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jueves, 19 de abril de 2012

Ricitos de oro y los extraterrestres o sobre la zona habitable de una estrella

Ya que no tenemos vecinos en el sistema solar, la búsqueda de vida extraterrestre se ha dirigido fuera de él, donde nuestra estrella es solo una más perdida en un mar de ellas. No podemos ni imaginar que secretos nos esconde el universo, por lo que es razonable que busquemos vida que sea parecida a la que hallamos en nuestra pequeña roca.

Los recursos son pocos, pero alrededor del mundo, hay potentes instrumentos analizando cada pedazo de cielo buscando un planeta semejante al nuestro, rocoso y dentro de lo que los astrobiólogos conocen como la zona habitable, o en inglés goldilocks zone. La zona habitable es una región alrededor de una estrella en que un planeta puede contener agua en estado líquido, elemento vital para la vida tal y como la conocemos.

De la misma manera que cuando nos sentamos frente a una fogata, cambiando de distancia hasta encontrar el punto exacto, la zona habitable también depende de luminosidad de la estrella en que se encuentre. Pero no basta con estar en la zona, es necesario que la atmósfera pueda contener agua en estado líquido, es ahí donde fallan la mayoría de los planetas candidatos para tener vida, en nuestro sistema solar tenemos ejemplos como el caso de Venus, que tiene una atmósfera muy densa y en la que el efecto invernadero es muy fuerte, en el otro extremo tenemos a Marte, con una presión atmosférica muy baja que le impide albergar agua en estado líquido. Otra característica a tomar en cuenta es que la zona habitable es dinámica a través del tiempo, conforme una estrella pasa de un tipo espectral a otro, cambia su luminosidad y temperatura, lo que cambia la distancia y extensión de la zona habitable.

Zonas habitables de distintas estrellas, NASA.
Próximamente: ¿Cómo hallamos un exoplaneta?


  1. Wikipedia contributors, "Habitable zone," Wikipedia, The Free Encyclopedia.
  2. Mike Simonsen, "Goldilocks Moons", Universe Today.
  3. Bleh libros que de no tengo a la mano :(

miércoles, 21 de septiembre de 2011

El DF visto desde el espacio

La ciudad de México vista desde la estación espacial internacional (ISS).

Sé que no me he dado mucho la vuelta por acá, pero espero ese cambie pronto, por el momento les dejo un gif que hice nomás para jugar con un programa.

sábado, 11 de septiembre de 2010

Auroras Boreales y Australes.

Este fue un tema que tuve que aprenderme de memoria como anfitrión de la Feria de la Astronomía que se llevo a cabo en noviembre del año pasado, sin embargo con el tiempo se me olvidaron algunas cosas y el día de ayer una amiga me pregunto como se formaban estas luces, decidí excavar un poco de información y escribir este mini artículo, que se lo dedico a Paka quien ha intentado en vano provocarme la muerte a través de risas.

Las auroras son fenómenos naturales que se producen en latitudes cercanas a los polos magnéticos de la tierra (en realidad también las hay en otros planetas), siendo las auroras australes aquellas cercanas al polo sur y las auroras boreales las que están cerca del polo norte.

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Resulta que aunque no podamos percibirlo directamente, el núcleo de la tierra genera un campo magnético, el cual tiene lineas magneticas que nacen y acaban en los polos magnéticos; ahora imaginen que estas líneas son como ríos en los que algunas partículas provenientes del sol son atrapadas y llevadas hacia los polos. En su mayoría estas partículas son electrones y algunos iones positivos (átomos que han perdido electrones) que al ser aceleradas por el campo magnético de la tierra chocan con los gases que forman nuestra atmósfera superior, en su mayoría Oxigeno y nitrógeno.

Al chocar con los átomos de oxígeno y nitrógeno las partículas provenientes del espacio pasan parte de su energía a estos átomos y estos buscan la manera más fácil de deshacerse de ella y lo hacen emitiendo fotones, i.e. luz en distintos colores, siendo el más predominante el color verde. Específicamente, el oxígeno es culpable del verde y del café, mientras que el nitrógeno es el responsable del rojo y el azul.

La manera en que estas partículas provenientes del sol acaban en los polos magnéticos es por que las líneas del campo magnético de la tierra acaban e inician en los polos, tal vez si de niños hayan jugado con imanes y limadura hayan visto que al poner el imán la limadura se movía de cierta forma al imán, pues es lo mismo, solo que a macroescala.

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Campo Magnético de la Tierra.

Resulta que los vientos solares están continuamente "golpeando" al campo magnético de la tierra y reformándolo, aplastandolo más del lado de la cara que da al sol y alargandolo del lado opuesto al sol, por lo que las auroras están relacionadas al ciclo solar, siendo más frecuentes e intensas durante la presencia de manchas solares (que son perturbaciones del campo magnético solar) y durante algunas tormentas solares el campo magnético se puede perturbar de cierta forma que se puede interferir con los satélites e incluso centrales eléctricas en la tierra, estas perturbaciones pueden causar que haya auroras a latitudes un poco más alejadas de los polos, llegando a un mínimo de 59 grados respecto al ecuador y en algunos casos excepcionales llegando a aparecer hasta 41 grados del ecuador, como se dice en un registro de hace casi 200 años.

Para terminar les dejo con un video de una aurora tomado desde la estación espacial internacional.


martes, 1 de diciembre de 2009

Calendario de adviento

Siento la falta de entradas pero es que la escuela ocupa algo de mi tiempo, en fin The big picture inició un calendario de adviento que terminara el 25 de diciembre y hoy sacó la primera fotografía, claro, no la mencionaría nomás por nomás, sino que cada imagen será una fotografía tomada por el telescopio espacial Hubble =]

domingo, 8 de noviembre de 2009

¿Que forma tiene el universo?

¿Será esférico como un balón, como una silla de montar ó es plano como una hoja? Esta es una pregunta que sigue abierta y no ha sido completamente resuelta para la forma total del universo por una razón: No sabemos si estamos viendo todo el universo, por lo que los astrónomos se han conformado por el momento con estudiar la forma del universo observable, el cual mide de lado a lado unos 93x109 años-luz, esto puede parecer raro, dado que el universo solo tiene una edad cercana a los 14x109 años y esperariamos que la luz que recibimos de todas partes del universo no sobrepasara la edad de esa última cifra, pero la expansión del universo se acelera conforme pasa el tiempo debido a la influencia de energía oscura.

La concentración de materia en el universo puede afectar su la velocidad de la expansión en determinadas regiones por lo tanto también su afecta su forma y recordemos que la cosmología es expresada mediante soluciones a las ecuaciones de Einstein sobre relatividad, en la cual la masa deforma el espacio-tiempo por lo que la geometría de un lugar esta relacionado con la distribución de masa y energía en esa misma región, por ejemplo una estrella como nuestro sol, deforma el espacio-tiempo mucho más fuerte que la tierra.

Como no tenemos una idea si el universo observable es todo lo que es ó si el universo observable es menor que el universo "total" los intentos por explicar su forma se han hecho tomando en cuenta solo el universo "local" u observable, en el cual la materia parece estar uniformemente distribuida (recordemos que estamos viendo un universo con un diámetro alrededor de 93,000 millones de años-luz) por lo que deberíamos poder calcular proximadamente la densidad del universo, la cual determina la curvatura, la geometría y por ende la "forma" del universo.

A alguien se le ocurrió usar la letra griega Omega (Ω) para representar el parámetro de densidad (¿Con que se come?), esto es el cociente de la densidad promedio del universo (observable) entre la densidad de energía crítica y seguro querrán saber:

¿Que es la densidad de energía crítica?
Es la densidad de energía necesaria para que el universo no tenga curvatura y sea plano, esto es que Ω=1.

Si Ω>1 el universo tiene una curva positiva, como una esfera.

Si Ω<1 el universo entonces tiene una curva negativa, como una silla de montar.


¿Cuales son las consecuencias ó el significado de los valores para Ω?

Bueno, para Ω=1 no cambia mucho la cosa respecto a la realidad que percibimos, la geometría euclidiana con la que estamos familiarizados es verdadera, esto es las líneas paraleas no se cruzan, los ángulos internos de un triángulo suman 180o, etcétera.

En el caso de Ω>1 la geometría que predomina a gran escala es la geometría elíptica, como en la geometría hiperbólica, las "rectas" son distintas a las de la geometría plana (Euclidiana), en este caso el valor de π disminuye, la suma interna de los ángulos internos de un triángulo suman más de 180o, la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, sino una geodésica y de un punto externo a una recta no pasa ninguna recta paralela a la primera.

Con Ω<1> en esta forma predomina la geometría hiperbólica, El valor de π se hace más grande, la suma de los ángulos internos de un triángulo suman menos de 180o, por un punto externo a una recta pasan al menos dos rectas paralelas e incluso, hay triángulos en los que sus 3 ángulos son 0o.

Las mediciones que realizó el WMAP arrojaron el dato de que la curvatura del universo observable es cero, con un margen de error de 2%, pero aún queda la duda de si el universo es abierto ó cerrado, si es abierto entonces podría crecer indefinidamente pero si es cerrado podrían ocurrir cosas curiosas como por ejemplo, zarpar al espacio en una dirección y volver al punto de partida por el lado opuesto de donde salió e incluso podrías volver con una simetría distinta con la que partiste, por ejemplo podrías salir de la tierra en una nave espacial, darle "la vuelta" al universo y cuando regresaras a la tierra, encontrarias que tu corazón está del lado derecho y no al izquierdo.

Como vemos, la geometría del universo afecta mucho como se mueven y incluso la forma de los cuerpos, por lo que el destino final del universo también depende de su forma, en el caso de que su curvatura fuera cero ó negativa el universo podría seguir creciendo para siempre y si la curvatura es positiva entonces algún día le dará marcha atrás a su expansión y se contraerá; pero como mencionamos el principio, esto nos queda desconocido por que aún no comprendemos totalmente como la energía oscura y la masa afectan al universo , de hecho la expansión acelerada no sé puede explicar solo mediante su geometría, por lo que aún hay muchas preguntas abiertas sobre cuales a la mejor nos toque algún día alcanzar a dislumbrar sus respuestas.

viernes, 6 de noviembre de 2009

Feria de la astronomía.

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¿Dónde?En el Palacio de Minería del centro histórico.
¿Cuándo? Del 20 al 29 de noviembre.
¿Horario? De 10:00 am a 6:00 pm

Si deseas contribuir a la realización en este evento puedes ser anfitrión, más información en esta página:

Participa en la feria de la astronomía

Página oficial del evento

viernes, 12 de junio de 2009

viernes, 3 de abril de 2009

Alrededor del mundo en 80 telescopios.

Por motivo del año internacional de la astronomía, se hará un webcast que durará 24 horas en el que participaran varios telescopios alderedor del mundo, recomiendo algo de paciencia para cargarlo, veló acá:

martes, 27 de enero de 2009

¿Por qué no hay estrellas verdes?

¿Existen?

Bueno, sí existen =]

¿Por qué no las vemos?

Las malditas se esconden, se esconden se los digo...

*cough* Bueno en nuestros ojos tenemos dos tipos de células llamadas conos y bastones, los conos captan la radiación electromágnetica (luz) en los espectros del rojo, azul y verde y los combinan para que podamos ver también sus combinaciones (rojo+azul=magenta, verde+rojo=Amarillo, etcétera...) mientras que los bastones son mucho más sensibles a la luz y son los que nos permiten ver en la oscuridad, además son los que registran la escala de grises (que no es lo mismo que blanco y negro).

Cualquier objeto que esté por arriba de 0 Kelvin emite fotones (radiación) y por lo tanto es posible verlo, sin embargo dada una temperatura cualquiera, ese objeto emitirá radiación en varias longitudes de onda o lo que es lo mismo; emitirá varios colores en distintas proporciones de acuerdo a su temperatura.

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imagen de am... aqui.

En la imagen anterior podemos checar que mientras más caliente es una estrella, tenderá a emitir mayor luz en una longitud de onda más corta y también viceversa, entra más fría sea emitirá más luz en ondas largas. Hay que notar algo curioso respecto al verde, queda cerca de la mitad del espectro electromagnético, eso se traduce en que emite más luz de los colores que estan en esa franja central y tambié distribuye proporcionalmente de los demás ¿Y que hacen nuestras células ópticas? combinar, y eso hace que las veamos más bien de un color blanco, aparte, los conos requieren mucha más luz que los bastones para funcionar, asi que solo las estrellas más brillantes son las que parecen tener color.

El orden de color de acuerdo con la temperatura de las estrellas que podemos ver, de menor a mayor es:
  • Rojo (3000 Kelvin)
  • Naranja (4000 Kelvin)
  • Amarillo (5000 Kelvin)
  • Amarillo-blanco (8000 Kelvin)
  • Blanco (10,000 Kelvin)
  • Blanco azulado (20,000 Kelvin)
  • Azul (30,000 Kelvin)
Para propósitos explicativos sobre como funcionan nuestros ojos para combinar colores, usare esta imagen que le tomé a mi televisor (Si, es viejito *sniff*)

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En el primer cuadro vemos el televisor de lejos, podemos apreciar más o menos los colores uniformes pero al acercarnos más en la segunda imagen empezamos a ver una especie de patron o algo parecido a pixeles grandes, ya en la tercera imagen podemos apreciar la verdadera cara de un monitor: los pixeles, que juegan con los colores rojo, azul y verde y deja que nuestra mente haga el trabajo sucio, ¡Combinarlos!

viernes, 9 de enero de 2009

Déjà-vu fotográfico

¿No es mágico cuando encuentras un mismo lugar con algunas cosas idénticas en distintas fotografias con 92 años de diferencia?

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Parece algo salido de the city of the lost children

Este es el mando de control del observatorio Hooker de 100 pulgadas del monte Wilson en California, probablemente la foto no tenga más de dos años (no recuerdo de donde la tome prestada) pero la foto inferior es el telescopio en 1918 aproximadamente, cuando destronó al leviatán como el telescopio más grande del mundo:

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click en la imagen para ampliarla.

domingo, 4 de enero de 2009

Enanas blancas.

Cuando estrellas que no son muy masivas se colapsan y arrojan sus capas externas para formar nebulosas planetarias, queda la última fase de la vida de una estrella de su clase, una enana blanca, estas curiosas estrellas se distinguen por que pueden llegar a tener la masa de uno o una y media unidades solares en un volumen como el de nuestro planeta, lo que causa que tengan unas densidades increiblemente altas (Alderedor de 100 kilos hasta 100,000 toneladas por centimetro cúbico) los unicos objetos mas densos que ellas son a saber, las estrellas de neutrones y los agujeros negros, esta densidad tan alta no se sostiene por los conocidos enlaces químicos que relacionamos con los átomos aqui en la tierra, sino más bien por plasma, esto hace posible que los núcleos puedan acercarse entre sí incluso más que las orbitas de los electrones.

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Nebulosa planetaria, su nombre viene de que los primeros astrónomos que las observaron pensaban que se parecían mucho a urano y neptuno.

Cuando una estrella no muy masiva "muere" y no puede sostener la fusión nuclear en ninguna de sus capas para generar una presión hacia afuera, la gravedad empieza a ganar y apretar más la masa de la estrella, esto conduce a que la distancia entre los átomos se disminuya y los electrones no puedan moverse con la misma facilidad lo que forma un estado de electrones degenerados si recordamos el principio de exclusión de Pauli, esté nos dice que los electrones no pueden estar en el mismo nivel de energía al mismo tiempo, o solo abierto a un cierto número de electrones, por lo que pueden ir de una a parte a otra sin preocupaciones, pero cuando la densidad aumenta, los niveles mas bajos empiezan a ocuparse y los electrones que llegan tarde se acomodan en los niveles más altos, en cuya situación ocurre algo muy curioso, aunque pueda emitir calor y enfriarse (los protones y los neutrones SI irradian su energía) la estrella aún posee una gran energía .

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¿Que es lo que detiene a la estrella de colapsarse aún más?

El principio de incertidumbre de Heisenberg y el principio de exclusión de Pauli.

Al aumentar la densidad de la estrella, los electrones no pueden moverse libremente y por lo tanto, es fácil (relativamente) encontrar su posición ¿Que nos dice eso? que el momento que han de tener ha de ser increiblemente incierto, y eso nos conduce a la conclusión de que deben de tener un momento grande (básicamente masa por velocidad) y por lo tanto una energía cinética intrínseca realmente grande, es esta energía la que crea cierta presión exterior que impide que la estrella se colapse aún más.

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Las enanas blancas han sido señaladas en esta imagen.

Sin embargo, las enanas blancas terminan enfriendose lentamente, esto por que la unica forma de liberarse del calor almacenado es irradiarlo por medio de su superficie, la cual como es muy pequeña entonces tardan mucho tiempo enfriandose y despues se convertirán en enanas negras, aunque la cantidad de tiempo que debe pasar es muy grande, razón por la cual no hay enanas negras conocidas hasta este momento.

sábado, 3 de enero de 2009

La muerte del sol.

Siempre que miraba algún documental sobre estrellas o la evolución de nuestro sistema solar, me preguntaba por que el sol, al agotar su hidrógeno se expandía, sin embargo hasta hace poco por fin supé.

Bueno, recuerden que en el núcleo de nuestro amigo el sol, ocurre un fenómeno interesante que se llama Fusión Nuclear, en el que basicamente se fusionan dos núcleos de Hidrógeno y forman uno de Helio, cierta parte de la masa se transforma en energía.

¿Que pasará cuando se acabe su reserva de Hidrógeno? Bueno, algunas estrellas empiezan a transformar el helio en carbono, pero no nuestra estrella, su nuevo núcleo de Helio primero empezará a contraerse bajo la acción de la gravedad y la siguiente capa exterior que este junto a él se calentará y volverá a nacer iniciando reacciones de fusión nuclear en lo que reste de hidrógeno en ella, como estas reacciones se llevaran a cabo en una capa distinta a la del núcleo solar, empujará a las capas más exteriores, enfriando más su superficie y disminuyendo la densidad de dichas capas, durante esta fase, es probable que engulla a mercurio, a venus y a la tierra, pues se convertirá en una gigante roja.

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Cuando termine de fusionar el poco hidrógeno restante, volverá a encogerse, colapsandose hasta que vuelva a juntar la presión necesaria para iniciar la fusión de Helio en Carbono, se vuelve a repetir el proceso y las capas exteriores se extenderán, solo que esta vez, la masa del sol no será la suficiente como para iniciar la fusión del carbono en elementos más pesados, por lo que volverá a encojerse, como nuestro sol es pequeño, no habrá explosión y solo formará una nebulosa planetaria como resultado del enfriamiento y distanciamiento por vientos solares de las capas exteriores, que servirán como alimento para la formación de nuevas estrellas, pues serán ricas en elementos pesados, sin embargo, en medio de la nebulosa planetaria, quedará una enana blanca...

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Nebulosa planetaria Helix.

viernes, 2 de enero de 2009

Nebulosa del Cangrejo.

Con dedicación a Cittlalli, singular ser que por azar y una conversación sobre anime, terminó irrumpiendo positivamente en mi vida.

Creo que primero tengo que hablar sobre que es una nebulosa, las nebulosas (viene del latin Nebula que significa precisamente nube) son básicamente nubes de polvo y gas que se encuentran repartidas por el espacio, hay 3 tipos, pueden ser:
  1. Emisoras: La nube puede contener una o más estrellas jovenes que iluminan a los gases que las rodean, emitiendo luz ultravioleta.
  2. Reflectivas: El polvo en la nebulosa es iluminado por estrellas cercanas.
  3. Opaca o de absorción: La nebulosa es tan densa que bloquea la luz, por lo que se aprecia como simples manchas oscuras.
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Nebulosa del Caballo, de absorción.

Este es uno de los objetos de los que más me acuerdo, en primer lugar, por que es el objeto M1 o lo que es lo mismo, el objeto Messier 1, Messier fue un astrónomo que inició un catálogo de objetos celestes para diferenciarlos de cometas y para que otros buscadores de cometas no cayeran en la trampa de creer haber encontrado uno y después chocar con la realidad de que no descubriste un cometa (después de todo, imagínense poder ponerle tu nombre a un cometa suena realmente romántico ¿no lo creen?) otro punto que me consterno desde que conocí su nombre y vi su imagen por primera vez, es que no tiene forma de cangrejo ¿Por que le llaman entonces nebulosa del cangrejo? bueno, William Parsons (Caballero de la orden de San Patricio y también constructor del telescopio más grande de su tiempo, a mediados del Siglo XIX) hizó un dibujo de la nebulosa cuando la vio por primera vez con un telescopio de 36 pulgadas:

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Las ramificaciones asemejan a las extremidades de un cangrejo.

Como pueden apreciar el dibujo tiene una forma que asemeja a la de un cangrejo, años después, cuando la vio a través del lente del Leviatán de Parsonstown, decidió que efectivamente no parecía un cangrejo, sin embargo, el daño estaba hecho y su nombre ha permanecido hasta estos días.

Sin embargo, la aparición de este objeto en la historia de la astronomía se remonta aún mucho tiempo atrás  hasta el año de 1054 d.C. cuando durante la dinastía Sung, astrónomos chinos notaron un objeto en la constelación de Tauro (cerca de la punta del cuerno sur) brillaba tanto como la luna llena y duró así al menos unas semanas más.
¿Que fue lo que ellos vieron? Resulta que la nebulosa del cangrejo es el resultado de una supernova, que es la explosión de una estrella que al arrojar su materia al espacio, formó la nebulosa que se fue (y está) enfriándose con el paso del tiempo.

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Sin embargo, el asunto no acaba ahí, en el centro mismo de la nebulosa del cangrejo, aún existe el remanente de aquella estrella que asombró a los chinos, una estrella de neutrones, eso es lo que queda después de una explosión así, una masa casi estelar con una densidad increíblemente alta (de hecho, se le puede considerar prácticamente un neutrón gigante) en ella la gravedad hace que los protones y electrones se unan formando neutrones, de ahí el nombre, bueno, pues la estrella de neutrones que quedó dentro de la nebulosa, sigue girando a razón de unas 30 veces por minuto, creando un pulsar, que al girar velozmente, por sus polos arroja chorros de partículas con carga eléctrica que se iluminan por la energía, estos chorros al alejarse son deformados por vientos ecuatoriales que surgen de la misma estrella y los fuertes campos magnéticos , esto causa que la porción central de dicha nebulosa cambie en cuestión de semanas.
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Imagen compuesta de Rayos ultravioleta, infrarojos y luz visible del pulsar situado dentro de la nebulosa del cangrejo.

He aquí una corta animación en cámara lenta del pulsar pulsando (jajaja):
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martes, 23 de diciembre de 2008

pregunta

Pregunta:

Será cierto que el mundo se acaba en el 2012?, es lo que se comenta según las 7 profesias Mayas... Será cierto que el mundo se acaba en el 2012? Es lo que se comenta según las 7 profesias Mayas...Buscando un poco en el internet sobre este tema, llegué a la conclusión que estas cosas pudieran ser posibles...quien dice que no?.
Les exorto a que busquen en en internet las 7 profesias mayas y nos den sus opiniones.
Nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos decir un más o menos, además biblicamente podemos decir que casi todas, por no decir todas las profesias se han cumplido.
Será que tenemos que cambier nuestras actitudes?. Será que es ya el momento de ser mejores seres humanos y aprender un poco más sobre las cosas o los propósitos de Dios?. Cómo los mayas creaban estas piramides de mil años de antiguadad?, sin la maquinaria necesaria ya que la maquinaria y la tecnología no existía...cómo es esto posible?. Por favor dejen su comentario, yo traigo el tema y entre todos dejamos nuestras opiniones, las cuales serán totalmente respetadas. Vean este video impresionante.Pongan en el search este link: http://www.youtube.com/watch?v=1i9vG5Mxdao&NR=1

RESPUESTA:
No lo creo, soy un aficionado a la astronomía y la física, a la mejor no sé tanto como un alumno o estudiante de ambas, pero sé lo suficiente como para saber que un cuerpo, del tamaño de un planeta, orbitando el sistema solar, causaria ciertos movimientos en los demas planetas, como lo que paso con urano, neptuno y pluton, estos planetas fueron descubiertos antes siquiera de que los vieran precisamente por esto, nunca he visto cientificos respetables diciendo "O, encontramos ciertas irregularidades en los movimientos de X cuerpo, puede que haya un cuerpo extraño con tal cantidad de masa" , otro punto, los astronomos aficionados han encontrado objetos y asteroides aun fuera del sistema solar y los satelites han detectado quasares a casi 12,000,000,000 años luz de distancia, ¿Como no encontrar un objeto que esta practicamente en la vecindad de nosotros?

Sobre las profecias ¿Sabes cual es la ventaja de escribirlas? Que siempre hay desastres naturales, crisis, guerras, TODO EL TIEMPO, yo por ejemplo puedo decir "El proximo años dios nos castigara por pecaminosos y habrá desastres y desequilibrios por todo el mundo" y sé, y guardenlo en su memoria, que en el 2009 al menos habra un conflicto armado que tenga la atención, seguira habiendo injusticia, habra un fuego en California como siempre una inundacion en algun estado de México, algunas compañias se declaran en bancarota o algo semejante, con cualquier cosa que suceda, la gente me diria "o tuviste razon pasaron malas cosas en el 2009" y voila! Seria todo un profeta, eso sucede con esa predicción, todos los años suceden catastrofes (este año solo recuerda el fuego en california (hasta la nasa tomo fotos por satelite, el temblor en china, sus inundaciones, la guerra rusia/georgetown, el temblor en afghanistan, el huracan Ike las revueltas en Grecia, la crisis economica) el año pasado el alud en Asia(murieron casi un millon de personas), el huracan Dean, las siempre inundaciones de Chiapas, etc...

Y hay algo sobre las piramides (aztecas, mayas, egipcias, babilonicas...) en esos tiempos existia algo que se llamaba esclavismo consistia en armar un ejercito y lanzarte a conquistar a tus pueblos vecinos, capturabas a su gente y luego la obligabas a trabajar para subvivir, les dabas latigazos y cosas asi por que si morian no te importaba e ibas por más, digamos, imaginate que fueras un faraón y quisieras una piramide, solo mandas a tu ejercito o amenazas a tu gente diciendole que si no trabajas en ello te matan a ti y a toda tu familia (recuerda que asi eran en aquella epoca), asi que si tienes TODA la mano de obra que puedas tener, puedes lograr que la gente trabaje cerca de 12 horas diarias, no te importa cuanto coman, no gastas en sueldos, no ocupas maquinas electricas o tecnologia hidraulica para subir esas cosas, solo un poco de matemáticas, algo de conocimiento sobre algunas maquinas sencillas (poleas, palancas, planos inclinados, la tuerca, cuña nada que los griegos no hubieran descubierto ya y que se puede hacer con madera y cuerdas) y sobre todo, la capacidad de hacer que mas de 10,000 personas se mantuvieran semivivas, a trabajos forzados, amenazadas, trabajando todo el tiempo que quieras (cosa sencilla si eras un emperador/rey/tlatoani y tenias un ejercito leal), digo, esta la basilica de San pedro (hecha con marmol!), el monumento al soldado romano, la ciudad de Petra, los zigurats, el coliseo, la muralla china, el templo de las mil escaleras, la basilica de santa sofia, etc que son estructuras impresionantes y gigantescas y nadie se pregunta como las hicieron, fácil, con esclavos si tienes a 2000 personas para jalar un bloque de diez toneladas unos 10 kilometros es posible, pero no creo que las de los mayas pesaran tanto, al fin y al cabo son pequeñas comparadas con teotihuacan o lo que tuvieron los aztecas, tenochtitlan era una ciudad flotante, ESO si es ingenieria, en Europa la única ciudad flotante era y es venecia, para que sea la unica significa que no ha de ser sencillo construir algo asi, pero nadie se pregunta eso por que sabemos que los aztecas eran unos dictadores que tenian a todos los pueblos sometidos y por lo tanto mano de obra practicamente ilimitada.

y otra cosa que la gente siempre ignora, el calendario de los mayas estaba ligado a la religión, era su calendario religioso, es lógico que no sea eterno, es como si nos dijeran a los catolicos "Oye, fijate que jesus nunca regresara y nunca habra un juicio final" o a los musulmanes "Alá nunca regresara ni le ppondra fin a todo" o a los barbados "nunca sucedera el ragnarok y blah blah" o sea, la religión pierde su sentido, no valdria la pena portarse bien por que no habria un juicio final, transmutacion, cielo etc., y controlar a la gente que no cree en algo es dificil (¿por que crees que en las mayorias de las culturas antiguas se creia al emperador/rey/faraón como un igual y se les rendia culto? si el pueblo no temia, no obedecia).

Por eso pienso que son puras mentiras =] si no solo recuerda en el 2000 todo lo que decian ese tipo de personas, tu nomas disfruta la vida y deja que esas menudencias desaparezcan de tu mente, algo que si se me hizo chistoso, que mencionas que a la mejor significa un acercamiento a Dios pero tu pregunta tiene que ver con las supuestas profecias mayas =P los mayas no adoraban a Dios, tenian otros dioses [click aqui] asi que creo que si no los hubieramos adorado, creo que ya nos lo hubieran hecho saber (Al fin y al cabo, su voluntad seria que el mundo acabara en el 2012, eso demostraria su poder como para decirnos en algun magno evento como la aparicion de extrañas luces en el cielo o con un profeta nuevo.

Si leyeron todo eso solo les doy mis gracias, sé que es algo larga mi respuesta, pero hay que dejar todos los cabos atados =]

RESPUESTA CORTA: No

lunes, 22 de diciembre de 2008

El solsticio de invierno y la navidad.

Hola a todos, me gustaria el día de hoy, por eso de las festividades navideñas, hablarles un poco del origen “pagano” de la navidad. Bueno, la palabra navidad, viene de natividad, que significa nacimiento, ¿El nacimiento de quien? Pues para los miembros de la religión mas común, osease catolicos, es el nacimiento de Jesucristo, originalmente la fecha no se sabe con certeza, pues esa fecha fue elegida cerca de 300 años después del supuesto nacimiento de jesús, no creo que se hayan tardado tanto si realmente hubieran tenido documentos historicos irrefutables, digo, los babilonios hacian censos cerca de 4000 años a.C. Y 5 años antes del año cero los censos se hacian a todo lo largo del imperio romano.

Regresando al punto ¿Por que se eligió esa fecha? La navidad no está en las listas de Irineo y Tertuliano, que son las listas de celebraciones católicas más antiguas que se conocen ¿Que paso ahí? Bueno, como lo menciona la enciclopedia católica, una celebración romana de nombre Dies Natalis Sol is invictis pudo haber forzado esa fecha, básicamente el gobierno romano ya se había dado cuenta de que en sus dominios, varios pueblos adoraban a distintos dioses o deidades que nacian o reencarnaban cerca o en el solsticio de invierno, por lo que en esa fecha se les adoraba a todas las deidades solares en estos festivales, aparte habia otra celebración muy importante para los romanos que culminaba el 25 de diciembre, La Saturnalia, que basicamente consistia en una fiesta masiva, asi, cuando la religión oficial del imperio pasó a ser la catolica, no les resulto tan dificil a varios romanos cambiar el motivo de la festividad, pues no tenian que dejar de hacer fiestas.

Aparte, a la larga resultó ser más conveniente a la hora de convertir a otras culturas, tenemos por ejemplo entre las culturas que adoraban esa fecha con sus respectivas deidades a:

  • Huitzilopochtli

  • Tammu (origen babilonico)

  • Mithra (iraní)

  • Hors (eslavo)

  • Dievas (báltico)

  • Elah Gabal (Sirio)

  • Horus (Un culto contaba una historia distinta a la original, que tiene varias similitudes con jesucristo, el culto data de 3000 aC, ver el documental “the pagan christ”)

  • Frey (germano)

  • Inti (Inca)

A excepción de Huitzilopochtli e Inti, los demás también nacieron el mismo día de jesús ¿Por que eligieron todos esa fecha? Bueno, esto tiene que ver con algo de astronomía, el solsticio de invierno.

¿Que es un solsticio? Bueno Sabemos que la tierra esta inclinada respecto al sol, mientras la tierra gira alderedor del sol, hay dos puntos en su orbita en los que esta inclinación acerca/aleja más los puntos del sur o del norte que en el resto del año.

En el Hemisferio Norte, el solsticio de invierno siempre ocurre entre el 21 y el 23 de diciembre y es cuando el sol aparece más acostado sobre el horizonte a partir de esa fecha vuelve a Alzarse ¿Por que eligieron fechas cercanas al solsticio? Bueno, para los antiguos, era muy importante estar al tanto de las cosechas y de seguro notaron que el sol se va desplazando en el horizonte hacia atrás y hacia adelante todos los días según avanza el año (Para los de tijuana, ahorita el sol está saliendo por el cerro colorado, conforme avance el año veremos que saldra más y más hacia el lado de la carretera a tecate) si uno observa con cuidado estos ciclos, se dará cuenta que ayudan a calcular las temporadas del año, por lo que el sol debió haber sido importantisimo para ellos, pues marcaba las pautas para sembrar, traia luz y calor, permitia ver a los depredadores, no es díficil concluir que pues, era una especie de guardián para las primeras hordas y tribus.

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En la imagen superior se ve el sol a las 8 am, a 32 0 norte sobre el ecuador, como ven, la salida del sol esta mas orientada hacia el norte y esto sucede el 21 o 22 de junio, en el cuadro inferior, se ve la salida del sol, a la misma hora, misma localización, pero en distinta fecha, el 21 de diciembre, en el solsticio de invierno (a veces cae en 22), hay que recordar que los solsticios estan invertidos para los dos hemisferios Norte y Sur de la tierra.

Conforme se fueron creando las primeras religiones o cultos, junto con algo de astrologia, el solsticio de invierno significaba la derrota del bien sobre el mal, pues el sol volvia a alzarse sobre la oscuridad, ya que en esta epoca las noches empiezan a acortarse y el dia a alargarse, por eso el nombre de la celebración romana “Sol Invictus” o como fácilmente podran ustedes deducir “el sol invicto”.

domingo, 9 de noviembre de 2008

Radiación de fondo cósmica.

Es poco probable, pero posible que alguna vez hayan escuchado ese término sobre todo en documentales referentes al big bang ¿Que es esa dichosa radiación? antes que nada es radiación electromagnética, eso significa que es basicamente luz, quiero que recuerden que uso el término luz no para referirme al tipo de luz que emiten los focos eléctricos en tu casa, sino también a todos los colores que nuestros ojos no pueden captar tales como las ondas de radio, celular y televisión, junto con los rayos X.

Un poco sobre la teoría del big bang primero. Resulta que hace un buen número de años, un señor llamado Hubble (¿Que pensaban que el satélite más famoso solo se llamaba así por que si?) descubrió y demostró que practicamente, las galaxias se estaban alejando unas de otras y seguirian haciendolo indefinidamente, esto suscitó cierta polémica, pues si las galaxias conforme pasa el tiempo se alejan, significa que si podemos retroceder el tiempo, se irían acercando más y más hasta un punto en el que toda la materia y espacio estaria presente en una porción increiblemente pequeña, usando una fórmula [ley de hubble, de la que no sé mucho y por eso no escribo*] sacaron unos valores aproximados para la edad del universo, que resulto algo cercano a dos mil millones de años (2,000,000,000) lo cual era una tontería, ¡por que en ese entonces ya se sabía que la tierra tendría alderedor de 4500~5000 millones de años! por que decidieron volver a checar y obtuvieron un valor entre 12,000 y 20,000 millones de años, que aunque era excesivo ese período, ya parecía un poco más lógico, actualmente las mediciones lo situan alderedor de 14,000 millones de años.

De vuelta a la radiación de fondo cósmica y algo de historia (a veces insertan de microondas en alguna sección del nombre) resulta que los científicos basicamente dijeron "oigan, si el universo antes era pequeño y toda su energía y masa se concentraban en un pequeño espacio, a la mejor es posible medir los restos de esa energía" por lo que pusieron manos a la obra y asi hubo un intervalo de tiempo en el que todos felices y contentos estuvieron buscando y haciendo analisis y calculos sobre dichos restos del pasado del universo, calcularon que los restos de esa radiación deberian estar en lo menos a 5K [grados Kelvin, no cinco mil] mientras un equipo de la universidad de Princenton intentaba construir un radar para localizar esa energía dispersa, un físico y un astrónomo que trabajaban para la Bell company habian hecho una antena para medir nosequé, sin embargo tenían que eliminar toda interferencia, despues de varias artimañas (incluyendo un suceso relacionado con un nido de pajaros) e intentos, persistia una cierta cantidad de sonido que provenia de todas partes, en todo momento y no tenían idea de lo que era, sin embargo un colega le mostró a uno de ellos un trabajo sobre la predicción de esa radiación de fondo cósmico y el par de astrónomos, después de ponerse en contacto con el equipo de princenton, supieron la importancia de lo que habian descubierto (En aquel entonces la teoría del big bang aún no tenía suficiente soporte).

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La antena que captó la radiación de fondo cósmica

Bueno, resulta que si apuntasemos un radiotelescopio al cielo (o en cualquier caso inclusive tu televisión, que capta una pequeñar parte de esa radiación, entre el canal 2 y 3 en serio), en lugares donde no hay aparentemente otra fuente de radiación (estrellas o galaxias) obtendríamos una lectura débil, o un resplandor muy difuso con una tempratura de unos 3K de temperatura, con sus ondas ocupando parte del espectro de microondas. Esta radiación es explicada en forma de que cuando el universo aún era más pequeño y mucho más caliente, la energía no dejaba que los electrones se establecieran alderedor de un núcleo para formar un atómo, por lo que se la pasaban emitiendo fotones, después de un tiempo en el que el universo es expandió un poco más y se enfrío, dejo que se empezaran a formar los primeros atómos y los fotones empezaron a expanderse y viajar por el universo en aumento, desde ese entonces esos fotones han estado perdiendo energía hasta llegar a la temperatura promedio de ~2.75K, aunque esta radiación no es completamente uniforme (aunque sea en el orden de las cienmilésimas de grado) la desviación de la media es tan pequeña que puede atribuirsele al factor del azar, digo, no puedes esperar tener una masa de gas que aumentada al tamaño del universo sea perfectamente isotropica.

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En esta imagen, se presenta la radiación de fondo cósmica con sus respectivas diferencias (anisotropia) del orden de una cienmilésima de grado (0.00001), siendo el rojo donde es más caliente y azul donde es más frío.

*Si, sacó todo esto de lo que he aprendido de distintos libros, documentales y páginas de internet y solo explico usando lo que pude memorizar, pocas veces consulto alguna fuente cuando escribo, casi siempre para revisar nombres y números.

lunes, 27 de octubre de 2008

Guillermo Haro.

Vayan a leer una fuente de inspiración, un resumen de la vida y obra de Guillermo Haro.

Parte 1

Parte 2

sábado, 4 de octubre de 2008

51 años

Sé que no a todos les emocionara o siquiera importara la conmemoración de esta fecha, pero el día 4 de octubre de 1957 fue uno de los eventos más importantes en nuestra historia ¿Por qué? ese día un pequeño objeto metálico, no más grande que un balón de basket y de unos 80 kilos fue lanzado al espacio exterior, y no solo eso, sino también se logró ponerlo en orbita alrededor de la tierra.

El sputnik I puede que haya sido algo rudimentario con sus 22 días de bateria y con el hecho de que solo haya durado algo como 3 meses antes de reingresar e incinerarse en la atmosfera terrestre no ayuda mucho, pero demostró algo, que era posible aventurarse al espacio, 51 años después, el panorama ha cambiado mucho; ahora hay cerca de 800 satelites alderedor de la tierra, todos ellos cumpliendo funciones específicas desde observación terrestre como los de google earth, hasta Hubble Y Fermi, cuyos ojos pueden captar objetos hasta a diez mil millones de años luz o poder observar los potentes rayos gamma a distancias astronomicas.

Y claro, no olvidemos a los satélites de Tv.

lunes, 8 de septiembre de 2008

Google podrá verte echandote tus cascaritas.

Increíble, google oficialmente me da miedo, me da miedo como se esta apoderando del internet poco a poco, basicamente con tener youtube, blogspot y doubleclick controlan un buen porcentaje de lo que tu ves en internet, de hecho ni estoy seguro de si alguién observará esta entrada, pero bueno ¿Que fue lo que me hizo escribir este post?

Presentando GeoEye-1:

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"...which provide visible and near-infrared images of land and sea at resolutions below 1 meter."

"Google, which has its logo on the side of the rocket, has exclusive online mapping use of its data. While GeoEye-1 is capable of imagery with details the size of 41 centimetres (16 in), Google will have access to details of 50 centimetres (20 in). Prior maximum commercial imagery was 60 centimetres (24 in)."
Si Google puede hacer eso, ¿Que no tendra el servicio de inteligencia de los E.E.U.U.A. a su disposición?

Via: Gizmodo

martes, 5 de agosto de 2008

Rayos gamma

La entrada del día de hoy estará dedicada a los rayos gamma (γ) ¿Que son? ¿Por que siempre los mencionan en peliculas de sci-fi? ¿Son comestibles?

Bueno, todos sabemos que la luz son solo fotones excitados, y ondas electromagneticas, también depende de la energía que contengan serán sus colores:

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click en la imagen para verla en grande.

En la porción central se encuentran los colores que nos son visibles, que corresponden a las distintas longitudes onda, que empezando por las mayores, corresponden a la porción infrarroja del espectro, con incluso miles de kilometros de pico a pico; después tenemos a los colores que nosotros percibimos y al último tenemos la porción ultravioleta, cuya longitud de onda es del orden de los picometros, por lo tanto, es por mucho la radiación más fuerte que se conoce.

¿Como se les observa? Aunque la mayoria de los rayos son absorvidos por la atmosfera, se ha logrado colocar globos a grandes alturas y satelites, también dificulta el hecho de que los rayos gamma no pueden ser atrapados ni reflejado por espejos, por lo que mejor chocan electrones con los rayos para poder observarlos mejor.

¿De donde nacen estos pequeños diablillos? Bueno, vienen de varias partes:
  • Pueden venir de reacciones nucleares, en las que un nucleón (o nucleó) libera parte de su energia, bajando a otro nivel.
  • también por descomposición radiactiva.
Pero las más interesante de todas ellas, son:
  • Por la explosión en supernova de estrellas masivas, aunque aun no se ha comprobado.
  • Por la fuerza de fricción y maretaje en los discos de acreción de los agujeros negros, en estos últimos la materia, antes de cruzar el horizonte de eventos, gira tan rápido que se calienta mucho y "agarra aviada" como se diria vulgarmente y puede escapar por los polos ecuatoriales, al igual que los GRB.
  • Los Chorros de rayos gamma o GRB (por sus siglas en inglés) son producidos cuando el nucleo de una estrella masiva se convierte en un agujero negro, por lo tanto al empezar a absorver la masa de las capas superiores se forma un protodisco de acreción , la materia que cae en él dispara otro chorro por los polos ecuatoriales por que en esas partes la gravedad es menor que en el disco de acreción imaginense que agarraran una uva, y la aplastaras con tus dedos, el jugo que saldria representaria exactamente eso.
Al ser los rayos más poderosos, viajan casi a la velocidad de la luz y también pueden causar daño masivo, hay muchos avisos por ahí en internet de lo que nos pasaria si un grb diera en la diana con nosotros, lluvias acidas, destrucción de la capa de ozono y un monton de gente muerte, aunque también tienen sus aplicaciones medicas, los usan para esterilizar equipo y para extirpar tumores o canceres con rayos concentrados (Aunque también causa cancér ironicamente, rompe el ADN).

[Y los usan en las peliculas de sci-fi por que suenan poderosos y no, no son comestibles.]