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AVISO IMPORTANTE: Parte de la información recibida a partir del 1/1/2007 se encuentra en
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Nueva info recibida:
20/6/2007
A Agência Espacial Européia está procurando voluntários para participar de uma viagem simulada a Marte para um trabalho de quase dois anos, vivendo num lugar apertado e comendo comida de astronauta. Para entender melhor como os seres humanos suportariam essas condições, a agência e o Instituto Russo para Problemas Médicos decidiram fazer uma missão simulada de 520 dias com uma tripulação de seis pessoas. O projeto terá início com dois estudos mais curtos, de 105 dias, em 2008, para depois a missão completa simulada ser realizada no início de 2009. Ao todo, são necessários 12 voluntários.
Os candidatos podem se inscrever em:
http://www.spacefli 05 de junho de 2007 - 14:29 Sonda da Nasa prepara passagem por Vênus, rumo a Mercúrio A Messenger, lançada em 2004, será a primeira sonda a orbitar Mercúrio, em 2011
Associated
Press
http://www.estadao.
05/6/2007 Janelas ao abismo: cavernas marcianas
Segunda, 4 de junho de 2007, 16h17Nova espaçonave irá procurar planetas habitáveis -Katy Human
http://noticias.
Documental sobre Universos Paralelos
http://www.youtube.
Cosmología: El origen del
universo Especial para Agencia NOVA
Einstein dijo que "la naturaleza es sutil, pero no maliciosa". En este caso, sin embargo, no es así. Observando la rotación de las galaxias espirales y los movimientos internos en los cúmulos de galaxias los astrónomos llegaron a la conclusión que gran parte del universo se encuentra en forma de materia oscura, que no se ve. El problema es tan grave que ni siquiera se sabe de qué está hecha esa misteriosa materia. Sin embargo, el descubrimiento de las supernovas Tipo Ia ha dado motivo para la esperanza. Si se observan en galaxias muy lejanas se puede saber si el universo se expandía antes más rápidamente que ahora. Lo que preocupa es su escasez: este tipo de supernovas sólo aparecen en determinada galaxia una vez cada 100 años. Los cosmólogos tienen que resolver otro importante problema. La teoría cosmológica estándar predice que la densidad de materia del universo es justo el valor crítico que separa un universo que colapsa bajo su propia gravedad de otro que se expande indefinidamente. Ante semejante desastre, los investigadores no se amilanan, sino que han decidido introducir un ente tan imposible de creer como lo era el éter que llenaba el espacio decimonónico: la energía del vacío. Esto nos lleva directamente a la física de lo muy pequeño, a la mecánica cuántica. Según el principio de incertidumbre, el vacío -entendido como ausencia de materia y energía- no existe. En realidad es un hervidero de partículas que aparecen y desaparecen en un suspiro. La cuestión es que "esta energía del vacío" tiene un efecto visible sobre el universo, dándole un empujón adicional a la expansión. Einstein fue el primero en introducir este empujón, aunque por razones distintas: sus ecuaciones daban como resultado un universo en expansión y entonces se creía que era estático. Para detener la expansión introdujo un factor de repulsión cósmica que llamó constante cosmológica. Cuando Hubble descubrió la expansión, Einstein reconoció que la constante cosmológica había sido el error más grave de su vida. Teniendo en cuenta este nuevo término, las observaciones de los equipos de cazadores de supernovas muestran un universo desconocido hasta ahora, donde la energía del vacío es tres veces mayor que la encerrada en la materia ordinaria, los átomos de los que estamos hechos. Este resultado es tan increíble que hasta sus descubridores se sienten incómodos: "En tu corazón sabes que está mal", reconoce el doctor en física, Robert Kirshner, de la Universidad de Harvard. "Es algo difícil de tragar", agrega el cosmólogo Meter Nugent. Las misiones espaciales MAP y Planck, destinadas a medir las pequeñísimas variaciones de la radiación de fondo, no sólo nos van a dar información sobre cómo surgieron las primeras estructuras en el universo, sino sobre esa misteriosa energía oscura. Dirán si el biólogo y genetista John B. Haldane tenía razón al afirmar que "sospecho que el universo no es más raro de lo que suponemos, sino más raro de lo que podemos suponer". Los astrónomos aún discuten si el universo continuará expandiéndose eternamente o si, por el contrario, sucumbirá en una colosal implosión. Una centésima de segundo después del Big Bang, la materia y la radiación formaban una "sopa primordial". Sólo cuando el universo se enfrío lo suficiente, empezaron a formarse las estrellas y las galaxias. (*) Licenciado en Ciencias de la Educación y escritor bonaerense.
Predicción meteorológica solar a largo
plazo. ¿Se debilita el Sol?
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conquista de Marte.
Agua líquida en Encelado.
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transformación de Mercurio.
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Apolo 17.
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Steven Weinberg (Premio Nobel de Fisica): ¿Un Universo Diseñado?
Carl Sagan: Cosmos
Historia de las misteriosas luces que aparecen en el cielo
Las auroras boreales Galileo fue quien empezó a interesarse científicamente por este fenómeno y es a él a quien se atribuye el uso del término aurora boreal.
Por Ricardo Santiago Katz (*) Especial para Agencia NOVA
Revontulet en finés, nordlicht en alemán, norrsken en sueco, guovssahasat en lapón, aurora boreales en latín, northern lights en inglés o aurora boreal en español. Estos son algunos de los términos que se emplean para designar una de las exhibiciones más hermosas y espectaculares que nos ofrece la naturaleza.
El origen de estas misteriosas luces que aparecen durante la noche en el cielo ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia y forma parte de la mitología, las leyendas y las supersticiones de los pueblos que tienen la suerte de contemplarlas.
Se han hallado múltiples rastros de su observación, desde pinturas rojas en el techo de cuevas hasta docenas de descripciones realizadas en la Antigua Grecia y en Roma. En la mayoría de los casos, eran consideradas como una profecía de las guerras y otros desastres.
Los primeros intentos de entender y describir las auroras como un fenómeno natural se remonta a Plutarco y Aristóteles. Este último creía que la Tierra y el cielo eran dos esferas, una dentro de la otra.
La Tierra emite gas y vapores durante el día, éstos se elevaban y, al tocar la esfera celeste, estallaban en llamas, iluminando el cielo. Kepler y Galileo se interesaron por el fenómeno; y es precisamente a Galilei a quien se le atribuye por primera vez el uso del término aurora borealis. Pero hasta el siglo XVIII no se conocerían las verdaderas causas.
Fue entonces cuando el astrónomo británico Edmond Halley descubrió los cambios que se producían en el campo magnético de la Tierra, y cuando unos científicos escandinavos hallaron el nexo entre las auroras y el campo magnético de la Tierra.
Hoy se sabe que las mágicas luces de colores que se pueden contemplar en el cielo están originadas por la colisión de los vientos solares con las partículas de gas que se hallan en las capas altas de la atmósfera, a una altitud de entre 100 y 300 kilómetros.
El viento solar es una corriente de partículas -electrones y protones-, que es lanzado por el Sol y viaja a velocidades superiores al millón y medio de kilómetros por hora hasta chocar con la magnetosfera, la burbuja magnética que protege a la Tierra.
Dentro de este campo magnético esas partículas se aceleran y son transportadas a lo largo de las líneas de los polos geomagnéticos. Aquí se tropiezan con los gases atmosféricos, el oxígeno y el nitrógeno, y la energía de las partículas es transferida a las moléculas de gas que, excitadas, emiten luz: las auroras.
Su color depende del tipo de átomo que es golpeado por la partícula. Si las luces son azules, violetas o rojas se debe al nitrógeno; cuando el que está implicado es el oxígeno, las luces son predominantemente verdes.
La forma y la intensidad de las luces cambia arbitrariamente y el baile de luz va dibujando en el cielo arcos, cortinas, cintas, velos, rayos, nubes y remolinos de colores resplandecientes que hipnotizan al espectador.
Estas se desarrollan alrededor de los polos geomagnéticos en la zona llamada óvalo auroral, que se extiende sobre el norte de Finlandia, Escandinavia y Canadá, norte de Estados Unidos, Alaska y Liberia.
La forma y tamaño del óvalo dependen de lo fuerte y rápido que sople el viento solar. Cuando el Sol llega a su época de máxima actividad, cada once años, el óvalo se hace más ancho.
También se producen durante el día, aunque no se ven por el exceso de luz, y se pueden observar en otros planetas del Sistema Solar, como Júpiter, siempre y cuando se den condiciones de atmósfera y campo magnéticos similares a los de la Tierra.
(*) Licenciado en Ciencias de la Educación y escritor bonaerense.
Información provista por grupos brasileros de investigadores
Segunda, 5 de fevereiro de 2007, 16h08
http://noticias.
Segunda, 5 de fevereiro de 2007, 10h55
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