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sábado, 4 de octubre de 2008

Hubble Heritage celebra sus 10 años de fantásticas imágenes tel telescopio espacial con un precioso paisaje estelar.


Con el 10° aniversario del Proyecto Herencia (de) Hubble del Telescopio Espacial Hubble de la NASA, se celebra un fantástico paisaje de nuestro cosmos local para acompañar los festejos y las destapadas de Sidras.

El "valle estelar" en Carina, retratado por el Hubble.


La imágen de arriba (el "valle") es una composición de datos tomados con dos de los instrumentos científicos del Hubble, datos de la Cámara Avanzada para Sondeos (Advanced Camera for Surveys - ACS) en luz aislada emitida de hidrógeno en 2006, y más datos recientes tomados en 2008 con luz aislada emitida por los gases sulfuro y oxígeno de la Cámara Planetaria y de Campo Amplio 2 (Wide Field Planetary Camera 2 - WFPC2).













Costó, pero me salió. A la izquierda, la ubicación de la nebulosa.
Y a la derecha, la página del Proyecto, con sus mejores deseos.

Cortando en intrincado detalle a través de una región cercana de formación estelar llamada NGC3324, vemos estás "colinas y valles" de gas y polvo mostradas en toda su majestuosidad.
Establecido al medio de un telón de fondo de luz azul suave y brillante, se aprecian suaves y fibrosos hilos de gas como oscuros troncos de polvo a años luz de altura. NGC 3324 se ubica en la constelación Carina, a unos 7200 años luz de la Tierra.

Para crear una composición de color, los datos del filtro se organizaron de la siguiente manera: El sulfuro se ha representado en rojo, el oxígeno en azul, y el hidrógeno en verde.

•Acá pongo los enlaces para bajar este retrato en varios tamaños y presentaciones:

Para verlas necesitás tener, al menos, 256 Mb de memoria RAM, de lo contrario tu PC podría lentificarse mucho o incluso 'colgarse' por el exceso de trabajo al intentar leer la imágen. Esto puede o no pasar, pero vale aclarar y avisar.











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miércoles, 17 de septiembre de 2008

En 2008 creció el agujero de ozono.

El 'hueco' de la capa de ozono bajo el Antártico creció respecto a 2007, pero no pasará el pico al que llegó en 2006, dijo este martes la Organización Meteorológica Mundial, en el Día Mundial del Ozono.

El "huequito" de Ozono, visto en Enero de 2006.


El ozono, formado por 3 moléculas de oxígeno, es esencial para filtrar los rayos ultra-violeta B, principales responsables del cáncer de piel.

"En 2008, este agujero se formó algo tarde. Pero en las últimas semanas creció velozmente, hasta pasar el tamaño máximo del 2007", explicó la OMM en un comunicado.
Pero por las condiciones meteorológicas en registro, será menos extenso que 2006, precisó el organismo de la ONU.

El orificio, aparecido en los '80, se forma generalmente a mitad de agosto, y se cierra en diciembre.
Su superficie era de 27 millones de km cuadrados el pasado 13 de septiembre, frente a los 25 millones de 2007 y los 29 de 2006, añadió la OMM.

Ban-Ki Moon, Secretario General de la ONU.


"Luego de padecer las consecuencias de los productos químicos, la capa de ozono requerirá unos 50 años para sanar del todo", dijo en Nueva York el secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon citado por la OMM. "Mientras el medio ambiente continúe siendo deteriorando, necesitará mucho tiempo para recuperarse", añadió.
El
Protocolo de Montreal, firmado el 16 de septiembre de 1987, permitió eliminar una generación de sustancias debilitantes de la capa de ozono, los "famosos" CFC (clorofluorocarbonos), creadores del agujero. Otro acuerdo de 2007 preveía el progresivo fin de la utilización de unas sustancias un poco menos nocivas, los HCFC (hidroclorofluorocarburos).














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domingo, 14 de septiembre de 2008

Neumático azul pinchado: el oxígeno escapa al espacio

Nuestro oxígeno se filtra desde la Tierra hacia el espacio constantemente. Ahora, los cuatro satélites de la ESA, Cluster, descubrió el mecanismo físico de esta "gotera": El propio campo magnético acelera el escape del oxígeno.

Gráfico representando el oxígeno que escapa de las regiones polares de nuestro planeta.


En este nuevo trabajo se usan datos recolectados por Cluster entre los años 2001 y 2003. En esta época, se acumularon datos sobre haces de átomos de O2 ionizados, fluyendo al espacio desde los polos. Cluster también midió la intensidad y dirección del campo magnético terrestre en presencia de los haces.
Hans Nilsson, del Instituto Sueco de Física Espacial, lideró un equipo de científicos espaciales que analizaron los datos. Descubrieron que los iones de oxígeno eran acelerados por cambios de dirección en el campo magnético. "Es algo similar a un efecto de catapulta", dice Nilsson. Tener las cuatro naves Cluster fue esencial para el análisis debido a que dio una forma de medir ampliamente la intensidad y la dirección del campo magnético. "Cluster nos permitió medir el gradiente del campo y ver su cambio direccional con el tiempo".
Previo a la era espacial, los científicos pensaban que el campo magnético estaba lleno sólo de viento solar, el constante flujo de partículas que emite el Sol. Pensaban que eso creaba una gran almohada que protegía la atmósfera de la Tierra de la interacción directa con este viento.
Gráfico mostrando la interacción del campo magnético terrestre y el viento solar.

"Empezamos ver cuántas interacciones ocurren entre el viento solar y la atmósfera", comenta Nilsson. Las partículas energéticas del viento solar pueden ser canalizadas a lo largo de las líneas de campo magnético y, al impactar en la atmósfera, pueden producir auroras. Esto ocurre sobre los polos terrestres. Las mismas interacciones dan a los iones de oxígeno energía suficiente para acelerarlos fuera de la atmósfera y llegar al ambiente magnético de la Tierra.
Los datos de Cluster fueron capturados sobre los polos con los satélites a una altitud entre los 30.000 y 64.000 Km. Las medidas tomadas por satélites anteriores en los 80 y 90 demostraron que los iones que escapaban viajaban más rápido a más altura de observación, lo que implicaba que estaba involucrado algún tipo de mecanismo de aceleración y se propusieron varias posibilidades. Gracias a este nuevo estudio de Cluster, ahora se identificó el mecanismo responsable de la mayor parte de la aceleración.
Hoy el escape de oxígeno no es algo preocupante. Comparado a las reservas de la Tierra del gas que permite la vida, lo que se fuga es ridículo. No obstante, en el futuro lejano, cuando el Sol comience a calentarse en su última etapa, el equilibrio podría cambiar y el oxígeno en escape sería mayor. "Sólo podemos predecir estos cambios futuros si comprendemos los mecanismos involucrados", dice Nilsson.
Por ahora, Cluster continuará recolectando datos y proporcionando nuevas visiones sobre el complejo ambiente magnético que rodea a nuestro planeta.










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