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domingo, 26 de diciembre de 2021

El telescopio James Webb. Un regalo por Navidad

 NUÑO DOMÍNGUEZ

El telescopio espacial James Webb ha sido lanzado con éxito desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa. Una media hora después del despegue, los responsables del control de la misión han recibido la señal de que el enorme observatorio espacial se había separado de la última parte del cohete que lo impulsaba y había desplegado los paneles solares.

La cámara de la última etapa del cohete europeo Ariane 5 ha grabado el momento en el que el telescopio se ha desanclado para continuar el camino ya por sí solo. Era la última vez que la humanidad podía ver el observatorio, que surca el espacio en dirección al segundo punto de Lagrange, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde intentará captar la primera luz del universo, aparecida hace 13.700 millones de años.

“Hoy le hacemos un enorme regalo de Navidad a la humanidad”, ha celebrado Josef Aschbacher, director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), uno de los promotores principales de la misión, junto a EE UU y Canadá. “El James Webb nos permitirá hacer nueva ciencia y ya ha permitido un gran desarrollo tecnológico”, ha añadido.

Durante las próximas horas, días y semanas, el telescopio realizará la secuencia de maniobras y despliegues automáticos más compleja de la historia hasta que, dentro de un mes, llegue a su destino.



El James Webb será el sucesor del telescopio espacial Hubble, que comenzó su vida útil con mal pie. Sus sistemas de visión no funcionaban bien y hubo que enviar astronautas para repararlo. Todo acabó solucionándose y el Hubble cambió para siempre nuestra visión del universo. Nos mostró lugares a los que nunca antes se había llegado, con galaxias que nacieron hace unos 13.000 millones de años. Aunque fue diseñado antes de que se supiera que existen planetas alrededor de otras estrellas más allá del Sol —exoplanetas—, las lentes del Hubble fueron capaces de observar estos mundos e incluso distinguir sus atmósferas.

El James Webb irá mucho más lejos en el tiempo y en el espacio que el Hubble. Si todo va bien, podrá ver la primera luz del universo que fue emitida por los primeros grupos de estrellas agrupadas en las primeras galaxias hace unos 13.700 millones de años. Esto es apenas 100 millones de años después del origen del universo tras el Big Bang, una región del cosmos que jamás ha sido explorada y donde la naturaleza probablemente nos tiene guardada alguna sorpresa, como ha explicado a EL PAÍS el Nobel de física estadounidense John Mather, uno de los padres científicos del Webb.



El nivel de nerviosismo de todas las personas involucradas en esta gran empresa científica es mayor que con lanzamientos anteriores, pues todo tiene que salir perfecto: no hay posibilidad alguna de ir a reparar el telescopio si algo falla; estará sencillamente demasiado lejos para poder enviar astronautas.

“Estoy entusiasmado porque veo ya muy cerca el inicio de las operaciones científicas”, explica Santiago Arribas, astrónomo del Centro de Astrobiología (CAB) que lleva involucrado en el proyecto desde finales de los años noventa. Actualmente, es investigador principal de la participación española en Nirspec, uno de los cuatro instrumentos científicos del Webb, que ha sido desarrollado por la Agencia Espacial Europea.

“El instrumento es capaz de registrar la luz de hasta 200 galaxias a la vez. Esto permitirá obtener muestras de muchas galaxias en diferentes épocas cósmicas”
Santiago Arribas, astrónomo del Centro de Astrobiología

Una de sus ventajas será la capacidad de hacer “espectrografía infrarroja”. “Esto permite descomponer la luz infrarroja, de forma similar a como la luz visible se dispersa en colores al pasar por un prisma”, explica Arribas. “Analizando esta luz podremos obtener la composición química del objeto que miramos, sus propiedades físicas, y también cómo se está moviendo. Nirspec detectará señales de luz muy, muy débil de objetos muy lejanos. Nos llevará a una época primigenia del universo, cuando se formaron las primeras galaxias”, resalta el astrónomo.



“El instrumento también es capaz de registrar la luz de hasta 200 galaxias a la vez. Esto permitirá obtener muestras de muchas galaxias en diferentes épocas cósmicas y saber cómo se han transformado hasta lo que son hoy”, señala Arribas.

Se piensa que las primeras galaxias pudieron ser amasijos informes muy afectados por las violentas explosiones que producían las primeras estrellas al morir. Después, se fueron calmando y, en algunos casos, ordenando hasta tener una espectacular estructura en espiral como la de la Vía Láctea. Nosotros, la Tierra y el resto de planetas del sistema solar, estamos en la cara interna de Orión, uno de los brazos de la espiral.

“Este telescopio va a cambiar nuestra visión de los exoplanetas desde el punto de vista físico y químico”
David Barrado, investigador del Instituto de Tecnología Aeroespacial

El James Webb será el primer telescopio espacial capaz de estudiar en detalle planetas que orbitan estrellas más allá del Sol y decir si en ellos hay agua, metano, dióxido de carbono y otros compuestos que podrían destapar la posibilidad de que exista vida. “Este telescopio va a cambiar nuestra visión de los exoplanetas desde el punto de vista físico y químico”, explica David Barrado, investigador principal del instrumento Miri en el Instituto de Tecnología Aeroespacial, organismo que ha tenido un papel protagonista en la construcción, junto al CAB, ambos en Madrid.

En sus primeros años de operación, el Webb se centrará “en unas pocas decenas de exoplanetas”, explica Barrado. Entre ellos está el sistema solar de Trappist, una estrella a 40 años luz. Esta distancia es ínfima en términos cosmológicos, pero inasumible para las sondas espaciales humanas. Para alcanzarla habría que viajar durante 40 años a la velocidad de la luz, algo impensable con la tecnología actual.

diagrama del Spacecraft Bus. El panel solar es de color verde y las alas de color púrpura claro son tonos de radiadores.


En 2017, se descubrió que Trappist cobija siete planetas rocosos como la Tierra. En su primer año de operación, Barrado participa en un programa para observar en detalle dos de estos planetas, el b y el e. Del primero esperan captar la luz directa. Es posible que este mundo con un tamaño similar a la Tierra sea más parecido al infernal Venus que a nuestro planeta.

Trappist es más interesante para hallar indicios de vida. Está en la zona adecuada en torno a su estrella para poder albergar agua líquida. Si su atmósfera tiene gases de efecto invernadero podría tener unas temperaturas en superficie similares a las de la Tierra. “No tenemos ni idea de lo que vamos a ver en estos planetas”, explica Barrado. “Hasta ahora solo hay suposiciones sobre la composición química. El James Webb podrá decirnos de qué está hecha con alta precisión”, destaca. Lo mismo sucederá con otros exoplanetas de los que hasta ahora únicamente hemos conocido “pinceladas”, añade el científico.

Tras el despegue de este sábado, el Webb realizará la secuencia de despliegue más compleja de la historia, según la NASA. La agencia espacial estadounidense es el principal promotor de este proyecto, en el que también participan la ESA y la agencia de Canadá. Hay unas 300 operaciones que podrían salir mal, arruinando la misión. Todo el despliegue de este enorme observatorio está programado y se hará de forma automática, sin que los responsables del centro de control de la misión puedan intervenir.

El cohete Ariane 5 ha impulsado al telescopio durante unos ocho minutos para permitirle escapar a la fuerza de gravedad de la Tierra y salir al espacio. Una media hora tras el despegue el telescopio ha activado su antena de comunicación con la Tierra y sus paneles solares, que le permiten dejar de alimentarse de su batería eléctrica, no muy diferente de la que usa un coche.

Espejos del James Webb


Este telescopio es como una descomunal mariposa robótica que irá desplegándose a medida que viaja hacia su destino. Durante los primeros días de viaje se abrirán los soportes del parasol, que tiene el tamaño de un campo de tenis y que debe garantizar que en el lado de sombra el telescopio pueda alcanzar los 233 grados bajo cero. Esto es esencial para que funcione correctamente el espejo primario: un ojo hecho de 18 placas hexagonales con un diámetro total de seis metros y medio, el mayor que se haya lanzado nunca al espacio. Es tan grande que va plegado sobre sí mismo. Las maniobras de apertura comenzarán dentro de 13 días. Una vez alcanzado su destino, el telescopio pasará varios meses probando todos sus instrumentos y circuitos. Las primeras observaciones científicas se esperan para el próximo verano.

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SOBRE LA FIRMA

Nuño Domínguez

Nuño Domínguez es cofundador de Materia, la sección de Ciencia de EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo Científico por la Universidad de Boston (EE UU). Antes de EL PAÍS trabajó en medios como Público, El Mundo, La Voz de Galicia o la Agencia Efe.



Mas informacion Telescopio espacial James Webb - Wikipedia, la enciclopedia libre

viernes, 11 de septiembre de 2015

Un mapa geomorfológico ilustra cómo se formó la Sierra de Atapuerca.

Valles, terrenos al aire libre y llanos, y sobre todo las cuevas hacen de la Sierra de Atapuerca (Burgos) un lugar único, en el que habitaron al menos cuatro especies de homínidos y otros animales como el ciervo gigante, el jaguar europeo o el oso de las cavernas. Para entender cómo se creó este hábitat de gran valor paleontológico, un equipo del CENIEH ha logrado mapear la evolución del paisaje.


Mapa geomorfológico

sábado, 1 de agosto de 2015

Brazilian amethyst .

As pretty as Brazilian amethyst vugs are, they are still full of crystals. Cleaning this thing would be like trying to floss a Megalodon. Whoever came up with the idea is an evil genius.
http://ifuckingloveminerals.tumblr.com/image/121315743056

sábado, 11 de julio de 2015

Magnetic fields of planets compared.

It may look like a giant ball oozing with earthworms, but it’s actually a simulation of Jupiter’s massive and complex magnetosphere — a magnetic field that extends more than four million miles from its surface.
The Earth generates a magnetic field by the convection of molten nickel-iron alloys in its outer core. Jupiter’s outer core is also thought to be responsible for its enormous magnetic field, though it is liquid hydrogen crushed by intense pressure into a metallic form that generates the magnetism rather than iron compounds. In addition, the gas giant’s surface is buffeted by powerful winds and huge storms, like the famous Great Red Spot. Scientists believe that these surface winds interact with the metallic liquid hydrogen below to stimulate some of the secondary properties of the magnetic field. 
 Magnetic fields of planets compared:

sábado, 27 de junio de 2015

Rodalquilarite.

Rodalquilarite
Locality: Wendy open pit: Tambo Mine, Coquimbo region, Chile.
Rodalquilarite is a rare secondary mineral formed in the zone of oxidation of tellurium-bearing precious metal deposits. It is found in only three places worldwide: Spain (type locality), Chile and the United States (Arizona). Rodalquilarite forms stout, green, prismatic crystals; commonly in crusts.

sábado, 18 de octubre de 2014

Recursos de geología.

Recursos geología.http://www.mrsleeearthscience.com/geoscience-processes.html

Rocks: Pictures and Information - This is the Geology.com site which contains most of the information you may need for the flip book.
http://geology.com/rocks/


Rock and the Rock Cycle - This is a Windows to the Universe page that will help you find out about the three types of rocks.


Rock Cycle - This is an interactive site from Annenberg Learner and has great information in an easy to follow format.
http://www.learner.org/interactives/rockcycle/index.html

Mineralogy for Kids - This site gives lots of information about the minerals found in the world and in your home.
http://www.mineralogy4kids.org/

Crystal Growing Contest - Are you interested in growing a large, single crystal?  Here's a competition for you.  You can get credit at school for participating...it appears to be a Win-Win
http://www.iycr2014.org/participate/crystal-growing-competition

miércoles, 26 de febrero de 2014

lunes, 25 de noviembre de 2013

Creación de una nueva isla en Japón. Noviembre 2013

Una erupción volcánica a 1000 kilómetros al el sur de Tokio ha creado una nueva isla de más o menos 200 metros de diámetro. 
La anterior erupción de este mismo volcán se remonta a 1973.



Ahora el video:http://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/11/volcan-nishino-shima-une-nouvelle-ile.html

lunes, 11 de febrero de 2013

Estudiando el hielo en la Antartida

Los científicos del British Antarctic Survey están perforando los núcleos de hielo en la Antártida y el análisis de ellos para averiguar lo que la temperatura de la Tierra y los niveles de dióxido de carbono eran como en el pasado.
En este video, Ice Core Científico Nerilie Abram revela cómo recuperar y estudiar hielo a través de los siglos, y cómo esto nos da una idea de cómo el clima de la Tierra está cambiando.
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/environmental-change/measuring-climate-change/ice-cores/index.html 




 Hielo y la temperatura
Hielo y agua se componen de oxígeno e hidrógeno. Los científicos estudian los átomos de oxígeno en los núcleos de hielo revelan que las temperaturas del pasado.
Hay 2 tipos comunes (isótopos) de átomo de oxígeno, conocidos como 18 O y O 16, que tienen diferentes pesos. El hielo que contiene una alta proporción de 16 O se formó cuando la temperatura de la Tierra fue baja, mientras que el hielo que contiene porciones de 18 O se forman en temperaturas más cálidas.
Este método se conoce como análisis de isótopos. Análisis de isótopos pueden utilizarse para obtener información sobre las temperaturas del pasado a partir de muestras de fósiles, como los corales y briozoos, así como de las muestras de hielo.

Si quieres saber más visita este blog.
http://www.nhm.ac.uk/natureplus/community/antarcticconservation?view=blog 

martes, 29 de enero de 2013

Acción geológica de un río
*   Erosión:
- Mecánica debido al rozamiento del agua y al impacto de las partículas que transporta.  
- Química debido a las reacciones provocadas por la propia agua y por las sales que lleva disueltas.  
Le erosión es tanto más intensa cuanto mayores sean el caudal (cantidad de agua que lleva el río Q = V / t = m3 / sg) y la velocidad (energía cinética). Transporte: Cualquiera de las formas de transporte. Depende únicamente de la energía cinética (velocidad) y del tamaño y características de las partículas a transportar. 
SedimentaciónPuede ser de tipo detrítica o química. Es una sedimentación gradada, ya que pierde velocidad gradualmente.
Fuente:http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/ModelpaisII/contenido4.htm

lunes, 28 de enero de 2013

Glaciares.

El glaciar es un agente erosivo muy potente. Todo lo que erosiona, lo transporta arrastrado por el hielo,  para ser, más tarde sedimentado.

Erosión

El hielo erosiona excavando el fondo del valle y limando las paredes. Cuando la lengua glaciar desaparezca dejará un valle con forma de "U".

El hielo va limando las rocas, dejando una superficie redondeada y arañada. Cuando se ven muchas rocas de este aspecto en alta montaña parece un rebaño de ovejas, por lo que se les denomina rocas aborregadas. 
Transporte

El hielo arrastra con fuerza los materiales erosionados. Estos materiales pueden transportarse en la superficie de la lengua glaciar, entre medias del hielo, rodando contra el fondo de la lengua glaciar o arrastrados por el morro de la lengua, en la zona frontal. La acumulación de estos materiales se denomina morrena. Así, aparecen morrenas de tipo superficial, lateral, de fondo,  y frontal. Cuando dos lenguas glaciares se fusionan, las morrenas laterales se transforman en una central. En la imagen observamos los materiales de una morrena superficial con picos de hielo que surgen hacia arriba. 
 Sedimentación

Los materiales son depositados debido al deshielo de la lengua glaciar. Estos materiales son de distintos tamaños. Las grandes rocas se denominan bloques erráticos. Si son sedimentos pequeños se denominan tillitas.

Al desaparecer la lengua glaciar, suele dejar la morrena frontal formando una barrera que puede retener agua, formando una laguna glaciar.



domingo, 27 de enero de 2013

Erosión en las costas.

ACCIÓN EROSIVA DEL AGUA MARINA

La erosión del litoral no es uniforme; depende de la fuerza con la que actúe el agua, el tipo de costa sobre la que actúa y los materiales que constituyen la costa. 

Playas
En costas bajas el agua realiza acciones erosivas o de sedimentación dependiendo de la velocidad de las olas. 
En épocas de borrasca (otoño e invierno) el agua golpea con fuerza la superficie de la costa y arrastra gran cantidad de materiales, produciéndose una fuerte actividad erosiva. 
En épocas anticiclónicas (primavera, verano) el agua llega a la costa con poca velocidad. Las olas son suaves y se produce sedimentación.

Acantilados

En costas altas las olas rompen en la base del acantilado, socavando la roca. 

Si los materiales son blandos, el acantilado se destruirá rápidamente, formando ensenadas o bahías, como en playas de la Costa Brava. 

Si los materiales son duros, la destrucción del acantilado será más lenta, dando origen a promontorios o cabos, como el Cabo de Estaca de Bares, en Lugo o islas cercanas a la costa, como las Islas Cíes, en Pontevedra.

En la formación del acantilado se distinguen dos etapas:

  1. Formación de una plataforma de abrasión: La ola, al romper en la base del acantilado, crea una excavación, originando una zona plana que es la superficie de abrasión.
  2. Formación de una playa de rocas y guijarros: El escarpe que se forma sobre la plataforma de abrasión se derrumba, depositándose sobre la plataforma. Así el acantilado retrocede hacia el interior de la costa.
Fuente:http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/agentes_2/contenidos9.htm



viernes, 25 de enero de 2013

Paisaje (extensión de terreno que se ve desde un sitio), es un concepto que se utiliza de manera diferente por varios campos de estudio, aunque todos los usos del término llevan implícita la existencia de un sujeto observador y de un objeto observado (el terreno) del que se destacan fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales.
El paisaje, como componente del medio ambiente, es objeto de protección por parte de diversas leyes e instituciones nacionales e internacionales (UNESCO y Consejo de Europa).
El paisaje, desde el punto de vista geográfico, es el objeto de estudio primordial y el documento geográfico básico a partir del cual se hace la geografía. En general, se entiende por paisaje cualquier área de la superficie terrestre producto de la interacción de los diferentes factores presentes en ella y que tienen un reflejo visual en el espacio. El paisaje geográfico es por tanto el aspecto que adquiere el espacio geográfico. Se define por sus formas: naturales o antrópicas. Todo paisaje está compuesto por elementos que se articulan entre sí. Estos elementos son básicamente de tres tipos: abióticos (elementos no vivos), bióticos (resultado de la actividad de los seres vivos) y antrópicos (resultado de la actividad humana). Determinar estos elementos es lo que constituye el primer nivel del análisis geográfico.
En biología, algunos conceptos utilizan el término paisaje.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje