miércoles, 8 de octubre de 2008

La teoría que cambió la comprensión del Universo

El Big Bang

El universo, sencillamente, no existiría si las leyes de la naturaleza fueran perfectamente simétricas. Hace casi 14.000 millones de años, durante el Big Bang, cuando surgió todo lo que podemos observar hoy, una pequeña «ruptura de la simetría» inicial hizo posible que la materia se desarrollara y adquiriera las formas que nos son familiares ( planetas, estrellas, galaxias...).
En principio, y según hemos ido aprendiendo la manera en que funcionan las cosas, en el momento de la gran explosión se debería de haber creado exactamente la misma cantidad de materia que de antimateria. Y debido al hecho de que ambas, cuando entran en contacto, se aniquilan mutuamente, el resultado lógico es que toda la materia que vemos no debería de existir.
Sin embargo, el hecho mismo de que estemos aquí demuestra que, por alguna razón, en el origen hubo un ligero «exceso» de materia con respecto a la antimateria. En una proporción mínima (cerca de un átomo por cada 10.000 millones), pero suficiente para dar cuenta de todo lo que existe. Cuando toda la materia se destruyó al interactuar con la antimateria, ese pequeño «sobrante» dio origen al universo en el que vivimos.
Después, y gracias a otra asímetría (esta vez en la temperatura), esa materia sobrante se fue concentrando en puntos privilegiados del joven universo en expansión, dando lugar a estructuras cada vez más y más complejas.
El Nobel para el autor de la teoría

Ayer, más de tres décadas después de que el norteamericano Yoichiro Nambu, de origen japonés, se diera cuanta de ese hecho fundamental, la Academia sueca le otorgó, precisamente por ese motivo, el Nobel de Física de este año. Un premio, por cierto, compartido con otros dos científicos japoneses, Makoto Kobayashi y Toshihide Maskawa, cuyo trabajo, partiendo de las premisas sentadas por Nambu, les llevó a postular la existencia de tres familias de quarks, los «ladrillos fundamentales» de los que toda la materia está hecha.

Las partes del átomo

Gracias a su trabajo, la imagen clásica de un átomo constituido por un núcleo pesado (protones y neutrones) rodeado por una nube de electrones dejó paso a otra en la que también los protones y los neutrones se pueden dividir en partes. De hecho, cada una de estas partículas es la suma de tres quarks diferentes. «Nambu tuvo las extraordinarias ideas básicas. Los otros dos se encargaron luego de un problema irresoluto», dijo ayer Lars Brink, que forma parte del Comité Nobel. A Nambu, de 87 años, le fue concedida la mitad del galardón de diez millones de coronas (un millón de euros) por el descubrimiento del mecanismo de ruptura espontánea de simetría en la física subatómica.
El estadounidense trabaja en el Instituto Enrico Fermi de la Universidad de Chicago. La otra mitad del premio la comparten Kobayashi, de 64 años, y Maskawa, de 68. Kobayashi es profesor emérito de la Organización de Investigación de Aceleradores de Alta Energía (KEK) de Tsukuba; mientras que Maskawa, también retirado, trabajó en el Instituto Yukawa de Física Teórica (YITP) de la Universidad de Kyoto.
Se espera que, entre otras cuestiones, el gran acelerador de hadrones (LHC) pueda explicar en el futuro la razón de esta asimetría entre materia y antimateria.

lunes, 6 de octubre de 2008

El planeta Mercurio revelará los secretos de su cara escondida

La sonda espacial de la NASA, Messenger, sobrevolará hoy por segunda vez Mercurio, de los tres previstos sobre este planeta, con el objeto de fotografiar la superficie que todavía permanece oculta en el planeta y recoger datos científicos del planeta, el más cercano al Sol, informó la NASA.

La nave, a una altura de 200 kilómetros y aproximadamente a 24.000 kilómetros por hora, captará más de 1.200 imágenes, y su vuelo proporcionará a la sonda la gravedad crítica necesaria para convertirse en marzo de 2011 en la primera en situarse en la órbita de Mercurio.

Durante el primer vuelo sobre el planeta, el pasado 14 de enero, las cámaras de la sonda transmitieron fotos del 20 por ciento de la zona de este planeta, que nunca había podido ser observada. Éstas mostraron que las erupciones volcánicas generaron muchos de los llanos que se aprecian en la superficie del planeta y que Mercurio se había contraído antes de lo pensado.

"Este segundo vuelo mostrará una región totalmente nueva de la superficie de Mercurio, situada en las antípodas de la parte descubierta durante el primer vuelo del Messenger", indicó la responsable científica del sistema de imágenes de Mercurio.

Además, está previsto que este segundo vuelo proporcione más información sobre el proceso físico que caracteriza la atmósfera del planeta, así como más datos sobre las partículas del interior y de los alrededores del campo magnético de Mercurio.

Aparte de Mercurio, la sonda sobrevoló la Tierra en agosto de 2005 y Venus en octubre de 2006 y junio de 2007. La única sonda que ha visitado el planeta con anterioridad fue la Mariner 10 de la NASA, en 1974 y 1975, que pasó tres veces cerca del planeta e hizo mapas de cerca de un 45 por ciento de su superficie. La sonda fue diseñada y construida por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos).
Tomado de http://www.madridpress.com/

Una fantasmal visión del planeta Júpiter

Un falso color muestra esta foto de Júpiter captada con luz infrarroja, la noche del 17 de agosto de 2008, por el ESO Very Large Telescope, que tomó una serie de imágenes por más de 20 minutos a través de tres filtros diferentes.
El colorido e inusual reflejo de longitudes de onda infrarrojas a gran altura, provoca nubosidad debido a la absorción de hidrógeno y metano.
Fuente www.SPACE.com

El planeta Marte y sus rojos acantilados

¿Cómo se formaron estos estratos de rojizos acantilados en Marte? Nadie está seguro. El casquete polar del norte de Marte está casi dividido en dos enormes divisiones llamadas Chasma Boreale y no hay ninguna formación similar en la Tierra.

En la imagen de arriba, varias capas polvorientas se encuentran en este profundo abismo. Las caras de los acantilados, mayoritariamente hacia la izquierda pero todavía visibles parcialmente desde arriba, aparecen espectacularmente rojas.

Las áreas claras son probablemente agua helada. La imagen abarca alrededor de un kilómetro cerca del Norte de Marte, y la diferencia de elevación desde la derecha a la izquierda de la misma es de más de un kilómetro.

Una hipótesis baraja que la formación de Chasma Boreale tiene su origen en una actividad volcánica subyacente.
Créditos: HiRISE, MRO, LPL (U. Arizona), NASA
Tomado de www.observatorio.info

El Julio Verne termina destruído sobre el Océano Pacífico

Después de completar su misión para restablecer el suministro de la Estación Espacial Internacional, el vehículo automatizado de transferencia (ATV) Julio Verne de la la Agencia Espacial Europea entró en la atmósfera de la Tierra y tuvo un ardiente final.

En las primeras horas de la mañana del 29 de septiembre de 2008, el ATV penetró en la atmósfera por encima de una sección deshabitadas del Océano Pacífico, al suroeste de Tahití. Los investigadores capturaron esta imagen infrarroja, ultravioleta y datos espectroscópicos durante el reingreso.

La NASA desarrolló un proyecto cuyo objetivo principal fue estudiar la reentrada de la nave espacial y compararla con la fragmentación de meteoros. La imagen fue tomada de video de alta definición capturado durante la misión.

Crédito Imagen: NASA / ESA / Moede Bill y Jesse Carpintero

sábado, 4 de octubre de 2008

Erupción solar del 29 de septuembre

El 29 de septiembre esta magnífica prominencia de erupción solar abandonó la superficie del Sol, desplegándose hacia el espacio durante horas. Suspendida en arremolinados campos magnéticos, la estructura de caliente plasma tiene un tamaño varias veces el del planeta Tierra y fue capturada en esta vista de la sonda observadora del Sol STEREO (Ahead).

La imagen fue grabada en luz ultravioleta extrema emitida por Helio ionizado , un elemento originalmente identificado en el espectro solar. Vista con la brillante superficie solar en luz visible, estas prominencias aparecen como oscuros filamentos porque son relativamente frías, pero son brillantes cuando se ven a contraluz de la oscuridad del espacio, arqueándose por encima del borde solar.
Créditos: STEREO Project,NASA
Tomado de www.observatorio.info

miércoles, 1 de octubre de 2008

En Marte !nieva!

El robot de la NASA Phoenix, que se posó hace cinco meses en una región cercana al polo Norte de Marte, ha detectado por vez primera que en el planeta rojo también nieva. Y no se trata precisamente de un extraño proceso químico, sino que en Marte caen cristales de hielo como sucedería en la Tierra, aunque es cierto que los copos detectados se evaporaron antes de tocar el suelo.

Se sabía que en Marte había nevado en épocas pretéritas y que posiblemente aún nevaba, pero ningún robot u orbitador lo había detectado jamás.En cualquier caso, no hay fotografías convencionales de la nieve, sino únicamente indicios claros.

Gracias a un instrumento láser diseñado para reunir información sobre el comportamiento de la atmósfera, el robot fijo descubrió que la nieve procedía de nubes que se ha-bían formado en su vertical, a unos 4,2 kilómetros de altura, aunque luego los copos desaparecían al llegar aproximadamente a 2,5 kiló-metros, según informó en un comunicado escueto el Jet Propulsion Laboratory (JPL), el centro de la NASA que coordina la misión.

IR EN SU BÚSQUEDA

"Nunca se había visto nada igual --insiste Jim Whiteway, responsable de la estación meteorológica del Phoenix, un aparato de fabricación canadiense--. Ahora buscaremos indicios de que esa nieve ha llegado a la superficie". El vehículo ya había confirmado que hay agua congelada en capas subterráneas cercanas a la superficie.

Los últimos experimentos del Phoenix, además, han dado pistas que apuntan a la existencia de carbonato cálcico (cal) y otras partículas que podrían ser arcillas, sustancias que en la Tierra suelen formarse con la presencia de agua líquida. "Aún estamos recogiendo datos y tenemos muchos análisis por delante, pero estamos haciendo buenos progresos en las grandes cuestiones que nos hemos planteado", resume Peter Smith, el principal investigador del Phoenix en la Universidad de Arizona.

Las pruebas de que hay carbonato cálcico en las muestras recogidas por el brazo robótico provienen de dos instrumentos del laboratorio de a bordo. "Hemos encontrado carbonatos, lo que apunta a episodios de interacción del agua en el pasado", concluye William Boynton, responsable del analizador termal.