viernes, 12 de febrero de 2021

PROST-PROST-PROST-PROST- prost

25-2-21 Publicado por el Conicet un estudio que sugiere los agujeros negros constituidos por materia oscura, que esta en línea con mis predicciones, por lo que considero es el quinto Prost y lo agrego a este como 5.- punto del presente despacho. Otro tanto esta en línea en el artículo del enlace siguiente.

https://observatori.uv.es/un-estudio-nuevo-sugiere-que-los-agujeros-negros-supermasivos-podrian-formarse-a-partir-de-la-materia-oscura/

 Las siguientes son varias noticias que se encuentran en línea con mis predicciones 

Planetas que terminan sus días en las estrellas antes que emergentes de  nebulosas proto solares , tal he sostenido que el polvo de esas nebulosas está compuesto por planetas y restos de ellos

1.- https://observatori.uv.es/encontradas-las-cortezas-vaporizadas-de-planetas-similares-a-la-tierra-en-estrellas-agonizantes/

Restos de planetas con cortezas como la de la Tierra han sido hallados en las atmósferas de cuatro estrellas enanas blancas por astrónomos de la Universidad de Warwick, permitiendo echar un vistazo a los planetas que tuvieron en órbita hace miles de millones de años.

Estos restos de cortezas proceden de las capas exteriores de roca de planetas similares a la Tierra y Marte, y podrían proporcionar a los astrónomos más datos acerca de su composición química.

Los astrónomos hallaron en las atmósferas de estas estrellas los elementos litio, potasio, sodio y calcio en proporciones que coinciden con la composición química de la corteza de los planetas rocosos Tierra y Marte, en el caso de que estas cortezas se hubieran evaporado y mezclado con las capas gaseosas exteriores de la estrella durante 2 millones de años.

2.- https://observatori.uv.es/un-nuevo-modo-de-formar-planetas/

Relacionado con lo anterior que me permite continuar sosteniendo que los planetas son la etapa final de las estrellas.

Científicos de las universidades de Zurich y Cambridge sugieren una explicación nueva para la abundancia de exoplanetas de masa intermedia, planetas con masas comprendidas entre varias veces la masa de la Tierra y la masa de Neptuno.

Los astrónomos han creado modelos por computadora que muestran cómo los campos magnéticos hacen difícil que los planetas que están en crecimiento continúen acumulando materia más allá de un cierto punto. «Como resultado, los planetas gigantes [como Urano y Neptuno] son más raros y los planetas de masa intermedia son mucho más frecuentes, de modo parecido a lo que observamos en la realidad», explica Hongping Deng (Universidad de Cambridge).

3.- https://observatori.uv.es/astillas-de-ceramica-halladas-dentro-de-meteoritos-aportan-datos-sobre-los-primeros-dias-alocados-del-sistema-solar/

Relacionado con que el Sol fue incorporando planetas y sistemas como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón e inclusive la Tierra con la Luna, todos ajenos a su formación y no formados consigo en cuyo trayecto se generó el caos que dio origen al bombardeos muchos restos fueron "cocinados". Además alguno orbitan a la  inversa como Venus y otros rotan a la inversa como Urano.

Un análisis nuevo de esquirlas de cerámica que se encuentran en el interior de meteoritos sugiere que la formación de nuestro sistema solar no fue tan tranquila y ordenada como se pensaba.

Los científicos de la Universidad de Chicago afirman que el sistema solar bebé probablemente atravesó por variaciones alocadas de temperatura y condiciones variables, lo que contradice la teoría de que el sistema solar se enfrió gradualmente de forma constante después de la formación del Sol.



El estudio ha encontrado estas respuestas en regalos del espacio exterior, en meteoritos del tipo condrita carbonácea, que contienen fragmentos de material cerámico, que son incluso más antiguos que los propios meteoritos y se piensa que fueron testigos de los primeros 100 mil años de nuestro sistema solar.

Estos fragmentos cerámicos se formaron a temperaturas superiores a los 1800 ºC, a lo largo de decenas o centenares de años. Ello indica que la joven estrella estuvo lanzando llamaradas y fluctuando durante un periodo de tiempo más largo, afectando a todo lo que tenía alrededor.

Agregado el 17-2-21

https://observatori.uv.es/una-estrella-que-gira-en-sentido-contrario-al-movimiento-de-dos-de-sus-planetas-en-orbita/

Un grupo de investigadores, dirigido por Maria Hjorth y Simon Albrech (ambos en la Universidad de Aarhus, Dinamarca) ha publicado el descubrimiento de un sistema exoplanetario muy especial. Dos exoplanetas están en órbita «hacia atrás» alrededor de su estrella.

4.- https://observatori.uv.es/hubble-descubre-novedades-en-la-concentracion-espacial-de-agujeros-negros/

Sostengo que los agujeros negros son restos de materia oscura que queda atrapada entre la materia nuclear, con el encierro se van agrupando y creciendo, hasta alcanzar las grandes dimensiones que naturalmente terminan cerca del núcleo de las galaxias, otras permanecen diseminados en el plano. Ciertamente la dinámica del cúmulo globular no siempre induce a su agrupación.

Los astrónomos encontraron algo inesperado en el corazón del cúmulo globular NGC 6397: una concentración de agujeros negros más pequeños en lugar de un agujero negro masivo.

Los cúmulos globulares son sistemas estelares extremadamente densos, que albergan estrellas que están muy juntas. Estos sistemas también suelen ser muy antiguos: el cúmulo globular en el que se ha centrado este estudio, NGC 6397, es casi tan antiguo como el propio universo. NGC 6397 reside a 7800 años luz de distancia con respecto a la Tierra, por lo que lo convierte en uno de los cúmulos globulares más cercanos a nuestra ubicación. Debido a que su núcleo es muy denso, se lo conoce como cúmulo de núcleo colapsado.

Inicialmente, los astrónomos pensaron que el cúmulo globular albergaba un agujero negro de masa intermedia. Este tipo de agujeros negros son el tan buscado “eslabón perdido” entre los agujeros negros supe masivos (muchos millones de veces la masa de nuestro Sol) que se encuentran en los núcleos de las galaxias y los agujeros negros de masa estelar (unas pocas veces la masa de nuestro Sol) que se forman después del colapso de una sola estrella masiva. Su mera existencia es objeto de acalorados debates. Hasta la fecha, solo se han identificado unos pocos candidatos.