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¿Qué tan inmenso es el universo?


Sin las trabas de los cuentos de ciencia ficción, el cosmos es casi incomprensiblemente grande.

ESA / NASA / K. Sharon (Universidad de Tel Aviv) / E. Ofek (Caltech)
Es absolutamente asombroso saber que poco después del Big Bang, el universo era un lugar relativamente pequeño, casi infinitamente denso. Aturde la mente.

Pero eso fue hace 13,8 mil millones de años. El universo en expansión significa que la totalidad de lo que conocemos ahora es increíblemente grande y se vuelve más inmenso cada día.

Esta es un área que dos generaciones de películas de ciencia ficción han distorsionado seriamente en la mente del público. La sensación general de que la tecnología es bastante buena y casi no conocerá límites, y que es casi seguro que algún día podamos viajar entre sistemas estelares, se toma en gran medida por fe.

Pero lo que las películas de ciencia ficción no han logrado comunicar, entre otras cosas, es que el universo es un lugar inmensamente grande. Incluso las distancias entre los objetos más cercanos son asombrosas, y las distancias a través de la Vía Láctea y, ciertamente, entre las galaxias del universo son asombrosamente enormes para los seres vivos atrapados en un planeta. Un modelo de la Vía Láctea en el que el Sol es un grano de arena trae esto a casa. En esta escala, las estrellas (granos de arena) están separados por 4 millas (6) en el disco de la Vía Láctea y el disco tiene aproximadamente 40,000 millas (60,000 km) de ancho. Ahora, ¿quién quiere viajar de grano en grano?

El concepto del tamaño del universo ha dado un gran paso adelante en los últimos años. No hace mucho tiempo hubo un tiempo en el que los astrónomos ni siquiera conocían el tamaño aproximado del cosmos con ningún grado de precisión. Todavía no lo sabemos con gran precisión.

Increíble expansión

La teoría del Big Bang nos dice que una vez el universo fue muy pequeño. Sabemos que lo más rápido que puede viajar la radiación o cualquier información es la velocidad de la luz, 186.000 millas por segundo (300.000 km / s). Estamos seguros de que el universo tiene 13.800 millones de años. También sabemos que un año luz equivale aproximadamente a 6 billones de millas (9,4 billones de kilómetros). En casi 14 mil millones de años, a primera vista, podríamos esperar que la radiación se expandiera radialmente hacia afuera a algo así como 30 mil millones de años de luz de diámetro.

Pero recuerde que el Big Bang no fue como una explosión que estalló en una habitación. Después del Big Bang, el espacio-tiempo en sí se expandió radialmente hacia afuera en todos los puntos, lo que significa que todo el espacio también se expandió, no solo las cosas dentro de él. (El término espacio-tiempo se refiere al modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un solo medio entrelazado).

Cuando comenzó la expansión del universo, solo 1 centímetro de “espacio vacío” intersticialmente se convirtió en 2 centímetros con el tiempo, y así sucesivamente. Entonces, las mejores ideas sobre el tamaño del universo que permite su expansión en el tiempo apuntan a un radio de poco más de 46 mil millones de años luz y, por lo tanto, un diámetro para el universo de aproximadamente 93 mil millones de años luz .

Pero hay una condición importante para este resultado. Ese diámetro se refiere al universo visible que podemos ver desde la Tierra. La teoría de la inflación, si es correcta, y tiene un amplio apoyo entre los cosmólogos, sugiere que la parte del universo que podemos ver no es de ninguna manera el cosmos completo. Algunos cosmólogos proponen que el universo es infinito. Pero trabajemos con lo que realmente tenemos y digamos que el cosmos, al menos la parte que podemos observar, tiene unos 93.000 millones de años de luz de diámetro.

Una comprensión profunda de nuestro vecindario, nuestro sistema solar, nuestra área de la Vía Láctea, nuestra galaxia, etc. es fundamental para comprender cómo funciona el universo. Y la exploración de la escala de distancia cósmica también revela una serie de objetos interesantes que los astrónomos usan para determinar distancias a objetos cercanos y lejanos.

ASYIC1215_01b
M74
NASA / ESA / The Hubble Heritage Team (STScI / AURA) -ESA / Hubble Collaboration
Las semillas de la medición del universo se remontan en el tiempo hasta el astrónomo griego Aristarco de Samos (ca. 310-230 a. C.), que tenía en mente las nociones correctas de paralaje con respecto a las distancias del Sol y la Luna . El paralaje es la técnica de medir el desplazamiento de los cuerpos más cercanos al fondo distante de las estrellas y calcular geométricamente una distancia.
Poco se avanzó después de Aristarco hasta que el astrónomo polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) propuso el modelo heliocéntrico del cosmos, y fue uno de los últimos grandes astrónomos visuales, el noble danés Tycho Brahe (1546-1601), quien realizó el primer paralaje. mediciones de cometas y ayudaron a definir una escala de distancia más moderna a los objetos cercanos.

Empezando cerca de casa

Hagamos una pausa por un momento para apreciar la escala física de nuestro sistema solar, solo el Sol, los planetas y escombros que lo acompañan, y nuestra pequeña isla de vida en su interior. Para visualizar mejor nuestra vecindad inmediata en su mente, imagine un sistema solar a escala con el Sol en un extremo y 1 centímetro que representa la distancia entre nuestra estrella y la Tierra, llamada unidad astronómica (AU). Es decir, 1 AU = 1 centímetro. De hecho, puede dibujar esto en papel para ayudar a cristalizarlo en su mente. Pegue varias hojas de papel juntas y tómelas. Con el Sol en un extremo, la Tierra está a 1 centímetro de distancia, y Mercurio y Venus también están allí a 0,4 centímetros y 0,7 centímetros, respectivamente. Hacia el exterior de la Tierra, tenemos a Marte a 1,5 centímetros,los asteroides del cinturón principal centrados alrededor de 2,5 centímetros, Júpiter a 5 centímetros, Saturno a 9.5 centímetros, Urano a 19 centímetros y Neptuno a 30 centímetros. Plutón se puede colocar a 40 centímetros.

El sistema solar exterior es escaso, consiste en la región del Cinturón de Kuiper a 30 a 50 centímetros del Sol, e incluso puede indicar algunos de los objetos más interesantes en el área para hacer compañía a Plutón: Haumea a 40 centímetros, Makemake a 45 centímetros y Eris a 60 centímetros. Ahora puede terminar indicando la región del disco disperso, un cuerpo disperso de asteroides helados energéticamente “girados”, entre 50 y 100 centímetros del Sol. Esto le brinda un modelo a escala completa del sistema solar en una región que abarca 1 metro o 3 pies de ancho.

Ahora aprecia que en esta escala, el borde interior de la Nube de Oort, el vasto halo de 2 billones de cometas en el perímetro del sistema solar, está 100 metros (109 yardas, más que un campo de fútbol americano) más lejos que el borde de tu diagrama. . El borde exterior de la nube de Oort, en esta escala, está a 1.000 metros (0,6 millas, más de 10 campos de fútbol) de distancia.

Sin embargo, como astronautas-exploradores humanos, solo hemos viajado tan lejos como la Luna, aproximadamente 1/389 AU, o en nuestra escala 1/389 centímetro, from la Tierra, que en esta escala es aproximadamente del tamaño de un glóbulo rojo humano . . Esa distancia está imperceptiblemente cerca del “punto” de nuestro planeta en nuestro dibujo a escala.

Y, sin embargo, las distancias a las estrellas más cercanas son mayores que nuestra escala imaginaria de la Nube de Oort. Y luego vienen quizás 400 mil millones de estrellas esparcidas por el brillante disco de nuestra Vía Láctea, 150,000 años luz de diámetro, y cien mil millones de galaxias más esparcidas por un vasto cosmos.

La próxima vez que esté bajo las estrellas, mire hacia arriba y piense detenidamente sobre la enormidad del universo. Es uno de los grandes sentimientos de humildad de la humanidad.

Fuente: https://astronomy.com/

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diciembre 15, 2020 By : Category : Biblioteca Espacio Cuantico infoespacio Tags:, , , , ,
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Cristales de tiempo una nueva forma de materia que podría cambiarlo todo

De todos los nombres que suenan a ciencia ficción que se han materializado en los últimos años, quizás ninguno sea tan misterioso o aparentemente ficticio como los cristales de tiempo. El nombre evoca algo entre Regreso al futuro y Donnie Darko , y la realidad es quizás más loca que cualquiera.

Dos grupos separados de científicos informaron recientemente que observaron cristales de tiempo, lo que da crédito a la idea de que este estado teórico de la materia es algo que los humanos realmente pueden crear y observar. Y, de hecho, los cristales de tiempo se pueden cultivar en el dormitorio de un niño.

Sin embargo, requiere sensores nucleares y láseres para ayudar a los cristales de tiempo a alcanzar su máximo potencial y luego medirlos y observarlos. Esta combinación de términos científicos dramáticos y objetos sorprendentemente simples es una gran analogía para los cristales de tiempo en su conjunto.

Siga leyendo para comprender qué son y cómo pueden afectar nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS CRISTALES DE TIEMPO?

Los cristales de tiempo son sistemas de átomos que se ordenan en el tiempo de la misma forma que los sólidos más tradicionales cristalizan en el espacio. En caso de que su cerebro no esté lo suficientemente inclinado al tratar de averiguar qué significa eso, los dos grupos de científicos crearon estructuras radicalmente diferentes que caen bajo la etiqueta “cristales de tiempo”.

Estos arreglos atómicos no son portales de viajes en el tiempo o Máquinas Rube Goldberg infinitas, sino más bien el advenimiento de un estado de materia completamente nuevo, independiente de los sólidos, líquidos y gases familiares que componen nuestro universo conocido.

El físico teórico del MIT Frank Wilczek propuso por primera vez la idea de los cristales de tiempo en 2012, postulando que si las propiedades cambian con el tiempo en lugar de en el espacio, podrían crear nuevos estados de la materia. Menos de seis años después, los dos grupos de científicos crearon cristales que parecen poseer propiedades similares a las que él propuso.

EN SERIO, ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
Las leyes físicas giran en torno a las simetrías, que son momentos en los que una acción genera una reacción igual, independientemente del entorno. Esta es la física newtoniana básica y una de las leyes fundamentales de cómo percibimos el universo. Un tronco en llamas crea una cantidad medible de calor basada en la cantidad de masa disponible, una bola que golpea una pared rebota en la pared con la misma fuerza con la que la golpeó, menos las pérdidas por disipación, que podrían medirse en calor.

Wilczek se preguntó si las moléculas podrían romper la simetría tradicional traducida en el tiempo, que es lo que regula las leyes responsables de la creación de cristales. Los cristales tradicionales como la sal y el cuarzo son cristales espaciales ordenados tridimensionales. Sus átomos están dispuestos en un sistema repetitivo predecible.

Los cristales de tiempo, por otro lado, son diferentes a nivel atómico. Sus átomos giran periódicamente, cambiando de dirección cuando una fuerza pulsante los voltea. Literalmente, los cristales de tiempo “marcan” como un viejo reloj de pie, y sus átomos giran a una frecuencia periódica constante.

Pero esa no es la razón por la que tienen el nombre de cristal del tiempo; el nombre proviene del hecho de que la estructura atómica de los cristales se repite en el tiempo, razón por la cual parecen oscilar a frecuencias establecidas. Los cristales de tiempo nunca encuentran el equilibrio de la forma en que lo hacen un diamante o un rubí, por lo que ahora se consideran uno de los pocos ejemplos de materia en desequilibrio conocidos por los científicos.

CRISTALES DE TIEMPO EN EL MUNDO REAL

Probablemente se preguntan lo que los cristales del tiempo parecen , si usted sabría uno si lo viste, y qué es exactamente lo que va a hacer por nosotros. Lo más importante que hay que entender es que los cristales de tiempo fundamentalmente solo existen en circunstancias limitadas de laboratorio, particularmente cuando los científicos les dan un empujón para poner en movimiento su oscilación.

Una vez que oscilan, parece que los cristales del tiempo reverberarán indefinidamente. Y el experimento del grupo de Harvard produjo un cristal que, una vez activado, brillaba como resultado de sus periódicas reverberaciones de energía.

El equipo de Yale que descubrió los cristales de tiempo los encontró dentro de un sorprendente conjunto de materia: cristales de fosfato monoamónico (MAP). Estos cristales son muy fáciles de cultivar y, a menudo, se incluyen en los juegos de cristales para que los niños puedan cultivar sus propios cristales.

Un estudiante tenía cristales MAP en el laboratorio para un experimento diferente cuando el equipo de cristales de tiempo decidió buscar la firma de un cristal de tiempo discreto utilizando resonancia magnética nuclear. El científico de Yale Research, Sean Barrett, resumió irónicamente: “Nuestro trabajo sugiere que la firma de un DTC podría encontrarse, en principio, mirando en un kit de cultivo de cristales para niños”.

Este descubrimiento de cristales de tiempo en un lugar simple y tremendamente inesperado plantea preguntas fundamentales sobre cómo se forman los cristales de tiempo y qué estados de la materia podrían existir en el tiempo dentro de la materia observada existente en el espacio. La amplitud y riqueza de las fases de la materia en el universo es, aparentemente, incluso mayor de lo que entendíamos anteriormente.

Y estas fases, que pueden no ser observables con los cinco sentidos tradicionales pero son sorprendentemente evidentes cuando se miden con herramientas que pueden percibir oscilaciones atómicas, podrían ser mucho más comunes de lo que Wilczek alguna vez imaginó cuando propuso su teoría por primera vez.

Al agregar pulsos de láser o microondas a objetos aparentemente sólidos, podemos descubrir estas oscilaciones constantes en la materia atómica en todo el universo, y algunas formas de cristales de tiempo podrían ser fácilmente más dramáticas que las que se han observado hasta ahora.

APLICACIONES FUTURAS

Los científicos creen que estudiar los cristales de tiempo y perfeccionar nuestra comprensión de ellos permitirá avances en la potencia y precisión de los relojes atómicos, giroscopios y magnetómetros, así como más desarrollos en la forma en que construimos tecnologías cuánticas potenciales.

La promesa de usar sistemas cuánticos estables a temperaturas de funcionamiento mucho más altas de lo que podemos lograr actualmente podría ser el último impulso necesario para hacer realidad la computación cuántica, lo cual es realmente importante. El Departamento de Defensa de EE. UU. Anunció un programa de financiación para investigar más aplicaciones potenciales de los cristales de tiempo, ya que la computación cuántica es uno de los horizontes tecnológicos más prometedores en la era de las computadoras.

El descubrimiento de cristales de tiempo también requiere la reevaluación de algunas teorías y entendimientos existentes, ya que parece sugerir que hay fases de la materia más allá del ámbito de lo que entendemos actualmente. Hay algunas aplicaciones potenciales de los cristales de tiempo que son incluso más de ciencia ficción de lo que su nombre implica, pero a diferencia de muchos de estos avances que suenan futuristas, los cristales de tiempo ya existen en más de una forma y han sido confirmados en estudios revisados ​​por pares por múltiples universidades. equipos de investigación.

CONCLUSIÓN
Sí, los cristales de tiempo suenan como algo sacado directamente de una novela de ciencia ficción. Pero cuanto más entendemos cómo funcionan, más comenzamos a comprender cuánto potencial tienen.

A medida que comenzamos a abordar las limitaciones en la cantidad de transistores que se pueden incluir físicamente en un microchip, los cristales de tiempo pueden ser la solución que abre métodos de computación radicalmente nuevos.

Lo que está claro es que cuanto más miramos la “bola de cristal” de los cristales de tiempo, más prometedor parece el futuro.

Artículo De La Facultad Física Cuántica Noticias Científicas 09 de noviembre de 2018

Fuente: https://www.resonancescience.org

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El agua de la Tierra proviene de asteroides enstatita similares a las condritas, sugiere un estudio

Un tipo de meteorito llamado condrita enstatita tiene una composición isotópica similar a las rocas terrestres y, por lo tanto, puede ser representativo del material que formó la Tierra. Un nuevo estudio publicado en la revista Science muestra que estos meteoritos contienen suficiente hidrógeno para haber entregado a la Tierra al menos tres veces la masa de agua en sus océanos.
Una pieza del meteorito de condrita enstatita Sahara 97096. Crédito de la imagen: Christine Fieni / Laurette Piani / Museo Nacional de Historia Natural de Francia.

Una pieza del meteorito de condrita enstatita Sahara 97096. Crédito de la imagen: Christine Fieni / Laurette Piani / Museo Nacional de Historia Natural de Francia.

Las condritas de enstatita son rocas espaciales forjadas a partir de la nebulosa que formó el Sistema Solar.

Son raros y representan solo alrededor del 2% de los meteoritos conocidos en las colecciones. Pero su similitud isotópica con las rocas terrestres las hace particularmente atractivas.

Tienen isótopos de oxígeno, titanio y calcio similares a los de la Tierra, y el nuevo estudio mostró que sus isótopos de hidrógeno y nitrógeno también son similares a los de la Tierra.

“Nuestro descubrimiento muestra que los componentes básicos de la Tierra podrían haber contribuido significativamente al agua de la Tierra”, dijo la Dra. Laurette Piani , investigadora de la Université de Lorraine.

“El material que contiene hidrógeno estaba presente en el interior del Sistema Solar en el momento de la formación del planeta rocoso, aunque las temperaturas eran demasiado altas para que el agua se condensara”.

A menudo se presume que los componentes básicos de la Tierra están secos. Provienen de zonas internas del Sistema Solar donde las temperaturas habrían sido demasiado altas para que el agua se condense y se una a otros sólidos durante la formación del planeta.

Los meteoritos dan una pista de que el agua no tenía que venir de muy lejos.

“La parte más interesante del descubrimiento para mí es que las condritas de enstatita, que se creía que estaban casi secas, contienen una abundancia inesperadamente alta de agua”, dijo el Dr. Lionel Vacher , investigador postdoctoral de la Universidad de Washington en St. Louis.

“Si las condritas de enstatita fueran efectivamente los componentes básicos de nuestro planeta, como lo sugieren fuertemente sus composiciones isotópicas similares, este resultado implica que estos tipos de condritas suministraron suficiente agua a la Tierra para explicar el origen del agua de la Tierra, ¡lo cual es asombroso!”

El equipo también propone que una gran cantidad del nitrógeno atmosférico, el componente más abundante de la atmósfera de la Tierra, podría provenir de las condritas de enstatita.

“Sólo existen unas pocas condritas de enstatita prístinas: las que no fueron alteradas en su asteroide ni en la Tierra”, dijo el Dr. Piani.

“En nuestro estudio, hemos seleccionado cuidadosamente los meteoritos de condrita enstatita y aplicado un procedimiento analítico especial para evitar ser sesgados por la entrada de agua terrestre”.

La combinación de la espectrometría de masas convencional y la espectrometría de masas de iones secundarios permitió a los científicos medir con precisión el contenido y la composición de las pequeñas cantidades de agua en los meteoritos.

“Antes de este estudio, se asumía comúnmente que las condritas de enstatita se formaban cerca del Sol”, dijo el Dr. Piani.

“Por lo tanto, estas condritas se consideraban comúnmente secas, y esta suposición que se reafirma con frecuencia probablemente ha impedido que se realicen análisis exhaustivos para el hidrógeno”.


Laurette Piani y col . 2020. Es posible que el agua de la Tierra se haya heredado de un material similar a los meteoritos de condrita enstatita. Science 369 (6507): 1110-1113; doi: 10.1126 / science.aba1948

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octubre 7, 2020 By : Category : Biblioteca Curiosidades Espacio Cuantico Fotografia Tags:, , , , , ,
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Shadow of Messier 87’s Supermassive Black Hole pone a prueba la relatividad general

Las observaciones de 2017 del Event Horizon Telescope (EHT) de M87 * , un agujero negro de 6.500 millones de masas solares en el centro de la galaxia elíptica gigante Messier 87, han llevado a la primera medición del tamaño de un agujero negro. sombra. Basados ​​en un análisis de la sombra de M87 *, los investigadores de EHT ahora han realizado una prueba única de relatividad general, profundizando la comprensión sobre las propiedades inusuales de los agujeros negros y descartando muchas alternativas.
Visualización del nuevo medidor desarrollado para probar las predicciones de las teorías gravitacionales modificadas frente a la medición del tamaño de la sombra de M87 *. Crédito de la imagen: D. Psaltis, University of Arizona / EHT Collaboration.

Visualización del nuevo medidor desarrollado para probar las predicciones de las teorías gravitacionales modificadas frente a la medición del tamaño de la sombra de M87 *. Crédito de la imagen: D. Psaltis, University of Arizona / EHT Collaboration.

A pesar de su éxito, la teoría de Albert Einstein sigue siendo matemáticamente irreconciliable con la mecánica cuántica, la comprensión científica del mundo subatómico.

Probar la relatividad general es importante porque la teoría última del Universo debe abarcar tanto la gravedad como la mecánica cuántica.

“Esperamos que una teoría completa de la gravedad sea diferente de la relatividad general, pero hay muchas formas en que se puede modificar”, dijo el profesor Dimitrios Psaltis, astrofísico del Observatorio Steward y Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona.

“Descubrimos que cualquiera que sea la teoría correcta, no puede ser significativamente diferente de la relatividad general cuando se trata de agujeros negros”.

“Realmente redujimos el espacio de posibles modificaciones”.

“Esta es una forma completamente nueva de probar la relatividad general usando agujeros negros supermasivos”, agregó el Dr. Keiichi Asada, investigador del Instituto de Astronomía y Astrofísica Academia Sinica.

Para realizar la prueba, el equipo de EHT utilizó la primera imagen jamás tomada del agujero negro supermasivo.

Los primeros resultados habían demostrado que el tamaño de la sombra del agujero negro era consistente con el tamaño predicho por la relatividad general.

“En ese momento, no pudimos hacer la pregunta opuesta: ¿Qué tan diferente puede ser una teoría de la gravedad de la relatividad general y aún así ser consistente con el tamaño de la sombra?” dijo el Dr. Pierre Christian, también del Observatorio Steward y el Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona.

“Nos preguntamos si había algo que pudiéramos hacer con estas observaciones para descartar algunas de las alternativas”.

Se han realizado pruebas gravitacionales en una variedad de escenarios cósmicos. Durante el eclipse solar de 1919, se observó la primera evidencia de relatividad general basada en el desplazamiento de la luz de las estrellas, viajando a lo largo de la curvatura del espacio-tiempo causada por la gravedad del Sol.

Más recientemente, se han realizado pruebas para sondear la gravedad fuera del Sistema Solar y a escala cosmológica. Los ejemplos incluyen la detección de ondas gravitacionales en el observatorio LIGO.

“Utilizando el medidor que desarrollamos, mostramos que el tamaño medido de la sombra del agujero negro en M87 reduce el margen de maniobra para modificaciones a la teoría de la relatividad general de Einstein en casi un factor de 500, en comparación con pruebas anteriores en el Sistema Solar”, dijo El profesor Feryal Özel, también del Observatorio Steward y el Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona.

“Muchas formas de modificar la relatividad general fallan en esta nueva y más estricta prueba de sombras de agujeros negros”.

“Las imágenes de agujeros negros proporcionan un ángulo completamente nuevo para probar la teoría de la relatividad general de Einstein”, dijo el Dr. Michael Kramer, director del Instituto Max Planck de Radioastronomía.

“Junto con las observaciones de ondas gravitacionales, esto marca el comienzo de una nueva era en la astrofísica de los agujeros negros”, dijo el profesor Psaltis.

“Esto es realmente solo el comienzo. Ahora hemos demostrado que es posible usar una imagen de un agujero negro para probar la teoría de la gravedad ”, dijo la Dra. Lia Medeiros, investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Avanzados.

“Esta prueba será aún más poderosa una vez que obtengamos imágenes del agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y en futuras observaciones de EHT con telescopios adicionales que se agregarán a la matriz”.

La investigación fue publicada en la revista Physical Review Letters .

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.141104&usg=ALkJrhi9bFguRQH7SjlZTRorBTaTSvpgAw


Dimitrios Psaltis y col . (Colaboración EHT). 2020. Prueba gravitacional más allá del primer orden post-Newtoniano con la sombra del agujero negro M87. Phys. Rev. Lett 125 (14): 141104; doi: 10.1103 / PhysRevLett.125.141104

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Científicos identifican 24 exoplanetas potencialmente ‘superhabitables’

Un equipo de geobiólogos y astrónomos de Estados Unidos y Alemania ha identificado 24 planetas extrasolares que pueden tener condiciones más adecuadas para la vida que la Tierra. Esos mundos alienígenas son más antiguos, un poco más grandes, un poco más cálidos y posiblemente más húmedos que nuestro propio planeta.

“Los 24 principales aspirantes a planetas superhablables están a más de 100 años luz de distancia, pero nuestro estudio podría ayudar a enfocar los esfuerzos de observación futuros, como el del telescopio espacial James Web de la NASA, el observatorio espacial LUVIOR (Large UV / Optical / IR Surveyor) de la NASA. y el telescopio espacial PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of Stars) de la ESA ”, dijo el profesor Dirk Schulze-Makuch , geobiólogo de la Universidad Estatal de Washington y la Universidad Técnica de Berlín.

“Con los próximos telescopios espaciales, obtendremos más información, por lo que es importante seleccionar algunos objetivos”.

“Tenemos que enfocarnos en ciertos planetas que tienen las condiciones más prometedoras para una vida compleja. Sin embargo, debemos tener cuidado de no quedarnos atascados buscando una segunda Tierra porque podría haber planetas que podrían ser más adecuados para la vida que el nuestro “.

En el estudio, el profesor Schulze-Makuch y sus colegas, el Dr. Rene Heller del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar y el Dr. Edward Guinan de la Universidad de Villanova, identificaron criterios de superhabitabilidad y buscaron buenos candidatos entre los 4500 exoplanetas conocidos.

Seleccionaron sistemas estelares con probables planetas terrestres orbitando dentro de la zona habitable de agua líquida de la estrella anfitriona del Archivo de Exoplanetas de Objetos de Interés de Kepler de exoplanetas en tránsito.

“Si bien el Sol es el centro de nuestro Sistema Solar, tiene una vida útil relativamente corta de menos de 10 mil millones de años”, dijeron.

“Dado que pasaron casi 4 mil millones de años antes de que apareciera cualquier forma de vida compleja en la Tierra, muchas estrellas similares a nuestro Sol, llamadas estrellas de tipo G, podrían quedarse sin combustible antes de que se desarrolle la vida compleja”.

“Además de observar sistemas con estrellas de tipo G más frías, también observamos sistemas con estrellas enanas K, que son algo más frías, menos masivas y menos luminosas que nuestro Sol. Las estrellas K tienen la ventaja de tener una larga vida útil de 20 a 70 mil millones de años “.

“Esto permitiría que los planetas en órbita sean más antiguos, además de dar a la vida más tiempo para avanzar a la complejidad que se encuentra actualmente en la Tierra”.
Distancias estrella-planeta (a lo largo de la abscisa) y masa de la estrella anfitriona (a lo largo de la ordenada) de aproximadamente 4.500 exoplanetas confirmados y candidatos. Las temperaturas de las estrellas se indican con colores de símbolo (ver barra de colores). Los radios planetarios están codificados en los tamaños de los símbolos (consulte la escala de tamaños en la parte inferior). La zona habitable conservadora, definida por el invernadero húmedo y los límites máximos del invernadero, está delineada con líneas negras continuas. Las luminosidades estelares necesarias para la parametrización de estos límites se muestran a lo largo de la ordenada del diagrama. El cuadro punteado se refiere a la región que se muestra en la siguiente figura. Crédito de la imagen: Schulze-Makuch et al, doi: 10.1089 / ast.2019.2161.

Distancias estrella-planeta (a lo largo de la abscisa) y masa de la estrella anfitriona (a lo largo de la ordenada) de aproximadamente 4.500 exoplanetas confirmados y candidatos. Las temperaturas de las estrellas se indican con colores de símbolo (ver barra de colores). Los radios planetarios están codificados en los tamaños de los símbolos (consulte la escala de tamaños en la parte inferior). La zona habitable conservadora, definida por el invernadero húmedo y los límites máximos del invernadero, está delineada con líneas negras continuas. Las luminosidades estelares necesarias para la parametrización de estos límites se muestran a lo largo de la ordenada del diagrama. El cuadro punteado se refiere a la región que se muestra en la siguiente figura. Crédito de la imagen: Schulze-Makuch et al , doi: 10.1089 / ast.2019.2161.

Sin embargo, para ser habitables, los planetas no deberían ser tan viejos que hayan agotado su calor geotérmico y carezcan de campos geomagnéticos protectores.

La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, pero los científicos sostienen que el punto óptimo para la vida es un planeta que tiene entre 5.000 y 8.000 millones de años.

“El tamaño y la masa también importan. Un planeta que es un 10% más grande que la Tierra debería tener más tierra habitable ”, dijeron.

“Se esperaría que uno que tenga aproximadamente 1,5 veces la masa de la Tierra retenga su calentamiento interior a través de la desintegración radiactiva por más tiempo y también tendría una gravedad más fuerte para retener una atmósfera durante un período de tiempo más largo”.

“El agua es clave para la vida y un poco más ayudaría, especialmente en forma de humedad, nubes y humedad”.
La zona habitable alrededor de las estrellas enanas K, el sitio potencial para planetas superhabitables. Veinticuatro exoplanetas confirmados y candidatos que tienen menos de 2 radios terrestres están etiquetados con etiquetas de nombre. Las incertidumbres en los parámetros estelares, planetarios y orbitales observados se propagan a las mediciones del radio planetario, por lo que incluimos planetas tan grandes como 2 radios terrestres, aunque los planetas verdaderamente superhabitables podrían estar restringidos a radios menores a 1,1 radios terrestres. Crédito de la imagen: Schulze-Makuch et al, doi: 10.1089 / ast.2019.2161.

La zona habitable alrededor de las estrellas enanas K, el sitio potencial para planetas superhabitables. Veinticuatro exoplanetas confirmados y candidatos que tienen menos de 2 radios terrestres están etiquetados con etiquetas de nombre. Las incertidumbres en los parámetros estelares, planetarios y orbitales observados se propagan a las mediciones del radio planetario, por lo que incluimos planetas tan grandes como 2 radios terrestres, aunque los planetas verdaderamente superhabitables podrían estar restringidos a radios menores a 1,1 radios terrestres.

Una temperatura general ligeramente más cálida, una temperatura superficial media de unos 5 grados Celsius (o unos 8 grados Fahrenheit) mayor que la de la Tierra, junto con la humedad adicional, también sería mejor para la vida.

Esta preferencia por el calor y la humedad se observa en la Tierra con mayor biodiversidad en las selvas tropicales que en las áreas más frías y secas.

Entre los 24 mejores planetas candidatos, ninguno de ellos cumple con todos los criterios para planetas superhabitables, pero uno tiene cuatro de las características críticas, lo que lo hace posiblemente mucho más cómodo para la vida que nuestro planeta de origen.

“A veces es difícil transmitir este principio de planetas superhabitables porque creemos que tenemos el mejor planeta”, dijo el profesor Schulze-Makuch.

“Tenemos una gran cantidad de formas de vida complejas y diversas, y muchas que pueden sobrevivir en ambientes extremos. Es bueno tener una vida adaptable, pero eso no significa que tengamos lo mejor de todo ”.

El artículo del equipo fue publicado en la revista Astrobiology .
https://www.liebertpub.com/action/cookieAbsent&usg=ALkJrhjeDGIiblmkPArdDcXare1DDYf40w


Dirk Schulze-Makuch y col . En busca de un planeta mejor que la Tierra: principales contendientes por un mundo superhabitable. Astrobiology , publicado en línea el 18 de septiembre de 2020; doi: 10.1089 / ast.2019.2161

Este artículo se basa en un comunicado de prensa proporcionado por la Universidad Estatal de Washington.
Publicado en

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octubre 6, 2020 By : Category : Biblioteca infoespacio Tags:, , , , , , ,
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Descubren una misteriosa señal de radio de otra galaxia que se repite cada 16 días


Un grupo de astrónomos ha descubierto una ráfaga de radio rápida (FRB) que se repite de forma regular cada 16 días y que proviene de una fuente a unos 500 millones de años luz de distancia
La explosión de radio que se repite cada 16 días

EP
Madrid
13/02/2020 – 20:46 h. CET

Evidencia de una rápida explosión de radio –las enigmáticas FRB– con un ciclo constante de 16 días ha sido recogida por un equipo de científicos espaciales que trabajan en Canadá.

Las ráfagas de radio rápidas (FRB) son, como su nombre lo indica, ráfagas cortas de emisiones de radio que son detectadas por los dispositivos que escuchan señales del espacio exterior.

Aparecen al azar durante un período de tiempo muy corto, lo que los hace difíciles de encontrar y muy difíciles de estudiar. Uno se observó por primera vez en 2007; desde entonces, se han observado varios otros, pero solo 10 de ellos se han repetido. En este nuevo esfuerzo, los investigadores han observado el primer ejemplo de un FRB repetitivo, que se repite en un ciclo constante.

A pesar de un gran esfuerzo, los científicos no conocen la fuente de los FRB y han estado desarrollando teorías, algunos sugieren que podrían no ser más que el ruido creado cuando dos estrellas chocan. Algunos han sugerido que son mensajes de lejanas civilizaciones avanzadas.

En este nuevo esfuerzo, publicado en arXiv, los investigadores estaban estudiando datos del radiotelescopio utilizado por el Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Cuando vieron el FRB, rastrearon 400 observaciones realizadas con el telescopio y determinaron que el FRB se repetía en un patrón constante de 16 días. Se observó que las señales de FRB llegaban aproximadamente una vez por hora durante cuatro días y luego cesan repentinamente, solo para comenzar de nuevo 16 días después.

El patrón repetitivo sugiere que la fuente podría ser un cuerpo celeste de algún tipo que orbita alrededor de una estrella u otro cuerpo. En tal escenario, las señales cesarían cuando sean obstruidas por el otro cuerpo. Pero eso todavía no explica cómo un cuerpo celeste podría enviar tales señales de manera regular. Otra posibilidad es que los vientos estelares podrían aumentar o bloquear alternativamente las señales de un cuerpo detrás de ellos. O podría ser que la fuente es un cuerpo celeste que está girando.

Los investigadores rastrearon la fuente del FRB hasta una galaxia espiral a unos 500 millones de años luz de distancia. Sugieren que la tecnología futura podría determinar cuál de los objetos en la galaxia está enviando los FRB y tal vez revelar cómo lo está haciendo.
También en la web

Via: https://cadenaser.com/ser/2020/02/13/ciencia/

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febrero 13, 2020 By : Category : Biblioteca Espacio Fotografia infoespacio Medicina Natural Tags:, , , , , , ,
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La NASA captura una foto impresionante de un volcán en erupción debajo de la Vía Láctea

Un fotógrafo ha tomado una foto increíble de un volcán en erupción cuando un meteorito dispara sobre la Vía Láctea en los cielos.

La foto, que aparece como la Imagen astronómica del día de la NASA , fue tomada por el fotógrafo Diego Rizzo en Guatemala.

El volcán que aparece en la imagen es el Volcán de Fuego, también conocido como el “Volcán de Fuego”.

La NASA explicó: “En la tierra de la imagen destacada, se ve al Volcán de Fuego (Volcán de Fuego) en erupción coronado por ceniza al rojo vivo y con corrientes de lava resplandeciente que corren por su costado”.

Volcán de Fuego (Imagen: ESTEBAN BIBA / EPA-EFE / REX / Shutterstock)
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Un asteroide de una milla de ancho con su propia LUNA en miniatura para volar más allá de la Tierra el sábado

Mientras tanto, el plano central de la Vía Láctea se puede ver en los cielos arriba, con un meteoro justo debajo y el rastro de un satélite hacia la parte superior derecha.

Y las impresionantes características astronómicas no terminan ahí.

La NASA agregó: “El planeta Júpiter también aparece hacia la parte superior izquierda, con la estrella brillante Antares justo a su derecha”.

Para tomar la increíble imagen, Rizzo viajó al volcán hermano de Fuego, Acatenango.

Sorprendentemente, gran parte de la tierra y el cielo se capturaron juntos en una sola foto de exposición de 25 segundos.

Sin embargo, el meteoro fue capturado en un marco similar tomado unos 30 minutos antes, y la erupción volcánica se agregó digital más tarde.

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julio 3, 2019 By : Category : Completos Espacio Fotografia infoespacio Tags:, , , , , , , , ,
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Hubble se asoma a la chuchería azul cósmica

Messier 3: con un increíble medio millón de estrellas, esta chuchería cósmica de 8 mil millones de años es uno de los cúmulos globulares más grandes y brillantes jamás descubiertos.

Messier 3: Con un increíble medio millón de estrellas, esta chuchería cósmica de 8 mil millones de años es uno de los cúmulos globulares más grandes y brillantes jamás descubiertos.Crédito: ESA / Hubble y NASA, G. Piotto et al.

Los cúmulos globulares son objetos intrínsecamente hermosos, pero el tema de esta imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA / ESA, Messier 3, es comúnmente reconocido como uno de los más bellos de todos.

Con un increíble medio millón de estrellas, esta chuchería cósmica de 8 mil millones de años de antigüedad es uno de los cúmulos globulares más grandes y brillantes jamás descubiertos.Sin embargo, lo que hace especial a Messier 3 es su inusualmente grande población de estrellas variables, estrellas que fluctúan en brillo a lo largo del tiempo. Se siguen descubriendo nuevas estrellas variables en este nido estelar brillante hasta el día de hoy, pero hasta ahora sabemos de 274, el número más alto encontrado en cualquier cúmulo globular en gran medida. Al menos 170 de estos son de una variedad especial llamada RR Lyrae variables, que pulsan con un período directamente relacionado con su brillo intrínseco. Si los astrónomos saben qué tan brillante es una estrella realmente se basa en su masa y clasificación, y saben qué tan brillante parece ser desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra, pueden así determinar su distancia con respecto a nosotros. Por esta razón, las estrellas RR Lyrae son conocidas como velas estándar, objetos de luminosidad conocida cuya distancia y posición se pueden usar para ayudarnos a comprender mejor las vastas distancias celestes y la escala del cosmos.

Messier 3 también contiene un número relativamente alto de los llamados rezagados azules, que se muestran claramente en esta imagen del Hubble. Estas son estrellas azules de la secuencia principal que parecen ser jóvenes porque son más azules y más luminosas que otras estrellas en el cúmulo. Como se cree que todas las estrellas en cúmulos globulares se han formado juntas y, por lo tanto, tienen aproximadamente la misma edad, solo una diferencia en la masa puede dar a estas estrellas un color diferente. Una estrella roja y vieja puede aparecer más azul cuando adquiere más masa, por ejemplo, quitándola de una estrella cercana. La masa extra lo convierte en una estrella más azul, lo que nos hace pensar que es más joven de lo que realmente es.


Fuente de la historia:

Materiales proporcionados por la NASA / Goddard Space Flight Center .

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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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octubre 31, 2017 By : Category : Biblioteca Espacio Espacio Cuantico Fotografia infoespacio Tags:, , , , , , ,
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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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