APLICACIONES DE LA ASTROQUIMICA?
APLICACIONES DE LA ASTROQUIMICA.
APLICACIONES DE LA ASTROQUIMICA.
Respuesta : La astroquímica es la ciencia que se ocupa del estudio de la composición química de los astros, la abundancia de reacciones y moléculas, su interacción con la radiación1 y el material difuso encontrado en el espacio interestelar, normalmente concentrado en grandes nubes moleculares.
La astroquímica representa un campo de unión entre las disciplinas de la astrofísica y de la química.
Laastroquímicaes la ciencia que se ocupa del estudio de la composición química de los astros y el material difuso encontrado en el espacio interestelar, normalmente concentrado en grandesnubes moleculares.
La astroquímica representa un campo de unión entre las disciplinas de laastrofísicay de laquímica.
La molécula más abundante en el Universo, elhidrógeno(H2) no presenta unmomento dipolar eléctrico, por lo que no es fácilmente detectable.
En su lugar es mucho más fácil estudiar el material difuso en moléculas como elCO.
Los astroquímicos han conseguido identificar cientos de tipos de moléculas algunas tan complejas comoaminoácidosofulerenos.
La investigación moderna en astroquímica incluye también el estudio de la formación e interacción de estas moléculas complejas en medios tan poco densos pudiendo tener implicaciones en la comprensión delorigen de la vidaen laTierra.
La astroquímica se solapa fuertemente con la astrofísica ya que esta última describe las reacciones nucleares que ocurren en las estrellas enriqueciendo el medio interestelar en elementos pesados.
Espectroscopía[editar]El análisis detallado delespectrode emisión o de absorción de las estrellas, planetas y del medio interestelar permite identificar su composición química, su temperatura superficial e incluso la aceleración de la gravedad en la superficie de las estrellas.
Cada elemento químico posee un espectro de emisión característico que puede ser identificado y predecido basándose en lamecánica cuánticay lafísica estadística.
Esto es así ya que los procesos de emisión de luz están cuantizados, permitiendo estas disciplinas científicas calcular los diferentes niveles de energía (o estados cuánticos) en los que se puede encontrar un elemento y sus transiciones, asociadas a la emisión de luz en longitudes de onda específicas.
En el caso del medio interestelar se utiliza el espectro de emisión en el infrarrojo lejano o en longitudes de onda milimétricas.
El análisis del espectro de absorción de la luz de fondo permite inferir datos sobre la cantidad de material en las nubes interestelares.
Las atmósferas de los planetas del sistema solar se investigan utilizando el espectro de reflexión de la luz solar sobre el planeta y el espectro de emisión en el infrarrojo del planeta.
En el análisis de las atmósferas estelares, realizado en longitudes de onda visible y ultravioleta, es necesario considerar efectos de desplazamiento de la longitud de onda (efecto Doppler) asociados al movimiento de la estrella y especialmente a su rotación.
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Respuesta : En el bosquela quimicaastronomiamineriaExplicación : son correctas pq es logicop daaaabich.
Creo que es astroquimica.
: cBueno aquí tienes ayuda : La química se divide en distintas áreas, como la astroquímica. Ésta es la ciencia encargada del estudio de la composición química de los astros y el material difuso encontrado en el espacio…
Respuesta : nebulosas planetariascometaslas estrellasformación del denominado polvo cósmicoExplicación : nebulosas planetariascometaslas estrellasformación del denominado polvo cósmico.