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viernes, 25 de enero de 2008

Efecto Unruh y sondas



Según nos ha enseñado un compañero parece ser que se habían detectado algunas anomalías en la velocidad de sondas y satélites. Una vez descartados errores, efectos del combustible, etc., se ha pensado en el efecto de la radiación Unruh (post de Ciencia Kanija):
Un reciente estudio de Magic McCulloch sugiere que la “radiación Unruh” puede ser el culpable. El efecto Unruh, resumiendo, sugiere que los cuerpos que aceleran sufren un tipo de radiación electromagnética. En aceleraciones muy bajas, la longitud de onda emitida sería tan larga que una longitud de onda completa sería mayor que las dimensiones del universo (conocido también como la Distancia de Hubble). Las bajas aceleraciones generarían, por tanto, ondas que no tienen efecto sobre el cuerpo. Sin embargo el cuerpo en aceleración (por ejemplo Galileo siendo acelerado por la gravedad de la Tierra durante el sobrevuelo de 1990) lentamente superaría un umbral de aceleración, la radiación Unruh decrementaría la longitud de onda (menor que la Distancia de Hubble), provocando un diminuto, pero medible “impulso” a este incremento de la velocidad.

El artículo original de M.E. McCulloch se puede obtener en arxiv.

El efecto Unruh (podéis consultar el artículo original de Bill Unruh) fué descubierto por Bill Unruh de la University of British Columbia, y se trata, como se ha podido deducir del post enlazado y del extracto, de la predicción de que si un cuerpo es acelerado, éste observará radiación de un cuerpo negro en una zona en la qeu un observador inrecial no observará. Es decir, el fondo aparece más caliente en un marco de referencia acelerado. Se trata de un efeco cuántico.


Sobre la radiación Unruh os pongo algunos enlaces:
Entropía de Entanglement asociada a la radiación Unruh
Como no, Wikipedia.
Artículo original de Bill Unruh: Notes on black-hole evaporation.
Matters of Gravity, the newsletter of the APS Topical Group on Gravitation, Spring 2001
Efecto Unruh de manera experimental.
Matt Visser, Washington University St. Louis
The Schwinger Mechanism, the Unruh Effect and the Production of Accelerated Black Holes,
R. Parentani, S. Massar
Hawking-Unruh Radiation and Radiation of a Uniformly Accelerated Charge, Kirk T. McDonald
The Unruh effect: quantum tunneling through the horizon

jueves, 17 de enero de 2008

Mapa detallado de materia Oscura en un cúmulo


Se ha conseguido un mapa detallado de la matería oscura en el cúmulo de Abell 901/902. Podéis ver el artículo completo original aquí. Para ello ha estado utilizando el Hubble un grupo de astrónomos con Catherine Heymans de la University of British Columbia a la cabeza:

“For the first time we are clearly detecting irregular clumps of dark matter in a supercluster,” says Heymans, a postdoctoral fellow in the Dept. of Astronomy and Physics.
“Previous studies were only able to detect fuzzy, circular clumps, but we’re able to resolve detailed shapes that match the distribution of galaxies.”

Para ello han analziado como zonas de alta densidad de materia oscura ha curvado la luz de las galaxias, es decir, el ya tradicional efecto de la lente gravitatoria.

miércoles, 12 de septiembre de 2007

Google Earth SKY

¡Por fin!
Como siempre los de Google sorprendiendo. Ahora han metido en el Google Earth el Google sky. Impresionante, con mapas de estrellas, objetos de messier y NGC, planetas, y simulaciones....






martes, 3 de julio de 2007

De lo más pequeño a lo más grande

Uso este manido título porque realmente es lo que está sucediendo ahora. Para estudiar el origen del universo, los procesos que tuvieron lugar cerca del BigBang, cómo se formaron las grandes estructuras del universo; es necesario conocer cada vez más cosas sobre cómo funcionan las partículas.

Conociendo parámetros concretos de energías, masas, procesos de desintegración o creación, etc podemos deducir cómo serían los universos según los diferentes modelos a gran escala, y de ahí comparar con lo que estamos observando y deducir si el modelo es incorrecto. Por ejemplo, si usando un determinado modelo, y usando o que sabemos osbre las partículas, deducimos una tasa de nucleosíntesis (o la proporción entre protones y neutrones, por ejemplo), y lo que se deduce no se corresponde con lo observado, sabremos que el modelo es erróneo.
Cada vez recogemos más información del universo usando partículas, o haces de fotones resultado de ciertos procesos que se producen en el nivel fundamental, por lo que debemos conocer muy bien cómo se producen esos fenómenos. Otro caso parecido es el estudio de las ondas gravitacionales, la búsqueda de materia oscura, etc.
Por eso se dice que muchas veces se estudia el origen del universo en los aceleradores de partículas.
¿Qué se está haciendo en Europa? He encontrado un sitio de éstos de Web2.0, en el que se pretende hacer ciencia colaborativa. Se ponen a disposición de los miembros de los grupos particippntes herramientas de videoconferencia, documentos, etc.
De uno de esos documentos, bastante interesante, he sacado el mapa d elo que intersa ahora mismo en Europa respecto a partículas, cosmología y astrofísica:


Lo interesante del documento, es que repasa lo que se está investigando, en qué situación está la comunidad científica, cuánto sabemos de cada rama y qué se está haciendo para saber más. Es un resumen bastante interesante.
Por ejemplo, en la búsqueda de materia oscura quieren montar un par de detectores. En el análisis del proceso de decaimiento del protón y su relación con el neutrino también...
Otro tipo de investigación es lo que se puede deducir del momento multipolar de la radiación de fondo. de la que ya hablamos.



viernes, 22 de junio de 2007

Telescopios, Espejos líquidos y Paraboloides.

Los espejos de los telescopios reflectores tienen una superficie que es aproximadamente un paraboloide de revolución. Durante el proceso de fabricación, se aproxima primero a la forma de una esfera, y después se va acercando al paraboloide. De hecho, lo que se mide cuando se mide la calidad de un espejo astronómico es el grado de separación en longitudes de onda medias de la superficie respecto al paraboloide de revolución.
¿Por qué esa forma? Es sencillo, el espejo recoge la luz que llega sobre su superficie y la concentra en un punto. Por eso permite ver objetos no visibles a simple vista. Si se usase una esfera, los haces de luz paralelas al eje no se concentrarían en un punto (se concentrarían en un parabolide). Se produce lo que se conoce como aberración esférica.
Si la superficie forma un paraboloide, se puede conseguir que la luz se junte en uno de los focos.


¿Para qué os cuento ésto?. Porque resulta que una forma sencilla de hacer un espejo con forma de paraboloide de revolución casi perfecta, es poner un líquido en un plato giratorio y hacerlo girar a velocidad angular constante. De esta forma se puede hacer grandes espejos a relativamente poco precio.

En cada punto de la superficie del líquido actúan varias fuerzas: gravedad, centrífuga (aquí es útil usar este formalismo). La resultante hace que forme una parábola (en sección). Si giramos esa parábola sobre el ejec, ya que hay simetría, sale el paraboloide de revolución.


Ésta forma depende de la velocidad angular. Para una descripción más completa con las ecuaciones, visitad éste sitio.

En éste tipo de espejos tenemos otros problemas. Por ejemplo, en los espejos tradicionales, se recubre el vidrio con una capa de aluminio (depositada al vacío) para que refleje la mayor cantidad de luz posible. Al hacer girar un líquido, esto no se puede hacer. Tenemos que buscar líquidos que reflejen mucha luz. Por ejemplo, mercurio. Otro problema es que un espejo normal se puede orientar a dónde queramos, sin embargo el líquido debe estar siempre horizontal (si no, se cae). Ésto se soluciona moviendo el espejo secundario. Aún así está bastante limitado.
Sin embargo existen telescopios con espejos líquidos y funcionan:


Ya lo describió Yakov Perelman en su libro Física Recreativa.

Ahora se quiere montar un espejo en la luna. Se ha encontrado un líquido que no se evapora en la superficie lunar, y , teniendo en cuenta que allí no hay movimientos, no hay atmósfera, etc. puede llegar a ser un telescopio interesante.
Parece también que quieren depositar un capa de líquido muy reflectante sobre otro líquido, intentando imitar la capa de recubrimiento de los vidrios terrestres. La idea es del Centro de Óptica Adaptativa de Arizona.

martes, 29 de mayo de 2007

Lentes gravitatorias y materia oscura


La existencia de materia son acumulaciones de materia que pueden llegar a "curvar" el espacio-tiempo de tal manera que actúen como lentes. Es decir, galaxias, o cúmulos, que modifican la trayectoria de los rayos de luz de objetos que están por "detrás" de las lentes (respecto de nuestro punto de vista) y hacen qeu se produzcan imágenes dobles, imágenes deformadas, etc.
No siempre está claro qué objeto es el que produce la lente gravitatoria, e incluso se puede usar para localizar materia oscura.
Ësto último parece que es lo que ha descubierto la NASA, en una imagen del todo poderoso Hubble.
En este caso se trata de un anillo de materia oscura, es decir, que no vemos. Los efectos que se producen sí que son visibles en ésta imagen. La imagen del anillo azulado está superpuesta a la imagen real para que se `pueda apreciar el efecto. La distribución de la materia oscura (en azul) se obtiene de estimar los fectos sobre la imagen deformada del cúmulo de galaxias que se observa.
No es la primera imgaen que se obtiene de éste estilo, hay otras, pero es bastante espectacular.
Adjunto otra (en la que no está superpuesto el halo), que también aparece en el artículo original de la NASA:

En ésta imagen, las galaxias que aparecen deformadas no pertenecen al cúmulo que estamos observando, se superponen visualmente gracias al efecto de la lente gravitatoria.

viernes, 4 de mayo de 2007

Llamaradas solares a alta resolución


El satélite Hinode registra una animación de una llamarada con la mayor resolución alcanzada hasta ahora. Éste satélite se ha lanzado con el fin de estudiar los campos magnéticos solares.
Hay un vídeo, y es impresionante. Además adjunto algunas imágenes.

En el sitio de Hinode hay más información.

lunes, 16 de abril de 2007

Probando la gravedad


En el 2004 se lanzó al espacio un satélite cuyo objetivo principal era probar el grado de validez de las ecuaciones de Einstein. ¿Son exactas? ¿Se puede llegar a otro grado de exactitud? Se trata del satélite Gravity Probe B (GP-B).
Éste satélite tenía cuatro requisitos básicos:

  1. Debe recorrer una trayectoria perfecta orbitando la Tierra.
  2. Se capaz de alinearse con una estrella lejana.
  3. Protegerse de todas las fuerzas, salvo la gravitación (es decir, las otras cuatro: Débil, Fuerte, Electromagnética y El Reverso Tenebroso).
  4. Durar al menos un año observando todo cuidadosamente.
El experimento estab enfriado hasta 2k, es decir, por debajo de la temperatura de la radiación de fondo. La precisión del aparato es tal que es capaz de detectar un cambio en el eje de giro de unos 0,5 milésimas de segundo de arco. Dicho así no está muy claro. Eso quiere decir que podría medir el grosor de un cabello humano a unos 40 kilómetros, o medir el espesor de un céntimo de euro a unos 4500 kilómetros.

Detalle del giróscopo
Estudiando el comportamiento de giróscopos muy muy precisos, se pretende observar la dilatación del tiempo, estudiar su precesión, etc.
Todavía se están estudiando los datos (más de un terabyte), pero ya se empiezan a presentar los datos en bruto:
Hay una presentación bastante interesante y con mucha información, aquí.

lunes, 5 de marzo de 2007

Mediciones en el eclipse de Luna

¿Qué tipo de información se puede obtener observando y fotografiando un eclipse? Además de la belleza propia del evento.
Como actividad para estudiantes de instituto, por ejemplo, o como simple curiosidad, os propongo un par de actividades. Una vez realizadas las fotos (es sencillo y ya os dí las indicaciones pertinentes) u obteniéndolas de internet, que para eso está, podemos obtener el radio de la luna. Usnado una fotografía en la que se vea bien la sombra de la tierra sobre el contorno de la luna, ya sea imprimiéndola o fotocopiando y ampliando, buscamos los radios de las dos circunferencias. Para ello, os recuerdo cómo se hace, escogemos tres puntos lo más alejados posible, y buscamos las mediatrices de los dos segmentos que se forman. Una par de puntos buenos son las intersecciones entre ambas curvas y añgún punto central. Los puntos en los que se cortan las mediatrices son los centros de esas circunferencias.
















Mirando la proporción entre ambos radios tenemos la proporción entre los radios de la Tierra y de la Luna, y de ahí el tamaño de la luna:
DLuna=12742 rLuna/rTierra
Siendo rTierra el radio aparente de la Tierra, rLuna el de la Luna, DLuna es el diámetro que estamos calculando para la Luna; y finalmente 12742 (km) el diámetro de la Tierra.
Haciendo estos cálculos, por ejemplo, sale, aproximadamente 3468 km. El dato real es 3474 km.
Otro tipo de cálculos que se pueden hacer son, a partir del ángulo que substiende la luna y conociendo el radio cómo acabamos de calcularlo, la distancia de la Tierra a la Luna:
Distancia=(360/Pi)·(Rluna/ÁnguloLuna)
Como guía para éste tipo de cálculos y otros, relacionados con actividades que pueden hacerse con un pequeño telescopio o sin ninguno, os recomiendo un libro:


ASTRONOMÍA: FOTOGRAFÍA Y TELESCOPIO: (ACOPLEMOS UNA MÁQUINA FOTOGRÁFICA A UN TELESCOPIO): PRÁCTICAS
Saurina, Carme; Viñuales, Ederlinda; Ros Ferré, Rosa María (Mira Editores, S.A.)





El archivo de imágenes de la Complutense, del eclipse del 3 de marzo de 2007.

jueves, 11 de enero de 2007

Cometa McNaught visible al anochecer y al amanecer

Para observarlo bastan unos simples prismáticos, y es un espectáculo impresionante.
Podéis encontrar datos sobre éste comenta en Astroseti. En éste enlace podeis encontrar mapas para su localización, galería de imágenes, etc.
En la asociación astronómica Hubble hay comentarios sobre astrónomos aficionados.

lunes, 8 de enero de 2007

Mapa de la materia oscura


Este mapa se ha realizado usando datos del Hubble, espectros captados por el VLT y con imáganes del telescopio japonés Subaru y el telescopio Canadá-Francia-Hawai.
Ofrece una primera visión de la distribución a gran escala de la materia oscura, una forma invisible de materia que es la responsable por la mayor parte de la masa del universo.

Los tres ejes del esquema corresponden a corrdenadas esféricas de la posición celeste (ascensión recta y declinación) junto con la distancia a la Tierra, que va aumentando de izquierda a derecha, según las mediciones del desplazamiento cósmico al rojo.
La distancia denota la antiguedad, cuánto más lejano, más cercano al origen del universo, si pensamos en el tiempo.

El artículo completo se puede encontrar en el portal de la Agencia Espacial Europea ESA y hay una versión traducida en Astroseti, web siempre recomendable.

Efemérides Astronómicas para 2007



Empieza un nuevo año y conviene tener en cuenta los eventos astronómicos más interesantes y sobre todo, los sitios en los que puedes encontrar información.
Por ejemplo, el sitio del Ministerio de Fomento dedicado a este tipo de funciones, con
Efemérides y fenómenos astronómicos relevantes en el año 2007. Así, si estáis embarazados podéis corregir la estimación del nacimiento con los datos de la luna llena.
Datos sobre los eclipses solares del 2007 están en el de Defensa (cosas que vemos).
Los eclipses de Luna están bien resumidos en el enlace anterior, pero el primero será en marzo, y quizás os interese ampliar información.
Si quereis fotografiar el evento, os paso una tabla con recomendaciones:
que utilicemos:

       +---------------+---------------+---------------+
| F. Penumbral | F. Umbral | Totalidad |
+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ASA/s. | 1/125 | 1/250 | 1/4 | 1/8 | 1 | 1/2 |
+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 100 | f/8 | f/5.6 | f/1.4 | f/1 | f/1 | f/1 |
| 200 | f/11 | f/8 | f/1.8 | f/1.4 | f/1.8 | f/1.4 |
| 400 | f/16 | f/11 | f/2.8 | f/1.8 | f/2.8 | f/1.8 |
| 1600 | f/32 | f/22 | f/5.6 | f/4 | f/5.6 | f/4 |
+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+


ASA (ISO): Sensibilidad de la película fotográfica.
f/: Abertura del diafragma.
s.: Tiempo de exposición en segundos.
(Fuente: Tribuna de Astronomía)
Y recomendaciones muy buebas sobre cómo observar un eclipse de Luna, están en Espacio Profundo
Si os interesan la lluvia de estrellas y otros eventos relacionados con meteoros, podeis ver (en inglés) el sitio de la International Meteor Organization.
Y un buen resumen de los fenómenos planetarios más relevantes en la NASA.

viernes, 22 de diciembre de 2006

Contaminación Lumínica


Ya llegan las navidades, las de verdad, no las del Corte Inglés y Gallardón que empiezan a finales de octubre, y ya tenemos la ciudad iluminada con más de 8 millones de bombillas más, preciosas, eso sí.
¿No recordais cuando se veía la via láctea? Yo he visto estrellas en Madrid, pero ya no es posible. Y he hecho astrofotografía cerca de Madrid, pero ahora no se puede hacer fotografía astronómica decente a menos de 90 km de Madrid. Ahora, en navidad, será bastante más dificil. Quizás haya que irse a 150km,...
Se sigue creyendo que iluminar más es iluminar mejor, pero lo curioso es que se hacen campañas para concienciar a la gente y que cambien las cuatro bombillas que tienen en sus casas por otras más eficientes. Lo que ya está muy cerca de la estupidez profunda es usar lámparas que tiran el 60% del flujo luminoso hacia el cielo, en lugar de iluminar el suelo. Se trata de las farolas de bola esférica, en las que la base tapa la luz que debería dirigirse al suelo.

La contaminación lumínica, además de destruir cualquier posibilidad de que los niños en Madrid sepan lo que es una estrella, lleva asociada contaminación por CO2 del aire, molestias a los vecinos, daño al ecosistema, desperdicio del dinero de los contribuyentes,...



Recordemos que la UNESCO incluye en la Declaración Universal de los Derechos de las Generaciones Futuras:
"Las personas de las generaciones futuras tienen derecho a una Tierra indemne y no contaminada, incluyendo el derecho a un cielo puro."

¿Quién ha robado la Vía Láctea?

Oficina técnica para la protección de la calidad del cielo

jueves, 14 de diciembre de 2006

Física en la Palm

Hagamos un repaso de las aplicaciones que pueden encontrase para la Palm que tengan que ver con la física, astronomía, etc.
En primer lugar veamos el Power48, un emulador de calculadora HP, que puede cargar la ROM de la HP48 o la de la HP49. Hace exactamente lo mismo, pero mucho mucho más rápido.

En la Palm Physics Page, podéis encontrar una agrupación de aplicaciones, como una tabla periódica, el Particle Data Book, que incluye datos sobre constantes en diferentes unidades, constantes y unidades astrofísicas, datos sobre partículas: bosones, leptines, quarks, etc..Otro programita de la misma página calcula energía disponible, energía de Coulmb, momento angular máximo, energías de excitación, etc. de diferentes núcleos. También hay bases de datos de constantes relevantes.

Como base de datos de constantes y unidades físicas no hay nada mejor que el PhysConst, creo que lo tiene todo. Además se pueden expresar el el SI, y en otras unidades (por ejemplo, el eV en Julios, Hz, K, ...). Tiene además un apartado que te indica la relación entre unidades del SI y unidades derivadas. El Essential Formulas for Calculus es comercial, pero incluye tablas de derivadas, integrales fundamentales, fórmulas trigonométricas, etc. y no he encontrado nada parecido en versión gratuita.
Como herramientas de cálculo simbólico para Palm, tenemos el Meditor, que soluciona sistemas de ecuaciones, trabaja con vectores y matrices, hace derivadas, integrales, simplificaciones, etc.
Quizás uno de los más potentes es el LyME, que usa casi la misma sintaxis que el MatLab y permite hacer cosas como:

trabajar con némeros complejos, vectores, matrices ( autovalores, determinantes, ...) ; hacer representaciones gráficas, contornos; hacer integrales, derivadas, resolver ecuaciones diferenciales; tiene constantes físicas, integraciones numéricas, y un largo etc.
Para la parte de Astronomía hay un montón de aplicaciones, algunas comerciales y otras gratuitas. Os recomiendo algunas. Hay una buena compilación en Palm Astronomy
as


Y de los productos gratuitos, os recomiendo AtroInfo, bastante más completo que muchas aplicaciones comerciales.
Para ayudar en la AstroFotografía, tenéis el FotoTimer, muy sencillo, pero bastante útil.
Una herramienta para visualizar ecuaciones de LaTex mediante un applet de Java.
Finalmente daré en enlace de formularios que, aunque están en formato PDF, es fácil llevarlo en la Palm para ser usados con DocumentsToGo o RepliGo.

miércoles, 29 de noviembre de 2006

Evidencia más o menos directa de la existencia de materia oscura


Esta noticia se publicó no hace mucho, pero no se porqué no me enteré.
En la imagen se ve la materia que emite luz en rojo y superpuesto en azul lo que se corresponde con la distribución de materia oscura. Para determinar esa distribución en este caso, se ha observado una lente gravitacional. La masa observada no se corresponde con la necesaria para desviar la luz en la forma que se ha observado. Para hacer esta imagen, y recoger los datos necesarios para poder afirmarlo, se usaron el Hubble Space Telescope, el Magellan Telescopes y el VLT (Very Large Telescope).
Es descubrimiento se ha hecho en el Acelerador de Stanford, y se publicó en Astrophysical Journal y Astrophysical Journal Letters.
Podéis ver un video del proceso en formato QuickTime (mov) o AVI

jueves, 19 de octubre de 2006

Choque entre galaxias



Hace poco puse un fotografía de la nebulosa de la Antena, en que se apreciaba el choque entre dos galaxias. Ahora el Hubble ha hecho fotos a bastante más resolución, por lo que se puede estudiar la creación de nuevas estrellas en ese "choque". Las imágenes son impresionantes, y hay videos con una animación en la que se puede apreciar la resolución necesaria para captar estos detalles.
Sitio original de las imágenes
Animación en formato QuickTime
Animación en formato Mpeg
Alta resolución (40 mb)


Detalle

miércoles, 4 de octubre de 2006

Ciclo de Conferencias de Otoño del Planetario

Conferencias del planetario
Son del 2 al 30 de noviembre.Todas las conferencias son a las 20 horas.

Jueves, 2 de noviembre, a las 20 horas
Álvaro Giménez Cañete.
Director del Departamento de Investigación y Apoyo Científico, ESA, ESTEC
Europa alrededor de Venus.

La Agencia Europea del Espacio lanzó el año pasado la misión Venus Express a nuestro planeta hermano. En la Semana Santa de 2006 llego a Venus y se inserto en órbita a su alrededor. Después de unos espectaculares descubrimientos iniciales, la nave ha desarrollado un completo programa de investigacion del que se esta obteniendo una nueva visión del planeta. Tan parecido a la Tierra y tan diferente a la vez, Venus esconde la clave para comprender el comportamiento y evolución de las atmósferas planetarias. En la conferencia se presentarán los resultados obtenidos hasta ahora, los programas previstos para los próximos años y el entorno global de la misión en el marco de la exploración del sistema solar de la Agencia Europea del Espacio.

Miercoles, 8 de noviembre, a las 20 horas
Antxon Alberdi Odriozola.
Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Astrofísica de Andalucía, IAA.
Viaje al Centro de la Vía Láctea.

El centro de nuestra galaxia es uno de los objetos más brillantes del cielo a diferentes longitudes de onda. En muchos aspectos, recuerda a un núcleo de una galaxia activa de baja luminosidad. En la charla, describiremos la morfología del Centro Galáctico, desde escalas del kiloparsec hasta el parsec central. En el centro dinámico de la galaxia reside un objeto compacto, denominado SgrA*, cuya radiación parece provenir del acrecimiento de materia sobre un agujero negro. Detallaremos las evidencias observacionales, que demuestran la existencia de este agujero negro en el centro de la Vía Láctea, con una masa de unos 2 millones de veces la masa del sol.


Jueves, 26 de noviembre, a las 20 horas.
Rafael Rebolo López.
Profesor de Investigación del CSIC.
Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC.
Exoplanetas terrestres.

En la última década se han descubierto unos doscientos planetas alrededor de estrellas parecidas al Sol. Algunos de estos nuevos planetas producen eclipses de sus estrellas, lo que ha permitido en varios casos el estudio detallado de sus principales parámetros físicos. La mayor parte son planetas gigantes gaseosos pero ya se han identificado algunos candidatos a planetas rocosos. El espectacular avance en la investigación de exoplanetas probablemente conducirá a la detección de planetas como la Tierra en la próxima década. Describiremos algunos de los proyectos que podrían conseguir la detección de exoplanetas terrestres en zonas de habitabilidad de estrellas como nuestro Sol. Varios de ellos ya están en marcha.

Jueves, 23 de noviembre, a las 20 horas.
Nicolás Cardiel López.
Profesor Contratado Doctor, Departamento de Astrofísica, Universidad Complutense de Madrid.
La Cosmología o la incesante búsqueda de la belleza.

En la Antártida, los líquenes y comunidades microbianas de los Valles Secos y Montañas Transantárticas no parecen limitados por la más dura combinación de frío, sequedad y radiación que se produce en nuestro planeta. Estas especies son excelentes candidatos para experimentos de exobiología en el espacio exterior, con el fin de demostrar la capacidad de supervivencia de células complejas originadas en la Tierra a posibles transferencias interplanetarias. Los líquenes antárticos han mostrado una extraordinaria resistencia al frío (-196 ºC) y a amplios periodos de frío y sequía (142 meses a -20 ºC) y son capaces de mantener una fotosíntesis activa a temperatura por debajo del punto de congelación. Además, se ha demostrado su capacidad para recuperar altos niveles de fotosíntesis en tan sólo unos minutos después de su exposición a plena luz del sol, tras haber permanecido meses en la oscuridad de la noche polar, cubiertos por una gruesa capa de nieve.

Jueves, 30 de noviembre, a las 20 horas.
José María Bermúdez de Castro Risueño.
Profesor de Investigación del CSIC.
Director del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana,
CENIEH, Burgosd.
Atapuerca y su contribución a las investigaciones sobre evolución humana.

Desde el hallazgo en 1976 de la primera mandíbula humana fósil en la Sima de los Huesos las excavaciones sistemáticas e investigaciones de los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca (Burgos) han dado una ingente cantidad de datos que han permitido dilucidar numerosas cuestiones sobre la evolución biológica y tecnológica de nuestros ancestros. En particular, hemos aprendido mucho sobre la evolución humana en Europa y se han planteado un sinfín de nuevos interrogantes.

TODAS LAS CONFERENCIAS TENDRÁN LUGAR EN LA SALA DE PROYECCIÓN DEL PLANETARIO DE MADRID, QUE TIENE CAPACIDAD LIMITADA.

PARA ACCEDER A LAS MISMAS SERÁ NECESARIO DISPONER DE INVITACIÓN, QUE SE PODRÁ RECOGER, GRATUITAMENTE, EN LA TIENDA DEL PLANETARIO DESDE EL JUEVES ANTERIOR A CADA CONFERENCIA

viernes, 7 de julio de 2006

Investigadores de Ramón y Cajal de Astrofísica

Se supone que las becas de Ramón y Cajal iban a recuperar a grandes investigadores que se habían ido de España, parece que al realidad es otra:
Blog de Astrofísica, artículo sobre Ramón y Cajal
Extracto:
Los investigadores del programa Ramón y Cajal en el área de Astrofísica
David Barrado y Navascués

¿El programa Ramón y Cajal? La panacea, según prometía la administración en su momento. Un desastre, según otros. Un puente hacia lo desconocido, al decir de la mayoria.

Cursos de Física en el Caltech

Aquí podeis ver varios cursos completos que imparte el Instituto Californiano de Tecnología:
Physics Courses at Caltech
Sobre cuántica, métodos matemáticos de la física, electrodinámica, topología, supersimetrías, etc.
Es un sitio bastante completo (igualito que las universidades españolas (sarcasmo)).
Sobre física estadística y térmica hay un curso interesante en Draft chapters of Thermal and Statistical Physics