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lunes, 17 de diciembre de 2012


LA EXPLOSIÓN MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DEL UNIVERSO
Por Guilermo del Castillo y Jesús Fernández de 1º Bach A


El Observatorio Austral Europeo (ESO, por sus siglas en inglés) ha descubierto la explosión más grande provocada por un agujero negro que se ha observado hasta ahora. Utilizando el telescopio VLT (Very Large Telescope), un equipo de astrónomos ha detectado un cuásar con la emisión más energética detectada hasta el momento, al menos cinco veces más potente que las que se han observado hasta hoy.
Los cuásares son los intensos centros luminosos de las galaxias distantes alimentados por enormes agujeros negros. Aunque algunos cuásares destacan por atraer material, muchos eyectan ingentes cantidades de material hacia sus galaxias anfitrionas, y estos chorros juegan un papel muy importante en la evolución galáctica. Pero, hasta ahora, los chorros de cuásares que se habían observado, no eran tan potentes como predecían los teóricos.
Nos parece una noticia muy interesante ya que numerosas simulaciones teóricas pueden resolver varios enigmas de la cosmología moderna, incluyendo cómo la masa de una galaxia está asociada a la masa de su agujero negro central, y por qué hay tan pocas galaxias grandes en el universo.

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UN PLANETA SIN ESTRELLA

Por Guillermo  del Castillo y Jesús Fernández de 1º Bach A



El mejor candidato a planeta errante, que ha sido localizado por astrónomos de varios países, es un cuerpo celeste que está a una distancia de unos 100 años luz de la Tierra, señalan sus descubridores, un equipo de astrónomos de varios países que ha utilizando el telescopio VLT (Very Large Telescope) de ESO y el telescopio Canadá-Francia-Hawai. La existencia de planetas solitarios, que vagan fuera del Sistema Solar sin orbitar una estrella, está por confirmar, aunque ya se han encontrado antes posibles ejemplos de objetos de masa planetaria. Hasta ahora, al no poder conocer las edades de los posibles planetas errantes, los astrónomos no podían saber si se trataba de planetas o de enanas marrones —estrellas fallidas que perdieron la masa necesaria para desencadenar las reacciones que hacen brillar a las estrellas—. El posible exoplaneta ahora descubierto es el más cercano al Sistema Solar de este tipo y su relativa proximidad, así como la ausencia de una estrella brillante cercana, han permitido al equipo estudiarlo con gran detalle, tal como publican en la revista Astronomy & Astrophysics.
El objeto observado parece formar parte de un grupo cercano de estrellas jóvenes conocido como asociación estelar de AB Doradus, el grupo de este tipo más cercano al Sistema Solar. Sus estrellas van a la deriva, juntas por el espacio, y se cree que se formaron al mismo tiempo.

Nos parece una noticia muy interesante y atractiva ya que una de las principales definiciones de un cuerpo celeste para pertenecer a un planeta es orbitar alrededor de una estrella; rompiendo esta noticia esta pauta y abriendo nuevas definiciones aceptables.

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sábado, 15 de diciembre de 2012



NOTICIA VOYAGER 1
Por

JESÚS RODÍRGUEZ, JUAN MUDARRA, ALBERTO RAILLO  de 1º Bach A



En 1977 dio inicio la misión espacial más ambiciosa hasta entonces; tan ambiciosa, de hecho, que continúa 35 años después.
La idea era aprovechar la peculiar alineación de los cuerpos celestes en el Sistema Solar para lanzar dos sondas en un recorrido planetario que las llevara a acercarse como nada antes de ellas a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Las naves gemelas recibieron el apropiado nombre de 'viajeros' y así comenzó la odisea de la Voyager 1 y la Voyager 2.
Imagíneselo por un momento: un aparato metálico de 700 kilos, provisto de una antena parabólica y un brazo metálico que soporta varias cámaras, avanzando hacia la inmensidad del espacio a unos vertiginosos 17 kilómetros por segundo.
A 18.500 millones de kilómetros del Sol, toma 16 horas para que su señal llegue a las antenas de la Nasa. Ambas sondas siguen enviando información cada día y se espera que sigan operativas, y en contacto con la Tierra hasta el 2025.
La Voyager 1 ya cumplió la misión para la que fue construida. Durante su paso cerca de Júpiter, en 1979, tomó casi 20.000 fotografías que retrataron como nunca antes la turbulenta atmósfera del gigante de nuestro vecindario planetario.
Al acercarse a Io, una de sus lunas, obtuvo las primeras pruebas de actividad volcánica por fuera de nuestro planeta. Un año más tarde descifró los misterios de los anillos de Saturno y detectó trazas de una atmósfera. La Nasa decidió cambiar su ruta para acercarla más a esa luna y por eso la Voyager 1 nunca 'visitó' a Neptuno o Urano, algo que sí hizo la Voyager 2.
Pero lo mejor podría estar por venir. Porque si hasta ahora la Voyager 1 ha sido un emisario interplanetario, los datos de la Nasa sugieren que podría convertirse muy pronto en el primer viajero interestelar de la humanidad.
La nave se halla en estos momentos en la 'heliopausa', la zona en la que los vientos solares chocan con el gas interestelar. En palabras simples, esto significa que se aproxima a lo que los astrónomos consideran el límite del sistema solar.
Predecir en qué momento la Voyager 1 cruzará esa barrera es muy difícil, y los científicos de la Nasa solo aventuran que podría pasar en el próximo año.
En contraste, saber cuando suceda será facilísimo porque ocurrirá a la par con un aumento súbito en los rayos de energía cósmica provenientes del exterior del Sistema Solar o una caída en los niveles de radiación solar.
Si cualquiera de estas cosas se da -y hay señales que indican que podrían pasar en cualquier momento- la Voyager 1 se habrá convertido en el primer objeto fabricado por el hombre en entrar al espacio interestelar (literalmente, el espacio entre las estrellas) y podría suministrar valiosísima información sobre el espacio.
Pero parte integral de la leyenda de la Voyager 1 no radica en la información que envía a la Tierra, sino en la que lleva consigo. A bordo de la sonda (así como a bordo de la Voyager 2) viaja un disco de oro. Allí, además de saludos de buena voluntad en 55 idiomas, viajan piezas musicales de Bach, Beethoven y Stravinsky, así como un tema de rock and roll.
A la manera de un mensaje en una botella, el disco va dirigido a cualquier forma de vida inteligente que pudiera encontrarlo. Pero eso no será pronto, porque la Voyager 1 llegará al sistema solar más cercano en poco más de 40.000 años.



APROBACIÓN DEL BOSÓN DE HIGGS”  
Por Carmen Ruiz y Ana Belén Díaz de 1º Bach B


EXPLICACIÓN:                                                  
El bosón de Higgs o la también llamada “Partícula de Dios” es una partícula elemental propuesta en 1964 por Peter Higgs, a quien debe su nombre, para explicar  el origen de la masa de las partículas elementales. Esta teoría sugiere que el bosón crea un campo que impregna todo el espacio y que las partículas elementales que interactúan con él adquieren masa.
Las características de esta singular partícula son: inestabilidad, rápida desintegración (su vida media está en el zeptosegundo 10-21 segundos), falta de cargas electromagnéticas aunque interactúa con los elementos del modelo que tengan masa, como los quarks, que componen los protones y neutrones, además, el bosón de Higgs es también su propia antipartícula (misma partícula pero de distinta carga eléctrica).
Fue descubierto en el CERN, un centro de investigación entre Francia y Suiza, a principios del pasado mes de Julio.
Su aprobación y descubrimiento ayuda a explicar, junto con  el Modelo Estándar, cómo se formó y funciona el universo en el que ahora vivimos y marca una nueva etapa para la física.
COMENTARIO DE LA NOTICIA:
Desde nuestro punto de vista, creemos que es un descubrimiento importante ya que nos abre una puerta al saber sobre nuestro origen y nos ayuda a entender con más claridad lo que pasó hace millones de años y que podría volver a repetirse. 
http://www2.esmas.com/bits/noticias/498497/el-boson-higgs-recibe-aprobacion/


''DESCUBREN EL AGUJERO NEGRO MAS GRANDE DEL MUNDO''
30 Noviembre 2012
Por Blanca Martínez Cardeso de 1º Bach A

Posee la masa de unos 17,000 millones de soles.

Astrónomos de la Universidad de Texas han descubierto el agujero negro más grande en el universo que podría conducir a un mejor panorama de cómo se forman las galaxias.
Lo han llamado 'agujero negro supermasivo' su masa es aprox. 17,000 millones de soles y contiene un 14% de la masa de su galaxia. La mayoría de agujeros negros que han sido localizados hasta ahora tienen menos de 1% de la masa de sus galaxias.

Un equipo de investigadores dirigido por Karl Gebhardt, usaron el Telescopio Hobby-Eberly del Observatorio McDonald, (suroeste de Texas) paralocalizar el agujero negro en la galaxia NGC 1,277 (a 220 millones de años luz de distancia de la Tierra en la constelación de Perseo)

El hallazgo desafía la teoría principal de los agujeros negros en relación a la formación de galaxias, que establece que la galaxia se crea primero y un agujero negro después. 

Se considera que los agujeros negros más pequeños se forman por lo general por la muerte de las estrellas grandes

Gebhardt dijo que el equipo de investigación estimó que hay por lo menos 5 galaxias más con agujeros negros masivos, y van a tratar de investigarlos el próximo año.

Los astrónomos tienen conocimiento de al menos de 1,000 agujeros negros, y el proyecto del equipo es medir unos 800.