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El Sonido del Silencio

“El sonido del silencio” 

Capturado por los astronautas Sergey Ryazanskiy, Paolo Nespoli y el comandante Randy Bresnik, el video presenta impresionantes imágenes de la Tierra y el espacio exterior desde la Estación Espacial Internacional en órbita terrestre baja durante los meses de agosto a octubre de 2017.
Para más información sobre la Estación Espacial Internacional, visite: www.nasa.gov/station
Escrito por Paul Simon. SONGS OF UNIVERSAL, INC. En nombre de PAUL SIMON MUSIC. Realizado por Disturbed. Cortesía de Warner Bros. Records.
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Mapa revela el universo invisible de la materia oscura

El análisis de la Encuesta de Energía Oscura proviene de observaciones de 26 millones de galaxias
MAPA DE LA MATERIA Los científicos con la Encuesta de Energía Oscura han creado el mapa más grande de la materia oscura del universo. Las áreas rojas están relativamente llenas de materia oscura y materia normal, mientras que las áreas azules son menos densas.
COLABORACIÓN CHIHWAY CHANG / UNIVERSIDAD DE CHICAGO / DES
Número de revista: Vol. 192 No. 3, 2 de septiembre de 2017, pág. 32
Los científicos han creado el mapa más grande de materia oscura aún, parte de una serie de nuevas mediciones que ayudan a fijar los contenidos oscuros del universo. Cubriendo un trigésimo del cielo, el mapa (arriba) muestra la densidad de la materia normal -la materia que es visible- y la materia oscura, una sustancia no identificada pero mucho más abundante que penetra el cosmos.
La materia de ambos tipos es gravitacional atraída a otra materia. Ese acoplamiento organiza el universo en regiones más vacías del espacio (N º 1 abajo y azul en el mapa de arriba) rodeado por densos vecindarios cósmicos (N º 2 abajo y rojo en el mapa de arriba).
BARREN O BOUNTIFUL La materia en el universo se agrupa debido a su atracción gravitatoria. Como resultado, las regiones relativamente vacías del espacio (a la izquierda) están rodeadas por lugares densos llenos de galaxias y materia oscura invisible (derecha).
AMBOS: DES COLLABORATION

Investigadores de la Encuesta de Energía Oscura usaron el telescopio Victor Blanco en Chile para examinar 26 millones de galaxias en una sección del cielo meridional para distorsiones sutiles causadas por el peso gravitatorio de la materia oscura y normal. Los científicos revelaron los nuevos resultados el 3 de agosto en Fermilab en Batavia, Illinois, durante una reunión de la American Physical Society.
La materia oscura también es acompañada por un compañero furtivo, energía oscura, una fuerza invisible que está impulsando al universo a expandirse a un creciente clip. Según el nuevo inventario, el universo es un 21 por ciento de materia oscura y un 5 por ciento de materia ordinaria. El resto, el 74 por ciento, es energía oscura.
Las nuevas medidas difieren ligeramente de las estimaciones anteriores basadas en el fondo cósmico de microondas, luz que se remonta a 380.000 años después del Big Bang ( SN: 3/21/15, p.7 ). Pero las cifras son consistentes cuando se toman en cuenta los errores de medición, dicen los investigadores.
“El hecho de que está muy cerca, creemos que es bastante notable”, dice el cosmólogo Josh Frieman de Fermilab, quien dirige la Encuesta de Energía Oscura. Pero si las estimaciones no continúan alineándose a medida que la encuesta recoge más datos, algo podría faltar en las teorías de los cosmólogos del universo.
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septiembre 3, 2017 By : Category : Biblioteca Curiosidades Espacio Espacio Cuantico Fotografia infoespacio Mapas Tags:, , , , , ,
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Misteriosas ondas magnetizadas ondulan a traves de la Tierra y el Sol, influyendo en el tiempo de la Tierra

Un estudio reciente financiado por la National Science Foundation (NSF) y la NASA reveló ondas misteriosas, también conocidas como olas de Rossby, fueron observadas en la atmósfera del Sol, lo que puede proporcionar una visión de una amplia gama de fenómenos solares como mancha solar Formación, erupción de la llamarada solar , y formaciones de la región activa.
“El descubrimiento de las olas de tipo Rossby en el Sol podría ser importante para la predicción de las tormentas solares, los principales motores de los efectos del tiempo espacial en la Tierra. El mal tiempo en el espacio puede obstaculizar o dañar las operaciones de los satélites y los sistemas de comunicación y navegación, además de provocar cortes en la red de energía eléctrica, lo que conduce a enormes pérdidas socioeconómicas. Las estimaciones ponen el costo de los riesgos del tiempo espacial en $ 10 mil millones por año “, dijo Ilia Roussev , director del programa en la División de Ciencias Atmosféricas y Geoespaciales de la NSF.
Científicos del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica (NCAR) definen las ondas de Rossby como ondas planetarias a gran escala asociadas con senderos de corrientes de chorro y formaciones de baja y alta presión, que a su vez desempeñan un papel importante en eventos climáticos locales en la Tierra. Estas ondas se desarrollan en fluidos rotatorios como en los océanos y la atmósfera. La existencia de ondas parecidas a Rossby no debe ser una sorpresa porque el Sol gira y porque está hecho principalmente de plasma que de alguna manera actúa como un océano magnetizado, dijo el científico NCAR y autor principal Scott McIntosh.
“El descubrimiento de las ondas magnetizadas de Rossby en el Sol ofrece la tentadora posibilidad de que podamos predecir el tiempo espacial con mucha más anticipación. Al igual que la predicción del tiempo en la tierra la perspectiva global sobre el sol es absolutamente crítica. Sin eso, hay demasiados trabajos de adivinación involucrados “, dijo McIntosh .
Los hallazgos del innovador estudio fueron publicados en la revista Nature Astronomy .
Cómo se veían ondas semejantes a la Tierra en la superficie del Sol
Los investigadores han identificado previamente la presencia de ondas de Rossby en la Tierra mediante la evaluación de diferentes ángulos de satélite en el espacio. Los científicos habían inferido previamente que el Sol podía albergar olas de tipo Rossby, pero detectar ondas planetarias en la superficie del Sol resultó más difícil ya que los expertos sólo pudieron estudiar el Sol usando el punto de vista desde la dirección de la Tierra. Sin embargo, los investigadores examinaron exitosamente la superficie del Sol usando datos del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA y la misión del Observatorio de Relaciones Terrestres Solares de la NASA (STEREO), que incluía dos naves espaciales que orbitaban el Sol. Este trío de satélites recogió datos e imágenes de la superficie del Sol entre 2011 y 2014.
El equipo de investigación utilizó los datos reunidos para identificar y monitorear los puntos brillantes de la corona – pequeños rasgos brillantes dispersos en la superficie del Sol – y luego realizar un seguimiento de los movimientos dentro de las partes más profundas de la atmósfera del Sol. Los científicos también utilizaron datos de los diagramas de Hovmöller, una herramienta de diagnóstico diseñada para enfatizar el papel de las ondas en la atmósfera terrestre. Un análisis de los datos combinados reveló que las bandas cohesivas de actividad magnetizada se propagaban lentamente a través de la superficie solar. Este mecanismo era el mismo que las ondas de Rossby encontradas en la tierra, dijeron los investigadores.
Los resultados pueden tener implicaciones en el estudio de varios fenómenos solares tales como el desarrollo de las manchas solares, sus vidas y el origen del ciclo solar de 11 años del Sol, dijeron los investigadores. Los hallazgos también pueden arrojar luz sobre la existencia de eyecciones de masa coronal, añadieron los investigadores. McIntosh enfatiza que los resultados pueden ayudar a la comunidad científica a predecir mejor el comportamiento del Sol.
Sin embargo, es importante obtener una mejor comprensión de las ondas y sus patrones para avanzar en las capacidades predictivas actuales de la ciencia. Hacer esto requeriría otra vista de 360 ​​grados del Sol, dijo McIntosh. “Para conectar la escala local con la escala global, necesitamos ampliar nuestra visión. Necesitamos una constelación de naves espaciales que rodean al Sol y controlan la evolución de su campo magnético global “, añadió McIntosh .
Lea más noticias sobre el tiempo espacial y el sol en Space.news .
por: Russel Davis
Fuentes:
ScienceDaily.com
Wired.co.uk
UPI.com
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marzo 31, 2017 By : Category : Asociacion Union Internacional Medicinas Complementarias Espacio Cuantico infoespacio Tags:, , , , , , , , , , ,
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Segunda señal de onda gravitacional detecta

Segunda señal de onda gravitacional detecta
olas más pequeñas de otra fusión agujero negro que se encuentran
dos agujeros negros en espiral
AVISTAMIENTO ONDULACI La danza cósmica de dos agujeros negros del espacio-tiempo deformado como el par en espiral hacia adentro y se fusionaron, creando ondas gravitacionales (ilustrado). LIGO detectar estas ondas, producidas por los agujeros negros ocho y 14 veces la masa del Sol, el 26 de diciembre de 2015.
T. PYLE / LIGO

Para el segundo tiempo, los científicos han vislumbrado ondas que vibran esquivos el tejido del espacio. Una nueva observación de las ondas gravitacionales, anunciada por los científicos del Observatorio gravitacional-onda avanzada de Interferómetro Láser, LIGO, sigue su primera detección, informó a principios de este año (SN: 03/05/16, pág. 6). El segundo de detección abre además una nueva ventana a través de la cual observar el universo.

“La era de la astronomía de ondas gravitacionales está sobre nosotros”, dice el astrónomo de Scott Ransom del Observatorio Nacional de Radioastronomía en Charlottesville, Va., Que no está involucrado con LIGO. “Ahora que hay dos, no se puede conseguir alrededor de eso.”

Ambos conjuntos de carcaj cósmicos han sido hechas en las colisiones catastróficas de los agujeros negros. Pero la última observación indica que tales pares fusión de agujeros negros son un grupo variado – los agujeros negros recién detectados eran mucho más pequeño que el primer par. Y esta vez, los científicos llegó a la conclusión de que uno de la pareja daba vueltas como una peonza.

“Lo más importante es que es un segundo”, dice el portavoz de LIGO Gabriela González, de la Universidad Estatal de Louisiana en Baton Rouge. “Pero es importante que sea diferente, porque demuestra que hay un espectro de sistemas de agujeros negros que hay.”

SITIOS SKY Los dos conjuntos de ondas gravitacionales LIGO detecta su origen, en dos grandes regiones del cielo. Los diferentes colores indican las probabilidades de que las ondas se originaron dentro de cada región – el rosa es el 90 por ciento, 10 por ciento es de color amarillo.
A. Mellinger / LIGO

Los dos agujeros negros en el más reciente detección fueron alrededor de ocho y 14 veces la masa del Sol y se localizaron aproximadamente 1,4 mil millones de años luz de la Tierra, los científicos estiman. Cuando el par fusionado, que forman un agujero negro con una masa hinchada 21 veces la del sol. Una pena de sol de la masa se convierte en energía y llevar por las ondas gravitacionales, los científicos de LIGO anunció el 15 de junio en San Diego durante una reunión de la Sociedad Astronómica Americana.

“Astronomía gravitacional es real”, dijo el director ejecutivo de laboratorio LIGO David Reitze en una conferencia de prensa. “El futuro va a estar lleno de fusiones de agujeros negros binarios para LIGO.”

Un artículo que describe el hallazgo fue publicado en línea el 15 de junio en Physical Review Letters.

Como los dos agujeros negros en espiral alrededor de la otra y chocaron, se agitaban ondulaciones cósmicos que se extendían y el espacio exprimido – según lo predicho por la teoría general de la relatividad de Einstein. Estas ondas carenaron a través del universo, alcanzando detectores gemelos de LIGO en Hanford, Washington., Y Livingston, La., El 26 de diciembre de 2015.

Cada detector LIGO en forma de L detecta la minúscula estiramiento y compresión del espacio a través de sus dos brazos 4-kilómetro. Como una onda gravitacional pasa a través de, un brazo se alarga mientras que los otros se acorta. La luz del láser rebotando en los brazos sirve como un palo de medición ultrasensible que pueden recoger a esos cambios sutiles de longitud (SN: 3/5/16, pág. 22). A medida que las ondas gravitacionales retumbaron junto a la Tierra en diciembre, se estiran y se aprietan los brazos en menos de una milésima del grosor de un protón. “Eso es muy, muy pequeño”, dijo González. “Eso es como cambiar la distancia entre la Tierra y el sol por una fracción de un diámetro atómico.” Esta pequeña desviación, apareciendo en ambos detectores casi simultáneamente, fue suficiente para escoger las ondas reveladores.

En comparación con la fusión detectado previamente el agujero negro de LIGO, éste era un dustup más de menor importancia. Estos agujeros negros eran menos de la mitad del tamaño de los de la primera fusión (30 y 35 masas solares según una estimación revisada recientemente). Y la señal de su coalescencia era más sutil, que oculta bajo los wiggles desordenado en los datos que resultan de fluctuaciones aleatorias o señales no deseadas de el medio ambiente.

Chirp, chirp
Cuando se convierte en ondas sonoras, las ondas gravitacionales de las fusiones de agujeros negros hacen un ruido delator “chirrido”, que crescendos y aumenta en frecuencia a medida que los agujeros negros en espiral hacia adentro. Los más recientes ondas registradas en el detector para un segundo completo – significativamente más largo que los dos décimas de segundo visto en la primera detección. Esto creó un chirrido más largo dilatado. Aquí, los sonidos de las dos observaciones de ondas gravitacionales que se juegan, seguidas por las mismas señales jugado en un mayor artificialmente terreno de juego para que sean más fáciles de escuchar.

LIGO
La primera detección sorprendió a los científicos, debido a las sorprendentemente grandes masas de los agujeros negros y las señales friolera de sus ondas gravitacionales dejaron en los datos. Pero la nueva fusión agujero negro está más en línea con las expectativas.

“Esta es la comida de comodidad”, dice el físico Emanuele Berti de la Universidad de Mississippi en Oxford, que no está involucrado con LIGO. “Si me hubieran preguntado antes de la primera detección, habría apostado que esta habría sido la primera especie de agujero negro binario para ser observado, no el monstruo que vimos.”

No hay duda acerca de si la señal es real – una falsa alarma de esta magnitud debe ocurrir sólo una vez en 200.000 años. “Es muy, muy emocionante”, dice el físico Clifford Will de la Universidad de Florida en Gainesville. Que “parece un descubrimiento muy sólido.”

En un nuevo giro, los científicos descubrieron que uno de los dos agujeros negros se fusionan daba vueltas. Se gira a una velocidad de al menos 20 por ciento de su velocidad máxima posible. El uso de ondas gravitacionales para estudiar cómo pares de agujeros negro giro podrían ayudar a los científicos a comprender cómo se forman.

Los científicos utilizaron sus datos para poner la relatividad general a través de sus pasos, en busca de desviaciones de las predicciones de la teoría. Pero el comportamiento de los agujeros negros fue el esperado.

LIGO también vio indicios de una tercera colisión agujero negro el 12 de octubre La evidencia no era lo suficientemente fuerte como para reclamar una detección definitiva, sin embargo.

LIGO está conectada en este momento, de someterse a mejoras que permitirán que los detectores to peer aún más lejos en el espacio. Los científicos esperan que sea de nuevo en marcha este otoño, produciendo nuevas detecciones de ondas gravitacionales. “Ahora sabemos con seguridad que veremos más en el futuro”, dice González.

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junio 23, 2016 By : Category : Biblioteca Espacio Cuantico infoespacio Tags:, , , , , , , , , ,
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Modelos de dolor y Movimiento

Hay varios modelos que se utilizan para entender el dolor: el modelo neuromatriz, el modelo biopsicosocial; Organismo modelo maduro de Louis Gifford; el modelo de la cebolla, el modelo biomédico. Y para el aprendizaje motor y el entrenamiento físico no es el modelo basado, o la teoría de sistemas dinámicos, los diferentes modelos de ciencias del deporte ruso, la pedagogía no lineal, etc. limitaciones

A menudo veo debate sobre los méritos relativos de estos modelos, lo cual es una buena cosa. Pero lo que creo que no es una cosa tan buena es cuando las personas argumentan que debido a que un modelo tiene un cierto defecto o limitación, es fatalmente deficiente. O que el uso de este modelo siempre conducirá a un error. O que los problemas existentes con los modelos actuales requiere una revolución completa y radical en nuestro pensamiento. Estos argumentos son particularmente comunes en lo que respecta a los modelos sobre el cerebro, porque, seamos sinceros, el cerebro es bastante difícil de modelo.

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La forma en que se mire, todos los modelos son necesariamente malo, al menos en cierta medida. Sin embargo, algunos modelos son todavía útiles. Tenemos que ser conscientes de cómo un modelo en particular nos puede llevar por mal camino, pero también tenemos que apreciar lo que puede dar una idea.

La construcción de modelos es una parte fundamental de tratar de entender el mundo de una manera sistemática u organizada. El mundo ha demasiados detalles y complejidades que se toma en todos a la vez. Con el fin de entender realmente un fenómeno particular, es necesario centrarse en ciertos detalles esenciales, ignorando otros.

Por ejemplo, para entender el movimiento de objetos grandes en respuesta a fuerzas, nos centramos en la masa y la velocidad del objeto, y la magnitud y dirección de las fuerzas que se le aplican. Pero ignoramos los detalles no esenciales, pero muy reales, como el color del objeto, la forma del objeto, o incluso los efectos de la fricción. El resultado es un modelo con ecuaciones simples como la fuerza es igual a masa por aceleración.

Podemos probar la precisión del modelo por ver si se hace predicciones exactas. Si lo hace, o conduce a una mejor comprensión y control sobre los acontecimientos que estamos tratando de explicar, es un éxito. Además se puede avanzar por señalar las limitaciones del modelo, discutiendo sobre si otros modelos son mejores, hacer mejoras a los modelos existentes y así sucesivamente.

A pesar de que podemos mejorar la precisión y utilidad de los modelos, que nunca pueden ser representaciones exactas o completas del mundo. Con el fin de modelar completamente el mundo, tendríamos que construir otro mundo! Eso es imposible, y no sería de gran ayuda de todos modos. Así que los modelos no son espejos de la realidad, sino reflexiones simplificados. Son, por tanto, al menos en cierta medida, “mal”. Pero, de nuevo, pueden ser increíblemente útil.

la mecánica de Newton nos permite hacer predicciones sorprendentemente precisas sobre el movimiento de objetos grandes como planetas. Pero no describe con precisión los acontecimientos cuando los objetos son muy pequeños, o moviéndose cerca de la velocidad de la luz. En estas circunstancias, necesitamos diferentes modelos – la teoría de la relatividad general o la mecánica cuántica. Así “leyes” de Newton no son universales, pero siguen siendo exacta en el mundo “tamaño medio” que es nuestra zona habitual de preocupación.

He aquí una cita relevante de Sean Carroll (un físico muy inteligente) en su nuevo libro The Big Picture:

Nuestra mejor enfoque para describir el universo no es una sola historia, unificado, sino una serie interconectada de modelos apropiados a diferentes niveles. Cada modelo tiene un dominio en el que es aplicable, y las ideas que aparecen como partes esenciales de cada historia tiene todo el derecho a ser considerado como “real”. Nuestra tarea consiste en reunir un conjunto entrelazado de las descripciones, basado en algunas ideas fundamentales , que encajan entre sí para formar un planeta estable de creencias.
. . .
Nuestra ontología fundamental, la mejor manera que tenemos de hablar sobre el mundo en el nivel más profundo, es extremadamente escasa. Sin embargo, muchos conceptos que son parte de formas no fundamentales que tenemos de hablar sobre el mundo – ideas útiles que describen de mayor nivel, la realidad macroscópica – merecen ser llamados “real”.
La palabra clave es “útil”. Ciertamente hay formas no útiles de hablar sobre el mundo. En contextos científicos, nos referimos a este tipo de formas no útiles como “malo” o “falso”.. . . Toda teoría científica es una manera de hablar sobre el mundo. El mundo es lo que existe y lo que sucede, pero ganamos enorme penetración hablando de ello – que cuenta su historia – de diferentes maneras.
¡Estoy de acuerdo!

El cuerpo humano es una de las más complejas organizaciones de la materia en el universo conocido. Para entenderlo, hay que construir modelos, utilizar metáforas, y tratar de abstracciones. Esto implica necesariamente haciendo caso omiso de ciertos detalles, la creación de imágenes simplificadas, y confiando en metáforas que tienen el potencial de inducir a error. Pero no tenemos otra opción! Modelos y metáforas son herramientas indispensables para entender el pensamiento del cuerpo. Es el cerebro de un ordenador? El corazón de una bomba? El riñón de un filtro? Los cables telefónicos nervios? En cierto modo sí, y otros no.

Cada modelo es una perspectiva diferente de la que para ver el mundo, con sus propias ideas y puntos ciegos únicos. Por ejemplo, se puede ver en movimiento o dolor desde la perspectiva del sistema músculo-esquelético, el sistema nervioso, el sistema metabólico, el sistema inmunológico, o el sistema endocrino. Puede tener una visión microscópica de considerar el comportamiento de las células individuales, o alejar la imagen para un cuadro grande de la relación entre los sistemas más grandes. Algunas perspectivas podrían ser altamente informativo para una amplia variedad de propósitos, y en general fomentar una percepción exacta del objeto visto. Estas perspectivas son grandes. Otros pueden tener que mirar en la dirección contraria. Estos puntos de vista son los peores. Pero no hay una perspectiva que puede ofrecer completa comprensión de un fenómeno multidimensional como el dolor, el movimiento, o cualquier otro evento en el cuerpo humano.

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junio 10, 2016 By : Category : Biblioteca infoespacio Medicina Natural 0 Comment

Agujero Negro Supermasivo 12 mil millones de veces más grande

Los astrofísicos han encontrado un fuera de lugar agujero negro supermasivo – 12 mil millones de veces más enorme que el sol – que se formó misteriosamente cuando el cosmos tenía menos de 900 millones de años.

Tales gigantes se encuentran generalmente en el cosmos más modernas, que aparentemente ofrece más material de alimentación. Los agujeros negros son áreas del espacio tan condensadas con la materia que no fotones de luz incluso puedan cumplir con sus puños gravitacionales. Ellos son percibidas como tiran y se comen las estrellas vecinas y el polvo, haciendo un zoológico cósmico del fenómeno notable, estos chorros de gas y girando rápidamente los discos de acreción.
“Antes de este hallazgo, el más enorme agujero negro identificado dentro de 1 mil millones de años después del Big Bang fue de aproximadamente 5 mil millones de masas solares, menos de la mitad de la masa del nuevo descubrimiento,” Bram Venemans, investigador personal de investigación con el Instituto Max Planck para Astronomía en Alemania , escribió en un correo electrónico a Discovery News.

 
El hallazgo, publicado en la revista Nature de esta semana, ofrece un serio desafío a las teorías sobre cómo los agujeros negros crecieron a principios de los cosmos.

Los investigadores esperan previamente pequeños agujeros negros eligió entre 100 y 100.000 veces la masa del Sol y desde allí maduraron consumiendo en la materia intergaláctica y / o fusionarse con otros agujeros negros.

“Es posible que necesite ya sea de manera muy extraordinarias para hacer crecer el agujero negro dentro de un tiempo muy corto, o la presencia de un agujero negro enorme de semillas cuando la primera generación de estrellas y galaxias se formaron”, el científico principal Xue-Bing Wu, con la Universidad de Pekín de China en Beijing, dijo en un correo electrónico a Discovery News.

Ni aclaración encaja con las teorías actuales.

“Una característica muy estimulante de este trabajo es que los resultados sugieren que en los primeros cosmos los agujeros negros supermasivos y sus galaxias anfitrionas no han evolucionado conjuntamente,” dijo el astrofísico Akos Bogdan, con el Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica en Cambridge, Massachusetts ., que no participó en el estudio.

Es improbable galaxia madre del agujero negro sería tan grande como lo que los cálculos basados ​​en las teorías existentes concluirían. “Esto sería proponer que – al menos en este caso – el agujero negro está desarrollando más rápido que la galaxia, cuestionando la frecuencia esperada co-evolución de las galaxias y sus agujeros negros centrales a través del tiempo cósmico”, agregó Venemans. existe el agujero negro recién descubierto en en un cuásar enormemente brillante que existía cuando el cosmos tenía unos 857 millones de años – alrededor del 6% de la corriente de edad de 13,8 mil millones de años del cosmos.

“Podemos sentir comparativamente fácilmente este objeto porque es más brillante que otros en la misma distancia,” dijo Wu.

Las observaciones con numerosos telescopios terrestres y espaciales continúe, así como una búsqueda de cualquier hermano gigantes comparables.
“Estos objetos son tan lejos de nosotros así que la mayoría de ellos se ven (muy) leve, aunque su brillo intrínseco es grande”, dijo Wu.

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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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Vistas de alta Resolución de la superficie de Plutón

La Serranía Shoreline del Sputnik Planum en Plutón. Grandes bloques de la corteza de hielo de agua de Plutón aparecen atascado juntos en las montañas al-Idrisi informalmente con nombre. Algunas laderas aparecen recubiertos de material oscuro, mientras que otras partes son brillantes.

La nave espacial New Horizons ha estado enviando lentamente todas las imágenes y datos que recopila durante su sobrevuelo de julio del sistema de Plutón. El último lote de imágenes para llegar aquí en la Tierra contiene algunas de las vistas de mas alta resolución hasta ahora capturadas en la superficie de Plutón, tomada durante la máxima aproximación de la nave espacial.

Las imágenes muestran una amplia variedad de cráteres espectaculares, montañas y glaciares. El equipo de New Horizons, dijo que las imágenes tienen una resolución de aproximadamente 250-280 pies (77-85 metros) por píxel – revelando características menos de la mitad del tamaño de una manzana de la ciudad en la superficie diversa del planeta enano distante. Las imágenes son seis veces mejores que la resolución del mundial Plutón mapa New Horizons obtenido.

“Estas imágenes en primer plano, mostrando la diversidad de terrenos en Plutón, demuestran el poder de nuestros exploradores planetarios robóticos para devolver datos interesantes para los científicos de vuelta aquí en el planeta Tierra”, dijo John Grunsfeld, ex administrador del astronauta y asociado del Directorio de Misiones Científicas de la NASA . “New Horizons nos emocionaron durante el sobrevuelo de julio con las primeras imágenes cercanas de Plutón, y cuando la nave transmite el tesoro de imágenes en su memoria interna de nuevo a nosotros, seguimos para ser sorprendido por lo que vemos.”

Las imágenes aquí son de una franja de la superficie de Plutón a 50 millas (80 kilómetros) al noroeste del informalmente llamado Sputnik Planum ancho alrededor de 500 millas (800 kilómetros), a través de las montañas al-Idrisi, en la costa del Sputnik y luego a través de sus llanuras heladas . El mosaico completo de las imágenes se puede ver aquí. A continuación, el mosaico se puede ver en forma de vídeo:

Estas imágenes fueron tomadas por el reconocimiento de imágenes de Largo Alcance (LORRI) a bordo de New Horizons, en un intervalo de tiempo de un minuto, aproximadamente 11:36 UTC del 14 de julio 2015 – a sólo unos 15 minutos antes de la máxima aproximación de New Horizons a Plutón – desde un rango de sólo 10.000 millas (17.000 kilómetros).

¿Por qué es esto una mayor resolución que las imágenes anteriores? El equipo de New Horizons explicó que se obtuvieron con un modo de observación inusual; en lugar de trabajar en el habitual “apuntar y disparar”, LORRI tomó fotos cada tres segundos mientras el Ralph / multiespectrales Imágenes Cámara Visual (CIVM) a bordo de New Horizons estaba escaneando la superficie. Este modo requiere exposiciones inusualmente cortos para evitar el desenfoque de las imágenes.

La mejor parte es que más imágenes de alta resolución como éstos están en el camino. Y tal vez algunas versiones en 3-D, también:
Badlands de Plutón: Erosión y fallamiento ha esculpido porciones de la corteza helada de Plutón en badlands rugosos. El prominente 1.2 millas de alto acantilado en la parte superior, de izquierda a derecha superior, es parte de un gran sistema de cañones que se extiende por cientos de millas a través del hemisferio norte de Plutón. Crédito: Universidad NASA / Johns Hopkins Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute.
Badlands de Plutón: Erosión y fallamiento ha esculpido porciones de la corteza helada de Plutón en badlands rugosos. El prominente 1.2 millas de alto acantilado en la parte superior, de izquierda a derecha superior, es parte de un gran sistema de cañones que se extiende por cientos de millas a través del hemisferio norte de Plutón. Crédito: Universidad NASA / Johns Hopkins Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute.
Tomará por lo menos un año para todas las imágenes y los datos recogidos durante el sobrevuelo de julio para ser enviado de vuelta a la Tierra. Los datos se almacenan en dos de a bordo, de estado sólido, 8 bancos de memoria gigabyte. Procesador principal de la nave espacial comprime, reformatea, ordena y almacenados los datos en una grabadora, similar a una tarjeta de memoria flash de una cámara digital.

Una cuestión de por qué está tomando tanto tiempo para obtener todos los datos devueltos es simplemente el tiempo que se tarda en obtener datos de Nuevos Horizontes, ya que acelera aún más lejos de la Tierra, más allá del sistema de Plutón. Incluso se mueve a velocidad de la luz, las señales de radio de New Horizons de datos que contienen necesitan más de 4 horas y media para cubrir los 4 mil millones de kilómetros (3 millones de millas) para llegar a la Tierra.

Pero el mayor problema es la tasa relativamente baja “descendente” en el que los datos pueden ser transmitidos a la Tierra, sobre todo cuando se compara con las tasas de ahora comunes para los navegantes de Internet de alta velocidad. La tasa de enlace descendente promedio es de entre 1-4 kilobits por segundo, dependiendo de cómo se envían los datos y que la Red de Espacio Profundo de la antena está recibiendo. Además, la nave espacial se ejecuta en entre 2-10 vatios de potencia, así que no hay una gran cantidad de energía disponible para acelerar la tasa de retorno.

Capas Cráteres y heladas llanuras: escarpados cráteres, llanuras heladas de Plutón incluyen capas en las paredes interiores de muchos cráteres. Capas en geología general significa un cambio importante en la composición o evento, pero por el momento los miembros del equipo de New Horizons no saben si están viendo estratificación local, regional o global. Crédito: Universidad NASA / Johns Hopkins Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute.

Capas Cráteres y heladas llanuras: escarpados cráteres, llanuras heladas de Plutón incluyen capas en las paredes interiores de muchos cráteres. Capas en geología general significa un cambio importante en la composición o evento, pero por el momento los miembros del equipo de New Horizons no saben si están viendo estratificación local, regional o global. Crédito: Universidad NASA / Johns Hopkins Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute.

Investigador Principal Nuevos Horizontes ‘Alan Stern describió estas últimas imágenes de un “impresionante”, y otros miembros del equipo de la ciencia siguen a perder la cabeza por la variedad de características de la superficie que están viendo en Plutón.

“Las montañas que bordean el Sputnik Planum son absolutamente impresionantes con esta resolución”, agregó New Horizons miembro del equipo científico John Spencer. “Los nuevos datos revelados aquí, en particular las crestas arrugadas en el material que rodea rubbly varias de las montañas, reforzar nuestra impresión antes de que las montañas son enormes bloques de hielo que se han empujado y cayó y de alguna manera transportados a sus ubicaciones actuales.”

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diciembre 10, 2015 By : Category : Biblioteca 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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Rompe Record explosión estrella es la supernova más brillante

Una estrella en explosión (ilustrado) detectada el 14 de junio es la más poderosa visto hasta la fecha – 600 mil millones de veces la brillante del sol.
M. Weiss, CXC, la NASA

La primera explosión estelar detectada el 14 de junio es la más brillante visto hasta ahora, el informe de los investigadores en el telegrama del 08 de julio del astrónomo. El resumen supernova brillaba con la luz de aproximadamente 600 mil millones de soles, que es alrededor de cinco veces el poderoso titular anterior récord del.

En realidad la estrella explotó hace unos 2800 millones años en una cola galaxia se encuentra en la constelación de Indus – la luz se acaba llegando a la Tierra. El estallido, ASASSN-15lh designado, parece ser parte de una clase de “supernovas superluminosa,” extraordinariamente poderosas explosiones cuyos orígenes siguen siendo en gran medida un misterio.

 

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julio 10, 2015 By : Category : Biblioteca infoespacio Tags:, , , , , , , , , , ,
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