para desarrollar su cosmologa. El lsofoZhu Xi ( o Chu Hsi, , 1131-1200) establece lateora del principio universal de la naturaleza, Li yQi: un caos primordial de materia en movimiento,con nueve esferas de vientos, en donde la materiapesada se concentra y la materia liviana tiende ha-cia los bordes.

    Siglo XIII: Sharaf al-Din al-Tusi proporciona lasprimeras pruebas empricas de la rotacin de la Tie-rra sobre su eje.

    Siglo XV siglo XVI: Nilakantha Somayaji yTycho Brahe proponen un universo en el cual losplanetas orbitan alrededor del Sol y este orbita al-rededor de la Tierra.

    1543: Nicols Coprnico publica la Teora heliocn-trica en De Revolutionibus Orbium Coelestium (So-bre el movimiento de las esferas celestiales).

    1576: Thomas Digges modica el sistema coperni-cano eliminando su lmite exterior y reemplazandoel borde por un espacio sin acotar lleno de estrellas.

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  • 2 3 1950 A 1999

    1584: Giordano Bruno propone una cosmologa nojerrquica, donde el Sistema Solar copernicano noes el centro del Universo, sino ms bien, un sistemade estrellas relativamente insignicante, entre unamultitud innita de otros. Es ejecutado por la SantaInquisicin.

    1610: Johannes Kepler utiliza el oscuro cielo noc-turno para argumentar un Universo nito.

    1687: Las Leyes de Newton describen los movi-mientos a gran escala del Universo.

    1720: Edmund Halley lanza una forma primitiva dela Paradoja de Olbers.

    1744: Philippe Loys de Chseaux lanza otra formaprimitiva de la Paradoja de Olbers.

    1791: Erasmus Darwin escribe la primera descrip-cin de un Universo cclico de expansin y contrac-cin en su poema The Economy of Vegetation.

    1826: Heinrich Olbers formula su Paradoja de Ol-bers

    1848: Edgar Allan Poe ofrece la primera solucina la Paradoja de Olbers en "Eureka", un ensayo quetambin sugiere la expansin y colapso del Universo.

    2 1900-1949 1905: Albert Einstein publica la Teora de la Relati-vidad Especial, diciendo que el espacio y el tiempono son continuos separados.

    1915: Albert Einstein publica la Teora de la Re-latividad General, demostrando que la densidad deenerga curva el espacio-tiempo.

    1917: Willem de Sitter obtiene una cosmologa est-tica istropa con una constante cosmolgica as co-mo una cosmologa de expansin del vaco con unaconstante cosmolgica, llamado el Universo de Sit-ter.

    1922: Vesto Slipher resume sus hallazgos sobre loscorrimientos al rojo sistemticos de las nebulosas enespiral.

    1922: Alexander Friedmann encuentra una solucina las Ecuaciones del campo de Einstein que sugierenuna expansin general del espacio.

    1927: Georges Lematre discute el evento de crea-cin de un universo en expansin gobernado por lasEcuaciones del campo de Einstein.

    1928: Howard Percy Robertson menciona breve-mente que las medidas de corrimiento al rojo deVesto Slipher combinadas con las medidas de brillode las mismas galaxias indican una relacin corri-miento al rojo-distancia.

    1929: Edwin Hubble demuestra la relacin lineal co-rrimiento al rojo-distancia y as demuestra la expan-sin del universo.

    1933: Edward Milne nombra y formaliza elprincipio cosmolgico.

    1934: Georges Lematre interpreta la constante cos-molgica como debida a la energa del vaco con unainusual ecuacin de estado de un uido perfecto.

    1938: Paul Dirac sugiere la hiptesis de los grandesnmeros, en la que la constante gravitacional puedeser pequea porque disminuye con el tiempo.

    1948: Ralph Alpher, Hans Bethe(en ausencia) yGeorge Gamow examinan la sntesis de elementosen un universo en rpida expansin y enfriamientoy sugieren que los elementos fueron producidos porcaptura rpida de neutrones.

    1948: Hermann Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyleproponen la Teora del Estado Estacionario basadaen el principio cosmolgico perfecto.

    1948: George Gamow predice la existencia de laradiacin de fondo de microondas considerando elcomportamiento de la radiacin primigenia en ununiverso en expansin.

    3 1950 a 1999 1950: Fred Hoyle acu con irona el trmino BigBang.

    1961: Robert H. Dicke dice que la vida basada encarbono slo puede aparecer si la fuerza gravitacio-nal es pequea, porque es entonces cuando las es-trellas se queman. Primera utilizacin del principioantrpico dbil.

    1965: Hannes Olof Gsta Alfvn propone el ahoraolvidado concepto de ambiplasma para explicar laasimetra barinica.

    1965: Martin Rees y Dennis Sciama analiza los da-tos cunticos de las fuentes qusar y descubre quela densidad de los qusares se incrementan con elcorrimiento al rojo.

    1965: Arno Allan Penzias y Robert Woodrow Wil-son, astrnomos en los Laboratorios Bell descubrie-ron la radiacin de fondo de microondas de 2.7 K,que les permiti ganar el Premio Nobel de Fsica en1978. Robert H. Dicke, Philip James Edwin Pee-bles, Peter Roll y David Todd Wilkinson lo inter-pretaron como una reliquia del Big Bang.

    1966: Stephen Hawking y George Ellis demuestranque cualquier cosmologa relativista general plausi-ble es singular.

  • 3 1966: Philip James Edwin Peebles demuestra que elBig Bang caliente predice la abundancia correcta deHelio.

    1967: Andrei Sakharov presenta los requisitos parala bariognesis, una asimetra barin-antibarin enel Universo.

    1967: John Bahcall, Wal Sargent yMaarten Schmidtmiden la divisin de la estructura na de las lneasespectrales en 3C191 y por tanto, demostraron quela Constante de estructura na no vara signicante-mente con el tiempo.

    1968: Brandon Carter especula con que tal vez lasconstantes fundamentales de la naturaleza tienenque estar dentro de un rango restringido para per-mitir la emergencia de la vida. Primera utilizacindel principio antrpico fuerte.

    1969: Charles Misner formalmente presenta el pro-blema de horizonte del Big Bang.

    1969: Robert H. Dicke formalmente presenta el pro-blema de la monotona del Big Bang.

    1973: Edward Tryon propone que el Universo puedaser una uctuacin del vaco de la mecnica cunticaa gran escala donde la masa-energa positiva es ba-lanceada por la energa potencial gravitacional ne-gativa.

    1974: RobertWagoner,William Fowler y FredHoy-le demuestran que el Big Bang caliente predice lasabundancias correctas de deuterio y litio.

    1976: Alex Shlyakhter utiliza las relaciones desamario del reactor de sin nuclear natural de Okloen Gabn para demostrar algunas leyes de la Fsi-ca que han permanecido invariantes durante ms dedos mil millones de aos.

    1977: Gary Steigman, David Schramm y JamesGunn examinan la relacin entre la abundancia pri-migenia de helio y el nmero de neutrinos y ar-man que pueden existir al menos cinco familias deleptones.

    1981: Viacheslav Mukhanov y G. Chibisov propo-nen que las uctuaciones cunticas podran conducira la estructura a gran escala a un Universo inacio-nario.

    1981: Alan Guth propone el Universo del Big Banginacionario como una posible solucin a los pro-blemas del horizonte y la monotona.

    1990: Los resultados preliminares de la misinCOBE de la NASA conrman que la radiacin defondo de microondas es un cuerpo negro istropocon una sorprendente precisin de una parte entre105, eliminando as la posibilidad de un modelo in-tegrado de luz estelar propuesto por los entusiastasde la teora del estado estacionario.

    Aos 1990: Experimentos terrestres de la radiacinde fondo de microondas miden el primer pico, de-terminan que el Universo es geomtricamente plano.

    1998: Prueba contradictoria para la constante de es-tructura na que vara durante el tiempo de vida delUniverso es publicada.

    1998: Adam Riess, Saul Perlmutter y otros descu-bren la aceleracin csmica en observaciones de Su-pernovas Tipo Ia proporcionando la primera pruebapara una constante cosmolgica no nula.

    1999: Las medidas de la radiacin de fondo de mi-croondas (de forma ms notable por el experimentoBOOMERanG ver Mauskopf et al., 1999, Melchio-rri et al., 1999, de Bernardis et al. 2000) proporcio-nan pruebas de oscilaciones (picos) en el espectrode anisotropa angular como se esperaba en el mo-delo estndar de la cosmologa para la formacin deestructuras. Estos resultados indican que la geome-tra del Universo es plana. Junto con los datos de laestructura a gran escala, esto proporciona pruebascomplementarias para constantes cosmolgicas nonulas.

    4 Desde 2000 2002: El Generador de Imgenes del Fondo Cs-mico(o CBI por sus siglas en ingls) de losObservatorios del Llano de Chajnantor en Chile ob-tiene imgenes de la radiacin de fondo de micro-ondas con la mayor resolucin (4 arcmin) a la fe-cha. Logra cubrir y obtener datos del espectro deanisotropas no alcanzados anteriormente (hasta l ~3000). Se inere un leve exceso de potencia al naldel espectro (l >2500) que an no logra explicarsecompletamente, llamado exceso-CBI.

    2003: El WMAP de la NASA toma ms fotografasdetalladas del cielo completo de la radiacin de fon-do de microondas. La imagen se puede interpretarpara indicar que el Universo tiene 13.700 millonesde aos (con un 1 % de error) y conrmar que elModelo Lambda-CDM y la inacin csmica soncorrectas al complementarse con datos del CBI.

    2003: La Gran Muralla Sloan es descubierta porJohn Richard Gott y el croata Mario Juri.

    2004: El CBI de los Observatorios del Llano deChajnantor de Chile obtiene el primer espectro delmodo-E de polarizacin de la radiacin de fondo demicroondas.

    2006: Los tres aos de resultados largo tiempo espe-rados del WMAP son publicados, conrmando losanlisis previos, corrigiendo varios puntos e inclu-yendo datos de polarizacin.

  • 4 6 VASE TAMBIN

    2012: El 4 de julio de 2012, el CERN anunci la ob-servacin de una nueva partcula consistente con elbosn de Higgs pero se necesita ms tiempo y datospara conrmarlo.

    5 Referencias Bunch, Bryan, y Alexander Hellemans, "La Historia

    de la Ciencia y la Tecnologa: Una Gua Buscador delos Grandes Descubrimientos, Invenciones y la GenteQue los Hizo desde el Amanecer de los Tiempos hastaHoy". ISBN 0-618-22123-9

    P. Mauskopf et al.,astro-ph/9911444, Astrophys.J.536 (2000) L59-L62.

    A. Melchiorri et al.,astro-ph/9911445, Astrophys.J.536 (2000) L63-L66.

    P. de Bernardis et al., astro-ph/0004404, Nature 404(2000) 955-959.

    6 Vase tambin Cosmologa Cosmologa fsica Cosmologa religiosa Cosmologa budista Cosmologa china Origen del universo Teora del big bang Teoria de Multiexplosiones

  • 57 Texto e imgenes de origen, colaboradores y licencias7.1 Texto

    Anexo:Cronologa de la cosmologa Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo%3ACronolog%C3%ADa_de_la_cosmolog%C3%ADa?oldid=77917787 Colaboradores: Rosarino, Varano, CEM-bot, Escarbot, Muro de Aguas, Dpeinador, Urdangaray, Muro Bot, Star-BOT, DragonBot, Estirabot, Juniperus, Juan Fabio, Luckas-bot, Astro-Norte, Diogeneselcinico42, FrescoBot, RedBot, KamikazeBot, Z-roBot, Allforrous, Susumebashi, Cosmoscalibur, Rauletemunoz, Addbot, Lourdes Sada y Annimos: 5

    7.2 Imgenes

    7.3 Licencia de contenido Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

    Antes de 19001900-19491950 a 1999Desde 2000ReferenciasVase tambinTexto e imgenes de origen, colaboradores y licenciasTextoImgenesLicencia de contenido