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Hernansj

Usuario (Argentina)

Primer post: 28 nov 2009
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Imagenes de Humor, no hay nada como estas,jajaja
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HumorporAnónimo11/28/2009

Tenia ganas de armar un post bastante comico y levantarle la moral a muchas personas, incllyendo a los usuarios de taringa, que los disfruten...jajaja Y agreguen puntitos para salir de novato...diviertanse!!!!! http://s1.subirimagenes.com/otros/426143porongaman.jpg Negro garca algunas placas de Cronica: juju: ESO ES TODO POR HOY T! COMENTEN y agrueguen puntitos...gracias por visitar y espero que les haya gustado

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Dormite riendo: El Dr. Felipe, se que te va a gustar...
Dormite riendo: El Dr. Felipe, se que te va a gustar...
HumorporAnónimo2/9/2010

A estas horas da para irse a la cama con una sonrisa ya que hace bien a la salud y alegra la manñana, disfruten y "sigan" los consejos del Dr. felipe link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=1biPEcRCilk link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=TBPQn14lBc8 link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=S_U9OaR9Dy8 link: link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=Kf1X-RIQO6o link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=nhvvJNHvRYY link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=N0sWQJ897oQ link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=B1VcvMjQq3Y link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=TARBv_FDE48 Espero que se hayan cagado de riisa como yo cuando hice el post...tengan una mañana excelente, no vean noticias en la mañana, escuchen música, no chupen, cuidense taringueros que la vida es corta, y por ultimo: buenas noches

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El hubble cumple 20 pirulos...y lo festeja en T!
El hubble cumple 20 pirulos...y lo festeja en T!
OfftopicporAnónimoFecha desconocida

El telescopio Hubble celebra su 20º aniversario,y lo festeja en T! [MEGAPOST] Llamado así por el pionero astrónomo Edwin P. Hubble (1889-1953), el Telescopio Espacial Hubble (HST) es un gran observatorio, basado en el espacio que ha revolucionado la astronomía al proporcionar puntos de vista sin precedentes de profunda y clara del Universo, desde nuestros propios solares sistema a las galaxias que forman joven extremadamente remota, no mucho después del Big Bang hace 13,7 mil millones años. Lanzado en 1990 y extendido mucho en sus competencias científicas a través de nuevos instrumentos instalados durante cuatro misiones de mantenimiento con la lanzadera espacial, el Hubble, en sus dieciocho años de operaciones, ha validado s Lyman Spitzer Jr. (1914-1997) el concepto original de un diversamente instrumentado observatorio en órbita muy por encima de los efectos distorsionadores de la atmósfera de la Tierra y la devolución de datos de valor científico único. La cobertura del Hubble de luz de diferentes colores (su "rango espectral" ) se extiende desde el ultravioleta, a través de lo visible (a la que nuestros ojos son sensibles), y en el infrarrojo cercano. espejo primario del Hubble es de 2,4 metros (94,5 pulgadas) de diámetro. Hubble no es grande para los estándares terrestres pero realiza heroicamente en el espacio. Hubble orbita la Tierra cada 96 minutos, 575 kilometros (360 millas) sobre la superficie de la Tierra. NASA Goddard Space Flight Center en Greenbelt, MD realiza las operaciones diarias orbital, el desarrollo misión de servicio y la gestión general del Programa de Hubble. El Space Telescope Science Institute (STScI) en Baltimore, MD desarrolla y ejecuta programa científico del Hubble y está gestionado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA) bajo contrato con la NASA. Características dijo:NSSDC ID:......................................................1990-037B Organización: ..................................................NASA / ESA / STScI Fecha de lanzamiento:......................................24 de abril 1990, 8:33:51 am EDT Vehículo de lanzamiento:...................................transbordador espacial Discovery (STS-31) Tiempo de Misión .........................................19 años, 11 meses y 30 días transcurridos Salida de la órbita:.............................................. debido ~ 2013-2021 Masa: ............................................................ de 11.110 kg (24.500 libras) Tipo de órbita: ............................................... baja, casi circular a la Tierra Altura de orbita: ................................................... de 559 kilometros (347 millas) Período: ........................................................ de 96-97 minutos Orbita Orbita velocidad: .............................................. de 7.500 m / s (25.000 pies / s) Aceleración de la gravedad: .............................. 8,169 m/s2 (26.80 pies/s2) Ubicación en órbita terrestre: ........................... Baja Estilo de Telescopio: ........................................... reflector Ritchey-Chretien Longitud de onda: ......................................... óptica, ultravioleta, infrarrojo cercano Diámetro: ..................................................... 2,4 m (7 ft 10 in) Superficie de recolección: ............................... 4,5 m2 (48 pies cuadrados) [3] Longitud focal: .............................................. 57,6 m (189 pies) Linea de Tiempo Edwin Hubble y el telescopio Hooker De 2,5 metros (100 pulgadas) del telescopio Hooker inicia operaciones en el monte. Observatorio Wilson en Pasadena, California. Con este telescopio en la década de 1920, el astrónomo Edwin Hubble midió las distancias y las velocidades de las galaxias, el trabajo que condujo a su descubrimiento del Universo en expansión. Concepción de un telescopio espacial El famoso cohete científico Herman Oberth publica un artículo especulando en los telescopios en órbita. Espacio pionero Hermann Oberth fue considerado por muchos como el mentor más famosos de finales de los años el Dr. Wernher von Braun, el primer director de la NASA Marshall Space Flight Center en Huntsville, Alabama. El LST - Gran Telescopio Espacial El astrofísico Lyman Spitzer obtuvo el apoyo de otros astrónomos de un "gran telescopio orbital". En 1969, la Academia Nacional de Ciencias dio su aprobación para el Gran Telescopio del Espacio (LST) de proyectos, y las audiencias y continuó los estudios de viabilidad. El Congreso aprueba la financiación para el telescopio espacial Hubble NASA su más grande, más complejo nombres, y el telescopio en órbita capaces en honor de Edwin Hubble. Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial (STScI) Comienzan las operaciones en Baltimore, Maryland. El STScI fue construido como el centro de investigación astronómica para el Telescopio Espacial Hubble. Es lanzado el Hubble 24 de abril 1990: (STS-31) Lanzamiento del Discovery Shuttle. 25 de abril 1990: El Telescopio Espacial Hubble desplegado en órbita con instrumentos científicos de primera generación WFPC, GHRS, FOS, con pabellón de conveniencia, y HSP. 25 de junio 1990: La aberración esférica descubierto en el espejo primario del Hubble COSTAR Aprobado: la creación de un embalaje complejo de cinco pares de espejo óptico que corregir la aberración esférica del espejo primario del Hubble. Prestación de servicios Misión 1 (SM1) 02 de diciembre 1993: (STS-61) Lanzamiento del Shuttle Endeavour. • COSTAR, Óptica Correctiva del Telescopio Espacial axial sustitución instalado, en sustitución de fotómetro de alta velocidad (HSP). • WFPC 2 sustituye Cámara Planetaria Gran Angular 1 (WFPC). • Solar Arrays sustituido por paneles solares 2 (SA2) • La sustitución de # 1 Solar Electronics Matriz de unidades (SADE). • Vuelva a colocar el # 2 y # 3 Califica unidad del sensor (dos giroscopios cada uno). • Sustitución de dos Unidades de Control Electrónico de Gyro que dirigen el RSU. • Sustitución de ocho fusibles eléctricos. • Instalación de dos nuevos magnetómetros. • La instalación del Espectrógrafo Goddard de Alta Resolución de redundancia (GHRS) kit. • Instalación de dos cubiertas protectoras sobre magnetómetros original. Prestación de servicios Misión 2 (SM2) 11 de febrero 1997: (STS-82) Lanzamiento del Discovery Shuttle. • El Telescopio Espacial Espectrógrafo de Imágenes (ITS), sustituyó a objetos débiles Spectrometer (FOS). • Cámara de Infrarrojo Cercano / Espectrómetro Multi-Objeto (NICMOS), sustituyó a Goddard Espectrógrafo de Alta Resolución (GHRS). • Sustitución de Bellas Orientación del sensor # 1 con modificada de repuesto con capacidad adicional para las correcciones de alineación dirigidas desde tierra. • La adición de un Kit de Mejora de Control Electrónica Óptica (OCE-EK) • La sustitución de # 1 Ciencias de la Ingeniería Grabadoras (ESTR) con grabador digital de estado sólido (SSR) y la sustitución de # 2 ESTR con una unidad de repuesto ESTR. • Reemplace # 1 de 4 Asambleas de reacción de la rueda (RWA), con renovado de repuesto. • Sustitución de unidades de interfaz de datos (DIU) # 2 con el modificado y actualizado la unidad de repuesto. • La sustitución de # 2 Solar Array Drive Electronics (SADE) con unidad de reformado. • Repuesto de más duraderos los de sistema de detección magnética (MSS) HST Sistemas de Prueba orbital (HOST) 29 de octubre 1998: (STS-95) Lanzamiento del Discovery Shuttle. • HOST misión fue trasladado a probar nuevas tecnologías para la instalación en el Hubble durante las misiones de mantenimiento 3A y 3B. Prestación de servicios Misión 3A (SM3A) 19 de diciembre 1999: (STS-103) Lanzamiento del Discovery Shuttle. • Sustitución de todos los RSU tres (Tasa de detección, con dos giroscopios Unidad de cada uno). • La instalación de equipo nuevo, 20 veces más rápido con seis veces más memoria que su predecesor. • Sustitución del registrador de datos de orginial reel-to-reel con grabador digital de estado sólido (SSR), que es más rápido, más fiable y puede almacenar 10 veces más datos. • La sustitución de # 2 de 3 sensores de orientación fina (FGS) con unidad de reformado. • Sustitución de las fallidas # 2 de 2 S-Band único transmisor de acceso (SSAT) usados para transmitir datos a la tierra. • Instalación de seis voltaje / temperatura Mejora Kits (VIKs) en el cableado entre los paneles solares, y cada batería para controlar la carga de las baterías del Hubble. • La instalación de Shell de la tela / Escudo de reemplazo (SSRF) respecto a la original varias capas de aislante en el caparazón de interés de Hubble y la cubierta de la luz para agregar protección térmica. • La instalación de pasamanos Cubre las barandillas por encima de la bahía de Bellas Orientación del sensor para evitar la contaminación posible de la zona de popa de la Sábana Santa pintura descascarada pasamanos. • Se coloca el nuevo Ultraterrestre Manta Capas (NOBLs) en el equipo Bay 1 13 de noviembre 1999:Hubble coloca en modo seguro tras el fracaso de un giroscopio cuarto. Prestación de servicios Misión 3B (SM3B) 01 de marzo 2002: (STS-109). Lanzamiento del Transbordador Columbia. • La instalación de la cámara avanzada para Inspecciones (ACS), en sustitución de los débiles la Cámara de Objetos (FOC). • Instalación de Sistema de refrigeración NICMOS (NCS), formado de dos componentes, la NICMOS criogénicos Cooler (NCC) y el radiador NCS, para revivir el instrumento NICMOS. • Vuelva a colocar paneles solares 2 (SA2) con más pequeños, más eficientes paneles solares 3 (SA3) • Vuelva a colocar el # 2 de la unidad de velocidad de 3 sensores (dos giroscopios) • Reemplazo # 1 de 4 Asambleas de reacción de la rueda (RWA), parte del sistema de control de dirección del Hubble, con una unidad de reformado. • Vuelva a colocar la unidad de control de potencia (PCU) para sacar el máximo provecho de la energía adicional generada por los paneles solares nuevos. • Coloque el nuevo Capas Manta exterior (NOBLs) en Bahías 1, 9 y 10 Prestación de servicios Misión 4 (SM4) 11 de mayo 2009: (STS-125). Lanzamiento del transbordador Atlantis. • Se vuelve a colocar Cámara Planetaria Gran Angular 2 (WFPC2), con cámara de campo ancho 3 (WFC3) • Se retira la Óptica Correctiva del Telescopio Espacial axial sustitución (COSTAR) e instalar el Espectrógrafo de Orígenes Cósmicos (COS) en su lugar • Reparación del Telescopio Espacial Espectrógrafo de Imágenes (ITS) • Reparación de la Cámara Avanzada para Inspecciones (ACS) • Reemplazar los giroscopios • Se vuelve a colocar un sensor de guía fina (FGS). Cambio de las baterías • Se instala un nuevo Ultraterrestre Manta Capas (NOBL) en los valles 5, 7 y 8 • Instalacion de un mecanismo de captura de Soft (SCM) • Se vuelve a colocar la ciencia de instrumentos de control y manipulación de datos (SIC & DH) Unidad Concepción, diseño y objetivos Las propuestas y los precursores En 1923, Hermann Oberth, considerado junto con Robert H. Goddard y Konstantin Tsiolkovsky padres de la moderna cohetería publicado morir Rakete zu den Planetenräumen ("El cohete en el espacio planetario" ), que mencionó como un telescopio podría ser lanzado a la órbita terrestre por un cohete Lyman Spitzer, "padre" del Telescopio Espacial. La historia del telescopio espacial Hubble se remonta hasta 1946, cuando el astrónomo Lyman Spitzer escribió el artículo "ventajas de un observatorio astronómico extraterrestre". En ella, habló de las dos principales ventajas que una basada en el espacio observatorio tendría sobre los telescopios terrestres. En primer lugar, la resolución angular (la más pequeña separación en la que los objetos pueden ser claramente distinguidos), se limita sólo por la difracción, en lugar de por la turbulencia en la atmósfera, que provoca que algunas estrellas brillan y es conocida por los astrónomos como ver. En ese tiempo los telescopios terrestres se limitan a las resoluciones de 0.5-1.0 segundos de arco, en comparación con una resolución teórica de difracción limitada de aproximadamente 0,05 segundos de arco para un telescopio con un espejo de 2,5 m de diámetro. En segundo lugar, un telescopio espacial de infrarrojos y pudo observar la luz ultravioleta, que son fuertemente absorbidos por la atmósfera. Spitzer dedicado gran parte de su carrera a impulsar un telescopio espacial a desarrollar. En 1962 un informe de la Academia Nacional de Ciencias recomendó el desarrollo de un telescopio espacial como parte del programa espacial, y en 1965 Spitzer fue designado como jefe de un comité la tarea de definir los objetivos científicos para un telescopio de gran espacio. la astronomía desde el espacio se había iniciado en una escala muy pequeña después de la Segunda Guerra Mundial, ya que los científicos hicieron uso de los progresos que se habían producido en la tecnología de cohetes. El espectro ultravioleta del Sol primero se obtuvo en 1946, y la NASA puso en marcha el Observatorio Solar Orbital para obtener UV, rayos X y espectrometría de rayos gamma en 1962. Un telescopio solar en órbita fue lanzado en 1962 por el Reino Unido como parte del programa espacial de Ariel, y en 1966 Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) lanzó el primer Observatorio Astronómico Orbital (OAO) misión. OAO-1 de la batería no después de tres días, da por concluida la misión. Fue seguido por OAO-2, que llevó a cabo observaciones en el ultravioleta de las estrellas y galaxias a partir de su lanzamiento en 1968 hasta 1972, mucho más allá de su duración inicial prevista de un año. El OSO y misiones OAO demostrado el importante papel que las observaciones basadas en el espacio podría desempeñar en la astronomía, y 1968 vio el desarrollo por la NASA de los planes en firme para un telescopio espacial, que reflejan con un espejo de 3 m de diámetro, conocido provisionalmente como el Gran Telescopio Orbital o Gran Telescopio Espacial (LST), con un lanzamiento previsto para 1979. Estos planes destacó la necesidad de misiones tripuladas de mantenimiento para el telescopio de la vigencia de ese costoso programa tuvo una vida larga de trabajo y el desarrollo simultáneo de planes para el transbordador espacial reutilizable indicó que la tecnología para permitir que este pronto estén disponibles. En busca de financiación El éxito continuo del programa OAO alentó consenso cada vez más fuerte dentro de la comunidad astronómica que la LST debe ser un objetivo de mayor importancia. En 1970 la NASA creó dos comités, uno para planificar la parte de ingeniería del proyecto del telescopio espacial, y el otro para determinar los objetivos científicos de la misión. Una vez que estos se habían establecido, el siguiente obstáculo para la NASA fue para obtener financiación para el instrumento, lo cual sería mucho más costosa que cualquier telescopio terrestre. El Congreso de EE.UU. cuestionaron muchos aspectos del proyecto de presupuesto para el telescopio y obligado a recortes en el presupuesto para las etapas de planificación, que en el momento consistió en estudios muy detallados de los instrumentos posibles y hardware para el telescopio. En 1974, reducción del gasto público promovido por Gerald Ford llevó al Congreso cortar todos los fondos para el proyecto del telescopio. En respuesta a esto, un esfuerzo de cabildeo a nivel nacional fue coordinado entre los astrónomos. Muchos astrónomos se reunieron diputados y senadores, en persona, y grandes campañas de envío de cartas escala se organizaron. La Academia Nacional de Ciencias publicó un informe destacando la necesidad de un telescopio espacial, y, finalmente, el Senado acordó la mitad del presupuesto que originalmente había sido aprobado por el Congreso. Las cuestiones de financiación dirigida a algo de una reducción en la escala del proyecto, con el diámetro del espejo propuesto reducirá de 3 m a 2,4 m, tanto para reducir costos y permitir una configuración más compacta y eficaz para el hardware telescopio. Un precursor propone 1,5 m telescopio espacial para probar los sistemas que se utilizarán en el satélite principal fue eliminado, y los problemas presupuestarios también impulsó la colaboración con la Agencia Espacial Europea. ESA acordó proporcionar financiación y el suministro de uno de los instrumentos de primera generación para el telescopio, así como las células solares que lo potencia, y el personal para trabajar en el telescopio en los Estados Unidos, a cambio de astrónomos europeos, debe asegurarse un mínimo de 15 % del tiempo de observación en el telescopio. Finalmente, el Congreso aprobó la financiación de los EE.UU. 36.000.000 dólares para 1978, y el diseño de la LST comenzó en serio, con el objetivo de una fecha de lanzamiento de 1983. En 1983 el telescopio fue nombrado a partir de Edwin Hubble, quien hizo uno de los mayores avances científicos del siglo 20 cuando descubrió que el universo estaba en expansión . Construcción e ingeniería Una vez que el proyecto de telescopio espacial se había dado el visto bueno, el trabajo en el programa se dividió entre muchas instituciones. Marshall Space Flight Center (MSFC) recibió la responsabilidad para el diseño, desarrollo y construcción del telescopio, mientras que el Goddard Space Flight Center recibió el control general de los instrumentos científicos y un centro de control en tierra para la misión. MSFC encargado de la compañía Perkin-Elmer óptica para diseñar y construir el Telescopio Óptico de la Asamblea (OTA) y sensores de Bellas Orientación para el telescopio espacial. Lockheed recibió el encargo de construir la nave espacial en el que se encuentra el telescopio. Sistemas de vehículos espaciales La nave en la que el telescopio y los instrumentos fueron alojados fue otro desafío de ingeniería más importantes. Tendría que soportar adecuadamente frecuentes pasajes de la luz solar directa en la oscuridad de la sombra de la Tierra, lo que generaría importantes cambios en la temperatura, mientras que siendo lo suficientemente estable como para permitir extremadamente preciso señalar de que el telescopio. Un velo de varias capas de aislante mantiene la temperatura dentro del telescopio estable, y rodea una carcasa de aluminio luz en la que el telescopio y los instrumentos de sentarse. Dentro de la concha, un marco de grafito-epoxi mantiene las piezas de funcionamiento del telescopio firmemente alineados. Debido a que los compuestos de grafito son higroscópicas, existía el riesgo de que el vapor de agua absorbida por la armadura, mientras que en cuarto limpio de Lockheed más tarde se expresa en la vacío del espacio, los instrumentos del telescopio sería cubierto de hielo. Para reducir este riesgo, una purga de gas de nitrógeno se realizaron antes del lanzamiento del telescopio en el espacio. Despiece del Telescopio Hubble. Mientras que la construcción de la nave espacial en la que el telescopio y los instrumentos se encuentra un poco más suavemente procedió a la construcción de la OTA, Lockheed todavía experimentado algún presupuesto y calendario de deslizamiento, y por el verano de 1985, la construcción de la nave fue de 30% sobre el presupuesto y tres meses de retraso. Un informe dice que MSFC Lockheed tendido a centrarse en la NASA direcciones en lugar de tomar su propia iniciativa en la construcción . De apoyo en tierra EL Space Telescope Science Institute (STScI) es responsable de la operación científica del telescopio y la entrega de productos de datos para los astrónomos. STScI es operado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA) y se encuentra físicamente en Baltimore, Maryland en el campus de Homewood, de la Johns Hopkins University, una de las 33 universidades de los EE.UU. Y 7 filiales internacionales que conforman el consorcio AURA. STScI se estableció en 1983 después de algo así como una lucha de poder entre la NASA y de la comunidad científica en general. La NASA había querido mantener esta función "in-house", pero los científicos querían que se basará en un centro académico. El Telescopio Espacial Europeo de Coordinación de Servicio (ST-ECF), con domicilio social en Garching bei München, cerca de Munich en 1984, prevé un apoyo similar a los astrónomos europeos. Una vez compleja tarea que compete a STScI es la programación de las observaciones del telescopio. El Hubble está situado en una órbita terrestre baja a fin de que pueda ser alcanzado por un transbordador espacial para las misiones de mantenimiento, pero esto significa que la mayoría de los objetivos astronómicos son ocultadas por la Tierra durante algo menos de la mitad de cada órbita.Las observaciones no pueden tener lugar cuando el telescopio pasa a través de Anomalía del Atlántico Sur, debido a elevados niveles de radiación, y también hay zonas de exclusión considerable alrededor del Sol (observaciones se opone de Mercurio), la Luna y la Tierra. El ángulo solar es la evasión de aproximadamente 50 º, que se especifica para que el sol de iluminar cualquier parte de la OTA. Tierra y Luna es la evasión para impedir la entrada de luz brillante de la FGSs y para mantener la luz difusa de entrar en los instrumentos. Si el FGSs están apagados, sin embargo, la Luna y la Tierra se puede observar. observaciones de la Tierra se utilizaron muy pronto en el programa para generar planos campos para el instrumento WFPC1. Hay una zona de visualización continua llamada (CVZ), aproximadamente 90 grados con el plano de la órbita del Hubble, en la que las metas no son ocultadas durante mucho tiempo. Debido a la precesión de la órbita, la ubicación de la CVZ se mueve lentamente a lo largo de un período de ocho semanas. Debido a la extremidad de la Tierra está siempre dentro de unos 30 ° de las regiones en el CVZ, el brillo de luz cenicienta dispersas pueden ser elevadas por largos periodos durante las observaciones CVZ. Debido a que las órbitas del Hubble en la atmósfera superior, cambia su órbita con el tiempo de una manera que no es exactamente predecible.La densidad de la atmósfera superior varía de acuerdo a muchos factores, y esto implica que la posición del Hubble prevista para dentro de seis semanas puede tener un error de hasta 4.000 km. horarios de observación suelen ser finalizado tan sólo unos días de antelación, como un tiempo más largo que significaría que existía la posibilidad de que el objetivo sería no observables por el tiempo que iba a ser observado. Soporte de ingeniería para HST es proporcionada por la NASA y el personal del contratista en el Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland, 48 km al sur del STScI. funcionamiento de Hubble se monitoriza 24 horas al día por cuatro equipos de controladores aéreos que forman vuelo de Hubble equipo de operaciones. Resultados cientificos Importantes descubrimientos Hubble ha ayudado a resolver algunos problemas de larga data en la astronomía, así como a aparecer los resultados que han requerido nuevas teorías para explicarlos. Entre sus objetivos misión principal fue medir distancias a estrellas variables Cefeidas con más precisión que nunca antes, y por lo tanto limitar el valor de la constante de Hubble, la medida de la velocidad a la cual el universo está en expansión, que también está relacionada con su edad. Antes del lanzamiento del HST, las estimaciones de la constante de Hubble solían tener errores de hasta un 50%, pero las mediciones del Hubble de las variables Cefeidas en el Cúmulo de Virgo y otros cúmulos de galaxias distantes proporcionan un valor medido con una precisión de 10%, lo que es coherente con otras mediciones más precisas realizadas desde el lanzamiento del Hubble utilizando otras técnicas. Mientras que el Hubble ayudó a refinar las estimaciones de la edad del universo, sino que también ponen en duda las teorías sobre su futuro. Los astrónomos de la alta-z Supernova Search Team y el Supernova Cosmology Project utilizó el telescopio para observar supernovas distantes y la evidencia descubierta que, lejos de disminuido bajo la influencia de la gravedad, la expansión del universo puede, de hecho se está acelerando.Esta aceleración se mide más tarde con mayor precisión por otros telescopios terrestres y espaciales, lo que confirma la búsqueda del Hubble. La causa de esta aceleración sigue siendo poco conocida la causa más común atribuida es la energía oscura. Los espectros de alta resolución e imágenes ofrecidas por el HST han sido especialmente bien adaptado para determinar la prevalencia de un agujero negro en los núcleos de las galaxias cercanas. A pesar de que había formulado la hipótesis de la década de 1960 que los agujeros negro se puede encontrar en los centros de algunas galaxias, y el trabajo en la década de 1980 determinó una serie de buenos candidatos agujero negro, se redujo al trabajo realizado con el Hubble para demostrar que los agujeros negro son probablemente comunes a los centros de todas las galaxias. Los programas Hubble demuestra que las masas de los agujeros negro nuclear y propiedades de las galaxias están estrechamente relacionados. El legado de los programas de Hubble el agujero negro en las galaxias es, pues, para demostrar una profunda conexión entre las galaxias y sus agujeros negro central. Uso Cualquier persona puede solicitar por el tiempo en el telescopio, no hay restricciones sobre la nacionalidad o afiliación académica. La competencia por el tiempo en el telescopio es intensa, y la proporción de tiempo solicitado a tiempo de que dispone (la relación entre el número de ofertas) suele oscilar entre 6 y 9. Las convocatorias de propuestas se publican aproximadamente cada año, con tiempo disponible para un ciclo que dura aproximadamente un año. Las propuestas se dividen en varias categorías; "observador general de las propuestas son las más comunes, que abarcan las observaciones de rutina. «Observaciones instantáneas" son aquellos en que los objetivos requieren sólo 45 minutos o menos de tiempo de telescopio, incluidos los gastos generales como la adquisición de la meta; observaciones instantáneas se utilizan para rellenar los vacíos en el calendario de telescopio que no pueden ser cubiertas por los programas regulares de GO. Los astrónomos pueden hacer 'Objetivo de las propuestas de oportunidad », en que las observaciones se han programado un evento transitorio, si se aplica la propuesta se produce durante el ciclo de programación. Además, hasta el 10% del tiempo de telescopio se designa discrecional del Director (DD) Tiempo. Los astrónomos pueden aplicarse a la utilización del tiempo DD en cualquier época del año, y normalmente es otorgado para el estudio de fenómenos inesperados transitorios como supernovas. Otros usos del tiempo DD han incluido las observaciones que llevaron a la producción del Campo Profundo del Hubble y el Campo Ultra Profundo del Hubble, y en los primeros cuatro ciclos de tiempo de telescopio, las observaciones realizadas por astrónomos aficionados. En el futuro El Telescopio Espacial James Webb (JWST) es un observatorio espacial infrarrojo, y se reivindique como un sucesor del Hubble prevista. El principal objetivo científico es observar los objetos más distantes en el universo, más allá del alcance de los instrumentos existentes . JWST es una colaboración internacional dirigido por la NASA entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Anteriormente conocido como Next Generation Space Telescope (NGST), fue retitulado después de segundo administrador de la NASA, James E. Webb, en 2002. El lanzamiento del telescopio está previsto para no antes de junio de 2014. La campaña será lanzada en un cohete Ariane 5. Otro esfuerzo similar se Herschel de la Agencia Europea Espacial observatorio espacial, lanzada el 14 de mayo de 2009. Al igual que el JWST, Herschel tiene un espejo sustancialmente mayor que el Hubble, pero sólo observa en el infrarrojo lejano. Mucho más lejos es la avanzada tecnología de gran apertura del Telescopio Espacial (AT-LAST) es una propuesta de 8 a 16 metros (320 a 640 pulgadas) telescopio espacial óptico que si es aprobado, la construcción, y puso en marcha (con la prevista Ares cohetes V programada para el Proyecto Constellation vuelos a la Luna), sería un sustituto real y sucesor del telescopio espacial Hubble (HST);con la capacidad de observar y fotografiar los objetos astronómicos en el ultravioleta ópticos, y longitudes de onda de infrarrojos, pero con la resolución sustancialmente mejor que el Hubble. Telescopios terrestres existentes, y varias propuestas Telescopios Extremadamente Grande, excederán los HST en términos de puro poder de captación de luz, debido a sus espejos mucho más grandes. En algunos casos, también puede ser capaz de igualar o mejorar el Hubble en la resolución mediante el uso de óptica adaptativa (AO). Sin embargo, AO en los grandes reflectores en tierra no hará que el Hubble y otros telescopios espaciales obsoletas. La mayoría de sistemas de óptica adaptativa agudizar la vista sobre un campo muy estrecho - Lucky Cam, por ejemplo, produce imágenes nítidas a 10 "a 20" de ancho, mientras que las cámaras del Hubble son muy nítido a través de una de 2 ½ "(150" ) sobre el terreno. Además, los telescopios espaciales pueden estudio de los cielos a través del espectro electromagnético, la mayoría de los cuales está bloqueada por la atmósfera terrestre. Por último, el fondo del cielo es más oscuro en el espacio que en tierra, ya que el aire absorbe la energía solar durante el día y luego la libera en la noche, produciendo un leve -pero no obstante perceptibles-resplandor que hace desaparecer débil, de bajo contraste objetos astronómicos. " Galeria Hubble dijo:FUENTES: javascript:void(0) javascript:void(0) http://en.wikipedia.org/wiki/Hubble_Space_Telescope javascript:void(0) NO TE VAYAS SIN COMENTAR SALUDOS GENTE

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Que es lo que sabes de...
OfftopicporAnónimo4/25/2010

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Selección de Barras Taringueras - [Bien Grosas]
Selección de Barras Taringueras - [Bien Grosas]
TaringaporAnónimo5/15/2010

Esta es una compilacion que hice a mi gusto de barras separadoras de T!, me parecieron que serian las indicadas para hacer un post con estilo, llévate las que quieras, son gratis dijo: Un Abrazo Taringueros...

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