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Mejor respuesta: El vacío ,es la ausencia total de material en los elementos (materia) en un
determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente. Por
extensión, se denomina también vacío a la condición de una región donde la densidad
partículas es muy baja, como por ejemplo el espacio interestelar; o la de una cavidad cerrada
donde la presión de aire u otros gases es menor que la atmosférica.
Puede existir naturalmente o ser provocado en forma artificial, ya sea para usos tecnológicos o
científicos, o en la vida diaria. Se aprovecha en diversas industrias, como la alimentaria, la
automovilística o la farmacéutica.
De acuerdo con la definición de la Sociedad Estadounidense del Vacío o AVS (1958), el término
se refiere a cierto espacio lleno con gases a una presión total menor que la presión
atmosférica, por lo que el grado de vacío se incrementa en relación directa con la disminución
de presión del gas residual. Esto significa que cuanto más disminuyamos la presión, mayor
vacío obtendremos, lo que nos permite clasificar el grado de vacío en correspondencia con
intervalos de presiones cada vez menores. Cada intervalo tiene características propias.
Fuente(s):sitio web
VacíoPara otros usos de este término, véase Vacío (desambiguación).
El vacío (del latín vacīvus) es la ausencia total de material en los elementos (materia) enun determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente. Porextensión, se denomina también vacío a la condición de una región donde la densidad departículas es muy baja, como por ejemplo el espacio interestelar o la de una cavidadcerrada donde la presión del aire u otros gases es menor !ue la atmosférica.
Puede existir naturalmente o ser provocado en forma artificial, ya sea para usostecnológicos o científicos, o en la vida diaria. "e aprovec#a en diversas industrias, como la
alimentaria, la automovilística o la farmacéutica.
Índice
$ocultar %
• &'efinición del vacío
• edición del vacío
o .&edición de bajas presiones
o .edidas de ioni*ación
• +plicaciones de las técnicas de vacío
• -istoria
• /0éase también
• 12ibliografía
• 3Enlaces externos
Definición del vacío$editar %
https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(desambiguaci%C3%B3n)https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADnhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADnhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADnhttps://es.wikipedia.org/wiki/Materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Envasehttps://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_sustanciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_sustanciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_interestelarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_interestelarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Airehttps://es.wikipedia.org/wiki/Gashttps://es.wikipedia.org/wiki/Gashttps://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9ricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADohttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADohttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Definici.C3.B3n_del_vac.C3.ADohttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Medici.C3.B3n_del_vac.C3.ADohttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Medici.C3.B3n_de_bajas_presioneshttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Medidas_de_ionizaci.C3.B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Aplicaciones_de_las_t.C3.A9cnicas_de_vac.C3.ADohttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Historiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Bibliograf.C3.ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Enlaces_externoshttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vac%C3%ADo&action=edit§ion=1https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADnhttps://es.wikipedia.org/wiki/Materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Envasehttps://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_sustanciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_sustanciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_interestelarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Airehttps://es.wikipedia.org/wiki/Gashttps://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9ricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADohttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Definici.C3.B3n_del_vac.C3.ADohttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Medici.C3.B3n_del_vac.C3.ADohttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Medici.C3.B3n_de_bajas_presioneshttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Medidas_de_ionizaci.C3.B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Aplicaciones_de_las_t.C3.A9cnicas_de_vac.C3.ADohttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Historiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Bibliograf.C3.ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo#Enlaces_externoshttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vac%C3%ADo&action=edit§ion=1https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(desambiguaci%C3%B3n)
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'e acuerdo con la definición de la "ociedad Estadounidense del 0acío o 0" (&4/5), eltérmino se refiere a cierto espacio lleno con gases a una presión total menor !ue lapresiónatmosférica, por lo !ue el grado de vacío se incrementa en relación directa con ladisminución de presión del gas residual. Esto significa !ue cuanto m6s disminuyamos lapresión, mayor vacío obtendremos, lo !ue nos permite clasificar el grado de vacío encorrespondencia con intervalos de presiones cada ve* menores. 7ada intervalo tiene
características propias.
Medición del vacío$editar %
8a presión atmosférica es la !ue ejerce la atmósfera o aire sobre la 9ierra. temperaturaambiente y presión atmosférica normal, un metro c:bico de aire contieneaproximadamente ; &tili*aremos por conveniencia launidad torricelli (símbolo, 9orr ) como medida de presión & 9orr ? & mmg, por lo !ue
& atm ? 31< 9orr por lo tanto & 9orr ? &@31< de una atmósfera est6ndar, o sea & 9orr ?&,+&1 ; &
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y galaxias juntas en un 50 por 100. Es por ello por lo que los
científicos tienen más presente el mal llamado espacio vacío para
comprender la evolución del universo, desde su inicio con la gran
explosión, elBig Bang, hasta hoy. Pero el estudio del gas
intergaláctico,tan tenue y oscuro que no produce luz, es harto
complicado. Por lo general, su detección se hace de forma indirecta
analizando el efecto que produce en la radiación procedente de
fuentes lejanas, caso de los cuásares, galaxias con un agujero negro
en el centro.
Agujero de gusanoPara otros usos de este término, véase Gusano (desambiguación).
Es!uema de un agujero de gusano !ue técnicamente permite elviaje a través del tiempo. "i uno de
los dos extremos del puente atravesado por la línea verde est6 en movimiento, seguir la ruta roja y
volver al punto inicial seg:n en sentido opuesto a la ruta verde podría permitir volver atr6s en el
tiempo, ya !ue el espacioBtiempo representado contendría curvas temporales cerradas.
En física, un agujero de gusano, también conocido como puente de Einstein-Rosen yen algunas traducciones espaColas como agujero de lombriz, es una #ipotéticacaracterística topológica de un espacioBtiempo, descrita en las ecuaciones de la relatividadgeneral, !ue esencialmente consiste en un atajo a través delespacio y el tiempo. >nagujero de gusano tiene por lo menos dos extremos conectados a una :nica garganta, através de la cual podría despla*arse la materia. asta la fec#a no se #a #allado ningunaevidencia de !ue el espacioBtiempo conocido contenga estructuras de este tipo, por lo !ueen la actualidad es solo una posibilidad teórica en la ciencia.
7uando una estrella supergigante roja explota, arroja materia al exterior, de modo !ueacaba siendo de un tamaCo inferior y se convierte en una estrella de neutrones. Pero
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_(desambiguaci%C3%B3n)https://es.wikipedia.org/wiki/Viaje_a_trav%C3%A9s_del_tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Viaje_a_trav%C3%A9s_del_tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Curva_cerrada_de_tipo_tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Curva_cerrada_de_tipo_tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Nathan_Rosenhttps://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_eucl%C3%ADdeohttps://es.wikipedia.org/wiki/Tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Supergigante_rojahttps://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_neutroneshttps://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_neutroneshttps://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_(desambiguaci%C3%B3n)https://es.wikipedia.org/wiki/Viaje_a_trav%C3%A9s_del_tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Curva_cerrada_de_tipo_tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Nathan_Rosenhttps://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_eucl%C3%ADdeohttps://es.wikipedia.org/wiki/Tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Supergigante_rojahttps://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_neutrones
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también puede suceder !ue se comprima tanto !ue absorba su propia energía en suinterior y desapare*ca dejando un agujero negro en el lugar !ue ocupaba. Este agujerotendría una gravedad tan grande !ue ni si!uiera la radiación electromagnética podríaescapar de su interior. Estaría rodeado por una frontera esférica, llamada #ori*onte desucesos. 8a lu* traspasaría esta frontera para entrar, pero no podría salir, por lo !ue elagujero visto desde grandes distancias debería ser completamente negro
(aun!ue "tep#en aD=ing postuló !ue ciertos efectos cu6nticos generarían lallamadaradiación de aD=ing). 'entro del agujero, los astrofísicos conjeturan !ue se formauna especie de cono sin fondo. En &44-, el telescopio espacial ubble detectó lapresencia de uno muy denso en el centro de la galaxia elíptica 53, pues la altaaceleración de gases en esa región indica !ue debe de #aber un objeto + /
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Se les llama así porque se asemejan a un gusano que
atraviesa una manzana por dentro para llegar al otro
extremo, en vez de recorrerla por fuera. sí, los agujeros de
gusano son atajos en el tejido del espacio!tiempo. "ermiten
unir dos puntos muy distantes y llegar más rápidamente
que si se atravesara el #niverso a la velocidad de la luz.
Seg$n la teoría de la relatividad general de %instein, los
agujeros de gusano pueden existir. &ienen una entrada y
una salida en puntos distintos del espacio o del tiempo. %l
t$nel que los conecta está en el hiperespacio, que es una
dimensi'n producida por una distorsi'n del tiempo y la
gravedad.
%instein y (osen plantearon esta teoría al estudiar lo queocurría en el interior de un agujero negro. "or eso se llaman
tambi)n Puente de Einstein-Rosen.
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*ay dos clases de agujeros de gusano+
! Intrauniverso+ conectan dos puntos alejados del osmos.
! Interuniverso o agujeros de Sch-arzschild+ conectan dos
#niversos distintos.
¿Se puede viajar en el tiempo?
#na cosa es que existan los agujeros de gusano y otra muy
distinta que puedan utilizarse para viajar en el espacio y el
tiempo.
a novela /ontacto/, de arl Sagan proponía un viaje a
trav)s de un agujero de gusano. %sto hizo que muchos lo
creyeran posible. "ero es s'lo ciencia 0cci'n.
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os cientí0cos creen que un agujero de gusano tiene una
vida muy corta. Se abre y vuelve a cerrarse rápidamente.
a materia quedaría atrapada en )l o, aunque consiguiera
salir por el otro extremo, no podría volver. %videntemente,
tampoco podríamos elegir ad'nde nos llevaría.
Seg$n la relatividad general, es posible viajar al futuro, perono al pasado. Si se pudiera viajar al pasado, podríamos
alterar la *istoria, por ejemplo, haciendo que nunca
naci)ramos. Sería algo imposible.
Qué es un agujero negro?
Para entender o !ue es un agujero negro em"ecemos "or
una estrea como e $o, !ue tiene un di%metro de &.'. *iómetros + una masa ''. veces su"erior a a de a
ierra.
&eniendo en cuenta esa masa y la distancia de la super0cie
al centro se demuestra que cualquier objeto colocado sobre
la super0cie del Sol estaría sometido a una atracci'n
gravitatoria unas 12 veces superior a la gravedad terrestre
en la super0cie del planeta.
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#na estrella corriente conserva su tama3o normal gracias al
equilibrio entre una altísima temperatura central, que
tiende a expandir la sustancia estelar, y la gigantesca
atracci'n gravitatoria, que tiende a contraerla y estrujarla.
Si en un momento dado la temperatura interna desciende,
la gravitaci'n se hará due3a de la situaci'n. a estrella
comienza a contraerse y a lo largo de ese proceso la
estructura at'mica del interior se desintegra. %n lugar de
átomos habrá ahora electrones, protones y neutrones
sueltos. a estrella sigue contray)ndose hasta el momento
en que la repulsi'n mutua de los electrones contrarresta
cualquier contracci'n ulterior.
a estrella es ahora una 4enana blanca5. Si una estrella
como el Sol sufriera este colapso que conduce al estado de
enana blanca, toda su masa quedaría reducida a una esfera
de unos 67.888 9il'metros de diámetro, y su gravedad
super0cial :con la misma masa pero a una distancia mucho
menor del centro; sería 168.888 veces superior a la de la
&ierra.
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%n determinadas condiciones la atracci'n gravitatoria se
hace demasiado fuerte para ser contrarrestada por la
repulsi'n electr'nica. a estrella se contrae de nuevo,
obligando a los electrones y protones a combinarse para
formar neutrones y forzando tambi)n a estos $ltimos a
apelotonarse en estrecho contacto. a estructura
neutr'nica contrarresta entonces cualquier ulterior
contracci'n y lo que tenemos es una 4estrella deneutrones5, que podría albergar toda la masa de nuestro
sol en una esfera de s'lo 67 9il'metros de diámetro. a
gravedad super0cial sería 168.888.888.888 veces superior
a la que tenemos en la &ierra.
%n ciertas condiciones, la gravitaci'n puede superar incluso
la resistencia de la estructura neutr'nica. %n ese caso ya no
hay nada que pueda oponerse al colapso. a estrella puedecontraerse hasta un volumen cero y la gravedad super0cial
aumentar hacia el in0nito.
Seg$n la teoría de la relatividad, la luz emitida por una
estrella pierde algo de su energía al avanzar contra el
campo gravitatorio de la estrella. uanto más intenso es el
campo, tanto mayor es la p)rdida de energía, lo cual ha
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sido comprobado experimentalmente en el espacio y en el
laboratorio.
a luz emitida por una estrella ordinaria como el Sol pierde
muy poca energía. a emitida por una enana blanca, algo
más< y la emitida por una estrella de neutrones a$n más.
lo largo del proceso de colapso de la estrella de neutrones
llega un momento en que la luz que emana de la super0cie
pierde toda su energía y no puede escapar.
#n objeto sometido a una compresi'n mayor que la de las
estrellas de neutrones tendría un campo gravitatorio tan
intenso, que cualquier cosa que se aproximara a )l quedaría
atrapada y no podría volver a salir. %s como si el objeto
atrapado hubiera caído en un agujero in0nitamente hondo y
no cesase nunca de caer. = como ni siquiera la luz puedeescapar, el objeto comprimido será negro. iteralmente, un
4agujero negro5.
*oy día los astr'nomos están encontrando pruebas de la
existencia de agujeros negros en distintos lugares del
universo.
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