1 / 51

Sergio Ariel Paron

NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO. POSIBILIDADES DE VIDA EXTRATERRESTRE. Sergio Ariel Paron. Instituto de Astronomía y Física del Espacio (CONICET - UBA). San Cristobal, 17 de Agosto de 2006. Argentina N-S 3.800 km. 12.700 km. 6.000.000.000 km. ¿Sabemos realmente dónde estamos parados?.

morton
Télécharger la présentation

Sergio Ariel Paron

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO POSIBILIDADES DE VIDA EXTRATERRESTRE Sergio Ariel Paron Instituto de Astronomía y Física del Espacio (CONICET - UBA) San Cristobal, 17 de Agosto de 2006

  2. Argentina N-S 3.800 km 12.700 km 6.000.000.000 km ¿Sabemos realmente dónde estamos parados?

  3. DATO PARA TENER EN CUENTA Un año luz es el recorrido que realiza un rayo de luz durante un año de viaje velocidad de la luz = 300.000 km/s Un año posee 31.536.000 segundos. Entonces si por cada segundo un haz de luz avanza 300.000 km, al cabo de un año habrá recorrido: 300.000 km/s x 31.536.000 seg. = 9.460.800.000.000 km. ¡¡¡es decir que un año luz = 9.460.800.000.000 km!!!

  4. Radio de 12 años luz Estrellas más cercanas

  5. grupo de estrellas más cercanas Radio de 250 años luz

  6. se distinguen los brazos de la espiral galáctica Radio de 5.000 años luz

  7. Radio de 50.000 años luz Vía Láctea

  8. Radio de 500.000 años luz algunas galaxias satélite

  9. Radio de 5.000.000 de años luz grupo local de galaxias

  10. Radio de 100.000.000 de años luz gran cúmulo de grupos de galaxias

  11. Radio de mil millones de años luz los cúmulos se agrupan en supercúmulos

  12. Radio de 14 mil millones de años luz todo el Universo conocido

  13. ¿Y en qué lugares del Universo puede existir vida?

  14. la materia viva es aquello que evita la decadencia hacia el equilibrio E. Shrödinger la vida es un sistema auto-sustentable capaz de evolucionar conforme a la teoría Darwiniana G. Joyce la vida se reproduce y utiliza energía, estas funciones se ejecutan según un conjunto de instrucciones que conlleva el organismo B. Clarck código genético ADN + ARN ¿ Qué es la VIDA... ?

  15. Se desarrolló con el agua y en consecuencia depende fuertemente de ese recurso química orgánica Tabla Periódica Carbono (C) Hidrógeno (H) Oxígeno (O) Nitrógeno (N) LA VIDA EN LA TIERRA

  16. ¡¡ ATENCIÓN !! Química Orgánica NO implica presencia de vida Presencia de vida tal cual la conocemos implica Química Orgánica

  17. la vida se encuentra prácticamente en todo rincón del planeta ¡¡HASTA EN LOS LUGARES MÁS EXTREMOS !! Respiraderos hidrotermales en la profundidad de los océanos. No llega la luz solar y las temperaturas pueden alcanzar los cientos de grados centígrados (350o C) Valles antárticos. Son muy secos y salinos, las temperaturas llegan a -35o C

  18. química orgánica Agua líquida Búsqueda de lugares fuera de la Tierra con posibilidad de existencia de vida Dado a nuestra única experiencia acerca de la vida, la búsqueda de lugares propicios para ella se centrará en:

  19. dist. al Sol 228.000.000 km Marte Temp. de -140 a 20o C Fines del Siglo XIX Schiaparelli y luego Lowell afirman ver una red de canales “Psicosis” de vida en Marte saliendo de la tierra …

  20. Viking I aterriza en Marte 1976 Los experimentos de búsqueda de vida microbiana de las sondas Viking arrojan datos primeramente confusos. Lo obtenido se puede explicar por reacciones químicas del suelo marciano

  21. Estudio de meteorito marciano encontrado en la Antártida 1996 gran controversia sin resultados concluyentes imagen obtenida con microscopía electrónica posible bacteria fosilizada

  22. Los estudios de Marte continuan permanentemente posibilidad de que haya existido agua líquida evidenciada por diversos accidentes geográficos

  23. En Marte es muy posible de que en un pasado haya existido agua líquida. si hoy en día hay agua líquida, se encuentra en canales subterráneos. no se descarta la posibilidad de vida bacteriana debajo de su superficie. Misiones actuales y futuras continuarán estudiando a este planeta

  24. dist. al Sol 778.000.000 km Júpiter Europa superficie congelada con la posibilidad de un océano de agua líquida en su interior Misión Galileo continuando viaje …

  25. Posible estructura interna de Europa núcleo de Fe y Ni roca agua líquida (?) superficie congelada

  26. Imagen de la superficie de Europa Tramado de grietas que pueden sugerir movimientos de las estructuras congeladas, lubricados por hielos suaves o agua líquida debajo de la superficie

  27. dist. al Sol 1.500.000.000 km Posee una densa atmósfera de Nitrógeno (N2), Metano (CH4) y otras moléculas orgánicas simples (hidrocarburos y nitrilos) Saturno Titan similitudes con la atmósfera primitiva de la Tierra Posibles océanos de compuestos orgánicos. Agua congelada con posibilidad de derretimientos un poco más lejos …

  28. Posible química en Titan Nitrógeno y Metano Reacciones químicas Posibilidad de Adenina (?) base nucleotídica del ADN

  29. Julio de 2004 la sonda Cassini arrivó a Saturno Enero de 2005 se desplegó la sonda Huygens que cayó en Titan atravesando lentamente su atmósfera.

  30. Primer imagen en color de la superficie de Titan Se confirmó la presencia de Nitrógeno y Metano en la atmósfera. Se observaron lagos que proveen el Metano a la atmósfera. Aún hay muchos datos por analizar.

  31. saliendo del sistema solar … En la década de 1990 comienzan a descubrirse planetas extrasolares Planetas girando alrededor de estrellas lejanas. Distancias de decenas a cientos de años luz.

  32. ¿Cómo se hace para observar planetas en estrellas muy lejanas? métodos indirectos (por ahora) Corrimiento Doppler Analogía con el Sonido rojo sonido grave azul sonido agudo

  33. Estrella Planeta Brillo Tiempo disminución de la luminosidad Tránsito del planeta por delante de la estrella

  34. Hoy en día se conocen cientos de planetas y sistemas planetarios girando en torno a estrellas similares al Sol Los planetas detectados son planetas gigantes como Júpiter (gaseosos) Pueden llegar a tener lunas (sólidas) vida (?) En algunos casos utilizando cálculos relacionados a sus órbitas se puede presumir la existencia de planetas más pequeños (posiblemente rocosos) vida (?)

  35. Con instrumentos de observación cada vez más poderosos se podrán obtener resultados sorprendentes en el estudio de sistemas planetarios lejanos

  36. no está vacío medio que se encuentra entre las estrellas nubes gigantes de gas y polvo nube oscura de gas y polvo su interior se encuentra protegido de la radiación energética (ej. UV) ¿ ... y en el medio interestelar ?

  37. Nube de Orion En su interior se producen constantes nacimientos de nuevas estrellas Se encuentra a una distancia de 1350 años luz. Posee un diámetro medio de 25 años luz

  38. Nubes Moleculares Nombre general de estas nubes poseen una gran cantidad de moléculas, muchas de ellas orgánicas y muy complejas

  39. En las nubes más oscuras y frías (- 265oC) existe gran cantidad de polvo interestelar responsable de la existencia de moléculas complejas CH4 (Metano) C6H6 (Benceno) CH3CH2OH (Alcohol Etílico) HCOOH (Ácido Fórmico) Esquema de un grano de polvo Algunas moléculas del Medio Interestelar

  40. GLICINA NH2CH2COOH Uno de los aminoácidos que forman las proteínas de los seres vivos todos estos compuestos participan de la formación de estrellas y planetas “semillas” de la vida (?) formas exóticas de vida en las nubes moleculares (?) química más compleja aminoácidos

  41. Se buscan señales artificiales (evidencia de inteligencia) de estrellas lejanas con posibilidades de poseer planetas Por lo general se utilizan radiotelescopios la búsqueda de inteligencia extraterrestre

  42. ondas de radio poca absorción a través de la galaxia se presume que toda civilizacion inteligente desarrolló esta tecnología para el estudio del Universo Espectro Electromagnético

  43. los radiotelescopios de cualquier civilización que pretenda estudiar el Universo deberían sintonizar esta frecuencia y posiblemente emitir con el objeto de ser escuchados ... así comenzó el Proyeco S.E.T.I. ( Frank Drake 1960 ) Hidrógeno Elemento más abundante del Universo Emisión en radio a 1420 MHz átomo de Hidrógeno

  44. Gran participación de Argentina en el SETI Instituto Argentino de Radioastronomía Una de las dos antenas gemelas del IAR El radiotelescopio más grande del mundo ubicado en Arecibo, Puerto Rico, es el que más intensamente trabaja en esta investigación GRAN CANTIDAD DE DATOS

  45. cualquier persona puede contribuir al análisis de datos instalándose el software SETI@home http://setiathome.ssl.berkeley.edu Existe una saturación de información a analizar …

  46. Actualmente S.E.T.I. investiga un amplio rango del espectro en busca de señales artificiales a la espera del gran descubrimiento de civilizaciones extraterrestres

  47. Astrobiología estudio de posibles compuestos biológicos y lugares propicios para sustentar a la vida en el espacio exterior Búsqueda de vida inteligente búsqueda de señales artificiales que evidencien vida inteligente en algún lugar del Universo CONCLUSIÓN

More Related