Fotografia

La profundidad de las aguas alrededor de la Antártida

Los mapas tridimensionales de surgencia podrían ayudar a los científicos climáticos a comprender el calor, la absorción de carbono
En la costa de la península antártica occidental (mostrada), el surgimiento de aguas relativamente cálidas y profundas se ha relacionado con el derretimiento de las plataformas de hielo, que ayudan a reforzar los glaciares de la región.
No hay señal para señalarla, pero a unos 3.000 metros bajo el agua de la costa sureste de América del Sur, una corriente de aguas profundas desde el Océano Atlántico se derrama hacia el Océano Austral. Ahora los nuevos mapas revelan en 3-D cómo la trayectoria de esa agua, llamada el agua profunda del Atlántico Norte, espirales hacia el sudeste y hacia arriba hacia la superficie alrededor de la Antártida.
El agua entrante, parte de la cinta transportadora global de corrientes que circulan por los océanos, es relativamente caliente y salada en comparación con el resto del Océano Austral. Los investigadores recolectaron los datos de la temperatura y la salinidad de los océanos para hacer un mapa general del trayecto de las aguas profundas (ver mapa, abajo a la izquierda). Los datos muestran que algunos de los pozos de agua están cerca de la plataforma continental a lo largo de la Península Antártica occidental. Tales intrusiones se han relacionado con el derretimiento de los estantes de hielo.
Para una mirada detallada a lo que controla el upwelling, los investigadores se volcaron a alta resolución de clima y simulaciones de océano para rastrear las partículas virtuales que viajan en aguas profundas (ver mapa, abajo a la derecha). Por ejemplo, dos partículas (puntos azul oscuro) entran en el agua desde el Atlántico y la espiral en el sentido de las agujas del reloj hacia la superficie (puntos rojos).
Subida de aguas profundas
Una masa de agua llamada Agua Profunda del Atlántico Norte entra en el Océano Austral de la costa sureste de América del Sur (estrella en el mapa de abajo a la izquierda). Que el agua es relativamente caliente y salada en comparación con otras aguas en el océano, por lo que los investigadores podrían trazar su camino hacia arriba y alrededor de la Antártida. Luego, usando simulaciones, los investigadores rastrearon partículas virtuales viajando en aguas tan profundas como upwells alrededor del continente (abajo a la derecha, dos ejemplos demostrados, los puntos azules y rojos indican comienzo y final de los caminos de dos partículas).
V. TAMSITT ET AL / COMUNICACIONES DE LA NATURALEZA 2017
Esta y otras simulaciones muestran que cinco puntos clave en las grandes crestas y mesetas impulsan la mayor parte de la afloración. Las aguas profundas que pasan por estas características generan remolinos que a su vez empujan el agua hacia el sur y hacia arriba , informaron los investigadores el 2 de agosto en Nature Communications . Las aguas profundas que entran en el Océano Austral desde los océanos Índico y Pacífico siguen un patrón similar.
«Hasta ahora, en general pensamos en upwelling como esta cosa muy amplia que está sucediendo en todas partes» en el Océano Austral, dice el coautor del estudio Veronica Tamsitt de la Institución Scripps de Oceanografía en La Jolla, California.
La comprensión de este upwelling importa porque el agua profunda lleva mucho calor y carbón. A medida que el clima cambia, la expansión del Océano Meridional puede aumentar, lo que podría acelerar la fusión de la plataforma de hielo, liberar más carbono a la atmósfera y limitar la capacidad del océano de absorber calor y dióxido de carbono de la atmósfera. Hoy en día, el Océano Austral representa casi la mitad del CO2 antropogénico y el 75 por ciento del calor que los océanos del mundo absorben de la atmósfera.
POR EMILY DEMARCO
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septiembre 3, 2017 By : Category : Biblioteca Curiosidades Ecomundo Espacio Cuantico Infoclima Natura Tags:, , , , , , , , ,
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Feliz Luna Llena de Navidad 2015

El momento exacto de la aparicion de la luna navideña por la Cordillera de los Andes,Santiago de Chile
24 dic. 2015 – 20:50 hrs.

 

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diciembre 25, 2015 By : Category : Biblioteca Espacio infoespacio Tags:, , , , ,
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Una Luna de Sangre Azul

by Dominique Dierick

Instantánea telescópica  desde Harvest Moon a finales de septiembre completamente inmerso en la oscuridad sombra umbral de la Tierra, en el comienzo de un eclipse total de Luna. Era el eclipse final en una tétrada, una serie de cuatro en total eclipses lunares consecutivos. La aparición oscura de la luna llena cerca del perigeo, el color de este eclipse total fue de un color rojo sangre profundo, la superficie lunar que refleja la luz dentro de la sombra de la Tierra filtra a través de la atmósfera inferior. Visto desde una perspectiva lunar, la luz enrojecida viene de todos los atardeceres y amaneceres alrededor de los bordes de la silueta Tierra . Pero cerca del borde de la sombra, el miembro de la Luna eclipsada muestra una tonalidad azul clara. El azul eclipsó la luna todavía se filtra a través de la atmósfera de la Tierra, sin embargo, el origen es de los rayos de la luz del sol al pasan a través de las capas altas de la estratosfera superior, toma color por el ozono que dispersa la luz roja y transmiten el azul.

 

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octubre 4, 2015 By : Category : Biblioteca Espacio Fotografia infoespacio Tags:, , ,
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Las supernovas se confirman como principales productores de litio

El litio en nuestros teléfonos inteligentes puede haber venido de la explosión de novas.

En el Laboratorio AsianScientist (25 de febrero 2015)
– Los astrónomos han confirmado que las explosiones de supernovas son una fuente importante de litio (Li) en la galaxia. Sus resultados, publicados en la revista Nature, se basan en la observación de la Nova Delphini 2.013 estrellas que fue descubierto por primera vez por un aficionado. Inmediatamente después del Big Bang, el universo consistía principalmente de elementos ligeros como el hidrógeno (H) y helio (He).

Los astrónomos quieren entender cómo los elementos-tales pesados ​​como el carbono, el oxígeno y el hierro llegaron a ser. Li es el tercer elemento más ligero después de H y He, y nos es familiar como la materia prima para las baterías de iones de litio utilizadas en ordenadores, teléfonos inteligentes, coches ecológicos, etc. nucleosíntesis del Big Bang sólo produjo una cantidad muy pequeña de Li . Las colisiones entre los núcleos atómicos en el medio interestelar también se supone para producir Li rompiendo los núcleos de elementos pesados. Debido a que muchos sitios y eventos pueden producir Li, Li se utiliza como un indicador para investigar la evolución química completa del universo. Muchos científicos han estudiado este elemento mediante la medición de la cantidad de Li se encuentra en diversas estrellas de nuestra galaxia. Esto les permitió estimar la cantidad producida a través de cada proceso. Hoy en día, como resultado de estos enfoques indirectos, se piensa estrellas de baja masa o explosiones nova a ser los candidatos más importantes para la producción de Li en la época actual galaxia. Sin embargo, no ha habido observaciones directas de los procesos hasta ahora.

El 14 de agosto de 2013, el conocido astrónomo aficionado japonés Sr. Koichi Itagaki encontró una nueva estrella brillante en la constelación de Delphinus. Esta estrella, que fue nombrado Nova Delphini 2013 (= V339 Del), era una magnitud de 6,8 en el descubrimiento y alcanzó un máximo de 4,3 mag dentro de dos días. Fue el primero a simple vista nova desde 2007, cuando se encontró V1280 Sco. Unos 40 días después, en septiembre de 2013, un equipo de astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ), la Universidad de Osaka Kyoiku, Universidad de Nagoya y Kyoto Sangyo University observó la nova para investigar los materiales expulsados ​​por la explosión. Utilizando el Telescopio Subaru, identificaron líneas de absorción procedentes de muchos elementos tales como H, He, y Fe. Entre ellos estaban conjuntos de líneas de fuerte absorción en el rango ultravioleta (UV) (longitud de onda ~ 313 nanómetros) del espectro. Comparando estas líneas con otras líneas procedentes de hidrógeno, calcio y otros elementos, los investigadores identificaron un isótopo de berilio (Be), 7Be, el cuarto elemento más ligero en el universo. En una nova clásica, los isótopos de Él (3He) y abundante 4He se transfieren de la estrella compañera se fusionan para formar 7Be radioactivo en el ambiente de alta temperatura en la superficie de una enana blanca. Este isótopo radiactivo se desintegra para formar un isótopo de litio (7Li) dentro de un corto período de tiempo (vida media de 53,22 días). Este descubrimiento de 7Be plazo de 50 días después de la explosión nova significa que esta explosión es en realidad produciendo una gran cantidad de 7Li formado a partir de 7Be. Debido 7Be se encuentra en las burbujas de gas soplado fuera de la región central de la nova a altas velocidades (~ 1000 km / s), 7Li formado a partir de este 7Be no fue destruido en el ambiente de alta temperatura cerca de la superficie de la enana blanca . Las observaciones realizadas con el telescopio Subaru proporcionan la primera evidencia sólida de que las novas producen cantidades significativas de Li en el universo. Este descubrimiento confirma el modelo de evolución química desde el Big Bang hasta el presente universo, según lo predicho por los científicos.

Además, la cantidad observada de Li se produce en esta explosión nova ha demostrado ser superior al previsto por las estimaciones teóricas. Nova Delphini 2013 muestra características más típicas de las novas clásicas.

Si otras novas también producen una gran cantidad de Li como Nova Delphini 2013 hizo, explosiones de novas deben ser reconocidos como muy importantes fábricas de Li en el universo. En un futuro próximo, más observaciones de otras explosiones nova proporcionarán mucho más claro modelo de Li evolución. El artículo se puede encontrar en: Tajitsu et al. (2015) Explosivo producción de litio en la Clásica Nova V339 Del (Nova Delphini 2013).

Fuente: http://www.asianscientist.com

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marzo 14, 2015 By : Category : Biblioteca Espacio Espacio Cuantico infoespacio Tags:, , , , , ,
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Supermoon junio 2013: Todo lo que necesitas saber sobre la Luna Perigeo este fin de semana

Uno de los mayores eventos celestes del año se nos viene encima!

Se establece en pico el domingo, 23 de junio del 2013 supermoon es notable no sólo por el extraordinario espectáculo que presentará a los observadores del cielo, sino también porque va a ser el más grande supermoon este año.

También conocido como la luna llena perigeo, el evento se produce cuando un total de líneas de la luna con la tierra y el sol en un punto específico en su órbita, llamado perigeo lunar. Ese es el punto en el que la Luna está más cerca de la Tierra, ya que traza su trayectoria elíptica alrededor de nuestro planeta.

Dado que está más cerca de nosotros, la luna aparece hasta un 14 por ciento más grande y un 30 por ciento más brillante que de costumbre. Acuñado por el astrólogo Richard Nolle, el término «supermoon» significa esencialmente la luna llena más grande y brillante.

Pero lo que hace supermoon del domingo tan especial?

Mientras que los observadores del cielo podrán observar otra supermoon en julio, la Luna no estará tan cerca otra vez hasta agosto de 2014.

La luna se volverá llena a las 7:32 a.m. EDT domingo. Se alcanzará su punto más cercano a la Tierra 22 minutos más temprano y será visible después de que el sol se pone por la noche.

Así que asegúrese de salir la noche del domingo a echar un vistazo a la 2013 Junio supermoon. (Para ver la luna del perigeo en todo su esplendor de gran tamaño, tratar de ver que al salir la luna o la puesta de la luna, cuando está en el horizonte.)

Imagen Supermoon por Robin Ohia

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junio 24, 2013 By : Category : Especiales infoespacio Tags:, , , , , ,
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Espacio Cuantico: La Via lactea.

La vía láctea sobre el valle de Ostrach, tomado de la montaña de cuerno Imberger en Alemania.

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junio 19, 2013 By : Category : Espacio Espacio Cuantico Tags:, , , , ,
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Espacio Cuantico: Fenomeno

Los rayos aparecen por encima y alrededor del volcán Chaitén en el sur de Chile, visto desde Chana, a unos 30 kilómetros (19 millas) al norte del volcán, la que comenzó su primera erupción en miles de años, en el sur de Chile 02 de mayo 2008. Los casos de tormentas eléctricas romper directamente sobre volcanes en erupción están bien documentados, aunque los científicos difieren en sus causas.

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junio 2, 2013 By : Category : Espacio Cuantico Infoclima Natura Tags:, , , , , , ,
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Espacio Cuantico: Nubes Lenticulares

Amanecer en el cielo y las nubes lenticulares sobre Grytviken sur georgia

Crédito de la imagen: © jollysailor1950

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junio 2, 2013 By : Category : Biblioteca Espacio Cuantico Fotografia Infoclima Tags:, , , , , , , ,
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Espacio Cuantico: Tres Nebulosas

Tres lóbulos en el NebulaCredit: Canada-France-Hawaii Telescope / CoelumFriday, 31 de mayo de 2013: La Nebulosa Trífida, compuesto de una emisión y una nebulosa oscura, parece poseer tres lóbulos debido a las franjas de polvo grueso que cruzan su núcleo brillante (por lo tanto inspirar el nombre de la nebulosa). La presión de radiación de estrellas jóvenes ha soplado el polvo e hidrógeno, creando la cavidad central.

– Tom Chao

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junio 2, 2013 By : Category : Espacio Espacio Cuantico Tags:, , , , , , ,
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Espacio Cuantico: La Nebulosa del Alma

La nebulosa del alma deslumbra en esta foto del cielo de noche habían capturado por astrofotógrafo Steve Coates (www.CoatesAstrophotography.com) de Ocala, Florida. http://bit.ly/19lXp8l el alma nebulosa o IC 1848, se encuentra cerca de su vecino de formación estelar, la nebulosa del corazón, en la constelación de Casiopea.

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junio 1, 2013 By : Category : Espacio Espacio Cuantico Tags:, , , , , ,
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