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27-4-2016 Azufre en Venus

EXPLICAN EL COMPORTAMIENTO DEL AZUFRE EN LA ATMóSFERA DE VENUS

azufre en las nubes de Venus. En particular, el modelo incluye ciertos procesos de descomposición de compuestos de azufre bajo la influencia de la luz que no habían sido estudiados en modelos anteriores. Como resultado obtuvo un perfil de la concentración de aerosol de azufre a varias alturas que demuestra que este aerosol se concentra principalmente en las capa de nubes baja. Sin embargo, las medidas de la sonda Venera 14 indicaban que la absorción se produce en la capa superior a una altura de aproximadamente 60 km. "Esto significa que el aerosol de azufre no puede ser la causa de la absorción de la atmósfera de Venus en el rango del UV cercano", concluye/0.jpg" title="Explican el comportamiento del azufre en la atmósfera de Venus" alt="Explican el comportamiento del azufre en la atmósfera de Venus" />
26-4-2016 Encelado

UN MODELO POR COMPUTADORA EXPLICA LAS ERUPCIONES CONTINUAS EN UNA LUNA HELADA DE SATURNO

modelo de Kite-Rubin consiste en una serie de rendijas paralelas, verticales que llegan a la superficie desde el agua que hay debajo. Aplicaron las tensiones por marea producidas por Saturno a su modelo en una computadora y observaron lo que ocurría. El bombeo por marea calienta el agua y la capa de hielo por las turbulencias que origina. Kite y Rubin han propuesto que nuevos datos de Cassini podrían permitir comprobar esta idea revelando si la capa de hielo de las regiones del polo sur está caliente. "Si el nuevo mecanismo es un factor principal en el calor que procede de las fracturas, entonces el hielo del polo sur que está entre fracturas debería de hecho estar frío", comenta Porco. "El veredicto aún está por decidir hasta que los resultados de los últimos sobrevuelos de Encélado del año pasado sean an/0.jpg" title="Un modelo por computadora explica las erupciones continuas en una luna helada de Saturno" alt="Un modelo por computadora explica las erupciones continuas en una luna helada de Saturno" />
21-04-2016 Nebulosa de la araña

UNA ARAñA ESPACIAL VIGILA ESTRELLAS JóVENES

IC 417, se encuentra cerca de un objeto mucho más pequeño llamado NGC 1931, que no aparece en la imagen. Juntas se les llama las nebulosas de "La Araña y la Mosca". Las nebulosas son nubes de gas y polvo interestelares donde pueden formarse estrellas. La Araña, situada a unos 10 000 años luz de la Tierra en dirección a la constelación de Auriga, es claramente un lugar donde se están formando estrellas. Se halla en la parte exterior de la Vía Láctea, casi en dirección exactamente opuesta al centro galáctico. Un grupo de estudiantes, profesores y científicos centró su atención en esta región como parte del Programa de Investigación de Archivo de Profesores, de NASA/IPAC en 2015. Trabajaron buscando estrellas nuevas en esta área. Uno de los cúmulos más grandes de estrellas jóvenes de la Araña puede verse fácilmente en la imagen. Hacia la derecha del centro, frente al fondo negro del espacio, puedes ver un grupo brillante de estrellas llamado "Stock 8". La luz de este cúmulo excava una oquedad en las nubes de polvo cercanas, que en la imagen se ven como algodón de color verde. A lo largo de la cola sinuosa del centro y hacia la izquierda, los grupos de fuentes puntuales de color rojo agrupadas entre el verde son tamb/0.jpg" title="Una araña espacial vigila estrellas jóvenes" alt="Una araña espacial vigila estrellas jóvenes" />
20-04-2016 WISEA 1147

DESCUBREN UN OBJETO SOLITARIO DE MASA PLANETARIA EN UNA FAMILIA DE ESTRELLAS

"roja" en las imágenes de 2MASS (donde el color rojo había sido asignado a longitudes de onda más infrarrojas), lo que significa que es polvorienta y joven. "Las características de ésta gritaban, 'Soy una joven enana marrón'", dijo Schneider. Después de más análisis, los astrónomos se dieron cuenta de que este objeto pertenece a la asociación TW Hydrae, que está a unos 150 años luz de la Tierra y sólo tiene unos 10 millones de años. Eso convierte a WISEA 1147, con una masa de entre aproximadamente 5 y 10 veces la de Júpiter, en una de las enanas marrones más jóvenes y de menor masa que se han encontrado. Curiosamente, un segundo miembro de baja masa, muy similar a la asociación TW Hydrae se anunció pocos días después (2MASS 1119-1111) por un grupo independiente dirigido por Kendra Kellogg de la Universidad de Western Ontario, Canadá. Otra razón por la que los astrónomos quieren estudiar estos mundos aislados es que se parecen a los planetas, pero son más fáciles de estudiar. Planetas alrededor de otras estrellas, llamados exoplanetas, apenas son perceptibles al lado de sus estrellas brillantes. Mediante el estudio de los objetos como WISEA 1147, que no tiene ninguna estrella madre, los astrónomos pueden aprender más acerca de sus composiciones y los patrones climáticos. "Podemos entender mejor los exoplanetas mediante el estudio de las jóvenes y brillantes enanas marrones de baja masa", dijo Schneider. "En este momento, estamos en el régi/0.jpg" title="Descubren un Objeto Solitario de Masa Planetaria en una Familia de Estrellas" alt="Descubren un Objeto Solitario de Masa Planetaria en una Familia de Estrellas" />
 
Mirar el cielo en una noche estrellada nos transporta en el tiempo. De hecho, vemos las estrellas como eran hace años… algunas como eran hace miles de años. Atrévete a viajar con nosotros y… ¡descubre el universo!