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la tierra estaba en reposo y que el sol, la luna ¿, los planetas y las estrellas se movían en orbitas circulares alrededor de ella. -
el sol estaba en reposo en el centro y que los planetas se movían en orbitas circulares alrededor de él. -
-Galileo invento el telescopio y observaba el cielo nocturno. -
en las Philosophical Transactions of the Royal Society of London, señalando que una estrella que fuera suficientemente masiva y compacta tendría un campo gravitatorio tan intenso que la luz no podría escapar. -
un agujero negro sigue ejerciendo una
fuerza gravitatoria sobre los objetos vecinos. -
plantea un problema sobre las fuerzas repulsivas -
formula la teoría de la relatividad general. -
las galaxias se alejan. -
nuestra galaxia no es la única. -
hacia Inglaterra para estudiar en Cambridge con el astrónomo británico sir Arthur Eddington, un experto en relatividad general. -
«La física, tal como la conocemos, se terminará en seis meses». Su confianza se basaba en el descubrimiento reciente de la ecuación de Dirac que gobernaba el comportamiento del electrón. -
el universo se está expandiendo.
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Dan a conocer el modelo del físico sobre la expansión del universo. -
acepta el modelo del Big Bang. -
fuentes de radioondas procedentes del espacio exterior. -
astronomía y la cosmología gracias al aumento en el número y el alcance de las observaciones astronómicas que supuso la aplicación de la tecnología moderna. -
en un intento de encontrar una teoría para describir la fuerza fuerte. La idea era que partículas como el protón y el neutrón podían considerarse como ondas en una cuerda. -
el Big Bang es solo una aproximación al universo real. -
un conjunto de soluciones agujero negro de las ecuaciones de la relatividad general más generales que las soluciones de Schwarzschild. -
el diseño de un detector de micropartículas. -
la explicación del fondo de radiación de microondas. -
demostrando que cualquier agujero negro que no estuviera rotando debía ser perfectamente redondo o esférico. Además, su tamaño solo dependería de su masa. -
agujero negro, como descripción gráfica de una idea que se remonta al menos a doscientos años atrás. -
a los agujeros negros
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debió de producirse una singularidad de big bang con tal de que la relatividad sea correcta y que el universo contenga tanta materia como la que observamos. -
un agujero negro en rotación estacionaria tuviera un eje de simetría, como una peonza giratoria, su tamaño y forma dependerían solo de su masa y su velocidad de rotación. -
cualquier agujero negro en rotación estacionaria tendría realmente tal eje de simetría. -
en él que señalan que, aunque había muchas similitudes entre entropía y el área del horizonte de sucesos -
utilizó los resultados de Cárter y los míos para demostrar que la conjetura había sido correcta: un agujero negro semejante tenía que ser realmente la solución de Kerr. -
los efectos cuánticos de la gravedad no podía responder a preguntas tales como si ocurrirían singularidades en gravedad cuántica. -
la teoría de cuerdas podía describir la fuerza gravitatoria, pero solo si la tensión de la cuerda fuera mucho mayor: unas 1039 toneladas. -
una aproximación más poderosa a la gravedad cuántica basada en la idea de Feynman de una suma sobre historias.
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«supergravedad». En realidad, esta teoría era simplemente la relatividad general con algunas partículas adicionales. -
Moscú a una conferencia sobre gravedad cuántica. Después de la conferencia impartí un seminario sobre el modelo inflacionario y sus problemas en el Instituto Astronómico Sternberg. -
Un modelo mejor, llamado el modelo inflacionario caótico -
Principia mathematica causae. -
las estrellas deberían atraerse mutuamente si hubiera un numero finito de ellas.