La Luna siempre ha sido un objeto de fascinación para la humanidad. Es una vista cautivadora en nuestro cielo nocturno, un disco prominente lo suficientemente cerca como para que sus hermosos y misteriosos detalles sean visibles a simple vista. La humanidad pisó la luna hace más de 5 décadas, pero incluso a día de hoy, todavía hay mucho que no sabemos al respecto, y es por eso que intentamos regresar y seguir explorando. Si bien la Luna parece un lugar muy diferente de la Tierra, hay una cosa que entusiasma a los científicos sobre una futura colonización: ¡hay cada vez más evidencia de agua en la Luna!
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Sin una atmósfera espesa, el agua en la superficie iluminada por el sol debería perderse al espacio. Sin embargo, de alguna forma todavía conserva algo de agua. Algo está generando el agua, o algo la atrapa allí. Hay varias hipótesis sobre por qué esto podría estar sucediendo.
Los micro-meteoritos que se precipitan sobre la Luna, transportando pequeñas cantidades de agua, podrían depositarla en la superficie tras el impacto. Otra posibilidad es que el viento solar del Sol entrega hidrógeno a la superficie y causa una reacción química con los minerales que contienen oxígeno en el suelo para crear hidroxilo. Mientras tanto, el bombardeo de micrometeoritos podría estar transformando ese hidroxilo en agua. Luego podría quedar atrapado en pequeñas estructuras en forma de cuentas en el suelo que se forman a partir del alto calor creado por los impactos de micrometeoritos, o el agua podría ocultarse entre los granos del suelo lunar y protegerse de la luz.
El agua es apodada como "el petróleo del espacio" y encontrar una forma fiable y asequible de extraerla en la Luna cambiaría la industria espacial. Se puede reciclar dentro de un hábitat lunar y usarse para beber o lavarse. También podría usarse para ayudar a las plantas a crecer en la Luna, que son necesarias para nutrir a los futuros colonizadores. Pero la aplicación más i
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La luna está repleta de secretos sobre su pasado y el LRO ha captado algunas de las zonas lunares más inusuales de la Luna que analizaremos en este video.
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Desde eventos globales que crearon algunos de los cráteres más grandes del sistema solar, hasta pequeñas colinas que exponen capas en la corteza lunar, cada detalle nos ayuda a obtener una mejor imagen de nuestro mundo más cercano y, como resultado, amplía nuestra comprensión sobre la formación del sistema solar y la Luna.
No es de extrañar entonces que la NASA tenga una nave espacial llamada Lunar Reconnaissance Orbiter, que está en órbita alrededor de la Luna en este momento, trazando un mapa detallado de su superficie.
Imágenes gentileza de NASA/LRO
Música cortesía de Kevin MacLeod (incompetech.com)
"Organic Meditations Three"
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#luna #lro #nasa
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Seguro que piensas que las Galaxias rotan alrededor de un eje central ¿Pero y si te digo que esto no es así y que su rotación es mucho más complicada?
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Todos hemos visto imágenes de galaxias, a menudo objetos de aspecto glorioso con espectaculares colores y formas.
Sin embargo, debido a que son imágenes estáticas, puede que te preguntes cómo giran.
La idea más obvia es que giran alrededor de un eje, tal vez luciendo así mientras giran.
Pero te sorprenderá saber que esto es totalmente erróneo.
Para empezar, las galaxias no son objetos sólidos, sino que están compuestas por millones o billones de estrellas.
Cada estrella sigue su propia órbita, aunque a menudo van en la misma dirección más o menos.
Pero en realidad, una de las principales razones por las que una galaxia espiral no orbita como en el primer ejemplo es que su momento angular enrollaría los brazos en espirales cada vez más estrechas.
Y no vemos esto, así que hay algo más en acción.
La teoría principal es que estos brazos son causados por ondas de densidad, lo que significa que la rotación de una galaxia se vería así.
Aquí, los brazos permanecen quietos, o al menos se mueven extremadamente lento a medida que las estrellas y el gas pasan a través de ellos.
Otra teoría es que las ondas de choque producidas por supernovas y vientos estelares son la causa de los brazos.
Estas teorías pueden no ser mutuamente excluyentes, y ambos procesos pueden suceder a la vez.
Imágenes cortesía de: NASA/ESA/ESO
Música gentileza de Jesse Gallagher “Monumental Journey”
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#galaxias #rotacion #astronomia
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https://www.youtube.com/watch?v=vO32r7-CmB4
Habían pasado 3000 Sole desde que el rover Opportunity había aterrizado en Marte, y acababa de hacer el descubrimiento más importante de toda su misión.
En este sexto episodio de la serie Opportunity, seguiremos la pista del este rover más allá de Esperance, y analizaremos lo que vio y descubrió alrededor de su hogar para el invierno en Solander Point.
Después de kilómetros de viaje, había llegado al borde del cráter más grande de la misión, y fue en este borde, donde encontró una veta en el suelo que se llamó "Esperance". Esta veta confirmó que un gran cuerpo de agua había estado presente en la superficie marciana en el pasado. Esperance era una roca hidratada, o arcilla, que solo se puede formar el agua durante un período de tiempo significativo. Opportunity había descubierto pistas de que el agua existía en Marte en el pasado, pero hasta este momento solo eran evidencias de inundaciones. Sin embargo, era probable que Esperance fuera la prueba de un pasado océano.
A pesar de este gran descubrimiento, Opportunity todavía tenía mucho por delante. Los planificadores querían más evidencias de agua, y tenían la vista puesta en Solander Point, a un kilómetro y medio más al sur de Esperance. El invierno marciano comenzaba a volver, lo que traía una reducción de la luz solar, desde la durada del día, a la altura del sol en el cielo. Para maximizar la energía del pequeño rover, se eligió el punto Solander al ser una ladera orientada al norte, por lo que a medida que Opportunity exploraba el área, sus paneles solares apuntaban al Sol. También se creía que contenía más evidencia de minerales hidratados y capas expuestas de roca, según lo visto por el Mars Reconnaissance Orbiter. 1,5 km no parece muy lejos, pero Opportunity era un rover lento, con una velocidad máxima de solo 2 cm / s, y a menudo viajaba a mitad de esa velocidad por seguridad. Los científicos no querían que se estrellara contra las rocas o se atascara en las dunas de arena, por lo que Opportunity avanzaría un poco, buscando peligros y repetiría el proceso. Durante el camino, el suelo bajo Opportunity se mostró muy peculiar. Se trataba principalmente de grandes trozos de rocas, alisados en la parte superior, con arena y polvo llenando los huecos, casi como un mosaico sin orden. El terreno rocoso plano es el terreno ideal para Oppy, por lo que marcó buen ritmo hacia Solander Point. Al igual que el resto de la misión, arándanos fueron detectados nuevamente: rocas redondeadas de un cm o dos de diámetro.
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La misión Chandrayaan-3 de la ISRO fue un éxito, y sin embargo, lo que NO DDESCUBRIÓ es lo que más me impactó. #Luna #Astronomía #Astrumespañol
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Video analizando la ciencia que hay destrás de la película Interstellar de Christopher Nolan. #interstellar #astrumespañol #astrofísica
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Mercurio es nuestro planeta más cercano pero el más difícil de llegar, hasta que descubrimos una inusual ruta para alcanzarlo...
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Cuando la humanidad comenzó a enviar naves espaciales para explorar el sistema solar, el primer planeta que se visitó fue Venus - nuestro vecino más cercano - en 1962. El siguiente fue Marte en 1965, y luego Júpiter en 1973. Sólo entonces llegamos a Mercurio en 1974. Este orden puede parecerte un poco extraño.
Y es que la distancia más cercana entre la Tierra y Mercurio es de 77 millones de km. De hecho, es de media, el planeta más cercano a nosotros. La distancia más cercana entre la Tierra y Júpiter es de 588 millones de km, casi 8 veces más. Y Júpiter fue visitado de nuevo en 1974, en 1979 dos veces, en 1992, en 1995, en 2000, en 2007... Múltiples misiones fueron lanzadas a Saturno, Urano, Neptuno, a cometas y asteroides... mientras que Mercurio no recibió nada durante 30 años. ¿Es porque no es un cuerpo interesante? ¿Acaso descubrimos ya todo sobre Mercurio con una sola misión?
Pues no. Esa primera misión fue tan solo un sobrevuelo, y solo cartografió alrededor del 40% de la superficie de Mercurio. En realidad, la verdadera razón es que Mercurio es uno de los planetas más difíciles de visitar de todo el sistema solar.
¿pero por qué? Primero, Mercurio es un horno. Debido a su proximidad al Sol, su temperatura superficial alcanza máximos de 430°C, por lo que cualquier sonda que lo visite tiene que ser altamente resistente al calor. Y esa misma proximidad al Sol significa que cualquier sonda hacia Mercurio se acelerará debido a la inmensa atracción gravitacional de nuestra estrella, y usar cohetes contra eso es como nadar contracorriente en una cascada. Combatir la gravedad del Sol requiere demasiado combustible para una nave de exploración, por lo que ralentizar la astronave lo suficiente como para entrar en la órbita de Mercurio parece imposible.
Pero todo eso cambió con la misión MESSENGER de la NASA.
Imágenes cortesía de: NASA/Planetary Socie
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https://www.youtube.com/watch?v=NSLf3xVxYFg
La Teoría del Todo que unificaría la física clásica con la física cuántica está relacionada con una guitarra: La Teoría de Cuerdas. #astrumespañol #teoriadecuerdas #fisicaquantica
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Los científicos no se ponen de acuerdo en lo más importante de.. TODO… Me refiero, por supuesto, a la gran teoría unificadora del todo. Si no has oído hablar antes de esta teoría, la teoría unificadora del todo es el santo grial de la física. Ahora mismo existe una gran disensión en nuestra comprensión del universo, y el científico que encuentre la teoría del todo será considerado un genio. Naturalmente, esto da lugar a apasionadas discusiones en la comunidad científica, ya que todos intentan encontrarla para consagrarse en la historia.
¿Pero qué es lo que buscan? La forma en que funcionan las cosas en el universo a macroescala no parece trasladarse al micronivel de los átomos y las partículas subatómicas. Aquí arriba tenemos la gravedad y la relatividad especial. Allí abajo, las co sas son turbias, con las ondas de probabilidad y la incertidumbre cuántica. Aquí arriba, las partículas parecen objetos reales y sólidos. Allí abajo, sólo existen probabilísticamente.
La cuestión es que ambas formas de interpretar el mundo parecen ciertas. La física cuántica es asombrosamente buena en predecir el funcionamiento del universo a niveles minúsculos, superando con facilidad a la relatividad especial. Pero no ayuda mucho con el movimiento de los planetas, la gravedad y el paso del tiempo.
La relatividad especial puede ser muy buena para ayudarnos a poner satélites en órbita, pero no tiene nada que decir sobre por qué existe el cuanto a niveles minúsculos, o por qué las cosas a microescala son tan extrañas.
Los científicos creen que esto es señal de que debe existir una teoría más amplia y general que lo explique todo. A gran escala y pequeña escala, todo. Pero para encontrarla, necesitamos un gran cambio en nuestra forma de pensar que rivalice con el salto de la gravedad de Newton a la curvatura espacial de Einstein.
Así que, ¿por qué no intentamos explicarlo?
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https://www.youtube.com/watch?v=UBl_EheHoYA
Titán tiene una densa atmósfera con evidencia de metano líquido y la propia NASA cree que podría albergar vida. Su superficie está plagada de lagos, pero son de HIDROCARBUROS.
En este video te presento todo lo que necesitas saber de la luna más grande de Saturno, Titán. Hablaremos de su gran tamaño, atmósfera de metano, océano subterráneo, criovolcanes y sus numeroso lagos, incluído el Kraken Mare.
Titán es la sexta luna esférica de Saturno y es único por su tamaño.
El diámetro de Titán es un 50% más grande que la Luna de la Tierra,
y es un 80% más masivo. De hecho, es la segunda luna más grande de todo el Sistema Solar, después de la luna joviana Ganímedes.
El diámetro real de Titán es aún mayor que el planeta más pequeño, Mercurio, pero solo llega a un 40% de su masa.
Como su densidad es bastante baja para su volumen, su gravedad es razonablemente débil, con solo 0.14gs, o 1.35m / s, que es incluso menos que nuestra luna.
Debido a la baja densidad de Titán, se cree que su composición es una mitad de hielo de agua y otra mitad material rocoso. Y al igual que otros objetos celestes de este tamaño, se cree que Titán tiene un interior estratificado. Esto significa que tiene capas, y como muchas otras lunas grandes, una de estas capas se cree que es un océano líquido compuesto de agua y amoníaco bajo su corteza.
Este océano líquido es comparable a la "capa de magma" de la Tierra, situada entre el núcleo y la corteza, que se ha vuelto líquida debido al calor, la presión y en cierto grado a las fuerzas de marea.
La existencia de esta capa líquida se demostró más plausible cuando Cassini, la nave espacial en órbita Saturno, descubrió ondas de radio de muy baja frecuencia en la atmósfera de Titán. La superficie de Titán no es un buen reflector de ondas de radio de baja frecuencia, pero su interior de hielo líquido sí lo sería.
Y aunque no hay evidencia de vida en Titán, los científicos especulan que las condiciones podrían ser propicias para la vida en este océano subsuperficial.
Titán orbita a Saturno una vez cada 15 días y 22 horas, con una excentricidad orbital bastante grande, lo que significa que la órbita no es muy circular. El día en Titán, como el día en nuestra Luna, es idéntico en longitud a su período orbital. Esto significa que la rotación de Titán es sincrónica con Saturno y solo le muestra una cara
al planeta. Esto significa que si estuvieras quieto en un lugar en Titán, Saturno nunca se movería en el cielo.
Cuando ves una imagen de la Tierra, ves que la atmósfera se abraza bien compacta alrededor del planeta. Titán, por otro lado, parece que tiene un grueso manto a su alrededor. Hay varias razones para ello: La primera es que Titán es mucho más pequeño que la Tierra
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https://www.youtube.com/watch?v=IKH9eugDozA