OSIRISMELISASTRONOMIA.

martes, 15 de marzo de 2011

ORIGEN DEL PLANETA AZUL

ORIGEN DEL PLANETA AZUL: "
La Tierra no es más que un pequeño e insignificante punto en el Universo, y a pesar de que su función en el todo es desestimable, para nosotros, habitantes de este planeta, es crucial comprender su origen y desarrollo. No podemos explicar la formación de la Tierra desde un punto de vista filosófico o metafísico, pero sí desde un punto de vista científico.
Para explicar cómo se formó la Tierra es necesario situarnos hace 4.500 millones de años, en un momento en el que el Sistema Solar estaba en formación. Obviamente, no podemos disociar la Tierra del Sol y el resto de planetas del sistema, pues su origen está estrechamente relacionado, tal como sus movimientos en el día de hoy.
Hace unos 4.500 millones de años el Sistema Solar estaba en formación, y era una nebulosa de polvo y gases que se había condensado en una parte de la Vía Láctea. Parte de esta masa se convirtió en una esfera incandescente que fue el Sol, y otras masas se formaron a su alrededor y comenzaron a orbitar alrededor de él: los planetas. Entre ellos, por supuesto, encontramos la Tierra
En su origen la Tierra era simplemente una masa incandescente como el Sol, pero con el correr del tiempo su exterior se fue solidificando poco a poco, hasta dar lugar a la corteza terreste tal como la conocemos hoy: el suelo sobre el que estás parado.
En el proceso de formación de la Tierra, los volcanes jugaron un papel central, y con sus erupciones hacían que las masas de lava aumentaran el espesor de la corteza, y a la vez generaban muchísimos gases. Estos gases se depositaron alrededor de la corteza terrestre, y dieron forma a lo que se conoce como Atmósfera I.
Esta atmósfera no es la que conocemos hoy, pero fue la responsable de permitir la formación de agua en estado líquido, y con el correr del tiempo evolucionó hasta conformar la atmósfera actual. Esta permitió la formación de vida, y aún hoy nos protege de impactos de meteoritos, los vientos solares y nos permite conservar la temperatura y características climáticas de nuestro planeta. LIC:RENE DAVILA.
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miércoles, 9 de marzo de 2011

MANIFESTACIONES DE LA GRAVEDAD EN EL ESTADO DE IMPENSATES.

MANIFESTACIONES DE LA GRAVEDAD EN EL ESTADO DE IMPENSATES.: "Durante un día se le experiencia de 16 amaneceres

El sol sale y se pone cada 90 minutos en órbita terrestre baja, por lo que es muy difícil dormir bien debido a la ausencia de la jornada normal de los ciclos de la noche. Para contrarrestar esto, los administradores de la ISS ajustar los horarios de los astronautas durante las 24 horas del día, el calendario basados en la Tierra para mantener su actividad de puesta a tierra de lo posible. Los relojes a bordo de la ISS se establecen en hora media de Greenwich (GMT), a mitad de camino entre Houston, Texas, y Moscú. Para mantener a los astronautas en ese horario, control de la misión envía servicio de despertador a las misiones de la lanzadera. Por lo general reproducir música, que puede ser solicitado por un astronauta o un miembro de la familia de un astronauta. Los astronautas en la ISS, por su parte, despierta con la ayuda de una alarma.
Usted crecer más alto

Sin la fuerza compresiva de la gravedad, la columna vertebral se expande y crecer más alto, por lo general entre 5 cm y 8. Lamentablemente, la altura adicional puede traer complicaciones, que pueden incluir dolor de espalda y problemas nerviosos.
Usted puede dejar de roncar

Un estudio de 2001 mostró que los astronautas que roncaba en la Tierra dormitaba en silencio en el espacio. Eso es porque la gravedad juega un papel dominante en la generación de apneas, hipopneas y ronquidos. Es posible que los astronautas a roncar en el espacio, y la NASA incluso ha registrado miembros de la tripulación de hacerlo, pero los efectos de la gravedad cero parecen reducir los ronquidos.
Algunos alimentos y condimentos requieren la adición de agua a ser consumido en el espacio

En el espacio, la sal y la pimienta están disponibles, pero sólo en forma líquida. Esto se debe a que los astronautas no pueden espolvorear la sal y la pimienta en su comida en el espacio. La sal y la pimienta simplemente flotando. Existe el peligro de que puedan obstruir las salidas de aire, contaminar el equipo o se atascan en los ojos de un astronauta, la boca o la nariz.
El tiempo más largo que una persona se quedó en el espdíasacio es 438

El récord de una misión de larga duración se lleva a cabo por el cosmonauta ruso Valeri Poliakov, quien completó un 438-días (o 14 meses), período de servicio a bordo de la estación espacial Mir en 1995.
Sólo tres hombres han muerto nunca en el espacio

De los 439 astronautas que entraron en el espacio hasta finales de noviembre de 2004, 11 han muerto en incidentes de formación y 18 han muerto en accidentes durante el vuelo. De esos 18, sólo la tripulación de la Soyuz 11 en 1971 murió realmente en el espacio. Los EE.UU. establece el espacio-frontera a 50 kilómetros de altura, mientras que la FAI define el espacio como punto de partida a una altura de 100 km. último vuelo del Challenger en 1986 nunca llegó a esta altura. Columbia se desintegró en la reentrada.
La tripulación de la Soyuz 11, Georgi Dobrovolski, Viktor Patsayev y Vladislav Volkov, fueron asesinados después de desacoplamiento de la estación espacial Salyut 1 después de una estancia de tres semanas. Una válvula en su nave espacial había abierto accidentalmente cuando el módulo de servicio separado, que sólo fue descubierta cuando el módulo fue inaugurado por el equipo de recuperación. Técnicamente, las muertes sólo en el espacio (más de 100 km).
Casi todos los astronautas experiencias mal del espacio

En la ausencia de gravedad, las señales del sistema de vestibulary y los receptores de presión, absolutamente engañoso. El efecto por lo general conduce a la desorientación inmediata: muchos astronautas de repente se siente al revés, por ejemplo, o incluso tener dificultad en la detección de la ubicación de sus propios brazos y piernas. Esta desorientación es la causa principal de la llamada síndrome de adaptación espacial, un astronauta que irónicamente se describe como "un término de lujo para vomitar". La mitad o más de todos los viajeros del espacio sufren de mal del espacio, que trae consigo dolores de cabeza y falta de concentración, así como náuseas y vómitos. Por lo general, sin embargo, los problemas desaparecen en pocos días los astronautas adaptarse.
Lo más difícil de reajuste cuando se llega desde el espacio, es cuando se soltó de los objetos, se caen.

Cuando regresan a la Tierra, los astronautas tengan que volver a adaptarse tan dolorosamente como cuando por primera vez en el espacio. Hay una re-adaptación que puede tomar un poco más largo para llevar a cabo, aunque las consecuencias son más propensos a ser divertido que paralizante. Varios cosmonautas de larga duración de Rusia han informado de que meses después de su vuelo, que todavía de vez en cuando dejar de lado una taza o algún otro objeto en el aire - y son bastante desconcertado cuando se estrella contra el suelo.
La radiación cósmica te hace ver cegadores destellos

Mirando fuera de cápsulas su espacio, los astronautas del Apolo fue testigo de lugares de interés que los seres humanos nunca había visto antes. Ellos vieron la impresionante vista del brillante disco azul de la Tierra contra el negro como la tinta del espacio. Vieron la cara oculta de la Luna. También vieron extraños flashes de luz dentro de sus globos oculares! Desde entonces, los astronautas a bordo del Skylab, el transbordador, Mir y la Estación Espacial Internacional han informado de ver estos destellos. Lo que los astronautas están experimentando es la radiación espacial comprimir a través de sus ojos como balas subatómicas. Cuando una "bala" llega a la retina, dispara una falsa señal que el cerebro interpreta como un destello de luz. Huelga decir que esto no es bueno para sus ojos. Al menos 39 ex astronautas han sufrido alguna forma de cataratas después de volar pulgadas.
Mientras que en el espacio, puede que tenga que tomar baños de esponja con la higiene ti mismo

Mientras que las estaciones como Skylab y Mir han sido equipados con una ducha, la mayoría de los astronautas tomar baños de esponja con paños o toallitas húmedas. Esto reduce la cantidad de agua consumida. Cada astronauta tendrá también un kit de higiene personal con un cepillo de dientes, pasta dental, champú, maquinilla de afeitar y otros artículos de tocador básicos. LIC:RENE DAVILA"

DISCOVERY INFINITAS GRACIAS.

DISCOVERY INFINITAS GRACIAS.: "
El transbordador espacial Discovery regresó hoy a la Tierra tras cumplir con éxito su última misión y con la satisfacción del deber cumplido para pasar a una jubilación merecida después de 26 años al servicio de la NASA.
"El Discovery es una gran nave espacial y ha servido bien a su país", dijo el director de la NASA, Charles Bolden, que destacó el éxito de esta y todas las misiones desarrolladas por este aparato.
Bolden reconoció el trabajo de los seis tripulantes que volvieron a la tierra tras 12 días en la Estación Espacial Internacional (EEI) así como de "todo el personal que ha trabajado en el Discovery y en el programa de transbordadores todos estos años".
Durante su carrera la nave ha transportado el Telescopio Espacial Hubble, el laboratorio japonés Kibo, varios segmentos del eje central de la EEI y ha cumplido hitos como ser el primer transbordador pilotado por una mujer.
"Mientras celebramos los muchos logros de esta magnífica nave, estamos deseando ver la nueva y emocionante era de vuelos tripulados que viene", dijo Bolden en referencia al plan del Gobierno para la exploración espacial que incluye más cooperación con el sector privado para crear naves comerciales y nuevos objetivos como Marte.
El Discovery aterrizó a las 16.57 GMT, tal y como estaba previsto, en el Centro Espacial Kennedy de Florida en una soleada mañana. A bordo volvieron el comandante de la misión STS-133, Steve Lindsey; el piloto Eric Boe y los especialistas Alvin Drew, Steve Bowen, Michael Barratt y Nicole Stott.
La NASA ofrecerá una ceremonia de bienvenida a los astronautas el jueves a las 22.00 en el Centro Ellington Field en Houston (Texas).
La misión STS-133 ha sido la última del transbordador más veterano de la NASA, que realizó su primer vuelo en agosto de 1984, y desde entonces ha realizado 39 misiones que le han mantenido 365 días en órbita y ha recorrido más de 238 millones de kilómetros.
El Discovery llevó a la Estación Espacial Internacional el Módulo Multiusos "Leonardo", que puede alojar experimentos de física con fluidos, material de ciencia, biología, biotecnología y otras áreas.
También llevó componentes de repuesto y la plataforma de almacenamiento Carrier 4. La NASA quiere enviar el material suficiente para dotar al complejo espacial con la mayor cantidad de repuestos y equipos, antes de retirar los transbordadores.
En este viaje llevaba además un "polizón" que ha suscitado el interés hasta del presidente, Barack Obama. El androide Robonaut 2, apodado R2, viajó empaquetado en sus bodegas para convertirse en un miembro más de la tripulación permanente.
R2 es el primer robot humanoide en viajar al espacio y ahora tendrá que mostrar a los ingenieros sus habilidades para, quien sabe, si en un futuro, podría salir al exterior.
Obama, que durante la misión estableció conexión desde la Tierra para agradecer a los astronautas su labor científica, les preguntó por el androide. "¿Les va a lavar los platos o va a hacer trabajos más interesantes?" bromeó.
De momento, será instalado en unas semanas en el laboratorio Destiny para ayudar en las labores de mantenimiento y en otros trabajos científicos.
Esta misión que ha durado 12 días, 19 horas y 56 minutos, un día más de lo previsto, ha estado llena de sorpresas para los astronautas, que un día antes de volver fueron despertados en directo por la banda de rock Big Head Todd & The Monsters.
Los roqueros interpretaron la canción "Blue Sky" que fue elegida por el público en un concurso que organizó meses atrás la NASA para decidir las canciones con las que despertarían a los astronautas en este último vuelo.
El Discovery es el tercer transbordador espacial que se sumó a la flota de cinco orbitadores que la NASA ha empleado durante treinta años para sus misiones tripuladas.
Su construcción comenzó el 27 de agosto de 1979 y cuatro años más tarde fue presentado en sociedad en la planta de ensamblaje de Palmdale (California), antes de su primer viaje al espacio el 30 de agosto de 1984.
El programa inició su andadura en 1981 con el lanzamiento del Columbia al que le siguieron el Challenger (1982), el Discovery (1983), más tarde el Atlantis (1985) y el Endeavour (1991).
La NASA tiene previsto dos viajes más al complejo espacial. El Endeavour partirá el 19 de abril con el Espectrómetro Magnético Alpha (AMS) y el Atlantis el 28 de junio.
El Museo Nacional del Aire y el Espacio se disputa con una veintena de instituciones ser el nuevo hogar del Discovery que, dedicado a su público, inicia así una nueva etapa en su carrera. Esta vez, terrenal. LIC.RENE DAVILA"

martes, 8 de marzo de 2011

GALAXIAS MARAVILLOSAS DE LA BÓVEDA CELESTE.

GALAXIAS MARAVILLOSAS DE LA BÓVEDA CELESTE.: "EL UNIVERSO FASCINANTE SIEMPRE NOS TIENE SORPRESAS DE SU INMENSIDAD Y CREACIÓN. LES PRESENTO ALGUNAS DE LAS GALAXIAS INTERESANTES DE LA BÓVEDA CELESTE. LIC: RENE DAVILA

La Galaxia del Sombrero

La Galaxia del Sombrero (también conocida como M104 o NGC 4594) es una galaxia espiral sin barrotes en la constelación de Virgo. Cuenta con un núcleo brillante, un abultamiento central inusualmente grandes, y una senda de polvo destacado en su disco inclinado. El sendero de polvo oscuro y el abultamiento dar esta galaxia la apariencia de un sombrero. La galaxia tiene una magnitud aparente de 9.0, por lo que es fácilmente visible con aficionados telescopios . El bulto grande, el agujero negro supermasivo central, y la senda de polvo todo atraer la atención de los astrónomos profesionales.
Ojo Negro Galaxia

Una galaxia espiral en la constelación Coma Berenices el, Messier 64 , el famoso "Ojo Negro" galaxia o la "belleza durmiente galaxia", tiene una espectacular banda oscura de polvo absorbente en el frente del brillante núcleo de la galaxia. Es bien conocido entre los astrónomos aficionados debido a su aparición en pequeños telescopios .
GALAXIA 2MASX J00482185-2507365 ocultando par

El 2MASX J00482185-2507365 ocultando par es un par de espirales se superponen las galaxias que se encuentran en las proximidades de NGC 253, la galaxia Escultor. Ambas galaxias están más lejos que NGC 253, con la galaxia de fondo, 2MASX J00482185-2507365, se extiende un corrimiento al rojo z = 0.06, y la galaxia en primer plano que se extiende entre NGC 253 y la galaxia de fondo (0.0008 <z <0,06). Este par de galaxias ilumina la distribución de polvo galáctico más allá de los brazos visibles de una galaxia espiral. La inesperada medida hasta ahora de polvo fuera de los límites de estrellas de los brazos, muestra nuevas áreas para el estudio astronómico extragalácticos. Los brazos se extienden polvo 6 veces el radio de los brazos de estrellas de la galaxia, y se muestra siluetas en las imágenes del HST en contra de la central y las secciones centrales de la galaxia de fondo.
La Galaxia del Remolino

También conocida como Messier 51 bis, M51A, o NGC 5194, la Galaxia del Remolino es una de gran diseño espiral interacción de galaxias situado a una distancia de aproximadamente 23 millones de años luz en la constelación Canes Venatici. Es uno de los más famosos espiral galaxias en el cielo. La galaxia y su compañera (NGC 5195) son fácilmente observados por los astrónomos aficionados, y las dos galaxias , incluso puede ser visto con binoculares . El Whirlpool Galaxy es también un destino popular para los astrónomos profesionales, que la estudian a una mayor comprensión de la estructura de la galaxia (en particular la estructura asociada con los brazos espirales) y las interacciones de galaxias.
Gran galaxia espiral

También conocida como NGC 123 , este fascinante galaxia está dominada por millones de estrellas brillantes y polvo oscuro, atrapados en un remolino gravitacional de los brazos espirales que giran alrededor del centro. Los cúmulos abiertos contienen brillantes estrellas azules puede verse salpicado a lo largo de estos brazos espirales, mientras que los carriles oscura de polvo interestelar denso puede verse salpicados entre ellos. Menos visibles, pero detectables, son miles de millones de tenues estrellas normales y grandes extensiones de gas interestelar, junto blandiendo la misa mayor de tal manera que dominan la dinámica de la galaxia interior. Invisibles son incluso mayores cantidades de materia en una forma que no sabemos todavía - de materia oscura generalizada necesarios para explicar los movimientos de lo visible en la galaxia exterior.
Supernova 1987A

Hace dos décadas, los astrónomos descubrió una de las más brillantes estrellas en explosión en más de 400 años: una estrella condenada, llamada Supernova 1987A . Esta imagen muestra toda la región alrededor de la supernova. La característica más prominente en la imagen es un anillo con decenas de puntos brillantes. Una onda de choque de material desatada por la explosión estelar es golpear a las regiones a lo largo de las regiones del interior del anillo, la calefacción para arriba, y haciendo que brillen. El anillo, de un año-luz de ancho, fue cubierto probablemente por la estrella alrededor de 20.000 años antes de que explotara. En los próximos años, todo el anillo está en llamas, ya que absorbe toda la fuerza del choque. El anillo de brillantes se espera que sea lo suficientemente brillante como para iluminar las cercanías de la estrella, proporcionando a los astrónomos con nueva información sobre cómo la estrella expulsa material antes de la explosión . La imagen fue tomada en diciembre de 2006 con la Cámara Avanzada para Inspecciones del Hubble. (Crédito: NASA, ESA, y Kirshner R.;-Smithsonian Center para Astrofísica de Harvard)
Galaxia NGC 1512

Una galaxia espiral barrada situada a unos 30 millones de años luz de distancia hacia la constelación de Horologium, Galaxia NGC 1512 es lo suficientemente brillante para ser visto con aficionados telescopios . La galaxia está a unos 70.000 años luz de diámetro, que es casi tan grande como nuestra propia Vía Láctea. El núcleo de la galaxia es notable por su circumnuclear "starburst" anillo ", que es un círculo asombroso de cúmulos de estrellas jóvenes que se extiende por unos 2.400 años luz de diámetro. Galaxy "destellos" son episodios de vigorosa formación de nuevas estrellas y se encuentran en distintos entornos galaxia.
Galaxia NGC 3370

Una espiral polvorienta galaxia situada unos 98 millones de años luz de distancia hacia la constelación de Leo, el centro de NGC 3370 muestra bien delimitados senderos de polvo y un mal definidas núcleo poco común. Este punto de vista de NGC 3370 se obtuvo por el Telescopio Espacial Hubble con la Cámara Avanzada para las encuestas y es lo suficientemente aguda para identificar individuales estrellas variables Cefeidas en la galaxia. estrellas variables cefeidas se utilizan para establecer distancias extragalácticas. En 1994, una de tipo Ia sypernova explotó en NGC 3370. (Crédito: NASA, El equipo de Hubble Heritage y A. Riess, Space Telescope Science Institute)
GALAXIA- M81

La hermosa galaxia espiral y grandes M81 , en el norte de la constelación Osa Mayor , es uno de los más brillantes de las galaxias visibles en los cielos del planeta Tierra. Esta magnífica vista detallada revela su núcleo brillante, espiral los brazos grandes y amplias franjas de polvo cósmico con una escala comparable a la Vía Láctea. Haciendo alusión a un pasado desordenada, una senda de polvo notable se ejecuta directamente a través del disco, por debajo ya la derecha del centro galáctico, en contra de M81 prominentes características espiral otros. La senda de polvo errante puede ser el resultado de la persistencia de un encuentro cercano entre la M81 y la galaxia más pequeña que su compañera, M82. Escrutinio de las estrellas variables en M81 (también conocida como NGC 3031) ha producido una de las mejores distancias determinadas para una galaxia externa - 11,8 millones de años luz.
Objeto de Hoag

Una típica galaxia no del tipo conocido como una galaxia de anillo, la aparición de los objetos de Hoag ha interesado a los astrónomos aficionados tanto como su estructura poco común ha fascinado a los profesionales. ¿Es esta galaxia uno o dos? Esta cuestión salió a la luz en 1950 cuando el astrónomo Art Hoag se topó con este objeto extragaláctico inusual. En el exterior está dominada por un anillo de brillantes estrellas azules, mientras que cerca del centro se encuentra una bola de estrellas mucho más roja que probablemente mucho mayor. Entre los dos hay una brecha que parece casi completamente a oscuras. ¿Cómo es el Objeto de Hoag forma sigue siendo desconocido, aunque objetos similares se han identificado y colectivamente considerado como una forma de galaxia anillo. Génesis hipótesis incluyen una colisión de galaxias miles de millones de años atrás y perturbaciones interacciones gravitacionales participación de una forma inusualmente central. La foto de arriba, tomada por el Telescopio Espacial Hubble en julio de 2001 revela detalles sin precedentes de los objetos de Hoag y puede producir una mejor comprensión. Objeto de Hoag se extiende por cerca de 100.000 años luz y se encuentra a unos 600 millones de años luz de distancia hacia la constelación de Serpens. Coincidentemente, visible en la brecha es otra galaxia en anillo, que probablemente se encuentra ahora en la distancia . lic.rene davila."

viernes, 4 de marzo de 2011

LOS SIETE FENÓMENOS DEL ESPACIO SIN EXPLICAR.

LOS SIETE FENÓMENOS DEL ESPACIO SIN EXPLICAR.: "LOS SIETE FENÓMENOS DEL ESPACIO SIN EXPLICAR.: '1: Antimateria

Todos sabemos que la materia está compuesta por partículas. Pero hay otra cosa llamada antimateria, que está formada por antipartículas. Cada partícula del Universo tiene una versión opuesta de sí misma. Por ejemplo, a un electrón corresponde un positrón, que es exactamente igual pero con carga eléctrica positiva, en vez de negativa.
Las partículas y las antipartículas se aniquilan mutuamente, o, más bien, se transforman en energía si chocan entre sí (mucha energía). Una fuente de energía así difícilmente pueda pasarle desapercibida a los científicos, por lo que ya están ideando naves espaciales propulsadas por esta reacción entre materia y antimateria.
En teoría, la molécula más fácil de crear es la de hidrógeno (H2) y, por lo tanto, la antipartícula ideal es el anti-hidrógeno. El reto es crear una 'vela' capaz de atrapar un haz de anti-hidrógeno como si fuese viento (¿o anti-viento?), convertirlo en energía y así propulsar una nave a través del espacio.

2: microagujeros negros

Para responder a algunos problemas con la teoría del Big-Bang, una de las propuestas es que el espacio se formó por el choque de dos 'branas' semipermeables que sólo dejan pasar la gravedad, pero no el resto de las fuerzas o la materia.
Si la teoría es correcta, resultaría que el Sistema Solar está minado de agujeros negros microscópicos (del tamaño de un núcleo atómico). A diferencia de sus hermanos mayores, estos agujeros se habrían formado en el instante mismo del Big-Bang y afectarían al espacio-tiempo de manera muy diferente, ya que se encontrarían atrapados entre 5 o más dimensiones, según la Teoría de Cuerdas.
Unos de los futuros experimentos del Gran Colisionador de Hadrones es la creación de estos mini-agujeros negros de forma artificial. En principio, no hay ninguna razón para que un agujero negro no pueda ser tan pequeño, y en cambio hay muchas para pensar que realmente existen y que son mucho más comunes de lo que imaginamos.
3: Radiación de fondo de microondas


Esta radiación es otro sobreviviente del Big-Bang. Se detectó por primera vez hace pocas décadas como un ruido tenue que parecía venir de todas las partes del Cosmos. Hoy en día se cree que es la mayor prueba de la teoría del Big-Bang: es nada menos que el ruido de la explosión que dio origen al Universo.
Aunque no todos los científicos están de acuerdo con lo anterior, lo innegable es que la radiación de fondo existe, y se puede medir en la Tierra como una ola de fotones (partículas de luz) con una temperatura de 270 grados bajo cero, casi el cero absoluto, el frío más grande que existe.
La radiación de fondo inunda absolutamente todos los rincones del Universo observable desde hace trece mil setecientos millones de años. Sin embargo, su temperatura va bajando lentamente, por lo que llegaría un momento en que quede 'congelada' y no tenga ya más energía para poder moverse (dentro de muchos miles de millones de años).
4: Materia oscura

Se denomina 'materia oscura' a toda aquella materia desconocida que no puede ser detectada directamente si no sólo a través de sus efectos, como la acción de su gravedad sobre las estrellas y otros objetos del espacio. Y según estas mediciones, la materia oscura ocupa la mayor parte del espacio del Universo.
Dentro de las cosas que podrían estar conformados por materia oscura se cuentan toda clase de objetos extraños, desde insignificantes neutrinos hasta monstruosos agujeros negros invisibles. Pero los científicos no se ponen de acuerdo sobre su realidad; si bien existen pruebas, algunos creen que se trata de otra cosa, tal vez de alguna propiedad desconocida de la gravedad, pero no de materia.
El hecho es que está por todas partes, agrupada en cúmulos de más de 1.000 años luz de radio, viajando a casi 10Km por segundo y con una temperatura de 7.300ºC. Habría mucho más materia oscura que materia 'normal' (visible).
5: Exoplanetas

Hasta 1990, sólo conocíamos los 9 planetas vecinos de la Tierra, todos dentro del Sistema Solar. En 10 años, se descubrieron casi 200 planetas externos, fuera del Sistema Solar. Hoy en día, sabemos de la existencia concreta de más de 250 exoplanetas, la mayoría de ellos a cientos o miles de años-luz de distancia.
Y los planetas entran en esta lista de fenómenos extraños porque realmente lo son. El hecho de que estemos parados sobre uno no lo hace cosa común. Basta con ver las impresionantes diferencias entre los planetas cercanos, como Marte o Júpiter, para imaginar que cada exoplaneta puede ser absolutamente diferente a todo lo que conocemos.
Y entre ellos, lo que nos impulsa a seguir buscando es, evidentemente, la posibilidad de encontrar una segunda Tierra, y hasta quizás una forma de vida extraterrestre. Los astrónomos están convencidos de que lo único que nos separa de tal descubrimiento es la tecnología de la que disponemos.
6: Ondas gravitatorias


Einstein predijo que el espacio-tiempo era como un tejido, y que había ondas de gravedad que lo movían como a una bandera. Eintein, hasta ahora, parece no haberse equivocado. Esas ondas gravitatorias se desplazan a la velocidad de la luz haciendo ondular el espacio-tiempo, pero son tan débiles que es prácticamente imposible detectarlas.
Sólo durante fenómenos cósmicos de gran magnitud, como la colisión de dos agujeros negros, es posible medir esas distorsiones gravitatorias. Para ello, hay dos observatorios, LISA y LIGO, que escudriñan el espacio en busca de alteraciones; hasta hoy sólo se han encontrado señales indirectas de su existencia.
Dentro de lo poco que se sabe de ellas, se cree que son interferencias producidas por la interacción entre dos o más objetos super-masivos, como los pulsares, supernovas y estrellas de neutrones, objetos tan gigantescos que un movimiento brusco de ellos puede hacer ondular nuestra realidad, aún a miles de millones de años-luz de distancia.
7: Neutrinos

Los neutrinos son partículas de lo más extrañas: no tienen carga eléctrica, prácticamente no tienen masa y pueden viajar largas distancias atravesando todo a su paso y sin desviarse. De hecho, varios neutrinos pueden haber atravesado tu cuerpo mientras leías este párrafo. De verdad.
Son partículas 'fantasma' producidas en los profundos infiernos estelares, en el corazón de las supernovas y en las explosiones de estrellas moribundas. Suena dramático, y lo es. Tienen una masa 200.000 veces menor que la del electrón, por lo que pueden traspasar la materia como si estuvieran en otro mundo, por están en este.
Al ser tan pequeños, casi escapan a todas las fuerzas del Universo: la materia no los detiene y no pueden unirse para conformar moléculas porque no los afecta el electromagnetismo ni la fuerza nuclear fuerte. Al ser completamente neutros, su antipartícula (el antineutrino) es exactamente igual, por lo que tampoco lo aniquila. Son como diminutas almas en pena que vagan a la velocidad de la luz. LIC. RENE DAVILA.'
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Ventana de informacion sobre la conservación del medio ambiente.

jueves, 3 de marzo de 2011

LA GALAXIA ESPIRAL NGC-2841 EN SU MÁXIMA BELLEZA.

LA GALAXIA ESPIRAL NGC-2841 EN SU MÁXIMA BELLEZA.: "
El Telescopio Espacial Hubble revelaron este disco majestuoso de las estrellas y franjas de polvo en esta vista de la galaxia espiral NGC 2841.
Una cúspide brillante luz de las estrellas de las marcas de centro de la galaxia. En espiral hacia el exterior son franjas de polvo que se recortan contra la población de estrellas blancas de mediana edad. Mucho más jóvenes estrellas azules de seguimiento de los brazos espirales.
Cabe destacar que faltan son nebulosas de emisión rosado indicativo de nacimiento de nuevas estrellas. Es probable que la radiación y los vientos supersónicos de fuego, muy caliente, las estrellas azules jóvenes limpió los restos del gas (que se ilumina de color rosa), y por lo tanto apagar la formación de nuevas estrellas en las regiones en las que nacieron. NGC 2841 tiene actualmente una tasa de formación estelar relativamente baja en comparación con otras espirales que están en llamas con las nebulosas de emisión.
NGC 2841 está a 46 millones de años luz de distancia en la constelación de Ursa Major (la Osa Mayor). Esta imagen fue tomada en 2010 a través de cuatro filtros diferentes en el Gran Telescopio de Field Camera 3. Longitudes de onda del rango de la luz ultravioleta a través de la luz visible a la luz del infrarrojo cercano. LIC:RENE DAVILA."

martes, 22 de febrero de 2011

LOS TREINTA MISTERIOS DEL UNIVERSO QUE SE BUSCA EXPLICACIÓN.

LOS TREINTA MISTERIOS DEL UNIVERSO QUE SE BUSCA EXPLICACIÓN.: "1.- ¿Cómo se originó el universo?

Por un lado está la teoría ampliamente aceptada del Big Bang, la Gran Explosión, según la cual el universo era originalmente algo extremadamente denso, pequeño y caliente, que en cuestión de décimas de segundo se expandió y se enfrió radicalmente, y aún continúa expandiéndose. Algo así como una torta de pasas en el horno que crece separando las pasas (o galaxias) unas de otras. Pero hay expertos que proponen un modelo nuevo según el cual el origen no fue una única Gran Explosión, sino muchas. Una continua cadena de universos que se suceden y repiten unos a otros, pero sin ser réplicas exactas de los anteriores. En cuanto a la edad del universo, las observaciones recientes sugieren que tiene entre 13.5 y 14 mil millones de años.
2.- ¿Cuál es el futuro del universo?

Según la nueva teoría de los universos que se continúan, el universo no morirá, sino que seguirá repitiéndose. ¿O tal vez será un universo frío y oscuro, a medida que las galaxias y estrellas se separan unas de otras y su luz y calor se pierden en las tinieblas, expandiéndose eternamente y enfriándose hasta llegar a un estado de frío absoluto, donde las moléculas no tienen energía para realizar el menor movimiento? ¿O será un universo que, tras expandirse, llegará a un momento en el que se comenzará a colapsar sobre sí mismo y entonces el problema será a la inversa? Últimamente hay otras teorías que hablan de un Big Rip (Gran Rasgadura), en el que la tasa de expansión sería tan tremenda que los grupos de galaxias, las estrellas, la energía oscura y todo lo demás se convertiría en una especie de tela que es estirada hasta rasgarse.
3.- ¿Existen universos alternativos o múltiples?

Una teoría postula que podría existir un universo alternativo de materia oscura al mismo tiempo que éste, pero no lo podríamos alcanzar. La mejor forma de imaginarlo es pensar en una ventana de vidrio doble con una mosca en medio. La mosca no puede cruzar de un lado al otro, igual que nosotros no podemos cruzar de un universo a otro. Estos dos universos estarían atraídos uno al otro por la fuerza de la gravedad y eventualmente colisionarían. Al hacerlo, crearían una Gran Explosión. Esto implicaría que ahora mismo están sucediendo cosas que ayudarán a crear otro universo en el futuro.
Por otro lado, hay varias hipótesis de universos múltiples en la física cuántica y la cosmología, en las cuales las constantes físicas y la naturaleza de cada universo son distintas. Por ejemplo, el "universo burbuja" es una serie infinita de universos abiertos con diferentes constantes.
4.- ¿Cuál es la geometría del universo?

Según Einstein, el universo es un continuo en el tiempo-espacio que podría adoptar tres formas, según el contenido de materia y energía:
Forma esférica (curvatura positiva). Viaje en una dirección y eventualmente regresará al punto de partida. Sin energía oscura, este universo detendrá su expansión y se colapsará sobre sí mismo. Con ella, la expansión continuará.
Plano (sin curvatura). El viajero nunca regresará a su punto de partida. Incluso sin energía oscura, este universo continuará expandiéndose eternamente, aunque cada vez más lentamente. Con la energía oscura, la expansión se acelerará cada vez más. Según las últimas observaciones, esta es la forma de nuestro universo.
Forma de silla de montar (curvatura negativa). El viajero nunca regresará. La expansión apenas desacelerará, incluso sin la presencia de la energía oscura.
5.- ¿Cuáles son los componentes del universo?

30% materia oscura
4% hidrógeno y helio
0.5% estrellas
0.3% neutrinos
0.03% elementos pesados
65% energía oscura
Las estrellas, los asteroides, los planetas, el polvo cósmico, los elusivos neutrinos, el helio, el hidrógeno y todo lo que podemos ver a nuestro alrededor conforman una mínima parte de lo que es el universo. El 95% restante está ocupado por la extraña materia oscura y la aún más incomprensible la energía oscura.
6.- ¿Qué es la expansión cósmica?

La aceleración cósmica es la observación de que el universo parece estar expandiéndose a una tasa acelerada. En 1988 las observaciones de las estrellas llamadas Supernovas tipo 1A sugirieron que esta expansión se acelera cada vez más. La expansión del universo fue propuesta y demostrada por Edwin Hubble, al determinar la distancia a varias galaxias y comprobar que las más lejanas estaban corridas hacia el rojo, es decir, se estaban alejando de nosotros.
Las observaciones más precisas hasta el momento, realizadas con el WMAP y el Telescopio Espacial Hubble, apuntan a una velocidad de expansión de entre 70 y 72 kilómetros por segundo.
7.- ¿Qué es la radiación cósmica de fondo?

Es una radiación de microondas antiquísima que permea todo el universo, y que se considera como los rescoldos que quedaron después de la Gran Explosión. Fue descubierta accidentalmente por dos astrónomos de los Laboratorios Bell, Arno Penzias y Robert Wilson. Sus medidas, combinadas con el descubrimiento de Hubble de que las galaxias se alejan de nosotros, son una fuerte evidencia para la teoría de la Gran Explosión.
8.- ¿Qué es la materia oscura?

Es una forma de materia hipotética que tiene más masa que la materia visible, pero que a diferencia de ésta última no interactúa con la fuerza electromagnética. Los científicos infieren su presencia porque tiene efectos gravitacionales en la materia visible. Por ejemplo, las velocidades de rotación de las galaxias, las velocidades orbitales de las galaxias dentro de los cúmulos y la distribución de las temperaturas de los gases de las galaxias apuntan a que tiene que haber algo allí algo más. Hay más materia en los cúmulos de galaxias de la que podríamos esperar de las galaxias y el gas caliente que podemos ver. Al parecer, el 30% del universo está compuesto de materia oscura. Descubrir su naturaleza es una de las metas más importantes de la astronomía moderna.
9.- ¿Qué es la energía oscura?

Esta es la Meca y quizás el mayor misterio de la cosmología actual. La energía oscura es una presencia misteriosa que ofrece la mejor explicación hasta el momento acerca de por qué el universo se expande a una tasa acelerada. En el modelo actual de la cosmología, la energía oscura conforma el 70% del total de la masa-energía del universo. Existen dos modelos según los cuales la energía oscura o bien permea el universo de forma heterogénea o bien cambia de densidad y energía en ciertos momentos/lugares. Los científicos concuerdan en que tiene baja densidad
(10-29 gramos por centímetros cúbico) y no interactúa con las fuerzas fundamentales, excepto con la gravedad.
10.- ¿Cómo nace y cómo muere una estrella?

Las galaxias contienen nubes de polvo y gas llamadas nebulosas. Si una nebulosa crece suficiente, su gravedad vence a la presión del gas y la nube comienza a colapsarse hasta alcanzar suficiente temperatura para fundir (o quemar) el hidrógeno. La energía liberada detiene la contracción y se pierden las capas externas del gas. Lo que queda es una bola incandescente, compuesta principalmente de hidrógeno, iluminada por las reacciones de fusión de su núcleo. Es decir, una estrella.

Cuando se le agota su combustible, la estrella comienza a declinar. El núcleo se convierte mayoritariamente en helio e inicia el colapso, al mismo tiempo que las regiones exteriores son empujadas hacia afuera. La estrella se vuelve más fría y más brillante: es una gigante roja. Si la estrella es grande, comenzará el ciclo de nuevo quemando el helio. Si es masiva, entrará en una tercera etapa, quemando carbón. Y si es realmente enorme, quemará hierro.
11.- ¿Qué es una supernova y para qué sirve?

Es una estrella de entre 5 y 10 veces la masa del sol que, después de quemar hidrógeno, helio y carbón para mantenerse viva, recurrirá al hierro. Pero la fusión de hierro no libera energía, sino que la absorbe. Entonces el núcleo se enfría, toda fusión cesa, y la pobre estrella implota. Y después, explota. Esta explosión es el acto de violencia más grandioso del cosmos. Una sola supernova puede ser más brillante que una galaxia entera durante unos días. Después de esta fase, el núcleo puede terminar convertido en una enana blanca, en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Las supernovas se usan para determinar la distancia a la que está otra galaxia y su velocidad de expansión.
12.- ¿De dónde vienen los rayos cósmicos más energéticos?

Las observaciones del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger, en Argentina, en 2007 apuntan a que una de las fuentes de estos rayos es el núcleo activo de las galaxias, o sea los agujeros negros. El 90% de los rayos cósmicos son protones, el 9% son núcleos de helio, mientras que el 1% restante son electrones. Gracias a la baja densidad de la materia del espacio, estas partículas logran viajar en una pieza, hasta que colisionan con otras partículas en nuestra atmósfera, causando chubascos cuya energía y composición se mide en varios observatorios astronómicos.
13.- ¿Cuántas galaxias hay y cómo se formaron?

Existen unos 100 mil millones de galaxias. Ahora bien, el proceso detallado de su formación es otra de las preguntas abiertas de la astronomía. Hay varias teorías según las cuales estructuras pequeñas como cúmulos globulares se fueron uniendo unas a otras bajo las fuerzas gravitacionales. En otros modelos, varias protogalaxias se formaron en un gran colapso simultáneo que podría durar cien millones de años.
14.- ¿Qué pasa cuando chocan dos galaxias?

Es muy común que las galaxias choquen e interactúen unas con otras. De hecho, se cree que las colisiones y uniones entre galaxias son uno de los principales procesos en su evolución. La mayoría de las galaxias han interactuado desde que se formaron. Y lo interesante es que en esas colisiones no hay choques entre estrellas. La razón es que el tamaño de las estrellas es muy pequeño comparado con la distancia entre ellas. En cambio, el gas y el polvo sí interactúan de tal manera que incluso llegan a modificar la forma de la galaxia. La fricción entre el gas y las galaxias que chocan produce ondas de choque que pueden a su vez iniciar la formación de estrellas en una región dada de la galaxia.
15.- ¿Todavía se están creando galaxias?

Las últimas observaciones indican que sí. La mayoría de las galaxias fueron creadas temprano en la historia del universo, y los astrónomos pensaban que galaxias grandes como la Vía Láctea, que tiene 12.000 millones de años, ya no podían nacer. Pero el telescopio espacial GALEX (Galaxy Evolution Explorer) de la NASA, lanzado en 2003, ha detectado varias galaxias que parecen tener entre cien millones y mil millones de años. Es decir, unos bebés.
16.- ¿Cuándo dejarán de nacer estrellas?

Se espera que la era actual de formación de estrellas continuará durante otros cien mil millones de años. Después la “era estelar” comenzará a declinar durante cien trillones de años (1013–1014 años), a medida que las estrellas más pequeñas y de vida más larga, las diminutas enanas rojas, se apaguen. Al final de la “era estelar”, las galaxias estarán compuestas de objetos compactos: enanas pardas, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros.
17.- ¿Qué es la antimateria y por qué hay tan poquita?

La antimateria es algo real y comprobado. Todas las partículas elementales tienen una contraparte con la misma masa pero carga opuesta. Por ejemplo, la antipartícula de un electrón (carga negativa) es un positrón (carga positiva). Cuando una partícula choca contra su antipartícula ambas se destruyen, liberando un estallido de energía conocido como rayo gamma. La antimateria tiene usos médicos prácticos en la tomografía de emisión de positrones (PET). Y podría usarse como combustible de naves espaciales.
En las etapas iniciales de formación del Universo existían pares de partículas-antipartículas de todas clases que eran continuamente creados y destruidos en colisiones. Pero en un momento dado, una reacción llamada bariogénesis violó esta simetría, causando un pequeño exceso de quarks y leptones sobre los antiquarks y antileptones. Desde entonces, nuestro universo está dominado por la materia “normal”.
18.- ¿Qué son los agujeros negros? ¿Cómo se forman?

Son objetos muy prevalentes en el universo y tan densos que nada escapa de su atracción gravitacional. Por lo general se forman cuando una estrella se convierte en supernova: su núcleo explota y no existe una fuerza conocida que pueda detener la inmensa gravedad que se cierne sobre él. Se cree que casi todas las galaxias contienen agujeros negros en su centro, millones y miles de millones más masivos que nuestro sol. Algunos de ellos son los objetos más violentos y energéticos del universo: al absorber estrellas, polvo y gases, estos agujeros negros disparan jets de radio y emiten puntos de luz sumamente intensos llamados cuásares ("fuentes de radio casi estelares". Otros, con frecuencia los más viejos (como el que yace en el centro de la Vía Láctea), son tragones más calmados. No podemos observar directamente a los agujeros negros, pero sí vemos el efecto que producen sobre el material que los rodea.
19.- ¿Mueren los agujeros negros? ¿Se evaporan?

Las investigaciones de expertos como Stephen Hawking parecen indicar que los agujeros negros no capturan la materia por siempre, sino que a veces hay “goteos” lentos, en forma de una energía llamada radiación de Hawking. Eso significa que es posible que no tengan una vida eterna. Los agujeros se van achicando y sucede que la tasa de radiación aumenta a medida que la masa de agujero disminuye, de tal manera que el objeto irradia más intensamente a medida que se va desvaneciendo. Pero nadie está seguro de lo que sucede durante las últimas etapas de la evaporación de un agujero negro. Algunos astrónomos piensan que permanece un diminuto remanente. En general, el concepto de la evaporación de agujeros negros sigue siendo más bien especulativo.
20.- ¿Qué pasa cuando chocan dos agujeros negros?

Cuando dos galaxias se unen, sus agujeros negros supermasivos (miles de millones el tamaño del sol) eventualmente tienen que interactuar, ya sea en un violento impacto directo o acercándose hacia el centro hasta tocarse uno con otro. Y es ahí donde las cosas se ponen interesantes. En vez de acercase de buena manera, las fuerzas de ambos monstruos son tan extremas que uno de ellos es pateado fuera de la galaxia recién unida a una velocidad tan tremenda que nunca puede regresar. Por su parte, el agujero que da la patada recibe una enorme cantidad de energía, que inyecta en el disco de gas y polvo que lo rodea. Y entonces este disco emite un suave resplandor de rayos X que dura miles de años. El choque de dos agujeros negros es un evento rarísimo.
21.- ¿Qué es un agujero blanco?


Las ecuaciones de la relatividad general tienen una interesante propiedad matemática: son simétricas en el tiempo. Eso significa que uno puede tomar cualquier solución a las ecuaciones e imaginar que el tiempo fluye a la inversa, en lugar de hacia delante, y obtendrá otro grupo de soluciones a las ecuaciones, igualmente válidas. Aplicando esta regla a la solución matemática que describe a los agujeros negros, se obtiene un agujero blanco. Puesto que un agujero negro es una región del espacio de la cual nada puede escapar, la versión opuesta es una región del espacio hacia la cual no puede caer nada. De hecho, así como un agujero negro sólo puede tragarse las cosas, un agujero blanco sólo las puede escupir. Los agujeros blancos son una solución matemática perfectamente válida a las ecuaciones de la relatividad general. Pero eso no significa que realmente exista uno en la naturaleza.
22.- ¿Existe el Bosón de Higgs y tiene los secretos del Universo?

Durante más de dos décadas los científicos han estado buscando una de las cosas más elusivas en el universo, el bosón de Higgs, aquella partícula que le confiere la masa a todas las cosas del cosmos. Es una partícula teorizada, pero nunca vista. El bosón de Higgs es famoso por ser la única partícula predicha por el Modelo Estándar de la Física que permanece no detectada. En teoría, todas las demás partículas en este universo obtienen su masa al interactuar con el campo creado por los bosones de Higgs. Si el Higgs es descubierto, el modelo estándar puede anunciar que es la teoría que lo unifica todo, exceptuando a la gravedad.
23.- ¿Tienen los protones una vida finita?

Las Grandes Teorías Unificadas de la física de partículas predicen que el protón tiene una vida finita. La física de cómo un protón se desintegra espontáneamente está estrechamente relacionada con la física de la Gran Explosión, y con la diferencia entre la cantidad de materia y antimateria existente en el universo. El descubrimiento de esta desintegración espontánea del protón sería uno de los más fundamentales de la física y la cosmología. Su respuesta podría llegar con un gran detector internacional subterráneo que Europa intenta diseñar.
24.- ¿Qué son las ondas gravitacionales?

Una onda gravitacional es una pequeña fluctuación en la curvatura de la tela del espacio-tiempo, la cual se propaga en forma de ola, viajando hacia a fuera a partir de un objeto o un sistema de objetos en movimiento. Fue predicha por Einstein, y su estudio podría contestar el gran interrogante sobre cuál es la naturaleza de la gravedad. Aunque la radiación gravitacional no ha sido medida directamente, su existencia se ha demostrado indirectamente, y se piensa que podría estar ligada a violentos fenómenos cósmicos. Una sofisticada antena interferométrica espacial llamada LISA, que será puesta en órbita en la próxima década, se dedicará a detectar y analizar las ondas gravitacionales.
25.- ¿Qué son las lentes gravitacionales y para qué se usan?

Las lentes gravitacionales son curvaturas en el espacio tiempo que rompen la luz de las estrellas en espejismos dobles, triples y cuádruples desde el comienzo del tiempo. Imagine un objeto brillante que esté muy lejos de la Tierra, digamos a 10.000 millones de años luz de distancia. Si no hay nada entre usted y ese objeto, usted verá (con un súper-telescopio) sólo una imagen. Pero si una galaxia masiva o un cúmulo de galaxias bloquea la vista directa de esa otra estrella, la luz del objeto lejano se doblará siguiendo el campo gravitacional alrededor de la galaxia. Es decir, la gravedad de la galaxia que está delante actúa como un lente para reorientar los rayos de luz. Pero en lugar de crear una sola imagen del objeto distante, esta lente crea imágenes múltiples del mismo objeto. Las lentes gravitacionales se usan como telescopios naturales para detectar esos objetos sumamente viejos y lejanos, así como para estudiar la geometría y expansión del universo.
26.- ¿Hay vida extraterrestre?

Hasta el momento ninguna sonda espacial o telescopio ha hallado rastros concretos de vida tal como la conocemos en la Tierra. El debate sobre la vida extraterrestre está dividido entre quienes piensan que la vida en la Tierra es sumamente compleja, por lo que es poco probable que exista algo semejante a nosotros en otro planeta, y aquellos que señalan que los procesos y elementos químicos involucrados en las criaturas terrestres son muy comunes en todo el universo, y que lo único que hay que buscar son las condiciones adecuadas. Para estos últimos, es bastante probable que exista vida similar a la nuestra en otros mundos, planetas extrasolares en cuya búsqueda nos hallamos enfrascados.
27.- ¿La vida llegó a la Tierra en un asteroide?

Para los astrobiólogos que estudian la posibilidad de vida en otros mundos, los viajes interplanetarios no tienen por qué ser el privilegio de cometas, polvo cósmico o sondas espaciales con o sin gente dentro. No es descabellado, dicen, pensar que existan o hayan existido otros cosmonautas allá afuera: Vaqueros que viajan a lomo de asteroides, polizones que se esconden entre los dobleces de un traje espacial, y hasta criaturas infelices desplazadas de sus mundos por colisiones brutales. Todas estas formas de vida diminutas podrían haber rebotado entre un planeta y otro, llevadas de aquí para allá como hojas al viento por la brutal meteorología cósmica. Vista así, la vida en la Tierra podría perfectamente provenir de Marte… o viceversa. O quizás de la luna Europa, o por qué no, de Titán. O tal vez la espora con la chispa de la vida provino del otro lado de la nube de asteroides Oort. Ésta es la teoría de la Panspermia.
28.- ¿Puede haber vida sin agua?

El agua y la vida que conocemos son inseparables. No se ha visto aún a ningún organismo existir sin agua, ya que las células necesitan agua para rodear sus membranas. Sin embargo, sí hay formas de vida -unos cuantos animales, plantas y un número desconocido de microbios- que se las arreglan para sobrevivir durante largos períodos de tiempo sin el líquido. Pueden disecarse como un papel y permanecer así durante horas o décadas, para revivir inmediatamente al entrar en contacto con el agua. Las preguntas sin resolver acerca de estos seres tan especiales son dos: ¿cómo toleran esta sequía interior de sus cuerpos? y ¿por qué no son más comunes?


29.- ¿Es Júpiter una estrella fallida?

Cualquiera diría, observando nuestro Sistema Solar desde lejos, que Júpiter y el Sol son los dos únicos objetos aquí. Este planeta es enorme, pero a pesar de esa enormidad aún es mil veces más pequeño que el sol. Para ser una estrella, Júpiter tendría que ser 80 veces más grande. Porque ser masivo es la única manera de generar suficiente calor interno que permita las reacciones de fusión termonuclear –la energía que les da su luz a las estrellas. Y como eso nunca va a suceder, por eso se dice que Júpiter es una estrella fallida.
30.- ¿Guardan los neutrinos los secretos del cosmos?

El Modelo Estándar de la Física predecía que los neutrinos no tenían masa. Pero resulta que sí la tienen, según un descubrimiento de la pasada década. Es más, los neutrinos vienen en varios "sabores" y pueden oscilar, o cambiar de identidad. Eso significa que estas interesantes partículas son la primera prueba confiable de fenómenos que están por fuera del modelo estándar. Los detectores de neutrinos del futuro tienen la misión de contestar otros interrogantes sobre estas partículas. Por ejemplo, ¿qué nos dicen estos cambios de identidad acerca de los procesos que generan calor en el interior de la Tierra? ¿Tienen claves sobre las explosiones de las supernovas? ¿Son los neutrinos sus propias antipartículas?
la situacion es que no sabemos de donde venimos y hacia donde vamos. LIC :RENE DAVILA."