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El espacio y nuestros viajes

Ciencia Educacion•5/15/2011
El espacio y nuestros viajes

Cuando llegaremos ?:

"¿Cuándo llegaremos?" no es tan solo una pregunta que hacen los niños inquietos, sino que también la hacen los exploradores que están en búsqueda de mundos nuevos. Somos seres llenos de curiosidad y necesitamos explorar.

Solo imagínate lo diferente que serían los países alrededor del mundo si no hubiesen sido visitados por los antiguos exploradores. Así como el deseo de explorar puede ser "parte de la naturaleza humana", los exploradores de antes fueron también motivados por la avaricia, el gobierno, y la religión.

En muchas ocasiones, los exploradores tomaban más de lo que se merecían, reclamando tierras y posesiones en nombre de sus países y gobernantes. Portugal, España, Francia, e Inglaterra competían por aumentar su poder y sus riquezas, extendiendo sus imperios alrededor del mundo. Este tipo de exploración tenía poco que ver con la curiosidad o el intentar "satisfacer el espíritu humano".

Sin embargo, a lo largo de esta exploración, los nuevos descubrimientos expandieron nuestra manera de ver al mundo.

Vasco de Gama de Portugal logró llegar a la India y regresó a Portugal con joyas y especias. Otro explorador portugués, Fernando de Magallanes, fue el primero en circunnavegar el globo.

En nombre de España, el explorador italiano, Cristóbal Colón, desembarcó en las islas Bahamas en el 1492. Nunca llegó a pisar el suelo de América.

Mientras buscaba la "Fuente de Juventud" en el 1513, el explorador español Juan Ponce de León fue el primer europeo en llegar a la Florida.

Algunos años después, en el 1528, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca desembarcó en la costa oeste de Florida, tomándola en nombre de España. A través de los próximos seis años, sus viajes lo llevaron a lo que hoy es Tejas, Nuevo Méjico, y Arizona.

Otros siguieron sus pasos. Los primeros colonos ingleses llegaron a Virginia el 26 de abril de 1607. Estos mismos colonos poblaron lo que hoy se conoce como Jamestown.

¿Qué tienen en común estos exploradores de antes con los exploradores de hoy? Brío, valor, y una buena disposición para afrontar riesgos son necesarios para cualquier exploración.

Las exploraciones de antes se llevaban a cabo por tierra y a través de ferrocarriles. Más tarde utilizaron los cielos. La aviación nació con el primer vuelo de los hermanos Wright en 1902, y 60 años después continuó su desarrollo con la exploración espacial, comenzando con el cosmonauta ruso, Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961. Gagarin fue el primer ser humano lanzado al espacio. Alan Shepard le siguió en menos de un mes, el 5 de mayo de 1961, con el primer lanzamiento espacial americano a bordo de la nave espacial Freedom 7. Luego, el 20 de febrero del 1962, el astronauta americano John Glenn fue el primero en orbitar la Tierra.

En el mismo año, el 12 septiembre de 1962, el presidente John F. Kennedy, retó a los Estados Unidos a ser el primer país en llevar a un hombre a la Luna. Dijo: "Navegamos en este nuevo mar porque hay nuevos conocimientos por descubrir. Algunos se preguntan, ¿por qué la Luna? Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas, no porque sean fáciles sino porque son difíciles."

El país de los Estados Unidos aceptó el reto. Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, hizo su histórica caminata lunar el 20 de julio de 1969 junto al astronauta Edwin "Buzz" Aldrin. Continuando esta valiente iniciativa, otros diez estadounidenses pisaron suelo lunar durante las próximas cinco misiones Apolo, para un total de 12 americanos sobre la Luna.

Desde entonces, los exploradores de la NASA han enviado sondas no tripuladas hacia el sistema solar, han creado estaciones espaciales, y han desarrollado transbordadores tripulados reutilizables.

La NASA continúa fijando nuevas metas y extendiéndose hacia nuevos territorios. Según la NASA: "El vuelo espacial es una continuación de ese antiguo imperativo humano hacia la exploración, el descubrimiento, y el entendimiento." Se continuará la exploración usando tanto los robots como los humanos para explorar y descubrir mundos nuevos. Nuestras investigaciones espaciales del futuro nos ayudarán a tener un mejor entendimiento de "la Tierra y otros planetas, incorporando las lecciones de nuestro planeta en la exploración del sistema solar, y asegurándonos que los descubrimientos hechos aquí aumentarán la calidad de nuestro trabajo allá."

Regresar a la Luna, estudiar y viajar a Marte, alcanzar lugares más allá, son parte de las nuevas metas y retos de la Visión para la Exploración.

¿Cuándo llegaremos? Nos vamos acercando.


Porque hay que ir a Marte ?:

El planeta Marte siempre nos ha maravillado. ¿Por qué es rojo? ¿Hubo agua en su superficie? ¿Encontraremos vida en este planeta? Las respuestas a estas y otras preguntas vendrán después de estudiar y viajar a Marte.

A Marte se le llama el "planeta rojo" por una buena razón - su superficie nos parece roja. El suelo es herrumbroso, contiene hierro, la misma sustancia química que se encuentra en el metal oxidado. Hace mucho tiempo, es posible que partes de Marte estuvieron cubiertas de azul - océanos azules. Los robots de aterrizaje y otras sondas espaciales han mostrado evidencia de que algunas partes de Marte han estado cubiertas de agua líquida.

Desde el año 1997, el Mars Global Surveyor de la NASA ha estado tomando imágenes de la superficie marciana. En algunos lugares, la superficie parece haber sido batida por desbordantes torrentes de agua parecidas a las inundaciones del oeste de los Estados Unidos. Algunas de las fotos tomadas por cámaras de alta resolución parecen dar señas de grandes diluvios a lo largo del ecuador marciano.

En el año 2004, la NASA envió a dos robots "rovers" a Marte conocidos como Spirit y Opportunity. . Estos “rovers” estudiaron rocas y el suelo y tomaron fotos de ciertos rasgos del terreno que parecen probar que Marte una vez fue muy húmedo.

Ya se ha encontrado agua en forma de hielo en los casquetes polares de Marte. Los casquetes marcianos del norte son alrededor de 4 kilómetros (2.5 millas) de anchos. Otro lugar en Marte que probablemente contiene mucha agua congelada es el permafrost que existe debajo de la superficie marciana. Puede que el permafrost marciano alrededor del planeta mida varios kilómetros de ancho y por lo menos la mitad está formada de hielo.

Por lo que hemos visto hasta ahora, el Marte de hoy es un desierto congelado. Es demasiado frío para que exista agua líquida en su superficie, y demasiado frío para la lluvia. La atmósfera de el planeta también es muy fina para permitir grandes cantidades de nieve. No puedes respirar en Marte porque su atmósfera contiene muy poco oxígeno.

Si se encuentra evidencia que ayude a comprobar la presencia de agua líquida en el pasado de Marte, esto apoyará las ideas y creencias de que una vez hubo vida en Marte. Muchas preguntas sobre la historia del agua en Marte probablemente seguirán sin respuesta hasta que muestras del planeta rojo regresen a la Tierra.

En 1976, la NASA envió dos naves Viking a Marte. Viking examinó el suelo para determinar si había vida presente. Usando un cucharón, Viking excavó el suelo marciano. Recogió pequeñas muestras, las almacenó, y luego busco señales de vida.

¿Qué tipo de vida esperaban encontrar los científicos? Basaron sus experimentos en la idea de que la vida en Marte sería muy simple y parecida a la vida bacteriana que existe en la Tierra. Deseaban saber si había algo en el suelo marciano que parecía estar "comiendo" materiales orgánicos o despidiendo gases tal como el dióxido de carbono.

¿Qué descubrieron los científicos? A pesar de observar lo que parecía ser interesantes actividades químicas en el suelo, no encontraron claras señas de vida.

Podemos encontrar más claves sobre Marte estudiando meteoritos. Hemos descubierto más de una docena de meteoritos en la Tierra que parecen provenir de Marte. Todos son rocas ígneas formadas de magma fundido. Tienen una forma similar de oxígeno y concentraciones de hierro y agua más altas que las de otros meteoritos. Las burbujas de gas atrapadas en un meteorito tienen una composición que corresponde a la atmósfera marciana actual, de acuerdo con las mediciones de los Vikings.

Además, contienen evidencia que indica la posibilidad de vida. Microscopios electrónicos de barrido de alta resolución han mostrado la presencia de pequeños "ovoides", los cuales pueden ser los restos de minúsculas bacterias. Si es así, son 100 veces más pequeñas que la bacteria microfósil que se encuentra en la Tierra. Es posible que alguna vez existió la vida bacterial simple en Marte.

Es casi seguro que Marte era más cálido y húmedo en su pasado lejano. Por esto, la idea de la posibilidad de vida ha sido un tema fascinante por algún tiempo. La búsqueda en serio sólo está comenzando.

Misiones futuras de la NASA aterrizarán en Marte, recopilarán muestras de rocas y suelo, y las traerán de regreso a la Tierra. Esperamos aprender mucho más sobre el planeta rojo, y, quizá algún día podamos enviar personas a explorar allí mismo.


Como viajar mas rápido al espácio ?:

Desde la antigüedad, las personas han contemplado el espacio y se han preguntado sobre sus misterios. La inmensidad del espacio nos ha abierto la mente, pero su gran tamaño no nos ha permitido una exploración rápida. Queremos explorar mundos distantes, pero, ¿cómo podemos viajar más rápido para así llegar aun más lejos en el espacio?

Ir a la velocidad de un jet no es la solución. Imagínate viajar en un jet hacia la Luna desde la Tierra, unos 386.000 kilómetros (240.000 millas). A un jet viajando a 1.600 kilómetros por hora (1.000 millas por hora) le tomaría 240 horas o alrededor de 10 días para llegar a la Luna.

Los científicos e ingenieros comprendieron desde un principio que la única manera de ir al espacio sería con cohetes y con propulsores para cohetes. Los vehículos y sistemas de propulsión creados para el programa Apolo fueron diseñados para llegar a la Luna. Los astronautas del Apolo tardaron alrededor de 2,5 días para llegar a la Luna, viajando a velocidades de más de 39.000 kilómetros por hora (más de 24.000 millas por hora) y usando un sistema de propulsión química.

El transbordador espacial utiliza un sistema de propulsión química basado en propulsores líquidos y sólidos. Combinando elementos del cohete, el avión, y planeadores, está diseñado para transportar astronautas, satélites y otro tipo de carga hacia la órbita terrestre. Viajando a cerca de 29.000 kilómetros por hora (18.000 millas por hora), el Transbordador orbita la Tierra cada 90 minutos.

Utilizando la tecnología actual y una nave espacial con cohetes de propulsión química, un viaje a Marte podría tomar de seis a nueve meses. Debido a la manera en que Marte está alineado con la Tierra, la mejor oportunidad para lanzar un cohete ocurre cada 26 meses.

Necesitamos encontrar otras maneras de viajar a Marte y más allá, y ahora estamos considerando diferentes tipos de sistemas de propulsión.

La propulsión termonuclear permite que la nave espacial viaje más rápido debido a un sistema eficiente de poco peso. Sólo se usarían los sistemas de propulsión nuclear cuando la nave haya llegado a una gran distancia de la Tierra. La nave sería lanzada de la Tierra usando cohetes de propulsión química, o también podría construirse en el espacio y lanzarla desde allí. Un sistema de propulsión termonuclear podría ser hasta 100 veces más poderoso que los sistemas de propulsión química de peso semejante. Un sistema como este podría reducir considerablemente el tiempo de vuelo espacial hacia el planeta Marte y a otros lugares en nuestro Sistema Solar.

La NASA está investigando un sistema de propulsión basado en plasma llamado el VASIMR, por sus siglas en inglés, (Cohete de Magneto Plasma de Impulso Específico Variable). Franklin Chang-Diaz, el primer astronauta hispano, está investigando este sistema. El VASIMR funciona utilizando una fuente de energía eléctrica de gran magnitud (tal como la energía nuclear) y luego usando hidrógeno como propulsor. El hidrógeno existe en abundancia en nuestro Sistema Solar, y podría permitir que una nave espacial de energía VASIMR, pudiera lanzarse con el combustible suficiente para llegar a su destino. Luego, acumularía allí más hidrógeno como propulsor para el viaje de regreso. Según la NASA, un vuelo de VASIMR a Marte tomaría un poco más de tres meses, comparado con los seis a nueve meses que necesita un cohete convencional de propulsión química. Los viajes de corta duración reducen el tiempo que los astronautas permanecen en ambientes de gravedad reducida y disminuyen su exposición a la radiación espacial.

Todavía hay mucho más que queremos ver y explorar en nuestro Sistema Solar y más allá. Los nuevos sistemas de propulsión nos ayudarán a realizarlo más pronto.


Estrellas:

Las estrellas son enormes aglomeraciones de gas, principalmente

Hidrogeno, cuya temperatura es tan alta debido a la fusión de este
elemento, que irradian luz a lo largo de todo el espectro electromagnético.
Poseen diferentes temperaturas que varían desde los 2000 grados
Celsius hasta los 50.000.
De la misma forma que al calentar una pieza de metal cambia de
color, al principio rojo, luego amarillo hasta llegar al blanco, el
color de una estrella varia según su temperatura superficial.
Las estrellas más frías son las rojas, y las mas calientes las
azules. Estos colores suelen percibirse a simple vista, como
por ejemplo Antares (la estrella principal de Scorpius) que es
de color rojo, o Rigel (en Orion) de color azul. En astronomía
se utiliza la escala Kelvin para indicar temperaturas, donde el cero
absoluto es -273 grados Celsius


La Galaxia:


La galaxia grande más cercana es Andrómeda.
Se puede observar a simple vista y parece una mancha luminosa de aspecto brumoso. Los astrónomos árabes ya la habían observado. Actualmente se la conoce con la denominación M31. Está a unos 2.200.000 años luz de nosotros. Es el doble de grande que la Via Láctea.
Las galaxias tienen un origen y una evolución.
Las primeras galaxias se empezaron a formar 1.000 millones de años después del Big-Bang. Las estrellas que las forman tienen un nacimiento, una vida y una muerte. El Sol, por ejemplo, es una estrella formada por elementos de estrellas anteriores muertas.

Muchos nucleos de galaxias emiten una fuerte radiación, cosa que indica la probable presencia de un agujero negro.

Los movimientos de las galaxias provocan, a veces, choques violentos. Pero, en general, las galaxias se alejan las unas de las otras, como puntos dibujados sobre la superficie de un globo que se infla.


Agujeros negros:

Son cuerpos con un campo gravitatorio extraordinariamente grande.

No puede escapar ninguna radiación electromagnética ni luminosa, por eso son negros. Están rodeados de una "frontera" esférica que permite que la luz entre pero no salga.

Hay dos tipos de agujeros negros: cuerpos de alta densidad y poca masa concentrada en un espacio muy pequeño, y cuerpos de densidad baja pero masa muy grande, como pasa en los centros de las galaxias.

Si la masa de una estrella es más de dos veces la del Sol, llega un momento en su ciclo en que ni tan solo los neutrones pueden soportar la gravedad. La estrella se colapsa y se convierte en agujero negro.

Conos luminosos

El científico británico Stephen W. Hawking ha dedicado buena parte de su trabajo al estudio de los agujeros negros.

En su libro "Historia del Tiempo" explica cómo, en una estrella que se está colapsando, los conos luminosos que emite empiezan a curvarse en la superficie de la estrella.

Al hacerse pequeña, el campo gravitatorio crece y los conos de luz se inclinan cada vez más, hasta que ya no pueden escapar. La luz se apaga y se vuelve negro.

Si un componente de una estrella binaria se convierte en agujero negro, toma material de su compañera. Cuando el remolino se acerca al agujero, se mueve tan deprisa que emite rayos X. Así, aunque no se puede ver, se puede detectar por sus efectos sobre la materia cercana

Los agujeros negros no son eternos. Aunque no se escape ninguna radiación, parece que pueden hacerlo algunas partículas atómicas y subatómicas.

Alguien que observase la formación de un agujero negro desde el exterior, vería una estrella cada vez más pequeña y roja hasta que, finalmente, desaparecería. Su influencia gravitatoria, sin embargo, seguiría intacta.

Como en el Big Bang, en los agujeros negros se da una singularidad, es decir, las leyes físicas y la capacidad de predicción fallan. En consecuencia, ningún observador externo puede ver qué pasa dentro.

Las ecuaciones que intentan explicar una singularidad de los agujeros negros han de tener en cuenta el espacio y el tiempo. Las singularidades se situarán siempre en el pasado del observador (como el Big Bang) o en su futuro (como los colapsos gravitatorios). Esta hipótesis se conoce con el nombre de "censura cósmica".


ciencia
Marte


Marte:

Marte, apodado a veces como el Planeta rojo, es el cuarto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los llamados planetas telúricos (de naturaleza rocosa, como la Tierra) y es el planeta interior más alejado del Sol. Es, en muchos aspectos, el más parecido a la Tierra.

Tycho Brahe midió con gran precisión el movimiento de Marte en el cielo. Los datos sobre el movimiento retrógrado aparente ("lazos"[nota 1] permitieron a Kepler hallar la naturaleza elíptica de su órbita y determinar las leyes del movimiento planetario conocidas como leyes de Kepler.

Forma parte de los planetas superiores a la Tierra, que son aquellos que nunca pasan entre el Sol y la Tierra. Sus fases (porción iluminada vista desde la Tierra) están poco marcadas, hecho que es fácil de demostrar geométricamente. Considerando el triángulo Sol-Tierra-Marte, el ángulo de fase es el que forman el Sol y la Tierra vistos desde Marte. Alcanza su valor máximo en las cuadraturas cuando el triángulo STM es rectángulo en la Tierra. Para Marte, este ángulo de fase no es nunca mayor de 42°, y su aspecto de disco giboso es análogo al que presenta la Luna 3,5 días antes o después de la Luna llena. Esta fase, visible con un telescopio de aficionado, no logró ser vista por Galileo, quien sólo supuso su existencia. Es llamado Marte al igual que el dios de la guerra de la mitología romana Marte.






exterior


El espacio:





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99% By Zoombie_62. Lo de Marte esa info es de Wikipedia.
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