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lunes, 4 de noviembre de 2019

EL UNIVERSO: ESPACIO .- NATIONAL GEOGRAPHIC .- Poniendo el "Bang" al Big Bang - Nacimiento de nuestro Universo.

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., una nueva teoría del nacimiento de nuestro Universo, lanzaron los cinetíficos del  MIT(Massachusetts Institute of Technology), que según ellos se pudieron generarse las condiciones que dieron lugar al nacimiento de nuestro Universo, y hallan pistas sobre una fase intermedia entre el Periodo de Inflación Cósmica de nuestro protouniverso y el Big Bang: la llamada fase de Recalentamiento.
NATIONAL GEOGRAPHIC.- narra : " No obstante, justo antes de que el Big Bang lanzara al Universo hacia su constante expansión, los físicos creen que existió otra fase aún más explosiva que precedió a ese universo primitivo que estaba a punto de florecer de manera abrupta. Los científicos se refieren a esta fase como la Inflación Cósmica, y afirman que duró menos de una billonésima de segundo. Durante este período que duró el instante de un instante, la materia, una masa fría y homogénea, se infló rápida y exponencialmente antes de encender la chispa que desencadenaría los procesos por los cuales, el Big Bang se encargó de expandir y diversificar -más lentamente- un universo recién nacido...."

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/poniendo-bang-big-bang_14885

Científicos del MIT teorizan sobre como pudieron generarse las condiciones que dieron lugar al nacimiento de nuestro Universo, y hallan pistas sobre una fase intermedia entre el Periodo de Inflación de nuestro protouniverso y el Big Bang: la llamada fase de Recalentamiento


Inflación Cósmica 

Inflación Cósmica 

Foto: Christine Daniloff / MIT, ESA / Hubble / NASA

Según la teoría del Big Bang, hace unos 13.800 millones de años, el universo, concentrado en un ínfimo y a su vez infinitamente pequeño punto que albergaba toda la materia, explotó para después enfriarse a medida que se expandía. Posteriormente, en el transcurso de esta expansión, se fueron desencadenando y encandenando a su vez, las reacciones que cocinaron las primeras estrellas, galaxias, y todo aquello que hoy vemos en el Universo.
No obstante, justo antes de que el Big Bang lanzara al Universo hacia su constante expansión, los físicos creen que existió otra fase aún más explosiva que precedió a ese universo primitivo que estaba a punto de florecer de manera abrupta. Los científicos se refieren a esta fase como la Inflación Cósmica, y afirman que duró menos de una billonésima de segundo. Durante este período que duró el instante de un instante, la materia, una masa fría y homogénea, se infló rápida y exponencialmente antes de encender la chispa que desencadenaría los procesos por los cuales, el Big Bang se encargó de expandir y diversificar -más lentamente- un universo recién nacido.

Un puente entre teorías

Observaciones recientes han apoyado independientemente tanto las teorías del Big Bang como de la Inflación Cósmica. Sin embargo, los dos procesos se presentan tan radicalmente diferentes entre sí, que para los científicos suponía un auténtico rompecabezas encontrar un nexo de unión entre ambos.
Ahora los físicos del MIT, junto con los de otros centros de investigación, han simulado en detalle una fase intermedia del universo primitivo que pudo haber constituido un estadio intermedio entre la Inflación Cósmica y el Big Bang. Esta, conocida como "Fase de Recalentamiento", hubo de acontecer al final de la Inflación Cósmica y se presume que involucró los procesos que llevaron la materia fría y uniforme de la Inflación a convertirse en caldo energético, caliente y complejo dio el pistoletazo de salida al Big Bang. "Este período de Recalentamiento posterior a la Inflación establece las condiciones para el Big Bang, y en cierto sentido pone el "Bang" en el Big Bang", explica David Kaiser, profesor de física en el MIT. "Supone el momento en el cual todo el infierno se desata y la materia se comporta de cualquier forma menos de un modo simple", añade.
De este modo, Kaiser y sus colegas simularon en detalle cómo múltiples formas de materia habrían interactuado durante este período caótico al final de la inflación. Sus simulaciones muestran que la energía extrema que impulsó la Inflación podría haberse redistribuido con la misma rapidez, en una fracción aún menor de un segundo, y de una manera que produjo las condiciones que habrían sido necesarias para el inicio del Big Bang. "Esto nos permite contar una historia ininterrumpida, desde la Inflación hasta el Big Bang y más allá", continua Kaiser. "Podemos rastrear un conjunto continuo de procesos, todos basados en la física conocida, y afirmar de que se trata una forma plausible en la que el Universo llegó a verse como lo vemos hoy" concluye.
NATIONAL GEOGRAPHIC
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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jueves, 18 de octubre de 2018

ESO : Se detecta el mayor proto-supercúmulo de galaxias

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., , el Observatorio Austral Europeo - ESO., nos sorprende con una fantástica noticia,  que un grupo de astrónomos usando al Telescopio Very Large Telescope - VLT; han descubierto un gigantesco Proto - Supercúmulo de Galaxias, denominado Hyperion, que corresponden a la formación del Temprano Universo de tan solo 2,300 millones de años del nacimiento de la Big Bang, se encuentra ubicado en la Constelación Sextans(el Sextante).
ESO.- narra : "Un equipo de astrónomos liderado por Olga Cucciati del Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonia (INAF), utilizó el instrumento VIMOS del Very Large Telescope de ESO (VLT) para identificar un gigantesco proto- supercúmulo de galaxias formándose en el universo temprano, tan solo 2300 millones de años tras el Big Bang. La estructura, que los investigadores denominaron Hyperion, es la más masiva y de mayor tamaño que se ha encontrado en una etapa de formación del universo tan temprana [1]. Se estima que la masa del proto-supercúmulo es más de mil billones de veces la masa del Sol. Esta masa colosal es similar a la de estructuras de mayor envergadura observadas en el universo actualmente, pero el hallazgo de un objeto tan masivo en el universo temprano sorprendió a los astrónomos..."
ESO .- agrega : "Ubicado en el campo COSMOS dentro de la constelación Sextans (el Sextante), Hyperion se identificó mediante el análisis de un vasto número de datos obtenidos del VIMOS Ultra-Deep Survey, liderado por Olivier Le Fèvre (Aix-Marseille Université, CNRS, CNES). El VIMOS Ultra-Deep Survey proporciona una cartografía en 3D sin precedentes de la distribución de más de 10 000 galaxias...."
ESO .- añade : "Dado su tamaño en una época tan temprana de la historia del universo, se espera que Hyperion evolucionará de manera similar a los inmensas estructuras del universo local, tales como los supercúmulos que conforman la Gran Muralla Sloan o el supercúmulo Virgo que contiene a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. “Comprender a Hyperion y cómo se compara con otras estructuras similares recientes puede brindar información sobre cómo se desarrolló el Universo en el pasado y cómo evolucionará en el futuro, y nos da la oportunidad de desafiar algunos modelos de formación de supercúmulos,”  concluye Cucciati. “El descubrimiento de este titán cósmico ayuda a develar la historia de estas mega-estructuras.”
https://www.eso.org/public/spain/news/eso1833/

Con el Very Large Telescope de ESO astrónomos descubren un gigante cósmico oculto en el universo temprano

17 de Octubre de 2018
Utilizando el instrumento VIMOS del Very Large Telescope de ESO, un grupo internacional de astrónomos ha detectado una estructura colosal en el universo temprano. El proto-supercúmulo de galaxias, denominado Hyperion, se ha revelado mediante nuevas mediciones y un estudio complejo de datos de archivo. Se trata de la más grande y masiva estructura encontrada hasta el momento, a tan lejano tiempo y distancia: apenas 2.000 millones de años después del Bing Bang.
Un equipo de astrónomos liderado por Olga Cucciati del Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonia (INAF), utilizó el instrumento VIMOS del Very Large Telescope de ESO (VLT) para identificar un gigantesco proto- supercúmulo de galaxias formándose en el universo temprano, tan solo 2300 millones de años tras el Big Bang. La estructura, que los investigadores denominaron Hyperion, es la más masiva y de mayor tamaño que se ha encontrado en una etapa de formación del universo tan temprana [1]. Se estima que la masa del proto-supercúmulo es más de mil billones de veces la masa del Sol. Esta masa colosal es similar a la de estructuras de mayor envergadura observadas en el universo actualmente, pero el hallazgo de un objeto tan masivo en el universo temprano sorprendió a los astrónomos.
“Es la primera vez que se ha identificado una estructura de tan gran tamaño a tan alto corrimiento al rojo, sólo 2000 millones de años después del Bing Bang,” declaró la autora principal del artículo científico, Olga Cucciati [2]. “Normalmente, este tipo de estructuras son conocidas a menor corrimiento al rojo, vale decir, cuando el universo ha tenido más tiempo para evolucionar y construir objetos tan enormes. Nos sorprendió ver algo tan evolucionado cuando el universo era relativamente joven!”
Ubicado en el campo COSMOS dentro de la constelación Sextans (el Sextante), Hyperion se identificó mediante el análisis de un vasto número de datos obtenidos del VIMOS Ultra-Deep Survey, liderado por Olivier Le Fèvre (Aix-Marseille Université, CNRSCNES). El VIMOS Ultra-Deep Survey proporciona una cartografía en 3D sin precedentes de la distribución de más de 10 000 galaxias.
El equipo encontró que Hyperion tiene una estructura sumamente compleja y contiene, al menos, 7 regiones de alta densidad conectadas por filamentos de galaxias, y su tamaño es comparable al de otros supercúmulos cercanos, si bien su estructura es muy distinta. 
 
“Los supercúmulos más cercanos a la Tierra tienden a tener una distribución de masa más concentrada con claras características estructurales,” explica Brian Lemaux, astrónomo de la Universidad de California, Davis y LAM, miembro del equipo que logró este resultado. “Pero en Hyperion, la masa está distribuida de manera más uniforme en una serie de manchas conectadas, pobladas por conglomerados de galaxias dispersas.”

Este contraste probablemente se debe a que los supercúmulos cercanos han tenido  miles de millones de años en los cuales la gravedad ha aglutinado masa formando regiones más densas, un proceso que ha actuado mucho menos tiempo en el caso del joven Hyperion.

Dado su tamaño en una época tan temprana de la historia del universo, se espera que Hyperion evolucionará de manera similar a los inmensas estructuras del universo local, tales como los supercúmulos que conforman la Gran Muralla Sloan o el supercúmulo Virgo que contiene a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. “Comprender a Hyperion y cómo se compara con otras estructuras similares recientes puede brindar información sobre cómo se desarrolló el Universo en el pasado y cómo evolucionará en el futuro, y nos da la oportunidad de desafiar algunos modelos de formación de supercúmulos,”  concluye Cucciati. “El descubrimiento de este titán cósmico ayuda a develar la historia de estas mega-estructuras.”


Notas

[1] El apodo Hyperion se escogió por un titán de la mitología griega, debido al enorme  tamaño y masa del proto-supercúmulo. La inspiración para esta nomenclatura mitológica proviene de un proto-cúmulo descubierto anteriormente dentro de Hyperion, designado  Colossus. Las áreas individuales de alta densidad en Hyperion han recibido nombres mitológicos, como TeaEos, Selene y Helios, éste último reflejado en la antigua estatua del Coloso de Rodas.

La descomunal masa de Hyperion, mil billones de veces la del Sol, es 1015 masas solares en notación científica.

[2] La luz que llega a la Tierra desde galaxias extremadamente distantes viaja durante mucho tiempo y nos abre una ventana hacia el pasado cuando el universo era mucho más joven. La longitud de onda de esta luz se ha estirado por la expansión del universo durante su recorrido, un efecto conocido como corrimiento cosmológico al rojo. Los objetos más distantes y antiguos tienen, en consecuencia, mayor corrimiento hacia el rojo, por lo cual los astrónomos frecuentemente utilizan los términos corrimiento al rojo y edad indistintamente. El corrimiento al rojo de 2,45 de Hyperion significa que los astrónomos observaron el proto-supercúmulo tal como éste se encontraba 2300 millones de años tras el Big Bang.


Información adicional

Este trabajo de investigación se ha presentado en el artículo científico titulado “The progeny of a Cosmic Titan: a massive multi-component proto-supercluster in formation at z=2.45 in VUDS”, que se publicará en la revista Astronomy & Astrophysics.
El equipo que logró este resultado está formado por: O. Cucciati (INAF-OAS Bolonia, Italia), B. C. Lemaux (Universidad de California, Davis, EE.UU. y LAM - Aix Marseille Université, CNRS, CNES, Francia), G. Zamorani (INAF-OAS Bolonia, Italia), O.Le Fèvre (LAM - Aix Marseille Université, CNRS, CNES, Francia), L. A. M. Tasca (LAM - Aix Marseille Université, CNRS, CNES, Francia), N. P. Hathi (Space Telescope Science Institute, Baltimore, EE.UU.), K-G. Lee (Kavli IPMU (WPI), Universidad de Tokio, Japón, y Lawrence Berkeley del National Laboratory, EE.UU.), S. Bardelli (INAF-OAS Bolonia, Italia), P. Cassata (Universidad de Padova, Italia), B. Garilli (INAF–IASF Milán, Italia), V. Le Brun (LAM - Aix Marseille Université, CNRS, CNES, Francia), D. Maccagni (INAF–IASF Milán, Italia), L. Pentericci (INAF–Observatorio Astronómico de Roma, Italiay), R. Thomas (European Southern Observatory, Vitacura, Chile), E. Vanzella (INAF-OAS Bolonia, Italia), E. Zucca (INAF-OAS Bolonia, Italia), L. M. Lubin (Universidad de California, Davis, EE.UU.), R. Amorin (Kavli Institute for Cosmology & Cavendish Laboratory, Universidad de Cambridge, Reino Unido), L. P. Cassarà (INAF–IASF Milán, Italia), A. Cimatti (Universidad de Bolonia e INAF-OAS Bolonia, Italia), M. Talia (Universidad de Bolonia, Italia), D. Vergani (INAF-OAS Bolonia, Italia), A. Koekemoer (Space Telescope Science Institute, Baltimore, EE.UU.), J. Pforr (ESA ESTEC, Países Bajos), y M. Salvato (Instituto Max-Planck de Física Extraterrestre,  Garching bei München, Alemania).

ESO es la principal organización astronómica intergubernamental de Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Cuenta con el respaldo de dieciséis países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza, junto con el país anfitrión, Chile y con Australia como aliado estratégico.  ESO desarrolla un ambicioso programa centrado en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también desarrolla un importante papel al promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera en Chile tres instalaciones de observación únicas en el mundo: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo, y dos telescopios de rastreo. VISTA (siglas en inglés de Telescopio de Rastreo Óptico e Infrarrojo para Astronomía) trabaja en el infrarrojo y es el telescopio de rastreo más grande del mundo, y el VST (VLT Survey Telescope, Telescopio de Rastreo del VLT) es el telescopio más grande diseñado exclusivamente para rastrear el cielo en luz visible. ESO es el socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, actualmente el mayor proyecto astronómico en funcionamiento del mundo. Además, cerca de Paranal, en Cerro Armazones, ESO está construyendo el ELT (Extremely Large Telescope), el telescopio óptico y de infrarrojo cercano de 39 metros que llegará a ser “el ojo más grande del mundo para mirar el cielo”.

Enlaces

Contactos

Olga Cucciati
INAF Fellow – Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna
Bologna, Italy
Correo electrónico: olga.cucciati@inaf.it

Calum Turner
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6670
Correo electrónico: pio@eso.org

Imágenes

El proto-supercúmulo Hyperion
El proto-supercúmulo Hyperion
Comparación entre el proto-supercúmulo Hyperion y un típico cúmulo masivo de galaxias
Comparación entre el proto-supercúmulo Hyperion y un típico cúmulo masivo de galaxias
Visión de amplio campo del campo COSMOS
Visión de amplio campo del campo COSMOS

Videos

Serie ESOcast 179 Light: Se detecta el mayor proto-supercúmulo de galaxias (4K UHD)
Serie ESOcast 179 Light: Se detecta el mayor proto-supercúmulo de galaxias (4K UHD)
El proto-supercúmulo Hyperion
El proto-supercúmulo Hyperion

Ver también

Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso1833.
ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com
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viernes, 9 de marzo de 2018

CIENCIA: FÍSICA .- BBC Mundo Noticias.- BIG BANG.- ¿Qué había antes del Big Bang? La explicación de Stephen Hawking sobre lo que existía antes de la aparición del Universo

Hola amigos:A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., los que nos apasiona la Física Teórica, tal como la desarrolla e interpreta el científico británico Stephen William Hawking, justamente la agencia de noticias BBC Mundo Noticias, ha elaborado un reportaje de lo que existió  o si es que existió antes de lo teóricamente se sostiene como LA TEORÍA DEL BIG BANG, quien sostiene que probablemente no existió NADA, tal vez no entienda esta explicación de la materia o la antimateria, lo que quiso decir Hawking, que en el preciso momento del Big Bang, el Universo era una singularidad, un momento en que todas las leyes de la física dejarían de aplicar..
BBC Mundo Noticias, dice: " Así que el universo evolucionó independientemente de lo que había antes. Hasta la cantidad de materia en el Universo puede ser diferente a lo que hubo antes porque la Ley de la Conservación de la Materia no aplicaría al momento del Big Bang.", tal vez sigue sin entender, yo tampoco lo entiendo, pero esa es la explicación posible.

Stephen William Hawking
http://www.hawking.org.uk/images.html
http://www.hawking.org.uk/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hawking.htm
http://www.bbc.com/mundo/noticias-43303695

Stephen Hawking habla de un universo finito pero sin fronteras.

¿Existió algo antes del comienzo de todo?
Más allá de una explicación teológica como "Dios", que satisfaría a los religiosos, los expertos han buscado resolver el enigma que no deja descansar a las mentes más eminentes en la materia.
La ciencia en general acepta la teoría del Big Bang: ese momento, hace unos 13.800 millones de años en el que una gran explosión lanzó en todas las direcciones toda la materia que hay y puso a andar el tiempo en un universo que continúa expandiéndose.
Muchos de nosotros todavía podemos tener dificultad para entender de manera racional cómo un diminuto punto, más pequeño que un átomo, contuvo una densidad y energía inimaginables de las cuales brotó todo lo que existe.
Pues más difícil aún resulta aún entender qué hubo antes de ese Big Bang.
No obstante, el conocido físico teórico, cosmólogo y autor británico Stephen Hawking ha hecho el intento recientemente para formular una explicación inteligible para nosotros los mortales.
En un programa para la televisión en EE.UU., el astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson le preguntó directamente a Hawking: "¿Qué hubo antes del Big Bang?"
La opinión del científico británico es que lo que existía antes de esa gran explosión era... básicamente... nada.

Otras reglas

No se asusten, sin embargo. Con eso no quiso decir que no había materia ni antimateria.
A lo que se refiere es que nada de lo que pudo existir antes del comienzo del universo, tal cual lo conocemos, tiene algo que ver con lo que vino después.

Antes del Big Bang, las leyes de la física no aplicaban, sostiene Hawking.

De manera que todo lo que existía no puede estar contemplado en ninguna teoría que formulemos para explicar nuestras observaciones.
Para Hawking, en el momento del Big Bang, el universo era una singularidad, un momento en el que todas las leyes de la física dejarían de aplicar.
Así que el universo evolucionó independientemente de lo que había antes. Hasta la cantidad de materia en el Universo puede ser diferente a lo que hubo antes porque la Ley de la Conservación de la Materia no aplicaría al momento del Big Bang.
"De acuerdo a la teoría de relatividad general de Einstein, el espacio y el tiempo juntos conforman un continuo de espacio-tiempo o variación, que no es plano sino curvo por la materia y energía que contiene", dijo Hawking en el programa.
"Yo adopto un enfoque euclidiano (tridimensional) a la gravedad cuántica para describir el inicio del Universo", continuó.
"En este, el tiempo real y ordinario es reemplazado por el tiempo imaginario, que se comporta como una cuarta dimensión del espacio".
"En la interpretación euclidiana, la historia del universo en tiempo imaginario es una superficie curva en cuarta dimensión, como la superficie de la Tierra pero con dos dimensiones adicionales".

El tiempo imaginario se comporta como una cuarta dimensión.

La forma de explicar esto es imaginarnos que estamos cerca del Polo Sur, por ejemplo. Si caminamos un poco hacia el sur, finalmente llegaremos hasta el polo pero, una vez allí, ya no podremos seguir más hacia el sur.
Las reglas de dirección y orientación que nos guían normalmente en la Tierra no aplican.
"No hay nada al sur del Polo Sur, así que no había nada antes del Big Bang", dijo Hawking.
Sus conclusiones se ajustan a la condición "sin fronteras" del Universo que el profesor Hawking formuló en colaboración con James Hartle, de la Universidad de California en Santa Bárbara.
En otras palabras, el continuo de espacio-tiempo es una superficie cerrada sin fin, como la superficie de la Tierra, sobre la cual podemos seguir caminando eternamente sin caernos de esta.

Línea

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Stephen Hawking Premio Príncipe de Asturias
Stephen Hawking.StarChild.jpg
El autor en los años 1980.
Información personal
Nombre de nacimientoStephen William Hawking Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento8 de enero de 1942 (76 años)
OxfordInglaterraBandera de Reino Unido Reino Unido
ResidenciaLondres
NacionalidadBritánico
Lengua maternaInglés Ver y modificar los datos en Wikidata
ReligiónAteísmo
Familia
CónyugeJane Wilde Hawking
(1965-1991)
Elaine Mason
(1995-2006)
HijosRobert (1967)
Lucy (1970)
Timothy (1979)
Educación
Alma máterUniversidad de Oxford
Universidad de Cambridge
Supervisor doctoralDennis Sciama1
Información profesional
ÁreaMatemática aplicada
Física teórica
Física cuántica
Conocido porAgujeros negros
Teorías cosmológicas
Breve historia del tiempo
EmpleadorUniversidad de Cambridge
Estudiantes doctoralesBruce Allen
Fay Dowker
1​ Malcolm Perry
Bernard Carr
Gary Gibbons
Raymond Laflamme
Obras notables
Miembro de
DistincionesMedalla Eddington (1975)
Medalla Hughes (1976)
Medalla Albert Einstein (1979)
Premio Wolf (1988)
Premio Príncipe de Asturias(1989)
Medalla Copley (2006)
Medalla de la Libertad (2009)
Premio Especial de Física Fundamental (2012)
Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento(2015)
FirmaHawkingsig.svg
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Notas
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WIKIPEDIA
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking


Brief Biography



Professor Stephen William Hawking was born on 8th January 1942 (exactly 300 years after the death of Galileo) in Oxford, England. His parents' house was in north London but during the second world war Oxford was considered a safer place to have babies. When he was eight his family moved to St. Albans, a town about 20 miles north of London. At the age of eleven, Stephen went to St. Albans School and then on to University College, Oxford (1952); his father's old college. Stephen wanted to study mathematics although his father would have preferred medicine. Mathematics was not available at University College, so he pursued physics instead. After three years and not very much work, he was awarded a first class honours degree in natural science. 


In October 1962, Stephen arrived at the Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP) at the University of Cambridge to do research in cosmology, there being no-one working in that area in Oxford at the time. His supervisor was Dennis Sciama, although he had hoped to get Fred Hoyle who was working in Cambridge. After gaining his PhD (1965) with his thesis titled 'Properties of Expanding Universes', he became, first, a research fellow (1965) then Fellow for Distinction in Science (1969) at Gonville & Caius college. In 1966 he won the Adams Prize for his essay 'Singularities and the Geometry of Space-time'. Stephen moved to the Institute of Astronomy (1968), later moving back to DAMTP (1973), employed as a research assistant, and published his first academic book, The Large Scale Structure of Space-Time, with George Ellis. During the next few years, Stephen was elected a Fellow of the Royal Society (1974) and Sherman Fairchild Distinguished Scholar at the California Institute of Technology (1974). He became a Reader in Gravitational Physics at DAMTP (1975), progressing to Professor of Gravitational Physics (1977). He then held the position of Lucasian Professor of Mathematics (1979-2009). The chair was founded in 1663 with money left in the will of the Reverend Henry Lucas who had been the Member of Parliament for the University. It was first held by Isaac Barrow and then in 1669 by Isaac Newton.  Stephen is currently the Dennis Stanton Avery and Sally Tsui Wong-Avery Director of Research at DAMTP.

 Professor Stephen Hawking has worked on the basic laws which govern the universe. With Roger Penrose he showed that Einstein's general theory of relativity implied space and time would have a beginning in the Big Bang and an end in black holes (1970). These results indicated that it was necessary to unify general relativity with quantum theory, the other great scientific development of the first half of the 20th century. One consequence of such a unification that he discovered was that black holes should not be completely black, but rather should emit 'Hawking' radiation and eventually evaporate and disappear (1974). Another conjecture is that the universe has no edge or boundary in imaginary time. This would imply that the way the universe began was completely determined by the laws of science. Recently Stephen has been working with colleagues on a possible resolution to the black hole information paradox, where debate centres around the conservation of information.

His many publications include The Large Scale Structure of Spacetime with G F R Ellis, General Relativity: An Einstein Centenary Survey, with W Israel, and 300 Years of Gravitation, with W Israel. Among the popular books Stephen Hawking has published are his best seller A Brief History of TimeBlack Holes and Baby Universes and Other EssaysThe Universe in a NutshellThe Grand Design and My Brief History


Professor Stephen Hawking has thirteen honorary degrees. He was awarded CBE (1982), Companion of Honour (1989) and the Presidential Medal of Freedom (2009). He is the recipient of many awards, medals and prizes, most notably the Fundamental Physics prize (2013), Copley Medal (2006) and the Wolf Foundation prize (1988). He is a Fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Sciences and the Pontifical Academy of Sciences. 



In 1963 Stephen was diagnosed with ALS, a form of Motor Neurone Disease, shortly after his 21st birthday. In spite of being wheelchair-bound and dependent on a computerised voice system for communication Stephen continues to combine family life (he has three children and three grandchildren) with his research into theoretical physics, in addition to an extensive programme of travel and public lectures. He still hopes to make it into space one day.


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