Eluniverso15
Usuario (Argentina)

Las distancias astronomicas son tan grandes que es necesario usar unidades de distancia que habitualmente no usariamos (salvo los kilometros!).¿Cuáles son las unidades de distancia que se utilizan en Astronomía?Kilómetro.Unidad Astronomica:equivale a la distancia entre el Sol y la Tierra, unos 150 millones de km. Es muy usada en el Sistema Solar, o para distancias algo mayores al Sistema Solar.año-luz (a.l.)10 billones de kilómetros. El año-luz es equivalente a la distancia recorrida por la luz en un año a 300 mil km./seg. o sea 86400 seg (dia) x 365 x 300.000 km/seg. = casi 10 billones km.Parsec ( pc):3,26 a.l. (3,26 años luz, algo más de 32 billones de kilómetros).Equivale a la distancia de un objeto que tiene una paralaje de 1 segundo de arco.Tambien se usan el Kiloparsec (kpc) = 1000 pc y el Megaparsec (Mpc) = 1.000.000 pc.Hay otra unidad más que se llama Tiempo Luz. Es el equivalente a considerar la distancia recorrida por la luz en un tiempo determinado.Por ejemplo, se utiliza para medir el mes luz (distancia recorrida por la luz en un mes) o el día luz (distancia recorrida por la luz en día) o el segundo luz. Todo esto da una idea de distancia. Cuanto mayor es el número en tiempo más lejos está el objeto que estoy considerando.DistanciasAhora vamos a ver cuáles son las distancias, como una expresion de cuánto tarda la luz en llegar a determinado lugar. Vamos a poner un ejemplo que se utiliza muchísimo porque es muy claro para entender las distancias y los tamaños de las cosas en el universo, que en verdad son muy grandes. El ejemplo es muy simple: vamos a pensar que tenemos una nave espacial que puede viajar a la velocidad de la luz (cosa que no puede suceder segun la relatividad).Vamos a pensar cuánto tiempo tarda esta nave en llegar a cada lugar para darnos una idea de las distancias y los tamaños de estos sitios.Datos: La luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo. La luna está a 380 mil kilómetros promedio de distancia de la Tierra. La luz podría dar casi ocho vueltas completas alrededor de la Tierra en un segundo.Viendo estas cifras, podemos comprender lo difícil que es dimensionar estos tiempos para la mente humana. Imaginémonos viajando en esta nave espacial: En poco mas de un segundo llegamos a la Luna (con la tecnologia actual toma al menos horas), En 8 minutos 18 segundos y llegamos al Sol.Esta cifra de 8 minutos no da la verdadera escala de la distancia al Sol. Mas claro es que si se pudiera viajar en avion (un Boing 747 por ejemplo a 1000 km por hora) tardariamos en llegar a nuestra estrella 17 años!De nuevo a la velocidad de la luz, llegariamos hasta los confines del Sistema Solar en "solo" cinco horas y media. Vemos que Neptuno y Pluton estan considerablemente mas lejos de nosotros que el Sol.En el Boing 747, tardariamos nada mas que 680 años......Después giro la nave hacia Alfa Centauro (la estrella mas cercana después que el Sol) y viajo dos días, tres, cuatro días, una semana, quince días; un mes, dos, tres; dos años, tres años. Recién a los cuatro años y cuatro meses llego a la estrella más cercana! Esto nos da una idea de lo minúsculo que es nuestro Sistema Solar con respecto a la distancia que hay a las estrellas. Nuestro Sistema Solar es muy pequeño en relación a todo el sistema de estrellas que tenemos alrededor.La Vía Láctea.Nuestro Sistema Solar y alfa Centauro están dentro de un sistema mayor que se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia. Una galaxia es un grupo de estrellas muy grande que viven y se mueven todas juntas. La Vía Láctea tiene al menos 100 mil millones de estrellas. Su forma es espiral.Imagen muy realista sobre como se piensa hoy que es nuestra galaxia. De lado a lado tardariamos en recorrerla cien mil años a la velocidad de la luz. Imaginémonos nuevamente en nuestra situación teórica: viajamos con nuestra nave espacial 27.000 años ¿hasta dónde llegamos? Sólo hasta el centro de nuestra galaxia. Si queremos recorrerla desde desde una lado al otro tenemos que viajar 100.000 años. Y estamos hablando solamente de viajar dentro de nuestra propia galaxia, ni siquiera de salir más allá o de visitar otras galaxias! (acuérdense siempre que estamos viajando a la velocidad de la luz).Las galaxias tienen muchas formas. La nuestra –como dijimos- tiene forma espiral. La galaxia espiral más cercana a la nuestra se llama Andrómeda, que es muy conocida. ¿Cuánto tardamos en llegar con nuestra nave desde la Vía Láctea hasta Andrómeda? Más de 2 millones de años (2.300.000 años exactamente). Como ven –y como decíamos- no hay manera de hacerse un criterio real de estas distancias. Por eso se utiliza la velocidad de la luz como referencia. Grupo Local de galaxias. En el centro, la Via Lactea. en blanco las galaxias espirales, en celeste las enanas.A simple vista, podemos ver tres objetos externos a la Vía Láctea: la galaxia de Andrómeda (hacia el norte) y dos galaxias pequeñas, enanas, que están alrededor de la nuestra, llamadas Las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son dos galaxias que giran alrededor de nuestra Vía Láctea como si fueran dos satélites. Algo similar a lo que sucede con nuestra Luna. En rigor, son lunas de la Vía Láctea.Ninun otro objeto fuera de la Via Lactea se ve a simple vista. Pero imagínense lo que debe ser Andrómeda para que podamos verla a simple vista a 2 millones de a.l. Es un monstruo. Las galaxias tienen la costumbre de estar en familias. No les “gusta” estar solas. Están siempre en grupos que se llaman cúmulos de galaxias. El cúmulo de galaxia más cercano a nosotros se llama Virgo porque casualmente está en dirección a la constelación de Virgo. Para llegar a ese cúmulo de galaxias hay que viajar 60 millones de años. Y es el cúmulo más cercano! El grupo Local y el Cumulo Virgo. La distancia (tamaño de la elipse azul): 120 millones de a.l. de radio- Cada puntito representa una galaxia (si: esas de 100 mil años de viaje)La Vía Láctea, Andrómeda y Las nubes de Magallanes están en un cúmulo llamado Grupo Local, que es un sistema pequeño de casi 30 galaxias. En otro 'barrio', cerca del Grupo Local, se encuentra el cúmulo Virgo.A esta escala, el Universo comienza a mostrar su estructura mas basica. Com hay cumulos de galaxias, tambien hay grandes vacios (void) y paredes (wall), que son grandes acumulaciones de galaxias y cumulos. ahora estamos viendo hasta donde llegariamos viajando 1200 millones de años.Para recorrer la distancia desde el Sol hasta el borde del Universo visible, hay que viajar 13.700 millones de años. La vida de la Tierra y del Sol –para que tengan una idea- es de 5 mil millones de años, es decir que habría que viajar casi 3 vidas del Sol a la velocidad de la luz para recorrer esta distancia.Simulacion sobre como seria la estructura a gran escala del Universo.Espero que les haya gustado,costo mucho
Porque los astronautas comen tortilla en vez de pan?El alimento es una necesidad básica. Tener suficiente alimento mientras viajan siempre ha sido un problema para los exploradores. Además de tener suficiente para comer, los exploradores también necesitan maneras de envasar y almacenar la comida. ¿Qué se puede hacer para asegurarse que la comida no se dañe? Los exploradores de antes secaban comida y la guardaban en lugares frescos. También usaban envases sellados.Algunos de estos métodos aun se están usando en el Transbordador Espacial y la Estación Espacial Internacional (EEI).Originalmente, todo lo que los astronautas comían en el espacio estaba en forma de cubitos, comidas liofilizadas, o semi-líquidos dentro de tubos parecidos a los de dentífricos. ¿Te parece sabroso? Mientras continuaban las misiones espaciales, la comida seguía "mejorando" en variedad, sabor, y textura. Las opciones siguen aumentando. Los astronautas ahora tienen de escoger mas de 70 clases de alimentos y 20 tipos de bebidas.¿Qué tipos de comidas son buenos alimentos espaciales? El sabor es importante, por supuesto, pero las comidas también se escogen por su valor nutritivo. Las comidas espaciales también deben ser fáciles de envasar y almacenar.Las comidas espaciales se agrupan en diferentes categorías. Las comidas pueden ser rehidratadas o liofilizadas (deshidratadas), como "el helado de astronautas". Si se retiene un poco de agua en la comida para mantenerla suave, como las frutas disecadas, la comida es clasificada como "conteniendo humedad intermedia". Algunas comidas pueden comerse en su forma natural y listas para comer desde sus envases, como galletitas o nueces.Otras comidas se procesan después de ser envasadas, como comidas irradiadas y termoestabilizadas. Ambos procesos ayudan a esterilizar la comida. Comidas que han sido irradiadas son esterilizadas por medio de la radiación, tal como el pavo ahumado. Comidas termoestabilizadas, como el pollo a la parrilla para las fajitas, se estabilizan a calor para destruir las bacterias.Los astronautas pueden probar comidas antes de sus misiones espaciales. Con tanta variedad de alimentos, los astronautas del Transbordador Espacial pueden escoger algo diferente para cada comida durante la misión. Una misión típica del Transbordador Espacial dura siete días. Es posible que los astronautas en la EEI tengan que repetir comidas en su menú de 30 días durante una misión de 4 a 6 meses.La gravedad reducida del espacio también afecta la manera cómo las comidas son envasadas y servidas. En el espacio, hay que evitar comidas que tienden a desmigajarse. Migajas y líquidos pueden ocasionar daño al equipo o ser inhalados accidentalmente por los astronautas mientras flotan dentro de la nave espacial. El espacio no es un buen sitio para un bocadillo de mantequilla de maní y jalea. Las migas de pan del bocadillo pueden causar problemas. La mantequilla de maní por sí misma está bien. Las comidas pegajosas se pueden comer con un tenedor o una cuchara.La NASA ha utilizado tortillas de harina en el Transbordador Espacial desde los años 80. Estas tortillas especiales fueron diseñadas para tomar el lugar del pan que se desmenuza muy fácilmente. Imagínate intentar hacer un emparedado con dos pedazos de pan. En el espacio, necesitarías tres manos para lograrlo. Las tortillas funcionan de maravilla y son las favoritas de los astronautas. Y... ¡en la EEI saben ricas aun después de estar almacenadas hasta por 18 meses! Añade salsa picante y haz hecho fajitas, una de las comidas favoritas de los astronautas.Será más difícil envasar comida para un viaje a Marte. Durante un viaje espacial a Marte los astronautas estarán lejos de la Tierra de 2 a 3 años. ¿Cómo se aprovisionarán de alimentos? Cultivando y procesando comida es una opción. Los investigadores creen que para una misión de largo tiempo, las mejores plantas son la soya, el maní, la patata, el tomate y el trigo. Estas opciones no solamente son una buena fuente de alimentación, sino que también contienen aceites que se pueden usar en otras comidas. También se pueden convertir en otros productos alimenticios como la harina, y el queso de leche de soja. Los científicos están estudiando y cuidadosamente seleccionando cuales plantas se pueden cosechar en una nave espacial.La comida no es solamente una necesidad básica, sino que también es un recuerdo reconfortante del hogar. Los científicos continúan ofreciendo mas variedades de comida espacial y buscando los mejores alimentos para viajes de larga duración. Muchos tipos de alimentos que comen los astronautas son muy parecidos a los que comes aquí en la Tierra.Es muy importante que todos los miembros de la tripulación tengan alimentos que los mantengan saludables y felices. En cuanto a nuestra necesidad de alimentos deliciosos y nutritivos, no somos tan diferentes a los astronautas viajando por el espacio.
Una galaxia es un sistema masivo de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo, y quizá materia oscura, y energía oscura, unidos gravitacionalmente. La cantidad de estrellas que forman una galaxia es variable, desde las enanas, con 107, hasta las gigantes, con 1012 estrellas (según datos de la NASA del último trimestre del 2009). Formando parte de una galaxia existen subestructuras como las nebulosas, los cúmulos estelares y los sistemas estelares múltiples. Históricamente, las galaxias han sido clasificadas de acuerdo a su forma aparente (morfología visual, como se le suele nombrar). Una forma común es la de galaxia elíptica, que, como lo indica su nombre, tiene el perfil luminoso de una elipse. Las galaxias espirales tienen forma circular pero con estructura de brazos curvos envueltos en polvo. Galaxias con formas irregulares o inusuales se llaman galaxias irregulares, y son, típicamente, el resultado de perturbaciones provocadas por la atracción gravitacional de galaxias vecinas. Estas interacciones entre galaxias vecinas (que pueden provocar la fusión de galaxias) pueden inducir el intenso nacimiento de estrellas. Finalmente tenemos las galaxias pequeñas que carecen de una estructura coherente y a las que también se les llama galaxias irregulares. Se estima que existen más de cien mil millones (1011) de galaxias en el universo observable. La mayoría de las galaxias tienen un diámetro entre cien y cien mil parsecs y están usualmente separadas por distancias del orden de un millón de parsecs. El espacio intergaláctico está compuesto por un tenue gas, cuya densidad media no supera un átomo por metro cúbico. La mayoría de las galaxias están dispuestas en una jerarquía de agregados, llamados cúmulos, que a su vez pueden formar agregados más grandes, llamados supercúmulos. Estas estructuras mayores están dispuestas en hojas o en filamentos rodeados de inmensas zonas de vacío en el universo. Se especula que la materia oscura constituye el 90% de la masa en la mayoría de las galaxias. La naturaleza de este componente no está demostrado que verdaderamente existe, ya que teoricamente es una materia extraña que no se puede encontrar nada más que en el universo.
Con las potencias espaciales “tradicionales” (EE.UU. y Rusia) prácticamente fuera de competencia, la Agencia Espacial China se perfila como su sucesora. Hace unas horas han presentado el “Libro Blanco sobre las actividades espaciales de 2011”, en el que se destacan logros recientes y presenten los objetivos inmediatos que se ha fijado esa nación. Allí se destacan los planes de enviar primero un vehículo no tripulado a la Luna, con el objetivo de recorrer su superficie y recoger muestras del suelo antes de 2015, y de enviar astronautas más o menos en 2020. Como si esto fuese poco, China también ha expresado sus intenciones de explorar “planetas, asteroides y la superficie solar”. ¿Comienza la “era espacial China”?El Gobierno de China ha presentado su “Libro Blanco sobre las actividades espaciales de 2011”, que además de ser un corolario de los logros que su agencia espacial a conseguido en los últimos tiempos, expresa las metas que esa nación se ha propuesto para los próximos años. En el apartado referido al Plan Quinquenal 2011-15 se destaca la importancia que tiene para China el programa lunar. En efecto, se tata de una de las ramas más importantes de la investigación espacial china y junto a los vuelos tripulados y los planes de establecer una estación permanente en la órbita terrestre serán el eje sobre el que se apoyará la carrera espacial de ese país. En los próximos cinco años esta nación, que ya ha colocado con éxito más de una sonda espacial en la órbita lunar, se concentrará en el desarrollo de una tecnología de alunizaje suave que permita primero enviar un robot a recorrer la superficie lunar y, algo después, astronautas a nuestro satélite.China se convertiría en la segunda nación en conseguir poner un hombre en la LunaLos planes chinos suponen que, en menos de cinco años, serán capaces de enviar un robot a la superficie lunar, sobre la que se posará suavemente. Luego, la sonda recorrerá su superficie recogiendo muestras del suelo y rocas que serán devueltas a la Tierra cuando el vehículo despegue nuevamente desde la superficie lunar. Este objetivo requiere del desarrollo de una tecnología de “alunizaje suave” que permita sobrevivir al robot, ya que si bien la agencia espacial de ese país ha “alunizado” vehículos antes, lo han hecho con la suficiente velocidad como para resultar pulverizados por el impacto. Según puede leerse en el citado libro, este objetivo sería alcanzado antes de 2015. Pero lo interesante del caso es que este logro sería solamente una etapa dentro de un plan más ambicioso, que incluye el envío de humanos a la Luna aproximadamente en 2020. De tener éxito, China se convertiría en la segunda nación en conseguir semejante cosa, y la primera en hacerlo en los últimos cincuenta años, ya que desde que los EE.UU. cancelaron su proyecto Apolo, nunca más se envió un astronauta a nuestro satélite.Posiblemente, en 10 o 12 años China liderará la conquista del espacio. Pero China está planificando a más largo plazo, y parece la Luna será solo una etapa en su carrera espacial. Luego de conseguir los mencionados objetivos, se concentrarán en visitar “planetas, asteroides y la superficie solar”. También se mencionan los agujeros negros en este comunicado, aunque -obviamente- ni siquiera existe una fecha estimada para semejante viaje de exploración. Pero volviendo al mediano plazo, China espera llevar adelante experimentos relacionados con la microgravedad y la vida en el espacio, además de promover la cooperación internacional en el estudio del cosmos. De esta manera, China se encargaría de tomar la posta que países como los EE.UU. y Rusia parecen haberle entregado en la última década. Dado que el gobierno estadounidense ha expresado su “preocupación” ante estos planes, asumiendo que parte de esos proyectos tienen como objetivo que China consiga alguna clase de ventaja militar, Hong Lei -portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país- ha asegurado que “China siempre ha expresado que su objetivo es hacer un uso pacífico del espacio, y busca cooperar internacionalmente en este campo”. Como sea, y aunque China aún se encuentra en una fase inicial de su desarrollo espacial (según los expertos, comparable a la que los EE.UU. o la Unión Soviética tenían en los años 60), el empuje que han demostrado en otros ámbitos de la ciencia o la economía permiten suponer que en 10 o 12 años serán líderes en la conquista del espacio.

El sol representado como una pelota de baloncesto para mostrar la escala del sol y los planetas respecto a los demás. El sol es realmente muy grande! Es difícil tener una verdadera idea de lo grande que es porque no sale nada en nuestra vida cotidiana incluso cerrar. Pero también podemos usar objetos que estamos familiarizados con proporcionarnos una escala que puede permitirnos al menos ver cuán grande es en comparación con el sol a la tierra y los otros planetas de nuestro sistema solar. Si pensamos en el sol como una pelota de baloncesto, la tierra sería sólo el tamaño de la cabeza de un alfiler. · Si el sol fuera una pelota de Halloween, se tardaría alrededor de un millón de tierras para rellenarlo. · El sol es 110 veces mayor que la tierra. Tierras tan 110 encajaría en el diámetro del sol. · La masa del Sol (la cantidad de cosas) es 330.000 veces la de la tierra. · La masa del sol representa el 99.86% del total de masa (cantidad total de cosas) en el sistema solar. El sol observado por Ordenanza sobre 06 de abril de 2011 en luz Angstrom 304 Acercar la imagen Angstrom 304 del sol para mostrar el tamaño relativo de la tierra en comparación con el sol y una prominencia solar en las extremidades del sol. El Sol es tan grande como 1.300.000 mundos del tamaño de la Tierra Si comparamos el tamaño de la Tierra con el enorme espacio en que se propagan los rayos solares, podemos obtener la relación en que se aprovecha para nuestro planeta la energía radiante que proviene del Sol. Resulta así que de toda la energía que emite el Sol, sólo recibe la Tierra las 3 mil-millonésimas partes, en razón de la superficie de nuestro planeta, y con esa ínfima parte del calor total puede vivir perfectamente. Se deduce, pues, que la energía del Sol alcanzaría para mantener la vida en 3.000 millones de astros como el nuestro. Si comparamos la Tierra con nuestro cuerpo, o aun con las más grandes montañas, obtenemos la conclusión de que es un planeta de muy grandes dimensiones. Sin embargo, el enorme tamaño de la Tierra queda reducido a un valor insignificante en cuanto lo comparamos con el gigantesco Sol. Éste nos parece un globo de fuego suspendido en el espacio, de gran tamaño, sin duda; pero lo enorme de ese tamaño sólo podemos comprenderlo en cuanto sabemos cuan grande es la distancia que nos separa de ese astro. Ya hemos visto que en Astronomía, como en la vida cotidiana, muchos cuerpos parecen pequeños no porque lo sean en verdad, sino debido a su lejanía. Sabemos que el segmento de recta que atraviesa de lado a lado una esfera, pasando por su centro, es el diámetro. El diámetro terrestre es aproximadamente de 12.700 kilómetros. Si queremos calcular el valor de una circunferencia máxima terrestre (por ejemplo la longitud del ecuador o de un meridiano), debemos multiplicar el diámetro por el número pi (it) que, como todos los escolares saben, es el número de veces que el diámetro está contenido en una circunferencia, y vale 3,1416. La circunferencia terrestre resulta ser igual a 40 millones de metros, o sea 40.000 kilómetros. Un tren que corriese, sin parar, a 100 kilómetros por hora, emplearía, evidentemente, 400 horas en dar la vuelta entera a la Tierra, o sea algo más de 1(3 días y medio. Establezcamos ahora las dimensiones del Sol. El diámetro verdadero de ese astro, que resulta de relacionar por métodos trigonométricos el tamaño que aparenta a simple vista con su distancia a la Tierra de 150 millones de kilómetros, es igual a 1.400.000 kilómetros. Resulta así que el Sol tiene un diámetro igual a unas 109 veces el diámetro terrestre. También debe ser 109 veces mayor la circunferencia máxima del Sol, y un tren imaginario que marchara, como el del ejemplo anterior, a 100 kilómetros por hora, emplearía en darle una vuelta completa 109 veces más que lo que emplearía el tren de nuestro planeta, esto es, ¡casi cinco años! Podemos formarnos una idea más clara de la relación entre los tamaños de ambos astros, valiéndonos de una comparación. Si a la Tierra la representamos por un granito de arena de un milímetro de diámetro, el Sol será una enorme toronja con un diámetro' de casi once centímetros. ¿Se comprende ahora cuan insignificante es nuestro planeta con respecto al Sol? Desde el punto de vista de los volúmenes, la diferencia de tamaño entre el Sol y la Tierra se hace aun más impresionante. Un sencillo cálculo, utilizando como datos los diámetros respectivos, nos dice que el Sol tiene un volumen 1.300.000 veces mayor que la Tierra. Es fácil escribir este número, pero requiere un esfuerzo de la imaginación el comprenderlo. Si cada letra de este tomo del Tesoro de la Juventud se convirtiera en un planeta igual a la Tierra, harían falta todas las letras de todas sus páginas, densamente escritas y sin grabados, para tener suficientes planetas como para igualar al volumen del Sol. Aunque el Sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra, no tiene una masa igual a 1.300.000 veces la masa terrestre. Eso se debe a que el Sol es menos denso que la Tierra. Debido a la altísima temperatura a que se encuentran sus componentes, las capas externas son muy fluidas, se hallan en estado gaseoso y, por lo tanto, ocupan mucho espacio sin que su masa sea mayor. 5 datos interesantes sobre el Sol El Sol es nuestra estrella más cercana en el universo. Esto la hace muy, muy importante para nuestra existencia. Cuando decimos estrella más cercana, de cualquier manera es un término muy relativo ya que el Sol está a 93 millones de millas de nosotros. De hecho, el Sol está a 149 millones de kilómetros de la Tierra y 270.000 veces más cerca que la próxima estrella, que está a 4.3 años luz de la Tierra. La estrella más cercana, la que está luego del Sol, es una estrella conocida como Proxima Centauri. Esta estrella, de hecho, en la visión humana se ve como un grupo de estrellas, llamada Alpha Centauri, que nos parece que fuese una sola estrella. Veamos cuán grande es nuestro Sol, entonces: El Sol contiene más del 99.8% del total de la masa de nuestro sistema solar, mientras que Júpiter contiene la mayor parte del resto. Pero, ¿qué significa esto en relación a nuestro querido planeta Tierra? Bueno, otro hecho astronómico viene para asistirnos a poner las cosas en perspectiva: Más o menos 1000 Tierras entrarían dentro de Júpiter, y el Sol podría contener 1000 Júpiters ¿Qué tal eso para darnos una idea de la magnitud cósmica? Para ponerlo aún en una perspectiva más precisa: El Sol es 330.330 veces más grande que la Tierra Eso, en escencia, significa que cien Tierras deberían ponerse lado a lado para igualar el ancho del sol. En términos de volúmen, el Sol podría tranquilamente guardar más o menos un millón de Tierras dentro de su esfera. Listo, ya hablamos suficiente de tamaños, ahora, ¿qué tal la edad? Luego de varias investigaciones, se han computado 4.57 billones de años. Imaginemos que la existencia de los humanos modernos tiene alrededor de 200.000 años, así que ha estado vivo por un poquito más que nosotros. Y siendo tan grande y tan viejo, ¿puede moverse rápido? El Sol viaja a una velocidad de 250km por segundo, pero aún así le toma 230 millones de años completar una vuelta a la galaxia. FUENTE: VARIAS, + INFO MIA.
El sol:1) ¿Qué es el Sol?El Sol es una estrella. Es una enorme esfera de gas caliente que está brillando y girando. Aparece mucho más grande y más brillante que las otras estrellas porque nosotros estamos muy cerca de él. El Sol es el centro de nuestro sistema solar. Todos los planetas en nuestro sistema solar, incluyendo la Tierra, giran alrededor del Sol.2) ¿Cómo brilla el Sol?El Sol brilla quemando hidrógeno y convirtiéndolo en helio en su centro. Este proceso es llamado fusión nuclear. La fusión sucede cuando los elementos más ligeros son forzados a ser elementos más pesados. Cuando esto sucede, una tremenda cantidad de energía es creada. El famoso científico Alberto Einstein descubrió una fórmula la cual demuestra cuánta energía puede ser creada desde una pequeña cantidad de masa. Tú probablemente has escuchado acerca de la famosa fórmula E=mc2. E es energía, m es masa, y c es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 186, 000 millas o 300,000 km por segundo. Así que tú puedes ver que una pequeña cantidad de materia puede ser cambiada en una enorme cantidad de energía. Esto puede suceder sólo en lugares que tienen presiones y temperaturas extremadamente altas. En el centro del Sol, la temperatura alcanza 16 millones de grados y la presión es 250 billones de veces la presión atmosférica de la Tierra. El Sol convierte aproximadamente 5 millones de toneladas de masa en energía cada segundo. Esta energía calienta al Sol y, a su vez, el Sol calienta a la Tierra y a todos los otros planetas.3) ¿Por cuánto tiempo ha estado brillando el Sol?El Sol ha estado brillando alrededor de 4.6 billones de años y continuará brillando alrededor de 5 billones de años más.4) ¿De qué está hecho el Sol?El Sol es una enorme y brillante esfera de gas caliente. La mayor parte de este gas es hidrógeno (un 70%) y helio (un 28%). Carbono, nitrógeno y oxígeno aparecen en un 1.5% y el otro 0.5% está hecho de pequeñas cantidades de muchos otros elementos tales como neón, hierro, silicio, magnesio y azufre. El Sol brilla porque está quemando el hidrógeno en helio en su centro extremadamente caliente. Esto significa que conforme el tiempo avanza, el Sol tiene menos hidrógeno y más helio.5) ¿Qué tan grande es el Sol comparado con la Tierra?¡Comparado a la Tierra, el Sol es enorme! El Sol contiene 99.8% de toda la masa del Sistema Solar entero. El Sol tiene 864,000 millas (1,392,500 kilómetros) de diámetro. Esto es 109 veces el diámetro de la Tierra. El Sol pesa alrededor de 333,000 veces tanto como la Tierra. Es tan grande que alrededor de 1,300,000 planetas Tierras podrían caber dentro del Sol. ¡La Tierra tiene la medida de una mancha solar promedio!6) ¿Qué tan caliente es el Sol?La temperatura en la superficie del Sol es alrededor de 10,000 grados Fahrenheit (5,600 grados centígrados). La temperatura aumenta desde la superficie del Sol hacia dentro; en el centro muy caliente del Sol la temperatura alcanza alrededor de 27,000,000 grados Fahrenheit (15,000,000 grados centígrados). La temperatura del Sol también tiene alcance desde la superficie hacia fuera en la atmósfera solar. La capa de más arriba de la atmósfera solar, llamada la corona, alcanza temperaturas de millones de grados. La corona es el halo brillante de luz que puede ser visto durante un eclipse solar total.7) ¿Qué tan lejos está el Sol?El Sol está a una distancia promedio aproximada de 93,000,000 millas (150 millones de kilómetros) de la Tierra. Está tan lejos, que la luz desde el Sol, viajando a una velocidad de 186,000 millas (300,000 kilómetros por segundo) toma alrededor de 8 minutos en alcanzarnos. Como todos los otros planetas en nuestro sistema solar, la Tierra no viaja alrededor del Sol en un círculo perfecto. En su lugar, su órbita es elíptica, como un círculo estirado, con el Sol un poco movido del centro de la órbita. Esto significa que la distancia entre la Tierra y el Sol cambia durante un año. Alrededor del 2 de enero, el Sol está a 91.4 millones de millas (147.1 millones de kilómetros) de nosotros y alrededor del 2 de julio, está a 94.8 millones de millas (152.6 millones de kilómetros) de distancia de nosotros.8) ¿Gira el Sol?Sí, el Sol gira, o rota. Como es un gas, no rota como un sólido. El Sol gira más rápido en su ecuador que en sus polos. El Sol rota una vez cada 27 días en su ecuador, pero sólo una vez cada 31 días en sus polos. Sabemos esto observando el movimiento de las manchas solares y otros fenómenos solares sobre su superficie. Los planetas gaseosos gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, también giran más rápido en su ecuador que en sus polos.9) ¿Por qué tiene manchas el Sol?El Sol tiene un campo magnético que es enrollado alrededor y dentro de él mientras gira. Hay lugares en el Sol donde este campo magnético sobresale desde abajo de la superficie del Sol y empuja a través de ella creando las manchas solares. Las manchas solares son magnéticas y frecuentemente tienen un polo norte y un polo sur como un imán. Ellas van y vienen sobre la superficie del Sol y duran desde unos pocos días a unas pocas semanas.10) ¿Qué tan grande es una mancha solar?¡La mancha solar promedio es alrededor del tamaño del planeta Tierra completo! Sin embargo, las manchas solares vienen en una variedad de tamaños desde cientos a decenas de miles de millas de diámetro (muchas veces más grandes que la Tierra). Los científicos miden el tamaño total (área) de todas las manchas solares vistas sobre el Sol cada día para obtener una medida de qué tan activo es el Sol. Las manchas solares no son permanentes. Aparecen y desaparecen sobre la superficie del Sol.11) ¿Por qué las manchas solares son más oscuras que el resto del Sol?Las manchas solares aparecen oscuras porque son mucho más frías que el resto de la superficie del Sol. Sin embargo, a pesar de que aparecen oscuras, son aún muy calientes. Las manchas solares tienen temperaturas alrededor de 6,300 grados Fahrenheit (3,500 grados centígrados), mientras que la superficie del Sol que las rodea tiene una temperatura de alrededor de 10,000 Fahrenheit (5,500 centígrados). Si una mancha solar estuviera sola en el espacio, brillaría fuertemente.12) ¿Qué sucede durante un eclipse solar?Un eclipse solar sucede cuando la Luna se mueve enfrente del Sol, según es visto desde un lugar particular de la Tierra. Durante un eclipse solar la luz ambiental se debilita a medida que más del Sol sea cubierto por la Luna. Durante un eclipse total, el Sol completo es cubierto por algunos minutos y afuera se pone muy oscuro. La temperatura exterior también baja.13) ¿Dejará el Sol de brillar?Sí, pero no por un muy, muy largo tiempo. Las estrellas brillan porque una gran cantidad de energía es creada en sus centros por un proceso llamado fusión nuclear. La fusión nuclear sucede cuando los elementos ligeros, como el hidrógeno, son combinados en elementos pesados, como el helio. En aproximadamente 5 billones de años, el hidrógeno en el centro del Sol se acabará y el Sol ya no tendrá suficiente combustible para la fusión nuclear. Así que en 5 billones de años, el Sol dejará de brillar.14) ¿Por qué es el Sol redondo?La razón de que el Sol y la mayoría de los grandes objetos en el espacio, como las estrellas, planetas y grandes lunas sean redondos es que ellos están formados y colapsados bajo la fuerza de su propia gravedad. Nuestro sistema solar comenzó como una nube de gas y polvo gigante, que girando lentamente se colapsó bajo su propia gravedad. Conforme la nube se contrajo cada vez más, su giro aumentó (como un patinador girando y agrupando sus brazos). Como el material se colapsa o contrae sobre sí mismo, lo más natural es que la forma que adquiera sea una esfera. La gravedad también tiene el efecto de tratar de tirar el material hacia el centro de la masa de un objeto. Debido a los efectos de rotación, el Sol no es una esfera perfecta. Se abulta ligeramente más en su ecuador.Mercurio15) ¿Qué tan caliente es Mercurio?Como Mercurio es el planeta más cercano al Sol, gira lentamente y no tiene en realidad una atmósfera para atrapar el calor, su temperatura varía grandemente. Las temperaturas de Mercurio pueden ir entre Ð300 grados Fahrenheit (-183 grados centígrados) en la noche a 872 grados Fahrenheit (467 grados centígrados) durante el día (¡Esto es suficientemente caliente para derretir plomo!)16) ¿Por qué Mercurio tiene más cráteres que los otros planetas?Todos los planetas en nuestro sistema solar han tenido una gran cantidad de cráteres. Esto fue especialmente cierto en el pasado cuando había muchos más meteoros viajando en nuestro sistema solar de los que hay hoy. En planetas como Venus, la Tierra y Marte, no vemos muchos cráteres porque la mayoría de ellos han sido erosionados por el viento, la lluvia, la actividad volcánica, y otras fuerzas. En los planetas gaseosos gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, no vemos ningún cráter porque no hay ninguna superficie visible sólida en donde golpeen los meteoros. El planeta Plutón está probablemente también cubierto por cráteres, pero no tenemos aún suficientes fotografías para verlos porque Plutón está muy lejos. En Mercurio, donde no hay atmósfera, no hay clima que erosione los cráteres así que la mayoría de ellos son aún visibles.17) ¿Qué tan pequeño es Mercurio comparado con la Tierra?Mercurio es el segundo planeta más pequeño en el Sistema Solar (solamente Plutón es más pequeño). Mercurio tiene un diámetro de 3,025 millas haciéndolo una tercera parte del tamaño de la Tierra. Si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de béisbol, Mercurio sería del tamaño de una pelota de golf. Mercurio es solamente un poco más grande que la Luna.18) ¿Qué tan fuerte es la gravedad en Mercurio?Como Mercurio tiene menos masa que la Tierra, la gravedad en la superficie de Mercurio es menos que la gravedad en la superficie de la Tierra. La gravedad en la superficie de Mercurio es sólamente alrededor del 38% de la gravedad de la superficie sobre la Tierra, así que si tú pesas 100 libras en la Tierra, tú pesarías solamente 38 libras en Mercurio.19) ¿Qué tan cerca está Mercurio del Sol?Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Su órbita alrededor del Sol es muy elíptica, como un círculo estirado. La distancia de Mercurio al Sol va desde 28.6 millones de millas (46 millones de kilómetros) a 43.4 millones de millas (69.8 millones de kilómetros).20) ¿Qué tan rápido gira Mercurio alrededor del Sol?Mercurio gira alrededor del Sol en solamente 88 días, comparado a 365 días de la Tierra, y lo hace a una velocidad de unas 31 millas (50 kilómetros) por segundo. Esto es más rápido que cualquier otro planeta en el Sistema Solar.21) ¿Qué tan largo es un día en Mercurio?Un día de un planeta es el tiempo que le toma en rotar o girar una vez alrededor de su propio eje. Mercurio gira muy lentamente comparado a la Tierra, así que un día en Mercurio es mucho más largo que un día en la Tierra. Un día en Mercurio es 58.646 días de la Tierra o 1407.5 horas mientras que un día en la Tierra es 23.934 horas.22) ¿Qué tan largo es un año en Mercurio?Un año en Mercurio es alrededor de 88 días de la Tierra. Mercurio tiene el año más corto de cualquier planeta en el Sistema Solar.23) ¿Mercurio tiene una atmósfera?Mercurio tiene una atmósfera extremadamente delgada la cual está hecha de átomos desprendidos de su superficie por el viento solar, una constante corriente de partículas que viene desde la capa más externa del Sol. Como Mercurio es tan caliente, estos átomos rápidamente escapan al espacio. Diferente a las atmósferas estables de la Tierra y Venus, la atmósfera de Mercurio está constantemente siendo re-suministrada.24) ¿Cómo se observa el Sol desde Mercurio?Como Mercurio es el planeta más cercano al Sol, el Sol se observaría mucho más grande desde Mercurio que desde cualquier otro planeta en el Sistema Solar. Desde Mercurio el Sol aparecería alrededor de 2 1/2 veces más grande que como aparece desde la Tierra.25)¿De qué está hecho el interior de Mercurio?Mercurio es un planeta sólido con un enorme centro de hierro el cual forma una gran parte de su interior. El centro ocupa más de _ partes del diámetro del planeta. El centro de hierro de Mercurio es como del tamaño de la Luna. El hierro ocupa un 70% del peso total de Mercurio haciéndolo el planeta más rico en hierro en el Sistema Solar. En la parte de arriba de este centro está una capa gruesa o corteza rocosa de 430 millas (700 kilómetros).26) ¿Cuántos años tiene Mercurio?Mercurio fue formado al mismo tiempo que el resto del Sistema Solar, a partir de un gran disco giratorio de gas y polvo. Los astrónomos piensan que todo esto sucedió ¡hace 4.6 billones de años! Así que Mercurio tiene 4.6 billones de años.27) ¿Cuántas naves espaciales han estado en Mercurio?Sólo una nave espacial ha visitado el planeta Mercurio. Fue llamada Marinero 10. Durante 1974 y 1975, el Marinero voló por Mercurio 3 veces y elaboró mapas alrededor de la mitad de la superficie del planeta. El Marinero 10 también descubrió la atmósfera delgada de Mercurio y detectó su campo magnético.28) ¿Quién descubrió Mercurio?No hay una persona a quien se le acredite el descubrimiento de Mercurio. Mercurio es uno de los cinco planetas que puede ser visto en el cielo nocturno sin usar un telescopio o binoculares. El planeta Mercurio ha sido conocido desde tiempos antiguos y fue observado por miles de años por la gente de muchas diferentes culturas. Uno de los récords más recientes de Mercurio viene desde los sumerios alrededor de 3,000 antes de Cristo. Como Mercurio nunca se aleja del Sol en el cielo, es más difícil verlo y fue probablemente descubierto más tarde que planetas más brillantes como Venus, Marte, Júpiter y Saturno.29) ¿Cómo obtuvo Mercurio su nombre?Los romanos supieron de 7 brillantes objetos en el cielo: El Sol, la Luna, y los 5 planetas más brillantes. Ellos los nombraron en honor a sus dioses más importantes. Como Mercurio era el planeta más rápido al moverse alrededor del Sol, fue nombrado en honor al dios romano mensajero Mercurio. Mercurio fue también el dios de los viajeros. De acuerdo con el mito, él tenía un sombrero con alas y sandalias, así que él podía volar.30) ¿Cuánto tiempo toma ir a Mercurio desde la Tierra?Cuánto tiempo tomaría viajar a Mercurio dependería de dónde la Tierra y Mercurio estuvieran en sus órbitas en el momento en el que la nave espacial comenzara su viaje desde la Tierra, y también del camino escogido. Por ejemplo, el Marinero 10 fue lanzando en noviembre 3 de 1973, y llegó a Mercurio en marzo 29 de 1974.31) ¿Hay agua en Mercurio?Reciente información de radar demuestra que existe hielo en las profundidades de los cráteres en los polos de Mercurio. A pesar de que Mercurio es el planeta más cercano al Sol, y puede ser extremadamente caliente sobre la mayoría de su superficie, el hielo existe en las profundidades de algunos cráteres polares porque los pisos del cráter son permanentemente sombreados por el borde del mismo. El eje de Mercurio no tiene casi inclinación, así que sus polos reciben muy poca luz solar directa.Venus32) ¿Por qué algunas veces Venus es llamado el gemelo de la Tierra?Venus es algunas veces llamado el gemelo de la Tierra porque ambos son casi del mismo tamaño, tiene casi la misma masa (pesan casi lo mismo), y tienen una composición muy similar (están hechos del mismo material). También son planetas vecinos. Sin embargo, Venus y la Tierra son también muy diferentes. Venus tiene una atmósfera que es alrededor de 100 veces más espesa que la de la Tierra y tiene temperaturas en la superficie que son extremadamente calientes. Venus no tiene vida o agua y océanos como la Tierra. Venus gira en reversa comparado con la Tierra y los otros planetas.33) ¿Por qué Venus es tan caliente?Venus es tan caliente porque está rodeado por una atmósfera muy espesa la cual es alrededor de 100 veces más espesa que nuestra atmósfera aquí en la Tierra. Cuando la luz solar pasa a través de la atmósfera, ésta calienta la superficie de Venus. La mayoría de este calor no puede escapar de regreso al espacio porque es bloqueado por el espesor de la atmósfera de Venus. El calor es atrapado y ocasiona temperaturas extremadamente altas. Esta captura de calor por la atmósfera es llamada efecto de invernadero, porque es similar a cómo el vidrio atrapa el calor en un invernadero. El efecto de invernadero en Venus causa que las temperaturas en su superficie alcancen 864 grados Fahrenheit (462 grados centígrados), haciendo a Venus ¡el planeta más caliente en todo el Sistema Solar!34) ¿Podría existir vida en Venus?La mayoría de los astrónomos sienten que sería imposible que exista vida en Venus. Hoy, Venus es un lugar muy hostil. Es un planeta muy seco con ninguna evidencia de agua, la temperatura de su superficie es suficientemente caliente para derretir plomo, y su atmósfera es tan espesa que la presión de aire en su superficie es 90 veces más que la de la Tierra. Incluso la nave espacial que ha aterrizado sobre Venus sólo sobrevivió alrededor de una hora antes de ser aplastada y derretida. Hay sin embargo algunos científicos que piensan que es posible exista vida en las nubes de Venus.35) ¿Quién descubrió Venus?No hay una sola persona a quien se le acredite el descubrimiento de Venus. Venus es el más brillante de los cinco planetas que pueden ser vistos en el cielo nocturno sin el uso de un telescopio o binoculares. Como Venus es tan brillante y notable en el cielo, fue probablemente visto por los primeros grupos humanos.36) ¿Cómo obtuvo Venus su nombre?Los romanos sabían de siete objetos brillantes en el cielo: El Sol, la Luna, y los cinco planetas más brillantes. Ellos los nombraron en honor a sus dioses más importantes. Venus, el planeta más brillante en el cielo nocturno, fue nombrado en honor a la diosa romana del amor y la belleza.37) ¿Por qué Venus es tan brillante en el cielo nocturno?Venus es uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno. Venus es tan brillante porque sus nubes espesas reflejan la mayoría de la luz solar que lo alcanza (alrededor del 70%) de regreso al espacio, y porque Venus es el planeta más cercano a la Tierra. Venus puede ser visto frecuentemente pocas horas después de la puesta del Sol o antes del amanecer como el objeto más brillante en el cielo (otro además de la Luna). Se ve como una estrella muy brillante. Venus es el planeta más brillante en el Sistema Solar.38) ¿Cómo es la atmósfera de Venus?La atmósfera de Venus es muy espesa y es alrededor de 90 veces más pesada que la atmósfera de la Tierra. En su mayoría consiste en dióxido de carbono gaseoso (alrededor del 96%), con algo de nitrógeno (alrededor de 3%) y una muy pequeña cantidad de vapor de agua (0.003%). Venus también tiene una capa espesa de nubes de ácido sulfúrico. El azufre en las nubes le da a Venus una apariencia amarillenta. Las nubes en la atmósfera de Venus también se mueven muy rápido, alcanzando velocidades de 220 millas por hora (350 kilómetros por hora).39) ¿Ha "aterrizado" una nave espacial sobre Venus?Sí, varias naves de la Unión Soviética se han posado sobre la superficie de Venus. Fueron sólo capaces de enviarnos información por un corto tiempo debido a las temperaturas y presiones extremadamente altas sobre la superficie de Venus que derritieron y aplastaron tales naves. El 15 de diciembre de 1970, una nave espacial soviética no tripulada, Venera 7, fue la primera nave espacial en "aterrizar" (posarse sobre) sobre otro planeta. Midió la temperatura de la atmósfera de Venus. En 1972, Venera 8 recolectó información de la superficie y de la atmósfera por 50 minutos después de aterrizar. En octubre 22 de 1975, Venera 9 aterrizó sobre la superficie de Venus. Tomó la primera fotografía de cerca de la superficie del planeta. Tres días después Venera 10 aterrizó sobre Venus. Venera 10 tomó fotografías de su superficie y estudió sus piedras. En diciembre de 1978, Venera 11 y Venera 12 aterrizaron sobre Venus y nos enviaron más información sobre la atmósfera de Venus. Venera 12 nos envió información por 110 minutos (el tiempo más largo de cualquier nave Venera) antes de que los efectos del calor y la presión terminaran su misión. En marzo de 1982 dos naves espaciales soviéticas más aterrizaron sobre Venus---Venera 13 y Venera 14. Nos enviaron imágenes y estudiaron el suelo.40) ¿Cómo es la superficie de Venus?La superficie de Venus es un lugar muy caliente y seco. La mayoría de la superficie está hecha de llanuras. Venus tiene varios llanos bajos grandes y dos áreas de llanos altos grandes que tienen aproximadamente el tamaño de Australia y América del Sur. Venus tiene varias montañas y volcanes y mucha de esta superficie está cubierta con flujos de lava antigua. La montaña más alta de Venus es el Monte Maxwell. Tiene una altura de más de 7 millas y es más alto que el Monte Everest. Venus no tiene muchos cráteres porque la mayoría de los meteoros se queman en su atmósfera espesa y muchos de los cráteres que existieron han sido cubiertos por flujos de lava. Las imágenes de arriba son vistas generadas por computadora de la superficie de Venus usando información de mapas de radar de la superficie. La atmósfera de Venus es demasiado espesa como para nosotros poder ver su superficie; sin embargo, el radar puede pasar a través de la atmósfera espesa de Venus, permitiéndonos descubrir cómo es la superficie.41) ¿Qué edad tiene Venus?Venus fue formado al mismo tiempo que el resto del Sistema Solar, de un gran disco de gas y polvo en rotación. Los astrónomos piensan que todo esto sucedió hace 4.6 billones de años. Así que Venus tiene alrededor de 4.6 billones de años de edad.42) ¿Venus gira realmente en reversa?Sí, Venus gira en reversa comparado a la mayoría de los otros planetas. Gira o rota en la dirección opuesta que la Tierra. Esto significa que en Venus el Sol sale en el oeste y se oculta en el este. En la Tierra el Sol sale en el este y se oculta en el oeste. Venus también gira muy lentamente---sólo una vez cada 243 días de la Tierra. Venus es el planeta con la rotación más lenta en el sistema solar. Un día en Venus es más largo que un año en éste. Un año en Venus (el tiempo que le toma completar su órbita alrededor del Sol) es de 225 días de la Tierra.43) ¿Qué tan lejos está Venus del Sol?La distancia promedio de Venus al Sol es de 67,237,910 millas o 108,208,930 kilómetros. Como Venus se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol, su distancia desde el Sol varía a través de su año desde 66,782,000 millas (107,476,000 kilómetros) a 67,693,000 millas (108,942,000 kilómetros).44) ¿Cuánto tiempo toma ir a Venus desde la Tierra?La distancia entre la Tierra y Venus varía dependiendo de dónde están los dos planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Así que el tiempo para viajar a Venus desde la Tierra depende de la distancia entre los dos planetas durante el tiempo del lanzamiento. También depende de la velocidad de la nave espacial y del camino escogido. Abajo está una lista de lanzamientos y tiempos de llegadas entre la Tierra y Venus de algunas misiones pasadas.45) ¿Qué tan largo es un día en Venus?Un día del planeta es el tiempo que le toma en rotar o girar una vez sobre su propio eje. Venus rota o gira mucho más lentamente que la Tierra, así que un día en Venus es mucho más largo que un día en la Tierra. Un día en Venus corresponde a 243 días de la Tierra o a 5,832 horas. Un día en la Tierra es de 23.943 horas. Venus también gira en reversa comparado a la Tierra y a la mayoría de los otros planetas.Tierra46) ¿Qué edad tiene la Tierra?Se piensa que la Tierra tiene entre 4.5 y 4.8 billones de años de edad. La edad de la Tierra es encontrada midiendo la edad de piedras terrestres muy antiguas. La edad se encuentra midiendo la velocidad a la cual los elementos del metal radioactivo de uranio se descomponen (se rompen) en plomo. Los científicos también han medido la edad de los meteoritos que han caído sobre la superficie de la Tierra, y la edad de las piedras lunares traídas de regreso por los astronautas de Apolo. Ambos, los meteoritos y las piedras lunares se formaron alrededor del mismo tiempo que la Tierra, y muestran edades similares.47) ¿Qué tan grande es la Tierra?La circunferencia de la Tierra (la distancia de todo el camino alrededor del ecuador) es de 24,901 millas (40,091 kilómetros). Su diámetro (la distancia de un lugar al otro a través del centro de la Tierra) es de 7,922 millas (alrededor de 12,756 kilómetros). La Tierra es ligeramente más pequeña cuando es medida entre el Polo Norte y Sur la cual da un diámetro de 7,907 millas (12,730 kilómetros). La Tierra se abulta un poco más en el ecuador que alrededor de los polos debido a su rotación (giro).48) ¿De qué está hecha la Tierra?La Tierra está hecha de muchas cosas. Profundamente, cerca del centro de la Tierra, hay un núcleo que está hecho principalmente de níquel y hierro. Sobre el núcleo se encuentra el manto terrestre que está hecho de piedra conteniendo silicio, hierro, magnesio, aluminio, oxígeno y otros minerales. La capa de la superficie rocosa de la Tierra, llamada corteza, está hecha principalmente de oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. La superficie de la Tierra está principalmente cubierta con agua líquida y su atmósfera es principalmente nitrógeno y oxígeno, con pequeñas cantidades de dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases.49) ¿Por qué gira la Tierra?La Tierra gira por la manera en la que fue formada. Nuestro sistema solar se formó alrededor de hace 4.6 billones de años cuando una enorme nube de gas y polvo comenzó a contraerse y colapsarse bajo su propia gravedad. A medida que la nube se contrajo, comenzó a girar. Los planetas fueron formados cuando el material se agrupó en remolinos dentro de esta nube giratoria. Una vez que los planetas se formaron, mantuvieron el movimiento de rotación. Esto es como cuando tú ves a los patinadores recogiendo sus brazos y girando más rápido. A medida que el material congregado está más cercano para formar un planeta, como la Tierra, también gira más rápido. La Tierra se mantiene girando porque no hay nada que la detenga.50) ¿Por qué no sentimos que la Tierra se mueve?La Tierra se mueve muy rápido. Gira (rota) a una velocidad alrededor de 1,000 millas (1,700 kilómetros) por hora y orbita alrededor del Sol a una velocidad alrededor de 67,000 millas (107,000 kilómetros) por hora. No sentimos ningún movimiento porque estas velocidades son constantes. Las velocidades de rotación y de traslación de la Tierra permanecen iguales así que no sentimos ninguna aceleración o desaceleración. Tú puedes solamente sentir movimiento si cambias la velocidad. Por ejemplo, si estás en un carro que se está moviendo a una constante velocidad sobre una superficie suave, no sentirás mucho movimiento. Sin embargo, cuando el coche acelera o cuando frena, sí sientes el movimiento.51) ¿Cuánto pesa la Tierra y cómo es medido su peso?La Tierra pesa alrededor de 12,000,000,000,000,000,000,000,000 libras (ó 6,000,000,000,000,000,000,000,000 kilogramos). Como la Tierra es muy grande para ser puesta sobre una báscula, los científicos usan las Matemáticas y las leyes de la gravedad para calcular su peso.52) ¿Cuál es la ubicación de la Tierra en el espacio?Bien, la Tierra está localizada en el universo en el Supercúmulo de galaxias Virgo. Un Supercúmulo es un grupo de galaxias juntas por la gravedad. Dentro de este Supercúmulo estamos en un grupo más pequeño de galaxias llamado el Grupo Local. La Tierra está en la segunda galaxia más grande del Grupo Local---una galaxia llamada la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia espiral grande. La Tierra está localizada en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea (llamado el brazo de Orión) el cual está alrededor de 2/3 partes del camino desde el centro de la galaxia. Nosotros somos parte del Sistema Solar---un grupo de nueve planetas, así como de numerosos cometas y asteroides que orbitan al Sol. Somos el tercer planeta desde el Sol en el Sistema Solar.53) ¿Cuáles son las temperaturas más altas y más bajas sobre la Tierra?La temperatura más alta registrada sobre la Tierra fue de 136 grados Fahrenheit (58 grados centígrados), en el desierto de Libia. La temperatura más fría medida fue de Ð129 grados Fahrenheit (-89 grados centígrados) en la Estación Vostok en la Antártica.54) ¿De qué está hecha la atmósfera de la Tierra?La atmósfera de la Tierra es 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 0.9% argón y 0.03 % dióxido de carbono con muy pequeños porcentajes de otros elementos. Nuestra atmósfera también contiene vapor de agua. Además, la atmósfera de la Tierra contiene trazas de partículas de polvo, polen, granos de plantas y partículas de otros sólidos.55) ¿Qué mantiene a nuestra atmósfera unida a la Tierra?Nuestra atmósfera es una mezcla de gases que rodean a la Tierra. Se mantiene en su lugar debido a la fuerza de gravedad de la Tierra. Si la Tierra fuera un planeta mucho más pequeño, como Mercurio o Plutón, su gravedad sería débil para sostener una atmósfera grande.56) ¿Qué tan espesa es la capa de ozono de la Tierra?La capa de ozono de la Tierra tiene un promedio de espesor de 3 milímetros (1/8 de pulgada), más o menos lo mismo que dos monedas de un centavo juntas una sobre la otra.57) ¿Cuánta agua tiene la Tierra?Hay más de 326 millones de trillones de galones de agua sobre la Tierra. Menos del 3% de toda esta agua es agua dulce, y de esta cantidad, más de dos tercios está convertida en polos de hielo y glaciares.Marte58) ¿Por qué es Marte rojizo?La superficie de Marte tiene un color naranja rojizo porque su suelo contiene óxido de hierro o partículas de óxido. El cielo sobre Marte frecuentemente aparece rosa o naranja claro porque el polvo del suelo es levantado por los vientos en la delgada atmósfera sobre Marte.59) ¿Cuál es la montaña más alta sobre Marte?La montaña más alta sobre Marte es también la montaña y el volcán más alto en el sistema solar entero. Es llamada Monte Olimpo y tiene 16 millas de altura (24 kilómetros) lo cual la hace tres veces más alta que el Monte Everest. Además de ser muy alta, también es muy ancha (340 millas o 550 kilómetros) y cubre un área más grande que la cadena entera de las islas Hawaianas. El Monte Olimpo es una montaña muy plana cuya pendiente es de solamente de 2 a 5 grados. Es un volcán hecho de erupciones de lava.60) ¿Cuándo hicimos descender por primera vez una nave espacial sobre Marte?Las naves Vikingo que se posaron sobre Marte fueron las primeras naves espaciales en hacer esto, en los años setentas. Vikingo 1 y Vikingo 2 tenían cada uno un orbitador y una nave que se posó sobre la superficie. El 20 de julio de 1976, la nave descendiente del Vikingo 1 se separó del orbitador y tocó la superficie de Marte. Más tarde, en menos de dos meses, el 3 de septiembre de 1976, la nave descendiente del Vikingo2 tocó la superficie de Marte. Estas dos naves tomaron imágenes de la superficie marciana, estudiaron muestras del suelo y estudiaron la atmósfera de Marte.61) Qué tan grande es Marte comparado con la Tierra?Marte tiene un diámetro de 4,222 millas (6,794 km) lo cual lo hace un poco más pequeño de la mitad del diámetro de la Tierra (alrededor del 53%). Tiene alrededor de una novena parte de la masa de la Tierra.62) ¿Qué tan fuerte es la gravedad en Marte?Como Marte tiene menos masa que la Tierra, la gravedad en la superficie de Marte es menor que la gravedad en la superficie de la Tierra. La gravedad en la superficie de Marte es solamente como 38% de la de la Tierra, así que si tú pesas 100 libras en la Tierra, pesarías solamente 38 libras en Marte.63) Qué tan largo es un día en Marte?Un día de un planeta es el tiempo que le toma al planeta en rotar o girar una vez sobre su propio eje. Marte rota casi a la misma velocidad que la Tierra, así que un día en Marte es casi tan largo como un día en la Tierra. Un día en Marte es de 24.62 horas mientras que un día en la Tierra es de 23.934 horas.64) ¿Qué tanto tiempo le toma a Marte ir alrededor del Sol?Marte gira alrededor del Sol una vez cada 1.88 años de la Tierra, o una vez cada 686.93 días de la Tierra. Marte viaja a una velocidad promedio de 53, 979 millas por hora u 86,871 kilómetros por hora en su órbita alrededor del Sol.65) ¿Qué tan malas son las tormentas de polvo en Marte?Marte es famoso por sus grandes tormentas de polvo a lo ancho del planeta. Marte tiene una atmósfera la cual es mucho más ténue que la atmósfera de la Tierra, pero la cual aún así crea vientos. Cuando estos vientos recogen las partículas finas y secas de polvo de Marte, una tormenta de polvo puede ocurrir. La mayoría de tormentas de polvo cubren una área por algunos días y acarrean pequeñas partículas de polvo a velocidades de 33 a 66 millas por hora. Algunas veces, raramente, las tormentas de polvo en Marte pueden ser lo suficientemente feroces para cubrir el planeta entero con una neblina polvorienta por varias semanas.66) ¿Podemos respirar en Marte?Marte tiene una atmósfera, pero es alrededor de 100 veces más ténue que la atmósfera de la Tierra y tiene muy poco oxígeno. La atmósfera de Marte está hecha principalmente de dióxido de carbono. Un astronauta en Marte no sería capaz de respirar el aire marciano y necesitaría un traje espacial con oxígeno para trabajar a la intemperie.67) ¿Cuál es la temperatura en Marte?La temperatura en Marte varía entre -125 y 23 grados Fahrenheit (-87 a -5 grados centígrados).68) ¿Quién descubrió a Marte?No hay una sola persona a la que se le acredite el descubrimiento de Marte. Marte es uno de los cinco planetas que pueden ser vistos en el cielo nocturno sin uso de un telescopio o binoculares. Como Marte es brillante y tiene un color rojizo, destaca y es fácilmente notado. El planeta Marte ha sido conocido desde tiempos antiguos y fue observado por miles de años por gente de muchas culturas diferentes.69) ¿Cuánto tiempo toma ir de la Tierra a Marte?La distancia entre la Tierra y Marte varía dependiendo de dónde estén los dos planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Así que el tiempo que toma viajar a Marte desde la Tierra depende de la distancia entre los dos planetas en el momento del lanzamiento. También depende de la velocidad de la nave espacial y del camino escogido. Abajo está una lista de lanzamientos y tiempos de llegada entre la Tierra y Marte de algunas misiones pasadas.70) ¿Se descubrió vida en un meteorito de Marte?En 1984, un meteorito que fue eyectado desde Marte hace alrededor de 16 millones de años fue encontrado por un grupo de científicos en la Antártica. Viajó por un largo tiempo en el espacio antes de golpear la Tierra hace alrededor de 13 mil años. El meteorito, llamado Meteorito ALH84001, fue cuidadosamente estudiado. Los científicos descubrieron que el meteorito tenía alrededor de 4.5 billones de años y que podía haber estado en Marte cuando Marte tenía agua líquida y posible vida. Estudios demostraron que el meteorito de Marte tenía granos de minerales de carbono los cuales necesitaron agua líquida para formarse. También, los científicos descubrieron estructuras como pequeños tubos con los cuales el meteorito se observaba como con vida microbiana fosilizada (vida que es tan pequeña que sólo la puedes observar a través del microscopio), y moléculas orgánicas. Esto puede ser una evidencia de que Marte alguna vez tuvo vida. Sin embargo, hay también algunos científicos que piensan que las estructuras en forma de pequeños tubos no pueden ser vida microscópica antigua porque son muy pequeños.71) ¿Cuál es la edad de Marte?Marte fue formado al mismo tiempo que el resto del Sistema Solar, como resultado de un gran disco de gas y polvo que se encontraba girando. Los astrónomos piensan que todo esto sucedió hace alrededor de 4.6 billones de años. Así que Marte tiene aproximadamente 4.6 billones de años.QUERES VER LA PARTE 2 Y 3?ENTRA A MI COMUNIDAD!:TE GUSTA LA ASTRONOMIA?

1ro: TELESCOPIO: instrumento óptico que permite ver objetos lejanos con mucho más detalle que a simple vista. Es una herramienta fundamental de la astronomía, y cada desarrollo o perfeccionamiento del telescopio ha sido seguido de avances en nuestra comprensión del Universo.2do: Linterna roja:Este tipo de luz no afecta a los ojos (o muy poco) y son ideales para utilizarlas de noche. Te aconsejo que compres una linterna que ya emita este tipo de luz y no que haga unas “ñapa” con una linterna que tengas por casa y un poco de papel de celofán rojo. 3ro: Lupa:Si ya tienes unos años y ojos cansados, habrás notado que de noche, aún con la luz roja de la linterna, es complicado leer las pequeñas anotaciones de los mapas del cielo. Algunos observadores con poca experiencia utilizan linternas más potentes, para tratar de ver mejor. Pero no es una buena solución, porque el ojo termina cansándose más. Para evitarlo yo utilizo una lupa convencional (de las que no incorporan luz). 4to Caja de transporte:Ya tienes tu equipo de observación: el telescopio, los oculares y los filtros. Te has gastado un buen dinero en adquirirlo, así que trátalo con cuidado. Debes evitar que se acumule polvo, que se arañen, golpeen o, peor aún, que se rompan.Para eso venden unas cajas de transporte (que también se utilizan como almacenaje) con cubierta metálica o plástica e interior de goma-espuma. Las tienes de todas las formas y tamaños, para que compres la que mejor se adapte a tu equipo.5to: Funda de protección para el telescopio:Compra una funda con cordones, que puedas atar para proteger bien tu telescopio. Y si es de algún material reflector, mejor porque reducirás el impacto del Sol. 6to: Sistema Anti-vaho¿Nunca se te ha empañado el telescopio por culpa de la humedad? No te apures, es algo normal. Esta humedad se forma porque la temperatura de las lentes baja por debajo de la temperatura de rocío, es decir, por debajo de la temperatura en la que la humedad del ambiente se condensa y forma rocío.En las tiendas venden protectores antihumedad, que se colocan en la parte frontal del telescopio y resultan de gran ayuda para combatir la humedad.7mo: Un sustituto para tu buscadorEl buscador es ese telescopio en miniatura que está montado sobre el tubo del telescopio. Apenas ofrece aumentos y se utiliza para ayudarnos a dirigir el telescopio a la zona del cielo que más nos interesa.8vo: BuscadoresEl mejor telescopio del mundo no sirve para nada si no podemos localizar lo que queremos ver. Así que, necesitarás un buscador de calidad. Hay dos tipos de buscadores: los rectos y los de ángulo de 90º9vo:Ventiladores y sistemas de refrigeración para SCTEl material que se utiliza en la construcción de los espejos de los telescopios puede absorber mucho calor durante el día. Cuando se pone el Sol, la temperatura del telescopio está por encima de la ambiental, por lo que se genera un movimiento térmico que distorsiona las imágenes que se ven en el ocular. De hecho, cuando transportes un telescopio en tu coche, deberás dejar que coja la temperatura ambiente antes de utilizarlo. Los telescopios Schmidt-Cassegrain más grandes necesitan entre 45 y 240 minutos para agarrar esta temperatura.10mo: RelojesCuando hagas observación y quieras tomar nota de lo que ves, es importante incluir la hora. Si llevas un reloj de muñeca, recuerda que debe tener un tipo de luz tenue, que no moleste a los ojos. Tienes relojes digitales con números rojos, ideales para este tipo de observaciones.11vo:Laser verde:El láser verde es extremadamente útil para indicar en el cielo los distintos astros, señalándolos con gran facilidad.El indicar donde esta algo se transforma de 'ves esa estrella?... No, la otra.... No, la que está mas abajo.... Esa!.. a la derecha la distancia entre las Tres Marías, y después para abajo..........' en 'MIRA AHÍ'.También se usa como buscadorEs visible el haz solamente de noche, y transforma el cielo en una pantalla donde indicar con un puntero donde están los astros.y por ultimo: Lapiz y papelSi vas a escribir o dibujar lo que estas viendo en el cielo, es recomendable dibujar en un block de hojas A4.Espero que les haya servido, y mucha suerte la proxima vez que miren el cielo. Saludos.

La NASA muestra el mineral Homestake, primera evidencia inequívoca de agua en el pasado de MarteEsta vista en color de una vena mineral llamado "Homestake" viene de la cámara panorámica (Pancam) en Marte Opportunity de la NASA Exploration Rover. Crédito de la imagen: NASA Mars Exploration Rover Opportunity ha encontrado vetas brillantes de un mineral, al parecer, de yeso, depositados por el agua. Análisis de la vena ayudará a mejorar la comprensión de la historia de los ambientes húmedos en Marte."Esto nos cuenta una historia slam-dunk que el agua fluyó a través de fracturas en la roca subterránea", dijo Steve Squyres de la Cornell University, Ithaca, NY, investigador principal de Opportunity. "Esto es un depósito de productos químicos muy puros que se formó en el lugar justo donde lo vemos. Eso no se puede decir de otros de yeso visto en Marte o en otros relacionados con el agua de Oportunidades minerales ha encontrado. No es raro en la Tierra, pero en Marte, que es el tipo de cosa que hace que los geólogos saltar de sus sillas. "Los últimos hallazgos de Opportunity fueron presentados el miércoles en la conferencia de la American Geophysical Union en San Francisco.La vena examinada más de cerca por el Opportunity es aproximadamente del ancho de un pulgar humano (0,4 a 0,8 pulgadas, centímetros o 1 a 2), 16 a 20 pulgadas (40 a 50 centímetros) de largo y sobresale ligeramente más alto que el lecho de roca a ambos lados de la misma. Observaciones del duradera rover revelar este orden de ideas y otras similares dentro de un delantal alrededor de un segmento del borde del cráter Endeavour. Ninguna como ella se ve en las 20 millas (33 kilómetros) del cráter salpicada llanuras que el Opportunity exploró durante 90 meses antes de que llegara Endeavour, ni en la tierra más alta de la llanta.El mes pasado, los investigadores utilizaron la cámara microscópica y de partículas alfa de rayos-X Espectrómetro en el brazo del robot y varios filtros de la cámara panorámica en el mástil del rover para examinar la vena, que es informalmente llamado "Homestake". El espectrómetro de identificar calcio abundante y de azufre, en una proporción que apunta a sulfato de calcio relativamente pura.Sulfato de calcio puede existir en muchas formas, que varían según la cantidad de agua está ligada a la estructura de los minerales cristalinos. Los datos multi-filtro de la cámara sugieren yeso, un sulfato de calcio hidratado. En la Tierra, el yeso se utiliza para la fabricación de paneles de yeso y escayola. Las observaciones desde la órbita de yeso habían detectado en Marte previamente. Un campo de dunas de yeso por el viento en el extremo norte de Marte se parece a las dunas de yeso en blanco reluciente Monumento nacional de las arenas en Nuevo México."Es un misterio donde la arena de yeso en el norte de Marte proviene", dijo Oportunidad miembro del equipo científico Benton Clark del Instituto de Ciencia Espacial en Boulder, Colorado "En Homestake, vemos que el derecho minero donde se formó. Será importante para ver si hay depósitos de este tipo en otras áreas de Marte. "El depósito de Homestake, ya sea de yeso u otra forma de sulfato de calcio, probablemente se formaron a partir de agua disuelve el calcio de las rocas volcánicas. El calcio combinado con el azufre que se lixivian ya sea de las rocas o introducidos como gases volcánicos, y se deposita en forma de sulfato de calcio en una fractura de metro que más tarde quedó expuesto en la superficie.A lo largo de recorrido largo del Opportunity en Meridiani de Marte llano, el rover ha recorrido más de roca compuesta de minerales de sulfato de magnesio, hierro y calcio, que también indican un ambiente húmedo y miles de millones de años atrás. El sulfato de calcio de alta concentración en Homestake podrían haber sido producidos en condiciones más neutral que las condiciones de dureza ácida indicado por los depósitos de sulfato de otros observado por Opportunity."Pudo haberse formado en otro tipo de medio ambiente del agua, más hospitalario para una mayor variedad de organismos vivos uno", dijo Clark.Homestake y las venas de aspecto similar aparecen en una zona donde el lecho de roca sedimentarias ricas en sulfatos de las llanuras se reúne mayores, roca volcánica expuesta en el borde del Endeavour. Esa ubicación puede ofrecer una pista sobre su origen.Opportunity y su rover gemelo, Spirit, completó sus tres meses de las misiones principales en Marte en abril de 2004. Ambos vehículos continuaron por años de misiones de larga duración y realizó importantes descubrimientos acerca de los ambientes húmedos en Marte que podrían haber sido favorables para apoyar la vida microbiana. Espíritu dejó de comunicarse en el año 2010. Oportunidades continúa explorando, está desplazando a una pendiente de cara al Sol en el extremo norte del fragmento Endeavour borde llamado "Cabo de York" para mantener sus paneles solares en un ángulo favorable durante el quinto invierno de la misión marciana."Queremos entender por qué estas venas se encuentran en la plataforma, pero no en las llanuras", dijo el investigador de la misión del director adjunto, Ray Arvidson, de la Universidad de Washington en St. Louis. "La respuesta puede ser que el agua subterránea en aumento procedentes de la antigua corteza se movió a través de materiales adyacentes al Cabo de York y depositó de yeso, ya que este material podría ser relativamente insolubles en comparación con cualquiera de magnesio o sulfato de hierro."Esta vista cercana de una vena mineral llamado "Homestake" viene de la cámara microscópica en Marte Opportunity de la NASA Exploration Rover. La vena es aproximadamente el ancho de un pulgar y unas 18 pulgadas (45 centímetros) de largo. Oportunidad que se examinó en noviembre de 2011 y nos pareció ser rica en calcio y azufre, posiblemente, el sulfato de calcio mineral de yeso. Homestake está cerca del borde de la "Cabo de York", segmento del borde occidental del cráter Endeavour. Este punto de vista combina tres exposiciones tomadas por la cámara microscópica durante los siglos 2765 y 2766 días ª marcianos, o soles, de la carrera de Opportunity en Marte (03 de noviembre y 4, 2011)La distancia total conducida en Marte por la NASA Mars Rover de Exploración, 21.35 millas a principios de diciembre de 2011, se aproxima a la cifra récord para la conducción fuera de la Tierra, celebrada por el robot rover Lunokhod 2 funciona en la Luna por la Unión Soviética en 1973. Lunokhod 2 llevó a 23 millas. Astronauta impulsado por la NASA Apolo 17 vehículo explorador lunar llevó a 22,30 millas durante la misión Apolo 17 a la Luna en 1972. El cuadro también indica las distancias de conducción durante dos anteriores rovers lunares Apolo, uno anterior Lunokhod, la NASA Mars Exploration Rover Spirit (gemelo de Opportunity) y . el primer vehículo explorador en Marte, el Sojourner de la NASA Jet Propulsion Laboratory, una división del California Institute of Technology en Pasadena, dirige la Mars Exploration Rover proyecto para el Directorio de Misiones Científicas de la NASA, Washington. Lo que vemos en la fotografía con la que abrimos tiene a la comunidad científica revolucionada desde hace unas horas. Se trata del mineral apodado por la NASA como Homestake, la pieza encontrada por Opportunity en Marte que evidencia por primera vez y de manera inequívoca la existencia de agua líquida en Marte hace millones de años.Presentado hace unas horas en la conferencia de la American Geophysical Union en San Francisco, las fotos muestran un mineral de yeso fino y alargado con un ancho de aproximadamente un pulgar de la mano y un largo de 40 cm.Apodado por los investigadores como Homestake, el hallazgo fue encontrado por el Opportunity cuando se encontraba en el borde del cráter Endeavour realizando una inspección, en una zona denominada Cabo York. Steve Squyres, de la Universidad de Cornell, explicaba para la comunidad el descubrimiento:Tan pronto como llegamos a la zona, sentíamos como si nos moviéramos en un terreno geológico totalmente nuevo. Fue algo que nunca habíamos visto antes. El descubrimiento nos dice que el agua fluyó a través de las fracturas de la roca subterránea. Se trata de un depósito de productos químicos muy puro que se formó en el lugar exacto donde se encontró. No es otro mineral más visto en Marte u otro material relacionado con el agua visto por el Opportunity. En la Tierra no sería raro verlo, pero en Marte… se trata del tipo de hallazgos que hace que los geólogos saltemos de la silla. Esta pieza es la evidencia más poderosa e inequívoca de que hubo agua en Marte, lo hemos encontrado. No existen ambigüedades sobre esto.Y es que según dicen los investigadores, el mineral sólo podría haber sido depositado por el agua. Un hallazgo que sugiere que hace millones de años el líquido de agua caliente fluyó a través de las fracturas de la roca subterránea.Hasta este asombroso descubrimiento, la mayoría de minerales encontrados en Marte como evidencia de agua podrían haber tenido su origen en circunstancia que no necesitaban o requerían agua. El que más se acercaba, el mineral conocido como Jarosite, sólo podría haber sido formado por agua extremadamente ácida.A partir de ahora y según cuenta la NASA, Opportunity continuará explorando la zona de forma exhaustiva:Queremos entender por qué se encontraban allí estos restos y no en las llanuras. Una de las respuesta podría ser que el agua subterránea en aumento que procedía de la antigua corteza se movió a través de materiales adyacentes al Cabo de York y depositó el yeso, ya que este material podría ser relativamente insoluble en comparación con cualquiera de magnesio o sulfato de hierro.Tanto el descubrimiento de Homestake como los datos aportados por el satélite sugieren la presencia de arcilla en el cráter Endeavour, con un tipo de fuente de agua mucho más neutral, y por lo tanto, con unas condiciones favorables para la existencia de un tipo de vida en el “antiguo” Marte.
![Galileo galilei [se lo merece]](https://storage.posteamelo.com/assets-adonis/assets/2018/06/21/C24855B3B-nhAe2ck_xHq.webp)
Biografía Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Lo poco que, a través de algunas cartas, se conoce de su madre, Giulia Ammannati di Pescia, no compone de ella una figura demasiado halagüeña. Su padre, Vincenzo Galilei, era florentino y procedía de una familia que tiempo atrás había sido ilustre; músico de vocación, las dificultades económicas lo habían obligado a dedicarse al comercio, profesión que lo llevó a instalarse en Pisa. Hombre de amplia cultura humanista, fue un intérprete consumado y un compositor y teórico de la música, cuyas obras sobre el tema gozaron de una cierta fama en la época. De él hubo de heredar Galileo no sólo el gusto por la música (tocaba el laúd), sino también el carácter independiente y el espíritu combativo, y hasta puede que el desprecio por la confianza ciega en la autoridad y el gusto por combinar la teoría con la práctica. Galileo fue el primogénito de siete hermanos de los que tres (Virginia, Michelangelo y Livia) hubieron de contribuir, con el tiempo, a incrementar sus problemas económicos. En 1574 la familia se trasladó a Florencia y Galileo fue enviado un tiempo al monasterio de Santa Maria di Vallombrosa, como alumno o quizá como novicio. Juventud académica En 1581 Galileo ingresó en la Universidad de Pisa, donde se matriculó como estudiante de medicina por voluntad de su padre. Cuatro años más tarde, sin embargo, abandonó la universidad sin haber obtenido ningún título, aunque con un buen conocimiento de Aristóteles. Entretanto, se había producido un hecho determinante en su vida: su iniciación en las matemáticas, al margen de sus estudios universitarios, y la consiguiente pérdida de interés por su carrera como médico. De vuelta en Florencia en 1585, Galileo pasó unos años dedicado al estudio de las matemáticas, aunque interesado también por la filosofía y la literatura (en la que mostraba sus preferencias por Ariosto frente a Tasso); de esa época data su primer trabajo sobre el baricentro de los cuerpos -que luego recuperaría, en 1638, como apéndice de la que habría de ser su obra científica principal- y la invención de una balanza hidrostática para la determinación de pesos específicos, dos contribuciones situadas en la línea de Arquímedes, a quien Galileo no dudaría en calificar de «sobrehumano». Tras dar algunas clases particulares de matemáticas en Florencia y en Siena, trató de obtener un empleo regular en las universidades de Bolonia, Padua y en la propia Florencia. En 1589 consiguió por fin una plaza en el Estudio de Pisa, donde su descontento por el paupérrimo sueldo percibido no pudo menos que ponerse de manifiesto en un poema satírico contra la vestimenta académica. En Pisa compuso Galileo un texto sobre el movimiento, que mantuvo inédito, en el cual, dentro aún del marco de la mecánica medieval, criticó las explicaciones aristotélicas de la caída de los cuerpos y del movimiento de los proyectiles; en continuidad con esa crítica, una cierta tradición historiográfica ha forjado la anécdota (hoy generalmente considerada como inverosímil) de Galileo refutando materialmente a Aristóteles mediante el procedimiento de lanzar distintos pesos desde lo alto del Campanile, ante las miradas contrariadas de los peripatéticos... En 1591 la muerte de su padre significó para Galileo la obligación de responsabilizarse de su familia y atender a la dote de su hermana Virginia. Comenzaron así una serie de dificultades económicas que no harían más que agravarse en los años siguientes; en 1601 hubo de proveer a la dote de su hermana Livia sin la colaboración de su hermano Michelangelo, quien había marchado a Polonia con dinero que Galileo le había prestado y que nunca le devolvió (por el contrario, se estableció más tarde en Alemania, gracias de nuevo a la ayuda de su hermano, y envió luego a vivir con él a toda su familia). La necesidad de dinero en esa época se vio aumentada por el nacimiento de los tres hijos del propio Galileo: Virginia (1600), Livia (1601) y Vincenzo (1606), habidos de su unión con Marina Gamba, que duró de 1599 a 1610 y con quien no llegó a casarse. Todo ello hizo insuficiente la pequeña mejora conseguida por Galileo en su remuneración al ser elegido, en 1592, para la cátedra de matemáticas de la Universidad de Padua por las autoridades venecianas que la regentaban. Hubo de recurrir a las clases particulares, a los anticipos e, incluso, a los préstamos. Pese a todo, la estancia de Galileo en Padua, que se prolongó hasta 1610, constituyó el período más creativo, intenso y hasta feliz de su vida. En Padua tuvo ocasión Galileo de ocuparse de cuestiones técnicas como la arquitectura militar, la castrametación, la topografía y otros temas afines de los que trató en sus clases particulares. De entonces datan también diversas invenciones, como la de una máquina para elevar agua, un termoscopio y un procedimiento mecánico de cálculo que expuso en su primera obra impresa: Le operazioni del compasso geometrico e militare, 1606. Diseñado en un principio para resolver un problema práctico de artillería, el instrumento no tardó en ser perfeccionado por Galileo, que amplió su uso en la solución de muchos otros problemas. La utilidad del dispositivo, en un momento en que no se habían introducido todavía los logaritmos, le permitió obtener algunos ingresos mediante su fabricación y comercialización. En 1602 Galileo reemprendió sus estudios sobre el movimiento, ocupándose del isocronismo del péndulo y del desplazamiento a lo largo de un plano inclinado, con el objeto de establecer cuál era la ley de caída de los graves. Fue entonces, y hasta 1609, cuando desarrolló las ideas que treinta años más tarde, constituirían el núcleo de sus Discorsi. El mensaje de los astros En julio de 1609, de visita en Venecia (para solicitar un aumento de sueldo), Galileo tuvo noticia de un nuevo instrumento óptico que un holandés había presentado al príncipe Mauricio de Nassau; se trataba del anteojo, cuya importancia práctica captó Galileo inmediatamente, dedicando sus esfuerzos a mejorarlo hasta hacer de él un verdadero telescopio. Aunque declaró haber conseguido perfeccionar el aparato merced a consideraciones teóricas sobre los principios ópticos que eran su fundamento, lo más probable es que lo hiciera mediante sucesivas tentativas prácticas que, a lo sumo, se apoyaron en algunos razonamientos muy sumarios. Galileo ante el Santo Oficio (Óleo de Robert-Fleury) Sea como fuere, su mérito innegable residió en que fue el primero que acertó en extraer del aparato un provecho científico decisivo. En efecto, entre diciembre de 1609 y enero de 1610 Galileo realizó con su telescopio las primeras observaciones de la Luna, interpretando lo que veía como prueba de la existencia en nuestro satélite de montañas y cráteres que demostraban su comunidad de naturaleza con la Tierra; las tesis aristotélicas tradicionales acerca de la perfección del mundo celeste, que exigían la completa esfericidad de los astros, quedaban puestas en entredicho. El descubrimiento de cuatro satélites de Júpiter contradecía, por su parte, el principio de que la Tierra tuviera que ser el centro de todos los movimientos que se produjeran en el cielo. En cuanto al hecho de que Venus presentara fases semejantes a las lunares, que Galileo observó a finales de 1610, le pareció que aportaba una confirmación empírica al sistema heliocéntrico de Copérnico, ya que éste, y no el de Tolomeo, estaba en condiciones de proporcionar una explicación para el fenómeno. Ansioso de dar a conocer sus descubrimientos, Galileo redactó a toda prisa un breve texto que se publicó en marzo de 1610 y que no tardó en hacerle famoso en toda Europa: el Sidereus Nuncius, el 'mensajero sideral' o 'mensajero de los astros', aunque el título permite también la traducción de 'mensaje', que es el sentido que Galileo, años más tarde, dijo haber tenido en mente cuando se le criticó la arrogancia de atribuirse la condición de embajador celestial. El libro estaba dedicado al gran duque de Toscana Cósimo II de Médicis y, en su honor los satélites de Júpiter recibían allí el nombre de «planetas Medíceos». Con ello se aseguró Galileo su nombramiento como matemático y filósofo de la corte toscana y la posibilidad de regresar a Florencia, por la que venía luchando desde hacía ya varios años. El empleo incluía una cátedra honoraria en Pisa, sin obligaciones docentes, con lo que se cumplía una esperanza largamente abrigada y que le hizo preferir un monarca absoluto a una república como la veneciana, ya que, como él mismo escribió, «es imposible obtener ningún pago de una república, por espléndida y generosa que pueda ser, que no comporte alguna obligación; ya que, para conseguir algo de lo público, hay que satisfacer al público». La batalla del copernicanismo El 1611 un jesuita alemán, Christof Scheiner, había observado las manchas solares publicando bajo seudónimo un libro acerca de las mismas. Por las mismas fechas Galileo, que ya las había observado con anterioridad, las hizo ver a diversos personajes durante su estancia en Roma, con ocasión de un viaje que se calificó de triunfal y que sirvió, entre otras cosas, para que Federico Cesi le hiciera miembro de la Accademia dei Lincei que él mismo había fundado en 1603 y que fue la primera sociedad científica de una importancia perdurable. Bajo sus auspicios se publicó en 1613 la Istoria e dimostrazione interno alle macchie solari, donde Galileo salía al paso de la interpretación de Scheiner, quien pretendía que las manchas eran un fenómeno extrasolar («estrellas» próximas al Sol, que se interponían entre éste y la Tierra). El texto desencadenó una polémica acerca de la prioridad en el descubrimiento, que se prolongó durante años e hizo del jesuita uno de los más encarnizados enemigos de Galileo, lo cual no dejó de tener consecuencias en el proceso que había de seguirle la Inquisición. Por lo demás, fue allí donde, por primera y única vez, Galileo dio a la imprenta una prueba inequívoca de su adhesión a la astronomía copernicana, que ya había comunicado en una carta a Kepler en 1597. Ante los ataques de sus adversarios académicos y las primeras muestras de que sus opiniones podían tener consecuencias conflictivas con la autoridad eclesiástica, la postura adoptada por Galileo fue la de defender (en una carta dirigida a mediados de 1615 a Cristina de Lorena) que, aun admitiendo que no podía existir contradicción ninguna entre las Sagradas Escrituras y la ciencia, era preciso establecer la absoluta independencia entre la fe católica y los hechos científicos. Ahora bien, como hizo notar el cardenal Bellarmino, no podía decirse que se dispusiera de una prueba científica concluyente en favor del movimiento de la Tierra, el cual, por otra parte, estaba en contradicción con las enseñanzas bíblicas; en consecuencia, no cabía sino entender el sistema copernicano como hipotético. En este sentido, el Santo Oficio condenó el 23 de febrero de 1616 al sistema copernicano como «falso y opuesto a las Sagradas Escrituras», y Galileo recibió la admonición de no enseñar públicamente las teorías de Copérnico. Parte final del documento de abjuración de Galileo Galileo, conocedor de que no poseía la prueba que Bellarmino reclamaba, por más que sus descubrimientos astronómicos no le dejaran lugar a dudas sobre la verdad del copernicanismo, se refugió durante unos años en Florencia en el cálculo de unas tablas de los movimientos de los satélites de Júpiter, con el objeto de establecer un nuevo método para el cálculo de las longitudes en alta mar, método que trató en vano de vender al gobierno español y al holandés. En 1618 se vio envuelto en una nueva polémica con otro jesuita, Orazio Grassi, a propósito de la naturaleza de los cometas, que dio como resultado un texto, Il Saggiatore (1623), rico en reflexiones acerca de la naturaleza de la ciencia y el método científico, que contiene su famosa idea de que «el Libro de la Naturaleza está escrito en lenguaje matemático». La obra, editada por la Accademia dei Lincei, venía dedicada por ésta al nuevo papa Urbano VIII, es decir, el cardenal Maffeo Barberini, cuya elección como pontífice llenó de júbilo al mundo culto en general y, en particular, a Galileo, a quien el cardenal había ya mostrado su afecto. La nueva situación animó a Galileo a redactar la gran obra de exposición de la cosmología copernicana que ya había anunciado en 1610: el Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano; en ella, los puntos de vista aristotélicos defendidos por Simplicio se confrontaban con los de la nueva astronomía abogados por Salviati, en forma de diálogo moderado por la bona mens de Sagredo. Aunque la obra fracasó en su intento de estar a la altura de las exigencias expresadas por Bellarmino, ya que aportaba, como prueba del movimiento de la Tierra, una explicación falsa de las mareas, la inferioridad de Simplicio ante Salviati era tan manifiesta que el Santo Oficio no dudó en abrirle un proceso a Galileo, pese a que éste había conseguido un imprimatur para publicar el libro en 1632. Iniciado el 12 de abril de 1633, el proceso terminó con la condena a prisión perpetua, pese a la renuncia de Galileo a defenderse y a su retractación formal. La pena fue suavizada al permitírsele que la cumpliera en su quinta de Arcetri, cercana al convento donde en 1616 y con el nombre de sor Maria Celeste había ingresado su hija más querida, Virginia, que falleció en 1634. En su retiro, donde a la aflicción moral se sumaron las del artritismo y la ceguera, Galileo consiguió completar la última y más importante de sus obras: los Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno à due nueve scienze, publicado en Leiden por Luis Elzevir en 1638. En ella, partiendo de la discusión sobre la estructura y la resistencia de los materiales, Galileo sentó las bases físicas y matemáticas para un análisis del movimiento, que le permitió demostrar las leyes de caída de los graves en el vacío y elaborar una teoría completa del disparo de proyectiles. La obra estaba destinada a convertirse en la piedra angular de la ciencia de la mecánica construida por los científicos de la siguiente generación, con Newton a la cabeza. En la madrugada del 8 al 9 de enero de 1642, Galileo falleció en Arcetri confortado por dos de sus discípulos, Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, a los cuales se les había permitido convivir con él los últimos años. Cronología 1564 Nace en Pisa. 1574 La familia se traslada a Florencia. 1581 Interrumpe sus estudios de medicina para estudiar matemáticas con O. Ricci. Descubre el isocronismo de las oscilaciones del péndulo. 1586 Construye la balanza hidrostática para determinar pesos específicos. 1589 Profesor de matemáticas en Pisa. 1592 Ocupa una cátedra de matemáticas en la Universidad de Padua. Inventa el termómetro de gas. 1609 Construye el telescopio a imitación del inventado en Holanda hacia 1600. 1610 Publica el Sidereus Nuncius (El mensajero de los astros). Descubre las fases de Venus. 1611 Entra en la Accademia dei Lincei, primera sociedad científica de la época. 1615 Es denunciado a la Inquisición por el dominico P. Lorini. 1616 Condena del sistema copernicano por el Santo Oficio. 1623 Publica Il Saggiatore (El ensayador). 1624 El papa Urbano VIII le recibe en Roma. 1630 Presenta a la censura su Diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo. 1633 Condenado por el Santo Oficio a raíz de la publicación de su Diálogo. 1637 Se le conmuta la prisión por la de arresto en su casa. Descubre la libración de la Luna. 1638 Sus Discorsi se publican en Leiden. 1642 Muere en Arcetri. El telescopio y sus consecuencias En mayo de 1609, Galileo recibe de París una carta del francés Jacques Badovere, uno de sus antiguos alumnos, quien le confirma un rumor insistente: la existencia de un telescopio que permite ver los objetos lejanos.[cita requerida] Fabricado en Holanda, este telescopio habría permitido ya ver estrellas invisibles a simple vista. Con esta única descripción, Galileo, que ya no da cursos a Cosme II de Médicis, construye su primer telescopio. Al contrario que el telescopio holandés, éste no deforma los objetos y los aumenta 6 veces, o sea el doble que su oponente. También es el único de la época que consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular. Este invento marca un giro en la vida de Galileo. El 21 de agosto, apenas terminado su segundo telescopio (aumenta ocho o nueve veces), lo presenta al Senado de Venecia. La demostración tiene lugar en la cima del Campanile de la plaza de San Marco. Los espectadores quedan entusiasmados: ante sus ojos, Murano, situado a 2 km y medio, parece estar a 300 m solamente. Galileo ofrece su instrumento y lega los derechos a la República de Venecia, muy interesada por las aplicaciones militares del objeto. En recompensa, es confirmado de por vida en su puesto de Padua y sus emolumentos se duplican. Se libera por fin de las dificultades financieras. Sin embargo, contrario a sus alegaciones, no dominaba la teoría óptica y los instrumentos fabricados por él son de calidad muy variable. Algunos telescopios son prácticamente inutilizables (al menos en observación astronómica). En abril de 1610, en Bolonia, por ejemplo, la demostración del telescopio es desastrosa, como así lo informa Martin Horky en una carta a Kepler. Galileo reconoció en marzo de 1610 que, entre más de 60 telescopios que había construido, solamente algunos eran adecuados. Numerosos testimonios, incluido el de Kepler, confirman la mediocridad de los primeros instrumentos La observación de la Luna Durante el otoño, Galileo continuó desarrollando su telescopio. En noviembre, fabrica un instrumento que aumenta veinte veces. Emplea tiempo para volver su telescopio hacia el cielo. Rápidamente, observando las fases de la Luna, descubre que este astro no es perfecto como lo quería la teoría aristotélica. La física aristotélica, que poseía autoridad en esa época, distinguía dos mundos: * El mundo «sublunar», que comprende la Tierra y todo lo que se encuentra entre la Tierra y la Luna; en este mundo todo es imperfecto y cambiante; * El mundo «supralunar», que comienza en la Luna y se extiende más allá. En esta zona, no existen más que formas geométricas perfectas (esferas) y movimientos regulares inmutables (circulares). Galileo, por su parte, observó una zona transitoria entre la sombra y la luz, el terminador, que no era para nada regular, lo que por consiguiente invalidaba la teoría aristotélica y afirma la existencia de montañas en la Luna. Galileo incluso estima su altura en 7000 metros, más que la montaña más alta conocida en la época. Hay que decir que los medios técnicos de la época no permitían conocer la altitud de las montañas terrestres sin fantasías. Cuando Galileo publica su Sidereus Nuncius piensa que las montañas lunares son más elevadas que las de la Tierra, si bien en realidad son equivalentes La cabeza pensando en las estrellas En pocas semanas, descubrirá la naturaleza de la Vía láctea, cuenta las estrellas de la constelación de Orión y constata que ciertas estrellas visibles a simple vista son, en verdad, cúmulos de estrellas. Galileo observa los anillos de Saturno pero no los identifica como tales sino como extraños 'apéndices' (como dos asas), no será hasta medio siglo más tarde cuando Huygens utilizando telescopios más perfectos, pueda observar la verdadera forma de los anillos. Estudia igualmente las manchas solares. El 7 de enero de 1610, Galileo hace un descubrimiento capital: remarca 3 estrellas pequeñas en la periferia de Júpiter. Después de varias noches de observación, descubre que son cuatro y que giran alrededor del planeta. Se trata de los satélites de Júpiter llamados hoy satélites galileanos: Calixto, Europa, Ganimedes e Io. A fin de protegerse de la necesidad y sin duda deseoso de retornar a Florencia, Galileo llamará a estos satélites por algún tiempo los «astros mediciens» I, II, III y IV, en honor de Cosme II de Médicis, su antiguo alumno y gran duque de Toscana. Galileo no ha dudado entre Cósmica sidera y Medicea sidera. El juego de palabras entre cósmica y Cosme es evidentemente voluntario y es sólo después de la primera impresión que retiene la segunda denominación (el nombre actual de estos satélites se debe sin embargo al astrónomo Simon Marius, quien los bautizó de esta manera a sugerencia de Johannes Kepler, si bien durante dos siglos se empleó la nomenclatura de Galileo). El 4 de marzo de 1610, Galileo publica en Florencia sus descubrimientos dentro de El mensajero de las estrellas (Sidereus Nuncius), resultado de sus primeras observaciones estelares. Para él, Júpiter y sus satélites son un modelo del Sistema Solar. Gracias a ellos, piensa poder demostrar que las órbitas de cristal de Aristóteles no existen y que todos los cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra. Es un golpe muy duro a los aristotélicos. Él corrige también a ciertos copernicanos que pretenden que todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol. El 10 de abril, muestra estos astros a la corte de Toscana. Es un triunfo. El mismo mes, da tres cursos sobre el tema en Padua. Siempre en abril, Johannes Kepler ofrece su apoyo a Galileo. El astrónomo alemán no confirmará verdaderamente este descubrimiento — pero con entusiasmo — hasta septiembre, gracias a una lente ofrecida por Galileo en persona. La casa florentina de Galileo. El 10 de julio de 1610, Galileo deja Venecia para trasladarse a Florencia. A pesar de los consejos de sus amigos Sarpi y Sagredo, que temen que su libertad sea restringida, él ha, en efecto, aceptado el puesto de Primer Matemático de la Universidad de Pisa (sin carga de cursos, ni obligación de residencia) y aquél de Primer Matemático y Primer Filósofo del gran duque de Toscana. El 25 de julio de 1610, Galileo orienta su telescopio hacia Saturno y descubre su extraña apariencia. Serán necesarios 50 años e instrumentos más poderosos para que Christiaan Huygens comprenda la naturaleza de los anillos de Saturno. El mes siguiente, Galileo encuentra una manera de observar el Sol en el telescopio y descubre las manchas solares. Les da una explicación satisfactoria. En septiembre de 1610, prosiguiendo con sus observaciones, descubre las fases de Venus. Para él, es una nueva prueba de la verdad del sistema copernicano, pues es fácil de interpretar este fenómeno gracias a la hipótesis heliocéntrica, puesto que es mucho más difícil de hacerlo basándose en la hipótesis geocéntrica. Fue invitado el 29 de marzo de 1611 por el cardenal Maffeo Barberini (futuro Urbano VIII) a presentar sus descubrimientos al Colegio pontifical de Roma y en la joven Academia de los Linces. Galileo permanecerá dentro de la capital pontifical un mes completo, durante el cual recibe todos los honores. La Academia de los Linces le reserva un recibimiento entusiasta y le admite como su sexto miembro. Desde ese momento, el lince de la academia adornará el frontispicio de todas las publicaciones de Galileo. El 24 de abril de 1611, el Colegio Romano, compuesto de jesuitas de los cuales Christopher Clavius es el miembro más eminente, confirma al cardenal Belarmino que las observaciones de Galileo son exactas. No obstante, los sabios se guardan bien de confirmar o de denegar las conclusiones hechas por el florentino. Galileo retorna a Florencia el 4 de junio. Pruebas del Sistema Heliocéntrico presentadas por Galileo Según Bertrand Russell, el conflicto entre Galileo y la Iglesia Católica fue un conflicto entre el Razonamiento inductivo y el Razonamiento deductivo. La inducción basada en la observación de la realidad, propia del método científico que Galileo usó por primera vez, ofreciendo pruebas experimentales de sus afirmaciones, y publicando los resultados para que pudiesen ser repetidas, frente a la deducción, a partir en última instancia de argumentos basados en la autoridad, bien de filósofos como Aristóteles o de las Sagradas escrituras. Así, en relación a su defensa de la Teoría heliocéntrica, Galileo siempre se basó en datos extraídos de observaciones experimentales que demostraban la validez de sus argumentos. En resumen, y a pesar de que, en ocasiones, se sostiene que Galileo no demostró el movimiento de la Tierra, las pruebas de carácter experimental, publicadas por él mismo de su argumentación son las siguientes: * Montañas en la Luna. Fue el primer descubrimiento de Galileo con ayuda del telescopio, publicado en el Sidereus Nuncius en 1609. Con él refuta la tesis aristotélica de que los cielos son perfectos, y en particular la Luna una esfera lisa e inmutable. Frente a eso, Galileo presenta numerosos dibujos de sus observaciones, e incluso estimaciones de la altura de montañas, si bien errados por realizar estimaciones incorrectas de la distancia de la Luna. * Nuevas estrellas. Fue el segundo descubrimiento de Galileo, también publicado en el Sidereus Nuncius. Observó que el número de estrellas visibles con el telescopio se duplicaba. Además, no aumentaban de tamaño, cosa que sí ocurría con los planetas, el Sol y la Luna. Esta imposibilidad de aumentar el tamaño era una prueba de la hipótesis de Copérnico sobre la existencia de un enorme hueco entre Saturno y las estrellas fijas. Esta prueba refutaba el mejor argumento a favor de la Teoría geocéntrica, que es que, de ser cierta la teoría copernicana, debería observarse la paralaje, o diferencia de posiciones de las estrellas dependiendo de lugar de la Tierra en su órbita. Así, debido a la enorme lejanía de las mismas en relación al tamaño de la órbita no era posible apreciar dicha paralaje. * Satélites de [Júpiter]. Probablemente el descubrimiento más famoso de Galileo. Lo realizó el 7 de enero de 1610, y provocó una conmoción en toda Europa. Cristóbal Clavio, astrónomo del Colegio Romano de los jesuitas, afirmó: “Todo el sistema de los cielos ha quedado destruido y debe arreglarse”. Era una importante prueba de que no todos los cuerpos celestes giraban en torno a La Tierra, pues ahí había cuatro planetas (en la concepción de planetas que entonces se concebía, que incluía la Luna y el Sol) que lo hacían en torno a Júpiter. * Manchas solares (primera prueba). Otro descubrimiento que refutaba la perfección de los cielos fue la observación de manchas en el Sol que tuvo lugar a finales de 1610 en Roma, si bien demoró su publicación hasta 1612. El jesuita Cristopher Shcneider, bajo el pseudónimo de Padre Apelles, se atribuye su descubrimiento e inicia una agria polémica argumentando que son planetoides que están entre el Sol y la Tierra. Por el contrario, Galileo demuestra, con la ayuda de la teoría matemática de los versenos que están en la superficie del Sol. Además, hace otro importante descubrimiento al mostrar que el Sol está en rotación, lo que sugiere que también la Tierra podría estarlo. Predicciones sobre la observación de Venus. Las fases de Venus. Esta prueba es un magnífico ejemplo de aplicación del método científico, que Galileo usó por primera vez. La observación la hizo en 1610, aunque demoró su publicación hasta El Ensayador, aparecido en 1623, si bien para asegurar su autoría hizo circular un criptograma, anunciándolo de forma cifrada. Observó las fases, junto a una variación de tamaño, que son sólo compatibles con el hecho de que Venus gire alrededor del Sol, ya que presenta su menor tamaño cuando se encuentra en fase llena y el mayor, cuando se encuentra en la nueva; es decir, cuando está entre el Sol y la Tierra. Esta prueba refuta completamente el sistema de Ptolomeo, que se volvió insostenible. A los jesuitas del Colegio Romano sólo les quedaba la opción de aceptar el sistema copernicano o buscar otra alternativa, lo que hicieron refugiándose en el sistema de Tycho Brahe, dándole una aceptación que hasta entonces nunca había tenido. Argumento de las mareas. Manchas solares (Segunda prueba). Nuevamente, en su gran obra, el diálogo sobre los sistemas del mundo, Galileo retoma el argumento de las manchas solares, convirtiéndolo en un poderoso argumento contra el sistema de Tycho Brahe, el único refugio que quedaba a los geocentristas. Galileo presenta la observación de que el eje de rotación del Sol está inclinado, lo que hace que la rotación de las manchas solares presente una variación estacional, un “bamboleo” en el giro de las mismas. Si bien los movimientos de las manchas se pueden atribuir al Sol o a la Tierra, pues geométricamente esto es equivalente, resulta que no es así físicamente, pues es necesario tener en cuenta las fuerzas que los producen. Si es la Tierra la que se mueve, Galileo indica que basta una explicación con movimientos inerciales: la Tierra en traslación, y el Sol en rotación. Por el contrario, si sólo se mueve el Sol, es necesario que éste esté realizando dos movimientos distintos a la vez, en torno también a dos ejes distintos, generados por motores sin ninguna plausabilidad física. Este argumento vuelve a ser una nueva prueba, junto a las fases de Venus, de carácter positivo y experimental que muestra el movimiento de la Tierra. Galileo atacado y condenado por Las Autoridades La oposición se organiza Galileo parece ir de triunfo en triunfo y convence a todo el mundo. Por tanto, los partidarios de la teoría geocéntrica se convierten en enemigos encarnizados y los ataques contra él comienzan con la aparición de Sidereus Nuncius. Ellos no pueden permitirse el perder la afrenta y no quieren ver su ciencia puesta en cuestión. Además, los métodos de Galileo, basados en la observación y la experiencia en vez de la autoridad de los partidarios de las teorías geocéntricas (que se apoyan sobre el prestigio de Aristóteles), están en oposición completa con los suyos, hasta tal punto que Galileo rechaza compararse con ellos. Al principio, solo se tratan de escaramuzas. Pero Sagredo escribe a Galileo, recién llegado a Florencia: «El poder y la generosidad de vuestro príncipe [el duque de Toscana] permiten esperar que él sepa reconocer vuestra dedicación y vuestro mérito; pero en los mares agitados actuales, ¿quién puede evitar de ser, yo no diría hundido, pero sí al menos duramente agitado por los vientos furiosos de los celos?». Horky es ridiculizado por los seguidores de Galileo, que responden que estos astros sirven para una cosa: hacerle enfadar. Convertido en el hazmerreír de la universidad, Horky finalmente es recriminado por su maestro: Magini no tolera un fallo tan claro. En el mes de agosto, un tal Sizzi intenta el mismo tipo de ataque con el mismo género de argumentos, sin ningún éxito. Una vez que las observaciones de Galileo fueron confirmadas por el Colegio Romano, los ataques cambiaron de naturaleza. Ludovico Delle Combe ataca sobre el plan religioso y se pregunta si Galileo cuenta con interpretar la Biblia para ponerla de acuerdo con sus teorías. En esta época en efecto, antes de los trabajos exegéticos del siglo XIX, un salmo (Salmo 93:1) da a entender una cosmología geocéntrica (dentro de la línea: «Tú has fijado la Tierra firme e inmóvil») El cardenal Belarmino, que hizo quemar a Giordano Bruno, ordena que la Inquisición realice una investigación discreta sobre Galileo a partir de junio de 1611. La primera flecha viene de Martin Horky, discípulo del profesor Magini y enemigo de Galileo. Este asistente publica en junio de 1610, sin consultar a su maestro, un panfleto contra el Sidereus Nuncius. Exceptuando los ataques personales, su argumento principal es el siguiente : «Los astrólogos han hecho sus horóscopos teniendo en cuenta todo aquello que se mueve en los cielos. Por lo tanto los astros mediceos no sirven para nada y, Dios no crea cosas inútiles, estos astros no pueden existir». Los ataques se hacen más violentos Galileo, de retorno a Florencia, es inatacable desde el punto de vista astronómico. Sus adversarios van entonces a criticar su teoría de los cuerpos flotantes. Galileo pretende que el hielo flota porque es más ligero que el agua, mientras que los aristotélicos piensan que flota porque es de su naturaleza el flotar (Física cuantitativa y matemática de Galileo contra física cualitativa de Aristóteles). El ataque tendrá lugar durante un almuerzo en la mesa de Cosme II en el mes de septiembre de 1611. Galileo se opone a los profesores de Pisa y en especial al mismo Delle Combe, durante lo que se denomina la «batalla de los cuerpos flotantes». Galileo sale victorioso del intercambio. Varios meses más tarde, sacará una obra en la que se presentará su teoría. Además de estos asuntos, Galileo continúa con sus investigaciones. Su sistema de determinación de longitudes es propuesto en España por el embajador de Toscana. En 1612, emprende una discusión con Apelles Latens Post Tábulam (seudónimo del jesuita Cristóbal Scheiner), un astrónomo alemán, sobre el tema de las manchas solares. Apelles defiende la incorruptibilidad del Sol argumentando que las manchas son en realidad conjuntos de estrellas entre el Sol y la Tierra. Galileo demuestra que las manchas están sobre la superficie misma del Sol, o tan próximas que no se puede medir su altitud. La Academia de los Linces publicará esta correspondencia el 22 de marzo de 1613 con el título de ‘Istoria e dimostrazioni intorno alle marchie solari e loro accidenti. Scheiner terminará por adherirse a la tesis galileana. El 2 de noviembre de 1612, las querellas reaparecen. El dominico Niccolo Lorini, profesor de historia eclesiástica en Florencia, pronuncia un sermón resueltamente opuesto a la teoría de la rotación de la Tierra. Sermón sin consecuencias particulares, pero que marca los comienzos de los ataques religiosos. Los opositores utilizan el pasaje bíblico en el Libro de Josué (Josué 10:12-14) en el cual Josué detiene el movimiento del Sol y de la Luna, como arma teológica contra Galileo. En diciembre de 1613, el profesor Benedetto Castelli, antiguo alumno de Galileo y uno de sus colegas en Pisa, es encargado por la duquesa Cristina de Lorena de probar la ortodoxia de la doctrina copernicana. Galileo vendrá en ayuda de su discípulo escribiéndole una carta el 21 de diciembre de 1613 (traducida como Galileo, diálogos y cartas selectas) sobre la relación entre ciencia y religión. La gran duquesa se tranquiliza, pero la controversia no se debilita. Galileo mientras tanto continúa con sus trabajos. Del 12 al 15 de noviembre, recibe a Jean Tarde, a quien presenta su microscopio y sus trabajos de astronomía. El 20 de diciembre, el padre Caccini ataca muy violentamente a Galileo en la iglesia Santa Maria Novella. El 6 de enero un copernicano, el carmelita Paolo Foscarini, publica una carta tratando positivamente la opinión de los pitagóricos y de Copérnico sobre la movilidad de la Tierra. Él percibe el sistema copernicano como una realidad física. La controversia toma una amplitud tal que el cardenal Bellarmino debe intervenir el 12 de abril. Éste escribe una carta a Foscarini donde condena sin equívocos la tesis heliocéntrica en ausencia de refutación concluyente del sistema geocéntrico. Como reacción, Galileo escribe a Cristina de Lorena una carta extensa en la cual desarrolla admirablemente sus argumentos en favor de la ortodoxia del sistema copernicano. Esta carta es, también, muy difundida. Esta carta, escrita hacia abril de 1615, es una pieza esencial del dossier. Ahí se ven los pasajes de las escrituras que poseen problemas desde un punto de vista cosmológico. A pesar de ello, Galileo es obligado a presentarse en Roma para defenderse contra las calumnias y sobre todo para tratar de evitar una prohibición de la doctrina copernicana. Pero le falta la prueba irrefutable de la rotación de la Tierra para apoyar sus requerimientos. Su intervención llega demasiado tarde: Lorini, por carta de denuncia, ya había avisado a Roma de la llegada de Galileo y el Santo Oficio ya había comenzado la instrucción del caso. En 1614, conoce a Juan Bautista Baliani, físico genovés, que será su amigo y correspondiente durante largos años. El 8 de febrero de 1616, Galileo envía su teoría de las mareas (Discorso del Flusso e Reflusso) al cardenal Orsini. Esta teoría (a la cual se le ha reprochado durante mucho tiempo de estar en contradicción con el principio de la inercia enunciado por el mismo Galileo, y que sólo puede explicar pequeños componentes del fenómeno) pretendía demostrar que el movimiento de la Tierra producía las mareas, mientras que los astrónomos jesuitas ya postulaban con acierto que las mareas eran producidas por la atracción de la Luna. Frases de Galileo Galilei Todas las verdades son fáciles de entender, una vez descubiertas. El caso es descubrirlas Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo No me siento obligado a creer que un dios que nos ha dotado de inteligencia, sentido común y raciocinio, tuviera como objetivo privarnos de su uso Nunca he encontrado una persona tan ignorante que no se pueda aprender algo de ella En lo tocante a ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento de un hombre Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas: una apta para inventar fábulas y otra dispuesta a creerlas La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo Tanto las Sagradas Escrituras como la naturaleza proceden de la divina palabra [...,] dos verdades no pueden contradecirse mutuamente Abjuro [...] los susodichos errores y herejías [...] no diré nunca más [...] cosas por las cuales se pueda tener de mí semejante sospecha. Y sin embargo, se mueve Creo que en la discusión de los problemas naturales, deberíamos comenzar no con las Escrituras, sino con experimentos y demostraciones Mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea Aquellos que exaltan tanto la incorruptibilidad e inalterabilidad etc, creo que se ven obligados a hacerlo por el deseo que tienen de vivir mucho y el terror a la Muerte No se puede enseñar nada a un hombre; sólo se le puede ayudar a encontrar la respuesta dentro de sí mismo Merecen encontrarse una cabeza de Medusa, que los transforme en estatuas de ópalo o de diamante, para alcanzar la perfección que no tienen Imagenes Video link: http://www.youtube.com/watch?v=tjg50t2rzrs

Upper Atmosphere Research Satellite (también conocido por su acrónimo UARS) fue un satélite artificial de la NASA lanzado el 12 de septiembre de 1991 desde el transbordador espacial Discovery en la misión STS-48.ObjetivosUARS fue diseñado para estudiar los procesos físicos y químicos que tienen lugar en las capas altas de la atmósfera (entre 15 y 100 km de altura). El satélite proporciona mediciones de la estructura interna de la atmósfera y de las influencias externas que actúan sobre ella (radiación solar, campos eléctricos...). El objetivo específico de UARS es estudiar la entrada y salida de energía en la atmósfera superior, la fotoquímica, la dinámica y la relación entre todos esos procesos.CaracterísticasEl satélite está estabilizado en los tres ejes mediante volantes de inercia. El control de actitud se lleva a cabo mediante seguidores estelares, sensores de Tierra y una unidad de referencia inercial con una precisión de 20 segundos de arco. La electricidad la produce un panel solar de 1,5 x 3,3 m que genera 1,6 kW de potencia y que recarga 3 baterías con una capacidad de 50 amperios-hora cada una. La propulsión se lleva a cabo mediante diversas toberas alimentadas por hidracina. Las comunicaciones se realizan en banda S mediante antenas de baja ganancia y mediante una antena direccional de alta ganancia.Instrumentos~ Cryogenic Limb Array Etalon Spectrometer (CLEAS)~ Improved Stratospheric and Mesospheric Sounder (ISAMS)~ Microwave Limb Sounder (MLS)~ Halogen Occultation Experiment (HALOE)~ High Resolution Doppler Imager (HRDI)~ Wind Imaging Interferometer (WINDII)~ Solar-Stellar Irradiance Comparison Experiment (SOLSTICE)~ Solar Ultraviolet Spectral Irradiance Monitor (SUSIM)~ Particle Environment Monitor (PEM)~ Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor (ACRIM II)Fin de misión y reingreso a la TierraEn 2005 el satélite se quedó sin combustible y dejó de operar. A principios de septiembre de 2011, la NASA informó que el satélite reingresaría de forma incontrolada a la Tierra a fines de dicho mes o principios de octubre en algún punto de la Tierra entre los paralelos 57ºN y el 57ºS El 24 de septiembre de 2011 la NASA informa vía Twitter de que el satélite entró en la atmósfera sobre el Océano Pacífico y todo indica que cayó sobre Canadá, cerca de la ciudad de Okotoks, al sur de Calgary.Ficha tecnica:Organización: NASAContratos principales: Lockheed MartinSatélite de: TierraIngreso en órbita: 15 de septiembre de 1991Fecha de lanzamiento: 12 de septiembre de 1991, 23:11:04 UTCVehículo de lanzamiento: Transbordador espacial Discovery STS-48Sitio de lanzamiento: Centro espacial John F. Kennedy, Complejo de lanzamiento 39 AVida útil: 14 años, 91 díasAplicación: Observación terrestreMasa: 5900 kgPotencia: 1600,0 WBaterías: 3 x 50 A horasNSSDC ID: 1991-063BSitio web: umpgal.gsfc.nasa.govElementos orbitalesSemieje mayor: 600 kmExcentricidad: 0 °Inclinación: 56,97999954223633 gradosPeríodo orbital: 92,6 minutosApoastro: 458,8 km575.0 kmPeriastro: 357,3 kmÓrbitas diarias: 15, cada 95,9 minutosInformacion sobre su reingreso a la tierra:La NASA Upper Atmosphere Research Satellite, o UARS, se espera que vuelva a introducir la atmósfera tarde 23 de septiembre o principios 24 de septiembre Eastern Daylight Time, casi seis años después del fin de una vida productiva de científico. Aunque la nave espacial se romperá en trozos durante la reentrada, no todo se queman en la atmósfera. El riesgo para la seguridad pública o la propiedad es extremadamente pequeño, y la seguridad es prioridad de la NASA. Desde el comienzo de la era espacial en la década de 1950, ha habido no hay informes confirmados de una lesión resultante de reingresar objetos espaciales. Tampoco hay un registro de daños significativos resultantes de un reingreso de satélite. Todavía es demasiado pronto para decir exactamente cuando se vuelva a introducir UARS y qué zona geográfica puede verse afectada, pero es atentamente el satélite de NASA y mantendremos informados. Visite esta página actualizaciones sobre el satélite orbital pista y fecha prevista de reingreso.Las actualizaciones publicadas aquí vienen de espacio operaciones Center de Estados Unidos estratégico comando conjunto en la Base Aérea de Vandenberg, California, que trabaja alrededor del reloj detección, identificación y seguimiento de todos los objetos artificiales en órbita de la tierra, incluida la basura espacial. El tiempo real de reingreso es difícil de predecir porque depende de flujo solar y la orientación de la nave espacial como su decae de órbita. Reingreso acerque, predicciones sobre la fecha pasará a ser más fiables. Porque la órbita del satélite está inclinada 57 grados del Ecuador, cualquier sobrevivientes componentes de UARS aterrizará en una zona entre 57 grados de latitud norte y 57 grados de latitud sur. Es imposible identificar sólo en esa zona los escombros aterrizará, que NASA calcula que la huella de los desechos serán unos 500 kilómetros de largos. Si encuentras algo que creo que puede ser una pieza de UARS, no tocarlo. Para obtener ayuda, póngase en contacto con un funcionario de aplicación de la ley local.Pdf: › Reingreso y evaluación de riesgoshttp://www.nasa.gov/pdf/585584main_UARS_Status.pdfPreguntas más frecuentes: Desechos orbitales¿Qué es los desechos orbitales? Los desechos orbitales son cualquier objeto hecho por el hombre en órbita sobre la tierra que ya no sirve a un propósito útil. ¿Cuáles son algunos ejemplos de desechos orbitales? Nave espacial abandonada y las etapas superiores de vehículos de lanzamiento, portadores de cargas múltiples, los desechos lanzado intencionalmente durante la separación de la nave de su vehículo de lanzamiento o durante las operaciones de la misión, los desechos de naves espaciales o las explosiones de la etapa superior o colisiones, efluentes de motor cohete sólido y diminutas manchas de pintura lanzaron por estrés térmico o pequeñas partículas impactos. ¿Cuánto desechos orbitales son actualmente en órbita de la tierra? Más de 22.000 objetos de más de 4 pulgadas (10 centímetros) están actualmente registrados por la red de vigilancia espacial de Estados Unidos. Sólo alrededor de 1.000 de estos representan naves espaciales operacionales; el resto son desechos orbitales. La población estimada de partículas entre.4 pulgadas y 4 pulgadas (1 a 10 cm) de diámetro es de aproximadamente 500.000. El número de partículas menores que.4 pulgadas (1 cm) supera probablemente decenas de millones.¿Son desechos orbitales uniformemente distribuido sobre la tierra? La mayoría de los desechos orbitales residen en 1.250 a 2.000 kilómetros de la superficie de la tierra. Dentro de este volumen, la cantidad de desechos varía considerablemente con la altitud. Las mayores concentraciones de los desechos se encuentran cerca de 530 500 millas (800-850 km). ¿Cuán rápido viajan los desechos orbitales? En una órbita terrestre baja (por debajo de 1.250 kilómetros, o 2.000 km), los desechos orbitales círculo en la tierra a una velocidad de entre 4 y 5 kilómetros por segundo (7 a 8 km/s). Sin embargo, la velocidad promedio de impacto de los desechos orbitales con otro objeto espacial será aproximadamente de 6 kilómetros por segundo (10 km/s). En consecuencia, las colisiones con incluso un pequeño trozo de escombros implicará considerable energía. ¿Cómo se protege la estación espacial internacional contra los desechos orbitales? La estación espacial internacional, o la ISS, es más fuertemente blindado nave volado nunca. Componentes críticos como compartimentos habitables y tanques de alta presión externa normalmente será capaces de resistir el impacto de escombros tan grande como.4 pulgadas (1 cm) de diámetro. ISS también puede maniobrar para evitar objetos realizados. ISS ejecuta una maniobra de evitación de colisión una vez al año en promedio.¿Cuánto tiempo serán siendo desechos orbitales en órbita de la tierra? Cuanto mayor sea la altitud, más los desechos orbitales normalmente permanecerá en órbita terrestre. Los desechos dejó en órbitas debajo de 370 millas (600 km) normalmente volver a la tierra dentro de varios años. A una altura de 500 millas (800 km), el tiempo de decaimiento orbital a menudo se mide en décadas. Por encima de 620 millas (1.000 km), desechos orbitales normalmente seguirá dando vueltas a tierra durante un siglo o más.¿Es reasignar los desechos en un riesgo para personas y bienes en la tierra? Una gran cantidad de desechos no sobreviven el calentamiento grave que se produce durante la reentrada. Componentes que sobreviven tienen más probabilidades de caer en los océanos u otros cuerpos de agua o en regiones poco pobladas como la Tundra canadiense, el Outback australiano o de Siberia en Rusia. Durante los últimos 50 años un promedio de uno catalogado o seguimiento, pieza de escombros cayó a cada día de la tierra. Se ha confirmado ninguna lesión grave o importantes daños causados por los desechos volver. ¿Qué puede hacerse sobre desechos orbitales? Hoy la acción más importante es evitar la creación innecesaria de desechos orbitales adicionales. Esto puede hacerse a través de operaciones y diseño de los vehículos prudente. Limpiar el medio ambiente sigue siendo un reto técnico y económico que está siendo investigado actualmente por los Estados Unidos y otros países. ¿Cuál es la política de los Estados Unidos sobre los desechos orbitales? Desde 1988 ha sido la política oficial de Estados Unidos minimizar la creación de nuevos desechos orbitales. La más reciente Política espacial nacional (28 de junio de 2010) contiene una sección titulada "Preservar el entorno espacial" esa reducción de los desechos orbitales de direcciones para el corto plazo y a largo plazo. En 2001 los Estados Unidos aprobó una serie de medidas para las agencias de Gobierno y departamentos llamados desechos orbitales las prácticas estándar de reducción. Estas prácticas estándar se convirtió en la Fundación para el desarrollo de directrices de mitigación de desechos orbitales internacional.¿Otros países tienen directrices sobre desechos orbitales?Sí, Rusia, China, Japón, Francia y la Agencia Espacial Europea han todos emitió los desechos orbitales directrices de mitigación. Además, en 2007, las Naciones Unidas, por conducto de su Comisión sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, creó un conjunto de directrices de mitigación de desechos orbitales.Finalmente la caida:La NASA confirma la caída del satélite UARS sobre el océano Pacífico: Al entrar en la atmósfera pasó por Canadá y ÁfricaLa NASA confirmó que el satélite impactó en las aguas del Océano Pacífico aunque sin precisar el lugar exacto. Según reportes, el hecho ocurrió entre las 03:23 y las 05:09 GMT del sábadoEl Satélite de Investigación de la Alta Atmósfera (UARS) ha entrado en la atmósfera terrestre y ha caído en el océano Pacífico, según ha confirmado hoy la agencia espacial estadounidense Nasa vía Twitter, sin precisar la hora exacta ni la zona de impacto.Anteriormente la agencia había hablado de una horquilla temporal de entre las 3.23 (las 05.23 hora española) y las 5.09 GMT (las 07.09 en España).Según la Nasa, durante la entrada en la atmósfera el satélite pasó por Canadá, África y amplias partes de los océanos Pacífico, el Atlántico y el Índico.Los expertos de la NASA creen que varias de las piezas del satélite de estudios atmosféricos superiores (UARS) se han desperdigando sobre Canadá. Según mensajes difundidos en Twitter sin confirmar, algunos restos del satélite habrían caído en el oeste del país, en la ciudad de Okotoks, al sur de Calgary.La caída del Satélite de Investigación de la Alta Atmósfera (UARS, por su sigla en inglés), estaba prevista entre las 03.45 y las 04.45 hora GMT de este sábado y Canadá era el área más posible para el impacto, según indicó el organismo espacial.La agencia espacial estadounidense (NASA) detalló en un comunicado emitido a las 02.50 GMT de este sábado que, durante esa hora en la que se preveía la caída, el satélite estaría "pasando sobre Canadá y África, así como sobre vastas áreas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico".Nunca ha habido heridosLa actividad solar fue el factor que adelantó el reingreso del satélite previsto en principio para finales de septiembre o principios de octubre. Los científicos calculan que el satélite se ha despedazado al entrar en la atmósfera y que, al menos, 26 grandes piezas del artefacto podrían haber sobrevivido a las altas temperaturas del reingreso y caer sobre la Tierra.La probabilidad de que alguno de los restos del satélite de Investigación de la Alta Atmósfera (UARS), que pesa 5.675 kilogramos, haya alcanzado a una persona es muy remota según la agencia espacial estadounidense, que la cifra en una entre 3.200.De hecho, la agencia asegura que desde el comienzo de la era espacial no ha habido ningún caso en el que haya resultado herida una persona por un objeto espacial durante la maniobra de reingreso.En el caso de que los restos del satélite hubieran caído en un área poblada o cerca de una, las Fuerzas Armadas de EEUU advierten que los ciudadanos no deben tocar estas piezas, sino avisar del hallazgo a las autoridades.Peligro de los objetos espacialesAnte los rumores que han circulado por Internet de que las piezas podrían contener material radioactivo, la NASA se ha visto obligada a aclarar que la recomendación de no tocar los restos del ingenio se debe a que son afilados y pueden cortar.Además de las razones de seguridad, los ciudadanos no deben tocar los restos porque estos son propiedad del Gobierno de EEUU, de manera que, insisten las autoridades, "no pueden venderse a coleccionistas ni a través de la página eBay".El transbordador 'Discovery' transportó en 1991 este satélite de seis toneladas diseñado para medir los cambios atmosféricos y los efectos de la contaminación. El satélite emprendió su camino de regreso a la Tierra hace seis años.Audio del reingreso:http://www.nasa.gov/news/media/newsaudio/index.htmlVideos:link: http://www.youtube.com/watch?v=6wegs3OG9XYlink: http://www.youtube.com/watch?v=MJyAcWYOrSglink: http://www.youtube.com/watch?v=5WaO1U4-qJQ&feature=sharelink: http://www.youtube.com/watch?v=W3NVBVNtyiAlink: http://www.youtube.com/watch?v=vwnNTllrAdMlink: http://www.youtube.com/watch?v=5laK2JopaVEespero que les haya gustado