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Detectan luz inexplicablemente brillante procedente del Sol

Un grupo de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) halló que el Sol está irradiando con hasta 10 teraelectronvoltios (TeV) de energía, algo que nunca esperaron, usando el HAWC (Observatorio Cherenkov de Agua a Gran Altitud: 300 tanques llenos de 220 toneladas de agua cada uno, en México). "Tras analizar 6 años de datos, encontramos este exceso de rayos gamma. Cuando lo vimos por primera vez, pensamos que seguramente era un error".

- Paper: doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.051201 + Sinopsis: physics.aps.org/articles/v16/s107
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El fuerte viento causa daños al telescopio MAGIC II del Observatorio del Roque de Los Muchachos  

El fuerte viento que, desde la pasada noche, se registra en las cumbres de La Palma, con rachas que han superado los 128 km/h, han causado daños en la estructura del Telescopio MAGIC II del Observatorio del Roque de Los Muchachos. En concreto,las intensas ráfagas han desprendido y desalineado varios espejos del instrumento dedicado a la observación de rayos gamma de muy altas energías. Tales elementos se han visto afectados a partir del amanecer y los destrozos más importantes fueron en torno a las 09.00. Es la primera vez que ocurre algo así
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La partícula AZUL más RÁPIDA que la LUZ  

Vídeo donde se explica la raciación de Cherenkov de manera didáctica.
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Arrancando un reactor nuclear [ENG]

Arrancando un reactor nuclear [ENG]  

No hay duda de que la energía nuclear puede ser peligrosa, especialmente cuando algo sale mal, pero sigue siendo sorprendente que algo tan pequeño pueda generar tanta energía. Esta compilación de Top Fives demuestra el imponente espectáculo de sonido y luz que se produce al poner en marcha un reactor.
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La Palma marca otro hito científico con la inauguración del LST-1

La Palma ha vivido hoy un nuevo hito científico con la inauguración del LST-1,el primer prototipo de telescopio de gran tamaño que se prevé que forme parte de la Red de Telescopios Cherenkov, dedicada a la observación de rayos gamma de muy alta energía.El LST-1 tiene una superficie reflectante de 400m2, 45m de alto y pesa 100 toneladas.El equipo del LST está formado por más de 200 científicos de 10 países. Japón, Alemania y España son los mayores contribuyentes del consorcio, en el que también están Francia,Italia,Brasil,Suecia,India y Croacia
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Martín Taño, alcalde Garafía: "El Instituto Astrofísico de Canarias no es mejor que cualquier vecino"

“El Instituto de Astrofísica de Canarias no es mejor que cualquier vecino”. Son las palabras del alcalde de Garafía, Martín Taño, de Coalición Canaria, ante las advertencias lanzadas por el director del IAC, Rafael Rebolo, del traslado de la inversión de 90 millones de euros del grupo de telescopios Cherenkov a Chile, si no cuentan con la licencia para la instalación. Las palabras de Rebolo a modo aviso no han sentado nada bien al grupo de gobierno municipal. Para Martín Taño, las declaraciones son “una salida de tono”
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El frenazo burocrático a la instalación del primer telescopio Cherenkov en La Palma alarma a sus promotores

El frenazo burocrático a la instalación del primer telescopio Cherenkov en La Palma alarma a sus promotores

Las discrepancias entre el Ayuntamiento de Garafía y el Cabildo de La Palma sobre la autorización para el primer telescopio Cherenkov, cuya base está terminada desde febrero y que mantiene empantanado el proyecto han llegado hasta el Comité Científico Internacional de los Observatorios del IAC. El cómité expresó preocupación por las complejidades administrativas que afectan al permiso de instalación del telescopio japonés, licencia que Garafía se niega a dar hasta que no haya una nueva calificación territorial distinta a la otorgada a la base.
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Ciencia semanal: Del gen egoísta a la bola de cristal

Violaciones de las leyes de Mendel, virus portadores de vacunas, esperma de laboratorio, la sucesora de la coenzima Q10,... Barremos estas y otras noticias que nos ha dejado la semana, para luego centrarnos en los detectores de neutrinos, bellísimos laboratorios integrados por miles de “bolas de cristal”, que parecen sacados de una película de ciencia-ficción o un museo de arte moderno.
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La sede norte de los telescopios Cherenkov estará en España

El Observatorio del Roque de los Muchachos de la isla de La Palma (Canarias) ha sido seleccionado para acoger 20 de los 100 telescopios de rayos gamma de la red Cherenkov. España será la sede en el hemisferio norte de este proyecto, mientras que la sede sur estará en el Observatorio Europeo Austral, en Chile. Así lo ha confirmado hoy en Berlín el Consejo de la Red de Telescopios Cherenkov.
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La majestuosa radiación de Cherenkov

Un día se cruzó en mi camino un folleto del CCHEN (Comisión Chilena Energía Nuclear) en el que 2 cosas capturaron mi interés:un evento anual donde premiaban a estudiantes destacados de todas las regiones del país invitándolos a visitar el CEN y una foto de su reactor nuclear,el que mostraba la piscina con un brillante e intenso color azul, una imagen similar a la mostrada arriba. Ese azul intenso me desconcertó porque no sabía que el centro de un reactor nuclear brillaba, pensaba que eso era ficción; y además hubiese esperado un brillo verde...
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“La Palma, técnica y científicamente, está en primera línea para albergar el Cherenkov”

El vicepresidente del Cabildo, Carlos Cabrera ha anunciado este martes que la “resolución técnica” para decidir la ubicación del telescopio del estudio de rayos gamma, es “inminente”.
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Video: arranque de un reactor nuclear  

Video de la piscina de un reactor nuclear donde se ve el momento del inicio de la reacción, también se observa perfectamente la Radiación Cherenkov
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Vídeo del encendido de un reactor nuclear y el efecto de la radiación de Cherenkov

Vídeo del encendido de un reactor nuclear y el efecto de la radiación de Cherenkov  

Si no lo has visto nunca, el momento en el que se enciende un reactor nuclear es lo más parecido a una escena de ciencia-ficción. Al ponerlo en marcha surge una intensa luz azul, fluorescente, como si algo sobrenatural fuera a suceder. Y esa luz tiene una explicación la radiación de Cherenkov
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Inician en México el mapeo de nuestra galaxia

HAWC, High Altitude Water Cherenkov, es un observatorio de rayos gamma (γ) de gran apertura capaz de monitorear el cielo en el rango de energías de 100 GeV a 100 TeV. Con las 300 estructuras que formarán el observatorio de México y Estados Unidos ya ha sido posible comenzar a elaborar un mapa del cosmos, donde es posible ubicar no sólo la Vía Láctea, donde vive nuestro sistema solar y el planeta Tierra, sino también la Nebulosa del Cangrejo y otros objetos celestes a millones de años luz de distancia.
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Comienza a funcionar el primer prototipo de la red de telescopios Cherenkov

El primer prototipo de uno de los telescopios que formarán el observatorio CTA –acrónimo inglés de 'red de telescopios Cherenkov'– ha comenzado a funcionar en el laboratorio DESY de Alemania. En este proyecto, que analizará los energéticos rayos gamma del universo, participan empresas, univrersidades y centros de investigación españoles.
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Galería de fotos del Super-Kamiokande (y vídeo de su construcción)  

Galería de la web oficial del Super-Kamiokande, el gigantesco detector de neutrinos japonés. El vídeo puede encontrarse en el enlace www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/lib-e.html#video Los neutrinos son partículas que atraviesan constantemente la Tierra (y a nosotros mismos). El Super-Kamiokande aprovecha el efecto de la radiación de Cherenkov para detectar estas escurridizas partículas, en un inmenso tanque lleno de agua pura y literalmente tapizado de detectores.
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Cuando la materia va más deprisa que la luz: efecto Cherenkov

Cuando la materia va más deprisa que la luz: efecto Cherenkov

La máxima velocidad de transmisión de la información es la velocidad de la luz, en el vacío. Transmisión de la información, en física, es lo mismo que decir cualquier tipo de interacción existente. Y la coleta “en el vacío” es muy importante. Porque la velocidad de la luz en el vacío sí que es máxima y ningún objeto cuya masa sea distinta de cero la puede alcanzar sin invertir una cantidad infinita de energía para lograrlo, cosa que no es posible. Pero en un medio distinto del vacío, no tiene por qué suceder.
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La radiación de Cherenkov

Aunque el nombre no te sea familiar, seguramente has visto alguna vez el brillo azulado tan particular que caracteriza la radiación de Cherenkov. En muchas películas o documentales aparece este resplandor, que se produce cuando una partícula de alta energía atraviesa un medio en el que la velocidad de la luz es menor a la del vacío. Recibe su nombre del Premio Nobel de Física Pavel Alekseyevich Cherenkov, quien fue el primero en explicar su procedencia en los primeros años de la década de 1950.
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Nuevo metamaterial zurdo crea ondas de choque de luz inversas predichas teóricamente hace 40 años (ING)

Los físicos de la Universidad de Zhejiang (China) y el MIT han observado una onda de choque de la luz invertida en la formación de metamateriales zurdos. La observación fue predicha por Victor Veselago hace 40 años, pero todos los intentos de verla habían fracasado hasta ahora. La onda de choque que se forma en forma de cono de luz (radiación inversa de Cherenkov) se produce porque la luz no viaja a través de objetos a la misma velocidad que lo hace en el vacío. Más: en.wikipedia.org/wiki/Cherenkov_radiation#Reverse_Cherenkov_effect
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La radiación de Cherenkov  

Este bonito brillo azulado se llama radiación de Cherenkov y en esta imagen en concreto procede de un reactor nuclear usado en investigaciones en Idaho, el ATR. El efecto se debe a que las radiaciones electromagnéticas se «frenan» en mayor o menor medida al atravesar diversos medios, como el aire o el agua, lo que en cierto modo «reduce» la velocidad de la luz visible. Lo que se ocurre en este caso es que los electrones son capaces de «adelantar» a la luz dentro del agua, produciendo un efecto visual bastante espectacular.
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Destellos de radiación Cherenkov, posibles pistas para resolver un misterio cósmico

[c&p] Durante casi un siglo, los científicos se han preguntado por el origen de los rayos cósmicos (chorros de partículas subatómicas de materia llegados del espacio exterior). Contra la atmósfera de la Tierra impactan decenas de miles de partículas por segundo y por metro cuadrado. Las apenas perceptibles y fugaces llamaradas de radiación emitidas por estas partículas a través de la atmósfera pueden ayudar a los científicos a resolver este misterio, uno de los más antiguos de la astrofísica.

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