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jueves, 28 de abril de 2011

La escala del universo en relación a ti (incluyendo partículas)


Sencillo pero instructivo. Imagen: Stumbleupon.com

La página "Stumbleupon.com" ha puesto en línea una animación simple pero poderosa, que nos permite, con mucha facilidad, darle una mirada a las enormes proporciones y distancias que existen en el cosmos, y ver cómo califica nuestro tamaño en relación a ellas.

Además de divertido, el "viaje" resulta muy pedagógico ya que amplía nuestro marco de referencia no sólo con los objetos más grandes, sino también con los más pequeños, internándonos en las partículas que nos componen hasta llegar a las todavía hipotéticas "super cuerdas".


Pablo Vásquez para Sophimanía con información de Cary Huang.

lunes, 7 de marzo de 2011

Falleció uno de los 'padres' de la 'Máquina de dios'


El hombre que hizo posible el aceleramiento de las partículas para el estudio
de las condiciones que generaron el Big Bang. Foto: CERN

Simon van der Meer fue un gigante de la moderna física de partículas, reflexivo y gentil. Sus contribuciones a la ciencia fueron vitales para que la "Máquina de dios" y otros aceleradores de partículas pudieran operar hoy en día, revelando, cada vez más, los más íntimos secretos del cosmos.

Simon creció en La Haya, en Ginebra, inscribiéndose después a la Universidad de Delft, donde estudió ingeniería eléctrica. Después de un breve lapso trabajando para Philips, fue contratado por el CERN en 1956 (dos años antes de que el laboratorio fuera abierto), donde trabajó hasta su retiro, que ocurrió en 1990.

Simon fue un hombre increíblemente inventivo. Sea cual sea el problema al que se confrontara, reflexionaba profundamente y regresaba, casi siempre, con una solución. Uno de sus colegas, Steve Myers, lo recuerda como un hombre taciturno y parco. Nunca usaba dos palabras si podía usar una, pero esa única palabra que usaba, era la correcta.

Simon es mejor conocido por sus contribuciones al proyecto de colisionador SPS, por lo que ganó el Nobel de Física (junto con Carlo Rubbia) en 1984.

El método de enfriamiento que creó y que hizo posible terminar el proyecto SPS es un típico ejemplo de la inteligencia de Simon. En apariencia algo 'sencillo', pero para todos los que realmente entienden la problemática de los aceleradores, una contribución simplemente genial.

Su método de enfriamiento de los aceleradores de partículas, llamado "estocástico" lo comenzó a esbozar en 1968. Ya en sus primeras pruebas demostró funcionar perfectamente en los aceleradores de partículas, por lo que Simon fue incorporado entre los jefes de proyectos similares en el futuro.

Pero el genio de Simon produjo muchas cosas más, técnicas que se usan actualmente para enfocar haces de partículas, para hacer mediciones extremadamente precisas, aportes que están plenamente vigentes, por ejemplo, en el acelerador de partículas del CERN, también llamado "la máquina de dios", también en el gran proyecto Sasso sobre neutrinos y en el desacelerador de antiprotones.

Simon fue tanto un brillante tecnólogo como hombre de ciencia, tremendamente respetado en todo el mundo. Un verdadero gigante de la física.

Información del Cern. Versión, edición y traducción de Sophimanía

martes, 9 de noviembre de 2010

¡Feliz cumpleaños Carl Sagan! Como un homenaje, recordemos sus 15 frases más famosas


Al maestro con cariño, y con admiración. Imagen: Lapizarradeyuri.com

De entre todos los divulgadores científicos destaca por diversas razones el gran Carl Sagan, quien hoy día 9 de noviembre de 2010 habría cumplido 76 años. Sagan, sin embargo, murió el 20 de diciembre del 96, fruto de una compliación posterior (una neumonía) a que fuera tratado contra una forma de leucemia.

Como era de esperar diversos organismos de todo el mundo están homenajeando a Sagan en el 76 aniversario de su nacimiento, celebración que ningún científico ni aficionado a la ciencia puede dejar pasar.

A modo de homenaje y agradecimiento a este gran científico, cuyos libros y documentales televisivos ('Cosmos') inspiraron a millones de personas a seguir el fascinante camino de la ciencia, seleccionamos quince de sus frases más notables y esclarecedoras.

Quince frases inmortales de Sagan

1) Afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencias extraordinarias.

2) Si quieres salvar a tu hijo del polio puedes rezar o puedes vacunarlo. Aplica la ciencia.

3) Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre.

4) El primer pecado de la humanidad fue la fe; la primera virtud la duda.

5) A veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa.

6) La ausencia de prueba no es prueba de ausencia.

7) Para hacer una tarta de manzana primero tienes que crear un universo.

8) En algún sitio algo increíble espera ser descubierto.

9) Somos el medio para que el Cosmos se conozca a sí mismo.

10) El universo no fue hecho a medida del hombre; tampoco le es hostil: Es indiferente.

11) La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos: es una manera de pensar.

12) Somos polvo de estrellas.

13) En la ciencia la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas.

14) Hemos averiguado que vivimos en un insignificante planeta de una triste estrella perdida en una galaxia metida en una esquina olvidada de un universo en el que hay muchas mas galaxias que personas.

15) La Tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera que conozcamos. Pero esa belleza ha sido esculpida por el cambio: el cambio suave, casi imperceptible, y el cambio repentino y violento. En el Cosmos no hay lugar que esté a salvo del cambio.

Información de ALT1040. Edición y resumen de Sophimanía

miércoles, 27 de octubre de 2010

Neurociencias: ¿El 'orden cósmico' existe o solo está en nuestra mente?

Foto: Andandara.com

Eduard Büsching envió a Einstein una copia de su libro "No hay dios" en 1929. Einstein respondió "Los seguidores de Spinoza vemos a nuestro dios en el maravilloso orden y las leyes de todo lo que existe".

La visión de Einstein de un universo como un todo ordenado y armónico condicionó su aceptación de la mecánica cuántica, a pesar de las evidencias experimentales.

Años después, Carl Sagan no pudo sustraerse a la visión del universo como un todo ordenado y armónico. En su famosa serie de televisión afirmó: "El cosmos está lleno de verdades elegantes; de interrelaciones exquisitas; de la sobrecogedora maquinaria de la naturaleza". La misma idea de Einstein, en términos no tan explícitos.

¿Pero existen realmente ese orden y esa armonía? ¿Existe esa maquinaria universal que les habla de un relojero a los seguidores del diseño inteligente?

Carl Sagan, uno de los mayores y mejores divulgadores científicos contemporáneos.
Foto: Internet

A continuación vamos a explorar algunos aspectos que pondrán en evidencia que, científicamente hablando, no tenemos base para atribuir al universo, más allá de toda duda razonable, un orden y una armonía. Fundamentalmente porque no sabemos cómo es en sí, fuera de los experimentos y de cómo lo percibimos.

La mecánica cuántica se fundó sobre la existencia de la dualidad onda-corpúsculo de la luz y la materia. ¿Pero cómo podemos concebir que una partícula tenga las propiedades de una onda? ¿Y cómo podemos imaginar una onda que tiene las propiedades de una partícula?

En 1927, Niels Bohr se dio cuenta de que la clave para poder tener un discurso cuántico consistente estaba en la palabra "simultáneamente". Se dio cuenta de que nuestros modelos de la materia y de la luz se basan en su comportamiento durante los experimentos que se realizan en los laboratorios. En algunos de esos experimentos se comportan como partículas y en otros como ondas. Pero la luz y los electrones nunca se comportan simultáneamente como partículas u ondas. En cada experimento específico se comportan o como partículas o como ondas.

Esto sugirió a Bohr que las descripciones corpuscular y ondulatoria de la luz y la materia son necesarias si bien lógicamente incompatibles entre sí. Deben ser consideradas complementarias entre sí, como si fueran dos caras de la misma moneda. De aquí que Bohr formulase lo que se conoce como Principio de Complementariedad: Los modelos corpuscular y ondulatorio son ambos necesarios para una descripción completa de la materia y de la radiación electromagnética; dado que estos modelos son mutuamente excluyentes, no pueden usarse simultáneamente; cada experimento selecciona una descripción u otra como la apropiada para el mismo.

Niels Bohr, el "Einstein" de lo infinitamente pequeño. Foto: Wikipedia

Al aceptar la dualidad onda-corpúsculo como un hecho de la naturaleza, Bohr estaba diciendo que la luz y los electrones presentan potencialmente las propiedades tanto de partículas como de ondas, hasta que se les observa, momento en el que se comportan como si fuesen una u otra, dependiendo del experimento y de la elección del experimentador.

Esta afirmación tiene implicaciones muy profundas, ya que significa que lo que observamos en nuestros experimentos no es la naturaleza como realmente es cuando no la observamos. De hecho, la naturaleza no favorece un modelo en concreto cuando no la observamos; más bien, es una mezcla de las muchas posibilidades que tiene. Al montar un experimento, seleccionamos el modelo que exhibirá la naturaleza, y nosotros decidimos si los fotones o los electrones se van a comportar: como partículas o como ondas.

Según Bohr, el experimentador se convierte en parte del experimento, por lo que nunca podemos observar todos sus aspectos como realmente son, sólo podemos conocer la parte de la naturaleza que se manifiesta en nuestros experimentos.

La consecuencia de este hecho es el principio de incertidumbre, que establece una limitación cuantitativa sobre lo que podemos aprender de la naturaleza en una interacción dada; y la consecuencia de esta limitación es que debemos aceptar la interpretación probabilística de los procesos cuánticos individuales. De aquí el nombre de principio de indeterminación que recibe a veces el principio de incertidumbre. Mientras la mecánica cuántica siga siendo válida, no hay forma de evitar estas limitaciones sobre lo que podemos conocer.

¿La belleza natural, otra categoría que está más en la mente? Foto: Decoraestilo.com

El principio de complementariedad y sus consecuencias epistemológicas están, por tanto, en contradicción directa con la visión del universo como un todo ordenado y armónico, sometido a leyes inmutables, independiente de nuestras observaciones (empirismo filosófico).

¿Cómo es posible que Einstein, Sagan y otros caigan en la falacia de pensar que hay un orden en el cosmos? ¿Por qué, a pesar de conocer la mecánica cuántica seguían pensado que el universo es ordenado? La respuesta está en las propiedades de la información y en las limitaciones de nuestro cerebro.

Todos sabemos que la información es costosa de conseguir, almacenar, manipular y recuperar. Por consiguiente nuestro cerebro, inmerso en un entorno con infinidad de datos, debe seleccionar cuáles eleva a nivel consciente, cuáles almacena, cómo los almacena y cómo accede a ellos.

Para poder manejar la enorme cantidad de información necesaria para la supervivencia nuestro cerebro se ve obligado a recurrir a un truco: lo mismo que tú haces en tu computadora: compactar archivos; en el caso del cerebro 'compactar archivos' se llama 'crear historias'.

Einstein tenía problemas con las bases de la mecánica cuántica. Foto: Internet

Imaginemos que nos dan una hoja de papel con 500 palabras al azar y nos piden que las memoricemos. A primera vista parece una tarea imposible. Sin embargo, si esas quinientas palabras estuviesen ordenadas formando un texto que cuenta una historia, lo podríamos memorizar con cierta facilidad. Cuanto más aleatoria es la información, más difícil es de resumir, más difícil es encontrar pautas y reglas y, para nuestros cerebros es más difícil y costosa de almacenar, manipular y recuperar.

Por tanto, nuestro cerebro reduce los datos que recibe, y su aleatoriedad, eliminando los que considera superfluos, reordenando y sometiéndolos a reglas (nemotécnicas), aumentando el orden artificialmente.

Por tanto, cuanto más resumimos, más orden incorporamos y menor es la aleatoriedad. Los mismos condicionantes que nos hacen simplificar son los que nos empujan a pensar que el universo es menos aleatorio de lo que en realidad es.

Nosotros no vemos el universo como es, no podemos, vemos el resumen del resumen, ordenado por nuestro cerebro; y como encontramos que este resumen tiene orden, no lo atribuimos al resumidor sino a la fuente de los datos, al universo.

No es una foto tomada por el Hubble, es un fractal. Imagen: Tcdesign.net

Los mitos, las religiones y algunas corrientes filosóficas no son más que expresiones de este orden impuesto por las limitaciones de nuestro cerebro para hacer comprensible el mundo que nos rodea. El corolario es que existen tantos órdenes cósmicos como personas, pues no hay dos que crean exactamente lo mismo.

Un segundo corolario es que nuestros desequilibrios mentales modifican nuestra visión del orden del mundo. Así, muchos desórdenes psicológicos incluyen entre sus síntomas la sensación de haber perdido el control sobre las cosas, de ser incapaz de encontrar un sentido al mundo.

En el otro extremo una inyección de L-dopa, una sustancia que se usa en el tratamiento del Parkinson, un precursor del neurotransmisor dopamina, disminuye el escepticismo y aumenta la capacidad de encontrar pautas: la persona se vuelve vulnerable a pseudociencias como la astrología, el tarot, la numerología, y supersticiones de todo tipo. Las personas con niveles altos de dopamina también corren el riesgo de volverse adictas a los juegos de azar, como la ruleta, porque perciben claramente pautas en las sucesiones de números aleatorios.

La persona que consume LSD sabe que alterar la concentración de determinadas sustancias en el cerebro le permitirá contemplar el universo en otro orden que el habitual, incluso podrá percibir el universo como carente de tiempo.

Spinoza, un adelantado a su tiempo. Imagen: Wehaitians.com

En el siglo XVII Spinoza se adelantó 300 años a la neurociencia actual al escribir:

"Y como aquellos que no entienden la naturaleza de las cosas nada afirman realmente acerca de ellas, sino que sólo se las imaginan, y confunden la imaginación con el entendimiento, creen por ello firmemente que en las cosas hay un Orden, ignorantes como son de la naturaleza de las cosas y de la suya propia. Pues decimos que están bien ordenadas cuando están dispuestas de tal manera que, al representárnoslas por medio de los sentidos, podemos imaginarlas fácilmente y, por consiguiente, recordarlas con facilidad; y, si no es así, decimos que están mal ordenadas o que son confusas. Y puesto que las cosas que más nos agradan son las que podemos imaginar fácilmente, los hombres prefieren, por ello, el orden a la confusión, como si, en la naturaleza, el orden fuese algo independiente de nuestra imaginación".

Einstein consideraba a Spinoza como su 'filósofo de cabecera', pero no parece haberlo leído con demasiado detenimiento.

Enlaces relacionados

Artículo de César Tome López para Amazings.es. Resumen de Sophimanía

miércoles, 20 de octubre de 2010

Científica pionera en la astronomía peruana recibe medalla al mérito

Una vida dedicada al estudio científico, que hoy nos representa ante la
comunidad astronómica del mundo. Imagen: Unmsm.edu.pe

Se llama María Luisa Aguilar Hurtado y tiene 72 años. Y cuando decidió ser astrónoma, allá en su ciudad natal de Jauja, en el Cusco, esa ciencia no existía en el Perú, por lo que tuvo que viajar a estudiar a Argentina, donde se graduó en 1968.

A su regreso a nuestro país como la primera astrónoma peruana, en 1969, estaba embarazada. Pero eso no le impidió seguir trabajando en la ciencia que la apasiona. "Para hacer algo en el Perú hay que ser más terco que la realidad y empecinarse en ello" reconoció anoche, ante un auditorio lleno de profesores.

La ocasión fue recibir la medalla de honor "José Antonio Encinas", con la cual la Derrama Magisterial reconoce el trabajo y la trayectoria de los maestros más destacados del Perú.

Y es que si bien María Luisa Aguilar tiene los ojos y el corazón puestos en la inmensidad del espacio y sus objetos cósmicos, sus pies están bien plantados sobre la tierra y las necesidades de sus estudiantes. "Falta sensibilidad en los políticos y en los grandes doctores que se gradúan en las universidades del extranjero" dijo también, al señalar la casi absoluta falta de promoción y apoyo que sufre la investigación científica en el Perú.

Increíbles imágenes tomadas por el Observatorio Europeo Austral (ESO)
de Chile. Foto: EFE

Una situación que no mejora, sino se hace más grave cada año. A pesar de eso, María Luisa trabajó mucho apoyando la creación de la cátedra de astronomía en San Marcos, universidad en la que trabaja actualmente como catedrática y como directora del Observatorio Astronómico de San Marcos, en el Cusco.

Pero sus intereses van más allá. Aguilar Hurtado se preocupa también porque sus alumnos egresados consigan becas de estudios en observatorios del extranjero, a la vez que impulsa a "Galileo", un programa de preparación en ciencias para profesores escolares. "Vamos a alfabetizar la mente en la ciencia y la tecnología y eso lo podemos hacer mediante telescopios", dijo en una entrevista el año pasado.

"La Unión Astronómica Internacional -continúa su discurso- ha puesto énfasis en la educación primaria como una forma de luchar contra la pobreza y en favor de la paz mundial". Y es que tan importante como tener cátedras avanzadas en las universidades, es motivar a los más pequeños a entender y amar la ciencia, algo a lo que están llamados los profesores escolares.

Otro interés de la primera astrónoma peruana es la "arqueoastronomía", una disciplina que busca entender y reconstruir la astronomía de las culturas ancestrales, entre ellas las de los antiguos peruanos.

Cuando María Luisa se graduaba a fines de los sesenta, el mundo vivía el apogeo de la 'era espacial' gracias a la llegada de los seres humanos a la Luna y a los programas espaciales de Rusia y Estados Unidos. Un impulso que las autoridades del Perú no supieron aprovechar, algo que sí hizo Chile y cuyos frutos cosecha hoy en día al ser la sede de los mejores observatorios astronómicos del mundo.

Ya es un cliché decir que vivimos en un país de contrastes y contradicciones, pero no por eso deja de ser cierto. El Perú, que vive de espaldas a la ciencia, de vez en cuando produce científicos talentosos y apasionados que por puro empeño hacen de la investigación, la difusión y el estudio su bandera, científicos como María Luisa Aguilar Hurtado. Ellos son nuestros héroes anónimos en la guerra contra la superstición y la ignorancia. Es hora de reconocerlos.

Pablo Vásquez para Sophimanía

jueves, 30 de septiembre de 2010

Descubren planeta con posibilidades de ser habitable


En la constelación de Libra. Imagen: Público.es

A unos 20 años luz de la Tierra, en la constelación de Libra, acaba de descubrirse el primer exoplaneta que presenta características básicas para ser habitable. El hallazgo, publicadoen Astrophysical Journal, ha sido realizado por astrónomos de la Universidad de California en Santa Cruz (UCSC) y del Instituto Carnegie de Washington (EEUU).

El planeta Gliese 581g recibe su nombre en honor a la estrella alrededor de la que orbita, Gliese 581. La distancia a la que el cuerpo se sitúa respecto a su astro le confiere el nivel de radiación apropiada para contener agua líquida en su superficie. "Creo que hay un 100% de posibilidades de que el planeta sea habitable ya que presenta unas condiciones muy adecuadas para ello", explicó ayer en una rueda de prensa el astrónomo de la UCSC responsable de la investigación, Steven Vogt.

Otra de estas características es su temperatura media, que oscila entre -31ºC y -12ºC. Su distribución no es homogénea, ya que una de sus mitades siempre está iluminada, mientras que la otra se mantiene en constante oscuridad. Esto genera una gran estabilidad térmica. "La vida en este planeta sería muy agradable", añadió Vogt. Según los científicos, la zona más adecuada se encuentra en el límite entre ambos escenarios. Esta zona recibe el apelativo de terminator.

Los astrónomos han calculado que la fuerza de atracción del planeta es muy similar a la de la Tierra, entre 1,1 y 1,7 veces la gravedad terrestre, lo que le confiere la capacidad de mantener una atmósfera. La masa del planeta es entre 3 y 4 veces superior a la terrestre, aunque su radio es sólo entre 1,2 y 1,5 veces mayor. Respecto a su composición, los científicos creen que se trata de un astro rocoso. No obstante, mientras que la Tierra completa su órbita alrededor del sol cada 365 días, Gliese 581g lo hace cada 36,6 días.

Las conclusiones del equipo de astrónomos se desprenden de 11 años de estudio. Para detectar este astro habitable, los investigadores necesitaron hacer "más de 200 observaciones precisas", aseguró Vogt. No obstante, el experto considera que el hallazgo se ha realizado "muy rápido y muy cerca", por lo que cree que los exoplanetas con características habitables son bastante comunes.

Vogt estima que "el número de sistemas solares con planetas potencialmente habitables oscila entre el 10% y el 20%, por lo que la galaxia podría contener decenas de miles de millones de sistemas de este tipo", aseguró. De hecho, de los seis planetas que contiene el sistema de Gliese 581, otros dos han mostrado rasgos de ser parcialmente habitables. "La vida es capaz de aparecer en las condiciones más adversas, por lo que lo dificil sería que este exoplaneta no la tuviera", concluyó el astrónomo.

Información de Público.es. Resumen de Sophimanía

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Polémico estudio físico: la constante de estructura fina no sería 'constante'


Foto: Images.iop.org

Hace miles de millones de años la fuerza electromagnética fue diferente en los extremos opuestos del universo. Esa es la sorprendente conclusión de un grupo de físicos en Australia, que han estudiado la luz de los quasares antiguos. Los investigadores encontraron que la constante de estructura fina, conocida como -a-(*), ha cambiado tanto en el espacio y el tiempo desde el Big Bang.

El descubrimiento – apodado como la noticia de física “del año” – es una prueba más de que -a-(*) no puede ser constante, después de todo. Si es correcto, la conclusión contradice un principio fundamental de la teoría general de la relatividad de Einstein. La naturaleza de la asimetría podría señalar a los científicos la ruta hacia una sola teoría unificada de la física y arrojar luz sobre la naturaleza del universo.

La constante de estructura fina es una medida de la fuerza de la interacción electromagnética y cuantifica cómo obliga a los electrones de los átomos y moléculas.

A pesar de ser llamada una constante, hay, sin embargo, buenas razones teóricas por las que -a-(*) puede variar con el espacio o el tiempo. Un cambio de -a-(*) podría, por ejemplo, ayudar a resolver el misterio más grande de la física: la manera de formular una teoría unificada que describe las cuatro fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil.

En 1998 John Webb, Víctor Flambaum y sus colegas de la Universidad de Nueva Gales del Sur empezó a buscar pruebas de las variaciones de -a-(*) mediante el estudio de la luz proveniente de quásares distantes. La radiación de estos objetos extremadamente brillantes ha viajado durante miles de millones de años antes de llegar a la Tierra y han pasado a través de nubes de gas antiguas a lo largo del camino.

Parte de la luz es absorbida en longitudes de onda específicas que revelan la composición química de la nube. Dentro del espectro de absorción es el epónimo o “estructura fina” de la cual puede ser el valor de -a-(*) extraído.

El equipo ha estudiado hasta ahora cientos de quásares en el cielo del norte y llegó a la conclusión de que miles de millones de años atrás estaba a punto -a-(*) a una parte en 100,000 menor de lo que es hoy. Esto, sin embargo, sigue siendo un resultado polémico que no es aceptado por todos los físicos.

Ahora, Webb y sus colegas han analizado 153 cuásares adicionales en el cielo austral utilizando el Very Large Telescope (VLT) en Chile y han hecho un descubrimiento aún más sorprendente. Encontraron que en el cielo del sur, -a-(*) estaba a punto una parte en 100,000, de más 10 mil millones años hace que hoy en día. El valor en el cielo del norte fue aún menor, tal como se encuentró antes.

Esta asimetría en los dos hemisferios –apodado el dipolo “Australia” por los investigadores– tiene una significación estadística.

Esta variación espacial en -a-(*) es una prueba más de que la interacción electromagnética viola el principio de equivalencia de Einstein que dice que -a-(*) debe ser el mismo donde y cuando se haya medido. Esa violación es una buena noticia para aquellos que buscan la unificación, porque muchas teorías que conducirá asimismo son contrarias al principio de equivalencia.

La estructura fina y otras constantes fundamentales determinan las masas y energías de enlace de las partículas elementales – incluyendo la materia oscura. Si estas constantes varían, la abundancia relativa de la materia normal, la materia oscura y energía oscura podrían ser diferente en diferentes partes del universo. Esto podría ser visto como una anisotropía adicional en el fondo cósmico de microondas o como una asimetría en el ritmo de expansión del universo.

Tal vez el aspecto más intrigante del hallazgo es en lo que respecta al principio antrópico, que señala que debemos nuestra propia existencia al hecho de que las constantes fundamentales tienen los valores que permiten a la materia y a la energía formar estrellas, planetas y en última instancia, nuestro propio cuerpo. Si -a-(*) varía a través del espacio y el tiempo, es posible que le debemos nuestra existencia a un lugar especial y al tiempo en el universo.

Enlaces relacionados

Información de Physicsworld.com. Resumen de Sophimanía

martes, 10 de agosto de 2010

Astrónomos revelan hallazgo de sonda Kepler: hallan 140 planetas parecidos al nuestro


Imagen: Discover

Los resultados de la investigación no iban a ser revelados hasta el próximo mes de febrero, cuando todos los datos hubieran sido contrastados y las conclusiones fueran todo lo irrefutables que una conclusión científica puede ser, pero algunos astrónomos de la NASA, quizás movidos por la impaciencia, no saben guardar un secreto.

Dimitar Sasselov, uno de los investigadores responsables de la sonda Kepler, ha anunciado en la conferencia anual TEDGLobal que el ingenio espacial ha detectado fuera del Sistema Solar aproximadamente 140 planetas "similares a la Tierra", es decir que tienen un radio menor que el doble del radio de nuestro planeta. Se trata de candidatos, no de exoplanetas confirmados, y gran parte de las observaciones pueden ser falsos positivos.

Además, ¿y si no se parecieran a la Tierra más que en su tamaño? Con todas las precauciones, y aún poniéndonos en lo peor, el descubrimiento promete y abre un sólido camino en la búsqueda de otra "bola azul" -o algo parecido- que reúna condiciones para la vida, tal y como la conocemos ahora.

No es la primera vez que se filtran datos concernientes a las averiguaciones de las cámaras de la Kepler. El pasado junio, salía a la luz el hallazgo de indicios de 700 nuevos planetas, lo que duplicaría el número de exoplanetas que conocemos. De estos mundos, 400 parecían tener las dimensiones de la Tierra o de Neptuno y, posiblemente, sea a estos a los que se refiera el grupo más pequeño anunciado por Sasselov. Entonces, como ahora, la noticia llegó no de forma oficial, sino por publicaciones y comentarios individuales de los investigadores. La NASA no se pronunció sobre el asunto, un mutismo que, en principio, no cambiará hasta febrero de 2011.

Tendremos que atenernos a las palabras de Sasselov, de la Universidad de Harvard, que, según recoge Science Insider, mostró en un gráfico 265 supuestos planetas de los que aproximadamente 140 tenían la etiqueta de "similares a la Tierra". "Los planetas pequeños son los que dominan el paisaje", señaló. Este tipo de mundos son muy difíciles de encontrar en comparación con los gigantes gaseosos como Júpiter.

Con mayores observaciones, la mitad de estos planetas podrían quedarse en decepciones y otros muchos podrían ser, en efecto, de nuestro tamaño, pero orbitar tan cerca de su estrella que se parecerían más a un infierno que a nuestro planeta. Con todas esas negativas, el científico cree que unos 60 candidatos pueden llegar hasta el final y ser similares a la Tierra, una cifra nada desdeñable.

La sonda Kepler partió en marzo de 2009 hacia una lejana zona de la Vía Láctea en busca de planetas rocosos similares a la Tierra, donde pueda encontrarse agua en forma líquida, el ingrediente fudamental de la vida. En junio, recogió datos científicos sobre más de 156.000 estrellas en las constelaciones de Cygnus y Lyra, algunas de ellas más estables y otras muy violentas y peligrosas. Su trabajo consistía en analizar los cambios de brillo ante las estrellas, "chivatos" de la existencia de un planeta en órbita. Su trabajo, muy fructífero, puede revolucionar el mundo de la astronomía.

Información de la NASA. Resumen de Sophimanía

viernes, 7 de mayo de 2010

Telescopio Herschel halla estrella 'imposible' y 'agua eléctrica'


Nube estelar RCW120, donde está naciendo una estrella gigante. Foto: ElPaís

Según las teorías actuales "no es posible la formación de estrellas con una masa superior a ocho veces la de nuestro Sol", dice la especialista Annie Zavagno. La intensa luz emitida por las estrellas de este tamaño deberá dispersar las nubes de materia que rodean al astro en formación, y éste no podría ir acumulando más masa.

Sin embargo, se conocen algunos astros con masa hasta 150 veces la solar, luego la teoría no es correcta. Las llaman 'estrellas imposibles'. De gran ayuda para solucionar este contrasentido son las observaciones que han hecho los astrónomos ahora con un telescopio espacial estrenado hace poco, el Herschel, que ha visto una estrellas en la fase embrionaria que ya tiene una masa de ocho o diez veces la del Sol.

Pero además, está rodeada de una nube de gas y polvo de unas 2000 masas solares que podría acabar alimentándola. Eso si, tardaría unos cientos de miles de años en completar ese proceso.

El astro embrionario está en una zona llamada RCW120 y podría convertirse en uno de los más grandes y brillantes de nuestra galaxia. "Esta estrella sólo puede seguir creciendo", dice Zavagno (Laboratorio de Astrofísica de Marsella). El poder observar una estrella masiva en proceso de formación es una oportunidad única para intentar resolver una de las grandes paradojas de la astronomía, señalan los expertos, refiriéndose al límite de masa estelar.

Este es uno de los hallazgos presentados por los responsables del Herschel en una reunión sobre el primer año de operación de este telescopio, celebrada en Estec, el centro científico y tecnológico de la Agencia Europea del Espacio (ESA), en Holanda.

El observatorio fue lanzado al espacio el 14 de mayo de 2009 y está situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Con su espejo principal de 3,5 metros de diámetro (una vez y media mayor que el del Hubble) es el mayor telescopio astronómico jamás lanzado al espacio, recuerda la ESA. Es un observatorio especializado en ver el universo frío, que capta radiación infrarroja de los objetos celestes en frecuencias que absorbe la atmósfera terrestre y que, por tanto, es invisible con telescopios en el suelo.

Otro campo de investigación que han destacado los científicos de Herschel es el censo de regiones de formación estelar en la Vía Láctea que están haciendo. Una de las imágenes presentadas muestra, precisamente, el proceso por el que los embriones estelares se forman primero en el interior de brillantes filamentos de polvo y gas, que se extienden a lo largo de toda la galaxia, y que evolucionan luego hasta crear cadenas de nubes de formación estelar que pueden alcanzar varias decenas de años luz de longitud, explica la ESA.

El Herschel no se limita a la vía Láctea, sino que ha captado la radiación infrarroja emitida por miles de galaxias en una región del universo de varios miles de millones de años-luz. Cada galaxia se ve como un punto, pero midiendo su brillo los astrónomos pueden determinar la tasa de formación estelar en su interior. En principio, explican los especialistas, cuanto más brille una galaxia en infrarrojo, más estrellas están naciendo en su interior. Los datos aportados por el telescopio europeo indican que las galaxias han evolucionado mucho más rápido de lo que se creía.

El telescopio también ha descubierto un nuevo estado del agua en el espacio: el agua ionizada con carga eléctrica, que no se encuentra en la Tierra de forma natural.

Se forma agua ionizada de forma natural en las nubes que rodean a las estrellas en formación, donde la luz ultravioleta que se filtra a través del gas puede arrancar un electrón de la molécula de agua y dejarla con carga eléctrica positiva.

"La detección de vapor de agua ionizado ha sido una sorpresa", comenta Arnold Benz (ETH de Zúrich). "Esto demuestra que durante las primeras etapas de formación de una estrella se producen reacciones tan violentas que son capaces de emitir radiación ultravioleta a través de la nube".

Información de ElPaís. Resumen de Sophimanía

martes, 4 de mayo de 2010

Cosmos y fútbol (a propósito del mundial inminente)


Imagen: Internet


Artículo de Tomás Unger para El Comercio

Hace unos meses un lector me preguntó cómo podemos conocer la evolución del universo si tiene 13 mil millones de años y nosotros lo observamos menos de 10 mil años. Una buena pregunta cuya respuesta se me ocurrió viendo el partido Barcelona-Inter. Me pregunté cómo haría un extraterrestre, alguien que no conoce la Tierra y nunca ha visto un partido y ni siquiera ha oído hablar de fútbol, descifrar las reglas del juego.

Si hacemos un paralelo entre un partido de 90 minutos, los fenómenos cósmicos y la duración de nuestras vidas, nunca veríamos un partido. Ni siquiera una jugada. Un partido dura aproximadamente dos horas, con los descuentos e intermedios; unos 7,200 segundos. Si la duración del universo fuera un solo partido, cada segundo equivaldría a unos 1,5 millones de años y veríamos solo una instantánea de menos de una diezmillonésima de segundo.

Felizmente, este no es el caso. En el universo se llevan a cabo miles de millones de partidos de diversa duración, todos con las mismas reglas. Gracias a eso tenemos instantáneas de millones de partidos que podemos estudiar. Es más, algunas jugadas son tan rápidas que, gracias a que observamos el cielo desde hace más de dos mil años, hemos podido ver el equivalente de goles.

En el año 1006 hubo una supernova, estalló una estrella en nuestra galaxia que observaron y anotaron los chinos. Hubo otras: una observada por Tycho Brache en 1572 y otra por Kepler en 1604. Hoy observamos las nubes y pulsares (estrellas de neutrones que contienen la masa del Sol en menos de 30 km de diámetro. Dan hasta 1.000 vueltas por segundo emitiendo en las frecuencias de radio) que dejaron. ¡Llegamos a ver tres goles! Hace poco hubo otro en nuestra pequeña galaxia satélite (las Nubes Magallánicas, a unos 189.000 años luz de distancia) y lo observamos por diversos medios. A diferencia de una supernova, un choque de galaxias, equivalente a un Mundial con eliminatorias, dura millones de años pero hay incidentes de diversos mundiales que vemos en nuestras instantáneas.

Algunos partidos ocurrieron muy lejos y las instantáneas que tenemos son de hace miles de millones de años, pero están fechadas y eso ayuda. Además de las instantáneas de partidos fechados hace miles de millones de años, tenemos instantáneas de estadios vacíos, jugadores saliendo a la cancha, posando para fotos, árbitros sacando tarjetas, etc. Con millones de instantáneas podemos armar secuencias, aunque sean de distintos partidos jugados en diversos lugares, la secuencia —foul, pitada, tarjeta, tiro libre, etc.— es similar y podemos armarla con escenas de diversos partidos.

En una galaxia están naciendo estrellas, otras ya evolucionaron. Las hay de todas las edades: las hay recién nacidas, jóvenes, maduras, viejas y muertas. Hay agujeros negros en diversas etapas, restos de supernovas recientes, de hace unos cientos de años y de millones de años. El choque de galaxias es lento, pero tenemos instantáneas de diversas fases. Tenemos miles de imágenes de todo tipo de partidos: campeonatos internacionales en gigantescos estadios y partidos de provincias con pequeñas tribunas casi sin público.

Aun si consideramos todo lo que hemos visto del cielo durante los últimos 2,000 años, en el gran contexto nuestras observaciones siguen siendo fotos instantáneas. Sin embargo, los partidos, al no ser simultáneos, nos han permitido ver casi todas las instancias del juego y hemos deducido —al menos eso creemos— una buena parte del reglamento, aunque hay todavía mucho que no sabemos. Por cada 22 jugadores y tres árbitros, hay decenas de miles de personas en las tribunas sobre las que no sabemos nada. No conocemos sus reglamentos. No sabemos qué hacen allí, aunque hemos podido observar que influyen en el juego y a su vez son influidos por él. ¿Serán la materia oscura?

Nuestras instantáneas nos muestran letreros —fijos y movibles— que rodean la cancha, algunos cambian mientras que otros se repiten en diferentes estadios. A veces hay grandes pantallas en que aparecen imágenes del partido. No sabemos qué son ni para qué sirven, ni tenemos cómo saberlo porque no se relacionan a las jugadas. Aparecen principalmente en los estadios grandes con cancha muy pareja. ¿Cuáles son sus reglas?

El juego es complejo y los partidos ocurren de día, de noche y en ambientes diferentes, pero todo parece confirmar que las reglas son aplicadas y son las mismas para todos. Tal vez nos falta conocer algunas. El "off-side" es difícil de deducir, aunque uno vea miles de instantáneas. Tal vez unos miles de instantáneas con el juez de línea levantando la bandera nos darían la clave.

Lo que nuestro observador extraterrestre nunca podrá averiguar es quién hizo las reglas. Los millones de instantáneas que podremos ver nunca nos darán una clave de quién estableció las leyes de la física. Nuestro extraterrestre nunca podrá deducir de sus fotos por qué y para qué se juegan en la Tierra los miles de partidos. Sospecho que nosotros tampoco. Creo que jamás nos enteraremos por qué somos testigos de este espectacular y complejo universo; ni siquiera de quiénes más lo ven y desde cuándo.

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Nota de Tomás Unger para El Comercio. Resumen de Sophimanía

martes, 10 de noviembre de 2009

El 2010 lanzarán al espacio nave "a vela" solar


No es una cometa. Este es uno de los diseños de vela solar. Imagen: Impactlab

Cuatro años después de que su primera vela solar terminara sobre la superficie del océano en vez de entrar en órbita, la Sociedad Planetaria (co-fundada por Carl Sagan) anunció que para fines del 2010 hará otro intento.

La idea es que una nave espacial sea propulsada por la luz solar, es decir por la presión de los fotones provenientes del sol sobre una superficie similar a las velas que usan los botes. Esto es distinto del concepto de "viento solar", que es un gas ionizado, y para el cual se desarrolla otro tipo de vela.

El proyecto -llamado LightSail 1- ha recibido un aporte anónimo de un millón de dólares. Busca desarrollar conceptos que contribuyan a los viajes espaciales a largas distancias (más allá del sistema solar), una pretensión que nos tomará décadas, pero que bien vale comenzar a explorar ahora.

En teoría, las naves con "velas espaciales" comienzan a moverse lentamente, pero poco a poco van aumentando más y más su velocidad hasta alcanzar cifras impresionantes. La primera vela se llamó Cosmos 1 y fue lanzada en un cohete desde un submarino ruso, pero el cohete falló (era un misil adaptado) y cayó al mar.

Información de AP. Versión, edición y traducción de Sophimanía

martes, 13 de octubre de 2009

Hubble capta espectacular colisión de galaxias


Algo similar ocurriría entre nuestra Vía Láctea y Andrómeda en unos
quince mil millones de años. Foto: NASA

El telescopio espacial Hubble, luego del "upgrade" que le hiciera un grupo de astronautas de la NASA, captó espectaculares imágenes de una colisión a gran velocidad entre dos galaxias espirales, que dio como resultado una nueva galaxia bautizada por los científicos como NGC 26223 o Arp 243. Está ubicada a 250 millones de años luz de la Tierra.

Los estudios revelan que grandes cantidades de gas se desprenden de cada una de las galaxias implicadas y son arrastradas hacia el centro de otra, por lo que ambas se funden en una nueva galaxia gigante. La imagen captada por Hubble es en el momento en que la NGC 2623 está en el final del proceso y se ve cómo los núcleos de ambas galaxias se mezclan.

En este tipo de colisiones, el intercambio de masas y gases origina un proceso de formación estelar. En la NGC 2623, que ha sido clasificada en el grupo de galaxia infrarroja luminosa (LIRG), se pueden apreciar dos estrellas.

viernes, 30 de enero de 2009

NASA permitirá que próximos objetivos del Hubble sean definidos por votación online universal


Por primera vez en la historia, el público en general tendrá la posibilidad de controlar la agenda del telescopio orbital Hubble.

En honor al año internacional de la astronomía, la NASA está invitando al público en general a votar en línea para elegir entre seis objetivos posibles. El plazo para votar se cierra le primero de Marzo.

El "objetivo ganador" será fotografiado por la cámara de alta resolución del Hubble.


Estos son los seis objetivos posibles. ¡Vota hoy! Fuente: NASA

Entre los votantes que se registren se sortearán 100 copias de alta resolución de la fotografía que tome el Hubble.

En el marco de esta celebración, la NASA también está invitando a profesores y alumnos hacer collages con las imágenes tomadas por el Hubble que más les gusten, en un intento por vincular ciencia con expresión artística, una relación que ha probado ser muy provechosa.

Lanzado en Abril de 1990, el Hubble ya tiene 18 años espiando los confines del universo y consiguiendo imágenes sorprendentes, que han revolucionado nuestros conocimientos del cosmos y su historia.

El Hubble será repotenciado por un equipo de astronautas que viajarán al espacio en Mayo próximo. Ellos instalarán nuevos instrumentos, baterías, giroscopios y otros equipos que harán posible que el Hubble siga operando hasta por lo menos el 2013.


Información de Space.com. Versión, edición y traducción de Sophimanía

miércoles, 22 de octubre de 2008

La India lanzó su primera misión espacial a la Luna


Es una misión sin tripulantes. Un cohete lleva un satélite que entrará en órbita lunar para tomar fotos de alta resolución de su superficie.

Entre aplausos y hurras los científicos siguieron el ascenso del cohete que lleva la sonda Chandrayaan 1, que fue lanzada del puerto espacial de Sriharikota, al sur de ese país.


India: un país que une su milenaria tradición cultural
con una agresiva política de investigación científica.
Fuente: Yahoo News

El director del programa espacial indio, Madhavan Nair, dijo que la misión revelará los misterios de la Luna.

"El primer paso de nuestro viaje a la Luna a salido muy bien" dijo a la prensa, visiblemente emocionado y contento.

De esta manera India se une al exclusivo club de la exploración espacial, que en los últimos años ha visto la incursión de Japón y China, quienes actualmente tienen sondas orbitando la Luna.


Madhavan Nair, jefe del programa espacial indio, muestra una
miniatura de la sonda Chandrayaan-1. Fuente: Yahoo News

Como se sabe, el "milagro del crecimiento Indio" se debe en gran parte a millonarias inversiones en investigación científica y en educación orientada a la ciencia y la tecnología, políticas que hoy demuestran sus avances con este exitoso lanzamiento.

Si bien existen fotos y mapas de la Luna desde hace unos 40 años, estos actualmente no tienen la resolución de -por ejemplo- los que se tienen de Marte. La sonda india tomará fotos de muy alta resolución que servirán para determinar el lugar donde eventualmente los humanos tendremos una estación permanente.

Esta misión también servirá para poner a prueba nuevas tecnologías desarrolladas en India, que harán posible poner sobre su superficie un robot con ruedas el año 2011, aunque este proyecto todavía no haya sido autorizado oficialmente.

"El espacio es la frontera final. Si bien queremos ir más allá, la Luna es un primer paso" ha dicho un vocero del programa espacial indio.

Noticia de AP. Edición y traducción de Sophimanía

sábado, 18 de octubre de 2008

NASA lanzará una sonda espacial para estudiar los límites del sistema solar


Ud. Está aquí. La flechita señala nuestro sistema solar perdido en
la inmensidad de una parte del Universo visible. Ilustración: Internet

Este fin de semana, una navecita de la NASA será lanzada en una misión que durará dos años. Su objetivo es dar a los científicos una mirada de lo que ocurre en los límites del sistema solar.
La sonda, llamada "Ibex" por "Interstellar Boundary Explorer", estudiará una caótica región del espacio donde el viento solar choca con los gases provenientes del espacio interestelar.

El viento solar, una ráfaga de partículas espelidas del sol a 1.6 millones de kilómetros por hora, crea una burbuja protectora alrededor del sistema solar. Esta burbuja es conocida como la heliósfera, y es un escudo contra lo más peligroso de la radiación cósmica, que de otra manera interferiría gravemente con nuestros viajes espaciales.
Hace poco, los científicos han descubierto que la presión del viento solar ha bajado en los últimos 50 años, pero la razón es un misterio. Ibex tratará de ayudarnos a confirmar si la heliósfera se está achicando.
"Ibex ayudará a esclarecer los secretos de la importante interacción entre el sol y la galaxia" ha dicho David McComas, jefe de la misión que cuesta 165 millones de dólares.

Ilustración de Ibex, la pequeña sonda con una gran misión.
Fuente: AP
Ibex, que tiene el tamaño de una llanta de bus escolar, será puesta a bordo de un cohete Pegasus, que será lanzado desde un avión que sobrevolará el Pacífico este domingo.
El Pegasus liberará a Ibex cuando esté a 210 kilómetros sobre la Tierra, poniéndola en órbita. En ese momento la sonda encenderá su propio motor e iniciará su misión.
A diferencia de naves como la Voyager, Ibex no se lanzará al espacio sino que establecerá una órbita muy alta alrededor de la Tierra, colectando información del viento solar con dos sensores.
Edición y traducción de Sophimanía, con información de Yahoo News y AP

viernes, 17 de octubre de 2008

Nuevos problemas retrasan reparación del Hubble desde Tierra

Ingenieros reactivan el backup, pero surgen otros problemas. Fuente: Reuters

Un nuevo problema ha afectado la computadora del Hubble, echando por tierra la esperanza de que el telescopio podría estar funcionando la semana que viene.

Hace tres semanas, el fallo de una computadora al enviar datos, hizo que la NASA retrasara la misión de mantenimiento del Hubble hasta febrero del año que viene. Sin embargo, los ingenieros idearon un plan para repararlo desde Tierra, que consistía en reactivar el sistema de backup.

Hasta ayer, los ingenieros lo habían logrado reactivar con éxito y todo indicaba que el proceso terminaría pronto, pero acaban de aparecer dos nuevos problemas en dos áreas distintas: en la fuente de poder de una cámara y en uno de los subsistemas de procesamiento de datos.

Todavía es muy pronto para saber si estas fallas impedirán por completo la reactivación del telescopio orbital. En el peor de los casos habrá que esperar hasta febrero en que los astronautas lleguen a repararlo físicamente, reemplazando por completo la computadora defectuosa.


Imágenes del Hubble cambiaron nuestra visión del universo. Fuente: AFP

El Hubble, que orbita a unos 480 kilómetros de la superficie de la Tierra, ha cambiado la forma en que los científicos entendían el origen, evolución y funcionamiento del universo, gracias a sus imágenes sin precedentes de galaxias lejanas y extraños fenómenos cósmicos.

Edición y traducción de Sophimanía, con información de Yahoo News

sábado, 11 de octubre de 2008

Sexto turista espacial listo para el lanzamiento del domingo

Michael Fincke (US), Yury Lonchakov (Rusia) y el turista
Richard Garriott. Foto: RSC Energia

Los astronautas Michael Fincke, Yury Lonchakov y el turista espacial Richard Garriot (quien ha pagado U$ 30 millones por su boleto) abordarán la Soyuz TMA-13 este domingo 12 en el cosmódromo Baikonur, a las 3 de la madrugada, hora de Kazakhstan.

Garriot -un desarrollador de software de Texas- está ahora acompañado por su padre, el astronauta de la NASA Owen Garriott, quien verá el lanzamiento desde tierra.

Mientras que Fincke y Lonchakov iniciarán una estadía de seis meses en la Estacion Espacial Internacional, Garriot -quien es el sexto turista espacial de la historia- regresará a la Tierra el 23 de octubre, junto a los dos astronautas que serán relevados (Sergei Volkov y Oleg Kononenko).

Edición y traducción de Sophimanía con información de LiveScience
Cambian la órbita de la EEI para recibir sexto turista espacial

¿Qué es Sophimanía?

Divulgación Científica:
Impulsamos el conocimiento de temas que por coyunturas políticas, pasan a 2do plano. Creemos que solo nuestro instinto por saber, conocer, explorar, cuestionar, construir, ha permitido que nuestra especie ocupe este espacio-tiempo, y por lo que quizás permanezca.

Pensamiento Crítico:
Ver el mundo con ojos nuevos. Rebelarse contra la información estandarizada. No dejarse doblegar por el sistema, la educación pasteurizada o el circuito estético consumista imperante. Ser libre, o lo más libre posible, empezando por tu mente y tu cerebro.

Un blog de Claudia Cisneros