lunes, 14 de junio de 2010

Regresa a la Tierra la Cápsula de la Misión Japonesa Hayabusa


La sonda Hayabusa de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa, JAXA, impactó el domingo 13 de Junio en el desierto australiano de Woomera tras recorrer unos 4.000 millones de kilómetros durante una histórica odisea de siete años, trayendo muestras de un asteroide a la Tierra. Los científicos de la agencia espacial japonesa (JAXA) están localizando la posición exacta de la cápsula para verificar si ha sufrido o no algún daño al regresar a la Tierra.

La cápsula, junto con su nave nodriza, visitó el asteroide cercano a la Tierra Itokawa, hace cinco años, y ha acumulado unos dos mil millones de kilómetros desde su lanzamiento en mayo de 2003. Con el regreso de la cápsula Hayabusa, JAXA cerrará una importante misión de exploración - una en la que los científicos e ingenieros de NASA están colaborando.
"Hayabusa será la primera misión espacial que haya mantenido contacto físico con un asteroide y haya regresado a la Tierra", comenta Tommy Thompson, el responsable en NASA del proyecto Hayabusa. "La misión y su equipo se han enfrentado y han superado varios retos durante estos últimos siete años. Este viaje de ida y vuelta es un logro espacial significativo, uno del que la NASA está orgullosa de formar parte".

La cápsula, de 17 kilos de peso, entró en la atmósfera a las 13.51 GMT del domingo, unas tres horas después de que se desprendiera de la nave nodriza. Las imágenes de vídeo mostraron a la cápsula convertida en una incandescente bola de fuego que se precipitaba a una velocidad de unos 12.000 metros por segundo.

El regreso a la Tierra de Hayabusa fue dirigido por un equipo de expertos de la JAXA y de la NASA con la información recibida a través de antenas ubicadas en el desierto de Mojave, en California (EEUU), otra cerca de Madrid (España) y de la situada a las afueras de Camberra (Australia).

Aqui les dejo el video que explica la mision que ha tenido la sonda Hayabusa.

lunes, 28 de septiembre de 2009

La NASA prepara una misión para 2014: estudar la atmósfera de Marte.


La sonda Phoenix Mars Lander ha resuelto el dilema de si existe o no agua en Marte. Ya sabemos que, de tomar la decisión de instalar algún tipo de base permanente en el planeta rojo, los pioneros no necesitarán arrastrar a través de millones de kilómetros toneladas de agua potable. Pero Marte aun conserva muchos misterios que deben develarse antes de siquiera planificar en detalle una misión de este tipo. Y uno de los más importantes se refiere a la composición exacta de su atmósfera. En este caso, la sonda robótica encargada de realizar el viaje se llamará MAVEN y tendrá como misión estudiar en detalle la atmósfera marciana, la historia de su clima y, sobre todo, determinar la potencial habitabilidad del planeta. Para este proyecto la NASA dispone de un presupuesto de 485 millones de dólares y se prevé su lanzamiento para finales del 2013. Es que Marte, hace millones de años, poseía una densa atmósfera que permitía, entre otras cosas, la existencia de agua en estado líquido en la superficie. Como consecuencia de un cambio climático dramático y desconocido, la mayor parte de la atmósfera marciana desapareció. MAVEN intentará develar el misterio y, posiblemente, enseñarnos qué debemos hacer para que nos ocurra lo mismo en la tierra.MAVEN llegará a la atmósfera marciana en 2014, y mediante el uso de su sistema de propulsión establecerá una órbita elíptica alrededor del planeta. Se mantendrá a una distancia de 150 a 6000 kilómetros de Marte, mientras los ocho instrumentos científicos previstos se dedican a efectuar mediciones durante medio año marciano (todo un año terrestre). Cumplido ese plazo, MAVEN descenderá a sólo 120 kilómetros de la superficie para realizar las ultimas mediciones de la parte alta de la atmósfera.

viernes, 12 de junio de 2009

La Tierra colisionará dentro de 5.000 millones de años con Mercurio, Venus o Marte.


La Tierra podría chocar con Mercurio, Marte o Venus en los próximos 5.000 millones de años, según un estudio. Los investigadores explican que la naturaleza caótica del sistema solar conduce a cambios en las órbitas planetarias y ha influido en el pasado en la arquitectura planetaria que observamos en la actualidad.
Según un nuevo estudio numérico, estas desviaciones pueden ser más importantes y conducir a una colisión de la Tierra con Mercurio, Marte o Venus. Pese a que las posibilidades son relativamente pequeñas, si se produjera ese choque no sería hasta dentro de miles de millones de años.
Los estudios sobre las órbitas planetarias que se han realizado con anterioridad estaban basados en simulaciones estadísticas que utilizaban ecuaciones de promedio para el movimiento de los planetas. Sin embargo, estas ecuaciones se vuelven deficientes cuando se tiene en cuenta a planetas que podrían colisionar. En el último estudio, se utilizó un modelo no promediado del movimiento planetario que considera al Sistema Solar al completo en los próximos 5.000 millones de años y que tiene en cuenta la relatividad general.
La simulación examinó 2.501 escenarios en los que alrededor de 25, (un 1%) conducía a una alteración de la órbita de Mercurio y uno a una colisión con la Tierra. Otro escenario en alrededor de 3.000 millones de años estimaba que las órbitas de Marte y la Tierra se encontraban a 794 kilómetros entre sí. Los resultados también mostraron cinco casos en los próximos 5.000 millones de años en los que el planeta rojo podría ser expulsado del sistema solar.

jueves, 11 de junio de 2009

Astronomía

Astronomía: Sistema Solar.
El Sistema solar está compuesto por 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júiter, Saturno, Urano y Neptuno; un conjunto de planetas pequeños como: Plutón, Eris, Makemake, Ceres y Haumea; cometas, asteroides, lunas y una estrella llamada Sol. Los planetas y asteroides giran sobre una elíptica alrededor del Sol. El Sistema solar se formó hace 4.500 millones de años a partir de una nube de gas y polvo que formó una estrella central y un disco circumestelar. A raíz de esa nube, las partículas fueron agrandándose más y más hasta que formaron los planetesimales que, poco después, se denominaron protoplanetas. Existe un cinturón de asteroides que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. En ese cinturón puede haber un planeta más pequeño que Plutón denominado Ceres. Ceres tiene un diámetro de 960 x 932 km y su superficie es cálida y podría tener una pequeña atmósfera y escarcha. Los planetas del Sistema Solar tienen diferentes características:
  • Mercurio: Es el planeta más cercano al Sol. No tiene ningún satélite debido a su acercamiento al Sol. Este planeta rocoso gira lentamente sobre sí misma.
  • Venus: Es el planeta más cercano a la Tierra. La luz del Sol llega a la superficie de Venus y su temperatura puede llegar hasta 480ºC aprox. Esto es conocido como efecto inernadero y se produce con mayor medida.
  • Tierra: Es el tercer planeta del Sistema Solar y, además, tiene vida. Posee una atmósfera constituido por multitud de gases como: nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y dióxido de carbono. Tiene un satélite llamada Luna. Tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su eje y 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol.
  • Marte: Es el cuarto planeta del Sistema Solar. Tiene dos casquetes polares como la Tierra. Su color rojo se debe al óxido de hierro. Tiene dos saélites de menos de 30 km de diámetro: Fobos y Deimos. En la superficie del planeta existe un volcán denominado: Monte Olympus que mide más de 27 km de altura.
  • Júpiter: Es un planeta gaseoso formado por helio e hidrógeno. Es el planeta más grande del Sistema Solar junto a Saturno. Tarda sobre unas 9 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Júpiter tiene 17 satélites. Entre ellos hay 4 de los más grandes denominados satélites de Galileo.
  • Saturno: Está compuesto por unos anillos formados por partículas heladas que giran alrededor del planeta describiendo una órbita circular. Los anillos de Saturno tiene unos 100 metros de espesor. Tiene 18 satélites. Estos son algunos de ellos: Titán, Prometeo, Atlas, Calipso, Rea, etc.
  • Urano: Es el penúltimo planeta del Sistema Solar. Tiene anillos, pero no son muy visibles como los de Saturno. Tiene 15 satélites, entre ellos: Ariel, Titania, Julieta, Bianca, Oberón, etc.
  • Neptuno: Es el último planeta del Sistema Solar. Tiene una inclinación similar a la de la Tierra. Después de que Plutón se denominara como un planeta enano, Urano se ha convertido en uno de los últimos planetas, siempre y cuando, no se encuentren otros más. Tiene 8 satélites, entre ellos se encuentra: Titón, Nereida, Galatea, etc.








martes, 9 de junio de 2009

Afirmaciones sobre la película HOME

  • La vida empezó en la Tierra hace 4.000 millones de años. Esto fue debido a unas erupciones volcánicas que azotaron la Tierra en la era de los dinosaurios.
  • El hombre aparació hace solo 200.000 años.
  • En los últimos 60 años se ha triplicado la población mundial.
  • 500 millones de personas viven en zonas desérticas. Los desiertos ocupan la cuarta parte del planeta Tierra. La ONU advierte que en las zonas desérticas hay riesgos de cambio climático, contaminación, turismo descontrolado, una fuerte desaparición de la fauna y una escasez de agua para la supervivencia de estas personas.
  • En unos 40 años, el Amazonas perderá el 20% de su superficie. Esto es debido al cambio climático. Puede ser hasta mucho peor de lo que se esperaba, pues si la temperatura de la Tierra sube 4ºC, podría perder hasta un 85% de su territorio. En 2100 se espera que el calor sube entre 1ºC o 2ºC, causará una disminución de la masa forestal de entre el 20% o 40%.
  • La ciudad de Lagos pasará a tener 16 millones de habitantes en el 2025 cuando tenía 700.000 habitantes en 1960.
  • Muchos ríos actuales ya no llegan al mar.
  • 2.000 millones de habitantes sufrirán escasez de agua en 2025.
  • Los corales nacen de la unión de algas y conchas.
  • El 80% de los recursos del planeta son consumidos por el 20% de la población.

El humus


El humus es una sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de restos orgánicos (hongos y bacterias). El humus se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. Se encuentra en las partes altas de los suelos con actividad orgánica. Existen dos clases de humus, el humus viejo y el humus joven.
  • Humus viejo. Debido a un periodo largo de tiempo transcurrido, es muy descompuesto, tiene un tono morado; algunas sustancias húmicas características de este tipo de humus son las Huminas y los Ácidos Húmicos. Las huminas son moléculas de un peso molecular considerable y se forman por entrelazamiento de los ácidos húmicos, al ser aisladas tienen la apariencia de plastilina.
  • Humus joven. Es el que tiene las características del recién formado, posee un menor grado de polimerización y está compuesto por ácidos húmicos y Fulvicos. Los ácidos Húmicos se forman por polimerización de los ácidos Fulvicos, estos últimos se forman a partir de la descomposición de la lignina. Una de las principales fuentes de humus se encuentra en minas de leonarditas y bernarditas. No obstante, existen fuentes totalmente orgánicas como lo son el humus de lombriz, el humus de termitas, el humus de cucarrón, entre otros, que además de aportar sustancia húmicas es mucho más rico en microorganismos y elementos nutricionales y son más aceptados en la agricultura orgánica y ecológica.
El humus viejo solo influye en los suelos. Retiene el agua e impide la erosión y está compuesto por huminas y ácidos Húmicos de altopeso molecular. El humus joven se interrelaciona con el suelo en tres aspectos generales: física, química y biológicamente.

Cianobacterias

Las cianobacterias son microalgas gramnegativas, son también llamadas algas azules. Carecen de celulosa y son capaces de soportar condiciones extremas de salinidad, temperatura y pH. Su hábitat suele ser en lagunas, lagos, cortezas de árboles y también océanos. No poseen membrana nuclear ni demás orgánulos. Realizan la fotosíntesis mediante unas laminillas interiores que contienen clorofila, ficocianina y toda maquinaria enzimática. Su pared celular es resistente y está constituida por grandes moléculas compuestas por polisacáridos y polipéptidos. También existen cianobacterias autótrofas y fotosintéticas que usan el agua y desprenden oxígeno. Las cianobacterias son responsables de la formación de la capa de ozono que rodea la Tierra.
Aquí os muestro un vídeo sobre una investigación de la bioproducción de hidrógeno gracias a las cianobacterias.