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13-Apr-2009 14:08
Podcast del Instituto SETI -¿Es la ignorancia una bendición?Si la ignorancia es una bendicion,entonces Estados Unidos es un lugar muy afortunado. Enviado por : Lourdes Cahuich
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12-Apr-2009 23:56
Feliz Día de la CosmonaúticaO como dicen los rusos, С Днём Космонавтики!. Hoy se conmemora la hazaña de Yuri Gagarin, protagonista del primer vuelo espacial tripulado. Enviado por : Carlos M. Luque
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09-Apr-2009 00:01
Herschel y Planck despegarán el 6 de mayoUna vez realizadas las comprobaciones necesarias, la ESA anuncia que el lanzamiento de las dos sondas por un cohete Ariane 5 tendrá lugar el próximo 6 de mayo de 2009. Enviado por : Carlos M. Luque
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07-Apr-2009 17:07
Podcast del Instituto SETI -Vida del CerebroDeberiamos otorgar premios de viajero frecuente a nuestro cerebro. Enviado por : Lourdes Cahuich
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06-Apr-2009 09:09
Diseccionando una explosión estelarEl 19 de diciembre de 2004, la ráfaga de la explosión de una estrella alcanzó la Tierra. El satélite Integral registró el suceso completo, proporcionando información de lo que puede ser uno de los más importantes chorros de rayos gamma vistos. Enviado por : David
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06-Apr-2009 07:32
Actualización del lanzamiento de Herschel y PlanckPositivamente, han concluido los procedimientos de verificación de operaciones para Herschel y Planck en el Centro de Operaciones Espaciales Europeo de la ESA (ESOC). Sin embargo la fecha de lanzamiento aún no se ha decidido. Enviado por : David
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![]() 13-Mar-2009 ¿Rastros de supernovas en los hielos de la Antártida?
Equipo de investigadores japoneses encuentra rastros de la supernova del 1006 en la Antártida.
En nuestra galaxia, las supernovas son raras a escala humana pero muy frecuentes a escala de tiempos geológicos, donde se cuenta en millones de años. Generalmente pensamos que están demasiado lejos para influir sobre la Tierra pero un equipo de investigadores japoneses acaba de mostrar que no es así. La supernova del 1006 dejó rastros geoquímicos en el hielo de la Antártida. Cuando una estrella sobrepasa por lo menos en 8 veces la masa del Sol, su destino es morir en una explosión gigantesca cuya luminosidad sobrepasa durante un tiempo la de la propia galaxia, que cuenta sin embargo con cientos de millones de estrellas. Durante la explosión, inyecta en el medio interestelar elementos pesados, como el carbono, el oxígeno, el neón y el hierro, que facilitarán la formación de nuevas estrellas y permitirán la aparición de moléculas prebióticas en las nubes moleculares y en los hielos que rodearán los polvos interestelares. Este ciclo es una de las ilustraciones más bellas de una ley fundamental del Universo expresada por la terrible fórmula de Heráclito: "vivir de muerte, morir de vida". Varias supernovas brillaron en el cielo de la Tierra durante los tiempos históricos y parece ser que la más luminosa de ellas fue la del 1006. Se han encontrado referencias de ello en escritos europeos, japoneses, chinos e iraquís. Parece haber tenido lugar el 30 de abril y era tan brillante que su luminosidad sobrepasaba a la de Venus en un factor de 60. ¡La asombrosa conclusión a la que llegamos es, que a parte del Sol, es la única estrella que ha generado sombras sobre la Tierra desde hace por lo menos mil años! Hoy en dia, son muy visibles los restos de la supernova SN 1006 en el dominio de los rayos X y permiten localizar a la nebulosa remanente a una distancia cercana a los 7 100 años luz en dirección a la constelación del Lobo, en las proximidades de la estrella Beta Lupi. Desde hace cierto tiempo, los investigadores sospechaban que con tal proximidad y luminosidad, la supernova podía haber afectado a la atmósfera terrestre de un modo u otro. ¿Pero cómo saberlo?. La japonesa Yuko Motizuki y sus colegas astrofísicos y glaciólogos decidieron entonces efectuar extracciones de testigos del continente Antártico, a la altura de la cúpula Fuji, una base polar japonesa. Como bonus, el seguimiento de los ciclos solares. La idea es la siguiente. En el caso de las supernovas cercanas, el intenso destello de la explosión, en el campo de la radiación gamma, debe producir una abundancia de iones nitrato NO3- en la estratosfera. Tales iones son también producidos por los protones particularmente energéticos de las erupciones solares conocidas bajo el nombre de SPEs, siglas en inglés de eventos de protones solares. En la troposfera, estos iones pueden también ser producidos por otros mecanismos y luego son transportados y concentrados en el momento de las precipitaciones sobre las regiones costeras. Para encontrar el rastro de los iones vinculados a las supernovas, hay que buscar en primer lugar los picos eventuales en la abundancia de los iones nitratos en el seno del hielo depositado en el continente antártico. Luego, la periodicidad del SPE es conocida pero sobre todo, sabemos que las auroras boreales eran más raras hacia mediados del siglo XI. Tenemos pues todas las razones para pensar que en aquella época los flujos de protones capaces de generar excedentes de iones nitratos eran débiles. Es posible datar con precisión los testigos extraídos a una profundidad de varias decenas de metros gracias al polvo depositado proveniente de las cenizas volcánicas de las grandes erupciones históricas. La selección se realizó en un período de 200 años durante esa época. Los investigadores descubrieron efectivamente picos de ión NO3- que se correspondían no sólo con la supernova del año 1006 sino también con la de 1054 cuyo remanente es hoy la célebre nebulosa del Cangrejo, con su púlsar. Los investigadores realizaron además un descubrimiento fascinante. Existe una modulación en el índice de NO3- de cerca de 11 años aunque a veces difiere de ese intervalo. ¡Parece ser que además se hubiera encontrado la forma de estudiar las variaciones del ciclo de las manchas solares antes de que Galileo las hubiera descubierto!. Crédito de las imágenes: Hideaki Motoyama, Instituto Nacional de Investigación Polar, Japón. Nasa, CXC, Rutgers, J.Hughes et al. ![]()
Enlace: http://www.futura-sciences.com | |||
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Enviado por : JORGE 21-Mar-2009 07:34 CET
El estudio de las supernovas es superinteresante, y como lo resumen ustedes es de manera sencilla de modo que se entienda Gracias por crear interés.
Enviado por : viajero22 18-Mar-2009 13:42 CET
Depende de en que zona concreta de la Antártida se haya realizado. En el interior con temperaturas siempre bajo cero, fuerte viento, escasa humedad relativa del aire, aire más pesado, anticiclón casi permanente, ... hacen del interior antártico el clima más árido y hacen imposible formarse rayos.
Enviado por : diskonnect 17-Mar-2009 14:25 CET
A mi lo que me parece es que en la antártida no se forman tormentas eléctricas,porque el aire frío no puede retener tanta cantidad de humedad, por lo tanto a mí los datos me parecen fiables.
Enviado por : Manlio E Wydler 14-Mar-2009 12:00 CET
Me parece , que muy dificilmente puedan datarse estos datos, ya que la mayor producción de iones nitratos y nitritos los hacen los rayos de las tormentas. Datar la cantidad de iones nos dará la señal de tormentas con más o menos rayos, por su gran significado y no estos generados desde otras fuentes muchísimo menos significativas, lo que hace imposible la desagregación.
Enviado por : Manlio E. Wydler 13-Mar-2009 15:48 CET
El artículo es interesante pero se pasa de sensacionalismo, no solo en los hielos antárticos encontraremos reminiscencias de supernovas, casi todo lo que formó nuestra Tierra es de este origen. Si neceitan algunos artículos les aseguro que la ¡ROMPEMOS!
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