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Niveles de una civilización

Imaginaos que un día encontramos una civilización extraterrestre (o ellos nos encuentran a nosotros, quién sabe). Si tenemos suerte, iremos (o vendrán) en son de paz, y podremos relacionarnos con ellos, aunque esto es otro tema. Una vez junto a ellos, seguramente queremos compartir o que compartan su tecnología. Existe una escala que mide el nivel tecnológico de una civilización, llamada escala de Kardashov. Esta escala se separa en tres niveles: Tipo 1, 2 y 3 (aunque también hay extensiones con el Tipo 4, 5, 6 y 7, no descritas inicialmente por Kardashov). A cada nivel, aumenta de forma exponencial la energía que utiliza la civilización.

¿En qué nivel creéis que estamos nosotros? Seguramente la mayoría de vosotros seréis optimistas pero no demasiado antropocéntricos y pensaréis que estamos por el Tipo 2. La realidad es, que ni siquiera llegamos al Tipo 1, aproximadamente estamos sobre el 0.72.

Veamos mejor en qué consiste cada nivel de la escala, Michio Kaku los describe de la siguiente manera:

Las civilizaciones de Tipo 1 han controlado el poder planetario. Controlan los terremotos, el clima, los volcanes. Tienen ciudades en el océano. Todo lo planetario, ellos lo controlan. Ese es el Tipo 1. Una civilización de Tipo 2 es estelar, han agotado el poder de su planeta y deben conseguir la energía de su estrella madre. Usan las llamaradas solares, usan el poder del Sol para alimentar sus enormes máquinas. A veces, agotarán el poder de su Sol y pasarán a ser galácticos, aprovechando el poder de billones de estrellas dentro de su galaxia, ese es el Tipo 3

Así que ahí estamos. Según Kaku en nuestra civilización ya se ven muchos aspectos de una civilización de Tipo 1. Por ejemplo, Internet sería un sistema de comunicación de Tipo 1, el inglés un lenguaje de Tipo 1 (según él, no será el único lenguaje de todo el planeta, sino el que utilicemos para entendernos entre todos, sin sacrificar los lenguajes nativos), etc.

Más en detalle, una civilización de Tipo 1 utilizaría unos 10^{16} W. Esto depende del planeta en el que se encuentre la civilización. En el caso de la Tierra esta cifra se encontraría sobre los 1.74 \cdot 10^{17} W. Una civilización de Tipo 2 se encontrará sobre los 10^{26} W (en nuestro Sistema Solar 3.86 \cdot 10^{26} W). Una de Tipo 3, aproximadamente 10^{37} W, aunque esta cifra es extremadamente variable debido a que una galaxia puede ser totalmente diferente a otra en cuanto a tamaño.

Para acabar, os dejo un vídeo con Michio Kaku describiendo algunos aspectos de todo esto y sobre el futuro de nuestra civilización. Lo tenéis a partir del minuto 3:36. Antes hay un resumen muy bueno de las civilizaciones. Incluye trozos de un documental del canal Historia.

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Unidades simbólicas

Cuando era pequeño solía sorprenderme la cantidad de cifras redondas que podía encontrar en las medidas de muchas cosas que oía, – el agua hierve a 100 grados y se congela a 0, demasiada casualidad – pensaba. Más tarde descubrí que las unidades no eran algo natural, como yo pensaba, sino algo simbólico.

Grado Celsius

Sí, el agua hierve a 100 grados y se congela a 0, pero grados Celsius. Normalmente se acorta y todos se entienden, pero hay que tener cuidado al viajar a países como Estados Unidos, ya que utilizan los grados Fahrenheit. Imaginad la situación… Estáis con un amigo una mañana de octubre en Nueva York… -¿A cuántos grados estamos hoy? - Ahora estamos a 10 grados. - !¿Qué?! Vuestro amigo se escandaliza porque para él los 10 grados son Fahrenheit, unos -12ºC. La única diferencia entre ambos, pero, es que toman diferentes puntos de referencia. El grado Celsius toma el 0 en el punto de congelación del agua y el 100 en el punto de ebullición, ambos a una atmósfera de presión (digamos que a nivel de mar). El grado Fahrenheit, por otro lado, es algo más complicado. Os pongo la cita de Wikipedia del artículo “Grado Fahrenheit” que lo explica a la perfección.
Colocando el termómetro en una mezcla de sal de amonio o agua salada,hielo y agua, encontré un punto sobre la escala al cual llamé cero. Un segundo punto lo obtuve de la misma manera, si la mezcla se usa sin sal. Entonces denoté este punto como 30. Un tercer punto, designado como 96, fue obtenido colocando el termómetro en la boca para adquirir el calor del cuerpo humano.

El metro

Otra medida que me traía de cabeza cuando era pequeño era la frase “la Tierra tiene una circunferencia de 40000 kilómetros, exactamente”. La circunferencia que une ambos polos mide 40007 km mientras que la del ecuador 40075 km. Como veis, la medida de los 40000 km sólo se cumple, más o menos, con la circunferencia de los meridianos ya que la Tierra es una esfera achatada por los polos a causa de la rotación.

Meridiano de Barcelona a Dunkerque, extraída de "El metro y las medidas"

La “casualidad” de que sea un número tan redondo está, otra vez, en los puntos de referencia que cogieron sus creadores. En 1795, lo definieron como la diezmillonésima parte del cuarto de meridiano entre el castillo de Montjuïc (Barcelona) y Dunkerque. Hablando en otras palabras, un kilómetro es 1/40000 de la distancia de dicho meridiano.

El kilogramo

Otra más. – Un litro pesa exactamente un kilo – pensaba. Primero pensé que el litro era una unidad de masa, pero no, el litro es una unidad de volumen y equivale a un decímetro cúbico. Luego vi que esto sólo sucedía con el agua y descubrí la densidad. Esto sucede porque el kilogramo, en sus inicios, tomó como referencia el agua (otra vez). Se definió que un kilogramo equivalía a un decímetro cúbico de agua y, como en el caso del grado Celsius, a una atmósfera de presión. Imaginad que llenamos una botella de agua de dos litros (2 dm3) con hierro. Esta pasaría de pesar 2 Kg con agua a pesar casi 16 Kg. El hierro tiene una densidad de 7.87 kg/L. Si la llenamos con osmio (el elemento químico más denso, 22.6 kg/L) pasaría a pesar 45 Kg. Casi nada… ¿Conocéis alguna otra?

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