lunes, 11 de mayo de 2009

Hubble fotografía una nebulosa planetaria para conmemorar la retirada de la súper-cámara (11/5/2009, de Hubble site)


La comunidad del Hubble se despide de la Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC2) a bordo del Hubble que pronto será decomisionada. Como tributo a la cámara óptica que más tiempo ha funcionado, se tomó una imagen de la nebulosa K 4-55 como "fotografía bonita" final.
Fuente: http://www.uv.es/obsast/es/divul/noticias/hoy.html

El Atlantis y su tripulacion listo para lanzarse hoy

El transborador Atlantis y sus siete tripulantes listos para salir hoy en la mision sts-125, que tiene por objetivo la reparacion y mantenimiento del telescopio espacial Hubble .Para realizar la misión, los astronautas utilizarán el Transbordador Espacial Atlantis para llevar nuevos instrumentos y equipos al telescopio, como giroscopios, baterías y otros instrumentos cruciales para que el Hubble pueda continuar con su espectacular trabajo hasta el año 2014. Además del trabajo planificado originalmente, el Atlantis también llevará un repuesto para la Unidad de Manejo de Datos y Mando de Instrumentos de Ciencia para el Hubble. Los astronautas retirarán la que dejó de funcionar el pasado 27 de Septiembre de 2008, lo cual provocó que se tuviese que retrasar esta misión, planeada en un principio para lanzarse en Octubre del año pasado.La misión tendrá una duración de 11 días. Durante el tercer día de la misión, el Hubble será capturado con el brazo robot del transbordador y colocado en una plataforma de trabajo en el exterior de la bodega de carga del Atlantis. Serán necesarios cinco paseos espaciales para poder reparar el Hubble y realizar todas las tareas de mantenimiento necesarias para la continuidad de su funcionamiento.

http://www.space.com/common/media/video/player.php?videoRef=SP_080724_HubbleAnimation
Fuente; nasa

Entrevista a José Alberto Rubiño Martín, Investigador del IAC

“Con Quijote y Planck podremos aprender mucho más sobre los primeros instantes del Universo”
Tal vez fuese un encuentro breve, pero muy fructífero. José Alberto Rubiño, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), tiene facilidad para hacerse entender y sabe cómo utilizar el lenguaje para que cualquier persona pueda entender algo tremendamente complejo. Si alguien le habla del fondo cósmico de microondas, la reacción más normal sería quedarse con cara de bobo. Sin embargo, si le explican que se podría decir que es la huella dactilar de Big Bang, la cosa cambia. El tema todavía se vuelve más interesante al conocer que esta radiación ha llegado hasta nuestros días y que con su estudio se pueden saber datos como la evolución del Universo, su estructura o las formas de materia y energía que existen.
IAC // José Gálvez
Santa Cruz de Tenerife
Hay personas que tienen la cualidad de hacer atractivas cuestiones como ésta, que en un principio suenan a chino. José Alberto Rubiño es una de ellas. Se declara un apasionado de la Cosmología y en concreto del estudio del fondo cósmico de microondas. Actualmente, está involucrado en cuatro proyectos de gran importancia relacionados con la citada radiación. Tres de ellos, son experimentos que operan desde el Observatorio del Teide: la muy pequeña array (VSA), Cosmosomas y Quijote. Además participa en el satélite Planck, una misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) que está a punto de ver la luz. Todo un reto para un investigador que promete.
La primera pregunta es obvia, ¿qué es el fondo cósmico de microondas?
Dicho de una forma gráfica. Observar el fondo de microondas seria observar como era el Cosmos en los primeros instantes de su nacimiento. Es una especie de remanente, de huella fósil o eco de lo que fue la gran explosión del Big Bang. Hoy sabemos que el Universo tiene 13.700 millones de años aproximadamente. El fondo cósmico de microondas se formó cuando éste tenía 350 mil años, es decir, prácticamente recién nacido.
¿Cuál es el origen de esta radiación? ¿Qué ocurrió en el Universo a la edad de 350 mil años para que apareciese el fondo cósmico de microondas?
Según el modelo del Big Bang, el estado inicial del que proviene el Universo se caracteriza por unas altas temperaturas de miles de millones de grados centígrados y unas densidades tremendas debido a la propia explosión. En un ambiente con estas peculiaridades el Cosmos estaba ionizado, en estado de plasma. Esto quiere decir que las distintas partículas se encontraban disgregadas, separadas, y los fotones, partículas de luz, podían interactuar fácilmente con el resto. ¿Qué pasó entonces? Pues que el Universo está en expansión y al expandirse se va enfriando. A la edad de 350 mil años, su temperatura había descendido tanto como para que empezasen a formarse átomos neutros, dejando el camino libre a los fotones que constituyen la radiación de fondo. Digamos que al principio hay tal aglomeración de partículas que los fotones no les queda más remedio que interactuar con las demás. Como si se tratase de un autobús o el metro en hora punta. Si quieres ir hasta la puerta de salida, seguramente te cueste y te vayas chocando con la gente antes de llegar. Pero, de repente las partículas se recombinan para formar otras más grandes, dejando vía libre. De esta forma, el autobús estaría mucho menos lleno, dejando espacio suficiente como para que pudiésemos andar tranquilamente hasta llegar a la salida sin encontrar nada en el camino. Así es como la radiación de fondo cósmica ha seguido su viaje por el Universo.
Se podría decir, entonces, que la radiación de fondo sólo se puede explicar según la teoría del Big Bang
Dándole la vuelta, yo diría que uno de los pilares que sustentan la teoría del Big Bang es la existencia de la radiación de fondo. Es una de las pruebas de que el Universo, en el pasado, pasó por una etapa en la que su temperatura era tremendamente elevada y muy homogénea. Ésta es una de sus principales cualidades, la homogeneidad. Si uno observa la radiación en cualquier dirección del cielo su temperatura es prácticamente la misma, excepto pequeñas desviaciones, lo cual indica que en el pasado también fue así.
¿Qué importancia tienen esas pequeñas desviaciones en la temperatura del Universo?
Tienen mucha importancia. En Astrofísica, las llamamos anisotropías y son, dentro del modelo del Big Bang, la semilla de la estructura que vemos hoy día en el Universo. Dicho de otra manera, sacar un mapa de la radiación de fondo es ver como era el Universo cuando sólo tenía 350 mil años. En ese momento, todavía no se habían formado estructuras de ningún tipo, pero ya estaban las semillas que luego iban a crecer por gravedad e iban a condensarse formando las galaxias, los cúmulos, las estrellas, etc. Estudiando esas pequeñas desviaciones o anisotropías podemos saber características del Universo. Por ejemplo, cuanta materia hay, en qué forma está, como se estructura…
¿Qué datos se barajan en la actualidad acerca de estos descubrimientos?
Aproximadamente un cinco por ciento de la materia del Universo es materia ordinaria, es decir, de la que estamos hechos nosotros (materia bariónica). Un 30 por ciento es materia no bariónica. Algo que no conocemos aún. Es la llamada materia oscura. Se la denomina así porque es una masa que no emite luz. Y el resto es energía oscura, que no sabe aún muy bien qué es. No la conocemos todavía, pero vemos sus efectos dinámicos, y está provocando que el Universo se expanda rápidamente, en lugar de frenarse como sería más lógico pensar.
El estudio de la Radiación de Fondo Cósmica por parte del Observatorio del Teide, es quizás, una de las ramas menos conocidas. ¿Qué novedades ahí al respecto?
Pues principalmente hay dos grandes proyectos que en breve se pondrán en marcha. Uno de ellos es Planck. Se trata del experimento sucesor de WMAP. Está diseñado para detectar las anisotropías en el fondo cósmico de microondas en todo el cielo, con una resolución y sensibilidad sin precedentes. Planck será una fuente valiosísima de datos con los que se comprobarán las teorías actuales sobre el Espacio primitivo y los orígenes de las estructuras cósmicas. A partir de sus mapas podremos decir cual es el contenido del Universo con errores menores al uno por ciento. Además, podremos aprender mucho más sobre cuestiones como los primeros instantes del Cosmos, como ocurrió la gran explosión y qué pasó en esos aquellos momentos. En particular, se estudiará la época de la inflación una etapa inicial del universo de la que todavía se sabe poco y que Planck nos revelará.
Por otro lado está Quijote, que es un proyecto complementario al satélite Planck. En este caso los esfuerzos van dirigidos a estudiar una propiedad que hasta ahora no se había podido analizar detenidamente por la cantidad de esfuerzo técnico que supone: la polarización de la radiación de fondo. Ésta te indica en qué plano está vibrando la luz. El interés del estudio se focaliza en confirmar que cerca del instante inicial se generan ondas gravitacionales en el Universo que distorsionan el espacio-tiempo. Con la ayuda de Quijote estaremos mas cerca que nunca de conocer las propiedades que tenía el Universo antes de que se estructurara como lo conocemos hoy.
IAC
11 de mayo de 2009

OEI - CAEU - Ciencia y Universidad OEI -

sábado, 9 de mayo de 2009

Una constante de Hubble refinada ajusta las posibles explicaciones de la energía oscura (8/5/2009, de Hubble site)

ea lo que sea la energía oscura, las explicaciones para ella pueden ser ahora menos variadas, después de una observación del telescopio Hubble que ha permitido refinar la medida del ritmo de expansión actual del Universo con una precisión de menos de 5%. El nuevo valor para el ritmo de la explansión, conocido como constante de Hubble (por Edwin Hubble, que fue el primero en medir el ritmo de expansión del Universo hace casi un siglo), es de 72.4 kilómetros por segundo y por megaparsec (con un margen de error de ± 3.6). Los resultados están de acuerdo con una medida anterior obtenido por el Hubble de 72± 8 km/sec/megaparsec, pero ahora es más del doble de precisa.

Las observaciones del Hubble de estrellas pulsantes llamadas variables Cefeidas en un punto kilométrico cósmico cercano, la galaxia NGC 4258, y en las galaxias que han albergado supernovas recientemente, relacionan de forma directa ambos indicadores de distancias. La utilización del Hubble para tender un puente entre estos peldaños de la escalera cósmica eliminaron los errores sistemáticos que son introducidos inevitablemente comparando medidas obtenidas con diferentes telescopios.
Fuente: http://www.uv.es/obsast/es/divul/noticias/hoy.html

viernes, 8 de mayo de 2009

ESA preparada para lanzar dos grandes observatorios que mirarán en las profundidades del espacio y el tiempo (8/5/2009, de ESA)

Dos de las naves espaciales astronómicas más sofisticadas nunca construídas - Herschel y Planck - serán lanzadas por ESA este mes hacia órbitas del espacio profundo alrededor de un punto especial de observación más allá de la órbita de la Luna.

Desde allí ambas naves espaciales iniciarán una revolucionaria campaña que nos permitirá profundizar en nuestro conocimiento de la historia de Universo.
Fuente: http://www.uv.es/obsast/es/divul/noticias/hoy.html

Vistas interactivas 3D de la Estación Espacial

http://www.noticiasdelcosmos.com/
NASA publicó una colección fotográfica interactiva 3-D de las vistas internas y externas de la EEI y un modelo del próximo Mars Rover.

lunes, 4 de mayo de 2009

Misión de mantenimiento 4: la quinta y última visita al Hubble (4/5/2009, de ESA)

El 11 de mayo el transbordador espacial Atlantis será lanzado con su tripulación de siete miembros en una visita al telescopio espacial Hubble de NASA/ESA, y llevará a cabo la quinta y última misión de mantenimiento. La sustitución y reparación de varios instrumentos hará que Hubble esté equipado para continuar su programa de descubrimientos hasta bastante avanzada la próxima década.

El objetivo primario de la misión es transportar dos instrumentos nuevos. El Cosmic Origins Spectrograph (COS) será colocado en la hendidura que actualmente ocupa el sistema de corrección de la óptica Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement (COSTAR), que ahora resulta redundante, y la cámara de gran campo mejorada Wide Field Camera 3 (WFC3), que reemplazará a la actual Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC2).

El propio Hubble necesita de un poco de cuidado y atención. Las baterías, por ejemplo, necesitan ser cambiadas, ya que Hubble está todavía volando con las originales y, después de 19 años de uso continuado, están empezando a degradarse. Otras reparaciones del satélite, como la sustitución del sensor de guiado fino y los giróscopos, asegurarán que el Hubble seguirá siendo operativo durante
Fuente: Noticias del cosmos http://www.uv.es/obsast/es/divul/noticias/hoy.htmlmuchos años.

En busca de la inflación del universo

Qué pasó en las primeras billonésimas de billonésimas de billonésimas de segundo luego del big bang? Eso intentarán saber los súper sensitivos detectores de microonda que formarán parte de un nuevo experimento en Chile
Los nuevos sensores fueron descriptos en la reunión de la Sociedad Americana de Física (APS) en Denver. Fueron creados en el Instituto Nacional de Tecnología y Estándares (NIST) para un experimento en colaboración con varias universidades.

Los detectores buscarán sutiles "huellas" en la radiación de fondo de microondas (CMB) de ondas gravitacionales producidas por el violento nacimiento del universo, hace más de 13 mil millones de años. Esas ondas, se piensa, habrían dejado una débil pero única impresión en la dirección del campo eléctrico del CMB, llamada "Polarización B-Mode".
Si se encontraran, estas ondas serán la evidencia más clara a favor de la teoría inflacionaria, que sugiere que todo el universo observable en la actualidad se expandió rápida y exponencialmente de un volúmen subatómico.

Los datos podrían ayudar además a los científicos a entender mejor los modelos del universo de teorías de cuerdas y otras teorías de la física
Fuente:http://www.noticiasdelcosmos.com/2009/05/en-busca-de-la-inflacion-del-universo.html

sábado, 2 de mayo de 2009

Constelacion de Hidra


Hidra es la constelación moderna más grande, con un área de 1303 grados cuadrados. A pesar de su tamaño, en Hidra hay sólo una estrella razonablemente brillante, Alfard (α Hya, 30 Hya), de magnitud aparente 1.98.

R Hydrae es una estrella variable Mira, que cambia desde magnitud 3.5, cuando es observable a ojo desnudo, hasta 10.9, cuando sólo puede ser observada con un telescopio.

Hay varias estrellas dobles interesantes en Hidra. Épsilon Hydrae (ε Hya) es una estrella binaria con componentes de magnitudes 3.3 y 6.8, separadas por 2.7 segundos de arco. N Hydrae (N Hya) es una pareja de estrellas con magnitudes 5.8 y 5.9. Struve 1270 (Σ1270) es otra estrella doble con magnitudes 6.4 y 7.4.

En esta constelación también está la fuente de radio Hydra
a constelación Hidra aparece como una serpiente retorciéndose, y así aparece en algunos mitos griegos. En la mitología griega, Apolo tiene como sirviente a un cuervo. Lo envía a buscar agua, pero éste descansa en el viaje y, cuando finalmente recoge agua en una taza, trae también una serpiente acuática, como excusa. Según el mito, Apolo se da cuenta del engaño y, enojado, lanza al cuervo, la taza y la serpiente al cielo. El origen de la historia parece venir de la cercanía de esta constelación con las de Cráter, y Corvus.

La constelación Hidra aparece como una serpiente retorciéndose, y así aparece en algunos mitos griegos. En la mitología griega, Apolo tiene como sirviente a un cuervo. Lo envía a buscar agua, pero éste descansa en el viaje y, cuando finalmente recoge agua en una taza, trae también una serpiente acuática, como excusa. Según el mito, Apolo se da cuenta del engaño y, enojado, lanza al cuervo, la taza y la serpiente al cielo. El origen de la historia parece venir de la cercanía de esta constelación con las de Cráter, y Corvus.

La Hidra fue también identificada por los griegos con la Hidra de Lerna (vencida por Hércules en una de los Los doce trabajos). Su posición en el cielo (bajo la eclíptica) y junto a la constelación Cáncer (cerca de su cabeza) puede ser el origen de parte del mito



viernes, 1 de mayo de 2009

La sonda Messenger detecta un inmenso cráter en Mercurio


La sonda Messenger de la NASA ha detectado un inmenso cráter en Mercurio que tiene un diámetro de alrededor de 750 kilómetros. Los expertos de la agencia espacial creen que la cuenca, bautizada con el nombre de 'Rembrandt', es la huella dejada por el impacto de un objeto externo, probablemente un asteroide, hace aproximadamente 4.000 millones de años.

"Este cráter se formó durante un período de intenso bombardeo proveniente de las entrañas del Sistema Solar", explica Thomas Watters, científico de la Institución Smithsonian en Washington. "Pero, aunque es muy antigua, la cuenca 'Rembrandt' es más joven que otras que se han detectado en la superficie de Mercurio", añadió Watters.

Además, la nave Messenger también ha desvelado una actividad atmosférica en Mercurio mayor de lo que se creía hasta ahora. En esa actividad, existe una interacción entre esa atmósfera y el campo magnético del planeta, según indicó la NASA en un comunicado.

La sonda se aproximó por segunda vez a Mercurio el 6 de octubre del año pasado y transmitió más de 1.200 imágenes a color y en alta resolución. Messenger también reunió información sobre una tercera parte del planeta que hasta ahora no había sido explorada por ninguna nave.

"Esta segunda aproximación a Mercurio realizó varios descubrimientos", señaló Sean Solomon, científico encargado de las tareas de la cápsula en la Institución Carnegie, en Washington.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/01/ciencia/1241174269.html

Cosmos, de Carl Sagan, en televisión



La gran serie de divulgación "Cosmos", será emitida por el canal público Encuentro, los jueves a las 23.00, con varias repeticiones. Para aquellos que no la han visto nunca y para los que deseen volver a disfrutar de este viaje personal hacia la inmensidad del universo.
Fuente: http://www.noticiasdelcosmos.com