La foto que acompaña esta anotación es Io, una de las lunas de Jupiter y de las más curiosas de nuestro sistema solar. Se muestran los colores para que aparezca de la misma forma en que la veriamos si la tuviéramos en frente. La imagen fue realizada en 1999 por la sonda Galileo que orbitó Júpiter desde 1995 hasta 2003.
Azufre y roca de silicato son los responsables del peculiar color de Io. Tiene más de 400 volcanes, lo que lo convierte en el objeto geológicamente más activo de nuestro sistema solar. Eso se debe a que la fuerte gravedad impuesta por Júpiter genera tal fricción en el interior del satélite que causa la disipación de inmensas cantidades de energía, un fenóneno mejor conocido como marea gravitatoria.
Dicho fenómeno causa que lava sea expulsada constantemente a la superficie, es como si el planeta estuviera de adentro hacia afuera. De hecho, varios de los volcanes de Io producen nubes de azufre que se llegan a elevar hasta los 500 kilómetros.
Io es uno de los cuatro satélites galileanos, y tal como su nombre lo indica fue descubierto por Galileo Galilei en enero 7 de 1610, aunque se considera que el aleman Simon Marius también hizo el descubrimiento independiente de los mismos satélites en las mismas fechas. Hoy en día estos cuatro satélites de Júpiter reciben los nombres impuestos, justamente, por Marius, Ío, Europa, Ganímedes y Calisto.
Fuente: ALT1040
14 de octubre de 2010
Bonita "pasada" junto al Golden Gate
Al parecer fue una pequeña demostración en el Golden Gate durante la San Francisco Fleet Week del otro día. El 747-400 en cuestión tiene más de 20 años; la pasada no es demasiado cerca del puente, pero el efecto óptico hacer parecer que casi vaya a tocarlo.
Fuente: Microsiervos
¿Cómo verían astrónomos alienígenas nuestro sistema solar?
Imaginad que exiten los extraterrestres. Y que han evolucionado lo suficiente como para haber tenido a su propio Galileo, y luego a una pléyade de astrónomos capaces de escudriñar el espacio exterior. ¿Cómo verían esos astrónomos alienígenas nuestro sistema solar?
Mediante el tratamiento e interpretación de las numerosas interacciones de miles de granos de polvo, una simulación generada por un superordenador de la NASA ha mostrado cómo sería lo que verían los astrónomos alienígenas. Los investigadores pudieron utilizar en su simulación más de 75.000 partículas de polvo interactuando con los planetas exteriores, la luz del sol o el viento solar.
El tamaño de las partículas de polvo en el modelo osciló entre el ancho del ojo de una aguja (1,2 milímetros) hasta más de mil veces un tamaño más pequeño, similar a las partículas de humo.
A continuación, el vídeo de la simulación:
Marc Kuchner, astrofísico de la NASA en el Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland, que dirigió el estudio:
Los investigadores también planean desarrollar una imagen más completa del disco de polvo del sistema solar, modelando fuentes más cercanas al lugar del sol, incluyendo el cinturón principal de asteroides y los miles de asteroides llamados Troyanos, acorralados por la gravedad de Júpiter.
Fuente: Genciencia
Mediante el tratamiento e interpretación de las numerosas interacciones de miles de granos de polvo, una simulación generada por un superordenador de la NASA ha mostrado cómo sería lo que verían los astrónomos alienígenas. Los investigadores pudieron utilizar en su simulación más de 75.000 partículas de polvo interactuando con los planetas exteriores, la luz del sol o el viento solar.
El tamaño de las partículas de polvo en el modelo osciló entre el ancho del ojo de una aguja (1,2 milímetros) hasta más de mil veces un tamaño más pequeño, similar a las partículas de humo.
A continuación, el vídeo de la simulación:
Marc Kuchner, astrofísico de la NASA en el Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland, que dirigió el estudio:
Los planetas pueden ser demasiado débiles para detectarse directamente, pero posibles alienígenas que estudiaran nuestro sistema solar podría detectar con facilidad la presencia de Neptuno; su gravedad deja una pequeña marca en el polvo. Esperamos que nuestros modelos nos ayuden a detectar mundos del tamaño de Neptuno alrededor de otras estrellas.
El polvo se origina en el Cinturón de Kuiper, una fría zona de almacenamiento más allá de Neptuno, donde millones de cuerpos helados, incluyendo Plutón, orbitan el Sol. El seguimiento de cómo el polvo viaja a través del sistema solar no es fácil porque las partículas pequeñas están sujetas a una gran variedad de fuerzas, además de la atracción gravitatoria del Sol y los planetas.
Los investigadores también planean desarrollar una imagen más completa del disco de polvo del sistema solar, modelando fuentes más cercanas al lugar del sol, incluyendo el cinturón principal de asteroides y los miles de asteroides llamados Troyanos, acorralados por la gravedad de Júpiter.
Fuente: Genciencia
La corona solar y su contraste de 10000:1
¿Por qué nos parece tan impresionante la corona solar durante un eclipse? Parte del motivo tiene que ver con el hecho que se crea un contraste natural de luz versus sombra de 10000:1, lo cual también lo hace bastante difícil de fotografiar.
La imagen que incluye este post en realidad se trata de siete distintas fotografías compuestas en una sola durante el eclipse de Sol del pasado 11 de julio en Isla de Pascua, mostrando las prominencias solares extendiéndose desde los bordes del Sol.
Fuente: ALT1040
La imagen que incluye este post en realidad se trata de siete distintas fotografías compuestas en una sola durante el eclipse de Sol del pasado 11 de julio en Isla de Pascua, mostrando las prominencias solares extendiéndose desde los bordes del Sol.
Fuente: ALT1040
7 de octubre de 2010
Ío en color verdadero
Hace algo más de siete años que terminó la misión de la sonda Galileo, cuando esta, agotado su combustible de maniobra, y tras 14 años de servicio, se hundía en las profundidades de la atmósfera de Júpiter.
Pero aún hoy podemos seguir alucinando con su legado, como en esta increíble foto de Ío, una de las lunas del planeta, tomada en julio de 1999, y en la que esta se ve como la veríamos si pudiéramos darnos un garbeo por el sistema joviano.
Fuente: Microsiervos
Pero aún hoy podemos seguir alucinando con su legado, como en esta increíble foto de Ío, una de las lunas del planeta, tomada en julio de 1999, y en la que esta se ve como la veríamos si pudiéramos darnos un garbeo por el sistema joviano.
Fuente: Microsiervos
6 de octubre de 2010
Animación de la construcción de la Estación Espacial Internacional, paso a paso
La Estación Espacial Internacional (ISS) es un centro de investigación construido en la órbita de nuestro planeta, en cuyo proyecto han participado cinco agencias del espacio: la NASA (Estados Unidos), la Agencia Espacial Federal Rusa (Rusia), la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (Japón), la Agencia Espacial Canadiense (Canadá) y la Agencia Espacial Europea (ESA).
Está situada en órbita alrededor de la Tierra, a una altitud de aproximadamente 360 kilómetros, un tipo de órbita terrestre baja. Realiza una órbita alrededor de la Tierra en un período de cerca de 92 minutos; antes de junio de 2005 había terminado más de 37.500 órbitas desde el lanzamiento del módulo Zarya el 20 de noviembre de 1998.
En el siguiente video, podréis contemplar su construcción paso a paso, como en un mecano de juguete.
Fuente: Genciencia
Está situada en órbita alrededor de la Tierra, a una altitud de aproximadamente 360 kilómetros, un tipo de órbita terrestre baja. Realiza una órbita alrededor de la Tierra en un período de cerca de 92 minutos; antes de junio de 2005 había terminado más de 37.500 órbitas desde el lanzamiento del módulo Zarya el 20 de noviembre de 1998.
En el siguiente video, podréis contemplar su construcción paso a paso, como en un mecano de juguete.
Fuente: Genciencia
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