10 grandes ejemplos de simetría en la naturaleza

10 grandes ejemplos de simetría en la naturaleza

Categorias: Naturaleza

Durante siglos, la simetría ha sido un tema que fascina a filósofos, astrónomos, matemáticos, artistas, arquitectos y físicos. Los antiguos griegos estaban completamente obsesionados con eso, e incluso hoy en día tendemos a ver la simetría en todo, desde la disposición de los muebles hasta el corte del cabello.

Solo tenga en cuenta que una vez que se dé cuenta de esto, es probable que tenga una necesidad abrumadora de buscar simetría en todo lo que ve.

10 grandes ejemplos de simetría en la naturaleza

10 grandes ejemplos de simetría en la naturaleza

brócoli romanesco

Quizás cuando viste el brócoli romanesco en la tienda, pensaste que era otro ejemplo de un producto genéticamente modificado. Pero, de hecho, este es otro ejemplo de la simetría fractal de la naturaleza. Cada inflorescencia de brócoli tiene un patrón espiral logarítmico. Romanesco es similar en apariencia al brócoli, pero en sabor y textura, a la coliflor. Es rico en carotenoides, así como en vitaminas C y K, lo que lo convierte en un alimento no solo hermoso, sino también saludable.

10 grandes ejemplos de simetría en la naturaleza

panales

Durante miles de años, la gente se ha maravillado con la forma hexagonal perfecta del panal y se ha preguntado cómo las abejas pueden crear instintivamente una forma que los humanos solo pueden reproducir con un compás y una regla. ¿Cómo y por qué las abejas tienen la necesidad de crear hexágonos? Los matemáticos creen que esta es la forma ideal que les permite almacenar la máxima cantidad de miel posible utilizando la mínima cantidad de cera. En cualquier caso, todo es producto de la naturaleza, y es bastante impresionante.

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girasoles

Los girasoles cuentan con simetría radial y un tipo interesante de simetría conocida como secuencia de Fibonacci. Secuencia de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. (cada número está determinado por la suma de los dos números anteriores). Si nos tomáramos nuestro tiempo y contáramos el número de semillas en un girasol, encontraríamos que el número de espirales crece de acuerdo con los principios de la secuencia de Fibonacci. En la naturaleza hay tantas plantas (incluido el brócoli romanesco) cuyos pétalos, semillas y hojas siguen esta secuencia, por lo que es tan difícil encontrar un trébol de cuatro hojas.

Pero, ¿por qué los girasoles y otras plantas siguen reglas matemáticas? Como los hexágonos de la colmena, todo es cuestión de eficiencia.

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Nautilus Shell

Además de las plantas, algunos animales, como el Nautilus, siguen la secuencia de Fibonacci. La concha de Nautilus se tuerce en una "espiral de Fibonacci". El caparazón trata de mantener la misma forma proporcional, lo que le permite mantenerla durante toda su vida (a diferencia de las personas que cambian las proporciones a lo largo de su vida). No todos los Nautiluses tienen una concha de Fibonacci, pero todos siguen una espiral logarítmica.

Antes de envidiar a las almejas matemáticas, recuerda que no lo hacen a propósito, es solo que esta forma es la más racional para ellas.

10 grandes ejemplos de simetría en la naturaleza

animales

La mayoría de los animales son bilateralmente simétricos, lo que significa que se pueden dividir en dos mitades idénticas. Incluso los humanos tienen simetría bilateral, y algunos científicos creen que la simetría humana es el factor más importante que influye en nuestra percepción de la belleza. En otras palabras, si tiene una cara de un solo lado, solo puede esperar que esto se compense con otras buenas cualidades.

Algunos alcanzan una simetría completa en un esfuerzo por atraer a una pareja, como un pavo real. Darwin estaba positivamente molesto por este pájaro y escribió en una carta que "La vista de las plumas de la cola del pavo real, cada vez que lo miro, me enferma". Para Darwin, la cola parecía engorrosa y no tenía sentido evolutivo, ya que no encajaba con su teoría de la "supervivencia del más apto". Estaba furioso hasta que se le ocurrió la teoría de la selección sexual, que afirma que los animales desarrollan ciertas características para aumentar sus posibilidades de apareamiento. Por lo tanto, los pavos reales tienen varias adaptaciones para atraer a una pareja.

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Web

Hay alrededor de 5000 tipos de arañas, y todas ellas crean una telaraña circular casi perfecta, con hilos de soporte radiales espaciados casi uniformemente y una telaraña en espiral para atrapar presas. Los científicos no están seguros de por qué las arañas aman tanto la geometría, ya que las pruebas han demostrado que una red redonda no atraerá mejor a la comida que una de forma irregular. Los científicos sugieren que la simetría radial distribuye uniformemente la fuerza del impacto cuando la víctima queda atrapada en la red, lo que genera menos roturas.

Círculos de la cosecha

Dale a un par de embaucadores una tabla, cortacéspedes y oscuridad salvadora, y verás que la gente también crea formas simétricas. Debido a la complejidad del diseño y la increíble simetría de los círculos de las cosechas, incluso después de que los creadores de los círculos confesaron y demostraron sus habilidades, muchas personas todavía creen que los extraterrestres lo hicieron.

A medida que los círculos se vuelven más complejos, su origen artificial se vuelve más y más claro. Es ilógico suponer que los extraterrestres harán cada vez más difíciles sus mensajes cuando no hemos sido capaces de descifrar ni el primero de ellos.

Independientemente de cómo surgieron, los círculos de las cosechas son un placer para la vista, principalmente porque su geometría es impresionante.

Copos de nieve

Incluso formaciones tan diminutas como los copos de nieve se rigen por las leyes de la simetría, ya que la mayoría de los copos de nieve tienen simetría hexagonal. Esto se debe en parte a la forma en que las moléculas de agua se alinean cuando se solidifican (cristalizan). Las moléculas de agua se solidifican formando enlaces de hidrógeno débiles a medida que se alinean en un arreglo ordenado que equilibra las fuerzas de atracción y repulsión para formar la forma hexagonal del copo de nieve. Pero al mismo tiempo, cada copo de nieve es simétrico, pero ningún copo de nieve es igual. Esto se debe a que a medida que cae del cielo, cada copo de nieve experimenta condiciones atmosféricas únicas que hacen que sus cristales se alineen de cierta manera.

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Via Láctea

Como hemos visto, la simetría y los modelos matemáticos existen en casi todas partes, pero ¿estas leyes de la naturaleza se limitan a nuestro planeta? Obviamente no. Recientemente se ha descubierto una nueva sección en el borde de la Vía Láctea, y los astrónomos creen que la galaxia es una imagen especular casi perfecta de sí misma.

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Simetría Sol-Luna

Teniendo en cuenta que el Sol tiene 1,4 millones de km de diámetro y la Luna 3474 km, parece casi imposible que la Luna pueda bloquear la luz solar y proporcionarnos unos cinco eclipses solares cada dos años. ¿Como funciona? Coincidentemente, junto con el hecho de que el Sol es unas 400 veces más ancho que la Luna, el Sol también está 400 veces más lejos. La simetría asegura que el Sol y la Luna tengan el mismo tamaño cuando se ven desde la Tierra, y así la Luna puede cubrir al Sol. Por supuesto, la distancia de la Tierra al Sol puede aumentar, por lo que a veces vemos eclipses anulares y parciales. Pero cada año o dos, ocurre una fina alineación y somos testigos de un evento espectacular conocido como eclipse solar total. Los astrónomos no saben cuán común es esta simetría entre otros planetas, pero creen que es bastante rara. Sin embargo, no debemos asumir que somos especiales, ya que todo esto es cuestión de suerte. Por ejemplo, cada año la Luna se aleja de la Tierra unos 4 cm, lo que significa que hace miles de millones de años, cada eclipse solar habría sido un eclipse total. Si las cosas continúan así, los eclipses totales eventualmente desaparecerán, y esto irá acompañado de la desaparición de los eclipses anulares. Resulta que simplemente estamos en el lugar correcto en el momento correcto para ver este fenómeno.

Palabras clave: Diez | Simetría

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