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jueves, 27 de abril de 2017

Localizado un remoto planeta 'bola de hielo' del tamaño de la Tierra




Científicos han descubierto un nuevo planeta con la masa de la Tierra, orbitando su estrella a la misma distancia que orbitamos nuestro sol.

   El planeta es probablemente demasiado frío para ser habitable para la vida tal como la conocemos, sin embargo, porque su estrella es muy débil. Pero el descubrimiento contribuye a que los científicos comprendan los tipos de sistemas planetarios que existen más allá de los nuestros.

   "Este planeta 'bola de hielo' es el planeta de menor masa jamás encontrado a través de la microlente", dijo Yossi Shvartzvald, un investigador postdoctoral de la NASA basado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Pasadena, California, y autor principal de un estudio publicado en Astrophysical Journal Letters.

   La microlente es una técnica que facilita el descubrimiento de objetos distantes usando estrellas de fondo como linternas. Cuando una estrella cruza precisamente delante de una estrella brillante en el fondo, la gravedad de la estrella del primer plano centra la  luz de la estrella del fondo, haciéndola parecer más brillante. Un planeta en órbita alrededor del objeto en primer plano puede causar un punto luminoso adicional en el brillo de la estrella. En este caso, el punto sólo duró unas horas. Esta técnica ha encontrado los exoplanetas conocidos más distantes de la Tierra, y puede detectar planetas de baja masa que están sustancialmente más lejos de sus estrellas que la Tierra es de nuestro sol.

   El recién descubierto planeta, llamado OGLE-2016-BLG-1195Lb, ayuda a los científicos en su búsqueda para averiguar la distribución de los planetas en nuestra galaxia. Una pregunta abierta es si hay una diferencia en la frecuencia de los planetas en la protuberancia central de la Vía Láctea en comparación con su disco, la región que rodea la protuberancia. OGLE-2016-BLG-1195Lb se encuentra en el disco, al igual que dos planetas previamente detectados a través de microlente por el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA.

   "Aunque sólo tenemos un puñado de sistemas planetarios con distancias bien determinadas que están lejos de nuestro sistema solar, la falta de detecciones de Spitzer en la protuberancia sugiere que los planetas pueden ser menos comunes hacia el centro de nuestra galaxia que en el disco", dijo en un comunicado Geoff Bryden, astrónomo de JPL y coautor del estudio.

   Para el nuevo estudio, los investigadores fueron alertados sobre el evento de microlente inicial por el experimento de Experimento de Lente Gravitacional Óptico (OGLE), administrado por la Universidad de Varsovia en Polonia. Los autores del estudio utilizaron la Red de Telescopios de Microlensing de Corea (KMTNet), operada por el Instituto de Ciencias de la Astronomía y el Espacio de Corea, y Spitzer, para rastrear el evento desde la Tierra y el espacio.

   KMTNet consta de tres telescopios de campo ancho: uno en Chile, uno en Australia y uno en Sudáfrica. Cuando los científicos del equipo Spitzer recibieron la alerta desde OGLE, se dieron cuenta del potencial de un descubrimiento planetario. La alerta de microlente fue sólo un par de horas antes de que los objetivos de Spitzer para la semana fueran finalizados, pero entró en el corte.

   Con KMTNet y Spitzer observando el evento, los científicos tenían dos puntos de vista desde donde estudiar los objetos involucrados, como si dos ojos separados por una gran distancia lo estuvieran viendo. Tener datos de estas dos perspectivas les permitió detectar el planeta con KMTNet y calcular la masa de la estrella y el planeta usando datos de Spitzer.

   "Podemos conocer detalles sobre este planeta debido a la sinergia entre KMTNet y Spitzer", dijo Andrew Gould, profesor emérito de astronomía de la Universidad Estatal de Ohio, Columbus, y coautor del estudio.

   Aunque OGLE-2016-BLG-1195Lb tiene aproximadamente la misma masa que la Tierra, y está a la misma distancia de su estrella anfitriona que nuestro planeta está de nuestro sol, las similitudes pueden terminar ahí.

   OGLE-2016-BLG-1195Lb está a casi 13.000 años luz de distancia y orbita estrella tan pequeña que los científicos no están seguros si es una estrella en absoluto. Podría ser una enana marrón, un objeto similar a una estrella cuyo núcleo no es lo suficientemente caliente como para generar energía a través de la fusión nuclear. Esta estrella en particular tiene sólo el 7,8 por ciento de la masa de nuestro sol, justo en la frontera entre ser una estrella y no.

   Alternativamente, podría ser una estrella enana ultrafría muy parecida a TRAPPIST-1, que Spitzer y telescopios terrestres recientemente revelaron como hogar de siete planetas del tamaño de la Tierra. Esos siete planetas se agrupan alrededor de TRAPPIST-1 aún más cerca que Mercurio orbita nuestro sol, y todos tienen potencial para agua líquida. Pero OGLE-2016-BLG-1195Lb, a la distancia Sol-Tierra de una estrella muy débil, sería extremadamente fría - probablemente incluso más fría que Plutón en nuestro propio sistema solar, por lo que cualquier agua superficial se congelaría. Un planeta necesitaría orbitar mucho más cerca de la diminuta y débil estrella para recibir suficiente luz para mantener el agua líquida en su superficie.

   Los telescopios terrestres disponibles hoy en día no son capaces de encontrar planetas más pequeños que este utilizando el método de microlente. Se necesitaría un telescopio espacial altamente sensible para detectar cuerpos más pequeños en eventos de microlente. El próximo Telescopio de Infrarrojo de Infrarrojos de la NASA (WFIRST), planeado para su lanzamiento a mediados de los 2020, tendrá esta capacidad.

   "Uno de los problemas con la estimación de cuántos planetas como este están hacia fuera allí es que hemos alcanzado el límite inferior de planetas con masas que podemos detectar por el sistema de microlente", dijo Shvartzvald. "WFIRST será capaz de cambiar eso".

domingo, 22 de noviembre de 2015

Detectan una 'monstruosa' nube de hielo en la luna de Saturno



La nave espacial Cassini, de la NASA, ha descubierto recientemente una gigante nube en la estratosfera de Titán, el satélite más grande de Saturno, comunica el boletín de prensa de la agencia.

De acuerdo con los investigadores, el invierno en Titán dura 7,5 años naturales. Y gracias al nuevo descubrimiento, los científicos pueden predecir que el siguiente invierno en el satélite será aún más duro.  

En 2012 los científicos ya habían descubierto una nube de hielo, pero ahora se puede afirmar que aquel hallazgo fue solo la 'punta del iceberg', que ahora se luce en toda su grandeza. La nueva nube detectada por Cassini es mucho mayor y está a una altura de solo 200 kilómetros de la superficie, algo que los científicos no han visto "nunca antes", informa la fuente. 

martes, 3 de noviembre de 2015

La acumulación de nieve en la Antártida aún compensa su preocupante pérdida de hielo



Un nuevo estudio de la NASA confirma que en la Antártida aumenta la acumulación de nieve, lo que compensa las graves pérdidas de sus glaciares. De esta manera, la agencia rechaza las conclusiones de otros estudios, por ejemplo, las del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de 2013, según el cual, la Antártida está perdiendo su hielo terrestre.
"Estamos esencialmente de acuerdo con otros estudios que muestran un aumento en el desprendimiento de hielo en la Península Antártica y la región de Thwaites y de la isla Pine de la Antártida Occidental. Nuestro principal desacuerdo está relacionado con la Antártida oriental y el interior de la Antártida occidental, donde vemos un aumento de hielo que supera las pérdidas en otras áreas", confirmó Jay Zwally, glaciólogo de la NASA y autor principal del estudio, que fue publicado el 30 de octubre en 'Journal of Glaciology'.

Según el nuevo análisis de los datos obtenidos por satélite, la capa de hielo de la Antártida aumentó de 1992 a 2001 en 112.000 millones de toneladas anualmente, y de 2003 a 2008 en 82.000 millones de toneladas anuales.

El investigador destaca, no obstante, que el ritmo de la pérdida de hielo en varias zonas de Antártida es preocupante. "Si las pérdidas de la Península Antártica y algunas partes de la Antártida occidental siguen aumentando al mismo ritmo que lo han hecho en las últimas dos décadas, las pérdidas alcanzarán a la ganancia [de hielo] a largo plazo en la Antártida oriental en 20-30 años. No pienso que haya un aumento suficiente de nevadas para compensar estas pérdidas", explicó.
 

lunes, 22 de septiembre de 2014

Nuevo récord de Extensión de Hielo Marino Antártico: Ya supera los 20 millones de km²

La Extensión de Hielo Marino Antártico a fecha de 19 de septiembre es de 20,11297 millones de km², lo que supone 1,535 millones de km² por encima de la media climática en el período 1981-2010. Otros 58.000 km² se han añadido desde ayer, lo que constituye el séptimo récord absoluto en 7 días. Este nuevo récord es de 610.000 km² mayor que el que existía el año anterior.



miércoles, 26 de marzo de 2014

EL OLVIDADO TUNEL DE HIELO DE MARTE


Google Mars es siempre una fuente de continuas sorpresa para los investigadores. Esta herramienta nos permite estudiar anomalías como la que vamos a ver a continuación, en una llanura remota muy cerca del polo norte. No es un cráter, y tampoco una formación geológica convencional. Veamos las imágenes:

1. El terreno sobre la que aparece esta estructura tiene una hondonada perfectamente definida con forma de parábola. La estructura del objeto es perfectamente circular y tiene una especie de canal de entrada. Existe cerca de la parte oeste del objeto una abertura que tiene hielo en su parte derecha.
2. El canal de entrada aparece levantado del terreno y aun por la erosión de miles de años se mantiene prácticamente recta vista desde el espacio. La boca de la estructura abarca casi una quinta parte de toda la circunferencia.
3. Esta es la ampliación que nos sirve de referencia. Aquí podemos ver una capa de hielo sobre la boca de la entrada, que funciona como una cúpula dentro de la estructura semienterrada circular.
Coordenadas Google Mars: 81° 20′ 52.34″ N 91° 29′ 27.63″ E

martes, 4 de marzo de 2014

Las Columnas de hielo del Canal de Lemaire

Este inóspito canal, se convierte en un arquitecto natural gracias a sus corrientes de agua que van cincelando el hielo y dándole formas tan asombrosas como las de la foto, formas a las cuales debe su denominación de El Palacio de Hielo.


El canal de Lemaire se encuentra localizado en la Antártida, en donde las temperaturas bajo cero son constantes durante todo el año.

El proceso es tan interesante como único, los enormes fragmentos de glaciar que quedan “atrapados” en este canal son lentamente desintegrados por el incesable accionar de las corrientes. No obstante, las singulares formas adquiridas se dan por que el proceso tiene una matemática uniforme tras de sí.


Según el oceanógrafo polar Mark Brandon, esto ocurre ya que el agua profunda, al estar más caliente que la hallada en la superficie, derrite el hielo a un ritmo más acelerado. Esta pérdida de masa lleva a que lentamente el fragmento de glaciar vaya saliendo uniformemente a flote, exponiendo de esta manera sus partes más altas a la superficie, donde el aire frío se encarga de mantener la forma de las mismas.

Combinado con los cambios concéntricos de las corrientes del canal, se forman así los arcos y columnas uniformes que son generalmente avistadas con enorme asombro por los intrépidos viajeros que se animan a llegar hasta esta maravilla de la naturaleza.

En el sitio de Jeff Schewe, se pueden ver una gran cantidad de fotos tomadas desde distintas perspectivas. Un espectáculo realmente único e increible.


jueves, 13 de octubre de 2011

cryokinesis

ueno como ya sabrás, la Cryokinesis es la habilidad de controlar las bajas temperaturas. En cierto modo generalizamos al llamar Cryokinesis , ya que en las primeras etapas es una termokinesis centrada básicamente en el frio. Para que resulte en las primeras etapas comprensible la Cryokinesis funciona disminuyendo la velosidad de vibración y movimiento de los átomos , solo que nosotros en lugar de pensar en átomos relacionamos con el frio y lo conseguimos por imitación , pero está bien comprender de que se trata.
Para llegar a controlarla necesitamos tiempo y mucho entrenamiento, ya que , al igual que la Pyrokinesis , es difícil acostumbrarse a unas temperaturas diferentes a las corporales. Yo voy a poner algunos ejercicios que ha mi me han servido y ayudado mucho al desarrollo de esta kinesis.

Ejercicio 1: conocer el frio

Esta claro que todos hemos sentido frio en muchas ocasiones, bien, pues este ejercicio se basa en “perderlo”: al igual que perdemos el miedo debemos llegar a perder la incomodidad del frio y convertirlo en la sensación que nos gusta sentir. Para ello solamente debemos conocerlo no vamos a juzgarlo ni a pensar<<aquí hace frio>>, se trata de percibir si esencia, el espíritu del frio. Bueno, esto dicho así parece bastante complicado por eso estas son algunas maneras:
-quedarnos en algún lugar frio a meditar, sentir la sensación que nos produce y a grabarla en la memoria para poder imitarla.
-agarrar un cubito de hielo (o varios) todos los días u centrarlos en esa sensación .Con tenerlo 3 minutos los primeros días basta luego anda subiendo el tiempo.
-Hacer psiball frías , visualizando la energía azul o blanca y recordando la sensación que el ferio nos produce.
*Alguna gente toma baños fríos, no voy a pedirles eso ya que podrían refriarse ,pero es verdaderamente útil.

Ejercicio2:Termokinesis elemental

Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio pequeño de termokinesis que nos será muy útil para llegar a controlar la Cryokinesis .Recomiendo haber hecho el ejercicio anterior una dos o tres semanas para estar habituados al frio .
-Cogemos un vaso de agua a temperatura ambiente .Nuestro objetivo será enfriarla.
-lo agarraremos con las 2 manos y nos concentraremos en la sensación que tenemos al estar en contacto con el frio , olvídate del vaso de agua , piensa en el frio.
Envía toda esa energía , esa sensación a la manos . Sentí como se quedan heladas y canaliza todo el frio hacia el vaso
-si lo estamos haciendo buen el vaso debería de enfriarse en unos minutos.
*otro ejercicio es hacer lo mismo pero con un vaso de agua caliente , es mas difícil y debe hacerse en poco tiempo ya que si no el vaso de enfriara al estar en contacto con una temperatura más fría como es la del ambiente.

Ejercicio 3 : mantener el hielo congelado

Como ven la cosa se complica. Ahora vamos a intenta que algo congelado no se descongele o si lo hace , que sea en el mayor tiempo posible.
El ejercicio anterior debe ser practicado otras 2 o 3 semanas sin dejar de practicar el primero
-Toma un hielo como solemos hacerlo pero esta vez vamos a intentar que no se derrita.
-al igual que en el segundo ejercicio enviaremos toda la sensación de frio a nuestras manos.
Si tenemos dificultad para esto podemos visualizarnos en el polo norte o un una montaña nevada
-Ahora visualizaremos el hielo perfectamente congelado, recibiendo energía helada (visualiza como con las psiballs) constantemente , de manera que no puede derretirse
Conseguir esto nos llevara algunas semanas, pero poco a poco iremos mejorando. Y es una habilidad muy útil para los escépticos ya que es evidente que si no se descongela …es por algo.

Ejercicio 4 : cryokinesis media –psiballs heladas.

Al contrario que en otros artículos yo no voy a exponer cosas como “bolas de hielo” o “ráfagas de hielo” o cosas así .Eso es mucho mas difícil que por que ejemplo crear fuego. Yo quiero enseñarles como crear psiball completamente heladas que pueden llegar a enfriar el agua en segundos.
-Para este ultimo y mas difícil ejercicio necesitamos haber meditado entes media hora cargándonos a tope de energía y frio.
-ahora crearemos una psiball fría como ya sabemos hacer.
-enviamos todo nuestro frio (cosa que también sabemos hacer) a las manos y visualizamos un lugar todo frio y como esos lugares te envían energía helada a nuestras manos.
-ahora sumaremos otra visualización los átomos comienzan a moverse mu lentamente entre nuestras manos y toda la energía fuertemente comienza a ralentizarse cuando llega a ala psiball
-siente todo lo que has sentido en ese tiempo practicando y poco a poco sentirás que tienes algo completamente congelado entre las manos. Puede que no sea físico, pero es perfectamente perceptible