tag:blogger.com,1999:blog-36946072906233532732024-03-18T04:03:04.723+01:00Los Pilares de la CienciaUn lugar para el entendimiento de la Ciencia por todos y para todosAntonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.comBlogger346125tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-73268211560099787712015-12-03T20:34:00.000+01:002015-12-03T20:34:30.142+01:00Despedida<div style="text-align: justify;">
Os tengo que dar dos noticias, e iré al grano...</div>
<ol style="text-align: justify;">
<li><b>Esto es un adiós.</b> El blog de "Los Pilares de la Ciencia" cierra sus puertas. Aunque sus contenidos seguirán permanentes para todos aquellos que los quieran consultar, el blog dejará de ser editado por una serie de motivos. Espero que hayáis disfrutado de estos casi cinco años y que hayáis aprendido de los contenidos que os he ofrecido. </li>
<li><b>Nuevo blog.</b> Pues los motivos del cierre de este blog no son otros que... ¡la apertura de un nuevo blog! Creo que es algo que LPDLC me pedía a gritos: una evolución. Y así ha sido. Y no ha sido fácil, pero al final se ha conseguido. La línea editorial, será similar a la de este blog, aunque haré mucho más hincapié en opiniones personales y habrá varias colaboraciones que ya iréis conociendo.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Bueno, pues no me quiero extender más. Os dejo con el nuevo blog:</div>
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<br /></div>
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<a href="http://www.astrometrico.es/"><span style="font-size: large;"><b>http://www.astrometrico.es</b></span></a></div>
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<span style="font-size: large;">¡Os espero! </span></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYpPyOdgEAmXt-Ntngl9seL9V2iY-vlXr87Eq3ORcMH7kUoYLyxbDl8yAjobK9V5TE8JB-s8cfvRYWdP2NdyPme4WjQ-UMi1QY25K1BMOV_DNLybNtg-1dRsNjkQm60yv8aWdDL8os9fI/s1600/saturno.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="166" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYpPyOdgEAmXt-Ntngl9seL9V2iY-vlXr87Eq3ORcMH7kUoYLyxbDl8yAjobK9V5TE8JB-s8cfvRYWdP2NdyPme4WjQ-UMi1QY25K1BMOV_DNLybNtg-1dRsNjkQm60yv8aWdDL8os9fI/s400/saturno.jpg" width="400" /></a></div>
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<span style="font-size: large;"> </span></div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-41085937361191845112015-11-25T12:03:00.000+01:002015-11-25T13:02:39.852+01:00Así pierde masa una futura súpernova<div style="text-align: justify;">
Existen estrellas gigantes, súpergigantes e hipergigantes. Las últimas son las menos conocidas por las escasez de ellas, pero las hay. Es el caso de VY Canis Majoris: un auténtico Goliat estelar. Con una masa de entre 30 y 40 veces la del Sol y un tamaño que llegaría hasta la órbita de Júpiter la convierten en una de las estrellas más grandes de la Vía Láctea. Este enorme tamaño indica que está en los últimos estadios de su vida como estrella.</div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJvw_OkqhJepnTIrC0xtuTFvejNPsy4cdMltJTLcsOFFo8Qi42qvbixwUeO2iOo_AqlnljzsuyHQc1ahWQnOoq630o4q5unT2NRhTtHhSIc1-r04Nsk65HLvyC4NGvMpy5-pLlbOw5aBw/s1600/eso1546a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="371" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJvw_OkqhJepnTIrC0xtuTFvejNPsy4cdMltJTLcsOFFo8Qi42qvbixwUeO2iOo_AqlnljzsuyHQc1ahWQnOoq630o4q5unT2NRhTtHhSIc1-r04Nsk65HLvyC4NGvMpy5-pLlbOw5aBw/s400/eso1546a.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Entorno que rodea a VY Canis Majoris. La estrella propiamente dicha está tras el disco negro utilizado ara enmascarar su luz. Créditos: ESO.</i></span></div>
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<br /></div>
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Pero parece ser que esta estrella estaba perdiendo masa a un ritmo más acelerado de lo normal, algo que inquietaba a los científicos y que querían darle explicación. Y para lograrlo la estudiaron con el instrumento <a href="https://www.eso.org/public/spain/teles-instr/vlt/vlt-instr/sphere/">SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch)</a> del <a href="http://www.eso.org/public/spain/teles-instr/vlt/">VLT (Very Large Telescope)</a>. Las primeras imágenes revelaron cómo la brillante luz de VY Canis Majoris iluminaba las nubes de material de su entorno.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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Haciendo un estudio más exhaustivo pudieron analizar con mayor profundidad el interior de estas nubes de gas y polvo, y además, vieron como la luz de las estrellas era dispersada y polarizada por el material circundante, algo clave para determinar el tamaño del polvo de la nube, que se tasó en 0,5 micras, un tamaño unas 50 veces mayor de lo esperado para tratarse de medio interestelar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_yaRHDGRe2Cim5KMZOmNbvWRmdn0KK9Qc3Q0uqWtNWbbXAyvhyphenhyphenhXERqpAoxRREX5gZFGPmIbS1HgH20j2de5ZKaAGjPstNo32v4sBpM0mQpXFmfMALg63S7c7DRCRYBiMkaKyJtFTFI/s1600/eso1546c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="383" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_yaRHDGRe2Cim5KMZOmNbvWRmdn0KK9Qc3Q0uqWtNWbbXAyvhyphenhyphenhXERqpAoxRREX5gZFGPmIbS1HgH20j2de5ZKaAGjPstNo32v4sBpM0mQpXFmfMALg63S7c7DRCRYBiMkaKyJtFTFI/s400/eso1546c.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Campo que muestra el cielo alrededor de la estrella VY Canis Majoris. Está situada en el centro de la imagen, que también incluye las nubes de gas resplandeciente rojo hidrógeno, nubes de polvo y el cúmulo brillante estrella alrededor de la brillante estrella Tau Canis Majoris hacia la parte superior derecha. Créditos: ESO/Digitized Sky Survey 2.</i></span></div>
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<br /></div>
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“Cuando estas estrellas se acercan a sus últimos días, pierden una gran cantidad de masa. En el pasado sólo podíamos teorizar acerca de cómo sucedía, pero ahora hemos encontrado grandes granos de polvo alrededor de esta hipergigante. Son lo suficientemente grandes como para ser lanzados lejos por la intensa presión de radiación de la estrella, lo cual explica su rápida pérdida de masa”, explica Peter Scicluna, de la <a href="https://www.sinica.edu.tw/main_e.shtml">Academia Sínica</a> (Taiwán) y autor del artículo que expone la investigación.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cuando esa estrella llegue a su final, la tremenda supernova que producirá podrá ser vista en la constelación del Can Mayor, y su luz competirá con la de la Luna llena. Eso sí, seguramente falten unos cientos de miles de años para que eso suceda,o ¿quién sabe? Quizás ocurra antes...</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>Esta investigación se ha presentado en la revista Astronomy & Astrophysics en un artículo titulado “Large dust grains in the wind of VY Canis Majoris” (P. Scicluna et al., 2015, A&A; arXiv:1511.07624)</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1546/eso1546a.pdf">Large dust grains in the wind of VY Canis Majoris</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://revelado%20el%20secreto%20de%20la%20p%c3%a9rdida%20de%20peso%20de%20estrellas%20envejecidas/">Revelado el secreto de la pérdida de peso de estrellas envejecidas</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/news/eso1546">Aging Star’s Weight Loss Secret Revealed</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/spain/teles-instr/vlt/vlt-instr/sphere/">Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch instrument</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Agradecimientos:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- Davide De Martin</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
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<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://secure.rba.es/marketing/revistas_es/201410-ng-ng_40dto_2ed_calendario_agenda/TEA5J5/NY77QI/?a_aid=335&a_bid=72158990" target="_top"><img alt="National Geographic Oferta" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/accounts/default1/banners/72158990.gif" height="250" title="National Geographic Oferta" width="300" /></a><img alt="" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/scripts/imp.php?a_aid=335&a_bid=72158990" height="1" style="border: 0;" width="1" />
</div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-32913507871089065052015-11-24T13:57:00.001+01:002015-11-24T13:57:15.226+01:00Los gases del sistema solar primitivo<div style="text-align: justify;">
La sonda <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/neowise/main/index.html">NEOWISE (NEO-Wide field Infrared Survey Explorer)</a> (NASA) ha observado desde su lanzamiento en 2009 un total de 163 cometas, lo que representa el mayor sondeo de cometas en el infrarrojo realizado hasta la fecha. Los datos recopilados están aportando nuevos conocimientos sobre las tasas de producción de gases difíciles de observar desde la Tierra, como el dióxido de carbono y monóxido de carbono.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Esta dificultad de observación viene dada por la abundancia de estas dos moléculas en nuestra propia atmósfera ya que enmascara la señal procedente del espacio. Como la sonda NEOWISE está muy por encima de la atmósfera, hace posible realizar de forma precisa mediciones de emisiones de estos gases en los cometas.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpSVIDZ_HRDFo2a5LIPnsdNLVc-wlsDpCRX9sziMHdwUCi0E8HQ_OUUS1Gg-1DMm_O1L1sjRgeoB9P32GkjKc8cFX5P61PKr2r7RBl1iZc2n7Api2WrIHrx7mdTvGn13t0D4LmkWy6cR0/s1600/PIA20118_ip.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpSVIDZ_HRDFo2a5LIPnsdNLVc-wlsDpCRX9sziMHdwUCi0E8HQ_OUUS1Gg-1DMm_O1L1sjRgeoB9P32GkjKc8cFX5P61PKr2r7RBl1iZc2n7Api2WrIHrx7mdTvGn13t0D4LmkWy6cR0/s400/PIA20118_ip.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Vista ampliada del cometa C/2006 W3 (Christensen) observado por la sonda WISE el 20 de abril del 2010. Créditos: NASA/JPL-Caltech.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mientras que el acercamiento de los cometas al Sol impulsa la sublimación del hielo de agua en los cometas, a distancias más grandes y temperaturas más frías, son las moléculas como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono las que pueden ser las principales fuentes de actividad cometaria. Estas dos moléculas eran comunes en el sistema solar primitivo y parte de los gases que formaban fueron confinados por los cometas en su interior, estando presentes desde entonces.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Es la primera vez tenemos una gran evidencia estadística de monóxido de carbono saliendo en forma gaseosa de un cometa cuando se está alejado del Sol," explica James Bauer, investigador principal adjunto de la misión NEOWISE en el <a href="http://www.jpl.nasa.gov/">JPL (Jet Propulsion Laboratory)</a> de la NASA en Pasadena (Estados Unidos) y autor del artículo que expone la investigación. "El hecho de haber emitido cantidades importantes de monóxido estando alejado más de cuatro unidades astronómicas del Sol -unos 600 millones de kilómetros- nos muestra que los cometas pueden haber guardado la mayor parte de los gases cuando se formaron", añade.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
De esta manera, la presencia de esos gases hace que los cometas sean considerados, todavía más, las cápsulas del tiempo del sistema solar primitivo. Observarlos es observar la composición del sistema solar en sus primeros tiempos.</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>El artículo que recoge esta investigación fue publicado en la revista Astrophysical Journal bajo el título "The NEOWISE-Discovered Comet Population and the CO+CO2 production rates" (James M. Bauer et al., 2015, ApJ 814 85)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>El equipo que ha llevado a cabo la investigación está formado por James M. Bauer (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Estados Unidos; Infrared Processing and Analysis Center, California Institute of Technology, Estados Unidos), Rachel Stevenson (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Estados Unidos), Emily Kramer (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Estados Unidos), A. K. Mainzer (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Estados Unidos), Tommy Grav (Planetary Science Institute, Estados Unidos), Joseph R. Masiero (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Estados Unidos), Yan R. Fernández (Department of Physics, University of Central Florida, Estados Unidos), Roc M. Cutri (Infrared Processing and Analysis Center, California Institute of Technology, Estados Unidos), John W. Dailey (Infrared Processing and Analysis Center, California Institute of Technology, Estados Unidos), Frank J. Masci (Infrared Processing and Analysis Center, California Institute of Technology, Estados Unidos), Karen J. Meech (Institute for Astronomy, University of Hawaii, Estados Unidos; NASA Astrobiology Institute, Institute for Astronomy, University of Hawaii, Estados Unidos), Russel Walker (Monterey Institute for Research in Astronomy, Estados Unidos), C. M. Lisse (Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University, Estados Unidos), Paul R. Weissman (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Estados Unidos), Carrie R. Nugent (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Estados Unidos), Sarah Sonnett (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Estados Unidos), Nathan Blair (Infrared Processing and Analysis Center, California Institute of Technology, Estados Unidos), Andrew Lucas (Infrared Processing and Analysis Center, California Institute of Technology, Estados Unidos), Robert S. McMillan (Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona, Estados Unidos), Edward L. Wright (Department of Physics and Astronomy, University of California, Estados Unidos) y los equipos de WISE y NEOWISE.</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://arxiv.org/abs/1509.08446">The NEOWISE-Discovered Comet Population and the CO+CO2 production rates</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4776">NEOWISE Identifies Greenhouse Gases in Comets</a></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/neowise/main/index.html">NEOWISE</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://secure.rba.es/marketing/revistas_es/201410-ng-ng_40dto_2ed_calendario_agenda/TEA5J5/NY77QI/?a_aid=335&a_bid=72158990" target="_top"><img alt="National Geographic Oferta" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/accounts/default1/banners/72158990.gif" height="250" title="National Geographic Oferta" width="300" /></a><img alt="" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/scripts/imp.php?a_aid=335&a_bid=72158990" height="1" style="border: 0;" width="1" />
</div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-38440344168753973522015-11-18T12:18:00.000+01:002015-11-18T12:18:52.985+01:00Cuando nacen los monstruos<div style="text-align: justify;">
¿Cuándo nacieron las primeras galaxias masivas? Es una pregunta que se han preguntado los astrónomos desde hace tiempo. El hecho de observar las galaxias masivas más antiguas podría resultar sencillo debido a que son objetos muy brillantes en comparación con los demás objetos del universo lejano, pero es muy complicado ya que se encuentran en escaso número. De hecho, resulta más sencillo encontrar galaxias lejanas pequeñas y mucho más fáciles, precisamente porque que son mucho más numerosas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Un estudio liderado por Karina Caputi del <a href="http://www.rug.nl/research/kapteyn/?lang=en">Instituto de Astronomía de Kapteyn</a> en la <a href="http://www.rug.nl/">Universidad de Groningen</a> (Países Bajos) ha intentado dar respuesta a la pregunta de cuándo nacieron estos monstruos galácticos. Para ello han utilizado imágenes combinadas del <a href="http://www.spitzer.caltech.edu/">telescopio espacial Spitzer</a> y del sondeo <a href="http://ultravista.org/">ultraVISTA</a>, uno de los seis proyectos que está realizando <a href="http://www.eso.org/public/teles-instr/surveytelescopes/vista/">VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy)</a> con el objetivo de hacer un censo de galaxias débiles cuando el universo estaba entre los 750 y los 2.100 millones de años.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSiMxretUFZ7TrMwx2s668WcyuQ4EqhdSB6h7iVmldWryGejvAjCz57DV96-ovhFaxDNKTUFNCfO1XqvMCziVrpuZ2yL6P23jLX758bsLo6uwJHDFU1A_-cXOzmi2dpy-VXmRJ4IGnk_4/s1600/eso1545a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSiMxretUFZ7TrMwx2s668WcyuQ4EqhdSB6h7iVmldWryGejvAjCz57DV96-ovhFaxDNKTUFNCfO1XqvMCziVrpuZ2yL6P23jLX758bsLo6uwJHDFU1A_-cXOzmi2dpy-VXmRJ4IGnk_4/s400/eso1545a.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Campo de visión del sondeo ultraVISTA. En rojo aparecen las galaxias masivas recién descubiertos. Créditos: ESO/UltraVISTA team.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Más de 500</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El equipo de investigadores liderado por Caputi ha sacado a la luz un gran número de galaxias lejanas que habían escapado a sondeos anteriores. "Descubrimos 574 galaxias masivas nuevas, la muestra más grande de este tipo de galaxias ocultas del universo temprano jamás reunida", explica Caputi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los astrónomos descubrieron que las galaxias masivas de aquella época eran más abundantes de lo que se había pensado. Las nuevas galaxias descubiertas suponen la mitad del número total de galaxias masivas presentes cuando el universo tenía entre 1.000 y 1.500 millones años, un dato que contradice los modelos actuales de evolución de galaxias en el universo temprano, que no predicen la existencia de este tipo de monstruosas galaxias en esas épocas tempranas.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTyDOya4godQxN5J_sm43jxN36Jnj8kUvxUydIsECOTCwEX6g6awU7NyiCLEg9GtZ6KWhT8K6RLv89-s2Oliy9sp40T2CHmNtfCBRmskdaRmAinHnEBa262HOLvv-XcojXLTy9xaTceOI/s1600/eso1545b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="208" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTyDOya4godQxN5J_sm43jxN36Jnj8kUvxUydIsECOTCwEX6g6awU7NyiCLEg9GtZ6KWhT8K6RLv89-s2Oliy9sp40T2CHmNtfCBRmskdaRmAinHnEBa262HOLvv-XcojXLTy9xaTceOI/s400/eso1545b.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Algunas de las galaxias recién descubiertas, en primer plano marcadas con dos líneas perpendiculares. Créditos: ESO/UltraVISTA team.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"No encontramos evidencia de la presencia de estas galaxias masivas antes de unos 1.000 millones de años después del Big Bang, así que estamos seguros de que las primeras galaxias masivas debieron formarse en esos momentos”, concluye Henry Joy McCracken, coautor del artículo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Cambiando las reglas del juego</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Como estas nuevas galaxias están cambiando las reglas del juego que los astrónomos consideraban, el conjunto <a href="http://www.eso.org/public/teles-instr/alma/">ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)</a> echará una mano en las observaciones. También están a la espera del <a href="http://eso.org/e-elt">E-ELT (European Extremely Large Telescope)</a>, que también será de gran ayuda, pero para éste, todavía tendremos que esperar un poco...</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>Esta investigación fue publicada en la revista Astrophysical Journal bajo el título "Spitzer bright, ultraVISTA faint sources in cosmos: The contribution to the overall population massive galaxies at z=3-7" (K.I. Caputi et al, 2015, ApJ 810:73)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>El equipo que ha llevado a cabo la investigación está compuesto por Karina I. Caputi (Kapteyn Astronomical Institute, University of Groningen, Países Bajos), Olivier Ilbert (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, Aix-Marseille University, Francia), Clotilde Laigle (Institut d'Astrophysique de Paris, Francia), Henry J. McCracken (Institut d'Astrophysique de Paris, Francia), Olivier Le Fèvre (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, Aix-Marseille University, Francia), Johan Fynbo (Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institute, Dinamarca), Bo Milvang-Jensen (Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institute, Dinamarca), Peter Capak (NASA/JPL Spitzer Science Centre, California Institute of Technology, Estados Unidos), Mara Salvato (Max-Planck Institute for Extragalactic Physics, Alemania) y Yoshiaki Taniguchi (Research Center for Space and Cosmic Evolution, Ehime University, Japón).</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1545/eso1545a.pdf">Spitzer bright, ultraVISTA faint sources in cosmos: The contribution to the overall population massive galaxies at z=3-7</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/spain/news/eso1545">El nacimiento de los monstruos</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/news/eso1545/">The Birth of Monsters</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Agradecimientos:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- TERAPIX/CNRS/INSU/CASU</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
<div style="text-align: justify;">
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<div style="text-align: center;">
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</div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-62977470409999389802015-11-04T13:44:00.004+01:002015-11-04T13:45:58.920+01:00Tan grande como antiguo<div style="text-align: justify;">
En una región muy remota del cosmos unos astrónomos han encontrado una agrupación gigante de galaxias gracias a observaciones llevadas a cabo por el <a href="http://www.nasa.gov/spitzer">telescopio espacial Spitzer</a> y la <a href="http://www.nasa.gov/wise">sonda WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer)</a>. Este gran cúmulo, mantiene sus miles de galaxias unidas gravitatoriamente y va creciendo a medida que incorporan nuevos miembros.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para encontrar este cúmulo los científicos analizaron el catálogo de WISE con el objetivo de encontrar candidatos a cúmulos de galaxias distantes. Luego, mediante los datos de Spitzer, redujeron a 200 los objetos más interesantes en un proyecto llamado MaDCoWS (Massive and Distant Clusters of WISE Survey).<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf6fAayetM00kQd63ghBfcsrynXNlwv3JeXcxcbWXx-R7RDp_2y8oeRRvYAW28uzezYDdttodkJx6_DSdvWcNWTZFrqpaFJnAvvwdLUb0g43bS43FSylahQsPykxNAmTVoRm_rAMB5xY4/s1600/PIA20052.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf6fAayetM00kQd63ghBfcsrynXNlwv3JeXcxcbWXx-R7RDp_2y8oeRRvYAW28uzezYDdttodkJx6_DSdvWcNWTZFrqpaFJnAvvwdLUb0g43bS43FSylahQsPykxNAmTVoRm_rAMB5xY4/s400/PIA20052.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Cúmulo galáctico MOO J1142+1527. Las galaxias rojas del centro conforman el corazón de este cúmulo. Créditos: NASA/JPL-Caltech/Gemini/CARMA.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Es la combinación de Spitzer y WISE lo que nos ha permitido reducir desde 250.000 objetos a tan solo los cúmulos de galaxias más masivos", dijo Anthony González, de la <a href="http://www.ufl.edu/">Universidad de Florida</a> (Estados Unidos) y autor principal del artículo que recoge esta investigación.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Una vez centrados en el gran cúmulo, llamado MOO J1142+1527, se usaron los telescopios del <a href="http://www.keckobservatory.org/">W.M. Keck Observatory</a> y del <a href="http://www.gemini.edu/">Gemini Observatory</a> para medir la distancia que nos separaba de él, siendo de 8.500 millones de años luz. Además, usando el conjunto de telescopios <a href="http://www.astro.caltech.edu/research/carma/">CARMA (Combined Array for Research in Millimeter-wave Astronomy)</a>, los científicos fueron capaces de determinar que la masa del cúmulo es mil billones (10^15) de veces la de nuestro Sol, convirtiéndose así en el cúmulo galáctico más masivo conocido y más alejado de nosotros.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieWWUPChFUWi0qrcjOnvDx503CqTCwScmUVPHqyDiQTVm78HuYl6jUBHTOXSJZusJqGH8xYHXUJGasCTAVGgPcNqYts_J36B2yLwobrMWWBm541rYxJns45lKVbkY-fs2O-8sjfubn1Lg/s1600/paper.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="196" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieWWUPChFUWi0qrcjOnvDx503CqTCwScmUVPHqyDiQTVm78HuYl6jUBHTOXSJZusJqGH8xYHXUJGasCTAVGgPcNqYts_J36B2yLwobrMWWBm541rYxJns45lKVbkY-fs2O-8sjfubn1Lg/s400/paper.JPG" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: El gráfico de la izquierda muestra una región de 10' x 10' del cúmulo MOO J1142+1527 obtenido de los datos de WISE. El recuadro inteior muestra una región de 3,5' x 3,5' centrada en el cúmulo que corresponde con el gráfico de la derecha, basado en la observación realizada por Spitzer. En ambos gráficos los puntos rojos marcan localizaciones individuales de galaxias obtenidas con WISE. Créditos: A.H. Gonzalez et al., 1015, ApJ, 812 L40.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"En base a nuestra comprensión de cómo crecen los cúmulos de galaxias al principio de nuestro universo, este grupo debe ser uno de los cinco más masivos de aquellos momentos", afirma Peter Eisenhardt, científico del proyecto de WISE en el <a href="http://jpl.nasa.gov/">JPL (Jet Propulsion Laboratory)</a> de la NASA en California (Estados Unidos) y co-autor del artículo que expone la investigación. El próximo año se analizarán con Spitzer más de 1.700 candidatos a cúmulos de galaxias para buscar el mayor del grupo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Un dato para reflexionar es que la luz que nos llega de este cúmulo nos muestra cómo era hace 8.500 millones de años, mucho antes de que nuestro sistema solar se hubiera formado.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan los cúmulos de galaxias lejanos y gigantescos, <b>¡no olvides de votarme para los <a href="http:///">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
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</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>Esta investigación se ha publicado en la revista Astrophysical Journal Letters en un artículo titulado "The massive and distant clusters of WISE Survey: MOO J1142+1527, a 10^15 M⊙ galaxy cluster at z = 1.19", por A.H. Gonzalez et al.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>El equipo que ha llevado a cabo la investigación está formado por Anthony H. González (Department of Astronomy, University of Florida, Estados Unidos), Bandon Decker (Department of Physics and Astronomy, University of Missouri, Estados Unidos), Mark Brodwin (Department of Physics and Astronomy, University of Missouri, Estados Unidos), Peter R.M. Isehardt (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Estados Unidos), Daniel P. Marrone (Steward Observatory, University of Arizona, Estados Unidos), S.A. Stanford (Department of Physics, University of California, Estados Unidos; Institute of Geophysics and Planetary Physics, Lawrence Livermore National Laboratory, Estados Unidos), Daniel Stern (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Estados Unidos), Dominika Wylezalek (Department of Physics and Astronomy, Johns Hopkins University, Estados Unidos), Greg Aldering (Physics Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Estados Unidos), Zubair Abdulla (Department of Astronomy and Astrophysics, University of Chicago, Estados Unidos; Kavli Institute for Cosmological Physics, University of Chicago, Estados Unidos), Kyle Boone (Physics Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Estados Unidos; Department of Physics, University of California Berkeley, Estados Unidos), John Carlstrom (Department of Astronomy and Astrophysics, University of Chicago, Estados Unidos; Kavli Institute for Cosmological Physics, University of Chicago, Estados Unidos), Parker Fagrelius (Physics Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Estados Unidos; Department of Physics, University of California Berkeley, Estados Unidos), Daniel P. Gettings (Department of Astronomy, University of Florida, Estados Unidos), Christopher H. Greer (Steward Observatory, University of Arizona, Estados Unidos), Brain Hayden (Physics Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Estados Unidos; Space Sciences Lab, University of California Berkeley, Estados Unidos), Erik M. Leitch (Department of Astronomy and Astrophysics, University of Chicago, Estados Unidos; Kavli Institute for Cosmological Physics, University of Chicago, Estados Unidos), Yen-Ting Lin (Institute of Astronomy and Astrophysics, Academica Sinica, Taiwan), Adam B. Mantz (Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology, Stanford University, Estados Unidos; Department of Physics, Stanford University, Estados Unidos), Stephen Muchovej (California Institute of Technology, Owens Valley Radio Observatory, Estados Unidos; California Institute of Technology, Department of Astronomy, Estados Unidos), Saul Perlmutter (Physics Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Estados Unidos; Department of Physics, University of California Berkeley, Estados Unidos) y Gregory R. Zeimann (Department of Astronomy and Astrophysics, Pennsylvania State University, Estados Unidos).</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://arxiv.org/pdf/1509.01989v1.pdf">The massive and distant clusters of WISE Survey: MOO J1142+1527, a 10^15 M⊙ galaxy cluster at z = 1.19</a> (A.H. Gonzalez et al., 2015, ApJ, 812 L40)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4762">Whopping Galaxy Cluster Spotted with Help of NASA Telescopes</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
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<br />
<div style="text-align: center;">
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<div style="text-align: center;">
</div>
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-54684860174809116022015-10-28T12:00:00.000+01:002015-10-28T12:00:38.442+01:00De Henrietta al centro de la galaxia<div style="text-align: justify;">
Es conocido que la astrónoma Henrietta Swan Leavitt descubrió que el período de las estrellas cefeidas está íntimamente relacionado con el brillo, siendo esta propiedad utilizada para calcular distancias con una precisión extrema.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lo que no era tan conocido es que en el núcleo de nuestra galaxia hubiese cefeidas extremadamente jóvenes. "Se cree que el bulbo central de la Vía Láctea está formado por un gran número de estrellas viejas, pero los datos de VISTA han revelado algo nuevo y muy joven para los estándares astronómicos", afirma Istvan Dékány, autor principal del estudio llevado a cabo con datos del sondeo <a href="http://vvvsurvey.org/">VVV (VISTA Variables in the Via Lactea)</a>.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP4DFRyOCTnWMVtCA0yLyN8wUmREFkUYxagu4AEGcBncLdjrbu6PQRlcMGHR4GnJfYhHlrPF1XDxAG9OYrhj_Fu09IjSlRV4b79GZOIzcIKy-MjUyJ77qk_jGhwFjtvttYFo0xuv4atOU/s1600/eso1542a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP4DFRyOCTnWMVtCA0yLyN8wUmREFkUYxagu4AEGcBncLdjrbu6PQRlcMGHR4GnJfYhHlrPF1XDxAG9OYrhj_Fu09IjSlRV4b79GZOIzcIKy-MjUyJ77qk_jGhwFjtvttYFo0xuv4atOU/s400/eso1542a.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Diagrama con la ubicación de las cefeidas recién descubiertas en una ilustración de la Vía Láctea. Créditos: ESO/Microsoft Worldwide Telescope.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Y es que un total de 655 candidatas a cefeidas han sido encontradas en el bulbo de nuestra Vía Láctea, donde 35 de ellas han sido catalogadas como cefeidas clásicas y tras analizarlas, los científicos se han visto sorprendidos por su extraordinaria juventud. "Las 35 cefeidas clásicas descubiertas tienen menos de 100 millones de años de edad. La cefeida más joven puede incluso tener solo unos 25 millones años de edad, aunque no podemos excluir la posible presencia de cefeidas incluso más jóvenes y brillantes", explica Dante Minniti de la <a href="http://www.unab.cl/">Universidad Andrés Bello</a> (Chile), co-autor del estudio.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Este hallazgo proporciona una evidencia sólida de que han estado naciendo nuevas estrellas en el bulbo de la Vía Láctea al menos durante los últimos 100 millones de años.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Hay algo más</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tras analizar las nueves cefeidas, los científicos observaron un delgado disco de estrellas jóvenes en el bulbo galáctico, invisible a sondeos anteriores ya que estaba enterrado tras densas nubes de polvo pero con VISTA ha sido posible observar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Esta parte de la galaxia era totalmente desconocida hasta que nuestro sondeo VVV la descubrió", comenta Minniti."Es una demostración de la inigualable capacidad del telescopio VISTA para sondear regiones galácticas extremadamente oscurecidas que no pueden estudiarse en ningún otro sondeo actual o planificado para el futuro", añade Dékány.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
VISTA está resultando un sondeo muy productivo, porque previamente a este descubrimiento ya contaba con el hallazgo de otras estrellas variables, nuevos cúmulos de estrellas y explosiones de estrellas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan las estrellas cefeidas y el bulbo de la Vía Láctea, <b>¡no olvides votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<i>VVV es un sondeo público de ESO realizado con el telescopio VISTA que tiene el objetivo de obtener imágenes en diferentes momentos de las partes centrales de la galaxia en cinco bandas del infrarrojo cercano.</i></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>Esta investigación se ha presentado en la revista Astrophysical Journal Letters dentro de un artículo que lleva por título “The VVV Survey reveals classical Cepheids tracing a young and thin stellar disk across the Galaxy’s bulge”, por I. Dekany et al.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>El equipo que ha llevado a cabo la investigación está formado por I. Dékány (Instituto Milenio de Astrofísica, Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile), D. Minniti (Universidad Andres Bello, Chile; Instituto Milenio de Astrofísica MAS and Basal CATA, Chile; Vatican Observatory, Vatican City State), D. Majaess (Saint Mary’s University, Canadá; Mount Saint Vincent University, Canadá) , M. Zoccali (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile; Instituto Milenio de Astrofísica, Chile), G. Hajdu (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile; Instituto Milenio de Astrofísica, Chile), J. Alonso-García (Universidad de Antofagasta, Chile; Instituto Milenio de Astrofísica, Chile), M. Catelan (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile; Instituto Milenio de Astrofísica, Chile), W. Gieren (Universidad de Concepción, Chile; Instituto Milenio de Astrofísica, Chile) y J. Borissova (Universidad de Valparaíso, Chile; Instituto Milenio de Astrofísica, Chile).</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1542/eso1542a.pdf">The VVV Survey reveals classical Cepheids tracing a young and thin stellar disk across the Galaxy's bulge</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/spain/news/eso1542">VISTA descubre un nuevo componente de la Vía Láctea</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/news/eso1542/">VISTA Discovers New Component of Milky Way</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://arxiv.org/pdf/1106.3045.pdf">New Galactic star clusters discovered in the VVV survey</a> (J. Borissova et al., 2011, A&A 532, A131)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1141/eso1141a.pdf">Discovery of VVV CL001 A low-mass globular cluster next to UKS 1 in the direction of the Galactic bulge</a> (D. Minniti et al., 2011, A&A 527, A81)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1141/eso1141b.pdf">Three Galactic globular cluster candidates found in the VVV survey</a> (C. Moni Bidin et al., 2011, A&A 535, A33)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
<div style="text-align: justify;">
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<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-75131720100348393552015-10-27T09:43:00.000+01:002015-10-27T09:43:05.921+01:00Siete claves para comprender el sobrevuelo de Encélado<div style="text-align: justify;">
Por primera vez la <a href="http://www.nasa.gov/cassini">sonda Cassini</a> (NASA) sobrevolará el interior de una pluma criomagmática. Será en Encélado y al analizarla nos mostrará con detalle la composición del océano global de este satélite de Saturno. El sorevuelo será mañana, pero antes, os dejo siete puntos clave para comprender esta maniobra:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifLLj85BRLJ1DsaqWAumqr4Ha8M7EsLX2O9PUjI_8laKITe4fX8GTtTAz6cJ5bl0WUF84gNxUfZr1BUa1ANMjVwp3MXMHCEp1-buw-k0FDvNXxdahRCRLz4VllA8Edy2pFojF6BxryCuI/s1600/PIA20013-16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifLLj85BRLJ1DsaqWAumqr4Ha8M7EsLX2O9PUjI_8laKITe4fX8GTtTAz6cJ5bl0WUF84gNxUfZr1BUa1ANMjVwp3MXMHCEp1-buw-k0FDvNXxdahRCRLz4VllA8Edy2pFojF6BxryCuI/s400/PIA20013-16.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Esquema de Encélado con su océano interno y las plumas del polo sur de la luna. Créditos: NASA/JPL-Caltech.</i></span></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
1) Cassini ha descubierto una notable actividad geológica en Encélado entre las que se encuentran estas plumas formadas por hielo, vapor de agua y moléculas orgánicas procedentes de su océano global interno.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
2) Este sobrevuelo será la intrusión más profunda de Cassini a través de las plumas criomagmáticas de Encelado.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
3) El sobrevuelo no pretende detectar vida, pero sí proporcionar nuevos conocimientos sobre cómo de habitable es el oceánico interno de Encelado.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
4) Se pretende obtener información sobre la cantidad de actividad hidrotermal que se está produciendo en el interior de Encelado, lo que podría tener implicaciones importantes para la potencial habitabilidad del océano en cuanto a la sustentación de formas simples de la vida.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
5) Se espera comprender mejor la química de los materiales eyectados. Con la baja altura del sobrevuelo se quiere detectar las moléculas más pesadas, incluyendo materia orgánica.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
6) La maniobra ayudará a resolver la cuestión de si la pluma es una columna, una cortina, una acumulación de plumas más pequeñas o una mezcla de todo lo anterior. Al saber su morfología se conocerá cómo viaja el material desde el océano hasta la superficie.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
7) El poder cuantificar la cantidad de material que ha sido vertido al espacio daría una pista sobre el tiempo que Encelado podría haber estado activo.</div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Mañana es el sobrevuelo. Veremos cómo transcurre y las pistas que nos ofrece para comprender mejor ese mundo lleno de preguntas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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Si te gustan las lunas de saturno y los volcanes de hielo, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
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</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Referencias:</div>
<div style="text-align: justify;">
- <a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4750">Seven Key Facts About Cassini's Oct. 28 'Plume Dive'</a> </div>
<div style="text-align: justify;">
- <a href="http://solarsystem.nasa.gov/finalflybys">Enceladus Final Flybys Toolkit</a> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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--</div>
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<br /></div>
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-6604636830776595462015-10-23T09:08:00.002+02:002015-10-23T09:08:33.808+02:00En las galaxias, el tamaño no importa<div style="text-align: justify;">
El universo temprano siempre ha despertado interés entre los científicos, especialmente en momentos como cuando se hizo transparente a la luz ultravioleta: es interesante y no conocemos todos los detalles de esa época, llamada reionización y que se produjo cuando la espesa niebla de gas de hidrógeno se dispersó.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gracias al reciente descubrimiento de más de 250 galaxias que ya estaban ahí cuando el universo tenía 600-900 millones de años se ha podido datar con mayor precisión cuándo finalizó esa época de reionización, porque su luz, extremadamente tenue, nos ha llevado a aquellos momentos. "Las galaxias más débiles detectadas en estas observaciones son más débiles que cualquier otro objeto descubierto en las observaciones de campos profundos del Hubble", señala Johan Richard, del <a href="http://observatoire.univ-lyon1.fr/">Observatorio de Lyon</a> (Francia) y coautor del artículo que recoge la investigación.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMUhNsmOeQ3CHWQBNZEbk1ULuqCiKbvohzHdcZz0UFF8KPmSU05J1Z7kKu1H_K8hkEOFTVNKb8gVWuT_xUMsiKKsIFwjK0IqsYTajntAU5FQecICmh-tm42PoOPzxgX6kSgxP73oGhiSw/s1600/heic1523a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMUhNsmOeQ3CHWQBNZEbk1ULuqCiKbvohzHdcZz0UFF8KPmSU05J1Z7kKu1H_K8hkEOFTVNKb8gVWuT_xUMsiKKsIFwjK0IqsYTajntAU5FQecICmh-tm42PoOPzxgX6kSgxP73oGhiSw/s400/heic1523a.jpg" width="360" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Cúmulo de galaxias MACS J0416.1-2403, uno de de los analizados en esta investigación para estudiar el período de reionización. Créditos: NASA, ESA and the HST Frontier Fields team (STScI).</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tras estudiar esta débil luz de las nuevas galaxias el equipo determinó por primera vez que las galaxias más pequeñas pueden haber sido las causantes de hacer que el universo fuera transparente. "Si tomamos en cuenta sólo las contribuciones de las galaxias brillantes y masivas, vimos que no eran suficientes para que el Universo se reionizase. Se necesitaba una población más abundante de galaxias enanas poco brillantes", explica Hakim Atek de la <a href="https://www.epfl.ch/">Escuela Politécnica Federal de Lausanne</a> (Suiza) y autor principal del artículo que recoge la investigación.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqll7v-E2Mpmm0Q5zvHm42OoRTSTgmEOA65bN3gUvdihgarnoN_SMYMOSXZE9rlPEZtFw5o_IyJiz5zG8SGjkGziDDXH0k39RcTfkjNctZTjYFuV50Rmbt06PwCmqyUUQpUEKJqQGBhDo/s1600/heic1523b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqll7v-E2Mpmm0Q5zvHm42OoRTSTgmEOA65bN3gUvdihgarnoN_SMYMOSXZE9rlPEZtFw5o_IyJiz5zG8SGjkGziDDXH0k39RcTfkjNctZTjYFuV50Rmbt06PwCmqyUUQpUEKJqQGBhDo/s400/heic1523b.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Cúmulo de galaxias MACSJ0717.5+3745 obtenido del programa Frontier Fields y analizado por el equipo liderado por H. Atek. Créditos: NASA, ESA and the HST Frontier Fields team (STScI).</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para llegar a estas conclusiones, el equipo utilizó imágenes producidas por una lente gravitacional en tres cúmulos de galaxias que forman parte del programa <a href="http://frontierfields.org/">Frontier Fields</a> del <a href="http://www.spacetelescope.org/">telescopio espacial Hubble</a>. "Los cúmulos en el Frontier Fields actúan como poderosos telescopios naturales y nos muestran estas galaxias enanas tenues que de otra forma serían invisibles", explica Jean-Paul Kneib, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza) y co-autor del artículo que expone la investigación.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtXF0hSJKO19KIolmf-rPErDaUp5VUAdILAxlR0sJnRwG77o828Xyn7abPvxQYWq6FcOk2BiCVqqmJ18W3G9ZhFWI2jusqhcex3Kjd2M3TrDSk4UhLidY-PpT_oNe9ZRvimaTRPGBMiBo/s1600/heic1523c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtXF0hSJKO19KIolmf-rPErDaUp5VUAdILAxlR0sJnRwG77o828Xyn7abPvxQYWq6FcOk2BiCVqqmJ18W3G9ZhFWI2jusqhcex3Kjd2M3TrDSk4UhLidY-PpT_oNe9ZRvimaTRPGBMiBo/s400/heic1523c.jpg" width="358" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="font-size: x-small;">Imagen 3: Cúmulo de galaxias Abell 2744, apodado Pandora. Fue el primero de los seis objetivos del programa Frontier Fields que se analizó en esta investigación. Créditos: NASA, ESA and the HST Frontier Fields team (STScI).</span></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Con esto, la época de reionización se estima que finalizó alrededor de 700 millones de años después del Big Bang, y por primera vez saben cómo pudo suceder este fenómeno que hizo que la luz en el universo tuviera vía libre para propagarse.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gusta el universo reionizado y las galaxias enanas, <b>¡no olvides votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>El artículo que recoge la investigación ha sido publicado en la revista Astrophysical Journal bajo el título "Are Ultra-faint Galaxies at z = 6−8 Responsible for Cosmic Reionization? Combined Constraints from the Hubble Frontier Fields Clusters And Parallels", por H. Atek et al.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>El equipo que ha llevado a cabo la investigación está formado por Hakim Atek (Laboratoire d’Astrophysique, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suuiza; Department of Astronomy, Yale University, Estados Unidos), Johan Richard (CRAL, Observatoire de Lyon, Francia), Mathilde Jauzac (Institute for Computational Cosmology, Durham University, Reino Unido; Astrophysics and Cosmology Research Unit, University of KwaZulu-Natal, Sudáfrica), Jean-Paul Kneib (Laboratoire d’Astrophysique, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiza; Aix Marseille Université, CNRS, LAM UMR 7326, Francia), Priyamvada Natarajan (Department of Astronomy, Yale University, Estados Unidos), Marceau Limousin (Aix Marseille Université, CNRS, LAM UMR 7326, Francia), Daniel Schaerer (Observatoire de Genève, Suzia; CNRS, IRAP, Francia), Eric Jullo (Aix Marseille Université, CNRS, LAM UMR 7326, Francia), Harald Ebeling (Institute for Astronomy, University of Hawaii, Estados Unidos), Eiichi Egami (Steward Observatory, University of Arizona, Estados Unidos) y Benjamin Clement (CRAL, Observatoire de Lyon, Francia).</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i>Las imágenes 1, 2 y 3 han sido tomadas por el telescopio espacial Hubble a través de los instrumentos ACS (Advanced Camera for Surveys) y WFC3 (Wide Field Camera 3) en una composición con los siguientes filtros:</i></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: left;">
<i>Filtro óptico en banda B (435 nm) del instrumento ACS</i></div>
<div style="text-align: left;">
<i>Filtro óptico en banda V (606 nm) del instrumento ACS</i></div>
<div style="text-align: left;">
<i>Filtro infrarrojo en banda I (814 nm) del instrumento ACS</i></div>
<div style="text-align: left;">
<i>Filtro infrarrojo en banda Y (1.05 um) del instrumento WFC3</i></div>
<div style="text-align: left;">
<i>Filtro infrarrojo en banda J (1.25 um) del instrumento WFC3</i></div>
<div style="text-align: left;">
<i>Filtro infrarrojo en banda H (1.40 um) del instrumento WFC3</i></div>
<div style="text-align: left;">
<i>Filtro infrarrojo en banda W (1.60 um) del instrumento WFC3</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.spacetelescope.org/static/archives/releases/science_papers/heic1523a.pdf">Are Ultra-faint Galaxies at z = 6−8 Responsible for Cosmic Reionization? Combined Constraints from the Hubble Frontier Fields Clusters And Parallels</a> (H. Atek et al., arXiv:1509.06764)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.spacetelescope.org/news/heic1523">Hubble spies Big Bang frontiers</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
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</div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://secure.rba.es/marketing/revistas_es/201410-ng-ng_40dto_2ed_calendario_agenda/TEA5J5/NY77QI/?a_aid=335&a_bid=72158990" target="_top"><img alt="National Geographic Oferta" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/accounts/default1/banners/72158990.gif" height="250" title="National Geographic Oferta" width="300" /></a><img alt="" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/scripts/imp.php?a_aid=335&a_bid=72158990" height="1" style="border: 0;" width="1" /> </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-60582157146211591032015-10-22T09:36:00.002+02:002015-10-22T09:45:33.738+02:00La pequeña caníbal<div style="text-align: justify;">
Científicos de la misión K2 del <a href="http://www.nasa.gov/kepler">observatorio espacial Kepler</a> (NASA) han encontrado un pequeño objeto rocoso a modo de pequeño planeta o asteroide que se está desgarrando mientras se mueve en espiral alrededor de una estrella enana blanca en la constelación de Virgo, confirmando la teoría de que las enanas blancas pueden canibalizar posibles planetas de su sistema solar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br></div>
<div style="text-align: justify;">
"Es la primera vez que presenciamos un planeta en miniatura destrozado por la intensa gravedad de su estrella, vaporizándose y precipitando materiales hacia ella", explica Andrew Vanderburg, del <a href="https://www.cfa.harvard.edu/">Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics</a> en Cambridge (Estados Unidos) y autor principal del artículo que expone esta investigación.<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7YL73DdznSetVxm6uNNKjqV_ydnCdkIFLzCeGkAAeIuj76BSNGLgH7faB_6DnV8HnopCa31o5W2bR5nU3SB7C1FA4LzHZupyjpbRLFjqSIwSmFy7vGR7k6QFk9EV5De5JWvUgKDq04pc/s1600/kepler20151021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="303" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7YL73DdznSetVxm6uNNKjqV_ydnCdkIFLzCeGkAAeIuj76BSNGLgH7faB_6DnV8HnopCa31o5W2bR5nU3SB7C1FA4LzHZupyjpbRLFjqSIwSmFy7vGR7k6QFk9EV5De5JWvUgKDq04pc/s400/kepler20151021.jpg" width="400"></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Representación artística de un pequeño cuerpo rocoso evaporándose alrededor de una enana blanca. Créditos: CfA/Mark A. Garlick.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br></div>
<div style="text-align: justify;">
El objeto en desintegración, del tamaño de un gran asteroide, es el primer objeto planetario confirmado en tránsito alrededor de una enana blanca. En su tránsito, el pequeño planeta bloquea hasta el 40 por ciento de la luz de la estrella, pero llamó la atención que la curva de luz del tránsito no era simétrica, sino más alargada en un flanco lo que indicaría la presencia de una cola a modo de anillo de escombros que rodea la estrella indicando que el pequeño planeta se está vaporizando.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br></div>
<div style="text-align: justify;">
Además del extraño tránsito, Vanderburg y su equipo encontraron signos de elementos pesados en la atmósfera de la estrella cuando lo que se espera es que las enanas blancas tengan superficies químicamente puras de hidrógeno y helio. El hecho de encontrar en esta y otras estrellas de este tipo elementos como el calcio, silicio, magnesio o hierro, puede ser debido a la presencia de planetas en desintegración.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan los planetas enanos y los chorros de gas, <b>¡no olvides votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png"></a>
</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>Esta investigación ha sido presentada en un artículo de la revista Nature bajo el título "A disintegrating minor planet transiting a white dwarf", por A. Vanderburg et al.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>El equipo que ha llevado a cabo la investigación está formado por Andrew Vanderburg (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos), John Asher Johnson (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos), Saul Rappaport (Department of Physics-Kavli Institute for Astrophysics and Space Research/Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos), Allyson Bieryla (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos), Jonathan Irwin (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos), John Arban Lewis (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos), David Kipping (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos; Department of Astronomy/Columbia University, Estados Unidos), Warren R. Brown (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos), Patrick Dufour (Institut de Recherche sur les Exoplanètes/Université de Montréal, Canadá), David R. Ciardi (NASA Exoplanet Science Institute/California Institute of Technology, Estados Unidos), Ruth Angus (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos; Department of Physics/University of Oxford, Reino Unido), Laura Schaefer (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos), David W. Latham (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos), David Charbonneau (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos), Charles Beichman (NASA Exoplanet Science Institute/California Institute of Technology, Estados Unidos), Jason Eastman (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos), Nate McCrady (Department of Physics and Astronomy/University of Montana, Estados Unidos), Robert A. Wittenmyer (School of Physics-Australian Centre for Astrobiology/University of New South Wales, Australia) y Jason T. Wright (Department of Astronomy and Astrophysics-Center for Exoplanets and Habitable Worlds/The Pennsylvania State University, Estados Unidos).</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://arxiv.org/pdf/1510.06387.pdf">A disintegrating minor planet transiting a white dwarf</a> (A. Vanderburg et al. 2015, Nature 526, 546–549)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4743">NASA's K2 Finds Dead Star Vaporizing a Mini 'Planet'</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
<div style="text-align: justify;">
¿Te interesa? Sígueme también en <a href="http://twitter.com/LPDLC_blog">Twitter</a>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://secure.rba.es/marketing/revistas_es/201410-ng-ng_40dto_2ed_calendario_agenda/TEA5J5/NY77QI/?a_aid=335&a_bid=72158990" target="_top"><img alt="National Geographic Oferta" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/accounts/default1/banners/72158990.gif" height="250" title="National Geographic Oferta" width="300"></a><img alt="" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/scripts/imp.php?a_aid=335&a_bid=72158990" height="1" style="border: 0;" width="1"> </div>
<div style="text-align: center;">
<br></div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-37339059732860586302015-10-21T12:01:00.000+02:002015-10-21T12:01:05.044+02:00El beso final de dos estrellas<div style="text-align: justify;">
En la Gran Nube de Magallanes y situado a unos 160.000 años luz de nosotros se encuentra un objeto muy particular. Se trata del sistema estelar doble VFTS 352, el vivero más activo de nuevas estrellas en el universo cercano. Nuevas observaciones del <a href="http://www.eso.org/public/spain/teles-instr/paranal/">VLT (Very Large Telescope)</a> de ESO han revelado que estamos ante uno de los objetos más extraños jamás encontrado.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj57IpFP77gwYf_pwo36fVjT-JrU2awj8g1ujpd7EuwMpFFTKRJqopS4bNOlwJxxtrMbIPKEJxE43zjtmAQpIU0e_mB7p9troVLBj9YqXYf-SBsKwOtPqoDPi1lI1wYETfwNb-8QnizQ7I/s1600/eso1540a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj57IpFP77gwYf_pwo36fVjT-JrU2awj8g1ujpd7EuwMpFFTKRJqopS4bNOlwJxxtrMbIPKEJxE43zjtmAQpIU0e_mB7p9troVLBj9YqXYf-SBsKwOtPqoDPi1lI1wYETfwNb-8QnizQ7I/s400/eso1540a.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Representación artística del sistema binario VFTS 352. Créditos: ESO/L. Calçada.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Observado con el instrumento <a href="http://www.eso.org/public/spain/teles-instr/vlt/vlt-instr/flames/">FLAMES (Fibre Large Array Multi Element Spectrograph)</a> del VLT y como parte del <a href="http://www.roe.ac.uk/%7Ecje/tarantula/">sondeo VLT FLAMES de la Tarántula</a>, se ha visto que el sistema está formado por dos estrellas muy calientes, brillantes y masivas que orbitan entre sí en poco más de un día brillando con una potente luz blancoazulada debido a las altas temperaturas a las que se encuentran, de unos 40.000º C. Además, las estrellas están tan juntas que sus superficies se superponen habiéndose formado un puente entre ellas.<br />
<br />
<b>Estrellas vampiro </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Estas estrellas dobles tan particulares están relacionadas con el comportamiento extraños de las "estrellas vampiro", donde la compañera menor absorbe material de la superficie de la más grande, tal y como se puede ver en el artículo "Binary Interaction Dominates the Evolution of Massive Stars" (<i>H. Sana et al, 2012, Sci 337, 444-446</i>). Pero el caso de VFTS 352 es muy particular, ya que el tamaño de las dos estrellas es prácticamente idéntico por lo que el material no es atraído de una estrella a otra, sino que lo comparten.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Este tipo de sistema es muy raro porque la etapa en la que se encuentra VFTS 352 es de una duración extremadamente corta. “VFTS 352 es el mejor de los casos encontrados hasta ahora de estrella doble masiva y caliente que presenta este tipo de mezcla interna”, explica Leonardo A. Almeida, de la <a href="http://www5.usp.br/">Universidad de Sao Paulo</a> (Brasil) y autor principal del artículo que expone esta investigación.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaOseM-vex71SWLBP_pp00BjEN513PVbxPpboXV72UTYVIXF5WLcoVei6KF4vihETk1etf2cFqwAbGPjL_x4DetflCRYnddGik80Y7zhpPw_7A0nhPWDkl6_R9S1lHGh3eY4TV-TBa-pE/s1600/eso1540b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaOseM-vex71SWLBP_pp00BjEN513PVbxPpboXV72UTYVIXF5WLcoVei6KF4vihETk1etf2cFqwAbGPjL_x4DetflCRYnddGik80Y7zhpPw_7A0nhPWDkl6_R9S1lHGh3eY4TV-TBa-pE/s400/eso1540b.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Región de formación estelar de La Tarántula. Allí se encuentra el sistema estelar doble VFTS 352, marcado con una cruz hacia el centro de la imagen. Créditos: ESO/M.R. Cioni/VISTA Magellanic Cloud survey.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Los dos escenarios</b><br />
<br />
Los científicos todavía no saben como acabará este "beso" de las estrellas que componen VFTS 352, pero han barajado dos posibles escenarios:</div>
<div style="text-align: left;">
<blockquote class="tr_bq">
<div>
1) Las estrellas terminarán fusionándose en una estrella gigante magnética de rotación rápida.</div>
<div>
2) Si las estrellas se mezclan lo suficientemente bien, ambas permanecerán compactas y el sistema podrá evitar la fusión.</div>
</blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
En el caso de que esta historia se desarrolle según el escenario 2, llevaría a los objetos por un nuevo camino evolutivo que estaría fuera de la evolución estelar clásica. Terminarían sus vidas como dos explosiones de supernova simultáneas formando un sistema binario de agujeros negros que proporcionarían una intensa fuente de las ondas gravitacionales predichas por la teoria general de la relatividad de Albert Einstein.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Independientemente de cómo termine esta historia, el sistema ya ha proporcionado a los astrónomos nueva y valiosa información sobre los poco conocidos procesos evolutivos de los sistemas de estrellas binarias de contacto masivas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan los agujeros negros dobles y los besos de las estrellas, <b>¡no olvides votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>El artículo asociado a esta investigación se ha publicado en la revista Astrophysical Journal bajo el título “Discovery of the massive overcontact binary VFTS 352: Evidence for enhanced internal mixing”, por L. Almeida et al.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>El equipo está formado por L.A. Almeida (Johns Hopkins University, Estados Unidos; Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas/Universidade de São Paulo, Brasil), H. Sana (STScI, Estados Unidos; KU Leuven, Bélgica), S.E. de Mink (University of Amsterdam, Países Bajos), F. Tramper (University of Amsterdam, Paises Bajos), I. Soszynski (Warsaw University Observatory, Polonia), N. Langer (Universität Bonn, Alemania), R.H. Barba (Universidad de La Serena, Chile), M. Cantiello (University of California, Estados Unidos), A. Damineli (Universidade de São Paulo, Brasil), A. de Koter (University of Amsterdam, Países Bajos; Universiteit Leuven, Bélgica), M. Garcia (Centro de Astrobiología/INTA-CSIC, España), G. Gräfener (Armagh Observatory, Reino Unido), A. Herrero (Instituto de Astrofísica de Canarias, España; Universidad de La Laguna, España), I. Howarth (University College London, Reino Unido), J. Maíz Apellaniz (Centro de Astrobiología/INTA-CSIC, España), C. Norman (Johns Hopkins University, Estados Unidos), O.H. Ramírez-Agudelo (University of Amsterdam, Países Bajos ) y J.S. Vink (Armagh Observatory, Reino Unido).</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://arxiv.org/pdf/1509.08940v1.pdf">Discovery of the massive overcontact binary VFTS 352: Evidence for enhanced internal mixing</a></i></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<i>La imagen 2 es una composición en luz visible e infrarroja captada por el instrumento WFI (Wide Field Imager) del telescopio MPG/ESO de 2,2 metros y por el telescopio VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) en los siguientes filtros:</i></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>- Filtro óptico en banda V (WFI)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- Filtro infrarrojo en banda V (VISTA)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- Filtro óptico en banda R (WFI)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- Filtro infrarrojo en banda J (VISTA)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- Filtro infrarrojo en banda K (VISTA)</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/spain/news/eso1540/">El beso final de dos estrellas: directo a la catástrofe</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/news/eso1540/">Final Kiss of Two Stars Heading for Catastrophe</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1207/1207.6397.pdf">Binary Interaction Dominates the Evolution of Massive Stars</a> </i>(<i>H. Sana et al, 2012, Sci 337, 444-446</i>)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Agradecimientos:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.ast.cam.ac.uk/%7Emike/casu/">Cambridge Astronomical Survey Unit</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
<div style="text-align: justify;">
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<div style="text-align: center;">
<a href="https://secure.rba.es/marketing/revistas_es/201410-ng-ng_40dto_2ed_calendario_agenda/TEA5J5/NY77QI/?a_aid=335&a_bid=72158990" target="_top"><img alt="National Geographic Oferta" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/accounts/default1/banners/72158990.gif" height="250" title="National Geographic Oferta" width="300" /></a><img alt="" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/scripts/imp.php?a_aid=335&a_bid=72158990" height="1" style="border: 0;" width="1" /> </div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-2027570547989206492015-10-20T00:22:00.003+02:002015-10-20T00:22:51.826+02:00La luz de la destrucción<div style="text-align: justify;">
La constelación más famosa de los cielos seguramente sea la de Orión. Un total de siete estrellas forman una figura reconocible en forma de dos trapecios unidos por tres estrellas denominadas Alnilam, Almitak y Mintaka, o lo que es lo mismo, las tres estrellas del Cinturón de Orión. Fácilmente distinguible a simple vista y bajo estas tres estrellas, se encuentra la famosa nebulosa de Orión formando parte de la daga del gigante mitológico.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL212ZDS4MD1wawj6v6SjMdSyrwIObigrzcXSpbx32AlGJQ3DkIA2yd9WatYiUS0o8Ye1DlDeyxlDpeWQ4xwvy9UrV7xxX5vCsz84cvxn0Zk1sZgHzqXyMKt05OucNeks8W3xQmoDmYnk/s1600/heic0601a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL212ZDS4MD1wawj6v6SjMdSyrwIObigrzcXSpbx32AlGJQ3DkIA2yd9WatYiUS0o8Ye1DlDeyxlDpeWQ4xwvy9UrV7xxX5vCsz84cvxn0Zk1sZgHzqXyMKt05OucNeks8W3xQmoDmYnk/s400/heic0601a.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Nebulosa de Orión captada por el instrumento ACS (Advanced Camera for Surveys) a bordo del telescopio espacial Hubble. Créditos: NASA, ESA, M. Robberto ( Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team.</i></span></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si observamos esta nebulosa a los prismáticos se nos mostrará como una nube bien definida, y si la observamos con un telescopio, podemos incluso ver estrellas en su interior. Cuando es la fotografía la que nos muestra la nebulosa, se pueden apreciar detalles que fascinan a cualquiera. Uno de esos detalles es la nebulosa del Trapecio que, está situada a 1.500 años luz de nosotros, es la región de esas características más cercana.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El Trapecio pertenece a una región llamada OMC 1. Expuesta a una fuerte radiación ultravioleta, todavía se puede apreciar la nebulosa que lo originó, pero la radiación emitida por las estrellas que nacieron de ella la está destruyendo. Esta destrucción hace que esta nebulosa primigenia brille en una radiación muy particular, la del carbono ionizado.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9G9pEiI-AX8q3UyEiFqVRmduJ9Zy9ABWubPth0SJpAKiP1EsneXnQMokFRce_M48qmp7JBHy5_vht8c5k-LVyA81RM6oy84jgm9KM_0haOzYhIIYyXzV3MPveDw9M7asEhc8BoAtaEiQ/s1600/hst_orion_PR_pq.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9G9pEiI-AX8q3UyEiFqVRmduJ9Zy9ABWubPth0SJpAKiP1EsneXnQMokFRce_M48qmp7JBHy5_vht8c5k-LVyA81RM6oy84jgm9KM_0haOzYhIIYyXzV3MPveDw9M7asEhc8BoAtaEiQ/s400/hst_orion_PR_pq.jpg" width="398" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Composición en color de la nebulosa de Orión donde se aprecian las diferentes regiones de ionización. Créditos: Goicoechea et al. 2015.</i></span></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Esta radiación del carbono ionizado se aprecia también en lejanas galaxias donde se están formando nuevas estrellas a un ritmo muy intenso. Estas lejanas radiaciones apenas se observan desde tierra; para hacerlo se utilizan grandes telescopios como <a href="http://www.almaobservatory.org/en/home">ALMA (Atacama Large Millimeter-submillimeter Array)</a>. La ventaja es que desde el espacio es más sencillo y allí tenemos el <a href="http://sci.esa.int/herschel/">telescopio espacial Herschel</a>, el más grande que hemos puesto ahí arriba.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Instalado en Herschel tenemos el instrumento <a href="http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Herschel/Instruments">HIFI (Heterodyne Instrument for the Far-Infrared)</a>, capaz de hacer espectroscopía de alta resolución y analizar con gran detalle esta radiación del carbono ionizado ayudando a caracterizar la formación estelar en lejanas galaxias, pero también analizar la región OMC 1. Esta región para los científicos es un laboratorio donde sucede lo mismo que en aquellas lejanas galaxias, pero mucho más cerca. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Lo sorprendente de este trabajo es que las condiciones físicas reveladas por las imágenes de Herschel en la vcindad de las estrellas del Trapecio pueden dominar y ayudarnos a comprender la emisión de C+ a escalas de una galaxia entera", afirma R. Goicoechea del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), autor principal del artículo que expone la investigación. Gracias a esta investigación podemos analizar de una manera más sencilla lo que sucede en remotos lugares del universo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan los gigantes mitológicos y la radiación del carbono ionizado, <b>¡vótame para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>Esta investigación ha sido publicada en la revista The Astrophysical Journal bajo el título "Velocity-resolved [CII] emission and [CII]/FIR Mapping along Orion with Herschel", por J. R. Goicoechea et al.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>El equipo que ha llevado a cabo la investigación está formado por Javier R. Goicoechea (Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-ICMM/CSIC, España), D. Teyssier (Herschel Science Centre-ESA/ESAC, España), M. Etxaluze (Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-ICMM/CSIC, España; RAL Space, Reino Unido), P.F. Goldsmith (Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology, Estados Unidos), V. Ossenkopf (I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln, Alemania), M. Gerin (LERMA/Observatoire de Paris/PSL Research University/CNRS/Sorbonne Université/UPMC, Francia; École Normale Supérieure, Francia), E.A. Bergin (Department of Astronomy/University of Michigan, Estados Unidos), J.H. Black (Department of Earth and Space Sciences/Chalmers University of Technology/Onsala Space Observatory, Suecia), J. Cernicharo (Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-ICMM/CSIC, España), S. Cuadrado (Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-ICMM/CSIC, España), P. Encrenaz (LERMA/Observatoire de Paris/PSL Research University/CNRS/Sorbonne Université/UPMC, Francia), E. Falgarone (LERMA/Observatoire de Paris/PSL Research University/CNRS/Sorbonne Université/UPMC, Francia; École Normale Supérieure, Francia), A. Fuente (Observatorio Astronómico Nacional-OAN/IGN, España), A. Hacar (Institute for Astrophysics/University of Vienna, Austria), D.C. Lis (LERMA/Observatoire de Paris/PSL Research University/CNRS/Sorbonne Université/UPMC, Francia), N. Marcelino (INAF/Istituto di Radioastronomia, Italia), G.J. Melnick (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Estados Unidos), H.S.P. Müller (I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln, Alemania), C. Persson (Department of Earth and Space Sciences/Chalmers University of Technology/Onsala Space Observatory, Suecia), J. Pety (Institut de Radioastronomie Millimétrique, Francia), M. Röllig (I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln, Alemania), P. Schilke (I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln, Alemania), R. Simon (I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln, Alemania), R.L. Snell (Department of Astronomy/University of Massachusetts, Estados Unidos) y J. Stutzki (I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln, Alemania).</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://arxiv.org/abs/1508.03801">Velocity-resolved [CII] emission and [CII]/FIR Mapping along Orion with Herschel</a> </i><br />
<br />
<i>La imagen 1 ha sido tomada por el instrumento ACS a bordo del telescopio espacial Hubble en una composición de los siguientes filtros:</i><br />
<i>- Filtro óptico en banda B (435 nm)</i><br />
<i>- Filtro óptico en banda V (555 nm)</i><br />
<i>- Filtro óptico en banda H-Alpha (658 nm)</i><br />
<i>- Filtro infrarrojo en banda I (775 nm)</i><br />
<i>- Filtro infrarrojo en banda Z (850 nm)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.icmm.csic.es/astromol/?p=722">La piel de Orión</a> </i><br />
<i>- <a href="http://www.spacetelescope.org/news/heic0601/">Hubble panoramic view of Orion Nebula reveals thousands of stars</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
<div style="text-align: justify;">
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</div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://secure.rba.es/marketing/revistas_es/201410-ng-ng_40dto_2ed_calendario_agenda/TEA5J5/NY77QI/?a_aid=335&a_bid=72158990" target="_top"><img alt="National Geographic Oferta" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/accounts/default1/banners/72158990.gif" height="250" title="National Geographic Oferta" width="300" /></a><img alt="" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/scripts/imp.php?a_aid=335&a_bid=72158990" height="1" style="border: 0;" width="1" /> </div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-63254423918125366562015-10-19T11:04:00.001+02:002015-10-19T11:08:32.812+02:00¿Extraterrestres? Sin pruebas, no<div style="text-align: justify;">
Imaginad que observáis algo que no sabéis cómo ha podido ser construido, generado o desarrollado. Ante la falta de pruebas, ¿qué haríais? Os doy dos opciones:</div>
<ol style="text-align: left;">
<li>Atribuirlo a una civilización inteligente de procedencia extraterrestre.</li>
<li>Seguir investigando para llegar a una solución.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
No hay que ser científico para saber cuál es el camino correcto. Pero os sorprendería saber que hay investigadores que han optado por la primera opción.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El caso es que este fin de semana varios periódicos han hablado de una estructura que rodea a una estrella de mediana edad a raiz de los datos proporcionados por el <a href="http://kepler.nasa.gov/">observatorio espacial Kepler</a>. La estrella, que tiene el nombre de KIC 8462852, está situada a 1.500 años luz en dirección a la constelación de Cygnus. Quede por delante que la autora de la investigación, Tabetha Boyajian, del <a href="http://astronomy.yale.edu/">Departamento de Astronomía de la Universidad de Yale</a> (Estados Unidos) en ningún momento habla de inteligencia extraterrestre. Todo lo contrario: apunta a la posibilidad de que se trate de una nube de cometas.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtPBaB9deC32EGpA6uS55yw7GHRYPtT0IpKhZnkWJwjsGzMjitTIBr6tGSHcM6HeUJXULku7szmq24qC7Y8foflHeY278lxUor33gKbjXUQOXxOP5H5_qhRYZlJkhxh_qWPia89OroM0/s1600/515125-gallery1-gsvlz.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtPBaB9deC32EGpA6uS55yw7GHRYPtT0IpKhZnkWJwjsGzMjitTIBr6tGSHcM6HeUJXULku7szmq24qC7Y8foflHeY278lxUor33gKbjXUQOXxOP5H5_qhRYZlJkhxh_qWPia89OroM0/s400/515125-gallery1-gsvlz.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Representación artística de una nube de cometas alrededor de una estrella. Créditos: Agencias. </i></span></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El problema llega cuando dos científicos no autores del artículo científico y que no han participado activamente en el análisis de los datos, Jason Wright de <a href="http://www.psu.edu/">Penn State</a> y Andrew Siemion del <a href="http://seti.harvard.edu/">proyecto SETI</a>, ante la imposibilidad de llegar a una conclusión de lo que sucede alrededor de KIC 8462852 y antes de realizar los nuevos análisis de la estrella que tendrán lugar el próximo enero, otorgan la creación de esa estructura a una civilización extraterrestre.<br />
<br />
Sin embargo, lo que sí han hecho Wright y compañía es remitir un texto a la revista científica Astrophysical Journal hablando de extraterrestres como explicación al origen de esta estructura, a pesar de que la explicación más plausible es la nube de cometas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¿Por qué lo han hecho? Seguramente para crear sensacionalismo y que el proyecto SETI, financiado de manera privada, esté en boca de todos. En mi opinión, es una forma de hacer publicidad para buscar financiación ya que no sería la primera vez que el proyecto SETI se queda sin fondos.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKTHMKERhSXj3zrYL-8hh4ey5E8yFeoG6UCFFtJ0KaiM7HPdDoPcf5yiJMi6FpAWoQn1OgetczgdsD1QmlxCyqdXAcu0LfGBugLY74DLw80sTdC5wDNiMfo1M5gHkaS-XJWODJ-JG3ruo/s1600/dyson.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKTHMKERhSXj3zrYL-8hh4ey5E8yFeoG6UCFFtJ0KaiM7HPdDoPcf5yiJMi6FpAWoQn1OgetczgdsD1QmlxCyqdXAcu0LfGBugLY74DLw80sTdC5wDNiMfo1M5gHkaS-XJWODJ-JG3ruo/s400/dyson.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Lo que algunos piensan que rodea la estrella KIC 8462852. Créditos: Agencias.</i></span></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Mis conclusiones </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¿Es éticamente correcto hacer creer la existencia de civilizaciones extraterrestres para obtener financiación? Desde luego, para mí no lo es. En enero se barrerá la estrella de arriba a abajo con los mejores instrumentos que disponemos y siguiendo las pautas que Boyajian indicó en las conclusiones de su artículo para averiguar qué ocurre realmente en esa estrella.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Personalmente espero que se confirme la presencia de la nube cometaria a la que hace referencia Boyajian para que ciertos científicos dejen de hacer palabrería sobre estos temas. El día que nos enfrentemos al hallazgo de civilizaciones extraterrestres, lo sabremos porque no se podrá rebatir. Pero esta investigación al no haber llegado a conclusiones cerradas, no se puede hablar de ni de extraterrestres ni de cometas. Lo que sí se puede hacer es decir cuál de las dos opciones es la más plausible. Y en este caso es la nube de cometas. Pero lo sabremos cuando se analicen los datos que llegarán en enero. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan los extraterrestres y las nubes de cometas, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>! </b></div>
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<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://arxiv.org/pdf/1509.03622v1.pdf">Planet Hunters X. KIC 8462852 – Where’s the flux?</a> (T. Boyajian et al.)</i><br />
<i>- <a href="http://arxiv.org/pdf/1510.04606v1.pdf">The ^G Search for Extraterrestrial Civilizations with Large Energy Supplies. IV. The Signatures and Information Content of Transiting Megaestructures</a><i> (J. Wright et al.)</i> </i><br />
<br />
--<br />
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<i><br /></i>
</div>
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-48544662469480589152015-10-16T09:37:00.002+02:002015-10-16T09:37:48.869+02:00Como si estuviéramos en Encélado<div style="text-align: justify;">
Pues ahí lo tenéis: Encélado como nunca antes lo habíamos visto en unas imágenes captadas durante el sobrevuelo que la <a href="https://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/">sonda Cassini</a> realizó el pasado 14 de octubre situándose a tan solo 1.839 kilómetros de la superficie del satélite.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjckmwoXHSQtKs4boISplM7ygIverSgsXDSvQ1D1uLDBjeH0ACjRNZg0tpNd-Mpe9lKdkcuhm-9dDIH_tNRB4yvx2T23HO5_4zwRuA_igiR1TvkJQLZuMYWxS_BVLbvuHyyFVGSjW1SMwU/s1600/PIA19660.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjckmwoXHSQtKs4boISplM7ygIverSgsXDSvQ1D1uLDBjeH0ACjRNZg0tpNd-Mpe9lKdkcuhm-9dDIH_tNRB4yvx2T23HO5_4zwRuA_igiR1TvkJQLZuMYWxS_BVLbvuHyyFVGSjW1SMwU/s400/PIA19660.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Ampliación de una zona del polo norte de Encélado. Créditos: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los científicos esperaban encontrar una región craterizada, pero se han topado con una región llena de contrastes. "Las regiones del norte están atravesados por una red en tela de araña formada por delgadas que surcan los cráteres", explica Paul Helfenstein, miembro del equipo de Cassini en la <a href="https://www.cornell.edu/">Universidad de Cornell</a> (Estados Unidos).<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS5hfQnk35n87tfykD_w7jHgbch7Ooo5g_pfSbucq4Cr9Zo_7bYb_0XMm0A6DcpQN0ZI8TqF1lrpvOMR04l8UjKtqG5pNElpBmSZa4fthJluUYkFnhxMh_dVdLUFMbDVnepVhCXiRpGdc/s1600/PIA20011.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS5hfQnk35n87tfykD_w7jHgbch7Ooo5g_pfSbucq4Cr9Zo_7bYb_0XMm0A6DcpQN0ZI8TqF1lrpvOMR04l8UjKtqG5pNElpBmSZa4fthJluUYkFnhxMh_dVdLUFMbDVnepVhCXiRpGdc/s400/PIA20011.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Cráteres en la zona norte de Encélado surcados por finas fracturas. Créditos: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El resto de imágenes se pueden ver en: </div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://saturn.jpl.nasa.gov/mission/flybys/enceladus20151014">http://saturn.jpl.nasa.gov/mission/flybys/enceladus20151014</a> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El próximo 28 de octubre la sonda volverá a tener un encuentro con Encélado. Se situará a 49 Km de la región polar sur haciendo una incursión en el géiser helado que emerge de su superficie. Los científicos esperan datos que muestren con claridad cómo se está produciendo esa actividad hidrotermal y averiguar nuevos detalles químicos del océano subterráneo para ver realmente qué potencial de habitabilidad tiene el satélite.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan los satélites helados de Saturno y la actividad hidrotermal, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4738">Closest Northern Views of Saturn's Moon Enceladus</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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--</div>
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-76036043914580865942015-10-15T08:13:00.000+02:002015-10-15T08:13:08.014+02:00Un saco de carbón gigantesco<div style="text-align: justify;">
En 1499 el explorador español Vicente Yáñez Pinzón trajo a Europa el primer testimonio conocido de una región oscura del cielo austral. La llamó "el Saco de Carbón" y se encuentra en la constelación austral de Crux, la cruz que sirve como referencia para encontrar el polo sur celeste. Más tarde pasó a llamarse Nube Oscura de Magallanes, como contraposición a las brillantes Nubes de Magallanes.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDNmdjcu5JK-Jkl_ZBG2CZ6EiZxb9Hg1PRyip6pk6aA8lP20e48zNH61_YfpMNSnRqDnZvh-dpn6OGUWqN4TBrSc0uwAF-TMEXeavEJAZqFjeYeV_f2Ng6TfSMUp1XpJBEl5OmrfJFLhk/s1600/eso1539a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDNmdjcu5JK-Jkl_ZBG2CZ6EiZxb9Hg1PRyip6pk6aA8lP20e48zNH61_YfpMNSnRqDnZvh-dpn6OGUWqN4TBrSc0uwAF-TMEXeavEJAZqFjeYeV_f2Ng6TfSMUp1XpJBEl5OmrfJFLhk/s400/eso1539a.jpg" width="360" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Aspecto del Saco de Carbón cpatado por la cámara WFI (Wide Field Imager) instalada en el Telescopio MPG/ESO. Créditos: ESO.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hoy sabemos que esta región oscura está sitauda a 600 años luz de nosotros y, a diferencia de las dos Nubes de Magallanes, esto no es una galaxia sino una nube interestelar de polvo empapado con capas de agua congelada, nitrógeno, monóxido de carbono y algunas otras moléculas orgánicas simples. La nube es tan espesa que impide que nos llegue la luz de las estrellas existentes tras ella.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pero dentro de millones de años, la oscuridad dará paso a la luz porque el Saco de Carbón está lleno de combustible para crear nuevas estrellas. Entonces el Saco de Carbón arderá, ofreciendo luz y calor en forma de nuevas estrellas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gusta el carbón, la luz y el calor, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
<div style="text-align: center;">
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>La imagen 1 es una composición de capturas tomadas con la cámara WFI en los siguientes filtros:</i></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- Filtro óptico en banda V (539 nm)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- Filtro óptico en banda Rc (651 nm)</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- Filtro infrarrojo en banda I (826 nm)</i></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/spain/news/eso1539/">Un saco de carbón cósmico</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/news/eso1539/">A Cosmic Sackful of Black Coal</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://filters.ls.eso.org/efs/efs_result_list.php">WFI Filters</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
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<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-1369058973834177502015-10-14T00:02:00.000+02:002015-10-14T00:02:19.548+02:00Júpiter al desnudo<div style="text-align: justify;">
Júpiter siempre ha llamado la atención. Es el planeta más grande de nuestro sistema solar y cuando alguien lo observa a través de un telescopio por primera vez, nunca lo olvida: la observación de sus lunas galileanas, apreciar el tránsito de alguna de ellas o simplemente apreciar la mayor tormenta del sistema solar junto a las bandas ecuatoriales, llamada la Gran Mancha Roja, son cosas que hacen que se te grabe a fuego en la memoria.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Y ha sido el <a href="http://hubblesite.org/">telescopio espacial Hubble</a> el que ha puesto su mirada en el gigante gaseoso para mostrarnos sus vientos, nubes y tormentas. Utilizando la <a href="https://www.spacetelescope.org/about/general/instruments/wfc3/">WFC3 (Wide Field Camera 3)</a> y con un tiempo de exposición total de diez horas nos ha mostrado todas sus intimidades.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5jKdGZY1Ol0JB53L38R45Zf3C83l5kr2RKdgv2dzJO_nU-ewWKwIEPmF6tlZ_4DZ3F_oJ4LfN2BjJFWm0HJs6b2qRSccDx0ISwwmSRVlqqgwcQT6qYmhKG9enwj8CGofCMopTtR8MTCk/s1600/heic1522a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="177" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5jKdGZY1Ol0JB53L38R45Zf3C83l5kr2RKdgv2dzJO_nU-ewWKwIEPmF6tlZ_4DZ3F_oJ4LfN2BjJFWm0HJs6b2qRSccDx0ISwwmSRVlqqgwcQT6qYmhKG9enwj8CGofCMopTtR8MTCk/s400/heic1522a.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Imagen de Júpiter tomada por el telescopio espacial Hubble tomada el 19 de enero de 2015, desde las 2:00 U.T. a las 12:30 U.T. Créditos: NASA/ESA/A. Simon/M. Wong/G. Orton.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhueGb7FhaL9tnENWwlQtxWWER-L3kQ-DX9lUtRYUi5jxHrfnKblzGD5WWeUL_6OU8tmhH7zL18Hy_6KoFXlDRJHY-fGno0vaadlb-vWTcDpXVgMbIbA4fa-wlMVglvm_Zq9VZ7L_pQpio/s1600/heic1522b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="177" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhueGb7FhaL9tnENWwlQtxWWER-L3kQ-DX9lUtRYUi5jxHrfnKblzGD5WWeUL_6OU8tmhH7zL18Hy_6KoFXlDRJHY-fGno0vaadlb-vWTcDpXVgMbIbA4fa-wlMVglvm_Zq9VZ7L_pQpio/s400/heic1522b.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Imagen de Júpiter, tomada por el telesocpio espacial Hubble, pero dos horas y media más tarde que la imagen 1, desde las 15:00 U.T. a las 23:40 U.T. Créditos: NASA/ESA/A. Simon/M. Wong/G. Orton.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Detrás de las bonitas imágenes no solo hay unas combinaciones dignas de dos cuadros de El Prado; también hay ciencia, porque gracias a esos trazos se ha confirmado que la gran tormenta roja sigue disminuyendo de tamaño. Situada hacia el centro de la imagen es ahora unos 240 Km más pequeña de lo que era en 2014. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
También se ha detectado una extraña estructura en forma de onda situada al norte del ecuador del gigante. Y resulta extraña porque sólo se había visto una vez, y hace décadas. La apreció la misión <a href="http://voyager.jpl.nasa.gov/">Voyager 2</a>, lanzada en 1977. La perturbación ha sido encontrada en una región repleta de ciclones y anticiclones.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Déjate atrapar por el gigante de nuestro sistema solar y aprecia esta imagen que solo el Hubble es capaz de ofrecernos... de momento. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan los planetas gigantes y las tormentas, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
<div class="almost_half_cell" id="gt-res-content" style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<div class="almost_half_cell" id="gt-res-content" style="text-align: justify;">
</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<i>Esta observación pertenece al programa OPAL (Outer Planet Atmósferas Legacy), que permitirá al telescopio espacial Hubble dedicar tiempo a la observación de los planetas exteriores. Además de Júpiter, Neptuno y Urano ya han sido observado como parte del programa. Saturno se observará más adelante añadirá a la serie más tarde. Esto ayudará no solo a comprender las atmósferas de estos planetas sino también servirá para conocer la nuestra propia y la de otros planetas descubiertos alrededor de otras estrellas.</i></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>La investigación ha sido presentada en al revista Astrophysical Journal bajo el título "First Results from the Hubble OPAL Program: Jupiter in 2015", por Amy A. Simon et al.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>El equipo que ha llevado a cabo la investigación está formado por Amy A. Simon (NASA Goddard Space Flight Center/Solar System Exploration Division, Estados Unidos), Michael H. Wong (University of California at Berkeley/Astronomy Department, Estados Unidos), y Glenn S. Orton (Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology, Estados Unidos).</i></div>
</blockquote>
<span style="font-size: small;"><i>Las imágenes 1 y 2 han sido tomadas por el instrumento WFC3 a bordo del Hubble con los siguientes filtros:</i></span><br />
<span style="font-size: small;"><i>- Filtro óptico en banda [OIII] (502 nm)</i></span><br />
<span style="font-size: small;"><i>- Filtro ultravioleta en banda U (395 nm)</i></span><br />
<span style="font-size: small;"><i>- Filtro óptico en banda R (631 nm)</i></span><br />
<span style="font-size: small;"><i> </i></span> <br />
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.spacetelescope.org/static/archives/releases/science_papers/heic1522a.pdf">First Results from the Hubble OPAL Program: Jupiter in 2015</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.spacetelescope.org/news/heic1522/">Hubble’s planetary portrait captures changes in Jupiter’s Great Red Spot</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2015/37/">Hubble's Planetary Portrait Captures New Changes in Jupiter's Great Red Spot</a></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
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<div class="almost_half_cell" id="gt-res-content" style="text-align: justify;">
</div>
<div class="almost_half_cell" id="gt-res-content">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
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</div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-38704287139889493812015-10-13T01:01:00.001+02:002015-10-13T01:03:05.555+02:00De la Tierra a la Luna... en Fórmula 1<div style="text-align: justify;">
La Luna está lejos. Si la Tierra fuera una bola de 12,7 cm de diámetro y la Luna otra de 3,4 cm, ¿a qué distancia las separarías para que el sistema estuviera a escala? ¿40 cm? ¿50 cm? ¿1 m? Mucho más lejos que todo eso... ¡Nada menos que 3,8 m!</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para hacernos una idea de lo lejos que está y aprovechando que estamos entre los Grandes Premios de Fórmula 1 de los dos países que protagonizaron la carrera espacial, Rusia y Estados Unidos, ¿cuánto tardaría un coche de F1 en cubrir la distancia de la Tierra a la Luna?<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYoOj4jD3fCAyz54Mm5TIZTKSui3r9ys2Xf6Li1oamD5lkjVn9LxJdv29mqTA8z-E2E7Odz8OsdZzGVKwrLilU5xeSI2YqvbQxpAFvkxk0dHx3swh2fyndDlazJX6mXXi1rDdyGLBpcIE/s1600/russia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYoOj4jD3fCAyz54Mm5TIZTKSui3r9ys2Xf6Li1oamD5lkjVn9LxJdv29mqTA8z-E2E7Odz8OsdZzGVKwrLilU5xeSI2YqvbQxpAFvkxk0dHx3swh2fyndDlazJX6mXXi1rDdyGLBpcIE/s400/russia.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: De izquierda a derecha: Sebastian Vettel (2), Andy Cowell (Ingeniero Jefe de los motores Mercedes de F1), Lewis Hamilton (1) y Sergio Pérez (3). Créditos: Sutton Motorsport Images.</i></span></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Vamos a tomar los resultados del GP de Rusia. Fueron estos:</div>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">HAM: 1h 37m 11,024s</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">VET: 1h 37m 16,977s</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">PER: 1h 37m 39,942s</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">MAS: 1h 37m 49,855s</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">KVY: 1h 37m 58,590s</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">NAS: 1h 38m 07,532s</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">MAL: 1h 38m 12,112s</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">RAI: 1h 38m 23,382s</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">BUT: 1h 38m 30,491s</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">VER: 1h 38m 39,448s</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">ALO: 1h 38m 42,234s</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">MER: +1 vuelta</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">STE: +2 vuelta</span></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
La carrera consistía de 309,745 Km en un total de 53 vueltas. Pero si en la carrera tuvieran que cubrir la distancia de la Tierra a la Luna, fijada de media en unos 384.000 Km, en ese mismo circuito de Sochi tendrían que dar 65.000 vueltas (aprox) al circuito. Y en base a la velocidad media de cada vehículo, estos serían los tiempos de nuestra carrera de la Tierra a la Luna:<br />
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">HAM: 83d 16h 01m 32,205s (+ 0 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">VET: 83d 18h 04m 32,314s (+ 67 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">PER: 84d 01h 59m 02,701s (+ 325 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">MAS: 84d 05h 23m 52,139s (+ 437 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">KVY: 84d 08h 24m 21,176s (+ 535 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">NAS: 84d 11h 29m 06,836s (+ 636 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">MAL: 84d 13h 03m 44,798s (+ 688 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">RAI: 84d 16h 56m 36,549s (+ 815 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">BUT: 84d 19h 23m 29,785s (+ 895 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">VER: 84d 22h 28m 34,042s (+ 996 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">ALO: 84d 23h 26m 07,928s (+ 1027 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">MER: -d -h -m -s (+ 1226 vueltas)</span></li>
<li><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">STE: -d -h -m -s (+ 2452 vueltas)</span></li>
</ol>
</div>
<div style="text-align: justify;">
He de decir que antes de <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vY99U23IGPtYZSSsKV0rucbsAWCo8OUzalHGRDT5Ca4/edit?usp=sharing">hacer los cálculos pensaba</a> que el tiempo que iba a pasar entre el primero y el segundo iba a ser mucho mayor que las dos horas que los separan, eso nos da una idea de la competitividad que hay en esas carreras. Pero otra reflexión que he hecho ha sido esta: <br />
<br />
¿Os imagináis los tamaños de los depósitos de combustible en relación al vehículo? Los coches de Fórmula 1 suelen consumir unos 60 litros de gasolina por cada 100 km por lo que necesitaríamos unos 230.000 litros de combustible. Los depósitos serían mucho más grandes que el propio vehículo. Pero no olvidemos que eso es lo que sucede con los cohetes que enviamos fuera de la Tierra: la mayor parte del cohete, es combustible.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSQw7Z1LzlIDhWQTJwiilDKJXfCQkRjZNzcE6hlrF7sLSoiNMv26qZUf5YktpphannD1DjIrfrhszTAuFXk1Utp3npv3C035wxjKrvFbQkpmo6Mxv7TSAMBe3WAduO0wHzAMdSR2_kPbQ/s1600/hamilton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSQw7Z1LzlIDhWQTJwiilDKJXfCQkRjZNzcE6hlrF7sLSoiNMv26qZUf5YktpphannD1DjIrfrhszTAuFXk1Utp3npv3C035wxjKrvFbQkpmo6Mxv7TSAMBe3WAduO0wHzAMdSR2_kPbQ/s400/hamilton.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Lewis Hamilton y su coche de Formula 1, ganadores del Gran Premio de Rusia. Créditos: Sutton Motorsport Images.</i></span></div>
<br />
Y si hablamos de neumáticos... Los vehículos gastarían unos 2.500 juegos de ruedas para toda esa carrera. Unas cifras que se nos escapan. Pero, pensad una cosa: un coche de Fórmula 1 tarda unos 80 días en llegar a la Luna, mientras que el Apolo 11 lo hizo en tan solo cuatro días. Iba rápido, ¿no?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan los viajes a la Luna y la Fórmula 1,<b> ¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b><br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
--<br />
¿Te interesa? Sígueme también en <a href="http://twitter.com/LPDLC_blog">Twitter</a>.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://secure.rba.es/marketing/revistas_es/201410-ng-ng_40dto_2ed_calendario_agenda/TEA5J5/NY77QI/?a_aid=335&a_bid=72158990" target="_top"><img alt="National Geographic Oferta" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/accounts/default1/banners/72158990.gif" height="250" title="National Geographic Oferta" width="300" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-51656597062516298782015-10-12T09:38:00.000+02:002015-10-14T09:41:42.664+02:00Tres razones más para votarme a los Bitácoras 2015<div style="text-align: justify;">
Hace unos días te di tres razones para votar a mi blog en los Premios Bitácoras. <a href="http://lospilaresdelaciencia.blogspot.com.es/2015/10/votame-para-los-premios-bitacoras-2015.html">Puedes recordarlas aquí</a>, y si todavía no has votado: </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<b><a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">¡¡¡ VÓTAME PARA LOS PREMIOS BITÁCORAS 2015 !!!</a></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si no te convenció ninguna de las tres razones que te di para votar, te voy a dar otras tres porque este año los <a href="http://bitacoras.com/premios15">Premios Bitácoras</a>, en su undécima edición, van a ser más duros que nunca: se han unido las categorías de Educación y Ciencia, aumentando la competencia con blogs de Educación, que siempre han sido de una gran calidad.</div>
<br />
<div style="text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPQOau7vWnLtNlWQjv1JGwcU3n8ysmVsEhPYVesX8eXZZmc6Zb88H6h14SbKSSKdkIF95KWlkWeJcGe0-cN8Z4Hk-d80TtbZhZq1XNyFon3X9ztIBdkO919Aik9gneXDhy8FabXKImiMw/s1600/PB.JPG"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPQOau7vWnLtNlWQjv1JGwcU3n8ysmVsEhPYVesX8eXZZmc6Zb88H6h14SbKSSKdkIF95KWlkWeJcGe0-cN8Z4Hk-d80TtbZhZq1XNyFon3X9ztIBdkO919Aik9gneXDhy8FabXKImiMw/s1600/PB.JPG" /></a></div>
<b>¿Por qué debes votar mi blog?</b><br />
<br />
Estas son las razones que te doy esta vez:<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
1) En otoño, cuando se echen de menos los cielos azules, sabrás que si tuviéramos ron blanco, un sifón, azúcar, hierbabuena y lima <a href="http://lospilaresdelaciencia.blogspot.com.es/2015/10/pluton-una-caja-de-sorpresas.html">podríamos disfrutar de un mojito bajo los cielos azules de Plutón</a>, porque el hielo de agua corre a cargo del antiguo planeta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
2) Cuando estés con tu gente viendo la Fórmula 1 y veas que Hamilton no da tregua, podrás decir que por muy rápido que vaya <a href="http://lospilaresdelaciencia.blogspot.com.es/2015/10/de-la-tierra-la-luna-en-formula-1.html">tardaría más de 80 días en llegar a la Luna</a>, mientras que el Apolo 11 tardó cuatro, así que los Mercedes tampoco van tan rápido...</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
3) Sabrás que <a href="http://lospilaresdelaciencia.blogspot.com.es/2015/10/exoplanetas-feliz-cumpleanos.html">ya se conocen casi 2.000 planetas fuera de nuestro sistema solar</a> y que en este 2015 se cumple el XX aniversario del descubrimiento del primero de ellos y aunque la mayoría son inhóspitos, alguno hay muy parecido al nuestro.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ya te he dado tres razones más. ¿Te convence alguna? Entonces:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<b><a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">¡¡¡ VÓTAME PARA LOS PREMIOS BITÁCORAS 2015 !!!</a> </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
y si no te convence ninguna,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<b><a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">¡¡¡ VÓTAME PARA LOS PREMIOS BITÁCORAS 2015 !!!</a> </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Y ya se me ocurrirán más.</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>Votar es muy sencillo. Tras pinchar en los links de voto, el blog quedará automáticamente emplazado en la categoría de Educación y Ciencia, y tras loguearte a través de Facebook, Twitter o crear una cuenta en Bitácoras, ya estará todo preparado para votar. Además, puedes votar cinco blogs en cada categoría.</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: center;">
<b><a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">¡¡¡ VÓTAME PARA LOS PREMIOS BITÁCORAS 2015 !!!</a></b></div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-66148386222159786012015-10-09T00:38:00.002+02:002015-10-09T00:40:05.139+02:00Plutón, una caja de sorpresas<div style="text-align: justify;">
Cada vez que la sonda <span id="goog_1265394856"></span><a href="https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html">New Horizons<span id="goog_1265394857"></span></a> (NASA) envía alguna imagen, nos deja con la boca abierta. Sabíamos que las espectaculares imágenes de Caronte o las detalladas montañas de Plutón iban a ser difíciles de superar. Pero se han superado, y no solo las imágenes, sino también los resultados obtenidos. ¿Qué ha ocurrido? Han revelado el verdadero color de las brumas atmosféricas de Plutón: son azules.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5K-uyENaiCv6v-Gtf09Rw4jthIlyjHfIGEKfXUegfVNgq5vj7DNpY0nXQ5FPSpJdmNK9i_qhn1LYHFisTx-gMHJpKAU5Mo5eac2ers1-nV4IZ1-lC1HYZr99UiAjEFeKAMQwTFvw0088/s1600/blue_skies_on_pluto-final-2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5K-uyENaiCv6v-Gtf09Rw4jthIlyjHfIGEKfXUegfVNgq5vj7DNpY0nXQ5FPSpJdmNK9i_qhn1LYHFisTx-gMHJpKAU5Mo5eac2ers1-nV4IZ1-lC1HYZr99UiAjEFeKAMQwTFvw0088/s400/blue_skies_on_pluto-final-2.png" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Capa de neblina de Plutón donde muestra su color azul. La fuente de ambos brumas posiblemente involucre reacciones químicas de luz solar interaccionando con nitrógeno y metano, lo que da lugar posteriormente a unas pequeñas partículas llamadas tolinas, que van creciendo conforme se acercan a la superficie. Créditos: NASA/JHUAPL/SwRI.</i></span></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"¿Quién hubiera imaginado un cielo azul en el Cinturón de Kuiper? Es magnífico", afirma Alan Stern, investigador principal de la sonda en el <a href="http://www.swri.org/">SwRI (Southwest Research Institute)</a> en Boulder (Estados Unidos). Ha llamado la atención cómo las partículas de las brumas plutonianas dispersan la luz azul. "El azul nos habla sobre el tamaño y composición de las partículas de la neblina", explica Carly Howett, miembro del equipo científico de la sonda en el SwRI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Ahora llega lo bueno </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Y si os ha resultado interesante lo de los cielos azules, abrocharos los cinturones porque lo que viene ahora sí que te va a dejar con la boca abierta: La sonda ha detectado numerosas regiones que están cubiertas de hielo de agua. Os lo repito con otras palabras: en Plutón hay agua en forma de hielo. Agua.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidLApEeYV5DiadgMluQdF2WDl-KUD9mUACDiIqzYqPv1UUKeCvKY9kYaL6ZD1RgreLlYkoktKO562WmlLgIapgAUPjPdJezmkHdCJhbIfmZuZIdcbOdL48qtwbbl1hiUPYonM1KK8bzE0/s1600/context_map3-final.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="157" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidLApEeYV5DiadgMluQdF2WDl-KUD9mUACDiIqzYqPv1UUKeCvKY9kYaL6ZD1RgreLlYkoktKO562WmlLgIapgAUPjPdJezmkHdCJhbIfmZuZIdcbOdL48qtwbbl1hiUPYonM1KK8bzE0/s400/context_map3-final.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Resaltadas en azul se muestran varias regiones donde se ha encontrado hielo de agua en Plutón. Las firmas más fuertes de hielo de agua se producen a lo largo de Virgilio Fosa, justo al oeste del cráter Elliot, y también en Vikingo Terra, cerca de la parte superior de la imagen. Un afloramiento importante también aparece en en Baré Montes, hacia la derecha de la imagen. Créditos: NASA/JHUAPL/SwRI.</i></span></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cabe destacar que el hielo está enmascarado entre otras capas de hielo más volátiles, pero lo importante es que no es solo una zona, sino muchas. "Entender por qué el agua aparece exactamente donde lo hace y no en otros lugares es un reto en el que estamos trabajando", comenta Jason Cook, miembro del equipo científico de la sonda en el SwRI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¿Os acordáis de las últimas imágenes en color de Plutón? Hablamos de ellas hace unos días <a href="http://lospilaresdelaciencia.blogspot.com.es/2015/10/os-presento-caronte.html">en el blog</a>. Pues resulta que en las zonas más rojizas es donde mayores cantidades de agua se aprecian. Por lo tanto, ahora es el turno de relacionar la aparición de hielo de agua con esas zonas rojizas. Magnífico.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gusta Plutón y los cielos azules, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<i>Referencias:<br />- <a href="http://www.nasa.gov/nh/nh-finds-blue-skies-and-water-ice-on-pluto">New Horizons Finds Blue Skies and Water Ice on Pluto</a></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
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<div style="text-align: center;">
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<br />
<img alt="" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/scripts/imp.php?a_aid=335&a_bid=72158990" height="1" style="border: 0;" width="1" />Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-90262987056722824332015-10-08T09:56:00.002+02:002015-10-08T10:46:54.053+02:00A la fuga<div style="text-align: justify;">
Cerca de nosotros, astronómicamente hablando, tenemos una estrella joven llamada AU Microscopii (AU Mic). Situada a 32 años luz se encuentra rodeada de un disco de desechos creados a raíz del choque de asteroides que por la violencia de los impactos han quedado pulverizados. Es importante estudiar estas zonas porque nos aporta pistas sobre la formación de planetas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAnKwpf_Dnu3pWMmEOsTBZHZGHTxZoWLTgP_tvzD0REM5CKAfV4TAOpJCY_FYx3hVahigOGGAF4J32_lsib7oFQzQ9qOFIx_vrzDPzJMWx1p4oFESj6HB6aAsEZG3Cp69Zz1Vs6InNHMc/s1600/eso1538b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAnKwpf_Dnu3pWMmEOsTBZHZGHTxZoWLTgP_tvzD0REM5CKAfV4TAOpJCY_FYx3hVahigOGGAF4J32_lsib7oFQzQ9qOFIx_vrzDPzJMWx1p4oFESj6HB6aAsEZG3Cp69Zz1Vs6InNHMc/s400/eso1538b.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Mapa de la constelación meridional del Microscopio. En la imagen se muestran la mayor parte de las estrellas visibles a simple vista en una noche despejada. AU Mic es demasiado débil para poder verla sin un telescopio pequeño, pero su posición se marca con un círculo rojo. Créditos: ESO/IAU/Sky & Telescope.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los astrónomos han buscado en este disco cualquier zona grumosa, deformada o especialmente densa que sugiriese la formación o ubicación de posibles planetas. Para ello han utilizado el instrumento <a href="http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/sphere/">SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch instrument)</a> instalado en el <a href="http://www.eso.org/public/spain/teles-instr/vlt/">VLT (Very Large Telescope)</a> de ESO en Chile, pero lo que encontraron fue algo inesperado.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Las imágenes de SPHERE muestran algo totalmente diferente lo que se había observado antes", explica Anthony Boccaletti del <a href="http://www.obspm.fr/?lang=fr">Observatorio de París</a> (Francia) y autor principal del artículo científico que expone la investigación. Lo que observaron Boccaletti y su equipo fueron cinco arcos en forma de onda a diferentes distancias de AU Mic, recordando su aspecto a ondas en el agua.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Y sin embargo se mueven</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tras detectar este fenómeno el equipo recurrió a imágenes anteriores del disco tomadas en 2010 y 2011 por el <a href="http://hubblesite.org/">telescopio espacial Hubble (NASA/ESA)</a>, para ver si también eran visibles estas ondas. Y... ¡sorpresa! Las identificaron, pero además descubrieron que se habían desplazado: las ondas se movían, ¡y muy rápido!</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-OC8jL6b7vjCaCeJreyjomFRzy5nONJuaQ5A_axfiyUjDsX-rfzdwL8PW-p_EzEWBwn6KKvmxW6RXTXT5xF3e0kFvZ-TPiwTdJ33RnfC6c60ctJ0Vqxp_0EyR7odi79xXnOM7w8gHLHY/s1600/eso1538a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-OC8jL6b7vjCaCeJreyjomFRzy5nONJuaQ5A_axfiyUjDsX-rfzdwL8PW-p_EzEWBwn6KKvmxW6RXTXT5xF3e0kFvZ-TPiwTdJ33RnfC6c60ctJ0Vqxp_0EyR7odi79xXnOM7w8gHLHY/s400/eso1538a.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: La fila superior muestra una imagen del disco de AU Mic obtenida por el telescopio espacial Hubble en 2010; la central, una imagen de Hubble de 2011; y la inferior, datos de SPHERE de 2014. Los círculos negros centrales muestran dónde se ha bloqueado la luz de la estrella central para poder ver el disco. La posición de la estrella se indica esquemáticamente. Créditos: ESO/NASA/ESA.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Reprocesamos imágenes de los datos del Hubble y al final obtuvimos información suficiente como para seguir el movimiento de este extraño fenómeno durante un período de cuatro años”, explica Christian Thalmann del <a href="https://www.ethz.ch/de.html">ETH Zúrich</a> (Suiza) y miembro del equipo que ha llevado a cabo la investigación. “Haciendo esto, descubrimos que los arcos se están alejando de la estrella a velocidades de hasta 40.000 kilómetros por hora", añade.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tras analizar los datos dedujeron que las ondas más alejadas de la estrella son las que más rápidamente se mueven. De hecho, tres de ellas podrían estar escapando de la atracción gravitatoria de la estrella. Ahora intentan averiguar a qué es debido esto, pero el hecho de ver el disco de canto complica la interpretación de su estructura tridimensional.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>¿Ideas?</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dado que nada de esto ha sido observado o predicho teóricamente con anterioridad, sólo podemos hacer hipótesis”, comenta Carol Grady, de <a href="https://eurekasci.com/">Eureka Scientific</a> (Estados Unidos) y miembro de la investigación. Por lo tanto, el equipo no puede decir con certeza qué causó estas ondas alrededor de la estrella, aunque ya hay ideas prometedoras:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Una explicación para la extraña estructura las relaciona con las llamaradas de la estrella. Quizás una de ellas pudo haber disparado algo en uno de los posibles planetas, como una extracción violenta de material que ahora podría estar propagándose a través del disco", explica Glenn Schneider, del <a href="https://www.as.arizona.edu/">Observatorio Steward</a> (Estados Unidos) y coautor del artículo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk1j0AwLqJQfxRK30YOsQzkhxp3tg0JvsgbLprT2P0KcyE5wTQx-7DR0pimDgS5Cd3bmywvqx6U3Wui_N0YdqvLlDvzFzTnKeovuAoOsh02JYi4Hs4838jZolBvQhmRQYTTAY5iseTS5U/s1600/eso1538c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="347" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk1j0AwLqJQfxRK30YOsQzkhxp3tg0JvsgbLprT2P0KcyE5wTQx-7DR0pimDgS5Cd3bmywvqx6U3Wui_N0YdqvLlDvzFzTnKeovuAoOsh02JYi4Hs4838jZolBvQhmRQYTTAY5iseTS5U/s400/eso1538c.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 3: Cielo que rodea a la estrella AU Microscopii, que aparece justo debajo del centro de la imagen como una estrella anaranjada de brillo moderado. Dado que las fotografías están hechas con filtros de diferentes colores y fueron tomadas hace muchos años, AU Mic aparece doble, ya que el movimiento propio de la estrella ha hecho que ésta se traslade ligeramente a través del cielo durante el tiempo transcurrido. Créditos: ESO/Digitized Sky Survey 2.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tras este hallazgo el equipo planea seguir observando el sistema AU Mic con SPHERE, pero esta vez apoyado por otras instalaciones, incluyendo <a href="https://www.eso.org/sci/facilities/alma.html">ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)</a>, con el objetivo de ver qué está sucediendo, porque ahora, son un misterio sin resolver.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan los discos protoplanetarios que hacen carreras, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>Esta investigación se ha presentado en la revista Nature bajo el título “Fast-Moving Structures in the Debris Disk Around AU Microscopii”, por A. Boccaletti et al.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>El equipo que ha llevado a cabo la investigación está formado por Anthony Boccaletti (Observatoire de Paris/CNRS, Francia), Christian Thalmann (ETH Zürich, Suiza), Anne-Marie Lagrange (Université Grenoble Alpes, Francia; CNRS/IPAG, Francia), Markus Janson (Stockholm University, Suecia; Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania), Jean-Charles Augereau (Université Grenoble Alpes, Francia; CNRS/IPAG, Francia), Glenn Schneider (University of Arizona Tucson, Estados Unidos), Julien Milli (ESO, Chile; CNRS/IPAG, Francia), Carol Grady (Eureka Scientific, Estados Unidos), John Debes (STScI, Estados Unidos), Maud Langlois (CNRS/ENS-L, Francia), David Mouillet (Université Grenoble Alpes, Francia; CNRS/IPAG, Francia), Thomas Henning (Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania), Carsten Dominik (University of Amsterdam, Países Bajos), Anne-Lise Maire (INAF–Osservatorio Astronomico di Padova, Italia), Jean-Luc Beuzit (Université Grenoble Alpes, Francia; CNRS/IPAG, Francia), Joe Carson (College of Charleston, Estados Unidos), Kjetil Dohlen (CNRS/LAM, Francia), Markus Feldt (Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania), Thierry Fusco (ONERA, Francia; CNRS/LAM, Francia), Christian Ginski (Sterrewacht Leiden, Países Bajos), Julien H. Girard (ESO, Chile; CNRS/IPAG, Francia), Dean Hines (STScI, Estados Unidos), Markus Kasper (ESO, Alemania; CNRS/IPAG, Francia), Dimitri Mawet (ESO, Chile), Francois Ménard (Universidad de Chile, Chile), Michael Meyer (ETH Zürich, Suiza), Claire Moutou (CNRS/LAM, Francia), Johan Olofsson (Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania), Timothy Rodigas (Carnegie Institution of Washington, Estados Unidos), Jean-Francois Sauvage (ONERA, Francia; CNRS/LAM, Francia), Joshua Schlieder (NASA Ames Research Center, Estados Unidos; Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania), Hans Martin Schmid (ETH Zürich, Suiza), Massimo Turatto (INAF–Osservatorio Astronomico di Padova, Italia), Stephane Udry (Observatoire de Genève, Suiza), Farrokh Vakili (Université de Nice-Sophia Antipolis, Francia), Arthur Vigan (CNRS/LAM, Francia; ESO, Chile), Zahed Wahhaj (ESO, Chile; CNRS/LAM, Francia) y John Wisniewski (University of Oklahoma, Estados Unidos).</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículo científico:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://hubblesite.org/pubinfo/pdf/2015/36/pdf.pdf">Fast-Moving Structures in the Debris Disk Around AU Microscopii</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/spain/news/eso1538/">Ondas misteriosas haciendo carreras en un disco de formación de planetas</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.eso.org/public/news/eso1538/">Mysterious Ripples Found Racing Through Planet-forming Disc</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
--</div>
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<br /></div>
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-81688260164235790132015-10-07T09:50:00.002+02:002015-10-07T09:50:47.591+02:00Exoplanetas... ¡Feliz cumpleaños!<div style="text-align: justify;">
Esta semana estamos de aniverario: se cumplen 20 años del descubrimiento del primer exoplaneta orbitando una estrella similar al Sol. Ese descubrimiento marcó un hito ya que se demostró la existencia de otros sistemas solares distintos al nuestro. Aquello con lo que Giordano Bruno soñó y que en el año 1600 lo llevó a morir en la hoguera se hizo realidad un 6 de octubre de 1995.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibBc71NJsNi_XSYr5HJrqsNSoTFVPr9PZ3oEPahVkRklHjPdv9Lm9XzvGOjQ55v6pP95p3Hyn0bKC_JXpmnxTr__PSg8Y-IRGqkgYI6SfVWqbcHduHV06VCnNnwAbw30l2I0Uf25j67Nk/s1600/exoplanet20151006.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibBc71NJsNi_XSYr5HJrqsNSoTFVPr9PZ3oEPahVkRklHjPdv9Lm9XzvGOjQ55v6pP95p3Hyn0bKC_JXpmnxTr__PSg8Y-IRGqkgYI6SfVWqbcHduHV06VCnNnwAbw30l2I0Uf25j67Nk/s400/exoplanet20151006.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Representación artística de 51 Pegasi b, el primer exoplaneta descubierto alrededor de una estrella tipo solar. Créditos: NASA/JPL-Caltech.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Y 20 años después de ese descubrimiento, ya <a href="http://exoplanets.eu/">contamos con más de 1.900</a> de estos exoplanetas descubiertos en nuestra galaxia. El observatorio espacial Kepler ha sido la herramienta que más de estos planetas extrasolares nos ha permitido descubrir, pero no podemos olvidarnos del <a href="http://www.eso.org/sci/facilities/lasilla/instruments/harps.html">instrumento HARPS</a> instalado en el telescopio de 3.6 metros del Observatorio La Silla (Chile). Usan los métodos del tránsito y de las velocidades radiales, respectivamente, dos eficaces métodos para encontrar estos cuerpos, pero no los únicos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El descubrimiento de estos cuerpos aumenta mes a mes, y gracias a los avances en instrumentación, cada vez se encuentran con más facilidad. Empezaron siendo planetas súpergigantes gaseosos; luego, descubrieron gigantes gaseosos, más pequeños que los anteriores. Y el gran salto llegó cuando se empezaron a detectar las súper-Tierras, para finalmente, llegar a los tipo-Tierra. Estos últimos son los más valiosos porque nos permiten encontrar similitudes con nuestro planeta y comparar sus características para ver las posibilidades de encontrar vida tal y como la conocemos aquí.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Desde aquí, desearle a todos los buscadores de exoplanetas un feliz aniversario y una fructífera búsqueda de estos apasionantes cuerpos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan los planetas como el nuestro y los sistemas solares alejados de nosotros, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
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<div style="text-align: center;">
<a href="https://secure.rba.es/marketing/revistas_es/201410-ng-ng_40dto_2ed_calendario_agenda/TEA5J5/NY77QI/?a_aid=335&a_bid=72158990" target="_top"><img alt="National Geographic Oferta" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/accounts/default1/banners/72158990.gif" height="250" title="National Geographic Oferta" width="300" /></a><img alt="" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/scripts/imp.php?a_aid=335&a_bid=72158990" height="1" style="border: 0;" width="1" />
</div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-76955546257498587212015-10-06T10:19:00.001+02:002015-10-14T16:03:55.770+02:00La Diversidad de la Astronomía<div style="text-align: justify;">
<div>
<div>
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<div>
<div>
<div>
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<div>
Por quinto año consecutivo, la <a href="http://www.astrocuenca.es/">Agrupación Astronómica de Cuenca</a>
organiza dentro de su Curso Avanzado de Astronomía el Ciclo de
Conferencias "<a href="http://www.astrocuenca.es/joomla/index.php/ciclo-de-conferencias-2015">La Diversidad de la Astronomía</a>", donde en esta ocasion se
hablará de:<br />
<br />
- Informática.<br />
- Astronomía.<br />
- Astronomía técnica.<br />
- Espacio.<br />
- Astronáutica.<br />
- Geología planetaria.<br />
- Cosmología.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjasEryFoO1GvUQGekCJ5hlbABpdJy8N3vk-9QPAomb1VZYXjJ4iqoKVj-D6Qu1c9qZqAz1u2uCMF1w6STiJ1Jg-pP4rddfzFro7KmXiDfHj2NKqmwFeJ3SNmKPeuUdSHlQQ9cS8n_3SzQ/s1600/Portada.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="201" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjasEryFoO1GvUQGekCJ5hlbABpdJy8N3vk-9QPAomb1VZYXjJ4iqoKVj-D6Qu1c9qZqAz1u2uCMF1w6STiJ1Jg-pP4rddfzFro7KmXiDfHj2NKqmwFeJ3SNmKPeuUdSHlQQ9cS8n_3SzQ/s400/Portada.JPG" width="400" /></a></div>
</div>
<div>
<br />
Las
conferencias se realizarán en el Centro Cultural Aguirre de Cuenca
(Calle Aguirre, 2) a las 19:00. En cuanto a las observaciones
astronómicas, la información se dará en la conferencia anterior y en la
página web de AstroCuenca (<a href="http://www.astrocuenca.es/">www.astrocuenca.es</a>). Aquí podrás ver un pequeño resumen de las actividades:</div>
<div>
<br />
<b>8 de octubre [Astroinformática] </b><br />
<span style="font-size: large;"><b>El cielo en tu tablet: Cómo mirar el cielo sin salir de casa</b></span><br />
<br />
Hoy en día es difícil imaginar cualquier mecanismo o proceso complejo sin el software asociado que le permita desarrollarse o, incluso, hacer simulaciones variando cualquiera de las condiciones determinantes en el mismo. En la Astronomía esta posibilidad supone un avance incuestionable y fundamental. La complejidad del cálculo, así como la escala de tiempo en que se desarrollan los procesos astronómicos, se hacen así transparentes y susceptibles de ser tratados fácilmente: calcular un eclipse, recrear el cielo del futuro o del pasado en un instante… Todo esto puede hacerse con un pequeño ordenador, tablet o smartphone. ¿Qué hubiera hecho Kepler con esta herramienta? En esta sesión se tratará de acercar el software astronómico libre a los astrónomos aficionados, a través de la elección y explicación del funcionamiento de los más populares y completos.<br />
<br />
<i>Por Ángel Mora Jiménez.</i></div>
<div>
<i>Profesor de Informática y miembro de AstroCuenca.</i></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<b>15 de octubre [Astronomía] </b><br />
<span style="font-size: large;"><b>La pluralidad de los mundos: Una historia de dos mil planetas</b></span><br />
<br />
Desde la antigüedad, numerosos pensadores han propuesto que el Universo está poblado de infinidad de mundos similares a nuestra Tierra. Pero no ha sido hasta finales del Siglo XX cuando los avances de la ciencia y la tecnología han permitido descubrir los primeros planetas alrededor de otras estrellas distintas al Sol. En la actualidad conocemos más de dos mil de estos astros. En la charla presentaremos los resultados más recientes del estudio de esa gran muestra de mundos celestes. En particular, mostraremos que los planetas parecidos a la Tierra son los que más abundan en el Universo cercano. También describiremos el hallazgo de nuevos mundos de naturaleza hasta ahora desconocida, y que no se asemejan a ninguno de los planetas que pueblan nuestro Sistema Solar. <br />
<br />
<i>Por Juan Fabregat Llueca.</i></div>
<div>
<i>Doctor en CC Físicas y Catedrático de Astronomía de la Universidad de Valencia.</i></div>
<div>
<br />
<b>16 de octubre</b><br />
<span style="font-size: large;"><b>Observación Astronómica</b></span><br />
(Más info en <a href="http://www.astrocuenca.es/">www.astrocuenca.es</a>)</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<b>22 de octubre [Astronomía y Técnica] </b><br />
<span style="font-size: large;"><b>Relojes astronómicos mecánicos</b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: x-small;">[<span style="color: red;"><u>IMPORTANTE:</u></span> Esta conferencia se celebrará en el Salón de Actos del Centro de la Universidad a Distancia, situado en la calle Colón, 6] </span></b></span><br />
<br />
Los relojes astronómicos mecánicos que encontramos en algunas torres, ayuntamientos o iglesias de muchas ciudades de Europa, suelen ser más conocidos por sus carillones o autómatas mecánicos, que atraen gran cantidad de visitantes, que por sus características astronómicas. Además, la interpretación de sus agujas, diales y simbolismos resulta difícil a primera vista, haciendo que su contenido astronómico quede envuelto, a veces, en un halo de misterio. Estas maquinarias, fruto del conocimiento astronómico de cada época y de los avances mecánicos de tiempos pasados, son también verdaderas obras de arte que han sobrevivido accidentes, reconstrucciones y modificaciones técnicas a lo largo de muchos siglos. Presentaremos los distintos tipos de relojes astronómicos mecánicos y su evolución a lo largo del tiempo, principalmente en la época de su mayor auge, entre los siglos XIV y XVII. Exploraremos sus mecanismos, esferas y punteros, relacionándolos con los fenómenos astronómicos que pretenden representar. Analizaremos con más detenimiento los relojes astronómicos mecánicos monumentales más conocidos e importantes y haremos un rápido recorrido descubriendo detalles de especial interés de algunos otros, de entre el centenar de relojes astronómicos mecánicos que aún se conservan en Europa.<br />
<br />
<i>Por Juan Antonio Bernedo.<br />Ingeniero Industrial y Jefe Técnico del Planetario de Madrid.</i> </div>
<div>
<br />
<b>29 de octubre [Espacio] </b><br />
<span style="font-size: large;"><b>Una visión muy especial y muy atractiva del Universo</b></span><br />
<br />
Nuestro Planeta está evolucionando mucho y España se está enriqueciendo. El Universo se va entendiendo mejor cada día y la visión del futuro es cada vez más importante. Todavía resulta muy difícil llegar a imaginarse lo que se llegará a hacer y a entender dentro de 50 años. En el futuro, el trabajo dedicado al Universo llegará a ser la actividad más importante en nuestro Planeta.<br />
<br />
<i>Por Gonzalo Galipienso Calatayud.<br />Ingeniero Espacial.</i></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<br />
<div style="text-align: center;">
<a href="https://secure.rba.es/marketing/revistas_es/201410-ng-ng_40dto_2ed_calendario_agenda/TEA5J5/NY77QI/?a_aid=335&a_bid=72158990" target="_top"><img alt="National Geographic Oferta" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/accounts/default1/banners/72158990.gif" height="250" title="National Geographic Oferta" width="300" /></a><img alt="" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/scripts/imp.php?a_aid=335&a_bid=72158990" height="1" style="border: 0;" width="1" />
<b> </b></div>
<br />
<b>5 de noviembre [Astronáutica] </b></div>
<span style="font-size: large;"><b>Paradojas del vuelo orbital</b></span><br />
<br />
Desde J. Kepler e I. Newton, diversos científicos han desarrollado los modelos matemáticos que permiten abordar el cálculo preciso de órbitas: Halley, Euler, Lagrange, Laplace, Gauss, etc. De sus teorías se desprende la Teoría del Satélite Artificial: Lagrange, Gauss, Delaunay, etc. Sin embargo, tanto para la determinación de órbitas, como para el diseño de misiones espaciales se requiere métodos numéricos precisos: Cowell, Encke, Escobal, etc. Dentro del estricto empleo del Movimiento Kepleriano, se ha elegido ciertos casos aparentemente paradójicos, tales como: La paradoja del Sputnik, la Asistencia Aerogravitatoria, el Calentamiento en la Reentrada, el Gravidino, el Movimiento Relativo a un Satélite, la Anomalía del Pioneer, etc.<br />
<br />
<i>Por José Luis Miguel Navarro Munaiz.<br />Ingeniero Aeronáutico ETSIA/UPM y miembro de AstroCuenca.</i></div>
</div>
<div>
<br /></div>
<b>12 de noviembre [Astronomía] </b><br />
<span style="font-size: large;"><b>Los planetas enanos del sistema solar. ¿Qué pasa con Plutón?</b></span><br />
<br />
El 1 de enero de 1801 Giuseppe Piazzi descubrió, el ahora considerado “planeta enano”, Ceres. Inicialmente se lo consideró como un cometa, luego como un planeta, y posteriormente fue considerado el mayor asteroide descubierto por el hombre, hasta la creación de la categoría de «planeta enano», en 2006. Plutón fue descubierto el 18 de febrero de 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh. Fue considerado el noveno y más pequeño planeta del sistema solar por la Unión Astronómica Internacional. Pero en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (UAI) celebrada en Praga el 24 de agosto de 2006 se creó una nueva categoría “planetas enanos”, en la que se incluyó a Plutón. Actualmente hay cinco “planetas enanos” y una docena de candidatos a esta categoría. Pero, ¿qué es un planeta enano?, ¿porqué Plutón ha dejado de ser “planeta”?, ¿quedan muchos “planetas” o “planetas enanos” por descubrir? Trataremos de dar respuesta a estas y a otras preguntas. <br />
<br />
<i>Por José María Sánchez Martínez.<br />Ldo. en Matemáticas, Astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla la Mancha y miembro de AstroCuenca.</i></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>13 de noviembre<br /><span style="font-size: large;">Observacion Astronómica</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
(Más info en <a href="http://www.astrocuenca.es/">www.astrocuenca.es</a>)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>19 de noviembre [Geología Planetaria] </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>La exploración de los océanos planetarios del sistema solar</b></span><br />
<br />
La investigación de la habitabilidad en el Universo tiene como principio la búsqueda de agua líquida, ya que su presencia es uno de los requisitos fundamentales de la vida (tal y como la conocemos). Aunque la molécula de agua abunda por todo el sistema solar, hoy sabemos que los mayores almacenes de agua líquida yacen en el interior de los satélites de hielo de los planetas gigantes como Europa, Ganimedes, Encelado o Titán. Las misiones espaciales, actualmente en fase de desarrollo, que se lanzarán en la década de 2020 nos desvelarán si las lunas de Júpiter tienen potencial para la vida. La era de la oceanografía espacial ha comenzado.<br />
<br />
<i>Por Olga Prieto Ballesteros.</i><br />
<i>Dra. en CC. Geológicas y Jefa del Departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA).</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>26 de noviembre [Cosmología] </b><br />
<span style="font-size: large;"><b>Albert Einstein. 100 años de Relatividad General</b></span><br />
<br />
Se cumplen 100 años de la presentación por parte de Albert Einstein de “las ecuaciones de campo de la gravitación”, lo que se ha llamado desde entonces Teoría de la Relatividad General. Matemáticas y Física se relacionan de manera particularmente intensa en esta teoría que, aunque supone pequeñas y sutiles correcciones a las leyes clásicas de la gravitación newtoniana, incluso difíciles de constatar empíricamente, conceptualmente es transcendental para la comprensión de la naturaleza en el dominio de la Física, en cuyo centro ha llegado a instalarse. Aunque encumbró en la fama inmediatamente a su autor, durante cinco décadas cayó en el olvido por parte de los físicos y fueron los matemáticos los que dominaron la investigación que desarrollaba la teoría. Con la Relatividad General nace la Cosmología moderna con sus modelos de universo, las singularidades gravitacionales, las ondas y las lentes gravitatorias y, también, los intentos de las teorías unificadas.<br />
<br />
<i>Por Joaquín Álvaro Contreras.</i><br />
<i>Ldo. en CC. Físicas y Presidente de AstroCuenca.</i><br />
<br />
Si te gustan todas estas actividades, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b><br />
<div style="text-align: center;">
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<div style="text-align: justify;">
Más info:</div>
<div style="text-align: justify;">
- <a href="http://www.astrocuenca.es/joomla/index.php/ciclo-de-conferencias-2015">V Ciclo de Conferencias "La Diversidad de la Astronomía"</a><br />
- <a href="http://www.astrocuenca.es/">Agrupación Astronómica de Cuenca "AstroCuenca"</a></div>
<br />
--<br />
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<br />
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-63238877944375852652015-10-05T09:14:00.000+02:002015-10-05T09:14:00.727+02:00Saludos desde Marte<div style="text-align: justify;">
Hacía tiempo que no hablábamos de nuestro Curiosity (NASA). El rover sigue al pie del cañón en las faldas de Mount Sharp, concretamente en una región cubierta de arenisca llamada Stimson Unit. Hace dos semanas, el rover capturó esta imagen. Es sorprendente que en Marte podamos encontrar este tipo de paisajes que parece sacado de una película de Star Wars.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgehrJvW8c8r9FKlR4eEGTQHcMfHSHyFdYn6b2fafKZsEGHrVaABSsAll74YRpbLo2JXJbMCzZbC0V8CK9PW5bADXBZelL_O526wAH610gjFskh00V_FdtvwcmJsd_aeKNBVw44fH6Lhtw/s1600/PIA19912_fig1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgehrJvW8c8r9FKlR4eEGTQHcMfHSHyFdYn6b2fafKZsEGHrVaABSsAll74YRpbLo2JXJbMCzZbC0V8CK9PW5bADXBZelL_O526wAH610gjFskh00V_FdtvwcmJsd_aeKNBVw44fH6Lhtw/s640/PIA19912_fig1.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>"Saludos desde el cráter Gale (Marte)"</i></span></div>
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<br /></div>
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En primer plano, a unos 3 kilómetros, se aprecia una larga cresta llena de hematitas, un mineral de óxido de hierro; más allá, se observa una llanura ondulada rica en minerales arcillosos; y un poco más alejado, una multitud de cerros redondeados ricos en sulfatos. La mineralogía cambiante de la zona sugiere un entorno dinámico en el Marte primitivo. Pero todos los minerales de la zona tienen algo en común: exposición al agua.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Siguen las perforaciones</b></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Más recientemente, el pasado 29 de septiembre, el rover realizó su quinta perforación desde que está en Mount Sharp, octava desde que está en el Planeta Rojo. Esta última perforación, de 65 mm de profundidad, fue realizada en una roca denominada "Big Sky" con el objetivo de analizar los componentes de la roca marciana.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"En Big Sky hemos encontrado la roca de arenisca ordinaria que veníamos buscando", dijo Ashwin Vasavada, científico de la mision. "Parece también que la roca ha sido alterada por fluidos, probablemente aguas subterráneas. Estamos esperando a perforar la próxima roca, comparar los resultados y comprender los cambios que tuvieron lugar", añadió.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El agua es un tema cada vez más recurrente en Marte. Cada vez son mayores las pruebas que demuestran su existencia, tanto presente como pasada. La búsqueda de indicios de vida en nuestro planeta vecino pasa por la detección de agua, que ya está conseguido. Ahora, el objetivo es caracterizar esas aguas para ver hasta qué punto podrían sustentar la vida.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si te gustan los rover marcianos y las rocas bañadas por el agua, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
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</div>
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<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4730">Curiosity's Drill Hole and Location are Picture Perfect</a> </i></div>
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<br /></div>
Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-37407713653805780032015-10-03T09:13:00.000+02:002015-10-14T09:13:21.349+02:00Vótame para los Premios Bitácoras 2015<div style="text-align: justify;">
Primero voy a ir al grano, y luego, si quieres explicaciones, sigue leyendo:</div>
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<br /></div>
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<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><b>¡¡¡ VÓTAME PARA LOS PREMIOS BITÁCORAS 2015 !!!</b></a></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pues eso, los <a href="http://bitacoras.com/premios15">Premios Bitácoras</a>, que ya van por la undécima edición y que premian blogs en diferentes categorías, ¡ya están en marcha! Y este año me presento en la categoría de "Educación y Ciencia". Y como puedes apreciar si has prestado atención a ediciones anteriores, este año se han fusionado las categorías de Educación y Ciencia, por lo que en esta edición va a ser más complicado que nunca escalar posiciones ya que Educación siempre ha sido una categoría muy fuerte.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPQOau7vWnLtNlWQjv1JGwcU3n8ysmVsEhPYVesX8eXZZmc6Zb88H6h14SbKSSKdkIF95KWlkWeJcGe0-cN8Z4Hk-d80TtbZhZq1XNyFon3X9ztIBdkO919Aik9gneXDhy8FabXKImiMw/s1600/PB.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPQOau7vWnLtNlWQjv1JGwcU3n8ysmVsEhPYVesX8eXZZmc6Zb88H6h14SbKSSKdkIF95KWlkWeJcGe0-cN8Z4Hk-d80TtbZhZq1XNyFon3X9ztIBdkO919Aik9gneXDhy8FabXKImiMw/s1600/PB.JPG" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>¿Por qué debes votar mi blog?</b><br />
<br />
Te doy varias razones:</div>
<br />
1) Seguro que alguna vez has tenido curiosidad por saber <a href="http://lospilaresdelaciencia.blogspot.com.es/search/label/marte">qué sucede en Marte</a>, o por qué <a href="http://lospilaresdelaciencia.blogspot.com.es/search/label/plut%C3%B3n">Plutón está de moda</a>, o qué es eso tan raro que se llama <a href="http://lospilaresdelaciencia.blogspot.com.es/search/label/rosetta">67P/Churyumov-Gerasimenko</a>, pues en este blog lo sabrás.<br />
<br />
2) Cuando estés en el bar con los amigos/as podrás quedar como un auténtico genio explicándoles porqué las <a href="http://lospilaresdelaciencia.blogspot.com.es/2015/09/agua-liquida-en-marte.html">aguas hipersalinas de Marte</a> no se congelan al bajar de cero grados y que además es un mecanismo que puedes usar para enfriar más rápidamente tus cervezas (o cualquier otra bebida). <br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
3) Podrás hacerte el romanticón/romanticona diciendo que más allá de Neptuno <a href="http://lospilaresdelaciencia.blogspot.com.es/2015/07/bienvenido-pluton.html">hay un corazón muy grande</a>, pero luego no vayas diciendo que es producto de la dinámica geológica de Plutón porque perderá todo el romanticismo.</div>
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<br /></div>
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Sólo te he dado tres razones, pero hay más. Así que si alguna de ellas te convence:</div>
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<br /></div>
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<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><b>¡¡¡ VÓTAME PARA LOS PREMIOS BITÁCORAS 2015 !!!</b></a></div>
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y si no te convence ninguna<b>,</b></div>
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<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><b>¡¡¡ VÓTAME PARA LOS PREMIOS BITÁCORAS 2015 !!!</b></a></div>
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Y ya se me ocurrirá alguna que te convenza.<b></b></div>
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<blockquote class="tr_bq">
<i>Votar es muy sencillo. Tras pinchar en los links de voto, el blog quedará automáticamente emplazado en la categoría de Educación y Ciencia, y tras loguearte a través de Facebook, Twitter o crear una cuenta en Bitácoras, ya estará todo preparado para votar. Además, puedes votar cinco blogs en cada categoría.</i></blockquote>
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<b></b></div>
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<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><b>¡¡¡ VÓTAME PARA LOS PREMIOS BITÁCORAS 2015 !!!</b></a></div>
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-87265527420198131322015-10-02T09:02:00.004+02:002015-10-02T11:15:49.943+02:00Os presento a Caronte<div style="text-align: justify;">
Un mundo aburrido. Eso es lo que muchos científicos esperaban encontrar en Caronte, satélite de Plutón. Sin embargo se han encontrado con un mundo de montañas, cañones, deslizamientos de tierra y mucho más. Ha pasado de aburrido a sorprendente en menos de tres meses.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-dar626oTj7FCXguAz3XtJgQI_asy1jlPyZTW8_FaeyULnKh4cVkjrVfyUeAt0AT1zIpi5ipyYX48Xxa1HN5tu7ZQNaiG-7mREwqMWUAZfyxyjJZW8iR9NNTpHqkxtZt1kJVrHk2miM/s1600/charon.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-dar626oTj7FCXguAz3XtJgQI_asy1jlPyZTW8_FaeyULnKh4cVkjrVfyUeAt0AT1zIpi5ipyYX48Xxa1HN5tu7ZQNaiG-7mREwqMWUAZfyxyjJZW8iR9NNTpHqkxtZt1kJVrHk2miM/s400/charon.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Caronte en una imagen en color mejorado en alta resolución captada por la sonda New Horizons (NASA) justo antes de máximo acercamiento el 14 de julio de 2015. Es una combinación de imágenes en azul, rojo e infrarro tomadas por el instrumento MVIC (Ralph/Multispectral Visual Imaging Camera). Créditos: NASA/JHUAPL/SwRI.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pensábamos que las posibilidades de observar algo interesante en el satélite eran pocas, por lo que no podemos estar más encantados con lo que hemos visto", afirma Ross Beyer, miembro del equipo de la sonda <a href="http://www.nasa.gov/newhorizons">New Horizons</a> (NASA).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>El cañonazo</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Las imágenes que, aunque fueron tomadas el 14 de julio, se recibieron el pasado 21 de septiembre y en ellas se revelaron detalles de un cinturón de fallas y un sistema de cañones situados al norte del ecuador del satélite donde destaca un gran cañón que se extiende a lo largo de 1.600 kilómetros. Si ese cañón estuviera en la misma escala en nuestro planeta, mediría casi 17.000 Km, esto es, la distancia que hay desde Madrid hasta Melbourne, en Australia.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkW-dkGYm5sOzN2XchhnQsSEvxk8GewfFNW5yfkjBxwl7Ahr7IPATZYtVWZTjYntlQu9WlQrtmpwxV7LDUELIWKVShZazQqusRbkweSgm2y1UfQKfQnmL4n7kfxLVWACxLw8VwQ72MUG0/s1600/charon_detail.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkW-dkGYm5sOzN2XchhnQsSEvxk8GewfFNW5yfkjBxwl7Ahr7IPATZYtVWZTjYntlQu9WlQrtmpwxV7LDUELIWKVShZazQqusRbkweSgm2y1UfQKfQnmL4n7kfxLVWACxLw8VwQ72MUG0/s400/charon_detail.jpg" width="305" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Detalle de Caronte donde se aprecia cómo los cráteres y las montañas de la parte superior desaparecen en el sistema de cañones para dar paso en la parte inferior a una gran llanura. Créditos: NASA/JHUAPL/SwRI.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Con lo observado, se deduce que Caronte tuvo una agitada actividad geológica. "Es como si la corteza de Caronte se hubiese roto", comenta John Spencer, del <a href="http://www.swri.org/">Southwest Research Institute</a> en Boulder (Colorado).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El equipo de la sonda también ha descubierto que las llanuras al sur del cañón, llamadas Vulcan Planum, es una zona mucho más lisa que la situada al norte, indicando un claro rejuvenecimiento a gran escala. Una posible explicación para esas superficies tan llanas está en la actividad criomagmática, esto es, la expulsión de materiales fríos procedentes del interior del satélite.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"El equipo está discutiendo la posibilidad de que exista un océano de agua interno que al congelarse habría aumentado de volumen provocando las grietas que observamos y permitiendo el afloramiento de materiales", explica Paul Schenk, miembro del equipo de la sonda en el <a href="http://www.lpi.usra.edu/">Lunar and Planetary Institute</a> en Houston (Estados Unidos).<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSrTT3gn4jh4NCE0oQ2eY-0rDo3OFaxA4w8i5goRkpYiZXz0L7fYC3hqZiveiqsFK9UYV6dQPuFYvCve4qt24vowbzjGtL-Vk9cC5qdmHH2qJGD_9-BJHJEZRSmZAqIVntQf1aQ09lGio/s1600/Pluto_Charon.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSrTT3gn4jh4NCE0oQ2eY-0rDo3OFaxA4w8i5goRkpYiZXz0L7fYC3hqZiveiqsFK9UYV6dQPuFYvCve4qt24vowbzjGtL-Vk9cC5qdmHH2qJGD_9-BJHJEZRSmZAqIVntQf1aQ09lGio/s400/Pluto_Charon.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 3: Composición con las imágenes a escala en color mejorado de Plutón (abajo a la derecha) y Caronte (arriba a la izquierda). Tanto el color como el brillo se han procesado de manera similar para permitir una comparación directa de sus propiedades en superficie y resaltar la similitud entre los terrenos rojos del ecuador de Plutón y el polo norte de Caronte. En la imagen se pone de manifiesto las notables diferencias entre los dos cuerpos. Créditos: NASA/JHUAPL/SwRI.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<b>Lo mejor está por llegar </b></div>
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Tan solo hemos visto la historia de Caronte muy por encima; las imágenes de mayor resolución del satélite están todavía por llegar. A lo largo de 2016 veremos con mucho más detalle el satélite y podremos apreciar la increíble historia de esta luna.</div>
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Si te gustan los cañones y las lunas de planetas enanos, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
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<i>Referencias:</i></div>
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<i>- <a href="http://www.nasa.gov/feature/pluto-s-big-moon-charon-reveals-a-colorful-and-violent-history">Pluto’s Big Moon Charon Reveals a Colorful and Violent History</a> </i></div>
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3694607290623353273.post-49799642171814408552015-10-01T09:11:00.000+02:002015-10-01T12:32:43.659+02:00El origen del pato de goma<div style="text-align: justify;">
Parece ser que los científicos han resuelto a qué se debe la curiosa forma del cometa más mediático de los últimos tiempos. Y es que esa forma que algunos han comparado con la de un pato de goma ofrece al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko un aspecto singular que ha dado muchos quebraderos de cabeza a la comunidad científica.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitxkmng1fJ_uR1cu39W0th53whZO-HogjYbdCP-Opkk16pVTIbSfBxMZQ46hUi_-h7oaBfQDY5QEDRg7XUwIEz3jU4dGucVOdau8tCZXp6AUWmITpEME-zdr4_pgYrRcLUNK_wA3t8De8/s1600/Rosetta_s_comet_node_full_image_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitxkmng1fJ_uR1cu39W0th53whZO-HogjYbdCP-Opkk16pVTIbSfBxMZQ46hUi_-h7oaBfQDY5QEDRg7XUwIEz3jU4dGucVOdau8tCZXp6AUWmITpEME-zdr4_pgYrRcLUNK_wA3t8De8/s400/Rosetta_s_comet_node_full_image_2.jpg" width="400" /></a></div>
</div>
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<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 1: Aspecto del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko donde se intuye la forma de pato de goma. Créditos: ESA/Rosetta/Navcam.</i></span></div>
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Gracias a las imágenes de alta resolución que nos ha proporcionado la <a href="http://rosetta.esa.int/">sonda Rosetta</a> (ESA) utilizadas para estudiar las capas de material vistas en el núcleo, se ha dado con la solución que explica la curiosa morfología del cometa. "Las imágenes muestran que ambos lóbulos tienen una envoltura externa de materiales organizada en distintas capas", afirma Matteo Massironi, cientifico asociado al equipo de <a href="http://sci.esa.int/rosetta/35061-instruments/?fbodylongid=1642">OSIRIS (Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System)</a> en la <a href="http://www.unipd.it/">Universidad de Padua</a> (Italia) y autor de uno de los artículos que anuncia el descubrimiento.</div>
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<b>Dos supuestos de formación</b></div>
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Massironi y sus colegas utilizaron un modelo 3D para determinar las direcciones de inclinación en las capas y poder visualizar cómo se extienden a lo largo del subsuelo. Sabiendo que las capas deben formar un ángulo recto con respecto al sentido de la fuerza de gravedad en ese punto, supusieron estos dos casos:</div>
<div style="text-align: left;">
<blockquote class="tr_bq">
<i>1) que el cometa consiste en un solo cuerpo con un centro de masas próximo al cuello.</i><br />
<i>2) que el cometa está compuesto por dos cuerpos separados, cada uno con su propio centro de masas.</i></blockquote>
</div>
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<b>¿Uno o dos?</b></div>
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Al observar los dos lóbulos se aprecian notables similitudes estructurales, lo que apuntaría a un solo cuerpo que por efectos erosivos se ha ido formando un cuello y con el paso del tiempo habría dado lugar a las dos grandes estructuras que componen el núcleo.</div>
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Sin embargo, hubo un indicio clave que apunta inequívocamente a que los dos lóbulos son independientes cuando observaron que las capas se inclinaban en direcciones opuestas cerca del cuello del cometa. "Esto apunta a que las capas superficiales de los dos lóbulos se formaron de manera independiente antes de que los dos objetos se fusionaran. Además, debe haber sido una colisión a baja velocidad porque la ordenación de los estratos se ha preservado", concluye Massironi.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvij6rL0CevJXIceXEqZiR3Y1Ms4430tp98c6eEzEd3eWsw2oaKgbRPIwYJ0S_soX2d7wIG4hyphenhyphenzcc7ulFQZAnU-uY6oPFx_XpQjHfnVTuepnQs_FhHHhm8aQc2WTXegZk2qszoTFcrE4/s1600/Nature2.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvij6rL0CevJXIceXEqZiR3Y1Ms4430tp98c6eEzEd3eWsw2oaKgbRPIwYJ0S_soX2d7wIG4hyphenhyphenzcc7ulFQZAnU-uY6oPFx_XpQjHfnVTuepnQs_FhHHhm8aQc2WTXegZk2qszoTFcrE4/s400/Nature2.JPG" width="307" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzRdo1uovQ-SdutzEdfLeg_g1n4xMj3_1-E-4yOv5kmURhwDfDApykOelB6eR4kjFnVkxnL5uReIJEp5_J_cjUfOPcwQfnHNPR4znLfrtrAwDUQRI2Sw9qGc3yGzpgZLjfQqt2blX275Q/s1600/nature.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;"><i>Imagen 2: Vista en 3D del núcleo y los estratos del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. En el lado izquierdo hay cuatro puntos de vista en 3D distintos del núcleo del cometa con los planos mejor ajustados derivados de la estratificación. En el lado derecho se muestran los planos que mejor se ajustan de manera individual. Cada plano indica la orientación de los estratos en esa ubicación específica del cometa, que corresponde al centro del plano dibujado. Se puede observar cómo los dos lóbulos muestran envolturas independientes. La escala de color indica la desviación angular entre el vector del plano y el vector de gravedad local, calculado para todo el cuerpo suponiendo una densidad uniforme. Créditos: doi:10.1038/nature15511/M. Massironi et al.</i></span></div>
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Por lo tanto, el famoso pato de goma que algunos dicen apreciar en la forma del cometa se ha producido por el impacto de dos cometas a baja velocidad, fusionándose en un solo cuerpo y adoptando esa curiosa forma.</div>
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Si te gustan los patos de goma y los cometas mediáticos, <b>¡no te olvides de votarme para los <a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d">Premios Bitácoras 2015</a>!</b></div>
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<a href="http://bitacoras.com/premios15/votar/27276d1444b75fc4de2063ad05bfbf28d1cd5b0d"><img alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" border="0" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2015/botones/188x225.png" /></a>
</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<i>Los resultados de esta investigación fueron presentados en dos ponencias durante el EPSC (European Planetary Science Congress) que se está celebrando en Nantes (Francia), además de en la revista Science, bajo el título "The shape and structure of cometary nuclei as a result of low velocity accretion", por M. Jutzi et al. y en la revista Nature, bajo el título "Two independent and primitive envelopes of the bilobate nucleus of comet 67P", por M. Massironi et al.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>El equipo que ha realizado la investigación publicada en la revista Science está formado por M. Jutzi (Center for Space and Habitability/University of Bern, Suiza) y E. Asphaug (School of Earth and Space Exploration/Arizona State University, Estados Unidos), mientras que el publicado en la revista Nature está formado por M. Massironi (Dipartimento di Geoscienze/University of Padova, Italia; CISAS/University of Padova, Italia), E. Simioni (CNR-IFN UOS Padova LUXOR, Italia), F. Marzari (University of Padova/Department of Physics and Astronomy, Italia), G. Cremonese (INAF/Osservatorio Astronomico di Padova, Italia), L. Giacomini (Dipartimento di Geoscienze/University of Padova, Italia), M. Pajola (CISAS/University of Padova, Italia), L. Jorda (Aix Marseille Université/CNRS/LAM, Francia), G. Naletto (CISAS/University of Padova, Italia; CNR-IFN UOS Padova LUXOR, Italia; Department of Information Engineering/University of Padova, Italia), S. Lowry (The University of Kent/School of Physical Sciences, Reino Unido), M.R. El-Maarry (Physikalisches Institut der Universität Bern, Suiza), F. Preusker (DLR/Institut für Planetenforschung, Alemania), F. Scholten (DLR/Institut für Planetenforschung, Alemania), H. Sierks (Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Alemania), C. Barbieri (University of Padova/Department of Physics and Astronomy, Italia), P. Lamy (Aix Marseille Université/CNRS/LAM, Francia), R. Rodrigo (Centro de Astrobiologia/CSIC-INTA, España; International Space Science Institute, Suiza), D. Koschny (Scientific Support Office/European Space Research and Technology Centre/ESA, Países Bajos), H. Rickman (Department of Physics and Astronomy/Uppsala University, Suecia; PAS Space Research Center, Polonia), H.U. Keller (IGEP/Technische Universität Braunschweig, Alemania), M.F. A’Hearn (University of Maryland/Department of Astronomy, Estados Unidos; Akademie der Wissenschaften zu Göttingen and Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Alemania), J. Agarwal (Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Alemania), A.T. Auger (Aix Marseille Université/CNRS/LAM, Francia), M.A. Barucci (LESIA-Observatoire de Paris/CNRS/Université Pierre et Marie Curie, Francia), J.L. Bertaux (LATMOS/CNRS/UVSQ/IPSL, Francia), I. Bertini (CISAS/University of Padova, Italia), S. Besse (Scientific Support Office/European Space Research and Technology Centre/ESA, Países Bajos), D. Bodewits (University of Maryland/Department of Astronomy, Estados Unidos), C. Capanna (Aix Marseille Université/CNRS/LAM, Francia), V. da Deppo (CNR-IFN UOS Padova LUXOR, Italia), B. Davidsson (Department of Physics and Astronomy/Uppsala University, Suecia), S. Debei (Department of Industrial Engineering/University of Padova, Italia), M. de Cecco (University of Trento, Italia), F. Ferri (CISAS/University of Padova, Italia), S. Fornasier (LESIA-Observatoire de Paris/CNRS/Université Pierre et Marie Curie, Francia), M. Fulle (INAF/Osservatorio Astronomico, Italia), R. Gaskell (Planetary Science Institute, Estados Unidos), O. Groussin (Aix Marseille Université/CNRS/LAM, Francia), P.J. Gutiérrez (Instituto de Astrofisica de Andalucia/CSIC, España), C. Güttler (Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Alemania), S.F. Hviid (DLR/Institut für Planetenforschung, Alemania; Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Alemania), W.H. Ip (National Central University/Graduate Institute of Astronomy, Taiwán), J. Knollenberg (DLR/Institut für Planetenforschung, Alemania), G. Kovacs (Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Alemania), R. Kramm (Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Alemania), E. Kührt (DLR/Institut für Planetenforschung, Alemania), M. Küppers (Operations Department/European Space Astronomy Centre/ESA, España), F. la Forgia (University of Padova/Department of Physics and Astronomy, Italia), L.M. Lara (Instituto de Astrofisica de Andalucia/CSIC, España), M. Lazzarin (University of Padova/Department of Physics and Astronomy, Italia), Z.Y. Lin (National Central University/Graduate Institute of Astronomy, Taiwán), J.J. Lopez Moreno (Instituto de Astrofisica de Andalucia/CSIC, España), S. Magrin (University of Padova/Department of Physics and Astronomy, Italia), H. Michalik (Institut für Datentechnik und Kommunikationsnetze der TU Braunschweig, Alemania), S. Mottola (DLR/Institut für Planetenforschung, Alemania), N. Oklay (Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Alemania), A. Pommerol (Physikalisches Institut der Universität Bern, Suiza), N. Thomas (Physikalisches Institut der Universität Bern, Suiza), C. Tubiana (Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Alemania) y J.B. Vincent (Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Alemania).</i></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<i>Artículos científicos:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="https://www.sciencemag.org/content/348/6241/1355.short">The shape and structure of cometary nuclei as a result of low velocity accretion</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature15511.html">Two independent and primitive envelopes of the bilobate nucleus of comet 67P</a> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Referencias:</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>- <a href="http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/How_Rosetta_s_comet_got_its_shape">How Rosetta’s comet got its shape</a> </i></div>
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<a href="https://secure.rba.es/marketing/revistas_es/201410-ng-ng_40dto_2ed_calendario_agenda/TEA5J5/NY77QI/?a_aid=335&a_bid=72158990" target="_top"><img alt="National Geographic Oferta" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/accounts/default1/banners/72158990.gif" height="250" title="National Geographic Oferta" width="300" /></a><img alt="" src="http://xcom.postaffiliatepro.com/scripts/imp.php?a_aid=335&a_bid=72158990" height="1" style="border: 0;" width="1" /> </div>
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Antonio Pérez Verdehttp://www.blogger.com/profile/11520797169854030734noreply@blogger.com0