Origem da matéria

Explicamos tudo sobre a origem da matéria, as teorias atualmente aceitas e seu processo até a formação da vida.

A Origem da Matéria
O Big Bang afirma que o universo foi formado por uma grande explosão.

Qual é a origem da matéria?

Para explicar o que é origem da matéria É necessário voltar às teorias atualmente aceitas sobre a origem do universo, pois dadas as leis da física, a quantidade de matéria e energia no universo deve ser constante.

Esta teoria sobre a origem do que existe é a do chamado “Big Bang” (O Big Bang), e explica que o universo era originalmente uma partícula hiperconcentrada que continha toda a energia e matéria que conhecemos densamente compactadas.

Este ponto era em si tremendamente instável e há 13.798 milhões de anos Nele ocorreu uma explosão gigantesca que liberou uma enorme quantidade de calor (que é estimado em 1032 °C) e que deu início ao processo de expansão e, portanto, de resfriamento do universo.

À medida que a temperatura diminuiu, os diferentes elementos começaram a se formar conhecido, seguindo as partículas subatômicas que conhecemos: prótons, nêutrons e elétrons, que começaram a se combinar para formar átomos.

Estima-se que o primeiro apareceu cerca de 3 minutos e 20 segundos após a explosãoquando a temperatura do universo caiu para 1 bilhão de graus Celsius.

Inicialmente, os únicos elementos criados foram o hidrogênio e o hélio, os mais simples conhecidos, em gigantescas nuvens de gás suspensas no vácuo. Os átomos começaram a se atrair devido à gravidade de sua própria massa e nuvens cada vez mais densas de gás estavam se formando cujo peso e pressão interna começaram a aumentar a ponto de seus núcleos atômicos começarem a se fundir, liberando quantidades gigantescas de energia, como aconteceu com as bombas atômicas ou dentro dos reatores nucleares, mas em escala muito maior. Foi assim que nasceram as primeiras estrelas.

No interior das estrelas ocorreu (e ainda ocorre) uma reação nuclear massiva que emite muita luz e muito calor, e ao fundir os núcleos atômicos dos elementos que as constituíam, dá origem a novos elementos mais complexos.

Estas estrelas eram massivas (entre 3 e 16 vezes o tamanho do Sol).portanto a sua enorme gravidade foi suficiente para forçar os núcleos atómicos, cada vez maiores (e portanto com maior carga eléctrica), a fundirem-se apesar das forças repulsivas que os separam, gerando cada vez mais energia e calor.

Essa mesma gravidade é o que impede as estrelas de se dissiparem em sua própria explosão, mantendo o material gerado unido em uma grande bola de fogo espacial.

Foi assim que nasceram o oxigênio, o nitrogênio ou o carbono e, mais tarde, elementos ainda mais pesados. Eventualmente foram tantos que começaram a se organizar em camadas, as mais densas afundando em direção ao interior da estrela, dando origem a elementos ainda mais complexos, até quase atingir o número total de elementos conhecidos.

Eventualmente, essas estrelas originais Elas completaram seu ciclo de vida e explodiram em grandes supernovas.após queimar todo o seu combustível ou atingir níveis de matéria que interromperam o ciclo de reação nuclear.

Então os elementos trancados dentro dele se espalharam pelo universo a toda velocidade, com tanta força que no caminho muitos sofreu mudanças e combinaçõesdando origem aos elementos mais pesados ​​e finais da tabela periódica.

Estes diferentes elementos, espalhados pelo espaço, acabariam por começar a juntar-se e a arrefecer, combinando-se entre si para formar já não novos átomos, mas moléculas e produtos químicos complexos.

Esses aglomerados de matéria complexa mais tarde Seriam planetas, asteróides e todos os corpos astrais que conhecemosincluindo o planeta Terra e também novos sóis jovens, como o nosso.

Esta matéria é também o que, dentro do nosso planeta, se combinaria em substâncias cada vez mais complexas e, eventualmente, em cadeias de moléculas que dariam início à própria vida.

Veja também: Energia nuclear