Cosmonautas de la autopista, a la manera de los viajeros interplanetarios que observan de lejos el rápido envejecimiento de aquellos que siguen sometidos a las leyes del tiempo terrestre, ¿qué vamos a descubrir al entrar en un ritmo de camellos después de tantos viajes en avión, metro, tren? Julio Cortázar.
Desde Buenos Aires, Argentina

31/7/07 - DJ:

Phoenix se lanzará en agosto a Marte

Con la vacante dejada por la misión Dawn, se dejó abierto el camino para Phoenix, la próxima misión a Marte.

Ilustración:NASA/ JPL / art by Corby Waste

Cada 25 meses, hay unas pocas semanas para enviar una nave espacial al planeta rojo.

La "ventana" para el despegue será entre el 3 y el 24 de agosto. La travesía se hará con una trayectoria interplanetaria Tipo II y arribaría entre el 25 de mayo y el 5 de junio de 2008.

La sonda hará pie en Marte de manera suave, usando retrocohetes. La última vez que se realizó una llegada así fueron las dos Vikings en 1976 ya que la Mars Polar Lander terminó mal. Por ese motivo se realizaron extensas pruebas de los sistema de entrada, descenso y amartizaje. Esas pruebas expusieron una preocupante falla en una tarjeta de datos que interactúa con el instrumento MARDI que es crítica para mantener la orientación durante su descenso.
Sin embargo, el instrumento HiRISE a bordo del MRO será capaz de producir imágenes detalladas del lugar de descenso de la sonda.

Una vez en la superficie, Phoenix se embarcará en una misión que es fundamentalmente diferente de aquellas de Pathfinder y los Rovers. En principio, el tiempo de vida estará limitado por la estación, porque es una sonda a energía solar que descenderá cerca del polo norte del planeta. Phoenix disfrutará continua luz solar por cerca de tres meses, pero en cuanto comience el otoño en el hemisferio norte del planeta, el Sol se hundirá más y más en el horizonte.
Se descenderá en ese lugar para tratar de saber qué hay debajo de la superficie. Se trata más bien de una misión vertical ya que la superficie es bastante uniforme, pero lo importante en este caso, es lo que haya debajo.


En este mapa tomado por la Mars Global Surveyor marca el sitio de descenso probable de Phoenix. Crédito: NASA/JPL.

Basados en información mineralógica de la Mars Odyssey e imágenes de alta resolución del MRO, en el equipo tienen confianza que la sub-superficie en el lugar de descenso contendrá cantidades significativas de hielo pero sin certezas de cuánto deberá escabar el brazo robótico. El brazo es de 2.35 metros de largo. Además, por supuesto, la sonda está equipada para realizar análisis in-situ, por ejemplo:


Fuentes y links relacionados


  • Planetary.org:Phoenix prepares for August Launch

  • Sitio de NASA Phoenix

  • Sondas Espaciales - Phoenix lista para volar


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    Se otorgaron los premios de la Academia Nacional de Ciencias




    Con el propósito de promover, destacar y alentar la labor científica de los jóvenes argentinos, el pasado 19 de julio se entregaron los premios de la Academia Nacional de Ciencias, edición 2006. Las distinciones -que llevan el nombre de destacados hombres de ciencia íntimamente vinculados a la investigación científica argentina- consisten en un diploma y una medalla recordatoria.

    -Premio Hermann Burmeister: destinado a investigadores en las áreas de las Ciencias Naturales (Antropología, Biología, Botánica, Geología, Paleontología y Zoología). La distinción fue otorgada en la especialidad Zoología, Botánica y Ecología a la doctora Paula Elena Posadas del Laboratorio de Sistemática y Biología Evolutiva del Museo de la Plata; y al doctor Alfredo Vicente Peretti de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

    -Premio Ranwel Caputto: destinado a investigadores en las áreas de las Ciencias Químicas (Química Orgánica, Química Inorgánica, Química Biológica, Biología Molecular y Fisicoquímica). En esta edición se premió en la especialidad Química Orgánica al doctor Ricardo Luis Eugenio Furlán de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario.

    Patricia Tissera
    -Premio Enrique Gaviola: destinado a investigadores de las áreas de Matemática, Astronomía y Física. La distinción fue otorgada en la disciplina Astronomía a la doctora Patricia Beatriz Tissera, del Instituto de Astronomía y Física del Espacio de la Universidad de Buenos Aires.

    Fuentes y links relacionados


  • Nota en Educ.ar

  • Nota en Conicet

  • Nota en Academia Nacional de Ciencias


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    Descubierto nuevo tipo de galaxia activa

    Un equipo internacional de astrónomos usando el satélite Swift de NASA y el observatorio de rayos-X Suzaku descubrieron una nueva clase de núcleo galáctico activo.

    Ilustración:Aurore Simonnet, Sonoma State University.

    Los núcleos galácticos activos o AGN por su sigla en inglés, son extraordinariamente energéticos núcleos de galaxias que, como los cuásars, blazars y galaxias Seyfert están entre los objetos más luminosos del universo.

    Usando los telescopios Swift y Suzaku, el equipo descubrió que una clase relativamente común de AGN ha escapado a la detección...hasta ahora. Estos objetos están rodeados de gas y polvo de tal forma que virtualmente la luz no sale de ellos.

    "Este es un descubrimiento importante porque nos ayudará a entender mejor porqué algunos agujeros negros supermasivos brillan y otros no", dice el astrónomo y miembro del equipo Jack Tueller del Centro Espacial Goddard.

    La evidencia para este nuevo tipo de AGN comenzó en los pasados dos años. Usando el Swift Burst Alert (BAT), un equipo liderado por Tueller encontró varios centenares de relativamente cercanos AGN que no se habían detectado previamente porque su luz visible y ultravioleta era apagada por gas y polvo. El BAT fue capaz de detectar rayos-X de alta energía porque estos rayos pueden ser detectados a través del gas y polvo.

    Para seguir con ese descubrimiento, Yoshihiro Ueda de la Universidad de Kyoto, Tueller y un equipo japonés y americano enfocaron dos de esos AGN con Suzaku. Esperaban determinar si estos oscuros AGN eran básicamente del mismo tipo de objetos como otros AGN. Los AGN residen en las galaxias ESO 005-G004 y ESO 297-G018, que están a unos 80 millones y 350 millones de años luz, respectivamente.

    De acuerdo a los modelos populares, los AGN están rodeados por un anillo de material con forma de rosquilla, que parcialmente oscurecen nuestra visión del agujero negro. Pero el miembro del equipo Richard Mushotzky piensa que estos AGN recientemente descubiertos están completamente rodeados por un caparazón de material.

    "Nuestros resultados implican que debe haber un mayor número de aún no descubiertos AGN en nuestro universo local" dice Ueda.

    Ilustración de los diferentes rasgos de un AGN o cómo nuestro ángulo de visión determina el tipo de AGN que observamos. Crédito:Aurore Simonnet, Sonoma State University.

    De hecho, estos objetos podrían comprendener cerca de 20% de fuentes puntuales de los rayos-X de fondo. El observatorio de rayos-X Chandra encontró que este fondo es actualmente producido por un enorme número de AGN, pero el observatorio no fue capaz de identificar la naturaleza de todas las fuentes.




    Las galaxias ESO 005-G004 (derecha) and ESO 297-G018 (izquierda) por el SDSS. Ambas galaxias son espirales. Crédito: DSS/UK Schmidt Telescope/AAT Board.

    Al no haber descubierto antes esta nueva clase, los estudios anteriores de AGN quedan parciales y dan una imagen incompleta de cómo los agujeros negros supermasivos y sus galaxias huéspedes han evolucionado a lo largo de la historia cósmica.

    El descubrimiento aparecerá en la edición del 1º de agosto de Astrophysical Journal Letters con el título "Suzaku Observations of Active Galactic Nuclei Detected in the Swift BAT Survey: Discovery of a "New Type" of Buried Supermassive Black Holes" por Yoshihiro Ueda, Satoshi Eguchi, Yuichi Terashima, Richard Mushotzky, Jack Tueller, Craig Markwardt, Neil Gehrels, Yasuhiro Hashimoto, and Stephen Potter


    Fuentes y links relacionados


  • Nota de prensa de NASA

  • EurekAlert:Japanese and NASA satellites unveil new type of active galaxy

  • ScienceDaily:New Type Of Active Galaxy Discovered

  • UniverseToday:Many Active Galaxies are Shrouded from View


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    30/7/07 - DJ:

    Galaxiki, una galaxia a la medida de cada uno

    Galaxiki es una galaxia ficticia creada y mantenida por su comunidad.


    Al registrarse en Galaxiki, gratis, es posible editar estrellas, planetas y lunas o tener tu propio sistema solar.

    Las estadísticas del sitio por ahora son:
    Members: 612
    Number of stars: > 1.1 million
    Registered stars: 839
    Black Holes: > 5500
    Pulsars: > 1400
    Neutron stars: > 8100
    Forum messages: 220


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    28/7/07 - DJ:

    ¿Robo, sabotaje y astronautas borrachos en la NASA?

    Semana complicada para la agencia espacial norteamericana que se ha visto envuelta en una serie de hechos cuando menos bochornosos.


    Leo en SpaceRef que, de acuerdo a fuentes de la NASA, tres equipos de la Estación Espacial han sido dañados. Aparentemente, el daño fue deliberado.

    Se trata de equipos que reciben la denominación EWIS NCU (External Wireless Instrumentation System Network Control Units). Los equipos son computadores diseñados para almacenar varios datos en la EEI. Lo que se encontró son varios cables cortados en cada una de las cajas de las EWIS. Afortunadamente, las cajas no llegaron a la Estación. El daño fue descubierto por la compañía que las construye antes de dejar la fábrica. Hasta ahora, no hay cajas de EWIS NCU en la Estación. La Agencia está trabajando en reparar al menos una caja para que pueda volar hacia la Estación a bordo de la STS-118 en Agosto.

    Astronautas con alcohol
    Al menos en dos ocasiones, la NASA permitió volar a astronautas estadounidenses en estado de ebriedad, descubrió un grupo de investigadores independientes establecido por la agencia espacial de Estados Unidos.

    El grupo fue creado en febrero para examinar la situación de salud de los miembros de tripulación de la agencia, luego del arresto por cargos de secuestro y asalto contra la astronauta Lisa Nowak.

    Los astronautas pudieron volar borrachos, aun cuando colegas suyos advirtieron sobre los riesgos de seguridad, descubrió el comité.

    El comité de revisión del sistema de cuidado de salud (Astronaut Health Care System Review Committee) fue formado cuando Mike Griffin pidió al Dr. Richard Williams que se realice una revisión de los servicios de salud disponibles para los astronautas en el Centro Espacial Johnson.

    Las dos revisiones fueron hechas públicas previas a una conferencia de prensa en Washington, cinco meses después del pedido de revisión externa que se iniciaron luego del incidente de Lisa Nowak en febrero.

    Según informó Shana Dale, "estamos comprometidos en mejorar los procedimientos de evaluación para los astronautas. Creemos que las modificaciones resultantes serán buenas para el cuerpo de astronautas y la NASA".

    Dale dijo que NASA tiene cuatro áreas primarias de preocupación:

    El Jefe de seguridad de misiones, Bryan O'Connor, un antiguo astronauta, comenzó un extenso examen el viernes, enfocándose en las acusaciones de inadecuado manejo de alcohol. Revisará la política y procedimientos relacionados con el uso de alcohol y el estado de los astronautas previos a los vuelos. El objetivo es asegurar que los riesgos de seguridad de vuelos sean manejados por las autoridades apropiadas y, de ser necesario, elevados a través de un sistema transparente.

    La agencia desarrollará un código de conducta para astronautas. Los mismos ya comenzaron a desarrollar un conjunto inicial de recomendaciones.

    La agencia conducirá una serie de evaluaciones internas incluyendo estudios anónimos con el objetivo de mejorar las comunicaciones.

    La junta de políticas médicas, con expertos internos y externos, realizará evaluaciones adicionales sobre las dos revisiones. La junta realizará evaluaciones del comportamiento de salud como parte de la revisión anual para todos los astronautas.

    "Nos estamos moviendo tan rápido como podemos con las recomendaciones y el Administrador Mike Griffin y yo monitorearemos cercanamente el progreso en estas tareas", añadió Dale. "Luego de que la revisión esté completa, es nuestra intención compartir nuestros hallazgos con el público, con la mayor cobertura posible".

    Para copias del reporte y transcripción completa del video de la conferencia de prensa de ayer, visitar :
    http://www.nasa.gov/audience/formedia/features/astronautreport.html

    El dinero vuela
    Pero estos no son todos los problemas de la agencia espacial norteamericana. Una trabajadora de NASA es acusada de robar más de u$s 150.000, de acuerdo a un reporte dado a conocer el jueves.

    Elizabeth Ann Osborne, de 52 años, quien renunció en octubre tras 31 años en la agencia, se reconoció culpable de malversar dinero público como parte de un acuerdo hecho por el abogado oficial el 17 de julio, según reporta Local 6.

    De acuerdo a esta fuente y según los documentos de la corte, Osborne admitió usar la tarjeta de crédito del Bank of America para 426 transacciones fraudulentas. Las tarjetas fueron entregadas por NASA para usar en compras de hasta u$s 2500.

    Osborno ya fue sentenciada a devolver el dinero y podría ser condenada a prisión.

    La tercera no es la vencida
    Como dice Phil Plait: "Si las malas noticias vienen en tres, algo anda mal con las matemáticas". Es que hubo una gran explosión en el aeropuerto espacial de Mojave en las instalaciones de Scaled Composites.

    Se trata de la factoría de aviones de Burt Rutan, fundada para desarrollar aeronaves experimentales, pero ahora enfocada en diseñar prototipos. Se la conoce por interesantes diseños y materiales y por ganar el premio Ansari X Prize con su nave experimental SpaceShipOne.

    La explosión resultó en la muerte de tres personas y otras tres resultaron heridas. Aparentemente, estaban haciendo una prueba en frío con oxido nitroso, que es inflamable. Según Space.com, Rutan dijo que esos tests ya se habían realizado muchas otras veces.
    Otras empresas del sector enviaron sus condolencias sobre el hecho que enluta a la aeronáutica.

    Una buena que pasó desapercibida
    El lanzamiento del Endeavour tiene fecha, será el 7 de agosto. La STS-118 será el vuelo 22 hacia la Estación Espacial será el primero del Endeavour desde 2002, y la primera misión para la especialista Barbara Morgan, la maestra convertida en astronauta.




    Fuentes y links relacionados


  • SpaceRef:NASA Investigates Apparent Sabotage Of Space Station Hardware

  • Report: NASA Employee Stole More Than $150,000

  • Microsiervos:Días complicados para la NASA

  • NASA:Findings of Astronaut Health Reviews

  • BBC:Astronautas de la NASA "volaron ebrios"

  • Explosion Kills Three at Mojave Air and Space Port


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    Las siete maravillas...astronómicas

    En virtud de las recientemente elegidas nuevas maravillas del mundo, Astroprof decidió hacer su propia lista de las maravillas de la astronomía.

    El Hubble es una de las maravillas de la astonomía moderna. Crédito:NASA.

    La lista en Astroprof es la que sigue, con los comentarios traducidos del blogger:
    1) El Telescopio Espacial Hubble: Bueno, después de todo, qué lista de las siete maravillas de telescopios no incluiría el HST?

    2) Observatorio de Arecibo: La antena es una radiotelescopio gigante, el más grande del mundo.

    3) Observatorio Yerkes: Hogar del refractor más grande del mundo.

    4) El Very Large Array: Este es un radio observatorio que usa más de dos docenas de radio telescopio que combinan señales para lograr una altísima resolución.

    5) Observatorio de Monte Palomar:
    Ya no es el telescopio más grande, por mucho, pero lo fue por décadas.

    6) El Observatorio Europeo del Sur: El único observatorio del hemisferio sur en mi lista, aunque hay muchos otros que podrían justificar estar en la misma.

    7) Observatorio de Mauna Kea: Esta es una colección de telescopios, incluyendo los Keck, en la cima de Mauna Kea, en Hawaii.

    Yo no digo que la lista esté mal, pero discrepo en algunos casos.
    Es difícil no poner al Hubble, aunque para ser justos, los demás observatorios orbitales también merecen un lugar, como el Spitzer y Chandra. Y aunque aún no está en órbita, el James Webb reemplazará, con creces, lo muy bueno hecho por el Hubble.

    Sobre Yerkes y Palomar, no hay dudas que han jugado un papel preponderante en astronomía, pero ciertamente ya se han visto largamente superados. En una lista de las maravillas históricas de la astronomía, sin dudas deberían estar.

    Creo que no puede faltar en la lista el GTM, el Gran Telescopio Milimétrico, una antena de 50 m de diámetro optimizada para realizar observaciones astronómicas en ondas milimétricas.

    Tampoco el recientemente inaugurado Gran Telescopio Canarias, es un telescopio de espejo primario segmentado de 10,4 metros de diámetro y de altas prestaciones cuya instalación se está completando en uno de los mejores lugares del hemisferio norte: el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma, Islas Canarias).

    En la lista de los mayores telescopios reflectores ópticos, no pueden faltar el SALT, Southern African Large Telescope (SALT) en español Gran Telescopio Sudafricano, es un telescopio óptico con un espejo segmentado de 11 metros, localizado en la meseta del Gran Karoo, cerca de la ciudad de Sutherland, en Sudáfrica. El telescopio forma parte del Observatorio Astronómico Sudafricano.

    El Hobby-Eberly,si hablamos de una gran apertura a un bajo costo, al Telescopio Hobby-Eberly nadie le puede ganar. Su espejo primario segmentado mide casi 11 metros, aunque la apertura efectiva de telescopio es de 9.2 metros.

    El Large Binocular Telescope (LTB), el gran Telescopio Binocular, es tan potente debido a que combina la luz de sus dos espejos gemelos de 8,4 metros para actuar como un observatorio simple de 11,8 metros. Además de esto, su sistema de ópticas adaptativas, el cual compensa las perturbaciones atmosféricas, lo hacen incluso más potente.

    El telescopio Cerenkov Magic: tiene 17 metros de diámetro (es tan alto como un edificio de 6 pisos) y lleva dos años tomando datos en el observatorio del Roque de los Muchachos en la isla canaria de La Palma. El observatorio forma parte de las instalaciones del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) . Con este instrumento, el mayor telescopio de Cherenkov del mundo, podemos detectar rayos gamma a un umbral energético de menos de 100 GeV.

    Un observatorio especial será el Pierre Auger, diseñado para la detección y estudio de rayos cósmicos de ultra elevada energía, con una precisión y estadística sin precedentes.
    Cuando termine la construcción del Pierre Auger, se estima antes de fin de año, ocupará una superficie malargüina de 3 mil kilómetros cuadrados, al este de la cordillera de los Andes. El Observatorio completo incluirá 1.600 detectores que registrarán las partículas cargadas creadas en la lluvia atmosférica. Además, un conjunto de 24 telescopios completará el diseño. Estos instrumentos observan, durante las noches despejadas y sin luna, la luz ultravioleta de fluorescencia producida cuando la cascada de partículas viaja a través de la atmósfera.

    No podemos olvidar a COROT, (Convección, Rotación y Tránsitos), es un telescopio espacial pequeño dedicado a fotometría con una precisión extremadamente alta en observaciones de larga duración.

    O Akari: el telescopio infrarrojo AKARI, una misión de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA) con participación de la ESA.

    Otras maravillas astronómicas modernas son los telescopios de neutrinos como Amanda y Amanda II. El telescopio AMANDA, Antarctic Muon and Neutrino Detector Array, consiste en 677 módulos ópticos, cada uno del tamaño de una bola de bolera, conectados por cable eléctrico en el hielo debajo del Polo Sur y ordenados en un cilindro de 500 metros de altura y 120 metros de diámetro... el plan es construir un detector mucho mayor conocido como IceCube (cubo de hielo).

    La Agencia Europea planea lanzar además, otras dos futuras maravillas, Herschel y Planck.

    COBE, sin dudas quedará en la historia, seguido en 2001 por WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) es un satélite de la NASA cuya misión es estudiar el cielo y medir las diferencias de temperatura que se observan en la radiación de fondo de microondas, un remanente del Big Bang.

    ESO sin dudas deberá estar en la lista en virtud de La Silla y Paranal, ALMA, APEX y el anunciado Telescopio Extremadamente Grande.

    Me resulta imposible no mencionar el Square Kilometre Array, aunque a futuro, este megaemprendimiento que empezará a construirse en 2010 con una inversión de mil millones de dólares, a cargo de un consorcio integrado por más de 15 naciones.

    ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué maravillas faltan mencionar? ¿Es posible hacer una lista de sólo las mejores 7?
    Supongo que asimismo, es factible confeccionar una lista de las maravillas de la exploración del espacio para incluir a las fascinantes sondas que pululan por nuestro sistema solar y por supuesto, también se podría hacer una muy difícil lista de las maravillas del cosmos, aunque creo que próximamente lo voy a intentar.
    ¿Sugerencias?

    Fuentes y links relacionados


  • Astroprof:Seven Wonders of Astronomy

  • Sobre telescopios





  • 27/7/07 - DJ:

    Se "exportan" cada vez más astrónomos que se forman en La Plata

    Entre 2003 y 2006, el 82 % de los licenciados en Astronomía de la UNLP se fue a otro país.

    Mariano Méndez en la oficina de su casa en Holanda.

    Desde que llegó a Chile, a fines de 2002, Nidia Morrell sigue haciendo más o menos lo que hacía acá: mirar el cielo silenciosa pero tenazmente. Claro que la suya no es una mirada común, sino que se ocupa de estudiar las estrellas masivas y las regiones de formación estelar. "El mismo tema que investigaba en La Plata", escribe Nidia vía mail, y precisa que, aunque siente "nostalgia" por esta ciudad, todavía no piensa en pegar la vuelta. "Me hago cargo de que estoy acá porque yo lo elegí", aclara. Y en esa aclaración acaso se resuma el sentir de todos los licenciados en Astronomía de la UNLP que se fueron al exterior en los últimos años y no volvieron. Porque el caso de Nidia no es un caso aislado. Es un eslabón más en la anónima pero larga cadena de astrónomos que se formaron bajo la cúpula color calizo del Bosque y, una vez recibidos, se fueron a mirar el cielo a otro país.

    Nidia Morrell

    Como Nidia, en los últimos años fueron varios los egresados de la facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad local que, ya sea para doctorarse o dar con nuevos horizontes laborales, decidieron hacer su experiencia lejos de casa. De los 70 astrónomos que se licenciaron en la última década, 11 se fueron al exterior a realizar su doctorado. Pero el dato se torna significativo si se tiene en cuenta que de esos 11, nueve lo hicieron entre 2003 y 2006 (el 82%), "el máximo período de fuga" según las palabras de Pablo Cincotta, decano de esa facultad.

    ¿Por qué se van? ¿Qué investigan? ¿Cómo viven? En principio, se sabe que cada historia es un mundo aparte. Y en cada mundo las respuestas cambian según quien las diga. La historia de Nidia en el exterior comenzó cuando decidió viajar a Chile para ir trabajar en el observatorio Las Campanas, ubicado en La Serena y dependiente de la prestigiosa institución Carnegie de Washington. "Me fui con un contrato de dos años -cuenta-, pero pasó el tiempo y la gente de aquí me hizo sentir como en casa, así que sigo con la vida acá y creo que voy a quedarme".

    Además de analizar las formaciones estelares, Nidia participa también en el sofisticado Proyecto de Supernovas de Carnegie, un programa que involucra a varios astrónomos de todo el mundo y que se dedica a observar dos grupos de supernovas: unas en el universo cercano y otras mucho más lejanas.

    "Con el estudio de las supernovas cercanas -explica Nidia-, se procura refinar los métodos que permiten utilizar estos eventos para la determinación precisa de distancias; lo que luego se aplicara al otro grupo para un análisis cosmológico". Complicado o no, representable para la mirada común o simplemente inentendible, lo cierto es que este trabajo implica largas noches en vela con los ojos pegados al telescopio.

    "La mayoría de los astrónomos de la UNLP tiene experiencia internacional -apunta Cincotta-. Con la crisis de 2001, un 13 por ciento de los investigadores en formación decidieron hacer su doctorado fuera del país, financiados por la institución receptora. El retorno o no de estos futuros investigadores dependerá, entre otros factores, de las oportunidades que les brinde un país que desde hace muchas décadas no cuenta con una política de estado en ciencia y tecnología".

    Lo que explica el decano sobre el nivel académico platense se corrobora en los datos que maneja la propia UNLP: la facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata forma al 90 por ciento de los astrónomos del país. Pero no es lo único: porque los estudiantes de esta unidad académica tienen el mayor promedio por alumno de las facultades platenses, ya que para obtener alguna beca es indispensable que el recién recibido muestre un analítico impecable (ver de La Plata...).

    Para las autoridades de la facultad, todas estas particularidades explican "el nivel de excelencia que muestran los investigadores formados en la UNLP cuando van a trabajar al exterior". Y un ejemplo de esto es la historia de Mariano Méndez y Amina Helmi, una pareja de astrónomos platenses que rondan los cuarenta y que desde hace varios años trabaja en centros de investigación de Europa. "En el 95 surgió la oportunidad de venir a trabajar a la Universidad de Amsterdam -cuenta Mariano-. Lo que me interesó en aquel momento fue la posibilidad de investigar un tema sobre el cual no se investigaba en el Observatorio platense en aquellos años: la observación de agujeros negros".

    Durante su estadía en Holanda, Mariano trabajó con datos de satélites que miden rayos X y estudiando el material que cae a los agujeros negros. "La experiencia en Amsterdam fue excelente y mi trabajo fue reconocido internacionalmente", cuenta Mariano, quien después de aquella experiencia en el exterior volvió con su esposa Amina a la Argentina.

    Dr. Amina Helmi

    "Ella también es astrónoma -relata-, y se doctoró en Holanda durante este mismo período. Estando en Argentina nos invitaron a trabajar de nuevo en Europa. A mi en Holanda y a ella en Alemania. Después de pensarlo bastante decidimos hacer el intento. Esta vez fue más difícil porque estábamos separados por unos mil y pico de kilómetros: ella en Munich y yo en Utrecht. Fue duro, pero lo llevamos adelante bastante bien. Viajábamos para vernos todos los fines de semanas; un fin de semana yo iba a Alemania y el siguiente ella venía a Holanda. En realidad esto fue posible porque en esa época no teníamos chicos, y por suerte duró sólo un año y medio. Después de ese tiempo ella recibió una oferta para venir a trabajar a Holanda y nuestras vidas se normalizaron un poco".

    Con las cosas ya más acomodadas, desde hace 7 años Mariano trabaja en el Instituto Holandés de Investigaciones Espaciales, donde se construyen instrumentos que luego son lanzados en satélites. "Estando acá me convertí en responsable de un instrumento que fue construido en nuestro instituto y que se utiliza en el Observatorio de Rayos X "Chandra", un satélite de la NASA. Algo parecido al telescopio espacial Hubble, pero en rayos X".

    Fuga de cerebros. El término, recurrente a la hora de graficar el éxodo de científicos argentinos al exterior, cobra fuerza si se tiene en cuenta que actualmente hay cerca de 7 mil científicos de nuestro país realizando sus investigaciones en el extranjero.

    El mayor éxodo de científicos de nuestro país se produjo a partir de 1966, cuando se instauró la dictadura militar conocida como "Revolución Argentina" y que lideró el entonces teniente general Juan Carlos Onganía. Recién asumido, aquel gobierno intervino las universidades en lo que se conoció como "La noche de los bastones largos". Pero la fuga de científicos no se detuvo allí, dado que, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Argentina fue el país de Latinoamérica que más científicos y técnicos aportó en la década de 1990 a Estados Unidos.

    De acuerdo a la investigación de la CEPAL, de cada mil argentinos que emigraron a Estados Unidos en los años 90, 191 eran personal especializado. De Chile emigraron 156 especialistas por cada millar de emigrados, de Perú 100 y de México 26, lo que evidencia que Argentina cuenta con "la más alta oferta de recursos humanos calificados del continente", según el informe.

    Claro que el reconocimiento internacional, aunque fundamental y necesario, nunca llega a ser del todo suficiente para que los científicos argentinos en el extranjero dejen de extrañar o sentirse de alguna manera ajenos a su nueva realidad.

    "La vida afuera es difícil -reconoce Mariano-. Si bien uno tiene muchas satisfacciones en el aspecto profesional, en la parte personal muchas veces se hace cuesta arriba. El shock cultural es muy duro. Yo nací, crecí y estudié en La Plata. Jugué al rugby en Los Tilos y de esa manera conocí a mucha gente y tendí varias redes sociales. Cuando uno se inserta en un ambiente nuevo, hay que empezar a tender esas redes otra vez. Por más que uno haga nuevos amigos, ya no hay 'historia'. Además, en Argentina hay mucha contención familiar que uno no puede traer consigo a Holanda. Y si acá querés visitar a un amigo primero tenés que llamarlo y planificar con antelación la fecha y la hora. Ni se te ocurra caerle a alguien sin avisar".

    Diego Altamirano

    Un panorama similar al que cuenta Mariano es el que pinta Diego Altamirano, otro astrónomo platense que un mes después de recibirse en la UNLP también se fue a trabajar a Holanda. "Estando acá aprendés a ver el mundo con distintos ojos -asegura-. Aprendés a apreciar todo lo que no tenías, pero lo más notable es que también aprendés a apreciar lo que sí tenías antes y ahora ya no tenés".

    La historia de Diego la escribe el mismo vía mail: "Uno de mis mayores sueños era poder viajar por el mundo y principalmente conocer Europa, el continente de mis abuelos. Y bueno, resultó que estudié Astronomía y me interesé en un tema en el que no hay expertos en Argentina: análisis de datos en rayos X para poder entender mejor que son los agujeros negros y las estrellas de neutrones. Si quería profundizar en este tema, había sólo dos opciones. Una era Estados unidos y la otra Europa. Es difícil decir cómo fue el cambio ya que pasó todo muy rápido. La cuestión fue que me anoté en varias becas y me fue muy bien, al punto que al mes de haberme recibido ya estaba trabajando en Holanda".

    Tratando de entender desde hace casi dos años qué son los agujeros negros y las estrellas de neutrones a partir de las observaciones en rayos X, Diego siente que, aunque la nostalgia pese, buena parte de su sueño profesional está cumplido. Parecido a lo que sienten Nidia, Mariano y su esposa Amina. Todos astrónomos que aprendieron a conocer los misterios de las galaxias en el Observatorio del Bosque y un día decidieron aprovechar ese aprendizaje en otras tierras. Hablando otro idioma o aprendiendo nuevas costumbres, pero siempre con la idea fija de entender algo más sobre el universo y con los ojos clavados en el cielo. Siempre en el cielo.

    "Me fui para ser respetado"
    Claudio Linares
    "La idea de dejar el país la tuve desde que termine el secundario. A medida que pasaron los años, la idea se convirtió en una necesidad. En este momento siento que no puedo vivir allá. No por problemas económicos sino por la sociedad. Es muy difícil trabajar allá. No hay respeto por quien quiere estudiar o trabajar. Se podría decir que no deje el país en busca de un trabajo, sino en busca de una sociedad que se amolde a mi persona".

    Quien dice esto -a través del correo electrónico- es Claudio Llinares, un astrónomo platense de 30 años que el 27 de octubre pasado, una semana después de recibirse, se fue del país para realizar su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Potsdam, en Alemania.

    Formado en La Plata con uno de los mejores promedios, Claudio investiga el origen de la estructura del universo mediante simulaciones computacionales. "El tema central de mi tesis -explica- es una aplicación de la cosmología a la física básica. Estamos tratando de testear una nueva teoría gravitatoria que permite resolver ciertas cuestiones con las que la relatividad general podría tener problemas. También estoy trabajando en cosmología standard, tratando de hacer un avance en la determinación del origen y características de la rotación de las galaxias".

    A la hora de explicar los cambios que encontró en su nueva sociedad, Claudio no duda: "No sólo fue en lo laboral sino en la vida cotidiana. Esta es una sociedad en la que no tenes que mirar si viene un auto antes de cruzar la calle. Parece una estupidez pero cosas tan triviales como esas hacen la vida mucho más relajada y te permiten vivir mucho mejor sin tener más plata ni nada por el estilo".

    Claro que los cambios también se ven en el trabajo: "Si por ejemplo tenes un problema con la computadora, al instante aparece alguien que te la arregla, y si necesitas un libro y no está en la biblioteca, lo dejas pedido y los bibliotecarios te consiguen el libro como sea. Otra cosa buena de estar acá es que está todo muy cerca y hay varias escuelas y conferencias en las que podes tener contacto con los mejores investigadores de Europa".

    De La Plata para el mundo
    Pese a las crisis presupuestarias, lejos de la concentración urbana y bajo el aroma fresco y dulzón de los eucaliptos del Bosque, el Observatorio de La Plata sigue siendo la cuna de la astronomía argentina. Y no es un parecer, sino un dato avalado por el rigor de los números: según la propia Universidad local, la facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata forma al 90 por ciento de los astrónomos del país.

    Entre ambas carreras, actualmente estudian allí cerca de 300 alumnos y trabaja más de medio centenar de profesores, los cuales tienen al mismo tiempo la tarea de investigar los misterios de la Vía Láctea y coordinar trabajos de geodesia satelital.

    Es que la labor de los que trabajan en el Observatorio no consiste sólo en estudiar planetas, estrellas y galaxias. La geodesia, por ejemplo, de la cual los especialistas locales son referentes en toda Latinoamérica, permite determinar la forma y dimensiones de la Tierra.

    En la Argentina, hay que decir, existen apenas tres facultades astronómicas (las otras dos están en San Juan y Córdoba) y poco más de 250 astrónomos, además de los casi 50 especialistas que por estos días representan a nuestro país en el exterior. Según se explica, la facultad de La Plata es la que tiene la mayor cantidad de docentes y el perfil académico más alto, lo cual explica de alguna manera que el 90 por ciento de los astrónomos argentinos se eduquen aquí.

    Pero hay más, porque los estudiantes de esta unidad académica tienen el mayor promedio por alumno de las facultades platenses. Con una media general de 8,50, se reciben por año entre 5 y 10 estudiantes. Sucede que, a diferencia del resto de las facultades, el alumno aquí no sólo se esfuerza por recibirse, sino por hacerlo con buen promedio. Para obtener alguna beca, de hecho, es indispensable que el recién recibido muestre un analítico impecable.

    Para las autoridades de la facultad, estas particularidades hacen que "cualquier graduado platense pueda hacer un muy buen papel en el extranjero. Pese a las contras presupuestarias que se sufren, el Observatorio de La Plata sigue siendo un referente a nivel mundial".

    Y un ejemplo de esto lo dieron hace unos años Adrián Brunini, profesor de la Facultad y Mario Melita, un astrónomo platense que trabaja en Inglaterra, quienes, en lo que representó un verdadero hallazgo a nivel mundial, plantearon la chance de que exista un décimo planeta dentro del sistema solar. Este "nuevo" planeta, según los especialistas locales, podría encontrarse a una distancia equivalente a 60 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, y quizás tenga un tamaño similar al de la Tierra.

    Fuentes y links relacionados


  • Nota en el diario El Día, Por FACUNDO BAÑEZ

  • Cielo Sur:"La curiosidad y el placer estético es lo que me atrae de la Astronomía", Nidia Morrell

  • Estrellas de Neutrones Refuerzan la Teoría de la Relatividad, trabajo de Mariano Méndez comentado por Alejandra Sofía

  • Sitio de Amina Helmi

  • Clarín:Dos astrónomos argentinos descubrieron un nuevo planeta, el décimo del Sistema Solar




  • ¿Hay un segundo agujero negro oculto en el corazón de la Vía Láctea?

    La evidencia a la fecha no es conclusiva, pero los astrónomos dicen que una prueba relativamente simple podría establecer el asunto: buscar por un par de estrellas huyendo de la galaxia a gran velocidad.

    Ilustración de una estrellas huyendo velozmente de un agujero negro. Crédito:Ruth Bazinet, CfA

    Los astrónomos creen que hay un colosal agujero negro -que pesa unas 3.6 millones de veces más que la masa del Sol- en el centro de la Vía Láctea. Pero algunos sostienen que hay un segundo agujero negro que pesa entre 1000 y 10000 soles.

    La evidencia viene de observaciones de un cúmulo de jóvenes estrellas localizado sólo una fracción de un año luz del monstruoso agujero negro, donde las fuerzas gravitacionales deberían prevenir la formación de cualquier estrella. El cúmulo podría haberse formado a gran distancia y haber migrado, sin embargo, si contiene un agujero negro medio que fue gravitacionalmente arrastrado hacia el centro galáctico.

    Pero ha sido imposible probar la sugerencia. Ahora, Lu y sus colegas dicen que el caso podría cerrarse si los astrónomos encuentran un par de estrellas hiperveloces huyendo de la peligrosa región.

    Tres son multitud
    Desde diciembre de 2004 se han encontrado diez de estos veloces demonios cósmicos. El primero fue cronometrado a 850 km por segundo, suficientemente veloz como para eventualmente escapar totalmente de la galaxia.

    Los astrónomos piensan que algo muy masivo debe estar acelerando las estrellas y que la aceleración se origina en la interacción entre tres objetos, aunque cuáles son esos objetos está aún en debate.

    En un escenario, un par de estrellas vagan muy cerca a un agujero negro supermasivo y una es capturada mientras la otra sale despedida a gran velocidad. En otro escenario, una estrella se aproxima a un par de agujeros negros y es ejectada velozmente.

    Ahora, Youjun Lu, un astrofísico de la Universidad de California en Santa Cruz, USA, y sus colegas dicen que hay una prueba observacional para distinguir entre estos dos mecanismos.

    Sus cálculos sugieren que encontrar un par de estrellas hiperveloces disparadas hacia el espacio a 1000 km/seg o más podría ser una "evidencia definitiva" de la existencia de dos grandes agujeros negros en la Vía Láctea.

    Esfera de influencia
    Debido a sus órbitas uno alrededor de otro, dos agujeros negros generarían una mayor esfera de influencia en su entorno que uno simple. Por lo que si fueran aproximados por un par de estrellas que estuvieran muy cercanas entre sí (menos de un tercio la distancia entre la Tierra y el Sol), tratarán al par estelar como una simple estrella y los dispararán a hipervelocidades.

    Según el científico, esto no ocurriría con un único agujero negro ya que trataría al par estelar individualmente, capturando a una estrella y expulsando a la otra.

    "Para un agujero negro simple, la probabilidad de ejectar un par binario a hipervelocidad es insignificante" dijo el científico.

    Lu dice que cerca de 10% de las estrellas en los alrededores del Sol tienen una compañera cercana. Por lo que si esa proporción es la misma en el centro galáctico, una de las 10 estrellas hiperveloces que ya han sido encontradas podría ser en realidad una binaria.

    Las estrellas están a mucha distancia como para distinguir si son simples o dobles. Pero sus espectros debería revelar si se tambalean debido al tirón gravitacional de una cercana compañía. El tambaleo debería variar con el período de las estrellas alrededor de la otra, que se espera sea desde día a semanas.

    Fácil de probar
    Warren Brown, un astrónomo del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian (CfA), lideró un equipo que encontró ocho de las 10 estrellas hiperveloces. Él espera volver a observar todas ellas para buscar estas señales.
    "Pienso que es una predicción fácil de probar observacionalmente", comentó el científico.

    Lu dice que encontrar un segundo agujero negro en la Vía Láctea no sólo explicaría el jóven cúmulo estelar encontrado allí, sino que enrredaría las teorías estándar de cómo crecen las galaxias.

    Se piensa que las galaxias se forman a través de la fusión entre galaxias menores o cúmulos estelares, cada uno de los cuales podría contener su propio agujero negro. Con el tiempo, los agujeros negros se acercan y eventualmente también se fusionan.

    Brown está de acuerdo en que el agujero supermasivo de nuestra galaxia podría haber crecido al fusionarse con otro en el pasado, pero cree que la evidencia apunta a un único agujero negro en el centro galáctico hoy.

    "Un único agujero negro parece ser el escenario más probable en mi mente", dice. "Pero no hay evidencia de que un segundo agujero negro no estuviera allí hace 100 millones de años y se fusionara y ahora no lo veamos".


    Fuentes y links relacionados


  • Nota en NewScientist, por Maggie McKee

  • Paper:Hypervelocity binary stars: smoking gun of massive binary black holes, Youjun Lu, Qingjuan Yu, D.N.C. Lin, ApJL in press

  • Astroseti:Dos estrellas rumbo al exilio intergaláctico


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    26/7/07 - DJ:

    Regulando el Impulso en el Regreso a la Luna

    Alunizar no es una tarea sencilla, por eso la NASA ensaya nuevas tecnologías para las turbinas de sus futuros módulos de descenso.

    El Módulo Lunar Águila (Eagle) de la misión Apolo 11. NASA.

    Para un automóvil común, acelerar de 0 a 60 km/h y luego desacelerar al acercarse a un semáforo no es un problema. Pero si usted condujera un cohete espacial, esto no sería tan fácil. La mayoría de las turbinas para cohetes están diseñadas para encenderse completamente (¡despegue!) o para apagarse completamente (extinguiéndose en el espacio), sin un modo intermedio. Y eso puede ser un problema —específicamente, ¿cómo se hace para descender con este aparato?
    La regulación del impulso de la turbina es crucial para una nave que desea posarse sobre otro planeta. Descender desde una órbita es un delicado acto de equilibrio, que consiste en reducir la potencia de la máquina a medida que el módulo de descenso pierde masa a través del escape, lo cual lo desacelera hasta que las patas del vehículo apenas besan la superficie. Para realizar un alunizaje, se debe disminuir la velocidad desde casi 6800 a 0 km/h en aproximadamente una hora.
    La turbina para descenso del Módulo Lunar (ML) de la misión Apolo, que es la campeona de todos los tiempos en acciones de regulación de velocidad, efectuó seis alunizajes perfectos entre 1969 y 1972 y pudo modificar el impulso del vehículo de 4593 kg hasta 567 kg. Era también una turbina simple, capaz de quemar combustible corrosivo y oxidante que se encendían por contacto, y estaba alimentada por tanques presurizados, lo cual eliminaba la necesidad de utilizar un sistema de bombeo.

    La NASA piensa regresar a la Luna en la próxima década y "queremos colocar sobre la superficie lunar cargas más pesadas que las que llevó la misión Apolo. Eso significa que necesitamos una turbina de mayor rendimiento", dice el ingeniero Tony Kim, del Centro Marshall para Vuelos Espaciales, de la NASA. "La turbina para descenso del Módulo Lunar del Apolo era muy buena, muy confiable, pero no tiene el rendimiento que necesitamos para las futuras exploraciones".
    Con el propósito de investigar tecnologías para una nueva generación de módulos de descenso lunar, ingenieros de dos centros de la NASA —el Centro Marshall para Vuelos Espaciales, en Alabama, y el Centro de Investigación Glenn, en Ohio— respaldan a la empresa Pratt & Whitney Rocketdyne en el desarrollo de la Turbina Común Criogénica y Extensible (Common Extensible Cryogenic Engine, en idioma inglés, o "CECE").

    En el núcleo de la CECE se encuentra la turbina RL10, que impulsó hasta la Luna a siete robots de reconocimiento Surveyor, entre 1966 y 1968, y luego trasladó a docenas de otras misiones durante operaciones de más de 2.200.000 segundos (casi 26 días) y 718 encendidos espaciales. La RL10 es una bestia mucho más compleja y poderosa que la turbina del ML del Apolo. Quema hidrógeno y oxígeno que se guardan como líquidos superfríos en tanques aislados. Estos no son sólo propulsantes de alta energía sino también propulsantes amigables para el ambiente, en comparación con el combustible corrosivo del ML original.

    Ahora se pretende que la turbina demuestre algo nuevo: que puede regular el impulso del 100 por ciento de su empuje de 6260 kg al 10 por ciento, lo mismo que se requiere en una nave que transporta seres humanos. Pero realizar la regulación del impulso no es tan simple como apretar y soltar el pedal del acelerador. Como la mayoría de las turbinas para cohete, la RL10 fue diseñada para funcionar a máxima potencia. Casi como si fuese un ser viviente, si se producen cambios en una parte del sistema, se sienten en el resto. Por ejemplo, a baja potencia, el hidrógeno líquido se torna lento y se evapora en los tubos de enfriamiento, posiblemente atascando la máquina.
    En las pruebas Demo 1 de la Fase 1, "pudimos modificar la turbina y demostrar que es posible la regulación del impulso, aunque debe ser hecha con cuidado", dice Kim. La CECE sumó un total de 932 segundos de tiempo de encendido en ocho pruebas, aunque algunas de ellas se detuvieron antes "porque estamos experimentando".

    El reto principal fue "el traqueteo". Algo provocó que la turbina vibrara 100 veces por segundo. Pratt & Whitney Rocketdyne llevó a cabo una prueba denominada "Demo 1.5" para investigar y aislar el problema: al parecer, se formaron vapores de oxígeno en la placa del inyector y esto inhibió el flujo normal en los niveles más bajos de regulación del impulso.

    "Estamos considerando hacer modificaciones al inyector y a las válvulas para mejorar el funcionamiento", dice Kim. La CECE ya ha demostrado que el proceso de combustión es estable (sin traqueteo), su porcentaje de regulación es 5 a 1, y en operabilidad (con cierto traqueteo), su porcentaje de regulación es 11 a 1.

    A pesar de que la CECE aún no está lista para ser lanzada al espacio, enfatiza Kim, es un campo de pruebas importante para desarrollar tecnología. "Este trabajo tiene el potencial suficiente como para influir en el diseño del próximo módulo de descenso lunar".

    La CECE es una de las muchas tecnologías candidatas que están siendo investigadas por el Programa para el Desarrollo de Tecnologías de Exploración (Exploration Technology Development Program, en idioma inglés), de la NASA.

    Fuentes y links relacionados


  • Nota en Ciencia@NASA



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    Nueva molécula negativa descubierta

    Astrónomos usando datos del Telescopio Robert Byrd Green Bank (GBT) encontraron la más grande molécula negativamente cargada en el espacio.

    Ilustración de cómo se piensa que se forman estas moléculas negativas. Crédito:Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF

    El descubrimiento de la tercera molécula negativamente cargada, llamada un anión, en menos de un año y el tamaño del último anión, forzará a una drástica revisión de los modelos teóricos de química interestelar, según dicen los astrónomos.

    "Este descubrimiento se añade a la diversidad y complejidad que ya es vista en la química interespacial" dice Anthony J. Remijan del Observatorio Nacional de Radio Astronomía (NRAO).

    Un equipo de científicos del Centro de Astrofísica (CfA) del Harvard-Smithsonian encontró un octatetraynul negativamente cargado en una fría, oscura nube de gas molecular. Un segundo equipo liderado por Remijan encontró octatreynyl en el envoltorio de gas alrededor de una vieja, evolucionada estrella. En ambos casos, la molécula,una cadena de ocho átomos de carbono y uno de hidrógeno, tiene un electrón extra, otorgándole una carga negativa.

    Alrededor de 130 moléculas neutras y cerca de una docena de moléculas positivamente cargadas han sido descubiertas en el espacio, pero la primera molécula negativamente cargada no fue descubierta hasta el último año. El más grande ión previamente descubierto en el espacio tiene seis átomos de carbono y uno de hidrógeno.

    La luz ultravioleta de las estrellas puede quitar un electrón de una molécula, creando un ión positivamente cargado. Los astrónomos pensaban que las moléculas no podrían ser capaces de retener un electrón extra, y generar así una carga negativa en el espacio interestelar para un tiempo significativo. "Ese obviamente no es el caso" dice Mike McCarthy de CfA. "Los anions son sorpresivamente abundantes en estas regiones".

    "Hasta recientemente, muchos modelos teóricos de cómo evolucionan las reacciones químicas en el espacio interestelar han largamente negado la presencia de anions.Este ya no puede ser más el caso, y esto significa que hay muchas más formas de formar grandes moléculas orgánicas en los entornos cósmicos que han sido explorados", dice Jan M. Hollis del Centro espacial Goddard de NASA.

    Remijan y sus colegas encontraron el anión octatetraynyl en el envoltorio de la evolucionada estrella gigante IRC +10 216, a unos 550 años luz de la Tierra, en la constelación de Leo. Encontraron ondas de radio emitidas aespecíficas frecuencias características de la molécula cargada al buscar datos de archivo del GBT.

    Otro equipo del CfA encontró la misma emisión característica cuando observaron una fría nube de gas molecular llamada TMC-1 en la constelación de Tauro. Estas observaciones fueron también hechas con el GBT. En ambos casos, experimentos de laboratorio anteriores por el equipo mostraron qué frecuencias de radio son emitidas por la molécula, y así saber qué buscar.

    "Es esencial que las moléculas interestelares candidatas sean primero estudiadas en experimentos de laboratorio para saber las frecuencias de radio que pueden emitir
    de antemano para una observación astronómica" dice Frank Lovas del National Institute of Standards and Technology (NIST).

    Ambos equipos anunciaron sus resultados en la edición del 20 de julio de Astrophysical Journal Letters.



    Fuentes y links relacionados


  • Nota de prensa de CfA

  • Nota de prensa en NRAO

  • Paper: Detection of the Carbon Chain Negative Ion C8H- in TMC-1, S. Brünken, H. Gupta, C. A. Gottlieb, M. C. McCarthy, and P. Thaddeus, Vol 664 Nº1, 20-07-2007 APJL.

  • Paper:Detection of C8H- and Comparison with C8H toward IRC +10 216, Anthony J. Remijan, J. M. Hollis, F. J. Lovas, M. A. Cordiner, T. J. Millar, A. J. Markwick-Kemper, and P. R. Jewell, Vol 664 Nº1, 20-07-2007 APJL.



  • Explicación de la imagen
    Los científicos piensan que probablemente la molécula se forman por pasos, ilustradas en la imagen de la nota:

    1-Una molécula de C2H se une a una de C6H2, produciendo una molécula de C8H2 y un átomo de hidrógeno.

    2-Radiación (líneas onduladas) rompen un átomo de hidrógeno del C8H2, dejando C8H y un átomo de hidrógeno.

    3-Finalmente, un electrón se une a la molécula C8H, liberando radiación y dejando el ión C8H negativamente cargado.



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    25/7/07 - DJ:

    Einstein, a hombros de gigantes

    Hasta el 15 de agosto se podrá apreciar en el Centro Cultural Caras y Caretas una muestra que destaca, con el lenguaje del arte, vida y obra del científico Albert Einstein.
    Einstein

    Entrada libre y gratuita

    "EINSTEIN, A HOMBROS DE GIGANTES”

    Idea original: LEONARDO MOLEDO
    Realización Plástica: Diego Alterleib y Juan Manuel del Mármol.
    Textos: Juan Pablo Bertazza y Lucía Moledo

    El Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, en conmemoración de los 100 años de la publicación de la Teoría de la Relatividad, organizó una muestra que destaca, con el lenguaje del arte, vida y obra del científico Albert Einstein. La influencia que su pensamiento ejerció en distintos aspectos de la cultura se remarca teniendo en cuenta que la ciencia y el arte comparten una actitud de asombro ante el universo.
    En esta ocasión se presentarán 20 ilustraciones acompañadas de textos que le otorgan sentido. La conjugación entre imágenes y escritura intentará, de una manera desestructurada y dinámica, acercar conceptos indispensables para comprender las contribuciones de Einstein a la cultura del Siglo XX.

    INTERVENCIÓN: DANIEL ACOSTA

    OBJETOS DE ARTISTA
    ELENA NIEVES, JORGE SARSALE
    Exposición y venta

    Centro Cultural Caras y Caretas
    Sede Central: Venezuela 370 - Anexo: Venezuela 330
    C1095AAH (CABA) - Tel.: (0054)11-53546618
    E-mail: centrocultural@carasycaretas.org.ar

    Fuentes y links relacionados


  • Programación del Centro Cultural Caras y Caretas



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    Spitzer habría encontrado planetas con cuatro estrellas

    Los astrónomos encuentran un disco de polvo alrededor de un par de estrellas que componen un sistema cuádruple.

    Ilustración artística del sistema HD 98800. Crédito:NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC-Caltech)

    Los científicos usaron la visión infrarroja del telescopio espacial Spitzer para estudiar un disco de polvo alrededor de un par de estrellas en el sistema cuádruple HD 98800. Semejantes discos, se piensa, dan origen a los planetas. En vez de un disco suave y contínuo, el telescopio detectó huecos que podrían ser causados por una relación gravitacional entre las cuatro estrellas del sistema. Alternativament, los huecos podrían indicar que los planetas ya comenzaron a formarse.

    "Los planetas son como aspiradoras cósmicas. Limpian toda la suciedad que hay en su camino alrededor de las estrellas centrales" dice Elise Furlan, del Instituto de astrobiología de NASA en la Universidad de California en Los Ángeles. Furlan es el autor líder del paper que ha sido aceptado para su publicación en The Astrophysical Journal.

    HD 98800 tiene aproximadamente 10 millones de años de edad y está localizado a 150 años luz en la constelación TW Hydrae.

    Antes de que Spitzer fijara su atención en HD 98800, los astrónomos tenían una idea de la estructura del sistema por observaciones con telescopios de suelo. Sabían que el sistema contiene cuatro estrellas, y que las mismas están emparejadas como binarias. Las estrellas en los pares binarios orbitan una alrededor de la otra y los dos pares también orbitan uno alrededor del otro como coreográficas bailarinas. Uno de los pares estelares, llamado HD 98800B tiene un disco de polvo a su alrededor, mientras el otro par no tiene ninguno.

    Aunque las cuatro estrellas están unidas gravitacionalmente, la distancia que separa los dos dos pares binarios es de unas 50 unidades astronómicas (AU), poco más que la distancia promedio entre nuestro Sol y Plutón. Hasta ahora, limitaciones tecnológicas han obstaculizado los esfuerzos de los astrónomos de mirar al disco de polvo alrededor de HD 98800B más de cerca.

    Con Spitzer, los científicos tienen finalmente una visión detallada. Usando el espectómetro infrarrojo, el equipo de Furlan percibió la presencia de dos cinturones en el disco. Un cinturón está a aproximadamente a 5.9 AU de la binaria central, HD 98800B, o casi tanto la distancia entre el Sol y Júpiter. Este cinturón es probablemente hecho de asteroides y cometas. El otro cinturón está entre 1.5 y 2 AU, comparable al área donde se ubican Marte y el cinturón de asteorides, y probablemente consiste en granos más finos.

    "Típicamente, cuando los astrónomos ven huecos como éstos en un disco de escombros, sospechan que planetas han limpiado el camino. Sin embargo, dada la presencia de el par de estrellas a 50 UA sin disco, la migración interna de partículas de polvo son probablemente materia de complejas fuerzas, por lo que en este punto, la existencia de un planeta es sólo especulación", dice Furlan.

    Los astrónomos creen que los planetas se forman como bolas de nieve durante millones de años, mientras pequeños granos de polvo se agrupan para formar cuerpos más grandes. Algunas de estas rocas cósmicas luego chocan para formar planetas rocosos, como la Tierra, o los núcleos de planetas gaseosos gigantes como Júpiter. Grandes rocas que no forman planetas suelen formar asteroides y cometas. Cuando estas estructuras rocosas colisionan violentamente, piezas de polvo son liberadas al espacio. Los científicos pueden ver estos granos de polvo con los supersensitivos ojos infrarrojos de Spitzer.

    De acuerdo a Furlan, el polvo generado de la colisión de objetos rocosos en el cinturón exterior deberían eventualmente migrar hacia el disco interior. Sin embargo, en el caso de HD 98800B, las partículas de polvo no llenan regularmente el disco interior como se esperaba, debido ya sea a planetas o al par binario sin disco a 50 UA que influye gravitacionalmente el movimiento de las partículas de polvo.

    "Dado que muchas estrellas jóvenes forman sistemas múltiples, debemos pensar que la evolución de discos alrededor de ellas y la posible formación de sistemas planetarios pueden ser más complicados y perturbados que en un simple caso como nuestro sistema solar", añade Furlan.

    Los planetas de estrelllas múltiples tendrían también interesantes puestas de sol. Para más información acerca de planetas con dobles y triples puestas de sol, ver :
    "NASA Telescope Finds Planets Thrive Around Stellar Twins" y "NASA Scientist Finds World With Triple Sunsets."

    Fuentes y links relacionados


  • Nota de prensa de Spitzer, por Linda Vu

  • Nota en Physorg

  • Paper:HD 98800: A 10-Myr-Old Transition Disk, E. Furlan, B. Sargent, N. Calvet, W. J. Forrest, P. D'Alessio, L. Hartmann, D. M. Watson, J. D. Green, J. Najita, and C. H. Chen, Received: 01 Dec 2006, Accepted: 30 Apr 2007 en APJ


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    Chandra captura agujeros negros "pirañas"

    De acuerdo a un nuevo estudio, los agujeros negros supermasivos crecen más rápidamente en los jóvenes cúmulos galácticos. Estos agujeros negros pueden tener una gran influencia en las galaxias y cúmulos en los que viven.

    Estos dos cúmulos galáctivos, CL 0542-4100 y CL 0848.6+4453 son parte de la muestra usada para contar la fracción de galaxias con agujeros negros de rápido crecimiento.
    Crédito: NASA/CXC/Ohio State Univ./J.Eastman et al


    Usando el Telescopio Espacial Chandra, los científicos estudiaron una muestra de cúmulos y contaron la fracción de galaxias con agujeros negros de rápido crecimiento, conocidas como Núcleos Galácticos Activos o AGN. Los datos muestran, por primera vez, que los jóvenes y más distantes cúmulos de galaxias contienen muchos más AGN que los viejos y más cercanos.

    Los cúmulos galácticos son algunas de las más grandes estructuras del Universo, y consisten en muchas galaxias individuales, algunas de las cuales contienen AGN. Más temprano en la historia del universo, estas galaxias contenían mucho más gas para la formación estelar y el crecimiento de agujeros negros que las galaxias en los cúmulos tienen hoy. Este combustible permite a los agujeros negros en jóvenes cúmulos crecer mucho más rápidamente que sus contrapartes en cúmulos cercanos.

    "Los agujeros negros en estos tempranos cúmulos son como pirañas en un acuario bien alimentado" dice Jason Eastman de la Universidad de Ohio y primer autor del estudio. "No es que se peleen por comida, sino que había tanta que todas las pirañas eran capaces de prosperar y crecer rápidamente".

    El equipo usó Chandra para determinar la fracción de AGN en cuatro diferentes cúmulos galácticos a grandes distancias, cuando el Universo tenía sólo el 58% de su edad actual. Luego compararon este valor con la fracción encontrada en cúmulos más cercanos, aquellos en los que la edad del Universo era del 82% de la actual.

    El resultado fue que los cúmulos más distantes contienen unas 20 veces más de AGN que la muestra más cercana. AGN en los cúmulos exteriores son también más comunes cuando el Univeso era más joven, pero sólo por factores 2 o 3 sobre el mismo período.

    "Ha sido predicho que habría agujeros negros de rápido crecimiento (en inglés se los llama "fast-track") en cúmulos, pero nunca tuvimos buena evidencia, hasta ahora", dice el coautor Paul Martini. "Esto puede ayudar a resolver un par de misterios acerca de los cúmulos de galaxias".

    Un misterio es porqué hay tantas galaxias azules, de formación estelar en los jóvenes, distantes cúmulos y pocas en los cercanos y más viejos. Se piensa que los AGN expelen o destruyen el frío gas en su galaxia huésped a través de poderosas erupciones del agujero negro. Esto puede reprimir la formación estelar y las masivas y azules estrellas gradualmente morirán, dejando detrás sólo las más viejas y rojas estrellas. Este proceso toma cerca de mil millones de años o más, por lo que la muerte de galaxias formadoras de estrellas sólo es evidente para los cúmulos más viejos.

    El proceso que fija la temperatura del gas caliente en los cúmulos cuando se forman es también una pregunta abierta. Estos nuevos resultados sugieren que incluso más AGN habrían estado presentes cuando la mayoría de los cúmulos se estaban formando hace unos 10 mil millones de años. El calentamiento temprano de un cúmulo por un gran número de AGN puede tener un significativo efecto en la estructura de un cúmulo al calentar el gas.

    "En algunos cúmulos cercanos hemos visto evidencia de grandes erupciones generadas por agujeros negros supermasivos. Pero esto es poco comparado con lo que estaría ocurriendo en los cúmulos jóvenes", añade Eastman.

    Estos resultados aparecieron en la edición del 20 de julio de The Astrophysical Journal Letters.



    Fuentes y links relacionados


  • Nota de prensa en Chandra

  • Nota en EurekAlert y Physorg

  • Paper:First Measurement of a Rapid Increase in the AGN Fraction in High-Redshift Clusters of Galaxies, Jason Eastman, Paul Martini, Gregory Sivakoff, Daniel D. Kelson, John S. Mulchaey, and Kim-Vy Tran, APJL Vol. 664, Nº 1, 20 de julio 2007


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    24/7/07 - DJ:

    Lanzan tour interactivo online de la Estación Espacial

    La Estación Espacial Internacional está ahora accesible en el ciberespacio. El jueves, NASA lanzó su Guía de referencia interactiva de la Estación Espacial (Interactive Space Station Reference Guide), una nueva herramienta que presenta una detallada mirada al interior y exterior del laboratorio orbital que nunca se había visto.




    Está disponible en: http://www.nasa.gov/station y hacer click donde dice "Interactive Space Station Reference Guide Take a virtual tour of the orbital outpost."

    La guía se abre en una ventanita aparte (pop-up) y está hecha en flash, por lo que para verla es necesario no tener las opiciones de eliminar pop-ups y los programas de Adobe para correr flash.

    Está dividida en tres partes:
    Cómo vive la tripulación
    Cómo funciona
    Tour 360 de la EEI

    Además se pueden ver algunos videos y bajarse pdfs explicativos.(en inglés)

    Fuentes y links relacionados


  • NASA - ISS





  • 23/7/07 - DJ:

    Imagen astronómica del día, en castellano!

    Observatorio.info ofrece la famosa imagen astrónomica del día (APOD en inglés, de astronomy picture of the day) pero con la información en castellano.

    Combate de auroras. Un ejemplo de la imagen astronómica del día en Observatorio.info. Créditos & Copyright: Phil Hoffman

    Esta web es una traducción al castellano del famoso y aclamado servicio que lleva la NASA desde 1995 llamado "Astronomical Picture of the Day " (Imagen astronómica del día). Existe un equipo de traducción que se encarga de traducir lo antes posible las de los días actuales, así como las que quedan todavía de años anteriores.
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    22/7/07 - DJ:

    Los agujeros negros dispararían la autodestrucción de estrellas

    El destino de las estrellas que están muy cerca de los agujeros negros podría ser más violenta de los previamente pensado. No sólo sufren la tremenda gravedad del agujero, sino que el proceso puede iniciar una explosión nuclear que desgarra a la estrella desde adentro, según un nuevo estudio.

    Ilustración:NASA/CXC/M.Weiss;X-ray:NASA/CXC/MPE/S.Komossa et al.; Optical: ESO/MPE/S.Komossa

    Los científicos saben que las estrellas cercanas a un agujero negro supermasivo se ve desgarrada por su gravedad. Se puede ver una animación de una estrella en interacción con un agujero negro (formato mov) en el sitio de Chandra.

    Ahora, un par de físicos dicen que este desigual tirón no es el único riesgo de las estrellas. El proceso podría también desencadenar una explosión nuclear suficiente para destruir a la estrella desde adentro.

    Matthieu Brassart y Jean-Pierre Luminet del Observatorio de París en Meudon, Francia, llevaron a cabo simulaciones computacionales de los momentos finales de la vida de una estrella cercana a un agujero supermasivo.

    Cuando la estrella se encuentra suficientemente cerca, las fuerzas desiguales (más fuerte en las partes más cercanas) aplastan la estrella a la forma de un panqueque. Algunos estudios previos sugerían que este aplanamiento incrementaría la densidad y temperatura dentro de la estrella lo suficiente como para disparar intensas reacciones nucleares que la desgarrarían.

    Pero otros estudios sugirieron que la situación sería complicada por las ondas de choque generadas durante el aplanamiento y que la explosión nuclear no debería ocurrir.

    Las nuevas simulaciones investigaron los efectos de las ondas de choque en detalle, y encontraron que aunque se incluyan sus efectos, las condiciones favorecen la explosión nuclear.

    Aunque la explosión destruya la estrella, salva algo de la materia de la estrella de ser devorada por el agujero negro, ya que la explosión es suficientemente poderosa como para lanzar parte de la materia fuera del alcance del agujero, según explica Brassart.

    El devoramiento de estrellas por agujeros negros podría haber sido visto ya, aunque en un estado más tardío. Se piensa que varios meses luego del evento que desgarra a la estrella, su materia -que ha estado espiralando a través del agujero- emite luy ultravioleta y rayos-X.

    La nave GALEX de NASA podría haber visto ya un evento semejante (ver Black hole seen devouring star in best detail yet). Otro evento podría haber sido visto por los observatorios orbitales de ESA (ver Giant Black Hole Rips Star Apart)

    Si las estrellas cercanas a un agujero negro realmente explotan, podrían, en principio, permitir que estos eventos se detecten en un estadío anterior, dice Jules Halpern de la Universidad de Columbia. "Podría hacer posible ver la alteración de la estrella inmediatamente si se calienta lo suficiente".

    Brassart agrega que "Quizás pueda ser observado en rayos-X y rayos gamma, pero es algo que necesita ser más estudiado".

    Chris Fryer, investigador de supernovas en el Laboratorio de Los Alamos, dice que las muertes de estas estrellas son difíciles de simular y que no está seguro que los investigadores hayan probado su caso.

    Pero si estas explosiones ocurren, futuras observaciones, como el LSST (Large Synoptic Survey Telescope), que detectará gran cantidad de supernovas, podrían encontrar explosiones de este tipo.

    Fuentes y links relacionados


  • NewScientist.com:Black holes trigger stars to self-destruct, por David Shiga

  • Paper:Shock waves in tidally compressed stars by massive black holes, M. Brassart, J.-P. Luminet (Laboratoire Univers & Theories, Observatoire de Paris-Meudon), 4 pages, 45 figures, submitted to Astron. Astrophys



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    21/7/07 - DJ:

    Tormentas y tornados en Marte

    Los vehículos espaciales de la NASA en Marte están sufriendo la falta de energía, a causa de una gran tormenta que desde hace casi un mes, bloquea la luz solar.

    Tornado de polvo. Crédito:NASA/JPL/University of Arizona

    La cámara HiRISE capturó captó una endiablado tornado en una región en el hemisferio sur cercano a Hellas Planitia. La cámara está a bordo de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

    Estos diablos de polvo se forman cuando la temperatura de la atmósfera cercana al suelo es más cálida que la superior. El aire caliente se levanta y, bajo condiciones ideales, forma un vórtice que succiona aire cálido. Si el vórtice es suficientemente poderoso, levantará polvo de la superficie, formando un tornado de polvo.

    Generalmente se forman a la tarde porque la luz del sol necesita suficiente tiempo para calentar la superficie. Cuando se tomó esta imagen, el tiempo local era 3:08 p.m. Adicionalmente a la imagen principal, el sitio de HiRISE muestra una versión menor de la imagen con una flecha mostrando la locación del tornado. La tercera imagen es un acercamiento.

    Por casi un mes, una serie de severas tormentas de polvo de verano han afectado los rovers Opportunity y su gemelo Spirit. El polvo sobre Opportunity bloqueó el 99 porciento de la luz solar directa hacia el rover, dejando sólo la luz difusa para darle energía. Los científicos temen que las tormentas continuarán por varios días, sino semanas.

    Si esto continúa y las tormentas siguen bloqueando la luz solar, los rovers no serán capaces de generar suficiente energía para operar y mantenerse, ni siquiera en estado aletargado. El problema es que Marte es un planeta muy frío y los rovers dependen de los calentadores eléctricos para mantener algunos núcleos electrónicos vitales.

    Antes del comienzo de la tormenta, los paneles solares del Opportunity han estado produciendo 700 watt horas de electricidad por día, suficiente para encender una lamparita de 100 watts por siete horas. Cuando el polvo redujo la capacidad de los paneles a 400 watt hora, el equipo suspendió la conducción y la mayoría de observaciones, incluyendo el uso del brazo robótico, cámaras y espectómetros para estudiar el sitio donde el rover está localizado.

    El martes 17 la producción de los paneles cayó a 148 watt hora, el punto más bajo para los rovers. El miércoles bajó aún más, a 128.

    Los ingenieros de la NASA están tomando medidas proactivas para proteger los rovers, especialmente Opportunity.

    Para minimizar la cantidad de energía se instruyó a Opportunity que cese la comunicación con Tierra el jueves y viernes.

    Fuentes y links relacionados


  • HiRISE

  • Physorg:HiRISE Catches a Dust Devil on Mars

  • Physorg:Rovers begin new observations on changing Martian atmosphere

  • NASA:Mars Rovers Caught in Severe Dust Storm

  • Google Marte



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    ¿Está la energía oscura en una dimensión oculta?

    Una teoría del conocido Brian Greene intenta explicar el origen de la aceleración del universo como un campo gravitacional repulsivo escondido en pequeña dimensión.
    Dibujo de cuerda

    Desde que se descubrió, a mediados de los '90, que las galaxias se alejan aceleradamente de nosotros, los físicos han intentado encontrar una explicación. La favorita son las vibraciones cuánticas en el vacío del espacio, llamada energía de vacío, que puede producir gravedad repulsiva.

    De acuerdo a los cálculos, sin embargo, estas vibraciones deberían o bien poseer una densidad de alta energía ridículamente alta, 122 órdenes de magnitud mayor a lo observado, o bien ser canceladas a cero. Para hacerlas casi cero pero no del todo, de acuerdo a las observaciones, significa adulterar las ecuaciones del campo cuántico.

    A menos que el las vibraciones cuánticas estén atrapadas en un pequeño espacio. Brian Greene y Janna Levin de la Universidad de Columbia en NY, se dieron cuenta que en un espacio confinado, las frecuencias de resonancia naturales prevendrían a las vibraciones de cancelarse totalmente.

    Aunque la vibración está aprisionada en estas otras dimensiones, puede extender su influencia gravitacional hacia nuestro espacio. Como su gravedad es repulsiva en nuestro espacio, causaría la aceleración cósmica. Para obtener la misma cantidad de aceleración vista por los astrónomos, Green y Levin calcularon que las dimensiones extra tener una escala de 0.01 milímetro.

    Hasta ahora, los dos físicos han sólo esbozado la idea.
    Pero ya pueden usarla para tratar de solucionar otro problema. Una de las teorías más populares candidatas a unificar las fuerzas, la teoría de cuerdas, requiere siete dimensiones extra, enrrolladas. Pero, desafortunadamente, se vuelven inestables.
    En la nueva teoría, estas dimensiones extras pueden ser forzadas: el correcto balance de los campos de fuerza cuánticos actuarían como un rígido muelle con las dimensiones extras, arreglándolas a un determinado tamaño.

    "Parece valer la pena explorar más para ver a dónde lleva la idea", dice Glenn Starkman, un cosmólogo teórico en la Universidad Case Western Reserve.

    Kimball Milton, de la Universidad de Oklahoma, dice: "El modelo por ellos presentado parece altamente implausible. Sin embargo, debemos tomar esto como la existencia de una prueba de solución estable, por lo que espero y deseo que despierte renovados esfuerzos en esta dirección".

    Test experimental
    Si las dimensiones están de hecho en 10 micrones, porqué no podemos verlas? Al momento, la teoría de Greene y Levin sólo funciona en el mundo "brana" de la cosmología, que describe nuestro universo tridimensional como una membrana flotante en un espacio de mayores dimensiones. La mayoría de las partículas y campos están firmemente agarradas de la brana, por lo que no podemos ver las dimensiones extra.

    En la versión básica de las branas, la única fuerza cuyo alcance está más allá de la brana es la gravedad. El campo gravitacional solo no tendría vibraciones con las propiedades correctas para la teoría de Greene y Levin, por lo que deben añadir otro campo ad hoc y corregir su fuerza para producir la correcta cantidad de repulsión.

    Una causa de optimismo, sin embargo, es que su pretendido campo tiene casi la misma fuerza como el campo asociado a los neutrinos. El campo agregado no puede venir de neutrinos ordinarios porque, como otras partículas, están identificados con nuestra brana. Pero sugieren que un "neutrino estéril" podría existir en las dimensiones extra, haciendo sentir su presencia como la fuente de la energía oscura.

    La teoría de Greene y Levin implica que la gravedad debería volverse más fuerte en rangos cortos, alrededor de la escala de las dimensiones extra. Eric Adelberger y su equipo de la Universidad de Washington en Seattle, han realizado una serie de experimentos usando un péndulo para medir la fuerza de la gravedad en un corto rango, y descarta dimensiones extras mayores a 0.1 milímetros. Están planeando un nuevo experimento para probar en distancias más cortas aún.

    Si el péndulo de Adelberger comienza a ver que la gravedad crece debajo de los 0.01 milímetros, podría ser un signo de que la teoría de Greene y Levin es correcta, y que la fuerza que está acelerando nuestro universo es realmente un invasor de otra dimensión.


    Fuentes y links relacionados


  • Paper:Dark Energy and Stabilization of Extra Dimensions, Brian R. Greene, Janna Levin

  • NewScientist:"Is dark energy lurking in hidden spatial dimensions?", por Stephen Battersby

  • The Official String Theory Web Site

  • Brian Greene en Wikipedia






  • Anillo astronómico

    Anillo Astronómico
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