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29 de junio de 2010

La cámara digital más grande del mundo empieza a buscar asteroides asesinos



Un nuevo telescopio en Hawai con la mayor cámara digital del mundo ha empezado la búsqueda de asteroides potencialmente asesinos que podrían poner el peligro el planeta Tierra.

Con un espejo principal de 1,8 metros de diámetro, el nuevo telescopio en el pico del volcán Haleakala en Maui es pequeño en comparación con los telescopios Keck de 10 metros en la cima del pico Mauna Kea en Hawai.

Pero la cámara digital de 1400 megapíxeles del telescopio es un gigante digital, con 1400 millones de píxeles distribuidos a lo largo de 40 centímetros para captar fotos automáticamente del cielo nocturno, noche tras noche, y encontrar asteroides potencialmente peligrosos. Una cámara digital doméstica común, pueden tener 5 millones de píxeles en un chip de unos pocos milímetros de anchura, dicen los funcionarios del telescopio.

“Aunque de tamaño modesto, este telescopio está a la vanguardia tecnológica”, dice el astrónomo Nick Kaiser, que encabeza la caza de asteroides, conocida como Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System (Pan-STARRS). “Puede fotografiar una zona del cielo de aproximadamente 40 veces el área de la Luna llena, mucho más que cualquier telescopio de tamaño similar en la Tierra o en el espacio”.

La caza de asteroides empezó realmente el 13 de mayo, cuando el nuevo telescopio PS1 de Pan-STARRS empezó su estudio de rocas espaciales. Ahí es cuando “el mundo se convirtió en un lugar algo más aseguro”, dijeron los funcionarios del proyecto en una declaración durante esta semana.

Ahora, el nuevo telescopio se ha centrado en el Consorcio Científico PS1, un grupo internacional de 10 instituciones procedentes de Estados Unidos, Alemania, Taiwán y Reino Unido. El consorcio incluye a la Universidad de Hawai en Manoa, que construyó el telescopio Pan-STARRS.

El telescopio es un prototipo para el observatorio P4, más ambicioso, un telescopio que sería 4 veces más potente que P1 y se situaría en la cima de Mauna Kea en Hawaii. Mientras, P1 se espera que cartografíe un 75% aproximadamente del cielo nocturno durante su búsqueda inicial de asteroides.

A lo largo de los próximos tres años, el nuevo telescopio se espera que encuentre 100 000 asteroides para determinar cuáles, si es que hay alguno, suponen una amenaza de colisión con la Tierra, dicen los investigadores. El observatorio también debería catalogar aproximadamente 5000 millones de estrellas y 500 millones de galaxias, añade.

El nuevo telescopio está diseñado para tomar más de 500 imágenes del cielo cada noche, y enviar 4 terabytes de datos (el equivalente a 1000 DVDs) al Centro de Cálculo de Alto Rendimiento de Maui para su análisis. El centro de cálculo comparará las imágenes entre sí y con anteriores observaciones para encontrar objetos que se hayan movido o cambiado de brillo, dicen los investigadores de Pan-STARRS.

Los astrónomos también esperan usar el telescopio para encontrar enanas marrones, quásares lejanos y explosiones de supernovas en galaxias lejanas.

De los muchos asteroides que vuelan en la región del espacio alrededor de la Tierra, sólo el 85% de los más grandes han sido hallados, de acuerdo con un reciente informe de la Academia Nacional de Ciencias. Aproximadamente el 15% de los asteroides de unos 140 metros de diámetro – que podrían provocar una amplia devastación local si impactan en la Tierra – han sido rastreados, dice el informe.

La NASA rastrea rutinariamente asteroides y cometas que vuelan cerca de la Tierra usando una red de telescopios espaciales y terrestres como parte de su programa de Observación de Objetos Cercanos a la Tierra, aunque el informe de la Academia Nacional de Ciencias informa que se necesita más patrocinio para que la agencia complete sus objetivos del censo de asteroides que suponen una amenaza.

El Presidente Barack Obama ha propuesto un aumento del presupuesto para el programa de seguimiento de asteroides de la NASA que incrementaría el dinero de 3,7 millones de dólares en 2009 a 20,3 millones en 2011. Obama también ha propuesto enviar astronautas a visitar un asteroide en 2025 para recopilar datos que podrían ayudar a los astrónomos a encontrar formas de desviar rocas en el espacio antes de que amenacen a la Tierra y sus habitantes.

FUENTE: PASA LA VIDA /JORDI GUZMAN/Artículo traducido y posteado en Ciencia Kanija, el original se publicó en SPACE.com, su autor es Tariq Malik.
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ASI ESTÁ NUESTRO MUNDO

Magnifica recopilación de imágenes realizadas por el comandante de la Expedición 15 a bordo de la ISS Fyodor Yurchikhin. Recomiendo visualizarlo a alta resolución y a pantalla completa.




Fuente: Jordi Guzmán: Pasa la Vida
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29 de diciembre de 2009

ES BELLA, FASCINANTE, ES...



...sí, es Astronomía pura. ¿Quién dijo que era aburrida?
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23 de noviembre de 2009

COMO VERIAS EL HORIZONTE SI NUESTRO PLANETA TUVIERA ANILLOS COMO LOS DE SATURNO

Imagina que una noche, aquí en San Martin Texmelucan, alzaras la vista y vieses una especie de arco iris, pero de un color muy diferente y que se levantara mucho más allá de nuestra atmósfera. Y si viajaras al DF o a Oaxaca, o Mérida igual lo verías, solo con una curvatura ligeramente diferente en cada lugar. Y si fueses a Europa o Asia igual lo verías. Siempre cambiando su curvatura un poco, pero siempre ahi, onmipresente.

Eso sucedería si nuestro planeta Tierra tuviese anillos como los de Saturno. En este video, que ha sido cuidadosamente preparado por Roy Prol, se han tomado en cuenta las proporciones de los anillos, la posición de éstos respecto a la Tierra (alrededor del Ecuador), los ángulos de visión y el "Límite de Roche" .

La Wikipedia nos dice: "En astronomía, se denomina límite de Roche a la distancia mínima que puede soportar un objeto, que mantiene su estructura únicamente por su propiagravedad y que orbita un cuerpo masivo, sin comenzar a desintegrarse debido a las fuerzas de marea que genera el objeto principal. Dentro del límite de Roche la fuerza de gravedad que el cuerpo central ejerce sobre el extremo del satélite más cercano y más alejado exceden a la fuerza de gravedad del satélite, y éste podrá ser destruido por las fuerzas de marea. El nombre de límite de Roche proviene del astrónomo francés Édouard Roche, quien primero propuso este efecto y calculó este límite teórico en 1848."

Es un video excelente que les recomiendo ampliamente.

Troy


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17 de noviembre de 2009

NI ERES NI ESTÁS EN EL CENTRO DEL UNIVERSO

¿Piensas que nuestra Luna, es muy grande? O eres de los que piensan que, efectivamente, nuestro Sol es realmente inmenso. Si has puesto atención a tus clases de Geografía (o de Astronomía, más exactamente) te habrás dado cuenta de que hay astros que dejan a nuestra estrella en un incómodo lugar entre los cuerpos celestes más grandes.

¿Puedes imaginar un sol que tuviera DOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE KILÓMETROS de circunferencia? Si estuvieras en un avión de pasajeros volando a 900 Km por hora, necesitarías MIL CIEN AÑOS para darle tan solo una vuelta completa.

Les dejo este estupendo video, que no solo sirve para los estudiantes, sino para cualquiera de nosotros, para poder comprender que en verdad, seríamos muy fatuos de suponer que estamos o somos el centro del Universo. Es un trabajo de morn1415, quien realizó la animación con Cinema4D y After Effects.

Si te dejaron una tarea que hablase de los planetas y los soles y los tamaños comparativos de éstos, créeme, si lo puedes explicar con tus palabras tendrás una excelente calificación.

Troy



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DURANTE ESTAS NOCHES DE NOVIEMBRE...VEAN LAS LEÓNIDAS.


Las Leónidas son una lluvia de meteoros que se produce cada año entre el 15 y el 21 de noviembre, alcanzando un máximo de intensidad el 18 de noviembre. Cada 33 años, las Leónidas muestran un pico de actividad debido a que el polvo del cometa Tempel-Tuttle no está distribuido homogéneamente a lo largo de su órbita. En años normales, las Leónidas producen tasas del orden de diez a quince meteoros por hora. Denison Olstead, profesor de la Universidad de Yale, observó que los trazos de los meteoros parecían provenir de la constelación de Leo, lo que dio su nombre al fenómeno.

El color de estos meteoros es generalmente rojizo, son muy rápidos, ya que la Tierra los encuentra de frente, y con frecuencia dejan tras sí una estela de color verde que persiste durante unos pocos segundos. Su distribución a lo largo de la órbita no es uniforme, por cuanto están concentrados en un enjambre más denso que ha dado lugar a las grandes lluvias de estrellas.

"Pronosticamos de 20 a 30 meteoros por hora sobre las Américas y de 200 a 300 por hora en Asia", comenta Bill Cooke, de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides, de la NASA. "Nuestro pronóstico concuerda con el trabajo teórico independiente llevado a cabo por otros astrónomos".

A pesar de que la máxima intensidad de la lluvia de estrellas se producirá cuando en México aún hay luz solar, como el fenómeno dura desde el 14 hasta el 21 de noviembre, es posible ver algunas estrellas fugaces siempre y cuando se busque un lugar apartado de fuentes extremas de luninosidad.

Astrónomos de la NASA advirtieron que este año se espera que el espectáculo de las Leónidas sea uno de los más importantes del siglo.

Las Leónidas son famosas por la cantidad de meteoros que pudieron observarse más recientemente, en 1999-2002, cuando las corrientes de polvo del cometa atravesaron el cielo ocasionando más de mil meteoros por hora.

La Nasa ofrece una calculadora de la intensidad de la lluvia de meteoros de acuerdo con tu localización y la hora del día en que te dispongas a realizar la observación.

Los registros históricos disponibles no son muy útiles para caracterizar el nivel de actividad y la posición del máximo de las tormentas por la escasez de observadores y la falta de una metodología de observación adecuada. Sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos para determinar las características de los retornos de Leónidas de los últimos 200 años. El conocimiento sobre el origen de las tormentas de Leónidas ha sido muy limitados hasta hace poco.

En los últimos años, sin embargo, ha habido un avance espectacular gracias al excelente conjunto de datos obtenidos por los observadores de la Organización Internacional de Meteoros. La actividad registrada en 1998 rompió todos los esquemas y ha sido el motor para el desarrollo de modelos numéricos que explican las tormentas de Leónidas con una precisión nunca antes alcanzada.

Las Leónidas están asociadas con el cometa Tempel-Tuttle (1866 l), el cual se observó en 1866 y en 1998. La distancia afélica de este cometa es sensiblemente igual al radio de la órbita de Urano y la duración de su revolución era, en 1866, de 33,18 años. Le Verrier pensó que este cometa tenía una órbita parabólica en el momento de sufrir la atracción del planeta Urano, del cual pasó cerca en el año 126 de nuestra Era. Así, las Leónidas habrían sido incorporadas a nuestro sistema solar por la acción de Urano.

TROY

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