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Una del espacio.
Hola.
En la reciente Semana Europea de Astronomía y Ciencias Espaciales celebrada en Liverpool, un equipo de astrónomos liderado por Miika Pursiainen (de la Universidad de Southampton), dieron a conocer el hallazgo de 72 explosiones estelares de supernovas, pero a diferencia de todas las anteriormente conocidas, cuyo brillo dura meses enteros e incluso años, estas 72 estrellas dejaron de brillar muy deprisa: entre 1 semana y 1 mes solamente.
Los científicos aseguraron no haber podido llegar a ninguna conclusión capaz de explicar el misterioso fenómeno de estas "supernovas rápidas".
Las encontraron mientras analizaban los datos del DES (Dark Energy Survey), que estudia la distribuciòn de cientos de millones de galaxias y miles de supernovas, en busca de patrones que ayuden a comprender la naturaleza de la Energía Oscura, la misteriosa fuerza que està obligando al Universo a expandirse cada vez más deprisa.
El tamaño de estas 72 supernovas, en cambio, es normal, pues varía entre apenas unas pocas a más de 100UA. Las temperaturas eran las habituales (entre 10.000 y 30.000 grados C.), y el brillo máximo tambièn era el adecuado: de una intensidad que llegaba a eclipsar toda la galaxia a la que pertenecen las 72 supernovas.
Un saludo.
En la reciente Semana Europea de Astronomía y Ciencias Espaciales celebrada en Liverpool, un equipo de astrónomos liderado por Miika Pursiainen (de la Universidad de Southampton), dieron a conocer el hallazgo de 72 explosiones estelares de supernovas, pero a diferencia de todas las anteriormente conocidas, cuyo brillo dura meses enteros e incluso años, estas 72 estrellas dejaron de brillar muy deprisa: entre 1 semana y 1 mes solamente.
Los científicos aseguraron no haber podido llegar a ninguna conclusión capaz de explicar el misterioso fenómeno de estas "supernovas rápidas".
Las encontraron mientras analizaban los datos del DES (Dark Energy Survey), que estudia la distribuciòn de cientos de millones de galaxias y miles de supernovas, en busca de patrones que ayuden a comprender la naturaleza de la Energía Oscura, la misteriosa fuerza que està obligando al Universo a expandirse cada vez más deprisa.
El tamaño de estas 72 supernovas, en cambio, es normal, pues varía entre apenas unas pocas a más de 100UA. Las temperaturas eran las habituales (entre 10.000 y 30.000 grados C.), y el brillo máximo tambièn era el adecuado: de una intensidad que llegaba a eclipsar toda la galaxia a la que pertenecen las 72 supernovas.
Un saludo.
JOSE ANTONIO MARTINEZ- Cantidad de envíos : 5395
Localización : zaragoza
Fecha de inscripción : 08/01/2015
Re: Una del espacio.
karma7 escribió:Ciencia ficción, ¿como saber si algún extraterrestre esta entre nosotros?, eso es fácil, como saber si algún día visitaremos o nos visitarán, eso ya es mas complicado, pero curiosamente, la bio-genética y no la astrofísica tienen mucho que decir, ya sabemos que todo ser vivo de este nuestro planeta tiene el genoma formado por 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, y citosina, claro, un simple analisis de sangre nos diría si un ser un pelín sospechoso es alienigena, imaginaros que en un exoplaneta las formas de vida estan formadas en vez de por cuatro bases nitrogenadas, por 2, 8, 24, o ¿quien sabe? no es muy difícil comprender que mi querido Alien de Ridley Scott tuviera acido nuclear como sangre,¿y por que no ? y muchas mas cosas...divagaciones de un sábado, saludos.
Ese análisis que propones nos llevaría, como mucho, a una posición de duda Popperiana: si difiere en las bases constituyentes, seguro que es extraterrestre; pero también es posible que en su mundo de origen hubiera condiciones pareceidas a las de la Tierra, y que las bases coincidan con las nuestras.
Aunque, ya puestos a divagar, sería bastante improbable que un ser con una estructura de sus unidades básicas de información celular muy diferente de la nuestra pudiera parecerse a nosotros lo bastante como para hacernos dudar: el fenotipo depende del genotipo.
Un saludo
orejones- Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Fecha de inscripción : 15/03/2011
Una del espacio.
Hola.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Berkeley ha conseguido decodificar las débiles distorsiones en el patròn de la primera luz del Universo, y revelar las enormes y para nosotros invisibles estructuras tubulares que funcionan como auténticas "superautopistas", que envían enormes cantidades de materia a los puntos más densos, como los cúmulos de galaxias.
Esas estructuras, auténticos "ríos de luz y materia", son los filamentos que forman la llamada "telaraña cósmica", la inmensa red que controla la distribuciòn de materia a gran escala en el Cosmos.
Han estudiado los datos de anteriores análisis del cielo, pero usando una nueva y sofisticada tecnología de reconocimiento de imágenes capaz de identificar los efectos gravitatorios que dan forma a los filamentos.
De hecho, al parecer los propios filamentos están hechos de Materia Oscura, y se ha podido comprobar cómo esos enormes hilos cósmicos se estiran y se doblan a lo largo de cientos de millones de años luz, confluyendo en puntos de gran densidad de materia, donde se alojan los grandes cúmulos de galaxias, que son continuamente "alimentados" por esta increíble red.
También llevaron a cabo precisas mediciones del fondo cósmico de microondas (CMB), que es la ténue radiación remanente y casi uniforme de la primera luz del Universo.
A pesar de que esa radiación es prácticamente la misma en todo el Universo, existen en ella ligeras fluctuaciones, ya identificadas en trabajos anteriores.
En su estudio, Shirley Ho y sus colegas se centraron en esas pequeñas fluctuaciones en la radiación de fondo. Para ello, utilizaron sofisticados algoritmos para buscar la localización de los filamentos en las distorsiones causadas por la gravedad en el CMB, conocido como "Efectos de lente débiles", que se originan cuando la radiación del CMB pasa a través de la materia.
Dado que las galaxias se encuentran en las regiones màs densas del Universo, la débil señal del efecto lente revela que la deflexión de la luz del CMB es más fuerte en esas zonas.
La Materia Oscura reside en los halos alrededor de esas galaxias, y se sabe que desde ahì también se extiende en forma de filamentos.
Debido a la "competencia" entre la atracción de la gravedad y la expansión del Universo, tanto los filamentos de la telaraña cósmica como sus conexiones pueden variar y cambiar de forma en escalas de tiempo de cientos de millones de años.
Este estudio es el más completo de cuantos se han llevado a cabo hasta ahora, y permite a los investigadores determinar la longitud de los filamentos, algo que servirá para encontrar pistas sobre las propiedades y el contenido de los inmensos "vacíos" en el espacio que hay alrededor de los ríos de luz que son los filamentos.
Son enormes regiones de cientos de millones de años luz en los que, aparentemente, no existe materia alguna.
Un saludo.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Berkeley ha conseguido decodificar las débiles distorsiones en el patròn de la primera luz del Universo, y revelar las enormes y para nosotros invisibles estructuras tubulares que funcionan como auténticas "superautopistas", que envían enormes cantidades de materia a los puntos más densos, como los cúmulos de galaxias.
Esas estructuras, auténticos "ríos de luz y materia", son los filamentos que forman la llamada "telaraña cósmica", la inmensa red que controla la distribuciòn de materia a gran escala en el Cosmos.
Han estudiado los datos de anteriores análisis del cielo, pero usando una nueva y sofisticada tecnología de reconocimiento de imágenes capaz de identificar los efectos gravitatorios que dan forma a los filamentos.
De hecho, al parecer los propios filamentos están hechos de Materia Oscura, y se ha podido comprobar cómo esos enormes hilos cósmicos se estiran y se doblan a lo largo de cientos de millones de años luz, confluyendo en puntos de gran densidad de materia, donde se alojan los grandes cúmulos de galaxias, que son continuamente "alimentados" por esta increíble red.
También llevaron a cabo precisas mediciones del fondo cósmico de microondas (CMB), que es la ténue radiación remanente y casi uniforme de la primera luz del Universo.
A pesar de que esa radiación es prácticamente la misma en todo el Universo, existen en ella ligeras fluctuaciones, ya identificadas en trabajos anteriores.
En su estudio, Shirley Ho y sus colegas se centraron en esas pequeñas fluctuaciones en la radiación de fondo. Para ello, utilizaron sofisticados algoritmos para buscar la localización de los filamentos en las distorsiones causadas por la gravedad en el CMB, conocido como "Efectos de lente débiles", que se originan cuando la radiación del CMB pasa a través de la materia.
Dado que las galaxias se encuentran en las regiones màs densas del Universo, la débil señal del efecto lente revela que la deflexión de la luz del CMB es más fuerte en esas zonas.
La Materia Oscura reside en los halos alrededor de esas galaxias, y se sabe que desde ahì también se extiende en forma de filamentos.
Debido a la "competencia" entre la atracción de la gravedad y la expansión del Universo, tanto los filamentos de la telaraña cósmica como sus conexiones pueden variar y cambiar de forma en escalas de tiempo de cientos de millones de años.
Este estudio es el más completo de cuantos se han llevado a cabo hasta ahora, y permite a los investigadores determinar la longitud de los filamentos, algo que servirá para encontrar pistas sobre las propiedades y el contenido de los inmensos "vacíos" en el espacio que hay alrededor de los ríos de luz que son los filamentos.
Son enormes regiones de cientos de millones de años luz en los que, aparentemente, no existe materia alguna.
Un saludo.
JOSE ANTONIO MARTINEZ- Cantidad de envíos : 5395
Localización : zaragoza
Fecha de inscripción : 08/01/2015
Una del espacio.
Hola.
Esta madrugada ha sido lanzado con éxito (tras 2 días de retraso por condicionantes meteorológicos) a bordo de un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral el "Cazador" de exoplanetas mediante el método del tránsito TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite.
Este pequeño satélite de 365 kg. de peso, con 2 paneles solares que generarán 530 vatios y que ha costado 180 millones de $ se espera que catalogue entre 15.000-20.000 nuevos exoplanetas, de ellos unas 300 tierras o supertierras, usando la técnica de fotometría del tránsito.
Cubrirá un área del cielo 400 veces más grande que el telescopio espacial Kepler y las estrellas en que se fijará son entre 30 y 100 veces más brillantes que las del Kepler, lo que permitirá observaciones de seguimiento posterior mucho más sencillas mediante telescopios terrestres, para asegurar que los candidatos son auténticos exoplanetas y no falsos positivos.
Tardará 60 días en alcanzar su órbita definitiva muy elíptica, con un perigeo de 108.000 km. y un apogeo de 376.000 km (la distancia a la Luna, aproximadamente), con un periodo orbital de 13,7 días y en una resonancia 2:1 con la Luna: es decir, cada 2 vueltas de TESS a la Tierra, la Luna efectuará 1.
Es la primera vez que se usa esta órbita final, con el fin de asegurar que las perturbaciones gravitatorias por culpa de la Luna sean despreciables.
Tendrá el Sol a su espalda porque necesita que los sensores de sus 4 cámaras estén a -75 grados C.
A diferencia del telescopio de 1,4m. de diámetro del Kepler, TESS lleva 4 cámaras CCD (construidas en el MIT) con 4 sensores CCID-80 de 6,8 megapíxeles cada uno.
Cada cámara cubre un campo de 24x24 grados y lleva una óptica de 7 lentes.
El cielo se ha dividido en 26 sectores (13 del hemisferio norte y 13 del sur), cada sector es de 24x96 grados, y cada 2 años TESS habrá inspeccionado toda la bòveda celeste, dedicándole a cada sector 27 días (algunos trozos de los sectores se superponen, obviamente, conforme subimos o bajamos a los polos de la esfera del cielo), mirando a las estrellas más brillantes con una cadencia de 2 minutos: tomará 27 GB de datos/día.
Apuntará al cielo con una precisión de 3,6 segundos de arco y con una estabilidad en el apuntado que garantiza que no se moverá más de 0,05 segundos de arco cada hora.
Un saludo.
Esta madrugada ha sido lanzado con éxito (tras 2 días de retraso por condicionantes meteorológicos) a bordo de un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral el "Cazador" de exoplanetas mediante el método del tránsito TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite.
Este pequeño satélite de 365 kg. de peso, con 2 paneles solares que generarán 530 vatios y que ha costado 180 millones de $ se espera que catalogue entre 15.000-20.000 nuevos exoplanetas, de ellos unas 300 tierras o supertierras, usando la técnica de fotometría del tránsito.
Cubrirá un área del cielo 400 veces más grande que el telescopio espacial Kepler y las estrellas en que se fijará son entre 30 y 100 veces más brillantes que las del Kepler, lo que permitirá observaciones de seguimiento posterior mucho más sencillas mediante telescopios terrestres, para asegurar que los candidatos son auténticos exoplanetas y no falsos positivos.
Tardará 60 días en alcanzar su órbita definitiva muy elíptica, con un perigeo de 108.000 km. y un apogeo de 376.000 km (la distancia a la Luna, aproximadamente), con un periodo orbital de 13,7 días y en una resonancia 2:1 con la Luna: es decir, cada 2 vueltas de TESS a la Tierra, la Luna efectuará 1.
Es la primera vez que se usa esta órbita final, con el fin de asegurar que las perturbaciones gravitatorias por culpa de la Luna sean despreciables.
Tendrá el Sol a su espalda porque necesita que los sensores de sus 4 cámaras estén a -75 grados C.
A diferencia del telescopio de 1,4m. de diámetro del Kepler, TESS lleva 4 cámaras CCD (construidas en el MIT) con 4 sensores CCID-80 de 6,8 megapíxeles cada uno.
Cada cámara cubre un campo de 24x24 grados y lleva una óptica de 7 lentes.
El cielo se ha dividido en 26 sectores (13 del hemisferio norte y 13 del sur), cada sector es de 24x96 grados, y cada 2 años TESS habrá inspeccionado toda la bòveda celeste, dedicándole a cada sector 27 días (algunos trozos de los sectores se superponen, obviamente, conforme subimos o bajamos a los polos de la esfera del cielo), mirando a las estrellas más brillantes con una cadencia de 2 minutos: tomará 27 GB de datos/día.
Apuntará al cielo con una precisión de 3,6 segundos de arco y con una estabilidad en el apuntado que garantiza que no se moverá más de 0,05 segundos de arco cada hora.
Un saludo.
JOSE ANTONIO MARTINEZ- Cantidad de envíos : 5395
Localización : zaragoza
Fecha de inscripción : 08/01/2015
Re: Una del espacio.
Aqui se puede ver como fue el lanzamiento del cohete Falcon 9 de Space X que increíblemente, y como ya sucedió con el lanzamiento de "starman" con su cochecito por el espacio, ha regresado a la tierra después de poner el módulo en órbita, y ha aterrizado en el mismo centro de la diana en la plataforma que se tenía preparada en el océano (min. 28)
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rutho- Cantidad de envíos : 4339
Localización : Valencia
Fecha de inscripción : 29/07/2010
Una del espacio.
Hola.
Los físicos del experimento DAMA (una colaboraciòn de investigadores italianos y chinos) han anunciado que todavía estàn detectando la presencia de Materia Oscura, 20 años después de que vieran los indicios de tal señal.
Despuès de una actualización del experimento en el año 2010, han seguido 6 años de toma de datos y 2 de análisis posteriores.
Los nuevos hallazgos son un impulso para los diversos grupos que intentan reproducir los resultados de DAMA, que han sido controvertidos y contradicen los de otros experimentos.
Rita Barnabei, física de la Universidad de Roma, presentó los nuevos resultados en fecha reciente en el Laboratorio Nacional en el Gran Sasso: el laboratorio subterráneo más grande del mundo, construido hace 30 años bajo las rocas de los Montes Apeninos, a 1.400 m. de profundidad.
Consta de 3 enormes salas de 20m. de ancho x 18m. de alto x 100m. de largo cada una, donde trabajan 950 investigadores de 32 países, llevando a cabo 18 experimentos.
Los 1.400m. bajo roca ofrecen silencio, pero no de sonido, sino de ruido de rayos cósmicos: lluvia de partículas que constantemente bombardean la superficie terrestre desde el espacio.
Los físicos que buscan Materia Oscura esperan medir la pequeña cantidad de energía emitida cuando las partículas (en un halo de MO que se piensa que envuelve a la Vía Láctea) interactúan con los átomos de la materia ordinaria de la Tierra.
DAMA funciona registrando breves destellos de luz que ocurren dentro de los cristales de yoduro de sodio, cuando las partículas subatómicas golpean el núcleo de un átomo de sodio o yodo.
Algunos destellos ocurren como resultados de colisiones por neutrones parásitos y otras radiaciones de fondo.
Pero una señal de la MO en la Vía Láctea se destacaría, porque se mostrarìa como una modulación anual característica.
Eso se debe a que a medida que el Sol se mueve alrededor de la Vía Láctea, el halo debería golpear el Sistema Solar como un viento de cabeza, que visto desde la Tierra podría variar ligeramente en velocidad, a medida que la Tierra da vueltas alrededor del Sol.
Cuanto más rápido se mueve la Tierra, más detecciones de MO harìa, por lo que la cantidad de flashes detectados variaría a lo largo del año.
Las señales deben alcanzar su punto máximo a principios de junio, y su punto más bajo a principios de diciembre.
Una serie de experimentos cada vez más sofisticados, con diferentes tècnicas, deberìan haber visto la MO, pero hasta ahora no ha sucedido. El equipo de DAMA ha seguido viendo una fluctuación en el 2.013 y ahora en una segunda fase mejorada hay en curso otros 2 experimentos (sin intentar por primera vez corroborar o refutar la afirmación), usando el mismo tipo de cristales de yoduro de sodio que en DAMA:
- COSINE-100: experimento de EE.UU. y Corea del Sur en el laboratorio subterráneo de Yangyang, en Corea del Sur.
- ANAIS: en el Laboratorio subterráneo de Canfranc (LSC), bajo una montaña de roca en los Pirineos de Huesca.
Susana Cebrián, física de la Universidad de Zaragoza, dice: "Para nosotros, estos nuevos resultados de DAMA son muy alentadores. Es más urgente que nunca que un experimento independiente basado en la misma técnica, como ANAIS, pueda reproducir el efecto".
En el LSC de Canfranc disponen de un bolómetro centelleador para detectar la MO.
La galería experimental tiene 6.300m3 y el laboratorio unos 1.125 m3.
Los 850m. bajo rocas equivalen a 2.500m. de profundidad en agua.
El equipo de Susana Cebrián finalizará su primer año de toma de datos en agosto, y pretende publicar los resultados antes de fin de año. En esas fechas, COSINE-100 habrá acumulado datos de 2 años y los dará a conocer también.
Hay otro experimento en búsqueda de la MO en Australia y en Japón, como el detector PICO-LON en este último paìs, en el Observatorio Subterráneo de Kamioka, al mando de Kemichi Fushimi, de la Universidad de Tokushima.
Un saludo.
Los físicos del experimento DAMA (una colaboraciòn de investigadores italianos y chinos) han anunciado que todavía estàn detectando la presencia de Materia Oscura, 20 años después de que vieran los indicios de tal señal.
Despuès de una actualización del experimento en el año 2010, han seguido 6 años de toma de datos y 2 de análisis posteriores.
Los nuevos hallazgos son un impulso para los diversos grupos que intentan reproducir los resultados de DAMA, que han sido controvertidos y contradicen los de otros experimentos.
Rita Barnabei, física de la Universidad de Roma, presentó los nuevos resultados en fecha reciente en el Laboratorio Nacional en el Gran Sasso: el laboratorio subterráneo más grande del mundo, construido hace 30 años bajo las rocas de los Montes Apeninos, a 1.400 m. de profundidad.
Consta de 3 enormes salas de 20m. de ancho x 18m. de alto x 100m. de largo cada una, donde trabajan 950 investigadores de 32 países, llevando a cabo 18 experimentos.
Los 1.400m. bajo roca ofrecen silencio, pero no de sonido, sino de ruido de rayos cósmicos: lluvia de partículas que constantemente bombardean la superficie terrestre desde el espacio.
Los físicos que buscan Materia Oscura esperan medir la pequeña cantidad de energía emitida cuando las partículas (en un halo de MO que se piensa que envuelve a la Vía Láctea) interactúan con los átomos de la materia ordinaria de la Tierra.
DAMA funciona registrando breves destellos de luz que ocurren dentro de los cristales de yoduro de sodio, cuando las partículas subatómicas golpean el núcleo de un átomo de sodio o yodo.
Algunos destellos ocurren como resultados de colisiones por neutrones parásitos y otras radiaciones de fondo.
Pero una señal de la MO en la Vía Láctea se destacaría, porque se mostrarìa como una modulación anual característica.
Eso se debe a que a medida que el Sol se mueve alrededor de la Vía Láctea, el halo debería golpear el Sistema Solar como un viento de cabeza, que visto desde la Tierra podría variar ligeramente en velocidad, a medida que la Tierra da vueltas alrededor del Sol.
Cuanto más rápido se mueve la Tierra, más detecciones de MO harìa, por lo que la cantidad de flashes detectados variaría a lo largo del año.
Las señales deben alcanzar su punto máximo a principios de junio, y su punto más bajo a principios de diciembre.
Una serie de experimentos cada vez más sofisticados, con diferentes tècnicas, deberìan haber visto la MO, pero hasta ahora no ha sucedido. El equipo de DAMA ha seguido viendo una fluctuación en el 2.013 y ahora en una segunda fase mejorada hay en curso otros 2 experimentos (sin intentar por primera vez corroborar o refutar la afirmación), usando el mismo tipo de cristales de yoduro de sodio que en DAMA:
- COSINE-100: experimento de EE.UU. y Corea del Sur en el laboratorio subterráneo de Yangyang, en Corea del Sur.
- ANAIS: en el Laboratorio subterráneo de Canfranc (LSC), bajo una montaña de roca en los Pirineos de Huesca.
Susana Cebrián, física de la Universidad de Zaragoza, dice: "Para nosotros, estos nuevos resultados de DAMA son muy alentadores. Es más urgente que nunca que un experimento independiente basado en la misma técnica, como ANAIS, pueda reproducir el efecto".
En el LSC de Canfranc disponen de un bolómetro centelleador para detectar la MO.
La galería experimental tiene 6.300m3 y el laboratorio unos 1.125 m3.
Los 850m. bajo rocas equivalen a 2.500m. de profundidad en agua.
El equipo de Susana Cebrián finalizará su primer año de toma de datos en agosto, y pretende publicar los resultados antes de fin de año. En esas fechas, COSINE-100 habrá acumulado datos de 2 años y los dará a conocer también.
Hay otro experimento en búsqueda de la MO en Australia y en Japón, como el detector PICO-LON en este último paìs, en el Observatorio Subterráneo de Kamioka, al mando de Kemichi Fushimi, de la Universidad de Tokushima.
Un saludo.
JOSE ANTONIO MARTINEZ- Cantidad de envíos : 5395
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Fecha de inscripción : 08/01/2015
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Hola.
Un equipo conjunto de astrónomos de las Universidades de Yale y de Edimburgo ha descubierto mediante el telescopio ALMA un protocùmulo de al menos 14 galaxias a punto de fusionarse situado a 12.400 millones de años luz.
El conjunto tiene una actividad enorme: sus galaxias forman estrellas 1.000 veces más rápido que la Vía Láctea, en una región cerca de 3 veces el tamaño de nuestra galaxia, y el cúmulo resultante rivalizará con algunos de los cúmulos más masivos que conocemos actualmente.
Este evento sucediò cuando el Universo tenía solo 1.400 millones de años luz, una edad mucho más cerca del Big Bang en el tiempo de lo que se creía posible.
"El hecho de que esto ocurra tan temprano en la historia del Universo es algo incomprensible según las teorías actuales y los modelos computacionales, pues debería haber tardado algo más este evento. Con el tiempo, las 14 galaxias dejarán de formar estrellas, colisionarán y se fusionarán en un cúmulo gigante", dice Tim Miller, coautor del estudio de la Universidad de Yale.
Otra reciente noticia es que la ESA acaba de publicar los últimos datos del satélite Gaia: es un amplio catálogo de 1.700 millones de estrellas de la Vía Láctea, el más completo hasta la fecha y que posibilitará grandes futuros descubrimientos.
Consta de posiciones, distancias y movimientos extraordinariamente precisos de estrellas que ayudarán a comprender mejor la formación y evolución de la Vía Láctea.
Gaia fue lanzada en diciembre de 2013, y en 2016 se publicó un pequeño adelanto con información detallada de 2 millones de estrellas de la Vía Láctea.
En los últimos datos también se incluyen 14.000 posiciones y òrbitas muy precisas de asteroides conocidos del Sistema Solar catalogados como peligrosos para la Tierra, y de 500.000 cuásares de nuestra galaxia.
Un saludo.
Un equipo conjunto de astrónomos de las Universidades de Yale y de Edimburgo ha descubierto mediante el telescopio ALMA un protocùmulo de al menos 14 galaxias a punto de fusionarse situado a 12.400 millones de años luz.
El conjunto tiene una actividad enorme: sus galaxias forman estrellas 1.000 veces más rápido que la Vía Láctea, en una región cerca de 3 veces el tamaño de nuestra galaxia, y el cúmulo resultante rivalizará con algunos de los cúmulos más masivos que conocemos actualmente.
Este evento sucediò cuando el Universo tenía solo 1.400 millones de años luz, una edad mucho más cerca del Big Bang en el tiempo de lo que se creía posible.
"El hecho de que esto ocurra tan temprano en la historia del Universo es algo incomprensible según las teorías actuales y los modelos computacionales, pues debería haber tardado algo más este evento. Con el tiempo, las 14 galaxias dejarán de formar estrellas, colisionarán y se fusionarán en un cúmulo gigante", dice Tim Miller, coautor del estudio de la Universidad de Yale.
Otra reciente noticia es que la ESA acaba de publicar los últimos datos del satélite Gaia: es un amplio catálogo de 1.700 millones de estrellas de la Vía Láctea, el más completo hasta la fecha y que posibilitará grandes futuros descubrimientos.
Consta de posiciones, distancias y movimientos extraordinariamente precisos de estrellas que ayudarán a comprender mejor la formación y evolución de la Vía Láctea.
Gaia fue lanzada en diciembre de 2013, y en 2016 se publicó un pequeño adelanto con información detallada de 2 millones de estrellas de la Vía Láctea.
En los últimos datos también se incluyen 14.000 posiciones y òrbitas muy precisas de asteroides conocidos del Sistema Solar catalogados como peligrosos para la Tierra, y de 500.000 cuásares de nuestra galaxia.
Un saludo.
JOSE ANTONIO MARTINEZ- Cantidad de envíos : 5395
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Hola.
Astrónomos de la Universidad de Keele en Newcastle (R. Unido) han descubierto el planeta "negro" WASP-104b: es un Júpiter caliente gaseoso ubicado a 466 años luz, que orbita a su estrella (una enana amarilla) en menos de 2 días.
La intensa radiación emitida por la cercanía de su estrella ha "barrido" completamente su atmósfera y nubes, y el ingente calor de 1.200 grados C. ha producido que el sodio y el potasio han abandonado el interior del planeta y llegado hasta su superficie neblinosa y tan ardiente.
El sodio y potasio son capaces de absorber hasta entre el 97-99% de la luz del espectro visible que refleja la superficie de WASP-104b, con lo que este singular planeta de color carbòn pasa a estar entre los 3 primeros de la clasificación de mundos más oscuros conocidos, que es liderada por TrES-2b: absorbe el 99,1% de la luz.
Encontrar un planeta negro en medio de la oscuridad del espacio no es tarea fácil, y solo es posible mediante el mètodo del tránsito, y así fue en el año 2.014, dentro del proyecto WASP (Wide Angle Search for Planets), de ahí viene su nombre.
Más tarde, con el telescopio espacial Kepler fue cuando fue identificado como un raro Júpiter caliente, registrando repetidas veces el periodo anterior y posterior de su tránsito, y se pudo calcular cuánta luz reflejaba de su estrella: prácticamente cero.
Se cree que WASP-104b puede estar bloqueado por las fuerzas de marea de su estrella, con lo que un lado siempre mira hacia ella, y es imposible que se creen nubes o hielos en su atmósfera, que son los que normalmente iluminan un planeta al reflejar la luz. Pero no será hasta que esté operativo el futuro telescopio espacial James Webb cuando los astrónomos afinen y amplíen màs los datos de este mundo tan siniestro.
Un saludo.
Astrónomos de la Universidad de Keele en Newcastle (R. Unido) han descubierto el planeta "negro" WASP-104b: es un Júpiter caliente gaseoso ubicado a 466 años luz, que orbita a su estrella (una enana amarilla) en menos de 2 días.
La intensa radiación emitida por la cercanía de su estrella ha "barrido" completamente su atmósfera y nubes, y el ingente calor de 1.200 grados C. ha producido que el sodio y el potasio han abandonado el interior del planeta y llegado hasta su superficie neblinosa y tan ardiente.
El sodio y potasio son capaces de absorber hasta entre el 97-99% de la luz del espectro visible que refleja la superficie de WASP-104b, con lo que este singular planeta de color carbòn pasa a estar entre los 3 primeros de la clasificación de mundos más oscuros conocidos, que es liderada por TrES-2b: absorbe el 99,1% de la luz.
Encontrar un planeta negro en medio de la oscuridad del espacio no es tarea fácil, y solo es posible mediante el mètodo del tránsito, y así fue en el año 2.014, dentro del proyecto WASP (Wide Angle Search for Planets), de ahí viene su nombre.
Más tarde, con el telescopio espacial Kepler fue cuando fue identificado como un raro Júpiter caliente, registrando repetidas veces el periodo anterior y posterior de su tránsito, y se pudo calcular cuánta luz reflejaba de su estrella: prácticamente cero.
Se cree que WASP-104b puede estar bloqueado por las fuerzas de marea de su estrella, con lo que un lado siempre mira hacia ella, y es imposible que se creen nubes o hielos en su atmósfera, que son los que normalmente iluminan un planeta al reflejar la luz. Pero no será hasta que esté operativo el futuro telescopio espacial James Webb cuando los astrónomos afinen y amplíen màs los datos de este mundo tan siniestro.
Un saludo.
JOSE ANTONIO MARTINEZ- Cantidad de envíos : 5395
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Hola.
Un radiotelescopio lunar serìa un instrumento que permitiría indagar en nuestros orígenes cósmicos: uno de los mayores enigmas de la humanidad.
La cara oculta de la Luna es el mejor lugar del Sistema Solar interior para estudiar las ondas de radio de baja frecuencia, que es la ùnica manera de detectar ciertas huellas débiles que la gran explosión dejó en el Cosmos.
Los radiotelescopios terrestres sufren demasiadas interferencias debido a la contaminación electromagnética humana como para obtener una señal clara. Además, la ionosfera de la Tierra bloquea las longitudes de onda más largas, que ni siquiera llegan a esos telescopios.
Necesitamos estas señales para saber si el Universo se infló rápidamente en la primera fracciòn de segundo después de la gran explosión, y cómo se hizo.
La clave para entender esos primeros eventos son las reliquias que dejaron atrás.
Una es un mar de radiación electromagnética que nos llega desde todas las direcciones del cielo, liberada unos 380.000 años después del Big Bang. Esta radiación se enfrió con el tiempo hasta alcanzar las frecuencias de las microondas, y ahora se conoce como el "Fondo Cósmico de Microondas".
Los fotones dispersados imprimieron patrones sobre este fondo: vestigios de los "pozos" gravitatorios que sirvieron como semillas para las galaxias y otras grandes estructuras del Universo.
Los estudios de los telescopios terrestres y los satélites en òrbita han cartografiado millones de estas pequeñas perturbaciones para calcular la edad del Universo, la tasa de expansión y las cantidades relativas de materia visible, materia oscura y energía oscura.
Pero estos proyectos no pueden detectar de forma fidedigna las huellas que predice la inflación.
Para ello, debemos encontrar señales que han viajado distancias fabulosas y que corresponden a los primeros 100 millones de años del Universo, antes de la formación de las primeras estrellas.
Debemos mirar màs allá de los miles de millones de galaxias observables y estudiar los componentes básicos a partir de los que se formaron: incontables nubes de hidrógeno gaseoso.
Ya en 1.944 el astrónomo holandés Hendrik van de Hulst postuló una forma de detectar el hidrógeno atómico frío del espacio interestelar a partir de un ligero cambio en la energía de los átomos, que produce radiación con una frecuencia de 1420,4 MHz, lo que corresponde a una longitud de onda de 21,1 centímetros.
Este método se usa hoy para localizar nubes de gas entre las estrellas cercanas, y el mismo principio podría permitirnos identificar nubes de hidrógeno extremadamente remotas, porque la inflación imprime una pequeña distorsión en la distribución de las nubes que se perfila contra el fondo cósmico de microondas.
Esta es la única señal inequívoca del comienzo del Universo.
Pero estas sutiles distorsiones en las ondas de radio de 21 cm. emitidas por las nubes de hidrógeno de la edad oscura no pueden detectarse con los instrumentos actuales en la Tierra.
Debido a la expansión del Universo, estas señales distantes se estiran hasta la frecuencia mucho menor de 30 MHz, donde la ionosfera de la Tierra y las comunicaciones terrestres producen un ruido excesivo.
La cara oculta de la Luna, sin ionosfera y protegida de las interferencias relacionadas con la Tierra, es el único lugar desde donde podríamos detectar este débil efecto. Allí es donde podríamos verificar o refutar distintas teorías inflacionarias y evaluar si los científicos han adoptado un modelo demasiado simple para las primeras etapas del Universo.
Una red de antenas de radio simples desplegadas en la cara oculta de la Luna y operadas por humanos y robots podría captar esos datos.
Sin atmósfera que absorba la radiación y bloquee las señales, esos telescopios podrìan producir fantásticas imágenes de exoplanetas y de las galaxias más antiguas del Universo.
Las propuestas actuales ignoran las posibilidades únicas de un telescopio lunar, y los astrónomos de la ESA y la NASA deberìan desarrollar este concepto, y promover ahora esta idea, mientras los planes lunares estàn en sus albores.
El combustible para cohetes puede extraerse del hielo lunar, que, según las ùltimas observaciones, hay grandes cantidades: en algunos sitios, muy cerca de la superficie y prácticamente se puede coger con pico y pala.
Si realmente queremos desafiar los límites de la exploración humana...debemos buscar los comienzos del Universo.
Un saludo.
Un radiotelescopio lunar serìa un instrumento que permitiría indagar en nuestros orígenes cósmicos: uno de los mayores enigmas de la humanidad.
La cara oculta de la Luna es el mejor lugar del Sistema Solar interior para estudiar las ondas de radio de baja frecuencia, que es la ùnica manera de detectar ciertas huellas débiles que la gran explosión dejó en el Cosmos.
Los radiotelescopios terrestres sufren demasiadas interferencias debido a la contaminación electromagnética humana como para obtener una señal clara. Además, la ionosfera de la Tierra bloquea las longitudes de onda más largas, que ni siquiera llegan a esos telescopios.
Necesitamos estas señales para saber si el Universo se infló rápidamente en la primera fracciòn de segundo después de la gran explosión, y cómo se hizo.
La clave para entender esos primeros eventos son las reliquias que dejaron atrás.
Una es un mar de radiación electromagnética que nos llega desde todas las direcciones del cielo, liberada unos 380.000 años después del Big Bang. Esta radiación se enfrió con el tiempo hasta alcanzar las frecuencias de las microondas, y ahora se conoce como el "Fondo Cósmico de Microondas".
Los fotones dispersados imprimieron patrones sobre este fondo: vestigios de los "pozos" gravitatorios que sirvieron como semillas para las galaxias y otras grandes estructuras del Universo.
Los estudios de los telescopios terrestres y los satélites en òrbita han cartografiado millones de estas pequeñas perturbaciones para calcular la edad del Universo, la tasa de expansión y las cantidades relativas de materia visible, materia oscura y energía oscura.
Pero estos proyectos no pueden detectar de forma fidedigna las huellas que predice la inflación.
Para ello, debemos encontrar señales que han viajado distancias fabulosas y que corresponden a los primeros 100 millones de años del Universo, antes de la formación de las primeras estrellas.
Debemos mirar màs allá de los miles de millones de galaxias observables y estudiar los componentes básicos a partir de los que se formaron: incontables nubes de hidrógeno gaseoso.
Ya en 1.944 el astrónomo holandés Hendrik van de Hulst postuló una forma de detectar el hidrógeno atómico frío del espacio interestelar a partir de un ligero cambio en la energía de los átomos, que produce radiación con una frecuencia de 1420,4 MHz, lo que corresponde a una longitud de onda de 21,1 centímetros.
Este método se usa hoy para localizar nubes de gas entre las estrellas cercanas, y el mismo principio podría permitirnos identificar nubes de hidrógeno extremadamente remotas, porque la inflación imprime una pequeña distorsión en la distribución de las nubes que se perfila contra el fondo cósmico de microondas.
Esta es la única señal inequívoca del comienzo del Universo.
Pero estas sutiles distorsiones en las ondas de radio de 21 cm. emitidas por las nubes de hidrógeno de la edad oscura no pueden detectarse con los instrumentos actuales en la Tierra.
Debido a la expansión del Universo, estas señales distantes se estiran hasta la frecuencia mucho menor de 30 MHz, donde la ionosfera de la Tierra y las comunicaciones terrestres producen un ruido excesivo.
La cara oculta de la Luna, sin ionosfera y protegida de las interferencias relacionadas con la Tierra, es el único lugar desde donde podríamos detectar este débil efecto. Allí es donde podríamos verificar o refutar distintas teorías inflacionarias y evaluar si los científicos han adoptado un modelo demasiado simple para las primeras etapas del Universo.
Una red de antenas de radio simples desplegadas en la cara oculta de la Luna y operadas por humanos y robots podría captar esos datos.
Sin atmósfera que absorba la radiación y bloquee las señales, esos telescopios podrìan producir fantásticas imágenes de exoplanetas y de las galaxias más antiguas del Universo.
Las propuestas actuales ignoran las posibilidades únicas de un telescopio lunar, y los astrónomos de la ESA y la NASA deberìan desarrollar este concepto, y promover ahora esta idea, mientras los planes lunares estàn en sus albores.
El combustible para cohetes puede extraerse del hielo lunar, que, según las ùltimas observaciones, hay grandes cantidades: en algunos sitios, muy cerca de la superficie y prácticamente se puede coger con pico y pala.
Si realmente queremos desafiar los límites de la exploración humana...debemos buscar los comienzos del Universo.
Un saludo.
JOSE ANTONIO MARTINEZ- Cantidad de envíos : 5395
Localización : zaragoza
Fecha de inscripción : 08/01/2015
Re: Una del espacio.
karma7 escribió:Un pequeño cúmulo globular, entre todas ocupan masa y media solar, cerca del centro galáctico, a sólo 3000 años luz, investigadores del Chandra están estudiando las múltiples colisiones que se producen en este pequeño conglomerado, para posteriormente extrapolar a otras épocas y momentos, collons, como si no hubiera mas sitio en el universo !!!
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Un pequeño cúmulo globular, entre todas ocupan masa y media solar... Traduzca, por favor: mí no entender
Gracias, un saludo
orejones- Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Fecha de inscripción : 15/03/2011
Re: Una del espacio.
Hola. Un astrónomo aficionado accidentalmente grabó tres objetos voladores no identificados que cruzaron delante de la Luna. El video fue publicado en el canal Don't Stop Motion en YouTube. Los extraños objetos, de forma oval, aparecen en el minuto 01:18 de la grabación y pasan todos juntos a la misma velocidad, desapareciendo rápidamente.
El autor del video sugiere que podía tratarse de unos globos de helio, admitiendo que su teoría no puede ser confirmada. Algunos usuarios en los comentarios del video están de acuerdo con el autor, otros discuten esta hipótesis al indicar que los objetos se mueven "demasiado rápido para ser globos, con la misma velocidad y en la misma dirección". Otros sugirieron que el video captó meteoritos o "simplemente basura espacial".
Video: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Saludos Cordiales.
El autor del video sugiere que podía tratarse de unos globos de helio, admitiendo que su teoría no puede ser confirmada. Algunos usuarios en los comentarios del video están de acuerdo con el autor, otros discuten esta hipótesis al indicar que los objetos se mueven "demasiado rápido para ser globos, con la misma velocidad y en la misma dirección". Otros sugirieron que el video captó meteoritos o "simplemente basura espacial".
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Saludos Cordiales.
Felix- Cantidad de envíos : 2369
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Fecha de inscripción : 03/01/2017
Re: Una del espacio.
Una teoría de la gravedad (Gravedad emergente y Universo oscuro, de Erik Verlinde) que cuestiona a Einstein pasa su primera prueba experimental
Informacion extraida de un articulo de Nuño Domínguez publicado en El País' el 22 DIC 2016
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[...] "Erik Verlinde acaba de provocar un pequeño terremoto al decir que la materia oscura no existe y cuestionar a Einstein y su teoría de la relatividad. La propuesta de este físico teórico de la Universidad de Ámsterdam ha despertado las suspicacias entre algunos de sus colegas, mientras otros reconocen que su idea es interesante."
La inmensa mayoría de expertos piensa que las leyes formuladas por Isaac Newton hace más de tres siglos y la relatividad aportan la mejor explicación del Universo, y la inmensa mayoría de observaciones y experimentos hasta la fecha, incluidas las ondas gravitacionales descubiertas este mismo año, les da la razón."
[...] La propuesta de Verlinde afirma que la fuerza de la gravedad entre dos objetos muy distantes decae menos de lo que predijeron Newton y Einstein. De esta forma, solo el empuje de la materia visible y la interacción con la energía oscura bastan para explicar el comportamiento de las galaxias."
[...] Un equipo de astrónomos de Holanda, Alemania, Reino Unido y Australia ha puesto a prueba esta teoría en observaciones de más de 33.000 galaxias. Sus conclusiones son que tanto la teoría de Verlinde como la de Einstein sirven para explicar la curvatura de la luz por la gravedad. Pero las ecuaciones de Verlinde, resaltan los autores, explican esa distorsión sin necesidad de materia oscura."
Erik Verlinde [...] "intenta conjugar la naturaleza cuántica de la realidad con los conceptos de espacio y tiempo de Einstein, usando una sola teoría (conocida como 'hipótesis de la gravedad emergente'), un logro que sería más importante que la relatividad." [...] “Lo que propone Verlinde es que la energía oscura revela que hay un entrelazamiento cuántico de larga distancia cuyo efecto sería modificar las ecuaciones de la gravitación clásicas a grandes distancias”, explica José Luis Barbón, investigador del Instituto de Física Teórica, en Madrid.
[...] "Juan Maldacena, uno de los físicos teóricos en cuyas ideas se ha inspirado Verlinde [...] machaca a Erik Verlinde con una analogia y concluye [...] Creo que es tan probable que su teoría sea cierta como que haya árboles creciendo en medio del mar."
Mordehai Milgrom, quien desarrolló en los 80 la dinámica newtoniana modificada (MOND) y que también cuestiona la existencia de la materia oscura, respecto a 'Emergence Gravity and the Dark Universe' de Verlinde dice [...] "el trabajo es 'muy bienvenido', porque ayuda a atraer a científicos de disciplinas como la teoría de cuerdas al desarrollo de alternativas a la relatividad. Pero considera que la idea de Verlinde es aún 'muy preliminar' y 'está muy lejos de haber resuelto el problema de la materia oscura con una teoría fundamental elegante'. [...] "en su opinión, la teoría de Verlinde es una derivada parcial de su propio trabajo, al que además el físico holandés no habría reconocido como debe."
Verlinde 'surfea' el maremoto provocado por su trabajo [...] en un video facilitado por la Universidad de Ámsterdam, dice que la manera de falsar su propuesta es “descubrir una partícula que describa” el comportamiento de la gravedad “en galaxias y grupos de galaxias”, algo que, por ahora, nadie ha logrado. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
¿Newton - Einstein - Verlinde???
Saludos cordiales.
Informacion extraida de un articulo de Nuño Domínguez publicado en El País' el 22 DIC 2016
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[...] "Erik Verlinde acaba de provocar un pequeño terremoto al decir que la materia oscura no existe y cuestionar a Einstein y su teoría de la relatividad. La propuesta de este físico teórico de la Universidad de Ámsterdam ha despertado las suspicacias entre algunos de sus colegas, mientras otros reconocen que su idea es interesante."
La inmensa mayoría de expertos piensa que las leyes formuladas por Isaac Newton hace más de tres siglos y la relatividad aportan la mejor explicación del Universo, y la inmensa mayoría de observaciones y experimentos hasta la fecha, incluidas las ondas gravitacionales descubiertas este mismo año, les da la razón."
[...] La propuesta de Verlinde afirma que la fuerza de la gravedad entre dos objetos muy distantes decae menos de lo que predijeron Newton y Einstein. De esta forma, solo el empuje de la materia visible y la interacción con la energía oscura bastan para explicar el comportamiento de las galaxias."
[...] Un equipo de astrónomos de Holanda, Alemania, Reino Unido y Australia ha puesto a prueba esta teoría en observaciones de más de 33.000 galaxias. Sus conclusiones son que tanto la teoría de Verlinde como la de Einstein sirven para explicar la curvatura de la luz por la gravedad. Pero las ecuaciones de Verlinde, resaltan los autores, explican esa distorsión sin necesidad de materia oscura."
Erik Verlinde [...] "intenta conjugar la naturaleza cuántica de la realidad con los conceptos de espacio y tiempo de Einstein, usando una sola teoría (conocida como 'hipótesis de la gravedad emergente'), un logro que sería más importante que la relatividad." [...] “Lo que propone Verlinde es que la energía oscura revela que hay un entrelazamiento cuántico de larga distancia cuyo efecto sería modificar las ecuaciones de la gravitación clásicas a grandes distancias”, explica José Luis Barbón, investigador del Instituto de Física Teórica, en Madrid.
[...] "Juan Maldacena, uno de los físicos teóricos en cuyas ideas se ha inspirado Verlinde [...] machaca a Erik Verlinde con una analogia y concluye [...] Creo que es tan probable que su teoría sea cierta como que haya árboles creciendo en medio del mar."
Mordehai Milgrom, quien desarrolló en los 80 la dinámica newtoniana modificada (MOND) y que también cuestiona la existencia de la materia oscura, respecto a 'Emergence Gravity and the Dark Universe' de Verlinde dice [...] "el trabajo es 'muy bienvenido', porque ayuda a atraer a científicos de disciplinas como la teoría de cuerdas al desarrollo de alternativas a la relatividad. Pero considera que la idea de Verlinde es aún 'muy preliminar' y 'está muy lejos de haber resuelto el problema de la materia oscura con una teoría fundamental elegante'. [...] "en su opinión, la teoría de Verlinde es una derivada parcial de su propio trabajo, al que además el físico holandés no habría reconocido como debe."
Verlinde 'surfea' el maremoto provocado por su trabajo [...] en un video facilitado por la Universidad de Ámsterdam, dice que la manera de falsar su propuesta es “descubrir una partícula que describa” el comportamiento de la gravedad “en galaxias y grupos de galaxias”, algo que, por ahora, nadie ha logrado. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
¿Newton - Einstein - Verlinde???
Saludos cordiales.
Felix- Cantidad de envíos : 2369
Localización : Gaia
Fecha de inscripción : 03/01/2017
Re: Una del espacio.
[quote="karma7"]Parece que pase muy ràpido, quizá se deba al gran aumento en el que se está grabando en ese momento, aun así es intrigante.
Sí, intrigante. Si no es un montaje... Tres sombras circulares de un mismo tamaño, trayectoria y en aparente formación a una misma velocidad... No sé...
Saludos cordiales.
Sí, intrigante. Si no es un montaje... Tres sombras circulares de un mismo tamaño, trayectoria y en aparente formación a una misma velocidad... No sé...
Saludos cordiales.
Felix- Cantidad de envíos : 2369
Localización : Gaia
Fecha de inscripción : 03/01/2017
Re: Una del espacio.
Efectivamente, el Universo es Uno.
Está comprobado que un fotón no está sujeto a los 300.000 Km./seg. de marras. De hecho si lanzamos un fotón hacia un destino en particular, éste pega un pequeño salto cuántico y aparece en su destino a la vez que comienza su recorrido.
Saludos cordiales.
Está comprobado que un fotón no está sujeto a los 300.000 Km./seg. de marras. De hecho si lanzamos un fotón hacia un destino en particular, éste pega un pequeño salto cuántico y aparece en su destino a la vez que comienza su recorrido.
Saludos cordiales.
Felix- Cantidad de envíos : 2369
Localización : Gaia
Fecha de inscripción : 03/01/2017
Una del espacio.
Hola.
El lunes de esta misma semana se publicó en la revista Nature un artículo en el que un equipo internacional de investigadores dirigido por Mika Sillangää (de la Universidad de Aalto en Finlandia), explican que han logrado por primera vez que el entrelazamiento cuántico abandone el ámbito de lo subatómico...para pasar al de los objetos macroscópicos.
Han conseguido vínculos cuànticos, o entrelazamiento, entre pares de objetos visibles con una lupa.
Los investigadores lograron llevar los movimientos de 2 "osciladores", 2 pequeñas láminas de aluminio de 15 micras de diámetro (de cerca de 1 billón de átomos cada una), que vibraban como pequeños tambores en un chip de silicio al son de haces de microondas, a un estado de entrelazamiento cuántico.
Las 2 láminas circulares tienen un diámetro similar al de un cabello humano.
Estas 2 láminas, aunque pequeñas, son enormes y masivas en comparación con la escala subatómica.
Mika Sillanpää dice: "Los cuerpos vibratorios se construyeron para interactuar a través de un circuito de microondas superconductor. Los campos electromagnèticos en el circuito se utilizaron para absorber todas las perturbaciones tèrmicas, y dejar solamente las vibraciones de la mecánica cuántica. El experimento fue llevado a cabo cerca del cero absoluto, a -273 grados C. Y, para nuestra sorpresa, permitió que el entrelazamiento cuántico durara media hora: un periodo extremadamente largo para esta clase de fenómenos. En el futuro, intentaremos teletransportar las vibraciones mecánicas. En la teleportación cuántica, las propiedades de los cuerpos físicos pueden transmitirse a distancias arbitrarias usando este canal de acción fantasmal a distancia".
Mika Sillanpää y sus colegas han demostrado que ya es posible mantener el control sobre objetos "grandes", en los que se pueden inducir y estabilizar extraños y hasta ahora inalcanzables estados cuánticos exóticos.
Este logro no solamente abre las puertas a nuevos tipos de tecnologías cuánticas, sino que también permite estudios de Física fundamental, entre ellos la aùn muy poco comprendida relación entre la gravedad y la mecánica cuántica.
Un saludo.
El lunes de esta misma semana se publicó en la revista Nature un artículo en el que un equipo internacional de investigadores dirigido por Mika Sillangää (de la Universidad de Aalto en Finlandia), explican que han logrado por primera vez que el entrelazamiento cuántico abandone el ámbito de lo subatómico...para pasar al de los objetos macroscópicos.
Han conseguido vínculos cuànticos, o entrelazamiento, entre pares de objetos visibles con una lupa.
Los investigadores lograron llevar los movimientos de 2 "osciladores", 2 pequeñas láminas de aluminio de 15 micras de diámetro (de cerca de 1 billón de átomos cada una), que vibraban como pequeños tambores en un chip de silicio al son de haces de microondas, a un estado de entrelazamiento cuántico.
Las 2 láminas circulares tienen un diámetro similar al de un cabello humano.
Estas 2 láminas, aunque pequeñas, son enormes y masivas en comparación con la escala subatómica.
Mika Sillanpää dice: "Los cuerpos vibratorios se construyeron para interactuar a través de un circuito de microondas superconductor. Los campos electromagnèticos en el circuito se utilizaron para absorber todas las perturbaciones tèrmicas, y dejar solamente las vibraciones de la mecánica cuántica. El experimento fue llevado a cabo cerca del cero absoluto, a -273 grados C. Y, para nuestra sorpresa, permitió que el entrelazamiento cuántico durara media hora: un periodo extremadamente largo para esta clase de fenómenos. En el futuro, intentaremos teletransportar las vibraciones mecánicas. En la teleportación cuántica, las propiedades de los cuerpos físicos pueden transmitirse a distancias arbitrarias usando este canal de acción fantasmal a distancia".
Mika Sillanpää y sus colegas han demostrado que ya es posible mantener el control sobre objetos "grandes", en los que se pueden inducir y estabilizar extraños y hasta ahora inalcanzables estados cuánticos exóticos.
Este logro no solamente abre las puertas a nuevos tipos de tecnologías cuánticas, sino que también permite estudios de Física fundamental, entre ellos la aùn muy poco comprendida relación entre la gravedad y la mecánica cuántica.
Un saludo.
JOSE ANTONIO MARTINEZ- Cantidad de envíos : 5395
Localización : zaragoza
Fecha de inscripción : 08/01/2015
Re: Una del espacio.
Que bonita es la ciencia y la ciencia ficción, porque eso que has comentado, si no me falla mi pobre castellano es interconexión ilimitada, da pie a la teletransportación o a viajar con el pensamiento...únicas maneras de recorrer nuestro cosmos, Salud. [/quote]
________________________________________________________________________________________________________________________
Hola, efectivamente que bonitas son.
Y cuánta ciencia, presente y futura hay en la ciencia ficción.
Y me pregunto: ¿cuánta ficción debe haber en la ciencia?
No sé si estás haciendo gala de una fina y cordial ironía o no (no me refiero a tu castellano).
"Si lanzamos un fotón hacia un destino en particular, éste pega un pequeño salto cuántico y aparece en su destino a la vez que comienza su recorrido." Omnipresencia; el fotón está en dos puntos del espacio al mismo tiempo, aparece en su destino y a la vez en su punto de partida.
Con respecto a la teletransportación, decirte que parece ser que ha dejado de ser ciencia ficción.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Con respecto a viajar con el pensamiento, desde cierta perspectiva es lo que venimos haciendo los humanos desde hace milenios. No digo que el pensamiento arrastre tras de sí físicamente al pensador. Como dice Franco Battiato en su canción "No time no space" [...] dónde estoy, cuando estoy fuera de mí". En fin...
Interconexión ilimitada. Si aceptas la premisa de que el Universo es Uno, consecuentemente comtemplarás esta interconexión ilimitada como un hecho. La única limitación reside en nuestros sentidos de percepción 'objetiva'.
Dices: "teletransportación o a viajar con el pensamiento...únicas maneras de recorrer nuestro cosmos"
¿Estás seguro de esto, de que son las únicas formas posibles...?
Saludos cordiales.
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Hola, efectivamente que bonitas son.
Y cuánta ciencia, presente y futura hay en la ciencia ficción.
Y me pregunto: ¿cuánta ficción debe haber en la ciencia?
No sé si estás haciendo gala de una fina y cordial ironía o no (no me refiero a tu castellano).
"Si lanzamos un fotón hacia un destino en particular, éste pega un pequeño salto cuántico y aparece en su destino a la vez que comienza su recorrido." Omnipresencia; el fotón está en dos puntos del espacio al mismo tiempo, aparece en su destino y a la vez en su punto de partida.
Con respecto a la teletransportación, decirte que parece ser que ha dejado de ser ciencia ficción.
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Con respecto a viajar con el pensamiento, desde cierta perspectiva es lo que venimos haciendo los humanos desde hace milenios. No digo que el pensamiento arrastre tras de sí físicamente al pensador. Como dice Franco Battiato en su canción "No time no space" [...] dónde estoy, cuando estoy fuera de mí". En fin...
Interconexión ilimitada. Si aceptas la premisa de que el Universo es Uno, consecuentemente comtemplarás esta interconexión ilimitada como un hecho. La única limitación reside en nuestros sentidos de percepción 'objetiva'.
Dices: "teletransportación o a viajar con el pensamiento...únicas maneras de recorrer nuestro cosmos"
¿Estás seguro de esto, de que son las únicas formas posibles...?
Saludos cordiales.
Felix- Cantidad de envíos : 2369
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