Tiers
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Bases[]
La Tier 3 se compone por personajes capaces de destruir estructuras cósmicas enteras, incluyendo galaxias, cúmulos galácticos, supercúmulos, filamentos de galaxias, grandes grupos de cuásares, etc.
La materia en el universo no se distribuye al azar. Las galaxias, los cuásares y el gas intergaláctico perfilan un patrón que se ha comparado con las pompas de jabón: Grandes vacíos rodeados por delgadas paredes de galaxias, con densos cúmulos de galaxias donde las paredes se cruzan. Uno de los objetivos principales del SDSS es mapear esta estructura con gran detalle, a grandes distancias. Los científicos tienen muchas teorías sobre cómo evolucionó el universo, y las teorías predicen diferentes estructuras a gran escala para el universo. El mapa del SDSS puede decirnos qué teorías son correctas o si tendremos que proponer ideas completamente nuevas.
Esta tier se relaciona a la destrucción de una enormes e hipermasivas estructuras cósmicas, algo que jamás podría ser replicado en la vida real, dejando esta tier como algo únicamente ficticio.
Tiers[]
Este nivel es para personajes capaces de destruir estructuras cósmicas comparables en tamaño y masa a una galaxia enana, una pequeña galaxia compuesta por entre 1000 y varios miles de millones de estrellas, en comparación con los 200-400 mil millones de estrellas de la Vía Láctea. La Gran Nube de Magallanes, que orbita estrechamente alrededor de la Vía Láctea y contiene más de 30 mil millones de estrellas, a veces se clasifica como una galaxia enana; Otros la consideran una galaxia en toda regla. Se cree que la formación y actividad de las galaxias enanas están fuertemente influenciadas por las interacciones con galaxias más grandes. Los astrónomos identifican numerosos tipos de galaxias enanas en función de su forma y composición.
La tier comienza con 105.282 ExaFoe, o 105264000 TeraFoe, la energía necesaria para completamente destruir a la Enana Elíptica de Sagitario tomando en cuenta la Ley Cuadrática Inversa. Una hazaña común que da este nivel es crear una realidad de bolsillo con un cielo estrellado.
Este nivel es para la destrucción completa de la Enana Elíptica de Sagitario, incluyendo las estrellas y planetas de esta, o galaxias de tamaño similar, con un radio de 5000 años luz.
Este nivel es para personajes capaces de destruir estructuras cósmicas comparables en tamaño y masa a una galaxia estándar, un sistema de estrellas, restos estelares, gas interestelar, polvo y materia oscura unidos por la gravedad. La palabra se deriva del griego "galaxias", literalmente "lácteo", una referencia a la Vía Láctea que contiene el Sistema Solar. Las galaxias, con un promedio estimado de 100 millones de estrellas, varían en tamaño desde enanas con menos de mil estrellas, hasta las galaxias más grandes conocidas: Supergigantes con cien billones de estrellas, cada una de las cuales orbita el centro de masa de su galaxia. La mayor parte de la masa de una galaxia típica está en forma de materia oscura, y sólo un pequeño porcentaje de esa masa es visible en forma de estrellas y nebulosas. Los agujeros negros supermasivos son una característica común en los centros de las galaxias.
La tier comienza con 10.53 ZettaFoe, o 10530 ExaFoe, la energía necesaria para completamente destruir a la Via Láctea tomando en cuenta la Ley Cuadrática Inversa.
Este nivel es para la destrucción completa de la Vía Láctea, incluyendo las estrellas y planetas de esta, o galaxias de tamaño similar, con un radio de 52850 años luz. La destrucción de una galaxia de tamaño desconocido suele calificarse como este nivel al carecer de información exacta, por lo que esta tier es el estándar para destrucciones galácticas a menos que se diga lo contrario.
Este nivel es para personajes capaces de destruir estructuras hipergalácticas, como lo son los cúmulos galácticos, los supercúmulos, los filamentos de galaxias, los grandes grupos de cuásares, la red cósmica universal, etc.
Un cúmulo galáctico, o un cúmulo de galaxias, es una estructura que consta de cientos a miles de galaxias unidas por la gravedad, con masas típicas que oscilan entre 1014 y 1015 masas solares. Son las segundas estructuras más grandes conocidas ligadas gravitacionalmente en el universo después de algunos supercúmulos (De los cuales sólo uno, el Supercúmulo Shapley, se sabe que está unido). Se creía que eran las estructuras más grandes conocidas en el universo hasta la década de 1980, cuando se descubrieron los supercúmulos. Una de las características clave de los cúmulos es el medio intracumular. El ICM consta de gas calentado entre las galaxias y tiene una temperatura máxima de entre 2 y 15 keV que depende de la masa total del cúmulo. Los cúmulos de galaxias no deben confundirse con los cúmulos galácticos (También conocidos como cúmulos abiertos), que son cúmulos de estrellas dentro de galaxias, o con los cúmulos globulares, que normalmente orbitan alrededor de galaxias. Los pequeños agregados de galaxias se denominan grupos de galaxias en lugar de cúmulos de galaxias. Los grupos y cúmulos de galaxias pueden agruparse para formar supercúmulos.
Un supercúmulo es un gran grupo de cúmulos de galaxias más pequeños o grupos de galaxias; Se encuentran entre las estructuras más grandes conocidas en el universo. La Vía Láctea es parte del grupo de galaxias del Grupo Local (Que contiene más de 54 galaxias), que a su vez es parte del Supercúmulo de Virgo, que es parte del Supercúmulo de Laniakea, que es parte del Complejo de Supercúmulos Piscis-Cetus. El gran tamaño y la baja densidad de los supercúmulos significan que, a diferencia de los cúmulos, se expanden con la expansión del Hubble. Se estima que el número de supercúmulos en el universo observable es de 10 millones.
Los filamentos de galaxias son las estructuras más grandes conocidas en el universo y consisten en paredes de supercúmulos galácticos. Estas formaciones masivas en forma de hilos pueden alcanzar comúnmente entre 50 y 80 megaparsecs por hora (160 a 260 megaaños luz); La más grande encontrada hasta la fecha es la Gran Muralla Hércules-Corona Boreal, con alrededor de 3 gigaparsecs (9.8 Gly) en longitud—y forman los límites entre los vacíos. Debido a la expansión acelerada del universo, los cúmulos individuales de galaxias unidas gravitacionalmente que forman los filamentos de galaxias se están alejando unos de otros a un ritmo acelerado; en un futuro lejano se disolverán.
Un gran grupo de cuásares (LQG) es una colección de cuásares (Una forma de núcleos galácticos activos de agujeros negros supermasivos) que forman lo que se cree que constituyen las estructuras astronómicas más grandes del universo observable. Se cree que los LQG son precursores de las láminas, paredes y filamentos de galaxias que se encuentran en el universo relativamente cercano.
La tier comienza con 8.593 YottaFoe, o 8593 ZettaFoe, la energía necesaria para completamente destruir al mismo tiempo tanto a la Vía Láctea como a Andrómeda, la galaxia más cercana a la nuestra, tomando en cuenta la Ley Cuadrática Inversa. Algunas hazañas que entran dentro de este nivel serían el destruir un alto porcentaje o incluso la mitad del universo, crear una realidad de bolsillo que contenga una o más galaxias, etc.
Este nivel es para la destrucción completa de una estructura compuesta por un mínimo de dos galaxias, con una distancia de 2.5 millones de años luz.
Este nivel es para personajes capaces de destruir toda la materia física del universo observable, una región de la realidad con forma de bola que consta de toda la materia que se puede observar desde la Tierra o sus telescopios espaciales y sondas exploratorias en la actualidad; La radiación electromagnética de estos objetos ha tenido tiempo de llegar al Sistema Solar y a la Tierra desde el inicio de la expansión cosmológica. Inicialmente, se estimó que podría haber 2 billones de galaxias en el universo observable. Ese número se redujo en 2021 a varios cientos de miles de millones según datos de New Horizons. Suponiendo que el universo es isotrópico, la distancia al borde del universo observable es aproximadamente la misma en todas las direcciones. Es decir, el universo observable es una región esférica centrada en el observador. Cada lugar del universo tiene su propio universo observable, que puede superponerse o no con el centrado en la Tierra.
La palabra observable en este sentido no se refiere a la capacidad de la tecnología moderna para detectar luz u otra información de un objeto, ni a si hay algo que detectar. Se refiere al límite físico creado por la propia velocidad de la luz. Ninguna señal puede viajar más rápido que la luz, por lo que existe una distancia máxima, llamada horizonte de partículas, más allá de la cual no se puede detectar nada, ya que las señales aún no podrían haber llegado hasta nosotros. A veces los astrofísicos distinguen entre el universo observable y el universo visible. El primero incluye señales desde el final de la época inflacionaria, mientras que el segundo incluye sólo señales emitidas desde la recombinación.
La tier comienza con 2.825 QuettaExaFoe, o 1e+24 YottaFoe, la energía necesaria para completamente destruir toda la materia existente del universo, asumiendo que una estrella de neutrones existe en el borde del universo observable, tomando en cuenta la Ley Cuadrática Inversa.
Este nivel es para la destrucción completa de toda la materia física del universo observable, con un radio de 46.508 mil millones de años luz. Hay que tomar en cuenta que este nivel se consigue únicamente destruyendo la materia física que compone el universo, mas no el espacio-tiempo mismo, ya que eso sería otra tier.
Este nivel es para personajes capaces de destruir una cantidad infinita de materia física, así como la materia física de un universo de tamaño infinito. Desde la época de los antiguos griegos, la naturaleza filosófica del infinito ha sido objeto de muchas discusiones entre los filósofos. En el siglo XVII, con la introducción del símbolo del infinito y el cálculo infinitesimal, los matemáticos comenzaron a trabajar con series infinitas y lo que algunos matemáticos consideraban cantidades infinitamente pequeñas, pero el infinito siguió estando asociado a procesos interminables. Mientras los matemáticos luchaban con los fundamentos del cálculo, no estaba claro si el infinito podía considerarse como un número o una magnitud y, de ser así, cómo podía hacerse. A finales del siglo XIX, Georg Cantor amplió el estudio matemático del infinito al estudiar conjuntos infinitos y números infinitos, demostrando que pueden ser de varios tamaños. Por ejemplo, si una línea se considera el conjunto de todos sus puntos, su número infinito (Es decir, la cardinalidad de la línea) es mayor que el número de números enteros. En este uso, el infinito es un concepto matemático y infinitos objetos matemáticos pueden estudiarse, manipularse y usarse como cualquier otro objeto matemático.
Otra forma de obtener esta tier es destruyendo el espacio-tiempo mismo, pero no a una escala universal, sino a una escala más pequeña, esta hazaña haciendo que ya se tenga un pequeño grado de poder 4D.
Para más información, ver aquí y aquí.
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