Exploración espacial
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Endre escribió:parece nacido de una película de ciencia ficción de los 70, o una curiosa unión de la película Tron con el personaje de Toy Story, Buzz Lightyear.
Veo que han pensado en todo... y los pantalones valen igual para el clima polar que para el calor de los trópicos marcianos y se convierten cómodamente en unas bermudas
Yo diria que está a mitad de camino entre Planeta Prohibido y Coronel Tapioca
Científicos de la Universidad de Leiden y del Instituto para la Investigación Espacial de los Países Bajos (SRON) han podido medir por primera vez el periodo de rotación de un planeta extrasolar.
Se trata de Beta Pictoris b, un planeta 16 veces más grande y 3.000 veces más pesado que la Tierra cuyo ecuador gira a 100.000 kilómetros por hora frente a los 1.700 del ecuador terrestres, por ejemplo, lo que hace que un día allí dure tan solo ocho horas, tal y como se puede leer en Se mide por primera cuánto dura un día en un exoplaneta.
Por ahora es solo un ejemplo, así que lo mismo el universo nos sorprende y pronto descubrimos que esto no es necesariamente así, pero el comportamiento de Beta Pictoris b encaja con el de los planetas de nuestro sistema solar, que giran más rápido cuanto más grandes son, aunque aún no sabemos por qué.
Los científicos fueron capaces de medir el periodo de rotación de Beta Pictoris b midiendo con mucha precisión el espectro de la luz que nos llega de él, que gracias al efecto Doppler, el mismo que hace que el ruido de un coche cambie según se acerca o se aleja de nosotros, es ligeramente diferente si se mide en las partes del planeta que giran hacia nosotros o en las que se alejan.
Para ello usaron el espectrógrafo CRIRES del Very Large Telescope, el Telescopio Muy Grande, del Observatorio Europeo del Sur (ESO); cuando entre en servicio el E-ELT, el Telescopio Europeo Extremadamente Grande, se espera que el espectrógrafo METIS que montará permita estudiar planetas mucho más pequeños que Beta Pictoris b.
Beta Pictoris b, descubierto en 2008, está a unos 63 años luz de la Tierra y aparte de ser el primer exoplaneta cuyo día hemos podido medir es también uno de los primeros de los que se obtuvo una imagen directa.
Si todo va según lo previsto, y todo apunta a que será así, la Agencia Espacial Europea terminará esta semana de poner en marcha los instrumentos de la sonda Rosetta, que tiene previsto acompañar al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko en su periplo alrededor del Sol.
Durante estos últimos días los han ido describiendo mediante tuits desde su cuenta, @ESA_Rosetta; aquí van las traducciones, aunque en español lo mismo no caben en un tuit, y seguro que no lo hacen conservando los nombres en inglés que he dejado para que podáis ver de dónde vienen las siglas:
ALICE, Ultraviolet Imaging Spectrometer, Espectrómetro de Imágenes Ultravioleta: analiza los gases en la cometa y la coma del cometa; índices de producción de CO, CO2 y H2O; composición del núcleo.
CONSERT, Comet Nucleus Sounding Experiment by Radio wave Transmission, Experimento de Medición del Núcleo por Transmisión de Radio: estudia la estructura interior del cometa con Philae.
COSIMA, Cometary Secondary Ion Mass Analyser, Analizador Secundario de la Masa de Iones del Cometa: composición de los granos de polvo.
GIADA, Grain Impact Analyser and Dust Accumulator, Analizador de Impactos de Granos y Acumulador de Polvo: mide el número, masa, momento y velocidad de los núcleos de grano del núcleo.
MIDAS, Micro-Imaging Dust Analysis System, Sistena de Análisis del Polvo por Micro Imágenes: entorno de polvo y micro imágenes del tamaño del polvo, volumen y forma.
MIRO, Microwave Instrument for the Rosetta Orbiter, Instrumento de Microondas del Orbitador Rosetta: abundancia de gases más importantes, índices de emisión, velocidad de los gases, temperaturas de la subsuperficie del núcleo.
OSIRIS, Optical, Spectrocopic and Infrared Remote Imaging System, Sistema de Imágenes Remoto Óptico, Espectroscópico e Infrarrojo: imágenes del núcleo y el gas y el polvo de la coma.
ROSINA, Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion & Neutral Analysis, Espectrómetro del Orbitador Rosetta para el Análisis de Iones y Neutros: composición de la atmósfera e ionosfera del cometa; velocidad de las partículas de gas.
RPC, Rosetta Plasma Consortium, Consorcio de Plasma de Rosetta: 5 sensores para medir las propiedades del núcleo y del interior de la coma, vigilar actividad, estudiar interacción con el viento solar.
RSI, Radio Science Investigation, Investigación Científica por Radio: masa y gravedad de núcleo para determinar la densidad y estructura internas y estudiar a órbita del cometa.
VIRTIS, Visible & Infrared Thermal Imaging Spectrometer, Espetctrómetro de Imágenes Visibles y en Infrarrojo Térmico: naturaleza y temperatura de la superficie; gases del cometa; condiciones físicas del coma.
Su aterrizador, Philae, que está previsto que se pose el 11 de noviembre en la superficie de 67P/G-C, está también activado.
“No hay ni un físico que entienda qué es la energía oscura”
http://esmateria.com/2014/05/02/hay-ni-un-fisico-en-todo-el-mundo-que-entienda-que-es-la-energia-oscura/
http://esmateria.com/2014/05/02/hay-ni-un-fisico-en-todo-el-mundo-que-entienda-que-es-la-energia-oscura/
Tampoco entienden por qué los imanes atraen el metal. Dales tiempo; lo importante es que no intenten sacarse respuestas de la manga como hacen los credos o los charlatanes del misterio.
Siempre he pensado que lo que distingue a un hombre grande de otro pequeño es la capacidad para convivir con la incertidumbre. Huye de aquellos que necesitan respuestas para todo.
Siempre he pensado que lo que distingue a un hombre grande de otro pequeño es la capacidad para convivir con la incertidumbre. Huye de aquellos que necesitan respuestas para todo.
Endre, una carga en movimiento genera un campo magnético. Las partículas, excepto en 0 absoluto tienen movimiento. La disposición de los electrones en la capa de valencia, hará que la sustancia sea para- o diamagnética, haciendo que sea sensible o no a los imanes. No entiendo exactamente a qué te refieres.
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