Archive for ESA
André Kuipers: Embajador Mundial de WWF
El astronauta de la ESA André Kuipers, desde su puesto avanzado de observación a 400 km sobre la superficie de nuestro planeta, está actuando como Embajador Mundial de WWF, organización que presenta hoy su publicación más emblemática, el ‘Informe Planeta Vivo 2012’.
Toda el agua del planeta Tierra

¿Qué parte del planeta Tierra está hecha de agua? Pues una muy pequeña, realmente.
Aunque los océanos de agua cubren aproximadamente un 70 por ciento de la superficie terrestre, son océanos poco profundos en comparación con el radio de la Tierra. La ilustración muestra lo que sucedería si toda la agua que hay por encima o cerca de la superficie de la Tierra se concentrara en una bola . El radio de esta bola sería de tan sólo unos 700 kilómetros, o sea, menos de la mitad del radio de la Luna pero un poco más del radio de Rhea , el satélite de Saturno que, como muchos satélites del Sistema Solar exterior, está hecho mayoritariamente de hielo de agua.
¿ Como apareció esta agua en la Tierra ? Hay una cantidad significativa atrapada muy por debajo de la superficie ? Los investigadores continúan haciéndose estas preguntas.
Vuelo virtual sobre el asteroide Vesta
¿Cómo sería sobrevolar el asteroide Vesta?
Recientemente, los animadores del Centro Aeroespacial Alemán tomaron las imágenes reales y los datos de altura de la misión Dawn de la NASA , actualmente de visita a Vesta, y crearon esta película virtual. El vídeo comienza con una secuencia sobre Divalia Fosa , una insólita pareja de canales que corren paralelos sobre un terreno lleno de cráteres.
A continuación, la sonda virtual explora el cráter Marcia , de 60 km de diámetro, y muestra numerosos detalles. Finalmente, las imágenes de la Dawn fueron modificadas digitalmente con el altura exagerada para mostrar mejor la montaña Aricia Tholus de Vesta , de unos 5 km de altura.
Actualmente, la Dawn está abandonando Vesta después de haber estado suficientemente cerca para obtener las imágenes más detalladas de la superficie y mediciones de la gravedad del segundo asteroide más grande del Sistema Solar.
Está previsto que, en agosto, la Dawn despegue lejos de Vesta y se dirija hacia Ceres , el asteroide más grande del Sistema Solar.
La galaxia espiral NGC 1672 desde el Hubble

Muchas galaxias espirales tienen barras que cruzan sus centros. Incluso nuestra galaxia, la Vía Láctea , parece que tiene una modesta barra central .
La fotografía , hecha con un detalle espectacular por el Telescopio Espacial Hubble , muestra la galaxia espiral barrada NGC 1672 . Se ven bandas filamentosas de polvo oscuro, cúmulos jóvenes de estrellas azules, nebulosas de emisión rojas de gas hidrógeno, una larga y brillante barra de estrellas que atraviesa el centro, así como un brillante núcleo activo que seguramente contiene un agujero negro supermasivo.
NGC 1672 aparece en la constelación de la Dorada ( Dorado ), tiene un diámetro de unos 75.000 años luz y se encuentra a unos 60 millones años luz de distancia. Está siendo estudiada para averiguar como una barra espiral contribuye a la formación de estrellas en las regiones centrales de la galaxia.
El cúmulo de galaxias de Hydra

Dos estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, fijan el primer plano de esta fotografía cósmica. Más allá están las galaxias del cúmulo de Hydra .
Las galaxias predominantes cerca del centro de este cúmulo, cada una de unos 150.000 años luz de diámetro, son tres grandes galaxias: dos elípticas de color amarillo (NGC 3311 y NGC 3309) y una espiral azul (NGC 3312). Justo por encima y a la izquierda de NGC 3312 hay una intrigante pareja de galaxias superpuestas catalogada como NGC 3314 .
Mientras que las estrellas puntiagudas en primer plano se encuentran a cientos de años luz de distancia, el cúmulo de galaxias de Hydra está a más de 100 millones de años luz. También conocido como Abell 1060, es uno de los tres grandes cúmulos que hay dentro de los 200 millones de años luz de la Vía Láctea. En el Universo cercano , las galaxias están gravitacionalmente unidas en cúmulos ligeramente unidos en supercúmulos que, a la vez , parecen alinearse a escalas aún mayores.
A una distancia de 100 millones de años luz, esta imagen tiene un diámetro de unos 1,3 millones de años luz.
Mojave Desert Tests Prepare for NASA Mars Roving
Engineers ran rover-mobility tests on California sand dunes this week in preparation for operating NASA’s Curiosity rover after it lands in Mars’ Gale Crater.
Consigue financiación para tu idea de negocio basado en la navegación por satélite
Si alguna vez has tenido una buena idea sobre cómo utilizar la tecnología de la navegación por satélite con fines comerciales, ha llegado el momento de dar el primer paso. A través de la Competición Europea de Navegación por Satélite puedes conseguir el apoyo y la financiación para hacer realidad tu proyecto.
Sol vs Super Luna

La superluna gana por poco cuando se compara su tamaño aparente con el Sol, como en esta ingeniosa composición. Para hacerla, se fotografió la Luna llena del 6 de mayo con la misma cámara y telescopio utilizados para fotografiar el Sol (con un denso filtro solar).
Al día siguiente. El 6 de mayo la Luna estaba en el perigeo , el punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica, por lo que era la Luna llena más grande de 2012. Dos semanas más tarde, el 20 de mayo, la Luna estará cerca del apogeo , el punto más distante de su órbita, por lo que tendrá casi el tamaño aparente menor.
Será una noche de Luna nueva y, para algunos, esta Luna nueva será sorprendentemente fácil de comparar con el Sol ya que el 20 de mayo se producirá el primer eclipse solar de 2012 que se podrá contemplar desde gran parte de Asia, del Pacífico y de América del Norte. A lo largo de una ruta de 240 a 300 kilómetros de ancho, el eclipse será anular . Cerca del apogeo, la silueta de la Luna más pequeña encajará dentro del disco solar.
El eucariota más antiguo
Secuencian genes de un eucariota que no encaja con ninguno de los demás. Su remoto antepasado probablemente se escindió muy pronto de la rama filogenética de estos seres.
No es fácil reconstruir el árbol evolutivo de la vida. Para ciertas partes de él podemos basarnos en el registro fósil, pero cuanto más atrás en el tiempo nos remontemos más difícil será saber por esta vía. Los seres de cuerpos blandos casi no dejan fósiles y antes de ellos ni siquiera había cuerpos de ningún ser, sino solamente microorganismos.
Los microorganismos dejan aún menos fósiles y la información que se puede sacar de ellos es más bien escasa. Pero justo en esa época pasaron cosas interesantes, así que tenemos que usar otros métodos.
Disponemos en los últimos años de las técnicas de análisis genético. Gracias a ellas podemos saber los genes que tienen distintas especies de organismos y compararlos entre sí. La historia de la vida sobre la Tierra está escrita, aunque sólo sea parcialmente, en esas bibliotecas genéticas.
Muchos de los genes, debido a su importancia, se conservan a lo largo del tiempo casi sin cambiar. Los genes ligados a funciones metabólicas básicas son algunos de ellos. Están en nuestras células desde la noche de los tiempos. Para los demás nos podemos basar el análisis de las reliquias biológicas o “fósiles vivientes”. Estos seres han cambiado muy poco desde que aparecieron, así que son muy parecidos a aquellos que vivieron hace cientos o miles de millones de años.
Particle Physics Foundations of Dark Matter-Dark Energy-and Inflatio Resubida
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Particle Physics Foundations of Dark Matter, Dark Energy, and Inflation (1/3) © CERN Kolb, Edward (Rocky) (speaker) (University of Chicago) CERN. Geneva Academic Training Lecture Regular Programme Ninety-five percent of the present mass-energy density of the Universe is dark. Twenty-five percent is in the form of dark matter holding together galaxies and other large scale structures, and 70% is in the form of dark energy driving an accelerated expansion of the universe. Dark matter and dark energy cannot be explained within the standard model of particle physics. In the first lecture I will review the evidence for dark matter and the observations that point to an explanation in the form of cold dark matter. I will then describe the expected properties of a hypothetical Weakly-Interacting Massive Particle, or WIMP, and review experimental and observational approaches to test the hypothesis. Finally, I will discuss how the LHC might shed light on the problem. In the second lecture I will review the theoretical foundations and observational evidence that the dominant component of the present mass density of the Universe has a negative pressure, which leads to an accelerated expansion of the Universe. I will then describe various approaches to understand the phenomenon. Finally, I will describe an observational program to understand the nature of dark energy. The third lecture will describe the issues and models associated with primordial inflation, the purported rapid <b>…</b>
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