Cultura y divulgación

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¿Qué pasaría si “desconectáramos” la gravedad?

¿qué pasaría si pulsásemos un botón mágico que permitiera “desconectar” la gravedad en todo el universo al pulsarlo? En primer lugar, hay que aclarar que pulsar ese botón no afectaría en a los objetos cuya cohesión estructural no depende de su campo gravitatorio, sino de las fuerzas electromagnéticas que existen entre sus átomos. Es por eso la integridad física de los objetos con los que interaccionamos en nuestro día a día no se vería afectada por la desconexión de la gravedad: nuestros cuerpos no se desparramarían por el suelo...
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A las ranas les cuesta moverse en el espacio exterior  

Una rana trata de desplazarse en gravedad cero impulsándose con sus patas, pero con escaso éxito. Más información sobre experimentos similares con otros animales en www.nasa.gov/audience/forstudents/9-12/features/F_Animals_in_Space_9-1
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Agitando el universo oscuro: los caballos negros de la materia oscura [ENG]  

Olvídate lo que crees saber sobre la materia oscura. Luego de 30 infructuosos años buscando una única partícula responsable, los científicos han empezado a explorar teorías alternativas. Desde materia oculta en dimensiones extra-espaciales hasta que en realidad no existe y debemos buscar errores en las concepciones actuales sobre gravedad, algunos de los mayores expertos de la temática debaten y comentan sobre la materia oscura y las propiedades del Universo. Encuentro en el marco del World Science Festival 2016.
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Astrónomos usan el espacio vacío para estudiar el universo (ING)  

Los astrónomos que están buscando nuevas formas para sondear la naturaleza de la gravedad y la energía oscura en el universo han adoptado una nueva estrategia: mirar lo que no está allí. Al comparar las simulaciones por ordenador de los vacíos en los datos del Sloan Digital Survey, el análisis estadístico reveló una mejora de 4 veces en la precisión en sus modelos de cómo la materia visible del universo se agrupa. Además les permitirá buscar pequeñas desviaciones en el comportamiento de vacío que chocan con la relatividad de Einstein.
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Una impresionante predicción de la ciencia climática - y de la física básica - puede estar haciéndose realidad (ING)  

Una gran cantidad de personas niegan el cambio climático. No muchos, sin embargo, niegan la gravedad. Los satélites GRACE de la NASA han medido los cambios en la gravedad terrestre desde abril de 2002 hasta julio de 2013. La animación resultante sugiere que los océanos han ganado masa total, los mares se elevaron, aunque con variaciones estacionales. Las predicciones de los climatólogos se cumplen: Cuando una capa de hielo pierde masa, la gravedad cae a nivel local, y estos cambios afectan a la rotación terrestre. Rel.: menea.me/1cj43
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Posiblemente, el libro más importante de la historia de la Ciencia

Posiblemente, el libro más importante de la historia de la Ciencia

El 5 de julio de 1687 Isaac Newton publica Philosophiæ naturalis principia mathematica (Principios matemáticos de la filosofía natural). En Philosophiæ naturalis principia mathematica (Principios matemáticos de la filosofía natural), Newton describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre.
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La ciencia detrás de la gravedad artificial (eng)  

En los años 60, la NASA fabricó un simulador gigante para tratar de probar si la fuerza centrífuga provocada por el giro de un objeto podía usarse para simular gravedad dentro de ese objeto. Los resultados fueron positivos, pero nunca se ha llegado a fabricar una nave así. En 2001: por ejemplo, la estación espacial tiene un diámetro de 300 metros y gira a una velocidad aproximada de 1rpm. Esa configuración apenas basta para simular la gravedad lunar, que es 1/6. Para simular una gravedad como la superficie terrestre tendría que girar a 2,4rpm.
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Aclarando conceptos: vuelo en caída libre vs gravedad cero  

Hace unos años tuve la oportunidad de realizar un vuelo en «gravedad cero» en uno de esos aviones que usan las agencias espaciales para entrenar a sus astronautas lo que es la caída libre, una experiencia absolutamente increíble.
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La nave espacial Juno ya está dominada por la fuerza gravitacional de Júpiter (ING)

La nave espacial Juno ya está dominada por la fuerza gravitacional de Júpiter (ING)

Desde su lanzamiento hace 5 años ha habido 3 fuerzas que tiran de la nave espacial Juno. Al principio era la Tierra su mayor influencia gravitacional. Luego lo fue el Sol. Y ahora finalmente, Júpiter se encuentra en el asiento del conductor de la gravedad. "Hoy la influencia gravitacional de Júpiter está igualada con la del Sol" dice Rick Nybakken, director del proyecto Juno del JPL de la NASA. "Mañana y durante el resto de la misión la gravedad de Júpiter dominará la trayectoria de Juno". Llegará el 4 de julio. En español: goo.gl/jzJnuZ
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La velocidad de escape que necesitaría un cohete en diferentes planetas (eng)  

Se llama velocidad de escape a la velocidad que debes alcanzar para superar la gravedad de un cuerpo y poder escapar de su influencia. En la Tierra, por ejemplo, un cohete debe superar los 40.000 km/h para poder salir al exterior y no quedar en órbita.
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¿Por qué se producen las mareas?  

La influencia de la Luna tiene un papel fundamental en este fenómeno. Te lo explicamos con ayuda de una naranja y un limón.
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El misterio de las colinas antigravitatorias

Las colinas antigravitatorias son un tipo de pendiente en el que los objetos parecen desafiar a la gravedad por su cuenta. Por ejemplo, si se vierte agua sobre la superficie de una de estas colinas, parece correr hacia arriba, en lugar de hacia abajo como cabría esperar. Las colinas antigravitatorias también son conocidas como ‘colinas magnéticas’ y ‘colinas misteriosas’, y los tres nombres dicen algo sobre la manera en la que se ha intentado explicar este extraño fenómeno. Existen colinas antigravitatorias prácticamente en todo el mundo.
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Greenglow, la liga de científicos que quiere controlar la gravedad

A finales de los años 80, el ingeniero aeroespacial Ron Evans fue hasta sus jefes de BAE Systems para pedirles que lo dejaran intentar alguna forma de controlar la gravedad, las probabilidades de que le dijeran que sí eran escasas. "Vamos a estar claros, hubo mucha gente en la empresa que sintió que no debíamos meternos en esto porque lo que hacíamos era aviones y esto era altamente especulativo". Empujar la gravedad con alas y reactores era de lo que se trataba el negocio multimillonario de BAE, ¿por qué meterse en herejías científicas?
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Elaborado un nuevo mapa de la gravedad de Marte y sus anomalías  

"Un mapa de gravedad nos permite ver el interior de un planeta del mismo modo que los médicos emplean las placas de rayos X para ver nuestro cuerpo", comentó Antonio Génova, del MIT. "El nuevo mapa de gravedad será útil para la futura exploración de Marte gracias a que nos permite tener un mejor conocimiento de las anomalías gravitatorias del planeta lo que ayuda a los científicos a poder realizar mejores maniobras de inserción de las diferentes sondas. Además han confirmado que Marte posee un núcleo externo líquido de roca fundida.
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Lo que te pasaría si la gravedad dejara de funcionar

Un fenómeno interesante que invita a pensar que pasaría si de repente dejara de existir la gravedad. Algo que según los científicos es imposible porque es clave para el funcionamiento del universo, pero independiente de eso no nos prohíbe divagar un poco sobre eso. Un acercamiento a esta hipótesis es lo que explicó el médico y astronauta de la NASA, Jay Buckey, en un video educativo de TED. En él habló sobre cómo la ausencia de gravedad afecta al cuerpo humano.
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LIGO detecta ondas gravitacionales de la fusión de dos agujeros negros

El 14 de septiembre de 2015 el detector de LIGO en Livingston detectó una señal. Siete milisegundos más tarde el detector de LIGO en Hanford detectó la misma señal. Dichas señales son casi idénticas a las que predicen las simulaciones de...
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Detectadas por primera vez ondas gravitacionales [ENG]

Por primera vez se consigue una confirmación directa de una predicción de la teoría general de la relatividad, hace más de un siglo.
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Gran expectación por la confirmación de la teoría gravitacional de Einstein

Gran expectación por la confirmación de la teoría gravitacional de Einstein

Hace ahora 100 años Albert Einstein predijo la posible existencia de pequeñas deformaciones en el tejido espaciotemporal llamadas ondas gravitacionales. Científicos del detector LIGO han convocado una rueda de prensa para llevar a cabo un importante anuncio sobre la posible detección de ondas gravitacionales. La detección y estudio de estas ondas sería "histórico" y supondría una nueva era para la Física y en particular para la Astronomía.
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¿Por qué es importante la detección de ondas gravitacionales?

¿Por qué es importante la detección de ondas gravitacionales?

En primer lugar, parece ser que estas noticias están basadas en un tweet del astrofísico Lawrence Krauss en el que decía que le habían confirmado unos rumores sobre la detección de ondas gravitacionales en el LIGO, pero la propia institución no ha confirmado nada al respecto porque aún necesitan comprobar muchos datos y aún no pueden decir si las han detectado realmente o no. Al parecer, Krauss sólo quería emocionar un poco al público porque, si al final resulta que los resultados eran correctos, más gente sabrá de qué va el tema...
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Se rumorea que finalmente se han encontrado Ondas Gravitacionales [ENG]

Ha circulado que un experimento importante diseñado para la caza de ondas gravitacionales en el tejido del espacio-tiempo, primero predicho por Albert Einstein, ha sido posible observarlos directamente por primera vez. Si se confirma, este sería uno de los descubrimientos más importantes de la física del siglo pasado.
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Proponen experimento para crear un campo gravitatorio artificial [ENG]

Artículo en arXiv, comentado en reddit/Phyisics (enlace en #1). Resumen: De la resolución numérica de las ecuaciones de Einstein-Maxwell se obtiene que se puede curvar el espacio-tiempo alrededor de bucles y solenoides que transmiten grandes corrientes eléctricas. El campo gravitatorio artificial asociado a la generación de un campo magnético produce corrimiento al rojo gravitacional de fotones y la desviación de la luz. Se propone un montaje experimental, alcanzable con la tecnología actual de bobinas superconductoras para detectarlo.
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El campo gravitatorio revela el mapa del suelo oceánico más completo hasta ahora (ING)

El campo gravitatorio revela el mapa del suelo oceánico más completo hasta ahora (ING)  

Se dice que tenemos mapas más completos de la superficie de Marte o de la Luna que de cerca del 70% de nuestro planeta que está cubierto por agua. Sólo entre el 5 y el 15% de los fondos oceánicos han sido mapeados mediante batimetría por sonar. Otra manera es la geodesia, midiendo el campo gravitatorio de la Tierra. Tras 25 años de negociación con los organismos militares y los operadores de satélites, los científicos han logrado las mediciones para crear este mapa de las profundidades marinas que es de 2 a 4 veces más detallado que antes.
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Historias de la ciencia: Isaac Newton (I)

El Buen Doctor, Isaac Asimov (1920–1992), no tenía dudas sobre quién fue el talento científico más grande que jamás haya visto el mundo: Isaac Newton (1642/43–1726/27). “Tenía sus faltas, viva el cielo: era un mal profesor, tenía algo
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Nunca es pronto para la ciencia

Un niño nunca es demasiado pequeño como para no intentar explicarle un concepto científico, por ello la doctora en física cuántica y divulgadora Sonia Fernández Vidal se ha aventurado a contarles conceptos como la Teoría de la Relatividad o la Fuerza de la Gravedad.
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¿Cuál es la “velocidad de la gravedad”?

¿Cuál es la “velocidad de la gravedad”?  

Me preguntaron hace tiempo a qué velocidad se transmite la gravedad. Ilustraba su pregunta con un ejemplo: si fuéramos capaces de materializar de la nada un objeto muy masivo a una gran distancia (como la órbita de Neptuno, por ejemplo), ¿notaríamos su influencia gravitatoria al instante o ésta tardaría un tiempo en alcanzarnos? Es una pregunta muy interesante porque tiene cierta similitud con debate que existió alrededor de la luz durante los siglos XVII y XVIII: ¿se propaga por el espacio a una velocidad finita o su velocidad es infinita?
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menéame