$10.000 Millones, 25 años de desarrollo, retrasado 13 veces, chapado en oro, plegable... La gran esperanza para de la ciencia ya está aquí.
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El Telescopio Espacial James Webb, nombrado en honor al gestor de la NASA que supervisó los alunizajes del Apolo, es un proyecto titánico, siendo el telescopio espacial más grande, potente y complejo jamás construido. Tiene algunas características que lo hacen único, como que está chapado en oro, que es plegable, y sobre todo, que se convertirá en una máquina del tiempo, más o menos…
Ha sido aclamado como el sucesor del Hubble, que fue indispensable para expandir nuestra comprensión del universo. Ha sufrido importantes rediseños, y su construcción ha costado $ 9.7 mil millones de dólares, tardando 25 años en desarrollarse, ensamblarse y probarse por completo.
Hubo momentos durante su construcción en los que casi se canceló por completo. Y, sin embargo, con la ayuda de científicos de todo el mundo, ha superado obstáculo tras obstáculo. Pero su misión en el espacio solo durará un máximo de 10 años.
¿Por qué los científicos se han embarcado en tal proyecto? ¿Por qué todo ese tiempo, dinero y esfuerzo en algo que será tan efímero?
La respuesta es porque este telescopio nos permitirá ver a través del tiempo hasta los inicios del universo mismo, de manera distinta a como nunca antes.
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Si contactáramos con una civilización #extraterrestre ¿Podemos predecir que harían? De la respuesta depende nuestra salvación o destrucción. #teoria #alien
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A lo largo de la historia humana, se ha especulado mucho en cómo podría ser la vida extraterrestre. A veces se representa a los aliens como humanoides, a veces como extraños monstruos con tentáculos. Pero en última instancia, si bien esta es una pregunta interesante, en realidad no es la más importante. Hay otra cuestión mucho más apremiante de la que hablar si los extraterrestres realmente existen. Es decir, si contactáramos con extraterrestres mañana, ¿Qué podemos esperar que harían?
Si bien esto puede parecer una pregunta demasiado especulativa, nuestra supervivencia como especie podría depender de la respuesta, porque si una civilización alienígena existe, para cuando nos encuentren, tal vez sea demasiado tarde para reaccionar. Tal vez sea demasiado tarde hasta para pestañear.
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Seguro sabes que Júpiter es un gigante gaseoso, pero ¿Qué se esconde bajo su capa de nubes? ¿Qué nos muestra el infrarrojo?
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Supongo que la mayoría ya sabe cómo se ven los planetas en el espectro de luz visible. El color pálido y dorado de Saturno, las bandas rojas y las coloridas nubes de Júpiter, y el tono azul oscuro de Neptuno. Sin embargo, la luz es emitida o reflejada por los planetas en longitudes de onda más allá de la luz visible, como los infrarrojos y los ultravioletas, y a menudo lo que podemos ver en estas longitudes de onda es en realidad mucho más interesante para la ciencia que simplemente cómo lo veríamos al natural. Esto se debe a que ciertas cosas que nos son invisibles pueden ser muy evidentes en infrarrojos o ultravioletas,y vice versa. Y si queremos saber qué sustancias se encuentran en un planeta, el espectro electromagnético puede ayudarnos mucho.
Música cortesía de Chris Zabriskie, sujeta a una licencia de Atribución 4.0 de Creative Commons. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Fuente: http://chriszabriskie.com/
Imágenes gentileza de NASA/ESA/Gemini Observatory
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#Jupiter #Astronomia #Infrarrojo
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#cuboluna #china
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¿Qué ha descubierto Juno en Júpiter? ¿Qué nuevos datos ha obtenido del Gigante Gaseoso? ¿Es este planeta distinto a cómo lo imaginábamos?
El tiempo pasa volando, y ya han pasado más de 3 años desde que Juno llegó a Júpiter. Durante este tiempo, ha estado recopilando valiosos datos y mediciones sobre el más grande de nuestros planetas vecinos.
Recientemente completó Perijove 21, o su 21a órbita polar, de un total de 35 órbitas planificadas, lo que significa que estamos más allá de mitad de misión.
Acompáñame y juntos repasaremos todo lo que Juno ha descubierto y visto alrededor de Júpiter hasta ahora.
Desde que llegó Juno, las teorías anteriores han tenido que ser descartadas por completo por los datos que ha recopilado.
Anteriormente, se pensaba que había un núcleo sólido, seguido de una separación nítida entre el núcleo y la siguiente capa de hidrógeno metálico.
Se pensaba que la capa de nubes solo tenía unos cientos de kilómetros de profundidad como máximo.
Pero según los datos de Juno, la atmósfera de Júpiter se extiende hasta los 3000 km hacia abajo y bajo esta hay un océano de hidrógeno metálico que llega hasta el centro, e incluso si hay un núcleo, éste es muy difuso, potencialmente mezclado con la capa de hidrógeno metálico.
Entonces, en realidad, llamar a Júpiter un gigante gaseoso es un poco ambiguo, ya que el 80-90% de su radio ahora se cree compuesto de líquido, o técnicamente, de un plasma conductivo, quizás similar en apariencia al mercurio líquido.
Aquí, la presión es tan grande que el hidrógeno no retiene su estructura molecular con 2 protones y electrones combinados, y en su lugar se separan por lo que las cargas positivas y negativas pueden moverse, convirtiendo a la sustancia en conductora de electricidad.
Aunque suponemos que este debe ser el caso, debido al poderoso campo magnético de Júpiter. Para crear un campo magnético de semejante fuerza, la dinamo debe originarse en una sustancia conductora.
No puede ser un metal más denso como el hierro en el núcleo de la Tierra, porque Júpiter no tiene la densidad para ello.
De hecho, basado en su densidad, sabemos que debe estar hecho principalmente de hidrógeno y menores cantidades de helio; de composición muy similar a la del Sol.
Otro factor para la fuerza del campo magnético se debe a la rápida rotación de Júpiter.
Un día en Júpiter solo dura unas 10 horas. Las varias fuerzas de esto remueven el líquido, lo que genera la dinamo.
Es gracias a la rotación del campo magnético a partir de la cual podemos medir un día en Júpiter, ya que solo observar las bandas visibles de Júpiter no podría dar un resultado definitivo. ¿Porqué? Estas bandas como verás, son muy peculiares, moviéndose en direcciones opuestas
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https://www.youtube.com/watch?v=EBuPqUv9MM0
Caer en un #agujeronegro es mucho más difícil de lo que parece.
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Lo lógico sería pensar que es fácil. Después de todo, ¿Acaso no son los #agujerosnegros inescapables, literalmente las mayores fuentes de gravedad que existen? ¿No debería ser más fácil caer en ellos que en cualquier otro lado del universo?
Pensarás que es así, pero, paradójicamente, tu intuición está equivocada. Estas devoradores galácticos son uno de los lugares más difíciles de alcanzar, tanto que durante su vida, Einstein creía que no se podía entrar en ellos. Y no solo eso, sino que hay agujeros negros, como un #quasar que podrían incluso expulsarte de ellos a velocidades cercanas a la luz. ¿Quieres saber por qué?
Bueno, vamos a averiguarlo.
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#NASA
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https://www.youtube.com/watch?v=AwJljQPOo3U
Sigue el viaje del rover Opportunity de la NASA a través de Marte; sus hallazgos y descubrimientos más importantes sobre el planeta rojo; y todos los obstáculos que tuvo que superar en la segunda parte de esta serie.
Como bien sabrás, la misión de este intrépido rover ya concluyó, después de perder contacto con la Tierra tras una tormenta de polvo gigante que cubrió a Marte el 10 de Junio de 2018. Probablemente sus paneles solares se cubrieron de polvo, agotando sus baterías.
Tras un período de tiempo de seguridad, la NASA esperó a ver si el viento despejaba el polvo de los paneles, esperando el milagro de la resurrección, hasta el fatídico 13 de Febrero de 2019 en el que se declaró la misión como concluida oficialmente, tras 15 años de infatigables aventuras.
En el último episodio, vimos como Opportunity aterrizó en el cráter Eagle, investigó el cráter Endurance y se dirigió hacia el cráter Erebus.
Llegar allí fue toda una odisea. Desde el último punto en el cráter Endurance, tuvo que viajar aproximadamente 5 km sobre dunas de arena implacables, incluso atascando en un punto durante semanas en una duna que se conoció como "Purgatorio".
La última vez nos despedimos en sol 550, lo que significa 550 días marcianos, justo cuando el rover Opportunity estaba cerca de Erebus en octubre de 2005.
Cuando Opportunity se acercó a Erebus, llegó a secciones de tierra donde quedó expuesta la roca madre. Los controladores de la misión llamaron a esta sección la "Autopista Erebus".
Como sabemos por el último episodio, la misión principal de Opportunity era buscar signos de agua en Marte, cuyas pistas a menudo se pueden encontrar en las rocas del planeta. Así, utilizó su herramienta de abrasión para tallar círculos en la roca madre, y con su cámara microscópica, pudo comparar las diferentes estructuras para buscar evidencia de agua.
Puedes ver el capítulo anterior aquí:
https://youtu.be/3yCR6h5rmiQ
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Créditos:
Imágenes cortesía de: NASA/MER, ESA
Música cortesía de Scott Buckley: https://www.scottbuckley.com.au/
"All Ye Faithfull"
“Monomyth 2 The Call”
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#marte #rover #opportunity
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https://www.youtube.com/watch?v=ryONWLSoWDg
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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https://www.youtube.com/watch?v=gCUPopkeUAA
¿Es Saturno el planeta más bello del Sistema Solar? Aprende todo lo que necesitas saber de Saturno, sus anillos y sus lunas en este mini documental en 4K en castellano.
Este video te sorprenderá con la belleza del gigante anillado, ya que hemos escogido arrebatadoras fotos para aderezar el video con los datos más impactantes de la NASA.
Hola y bienvenidos a astrum, en este vídeo hablaremos de lo apasionante que es el planeta saturno. Este es mi planeta favorito después de la tierra y creo que al final de este vídeo estarás de acuerdo conmigo porque gracias a la sonda cassini tenemos unas imágenes increíbles del planeta. Haremos
comentarios de cada imagen a la vez que explicaremos todo lo que necesitas saber
del sexto planeta del sistema solar.
Saturno es grande es uno de los gigantes gaseosos con un radio medio de nueve veces el de la tierra siendo el segundo más gran planeta del sistema. Digo medio ya que es su calor y los polos difieren por casi un 10% de radio 6.268 km en el ecuador contra 54 mil 364 kilómetros en los polos
pese a tener solo un octavo de la densidad de la tierra, 0.6 87 gramos por centímetro cúbico
contra 55 14, su gran volumen le confiere una masa de 95 tierras.Curiosamente Saturno es el único planeta del sistema solar que es menos denso que el agua un 30 por ciento menos y podría flotar en una bañera. Saturno se clasifica como gigante gaseoso ya que la mayoría de lo que vemos es gas, no tiene una superficie que conozcamos pese a que puede tener un núcleo sólido. Se llama gaseoso pero no es completamente gas, especialmente al considerar que se compone mayoritariamente de hidrógeno que se vuelve líquido bajo grandes presiones.
Saturno tiene un interior muy caliente alcanzando los 11.700 grados centígrados en su núcleo el doble que la superficie del sol y el planeta irradia 2.5 veces más energía de la que recibe de nuestra estrella.
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Videos y fotos de la NASA y la Estación Espacial Internacional
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