miércoles, 17 de abril de 2013

¿Dónde estamos en el Universo?


Los astrónomos comienzan a ubicar a la Tierra en el lugar correcto del Cosmos, un enigma que nos ha inquietado desde el principio de los tiempos
¿Dónde estamos en el Universo?  
La Tierra, vista desde la Luna

Nuestro afán y curiosidad por conocer dónde nos encontramos y buscar nuestra posición en el Cosmos ha sido desde siempre una prueba a superar. Ha sido un largo camino que en ocasiones nos ha colocado en lugares equivocados, casi siempre motivado por ideas que no tienen nada que ver con la ciencia. Por ello, nuestra inquietud para conocer el lugar en el Universo donde nos hallamos ha fracasado de manera estrepitosa, pero a pesar de ello, parece que comenzamos a ver el camino correcto.

Para emprender el largo sendero que nos ha llevado a casi entender dónde nos encontramos, hay que partir desde muy atrás en el tiempo. Primero tuvimos que aprender a conocer qué era nuestro planeta; ¿un mundo plano o tal vez una esfera? Casi todas las civilizaciones pensaron que nos encontrábamos en un mundo plano y que al llegar a su final caeríamos al abismo. En realidad existía pánico en llegar al supuesto final de los océanos y caer, quién sabe dónde.

La Tierra es redonda. Pitágoras (582 a. C.-507 a. C.), piensa que la Tierra es una esfera, porque es la figura geométrica más perfecta, pero no tiene forma de demostrarlo. Para ello habría que esperar a Eratóstenes (Cirene, 276 a. C.-Alejandría, 194 a. C.). En la ciudad de Siena, ahora Asuán, notó que en el solsticio de verano, cuando el Sol está en todo lo alto, los objetos verticales no proyectaban sombras, pero en Alejandría sí lo hacía, con un ángulo de 7o 12’ con respecto a Siena. Como conocía la distancia entre ambas ciudades, era fácil averiguar la circunferencia de la Tierra. Una regla de tres nos determina la circunferencia de la Tierra: si entre ambas ciudades hay X km y tienen una diferencia de 7o 12’, en 360º habrá X km. Bien, el resultado fue de 39.614,4 km, frente a los admitidos actualmente de 40.008, es decir, lo clavó, y a partir de aquí no había dudas de que la Tierra era una esfera. De forma empírica se comprueba con el viaje alrededor de la Tierra de Magallanes y Elcano, finalizado en 1522. Hasta 1961 no vería el hombre por primera vez la redondez de la Tierra desde el espacio, gracias al cosmonauta soviético Yuri Gagarin.

La Tierra es el centro del Sistema Solar. Pero el hecho de conocer la esfericidad de la Tierra no nos acercaba a nuestra posición en el Sistema Solar. El astrónomo y geógrafo Claudio Ptolomeo (85 d.C.-165 d.C.) publicó en el siglo II su obra maestra; ‘Almagesto’, en el que decide colocar a la Tierra como centro del Sistema Solar. Esta idea perduró en el tiempo unos 1.400 años, hasta el 1543. ¡1.400 años perdidos! Es una de las grandes ideas equivocadas que más ha perdurado en el tiempo, aunque Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.) ya enseñaba este peculiar pensamiento, aun sabiendo que había pruebas en contra, como que Mercurio y Venus nunca se separan mucho del Sol, por lo tanto giran alrededor de él y no de la Tierra. En fin, teníamos que ser el centro de todo, aunque no somos de nada, como seguiremos viendo.

Ahora la Tierra no es el centro del Sistema Solar. Oficialmente, es Copérnico quien sitúa al Sol en el centro del Sistema Solar, aunque esta idea probada llega desde muy atrás en el tiempo y procede de Aristarco de Samos (310-230 a. C.). La obra de Copérnico ‘De revolutionibusorbiumcoelestium’, sobre el Heliocentrismo (el Sol en el centro del Sistema Solar), es publicada en 1543. Así pues, para situarnos un poco, sabemos que oficialmente la Tierra no es el centro del Sistema Solar. Hemos quedado desplazados.

Tampoco somos el centro de la Vía Láctea. Damos un paso de gigante para saltar a nuestra Galaxia, la Vía Láctea. Por comparación, nuestra galaxia es como una inmensa playa y nuestro sistema solar sería sólo un grano de arena, el resto de los granos son otras estrellas. Nuestra Galaxia es una isla en el Universo, con cien mil millones de estrellas. Pero existen al menos otras cien mil millones de galaxias similares. La Vía Láctea es como un disco de música, plano y con brazos espirales, con un abultamiento central o bulbo. Tiene unas dimensiones de 100.000 años luz (un año luz equivale a 9,6 billones de km.). Estas cifras marean, pero aún no nos hemos alejado mucho en el Universo. Un rayo de luz tardaría en alcanzar la otra punta de la galaxia 100.000 años viajando a 300.000 km/s. Esta es nuestra isla cósmica.

A principios del siglo XX, el astrónomo Kaptein comenzaba a dar el tamaño en cifras de la Vía Láctea, pero se quedó corto en sus mediciones, aunque se empezaba a ver la luz, pero erró al acercar el Sistema Solar al centro de la Vía Láctea. Craso error. El astrónomo Harlow Shapley, que trabajaba en el Observatorio de Monte Wilson, observó que la mayoría de los cúmulos globulares, que son grupos esféricos de hasta un millón de estrellas en apelotonada multitud y que giran alrededor de la galaxia, lo hacían hacia el centro de ella, que es donde hay más fuerza de gravedad al haber mayor concentración de estrellas. Esto indicaba que el Sistema Solar estaba muy lejos del centro de la galaxia, a unos 30.000 años luz de él, casi en los suburbios de la Vía Láctea. Otra vez quedamos desplazados.

El grupo Local de galaxias es un cúmulo de galaxias, las más cercanas a la Vía Láctea, incluyendo ésta. Es un grupo de más de 50 miembros, de modo que la mayor de esas galaxias es la de Andrómeda, el doble que la nuestra y con el doble de estrellas (200.000 millones). La segunda en tamaño es la Vía Láctea, con más de 20 galaxias satélites que giran a nuestro alrededor, siendo las más famosas las Nubes de Magallanes, sólo visibles a simple vista desde el hemisferio sur. Dentro de muchos años la galaxia de Andrómeda nos absorberá, así como al resto de galaxias del Grupo Local, creando una galaxia gigante.
El supercúmulo de Virgo

Unos 100 cúmulos de galaxias “próximas” como nuestro cúmulo, el Grupo Local, conforman una macroestructura cósmica de 200 millones de años luz de diámetro, denominado el Supercúmulo de Virgo, conteniendo más de mil galaxias. El Grupo Local gira alrededor del centro del Supercúmulo de Virgo, que lo forma un cúmulo de galaxias denominado el cúmulo de Virgo, pero lo hacemos en su periferia, a unos 60 millones de años-luz. Quien domina el núcleo de esta gigantesca estructura, es la supergalaxia M 87, una galaxia esférica que contiene un billón de estrellas y un tamaño cinco veces mayor que la Vía Láctea. Dentro de muchos años nuestro destino será caer hacia aquella galaxia, al igual que todas las galaxias del Supercúmulo de Virgo.

Si no nos hemos perdido ante tal enormidad, continuamos. El conjunto de los supercúmulos cercanos conforman otra inimaginable megaestructura cósmica denominada el Hipercúmulo de Virgo. Éste se compone de algunas decenas de los supercúmulos de galaxias “cercanos”, entre ellos el supercúmulo de Virgo. La Gran Muralla es la segunda mayor estructura cósmica conocida. Se compone de algunos hipercúmulos de galaxias, entre ellos el nuestro, el Hipercúmulo de Virgo. La gran Muralla mide 500 millones de años luz de largo.

La Muralla de Sloan es la mayor estructura conocida del Universo. Fue descubierta recientemente, en 2003. Tiene una extensión inimaginable de 1.400 millones de años luz (1.400 millones multiplicado por 9,6 billones sería el resultado del tamaño en km.). Otro de los grandes misterios del Universo es el denominado Gran Atractor, una fuerza descomunal, que hace que miles de galaxias, incluida la nuestra, se dirijan hacia él.

El Universo es como una esponja, tal vez redonda, que se hincha como un globo a cada momento que pasa. En la superficie de ese globo existen cavidades como la esponja. Las galaxias, los cúmulos de galaxias, los hipercúmulos y otras estructuras mayores están pegados a las paredes de esas cavidades, dejando grandes huecos, como si fueran espacios vacíos o pompas. Pero en esos huecos habita la Materia Oscura, materia que existe, pero que no se ve y se deja notar por su fuerza de gravedad. En realidad sólo vemos el 10 por ciento de la materia del Universo el resto es materia oscura. Mientras, el Universo se expande y las galaxias, a nivel global se separan. Caben dos posibilidades futuras para el Universo. Puede llegar un momento en que la expansión se frene y caiga sobre sí mismo, volviendo a reunificarse toda la materia y energía en un sólo punto, para volver a explotar en un proceso cíclico infinito, pero puede que el Universo se expanda indefinidamente. Con el tiempo, las estrellas se apagarán, las galaxias dejarán de existir y el Universo desaparecerá, al menos el nuestro, aunque es probable que existan otros universos.

domingo, 29 de enero de 2012

Científicos reproducen las condiciones físicas de las estrellas con un láser

Puede cubrir una distancia de hasta dos kilómetros y generar una radiación mil millones de veces más intensa que cualquier otra en el mundo.


LONDRES.- Científicos de la Universidad de Oxford recrearon las condiciones de las estrellas usando un láser de rayos X capaz de producir tanta energía como la producida en toda Bélgica, según lo que informa la revista británica Nature.

El láser puede llegar a cubrir una longitud de hasta dos kilómetros y es capaz de generar una radiación mil millones de veces más poderosa que cualquier otra fuen
te en el mundo.

Los expertos utilizaron esta herramienta, llamada Linac Coherent Light Source(LCLS), para calentar una lámina de metal hasta que alcanzó una temperatura de dos millones de grados centígrados en menos de una billonésima de segundo.

Que el metal se calentara tan rápido permitió que los científicos reprodujeran las condiciones de temperatura y presión que normalmente tienen las estrellas.

"Lograr materia densa y caliente es importante en el ámbito científico para comprender el tipo de condiciones que se dan en el interior de las estrellas y en el centro de los planetas gigantes, tanto en nuestro sistema solar como fuera de él", afirmó Sam Vinko investigador del Departamento de Física de la Universidad de Oxford.

Además Vinko expresó su esperanza de que el LCLS tenga múltiples aplicaciones en otros ámbitos de la ciencia, a parte de la astrofísica, como la ingeniería de materiales y la investigación biológica.

domingo, 22 de enero de 2012

Misterioso hexágono de Saturno emerge de la oscuridad



Después de esperar años para que el sol ilumine otra vez el polo norte de Saturno, las cámaras de a bordo de la nave espacial Cassini de la NASA han captado las imágenes más detalladas de la intrigante forma hexagonal que corona el planeta.

Las nuevas imágenes del hexágono, cuya forma es el camino de una corriente en chorro que fluye alrededor del polo norte, revelan círculos concéntricos.

Después que la luz del sol se desvaneció, la oscuridad cubrió el Polo Norte durante 15 años. Para el deleite y desconcierto de los científicos de Cassini, la ubicación y la forma del hexágono en las últimas imágenes coinciden con lo que vimos en las fotos del Voyager. "La longevidad del hexágono lo hace algo especial, dado que el clima en la Tierra tiene una duración del orden de semanas ", dijo Kunio Sayanagi, un asociado de Cassini en el Instituto de Tecnología de California. "Es un misterio a la par con las condiciones del clima extraño que dan lugar a la  Gran Mancha Roja de Júpiter."

El hexágono fue descubierto originalmente en imágenes tomadas por la nave espacial Voyager a principios de 1980. Rodea a Saturno a unos 77 grados de latitud norte y se estima que tienen un diámetro mayor que dos Tierras. La corriente en chorro que se cree que corre a lo largo del hexágono a unos 100 metros por segundo (220 millas por hora).

Las primeras imágenes de la Voyager  y telescopios terrestres sufrieron desde la perspectiva de una visión deficiente. Cassini, que ha estado orbitando Saturno desde el año 2004, tiene un mejor ángulo para ver el polo norte, pero la larga oscuridad del invierno saturniano ocultó el hexágono de la luz visible de Cassini durante años.

Instrumentos infrarrojos, sin embargo, fueron capaces de obtener imágenes mediante el uso de patrones de calor. Esas imágenes mostraron que el hexágono es casi estacionario y se extiende profundamente en la atmósfera. También descubrieron un punto de acceso y el ciclón en la misma región.
Las cámaras de luz visible del subsistema de Cassini, que tienen mayor resolución que los instrumentos infrarrojos y las cámaras de Voyager, consiguió su tan esperada visión del hexágono en enero, cuando el planeta se acercó al equinoccio.

Los científicos del equipo de imágenes calibradaron y cosieron 55 imágenes para crear un mosaico de cine y tres cuadros. Los mosaicos no se muestran directamente en la región alrededor del polo norte, ya que aún no había salido de la noche de invierno en ese momento.

Los científicos aún están tratando de averiguar lo que hace que el hexágono, donde se pone y expulsa su energía y cómo se ha mantenido tan organizado durante mucho tiempo. Ellos planean buscar en  las nuevas imágenes nuevas  pistas, teniendo una mirada especialmente cerca de las olas recientemente identificadas que se irradian desde las esquinas del hexágono - donde el chorro se vuelve más difícil - y la estructura de pared múltiple que se extiende hasta la parte superior de la capa de nubes de Saturno en cada uno de los seis lados del hexágono.


Los científicos también están especialmente intrigados por una gran mancha oscura que aparece en una posición diferente en la imagen anterior de infrarrojos de la Cassini.

 "Ahora que podemos ver ondulaciones y rasgos circulares en vez de manchas en el hexágono, podemos empezar a tratar de resolver algunas de las preguntas sin respuesta acerca de una de las cosas más extrañas que he visto en el sistema solar ", dijo Baines. "La resolución de estas preguntas sin respuesta sobre el hexágono nos ayudará a responder a preguntas básicas sobre el tiempo que todavía estamos preguntando sobre nuestro propio planeta."


viernes, 20 de enero de 2012

Fragmentos de meteorito marciano vale 10 veces más que el oro



Los expertos han confirmado que los pedazos del meteorito que cayó en Marruecos en julio de 2011 fueron la mayor parte de origen marciano.
Ellos tienen ahora un valor de varios miles de dólares la onza.


Caído en una bola de fuego en julio de 2011 en Marruecos , se encuentra en forma de bloques de 1 a 7 kilogramos, este meteorito desató rápidamente la envidia de los astrónomos y aficionados, que especularon sobre su origen marciano. Apuesta ganadora!

Las pruebas llevadas a cabo por expertos dirigidas por Chris Herd vienen a confirmar: que los minerales valiosos son desprendidos del Planeta Rojo, es probable que hace millones de años, después de un impacto cósmico, antes de ir al sistema solar y, finalmente, entrar en la atmósfera. Como un "regalo" que no sucedía del cielo desde 1962.

Incluso antes de anunciar los resultados, los museos, las universidades y los científicos de la NASA ya había ofrecido grandes sumas de dinero para las muestras de esta rara "mercancía". Hoy en día, estos fragmentos son comercializados entre 11.000 y 22.500 dólares la onza (es decir, de 8.500 a 17.600 euros para menos de 30 gramos). Esto corresponde a cerca de 10 veces el valor del oro, dice el Telegraph .

 Ninguna misión espacial todavía no ha sido capaz de traer este tipo de material en la Tierra.






Dos astrónomos aficionados descubren nuevo planeta


Para ayudar a 'pelar' las imágenes del cosmos, la Universidad de Oxford  pidió voluntarios para el análisis. 

Recientemente, dos de estos aprendices astrónomos han descubierto un nuevo planeta extrasolar, situado cerca de una estrella muy lejana.

Probablemente de gas, aproximadamente del tamaño de Neptuno y, probablemente, demasiado caliente para mantener la vida, el planeta que orbita una estrella llamada SPH10066540, distante 600 a 3000 años luz de la Tierra,  este nuevo exoplaneta es todavía muy poco conocido.

Fue descubierto por Chris Holmes y Threapleton Lee, dos astrónomos principiantes aficionados, quienes  como muchos otros, respondieron al llamado de la Universidad de Oxford.

Recientemente, la institución ha publicado en el sitio Planethunters.org imágenes tomadas por el telescopio espacial Kepler de la NASA, y pidió a los voluntarios que indicaran sobre algunas variaciones de luz, que pudieran indicar la presencia de planetas.

 Si la existencia de este nuevo mundo se confirma,  tendrá la alegría de darle su nombre: "Threapleton Holmes B".

Phobos-Grunt: el rastro de un error de diseño



Jueves, el jefe de la Agencia Espacial Rusa, anunció que Vladimir Popovkin formó un equipos para definir las causas del accidente de la Phobos-Grunt, está considerando un error de diseño o fabricación de la máquina.

El fracaso de la misión  Phobos-Grunt se completó con la caída de la máquina a tierra. Amargo incidente, además de otras que ya se han producido en el año 2011, la Agencia Espacial Rusa ha anunciado planes para investigar y determinar las causas del fracaso.

 Desde entonces, todas las pistas se consideran. A principios de esta semana, la comisión competente para la investigación habrían discutido una posible perturbación en el funcionamiento de un radar de EE.UU.  durante el despegue del suelo de Fobos-Grunt.

Pero hoy se estima: un error de diseño o fabricación de la sonda.

Otras versiones son los errores en las fases de construcción y pruebas de diseño, dijo Vladimir Popovkin, jefe de Roskosmos citado por RIA Novosti .

Lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán 09 de noviembre 2011, Phobos-Grunt se suponía que tomaría muestras de suelo en la luna marciana Fobos y regresaría a la Tierra en tres años. Su análisis podría ayudar a aprender aún más sobre el Planeta Rojo, pero este giro de los acontecimientos rápidamente pone en peligro la misión. Una reunión para analizar  las causas del accidente debe llevarse a cabo 31 de enero.

lunes, 16 de enero de 2012

Caen en el Pacífico los restos de la sonda rusa Fobos-Grunt


El ministerio de Defensa calcula que fue a mil 250 km de la isla chilena Wellington.

Rusia calcula que los fragmentos de su sonda marciana defectuosa Fobos-Grunt cayeron este domingo en el océano Pacífico en torno a las 17:45 GMT, a mil 250 km de la isla chilena Wellington, de acuerdo con un responsable del Ministerio de Defensa.

“Según nuestros cálculos (...) la caída de fragmentos de la nave Fobos-Grunt debió producirse a las 21:45 hora de Moscú en el océano Pacífico”, declaró el coronel Alexei Zolotujin, portavoz de las fuerzas espaciales rusas, citado por la agencia de noticias Interfax.

Posteriormente, con la agencia estatal Itar-Tass, precisó que los restos cayeron a mil 250 km al oeste de la isla chilena Wellington.

Las fuerzas espaciales del Ministerio de Defensa controlaron la última fase de la salida de órbita, explicó el portavoz.

“Esto permitió pronosticar con gran probabilidad el lugar y la hora de la caída”, recalcó el coronel.
Por el momento ha sido imposible contactar con Roscosmos, que no ha logrado predecir con exactitud la zona de impacto de la sonda.

Imprecisiones

La última información disponible en su página web sobre la situación es de las 16:15 GMT y anunciaba que la caída se produciría entre las 17:50 y las 18:34 GMT en el Atlántico.
La agencia de noticias Ria Novosti afirmó por su parte que los fragmentos de la Fobos-Grunt habían caído en el Atlántico, cerca de la costa brasileña.

Pero horas antes una fuente del sector espacial vaticinó, en declaraciones a Interfax, que los fragmentos caerían “a 120 km al oeste de la ciudad argentina de Rosario”.
Fobos-Grunt, que debía dirigirse hacia un satélite de Marte para tomar muestras, fracasó en su intento de franquear la atracción terrestre.

Esta sonda, que costó 165 millones de dólares, debía significar el regreso de Rusia a la exploración interplanetaria, abandonada tras el fracaso en 1996 de la sonda Marte 96, que cayó al Pacífico.
Rusia tendrá dificultades para establecer las causas de este fracaso, estimó el domingo un responsable del sector espacial ruso citado por Interfax. “No tenemos prácticamente datos telemétricos del aparato, los datos indirectos no son suficientes”, declaró.

Mal año

Uno de los peores años para el sector espacial ruso fue 2011. El último fracaso en sus proyectos fue el 23 de diciembre, cuando un satélite de comunicaciones militares y civiles cayó en Siberia por un desperfecto del cohete Soyuz que lo llevaba a su órbita.

Y todavía fue peor el fracaso en agosto del lanzamiento de una nave de reabastecimiento hacia la Estación Espacial Internacional que paralizó durante tres meses las salidas hacia ese complejo.



La isla Wellington está situada en el océano Pacífico en la región austral de Chile, al sur del golfo de Penas, al comienzo de los canales patagónicos, frente a los Campos de Hielo Sur. Forma parte del archipiélago Wellington. Tiene una superficie de 5.566 km², que la convierten en la 3ª isla mayor de Chile.


viernes, 13 de enero de 2012

Descubren dos nuevos planetas que orbitan alrededor de dos soles



Este hallazgo, sumado al de Kepler-16b en septiembre, demuestra que en la galaxia hay millones de planetas orbitando dos estrellas.


Un equipo de astrónomos encontró dos nuevos planetas que orbitan alrededor de dos soles, un fenómeno que se observó por primera vez en la historia el pasado septiembre y que, con este hallazgo, consolida la sospecha de que en la galaxia hay millones de ellos. 

La Universidad de Florida anunció hoy este descubrimiento, en el que participaron algunos de sus astrónomos y que fue posible gracias al análisis de los datos obtenidos por la misión Kepler de la Nasa. 

Los científicos bautizaron a estos dos planetas como Kepler-34b y Kepler-35b. Ambos orbitan alrededor de una "estrella binaria", un sistema estelar compuesto de dos estrellas que orbitan mutuamente alrededor de un centro de masas común. 

"Aunque la existencia de estos cuerpos, llamados planetas circumbinarios, se predijo hace mucho tiempo, era sólo una teoría, hasta que el equipo descubrió Kepler-16b en septiembre de 2011", explicó Universidad de Florida en un comunicado. 

Kepler-16b fue bautizado entonces como "Tatooine", en referencia al desértico planeta del mismo nombre que existe en el universo ficticio de las películas de Star Wars y que tenía la peculiaridad de contar con dos soles. 

"Durante mucho tiempo habíamos creído que esta clase de planetas eran posibles, pero han sido muy difíciles de detectar por diversas razones técnicas", explicó el profesor asociado de Astronomía de la Universidad de Florida, Eric Ford. 

Añadió que el descubrimiento de Kepler-34b y Kepler-35b sumado al de Kepler-16b en septiembre, "demuestra que en la galaxia hay millones de planetas orbitando dos estrellas". 

Los dos planetas recién descubiertos, que se cree que están formados fundamentalmente de hidrógeno y que soportan demasiada temperatura como para albergar vida, son dos gigantes de gas de muy poca densidad, comparables en tamaño a Júpiter, pero con mucha menos masa. 

Así, Kepler-34b es un 24% menor que Júpiter, pero tiene un 78% menos de masa, y puede completar una órbita en 288 días terrestres. Kepler-35b es un 26% menor, tiene una masa 88 % inferior y tan sólo tarda 131 días en dar una vuelta completa a sus dos soles. 

La misión Kepler de la Nasa, que comenzó en marzo de 2009, utiliza un telescopio para observar una pequeña porción de la Vía Láctea desde hace varios años. 

El objetivo de la misión es encontrar planetas del tamaño de la Tierra en la zona habitable de las órbitas de las estrellas (donde un planeta puede tener agua líquida en su superficie). 

miércoles, 11 de enero de 2012

Inmenso Cúmulo de Galaxias Distantes


Un joven y masivo cúmulo de galaxias, extremadamente caliente, — el mayor visto hasta el momento en el Universo lejano— ha sido estudiado por un equipo internacional utilizando el telescopio Very Large Telescope (VLT) de ESO (ubicado en el desierto de Atacama, en Chile), junto con el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y el Atacama Cosmology Telescope. Los nuevos resultados se anuncian el 10 de enero de 2012 durante la celebración de la 219 Reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Austin, Texas (EE.UU.).

El nuevo cúmulo de galaxias descubierto [1] ha sido apodado con el nombre de “El Gordo”. Está compuesto por dos subcúmulos de galaxias en proceso de colisión que se precipitan a varios millones de kilómetros por hora, y está tan lejos que su luz ha viajado siete mil millones de año para llegar a la Tierra.
"Este cúmulo es el más masivo, el más caliente y el que más rayos X emite de todos los cúmulos hallados hasta ahora a esa distancia o más lejanos", dice Felipe Menanteau, de la Universidad de Rutgers, quien lidera el estudio. "Dedicamos mucho de nuestro tiempo de observación a El Gordo, y estoy satisfecho por haber ganado la apuesta y haber encontrado esta sorprendente colisión de cúmulos".

Los cúmulos de galaxias son los objetos más grandes del Universo que se mantienen unidos por la gravedad. Su proceso de formación, tras la unión de grupos pequeños de galaxias, depende mucho de la cantidad de materia oscura y energía oscura que haya en el Universo en ese momento — por lo que estudiar cúmulos puede arrojar luz sobre estos misteriosos componentes del cosmos.

"Los cúmulos de galaxias gigantes, como este, son exactamente lo que estábamos buscando", afirma el miembro del equipo Jack Hughes, del grupo de Rutgers. "Queremos comprobar si comprendemos cómo se forman esos objetos extremos, utilizando los mejores modelos de cosmología disponibles hoy en día”.

El equipo, liderado por investigadores chilenos y de la Universidad de Rutgers, encontró a El Gordo al detectar una distorsión en la radiación del fondo cósmico de microondas. Este tenue resplandor es el remanente de la primera luz emitida por el Big Bang, el origen extremadamente caliente y denso del Universo que tuvo lugar hace unos 13.700 millones de años. Esta radiación dejada por el Big Bang interactúa con los electrones del gas caliente que hay en los cúmulos de galaxias, distorsionando la apariencia del débil resplandor de fondo visto desde la Tierra [2].

Cuanto mayor y más denso es el cúmulo, mayor es el efecto que causa en el fondo. El Gordo fue capturado en un cartografiado del fondo cósmico de microondas hecho con el Atacama Cosmology Telescope [3].

El Very Large Telescope de ESO fue utilizado por el equipo para medir las velocidades de las galaxias en esta enorme colisión de cúmulos y para medir su distancia con respecto a la Tierra. Además, el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA se utilizó para estudiar el gas caliente alojado en este cúmulo.

Pese a que un cúmulo del tamaño y la distancia de El Gordo es poco común, los autores afirman que los nuevos resultados son consistentes con las actuales teorías que manejan los astrónomos sobre un Universo que comenzó con una gran explosión como el Big Bang y que está compuesto en su mayor parte por materia y energía oscuras.

Es muy probable que El Gordo se formara igual que el Cúmulo de la Bala, un espectacular cúmulo de galaxias en interacción que está casi 4.000 millones de años luz más cerca de la Tierra. En ambos cúmulos hay evidencia de que la materia ordinaria, en su mayor parte compuesta de gas caliente detectable en rayos X, ha sido arrancada de la materia oscura. El gas caliente fue frenado por la colisión, pero no la materia oscura.

"Esta es la primera vez que encontramos un sistema como el Cúmulo de la Bala a esa distancia tan lejana", dijo Cristóbal Sifón, estudiante en la Pontificia Universidad de Católica de Chile (PUC) en Santiago. "Es como el antiguo dicho: Si quieres comprender adónde vas, deberás saber dónde has estado".

Notas
[1] El nombre formal del cúmulo es ACT-CL J0102-4915. La primera parte del nombre muestra que es un cúmulo de galaxias hallado utilizando datos del Atacama Cosmology Telescope y la segunda parte indica la ubicación del objeto en el cielo, en la constelación austral del Fénix.
[2] El efecto se denomina Efecto Sunyaev–Zel'dovich (SZ) por los astrónomos rusos Rashid Sunyaev y Yakov Zel'dovich que lo predijeron a finales de los años 60.
[3] El Atacama Cosmology Telescope (ACT) es un telescopio de seis metros ubicado en Cerro Toco (en el desierto de Atacama, al norte de Chile) cerca de los telescopios ALMA. Está diseñado para hacer cartografiados de alta resolución de las microondas que recibe del cielo para estudiar la radiación del fondo cósmico de microondas

jueves, 5 de enero de 2012

El cometa C/2011 W3 (Lovejoy)


Rob McNaught señala que la cola del cometa Lovejoy está integralmente fuera de la zona más brillante de la Vía Láctea y es posible ahora seguirlo a ojo desnudo en un cielo suficientemente negro sobre más de 30º. El espectáculo parece ser mayor según aficionados australianos que lo establecen en 40º.

Por lo contrario el núcleo poco visible es un misterio. Rob McNaught confirma que sobre sus últimas imágenes de alta definición de la zona donde debería aparecer su núcleo, no hay ninguna condensación visible al interior de la cabellera hasta la magnitud 19. La comprensión de este cometa lleno de sorpresas demandará un poco más de trabajo a los profesionales.


domingo, 1 de enero de 2012

EFEMÉRIDES ENERO 2012

Estamos en el Verano Solar y comenzamos Enero viajando bajo Géminis y desde el 25 pasamos a recorrer la constelación de Cáncer. Esta época corresponde a la estación mapuche del Walüng (tiempo de los frutos en abundancia).

Sábado 31 Dic. 2011: Termina el año y se inicia el año 2012.

Domingo 1 Ene. 2012: Comienza el año 2012 de la Era Cristiana y 2721 Ab Urbem Condita (AOC) desde la fundación de Roma, en una fecha cercana al solsticio invernal del hemisferio norte, tal como lo estipulara el Cónsul Julio César, el año 45aC (709 AOC).

Dgo. 1 y Lunes 2: Conjunción de la Luna en creciente con Júpiter, en Piscis.

Martes 3:

La Mancha Roja de Júpiter cruza la cara visible del gran planeta.

Las sombras de Europa y Ganímedes se proyectan en la superficie visible de Júpiter.

Culminación de los Meteoros Cuadrántidas. Corta pero intensa lluvia de meteoros, generadas en un objeto de tipo asteroide pocos kilómetros de largo, de descubierto en Marzo del 2003 y que lleva por ahora el nombre de 2003 EH5. Su nombre recuerda la ya eliminada del mapa constelación del Cuadrante, de corta duración. Hoy sus estrellas están reasignadas en Bootes, en los cielos del hemisferio norte. Debiera estar más activa en las horas de la madrugada.

Miércoles 4:

-Pasamos por el perihelio. Es el punto más cercano a nuestra estrella de la órbita terrestre. Estaremos a 0,983 UA del Sol, sólo un 3% menos (5 millones de kilómetros) que para el afelio de Julio. Ver artículo de Ciencia NASA sobre el Perihelio terrestre.

- Culminación de los Meteoros Cuadrántidas. Corta pero intensa lluvia de meteoros, generadas en un objeto de tipo asteroide pocos kilómetros de largo, descubierto en Marzo del 2003 y que lleva por ahora el nombre de 2003 EH5. Su nombre recuerda la ya borrada del mapa constelación del Cuadrante, de corta duración. Hoy sus estrellas están reasignadas en Bootes, en los cielos del hemisferio norte. Debiera estar más activa en las horas de la madrugada.

- La Luna en creciente pasa cerca de las Pléyades.

Lunes 9:

- Aniversario (1642), del fallecimiento de Galileo Galilei.

- Luna Llena, magnitud aparente: -12,3.

Martes 10: Mercurio deja de verse por el Este.

Miércoles 11: 225 Aniversario (1787), del descubrimiento de las lunas de Urano Titania y Oberón por el inglés William Herschell.

Jueves 12: Cumpleaños número 105 (1907) del jefe del programa espacial soviético Sergel Pavlovich Korolev.

Viernes 13: En este día, en 1610, Galileo descubrió el satélite joviano Ganímedes.

Sábado 14:

- Conjunción de la Luna con Marte, en la madrugada, pasan frente a la cabeza de Virgo.

- Aniversario (2008) de la llegada a la órbita y primer sobrevuelo del planeta Mercurio de la sonda MESSENGER, luego de 1258 días de viajes y catapultas por el Sistema Solar interior. Ver detalles de la misión.

Lunes 16:

- Conjunción de la Luna en menguante con Saturno por la madrugada, frente a Virgo.

- Cuadratura Oeste de Saturno.

Jueves 19: Aniversario (2006) lanzamiento de la nave Nuevos Horizontes a Plutón, va a medio camino. En Julio 2015 pasará cerca del pequeño planeta y sus lunas. Lleva 4.800.000.000 kilómetros recorridos.

Viernes 27: 45 Aniversario (1967), del incendio de la Apollo 1 y la muerte de los astronautas Gus Grissom, Edward White y Roger Chaffee.

Sábado 28: Saturno estacionario cerca de la estrella Spica de Virgo. Estará así hasta el 8 de Marzo 2012.

Martes 31:

- 54 Aniversario (1958) del lanzamiento del Explorer 1, el primer satélite estadounidense y el comienzo de su exploración espacial.

- Finaliza la estación mapuche del Walüng (tiempo de los frutos en abundancia).

Miércoles 25 y Jueves 26: Conjunción de la Luna creciente con Venus, al anochecer sobre el horizonte del Oeste**.

Dgo. 29 y Lunes 30: Conjunción de la Luna en creciente con Júpiter, en Piscis.

Nota: * : Elongación es la distancia angular entre el Sol y el planeta, a mayor distancia el planeta se verá contra un cielo más oscuro, luego de la desaparición del Sol tras el horizonte.

viernes, 30 de diciembre de 2011

Cometa Lovejoy

Contra todo pronóstico el cometa Lovejoy sobrevivió a su paso por la corona del Sol. Los científicos apostaban a que se desintegraría cuando pasara a 140.000 kilómetros de nuestra estrella.

El cometa se puede ver desde todo Chile y el hemisferio sur de la Tierra , sobre el horizonte del Este, entre el Este y el Sur-Este, a la derecha de Mercurio. Una hora antes de la salida del Sol.

Impresionante imagen del cometa Lovejoy tomada el 21 de diciembre desde la Estación Espacial Internacional por su comandante Dan Burbank. La estación orbita la Tierra a 350 kilómetros sobre la superficie y se mueve a 26.000 km/h. A la derecha del cuadro se aprecia una ciudad todavía iluminada. Burbank describió la escena como "la más impresionante que jamás he visto en el espacio".

El microsatélite Proba-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el SOHO de NASA, han obtenido imágenes del paso del cometa Lovejoy por la corona solar, el pasado 16 de diciembre. Para ello, la nave utilizó filtros ultravioletas que permiten observar cómo el extremo del cometa pasa a 120.000 kilómetros del Sol sin desintegrarse.Concretamente, la imagen captada muestra al cometa como una raya brillante en la corona solar y cómo las interacciones entre la cola del cometa provocan un breve brillo. Además, puede apreciarse cómo se mueve la cola (como consecuencia del viento solar) y como se desplaza a su paso junto al astro. Así, Proba-2 recoge cómo el cometa pasa por detrás del Sol y vuelve a aparecer al otro lado de la esfera.

Acercamiento al SolLos cometas son atraídos por la gravedad del Sol, pero no se había podido obtener imágenes de lo que sucede cuando un cometa pasa tan cerca de la estrella. Hasta ahora, se intentaba obtener imágenes a través de un "coronógrafo", un sistema instalado en los telescopios que bloquean el disco solar brillante, de manera que se puede observar la corona solar con una luz más leve. Esto hace que las imágenes detalladas de los cometas acercándose al Sol sean muy difíciles de obtener, han explicado los científicos.Los científicos también pueden ahora estudiar mejor a Lovejoy, el cometa que sobrevivió a su paso por el Sol de manera inesperada.

El cometa se puede ver al amanecer sobre el horizonte del Este, una hora antes de la salida del Sol. Donde verlo.El cometa Lovejoy antes de su encuentro con el Sol(19 Dic. 2011 - SOHO/CA) El cometa Lovejoy entró el 14 de diciembre en el campo de visión del instrumento LASCO del observatorio solar espacial SOHO, lo que indica que este objeto helado estaba en la última etapa de su viaje destructivo hacia el sol.Video: El Cometa Lovejoy se precipita al Sol. Se puede ver como la cola del cometa interactúa con el Sol, con varias discontinuidades a la vista. Fíjense además que hacia el fin de la película aparece un cometa compañero justo encima de este. Crédito: SOHO/NASA/ESA.

El cometa C/2011 W3 Lovejoy, descubierto el pasado 2 de diciembre por el astrónomo australiano Terry Lovejoy, siguiendo una trayectoria de casi-colisión con el sol. Se supone que se encontró con su destino el 15 de diciembre. Su órbita lo acercó a sólo 140.000 kilómetros por encima de la superficie solar. A esa distancia, el helado cometa no sobrevivió al calor de la estrella.Los cometas son masas de hielo y roca tan poco cohesionadas que Lovejoy debe haberse desintegrado antes de acercarse más al Sol. Si el cometa prosigue su viaje no podremos presenciar su destrucción porque el máximo acercamiento se producirá en la cara oculta del sol.
El cometa Lovejoy pertenece al grupo Kreutz, integrado según se cree por cometas que son en realidad los fragmentos de un gran cometa fracturado hace siglos.Algunos de los cometas más brillantes de la historia formaban parte también de este grupo, como el Ikeya–Seki, que en 1965 llegó a ser visible incluso durante el día. Lamentablemente, no se espera que Lovejoy acabe siendo tan brillante como Ikeya–Seki.“SOHO descubre nuevos cometas del grupo Kreutz cada pocos días -como media-, pero es mucho más raro que sean vistos o descubiertos desde tierra”, dice Karl Battams, del Naval Research Laboratory, responsable de la página web sobre cometas que se aproximan al sol webpage.

“Este es el primer hallazgo de un cometa del grupo Kreutz en los últimos 40 años, así que en realidad no sabemos qué brillo alcanzará. Pero creo que será el cometa del grupo Kreutz más brillante jamás visto por SOHO”.

jueves, 29 de diciembre de 2011

Cometa Lovejoy sobre Paranal


El cometa Lovejoy (C/2011 W3) sobrevivió a su encuentro cercano con el Sol a principios de este mes, ocupando su lugar entre las maravillas de los cielos del sur, justo a tiempo para Navidad. Visto aquí antes del amanecer del Observatorio Paranal en Chile, las colas de los cometas que pasaron rozando el tramo muy por encima del horizonte oriental. Durante más de 20 grados que se elevan junto con el plano de la Vía Láctea. Un impresionante espectáculo en sí mismo, Lovejoy realiza en esta etapa celeste con las estrellas del sur y las nebulosas, como la Gran y la Pequeña Nubes de Magallanes derecha de la cúpula del telescopio, y el resplandor de la luz zodiacal en el borde izquierdo del marco. Con Paranal del Telescopio Muy Grande de unidades en el primer plano, esta escena de gran angular fue capturado el 23 de diciembre. Retroceso del Sol, colas de los cometas de Lovejoy han seguido creciendo en longitud, incluso cuando desaparece el efecto.

domingo, 25 de diciembre de 2011

Descubren planetas del tamaño de la Tierra


Moffet Field, California - La misión Kepler de la NASA ha descubierto los primeros planetas tamaño de la Tierra orbitando una estrella similar al Sol fuera de nuestro sistema solar.
Los planetas, llamado Kepler-20e y Kepler 20f-, están muy cerca de su estrella para estar en la zona habitable de las llamadas, donde el agua líquida podría existir en la superficie del planeta, pero son los más pequeños exoplanetas jamás confirmada en torno a una estrella como nuestro dom El descubrimiento marca el siguiente hito importante en la búsqueda final de planetas como la Tierra. Los nuevos planetas se cree que son rocosos. Kepler-20e es ligeramente menor que Venus, la medición de 0,87 veces el radio de la Tierra.

Kepler-20F es un poco mayor que la Tierra, que mide 1,03 veces su radio. Ambos planetas residen en un sistema de cinco planeta llamado Kepler-20, a unos 1.000 años-luz en la constelación Lira. Kepler-20e orbita a su estrella madre cada 6,1 días y Kepler-20f cada 19,6 días. Estos periodos orbitales cortos significa mucho calor, los mundos inhóspitos. Kepler-20F, a 800 grados Fahrenheit, es similar a un día normal en el planeta Mercurio.

La temperatura de la superficie de Kepler-20e, a más de 1.400 grados Fahrenheit, podría vidrio fundido. "El objetivo principal de la misión Kepler es buscar planetas del tamaño de planetas en la zona habitable", dijo Francois Fressin del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica en Cambridge, Massachusetts, autor principal de un nuevo estudio publicado en la revista Nature. "Este descubrimiento demuestra por primera vez que el tamaño de la Tierra existen planetas alrededor de otras estrellas, y que somos capaces de detectarlos."

El Kepler- 20 sistema incluye otros tres planetas que son más grandes que la Tierra pero más pequeños que Neptuno. Kepler-20b, el planeta más cercano, Kepler-20c, el tercer planeta, Kepler y 20d-, el quinto planeta, la órbita de su estrella cada 3.7 días, 10.9 y 77.6. Los cinco planetas tienen órbitas mentira más o menos dentro de la órbita de Mercurio en nuestro sistema solar. La estrella pertenece a la misma clase de tipo G como nuestro sol, aunque es ligeramente más pequeña y fría. El sistema tiene un acuerdo inesperado.

En nuestro sistema solar, la órbita de pequeños mundos rocosos cerca del Sol y la órbita de grandes mundos gaseosos más alejados. En comparación, los planetas de Kepler-20 se organizan en el tamaño de alternancia:. Grandes, pequeños, grandes, pequeñas y grandes "Los datos de Kepler nos están mostrando algunos sistemas planetarios tienen acuerdos de planetas muy diferentes de lo observado en nuestro sistema solar" , dijo Jack Lissauer, científico planetario y miembro del equipo científico de Kepler en el Centro Ames de la NASA en Moffett Field, California "El análisis de los datos de Kepler continúa para revelar nuevos conocimientos sobre la diversidad de los planetas y sistemas planetarios en nuestra galaxia."

Los científicos no están seguros cómo funciona el sistema evolucionado, pero no creo que los planetas se formaron en sus actuales emplazamientos. Su teoría es que los planetas se formaron más lejos de su estrella y luego emigraron hacia el interior, probablemente a través de interacciones con el disco de material del cual se originaron. Esto permitió que el mundo para mantener su espacio regular a pesar de los tamaños de alternancia. El telescopio espacial Kepler detecta planetas y planetas candidatos mediante la medición de las caídas en el brillo de más de 150.000 estrellas en búsqueda de planetas cruzar en frente, o en tránsito, sus estrellas. El equipo científico de Kepler requiere por lo menos tres tránsitos para verificar una señal de un planeta.

El equipo científico de Kepler utiliza los telescopios terrestres y el Telescopio Espacial Spitzer para revisar las observaciones de planetas candidatos de la nave espacial se encuentra. El campo de estrellas Kepler observa en las constelaciones de Cygnus y Lyra sólo se pueden ver desde los observatorios terrestres en la primavera hasta principios de otoño. Los datos de estas otras observaciones ayudan a determinar qué candidatos se puede validar como planetas. Para validar Kepler-20e y 20f-Kepler, los astrónomos utilizaron un programa informático llamado Blender, que se ejecuta simulaciones para ayudar a descartar otros fenómenos astrofísicos de pasar por un planeta.

En 05 de diciembre el equipo anunció el descubrimiento de Kepler-22b en la zona habitable de su estrella madre. Es probable que sea demasiado grande como para tener una superficie rocosa. Mientras que Kepler-20e y 20f Kepler son tamaño de la Tierra, están demasiado cerca de su estrella para tener agua líquida en la superficie. "En el juego cósmico del escondite, la búsqueda de planetas con el tamaño adecuado y justo de la la temperatura parece sólo cuestión de tiempo ", dijo Natalie Batalha, Kepler diputado líder del equipo científico y profesor de astronomía y física en la Universidad de San José. "Estamos en el borde de nuestros asientos a sabiendas de que los descubrimientos más esperados de Kepler están aún por llegar."

Ames de la NASA del Centro de Investigación en Moffett Field, California, dirige el desarrollo de Kepler del sistema de tierra, operaciones de la misión y el análisis de datos científicos. JPL logrado el desarrollo de la misión Kepler. Ball Aerospace y Technologies Corp. en Boulder, Colorado, desarrolló el sistema de vuelo de Kepler y apoya las operaciones de la misión en el Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado en Boulder.

El Space Telescope Science Institute en archivos de Baltimore, los anfitriones y distribuye los datos de Kepler la ciencia. Kepler es la misión del Discovery de la NASA y el décimo es financiado por la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en la sede de la agencia en Washington.




Para más información acerca de la misión Kepler y para ver el dossier de prensa digital, visite: http://www.nasa.gov/kepler

Este animación del artista vuela a través del sistema de la estrella Kepler-20, donde la misión Kepler de la NASA descubrió los primeros planetas del tamaño de la Tierra alrededor de una estrella más allá del nuestro. Animación de crédito: NASA / JPL-Caltech

miércoles, 21 de diciembre de 2011

¿Qué es grande y azul y puede envolver una galaxia entera?








Pues un espejismo de lente gravitacional . La imagen muestra cómo la gravedad de una galaxia luminosa roja ha deformado gravitacionalmente la luz procedente de una galaxia azul más distante. Normalmente, esta deformación de la luz da lugar a dos imágenes diferenciadas de la galaxia distante, pero en este caso la alineación de la lente es tan precisa que la galaxia de fondo queda distorsionada con forma de herradura y configura un anillo casi completo. Desde que hace más de 70 años Albert Einstein predijo con cierto detalle el efecto de lente , los anillos de este tipo se conocen como anillos de Einstein . Aunque LRG 3-757 fue descubierta en 2007 a ​​partir de los datos del Sloan Digital Sky Survey , la imagen ha sido captada por la Wide Field Camera 3 del Telescopio Espacial Hubble . Las lentes gravitacionales fuertes como LRG 3-757 son más que raras. Sus múltiples propiedades permiten a los astrónomos determinar el contenido de materia y de materia oscura de las galaxias deformadas.





Las lentes gravitacionales son curvaturas en el espacio tiempo que rompen la luz de las estrellas en espejismos dobles, triples y cuádruples desde el comienzo del tiempo. Imagine un objeto brillante que esté muy lejos de la Tierra, digamos a 10.000 millones de años luz de distancia. Si no hay nada entre usted y ese objeto, usted verá (con un súper-telescopio) sólo una imagen. Pero si una galaxia masiva o un cúmulo de galaxias bloquea la vista directa de esa otra estrella, la luz del objeto lejano se doblará siguiendo el campo gravitacional alrededor de la galaxia. Es decir, la gravedad de la galaxia que está delante actúa como un lente para reorientar los rayos de luz. Pero en lugar de crear una sola imagen del objeto distante, esta lente crea imágenes múltiples del mismo objeto. Las lentes gravitacionales se usan como telescopios naturales para detectar esos objetos sumamente viejos y lejanos, así como para estudiar la geometría y expansión del universo.





Confirman la relatividad general en escalas grandes


Un equipo de astrofísicos estadounidenses y suizos ha comprobado que la teoría de la relatividad general de Einstein funciona a escalas tan grandes como las que separan las galaxias, según publica hoy la revista Nature. Para realizar el estudio los investigadores se han basado en una muestra de unas 70.000 galaxias y han definido un nuevo parámetro de cuantificación.
FOTOGRAFÍAS . Mapa parcial de la distribución de galaxias en el catalogo Sloan Digital Sky Survey. Imagen:M. Blanton y SDSS.SINC 10 marzo 2010 19:00
Un grupo de científicos del Observatorio de la Universidad de Princeton (EE UU) y del Instituto de Física Teórica de la Universidad de Zurich (Suiza) han puesto a prueba la teoría de la relatividad general de Einstein y concluyen que realmente funciona a escalas grandes, entre dos y 50 megapársecs (un pársec equivalente a 3,2616 años luz) en un desplazamiento hacia el rojo de 0,32 dentro del espectro.
“Hemos realizado la primera medida de una cantidad que puede detectar desviaciones de la relatividad general, y la medida confirma las predicciones de ésta, por lo que aumenta nuestra confianza en la teoría y en el marco cosmológico actual”, explica a SINC Reinabelle Reyes, autora principal del estudio que hoy publica Nature e investigadora en la Universidad de Princeton.
Para ver si la relatividad general se aplica a grandes escalas, el equipo ha analizado una muestra de unas 70.000 galaxias del catálogo Sloan Digital Sky Survey, y ha definido una cantidad denominada “EG”, que combina medidas y datos sobre “lentes gravitacionales débiles, cúmulos de galaxias, y velocidad de crecimiento de estructura a gran escala”.
La predicción relativista
Los resultados reflejan que en escalas grandes de decenas de megapársecs el valor de EG es cerca de 0,39, de acuerdo con la predicción relativista general que indica una cifra de aproximadamente 0,4.

El test permite potencialmente la discriminación definitiva entre la relatividad general y otras teorías de gravedad, pero de momento la precisión de las medidas solo permiten excluir algunos modelos alternativos.

Dentro del marco de la relatividad general, la gravedad surge de la geometría del espacio y el tiempo. A pesar de la aceptación de la teoría de la relatividad general, hasta ahora no había sido suficientemente probada en largas distancias cosmológicas, y los experimentos precisos se habían desarrollados solo en el Sistema Solar.


martes, 20 de diciembre de 2011

COMETA LOVEJOY SE PRECIPITA EN EL SOL


Un gran cometa se precipita al Sol con acompañante oculto.
(19 Dic. 2011 - SOHO/CA) El cometa Lovejoy entró el 14 de diciembre en el campo de visión del instrumento LASCO del observatorio solar espacial SOHO, lo que indica que este objeto helado estaba en la última etapa de su viaje destructivo hacia el sol.

Video: El Cometa Lovejoy se precipita al Sol. Se puede ver como la cola del cometa interactúa con el Sol, con varias discontinuidades a la vista. Fíjense además que hacia el fin de la película aparece un cometa compañero justo encima de este. Crédito: SOHO/NASA/ESA.

El cometa C/2011 W3 Lovejoy, descubierto el pasado 2 de diciembre por el astrónomo australiano Terry Lovejoy, siguiendo una trayectoria de casi-colisión con el sol. Se supone que se encontró con su destino el 15 de diciembre. Su órbita lo acercó a sólo 140.000 kilómetros por encima de la superficie solar. A esa distancia, el helado cometa no sobrevivió al calor de la estrella.

Los cometas son masas de hielo y roca tan poco cohesionadas que Lovejoy debe haberse desintegrado antes de acercarse más al Sol. Si el cometa prosigue su viaje no podremos presenciar su destrucción porque el máximo acercamiento se producirá en la cara oculta del sol.

El cometa Lovejoy pertenece al grupo Kreutz, integrado según se cree por cometas que son en realidad los fragmentos de un gran cometa fracturado hace siglos.

Algunos de los cometas más brillantes de la historia formaban parte tam
bién de este grupo, como el Ikeya–Seki, que en 1965 llegó a ser visible incluso durante el día. Lamentablemente, no se espera que Lovejoy acabe siendo tan brillante como Ikeya–Seki.

“SOHO descubre nuevos cometas del grupo Kreutz cada pocos días -como media-, pero es mucho más raro que sean vistos o descubiertos desde tierra”, dice Karl Battams, del Naval Research Laboratory, responsable de la página web sobre cometas que se aproximan al sol webpage.

“Este es el primer hallazgo de un cometa del grupo Kreutz en los últimos 40 años, así que en realidad no sabemos qué brillo alcanzará. Pero creo que será el cometa del grupo Kreutz más brillante jamás visto por SOHO”.

http://sungrazer.nrl.navy.mil


sábado, 17 de diciembre de 2011

2º Campamento Científico Astronómico





Les damos la más cordial bienvenida al Segundo Campamento Científico Astronómico de la Región del Maule, Chile.

Dicho proyecto nació en febrero del año 2011, fecha en la cual se llevó a cabo en su primera versión. Ésta se desarrolló en la Comuna de San Javier en la Región del Maule, Chile.


El objetivo de este evento es reunir a Astrónomos Amateur, Aficionados a la Astronomía y a personas entusiastas de diversos lugares del país, incluso del extranjero, en un entorno natural y con el único objetivo de compartir experiencias, realizar observaciones nocturnas y sumar conocimientos sobre nuestro Universo, a través de actividades tales como charlas, ponencias, talleres prácticos y Star Parties, las cuales se llevarán a cabo en el mismo recinto y alrededores del camping, y donde todos los participantes contarán con la posibilidad de acampar y disfrutar de la naturaleza.


El 17, 18 y 19 de Febrero de 2012 tendrás la oportunidad de aprender, compartir y disfrutar de nuestro Universo.

Hemos trabajando en la coordinación de las actividades, con el único propósito de brindar un espacio diferente de difusión y aprendizaje de las cualidades del Universo y sus ciencias afines, en un evento cuyo objetivo es que todos los participantes tengan la oportunidad de disfrutar del cielo rodeados de un entorno cómodo y natural.


Página Web:

http://ccam2012.aficionadodigital.com/hello-world/


Sígannos en las redes sociales:

Twitter:@ccam_2012

Facebook: www.facebook.com/CCAM2012


Saludos cordiales.

Comisión Organizadora

martes, 13 de diciembre de 2011

Bosón de Higgins, demasiado pronto para sacar conclusiones

GINEBRA.- Los científicos del Centro Europeo Investigación Nuclear (CERN) aseguraron hoy que es "demasiado pronto para sacar conclusiones", respecto a los nuevos datos obtenidos en las investigaciones que pretenden encontrar el Bosón de Higgs, conocido también como "la partícula de Dios".

"Es demasiado pronto para sacar conclusiones. Se necesitan más datos y estudios, pero creo que los meses venideros serán apasionantes", aseguró Fabiola Gianotti, portavoz de ATLAS, uno de los experimentos que operan en el CERN.

Gianotti añadió que el experimento para encontrar la partícula que ayudaría a explicar el origen de la masa "está en una etapa muy avanzada", pero insistió en que hay que seguir trabajando.

La presentación de los resultados de ATLAS y de CMS, los dos detectores (de un total de cuatro) del Gran Acelerador de Hadrones (LHC) que buscan en paralelo la partícula de Higgs, despertó una gran expectación en la comunidad científica y en los medios de prensa, que abarrotaron las instalaciones en Ginebra.

Aunque el CERN ha intentado moderar las expectativas señalando que aún no ha llegado a la etapa de establecer de manera definitiva la existencia o no del Bosón de Higgs, algunos científicos adelantaron que se presentarán "resultados sólidos" que apuntan a su "presencia".

De todos modos, la cautela se impone y no se dirá nada definitivo hasta que esos resultados sean contrarrestados una y otra vez, y se pueda eliminar todo riesgo de error.

Esa partícula explicaría las interacciones entre el resto de partículas y las fuerzas que actúan entre ellas, lo que a su vez permitiría comprender el origen de la masa.

Se cree que si todavía no se ha puesto de manifiesto es porque no hubo la energía necesaria para hacerla visible en experimentos físicos, algo que sí ha conseguido este año el LHC, que ha logrado acelerar haces de protones en sentidos opuestos a más del 99,9 por ciento de la velocidad de la luz antes de que colisionen.

En el acelerador -un anillo de 27 kilómetros de circunferencia y dotado de cuatro gigantescos detectores enterrados entre 50 y 150 metros debajo de la tierra- se generan unos 20 millones colisiones por segundo, pero de todos ellos una ínfima parte arroja datos que pasan el primer filtro de análisis

domingo, 11 de diciembre de 2011

El Cern y el Bosón de Higgins





El CERN presenta nuevos datos sobre la búsqueda del bosón de Higgs en los experimentos ATLAS y CMS del LHC

La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) organiza el martes 13 de diciembre un seminario en el que el que los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ATLAS y CMS presentarán el estado de su búsqueda del bosón de Higgs predicho por el Modelo Estándar de Física de Partículas. Estos nuevos resultados sebasan en el análisis de una cantidad considerablemente mayor de datos que los presentados en las conferencias de verano, suficiente para lograr avances significativos en la búsqueda del bosón de Higgs, pero no lo suficiente como para hacer una declaración concluyente sobre la existencia o no existencia de la partícula que otorgaría masa al resto.

El seminario comienza a las 14:00 horas CET del martes 13 de diciembre. El auditorio está reservado para el personal del CERN y los investigadores de la comunidad de usuarios del CERN, pero se transmitirá por vídeo a otra sala en la que los científicos estarán disponibles para contestar preguntas.

A las 16:30 horas CET, la dirección del CERN y representantes de los dos experimentos estarán disponibles para contestar las preguntas de los medios de comunicación. Los periodistas que deseen asistir deben inscribirse en la oficina de prensa del CERN. Tanto el seminario como la rueda de prensa posterior serán transmitidos por webcast. Los periodistas que sigan la transmisión por Internet pueden enviar sus preguntas a través de Twitter con el hashtag #Higgsupdate.

“Una vez más, Clúster nos ha ayudado a comprender un fenómeno que ocurre en todo el Universo”.

Clúster desvela cómo arrancan los aceleradores naturales de partículas


El 9 de enero de 2005 los cuatro satélites que forman la misión Clúster cruzaron el arco de choque magnético que rodea a nuestro planeta. La formación se alineó con las líneas del campo magnético para estudiar de cerca lo que le sucede a los electrones en una escala de tiempo muy corta, del orden de los 250 milisegundos.

Los datos demuestran que la temperatura de los electrones aumenta bruscamente, estableciendo unas condiciones favorables para arrancar un proceso de aceleración a mayor escala.

Los científicos sospechaban que los arcos de choque podrían causar este efecto, pero no habían sido capaces de estimar el tamaño de las capas del arco ni de estudiar los detalles del proceso. Hasta ahora.

Steven J. Schwartz y su equipo del Imperial College de Londres se basaron en los datos recogidos por Clúster para estimar el espesor del arco de choque. Este dato es fundamental ya que, cuanto más fino sea el arco, más fácil le resultará acelerar a las partículas. “Gracias a las observaciones de Clúster, descubrimos que el arco no podría ser más fino”, comenta Schwartz.

El concepto de ‘fino’ en este contexto hace referencia a unos 17 km de espesor. Los estudios anteriores no habían sido capaces de estimar el espesor de los arcos de choque magnéticos con una precisión mejor que 100 km.

Esta es la primera vez que se estudia con detalle la región donde comienza el proceso de aceleración de las partículas cósmicas.

Los resultados de esta investigación son de especial importancia porque los arcos de choque son un fenómeno que se produce por todo el Universo. Se generan siempre que un medio que fluye a gran velocidad se encuentra con un obstáculo o choca contra otro flujo.

Por ejemplo, un avión que vuela en régimen supersónico está chocando continuamente con la atmósfera, ya que el aire no tiene tiempo para apartarse de su camino. Las partículas se amontonan enfrente del avión formando una onda de choque que oímos como un estampido sónico.

En nuestro Sistema Solar, el Sol emite un flujo de partículas con carga eléctrica que se desplazan a gran velocidad. Cuando este viento solar se encuentra con el campo magnético de la Tierra, da lugar a un arco de choque permanente que conocemos como la Magnetopausa.

La misión Clúster ha sido fundamental para el estudio de esta región, y los resultados obtenidos en el entorno de nuestro planeta podrían extrapolarse a otras regiones del Universo. Los arcos de choque se pueden encontrar en el entorno de supernovas, de estrellas jóvenes, de los agujeros negros o incluso rodeando galaxias enteras. Se sospecha que podrían ser el origen de los rayos cósmicos de alta energía que surcan el cosmos.

Clúster ha demostrado que los arcos de choque de poco espesor podrían ser los responsables de poner en marcha el proceso de aceleración de partículas en estas regiones. Puede que no sea el único, pero sin duda es uno de los mecanismos de arranque de los aceleradores naturales de partículas.


“Estos resultados muestran el tamaño de la ‘caja negra’ que continúa ocultando los mecanismos responsables de la aceleración de las partículas en el Universo”, comenta Matt Taylor, Científico del Proyecto Clúster para la ESA.