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  • hace 1 semana
El universo está lleno de colores que nuestros ojos no siempre pueden percibir. En este episodio de Un Pixel del Universo exploramos cómo la luz nos permite conocer la composición, temperatura y características de los objetos celestes.

Un recorrido para descubrir cómo la ciencia transforma la luz que llega desde el espacio y nos revela una imagen mucho más amplia del universo.

Categoría

📚
Aprendizaje
Transcripción
00:14Una producción de Suma TV, UAEH.
00:21Si alguien te preguntara de qué color es el universo, probablemente responderías sin pensarlo demasiado.
00:26¡Negro! Después de todo, cada vez que miramos al cielo de noche, eso es exactamente lo que vemos.
00:32Un enorme fondo oscuro salpicado por estrellas.
00:36Pero ¿y si te dijera que esa respuesta no es del todo correcta?
00:40Resulta que el universo sí tiene un color.
00:42Y para descubrirlo, requirió analizar la luz emitida por cientos de miles de galaxias.
00:47La respuesta fue tan inesperada que incluso los científicos tuvieron que corregir el nombre que ya le habían dado.
00:53Yo soy César y hoy en Un Pixel del Universo vamos a descubrir cuál es el verdadero color del cosmos.
01:28¡Suscríbete al canal!
01:33Antes de responder cuál es el color del universo, primero hay que entender por qué el cielo nos parece negro.
01:40Si el universo contiene miles de millones de estrellas, ¿por qué el cielo nocturno no está completamente iluminado?
01:45Esta pregunta intrigó a los astrónomos durante siglos y hoy la conocemos como la paradoja de Olbers.
01:52La idea es sencilla.
01:53Si el universo fuera infinito, estático y estuviera lleno de estrellas distribuidas de manera igual,
01:59entonces, sin importar hacia dónde miráramos, nuestra vista terminaría encontrando con la superficie de una estrella.
02:06Y en este caso, todo el cielo debería brillar con una intensidad comparable a la de nuestro Sol.
02:12Sin embargo, esto no ocurre.
02:13La respuesta está en que el universo no es ni eterno ni estático.
02:17Tiene una edad finita de unos 13.800 millones de años y además se encuentra en expansión, el famoso efecto
02:25Doppler.
02:26Esto significa que la luz de muchísimas galaxias aún no ha tenido tiempo para llegar hacia nosotros.
02:33Y la que sí llega en muchos casos ha sido desplazada hacia longitudes de onda invisibles debido a la expansión
02:40de nuestro universo.
02:42Es por eso que el cielo nocturno es oscuro.
02:44No porque no hayan estrellas, sino porque el universo ya tuvo una historia.
02:49Entonces, ¿los colores realmente existen?
02:52No exactamente.
02:53Lo que existe es la luz.
02:55La luz visible es una pequeña parte de todo el espectro electromagnético.
02:59El espectro comprende longitudes de onda que van aproximadamente de 380 a 750 nanómetros.
03:06Las longitudes más cortas producen tonos violetas y azules.
03:10Y las más largas corresponden a tonos rojizos.
03:14Y nuestros ojos poseen tres tipos de células llamadas conos, que actúan como un sensor de color.
03:20Unos capturan las ondas cortas, que son las azules.
03:22Otros, las medianas, que son las verdes.
03:25Y otros, las largas, que serían las rojas.
03:28Al recibir el impacto de la luz, estas células envían impulsos eléctricos directo a nuestro cerebro,
03:34el cual mezcla todas las señales en milisegundos para crear toda la paleta de colores que vemos a diario.
03:41Así el color no está en las cosas que miramos.
03:44Más bien, está en la forma en la que nuestra mente interpreta la energía de la luz.
03:49Hacia las longitudes de onda más cortas y con mayor energía, tenemos el ultravioleta, los rayos X y los rayos
03:56gamma.
03:56Mientras que en las longitudes más largas, está la luz infrarroja, las microondas y las ondas de radio.
04:02El universo, sin embargo, emite todas estas longitudes de onda al mismo tiempo.
04:07Y ahí es donde empieza el problema para los astrónomos.
04:10Porque ¿cómo le muestras a alguien algo que sus ojos no pueden ver?
04:14La respuesta es el color falso o un color representativo.
04:18Los telescopios como el Hubble o el James Webb en realidad no toman fotografías a color.
04:23De hecho, el Webb captura luz infrarroja, invisible para nuestros ojos.
04:27Lo que hacen es tomar varias imágenes en blanco y negro,
04:31cada una a través de un filtro que deja pasar solo una longitud de onda en específico.
04:36Después, un equipo de científicos le asigna un color a cada una de estas imágenes y las combina digitalmente.
04:44El resultado es una imagen compuesta.
04:46Diseñada no para lucir bonita, sino para revelarnos información.
04:50Como qué elementos químicos están presentes,
04:54qué tan caliente está una región o cómo se mueve el gas dentro de una nebulosa.
04:59Por eso es que puedes ver la misma nebulosa en dos fotografías diferentes,
05:03con colores completamente distintos y ambas son reales,
05:07solo que nos están resaltando datos distintos.
05:10Y hablando de nebulosas, vamos con el Dr. Lucas para que nos cuente
05:14cómo Hollywood se inspiró con el color del cosmos.
05:28Es sumamente curioso que uno pueda encontrar cosas retro en todos lados,
05:35como este VHS en plena era digital.
05:39¡Ah! ¡Oh!
05:41Bienvenidos de nueva cuenta a su sección Más Allá de la Pantalla.
05:45Yo soy su guía y compañero Dr. Lucas y hoy nos vamos a poner los audífonos,
05:50a darle play al Awesome Mix Vol. 1
05:53y viajar al rincón más colorido del universo cinematográfico de Marvel.
05:59Sí, así es.
06:00Hoy hablaremos de Guardianes de la Galaxia.
06:03Así que preparen su ración de comida espacial,
06:06porque ya lo saben, despegamos.
06:09Estrenada en 2014 y escrita y dirigida por James Gunn,
06:13Guardianes de la Galaxia nos presenta a Peter Quill,
06:17un terrícola bastante irreverente que se hace llamar Star-Lord,
06:21quien termina aliándose con un mapache genéticamente modificado,
06:25un árbol que solo dice una frase,
06:27una letal asesina de color verde,
06:29y un guerrero con sed de venganza.
06:32Juntos deben evitar que Ronan, el acusador,
06:35destruya la galaxia usando una de las gemas del infinito.
06:39Pero más allá de las explosiones, los chispes y el mapache parlante,
06:44lo que nos deja con la boca abierta es el fondo.
06:47El espacio en esta película no es un vacío negro y aburrido,
06:51como ocurre en casi todas,
06:52sino más bien una explosión de rojos, azules, rosas y verdes neón,
06:57especialmente cuando visitan lugares como Nowhere,
07:01una ciudad construida dentro de la cabeza flotante de un ser celestial,
07:05rodeada por nubes de gas brillantes.
07:09La peli nos muestra estas nubes espaciales,
07:12conocidas en la astronomía real como nebulosas,
07:14con una paleta de colores vibrantes y casi psicodélicos.
07:19Pero, ¿realmente el universo se ve así?
07:22¿O es solo un truco hollywoodense para que compremos más palomitas?
07:27Vamos al terreno científico.
07:29En la astronomía real,
07:31las nebulosas son gigantescas nubes de gas y polvo en el espacio,
07:34muchas de ellas son verdaderas guarderías estelares,
07:39los lugares donde nacen las nuevas estrellas.
07:41Y sí, tienen colores.
07:43Sin embargo, la física detrás de lo que vemos en la pantalla
07:46tiene un truco sumamente interesante relacionado con la luz y la percepción humana.
07:52Las nebulosas emiten luz gracias a los gases que las componen,
07:56los cuales son calentados por la radiación de las estrellas cercanas.
08:00Por ejemplo, el hidrógeno, que es el gas más abundante,
08:03suele brillar en un tono rojo o rosado,
08:06mientras que el oxígeno brilla en un hermoso verde o azul.
08:11El problema no es la nebulosa, sino más bien nosotros.
08:15Los ojos humanos no están diseñados para percibir estos colores en la oscuridad del espacio profundo,
08:21porque nuestras células oculares sensibles al color,
08:24conocidas como conos,
08:26necesitan de grandes cantidades de luz para activarse.
08:29En condiciones de muy baja luminosidad, como las que predominan en el espacio,
08:34los conos prácticamente dejan de funcionar,
08:37y la visión pasa a depender de los bastones,
08:40otro tipo de células provenientes de la retina que se especializan en detectar la luz tenue.
08:46Sin embargo, los bastones solo distinguen el blanco, el negro y las diferentes escalas de gris.
08:52Por ello, si viajaras en una nave espacial hasta una nebulosa real y observaras a simple vista,
08:59lo más probable es que no vieras estos colores intensos,
09:03sino más bien una nube tenue y grisácea.
09:07Entonces, ¿Marvel nos mintió?
09:10No del todo.
09:11Los telescopios espaciales como el Hubble o el James Webb
09:14sí revelan un universo lleno de colores,
09:17pero el proceso para obtener estas imágenes es mucho más fascinante de lo que parece.
09:22Contrario a lo que muchos podrían imaginar,
09:25el telescopio espacial Hubble no posee una cámara que capture fotografías a color.
09:30Sus sensibles detectores electrónicos cuentan cada fotón o partícula de luz
09:35que llega a sus instrumentos,
09:37pero registran únicamente la intensidad de esa luz,
09:40por lo que cada imagen original se obtiene en una escala de grises.
09:44Para estudiar distintos elementos químicos,
09:47el telescopio utiliza filtros de origen especializado
09:50que dejan pasar únicamente determinadas longitudes de onda de la luz.
09:55Así, cada fotografía corresponde a una sola longitud de onda
09:59y llega a la Tierra como una imagen en blanco y negro.
10:03Después comienza el proceso de traducción cromática.
10:07Los científicos y especialistas en procesamiento de imágenes
10:10asignan un color visible diferente a cada una de esas imágenes monocromáticas
10:15y posteriormente las combinan para formar una sola composición.
10:20Este procedimiento es conocido como color asignado o color falso.
10:25En el caso del telescopio espacial James Webb,
10:28el proceso es aún más sorprendente.
10:30Sus instrumentos observan principalmente en el infrarrojo,
10:34una región del espectro completamente invisible para el ojo humano.
10:38Las imágenes que produce también son de orden monocromático
10:42y los colores que finalmente vemos representan una traducción de esa radiación invisible
10:47a colores que nuestro cerebro sí puede procesar e interpretar.
10:53Así que, de cierta forma, la estética ultracolorida que James Gunn nos brindó en Guardianes de la Galaxia
10:59no está tan alejada de la realidad.
11:01Aunque nuestros ojos nunca podrían contemplar directamente estos paisajes cósmicos,
11:07las imágenes creadas por los telescopios espaciales
11:10representan fielmente la información física que emiten las nebulosas.
11:15¡Ya lo sabes!
11:16¡Yo soy Dr. Lucas!
11:18¡Y nos vemos la próxima semana!
11:31En el año 2002, dos astrónomos de la Johns Hopkins University,
11:36Carl Glazebrook e Ivan Baldry,
11:38decidieron responder una pregunta que parecía imposible.
11:41¿Y si promediamos el universo en su color?
11:44Para hacerlo, analizaron la luz proveniente de más de 200.000 galaxias
11:48obtenidas mediante el 2DF Galaxy Redshift Survey,
11:52uno de los mayores mapas del universo realizados hasta ese momento.
11:56Después, combinaron toda esa luz como si mezclaran los colores de miles de millones de estrellas.
12:02El tono fue un tono muy diferente al que cualquiera se imaginaría.
12:06No era azul, no era negro, no era blanco.
12:09Era un color muy parecido al crema, al marfil o a un café muy claro.
12:13Por un error de software, el resultado que publicaron originalmente fue un turquesa claro,
12:19al que llamaron Cosmic Turquoise.
12:21Al corregir el error, el tono resultó ser un beige cremoso
12:25y lanzaron un concurso público para nombrarlo.
12:28Capuchino cósmico fue una de las respuestas más populares,
12:30pero el nombre ganador fue Cosmic Latte.
12:33Desde entonces, ese tono es considerado el color promedio del universo observable.
12:38Pero si ese es el color del universo, ¿por qué no lo podemos ver?
12:42Ah, pues porque nuestros ojos no pueden sumar simultáneamente la luz de todas las galaxias del cosmos.
12:48Cuando observamos el cielo nocturno, solo percibimos unas cuantas miles de estrellas.
12:53Nuestra galaxia contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas.
12:58Y aunque durante años se estimó que el universo observable albergaba 2 billones de estrellas,
13:03estudios recientes sugieren que podrían ser solo cientos de miles de millones.
13:07Aún así, sigue siendo una cantidad colosal de luz y es simplemente demasiada información luminosa para nuestra visión.
13:14El color Cosmic Latte aparece solo cuando se promedia la luz emitida por una enorme muestra del universo.
13:21Para profundizar en esto desde el lado de la física y la astronomía,
13:24platicamos con el Dr. Omar López Cruz,
13:27quien es considerado como uno de los astrónomos más importantes de México
13:30para que nos ayude a entender el verdadero color del universo.
13:45Hoy le preguntamos al Dr. Omar López Cruz,
13:49investigador titular de la Coordinación de Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica,
13:54Óptica y Electrónica, que se encuentra en Puebla, México,
13:58acerca de cómo se compone el color del universo, el fondo de radiación cósmica y los cuerpos negros.
14:05Dr. Omar, cuéntenos más al respecto.
14:09Cada galaxia muestra las estrellas, ¿no?
14:13Que agarras todas las galaxias que están formando, pues tú ves un fondo azul.
14:20El fondo es lo que quiere decir que cuando tú pierdes la resolución,
14:24tú ves el cielo o todo el universo iluminado en ciertas longitudes de onda.
14:30También hay varios fondos.
14:33Hay un fondo de rayos X, hay un fondo de rayos gamma.
14:38Entonces, dependiendo de qué longitud de onda estés tú considerando,
14:45tú tienes el fondo que quieres café con leche y dices,
14:48bueno, café con leche, no importa, te lo podemos dar.
14:52Pero el fondo de radiación cósmica es especial en el sentido que es luz,
14:57que fue emitida cuando el universo apenas se hizo transparente.
15:02Esa es la luz que nos lleva desde la etapa más temprana,
15:08cuando el universo deja escapar la luz.
15:11Debido a la expansión del universo y a la edad del universo,
15:15esa radiación nos llega en microondas.
15:18Y el universo está en un baño térmico de esta radiación que llena verde.
15:24Y entonces a eso le llamamos el fondo de radiación cósmica.
15:28Tiene una temperatura de 3 Kelvin, menos 270 grados centígrados,
15:34que en el pasado eso eran como unos 6.000 grados centígrados.
15:38Entonces, no lo podemos ver con los ojos.
15:41La descubrimiento era el accidente por dos astrofísicos,
15:46unos eran buenos ingenieros, Prensias y Wilson.
15:52Y ellos descubren esto como una estarcha en las comunicaciones.
15:59Era un ruido, o sea, se escucharon, estaban hablando por teléfono
16:03y se oyó este... por todos lados.
16:08Entonces se oyó en una antena para ver de dónde viene
16:11y de qué origen era, ¿no?
16:15Y entonces se encuentran que una es una radiación que viene de todos lados,
16:20que es isotrópica,
16:23y que lo que otra cosa que descubren es isotérmica.
16:27Es decir, que se le asocia una sola temperatura.
16:32Y eso es lo más interesante,
16:34porque al asociarle una sola temperatura,
16:37y esta es una radiación que se llama la radiación del cuerpo negro,
16:41que es la base de la mecánica cuántica.
16:45¿Y por qué es cuerpo negro?
16:46Aquí te veo, estoy viendo tu rostro,
16:50estoy viendo las luces,
16:51y tú también ves las luces que me están incidiendo en mi rostro.
16:54Si tuviéramos la misma temperatura,
16:57tanto mi rostro como la luz,
16:59esta luz es como unos 3.000 grados,
17:01no veríamos nada,
17:03todo sería blanco,
17:05no veríamos las formas,
17:07el contraste, el rostro,
17:09tu rostro y el mío,
17:10se ve porque se refleja la luz
17:12de acuerdo a la superficie.
17:14Pero si fuéramos cuerpos negros,
17:17y tuviéramos, estuviéramos en equilibrio
17:20con toda la luz a nuestro alrededor,
17:23pues no nos veríamos.
17:24Esto no quiere decir que,
17:26tanto la radiación como las partículas
17:29que están metidas,
17:30si nos metemos en un lugar aislado,
17:32van a llegar a un equilibrio.
17:34Entonces,
17:35esa es la forma
17:37en que entendemos
17:39este fondo de radiación cósmica.
17:42En la extensión del universo,
17:44vas pasando de un cuerpo negro a otro.
17:47Seguimos de un estado de equilibrio
17:49a otro estado de equilibrio
17:50y otro estado de equilibrio.
17:52Y entonces,
17:53a lo largo de sal,
17:54te dije que había salido
17:55con más o menos 6.000 grados,
17:59pues va a ir bajando,
17:59va a ir bajando,
18:00hasta que ahora
18:01el color del universo se da,
18:04estará verde, amarillo,
18:06va bajando,
18:08se va haciendo más frío,
18:09más frío,
18:10más frío,
18:10hasta que se sale
18:12del espectro
18:14de que pueden detectar
18:16nuestros ojos.
18:17Entonces,
18:18ya se para el infrarrojo
18:20y se sigue,
18:21¿no?
18:21Y hasta salirse
18:22de nuestra visión.
18:34Ya vimos
18:35por qué las fotos
18:36del telescopio
18:37están coloreadas artificialmente
18:39para mostrarnos
18:40información invisible
18:41a nuestros ojos.
18:42Pero aquí viene
18:43una pregunta interesante.
18:44Si tú viajaras
18:45hacia la nebulosa de Orión
18:46ahora mismo
18:47y la miras
18:48con tus propios ojos,
18:49¿verías estos colores?
18:51La respuesta
18:52probablemente es no.
18:53Nuestros ojos
18:54tienen dos tipos
18:55de células fotorreceptoras,
18:56los conos,
18:57que detectan el color
18:58como lo mencionamos anteriormente,
19:00y los bastones,
19:01que funcionan
19:02en condiciones
19:03de poca luz,
19:04pero prácticamente
19:04no distinguen colores.
19:06Las nebulosas,
19:07aunque se ven brillantes
19:08en las fotografías
19:09de larga exposición,
19:10en realidad
19:11emiten muy poca luz
19:12por segundo,
19:13tan poca
19:14que al observarlas
19:15a simple vista,
19:16tus conos
19:16casi no recibieron
19:17suficiente estímulo
19:18para activarse.
19:20Lo que verías
19:21en el mejor de los casos
19:22y con un telescopio grande
19:24en un cielo oscuro
19:25y despejado
19:26sería una mancha tenue,
19:27medio grisácea,
19:29nada parecido
19:29a los colores intensos
19:30de las fotografías.
19:32Esto
19:32no significa
19:33que las fotos
19:34sean falsas,
19:34significa
19:35que están hechas
19:36con cámaras
19:37que acumulan luz
19:37durante mucho tiempo,
19:39algo que el ojo humano
19:40no puede hacer.
19:41Para entender más
19:42de este proceso,
19:43saludemos a Alejandro Martínez López,
19:45quien nos va a platicar
19:46cómo es que logra
19:47capturar
19:48imágenes astronómicas.
20:00Cuando vemos en internet
20:02o en páginas
20:03como la NASA,
20:04fotografías de nebulosas,
20:06galaxias y planetas,
20:08nos maravillamos
20:09con los colores,
20:11las formas
20:11y los increíbles objetos
20:13que podemos encontrar
20:15en el espacio.
20:16Hoy vamos a platicar
20:17de algunas de las formas
20:19que tenemos
20:20para poder
20:21capturar
20:22algunos de estos objetos.
20:24Lo más importante
20:26para la astrofotografía
20:28es el tiempo
20:29de exposición,
20:30es decir,
20:31la mayor cantidad
20:32de información
20:33que yo pueda obtener
20:34del objeto
20:35que estoy fotografiando.
20:36Para eso,
20:37hay que contemplar
20:38dos circunstancias.
20:39Primero,
20:40el cielo.
20:41Evidentemente,
20:42un cielo
20:42completamente despejado,
20:44pero también
20:45con la menor cantidad
20:46de contaminación lumínica.
20:48Lo segundo
20:49que hay que hablar
20:50es acerca
20:51del movimiento
20:53de rotación
20:53de la Tierra.
20:54Es decir,
20:55nuestro planeta
20:56está girando
20:57todo el tiempo
20:58y ese giro
20:59hace que si yo
21:00coloco mi telescopio
21:01o mi cámara
21:03durante mucho tiempo,
21:04lo único
21:05que voy a obtener
21:05es la estela
21:06de las estrellas
21:07o del objeto
21:08que estoy fotografiando.
21:09Para compensar
21:10ese movimiento
21:11de rotación,
21:12se necesita
21:12esto que llamamos
21:13cuña ecuatorial,
21:15que lo que va a hacer
21:16es compensar
21:17nuestra altitud
21:18en referencia
21:20a los objetos
21:21que vamos a fotografiar.
21:22Es decir,
21:23si estamos
21:24mucho más cerca
21:25del ecuador,
21:26nuestra inclinación
21:27va a ser
21:28mucho más amplia.
21:29Y una vez
21:30que tenemos
21:30exactamente
21:31el grado
21:32que tenemos
21:33que colocar
21:33según nuestra latitud,
21:35vamos a necesitar
21:37un equipo
21:37que tenga
21:38un seguimiento
21:39motorizado.
21:40Es decir,
21:41que nos pueda dar
21:42una ascensión recta
21:43para que pueda
21:44mantener
21:45el objeto
21:45centrado
21:46el mayor
21:47tiempo posible.
21:48Habiendo
21:49resuelto
21:49esta parte,
21:50hablemos
21:50un poquito
21:51del equipo
21:51que se necesita.
21:52Por ejemplo,
21:53esta cámara
21:54de telescopio
21:56está especialmente
21:57diseñada
21:58para poder
21:59colocarse
21:59en el ocular
22:00y entonces
22:01darnos
22:01una imagen
22:02en la computadora.
22:03Una vez
22:04que hemos obtenido
22:05la mayor cantidad
22:06de cuadros
22:07en una larga
22:08exposición,
22:08vamos a utilizar
22:09programas
22:10que nos van a ayudar
22:11a apilar
22:12esas imágenes.
22:13Es decir,
22:13si obtenemos
22:14500,
22:151000,
22:161500 imágenes,
22:18vamos a seleccionar
22:19las mejores
22:20y entonces
22:20apilaremos
22:21esas imágenes
22:22en una sola
22:23y entonces
22:24aparecerán
22:25los grandes detalles
22:26que vemos
22:27en las grandes fotografías
22:28de Internet
22:29y de la NASA
22:30y de cualquier
22:31astrofotógrafo
22:32profesional.
22:33También tenemos
22:34otras opciones
22:35para poder fotografiar
22:36el cielo nocturno.
22:38Si no queremos
22:39gastar tanto dinero
22:40en equipos
22:41sofisticados
22:42y nos cuesta
22:42un poco de trabajo
22:43llegar a lugares
22:45con poca contaminación
22:46lumínica,
22:47han salido ya
22:48al mercado
22:48telescopios inteligentes
22:50como este
22:50que tenemos aquí
22:51que hacen
22:52absolutamente
22:52todo el trabajo
22:54que hacen
22:55estos equipos,
22:56pero de manera
22:57remota.
22:58Con nuestro teléfono
22:58celular
22:59podemos controlar
23:00estos telescopios
23:01y tanto el apilado
23:03como el procesamiento
23:04lo hacen
23:05inmediatamente
23:06desde tu teléfono.
23:07Otra opción
23:08es nuestro teléfono
23:09celular.
23:10Los últimos teléfonos
23:12tienen la capacidad
23:13de hacer tomas
23:14en modo nocturno.
23:15Si utilizamos
23:16una pequeña base
23:17para colocarlos
23:18sin moverlos
23:19nos pueden dar
23:2015, 20
23:21hasta 30
23:22segundos de exposición
23:23y tener fotos
23:25muy decentes
23:26de la Vía Láctea
23:27o del cielo nocturno.
23:29Ahora ya lo sabes,
23:30cada vez que veas
23:31una foto
23:32de un planeta,
23:33de una nebulosa
23:34o de una estrella
23:35sabrás perfectamente
23:36cómo es que se toman.
23:49Hoy aprendimos
23:50que una pregunta
23:51tan sencilla
23:52como de qué color
23:52es el universo
23:53tiene una respuesta
23:54muy compleja.
23:56Yo soy César
23:57y esto
23:57fue un pixel
23:58del universo.
24:00Nos vemos
24:00en el próximo episodio
24:01para seguir explorando
24:02los secretos
24:03que esconde el cosmos.
24:04Continúe en la señal
24:05de Suma TV,
24:06canal de la Universidad
24:07Autónoma
24:08del Estado de Hidalgo.
24:09de Suma TV,
24:39de Suma TV,
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