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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.
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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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marzo 7, 2016 By : Category : Biblioteca 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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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: Confirmacion de cauce antiguo de agua en Marte

iCONFIRMACION DE CAUCE ANTIGUO DE AGUA en Marte

En octubre pasado, Curiosidad investigó un depósito de piedra que contiene en la superficie de Marte (http://on.fb.me/11fpnPD), era la primera vez que los posibles cauces gravas se habían observado en el planeta rojo. El análisis detallado y la revisión de estos hallazgos ya se ha completado. Los resultados muestran que los depósitos, los conglomerados de cantos rodados, son de hecho parte de un antiguo lecho del río. Los investigadores fueron capaces de calcular la velocidad de flujo y la profundidad de la corriente.

Los tres depósitos fueron examinados por Mast Camera Curiosity (Mastcam), durante los primeros 40 días del Curiosity en Marte. El yacimiento conocido como “Goulburn” es inmediatamente adyacente a “Bradbury Landing”, donde el rover aterrizó. Los otros dos sitios son conocidos como “Link” y “Hottah”, y son alrededor de 50 y 100 metros (165 y 330 pies) al sureste. Enlace se examinó el uso de la Química y la cámara (ChemCam) instrumentos del rover.

Las rocas son conglomerados de guijarros, formadas por clastos (piedras) que varían en tamaño desde partículas de arena del tamaño de pelotas de golf. El tamaño de los clastos muestra que no podrían haber sido transportadas por el viento. La forma de los clastos dentro del depósito de conglomerado permitió a los investigadores a interpretar la profundidad y la velocidad del agua que se utiliza para fluir en la ubicación. Los investigadores fueron capaces de caracterizar la distribución del tamaño y la redondez de las piedras y la arena dentro de los conglomerados, y calcularon que la corriente fluía de un metro por segundo (tres pies por segundo). El agua habría sido tobillos al hip-profunda.

Los investigadores también descubrieron que las piedras más grandes no se distribuyen uniformemente en el conglomerado. El depósito en Hottah mostró alternando piedra rica y capas de arena. Estos depósitos son comunes en los depósitos de cauces en la Tierra y muestran una diferencia en el flujo de corriente, con la posible canalización. Muchas de las piedras de toque entre sí dentro del depósito, lo que indica que rodó a lo largo de la base de la corriente. No había información sobre imbricación, que es donde clastos muestran una orientación preferida (que se superponen unos a otros de una manera coherente). Imbricación se utiliza para determinar la dirección palaeocurrent.

Como se redondean las piedras, lo que indica el flujo sostenido de un lugar por lo menos unos pocos kilómetros de distancia. Esta ubicación se cree que es de un canal llamado Peace Vallis, que se alimenta en un abanico aluvial (abanicos aluviales:. Http://on.fb.me/QOKhP8) Cuanto más larga sea una piedra se transporta, la más completa que se hace de la abrasión . Si las piedras eran en forma angular, el depósito se llamaría una brecha y la fuente se interpretaría a estar mucho más cerca. Aunque la mayoría de las piedras se han redondeado, algunos son angular.

Moderno Marte no tiene una atmósfera lo suficientemente gruesa para mantener un flujo de corriente de agua. Hay muchos tipos de pruebas han mostrado que Marte alguna vez tuvo diversos ambientes con agua líquida (http://on.fb.me/11sUens, http://on.fb.me/116xDNP, http://on.fb.me/ / 10GTKvj), sin embargo, es sólo en estos conglomerados que pueden dar una idea de flujo de la corriente. La presencia de conglomerados muestra que hubo una vez que las condiciones atmosféricas en el cráter Gale que permitieron el flujo de agua líquida en la superficie marciana. En cuanto a si o no la vida microbiana podría haber existido una vez en Marte – Curiosity ya ha encontrado evidencia de antiguas condiciones ambientales favorables para tales formas de vida (http://on.fb.me/11GkCjN).

La imagen muestra la Hottah afloramiento de roca, un conglomerado de piedra sedimentaria. Esta roca expuesta está inclinado, que los científicos teorizan probablemente ocurrió a través de impactos de meteoritos. Los clastos dentro Hottah son unos pocos centímetros de tamaño dentro de una matriz de material de arena de tamaño. La erosión del afloramiento se ha traducido en clastos grava estar expuesto y luego caer hasta el suelo, de ahí el montón de grava en primer plano. La barra de escala en la parte inferior derecha es de 5 centímetros (2 pulgadas).

Esta visión de la Hottah es un mosaico de imágenes tomadas por la cámara teleobjetivo de lente de MastCam en Curiosidad, durante el día 39a marciano o sol, de la obra del rover en Marte (14 de septiembre 2012 PDT / 15 de septiembre GMT). La imagen se ha mejorado en el color blanco-equilibrada, de modo que la roca aparece como si fuera bajo condiciones de iluminación al aire libre en la Tierra. Este efecto ayuda a los científicos para distinguir rocas por el color en la iluminación familiarizado.

-TEL

Más en Marte: http://on.fb.me/11FG6xg

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-181
http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia17062.html
Crédito de la imagen: NASA / JPL-Caltech / MSSS

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junio 2, 2013 By : Category : Espacio Cuantico infoespacio Tags:, , , , , , , , ,
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Espacio Cuantico: Estrella Magnetica

Estrella Magnética de giro rápido tiene Strange Glitch

Uno de los imanes más potentes del universo, un magnetar, es inesperadamente capaz de una nueva clase extraña de fallo – una misteriosa caída, explicada en la velocidad, dicen los investigadores.

Desentrañar lo puso brevemente los frenos en el giro de esta central eléctrica podría ayudar a arrojar luz sobre los estados de la materia que los científicos actualmente no son capaces de recrear en laboratorio, agregan los científicos.

Los magnetares son un tipo de estrella de neutrones, que es el núcleo de una estrella masiva que consumió todo su combustible, se derrumbó por su propio peso y luego explotó como una supernova. Los magnetares son también a menudo considerados como los imanes más potentes del cosmos, con los campos magnéticos de hasta aproximadamente 5.000 billones de veces la de la Tierra. Los astrónomos han descubierto menos de dos docenas de magnetares hasta ahora. [Los 10 Misterios estrella Ever]

“Los magnetares son objetos realmente espectaculares y misteriosos”, co-autor del estudio, Victoria Kaspi, astrofísico de la Universidad de McGill en Montreal y líder del programa de monitoreo magnetar Swift, dijo a SPACE.com. “Pueden desencadenar explosiones extraordinarias y tienen los campos magnéticos más altas conocidas en el universo, pero son relativamente pequeñas, el tamaño de una ciudad más o menos. ¿Cómo se combinan todo eso? Realmente queremos entenderlos mejor.”

Las explosiones que dan origen a las estrellas de neutrones, incluidos los magnetares, aplastarlos en algunos de los objetos más densos conocidos, sólo superada por los agujeros negros – una estrella de neutrones a menudo paquetes tanta masa como medio millón de Tierras dentro de un diámetro de sólo 12 millas ( 20 kilometros), y una cucharadita de materia de una estrella de neutrones pesaría alrededor de 1 mil millones de toneladas en la Tierra, aproximadamente el doble del peso combinado de todos los coches en los Estados Unidos. Esta masa extraordinaria da una estrella de neutrones de un poderoso campo gravitatorio también – un proyectil tendría que volar alrededor de la mitad de la velocidad de la luz para escapar de su superficie.

Las estrellas de neutrones pueden también girar tan rápido como las aspas de una licuadora de cocina, hasta 43.000 revoluciones por minuto. Estudios anteriores revelaron cientos de estrellas de neutrones pueden sufrir cambios en la velocidad apodado “problemas técnicos”, en el que las estrellas repentinamente giraban más rápido.

Ahora, por primera vez, los científicos han descubierto que las estrellas de neutrones pueden frenar bruscamente, así, una irregularidad sorprendente Actualmente no explicada por los modelos existentes de las estrellas de neutrones.

“Hemos llamado a este evento un” anti-glitch ‘porque afectaba esta estrella exactamente de la manera opuesta de cualquier otra falla identificado claramente visto en las estrellas de neutrones “, dijo el co-autor del estudio, Neil Gehrels, investigador principal de la misión Swift en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Los científicos se centraron en la magnetar 1E 2259 +586, situado a unos 10.000 años luz de la Tierra en la constelación de Casiopea, utilizando observatorio Swift de la NASA para ver desde julio de 2011 hasta mediados de abril de 2012. Normalmente, el magnetar completa una revolución cada siete segundos, pero los investigadores descubrieron más tarde se había reducido en 2,2 millonésimas de segundo.

“Miré a los datos y se sorprendió – la estrella de neutrones había desacelerado bruscamente hacia abajo”, dijo el autor principal del estudio Rob Archibald en la Universidad de McGill. “Estas estrellas no se supone que se comportan de esta manera.” [Estrellas Cuestionario: Toma el Reto Stellar]

Las fuerzas extremas que la materia en estrellas de neutrones experiencia en teoría da lugar a una serie de fenómenos extraños, exóticos que podrían explicar problemas técnicos habituales. Por ejemplo, los investigadores sospechan que el interior de una estrella de neutrones que posee, entre otras curiosidades, una especie de estado sin fricción de la materia conocido como un superfluido de neutrones. Se cree que este superfluido para hacer el núcleo de una estrella de neutrones girar más rápido que su corteza, de vez en cuando dar las ráfagas corteza de velocidad que los astrónomos vieron como fallos.

Ahora los científicos tienen que explicar cómo anti-interferencias pueden llegar a existir.

“Hubo una gran explosión de rayos X de la magnetar una semana antes de que la lucha contra el fallo fue descubierto, lo que parece sugerir algún proceso en su interior es el responsable”, dijo Kaspi.
Estrella de neutrones mitad del tamaño de Manhattan
[Pin It] pulsares y magnetares son un tipo de estrellas de neutrones, el núcleo aplastado de una estrella que ha explotado. Las estrellas de neutrones aplastar medio millón de veces más masa que la Tierra en una esfera más grande que Manhattan. Algunos de estos objetos giran a 43.000 revoluciones por minuto.

Una posibilidad es que una estrella de neutrones puede tener bolsillos de superfluídos bajo su corteza que cada movimiento a diferentes velocidades. Estas bolsas pueden terminar girando más lentamente alrededor del núcleo de la estrella de neutrones de su corteza, en última instancia, frenar su giro en un anti-interferencia. Otra posibilidad es que los vórtices internos de superfluido de neutrones que normalmente ayudar a impulsar los movimientos de la estrella de la corteza de neutrones podrían conseguir impulsada hacia el interior por las concentraciones de gran alcance de la fuerza magnética que emanan desde el núcleo de la estrella de neutrones.

Aprender más acerca de las causas anti-fallos podría arrojar luz sobre los misterios de larga data sobre la materia en condiciones extremas. Por ejemplo, la materia de las estrellas de neutrones puede conseguir exprimido a densidades de hasta más de 10 veces mayor que en el núcleo atómico, más allá de lo que las teorías actuales de la materia se puede describir.

“Los magnetares son más fuertes imanes del universo y son algunos de los mejores laboratorios que tenemos para comprender la física pura”, dijo el coautor del estudio, el astrónomo Jamie Kennea, astrónomo de la Universidad Estatal de Pennsylvania. “Las condiciones extremas en estas estrellas no podrían reproducirse en cualquier laboratorio en la Tierra.”

Ahora que un anti-fallo ha sido descubierto, un análisis más detallado de los resultados pasados podría aparecer pequeños ejemplos, menos concluyentes, dijo Kaspi. Las investigaciones futuras, como la llevada a cabo porThe mejor (estrella de neutrones Interior Composición Explorer) telescopio de rayos X recientemente aprobada para ir a la Estación Espacial Internacional, podría ayudar a descubrir más anti-interferencias, dijo Kaspi.

Además, algunos modelos existentes de fallos estrella de neutrones no pueden explicar algunos de los comportamientos astrónomos han visto de ellos. Una mejor comprensión de la lucha contra fallos podría ayudar a resolver estos rompecabezas, así, dijo Kaspi.

CRÉDITO: Goddard Space Flight Center de la NASA

Los científicos detallaron sus hallazgos en la edición del 30 de mayo de la revista Nature.
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junio 2, 2013 By : Category : Espacio Cuantico infoespacio Tags:, , , , ,
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Espacio Cuantico: Manga de Agua

Manga de agua en Liguria, Italia

Foto de: Chiesi Gian Paolo

http://goo.gl/NXgWB

23 de noviembre 2010

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junio 2, 2013 By : Category : Espacio Cuantico Infoclima Tags:, , , , , ,
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