Descubierto el exoplaneta habitable más cercano, denominado: Wolf 1061c a 13.8 años luz.

jueves, 7 de enero de 2016

Se han encontrado gemelas de la súper estrella Eta Carinae en otras galaxias

Galaxia M83

































La cercana galaxia espiral M83 es ​​actualmente la única conocida por albergar dos posibles gemelas de la estrella Eta Carinae. Esta composición de imágenes de Cámara de Gran Angular 3, de los instrumentos del Telescopio Espacial Hubble muestra una galaxia en llamas con las estrellas recién formadas. Una alta tasa de formación de estrellas aumenta las posibilidades de encontrar estrellas masivas que han sufrido recientemente una explosión similar a la de ETA Carinae. Abajo: Inserciones zoom en datos del Hubble para mostrar la ubicación de los gemelos Eta de M83. Crédito: NASA, ESA, el equipo de la herencia de Hubble (STScI / AURA) y R. Khan (GSFC y ORAU)







Eta Carinae, el sistema estelar más luminoso y masivo a 10.000 años luz, es el mejor conocido por una enorme erupción vista en la mitad del siglo 19 que lanzó al menos 10 veces la masa del Sol hacia el espacio. Este velo de expansión de gas y polvo, que todavía envuelve Eta Carinae, hace que sea el único objeto de su tipo conocido en nuestra galaxia. Ahora, un estudio con datos de archivo de los telescopios espaciales Spitzer y Hubble de la NASA han encontrado por primera vez cinco objetos con propiedades similares en otras galaxias.


"Las estrellas más masivas son siempre raras, pero tienen un enorme impacto en la evolución química y física de su galaxia anfitriona", dijo el científico principal Rubab Khan, un investigador postdoctoral en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. Estas estrellas producen y distribuyen grandes cantidades de los elementos químicos esenciales para la vida y, finalmente, explotan como supernovas.

Situada a unos 7.500 años luz de distancia en la constelación austral de Carina, Eta Carinae eclipsa al Sol en 5 millones de veces. El sistema binario está formado por dos estrellas masivas en una órbita cerrada de 5,5 años. Los astrónomos estiman que la estrella más masiva tiene cerca de 90 veces la masa del Sol, mientras que la compañera más pequeña puede ser superior a 30 masas solares.

Eta Carinae ha sido como un laboratorio cercano astronómico para el estudio de estrellas de gran masa, única desde su erupción en la década de 1840. Para entender por qué se produjo la erupción y cómo se relaciona con la evolución de las estrellas masivas, los astrónomos necesitan más ejemplos. Encontrar estrellas raras y masivas durante las erupciones es más difícil que encontrar una aguja en un pajar, desde Eta Carinae aún no se había encontrado nada parecido.



erupción de Eta Carinae






































Gran erupción de Eta Carinae, en la década de 1840 que creó la Nebulosa del Homúnculo ondulante, fotografiada aquí por el Hubble, y transformó la binaria en un objeto único en nuestra galaxia. Los astrónomos aún no pueden explicar qué causó esta erupción. El descubrimiento de las probables gemelas de Eta Carinae en otras galaxias ayudará a los científicos a entender mejor esta breve etapa en la vida de una estrella masiva. Crédito: NASA, ESA, y el equipo de Hubble SM4 ERO







"Sabíamos que otras estrellas estaban por ahí", dijo el co-investigador Krzysztof Stanek, profesor de astronomía en la Universidad Estatal de Ohio en Columbus. "Fue realmente era una cuestión de averiguar qué buscar y ser persistente."

Trabajamos con Scott Adams y Christopher Kochanek en Ohio State y George Sonneborn en Goddard, Khan desarrollando una especie de huella digital óptica e infrarroja para identificar posibles gemelas de Eta Carinae, o "gemelas Eta", para abreviar.

Formas de polvo en el gas expulsado por una estrella masiva. Este polvo no sólo oscurece la de luz ultravioleta y visible de la estrella, sino que absorbe e irradia esta energía en forma de calor en largas longitudes de onda en el infrarrojo medio. "Con el telescopio Spitzer vemos un aumento constante en el brillo a partir de alrededor de 3 micras y en horas con un pico de entre 8 y 24 micras", explicó Khan. "Al comparar esta emisión a la atenuación que vemos en las imágenes ópticas del Hubble, pudimos determinar cuánto polvo estuvo presente y la comparamos con la cantidad que vemos alrededor de Eta Carinae."

Gemelas ETA



















Los investigadores encontraron que probablemente hay gemelas ETA en cuatro galaxias mediante la comparación de la luminosidad infrarroja y óptica de cada fuente candidata. Las imágenes infrarrojas del telescopio espacial Spitzer de la NASA revelaron la presencia de polvo caliente que rodea a las estrellas. Al comparar esta información con el brillo de cada fuente en longitudes de onda ópticas y del infrarrojo cercano, medido por instrumentos en el Hubble, el equipo fue capaz de identificar candidatas objetos similares a Eta Carinae. Top: imágenes de 3,6 micras de gemelas Eta candidatas del instrumento IRAC de Spitzer. Abajo: imágenes 800 nanómetros de las mismas fuentes de diversos instrumentos del Hubble. Crédito: NASA, ESA, y R. Khan (GSFC y ORAU)








Un estudio inicial de siete galaxias entre el año 2012 a 2014 no presentó ninguna gemela Eta, lo que subraya su rareza. Sin embargo, se identificó una clase de estrellas menos masivas y menos luminosas de interés científico, demostrando que la búsqueda era lo suficientemente sensible como para encontrar estrellas como Eta Carinae.


En un estudio de seguimiento en 2015, el equipo encontró dos gemelas candidatas Eta en la galaxia M83, situada a 15 millones de años luz de distancia, y una de cada en NGC 6946, M101 y M51, que se encuentra entre 18 y 26 millones de años luz de distancia. Estos cinco objetos imitan las propiedades ópticas e infrarrojas de Eta Carinae, lo que indica que cada una es muy probable que contenga una estrella de alta masa de cinco a diez masas solares con gas y polvo. El estudio adicional permitirá a los astrónomos a determinar con mayor precisión sus propiedades físicas. Los hallazgos fueron publicados en la edición del 20 de diciembre de The Astrophysical Journal Letters.

El telescopio Espacial James Webb de la NASA, que se lanzará a finales de 2018, lleva consigo un instrumento ideal para un mayor estudio de estas estrellas. El Instrumento de infrarrojo medio (MIRI) tiene 10 veces la resolución angular de los instrumentos a bordo del telescopio Spitzer y es más sensible a las longitudes de onda donde las gemelas Eta brillan más. "Combinado con el mayor espejo primario de Webb, MIRI permitirá a los astrónomos estudiar mejor estos raros laboratorios estelares y encontrar fuentes adicionales en esta fascinante etapa de la evolución estelar", dijo Sonneborn, científico del proyecto de la NASA para las operaciones del telescopio Webb. Las observaciones del James Webb confirmará los gemelos Eta como verdaderos parientes de Eta Carinae.

miércoles, 6 de enero de 2016

Los cúmulos globulares podrían albergar civilizaciones interestelares

Cúmulo globular






































El cúmulo globular Messier 80 en la constelación de Escorpion se encuentra a unos 30.000 años luz del Sol y contiene cientos de miles de estrellas. Crédito: NASA






Los Cúmulos estelares globulares son extraordinarios en casi todos los sentidos. Están densamente poblados, contienen un millón de estrellas en una bola de unos 100 años luz de diámetro en promedio. Son viejos, ya que se remontan casi hasta el nacimiento de la Vía Láctea. Y de acuerdo con una nueva investigación, también podrían ser extraordinariamente buenos lugares para buscar civilizaciones espaciales.



"Un cúmulo globular podría ser el primer lugar en el que la vida inteligente se podría identificar en nuestra galaxia", dice el autor principal Rosanne DiStefano del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica (CfA).

DiStefano presentó esta investigación hoy en una rueda de prensa en una reunión de la Sociedad Astronómica Americana.

Nuestra galaxia, la Vía Láctea alberga unos 150 cúmulos globulares, la mayoría de ellos en órbita en las afueras de la galaxia. Se formaron hace unos 10 mil millones años en promedio. Como resultado, sus estrellas contienen menos de los elementos pesados ​​necesarios para construir planetas, ya que esos elementos (como el hierro y el silicio) se deben crear en generaciones anteriores de estrellas. Algunos científicos han argumentado que esto hace que las estrellas globulares tengan menos probabilidades de albergar planetas. De hecho, se ha encontrado solamente un planeta en un cúmulo globular hasta la fecha.

Sin embargo, DiStefano y su colega Alak Ray (Instituto Tata de Investigación Fundamental, Mumbai) argumentan que esta visión es demasiado pesimista. Se han encontrado exoplanetas alrededor de las estrellas de sólo una décima parte en metales como nuestro Sol Y mientras que los planetas del tamaño de Júpiter se encuentran preferentemente alrededor de estrellas que contienen niveles más altos de elementos pesados, la investigación concluye que los planetas más pequeños, del tamaño de la Tierra no muestran tal preferencia.

"Es prematuro decir no hay planetas en los cúmulos globulares," dice Ray.

Otra preocupación es que el ambiente tan poblado de un cúmulo globular amenazaría cualquier planeta. Una estrella vecina podía vagar demasiado cerca y gravitacionalmente perturbar un sistema planetario, lanzando los mundos en el espacio interestelar helado.

Sin embargo, la zona habitable de una estrella - la distancia a la que un planeta sería lo suficientemente caliente para el agua líquida - varía en función de la estrella. Mientras que las estrellas más brillantes tienen zonas habitables más lejanas, planetas que orbitan estrellas menos brillantes tendrían que estar mucho más cerca. Estrellas más brillantes también viven vidas más cortas, ya que los cúmulos globulares son viejos, esas estrellas han desaparecido. Las estrellas predominantes en los cúmulos globulares son enanas rojas débiles, que viven largo tiempo. Cualquier planeta potencialmente habitable orbitará cerca de ellas y estará relativamente a salvo de las interacciones estelares.


"Una vez que se forman los planetas, pueden sobrevivir durante largos períodos de tiempo, incluso más que la edad actual del universo", explica DiStefano.

Así que si los planetas habitables se pueden formar en los cúmulos globulares y sobrevivir durante miles de millones de años, ¿cuáles son las consecuencias para la vida en caso de evolucionar? La vida tendría tiempo suficiente para hacerse cada vez más compleja, e incluso potencialmente desarrollar la inteligencia.

Una civilización Tal podría disfrutar de un ambiente muy diferente al nuestro. La estrella más cercana a nuestro sistema solar está a cuatro años luz, o 24 billones de millas, lejos. Por el contrario, la estrella más cercana dentro de un cúmulo globular podría estar cerca de 20 veces más cerca - a sólo un billón de millas de distancia. Esto haría que la comunicación interestelar y la exploración mucho más fácil.

"La llamamos la" oportunidad del cúmulo globular, '"dice DiStefano. "Enviar una transmisión entre las estrellas no tomaría más tiempo que una carta de los EE.UU. a Europa en el siglo 18".

"El viaje interestelar tomaría menos tiempo también. Las sondas Voyager están a 100 mil millones de millas de la Tierra, o una décima parte en lo que se tardaría en llegar a la estrella más cercana si viviéramos en un cúmulo globular. Eso significa que el envío de una sonda interestelar es algo una civilización en nuestro nivel tecnológico podría hacer en un cúmulo globular ", añade.

El cúmulo globular más cercano a la Tierra sigue estando a varios miles de años luz de distancia, por lo que es difícil de encontrar planetas, sobre todo en el núcleo lleno de un cúmulo. Pero podría ser posible detectar planetas en tránsito en las afueras de los cúmulos globulares. Los astrónomos podrían incluso detectar que flotan planetas libremente a través de las lentes gravitacionales, en el que la gravedad del planeta magnifica la luz de una estrella de fondo.


Una idea más interesante podría ser la de apuntar a los cúmulos globulares con métodos de búsqueda de SETI, en busca de programas de radio o láser. El concepto tiene una larga historia: En 1974 el astrónomo Frank Drake utilizó el radiotelescopio de Arecibo para transmitir el primer mensaje deliberado de la Tierra al espacio exterior. Fue dirigido hacia el cúmulo globular Messier 13 (M13).


martes, 5 de enero de 2016

Se descubre el agujero negro más cercano a la Tierra

Agujero negro más cercano


































Crédito: Radiografía: NASA






Se ha descubierto un agujero negro gigante usando el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA. Las explosiones potentes es la evidencia de este agujero negro gigante supermasivo más cercano a la Tierra.

Los astrónomos encontraron esta explosión en el agujero negro supermasivo centrado en la pequeña galaxia NGC 5195. Esta galaxia compañera está fusionándose con una gran galaxia espiral NGC 5194, también conocida como "El Remolino". Estas dos galaxias están en el sistema de la galaxia Messier 51, ubicada a unos 26 millones de años luz de la Tierra.

"Por analogía, los astrónomos a menudo se refieren a los agujeros negros como 'tragadores' de estrellas y gas. Al parecer, los agujeros negros también pueden eructar después de la comida", dijo Eric Schlegel de la Universidad de Texas en San Antonio, quien dirigió el estudio. "Nuestra observación es importante porque este comportamiento es probable que suceda muy a menudo en el universo temprano, con la alteración de la evolución de las galaxias. Es común que los grandes agujeros negros expulsen el gas hacia el exterior, pero es raro tener una visión cercana en estos eventos. "

En los datos del telescopio Chandra, Schlegel y sus colegas detectaron dos arcos de emisión de rayos X cerca del centro de NGC 5195.

"Creemos que estos arcos representan los fósiles de dos enormes explosiones cuando el material del agujero negro se expulsó hacia el exterior en la galaxia", dijo el co-autor Christine Jones, del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica (CfA) en Cambridge, Mass. "Es probable que esta actividad haya tenido un gran efecto en el paisaje galáctico ".

Justo fuera del arco de rayos X externo, los investigadores detectaron una región delgada de emisión de gas de hidrógeno relativamente fresca en una imagen óptica del Observatorio Nacional de Kitt Peak del telescopiode 0,9 metros. Esto sugiere que el gas más caliente, de rayos X que emite haya barrido el gas de hidrógeno del centro de la galaxia ". Este es un caso claro en que un agujero negro supermasivo está afectando a su galaxia anfitriona. Es un fenómeno que los astrónomos llaman "retroalimentación".

En NGC 5195, las propiedades del gas alrededor de los arcos de rayos X que brillan intensamente sugieren que el arco exterior ha transferido material suficiente para desencadenar la formación de nuevas estrellas.
"Creemos que la retroalimentación mantiene que las galaxias se vuelvan demasiado grandes", dijo el co-autor Marie Machacek del CfA. "Pero al mismo tiempo, puede ser responsable de cómo se forman algunas estrellas. Esto demuestra que los agujeros negros pueden crear, no sólo destruir."

Los astrónomos piensan que las explosiones de un agujero negro supermasivo en NGC 5195 pueden haber sido provocadas por la interacción de esta galaxia más pequeña, con su gran compañera spiral, causando que el gas sea canalizado en hacia el agujero negro. La energía generada por esta materia que cae produciría los flujos explosivos. El equipo estima que tomó aproximadamente de uno a tres millones de años para que el arco interior llegara a su posición actual, y de tres a seis millones de años para el arco exterior.

Los arcos son también importantes debido a su ubicación en la galaxia. Están bien fuera de la región donde salen rápidamente como vientos, donde son detectados desde activos agujeros negros supermasivos en otras galaxias, pero dentro de las cavidades y filamentos mucho más grandes observados en el gas caliente alrededor de muchas galaxias masivas. Como tales, pueden representar una rara vista de una etapa intermedia en el proceso de retroalimentación que opera entre el gas interestelar y el agujero negro.

Estos resultados fueron presentados en enero de 2016 a la 227ª sesión de la reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Kissimmee, FL, y se han presentado en un artículo en The Astrophysical Journal.

lunes, 4 de enero de 2016

Buscan agua en la atmósfera del exoplaneta HAT-P-26b con la masa de Neptuno

Foto de un exoplaneta





























Esta concepción artística muestra un sistema planetario. Crédito: NASA / JPL-Caltech





HAT-P-26b es un exoplaneta inflado, de la masa de Neptuno situado a unos 437 años luz de la Tierra, que orbita su estrella HAT-P-26 cada 4,23 días. El planeta tiene una gravedad superficial relativamente baja que es muy adecuada para la caracterización atmosférica. Sin embargo, aún sabemos muy poco acerca de la capa de gases alrededor de este mundo extraño distante. Un equipo de astrónomos liderados por Kevin B. Stevenson de la Universidad de Chicago quiere cambiar eso, con la presentación de nuevos conocimientos en la atmósfera de este cuerpo celeste.



Para la investigación dedicada a la determinación de la composición del ambiente del exoplaneta HAT-P-26b y la búsqueda de rastros de vapor de agua en el mismo, los científicos hicieron uso de los datos facilitados por el instrumento Baja Dispersión Espectrógrafo 3C (LDSS-3C) y el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA. LDSS-3C es un generador de imágenes ópticas y (multi) espectrógrafo, el telescopio telescopio de 6.5m Magallanes II (Clay) en el Observatorio Las Campanas en Chile. 

Los resultados, basados ​​en datos de Spitzer LDSS-3C se publicaron el 24 de diciembre en el servidor de preimpresión arXiv.

Los investigadores observaron el tránsito principal de HAT-P-26b con el LDSS-3C el 16 de abril del 2015 por casi cinco horas, utilizando la técnica de múltiples objetos desarrollada para sondear las atmósferas de exoplanetas. Adquirieron 502 frames utilizando 20 segundos integraciones. Gracias a Spitzer, los científicos fueron capaces de observar dos tránsitos del planeta en abril y septiembre del 2013. Las observaciones científicas usando naves espaciales de la NASA duró aproximadamente 4,5 horas y adquirió 8,128 frames, utilizando dos segundos de tiempo de Frames. Para colocar los resultados en un contexto más amplio, HAT-P-26b se comparó con otros exoplanetas con temperaturas similares y gravedades superficiales como HAT-P-12b y HAT-P-19b.


Stevenson y sus colegas han encontrado la evidencia de agua y la falta de potasio en la atmósfera de HAT-P-26b. También encontraron que la capa de gas del planeta podría estar libre de nubes con una alta metalicidad. Sin embargo, también podría tener un ambiente de metalicidad solar, de acuerdo con la investigación.

"El objetivo del planeta HAT-P-26b con una masa Neptuniana, encontramos que hay evidencias de agua y falta de potasio en su espectro de transmisión. Llegamos a la conclusión de que HAT-P-26b es probable que tenga una alta metalicidad, un ambiente exento de nubes o una atmósfera con metalicidad solar con cubierta de nubes a unos 10 mbar. Aunque se necesitan más datos de alta precisión confirmarlo, una atmósfera de 100 veces la metalicidad solar es consistente con las expectativas basadas en Urano y de Neptuno con metalicidades similares. Alternativamente, HATP-26b tiene una temperatura de equilibrio y en la superficie una gravedad similar a la de HAT-P-12b, así que es concebible que HAT-P-26b sea más pequeña simplemente porque tiene menores nubes de altitud y, por lo tanto, una metalicidad que está más cerca de la solar, " escribieron los investigadores en el artículo.

Los científicos señalan que el hecho de que tenga nubes y/o brumas es una de las principales cuestiones pendientes de las atmósferas exoplanetarios. La temperatura y la gravedad de la superficie se cree que desempeñan un papel importante en la producción de nubes y brumas, pero se necesita mucho trabajo para comprender plenamente este mecanismo.

"Para avanzar en nuestro conocimiento, tenemos que obtener espectros de transmisión precisos de los objetivos que tengan variedad de características físicas y continuar investigando correlaciones potenciales".
Además de la caracterización de la atmósfera de HAT-P-26b, la investigación también actualizó la efemérides del tránsito del planeta y el período orbital.


Los astrónomos creen que las observaciones del Telescopio Espacial Hubble y futuros estudios de HAT-P-26b proporcionarán la precisión necesaria para hacer una detección definitiva y distinguir potencialmente entre una alta metalicidad o una atmósfera de metalicidad solar. Recomiendan realizar observaciones de seguimiento de este curioso exoplaneta utilizando uno o más instrumentos a longitudes de onda que se superpongan.

domingo, 3 de enero de 2016

¿Será el 2016 cuando Elon Musks revelará los planes del viaje a Marte?

Transporte Colonizador de Marte
Transporte Colonizador de Marte  (MCT). Este proyecto de diseño de nave tiene los tanques de combustible esféricos masivos y módulos inflables para albergar a 100 colonos de Marte. (Crédito: usuario Reddit P3rkoz).




Hay varias historias espaciales que estamos anticipando para el 2016, pero hasta cierto punto aún pertenecen al terreno de la ciencia ficción: en algún momento del próximo año, Elon Musk es probable que revele sus planes para colonizar Marte.

A principios de 2015, almizcle dio a entender que  revelaría sus estrategias para la nave Transporte Colonizador de Marte en algún momento a finales de 2015, pero luego dijo más tarde que el anuncio llegaría en 2016.

"El Transporte Colonizador de Marte será un diseño completamente nuevo", dijo Almizcle durante una AMA Reddit en enero de 2015, respondiendo a una pregunta sobre el desarrollo del MCT. "[I] Espero presentar hacia el final de este año. Lo bueno es que no lo hicimos antes, pues hemos aprendido mucho con los diseños de Falcon y Dragon ".


Grandes Cohetes:


En cuanto a los detalles, Almizcle se limitó a decir que quiere ser capaz de enviar 100 colonos a Marte a la vez, y el "objetivo es de 100 toneladas métricas de carga útil a la superficie de Marte. Obviamente, esto requiere un gran sistema de refuerzo en la nave espacial".

Se supone que se ha bautizado como el cohete el BFR (por el cohete grande F'n ) y de manera similar a la nave espacial como BFS.

Y además quiere que sea reutilizable. Almizcle y SpaceX han dicho que es la clave para hacer una vida humana multiplanetaria. 

El reciente retorno exitoso y aterrizaje vertical de la primera etapa del Falcon 9 hace que esa realidad esté más cerca que nunca.

Mientras SpaceX no ha compartido ninguna ilustración hasta el momento, un par de entusiastas en la web si han compartido sus visiones de MCT, como vemos en este artículo.

Módulo de descenso de Marte

La mayoría de las discusiones en internet describen al MCT como un transbordador interplanetario, con la nave espacial construida en tierra y ser capaz de poner en órbita una sola pieza y quizás repostar en la órbita baja de la Tierra. El transportador podría ser impulsado por los motores de Raptor, que son los motores de cohetes de metano como combustible criogénico que se rumorea están en desarrollo por SpaceX.

Cohetes de Space X comparados con Saturno V

La futura gama de cohetes Falcon se compara con el famoso cohete Saturno V de la NASA. El primer lanzamiento de Falcon pesado está previsto para 2016. Los motores Raptor puede reemplazar y actualizar el Falcon pesado entonces esto llevará a Falcon X, Falcon X pesado y Falcón XX. La primera etapa de Falcon X tendría la mitad del empuje de un Saturno V, Falcon X pesado y XX excedería el empuje del Saturno V en casi un 50%. (Ilustración de Crédito: SpaceX, 2010).







El desafío del aterrizaje con grandes cargas útiles en Marte



Mientras que el gran cohete y la nave espacial pueden parecer un gran obstáculo, un desafío aún más grande es cómo aterrizar una carga útil de 100 toneladas métricas con 100 colonos, como propone Musk, en la superficie de Marte.

Como hemos discutido previamente, hay un problema en la reentrada en Marte. La delgada atmósfera de Marte no proporciona una aerodinámica suficiente para conseguir un vehículo grande como los que tenemos en la Tierra, pero es lo suficientemente gruesa para que se puedan usar los propulsores, como los que utilizaron los módulos de aterrizaje del Apolo y se pueden utilizar sin encontrar problemas aerodinámicos o tensiones en el vehículo.


"Hay un obstáculo en la velocidad-altitud por debajo de Mach 5", explicó Rob Manning del Laboratorio de Propulsión a Chorro. 

"Es la capacidad de tener tecnologías desaceleradoras sub-sónicas para llegar por debajo de la velocidad del sonido ".

Con la tecnología de aterrizaje actual, un vehículo pesado, que transporte humanos a través delgada atmósfera volátil Marte sólo tiene alrededor de 90 segundos para frenar de Mach 5 a menos de Mach 1, además de reorientar la nave espacial en un módulo de aterrizaje , desplegar paracaídas para frenar aún más, a continuación, utilizar los propulsores para llegar al sitio de aterrizaje y tocar suavemente tierra.

90 segundos no es suficiente tiempo, y las bolsas de aire que se utilizan para rovers robóticos como Spirit y Opportunity, e incluso el sistema Skycrane utilizados para el rover Curiosity no se puede aplicar para aterrizar con el tamaño de cargas útiles tan pesadas necesarias para los seres humanos en Marte.


La NASA ha abordado este problema, y ha puesto a prueba a cabo aeroshells(escudos de calor)inflables que pueden proporcionar suficiente resistencia aerodinámica para desacelerar y llevar cargas útiles más grandes. El llamado Hypersonic inflable aerodinámico Decelerator (HIAD), es la mejor esperanza para el aterrizaje de grandes cargas útiles en Marte.

El Experimento inflable Reingreso de Vehículos (IRVE-3) fue probado con éxito en 2012. Estaba hecho de tela de alta tecnología y se infla para crear la forma y la estructura similar a un hongo. Cuando se infla, la IRVE-3 es de aproximadamente 3 metros de diámetro, y se compone de unos siete anillos de Kevlar trenzados gigantes y juntos - a continuación, se cubren por un escudo térmico compuesto por capas de materiales resistentes al calor. 

Este tipo de aeroshells también pueden generar alta fricción, lo que permitiría desaceleración adicional del vehículo.


Reentrada en Marte
Representación del artista de un inflable concepto de tecnología desacelerador aerodinámico hipersónico. Crédito: NASA.





"La NASA está desarrollando actualmente y pruebas de vuelo con HIADs - una nueva clase de aeroshells desplegables relativamente ligeros que podrían facilitar con seguridad aterrizar más de 22 toneladas a la superficie de Marte", dijo Steve Gaddis, gerente GCD en el Centro de Investigación Langley de la NASA en un comunicado de prensa de la NASA en septiembre de 2015.

La NASA está a la espera de que una nave espacial tripulada de aterrizaje en Marte pesaría entre 15 y 30 toneladas, y la agencia espacial está buscando ideas a través para crear aeroshells lo suficientemente grandes como para hacer el trabajo.

Con la tecnología actual, el aterrizaje de las 100 toneladas métricas que contempla Almizcle podría estar fuera de su alcance. Pero si hay alguien que pudiera entenderlo y lograr que se haga, Elon Musk, podría ser la persona indicada.

Fuente: UniverseToday


sábado, 2 de enero de 2016

La Paradoja de Fermi - ¿Hay vida en otros planetas?

Luna de un gigante de gas







































¿Hay vida en otros planetas o Vida inteligente? La creencia común de que existen extraterrestres inteligentes en la galaxia o en el Universo por la cantidad tan inmensa de planetas es bastante lógica. Pues estadísticamente hay 400.000 millones de planetas en la Vía Láctea o mejor aún, 20.000 trillones de planetas en todo el Universo según cálculos de algunos científicos y es prácticamente imposible que no haya un sólo planeta con vida avanzada.

Si esto fuera así hace mucho que habrían llegado hasta nosotros. Su expansión de colonias nos habría alcanzado o estarían emitiendo señales de radio o restos de energía en el infrarrojo como consecuencia del uso de su energía, pero nada de esto se ha detectado.

Este problema se lo plantéo Enrico Fermi en 1950, que extraterrestres con un mínimo adelanto tecnológico se hubieran expandido por la galaxia para perpetuar su especie, así que el hecho de que no hayamos detectado extraterrestes resulta paradójico.


¿Por qué SETI no encuentra señales de vida extraterrestre? 

Existen 50 soluciones diferentes que intentan resolver la paradoja de Fermi, pero como hay muchas que son muy parecidas entre ellas, he escogido las 16 hipótesis más diferentes y populares. El resto de hipótesis no se contemplan porque están fuera de lógica y son del todo improbables según mi punto de vista.

Para resolver la Paradoja de Fermi de forma lógica he creado un video dividido en 3 partes.


Las dos primeras se explicarán las 16 hipótesis más usadas y por qué se pueden refutar. 

La tercera y última parte del video consistirá en dar la solución más probable y lógica a la Paradoja de Fermi.

Cada semana se subirá un nuevo video sobre la Paradoja de Fermi.



La primera parte de este video explica que es la Paradoja de Fermi. 9 posibles soluciones hipotéticas refutando de forma lógica las 9 de las hipótesis más utilizadas.




Introducción y explicación de la Paradoja de Fermi: 00:05 -05:25


Hipótesis de la Paradoja de Fermi:

1.Los extraterrestres puede que estén aquí pero no desean revelar su existencia. 05:44 - 07:26

2.Los extraterrestres estuvieron aquí pero luego se fueron. 07:27 - 08:58

3.Están realmente aquí mismo y se ocultan. 08:59 - 10:56

4.No hemos estado buscando extraterrestres por un tiempo suficiente. 10:57 - 12:52

5.Dios creó el Universo sólo para nosotros. Hipótesis de la Tierra especial. 12:53 - 14:41

6.Los extraterrestres no han tenido tiempo suficiente para llegar a la Tierra. 14:42 - 16:09

7.Ellos existen, pero han perdido el interés en la comunicación y la exploración interestelar. 16:10 - 16:47

8.Los extraterrestres están llamando pero todavía no reconocemos la señal. 16:48 - 17:34

9.Las civilizaciones como la nuestra invariablemente se auto-destruyen. 17:35 - 18:43








La segunda parte de este video explica las 7 posibles soluciones hipotéticas refutando de forma lógica las 7 de las hipótesis más utilizadas.



10. Ellos existen pero están demasiado lejos 00.00 - 01.40

11. Nuestro Universo es una simulación 01.41 - 03.52

12. Los recursos finitos impondrían límites al desarrollo exponencial  03.53 - 06.21

13. Hay un Gran Filtro en el que todas las civilizaciones chocan y no pueden avanzar 06.22 - 08.45

14. Estamos contactando con otra vida inteligente pero el gobierno lo oculta  08.46 - 11.19

15. Hay civilizaciones depredadoras ahí fuera y la mayor parte de la vida inteligente sabe que es mejor no emitir señales al exterior y anunciar su ubicación  11.20 - 13.39

16. El planeta pertenece a una civilización galáctica  13.40 - 15.58







La tercera parte de este video explica la solución más probable con 3 hipótesis combinadas.

Introducción- Hipótesis personal 00.00 - 16.59

Conclusión 17.00

¿Por qué no hemos encontrado otras civilizaciones ni han contactado con nosotros?  17.05

1-  Diversidad biológica  17.12 - 18.00

2- Tiempo y desarrollo a escala universal 18.02 - 21.45

3-  Extinción de civilizaciones expansivas agresivas 21.46 - 24.27

Créditos 24.28 - 25.32




viernes, 1 de enero de 2016

Astrónomos descubren una nueva forma de medir la fuerza de la gravedad en la superficie de estrellas lejanas

Ilustración exoplanetas

¿Cuánto pesará sobre otra estrella? La escala de tiempo de las turbulencias y vibraciones en la superficie de una estrella, con base en sus variaciones de brillo, le dice su gravedad superficial. Si las estrellas tuvieran superficies sólidas sobre las que se podía sostener, entonces su peso iba a cambiar de estrella en estrella. El sol es más caliente que una sauna, pero no esperes perder peso allí. Pesas 20 veces más que en la Tierra. Una estrella roja gigante (el lejano futuro destino de nuestro Sol, con un diámetro de cerca de 35 veces más grande) tiene una gravedad mucho más débil en su superficie, por lo que sería 50 veces más ligero.


Los investigadores han encontrado una nueva forma de medir la fuerza de la gravedad en la superficie de una estrella. Para las estrellas distantes con planetas orbitando ellos, esta información es clave para determinar si alguno de esos planetas que puedan albergar vida.


El nuevo método se describe en un estudio publicado hoy en "ciencia avanza". La investigación fue dirigida por la Universidad de Viena por Thomas Kallinger e involucró al Profesor Jaymie Matthews UBC, así como los astrónomos de Alemania, Francia y Australia.

Conocer la gravedad en la superficie de una estrella es esencial. Si las estrellas tuvieran superficies sólidas sobre las que se pudiera mantener, entonces su peso iba a cambiar de estrella en estrella.

El Sol es más caliente que una sauna, pero no esperes a perder peso allí. Pesas 20 veces más que en la Tierra. Una estrella gigante roja tiene una gravedad mucho más débil en su superficie, por lo que sería 50 veces más ligero.

El nuevo método permite a los científicos medir la gravedad de la superficie con una precisión de alrededor de cuatro por ciento, para las estrellas demasiado lejanas y demasiado débiles para aplicar las técnicas actuales. La gravedad en la superficie depende de la masa y el radio de la estrella (al igual que su peso en la Tierra depende de su masa y radio), esta técnica permitirá a los astrónomos medir mejor las masas y tamaños de estrellas lejanas. Jugará un papel interesante en el estudio de planetas más allá del Sistema Solar, muchos tan lejanos que incluso las propiedades básicas de las estrellas a las orbitan no se pueden medir con precisión.

"Si usted no sabe que tipo es la estrella, usted no sabe como es el planeta", dijo el coautor del estudio, el profesor UBC Jaymie Matthews. "El tamaño de un exoplaneta se mide en relación con el tamaño de su estrella madre. Si usted encuentra un planeta alrededor de una estrella que usted piensa que es similar al Sol, pero en realidad es una gigante, es posible que se haya engañado pensando que ha encontrado un mundo habitable del tamaño de la Tierra. Nuestra técnica puede decir lo grande y brillante que es la estrella, y "si un planeta alrededor de ella es del tamaño adecuado y la temperatura para tener océanos de agua, y tal vez la vida.

La nueva técnica llamada escala de tiempo de función de autocorrelación, , o la técnica de escala de tiempo dicho más corto, utiliza sutiles variaciones en el brillo de las estrellas lejanas registradas por satélites como Canadá del MOST y misiones Kepler de la NASA.

Los satélites espaciales futuros cazarán planetas en la zona "ricitos de oro" de sus estrellas. Donde no hace demasiado calor, ni demasiado frío, pero justo para los océanos de agua líquida y tal vez la vida. Los estudios de exoplanetas futuros tendrán la mejor información posible acerca de las estrellas que buscan, así caracterizarán correctamente cualquier planeta que encuentren.

"La técnica de escala de tiempo es una herramienta simple pero potente que puede ser aplicada a los datos de estas búsquedas para ayudar a entender la naturaleza de las estrellas como nuestro Sol y así ayudar a encontrar otros planetas como la Tierra", dijo Kallinger, autor principal del estudio.