Archive for Cosmos
El Universo no está tan finamente ajustado para la aparición de la vida
Valores distintos de la constante cosmológica darían lugar a universos más propicios para la vida
La física que conocemos depende de muchos parámetros, desde la carga o masa »»
El Universo no está tan finamente ajustado para la aparición de la vida
Valores distintos de la constante cosmológica darían lugar a universos más propicios para la vida
La física que conocemos depende de muchos parámetros, desde la carga o masa del electrón a la permeabilidad del vacío pasando por la constante de gravitación universal. Si construir un universo fuera similar a cocinar un bizcocho usaríamos una especie de receta de cocina. De este modo, los ingredientes a usar serían algunos de esos parámetros, como la composición de fuerzas y partículas, mientras que el tiempo de fermentación, de cocción o temperatura del horno serían otros, como la cantidad de masa o la intensidad de la constante cosmológica. Pero la gran diferencia entre el universo y un bizcocho es que la receta del primero no admite muchos errores. El bizcocho, sin embargo, estará “rico, rico” incluso si echamos un huevo de más.
La pregunta es por qué parece que el Universo está hecho para producir y albergar vida, ¿por qué si cambiamos un poco la receta el bizcocho del Universo está tan malo que no crece ni moho en él? Así, una pequeña alteración en los valores de las constantes fundamentales y no se producirán en las estrellas los elementos necesarios para la vida; más masa en el Universo y éste implosionará al poco de darse el Big Bang y no habrá dado tiempo para que se forme la vida; una constante cosmológica más intensa y el Universo se diluirá en la nada sin que se formen galaxias, estrellas y planetas…
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El CERN espera con interés las conferencias científicas de verano y el ingreso de nuevos Estados
En su 159ª reunión celebrada esta semana, el Consejo del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) felicitó al organismo por los excelentes resultados del LHC y »»
El CERN espera con interés las conferencias científicas de verano y el ingreso de nuevos Estados

En su 159ª reunión celebrada esta semana, el Consejo del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) felicitó al organismo por los excelentes resultados del LHC y acogió con satisfacción la confirmación formal de cinco países (Chipre, Israel, Serbia, Eslovenia y Turquía) de sus solicitudes para entrar a formar parte del CERN como Estados miembros.
El 17 de junio el LHC alcanzó lo que se conoce como un femtobarn inverso de datos registrados en sus experimentos, el objetivo que se había marcado para el funcionamiento del LHC durante todo 2011, fijando de cinco a diez como objetivo para el funcionamiento de 2011 y 2012 combinados. Diez femtobarn inversos es suficiente para explorar el potencial de nueva física con el LHC funcionando a 3,5 teraelectronvoltios (TeV) por haz, y confirmar o refutar definitivamente la existencia de la partícula de Higgs.
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El LHC alcanza en tres meses la cantidad de datos prevista para 2011
Los experimentos ATLAS y CMS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) alcanzaron hoy a las 10:50 hora peninsular española la cantidad de datos acumulada de 1 femtobarn »»
El LHC alcanza en tres meses la cantidad de datos prevista para 2011
Los experimentos ATLAS y CMS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) alcanzaron hoy a las 10:50 hora peninsular española la cantidad de datos acumulada de 1 femtobarn inverso, marcando un importante hito en la búsqueda de “nueva física”. Este número significa una cantidad que los físicos llaman “luminosidad integrada”, una medida del número total de colisiones producidas. Un femtobarn inverso equivale a alrededor de 70 billones de colisiones, que era el objetivo que se marcó en 2010 para el funcionamiento del LHC durante 2011. Que esto se haya logrado solo tres meses después del arranque del LHC este año revela lo bien que está funcionando el LHC, según los científicos. En el CERN participan alrededor de 600 investigadores españoles coordinados por el Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN).
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La «paradoja del Sol débil», todavía sin resolver, según la NASA
Científicos aseguraron el año pasado haber resuelto una de las mayores incógnitas de la ciencia, pero otro grupo de investigadores ha puesto en duda el estudio
Hace 4.000 »»
La «paradoja del Sol débil», todavía sin resolver, según la NASA
Científicos aseguraron el año pasado haber resuelto una de las mayores incógnitas de la ciencia, pero otro grupo de investigadores ha puesto en duda el estudio
Hace 4.000 millones de años, cuando la Tierra todavía era muy joven, los rayos del Sol apenas alcanzaban su superficie. Eran un 30% más débiles de lo que son ahora y no habrían proporcionado suficiente calor para mantener agua líquida en su superficie. Sin embargo, el planeta no se congeló ni entró en una temprana edad de hielo que podría haber cambiado el curso completo de las cosas. Esta incógnita fue denominada por Carl Sagan como «la paradoja del Sol débil», y ha llamado la atención de los científicos, incapaces de encontrar una respuesta. El pasado año, un grupo de investigadores creyó haber dado con la solución. Según explicaban en la revista Nature, la primitiva capa de nubes era entonces mucho más delgada que la actual y los rayos del Sol pudieron calentar los océanos sin obstáculos, lo que favoreció una temperatura más templada y la aparición de la vida. Ahora, científicos del Centro de Investigación Ames de la NASA en Moffett Field (EE.UU.) rechazan esta teoría e inician de nuevo la controversia.
Todavía una paradoja
Los científicos de la NASA, según explica Technology review, han revisado de nuevo la paradoja y han estudiado cuál sería el efecto de tener menos nubes. Dicen que sea cual sea la forma en la que se hagan los cálculos, una capa de niebla más fina no podría haber hecho que la Tierra estuviera lo bastante caliente como para permitir la existencia de agua líquida.
Según el nuevo modelo por ordenador del clima de los inicios de la Tierra, no se obtiene más que la mitad del calentamiento necesario para mantener agua líquida en la superficie. «Hemos demostrado que, aún teniendo en cuenta las suposiciones más fuertes posibles, reducir las nubes y el albedo superficial se queda corto por un factor de dos para resolver la paradoja», dicen Goldlatt y Zahnle.
La paradoja sigue siendo una paradoja.
El experimento ALPHA del CERN retiene átomos de antimateria durante más de 16 minutos
En un artículo publicado hoy en la edición online de Nature Physics, el experimento ALPHA del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) informa que ha conseguido »»
El experimento ALPHA del CERN retiene átomos de antimateria durante más de 16 minutos
En un artículo publicado hoy en la edición online de Nature Physics, el experimento ALPHA del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) informa que ha conseguido atrapar con éxito átomos de antimateria durante algo más de 16 minutos (1.000 segundos), lo suficiente para estudiar sus propiedades en detalle. ALPHA es parte de un amplio programa del desacelerador de protones del CERN para investigar los misterios de la antimateria, una de las sustancias más elusivas de la naturaleza.


Vivimos en un Universo aparentemente hecho de materia, aunque en el Big Bang materia y antimateria habrían existido en cantidades iguales. Parece que la naturaleza tiene una ligera preferencia por la materia, que permite existir a nuestro Universo y todo lo que lo compone. Uno de los métodos para investigar esta preferencia de la naturaleza por la materia es comparar átomos de hidrógeno con sus homólogos de antimateria, y esto es lo que hace que el resultado presentado hoy sea importante.
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Científicos españoles participan en el rediseño de LISA, el primer observatorio espacial de ondas gravitatorias
En febrero de 2011, la Agencia Espacial Europea (ESA) inició un proceso para escoger la próxima misión importante en su programa espacial de 2015-2025. Entre las candidatas »»
Científicos españoles participan en el rediseño de LISA, el primer observatorio espacial de ondas gravitatorias
En febrero de 2011, la Agencia Espacial Europea (ESA) inició un proceso para escoger la próxima misión importante en su programa espacial de 2015-2025. Entre las candidatas está el primer observatorio de ondas gravitatorias en el espacio, llamado LISA (Laser Interferometer Space Antenna), en el que la NASA ha colaborado desde el principio. Sin embargo, debido al sobrecoste en la misión del telescopio espacial James Webb y a las prioridades establecidas por el Astronomy Decadal Survey en agosto de 2010, la agencia espacial estadounidense anunció recientemente la imposibilidad de colaborar en LISA en los términos económicos acordados de cofinanciación en el plazo requerido por la ESA. Así, la agencia europea acaba de iniciar el proceso de rediseño de LISA para hacerla compatible con un presupuesto sólo europeo, un proceso en el que participan científicos españoles.
Crean un nuevo mapa 3D del universo lejano a partir de 14.000 cuásares
Científicos del tercer proyecto Exploración Digital del Espacio Sloan (Sloan Digital Sky Survey, SDSS-III) han creado el mapa en 3D más grande del universo lejano a partir »»
Crean un nuevo mapa 3D del universo lejano a partir de 14.000 cuásares
Científicos del tercer proyecto Exploración Digital del Espacio Sloan (Sloan Digital Sky Survey, SDSS-III) han creado el mapa en 3D más grande del universo lejano a partir de la observación de cuásares, los objetos más brillantes del cosmos que permiten detectar el hidrógeno intergaláctico. Este mapa proporciona una visión del universo sin precedentes: cuando sólo tenía 3.000 millones de años (ahora tiene 14.000 millones). En este trabajo, dirigido por Anze Slosar, profesor del Laboratorio Nacional de Brookhaven, también han participado Jordi Miralda, investigador ICREA del Instituto de Ciencias del Cosmos de la UB, y Andreu Font Ribera, estudiante de doctorado de la UB del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC).
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