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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.
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el sol estaba en reposo en el centro y que los planetas se movían en orbitas circulares alrededor de él.
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-Galileo invento el telescopio y observaba el cielo nocturno.
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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.
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un agujero negro sigue ejerciendo una
fuerza gravitatoria sobre los objetos vecinos. -
plantea un problema sobre las fuerzas repulsivas
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formula la teoría de la relatividad general.
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las galaxias se alejan.
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nuestra galaxia no es la única.
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hacia Inglaterra para estudiar en Cambridge con el astrónomo británico sir Arthur Eddington, un experto en relatividad general.
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«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.
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el universo se está expandiendo.
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Dan a conocer el modelo del físico sobre la expansión del universo.
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acepta el modelo del Big Bang.
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fuentes de radioondas procedentes del espacio exterior.
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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.
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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.
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el Big Bang es solo una aproximación al universo real.
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un conjunto de soluciones agujero negro de las ecuaciones de la relatividad general más generales que las soluciones de Schwarzschild.
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el diseño de un detector de micropartículas.
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la explicación del fondo de radiación de microondas.
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demostrando que cualquier agujero negro que no estuviera rotando debía ser perfectamente redondo o esférico. Además, su tamaño solo dependería de su masa.
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agujero negro, como descripción gráfica de una idea que se remonta al menos a doscientos años atrás.
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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.
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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.
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cualquier agujero negro en rotación estacionaria tendría realmente tal eje de simetría.
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en él que señalan que, aunque había muchas similitudes entre entropía y el área del horizonte de sucesos
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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.
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los efectos cuánticos de la gravedad no podía responder a preguntas tales como si ocurrirían singularidades en gravedad cuántica.
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la teoría de cuerdas podía describir la fuerza gravitatoria, pero solo si la tensión de la cuerda fuera mucho mayor: unas 1039 toneladas.
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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.
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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.
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Un modelo mejor, llamado el modelo inflacionario caótico
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Principia mathematica causae.
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las estrellas deberían atraerse mutuamente si hubiera un numero finito de ellas.