Recopilación imágenes del universo «Halloween»

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imagen compuesta

El universo también se une a la fiesta del halloween que se celebra en varios países del mundo este 31 de octubre.
A continuación y sin mas cháchara hago un compendio de algunas imágenes «fantasmagoricas» y de halloween que han sido tomadas por diversos observatorios del mundo, espero les agraden…

1.  Cheshire Cat.
El grupo del gato de Cheshire sonríe en la constelación de la Osa Mayor, a unos 4,600 millones de años-luz de distancia. Un fenómeno denominado lente gravitacional.
Más información: http://www.elmundo.es/ciencia/2015/11/24/56545ff7e2704eb8738b4581.html

Foto: http://apod.nasa.gov/apod/ap151127.html

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Cheshire Cat

2.Hand’s pulsar
PSR B1509-58 (hand´s pulsar) es un pulsar ubicado a 17.000 años luz de distancia en la constelación de Circinius. Descubierto en el año 1.982 tiene una antigüedad de 1700 años y su nebulosa se expande por unos 150 años luz.
Más información: https://en.wikipedia.org/wiki/PSR_B1509-58

Foto: http://apod.nasa.gov/apod/ap100501.html

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Pulsar’s Hand

3. Ghost nebula
Más información: http://apod.nasa.gov/apod/ap100809.html

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Ghost

4. Nebulosa Spooky
Más información: http://apod.nasa.gov/apod/ap061031.html

spooky
spooky

5. Nebulosa Owl  (M97)
Más información: http://apod.nasa.gov/apod/ap100506.html

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owl

6. Cúmulo de galaxias Perseo (en rayos X)
Más información: http://apod.nasa.gov/apod/ap001031.html

perseo
Perseo

7. Nebulosa Cabeza de bruja
Más información: http://apod.nasa.gov/apod/ap061211.html

bruja
Cabeza bruja

8. Sol Calabaza
Las regiones activas del sol se han combinado para formar la cara de una calabaza en octubre de 2014. La imagen fue capturada por el Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA, que observa al sol en todo momento desde su órbita en el espacio.
Más información: http://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=11711

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Sol calabaza

9. Nebulosa IC1848
Se encuentra en la constelación de Casiopea en una región donde se encuentran en formación muchas estrellas y está asociada por vecindad a la Nebulosa del Corazón o IC1805.
Más Información: http://apod.nasa.gov/apod/ap130415.html

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Nebulosa calaveraaa

10. Asteroide 2015 TB145
El ‘asteroide de Halloween’ tiene forma de calavera
Más Información: http://elpais.com/elpais/2015/10/31/ciencia/1446280192_336005.html

asteroide
asteroide

11. Nebulosa Huella de Gato.
Catalogada como NGC6334, esta nebulosa ubicada en la constelación del Escorpión a unos 5,500 años luz de distancia desde nuestro sistema solar, con un diámetro de 50 años luz y considerada como una de las cunas mas activas de formación de estrellas supermasivas en nuestra galaxia. Autor foto: César Cantú

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Nebulosa Huella de gato

13. Nebulosa escoba de la bruja
Se le conoce como nebulosa de Velo, pero por su forma algunos la denominan la Escoba de Bruja, esta ubicada a unos 1400 años luz en la constelación del Cisne.
Más información: https://apod.nasa.gov/apod/ap130529.html

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Escoba de la bruja

14. Nebulosa araña roja

NGC 6537 es una nebulosa planetaria en la constelación de Sagitario distante unos 1900 años luz de la Tierra. Se la conoce también con el nombre de nebulosa de la Araña Roja

Más información: https://apod.nasa.gov/apod/ap121029.html

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Araña roja

15. Nebulosa cabeza de fantasma
NGC 2080 es una nebulosa de emisión visible en la Gran Nube de Magallanes, galaxia que forma parte del Grupo Local. Visualmente se encuentra en la constelación de Dorado,
también conocida como Nebulosa Cabeza de Fantasma.
Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/NGC_2080
Foto: http://apod.nasa.gov/apod/ap011031.html

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Cabeza fantasma

16. La «calavera» de Fobos
La sonda espacial Estadounidense Mariner 9 envío en el año de 1971 esta imagen de Fobos una luna que órbita al planeta Marte, obviamente por aquellos años no se tenia la tecnología y equipos para tomar imágenes en alta resolución como hoy día ya la podemos percibir.

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Fobos

17. El rostro de Júpiter.
Imagen tomada por la misión Juno de NASA en el mes de abril de 2017. Algunos ven en esas dos tormentas en blanco (denominada la cadena de perlas) los ojos y en la tormenta naranja la boca de algo… buuaaa
Noticia: http://www.europapress.es/ciencia/astronomia/noticia-rostro-jupiter-20170703180324.html

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Júpiter

Sonido para halloween originado en Saturno.
Captado por la Misión Cassini de la NASA/ESA en abril 2002 cuando se encontraba a 374 millones de kilómetros del planeta. (Emisión ondas de Radio).
Sonido: http://solarsystem.nasa.gov/galleries/audio4

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Sonido saturno

Todo sobre el nuevo cosmódromo de Vostochny.

Interesante reportaje de Russia Today sobre el nuevo complejo espacial ruso de Vostochny. Ubicación, el porque se escogió el lugar, como esta constituido, como serán las etapas de construcción, ventajas con respecto a otros complejos espaciales, futuro del cosmódromo entre otros…

Vídeo reportaje:
https://actualidad.rt.com/video/206044-despegue-exitoso-vostochny-era

Twitter: #Vostochny  @Roscosmos

cosmódromo
cosmódromo

Vídeo primer lanzamiento:

 

Mas links sobre el tema:
http://www.russianspaceweb.com/soyuz2-vostochny.html

http://danielmarin.naukas.com/2016/04/28/primer-lanzamiento-desde-el-nuevo-cosmodromo-de-vostochni-soyuz-2-1a-con-el-satelite-lomonosov

 

El proyecto «Mars One» NADA viable.​

En estudio del MIT (Massachusetts Institute of Technology) sobre el proyecto «Mars One» que pretende llevar a un grupo de personas a Marte en un viaje de solo ida (aquí empiezan los engaños) ya tiene estudios serios sobre la NO viabilidad de esta iniciativa privada para la fecha que se pretende llevar a cabo (en 2023), en estos momentos existen problemas de todo índole tanto humanos,  técnicos, económicos, ingenieriles, alimentarios, de infraestructura etc, etc, etc muestran como este proyecto se empieza a ver mas con dudas que con hechos posibles o realidades…

mars one

Noticia:
http://phys.org/news/2014-10-mars-mit-team-mankind.html

Mas:

http://www.bbc.com/news/science-environment-22146456

¿Cómo esta conformado el futuro Telescopio Extremadamente Grande (E-ELT) que se instalará en Chile?

¿Cómo esta conformado el futuro Telescopio Extremadamente Grande (E-ELT) que se instalará en Chile?

eelt

En esta imagen descubre las principales características del futuro telescopio más grande del planeta.

1.- El espejo primario de 39,3m de ancho (E1) estará formado de casi 800 segmentos.

2.- E2 tendrá 4,2m de ancho, estará mirando hacia abajo y pesará menos de 12 toneladas.

3.- El E3, de 3.8m de ancho, se apoyará en un hueco del E1, y se moverá con E2 y E4 para hacer foco.

4.- El E4, de 2,4m de ancho podrá deformarse para eliminar el titileo de las estrellas.

5.- El E5 será de 2,6m x 2,1m y servirá para estabilizar la luz en los instrumentos de detección.

6.- Los rayos láser crearán estrellas artificiales en el cielo para ayudar a corregir las imágenes.

7.- El telescopio tendrá dos plataformas de instrumentos, cada una con tres unidades.

8.-Será sensible a la luz visible y al infrarrojo cercano.

Una idea mas clara del tamaño del espejo segmentado del telescopio E-ELT:

espejo_eelt
 
Otras cosas mas…
 
Visualiza en 3D el lugar donde estará ubicado el telescopio E-ELT.
 
Mas en:
 
Algunas comparaciones de tamaños de los espejos de los diversos telescopios en la historia y en el mundo.

telescopios

 

Transmisión vídeo HD en vivo desde la ISS – Estación Espacial Internacional

NASA ha lanzado un proyecto «experimental» llamado ISS HD Earth Viewing Experiment creado por un grupo de estudiantes que pretende seguir una transmisión en vivo desde la Estación Espacial Internacional por medio de un canal streaming en alta definición (HD) y permitirá tener en directo vistas hacia la Tierra.

Ahora podremos apreciar en vídeo HD y en vivo a nuestra ciudad cuando la ISS este en un sobrevuelo sobre esta.

Nota:
Es posible que veas en gris la emisión, son espacios de tiempo donde el módulo no emite señal aunque esté en «Live».

Película Gravity, mas ficción que realidad…

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Texto por: Astronomo Pablo Lonnie Pacheco Railey
Facebook: https://www.facebook.com/pablolonnie.pachecorailey

***ADVERTENCIA***
Si no ha visto la película GRAVITY y no desea conocer detalles anticipadamente, NO SIGA LEYENDO esta reseña (Sí, ahora soy cítrico de cine, Región 4… agridulce)

TANTO TIEMPO, TANTO ESPACIO ¡¿Y COINCIDIR?!
Esto, o LA ASTRONAUTA SALADA que destruye todo lo que toca
Le dije: “-George, no la tomes de la mano. ¡Ah! pero no me hizo caso, y ya ven lo que pasó”…
Por Pablo Lonnie Pacheco Railey
ASTRONOMOS.ORG

Uno de mis defectos es que no sé ser breve.
Les recomiendo ir por palomitas y refresco, que esto va a ser largo (pero espero que no aburrido).

Bien. Antes que nada, pongamos las cartas sobre la mesa: Es una película que recomiendo ampliamente pero GRAVITY NO ES UN DOCUMENTAL, es una producción de cine comercial, un mangífico vehículo de entretenimiento. No les sorprenda ver una película que -como muchas- hacen de lo imposible algo cotidiano. Que no quepa duda que GRAVITY es un cuento fantasioso que fue aderezado con efectos de iluminación, sonido y perspectiva que consiguen una sensación de realismo extraordinario ¡Ese es su mérito! Es un relato de situaciones inverosímiles, donde la física y la realidad fueron atropelladas con alevosía persiguiendo fines de dramatismo y una serie de eventos inauditos. Se vale. Reitero: NO ES UN DOCUMENTAL… y vaya que he visto “documentales” en Discovery Channel, History Channel o en NatGeo aún menos comprometidos con la realidad. Todo sea por el rating.

La trama de GRAVITY es ramplona: no se van a llevar un Oscar por libreto. Sin embargo, a algunos les puede parecer inspirador ver cómo la protagonista supera muchísimos obstáculos, incluyendo una soledad (más que física, emocional), para salir adelante victoriosa.

LOS ACIERTOS

Entonces ¿puede ganar algún premio Oscar?

Definitivamente. El sistema utilizado para reproducir la luz natural del Sol y el reflejo de la Tierra ofrece una iluminación que se distingue por un magnífico realismo. El manejo de la óptica -reflejos y refracciones- fue cuidado escrupulosamente, ya fuera plasmado en el casco de la astronauta o en una gota de agua suspendida en “gravedad cero”.

En más de los efectos visuales, fue notoria la intención de reproducir el comportamiento de una diversidad de materiales en el espacio. La conformación de las llamas en un ambiente de “gravedad cero” fue reproducido con mucha fidelidad, por dar un ejemplo.

Así también el aspecto de la Tierra desde el espacio, fuera de día o de noche, es deslumbrante: los patrones atmosféricos, la iluminación de las ciudades, las auroras; incluso la posición de las estrellas refleja una bóveda celeste real, con las constelaciones dispuestas correctamente en el cielo. Puedes ver a Orion, las Hyades y las Pléyades.

Los que critican que el cabello de la astronauta mantuviera su caída pasan por alto que así de corto, el cabello puede permanecer relativamente fijo. El asunto no merece mayor atención.

La realización de tomas de duración larga en la que la astronauta se desplaza por el interior de una nave en “gravedad cero” está muy bien lograda y sugiere el uso de tecnología avanzada así como de una gran disciplina de parte de la actriz, para ejecutar todos los movimientos con naturalidad aparente.

El manejo del sonido en el espacio (o mejor dicho, la ausencia de él en una gran parte de la película) fue selecto y muy atinado. No sólo por los instantes de silencio, sino porque nos pone en los oídos de los astronautas: escucha con atención y notarás que el sonido, si bien no viaja en el vacío, sí se transmite a través de tu cuerpo o de tu traje espacial, cada vez que entras en contacto con algún objeto. La respiración agitada y ahogada a la vez, que produce una sensación de claustrofobia ¡en el abismo del espacio! No podía ser más contrastante. El sonido también se distorsiona fielmente bajo el agua en las escenas submarinas. Y más allá de los efectos sonoros, el soundtrack de la película es muy bueno.

HOLA FANTASÍA, ADIÓS REALIDAD
*más o menos en el orden que los recuerdo

1.- Cronológica y espacialmente es imposible que los artefactos espaciales protagonistas de esta aventura estén (o hayan estado) simultáneamente en el espacio ¡y juntos, además! Para empezar, los transbordadores espaciales son ahora piezas de museo, literalmente. Su último lanzamiento fue en 2011. La Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) sí es vigente; el Telescopio Espacial Hubble también. Se contempla que la Estación Espacial China *pudiera* estar lista en el año 2020, peeeeeero… posiblemente el Telescopio Espacial ya no esté en órbita para cuando se concluya la Estación Espacial China.
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2.- Suponiendo, sin embargo, que todos los artefactos que participan en la película fueran contemporáneos, seguimos con varios impedimentos para llevar la trama de la película a puerto seguro. Mientras que el Transbordador Espacial era el más versátil de todos en cuanto a alcanzar -en distintas misiones- diferentes altitudes, el Telescopio Espacial orbita 150 km más arriba que la ISS, y sí, es más fácil bajar un artefacto que subirlo, pero hay más complicaciones: Cada artefacto tiene su propia órbita y se desplaza en una trayectoria distinta, a una velocidad diferente. El Telescopio Espacial orbita sobre el ecuador terrestre mientras que la ISS tiene una órbita muy inclinada. Sin embargo, en la película ponen los 4 artefactos casi casi como si fueran una flota, viajando lado a lado. ¿Es posible saltar de un avión a otro, en aeronaves que llevan rutas diferentes? No ¿verdad? Pues todavía más inverosímil es que los artefactos que protagonizan GRAVITY estén tan cercanos entre sí, y que un astronauta pueda brincar de uno a otro como si fuera Mario Bros.

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3.- Seguramente los astronautas verdaderos vieron con envidia con qué facilidad la protagonista aprieta y afloja las perillas con los guantes puestos y atrapan un tornillo “volador” como si pescaran a una mariposa por las alas. En la vida real, los guantes están inflados con aire a presión, de manera que resulta nada sencillo hacer movimientos finos con los dedos.
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4.- El efecto dominó de impacto satelitales es una vacilada ¡El espacio entre satélites es enorme! ¿Posibilidad de impacto? No se descarta, pero ¿efecto dominó? No, no, no. El asunto está inspirado en el llamado “Síndrome Kessler” que sugiere que si un artefacto como la ISS se fragmentara, la multitud de sus partes constituiría un gran peligro de colisión para otros satélites. Tal vez. Pero la ISS es una base masiva, equivalente a más de una docena de satélites unidos entre sí. La idea de que los fragmentos de un sólo satélite sean capaces de dirigirse a otro, y a otro y a otro, en un efecto dominó, es algo que no sucederá NUNCA.

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5.- ¡Libre! Con mucha dificultad, la astronauta logra liberarse de la estructura que la arrastra y cuando lo hace, consigue una relativa estabilidad. En el espacio eso no es posible: con el impulso ya dado, y sin fricción, su cuerpo conservaría la misma velocidad y dirección. Necesitaría otro impulso, en sentido contrario, para detenerse, pero no tiene cohetes, ni punto de apoyo. La inercia fue descrita por Newton desde 1687.

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6.- E.T., phone home. Los satélites de los que depende la ISS para comunicarse a Tierra están en órbitas geoestacionarias, 35,000 kilómetros más arriba, MUY LEJOS de donde acontece el supuesto dominó catastrófico. Así que sería imposible que perdiera contacto. En todo caso, hubieran justificado la interrupción de comunicación a causa de alguna avería en las antenas propias de la ISS (si bien es cierto que por seguridad cuenta con sistemas redundantes). No es taaaaaan fácil vulnerar sus comunicaciones.

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7.- No me gusta el “gore” pero… el primer astronauta muerto tenía una herida demasiado limpia. Sería una escena muy grotesca, pero sin duda hubo un enorme déficit de sangre en esa toma. Un corte limpio y rápido no hubiera impedido que el corazón siguiera bombeando sangre algún tiempo más dibujando una escena digna de Freddy Krueger. ¿Cauterizado? No. El fragmento que causó el corte viajaba muy rápido pero sin motivos para estar caliente. Además, la cabeza es muy “sangrona”: recuerdo que una vez me hice un pequeño corte en una ceja y terminé peor que “Carrie”.
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8.- El SAFER de la película tenía una mezcla de pilas Duracell (GOOOOOL) y cafeína. SAFER son las siglas en inglés de la “Simplified Aid for EVA Rescue”: la mochila que el astronauta utiliza para moverse libre de cables en el espacio. Una versión anterior (llamada MMU) se usó experimentalmente en 1984 sólo 3 veces, y los astronautas de la ISS portan el SAFER por si acaso. Si accidentalmente se separan del satélite, esta mochila-cohete les brinda la seguridad de retornar controladamente a la nave incrementando su velocidad a un máximo de… 3 metros por segundo. ¡Usain Bolt es 3 veces más rápido que eso! Así que no: el SAFER no puede ser utilizado para revolotear alrededor del Transbordador Espacial (George: parecías un mayate amarrado a un cordón). TAMPOCO está diseñado para –ni puede- recorrer grandes distancias en el espacio (Por ejemplo: Ni siquiera un Transbordador Espacial COMPLETO tenía suficiente propelente para llevarlo hasta la ISS). Además, el gas que expulsan los propelentes del SAFER es nitrógeno, que NO es visible. A mí me extrañó, además, ver que los chorros de gas blanco salían más decorativamente, que utilitariamente (sin ton ni son).
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9.- La película dura 90 minutos, que es el tiempo que tarda la Estación Espacial Internacional en dar una vuelta alrededor de la Tierra y supuestamente, a medida que transcurre la película, se observa esa transición en la iluminación del planeta. Pero por otro lado, el astronauta advierte que los escombros satelitales regresarán cada 90 minutos ¡y los vemos regresar varias veces! así que los tiempos no coinciden. Por otro lado ¡qué puntería que coincidan exactamente con el paso de escombros una y otra vez! En la vida real no estarían perfectamente sincronizados.
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10.- ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! 😉
A ver: ¿Por qué se soltó el astronauta como si estuviera colgando de una cuerda? En condiciones reales, los dos astronautas y la manguera estarían viajando todos a la misma velocidad, así que un pequeño tirón hubiera sido suficiente para acercar al astronauta. Si hubieran puesto al astronauta girando descontrolada y velozmente en el extremo de la manguera, otra cosa hubiera sido. La inercia lo estaría impulsando hacia afuera.
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11.- ¿Trajes espaciales quitapón?
Ésta me la señaló mi hijo: Si a causa de la reacción en cadena de fragmentos asesinos las naves están en constante peligro de sufrir perforaciones y despresurizarse ¿Por qué la astronauta se quita y se pone el traje y el casco un montón de veces? ¿No sería más seguro tener siempre el traje puesto, sólo por si acaso? Sí, mi hijo, pero no hubiéramos podido ver el tonificado cuerpo de la actriz (fiú-fiú) ni Cuarón la oportunidad de hacer su pequeño homenaje a “1999: Odisea del Espacio”. Pero sí: los trajes de astronauta no se ponen y se quitan con esa celeridad: es una maniobra complicada y agotadora que puede durar hasta ¡3 horas! Y requiere la ayuda de los astronautas compañeros. Y supongo que por pudor, nos evitaron la escena en la que se ponía y quitaba el pañal absor-space en cada ocasión. Sí, hay mucho más que simplemente aire entre la ropa interior del astronauta y el traje espacial verdadero.
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12.- ¿Cómo le hizo la astronauta para dirigir la cápsula del módulo ruso hacia la Estación Espacial China? ¡No tenía control sobre sus movimientos! Tener una puntería así, no es plausible. Y una vez que consiguió desplazarse hacia ella ¡sería absurdo frenarse así nomás (al menos NO con un extintor)! Y aunque saliera con fuerza por la puerta, no por eso se desaceleraría espontáneamente al pasar al lado de la estación (Sólo que la astronauta fuera la Pantera Rosa). La inercia la seguiría llevando a la misma velocidad, rebasando a la estación china.
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13.- Al final de la película la Estación Espacial China reingresa a Tierra, consumiéndose en la atmósfera pero ¿Por qué lo hace? No tendría motivos para abandonar su órbita a más de 400 kilómetros sobre la superficie terrestre. Una maniobra así sería complicada y consumiría muchos días. De ser impactada por fragmentos los daños sufridos habrían sido muy extensos pero no por ello se habría frenado lo suficiente como para dibujar una espiral de regreso al planeta. Pero bueno, después de tantos destrozos, ¿Por qué no darse el gusto de verla escupir fuego cual dragón chino? 😉
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14.- Tras dar tumbos por la atmósfera, el módulo de reingreso estaría demasiado dañado para cruzarla sin desintegrarse. Recuerden cómo un pequeño hoyo en el transbordador espacial Columbia fue suficiente para comprometer la estabilidad estructural de la nave. Los gases calientes ingresaron por ese hoyo, la nave perdió estabilidad y no sobrevivió ningún astronauta.
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15.- Durante esta misma fase, en la que la cápsula atraviesa la atmósfera envuelta en una nube de gases a alta temperatura, ionizados, los astronautas de la vida real pierden toda comunicación con Tierra. No es posible la radiocomunicación. Sin embargo, en el filme, se sigue escuchando el aparato de radio encendido y los intentos de la base en Houston para establecer comunicación.
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16.- Y para terminar… Sana y salva, la astronauta llega a la ribera y cuando intenta ponerse de pie, se tropieza ¡está muy débil! ¡Ah, sí, tras su estancia en el espacio, los músculos y huesos de los astronautas se debilitan! Pues, sí y no. Sí: los astronautas que han pasado meses en el espacio regresan tan débiles que son incapaces de ponerse en pie, pero no: la protagonista estuvo en la misión de un Transbordador Espacial, y éstos a lo mucho permanecían 2 semanas en el espacio, de modo que -en las misiones verdaderas- los astronautas bajaban de la nave caminando, sin dificultad.
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LO DUDOSO

¿Qué hacía una raqueta de tenis de mesa en el espacio?
Dudo que haya espacio suficiente como para poner una mesa de éstas en la Estación Espacial China (aún cuando esté terminada) y ciertamente la pelotita no se comportará igual en el espacio, ni los jugadores podrían maniobrar para ello. Parece más bien una travesura del director.
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¿Que se ve amarillo el Sol?
Sí, mientras los rayos solares crucen la atmósfera terrestre, su luz se filtrará y se verá amarillenta, naranja o rojiza. En las escenas en las que el Sol está asomándose apenas sobre el horizonte de la Tierra, la luz amarillenta es apropiada. Ya por encima de la atmósfera terrestre, cualquier escena que muestre un Sol amarillo está equivocada: la luz del Sol es blanca (contiene todos los colores del arcoíris).
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DE LO QUE NO ME PERCATÉ (PERO ME LO DIJO UN PÁJARO MADRUGADOR)

– ¿Qué hace un médico reparando el Telescopio Espacial Hubble?
– ¿Por qué un astronauta le explica a un médico lo que le pasa al cuerpo humano cuando respira dióxido de carbono?
– Los fragmentos satelitales viajan de este a oeste ¡en contra de su trayectoria verdadera!
– El contacto de la astronauta con los paneles solares de la ISS hubiera sido fatal, pues se cargan con energía potencial y hubiera sido electrocutada.
– Los cuerpos de los astronautas aparecen congelados, aunque no ha pasado suficiente tiempo para ello.
– En el reingreso la desaceleración es tal que los objetos ya no pueden “flotar” libremente.
Podría seguir con más, pero les dejo los enlaces al final.

LAS FRASES QUE MÁS ME GUSTARON
– Odio el espacio.
– No hablo chino.

Así que, GRAVITY es también un vehículo extraordinario para repasar principios sencillos de física y astronáutica (además de sentido común) pero si son como yo, eso no será obstáculo para disfrutar una maravillosa y espectacular película. Es lo más cercano –que haya visto en cine- a vivir la experiencia de una caminata espacial.

Saludos y cielos despejados
Por: Astronomo Pablo Lonnie Pacheco Railey

Facebook: https://www.facebook.com/pablolonnie.pachecorailey

Cometa que estallo hace 28 millones de años deja rastros en tesoro de Tutankamón

El tesoro de Tutankamón confirma el impacto de un cometa en Egipto

Los primeros rastros de un cometa en la Tierra, que estalló en Egipto hace unos 28 millones años, han sido descubiertos recientemente en un de cristal de silicio que fuera un broche de Tutankamón.

Vídeo reportaje Euronews:

http://es.euronews.com/2013/10/16/el-tesoro-de-tutankamon-confirma-el-impacto-de-un-cometa-en-egipto/

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Sobrevolando un cañón en el planeta Marte.

Las ESA  (Agencia espacial europea) nos brinda una extraordinaria animación computarizada basada en datos de la sondea Mars Express sobre el Valle Marineris y mas específicamente en la región conocida como Hebes Chasma.

Los detalles de la animación son realmente extraordinarios y muy detallados.

Ver vídeo y mas información en:

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Sobrevolando_un_canon_en_Marte

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Los Simpson: Reencuentro con el firmamento.

Amigos de la ciencia.

Hay un capitulo de la serie mundialmente conocida como los Simpsons muy especial para mi por mi gran pasion hacia el espacio, es de  la temporada 14 titulado «Reencuentro con el firmamento» donde Lisa decide estudiar astronomía y ve como es imposible hacerlo desde su ciudad por la inmensa contaminación lumínica, luego ella decide hacer campaña para apagar el alumbrado y allí ocurren una serie de sucesos. (con respecto a Bart, aprovecha esta oscuridad para hacer males como siempre)

Disfrútenlo:

http://www.lossimpsonsonline.com.ar/capitulos-online/espanol-latino/temporada-14/capitulo-16

Simpsons

¿Por qué no hay estrellas verdes?

El color de una estrella es la combinación de dos fenómenos. La primera es la temperatura que determina la longitud de onda (frecuencia) en el que un pico surgirá a partir del espectro de radiación electromagnética.

Diagrama

Un objeto frío, tal como una barra de hierro se calienta a 3000 grados (frío en términos cosmológicos), emite la mayor parte de su longitud de onda de cerca de 9.000 Angstroms (una parte del espectro visible a rojo).

Una temperatura del objeto de 30,000 grados emitirá su luz cerca de una longitud de onda de 900 Angstroms (en el ultravioleta lejano del espectro visible).
La cantidad de energía emitida en otras longitudes de onda está determinada precisamente por la temperatura del cuerpo y la ley de la radiación del cuerpo negro de Planck.

Básicamente, el gráfico muestra el brillo en cada longitud de onda. Cuando la temperatura es 7.500K, el brillo máximo está en el intervalo desde el violeta. Con 6.000K, verde, y 4.500K, rojo. (K = Kelvin)

Basta entonces, nos encontramos con una estrella con una temperatura de 6.000K, habríamos encontrado una estrella verde, ¿no? No del todo.

De hecho, hay varias estrellas con esta temperatura. El sol es una. La temperatura de la superficie que hace que su brillo máximo se produce en el límite azul-verde.
Pero el sol no aparece de color verde azulado con nosotros. El problema radica en la forma en que percibimos los colores. En primer lugar, mirar el mapa y ver la temperatura de 6.000K, el brillo máximo es de color verde azulado, pero la luz se emite a través del espectro de luz, desde el infrarrojo al ultravioleta.

Los conos en la retina, las células que se perciben los colores, hay tres tipos: los que recogen el verde, los que capturan el azul y el rojo que captura.
El cerebro percibe los colores mediante la combinación de información de los tres tipos de conos. Si ve que la actividad en los conos verdes, azules y rojos, que produce una naranja imagen. Si los conos verdes y azules y rojas no están activos, el color es amarillo, y así sucesivamente.

Sólo vemos una cosa «verde» si sólo se emite o refleja la luz verde, es decir, si se excitan sólo los conos verdes. Si se mezcla un poco de azul y un poco de rojo, lo cambia todo.
Puesto que la temperatura indica un pico en el verde, pero la luz se emite en todas las gamas de colores, también están exitados conos azules y rojos. Por lo tanto, vemos que estas estrellas en el color blanco.
Así que no hay estrellas verdes para las estrellas con la temperatura esperada emiten su luz de manera que nuestros ojos perciben como blanco. Para ver las estrellas en verde, tendrían que emitir luz sólo en esta gama de colores.
Otro factor que juega en contra el color verde es el color que vemos en el cielo con las células que perciben el blanco y el negro, los murciélagos, y no los conos sensibles al color. Esto significa que sólo las estrellas más brillantes tienen un cierto color, generalmente rojo, naranja, amarillo y azul.

Fuente: Ask the Astronomer, Bad Astronomer.