Stellarscout

Explorando el universo

julio 15, 2011
por Stellarscout
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Asteroides a tutiplén

 

Esta semana, la sonda de la NASA Dawn se encontrará con el asteroide Vesta. Esto permitirá el estudio de un asteroide desde una posición tan cercana hasta la fecha y el que la sonda escave en el, podría ayudar a los científicos a resolver varias preguntas sobre este y cientos de asteroides que pueblan el sistema solar.

Credit: Emily Lakdawalla/Ted Stryk

La mayoría de asteroides, incluyendo Vesta, están en el cinturón de asteroides que se sitúa entre Marte y Júpiter. Otros asteroides giran en círculos mas cerca del Sol que de la Tierra, mientras que un gran número de ellos comparten orbitas planetaria.

Dada esta gran variedad de asteroides, algunos particularmente extraños han sido descubiertos en los últimos dos siglos desde que el primer asteroide fuera descubierto (Ceres en 1801).

En honor a esta misión histórica de la NASA, que tendrá lugar el sábado 17 de julio, se presenta en esta lista los siete asteroides más extraños del sistema solar. (Tener en cuenta que varias de las rocas mas allá de la órbita de Júpiter, aunque sean asteroidales, son clasificadas como cuerpos celestes diferentes, por lo que no son tenidas en cuenta en la lista).

Ceres: ¿Una esfera llena de agua?

El asteroide más grande de todos es Ceres, lo que facilito que fuera descubierto primero, y que posea un tercio de la masa del total del cinturón de asteroides. Este cuerpo es tan masivo que tiene la fuerza gravitacional necesaria para rehacerse como una esfera.
A causa de su forma redondeada, Ceres también es considerada un “planeta enano”, una designación que comparte con otros cuatro objetos del sistema solar, incluyendo Plutón.

Credit: NASA, ESA, J. Parker (Southwest Research Institute), L. McFadden (University of Maryland)

Después de que la sonda de alcance Vesta, la siguiente parada del viaje es Ceres en 2015. Una vez allí, la sonda recopilara datos para ayudar a los científicos a analizar su composición. Este objeto es probablemente el asteroide mas “húmedo”, ya que posee grandes reservas de agua en su interior en forma de hielo, aunque también es posible que haya una capa liquida bajo su superficie.

Baptistina: La madre del asesino de dinosaurios

Baptistina es el nombre de una de las familias más jóvenes del cinturón de asteroides. Las familias de asteroides son enjambres de objetos que comparten características en su órbita y que se nombran en función del nombre del asteroide más grande,

Credit: NASA/Donald E. Davis

De acuerdo con modelos por ordenador, Baptistina y su familia aparecieron hace 160 millones de años debido a una colisión de un cuerpo celeste de 60 kilómetros de diámetro y otro objeto de 170 kilómetros de diámetro. Ese cataclismo genero cientos de cuerpos enormes, de los cuales algunos fueron a la deriva rumbo a la Tierra.

Uno o varios fragmentos cayeron en la Tierra hace unos 65 millones de años, propiciando la extinción de los dinosaurios. El impacto genero el cráter de Chicxulub, ahora sepultado por la península de Yucatán y el Golfo de México.

Esa metralla espacial tampoco perdono a la Luna. El cráter Tycho se genero hace 109 millones de años por uno de esos fragmentos.

Hector: El troyano más grande

Como Cleopatra, Héctor es muy alargado, con una longitud y anchura de 370 por 200 kilómetros. Además este asteroide tiene una luna en su órbita. Pero diferencia de Cleopatra, Héctor no se encuentra en la zona principal del cinturón de asteroides; en su lugar, este cuerpo rojizo es el más grande de los asteroides troyanos enclavados en la órbita de Júpiter.

Estas rocas se esconden en lo que se conoce como los puntos de Lagrange L4 y L5 (dos de las cinco zonas en una órbita donde la gravedad de dos cuerpos (en este caso, Júpiter y el Sol) se equilibra). L4 y L5 se encuentran delante y detrás, respectivamente, de Júpiter.

En honor a los combatientes en la Ilíada de Homero, los asteroides en L4 asteroides se conocen como el campamento griego y el grupo L5 es el campamento troyano. Y aunque el asteroide toma el nombre del héroe de Troya, Héctor se encuentra en el campamento griego.

Kleopatra: Un hueso de metal con lunas!

Credit: NASA

Varios asteroides, aunque parezca difícil de creer, tienen una luna, y unos pocos incluso dos satélites. Cleopatra en este caso tiene dos satélites denominados Alexhelios y Cleoselene. Además este asteroide metálico, tiene una inusual forma que se asemeja a la de un hueso de perro.

El asteroide tiene unas medidas aproximadas de 217 por 94 por 81kilómetros de longitud, altura y anchura. Sus lunas, Alexhelios y Cleoselene tienen 5 kilómetros y 3 kilómetros de diámetro respectivamente.

Themis: ¿Envio la semillas de vida a la Tierra?

Credit: NASA

Themis, un gran asteroide del cinturón principal, se destaca como el primer y único asteroide hasta la fecha, que se sabe que tiene hielo en su superficie

En 2009, las observaciones en luz infrarroja confirmaron la presencia de hielo, así como que contiene carbono y moléculas orgánicas.

Estas características hacen que el asteroide helado Themis y cuerpos similares del cinturón principal como algunos cometas, sean buenos candidatos de haber traído agua y carbono (ingredientes para la vida) a la superficie de una joven y seca Tierra hace varios miles de millones de años.

Toutatis: Un asteroide borracho

Nombrado en honor a un dios celta, el asteroide Toutatis es una de las piedras más raras del espacio. En lugar de girar de una manera ordenada alrededor de un eje, el objeto de dos lóbulos orbita dando tumbos. Este movimiento impredecible en parte se deriva por la composición de Toutatis ya que se formo por la unión de dos cuerpos apenas en contacto y que esta cada uno influenciado por la gravedad de la Tierra y el otro por la de Júpiter.

Credit: NASA

El recorrido de Toutatis a través del sistema solar lo llevara cerca de la Tierra, pero debido a su caótica orbita, su recorrido exacto y como de cerca pasara de nuestro planeta dentro de unos siglos, no es posible predecirlo.

Al igual que otros asteroides, Toutatis se considera un montón de escombros que por la fuerza gravitatoria de unieron, pero que en este caso han dejado muchos huecos sin rellenar entre ellos.

Apophis: La supuesta roca del juicio final

Credit: UH/IA

Toutatis ha hecho algunas pasadas muy cerca de la Tierra, como en 2004 cuando pasó 1,61 millones de kilómetros de la Tierra o cuatro veces la distancia de la Tierra a la Luna. Sin embargo, algunas rocas han pasado aun más cerca, pero la que más ha alarmado a la mayoría de los astrónomos y al público en general es Apophis.

Descubierto en 2004 y nombrado en honor al dios malvado dios egipcio de la oscuridad, Apophis volverá por el vecindario en 2029. En ese momento, los científicos calculan la probabilidad de impacto en la Tierra es 1 sobre 40, pero las últimas mediciones al respecto, relegan esa posibilidad a algo prácticamente nulo.

El pánico alcanzó su punto máximo en diciembre de 2004, logrando el Apophis una clasificación de cuatro en la escala de Torino (10 puntos se considera un apocalipsis con total seguridad). Aunque Apophis no se considera una amenaza para 2029,  se aproximara a una distancia de 30000 kilómetros de la superficie terrestre.
Algunos de estos objetos similares son llamados NEO’s (Near Earth Objects – Objetos Cercanos a la Tierra), o NEOs,  y aún no se han catalogado. Sin embargo, no suelen representar ninguna amenaza y benignamente comparten de forma benigna la órbita de la Tierra. Por lo menos existen cuatro ejemplos de asteroides que siguen a la Tierra por su órbita; el más reciente, denominado 2010 SO16, fue descubierto a principios de este año.

Fuente: Space.com

julio 15, 2011
por Stellarscout
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Galileo, el GPS europeo, se acerca a su puesta de largo

El próximo 20 de octubre, el primer lanzamiento de una Soyuz desde el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa incluirá el envío a órbita de los dos primeros satélites de la constelación Galileo, la respuesta europea al sistema de posicionamiento de origen estadounidense GPS.

Los dos satélites GIOVE, lanzados en 2005 y 2008, aseguraron las frecuencias de Galileo y probado las nuevas tecnologías de navegación por satélite. Ahora, la ESA, la Comisión Europea y sus socios industriales se están preparando para el primer lanzamiento de la próxima fase de Galileo.

Dos satélites de ‘validación en órbita’ se pondrán en marcha este año y dos más en 2012. Éstos formarán el núcleo de la órbita de funcionamiento del sistema Galileo, una forma de probar el diseño propio de sistema de navegación vía satélite mientras sirve en el desarrollo de satéltes en beneficio propio.

Este vídeo de la ESA muestra el proceso de montaje y pruebas de estos satélites por primera vez en el centro de Thales Alenia Space Italia, en Roma, antes de su envío al lugar de lanzamiento.

Fuente: EuropaPress

julio 10, 2011
por Stellarscout
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Encuentran peróxido de hidrógeno en el espacio

Un equipo internacional de astrónomos han descubierto moléculas de peróxido de hidrógeno gracias al telescopio Atacama Pathfinder Experiment (APEX), situado a 5000 metros de altura en Chajnantor (en los Andes chilenos), observando una región en nuestra galaxia cercana a la estrella Rho Ophiuchi a 400 años luz de distancia, según explica un artículo publicado la revista ‘Astronomy & Astrophysics’.

Foto: ESO/S. GUISARD

Así, han observado que la región contiene nubes de gas cómico muy frías (a -250 grados Celsius) y polvo, donde nacen nuevas estrellas. Las nubes están formadas en su mayor parte de hidrógeno pero contienen otros elementos químicos y son el objetivo principal de los astrónomos que buscan moléculas en el espacio.

El equipo ha encontrado la propiedad característica de la luz emitida por el peróxido de hidrógeno que proviene de parte de las nubes de Rho Ophiuchi. “Nos sentimos muy emocionados al descubrir señales del peróxido de hidrógeno con el APEX. Sabíamos por experiencias en laboratorio qué longitudes de onda debíamos buscar, pero la cantidad de peróxido de hidróxido en la nube es de una molécula por diez billones de moléculas de hidrógeno así que detectarlas requería cuidadosas observaciones” , ha explicado Per Bergman, autor principal del estudio y astrónomo del Observatorio Espacial de Onsala en Suecia.

El peróxido de hidrógeno (H2O2) es una molécula clave para astrónomos y químicos. Su formación está relacionada con otras dos familias de moléculas, oxígeno y agua, imprescindibles para la vida. Debido a la creencia de que gran parte del agua de la Tierra se formó en el espacio, los científicos están interesados en entender cómo se genera.

Fuente: Europa Press

julio 10, 2011
por Stellarscout
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Comparando el tamaño de la Vía Láctea con otras galaxias

A través de del blog de Fogonazos me he encontrado con este fragmento de un documental de Discovery Channel donde se comparan los tamaños de diferentes galaxias. Junto con el vídeo de la comparativa de los tamaños de las estrellas más grandes con nuestro Sol, nos da un nuevo enfoque sobre la inmensidad del universo.
Por el momento el premio a la galaxia más grande que se conoce, se lo lleva la IC1011, que es 60 veces más grande que la Vía Láctea.

julio 10, 2011
por Stellarscout
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El ojo de Gaia: una cámara de mil millones de píxeles para estudiar la Vía Láctea

La cámara digital más grande jamás construida para una misión espacial cuenta con 106 detectores CCD, cuidadosamente ensamblados. Esta matriz de mil millones de píxeles constituirá el ‘ojo’ de alta sensibilidad de Gaia, la misión de la ESA para cartografiar la Vía Láctea.

Ensamblando la matriz de la cámara de Gaia.

El ojo humano es capaz de ver a simple vista varios miles de estrellas en una noche despejada. Gaia será capaz de estudiar mil millones de estrellas dentro de la Vía Láctea y en las galaxias vecinas, a lo largo de los cinco años que durará su misión. De esta forma, Gaia creará un catálogo sin precedentes en el que se especificará el brillo, las características espectrales y la posición y el desplazamiento tridimensional de cada objeto observado.

Para estudiar las estrellas más lejanas, cuyo brillo es del orden de un millón de veces menor que el que el ojo humano es capaz de detectar, Gaia cuenta con un detector formado por 106 CCDs, una versión avanzada de los sensores que podemos encontrar en las cámaras digitales convencionales.

Estos sensores han sido desarrollados específicamente para esta misión por la compañía e2v Technologies de Chelmsford, Reino Unido. Cada uno de ellos es un poco más pequeño que una tarjeta de crédito (4.7×6 cm) y más fino que un cabello humano.

El plano focal de Gaia está formado por un mosaico de CCDs de 0.5×1.0 m, que acaba de ser ensamblado en las instalaciones del contratista principal de la misión, Astrium France, en Toulouse.

Los técnicos de Astrium llevan desde mayo fijando con sumo cuidado cada uno de los sensores en la estructura de soporte, dejando tan sólo un hueco de 1 mm entre cada bloque. Trabajando en turnos dobles en las estrictas condiciones de la sala limpia, han sido capaces de integrar una media de cuatro CCDs al día, completando la tarea el pasado día 1 de junio.

“El montaje y la alineación de los 106 CCDs es un paso clave en el ensamblaje del plano focal del modelo de vuelo de Gaia”, explica Philippe Garé, responsable de la carga útil de Gaia para la ESA.

El mosaico completo cuenta con siete filas de CCDs. La matriz principal está formada por 102 sensores dedicados a la detección de estrellas. Los otros cuatro sensores sirven para comprobar la calidad de la imagen en cada telescopio y para controlar la estabilidad del ángulo de 106.5° que forman los dos telescopios que utilizará Gaia para obtener imágenes tridimensionales de las estrellas.

Para aumentar la sensibilidad de los sensores, el satélite mantendrá su temperatura a -110°C.

La estructura de soporte de los CCDs, al igual que gran parte del satélite, está hecha de carburo de silicio, un material con propiedades cerámicas, extraordinariamente resistente a las deformaciones por cambios de temperatura.

Matriz CCD completa.

El carburo de silicio, desarrollado originalmente como un sustituto de los diamantes, tiene como gran ventaja su baja densidad: la estructura de soporte, completa con los detectores, tiene una masa de apenas 20 kg.

Gaia operará desde el punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol, a un millón de kilómetros de la Tierra en dirección opuesta al Sol, donde el movimiento orbital de nuestro planeta equilibra las fuerzas gravitatorias, creando un punto estable en el espacio. A medida que los telescopios de Gaia hacen un barrido del cielo, la luz de cada estrella llegará hasta el plano focal, dividido en cuatro secciones dedicadas específicamente a cartografiar su posición y desplazamiento en tres dimensiones, su color e intensidad y su espectro de emisión.

El lanzamiento de Gaia está previsto para el año 2013. Esta misión permitirá obtener un mapa tridimensional del 1% de las estrellas de nuestra Galaxia, que ayudará a desvelar la composición, formación y evolución de la Vía Láctea.

Gaia también estudiará un gran número de otros cuerpos celestes, desde pequeños objetos en nuestro propio Sistema Solar a lejanos quásares y galaxias, cerca de los límites del Universo observable.

Fuente: ESA

julio 3, 2011
por Stellarscout
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Efemérides Julio 2011

Efemérides astronómicas generales del mes de julio de 2011

*Todas las horas están en GMT o UT.

-Julio 3 2:00 horas. Mercurio está  a 5 grados norte de la Luna.

-Julio 4. El asteroide 21 Lutetia (magnitud 9.4) está en oposiciónis a las 7:00 horas. La Tierra está en afelio a 152,102,140 kilometros del Sol a las 15:00 horas.

-Julio 7 13:53 horas.  La Luna 13:53 en su perigeo a una distancia de  369,570 kilometros.

-Julio 8 6:29 horas. Cuarto creciente de la Luna.

-Julio 10 8:00 horas. Urano está estacionario, comenzando un movimiento retrogrado (hacia el oeste).

-Julio 15 6:40 horas. Luna llena.

-Julio 18 10:00 horas. Neptuno 6:40 a 6 grados sur de la Luna.

-Julio 21 22:46 horas. La Luna está en su apogeo a una distancia de 404,355 kilometros.

-Julio 23 5:02 horas. Cuarto menguante de la Luna.

-Julio 24 1:00 horas. Jupiter está a 5 grados sur de la Luna.

-Julio 27  15:00 horas. El asteroide 9 Metis (magnitud 9.6) está en oposición.

-Julio 28 5:00 horas. La Luna está a 1.8 grados sur del cumulo brillante M35 en Géminis.

-Julio 29. El asteroide 2 Pallas (magnitud 9.5) está en oposición a las 14:00 horas. LLuvia de meteoritos Delta Acuaridas (15 a 20 meteoritos por hora).

-Julio 30 18:40 horas. Luna nueva.

Este mes nacieron los astrónomos Friedrich Bessel

Cielo profundo

Cuarenta estrellas binarias para julio: Eta Draconis, 17 & 16 Draconis, Mu Draconis, Struve 2273, Nu-1 & Nu-2 Draconis, Psi Draconis (Draco); Kappa Herculis, Gamma Herculis, Struve 2063, 56 Herculis, Struve 2120, Alpha Herculis (Ras Algethi), Delta Herculis, Rho Herculis, Mu Herculis (Hercules); Rho Ophiuchi, Lambda Ophiuchi, 36 Ophiuchi, Omicron Ophiuchi, Burnham 126 (ADS 10405), Struve 2166, 53 Ophiuchi, 61 Ophiuchi (Ophiuchus); h5003 (Sagittarius); Xi Scorpii, Struve 1999, Beta Scorpii, Nu Scorpii, 12 Scorpii, Sigma Scorpii, Alpha Scorpii (Antares), h4926 (Scorpius); Struve 2007, 49 Serpentis, Struve 2031 (Serpens Caput); 53 Serpentis, Struve 2204, h4995, h2814 (Serpens Cauda); Epsilon Ursae Minoris (Ursa Minor)

Sesenta y cinco objetos de cielo profundo para julio: NGC 6140, NGC 6236, NGC 6340, NGC 6395, NGC 6412, NGC 6503, NGC 6543 (Draco); IC 4593, M13, M92, NGC 6106, NGC 6166, NGC 6173, NGC 6181, NGC 6207, NGC 6210, NGC 6229, NGC 6482 (Hercules); B61, B62, B63, B64, B72, IC 4634, IC 4665, LDN 42, LDN 1773, M9, M10, M12, M14, M19, M62, M107, NGC 6284, NGC 6287, NGC 6293, NGC 6304, NGC 6309, NGC 6356, NGC 6366, NGC 6369, NGC 6384, NGC 6401, Tr 26 (Ophiuchus); NGC 6440, NGC 6445 (Sagittarius); B50, B55, B56, Cr 316, M4, M6, M7, M80, NGC 6144, NGC 6153, NGC 6192, NGC 6231, NGC 6242, NGC 6302, NGC 6337, NGC 6451 (Scorpius); NGC 6217, NGC 6324 (Ursa Minor)

Top diez de objetos de cielo profundo para ver con prismáticos en julio: IC 4665, LDN 1773, M4, M6, M7, M10, M12, M13, M92, NGC 6231

Top ten de objetos de cielo profundo para julio: M4, M6, M7, M10, M12, M13, M92, NGC 6210, NGC 6231, NGC 6543
Estos objetos se localizan en el hemisferio norte entre las 19:00 y 21:00 horas en ascensión recta.

Fuente principal:  Cloudynights

junio 14, 2011
por Stellarscout
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Diez invenciones de Star Trek que aun no son realidad…. por ahora

Es muy frecuente ver listados de inventos o hechos de obras de ciencia ficción los cuales ya se han convertido en realidad gracias al rápido avance de la ciencia. Entre estos autores adelantados a su tiempo están Julio Verne, Asimov…. y como no podía ser menos con la saga de Star Trek ocurre lo mismo. A día de hoy las pantallas táctiles, escáneres o dispositivos inalámbricos de comunicación son unas tecnologías básicas de nuestra civilización. Pero este análisis es diferente, en el veremos como ya se están dando los primeros pasos hacia tecnologías que a día de hoy son poco menos que “brujería” pero que en varias décadas serán realidad.

10 – Traductor universal

Todavía estamos muy lejos de estar hablando con alguien y estar escuchando la traducción en tiempo real, pero a nivel escrito este campo cada vez se desarrolla más rápido. La salida de traductores online, sobre todo el de Google, ha sido de gran ayuda a la hora de navegar en páginas escritas en otros idiomas. El problema principal de esto es que dependiendo los idiomas materno y del que quieres traducir, puede ser que el resultado final no tenga sentido alguno y que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia. Sin embargo, para mejorar el servicio de traducción online Google permite a los usuarios modificar las traducciones para que estas sean más aproximadas y el sistema “aprenda” a hacerlas más aproximadas. También tienen previsto hacer que el sistema compare mismas obras en diferentes idiomas para que el “aprendizaje” sea más completo y que las traducciones de idiomas más exóticos (como japonés o finlandés) sean mejores. Pero no todo es lo que hace Google, este mismo año en el MIT han desarrollado un sistema de inteligencia artificial que ha traducido la lengua ugártica en dos horas, algo que a los antropólogos y estudiosos de esa cultura les habría llevado años. Si ya somos capaces de esto, ¿cuanto queda para que las traducciones en los diferentes idiomas actuales sean prácticamente exactas?

9 – Hipospray

¿Se acabaran los molestos pinchazos para las vacunas y algunos medicamentos? A día de hoy todavía no, que se lo pregunten a los pediatras, pero ya hay empresas que están desarrollando dispositivos que mediante helio presurizado se introducen medicamentos y vacunas secas bajo la piel. Seguiría siendo imposible la extracción de sangre con el mismo dispositivo como en la serie, pero todo se andará.

Esquema del hypospray desarrollado.

8 – Gravedad artificial

¿Nunca os ha extrañado que en las series y películas de ciencia ficción, en las naves haya una gravedad como en la Tierra, y que en algunos casos sea regulable? A día de hoy se puede conseguir de dos formas.

La primera consiste en simular la gravedad. Esto en una estación espacial implicaría que esta rotase de forma constante a una determinada velocidad angular para simular la gravedad. Si bien este es un concepto científico postulado por primera vez en 1928 por Herman Noordung y desarrollado después por Wernher von Braun. La idea no aparece en la ciencia ficción hasta el estreno de “2001: una odisea en el espacio”, película que muchos califican como la más fiel a las leyes físicas y en la cual hay muchos planos donde se aprecia la rotación de la nave para dar la sensación de gravedad. Pero como ya he dicho, este método no es más que un engaño para nuestro cuerpo. Sin embargo hace un par de años, científicos iraníes postularon que a nivel cuántico es posible crear gravedad artificial usando el efecto Casimir para hacer oscilar una especie de péndulo atómico el cual sería aplicado para relojes en operaciones espaciales. Es cierto que el mundo cuántico difiere mucho el mundo normal, pero por algo hay que empezar.

7 – Nanotecnologia

Nanotubo de carbono

Muchas veces hemos escuchado esta palabra pero lo que es menos sabido es que la escala que se aplica a esta tecnologóa, es como mucho la milésima parte de un milímetro, es decir son materiales con menos de un micrómetro de tamaño. Ejemplos de nanotecnología en Star Trek los hay a decenas. Las nano sondas de los Borg, aplicaciones en medicina, nano robots con gran inteligencia artificial…. las posibilidades son inmensas y a día de hoy ya se han dado los primeros pasos como por ejemplo nanotubos de carbono, estudios en medicina contra el cancer, memorias DRAM a nivel atomico o creación de nuevos materiales como el oxido de grafeno, el cual es más duro que el diamante. Incluso ya se ha conseguido fotografiar moléculas. La gran revolución tecnológica que de este siglo vendrá de la manos de esta tecnología y no son pocos los que ya auguran que su impacto será mucho mayor del que supuso la revolución electrónica en el siglo XX.

6 – Estimulador cortical

A día de hoy si tenemos dañado un musculo, es muy probable que yendo a un fisioterapeuta o mediante una operación consiga recuperarse o en ejemplos más extremos, si sufrimos un paro cardiaco un desfibrilador es muy probable que nos salve la vida. ¿Pero si tenemos una lesión en el cerebro o dañado una parte del sistema nervioso? En la serie todo es muy fácil, se coloca  un dispositivo en la cabeza y en el peor de los casos se trata de evitar la muerte cerebral. Sin embargo a día de hoy esto no es tan fácil y el sistema nervioso con el cerebro a la cabeza es una de las ramas más complejas y difíciles de la biología y medicina. Sin embargo poco a poco se van desarrollando dispositivos y técnicas, financiadas tanto con dinero público o privado, capaces de estimular regiones del sistema nervioso a modo de terapia. Uno de estos métodos es la estimulación magnética transcraneal (TMS), la cual causa la despolarización de las neuronas y puede aplicarse en enfermos de Parkinson, migrañas, accidentes cerebro vasculares, distonia o depresión.

5 – Interfaces sinapticas

Controlar objetos con la mente, ordenadores, coches…. no, no me he vuelto un magufo. A dia de hoy ya es posible decodificar los impulsos neuronales en palabras o mover objetos, tales como brazos robóticos . Incluso ya hay empresas que comercian con esta nueva tecnología.

Interfaz cerebro-maquina de Hitachi

Lo mejor de todo es las posibilidades que tiene si se combina con nanotecnología aplicada a la medicina. Protesis mecanizadas que practicamente reaccionaran como una parte mas del cuerpo, el fin de las lesiones modulares, ayuda en las rehabilitaciones…. El que se pueda conducir una nave espacial con este tipo de interface ya es secundario ya que los avances que se están haciendo en la actualidad llaman demasiado la atención como para pensar en pilotar naves interestelares.

¿ Telepatía? Este puede ser uno de los avances mas sorprendentes de los proximos años y que ayudaría a personas con paralisis y sin posibilidad de hablar comunicarse. Ya se han hecho pruebas donde colocando una rejilla con microelectrodos en el centro del habla del cerebro, es capaz de “traducir” los impulsos cerebrales. En el campo de la bioingeniería tambien se han realizado importantes avances como el de Andrew Schwartz, al lograr que unos monos se alimentasen gracias a un brazo robótico conectado a su cerebro. Incluso los más osados dicen que gracias a la bioingeniería, se podrán realizar copias de seguridad del cerebro para dentro de 20 años como quien hace hoy un back up al disco duro.

4 – Motor de impulsion

Uno de los grandes problemas a día de hoy son los motores químicos de propulsión actuales cuyo principal problema  es la cantidad de combustible que se necesita para poner un satélite o una nave en órbita y que no permiten recorrer grandes distancias en un tiempo razonable.

Sin embargo una de las grandes esperanzas en este campo es el desarrollo del motor VASIMR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket), el cual podría realizar un viaje a Marte en un mes (con los motores actuales se tarde unos 6 meses en teoría) y también podría utilizarse este motor en pequeñas naves que permitan limpiar de basura espacial la órbita terrestre, misiones en espacio profundo, logística en misiones espaciales

s….

Esquema del motor

El principal problema de este motor es que necesita 200 kW para funcionar y se espera realizar las primeras pruebas en 2013 con un prototipo que sera acoplado a la Estación Espacial Internacional (IIS).

3 – Armamento laser

El sueño de todo ejército y la pesadilla de todo un pueblo. De momento no son más que prototipos y patentes hechas sobre la teoría pero desde luego los generales darían saltos de alegría al tener armas con una precisión casi absoluta, munición casi ilimitada mientras haya energía, velocidades del “proyectil” (descarga de energía) cercanas a la velocidad de la luz…. Uno de los últimos avances en este campo ha sido el mantener a pleno rendimiento un laser de 100 kilovatios durante seis horas para analizar entre otras cosas, su posible uso bélico. En este vídeo se muestra un arma láser en acción desarrollada por Boeing.

2- Rayo tractor

Este uno de los últimos descubrimientos que se han creado a lo largo del último año. El dispositivo creado por investigadores de la Universidad Nacional de Australia, han creado un dispositivo  que es capaz de mover moléculas del tamaño de una bacteria hasta a un metro y medio de distancia. Esto lejos de parecer trivial es un gran avance que permitirá en el futuro manipular microorganismos y sustancias peligrosas para la salud.

Dispositivo del rayo tractor

1 – Teletrasportadores

Esta tecnología podría considerarse la joya de la corona por las posibilidades que la física cuántica ofrecerá en multitud de campos de la ciencia así como para la sociedad.

En 2005 se dieron los primeros gracias a Anton Zeilinger, el cual consiguió teletrasportar un par de fotones entrelazados cuánticamente de una orilla a otra del Danubio abriendo muchas puertas en el mundo de la computación y en el transporte de información de un punto a otro. Un par de años mas tarde, en una seria de experimentos de la ESA realizados en las Islas Canarias, se lograron transportar fotones a una distancia de 144 kilómetros, demostrando que sería posible una comunicación con un satélite de esta forma.

Con el paso de los años se han hecho más experimentos que han permitido profundizar en el tema permitiendo el teletransporte de átomos y fotones a través de distancias mayores y descubrir que en teoría, es posible es teletransporte de energía como postula Masahiro Hotta de la Universidad Tohoku.

Sin embargo de todas las tecnólogas aquí descritas, esta es la que esta mas “verde”. La física y la tecnóloga actual ponen demasiadas trabas a la idea, ya que ni siquiera se ha logrado el transporte de un punto a otro de una molécula tan simple como pueda ser el agua y mucho menos, de una molécula orgánica.

En esta lista faltan dos tecnólogas de la serie en las que aun no hay ni una pista de cómo se pueden lograr.

Teletransporte en Star Trek

La primera seria los replicadores de materia. En la serie, es la tecnología que provee de alimentos, ropa y otras muchas necesidades a las grandes civilizaciones como la Federación o los romulanos. Con los conocimientos actuales de la física, no es algo que se pueda descartar, ya que una de las ecuaciones más famosas del siglo XX (E=mC^2), nos indica que hay relación entre la masa y la energía. Es decir, que si se realizan avances significativos en la teletransportacion cuántica, se desarrollan sistemas de computación con unas capacidades de almacenamiento y procesamiento imposibles de predecir a día de hoy, más un suministro energético escandalosamente alto, sería posible hacerlo realidad.

La otra tecnología seria el impulso WARP que permitiría viajar más rápido que la velocidad de la luz. A día de hoy tampoco se tienen pistas de cómo lograr algo parecido, solo basta ver que el motor de impulsión que se está desarrollando aun anda muy lejos de la velocidad de la luz. En la serie se logro esa hazaña en la década de los 60 del siglo XXI, así que aun tenemos 50 años antes de encontrarnos con vulcanos.

Fuentes:
Traductor universal
Axxon
Hipospray
Maikelnai
Rayo tractor – physorg.com

junio 3, 2011
por Stellarscout
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Efemérides Junio 2011

Efemérides astronómicas generales del mes de junio de 2011

*Todas las horas están en GMT o UT.

-Junio 9 2:11 horas. Cuarto creciente lunar.

-Junio 10 21:00 horas. Saturno está a 8 grados norte de la Luna.

-Junio 12 1:41 horas. La Luna está en su perigeo a una distancia de 367.189 kilometros de la Tierra.

-Junio 14.  La salida de sol más temprana sucede hoy. Saturno está estacionario comenzando un movimiento progrado (hacia el este) a las 5:00 horas.

-Junio 15. Luna llena a las 20:14 horas. Un eclipse parcial de luna sera visible en gran parte de Europa, Africa, oriente medio, Asia y Australia.

-Junio 17 11:09 horas. El amanecer más tempranero del año sucede hoy.

-Junio 18 7:00 horas. Venus está a 5 grados norte de la estrella de primera magnitud Aldebaran (Tauro).

-Junio 19 20:00 horas. Marte está a 4 grados sur de M45 (las Pleyades).

-Junio 21. Neptuno está a 6 grados sur de la Luna a las 2:00 horas. El solsticio de verano en el hemisferio norte  ocurre a las 17:16 horas.

-Junio 23 11:48 horas. Cuarto menguante de la Luna.

-Junio 24. El atardecer mas tardio del año ocurre hoy. La Luna está en su apogeo a una distancia de 404.271 kilometros a las 4:12 horas. El asteroide Vesta está estacionario.

-Junio 26 9:00 horas. Jupiter está a 5 grados sur de la Luna.

-Junio 27  17:00 horas. El asteroide 43 Ariadne (magnitud 9.0) está en oposición.

-Junio 28. La puesta de sol mas tardía del año.

Este mes nacieron los astrónomos Giovanni Cassini (1625-1712), Charles Messier (1730-1817) y George Ellery Hale (1868-1938)

Cielo profundo

Cuarenta estrellas binarias para junio: Struve 1812, Kappa Bootis, Otto Struve 279, Iota Bootis, Struve 1825, Struve 1835, Pi Bootis, Epsilon Bootis, Struve 1889, 39 Bootis, Xi Bootis, Struve 1910, Delta Bootis, Mu Bootis (Bootes); Struve 1803 (Canes Venatici); Struve 1932, Struve 1964, Zeta Coronae Borealis, Struve 1973, Otto Struve 302 (Corona Borealis); Struve 1927, Struve 1984, Struve 2054, Eta Draconis, 17-16 Draconis, 17 Draconis (Draco); 54 Hydrae (Hydra); Struve 1919, 5 Serpentis, 6 Serpentis, Struve 1950, Delta Serpentis, Otto Struve 300, Beta Serpentis, Struve 1985 (Serpens Caput); Struve 1831 (Ursa Major); Pi-1 Ursae Minoris (Ursa Minor); Struve 1802, Struve 1833, Phi Virginis (Virgo)

Cincuenta objetos de cielo profundo para junio: NGC 5466, NGC 5676, NGC 5689 (Bootes); M102 (NGC 5866), NGC 5678, NGC 5879, NGC 5905, NGC 5907, NGC 5908, NGC 5949, NGC 5963, NGC 5965, NGC 5982, NGC 5985, NGC 6015 (Draco); NGC 5694 (Hydra); NGC 5728, NGC 5791, NGC 5796, NGC 5812, NGC 5861, NGC 5878, NGC 5897 (Libra); M5, NGC 5921, NGC 5957, NGC 5962, NGC 5970, NGC 5984 (Serpens Caput); M101, NGC 5473, NGC 5474, NGC 5485, NGC 5585, NGC 5631 (Ursa Major); NGC 5566, NGC 5634, NGC 5701, NGC 5713, NGC 5746, NGC 5750, NGC 5775, NGC 5806, NGC 5813, NGC 5831, NGC 5838, NGC 5846, NGC 5850, NGC 5854, NGC 5864 (Virgo)

Top cinco de objetos de cielo profundo para ver con prismáticos en junio: M5, M101, M102, NGC 5466, NGC 5907

Top ten de objetos de cielo profundo para junio: M5, M101, M102, NGC 5566, NGC 5585, NGC 5689, NGC 5746, NGC 5813, NGC 5838, NGC 5907
Estos objetos se localizan en el hemisferio norte entre las 19:00 y 21:00 horas en ascensión recta. Fuente principal:  Cloudynights

mayo 1, 2011
por Stellarscout
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Efemérides Mayo 2011

Efemérides astronómicas generales del mes de mayo de 2011

*Todas las horas están en GMT o UT.

-Mayo 3 6:51 horas. Luna nueva

-Mayo 6 12:00 horas. Pico de la lluvia de meteoritos Eta Aquaridas (20 meteoritos por hora)

-Mayo 7. La Luna está a 1.7 grados sur del cúmulo M35 en Géminis a las 7:00 horas. Mercurio esta en su elongación máxima en el oeste (27 grados) a las 19:00 horas.

-Mayo 10 20:33 horas. Cuarto creciente de la Luna.

-Mayo 11.  Venus está  en su mayor latitud heliocéntrica.

-Mayo 13. El asteroide Hygiea (magnitud 9.2) está en oposición.

-Mayo 14 10:00 horas. Neptuno está en conjunción con el Sol a las 10:00 horas.

-Mayo 15 11:24 horas. La Luna esta en su perigeo a una distancia de 362,135 kilometros.

-Mayo 17 11:09 horas. Luna llena.

-Mayo 19. Mercurio está en su mayor latitud heliocéntrica al sur.

-Mayo 20 1:00 horas. Mercurio está a 1.2 grados sur de Marte.

-Mayo 22 15:00 horas. Venus está a 1.a grados sur de Marte.

-Mayo 24 18:52 horas. Cuarto menguante lunar.

-Mayo 27 9:57horas.  La Luna está en su apogeo a una distancia de 404003 kilometros.

-Mayo 29 15:00 horas. Jupiter está a 6 grados sur de la Luna.

-Mayo 30 20:00 horas. Marte está a 4 grados sur de la Luna.

-Mayo 31 4:00 horas. Venus está a 6 grados sur de la Luna.

Este mes nacieron los astrónomos Nicolas Lacaille (1713-1762) y Joseph Lockyer (1836-1920)

Cielo profundo

Ochenta estrellas binarias para mayo: 1 Bootis, Struve 1782, Tau Bootis, Struve 1785, Struve 1812 (Bootes); 2 Canum Venaticorum, Struve 1624, Struve 1632, Struve 1642, Struve 1645, 7 Canum Venaticorum, Alpha Canum Venaticorum (Cor Caroli), h2639, Struve 1723, 17 Canum Venaticorum, Otto Struve 261, Struve 1730, Struve 1555, h1234, 25 Canum Venaticorum, Struve 1769, Struve 1783, h1244 (Canes Venatici); 2 Comae Berenices, Struve 1615, Otto Struve 245, Struve 1633, 12 Comae Berenices, Struve 1639, 24 Comae Berenices, Oto Struve 253, Struve 1678, 30 Comae Berenices, Struve 1684, Struve 1685, 35 Comae Berenices, Burnham 112, h220, Struve 1722, Beta Comae Berenices, Burnham 800, Otto Struve 266, Struve 1748 (Coma Berenices); h4481, h4489, Struve 1604, Delta Corvi, Burnham 28, h1218, Struve 1669 (Corvus); H N 69, h4556 (Hydra); Otto Struve 244, Struve 1600, Struve 1695, Zeta Ursae Majoris (Mizar), Struve 1770, Struve 1795, Struve 1831 (Ursa Major); Struve 1616, Struve 1627, 17 Virginis, Struve 1648, Struve 1658, Struve 1677, Struve 1682, Struve 1689, Struve 1690, 44 Virginis, Struve 1719, Theta Virginis, 54 Virginis, Struve 1738, Struve 1740, Struve 1751, 81 Virginis, Struve 1764, Struve 1775, 84 Virginis, Struve 1788 (Virgo)

Ciento sesenta y cinco objetos de cielo profundo para mayo: M3, M51, M63, M94, M106, NGC 4111, NGC 4138, NGC 4143, NGC 4151, NGC 4214, NGC 4217, NGC 4244, NGC 4346, NGC 4369, NGC 4449, NGC 4485, NGC 4490, NGC 4618, NGC 4631, NGC 4656, NGC 4868, NGC 5005, NGC 5033, NGC 5297, NGC 5353, NGC 5354, Up 1 (Canes Venatici); Mel 111, M53, M64, M85, M88, M91, M98, M99, M100, NGC 4064, NGC 4150, NGC 4203, NGC 4212, NGC 4251, NGC 4274, NGC 4278, NGC 4293, NGC 4298, NGC 4302, NGC 4314, NGC 4350, NGC 4414, NGC 4419, NGC 4448, NGC 4450, NGC 4459, NGC 4473, NGC 4474, NGC 4494, NGC 4559, NGC 4565, NGC 4651, NGC 4689, NGC 4710, NGC 4725, NGC 4874, NGC 5053 (Coma Berenices); NGC 4027, NGC 4038-9, NGC 4361 (Corvus); M68, M83, NGC 4105, NGC 4106, NGC 5061, NGC 5101, NGC 5135 (Hydra); M40, NGC 4036, NGC 4041, NGC 4051, NGC 4062, NGC 4085, NGC 4088, NGC 4096, NGC 4100, NGC 4144, NGC 4157, NGC 4605, NGC 5308, NGC 5322 (Ursa Major); M49, M58, M59, M60, M61, M84, M86, M87, M89, M90, M104, NGC 4030, NGC 4073, NGC 4168, NGC 4179, NGC 4206, NGC 4215, NGC 4216, NGC 4224, NGC 4235, NGC 4260, NGC 4261, NGC 4267, NGC 4281, NGC 4339, NGC 4343, NGC 4365, NGC 4371, NGC 4378, NGC 4380, NGC 4387, NGC 4388, NGC 4402, NGC 4429, NGC 4435, NGC 4438, NGC 4517, NGC 4526, NGC 4535, NGC 4536, NGC 4546, NGC 4550, NGC 4551, NGC 4567, NGC 4568, NGC 4570, NGC 4593, NGC 4596, NGC 4636, NGC 4638, NGC 4639, NGC 4643, NGC 4654, NGC 4666, NGC 4697, NGC 4698, NGC 4699, NGC 4753, NGC 4754, NGC 4760, NGC 4762, NGC 4866, NGC 4900, NGC 4958, NGC 5044, NGC 5054, NGC 5068, NGC 5077, NGC 5084, NGC 5087, NGC 5147, NGC 5170, NGC 5247, NGC 5363, NGC 5364 (Virgo)

Top ten de objetos de cielo profundo para ver con prismáticos en mayo: M3, M51, M63, M64, M84, M86, M87, M104, M106, Mel 111

Top ten de objetos de cielo profundo para mayo: M3, M51, M63, M64, M83, M87, M104, M106, NGC 4449, NGC 4565
Estos objetos se localizan en el hemisferio norte entre las 19:00 y 21:00 horas en ascensión recta. Fuente principal:  Cloudynights

abril 22, 2011
por Stellarscout
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Plutón se deja crecer una cola de cometa

La atmósfera de Plutón, un planeta enano del sistema solar, puede “hincharse” considerablemente y formar una cola parecida a la de los cometas, determinaron científicos escoceses.

A diferencia de otros planetas del sistema solar, Plutón tiene una órbita muy alargada (excéntrica). Como consecuencia, el hielo en su superficie, compuesto de metano congelado, combinaciones nitrogenadas y otras sustancias, empieza a evaporarse cuando Plutón se aproxima al Sol haciendo “hincharse” la atmósfera.

El Sistema Solar

La investigadora Jan Greaves y sus colegas de la Universidad de San Andrés, en Escocia, estudiaron las huellas del óxido de carbono (CO) en la atmósfera de Plutón y descubrieron que este gas se encuentra a una altura equivalente a tres radios del planeta.
Los científicos también descubrieron el desplazamiento al rojo en el espectro del gas de carbono, lo que significa que el gas se mueve en dirección opuesta a la Tierra.
“Esto indica la existencia del flujo que forma la cola parecida a la de los cometas y dirigida en dirección opuesta al Sol”, señala el informe de los investigadores escoceses que publicará próximamente la revista “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”.
La cola de Plutón, al igual que las colas de los cometas, va extendida en dirección opuesta al Sol por el efecto del viento solar, un flujo de partículas cargadas.
Los autores de la investigación comentan que los cambios en la atmósfera de Plutón los podrá estudiar la sonda espacial estadounidense New Horizons, que se dará cita con el planeta enano en 2015.

Fuente: Rianovosti