lunes, 15 de agosto de 2011
Misión Kepler de la NASA anuncia el lanzamiento de datos a archivos públicos
El equipo científico de Kepler anunció el 12 de agosto la próxima versión de los datos a archivo público. Tres cuartos de los datos científicos recogidos durante los meses de septiembre a diciembre de 2009 estará disponible para su descarga el 23 de septiembre de 2011 de los Archivos Multimisión en STScI (MAST) en: http://archive.stsci.edu/keplerKepler es la primera misión de la NASA capaz de encontrar planetas del tamaño de la Tierra o cerca de la "zona habitable", la región en un sistema planetario en donde puede existir agua líquida en la superficie del planeta en órbita. A pesar de las observaciones adicionales serán necesarios más tiempo para alcanzar ese hito, Kepler se dedica a la detección de planetas, candidatos con una amplia gama de tamaños y distancias orbitales para ayudarnos a comprender mejor nuestro lugar en la galaxia.
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El grafeno ha sido detectado en el espacio?
Un equipo de astrónomos, usando el Telescopio Espacial Spitzer, han informado de la primera detección extragaláctica de la molécula de fullereno C70, y la posible detección de plano C24 ("un trozo de grafeno") en el espacioLetizia Stanghellini Shaw y Richard, los miembros del equipo en el Observatorio Nacional de Astronomía Óptica en Tucson, Arizona, describe cómo los shocks de colisiónes impulsados por el viento de las estrellas viejas en las nebulosas planetarias podrían ser responsables de la formación de los fullerenos (C60 y C70) y el grafeno (planar C24). El equipo está dirigido por Domingo Aníbal García Hernández, del Instituto de Astrofísica de Canarias, en España e incluye los astrónomos internacionales y bioquímicos. Las nebulosas planetarias se originan de las estrellas similares a nuestro Sol que han llegado al final de sus vidas y están arrojando granadas de gas en el espacio. En este caso, las nebulosas planetarias se encuentran en las Nubes de Magallanes, dos galaxias satélite de nuestra Vía Láctea, que se ven mejor desde el hemisferio sur. A la distancia de las Nubes de Magallanes, las nebulosas planetarias aparecen como pequeñas manchas borrosas. Sin embargo, a diferencia de planetarios en nuestra galaxia, la Vía Láctea cuyas distancias son muy inciertas, la distancia a la planetarias en las Nubes de Magallanes se puede determinar mejor que un 5%. Con distancias tan precisa, el equipo de investigación determina la luminosidad real de las estrellas, y confirmó que los objetos son de hecho las nebulosas planetarias y no algún otro objeto en el zoo astrofísico. fulerenos o fullerenos, son conocidos desde el trabajo de laboratorio en la Tierra y tiene muchas e interesantes y propiedades importantes.
leer masFuente: National Optical Astronomy Observatory
Urano y Neptuno esperan una visita
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| Imagen de familia jupiteriana con fotografías del planeta y sus cuatro mayores lunas (Io, Europa, Ganímedes y Calisto, de abajo a arriba)- NASA |
De los siete planetas que integran el Sistema Solar aparte de la Tierra, cinco han recibido ya la visita de naves espaciales automáticas que se les han puesto en órbita, e incluso en un par de ellos (Marte y Venus) han descendido artefactos al suelo. También hacia Plutón, desclasificado como planeta hace pocos años, viaja ahora una pequeña sonda, la New Horizons. Puede parecer, por tanto, que es fácil viajar a esos mundos del vecindario terrestre y que se conoce casi todo de ellos. Ni lo uno ni lo otro. Aunque sean objetos celestes cercanos y susceptibles de ser estudiados con relativo detalle, en comparación con los de los confines del universo que se observan con telescopios, enviar a esos mundos naves cargadas de sensores y detectores científicos es un auténtico reto. Además, los presupuestos son limitados y las agencias espaciales tienen que elegir objetivos.La última misión que ha partido es la Juno, que llegará a Júpiter dentro de cinco años, y que retomará allí las observaciones de su predecesora, la Galileo. Alrededor de Saturno está funcionando con enorme éxito la Cassini, también de la NASA. Pero Urano y Neptuno nunca han recibido una nave orbital, y las imágenes que envió la sonda Voyager 2 cuando pasó cerca de ellos -en 1986 y 1989 respectivamente- deslumbraron a los científicos tanto como abrieron su apetito por más exploración de esos dos enigmáticos mundos llamados gigantes de hielo. "No creo que se hagan misiones a Urano y a Neptuno hasta dentro de 20 años o más", comenta a EL PAÍS el estadounidense Andrew Ingersoll, experto en los grandes planetas del Sistema Solar. "Se acaba de lanzar la Juno hacia Júpiter, la Cassini está en órbita de Saturno y el siguiente [objetivo] en la línea de salida es Europa [satélite de Júpiter]; luego irán las lunas Titán y Encédalo [de Saturno] y, tal vez, Urano o Neptuno. Tenemos que desarrollar algunas tecnologías, como la aerocaptura para frenar en la atmosfera del planeta al llegar allí -en lugar de utilizar un motor cohete-", continúa este científico del Instituto de Tecnología de California (Caltech). "Sería muy interesante enviar naves científicas a Urano y Neptuno, ya que son un par de planetas semejantes entre ellos pero diferentes de la pareja Júpiter y Saturno", apunta el científico español Agustín Sánchez-Lavega. "El problema es la gran distancia desde la Tierra; ha habido propuestas de misiones (yo mismo he participado en una de ellas), pero los dineros...". En realidad, los dos gigantes de hielo no están ausentes de los planes de la NASA. Esta es la única agencia que, por ahora, ha realizado o liderado misiones de exploración del Sistema Solar exterior, y tiene estudios de viabilidad y coste de proyectos para enviar sondas orbitales a ambos planetas. Pero nunca han pasado de la fase de proyecto. Uno de los informes más recientes, liderado por William B. Hubbard (Universidad de Arizona) concluía hace solo un año que se podrían preparar estas misiones para ser lanzadas entre 2020 y 2023; que tendrían un coste de entre 1.000 y 1.300 millones de euros y que se tardarían 13 años en llegar a Urano y 15 a Neptuno. "Júpiter es el planeta más masivo del Sistema Solar, el que uno quiere comprender para entender la arquitectura del resto, incluida la Tierra", dice Dave Stevenson, científico de la misión Juno que acaba de partir. La nave llegará en 2016 al planeta gigante y estará allí un año en órbita, estudiando sus campos magnético y gravitatorio, su estructura interna, su dinámica atmosférica, sus auroras, su núcleo rocoso, si lo tiene... Ese planeta tiene 318 veces la masa de la Tierra, el de los anillos, 95 veces, mientras que Urano y Neptuno se quedan en 15 y 17 veces, respectivamente. "Júpiter y Saturno se parecen y no", dice Sánchez-Lavega. "Los dos tienen anillos, pero distintos; tienen campo magnético, pero distintos; tienen multitud de satélites diferentes -algunos básicos para la astrobiología, como Europa y Ganímedes, en Júpiter, y Titán y Encédalo en Saturno-". También comparten incógnitas, como si tienen o no núcleo rocoso, la proporción de elementos químicos en su composición o cómo se generan en ellos los vientos huracanados y hasta qué profundida se extienden, señala este científico de la Universidad del País Vasco. En cuanto a Urano y Neptuno, "sería muy interesante enviar misiones allí ya que son un par semejante entre ellos pero diferentes del par Júpiter-Saturno, y entraríamos en una nueva fase de exploración a esos mundos, ya que hasta allí sólo ha llegado la Voyager 2 [sobrevoló Urano a 81.500 kilómetros de sus capa superior y Neptuno, acercándose a 5.000 kilómetros]". La órbita de Júpiter está a 778 millones de kilómetros del Sol; una distancia 5,2 veces la de la órbita terrestre a la estrella; la de Saturno, a casi diez veces, y hasta él no solo ha llegado la nave orbital Cassini, que está observando de cerca ese mundo y sus lunas, sino que merece mención especial la hazaña de la sonda Huygens de la Agencia Europea del Espacio (ESA). Viajó enganchada a la Cassini y una vez allí, en 2005, se soltó y descendió hasta el suelo de la luna Titán. Son mundos lejanos: Urano está a 19 veces la distancia de la Tierra al Sol, y Neptuno a 30 veces. Viajar hasta esos dos planetas, frenar al llegar para ponerse en órbita y no pasar de largo, suministrar energía a todos los equipos de la nave (la Juno es la primera sonda que lleva paneles solares en lugar de un generador nuclear como las misiones lejanas anteriores), optimizar las comunicaciones y la transmisión intensa de datos, son problemas tecnológicos difíciles. En el mundo espacial siempre hay que tener en cuenta, además, que no cabe el error o el fallo (muy pocos se pueden arreglar una vez en el espacio) y hay que ajustarse a los presupuestos limitados de las agencias espaciales así como a las capacidades de lanzamiento, peso y tamaño que imponen los cohetes disponibles para iniciar el viaje. "Urano y Neptuno son tan interesantes como Júpiter y Saturno", afirma Ingersoll. "Son más pequeños y menos masivos, pero sus densidades son mayores que las de Júpiter y Saturno, que están hechos de elementos más ligeros -hidrógeno y helio-. Urano y Neptuno tienen densidades que están entre las de los planetas rocosos del Sistema Solar interior y las de los gigantes gaseosos, y que casan con la densidad del agua y otras sustancias que están heladas a esas temperaturas planetarias, por lo que se denominan gigantes de hielo". Los científicos quieren comprender la razón de las notables diferencias de los grandes planetas, y han propuesto teorías al respecto, pero hay que obtener los datos para confirmarlas o refutarlas. Una hipótesis, señala Ingersoll, es que, en la fase inicial del Sistema Solar, la materia estaba demasiado dispersa a la altura de Urano y Neptuno, por lo que estos se formaron más despacio que los otros, y cuando habían desarrollado sus núcleos masivos, la mayor parte del gas (hidrógeno, helio y gases nobles) había sido barrido por el viento solar. "Me gustaría saber cómo se formaron Urano y Neptuno y una manera de saberlo es averiguar de qué está hecho su interior, si tienen núcleos de roca o grandes centros helados", continúa Ingersoll. "Además, sería interesante saber si tiene gases nobles (neón, argón, kriptón, xenón) en sus atmósferas, lo que nos indicaría si se formaron directamente de la nebulosa planetaria (la nube de gas y polvo alrededor del Sol primitivo) o a partir de cometas posteriores a la formación de la estrella". Aunque algunas tecnologías deben ser refinadas y ensayadas antes de emprender un viaje a los planetas lejanos del Sistema Solar, nada fundamental impide hacerlas, excepto la financiación. El informe de Hubbard y sus colegas propone misiones dobles, es decir, compuestas de un artefacto que se ponga en órbita del planeta durante un par de años, y una sonda de descenso, como la que envió la Galileo a la atmósfera de Júpiter en 1995. Y Urano resulta más accesible, indican estos expertos, sobre todo, como apuntaba Ingersoll, porque es más difícil en Neptuno la aerocaptura, es decir, la técnica para que la nave espacial pierda velocidad por rozamiento con la atmósfera del planeta y logre ponerse en órbita, lo que exige protección térmica especial y gran precisión en la maniobra. Urano se puede llegar a ver a simple vista, para observar Neptuno hace falta un telescopio. Habrá que esperar para ir a explorarlos de cerca.http://www.elpais.com/ leer mas
domingo, 14 de agosto de 2011
¿En qué nos afectan las manchas solares?
Directamente a los seres vivos en nada.
La actividad asociada con las regiones de manchas solares, tales como las ráfagas, sí tienen efectos de otro tipo. Cuando una gran ráfaga se produce, la energía expulsada viaja al espacio interplanetario y al llegar a la Tierra interacciona con el campo magnético de la Tierra, produciéndose así auroras boreales, interferencia en las comunicaciones de onda corta y alteraciones en el campo magnético terrestre.En el pasado se pensaba que el nivel de radiación solar era menor durante el máximo del ciclo de manchas solares, al encontrarse un porcentaje de su disco cubierto por manchas. Sin embargo, mediciones precisas desde el espacio, han permitido determinar que ocurre lo contrario: durante el máximo de manchas la Tierra recibe un monto mayor de radiación. Esto se explica fácilmente si consideramos que, si bien parte del disco solar tiene manchas con un menor grado de temperatura, en torno a estas la fotósfera y cromósfera está excitada a una mayor temperatura en lo que se conocen como fáculas fotosféricas o playas cromosféricas. Con una mayor área que las manchas, estas contribuyen a una mayor radiación.
Antonio Sánchez Ibarra/101 Preguntas sobre astronomía http://www.astronomos.org
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sábado, 13 de agosto de 2011
Una distinción que da empuje a la astronomía local
Que el CASLEO (Complejo Astronómico El Leoncito), sea hoy uno de los complejos astronómicos más importantes del mundo, se debe a las gestiones que llevó a cabo durante años el investigador Hugo Levato y que estuvo al frente de este observatorio, que está en Barreal, desde 1986 hasta el 2009. Luego de esto creó en San Juan el ICATE (Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y del Espacio). Estos logros fueron más que suficientes para que desde la Asociación Argentina de Astronomía le otorguen el premio al investigador consolidado ‘José Luis Sersic‘. Aunque este premio no es el primer reconocimiento que recibe Hugo Levato, esta vez la distinción cobró una dimensión especial ya que fue otorgada por sus colegas. Este premio, que consiste en una medalla y un diploma, se entrega a un investigador propuesto por los integrantes de la Asociación Argentina de Astronomía. Este reconocimiento se llama ‘José Luis Sersic‘ un astrónomo muy destacado (ya fallecido) de la comunidad científica argentina. Hace unos años, Levato fue nominado en los premios Konex y recibió el premio Houssay del CONICET.
Hugo Levato es uno de los pocos investigadores del CONICET que tuvo la misión de construir de cero dos institutos dependientes de este organismo. Primero fue el CASLEO y en el 2009, el ICATE. Ni bien comenzó su carrera, fue becario del CONICET y realizó su beca post doctorado en el observatorio de Kilt Peak Arizona, en Estados Unidos. A lo largo de su carrera publicó más de 200 trabajos de investigación y participó en innumerables congresos.
Fue además el creador de la licenciatura en Astronomía en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que depende de la UNSJ. También creó el Programa de Doctorado en Astronomía.
El investigador recibirá su diploma en septiembre próximo, cuando San Juan se convierta en sede de la reunión anual de la Asociación Argentina de Astronomía, que por primera vez será de carácter internacional.http://www.diariodecuyo.com.ar
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DOS ESTUDIANTES ARGENTINOS VAN A OLIMPIADA DE ASTRONOMÍA EN BRASIL
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) participará de la III Olimpíada Latinoamericana de Astronomía y Aeronáutica, que se realizará en octubre en Rio de Janeiro, representada por dos estudiantes porteños seleccionados en un certamen similar que organizó esta casa de estudios para jóvenes de todo el país.Se trata de Agustín Somacal y Araceli Barrera, del Colegio Nacional de Buenos Aires, seleccionados en la primera Olimpiada Argentina de Astronomía, organizada por el Observatorio Astronómico Córdoba (OAC), que depende de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la UNC.
Los docentes e investigadores del OAC Martín Leiva y Silvia Fernández, de la universidad cordobesa, coincidieron en que es "fantástico" el estado de preparación de los jóvenes.
Leiva, doctor en Astronomía, comentó a Télam que en la Olimpiada-selección del año pasado, los participantes sorprendieron por sus conocimientos.
El certamen, del que participaron 92 jóvenes de siete provincias y Capital Federal, tuvo dos categorías: la primera para estudiantes de primero a tercer año y la segunda para los de cuarto año en adelante.
Somacal y Barrera obtuvieron el primero y segundo puesto, respectivamente, en el segundo nivel, y serán los únicos representantes argentinos en las olimpíadas de Brasil.
En el primer nivel, Agustín Girola y Federico Duca de la sede Almagro (Ciudad de Buenos Aires) de la Escuela Técnica ORT ganaron el primer y segundo puesto, mientras que el tercero fue para Federico Szmidt, de la Escuela Nuevos Horizontes de El Bolsón, en Río Negro.
A los jóvenes que representarán a la UNC en la instancia internacional "los vamos a capacitar especialmente en la parte astronáutica", adelantó Leiva.
En este sentido, puso de relieve la tarea que se realiza con el auspicio de la Asociación Argentina de Astronomía, para difundir el estudio de esa disciplina, en un "espacio de desarrollo, de encuentro".
Aunque la difusión de la Astronomía es "muy nueva en toda Latinoamérica, en todo el país está llegando como atracción" según el docente.
La segunda Olimpíada Argentina de Astronomía comenzará en setiembre próximo y esta semana sumaba 132 inscriptos de todo el país, luego que en la edición anterior fueran 90, por lo que Leiva sostuvo que "el año pasado parecían utopías y es una realidad".http://noticias.terra.com.ar
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Astronomía: ¿magia, religión, ciencia?
El cielo resultaba mágico e incomprensible para los hombres primitivos. Contemplaron el cielo con admiración y, convencidos de su influencia en la vida humana, constituyó la base de las primeras creencias religiosas.
leer masPronto advirtieron la diferencia entre las simples estrellas (que creyeron fijas) y los astros en movimiento visibles a simple vista, como la Luna, el Sol, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Agruparon las constelaciones a las que impusieron nombres: Géminis, Cáncer, etc.
La periodicidad en la sucesión de las fases de la Luna condujo a la institución del mes lunar; la regularidad en la salida y la puesta del Sol, así como su trayectoria de levante a poniente, desembocó en la noción del día solar y condujo al establecimiento de un horario.
La observación de los movimientos solares con relación a las estrellas fijas reveló que el Sol recorre las doce constelaciones del Zodíaco (se dividió la esfera celeste en doce sectores de 30º cada uno) en un largo lapso de tiempo, con lo que se obtuvo la noción de año y la distribución de éste en doce meses. De estas observaciones derivan las actuales divisiones sexagesimales de los ángulos y el tiempo.La curiosidad humana con respecto al día y la noche, al Sol, la Luna y las estrellas, llevó a los hombres primitivos a la conclusión de que los cuerpos celestes parecen moverse de forma regular. La primera utilidad de esta observación fue, por lo tanto, la de definir el tiempo y orientarse.
La astronomía solucionó los problemas inmediatos de las primeras civilizaciones: la necesidad de establecer con precisión las épocas adecuadas para sembrar y recoger las cosechas y para las celebraciones, y la de orientarse en los desplazamientos y viajes.
Para los pueblos primitivos el cielo mostraba una conducta muy regular. El Sol que separaba el día de la noche salía todas las mañanas desde una dirección, el Este, se movía uniformemente durante el día y se ponía en la dirección opuesta, el Oeste. Por la noche se podían ver miles de estrellas que seguían una trayectoria similar.
En las zonas templadas, comprobaron que el día y la noche no duraban lo mismo a lo largo del año. En los días largos, el Sol salía más al Norte y ascendía más alto en el cielo al mediodía. En los días con noches más largas el Sol salía más al Sur y no ascendía tanto.
Pronto, el conocimiento de los movimientos cíclicos del Sol, la Luna y las estrellas mostraron su utilidad para la predicción de fenómenos como el ciclo de las estaciones, de cuyo conocimiento dependía la supervivencia de cualquier grupo humano. Cuando la actividad principal era la caza, era trascendental predecir el instante el que se producía la migración estacional de los animales que les servían de alimento y, posteriormente, cuando nacieron las primeras comunidades agrícolas, era fundamental conocer el momento oportuno para sembrar y recoger las cosechas.
La alternancia del día y la noche debe haber sido un hecho explicado de manera obvia desde un principio por la presencia o ausencia del Sol en el cielo y el día fue seguramente la primera unidad de tiempo universalmente utilizada.
Debió de ser importante también desde un principio el hecho de que la calidad de la luz nocturna dependiera de la fase de la Luna, y el ciclo de veintinueve a treinta días ofrece una manera cómoda de medir el tiempo. De esta forma los calendarios primitivos casi siempre se basaban en el ciclo de las fases de la Luna. En cuanto a las estrellas, para cualquier observador debió de ser obvio que las estrellas son puntos brillantes que conservan un esquema fijo noche tras noche.
Los primitivos, naturalmente, creían que las estrellas estaban fijas en una especie de bóveda sobre la Tierra. Pero el Sol y la Luna no deberían estar incluidos en ella.
Del Megalítico se conservan grabados en piedra de las figuras de ciertas constelaciones: la Osa Mayor, la Osa Menor y las Pléyades. En ellos cada estrella está representada por un alvéolo circular excavado en la piedra.
Del final del Neolítico nos han llegado menhires y alineamientos de piedras, la mayor parte de ellos orientados hacia el sol naciente, aunque no de manera exacta sino siempre con una desviación de algunos grados hacia la derecha. Este hecho hace suponer que suponían fija la Estrella Polar e ignoraban la precesión de los equinoccios.
http://www.astromia.com/historia/astromagia.htm
Brasil y Argentina estudian construcción de radiotelescopio
Las instituciones astronómicas de Argentina y Brasil estudian la posibilidad de desarrollar, construir y operar conjuntamente un radiotelescopio de gran capacidad que pueda ser instalado en una localidad argentina con condiciones ideales de observación astronómica.
El proyecto para desarrollar el llamado Long Latin American Millimeter Array (Llama) fue presentado esta semana en un seminario en Brasil organizado por la Fundación de Apoyo a la Investigación en el Estado de Sao Paulo (Fapesp), informó el día 10 esta organización en su página en internet.
El radiotelescopio binacional, que contaría con una antena de 12 metros de diámetro y un costo de 20 millones de dólares, tendría capacidad para realizar investigaciones en todas las áreas de la astronomía y serviría para incentivar la cooperación de los científicos de los dos países, según la Fapesp.
El proyecto también le permitiría a Argentina y Brasil cooperar con los astrónomos responsables por el Atacama Large Millimeter Array (Alma), el mayor proyecto astronómico en desarrollo en el mundo, financiado pro la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y que está siendo construido en Chile.
"La idea es que el Llama esté ubicado a unos 200 kilómetros del Alma. De esa forma podremos realizar interferometría entre los dos proyectos, es decir que podremos usar en red los dos complejos para obtener una mayor resolución", según Jacques Lepine, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad de Sao Paulo (USP) y uno de los impulsores de la iniciativa.
El Alma, cuya entrada en operación está prevista para finales de 2013, tendrá un conjunto de 66 antenas de 12 metros esparcidas en un área de 15 kilómetros cuadrados al norte del desierto de Atacama (Chile) a un costo de 1.400 millones de dólares.
"Cada vez que el Alma realice un descubrimiento científico de gran interés, los investigadores podrán considerar interesante que se haga una observación con una resolución angular mejor. Y el Llama estará disponible para eso", explicó Lepine.
Según el astrónomo, así como el Alma, el Llama permitirá estudios en todas las áreas de la astronomía, incluyendo el Sol, el sistema solar, la evolución de las estrellas, el medio interestelar y las galaxias distantes.
"Habrá mucha demanda para usar el Alma y, con el Llama a disposición, los científicos suramericanos tendrán mas poder de negociación para lograr un aumento de su tiempo de uso. Con una inversión de 20 millones de dólares podremos aumentar la participación en un proyecto de 1.400 millones de dólares", agregó.
Esa posibilidad fue admitida en el mismo seminario por Thij de Graauw, director del Alma. "El Llama sería sin duda la mejor oportunidad posible para que investigadores brasileños y argentinos puedan participar en estudio del Alma", afirmó.
"Se trata de un proyecto muy interesante de radioastronomía, y la asociación con Brasil es siempre muy importante", dijo por su parte la presidenta del Consejo Nacional de Pesquisas Científicas y Tecnológicas (Conicet) de Argentina, que también participó en el seminario.
"Los investigadores argentinos del área están muy interesados y entusiasmados con la posibilidad de tener acceso a los instrumentos del Alma, que es un proyecto grandioso", agregó.
Según las conversaciones iniciales, en caso de que el proyecto sea aprobado, Brasil financiará la construcción de la antena y Argentina ofrecerá el local y la infraestructura, incluyendo vías de acceso, telecomunicaciones y alojamientos.(Xinhua)http://spanish.peopledaily.com
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viernes, 12 de agosto de 2011
NASA Imagen del día: un ejemplo de galaxias en colisión
VV 340, también conocida como Arp 302, ofrece un ejemplo de galaxias en colisión visto en los primeros etapas de su interacción. El canto de galaxias en la parte superior de la imagen es 340 VV Norte y la cara en la galaxia en la parte inferior de la imagen es 340 VV Sur. Millones de años más tarde estas dos espirales se fusionarán - al igual que la Vía Láctea y Andrómeda es probable que en miles de millones de años. Los datos de Chandra de la NASA Observatorio de Rayos X (púrpura) se muestran aquí, junto con los datos ópticos del Telescopio Espacial Hubble (rojo, verde, azul). VV 340 se encuentra a unos 450 millones de años luz de la Tierra.
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GRAIL: lanzamiento en menos de un mes
GRIAL-A y la B-GRIAL han completado su inspección final y se pesaron por última vez en el espacio Astrotech del centro de operaciones en Titusville, Florida, el martes. Los dos recuperación y la gravedad de Interior Laboratory (GRIAL) de la NASA pondrá en órbita de la luna para determinar la estructura del interior de esta, desde la corteza al núcleo y avanzar en la comprensión de la evolución térmica de nuestro satélite .
leer mas El período de lanzamiento de GRIAL abre el 08 de septiembre 2011, y se extiende hasta 19 de octubre. Para un 08 de septiembre de despegue, la ventana de lanzamiento se abre a las 5:37 am PDT (08:37 GMT) y permanece abierto hasta d las 6:16 am PDT (09:16 GMT). Esta semana, las dos naves se cargado de lado a lado en un adaptador especial y embalados en un carenado de carga útil que los proteja durante su lanzamiento al espacio.http://grail.nasa.gov
jueves, 11 de agosto de 2011
Jueves de reunión
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