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viernes, 9 de junio de 2017

Que sonidos emite nuestro planeta tierra 
Científicos de la agencia espacial estadounidense NASA, informaron que, utilizando un sofisticado sistema satelital, han logrado capturar los sorprendentes sonidos que produce nuestro planeta, la Tierra, con una claridad sin precedentes. Ilustración del satélite e instrumentos integrados en el RBSP. Estos hermosos sonidos, a la vez que intrigantes, son emitidos por partículas energéticas ubicadas en la magnetósfera, en una región del espacio conocida como Cinturones Van Allen, que son unos cinturones de radiación que rodean la Tierra en los que partículas cargadas son atrapadas por el campo magnético del planeta, siendo denominados como “El coro de la Tierra”. No perceptibles por el oído humano Si bien naturalmente no pueden ser percibidos por el oído humano, (la canción no deriva de ondas acústicas que se desplazan a través del aire, el sonido es producto de ondas de radio que oscilan a frecuencias acústicas entre 0 y 10 kHz), las emisiones han sido convertidas en ondas sonoras con la ayuda de un receptor de radio de muy baja frecuencia (VLF).


Las emisiones fueron captadas el pasado 5 de septiembre por un par de sondas gemelas denominadas RBSP (Radiation Belt Storm Probes), lanzadas recientemente a bordo de un cohete Atlas 5 hacia los cinturones de radiación de la Tierra.  


La corriente de “chirridos”, consta de cinco capturas separadas, realizadas por el instrumento “Electric and Magnetic Field Instrument Suite and Integrated Science” (EMFISIS) de la Universidad de Iowa y el Centro Goddard para Vuelos Espaciales que se encuentra montado en las RBSP. El investigador principal del programa, Craig Kletzing, ha señalado que, “La gente ha sabido del coro desde hace décadas y los radios receptores están acostumbrados a recogerlo en sus equipos, y suenan parecido a los cantos de los pájaros. Usualmente, es más fácil escucharlos a la mañana, por lo que a veces se refieren a estos ruidos como el coro del amanecer“.

Quien fue el primer humano que viajo a la luna 

El cosmonauta ruso Yuri Gagarín fue el primer ser humano en viajar al espacio, a bordo de la nave Vostok 1. Despegó desde el cosmódromo de Baikonur el 12 de abril de 1961 y su periplo alrededor del planeta, a una velocidad de 27.400 kilómetros por hora, duró 108 minutos. Sus palabras para describir la experiencia de ver el planeta desde el espacio fueron de asombro: "¡La Tierra es azul...!". "Desde la altura cósmica la Tierra se ve con nitidez, se distinguen claramente las montañas, la costas y las islas", escribió posteriormente Gagarin en su informe oficial sobre el vuelo.

El retorno de Gagarin a la Tierra supuso un riesgo. La Vostok 1 no tenía recursos técnicos para posarse y Gagarin, a 7.000 metros de altura, tuvo que abandonar la nave en caída libre con ayuda de la silla de inyección y aterrizar en paracaídas. Afortunadamente, su paracaídas se posó en la pradera de una granja de la región de Saratov, aunque a casi 400 kilómetros de distancia del lugar donde lo esperaban las brigadas de rescate.  



Yuri Alekséyevich Gagarin (en ruso: Ю́рий Алексе́евич Гага́рин; Klúshino, Unión Soviética, 9 de marzo de 1934-Novosyolovo, Unión Soviética, 27 de marzo de 1968) fue un cosmonauta soviético, conocido por ser el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Gagarin fue un piloto militar soviético que participó activamente en el programa espacial desarrollado en la URSS. El 12 de abril de 1961 a bordo de la nave Vostok 1 fue lanzado al espacio exterior siendo el primer ser humano en alcanzarlo y viajar por él. Ostenta los galardones de Héroe de la Unión Soviética y Héroe del Trabajo Socialista entre otros. 

estructura y posición del sol 

Desde la Tierra sólo vemos la capa exterior del Sol. Se llama fotosfera y tiene una temperatura de unos 6.000 ºC, con algunas zonas más frías (4.000 ºC) que llamamos manchas solares.
El Sol es una estrella. Podemos imaginarlo como una bola que puede dividirse en capas concéntricas. De dentro a fuera son: 

Núcleo: es la zona del Sol donde se produce la fusión nuclear debido a la alta temperatura, es decir, el generador de la energía del Sol.

Zona Radiactiva: las partículas que transportan la energía (fotones) intentan escapar al exterior en un viaje que puede durar unos 100.000 años debido a que éstos fotones son absorbidos continuamente y re emitidos en otra dirección distinta a la que tenían.

Zona Conectiva: en ésta zona se produce el fenómeno de la convección, es decir, columnas de gas caliente ascienden hasta la superficie, se enfrían y vuelven a descender.

Fotosfera: es una capa delgada, de unos 300 Km, que es la parte del Sol que nosotros vemos, la superficie. Desde aquí se irradia luz y calor al espacio. La temperatura es de unos 5.000°C. En la fotosfera aparecen las manchas oscuras y las fáculas que son regiones brillantes alrededor de las manchas, con una temperatura superior a la normal de la fotosfera y que están relacionadas con los campos magnéticos del Sol.

Cromosfera: sólo puede ser vista en la totalidad de un eclipse de Sol. Es de color rojizo, de densidad muy baja y de temperatura altísima, de medio millón de grados. Está formada por gases enrarecidos y en ella existen fortísimos campos magnéticos. 







El Monte Olimpo 

El monte Olimpo (en griego Όλυμπος, transliterado como Olimpos, «el luminoso») es la montaña más alta de Grecia y segunda de los Balcanes (tras el Musala de Bulgaria, 2925 m),2 con 2919 m1 de altitud. Situado entre las regiones griegas de Tesalia y Macedonia, es reserva natural griega desde 1938 y patrimonio natural de la Unión Europea desde 1981, en su categoría de reserva de la biosfera. El pico más alto es el Mitikas (2919 m), el más alto de Grecia, y el segundo, el pico Eskolio (2912 m). El monte Olimpo es rico en vegetación, especialmente endémica.


Es el volcán más grande del Sistema Solar, su base mide 550 kilómetros de ancho y no tiene forma como las montañas de la Tierra, sino que es una forma circular. Éste, duplica en tamaño al volcán más grande de nuestro planeta, el Mauna Loa, ubicado en Hawai, y se ha formado por miles de erupciones que han depositado material magmático capa por capa. La cima del monte llega hasta los 22.500 metros en comparación al Mauna Loa que llega hasta los 10.200 metros. 

martes, 6 de junio de 2017

La luna tiene olor a pólvora 
Un suceso intrigante ocurrió cuando los astronautas de las misiones Apolo alunizaron: comenzaron a sentir un suave olor a pólvora. Los científicos no pueden explicar por qué la Luna huele a pólvora, pero puede que su atmósfera este compuesta por pequeñísimos fragmentos de cristales de dióxido de silicona.


Según los astronautas de la misión Apoyo 16 que tuvieron la oportunidad de oler muestras frescas del suelo lunar dentro del módulo, éstas tenían un aroma similar al de la pólvora quemada. ¿Qué hace uno después de oler algo a 370.000 km de cualquier testigo? Se lo mete en la boca. Los mismos astronautas saborearon el polvo lunar y dijeron que se siente como la nieve, pero con una textura extremadamente áspera, pegajosa y casi imposible de remover.  Sin embargo, la composición química de la pólvora (nitrocelulosa y nitroglicerina) no tiene mucho en común con la del regolito, que es básicamente óxido de silicio, como el encontrado en la arena terrestre. De hecho, el polvo lunar es arena creada por innumerables fragmentos de cristales de sílice de meteoritos pulverizados. 



   Los astronautas que viajaron a la Luna describen su olor

"La Luna tiene un olor distintivo", así han definido el aroma del satélite algunos de los astronautas, tripulantes de las misiones Apolo, que han viajado hasta allí. Todos ellos coinciden en que es difícil de describir, aunque la mayoría lo relaciona con el olor a pólvora quemada.  Un total de 12 astronautas de la NASA consiguieron alunizar a lo largo de la historia y sentir la suciedad de polvo de la luna. Son un grupo de élite que en Estados Unidos conocido como 'la docena polvorienta'. Muchos de ellos trabajan ahora con científicos lunares para tratar de comprender exactamente lo que el aroma de la Luna lleva hasta la nariz del astronauta. 


"Todo lo que puedo decir es que la impresión instantánea de todos los que hemos pasado por allí, cuando nos quitamos el casco, es que el polvo 'fresco' que se olía en la cabina era una especie de olor a la pólvora quemada", ha explicado el ex astronauta del Apolo 17 Harrison 'Jack' Schmitt, un científico-astronauta que caminó por la superficie del satélite en 1972.

Que son las estrellas de neutrón
Las estrellas de neutrones son los objetos más densos que conocemos de nuestro universo. Tanto que solo unas sutiles propiedades cuánticas evitan que se conviertan en agujeros negros


Imaginad un cubo pequeño, del tamaño de un terrón de azúcar. Está sacado de una estrella de neutrones. Lo sabréis cuando intentéis levantar lo y comprobéis que pesa, nada menos, que un centenar de millones de toneladas. Eso si no lo habéis descubierto antes por la incomprensible densidad de neutrones que tiene. O por su extraño color. O por la increíble fuerza gravitatoria que ejerce a su alrededor. Y es que Las estrellas de neutrones son extraordinarias, en todos los sentidos. Pero, ¿cómo se forman? Y ¿por qué? 

Cuando explotan las estrellas  


Cualquier estrella con la masa suficiente (y de "secuencia principal"), es capaz de convertirse en una estrella de neutrones. Pero no nos confundamos. Esto no hace al proceso ni un ápice menos extraordinario de lo que es. Porque las estrellas de neutrones son los objetos más densos que conocemos en el universo. Cuando una estrella muy masiva agota su combustible nuclear, de pronto, su núcleo se puede volver inestable. La gravedad de tanta masa atrae con fuerza a todos los átomos, que no son más que una sopa de partículas muy caliente. Como ya no hay combustible que produzca fusión, ninguna fuerza contrarresta la gravedad. Así, el núcleo se vuelve cada vez más y más denso, hasta tal punto que los electrones y los protones se "funden" en neutrones. 


La gravedad podría seguir actuando hasta el infinito. Sin embargo, la presión de degeneración, que es una presión que se debe a la naturaleza cuántica de las partículas, permite que se forme la densísima estrella de neutrones sin que termine de colapsar sobre sí misma. En vez de eso se forma una estrella muy, muy pequeña. Para que los protones y electrones se unan, las estrellas de neutrones han de volverse muy calientes. Sus núcleos a más de diez elevado a nueve grados Kelvin producen la foto desintegración de los materiales que los componen. La "orgía" nuclear que ocurre en la formación de las estrellas de neutrones es compleja y violenta, con mucha energía que ocurre cíclicamente hasta alcanzar una densidad máxima. 


Forma del universo 

La forma del universo es un nombre informal de un tema de investigación que busca determinar la morfología del universo dentro de la cosmología física, que es la ciencia encargada de estudiar el origen, la evolución y el destino del universo. Los cosmólogos y los astrónomos describen la geometría del universo incluyendo dos modalidades: la geometría local, es decir, aquella referida a la forma del universo observable, y la geometría global que trata de describir el espacio tiempo del universo completo. Su estudio está vagamente dividido en entre otras disciplinas científicas curvatura y patología, aunque estrictamente hablando su investigación incluya a ambos temas relacionados.

Que forma tiene el universo


La geometría local (curvatura espacial) es la que corresponde a la curvatura que describe cualquier punto arbitrario en el universo observable (hecho un promedio sobre una escala suficientemente grande). Muchas observaciones astronómicas, tales como las de una supernova y las de la radiación de fondo de microondas, muestran un universo observable bastante homogéneo e isótropo, y se deduce que su expansión se está acelerando. En la relatividad general, esto está modelado por la métrica de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW). Este modelo, que puede ser representado por las ecuaciones de Friedmann, proporciona una curvatura (a menudo llamada geometría) del universo basado en las matemáticas de la dinámica de los fluidos, por ejemplo, modelando la materia dentro del universo como un fluido perfecto. Aunque las estrellas y grandes estructuras pueden ser llamadas como unos "casi modelo FLRW", es decir que supone homogeneidad e isotropía y que se asume que el componente espacial de la métrica puede ser dependiente del tiempo, estrictamente un modelo FLRW es usado para aproximar la geometría local del universo observable.