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lunes, 26 de junio de 2017
Una pareja asegura que únicamente se alimenta de la “energía del universo”
Akahi Ricardo, de 36 años, y Camila Castello, de 34 años, que viven entre California y Ecuador, dicen que se han olvidado lo que se siente cuando uno tiene hambre y aseguran que los seres humanos pueden vivir únicamente de la “energía que existe en el universo y en sí mismos”. Camila, madre de dos hijos, incluso practicó el Prana durante un embarazo, comiendo alimentos sólidos en cinco ocasiones durante los nueve meses de gestación.
“Los seres humanos pueden vivir fácilmente sin alimentos, siempre y cuando ellos estén conectados a la energía que existe en todas las cosas y por medio de la respiración”, dijo Camila. “Durante tres años, Akahi no ha comido nada en absoluto y ahora sólo se alimentan de vez en cuando como si estuviéramos en una situación social o si simplemente quisiera probar una fruta. Con mi primer hijo, practiqué un embarazo Respiracionista. El hambre era una sensación extraña en mí, así que vivía plenamente de la luz y no comía nada. Mis análisis de sangre durante los tres trimestres eran impecables y di a luz a un bebé sano.”
Camila dijo que se siente más saludable y mucho más feliz como respiracionista, alegando que ha ayudado a regular su peso y eliminado cualquier síntoma del síndrome premenstrual. El matrimonio, que enseñan cursos de aerivorismo, afirman que su estilo de vida sin alimentos ha mejorado su salud y ha permitido gastar el dinero de los alimentos en otras cosas.
“Obviamente, nuestro coste de vida es mucho menor que la mayoría de las familias y nos ha permitido gastar nuestro dinero en cosas que realmente importan, como viajar juntos”, dijo Akahi. “Nos ha dado una idea clara de lo que queremos en la vida. Cualquier persona puede vivir una vida más respiracionista y sentir los beneficios. No se trata de no comer alimentos, se trata de entender la alimentación cósmica, la alimentación no sólo física, y vivir sin límites.”
Camila y Akahi se juntaron en 2005 y se casaron tres años después. Mientras viajaban por Sudamérica en 2008, descubrieron el aerivorismo a través de un amigo. La pareja ya era vegetariana y cambiaron a una dieta cruda, vegana y después solo se alimentaban de frutas. En marzo de ese año, después de preparase, Akahi y Camila emprendieron el proceso respiracionista durante 21 días.
En este proceso, durante los primeros siete días no consumieron absolutamente nada, excepto el aire. Los siguientes siete días un poco de agua y jugo diluido, y los últimos siete días diluyeron el jugo y agua.
“Fue un poderoso y un trampolín hacia la realización del potencial infinito que se encuentra dentro de nosotros”, continuó explicando Akahi. “Se nos llevó a explorar el aliento y su presencia en nuestras vidas, que nos muestra que fácilmente podríamos estar sin alimentos, siempre y cuando tengamos aire. Yo solía comer mucho, pero ya no tengo hambre.”
Ahora la pareja comer tres o cuatro veces a la semana “a lo sumo”, pero dijeron que no fuerzan a sus hijos a practicar el aerivorismo.
“Nosotros no tratamos de cambiarlos, que coman lo que quieran ya sea jugos, vegetales, pizza o un helado. Queremos que exploren los diferentes gustos y tener una relación sana con los alimentos a medida que crecen”, concluyó Akahi.
A pesar de ser totalmente imposible, esta historia se ha hecho viral tanto en las redes sociales como en los principales medios de comunicación. Son muchos los que creen en la práctica respiracionista y el Prana, pero este matrimonio reconoce que tienen alimentación calórica, comen verduras, jugos, manzanas y agua. Precisamente eso no es vivir del aire, y mucho menos de la “energía cósmica”.
¿Crees en la práctica respiracionista? ¿Es posible alimentarse de la energía cósmica? ¿O solo se trata de un movimiento sectario con la única intención de ganar adeptos?
miércoles, 9 de marzo de 2016
Descubren un Gran Muro galáctico, el objeto más gigantesco del universo
Los astrónomos del Instituto de Astrofísica de las Islas Canarias (España) han descubierto el objeto conocido de mayor tamaño de todo el universo: el Gran Muro BOSS. Se trata de una superestructura de 830 galaxias y con una posible masa 10.000 veces superior a la de la Vía Láctea.
El equipo de investigadores ha encontrado el Gran Muro mientras buscaba galaxias agrupadas en una zona comprendida entre 4.500 y 6.400 millones de años luz de distancia, publicó el portal New Scientist.
Las galaxias se agrupan en racimos que forman superestructuras, se unen y constituyen líneas denominadas muros, que rodean los espacios vacíos del universo. Un ejemplo de ello son el Gran Muro Sloan y Laniakea, el cúmulo de galaxias al que pertenece la Vía Láctea.
Sin embargo, el Gran Muro BOSS es dos tercios más grande que cualquiera de ellos y está formado por un número de galaxias cinco veces superior.
lunes, 7 de marzo de 2016
Descubren una enorme reserva de agua en las profundidades del universo
Un equipo de astrónomos ha localizado la más grande y lejana reserva de agua conocida en torno al cuásar APM 08279+5255, un océano cósmico que supera en 140.000 millones de veces el volumen total de todos los océanos de la Tierra, informa el portal RSUTE.
Este cuásar, alrededor del cual se sitúa este gigantesco océano formado por nubes de vapor de agua, es la mayor fuente de energía del universo conocido y se encuentra a unos 12 millones de años luz de nuestro planeta. La radiación que emite el APM 08279+5255 es 65.000 veces más potente que toda la radiación de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Su fuerte luminosidad se debe a la absorción de materia de un colosal agujero negro, cuya masa es 20.000 millones la del Sol.
"Los alrededores de este cuásar son únicos debido a su gran contenido de masa de agua, lo cual vuelve a demostrar que este líquido está disperso por todo el universo, incluso desde el inicio de los tiempos", sostiene Matt Bradford, director del Instituto de Tecnología de California.
viernes, 6 de noviembre de 2015
Nublado con… ¿huracanes de hierro fundido? El universo no deja de sorprendernos
Astrónomos de la Universidad de Edimburgo han descubierto un planeta con características sorprendentes: según parece el cuerpo celeste, a 75 años luz de la Tierra, tiene nubes de polvo caliente y hierro fundido.
Los científicos de la Universidad de Edimburgo han descubierto que la superficie del planeta PSO J318.5-22, que tiene alrededor de 20 millones de años y flota libremente en el espacio, está cubierta por nubes calientes de polvo y la atraviesan huracanes de hierro fundido. Puesto que el planeta no tiene estrellas que puedan complicar las mediciones de luz, los astrónomos han conseguido estudiar el fenómeno.
En el curso de la investigación, se tomaron múltiples imágenes del planeta, que tiene casi el mismo tamaño que Júpiter y cuyas nubes tienen temperaturas superiores a los 800° C. Gracias a la comparación del PSO J318.5-22 con planetas vecinos, se llegó a la conclusión de que está cubierto de numerosas capas de nubes que cambian su brillo a medida que avanza el movimiento de rotación del planeta, de cinco horas de duración.
De acuerdo con los científicos, el descubrimiento supone un avance en la investigación sobre si las condiciones de otros planetas son aptas para el desarrollo de la vida.
domingo, 27 de septiembre de 2015
Nueva teoría para explicar la masa ausente del Universo
Científicos del Laboratorio Lawrence Livermore han formulado una nueva teoría que puede identificar por qué la materia oscura ha evadido la detección directa en experimentos terrestres.
Un grupo de físicos de partículas agrupados en el Lattice Strong Dynamics Collaboration, ha combinado las técnicas de la física teórica y computacional y utilizado masivamente el superordenador Vulcan de 2 petaflops de capacidad para idear un nuevo modelo de la materia oscura.
Hoy se identifica como naturalmente "furtiva" (es decir, al igual que los aviones invisibles al radar), pero debió ser fácil de ver a través de las interacciones con la materia ordinaria en las condiciones de plasma a extremadamente alta temperatura que impregnaba el universo temprano.
"Estas interacciones en el universo temprano son importantes porque las abundancias en materia ordinaria y oscura de hoy son muy similares en tamaño, lo que sugiere que esto ocurrió debido a un acto de equilibrio realizado entre los dos antes de que el universo se enfriase", dijo Pavlos Vranas, uno de los autores del artículo, que aparecerá en una próxima edición de la revista Physical Review Letters.
La materia oscura constituye el 83 por ciento de toda la materia del universo y no interactúa directamente con las fuerzas nucleares o electromagnéticas fuertes y débiles. La luz no rebota fuera de ella, y la materia ordinaria pasa a través con sólo la más débil de interacciones. En esencia invisible, ha sido denominada materia oscura ya que las interacciones con la gravedad produce efectos de choque en el movimiento de las galaxias y cúmulos galácticos, dejando una pequeña duda sobre su existencia.
La clave de la doble personalidad de la materia oscura es su composición y el milagro de confinamiento. Al igual que los quarks en un neutrón, a altas temperaturas, estos componentes con carga eléctrica interactúan con casi todo. Pero a temperaturas más bajas se unen entre sí para formar una partícula de material compuesto eléctricamente neutro. A diferencia de un neutrón, que está obligado por la fuerte interacción ordinaria de la cromodinámica cuántica (QCD), el neutrón sigiloso tendría que estar obligado por una nueva y, sin embargo, no observada interacción fuerte, una forma oscura de la QCD.
"Es notable que un candidato a materia oscura sólo varios cientos de veces más pesado que el protón podría ser una combinación de componentes con carga eléctrica y, sin embargo han evadido la detección directa hasta ahora", dijo Vranas.
Al igual que los protones, la materia oscura sigilo es estable y no se descompone durante tiempos cósmicos. Sin embargo, como QCD, produce un gran número de otras partículas nucleares que decaen poco después de su creación. Estas partículas pueden tener carga eléctrica neta, pero se habrían desintegrado hace mucho tiempo. En un colisionador de partículas con energía suficientemente alta (como el Gran Colisionador de Hadrones en Suiza), estas partículas se pueden producir de nuevo por primera vez desde los inicios del universo. Podrían generar firmas únicas en los detectores de partículas, ya que pueden ser cargadas eléctricamente.
"Experimentos o experimentos de detección directa en el Gran Colisionador de Hadrones pronto podrían encontrar evidencia de (o descartar) esta nueva teoría de sigilo de la materia oscura", dijo Vranas.
miércoles, 22 de abril de 2015
El experimento sobre el origen del universo tendrá su 'Big Bang' en Japón en 2017
El nuevo experimento que podría ayudar a entender el origen del universo y que algunos comparan con el descubrimiento del bosón de Higgs, comenzará en 2017, anunció a los periodistas Yoshitaka Kuno, jefe de la investigación y profesor del Instituto de Osaka, en Japón.
Según él, los científicos buscarán el proceso de transición entre dos partículas elementales, un muón y un electrón, algo nunca antes observado.
El experimento se llevará a cabo en Japón en uno de los complejos aceleradores más grandes del mundo, el J-PARK, informa RIA Novosti. En la preparación del experimento trabajan 170 profesionales de 13 países, entre ellos Rusia. El costo del experimento es de unos 50 millones de euros.
jueves, 23 de octubre de 2014
Nace en un laboratorio italiano el objeto más frío del universo
Un grupo de científicos del italiano Observatorio Criogénico Subterráneo para Eventos Raros (CUORE, por sus siglas en inglés) han logrado enfriar una masa de cobre de 400 kilógramos casi hasta el cero absoluto. La temperatura del objeto alcanzó los 273,144 grados bajo cero: es decir, faltaron tan solo 0,006 grados para llegar al cero absoluto teóricamente posible en un cuerpo físico, informa 'Gizmodo'.
El experimento se ha llevado a cabo en el marco de un estudio sobre el comportamiento de partículas denominado doble desintegración beta, en el que los átomos pierden dos electrones y no neutrinos. En experimentos futuros los especialistas del centro italiano intentarán comprobar varias teorías vinculadas con temperaturas extremadamente bajas.
martes, 21 de octubre de 2014
Astrónomos crean el primer mapa en 3D del Universo oculto
Con un poderoso algoritmo obtenido por ordenador y los datos de observación de uno de los mayores telescopios del mundo, los astrónomos han creado un mapa en 3D del Universo según era tres millones de años después del Bing Bang.
El equivalente astronómico de la tomografía computarizada, la llamada 'tomográfica Lyman-alpha', ofrece una visión sin precedentes de la red cósmica –los vastos filamentos de galaxia que forman la columna vertebral del Universo.
Para crear el mapa, el equipo liderado por el doctor Khee-Gan Lee, del Instituto alemán Max Planck para la astronomía, usó los datos de un telescopio de 10 metros –Keck– instalado en la isla Grande de Hawái. El telescopio recogió la luz de las galaxias más de 15.000 millones de veces más débiles que las estrellas menos brillantes visibles a simple vista, informa 'Huffington Post'.
"Definitivamente vemos estructuras de la red cósmica distintas y coherentes en nuestro mapa en vez del 'estático' que uno podría obtener de una mala señal de televisión. Los gigantes telescopios futuros nos permitirán hacer versiones de mayor resolución de este mapa, pero es emocionante probar la técnica ya", explica Khee-Gan Lee.
El equipo espera que el mapa ofrezca más información sobre cómo funciona la red cósmica, que es la forma en que el gas en el espacio profundo se canaliza en galaxias distantes. "Vamos a usarlo para buscar 'galaxias protoclústeres' que son antepasados de los grandes cúmulos de galaxias que vemos en el universo local", manifestó el investigador.
lunes, 8 de septiembre de 2014
Stephen Hawking: "El bosón de Higgs podría destruir el universo"
A niveles muy altos de energía, el bosón de Higgs podría causar el colapso instantáneo del espacio y del tiempo, afirma el célebre exprofesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, citado por 'The Daily Mail'.
Es poco probable que este desastre ocurra, porque en el actual clima económico no hay financiación para el experimento
La 'partícula de Dios' podría causar un "retraso catastrófico de vacío" si los científicos lo someten a una presión extrema. Un desastre como este es muy poco probable por el momento, porque los físicos no tienen un acelerador de partículas lo suficientemente grande para desarrollar un experimento de este tipo, promete Hawking. El mencionado acelerador debería ser más grande que la Tierra "y es poco probable que se financiara en el actual clima económico".
"El potencial del bosón de Higgs tiene la preocupante característica de que podría convertirse en megaestable a energías superiores a 100.000 millones de giga-electrón-voltios (GeV)", escribe el científico en un libro.
El bosón de Higgs, supuesto en la década de 1960, finalmente apareció en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, cerca de Ginebra, Suiza. En 2013, algunos de los científicos detrás de este descubrimiento recibieron el Premio Nobel de Física.
domingo, 24 de agosto de 2014
Una estrella de cuatro dimensiones pudo haber creado el universo
La teoría contemporánea más popular —la de la gran explosión o Big Bang— postula que todo nuestro universo surgió tras la explosión de un objeto de enorme masa y densidad denominado singularidad espaciotemporal. Esta teoría está reforzada por varios fenómenos descubiertos por los astrónomos y físicos como la expansión del universo observable y la existencia de ondas gravitacionales primordiales.
Pero la hipótesis del Big Bang nunca trató de explicar qué precedió a esta explosión cósmica. Un grupo del Instituto Perimeter de Física Teórica (Canadá) ofreció una versión que explica este misterio, informa 'Dailygalaxy'.
La teoría presentada compara el fenómeno de un horizonte de sucesos de un agujero negro en nuestro universo de tres dimensiones con un proceso semejante en un hipotético universo cuatridimensional.
En nuestro mundo, el denominado horizonte de sucesos representa un 'punto sin retorno' para la materia y energía. Si cualquier partícula —incluyendo los fotones de la luz— atraviesa ese punto, será imposible para ella escapar la gravitación y su 'destino' será determinado: con el tiempo caerá en el centro de la masa del agujero negro.
Este proceso prácticamente hace del horizonte de sucesos un espacio bidimensional, ya que se comporta como una 'barrera': una vez atravesada la frontera, la partícula prácticamente 'desaparece' de la realidad de un observador externo. Pero no significa que sea destruida, sino que es físicamente imposible 'ver' lo que sucede con ella.
Lo mismo podría suceder en un hipotético universo de cuatro dimensiones, opinan los científicos canadienses. Un agujero negro de cuatro dimensiones tendría un horizonte de sucesos tridimensional, como es nuestro universo.
Esta teoría explicaría el mismo Big Bang —el colapso de una estrella en un agujero negro en el fin de su existencia— y los fenómenos vigentes como la expansión del universo observable, ya que los horizontes de sucesos también son capaces de expandirse.
Los autores subrayan que su idea no contradice matemáticamente a los conocimientos actuales. Sin embargo, reconocen que el concepto de un mundo multidimensional es enormemente difícil para entender para un ser que conoce solo tres dimensiones, o sea, toda nuestra especie.
viernes, 11 de julio de 2014
"Algo anda mal": el universo nos oculta de dónde procede el 80% de su luz
Según una nueva investigación llevada a cabo por un equipo de científicos internacionales y financiada por la NASA, las estadounidenses Fundación Nacional de Ciencias y la Fundación Ahmanson, no es posible encontrar la fuente de cerca del 80% de la luz del universo.
Algo anda mal en el universo
El espectrógrafo de orígenes del espacio a bordo del telescopio Hubble ha detectado que los hilos de hidrógeno que unen las galaxias no se iluminan como se creía. Se iluminan demasiado, pero no podemos observar ni la luz ni las fuentes de las que procede la luz.
"Cuando estos átomos de hidrógeno son golpeados por la luz ultravioleta de alta energía, se transforman a partir de átomos eléctricamente neutros a iones cargados.
Los astrónomos se sorprendieron cuando descubrieron muchos más iones de hidrógeno que podrían ser explicados por la luz ultravioleta, que proviene principalmente de los quásares. La diferencia es de un impresionante 400%", explican los autores del estudio.
"Es como si estuvieras en una habitación grande y luminosa, pero mirases a tu alrededor y solo vieras unas pocas bombillas de 40 vatios", explica la astrónoma Juna Kollmeier, de la Institución Carnegie, citada por 'Space Daily'.
"Algo anda mal en el universo. Parece que hay un enorme déficit de luz ultravioleta en el presupuesto cósmico", subrayan los autores del estudio publicado en la revista 'The Astrophysical Journal Letters'.
martes, 29 de abril de 2014
“El universo puede estar permeado por un campo desconocido”
“Tal vez el espacio vacío no esté completamente vacío después de todo, sino impregnado de un campo desconocido, similar alcampo de Higgs“, dice el profesor Hartmut Abele de la Universidad de Tecnología de Viena, director de Atominstitut. A estas teorías se les llama teorías de la “quintaesencia” de Aristóteles, un quinto elemento hipotético agregado a los cuatro elementos clásicos de la filosofía griega antigua
Todas las partículas de las cuales conocemos su existencia hasta el momento representan tan solo alrededor del cinco por ciento de la masa y la energía del universo. El resto —lo que llamamos “materia oscura” y “energía oscura“— sigue siendo un misterio. Una colaboración europea encabezada por investigadores de la Universidad de Tecnología de Viena ha llevado a cabo mediciones extremadamente sensibles de los efectos gravitatorios a distancias muy pequeñas en el Instituto Laue-Langevin (ILL) de Grenoble. Estos experimentos proporcionan límites para posibles nuevas partículas o fuerzas fundamentales, que son cien mil veces más restrictiva que las estimaciones anteriores.
La materia oscura es invisible, pero actúa sobre la materia por su atracción gravitatoria, que influye en la rotación de las galaxias. La energía oscura, por su parte, se considera responsable de la expansión acelerada del universo. Esto puede ser descrito mediante la introducción de una nueva magnitud física: la constante cosmológica de Albert Einstein .
Si existen nuevos tipos de partículas o nuevas fuerzas adicionales en la naturaleza, debería ser posible observarlas aquí en la Tierra. Tobias Jenke y Abele, de la Universidad de Tecnología de Viena, desarrollaron un instrumento muy sensible que utilizaron en conjunto con sus colegas para estudiar las fuerzas gravitacionales.
Los neutrones son perfectamente adecuados para este tipo de investigación. No llevan carga eléctrica y son difícilmente polarizables. Sólo resultan influidos por la gravedad y, posiblemente, por las fuerzas adicionales, todavía desconocidas. Los cálculos teóricos que analizan el comportamiento de los neutrones fueron hechos por Larisa Chizhova, el profesor Stefan Rotter y el Profesor Joachim Burgdorfer (TU Viena). U. Schmidt, de la Universidad de Heidelberg y T. Lauer de la TU de Múnich contribuyeron con una herramienta analítica.
La técnica que desarrollaron toma neutrones muy lentos desde la más potente fuente continua de neutrones ultrafríos en el mundo, ubicada en el ILL en Grenoble, y los guiaron entre dos placas paralelas. Según la teoría cuántica, los neutrones sólo pueden ocupar estados cuánticos discretos con energías que dependen de la fuerza que ejerce la gravedad sobre la partícula. Haciendo oscilar mecánicamente las dos placas, se puede cambiar el estado cuántico del neutrón. De esta manera, se puede medir la diferencia entre los niveles de energía.
“Este trabajo es un paso importante para el modelado de las interacciones gravitacionales a distancias muy cortas. Los neutrones ultrafríos producidos en el ILL, junto con los dispositivos de medición de Viena, son las mejores herramientas en el mundo para el estudio de las pequeñas desviaciones pronosticadas respecto de la gravedad newtoniana pura”, dice Peter Geltenbort (ILL Grenoble).
Diferentes parámetros determinan el nivel de precisión que se requiere para encontrar estas pequeñas desviaciones; por ejemplo, la fuerza de acoplamiento entre los hipotéticos nuevos campos y la materia que conocemos. Ya se han excluido ciertos rangos de parámetros para la fuerza de acoplamiento de las partículas o fuerzas quintaesencia, tras realizar otras mediciones de alta precisión. Pero todos los experimentos anteriores aún dejan un gran espacio de parámetros en el que podrían estar ocultos nuevos fenómenos físicos no-newtonianos.
El nuevo método con neutrones puede comprobar las teorías en este rango de parámetros: “Todavía no hemos detectado ninguna desviación de la bien establecida ley de Newton de la gravedad“, dice Hartmut Abele, el líder del grupo de la investigación. “Por lo tanto, podemos excluir un amplio rango de parámetros.” Las mediciones determinan un nuevo límite para la fuerza de acoplamiento, que es inferior a los límites establecidos por otros métodos en un factor de cien mil.
Aunque la existencia de ciertas partículas de quintaesencia hipotéticas resulta desmentida por estas mediciones, la búsqueda continuará, ya que aún es posible que la nueva física se pueda encontrar por debajo de este mejor nivel de precisión. La espectroscopía de resonancia gravitatoria tendrá que ser mejorada aún más; y aumentar la precisión en unos pocos órdenes de magnitud les parece factible al equipo de Abele.
Sin embargo, si aun así esto no diese ninguna evidencia de desviaciones con respecto a las fuerzas conocidas, Albert Einstein ganaría otra victoria: su constante cosmológica aparecería entonces más y más plausible.
lunes, 10 de marzo de 2014
Formación Triangular en el “Espacio Profundo”
UFO Lou: “Las ‘cosas’ que se capturan por accidente. Se produjo durante el ajuste de la cámara. Esta formación triángular está muy lejos de todo.”
Lou utiliza un objetivo zoom 50-210 en un tubo p8079hp de visión nocturna. Tomado el 26 de febrero de 2014
viernes, 16 de agosto de 2013
Una estrella muerta tiene uno de los campos magnéticos más intensos del universo
Los astrónomos anuncian una sorpresa: una magnetoestrella que hasta ahora se consideraba la más débil jamás descubierta posee en realidad uno de los campos magnéticos más intensos del universo.
Una magnetoestrella, o magnetar, es una estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente potente, miles de millones de veces más intenso que el generado por las máquinas de resonancia magnética de los hospitales. Son los restos muertos de gigantescas estrellas que consumieron todo su ‘combustible’ y explotaron. Suelen tener una masa comparable a la del Sol, pero una densidad muy superior, ya que su diámetro es de apenas unas decenas de kilómetros.
Viven muy poco en términos cósmicos -unos 10.000 años-, pero a lo largo de su vida de vez en cuando expulsan durante períodos muy breves enormes cantidades de energía en forma de rayos X y rayos gamma.
Las apariencias engañan
El magnetar SGR 0418 fue descubierto en 2009, cuando los telescopios de la NASA y Roscosmos registraron una de esas expulsiones.
Hasta ahora los científicos creían que tenía un campo magnético cien veces más débil que otros magnetares. Sin embargo, un nuevo método empleado y el telescopio XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) permitieron desvelar que la teoría contradecía la realidad.
“Nuestras observaciones sugieren que este magnetar tiene un campo magnético muy fuerte y retorcido, que alcanza los 1015 ‘gauss’ en ciertas regiones de su superficie, de apenas unos pocos cientos de metros de diámetro”, señala Andrea Tiengo, del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Pavía (Italia), autor principal del artículo que presenta estos resultados en la revista ‘Nature’
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miércoles, 28 de diciembre de 2011
Descubren un ‘universo paralelo’ en una carretera de Moscú
Las fuertes oscilaciones electromagnéticas fueron registradas hace mucho tiempo. Pero nadie hasta ahora podía imaginar que pudiera tratarse de señales de la presencia de supuestos ‘aliens’, que últimamente no dejan tranquilos a los pobres terrícolas.
Coincidencia de circunstancias
En un principio el reto de los científicos fue el estudio de la influencia de la Luna en la actividad del cerebro humano, lo que pretendían realizar lejos de una zona industrial y demasiado poblada.
Sin embargo, una serie de acontecimientos enigmáticos no dejó al grupo de los investigadores llegar al lugar previsto. Curiosamente en el trsitemente célebre tramo de carretera uno de los participantes sintió una fuerte migraña, así que se decidió parar el coche.
“Levantamos las cabezas y justo en frente vimos un cartel enorme que ponía ´¡Atención! ¡Zona anómala!´”, contaron posteriormente los investigadores. Y en un abrir y cerrar los ojos fueron testigos de un choque de dos automóviles. Sin pensárselo dos veces los científicos decidieron cambiar el campo de su estudio.
El estudio y la ‘revelación’
Gracias a un detector especial del campo electromagnético se consiguió registrar en el lugar del accidente un impulso muy elevado de la perturbación. Luego, a unos 100 metros de la carretera, realizaron una sesión de fotos en gama de infrarrojo.
Al revisar las fotografías, los científicos descubrieron la presencia de unos extraños objetos, algunos parecidos a los meteoritos, otros a ‘caras’ los supuestos ‘fantasmas’, que los investigadores mismos llamaron ‘huéspedes de los universos paralelos’.
“Tenemos otra hipótesis que es mucho más realista. Sabemos que todos los procesos del mundo vienen acompañados por irradiaciones electromagnéticas que se extienden infinitamente en el espacio y dejan huellas. La claridad de las huellas depende de la fuerza de la irradiación”, explica uno de los participantes del estudio.
Para la mayoría de la gente resulta difícil creer en los extraterrestres, pero de una manera u otra, parece que las reflexiones sobre la supuesta invasión del nuestro planeta por los ‘aliens’ vuelven de nuevo a ponerse de moda.
domingo, 18 de diciembre de 2011
sábado, 26 de noviembre de 2011
Neutrinos del Universo viajan más rápido que la luz, Einstein estaba equivocado
“Cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad”
Resultados confirmaron lo descubierto por el equipo científico encabezado por el italiano Antonio Ereditato.
Científicos del Laboratorio Nacional Gran Sasso confirmaron una vez más que los neutrinos en el Universo viajan más rápido que la luz, invalidando la teoría de Einstein: “nada en el Universo viaja más rápido que la luz”, informó en un comunicado del 18 de noviembre el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares CERN, en Ginebra, Suiza.
Resultados confirmaron lo descubierto por el equipo científico encabezado por el italiano Antonio Ereditato.
El experimento consistió en enviar un rayo en tres pulsos de tres nanosegundos de largo separados por 523 nanosegundos; se realizó 20 veces usando el detector de neutrinos OPERA de Cern.
Los resultados confirmaron lo que ya descubrió el equipo encabezado por el científico italiano Antonio Ereditato y que Cern publicó el 23 de septiembre.
El científico realizó cerca de 15 mil mediciones antes de avalar el descubrimiento y registró que los neutrinos del tipo “muon”-que presentan oscilaciones anómalas- llegaban con una diferencia de 20 centímetros por 730 km de viaje de las partículas.
Se destacó que el estudio se realizó mayor precisión que estudios anteriores.
El equipo de CERN informó entonces que descarta cualquier tipo de error del descubrimiento publicado el 23 de septiembre, aunque el tiempo medido de los neutrinos desde CERN hasta el Gran Sasso, todavía necesita controlo y medición independiente.
“El siguiente paso es que algún otro equipo independiente corrobore estas investigaciones”, explicó Ereditato durante la primera publicación.
Diversas reacciones genera esta confirmación que anula la teoría de Einstein al menos en este punto. “Yo estoy impresionada y deseosa de saber que pasará con todas las teorías ahora que tenemos estas pruebas”, señaló un comentario.
Otra persona pidió que el experimento debería hacerse a distancias más largas; sin embargo el asombro se manifiesta a todo nivel.
“A veces los descubrimientos de la ciencia son como encontrar un tesoro cerca de un naufragio. En otras ocasiones, parecen surgir de la nada, como si hubieran caído del cielo”, explica la investigadora y Física Christine Sutton del Grupo de Física de Partículas del Departamento de Física de la Universidad de Oxford y del equipo de Física de Particulas de Europa.
Sutton cita a uno de los famosos detectives de ficción, Sherlock Holmes, recordando sus palabras “cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad“.
“Experimentos con neutrinos son muy difíciles porque las interacciones de neutrinos son tan raras, pero en los próximos meses – y de hecho años – los equipos que trabajan en experimentos similares en otros lugares realizarán el control de datos para ver si ven el mismo efecto”, agrega Sutton.
“Esta es la forma en que funciona la ciencia todo el tiempo, no sólo cuando el efecto de sorpresa se presenta como un invitado inesperado en una fiesta. Los resultados son revisados por los demás”, aclara finalmente.
El experimento Opera fue diseñado para realizar pruebas directas del fenómeno de oscilación de neutrinos de tipo muon producidos en Cern de Ginebra. El estudio comprende un recorrido de 730 km de largo entre Ginebra Suiza y El Gran Sasso en Italia.
Opera también estudia la aparición de neutrinos tau a partir de la oscilación de neutrinos muón durante los viajes de 3 milisegundos entre Ginebra y El Gran Sasso.
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