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jueves, 1 de diciembre de 2011

SATÉLITES EN TIEMPO REAL

Quieres saber si un satélite pasa por encima de tu cabeza ahora mismo? 

Cambiar  la vista del cielo, abrir la pestaña Ubicación, seleccionar la ciudad de la lista desplegable hacia abajo o introducir  las coordenadas de ubicación.

Seguimiento de satélites en tiempo real es una propuesta educativa online en la que, además de encontrar información sobre este tipo de artefactos nos propone una actividad de localización de algunos de ellos. Para ello, nos presenta un sistema de seguimiento de satélites de comunicaciones y meteorológicos más reconocidos: el applet Orbits de la Agencia Espacial Europea.


Tracking de orbitas de satélites


Para ampliar:
* La Tierra vista desde el espacio
* Un  punto azul pálido
* Imagen del Sol en tiempo real




viernes, 10 de junio de 2011

SATÉLITE ARGENTINO AL ESPACIO



En la punta de un cohete Delta II de casi 40 metros de altura,el satélite Sac-D Aquarius hecho en la Argentina, con funciones de laboratorio espacial climático, fue puesto en órbita hoy 9 de junio, a las 11:20 hs.  por la NASA desde una base en California, en la misión espacial de Argentina más relevante en lo que va del siglo. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina (CONAE) es la responsable del proyecto, que demandó una inversión de 320 millones de dólares, de los cuales 260 los aportó la agencia espacial estadounidense, NASA, y los otros 60 el organismo argentino.
El SAC-D Aquarius fue construido por el INVAP en Bariloche.
Parte de los elementos que componen el satélite SAC-D Aquarius que fue eyectado hoy desde la Base Vanderberg, California (Estados Unidos) hacia el espacio para monitorear los efectos del cambio climático fueron fabricados por expertos de la Universidad Nacional de La Plata.
Se trata de una misión conjunta entre Argentina y Estados Unidos y se construyó mediante un convenio con la NASA. Investigadores, técnicos y docentes de diferentes departamentos de la Facultad de Ingeniería de la UNLP tuvieron un rol clave en la construcción, funcionamiento y mantenimiento del proyecto espacial que se desarrolló en nuestro país.

Seis meses después de que se encuentre en órbita, el satélite comenzará a emitir información no sólo para el desarrollo de proyectos argentinos sino también para otras 15 investigaciones que efectúan científicos estadounidenses, nueve italianos y un japonés.


La misión SAC-D/Aquarius busca determinar cómo el océano responde a los efectos combinados de la evaporación, precipitación, el derretimiento del hielo y el escurrimiento de ríos en la temporada y entre las estaciones así como su impacto en la distribución global tanto como la disponibilidad mundial de agua dulce.
La NASA lanzó el satélite argentino que analiza cambio climáticoEl otro fin es obtener datos sobre la humedad del suelo a escala de grandes extensiones, parámetro que contribuirá a la generación de alertas tempranas de inundaciones y de aparición o dispersión de enfermedades.
Made in Bariloche
El aparato se construyó en la empresa estatal rionegrina INVAP, en Bariloche, tras un proyecto ganado por la Conae en un concurso llamado por la agencia espacial estadounidense NASA, que lo financió con 260 millones de dólares, en tanto otros 60 millones de dólares fueron aportados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, presidido por Lino Barañao.
El SAC-D Aquarius orbitará a 600 kilómetros de altura, en órbitas polares, girando entre el Polo Norte y el Polo Sur, con 65 kilos de combustible para más de 15 años de vida útil, y alimentará parte de su energía con paneles solares fabricados por la Comisión Nacional de Energía Atómica “del mejor nivel internacional, desarrollados para ofrecer al mercado internacional”, contó Fernando Hisas, coordinador del proyecto.





FELICITACIONES A NUESTROS CIENTÍFICOS ARGENTINOS!!!!!
*Lanzamiento en vivo desde aquí
*Vídeo
*Vista desde el satélite
*El CONICET también participó


miércoles, 8 de junio de 2011

AGUJEROS NEGROS

Dos procesos principales se llevan a cabo sin cesar en las estrellas como el Sol. Uno de ellos es la gravitación, que tiende a comprimir la materia solar hacia el centro. El otro es la fusión nuclear. En el centro del Sol ocurren de manera continua explosiones similares a las de una bomba de hidrógeno que tienden a alejar del centro la materia solar. Estos dos procesos se equilibran y el resultado es el tamaño del Sol.
Si la razón de cambio de fusión aumenta, el Sol, se hace más grande; si la razón de cambio de fusión disminuye, el Sol se hace más pequeño.
¿Qué ocurrirá cuando el Sol se quede sin combustible (hidrógeno) para la fusión?











El tamaño del Sol es el resultado de una "lucha" entre dos procesos opuestos: la fusión nuclear, que tiende a expandirlo (flechas rojas) y la contracción gravitacional, que tiende a comprimirlo (flechas negras).

La respuesta es que la gravitación predominará y el Sol se contraerá. En el caso de nuestro Sol, esta contracción encenderá las cenizas de la fusión nuclear (helio) haciendo que se transformen en carbono por medio de un nuevo proceso de fusión. Durante este proceso de fusión el Sol se expandirá para convertirse en el tipo de estrella conocido como gigante roja. Se hará tan grande que se extenderá más allá de la órbita terrestre y se tragará a la Tierra. Afortunadamente, esto no ocurrirá sino hasta dentro de 5 mil millones de años. Cuando el helio se haya fusionado por completo, la gigante roja volverá a contraerse y se apagará. Cesará de dar calor y luz. Será entonces el tipo de estrella conocido como enana negra: una fría ceniza entre miles de millones de frías cenizas. 

La cosa cambia ligeramente cuando se trata de una estrella más masiva que el Sol. En el caso de una estrella de masa superior a cuatro masas solares, haya fusión o no la haya, ¡la contracción gravitacional ya no se detiene una vez que se ha iniciado!. No sólo la estrella se derrumba sobre sí misma, sino también los átomos que componen el material estelar, hasta que no quedan espacios vacíos. Lo que queda es un material comprimido de inimaginable densidad. La gravedad en la superficie de estos objetos comprimidos es tan intensa que nada puede escapar de ella. Ni siquiera la luz puede escapar. Estos objetos se han aplastado hasta hacerse invisbles: se les llama agujeros negros.



Ciclo de vida de una estrella




domingo, 29 de mayo de 2011

ENDEAVOUR: 16 DE MAYO DE 2011-ÁREA: FÍSICA

Endeavour inicia su última  misión STS-134Mission, hacia la Estación Espacial Internacional, desde la rampa 39A del Centro Espacial Kennedy. La carga principal de la misión es el detector de partículas cósmicas AMS-02,(Alpha Magnetic Spectrometer 2) un instrumento que ha costado más de dos mil millones de dólares .Es uno de los experimentos espaciales más caros y complejos jamás construidos. El detector permanecerá en funcionamiento hasta el 2020 como mínimo.Se espera que AMS-02  sea capaz de detectar átomos de antihelio resultantes del Big Bang.
AMS-02

Esta será la 25º y última  misión del transbordador espacial.

¡ESPECTACULAR...! No dejes de ver el vídeo del lanzamiento del Endeavour, con los preparativos previos al despegue, el momento del lanzamiento, el ascenso, el desprendimiento de los cohetes....sencillamente MARAVILLOSO..IMPERDIBLE! .La música que acompaña todo el proceso, emocionante.


La tripulación está compuesta por Mark E.Kelly, de 47 años, comandante; Gregory H. Johnson, de 48 años, piloto; Michael Fincke, de 44 años, especialista de misión ; Roberto Vittori (italiano) de 46 años, ingeniero de vuelo; Andrew J.Feustel, de 45 años, ingeniero de vuelo; Gregory Chamitoff, de 48 años, ingeniero de vuelo.

Otra vista del mismo lanzamiento. Para no perdérselo.





domingo, 17 de abril de 2011

CÓMO ENTRAN LOS SATÉLITES EN ÓRBITA

El 4 de octubre de 1957, un cohete ruso llevó al espacio una esfera de metal: el Sputnik 1. Éste no cayó a la Tierra, ni se perdió en la vastedad del espacio. En un aparente desafío a la fuerza de gravedad, el satélite permaneció cerca del planeta girando a unos centenares de kilómetros de la superficie. Tres meses después, se incendió.
A pesar de las apariencias, en realidad los satélites no desafían la fuerza de gravedad. De hecho, siempre están cayendo hacia la Tierra, del mismo modo que la célebre manzana de Isaac Newton, cuya caída le permitió descubrir las leyes de la gravedad. La diferencia esencial entre las manzanas y los satélites es que éstos se mueven a gran velocidad: a unos  30.000km/h, y a mucha mayor altitud. Esto significa que conforme el satélite va  cayendo hacia la Tierra, la superficie de nuestro planeta se curva y se aleja al mismo tiempo de él. Como resultado de este fenómeno, el satélite nunca llega a tocar la superficie terrestre: está en órbita.
Cuando un cohete lanza un satélite, debe imprimirle la velocidad horizontal necesaria para que su trayectoria de caída siempre eluda la Tierra.
Cuando existe una combinación adecuada de impulso ascendente y horizontal, los controladores terrestres pueden colocar un satélite en una órbita de cualquier tamaño y forma, desde la circular hasta la muy elíptica (en forma de huevo). Cuanto más fuerte sea el impulso ascendente, más larga será la órbita; y a mayor impulso horizontal, más elíptica será ésta también.
Para colocar en órbita elíptica un satélite, desde la Tierra se le imprime el impulso necesario para contrarrestar la fuerza de atracción del planeta; de este modo, el satélite se aleja de la curvatura terrestre. Pero la gravedad de nuestro planeta está constantemente ejerciendo fuerza sobre el satélite y a fin de cuentas éste reduce su velocidad y empieza a caer. Sin embargo, la inercia lateral del satélite lo hace eludir la Tierra. Y al ir cayendo acelera nuevamente, de manera que cuando ha terminado una órbita, el satélite viaja a una velocidad suficiente para contrarrestar la atracción terrestre y comenzar una segunda órbita elíptica.



Leer más...








Fuente fotos: Sputnik
                        Cazas y Helicópteros
                        Rincón del Vago





viernes, 17 de diciembre de 2010

EL UNIVERSO


En nuestro currículo no está contemplada la enseñanza de Astronomía.Pero como es un tema fascinante, quise dejarte este enlace para que te introduzcas en el mundo de las galaxias, de las estrellas y planetas que conforman los sistemas solares. No dejes de verlo.

También hay una serie de actividades incorporadas 
al tema. Intenta resolverlas. Te lo propongo como un desafío.

PLANETAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL SISTEMA SOLAR




Según la distancia a la que se encuentran del Sol,  los planetas  se clasifican en Planetas Interiores y Planetas Exteriores. Si te interesa más sobre el tema, haz clic aquí.









¿Por qué los Planetas se desplazan en órbitas?


 ¿Quieres saberlo? Haz clic aquí.




Hasta ahora es imposible viajar al centro de la Tierra, sin embargo será cuestión de tiempo antes de llegar.Por ahora, deja que Discovery Channel te lleve a un viaje al centro de la Tierra.

¿Qué son las estrellas?

"...Estrellas por miríadas, nunca vistas anteriormente, y que superan en más de diez veces el número de las antiguas, previamente conocidas. He descubierto cuatro planetas, no conocidos ni observados por ningún astrónomo anterior a mí (...). He acabado con las discusiones acerca de la Galaxia o Vía Láctea (...); la Galaxia no es más que una masa de estrellas luminosas, agrupadas en cúmulos (...); el número de las pequeñas es imposible de determinar; las estrellas que los astrónomos han llamado hasta hoy "nebulosas" son grupos de estrellas pequeñas maravillosamente distribuidas."
                                                                                                         GALILEO GALILEI









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