viernes, 23 de noviembre de 2012

El Universo.


  Los seres humanos nos encontramos en el planeta Tierra que esta dentro del Sistema Solar y esta a su vez dentro del Universo, este se formo a traves del big-ban que fue una explosión a partir de la cual se formo todo.

   El Universo se formo hace 13,6 billones de años, se define como la totalidad del espacio y del tiempo, dentro de el hay galaxias, la nuestra es la Sistema Solar que tiene 4 billones de años y esta formada por diversos planteas:

                                                               Fig.1

   Además de estos planetas el Sistema Solar esta formado por el sol, es la fuente de calor de todos los planetas, tiene un peso muy grande ya que su gravedad controla todo el Sistema Solar, por dentro es un turbulento mar de gases incesantes con una temperatura de unos 1500º y es la fuente de calor de nuestro Sistema Solar, pero no solo esta el sistema solar sino que hay mas galaxias formadas por la agrupación de millones de estrellas con una extensión enorme.

Hay una amplia de galaxias lejanas como:

  • La galaxia sombrero o M104
           Tiene una masa 800 billones superior a la de nuestro sol y se encuentra a 28 millones de años luz 
          por lo tanto eso quiere decir que su luz a tardado 28 millones de años en llegar hasta nosotros.

                                                             Fig.2
  • La galaxia remolino M51
            Su centro esta densamente poblado de estrellas.


                                                         Fig.3
  • Andromeda
            Es la mas cercana a la nuestra esta a unos 2 millones de años luz.

                                                         Fig.4
          
   Toda estas galaxias se han podido descubrir a partir de un instrumento llamado telescopio, a través de el se pueden ver elementos lejanos, aunque destaca por encima de todos el telescopio Hubble, este telescopio órbita en el exterior de la atmósfera, fue puesto en órbita el 24 de Abril de 1990, puede obtener una resolución óptica mayor a 0.1 segundos de arco, puede ser visitado por astronautas.

Fig.5

   En el siguiente vidio podemos observar la potencia y la capidad del telescopio Hubble, con el cual se puede observar una alineación de dos galaxias a millones de años luz, este echo por lo tanto ocurrió hace millones de años lo que provoca que la imagen de la alineación no se gravo en el momento en el que ocurrió sino millones de años después.



http://www.youtube.com/watch?v=MYk0IYhrUkc


                                                                  Fig.6

   En esta imagen relizado por el telescopio Hubble podemos observar la gran diversidad de galaxias que existen, entre ellas destacan dos formas:

  • Espiral
          Gran cantidad de gases
  • Elipticas
          Menos cantidad de gases

   Por último para poder hacernos una idea de lo inmenso que es el Universo y lo insignificante que es nuestro planeta, ya que en el video nos hace una representacion de las estrellas mas grandes finalizando el video con la imagen del Monstruo la estrella mas grande vista hasta ahora 1000 millones de vez mas grande que nuestro sol.

http://www.youtube.com/watch?v=oLKtrxCnVNs&feature=endscreen&NR=1

Bibliografía:

  • http://www.youtube.com/watch?v=MYk0IYhrUkc
  • http://www.youtube.com/watch?v=oLKtrxCnVNs&feature=endscreen&NR=1
  • http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.astromia.com/astronomia/fotos/telescopiohubble.jpg&imgrefurl=http://www.astromia.com/astronomia/telescopiohubble.htm&h=214&w=195&sz=12&tbnid=36cqWAZBghlwpM:&tbnh=90&tbnw=82&zoom=1&usg=__hDx-ggyT8o-sbeQbV8vu3FyfZuo=&docid=JHYHIY_FYWTM9M&hl=es&sa=X&ei=9M-vUO3XDMfBhAeWuIDwBg&sqi=2&ved=0CEwQ9QEwBA&dur=458
  • https://www.google.es/search?q=telescopios+hubble&aq=f&sugexp=chrome,mod=4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#hl=es&tbo=d&sclient=psy-ab&q=universo&oq=universo&gs_l=serp.3...2676.3723.0.3917.8.6.0.0.0.0.0.0..0.0.ernk_timediscountb..0.0...1c.1.IU6vjI85ceI&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=722fb18ed7993787&bpcl=38897761&biw=1273&bih=575
Ana Patricia 1ºB

jueves, 22 de noviembre de 2012

Nuestra pequeña gran estrella, el sol


Para explicar las diferentes partes del sol y sus funciones me voy a ayudar del siguiente dibujo(explicaré las partes de dentro a fuera)


La bola brillante del centro es el núcleo, de una extensión de 6.000.000 km y con una temperatura de 15.600.000 ºC. Esta parte esta compuesta por un 49% de hidrógeno, un 49% de helio y un 2% en otros elementos que actúan como catalizadores, que son sustancias que actúan en la catálisis que es el proceso por el cual la velocidad de una reacción química aumenta.
La zona radioativa es la siguiente tiene una extensión de 300.000 km la energía que hay en esta parte se libera en fotones y produce una radiación reemitida varias veces antes de salir hacia otras capas convertidas en rayos, como rayos X, ultravioletas e infrarrojo.
La siguiente parte es la zona de convección de una extensión de 140.000 km. En esta zona ocurren movimientos de convección parecidos a los movimientos que hace el agua hirviendo en una olla.

Estas son las diferentes partes del interior de la gran estrella, pero al igual que nuestro planeta, la tierra, tiene una atmósfera que consta también de sus diferentes partes que son la fotosfera, que es la zona mas pegada a la superficie, la cromósfera, que es la zona intermedia, y la corona, que es la capa más externa.

La fotósfera a penas se la reconoce como parte de la atmósfera debido a su corta extensión de 400 km. Es la masa gaseosa que engloba todas las partes anteriores.

La parte intermedia de la atmósfera se denomina cromósfera y es una región fina y transparente que se puede apreciar en los eclipses de sol, continuación pondré una foto donde se puede observar esta capa. La temperatura de esta capa oscila los 4.500 ºC.
Esta es la foto de un eclipse total de sol en el que se puede
observar perfectamente la capa de la atmósfera de la que
acabo de hablar. Es ese anillo rosado de fina capa.

La ultima parte de la atmósfera se denomina corona. Esta parte es un halo brillante y débil y tiene una extensión de millones de kilómetros en el espacio, es más, esta capa no tiene limite preciso y se expande a través de todo el sistema solar. Su luz no tiene nada que ver con la de la cromósfera, es muy poco brillante, no deslumbra ni la mitad de la luz que desprende la luna llena, pero sin embargo su temperatura es muy alta llegando al 1.000.000 ºC.
¿Y por qué la atmósfera de el sol está mas caliente que el propio sol?
Normalmente se cree que la atmósfera del sol tendría que estar mas fría en proporción a la distancia con la superficie del sol, pero la realidad no coincide con la suposición, esto se debe a una serie de espículas, que son chorros de plasma denso y los hay de dos tipos: tipo I son los que van desde la cromósfera y regresan por el mismo camino y los de tipo II son mas largos y mas calientes. Esto provoca una condensación de gases y calores en la capa de la corona procedente de estos chorros de plasma. Las condiciones que provocan estos calores en la corona se debe a que estos chorros se desplazan a menudo a velocidades superiores a los 100 kilómetros por segundo y contienen un plasma con una temperatura entre 10.000 y varios millones de grados centígrados con una duración de 10 segundos o 1 minuto y medio. 
Estas son las espículas o chorros de plasma que provocan
el cultamente de la corona de la atmósfera.

Una curiosidad sobre el sol que me gustaría tratar es uno de los hechos mas importantes y que igual desconocemos, el evento Carrington, sucedido en 1859 que fue una explosión solar que si hubiese sido por estas fechas, en este siglo, podría haber supuesto la destrucciones total del planeta. El 1 de septiembre de ese año el sol emitió una llamarada de grandisimas dimensiones de manera que en un minuto emitió el doble de energía de lo habitual. En 17 horas aproximadamente esta eyeccion que provocó la llamarada llegó a la tierra con partículas de carga magnética muy intensa. Estas partículas supusieron que el campo magnético terrestre se deformara y permitió la entrada de partículas solares a la atmósfera provocando extensas auroras boreales e interrupciones en las redes del telégrafo. 
Lo que ocurriría en estas fechas es que se dañarían los satélites y las redes de telecomunicaciones en la tierra ahora muy avanzadas. Además, aunque los núcleos magnéticos de los transformadores no resultaran destruidos, podrían alterarse las ondas que emiten.

Entrada por Marta Horcajo 


BIBLIOGRAFÍA:
http://www.astronomiamoderna.com.ar/2011/la-atmosfera-solar/
http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/graficos-partes-sol.html?x1=20070417klpcnatun_209.Ees&x=20070417klpcnatun_252.Kes
http://www.nosabesnada.com/noticias-ciencia
http://bitnavegante.blogspot.com.es/2010/02/por-fin-se-sabe-por-que-la-atmosfera.html



Descubriendo el nacimiento de nuevas galaxias. La radioastronomía (II)

     Como bien anunciaba en la entrada anterior, la radioastronomía, aunque es una ciencia relativamente joven, conforma una gran puerta hacia la comprensión de la formación del universo y su desarrollo. Conocemos ya su fundamentación en las radiaciones de los cuerpos celestes pero, ¿cómo fueron descubiertas? Por casualidad, como muchos de los grandes hitos científicos a lo largo de la historia.

     En 1932 un investigador estadounidense, Karl Jansky, intentaba averiguar el origen de unas interferencias en la líneas telefónicas por cable entre América y Europa. Construyó una especie de antena de gran tamaño, gracias a la cual pudo identificarlas. Además, percibió un ruido que no tenía explicación, pues procedía del espacio, concretamente del centro de la Vía Láctea. 

    La comunidad astronómica no dio gran importancia a tal descubrimiento; sin embargo, un antenista llamado Grote Reber, inspirado por la noticia que publicaba The New York Times, construyó su propia antena y con ella trazó el primer mapa celeste de radiaciones, con la Vía Láctea, Cassiopea A y Cygnus A. Su resolución era muy precaria, pero tal hazaña desembocó en un mayor interés por esta nueva actividad científica.

     Dos décadas más tarde se comenzaron a desarrollar nuevos aparatos, los interferómetros, que simplemente constaban de dos o más antenas de menor tamaño separadas varios kilómetros entre sí, y combinadas para obtener los mismos datos que con una única de mayores dimensiones. A partir de aquí se avanza con mayor dinamismo hasta dar lugar a los telescopios ópticos y radiotelescopios anteriormente citados. 
Ejemplo de interferómetro, conjunto de antenas separadas una distancia  determinada que, complementadas, permiten una observación globalizada del universo.

     Pero toda esta introducción histórica no es sino para contextualizar un hito en el descubrimiento astronómico. Los sistemas galácticos cuyas radiaciones se podían percibir distaban millones y millones de años luz de la Tierra y aun así, los valores radiactivos eran elevados. ¿Cómo podía ser esto? Se trataba de nuevos cuerpos celestes: los cuásares.
   
     Los cuásares son los tipos de astros más alejados en el universo. De pequeño diámetro y gran densidad, emiten enorme cantidad de radiación en todas las frecuencias; debido a su larga longitud de onda, muestran un desplazamiento al rojo mayor que cualquier otro objeto conocido, fenómeno denominado Efecto Doppler, "aparente cambio de frecuencia de una onda, producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador".
Los cuásares son fácilmente perceptibles por medio de radiotelescopios o  interferómetros, y presentan ese color rojo característico, debido a su gran lejanía.

     Este fenómeno es posible de determinar ya que los cuásares se alejan al 90% de la velocidad de la luz. Existen algunos descubiertos a una distancia de aproximadamente 12.000 millones de años luz, el equivalente aproximado a la edad del universo. Su energía y radiación son tan intensas que pueden llegar a ser hasta 60.000 veces más brillantes que toda la Vía Láctea. Se cree que tienen forma de agujeros negros, y emiten dicha radiación al capturar estrellas o gas interestelar.

      Pero la verdadera importancia de su hallazgo es que parecen ser la forma original de las galaxias. Al principio los astrónomos no relacionaban ambos fenómenos, hasta que se estableció una relación de semejanza entre los núcleos galácticos con los cuásares. La hipótesis actual reside en que los cuásares sean núcleos de galaxias muy jóvenes que estén empezando a conformarse; así, se deduciría que las emisiones galácticas irían disminuyendo con el paso del tiempo, alimentando otra de las posibles teorías sobre el destino final del universo, el Big Freeze (la pérdida de energía condicionaría que la materia dejara de poder emplearla y el universo llegaría a un mínimo energético que impediría su continuación).

     En este video se resume muy brevemente y de forma sencilla la definición de estos astros tan fascinantes. Aunque hace mención a que no sean los más lejanos en el Universo, no es posible determinar una afirmación válida, ya que la comunidad científica se encuentra dividida en opiniones. Habrá que esperar a nuevos avances en este campo, y a nuevos descubrimientos que puedan corroborarlo al 100%.



     No es una locura afirmar que la ciencia va a pasos cada vez más agigantados; parece ser que pretende igualar la velocidad de expansión del universo.    

   
 

Entrada realizada por Marta Lobo de Pablos, 1º de Bachillerato B, nº 20.

Fuentes:

  • http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/06/16/actualidad/1245103206_850215.html
  • http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1sar
  • http://www.xtec.cat/~rmolins1/univers/es/quapuls.htm
  • http://astronomiarmp.blogspot.com.es/2007/09/causares-y-pulsares.html
  • http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Doppler
  • http://es.wikipedia.org/wiki/Corrimiento_al_rojo


¿CONOCES LAS ESTRELLAS?


Gracias al sol, una estrella de tipo espectral que se encuentra en el centro del sistema solar y a una distancia de 150 millones de kilómetros de la tierra, es el que permite que se desarrolle vida en ella debido  a la temperatura media que mantiene, la energía que proporciona a las plantas para su proceso de fotosíntesis y a partir de ahí todos los seres vivos.  Por la cercanía entre el sol y la tierra el cielo se ve dominado por luz solar, lo que hace que cuando este se oscurece podamos observar en el cielo las estrellas, teniendo en cuenta que su brillo hace que nos parezca  que se encuentran más cerca de nosotros pero en realidad están a una distancia lejana de la tierra. La distancia que hay entre las estrellas es tan amplia que en vez de ser medida en kilómetros los astrónomos prefieren medirla en años luz. La estrella más vecina al sol es la ``Próxima Centauri´´ y se encuentra a 4 años luz de nosotros, ya que la luz tarda unos cuatro años en viajar de dicha estrella hasta nosotros. Aun siendo la estrella mas cercana a nosotros, se caracteriza por ser una estrella de poco tamaño, por lo tanto no visible a simple vista.  ``Próxima Centauri´´ es un sistema triple compuesto por:
-      -  Alfa Centauri: de color, luminosidad y tamaño característico similar al sol
-       -   Alfa Centauri B:  similar a su compañera con la diferencia de tener un tamaño mas reducido.
DATOS INTERESANTES SOBRE LAS ESTRELLAS:
En este vídeo podemos afianzar lo dicho anteriormente, la distancia entre el sol y la tierra se mide en años luz, debido al tiempo que tarda en hacerlo, supone facilidad a la hora de concretar datos sobre las características que afectan tanto a unos como a otros, o a su relación. Distinguimos también la formación y colocación de las estrellas en el sistema solar. Un vídeo que muestra imágenes que tenemos ``muy cerca´´ pero que no apreciamos, hechos que se dan en la noche y no diferenciamos del estado normal de las estrellas. Observemos en el los grandes  cambios que se producen.
Algunas veces nos preguntamos sobre ciertos datos que nos rodean pero no conocemos con exactitud, demos respuesta a algunas de ellas relacionadas con el sistema solar y las estrellas.
·      *    ¿Cuántas estrellas hay en el cielo?
Podemos observar  por cada hemisferio, desde la tierra, alrededor de unas 8.000 estrellas.
·       *   ¿Cuál es el observatorio astronómico más antiguo?
Se encuentra en Corea del sur,en Cheomseongdae, con la suerte de que aun se conserva. Fue construido entre 1632 y 1647, con la función de observar las estrellas y predecir el tiempo.
·      *    ¿El tamaño de nuestra galaxia?
Se considera que tiene un diámetro de 100.000 años luz y esta formado alrededor de 200.000, la mayoría de ellas no pueden ser vistas a menos que sea con telescopio. La distancia desde el Sol al centro de la galaxia es de alrededor de 27.700 años luz.
·        *  ¿Cuál es la superficie más fría del sistema solar?
Se descubrió en 1989, se encuentra en el mayor satélite de Neptuno, Tritón, y su estado de temperatura es de unos -235ºC
·      *    ¿La mayor lluvia de estrellas?
Se dio en  1833, conocida como Las Leónidas, contabilizadas a unos 200.000 meteoros por hora. Según los espectadores fue como una gran lluvia de copos de nieve, llegando pensar que la consecuencia sería el fin del mundo.

DOS NUEVOS TIPOS DE ESTRELLAS:
Existen variedad de tipos de estrellas, dos de las más características son las espirales y extremófilas.
Las estrellas espirales se caracterizan por poseer unos brazos espirales. Fue descubierta en Hawai , lo cual hizo ampliar el catalogo de las estrellas. Como vemos en la fotos esta compuesta por varias partes, y estas son:

Las estrellas extremófilas: es una galaxia de amplia longitud ultravioleta y su descubrimiento supuso abrir el horizonte de el espacio que ocupaban las estrellas en el sistema solar hallándola es un lugar fuera de lo común, lo que trajo como consecuencia una nueva ``revolución´´ en el estudio de las estrellas. Comparte gran parte de las características con las estrellas espirales, como por ejemplo el núcleo (estrella central), disco circumestelar. 

BIBLIOGRAFÍA:
-http://cruzdelsur.fullblog.com.ar/datos_curiosos_estrellas_361202871936.html
-http://gotasdedatos.blogspot.com.es/2011/11/estrellas-espirales-y-extremofilas.html





Nuevos planetas.



Hasta ahora nunca podíamos contestar a una pregunta que trae muchos dolores de cabeza a millones de personas: ¿Hay vida en el universo?

Se ha descubiertos distintas bacterias y agua en diferentes estados en otros planetas pero eso no significa que haya algo.

Pero en el momento, existe una investigación espacial en la que se han enviado naves espaciales y todo tipo de maquinaria para investigar en casi todos los planetas del sistema Solar para averiguar en el 2050, suponiendo que todo va bien por allí, si hubo, hay o cabe la posibilidad de que pueda existir vida.

Pero aún así existen planetas similares a la Tierra.

Este planeta fue descubierto por la NASA en el año 2009 y es conocido por el nombre Kepler 22-b. Está a más de 600 años de luz, tiene el doble de tamaño y tiene una temperatura de unos 22 grados centígrados ya que gira a la distancia adecuada de una estrella. También tiene una zona "habitable" ya que puede tener agua en estado líquido en la superficie. Y, por todo esto, es el planeta descubierto con la mayor posibilidad de que haya vida.

La investigación (Misión Kepler)  que dio a conocer esto, también descubrió que hay muchos planetas parecidos al resto de nuestro sistemas y miles de objetos que pueden llegar a ser considerados planetas. A pesar del número de planetas ubicados, esta es la primera vez que la Misión Kepler confirma la existencia de un planeta fuera del sistema solar en una zona habitable, con un clima similar a la Tierra. Aunque si se descubrieron algunos, ninguno tenía las mismas características que que uno esta ubicado en una zona caliente y el otro en una fria.


"Este es un importante hito en el camino para encontrar un gemelo de la Tierra" , dijo Douglas Hudgins, científico de la Misión Kepler en Washington, el mismo día que se decidió dar explicaciones sobre este tema. "Los resultados de Kepler siguen demostrando la importancia de las misiones científicas de la NASA, cuyo objetivo es responder a algunas de las preguntas más importantes acerca de nuestro lugar en el universo" añadió.


También existen otrosplanetas en las mismas circustancias:
http://www.youtube.com/watch?v=_204UPDiMmg&feature=related


viernes, 26 de octubre de 2012

La tectónica global. (I)

     La tectónica de placas es un movimiento de las placas de la tierra. Estas placas llevan moviéndose desde el principio del principio haciendo que la Pangea, el único y primer continente que hubo, se dividiese en los cinco que hay ahora más los polos. Este movimiento esta producido por la energía térmica que produce el magma desde el interior del planeta.
     Aparte de hacer que los continentes estén cada vez más separados hace que, dentro de estos, se creen formas rocosas como son las montañas, acantilados. Pero no solo tienen efectos en la tierra. También existe las placas oceánicas que hacen que el cambio submarino cambie.

     Ahora se sabe que todo esto es así por los avances científicos que ha habido a lo largo del siglo XX pero, cuando el alemán Alfred Wegener , meteorólogo alemán conocido, defendió la teoría de que los cinco continentes junto a los polos provienen de la Pangea en una época en que los medios para demostrarla no se habían desarrollado todavía, todo el mundo se le echó encima por tal "disparatada" idea. Más tarde sostuvo que ese supercontinente habría comenzado a dividirse hace aproximadamente 200 millones de años en dos parte. Las teorías de Wegener, descritas en El origen de los continentes y de los océanos (escrita en 1915 y donde se dice que existen siete placas como la del Pacífico y pequeñas como la de Cocos, situada en el Caribe), no fueron aceptadas por los científicos hasta 1960, cuando la investigación oceanografía reveló el fenómeno conocido como expansión del fondo del mar.


     Ahora también se sabe que por ser parte de la litosfera  aparecen desde profundidades de 100 a 200 km. Cada placa se mueve horizontalmente a la vecina sobre la roca más blanda inmediatamente por debajo. Más del setenta por ciento del área de las placas cubre los grandes océanos como el Pacífico, el Atlántico y el Océano Indico.

Para explicar un poco la tectónica de placas y lo que producen voy a poner una serie de fotografías:
     El movimiento de estas placas se produce solamente por calor. Si el aire caliente esta por encima del aire frío  este movimiento tiene algo de relación. El magma sube mientras que la roca fría baja de la superficie así que esto produce los movimientos.





Tectónica de placas.















Fuentes:
Libro de CMC, Editex.

La partícula de Dios. (I)

      Durante varias décadas los científicos se han preguntado por el surgimiento de su planeta, esto les ha llevado al estudio de la llamada Partícula de Dios, la cual era indispensable para avanzar en la investigación del origen de Universo.

     El hallazgo de esta partícula es histórico ya que permitiría conocer el origen de la materia y por lo tanto del Universo, supone una completa revolución en el mundo de la física.

¿ Qué es eso del Bosón de Higgs?


    Para poder comprenderlo hay que remontarse al Big-Bang, que fue una gran explosión en la cual quedaron liberadas millones de partículas en el espacio, algunas no tenían masa y viajaban a gran velocidad, pero otras si, y comenzaron a unirse y a formar estrellas, planetas... Y ¿ Que ha hecho que esas partículas si tuvieran masa ? el contacto con otra partícula, la llamada Bosón de Higgs o Partícula de Dios, la que desencadena la formación de la materia.

   Fig 1; En la imagen se puede observar un breve  explicación del Big-Bang, vemos que al principio del Big-Bang se produjo la llamada era de la radiación, en esta era se produjeron hechos tan importantes como la aparición de protones y neutrones, después se produjo la era de la materia, en esta segunda fase nacen las estrellas y las galaxias con sus respectivos planetas. El Bosón de Higgs es el origen de todo esto.    

¿Cómo se ha conseguido?

     Todo esto ha sido posible gracias a las instalaciones y a las infraestructuras utilizados por el CERN( Organización Europea de la Investigación Nuclear ), un laboratorio de física de partículas y uno de los centros de investigación mas importantes del mundo. Cincuenta años atrás, el físico Peter Higgs predijo a nivel teórico la existencia de esta partícula  pero hasta ahora no se había demostrado.

     Mas tarde el CERN continuo con la investigación y realizo experimentos relativos al Bosón de Higg .Para ello, una de las técnicas mas utilizada, son los aceleradores de partículas. Su ultima gran construcción y la que ha  permitido el hallazgo de la partícula es el LHC, el mayor acelerador de partículas del mundo, que es un túnel subterráneo de 27 km de longitud, este túnel permite resolver cuestiones como el significado de la masa o el origen de las partículas.




            (http://www.youtube.com/watch?v=fLhxI8Rr0RI&feature=related)

    Como podemos observar en el vídeo  lo que se ha hecho es utilizar el gran acelerador de partícula de Ginebra (CERN) para provocar una descarga de energía que simula la del Big-Bang, y así apareció el Bosón de Higgs.
                                 

[foto de la noticia]


Fig 2;Foto del interior del CERN.                                               Fig 3; El Bosón de Higgs.


     La llaman Partícula de Dios por que pudo crear la vida, la materia viva, en definitiva, el origen de lo que somos.




Bibliografía:


Ana García Gómez  Nº10  1ºB

jueves, 25 de octubre de 2012

Con seis ruedas sobre la superficie marciana (I)


La nueva misión dirigida por la NASA, llamada Mars Science Laboratory (MSL), consiste en enviar un robot, de nombre “Curiosity”, con la finalidad de explorar la posible vida en Marte, estudiar también su climatología y geología y recoger datos para una posible futura misión tripulada a Marte. El verdadero objetivo de "encontrar vida" se resume en encontrar hipótesis donde cuestionarse si la vida seria posible o no lo seria y si las condiciones serian favorables para la vida. Es decir, se quiere detectar si hay alguna molécula orgánica compleja y las que podrían ser consecuencia de procesos metabólicos, como el metano.
Otro objetivo, es caracterizar la geología del planeta rojo a través del rover en las posibles composiciones de minerales que se puedan encontrar. Determinará cómo se puede interpretar los procesos que han formado las rocas y los suelos.
También busca el investigar la evolución atmosférica a largo plazo y la determinación y distribución de ciclos de agua y dióxido de carbono.
Por ultimo busca el caracterizar las radiaciones a la superficie del planeta rojo.
Pero los indicios no son pruebas y la NASA no tiene tiempo para plantearse falsas expectativas. Claro que es posible que pueda haber vida, pero si la hay seria una vida minúscula, y un organismo como un microbio está claro que por mucha tecnología que el robot tenga no lo va a detectar. Se puede considerar la posible hipótesis de que exista agua y que en estos momentos pueda estar fluyendo por la superficie de Marte pero también hay que dar tiempo al tiempo.
 En 1996 un equipo de la NASA dijo de encontrar microbios fosilizados en un meteorito que impactó en la Antártida. Pero al igual que esto, la posible existencia tanto de agua como de metano o vida aun se discute.
El que Curiosity este ahora mismo de viaje ha sido gracias a los anteriores éxitos de Spirit y Opportunity, pero contemplar la idea de que la vida pueda existir en Marte cabe esperar todavía muchos años.

Y como todo, tiene un origen. ¿Cómo se formó dicha misión? Desde 2004 se ha estado buscando un medio para explorarlo de manera que la NASA solicitó propuestas de instrumentos científicos rover, quienes han llevado a cabo el funcionamiento de dicho robot.

El privilegiado robot que ha tenido la oportunidad de viajar se llama “Curiosity” y salio a raíz de esta cita de Clara Ma La curiosidad es la pasión que nos mueve a través de nuestra vida cotidiana(…)”
Curiosity aterrizó en Marte el día 6 de agosto de 2012 y lo hizo a través de un cohete Atlas V 541. Se prentende que este profundizando en dichos objetivos un año marciano, es decir, 686 días terrestres.


Esta imagen pertenece al rover Curiosity en toda su preparación. Se puede ver de todos los materiales que tiene y todo lo preparado que esta. Su complejidad le prepara para cualquier terreno allí, en Marte.

¿Tenemos noticias de Curiosity ya?
Sabemos que el robot posee un instrumento español el cual nos permitirá medir por primera vez la radiación ultravioleta que llega a Marte.
Otra noticia que recibimos hace ya tiempo es que el robot encontró una roca de las dimensiones de un balón de fútbol en forma piramidal con algún rastro brillante. Esta roca, según expertos, se le parece mucho a otras rocas encontradas en la superficie terrestre de origen volcánico, un científico afirma “Es una roca “rara” pero investigada. Es una roca ígnea”. Estas rocas suelen tener la presencia de agua.
Una de las primeras noticia que obtuvimos fue que el robot ya posee la primera muestra solida gracias a sus palas. El objetivo es analizar los minerales que contiene.

La radioastronomía (I)


La formación del universo ha sido motivo de investigación de la humanidad desde la aparición de los primeros homínidos. Buscar una respuesta a cómo se formó el entorno en el que vivimos es objetivo de todas las civilizaciones, y las soluciones aportadas a lo largo de la historia han resultado, cuanto menos, numerosas. 

La teoría actual reside en el fenómeno denominado Big Bang (Gran Explosión), un estallido inicial del que surgió toda la materia, a partir de la nada. Según esta afirmación, las partículas que se crearon salieron disparadas en la explosión. Los elementos principales fueron el hidrógeno y el helio, que tras un primer estado de aumento de la temperatura, se condensaron conformando las estrellas, y con ello las galaxias. Con ello, la principal suposición es que el universo está en continua expansión, y que los elementos que lo forman se separan a una velocidad constante desde entonces. 

Pero ahora surge un nuevo interrogante: ¿qué pasará con el universo? ¿En qué desembocará este crecimiento continuamente acelerado e irrefrenable? Siguiendo la misma terminología, se encuentran distintas hipótesis sobre el destino final del universo. Basándose en su continua expansión, la comunidad científica se pregunta por la manera en qué concluirá este fenómeno.

Existe la posibilidad de una desintegración de la materia del universo: el Big Rip (gran desgarramiento). La materia oscura, que conforma un 73% del universo, condicionará la aceleración de la disgregación de la materia, que acabará dividida en partículas subatómicas, provocando la "desintegración" del universo.

Simulación del Big Rip, la "desintegración del universo"

Ahora bien, el estudio de este fenómeno no se puede realizar con unas medidas y un instrumental cualquiera. Para haber podido definir estas teorías, la comunidad científica ha pasado por un gran período del desarrollo de los métodos de medición de las distancias y el espacio en el propio espacio. Uno de los últimos avances más destacados es el de la radioastronomía. 

La radioastronomía es la ciencia encargada de la realización de mapas de galaxias, sistemas solares y otras estructuras cósmicas, con el fin de determinar el porqué de la “Materia Oscura”, la fuerza que causa la expansión del Universo. Fue descubierta en 1998, pero su causa aún no ha sido determinada.

¿Cómo funciona? A través de unos telescopios específicos, se visualizan las huellas que dejan las emisiones de gas en los astros y cuerpos celestes. Después se comparan con más datos tomados con anterioridad, y se estudia la evolución de tales ondas. Este proceso recibe el nombre de mapeo.

Hasta hace poco, para utilizar esta técnica previamente se procedía a la detección de las galaxias, que se estudiaban individualmente. Sin embargo, el Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos, con su telescopio GBT, ha cambiado la forma de análisis. Se trata de un radiotelescopio de un solo plato, completamente móvil, de diámetro de 110x100 metros (de 1Ha de superficie), capaz de recopilar ondas muy débiles desde el universo.

Telescopio GBT, gracias al cual se ha avanzado mucho en el estudio de la Materia Oscura
Con este instrumento se pueden detectar las radiaciones de hidrógeno de miles de galaxias en tres dimensiones, mapeando su ubicación, pero saltándose la detección galáctica, para en su lugar estudiar el hidrógeno total, siendo así su variación más fácil de comparar. Esta aplicación está basada en la interferometría de muy larga base (VLBI).

Gracias a esto, la materia oscura, que constituye cerca de ¾ de la materia y la energía del Universo, está más cerca de ser comprendida, y todas estas teorías sobre la evolución del  universo podrían tener una explicación definitiva.


La radioastronomía es una de las áreas más poderosas y productivas en la comprensión del Universo, al permitirnos captar aquellas cosas que no puede apreciar un telescopio óptico convencional. Es por eso que se han emplazado otros grandes complejos de este tipo, como el VLA, GTM, Arecibo o el proyecto ALMA.

Tomando en cuenta las otras aplicaciones de la radioastronomía, como la búsqueda de señales de otra civilización, ya estamos hablando de mucho más que sólo “escuchar a las estrellas”. Estamos comprendiendo una nueva realidad.  



En este vídeo acerca de un curso de verano en la UNED sobre la radioterapia se explica a grandes rasgos la extensa utilidad de esta ciencia.

Más adelante ampliaré otras de sus aplicaciones, que son de un gran uso para el estudio de diversos aspectos de interés común, como la tectónica de placas o el cambio climático.

LAS MÁS GRANDES EXPLOSIONES DEL SISTEMA SOLAR (I)



A los astronautas les agradan las caminatas espaciales. Flotando sin peso a cientos de kilómetros sobre la Tierra, con la superficie debajo girando a 27.000 kph -- ningún viajero espacial quiere que se termine. Pero sólo se necesitan dos palabras para mandar a uno de esos valientes exploradores de vuelta a su nave: "Erupciones solares". Las erupciones solares no representan un peligro mayor para los habitantes de la  Tierra, ya que la atmósfera del planeta nos protege de estas mortales radiaciones. Pero explosiones solares imprevistas sí afectan nuestras vidas. Pueden inutilizar satélites, dificultar la navegación aérea, e interrumpir las comunicaciones de radio de alta frecuencia durante horas. Tales preguntas han desconcertado a los astrónomos desde 1859 cuando Lord Carrington observó una erupción solar por primera vez. "Estaba [contando manchas solares sobre una imagen proyectada del Sol]", recuerda, cuando de repente " aparecieron dos manchas de luz blanca muy intensa" cerca de un grupo de manchas solares notablemente grandes. "Sobresaltado por la sorpresa", minutos después la explosión había desaparecido.
Cuando una erupción solar emerge, calienta una región de la atmósfera del Sol de un tamaño equivalente a varias veces el diámetro de la Tierra. Esto es sorprendente porque los rayos X y gama de alta energía no pueden ser enfocados; atraviesan las lentes convencionales como si fueran vidrios comunes. Sin embargo, HESSI compone las imágenes observando al Sol a través de tablillas  finamente espaciadas -como si fuera una persiana- 

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·     ·         DETECTAN ERUPCIÓN SOLAR QUE PROVOCARA AURORAS BOREALES
``Una erupción solar ha enviado oleadas de   y partículas cargadas que alcanzarán la   dentro de dos o tres días más, provocando hermosas auroras boreales, según informó hoy el Centro de Predicciones Climatológicas Espaciales (SWPC). En general, las erupciones solares que afectan al campo magnético de la Tierra y cuyas ondas han obligado a desplazar en ocasiones a los av
iones comerciales cuya ruta sobrevolaba los polos, seguirán intensificándose, dicen los expertos. 
Ello, pues el Sol pasa por ciclos regulares de actividad y cada 11 años aproximadamente la actividad se intensifica y ocurren tormentas que a veces deforman e incluso atraviesan el campo magnético de la Tierra. 

Los expertos han indicado que dependiendo de la intensidad de estas llamadas tormentas solares se generan auroras boreales, aunque también afectan a las comunicaciones y por tanto a los aviones. 
Esto implica además a las redes de transmisión de electricidad, las comunicaciones radiales y los sistemas de satélites.´´


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 ·        DE  LA ERUPCIÓN SOLAR A LA AURORA BOREAL
Las auroras boreales se forman por chorros de partículas ionizadas procedentes del Sol que son capturadas por el campo magnético terrestre. Estos chorros, a su vez, los crean las erupciones solares.
La siguiente imagen está formada por la composición de tres fotografías, la primera muestra una erupción solar, la segunda nos muestra la aurora boreal desde el espacio y la tercera nos muestra la aurora boreal desde tierra. Es decir, esta imagen nos muestra el camino completo desde el Sol hasta la aurora.







Isabel Barreno Galán 1ºB N4