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Curso Online

Curso sobre Introducci贸n a las ondas gravitacionales

Visi贸n general del curso sobre Introducci贸n a las ondas gravitacionales

En este curso conocer谩s sobre las ondas gravitacionales de forma f谩cil y ense帽ado por una experta del proyecto LIGO; Gabriela Gonz谩lez. Algunos de los temas que cubriremos:

  • Los astr贸nomos modernos combinan datos de m煤ltiples tipos de telescopios para crear im谩genes compuestas de objetos en el espacio.
  • Los agujeros negros son por definici贸n imposibles de observar directamente usando telescopios de luz, ya que ninguna luz puede escapar de su extrema gravedad.
  • La 煤nica manera de estudiar los agujeros negros usando telescopios de luz es observar cualquier gas y polvo que caiga en ellos. Esto puede revelar informaci贸n sobre un agujero, como la frecuencia con la que gira alrededor de su eje.

Comprensi贸n de la gravedad

  • En el siglo XVII, Isaac Newton propuso una ley universal de gravitaci贸n que conceb铆a la gravedad como una fuerza entre dos masas (m1m1 y m2m2) separadas por una distancia rr seg煤n la ecuaci贸n: F = Gm1m2r2F = Gm1m2r2
  • La teor铆a de Newton es muy exacta para la mayor铆a de las situaciones y es ampliamente utilizada hoy en d铆a. Sin embargo, Newton estaba preocupado por la acci贸n a distancia, quer铆a entender c贸mo dos masas se conocen y se influyen mutuamente sin enviar ninguna se帽al.
  • Este problema no se resolvi贸 hasta que Albert Einstein propuso la relatividad general en 1916. En su nueva concepci贸n la gravedad no es una fuerza, sino la geometr铆a del espacio-tiempo. Los objetos masivos causan que el espacio-tiempo se curve, y esta curvatura es lo que influye en el movimiento de otros objetos en el espacio-tiempo. El mensajero gravitacional de Newton result贸 ser el espacio-tiempo en s铆.
  • Einstein se dio cuenta de que objetos masivos (no esf茅ricamente sim茅tricos) sometidos a aceleraci贸n u oscilaci贸n producir铆an distorsiones que se extender铆an a trav茅s del espacio-tiempo como ondulaciones en un estanque. Estas ondulaciones se llaman ondas gravitacionales.
  • Al igual que las ondas electromagn茅ticas, las ondas gravitatorias transportan energ铆a y tienen amplitudes (llamadas tensi贸n para las ondas gravitacionales) y frecuencias asociadas con ellas. Las ondas gravitatorias se representan a menudo como formas de onda, que demuestran su frecuencia y amplitud mientras que cambian con el tiempo.
  • Las ondas gravitacionales interact煤an muy d茅bilmente con la materia, pasando por todo esencialmente sin cambios. Esto es muy 煤til para la astronom铆a porque significa que cualquier se帽al detectada permanece pr谩cticamente inalterada desde cuando se gener贸 en la fuente.

Lo que aprender谩s en este curso

Hace no mucho tiempo, hace apenas un par de a帽os, anunciamos en el 2016, que hab铆amos descubierto por primera vez ondas gravitacionales.

Plan de estudio del curso

Introducci贸n:

En este curso vamos a hablar de las ondas gravitacionales. Hace no mucho tiempo, hace apenas un par de a帽os, anunciamos en el 2016, que hab铆amos descubierto por primera vez ondas gravitacionales. Vamos a explicar primero qu茅 son, son una predicci贸n de la teor铆a de Einstein de la teor铆a de la relatividad general, vamos hablar de la primera teor铆a de la relatividad especial despu茅s de la relatividad general y de c贸mo se producen o c贸mo pensaba Einstein que se produc铆an las ondas gravitacionales.

M贸dulo 1:

En este m贸dulo vamos aprender la teor铆a de la relatividad general de Einstein, que suena muy dif铆cil, pero vamos a aprender lo b谩sico lo que hace falta para entender c贸mo se producen y c贸mo se predicen las ondas gravitacionales.

M贸dulo 2:

驴Qu茅 es lo que produce ondas gravitacionales? De acuerdo a la teor铆a, cualquier masa que no sea esf茅rica y este aceler谩ndose produce ondas gravitacionales. Yo misma aqu铆 estoy produciendo ondas gravitaciones, la cuesti贸n es 驴qu茅 sistemas producen ondas gravitacionales detectables?

M贸dulo 3:

En este m贸dulo vamos hablar de c贸mo se detectan las ondas gravitacionales, 驴cu谩l es el efectos que queremos detectar?
Lo que queremos hacer es medir distancias de manera muy precisa. Tenemos muchas maneras de medir distancias, a煤n distancias a estrellas; cu谩n precisamente necesitamos medirlas, esa es la cuesti贸n.

驴Cu谩n grande es la distorsi贸n del espacio tiempo?

M贸dulo 4:

Y finalmente, el tema m谩s interesante, es la astrof铆sica de las ondas gravitacionales que aprendemos por qu茅 las buscamos, y c贸mo podemos aprender de los sistemas que las producen, no solo midiendo ondas gravitacionales con distintos instrumentos, sino tambi茅n midiendo otras ondas, ondas electromagn茅ticas, u otras part铆culas producidas por los mismo sistemas.

Docentes a cargo del Curso

Gabriela Gonz谩lez

Gabriela Gonz谩lez, nacida en C贸rdoba, Argentina, el 24 de febrero de 1965 es una f铆sica, investigadora y profesora argentina. Es conocida mayormente por sus contribuciones en la investigaci贸n sobre ondas gravitacionales, y por ser la portavoz del proyecto de investigaci贸n de ondas gravitacionales LIGO. En abril de 2017 recibe el premio NAS al descubrimiento cient铆fico de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Actualmente ejerce como investigadora en la Universidad Estatal de Luisiana y sigue como integrante del proyecto LIGO. En Septiembre de 2017 fue otorgado el Premio Nobel de f铆sica al proyecto LIGO/Virgo por la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

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