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<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/atom10full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" xmlns:blogger="http://schemas.google.com/blogger/2008" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0" gd:etag="W/&quot;DkMEQHkzfSp7ImA9WhBaEE0.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-1472999582461431924</id><updated>2013-05-19T20:00:01.785-03:00</updated><category term="Preguntas Frecuentes" /><category term="Radioastronomía" /><category term="Análisis Fotografías OVNI" /><category term="Actividad Solar" /><category term="Noticias OVNI" /><category term="Efemérides" /><category term="Astrobiología / Exobiología" /><category term="Astrofísica" /><category term="Fotografías OVNIS" /><category term="Links" /><category term="Webcams" /><category term="Investigaciones / Editorial" /><category term="Astronáutica" /><category term="Fotografías Astronómicas" /><category term="Abducciones" /><category term="Catálogos Astronómicos" /><category term="Noticias Astronómicas" /><category term="Tecnología" /><category term="INFORME ACTIVIDAD SOLAR EXTREMA" /><category term="Observatorio Astronómico" /><title>Grupo Astronómico en Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre</title><subtitle type="html" /><link rel="http://schemas.google.com/g/2005#feed" type="application/atom+xml" href="http://grupogabie.blogspot.com/feeds/posts/default" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://grupogabie.blogspot.com/" /><link rel="next" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/1472999582461431924/posts/default?start-index=26&amp;max-results=25&amp;redirect=false&amp;v=2" /><author><name>G.A.B.I.E</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11206918131730661393</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="32" height="20" src="http://3.bp.blogspot.com/_JePpiU6YLYc/TSWaAcpSlyI/AAAAAAAADq4/0l8Dbn9lZ4s/S220/gabie.JPG" /></author><generator version="7.00" uri="http://www.blogger.com">Blogger</generator><openSearch:totalResults>3492</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/atom+xml" href="http://feeds.feedburner.com/Gabie" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="gabie" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">Gabie</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><entry gd:etag="W/&quot;DkMEQHkzfyp7ImA9WhBaEE0.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-1472999582461431924.post-8267308188024406830</id><published>2013-05-19T20:00:00.000-03:00</published><updated>2013-05-19T20:00:01.787-03:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2013-05-19T20:00:01.787-03:00</app:edited><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Astrofísica" /><title>Nuevos detalles de la supernova que asombró al mundo hace mil años</title><content type="html">&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-5xuJo-ORUKU/UZgr9gR3XjI/AAAAAAAAUNY/PqeTNX2odpc/s1600/imagen.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="400" src="http://3.bp.blogspot.com/-5xuJo-ORUKU/UZgr9gR3XjI/AAAAAAAAUNY/PqeTNX2odpc/s400/imagen.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;Cuando el objeto que ahora llamamos SN 1006 apareció por primera vez, el 1 de mayo del año 1006 de nuestra era, fue mucho más brillante que Venus, e incluso resultó visible a pleno día durante semanas. Astrónomos de China, Japón, Europa y el mundo árabe documentaron esta espectacular vista.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con la consolidación de la era espacial en la década de 1960, los científicos fueron capaces de enviar al espacio, en misiones lo bastante largas, instrumentos y detectores para observar el universo en longitudes de onda que no suelen ser perceptibles desde la superficie terrestre debido a la acción bloqueadora de las barreras naturales de nuestro mundo. Entre estas longitudes de onda, figuran los rayos X. La SN 1006 fue una de las fuentes de rayos X detectadas por la primera generación de satélites con capacidad de captarlos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una nueva imagen de SN 1006 obtenida mediante el Telescopio Espacial Chandra de Rayos X de la NASA presenta a este remanente de supernova con un nivel muy bueno de detalles. Mediante la superposición de diez puntos diferentes del campo de visión del Chandra, los astrónomos han ensamblado un mosaico cósmico de la nube de escombros que se creó cuando una estrella enana blanca explotó, dispersando en dicha explosión buena parte de su materia hacia el espacio. En esta nueva imagen del Chandra, que abarca una extensión de unos 70 años-luz de extremo a extremo, los rayos X de baja, mediana y alta energía están coloreados de rojo, verde y azul respectivamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La imagen del Chandra ofrece nuevos y reveladores datos sobre la naturaleza de SN1006, que es el remanente de una supernova de tipo Ia. Esta clase de supernova es causada cuando una enana blanca succiona demasiada materia de una estrella compañera y explota, o cuando dos enanas blancas se fusionan entre sí y explotan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nueva imagen de SN 1006 constituye el mapa espacial más detallado que la comunidad científica posee del material expulsado por una supernova de tipo Ia. Examinando los distintos elementos en la nube de escombros, como por ejemplo silicio, oxígeno y magnesio, los investigadores pueden deducir cómo era la estrella antes de que explotara y el orden en el que las capas de la estrella fueron expulsadas.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Los científicos también son capaces de estudiar cuán rápido puñados específicos del material se alejan de la explosión original. Los "grumos" más rápidos se alejan a casi 18 millones de kilómetros por hora (casi 11 millones de millas por hora), mientras que el material de otras zonas se está moviendo a menos velocidad, a unos 11 millones de kilómetros por hora (unos 7 millones de millas por hora).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SN 1006 está situada a unos 7.000 años-luz de distancia de la Tierra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el trabajo de procesamiento y análisis han participado especialistas del Instituto de Investigación Física y Química (RIKEN) en Saitama, Japón, así como de todas estas instituciones estadounidenses: Middlebury College en Middlebury, Vermont; Instituto de Ciencia del telescopio Espacial en Baltimore, Maryland; Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA en Greenbelt, Maryland; y la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://noticiasdelaciencia.com/not/7187/nuevos_detalles_de_la_supernova_que_asombro_al_mundo_hace_mil_anos/"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
Brian Day, del Instituto de Ciencia Lunar de la NASA, tiene muy clara esta situación, y aboga por una mayor dedicación de la comunidad científica a investigar estos halos gaseosos, que quizá deban comenzar a ser considerados como atmósferas de pleno derecho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hasta hace poco, casi todo el mundo aceptaba la idea convencional de que la Luna no tiene atmósfera, por considerarse que su exiguo halo gaseoso no podía ser tenido en cuenta. De igual modo que el descubrimiento de agua en la Luna transformó el conocimiento clásico del vecino celeste más cercano de la Tierra, estudios recientes confirman que la Luna tiene lo que debe ser considerado como una atmósfera. Ésta consta de algunos gases inusuales, incluyendo sodio y potasio, que no se encuentran en cantidades relevantes en las atmósferas de la Tierra, Marte o Venus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La atmósfera lunar es muy tenue. A nivel del mar, cada centímetro cúbico de la atmósfera de la Tierra contiene 10.000.000.000.000.000.000 de moléculas. En cambio, la atmósfera lunar tiene menos de 1.000.000 de moléculas en el mismo volumen. Eso todavía suena como si fuese una gran cantidad, pero en la Tierra es lo que consideramos como un muy buen vacío. De hecho, la densidad de la atmósfera en la superficie de la Luna es comparable a la densidad de los bordes exteriores de la atmósfera de la Tierra, en donde orbita la Estación Espacial Internacional.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
¿De qué está hecha la atmósfera de la Luna? Tenemos algunas pistas. En la misión de la Apolo 17, se instaló un instrumento llamado Experimento de Composición Atmosférica Lunar (LACE, por sus siglas en inglés) en la superficie de la Luna. El dispositivo detectó pequeñas cantidades de varios elementos y sustancias conformando el "aire" lunar, incluyendo helio, argón y, posiblemente, neón, amoniaco, metano y dióxido de carbono. Desde la Tierra, utilizando telescopios especiales que bloquean la luz de la superficie de la Luna, los investigadores han sido capaces de tomar imágenes de la luz de los átomos de sodio y potasio en la atmósfera de la luna a medida que son energizados por el Sol. Aún así, sólo tenemos una lista parcial de los elementos que constituyen la atmósfera lunar. Se estima que existen muchos otros ingredientes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se cree que en la Luna hay varias fuentes de gases que pasan a integrar su atmósfera. Entre estas fuentes, figuran las siguientes:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Fotones de alta energía y partículas de viento solar que golpean los átomos de la superficie lunar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Reacciones químicas entre el viento solar y material de la superficie lunar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La evaporación de material de la superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Material liberado de los impactos de cometas y otros cuerpos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La emisión de gases desde el interior de la Luna.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero, ¿cuáles de estas fuentes y procesos son los más importantes en la Luna? Aún se desconoce.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con el descubrimiento de notables depósitos de hielo en los polos de la luna por las naves LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite) de la NASA y LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), así como con el hallazgo hecho por el Observatorio de rayos X Chandrayaan de una fina dispersión de moléculas de agua en el suelo lunar, otra posibilidad fascinante ha captado el interés de los investigadores. La atmósfera de la Luna puede desempeñar un papel clave en un potencial ciclo del agua lunar, facilitando el transporte de moléculas de agua entre las regiones polares y las latitudes inferiores. La luna no sólo puede ser más húmeda de lo que se asumió en el pasado, sino también más dinámica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las diferencias fundamentales entre las atmósferas de la Tierra y la Luna es cómo se mueven las moléculas atmosféricas. Aquí, en la densa atmósfera de la superficie de la Tierra, el movimiento de las moléculas está dominado por las colisiones entre ellas. Sin embargo, la atmósfera lunar es tan tenue, que los átomos y las moléculas casi nunca chocan. En vez de eso, son libres de seguir caminos determinados por la energía que reciben de los procesos descritos anteriormente y por la atracción gravitacional de la Luna.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de atmósfera tenue, libre de colisiones, que se extiende desde el suelo hasta las capas más altas, puede ser el tipo de atmósfera más común en el sistema solar. Además de la Luna y Mercurio, también pueden tener atmósferas de esta clase los asteroides más grandes, algunas de las lunas de los planetas gigantes e incluso algunos de los distantes objetos del Cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno. No obstante, a pesar de lo común que es este tipo de atmósfera, sabemos muy poco sobre ella. Tener una justo al lado, en nuestra Luna, nos brinda una excelente oportunidad para aumentar nuestro conocimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta oportunidad podrá ser aprovechada a fondo cuando la nave LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) de la NASA, un vehículo robótico cuyo lanzamiento al espacio se prevé para este mismo año, se ponga en órbita a la Luna y comience su trabajo de reunir información detallada acerca de la atmósfera lunar, las condiciones cerca de la superficie y las influencias ambientales sobre el polvo lunar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Algunos de los objetivos de la LADEE son determinar la composición y estructura de la tenue atmósfera lunar, y averiguar cómo varían con el paso del tiempo y con las condiciones externas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La oportunidad ofrecida por la LADEE llega en un momento clave: Con el aumento del interés hacia la Luna por varias naciones, las futuras misiones podrían afectar significativamente a la composición natural de la atmósfera lunar. Estudiar a fondo la Luna ahora puede ser la única forma de conocerla bien antes de que se altere más.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://noticiasdelaciencia.com/not/7166/una_atmosfera_en_la_luna/"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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El 5 de mayo de 1981 el cosmonauta soviético Vladímir Kovalyónok observó un raro objeto desde la estación espacial Saliut 6. El cosmonauta contó su historia en un programa televisivo ruso de la cadena Rossiya 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Estaba entrenándome en la cinta de correr. Al echar un vistazo por la ventana vi un objeto brillante 'debajo' de la estación. Tenía forma parecida a un melón", recordó el cosmonauta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el cosmos es muy difícil determinar la distancia; un pequeño objeto cercano puede parecer grande y al revés, destaca el cosmonauta. "Lo que me llamó la atención es que el objeto estaba debajo de la estación y se movía paralelamente a nosotros. Llamé a Víctor (Savinyj) para que trajera la cámara", comentó.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El objeto siguió su rumbo y se mantuvo visible durante un par de minutos, mientras Kovalyónok intentaba averiguar qué estaba viendo y su colega buscaba la cámara, cuenta el cosmonauta.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
El objeto explotó&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Después hubo dos explosiones. La primera a la izquierda, la segunda a la derecha, y después de unos segundos la estación entró en la sombra de la Tierra. Al salir de ella más tarde, miramos todo a nuestro alrededor, pero no vimos las huellas de la explosión".&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qué fue lo que observaron los cosmonautas, aún se desconoce, admitió Kovalyónok. "Lo reporté, pero no hubo reacción. A día de hoy nadie, aparte de los periodistas de la televisión, me ha preguntado sobre esto", concluyó su relato el cosmonauta. "Creo que es porque callar es más fácil que dar una respuesta", añadió.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://actualidad.rt.com/ciencias/view/94217-ovni-espacio-cosmonauta-ruso?utm_source=rss&amp;amp;utm_medium=rss&amp;amp;utm_campaign=ciencias"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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Una nueva investigación demuestra que el agua del interior de la Tierra y dentro del manto de la Luna tiene un origen común: proviene de meteoritos primitivos, lo que plantea nuevas preguntas sobre el proceso por el que se formó la Luna. El agua es quizás la molécula más importante en el sistema solar, por lo que averiguar de dónde viene y cómo se distribuye dentro y entre los planetas puede ayudar a los científicos a entender cómo se formaron y evolucionaron.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se cree que la Luna se formó a partir de un disco de escombros que quedó cuando un objeto gigante golpeó la Tierra hace 4.500 millones de años. Los científicos han asumido durante mucho tiempo que el calor de un impacto de ese tamaño haría que el hidrógeno y otros elementos volátiles hirvieran en el espacio, es decir, que la Luna comenzara completamente seca. Sin embargo, recientemente, una nave de la NASA y una nueva investigación de muestras de las misiones Apolo han demostrado que la Luna tiene realmente agua, tanto en su superficie como por debajo.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Al mostrar que el agua en la Luna y en la Tierra proviene de la misma fuente, este nuevo estudio ofrece una prueba más de que el agua de la Luna ha estado allí todo el tiempo. "La explicación más simple para lo que hemos encontrado es que no había agua en la proto-Tierra en el momento del impacto gigante --dijo Alberto Saal, profesor asociado de Ciencias Geológicas de la Universidad de Brown y autor principal del estudio--. Parte de este agua sobrevivió al impacto y eso es lo que vemos en la Luna".&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La investigación, publicada en 'Science Express', fue coescrita por Erik Hauri, del Instituto Carnegie de Washington; James Van Orman, de la 'Case Western Reserve University', y Malcolm Rutherford, de la Universidad de Brown, todas en Estados Unidos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para encontrar el origen del agua de la Luna, los científicos observaron inclusiones de fusión que se encuentran en las muestras traídas en las misiones Apolo. Las inclusiones de fusión son pequeños puntos de vidrio volcánico atrapado en cristales llamados olivino. Los cristales impiden que el agua escape durante una erupción y permiten a los investigadores tener una idea de cómo es el interior de la Luna.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La investigación de 2011, dirigida por Hauri, encontró que las inclusiones de fusión tienen mucha agua, tanto agua como las lavas que forman el fondo oceánico de la Tierra. Este estudio tuvo como objetivo encontrar el origen de esa agua, para lo que los científicos analizaron la composición isotópica del hidrógeno atrapado en las inclusiones. "Para entender el origen del hidrógeno, necesitábamos una huella digital --dijo Saal--. Lo que se utiliza como una huella dactilar es la composición isotópica".&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con el uso del multicolector microsonda de iones Cameca NanoSIMS 50L en el Instituto Carnegie, los investigadores midieron la cantidad de deuterio en las muestras en comparación con la cantidad de hidrógeno normal. El deuterio es un isótopo del hidrógeno con un neutrón extra y las moléculas de agua procedentes de diferentes lugares del sistema solar tienen diferentes cantidades de deuterio. En general, las cosas que se forman cerca del Sol tienen menos deuterio que las que se crean más lejos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Saal y sus colegas encontraron que la proporción de deuterio / hidrógeno en las inclusiones de fusión es relativamente baja e igualó la proporción encontrada en condritas carbonáceas, meteoritos procedentes del cinturón de asteroides cerca de Júpiter que se cree que son uno de los objetos más antiguos del sistema solar. Eso significa que el origen del agua en la Luna es de meteoritos primitivos, no cometas, como algunos científicos pensaban.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los cometas, como los meteoritos, son conocidos por llevar agua y otros compuestos volátiles, pero la mayoría de los cometas se forman en los confines del sistema solar en una formación llamada la Nube de Oort. Debido a que se crean tan lejos del sol, tienden a tener altas proporciones de deuterio / hidrógeno, mucho más altas que en el interior de la Luna, donde las muestras en este estudio provienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Las medidas en sí eran muy difíciles --dijo Hauri-- pero los nuevos datos proporcionan, sin embargo, la mejor prueba de que las condritas que contienen carbono son una fuente común de los volátiles en la Tierra y la Luna, y tal vez todo el sistema solar interior".&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Investigaciones recientes han encontrado que hasta un 98 por ciento del agua en la Tierra también proviene de meteoritos primitivos, lo que sugiere una fuente común de agua en la Tierra y en la Luna. La manera más fácil de explicar es que el agua ya estaba presente en la Tierra primitiva y fue trasladada a la Luna, afirma este investigador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El hallazgo no es necesariamente incompatible con la idea de que la Luna se formó por un impacto gigante con la Tierra primitiva, pero presenta un problema. Si la Luna está hecha de material que vino de la Tierra, tiene sentido que el agua compartiría una fuente común, pero aún existe la pregunta de cómo el agua pudo sobrevivir a un choque tan violento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"El impacto de alguna manera no hizo que todo el agua se perdiera. Pero no sabemos cuál fue ese proceso", dijo Saal. Según los investigadores, esto sugiere que hay algunos procesos importantes que todavía no se entienden acerca de cómo se forman los planetas y satélites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Nuestro trabajo sugiere que incluso elementos altamente volátiles no se pueden perder por completo durante un impacto gigante", agregó Van Orman, quien apuesta por seguir investigando para descubrir más sobre qué provocan los impactos gigantes y realizar un mejor manejo de inventarios volátiles en la Luna.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.europapress.es/ciencia/noticia-agua-interior-tierra-luna-tiene-origen-comun-20130509200557.html"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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Un equipo internacional, liderado por un investigador del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), en España, ha encontrado gas molecular caliente que podría estar orbitando o cayendo hacia el agujero negro supermasivo oculto en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Los datos se han obtenido utilizando observaciones llevadas a cabo con Herschel, el Observatorio Espacial en el infrarrojo lejano de la ESA, y el artículo se publica en la revista Astrophysical Journal Letters del 7 de mayo de 2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nuestro agujero negro supermasivo se encuentra en una región conocida como Sagittarius A* -Sgr A*, por la fuente de radio situada en la misma ubicación-. Tiene una masa de unos 4 millones de veces la de nuestro Sol y se encuentra a unos 26.000 años luz del Sistema Solar.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Incluso a esa distancia, está unos cientos de veces más cerca de la Tierra que cualquier otra galaxia con agujero negro activo en su centro, lo que lo convierte en el laboratorio natural ideal para estudiar el entorno de estos objetos tan enigmáticos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el plano de la Vía Láctea, entre nosotros y el centro, hay grandes cantidades de polvo que oscurecen nuestra visión en longitudes de onda visibles. Pero, en longitudes de onda del infrarrojo lejano, es posible penetrar a través del polvo, dando a los científicos de Herschel la oportunidad de estudiar con gran detalle la turbulenta región más recóndita de nuestra galaxia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Herschel, el Observatorio Espacial de la ESA (Agencia Espacial Europea) ha detectado una gran variedad de moléculas simples en el corazón de la Vía Láctea, incluyendo monóxido de carbono, vapor de agua y cianuro de hidrógeno. Analizando las huellas de estas moléculas, los astrónomos han sido capaces de probar algunas de las propiedades fundamentales del gas interestelar que rodea al agujero negro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Herschel ha resuelto la emisión en el infrarrojo lejano situada a tan solo un año luz del agujero negro, haciendo posible, por primera vez en estas longitudes de onda, que pueda separarse la emisión procedente de la cavidad central de la que proviene del denso disco molecular circundante”, afirma Javier Goicoechea, investigador del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA, España), autor principal del artículo que ofrece los resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mayor sorpresa fue descubrir hasta qué punto se calienta el gas molecular en la región interior de la galaxia. Al menos parte de él alcanza los 1000 ºC, mucho más caliente que las típicas nubes interestelares, que suelen estar solo unas decenas de grados por encima de –273 ºC (el cero absoluto).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parte del calor proviene de la fuerte radiación ultravioleta lanzada desde un cúmulo de estrellas masivas situadas muy cerca del Centro Galáctico, pero esto por sí solo no es suficiente para explicar las altas temperaturas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Además de la radiación estelar, el equipo de Goicoechea tiene la hipótesis de que uno de los motivos que contribuye a esas altas temperaturas puede ser la emisión que emana de grandes choques de gas altamente magnetizado en esa región. Este tipo de choques pueden generarse en colisiones entre nubes de gas o que fluyen a grandes velocidades en vientos asociados a  estrellas y protoestrellas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Las observaciones también son consistentes con corrientes de gas caliente que avanzan a toda velocidad hacia Sgr A*, cayendo hacia el mismo centro de la  galaxia”, afirma Goicoechea. “El agujero negro de nuestra galaxia debe estar cocinando su cena justo frente a los ojos de Herschel”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Justo antes de que el material caiga al agujero negro, se calienta muchísimo y puede generar rayos X de altas energías y fulguraciones de rayos gamma. Actualmente, Sgr A* muestra pocos signos de este tipo de actividad, pero eso puede cambiar pronto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizando observaciones en el infrarrojo cercano, otros astrónomos han localizado, girando en espiral hacia el agujero negro, una nube compacta de gas de un tamaño equivalente a unas pocas masas de la Tierra. Situada mucho más cerca del agujero negro que el reservorio de gas molecular estudiado por Herschel en este trabajo, será “devorada” antes de que acabe el año.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios satélites, incluyendo XMM-Newton e Integral, de la ESA, esperarán el momento para localizar cualquier eructo de altas energías mientras el agujero negro disfruta de su festín. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En palabras de Göran Pilbratt, investigador responsable de ciencia del proyecto Herschel, “el centro de la Vía Láctea es una región compleja, pero con las observaciones de Herschel hemos dado un gran paso adelante en nuestra comprensión de las inmediaciones de un agujero negro supermasivo, lo cual nos impulsará, en última instancia, a mejorar nuestros conocimientos sobre la evolución de la galaxia”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://noticiasdelaciencia.com/not/7096/herschel_observa_gas_caliente_cercano_al_agujero_negro_del_centro_de_la_via_lactea/"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-QrV_114hkKI/UZb8b-5hYyI/AAAAAAAAUJo/-GhOFL4b2B8/s1600/Aurora_Map_S.png" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"&gt;&lt;img border="0" height="400" src="http://4.bp.blogspot.com/-QrV_114hkKI/UZb8b-5hYyI/AAAAAAAAUJo/-GhOFL4b2B8/s400/Aurora_Map_S.png" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;05/18/2013 03:42 UTC UPDATE: Tormentas geomagnéticas menores Ahora, otro-Dirigida Tierra eyección de masa coronal (CME) Esperado 19 de mayo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El pronóstico del CME para pasar la noche del día 17 se detectó en torno a ACE 0000 UTC del 18 de mayo (20:00 EDT 17 de mayo). Geomagnética G1 (Menor) las condiciones de tormenta que ocurre ahora.&lt;br /&gt;
&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;Clima Espacial Mensaje Código: WARK04&lt;br /&gt;
Número de serie: 2082 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 18 de mayo 0302 UTC&lt;br /&gt;
EXTENDED ADVERTENCIA: geomagnético K-índice de 4 esperada &lt;br /&gt;
extensión de número de serie: 2081 &lt;br /&gt;
Válido desde: 2013 18 de mayo 0100 UTC &lt;br /&gt;
Ahora Vigencia: 2013 18 de mayo 1200 UTC &lt;br /&gt;
Advertencia Condición: Persistencia &lt;br /&gt;
Impactos Potenciales: Área de impacto principalmente hacia los polos de 65 grados de latitud geomagnética .Corrientes Inducidas - pueden ocurrir fluctuaciones de la red eléctrica débil.&lt;br /&gt;
Aurora - Aurora puede ser visible en latitudes altas, tales como Canadá y Alaska.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTK05 &lt;br /&gt;
Número de serie: 714 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 18 de mayo 0302 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: geomagnético K-índice de 5 &lt;br /&gt;
Umbral alcanzado: 2013 18 de mayo 0300 UTC &lt;br /&gt;
sinópticos Período: 0300-0600 UTC &lt;br /&gt;
Activo Advertencia: Si &lt;br /&gt;
NOAA Escala: G1 - Menores &lt;br /&gt;
Impactos Potenciales:. Área de impacto principalmente hacia los polos de 60 grados de latitud geomagnética &lt;br /&gt;
corrientes inducidas - pueden ocurrir fluctuaciones de la red eléctrica débil. &lt;br /&gt;
Nave espacial - Impacto menor en las operaciones de satélites posible. &lt;br /&gt;
Aurora - Aurora puede ser visible en latitudes altas, es decir, el norte de niveles de los EE.UU. como el norte de Michigan y Maine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fuente: Noaa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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R.a.d.i.o.: Red Argentina de Investigación Ovni &lt;br /&gt;
R.a.a.o.: Red Argentina Alerta Ovni  &lt;br /&gt;
Seti Home&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;_________________________________________________________&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Gabie/~4/5IUJqeJnQIw" height="1" width="1"/&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://grupogabie.blogspot.com/feeds/1620009051160471450/comments/default" title="Enviar comentarios" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1472999582461431924&amp;postID=1620009051160471450&amp;isPopup=true" title="0 comentarios" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/1472999582461431924/posts/default/1620009051160471450?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/1472999582461431924/posts/default/1620009051160471450?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://grupogabie.blogspot.com/2013/05/llego-la-cme-alerta-noaa-g1-menor.html" title="LLEGO LA CME - ALERTA NOAA G1 (menor)" /><author><name>G.A.B.I.E</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11206918131730661393</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="32" height="20" src="http://3.bp.blogspot.com/_JePpiU6YLYc/TSWaAcpSlyI/AAAAAAAADq4/0l8Dbn9lZ4s/S220/gabie.JPG" /></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://4.bp.blogspot.com/-QrV_114hkKI/UZb8b-5hYyI/AAAAAAAAUJo/-GhOFL4b2B8/s72-c/Aurora_Map_S.png" height="72" width="72" /><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;CE4ERHk7fCp7ImA9WhBbGEk.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-1472999582461431924.post-245378990385916336</id><published>2013-05-17T22:51:00.002-03:00</published><updated>2013-05-17T23:08:25.704-03:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2013-05-17T23:08:25.704-03:00</app:edited><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Actividad Solar" /><title>ACTIVIDAD SOLAR - POSIBLE IMPACTO DE Cme</title><content type="html">&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-tDk1Ko68GOA/UZbdEk90siI/AAAAAAAAUJQ/vKAQWwDBNN4/s1600/earth_strip.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="356" src="http://3.bp.blogspot.com/-tDk1Ko68GOA/UZbdEk90siI/AAAAAAAAUJQ/vKAQWwDBNN4/s400/earth_strip.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;Una eyección de masa coronal (CME) fué lanzada al espacio por la llamarada de clase X1 el 15 de mayo, la misma podría golpear el campo magnético de la Tierra el 17 de mayo. Meteorólogos de NOAA estiman una probabilidad del 40% de tormentas geomagnéticas polares cuando llegue la nube.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;span style="color: red; font-size: large;"&gt;ATENCIÓN: NOAA acaba de reiterar su estimación de 50% de gran llamarada solar X para los próximos 3 días.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero igual de interesante es que el PCAF a pasado a ser "red", rojo, ayer estábamos en amarillo y hoy hemos pasado a rojo, hecho poco común.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Event probabilities 18 May-20 May&lt;br /&gt;
Class M 75/75/75&lt;br /&gt;
Class X 50/50/50&lt;br /&gt;
Proton 99/95/90&lt;br /&gt;
PCAF red&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
La actividad solar ha estado en niveles moderados durante las últimas 24 horas. El evento solar más grande fue uno de tipo M3 observado a las 08:57 de la Región 1748 (N12E23). En este momento hay 10 regiones de manchas solares en el disco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actividad Solar Pronóstico: La actividad solar se espera que esté en niveles moderados a altos, con probabilidades de llamaradas de clase X en el día uno, dos, y tres (18 de mayo, 19 de mayo, 20 de mayo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actividad geofísica Resumen 16/2100Z a 17/2100Z: La actividad geomagnética del campo ha estado en silencio hasta niveles sin resolver durante las últimas 24 horas. Solar velocidad del viento, tal como se mide por la nave espacial ACE, alcanzó una velocidad máxima de 431 kilometros / s en 17/0120Z. Total del FMI llegó a 7 nT en 17/1927Z. El máximo componente sur de Bz alcanzó -5 nT en 16/2126Z. Los protones mayores de 10 MeV en la órbita geosíncrona alcanzó un nivel máximo de 41 ufp en 17/1720Z. Los electrones de más de 2 MeV en órbita geosíncrona alcanzaron un nivel máximo de 203 ufp.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Previsión de Actividad geofísica: Se espera que el campo geomagnético esté en silencio a niveles sin resolver en el primer día (18 de mayo), tranquila a las principales niveles de tormenta en el segundo día (19 de mayo) y la tranquilidad a los niveles de activos en el tercer día (20 de mayo). Se espera que los protones para continuar por encima de los niveles de umbral en los 1-3 días (18-20 de mayo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style="color: red; font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;ALERTA NOAA por Bloqueo de Radio (R1) y Radiación Solar (S1)&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTK04 &lt;br /&gt;
Número de serie: 1638 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 18 de mayo 0133 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: geomagnético K-índice de 4 &lt;br /&gt;
Umbral alcanzado: 2013 18 de mayo 0131 UTC &lt;br /&gt;
sinópticos Período: 0000-0.300 UTC &lt;br /&gt;
Activo Advertencia: Si &lt;br /&gt;
Impactos Potenciales: Área de impacto principalmente hacia los polos de 65 grados de latitud geomagnética. &lt;br /&gt;
Corrientes Inducidas - pueden ocurrir fluctuaciones débiles de la red eléctrica . &lt;br /&gt;
Aurora - Aurora puede ser visible en latitudes altas, tales como Canadá y Alaska.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: SUMSUD &lt;br /&gt;
Número de serie: 171 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 18 de mayo 0121 UTC&lt;br /&gt;
RESUMEN: geomagnética súbito impulso &lt;br /&gt;
Observado: 2013 18 de mayo 0112 UTC &lt;br /&gt;
Desviación: 31 nT &lt;br /&gt;
Estación: Boulder&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: WARK04 &lt;br /&gt;
Número de serie: 2081 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 18 de mayo 0033 UTC&lt;br /&gt;
ADVERTENCIA: geomagnético K-índice de 4 espera &lt;br /&gt;
Válido desde: 2013 18 de mayo 0100 UTC &lt;br /&gt;
Válido hasta: 2013 18 de mayo 0600 UTC &lt;br /&gt;
Advertencia Condición: Onset &lt;br /&gt;
. Impactos Potenciales: Área de impacto principalmente hacia los polos de 65 grados de latitud geomagnética &lt;br /&gt;
corrientes inducidas por las fluctuaciones de la red eléctrica - Débil puede ocurrir. &lt;br /&gt;
Aurora - Aurora puede ser visible en latitudes altas, tales como Canadá y Alaska.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: WARSUD &lt;br /&gt;
Número de serie: 129 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 18 de mayo 0031 UTC&lt;br /&gt;
ADVERTENCIA: geomagnética Sudden Impulse espera &lt;br /&gt;
Válido desde: 2013 18 de mayo 0115 UTC &lt;br /&gt;
Válido hasta: 2013 18 de mayo 0145 UTC &lt;br /&gt;
Passage choque IP Observado: 2013 18 de mayo 0023 UTC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: WATA30 &lt;br /&gt;
Número de serie: 105 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 17 de mayo 2124 UTC&lt;br /&gt;
RELOJ: geomagnética tormenta Categoría G2 Predicción &lt;br /&gt;
Nivel más alto tormenta pronosticada por día: &lt;br /&gt;
18 mayo: Ninguno (continuación G1) 19 mayo: G2 (Moderado) 20 de mayo: Ninguno (continuación G1) &lt;br /&gt;
ESTA SUSTITUYE CUALQUIER / TODOS LOS RELOJES ANTERIORES EN EFECTO &lt;br /&gt;
Impactos Potenciales: Área del impacto. principalmente hacia los polos de 55 grados de latitud geomagnética &lt;br /&gt;
corrientes inducidas - pueden ocurrir fluctuaciones red eléctrica. Sistemas de potencia de alta latitud pueden experimentar alarmas de voltaje. &lt;br /&gt;
Nave espacial - Pueden ocurrir irregularidades de orientación por satélite; mayor lastre para satélites de baja órbita terrestre es posible. &lt;br /&gt;
Radio - HF (alta frecuencia) la propagación de radio pueden desaparecer en latitudes más altas. &lt;br /&gt;
Aurora - Aurora puede verse tan bajo como Nueva York a Wisconsin para el estado de Washington.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTTP2 &lt;br /&gt;
Número de serie: 854 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 17 de mayo 0927 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: Tipo II Radio Emisión &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 17 de mayo 0850 UTC &lt;br /&gt;
Velocidad estimada: 376 km / s &lt;br /&gt;
Descripción: Emisiones de tipo II se producen en asociación con las erupciones en el Sol y por lo general indican una eyección de masa coronal se asocia con un evento de bengala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTTP4 &lt;br /&gt;
Número de serie: 416 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 17 de mayo 0927 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: Tipo IV Radio Emisión &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 17 de mayo 0850 GMT &lt;br /&gt;
Descripción: Emisiones de tipo IV se producen en asociación con las grandes erupciones en el Sol y se asocian generalmente con fuertes eyecciones de masa coronal y las tormentas de radiación solar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: SUM10R &lt;br /&gt;
Número de serie: 582 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 17 de mayo 0926 UTC&lt;br /&gt;
RESUMEN: Radio 10cm Burst &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 17 de mayo 0848 UTC &lt;br /&gt;
Tiempo máximo: 2013 17 de mayo 0857 UTC &lt;br /&gt;
Hora de finalización: 2013 17 de mayo 0912 UTC &lt;br /&gt;
Duración: 24 minutos &lt;br /&gt;
Flujo pico: 450 sfu &lt;br /&gt;
Últimas Penticton mediodía Flux: 145 SFU &lt;br /&gt;
Descripción: Una radio de 10 cm ráfaga indica que la ráfaga electromagnética asociada con una erupción solar en la longitud de onda de 10 cm era el doble o mayor que el fondo inicial de 10 cm de radio. Esto puede ser indicativo de ruido de radio significativa en asociación con una erupción solar. Este ruido es generalmente de corta duración, pero puede causar interferencias en los receptores sensibles como el radar, GPS, y las comunicaciones por satélite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: WARPX1 &lt;br /&gt;
Número de serie: 394 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 17 de mayo 0825 UTC&lt;br /&gt;
ADVERTENCIA EXTENDIDO: Proton 10MeV Flux Integral encima 10pfu esperada &lt;br /&gt;
extensión de número de serie: 393 &lt;br /&gt;
Válido desde: 2013 15 de mayo 1232 UTC &lt;br /&gt;
Ahora Vigencia: 2013 18 de mayo 2300 UTC &lt;br /&gt;
Advertencia Condición: Persistencia &lt;br /&gt;
Predicción NOAA Escala: S1 - Menor&lt;br /&gt;
Comentario: 10 MeV protones niveles persisten en torno al 25 ufp. &lt;br /&gt;
Impactos Potenciales: Radio - impactos menores en polar HF (alta frecuencia) resulta en la propagación de radio se desvanece en las frecuencias más bajas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;EVENTOS REGISTRADOS EN EL DÍA&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#                            Edited Events for 2013 May 17&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#Event    Begin    Max       End  Obs  Q  Type  Loc/Frq   Particulars       Reg#&lt;br /&gt;
#-------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5500       0430   ////      0712  LEA  3   DSF  S24W18    5                     &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5460       0437   0441      0443  G15  5   XRA  1-8A      C5.0    7.3E-04   1744&lt;br /&gt;
5460       0440   0440      0447  LEA  3   FLA  N06W29    SF                1744&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5490       0843   0857      0919  G15  5   XRA  1-8A      M3.2    4.4E-02   1748&lt;br /&gt;
5490 +     0847   0853      0913  SVI  G   RBR  4995      800               1748&lt;br /&gt;
5490 +     0848   0853      0912  SVI  G   RBR  8800      620               1748&lt;br /&gt;
5490 +     0848   0848      0848  SVI  G   RBR  410       100               1748&lt;br /&gt;
5490 +     0850   ////      1120  SVI  C   RSP  025-180   IV/2              1748&lt;br /&gt;
5490 +     0850   ////      0918  SVI  U   RSP  025-180   II/2    376       1748&lt;br /&gt;
5490 +     0850   0855      0912  SVI  G   RBR  15400     410               1748&lt;br /&gt;
5490 +     0850   0857      0912  LEA  G   RBR  2695      420               1748&lt;br /&gt;
5490 +     0850   0858      0912  SVI  G   RBR  1415      190               1748&lt;br /&gt;
5490 +     0851   0852      0907  SVI  G   RBR  245       1500              1748&lt;br /&gt;
5490       0853   0855      0857  LEA  G   RBR  610       210               1748&lt;br /&gt;
5490 +    B0854  U0854      1056  SVI  3   FLA  N12E57    2B      PRB       1748&lt;br /&gt;
5490      B0912   ////     A1319  SOH  4   CME  XUV,EUV,UV061-060/FS1436      1748&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5510       0933   ////      0935  SVI  C   RSP  025-045   III/1                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5520       1059   1101      1107  SVI  3   FLA  N19W44    SF                1748&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5530       1103   1104      1109  SVI  3   FLA  N16E32    SF                1748&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5540 +     1209   ////      1256  SVI  C   RSP  025-081   VI/2              1745&lt;br /&gt;
5540       1238   1241      1248  SVI  3   FLA  N14W03    SF      ERU       1745&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5550       1249   1254      1255  SVI  3   FLA  N17W02    SF                1745&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5560       1324   1326      1339  SVI  3   FLA  N12W04    SF      ERU       1745&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5580       1400   ////      1433  SVI  C   RSP  025-153   VI/1                  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5570       1400   ////      1416  SAG  C   RSP  025-143   VI/2                  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5600 +     1457   ////      1527  SAG  C   RSP  025-041   VII/2             1750&lt;br /&gt;
5600 +     1503   1506      1518  HOL  3   FLA  S10W35    SF      ERU       1750&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5620       1522   1524      1533  HOL  3   FLA  S09W36    SF                1750&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5610       1606   ////      1749  SVI  C   RSP  025-127   VI/1                  &lt;br /&gt;
5610 +     1607   1609      1620  HOL  4   FLA  S13W21    SF      ERU           &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;REGIONES CON MANCHAS SOLARES OBSERVADAS&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-zukVETJ303k/UZbdZxMOAWI/AAAAAAAAUJY/60T_wSXHxdI/s1600/regions.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="400" src="http://1.bp.blogspot.com/-zukVETJ303k/UZbdZxMOAWI/AAAAAAAAUJY/60T_wSXHxdI/s400/regions.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
# Preparado conjuntamente por el Departamento de Comercio de EE.UU., NOAA,&lt;br /&gt;
# Centro de Predicción del Clima Espacial y la Fuerza Aérea de los EE.UU..&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
Solar Resumen conjunto USAF / NOAA Región&lt;br /&gt;
SRS Número 137 Expedido en 0030Z el 17 de mayo 2013&lt;br /&gt;
Informe elaborado a partir de los datos recibidos en la OSM el 16 de mayo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las regiones con las manchas solares. Ubicaciones válidas en 16/2400Z&lt;br /&gt;
NMBR Ubicación Lo Area Z LL NN Mag Tipo&lt;br /&gt;
1743 N22W40 013 0080 Cso 10 06 Beta&lt;br /&gt;
1744 N05W27 360 0120 Cao 12 18 Beta&lt;br /&gt;
1745 N12W01 334 0350 Cki 13 20 Beta&lt;br /&gt;
1746 S27W01 334 0230 Cso 06 10 Beta&lt;br /&gt;
1747 S17W05 338 08 10 0100 Cao Beta&lt;br /&gt;
1748 N12E36 297 0270 Dki 10 19 Beta-Gamma-Delta&lt;br /&gt;
1749 S22W53 026 0010 Bxo 05 06 Beta&lt;br /&gt;
1750 S10W28 360 05 08 0090 Cao Beta&lt;br /&gt;
1 751 324 0010 S23E09 Bxo 03 06 Beta&lt;br /&gt;
1752 N18W28 001 0030 Cro 04 09 Beta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H-alfa Plages sin manchas. Ubicaciones válidas en 16/2400Z mayo&lt;br /&gt;
NMBR Ubicación Lo&lt;br /&gt;
1741 S21W71 045&lt;br /&gt;
1742 N28W45 019&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Regiones previsto regresar mayo 17-mayo 19&lt;br /&gt;
NMBR Lat Lo&lt;br /&gt;
1730 S18 236&lt;br /&gt;
1728 N20 230&lt;br /&gt;
1731 N09 208&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;AGUJERO CORONAL&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-20KILtsWBso/UZbc4bRvTgI/AAAAAAAAUJI/lAkjsXXFNoY/s1600/coronalhole_sdo_blank.jpg" imageanchor="1"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-20KILtsWBso/UZbc4bRvTgI/AAAAAAAAUJI/lAkjsXXFNoY/s320/coronalhole_sdo_blank.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fuente: Noaa, Spaceweather&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pertenecientes a las redes de investigación  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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El telescopio espacial Hubble de la NASA ha descubiertolas atmósferas de un par de estrellas enanas blancas quemadas, 'contaminadas' con escombros de planetas. Este 'paisaje' se halla a 150 años luz de la Tierra en un cúmulo relativamente joven, Hyades, en la constelación de Tauro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El descubrimiento, que ha sido publicado en 'Monthly Notices' de la Real Sociedad Astronómica, se ha producido tras las mediciones realizadas con el espectrógrafo de Orígenes Cósmicos de Hubble, en las que se observaron silicio y bajos niveles de carbono en la atmósfera las enanas blancas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El silicio es un ingrediente importante del material rocoso que constituye la Tierra y otros planetas sólidos en el Sistema Solar, mientras que el carbono, que ayuda a determinar las propiedades y el origen de restos planetarios, por lo general se agota o está ausente en roca, en el material parecido a la Tierra.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
El investigador principal del estudio, Jay Farihi, ha explicado que "el material que se ha captado demuestra que cuando nacieron estas estrellas, construyeron los planetas y ahora, tras la muerte de estas, se conservan los restos de algunos de ellos". En este sentido, ha apuntado que "los escombros observados son, al menos, tan rocosos como los organismos terrestres más primitivos del Sistema Solar".&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este descubrimiento sugiere que la creación de un planeta rocoso es común alrededor de las estrellas, y ofrece una visión de lo que ocurrirá en el Sistema Solar, cuando el Sol acabe muriendo dentro de 5.000 millones de años.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El científico ha señalado que, cuando el Sol se funda, el equilibrio de las fuerzas gravitatorias entre la estrella y Júpiter cambiará, lo que alterará el cinturón principal de asteroides. Los asteroides que están más cerca del Sol se romperán y los escombros podrían ser arrojados en un anillo alrededor del Sol muerto, el mismo paisaje observado por Hubble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Según Farihi, usando Hubble para analizar las atmósferas de las enanas blancas es el mejor método para encontrar las firmas de la química para determinar la composición del planeta sólido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Normalmente, las enanas blancas son como pedazos de papel en blanco, que contiene sólo los elementos ligeros de hidrógeno y helio. Los elementos pesados como el silicio y el carbono se hunden hasta el fondo", ha indicado. Por ello, la 'contaminación' de estas estrellas será ahora estudiada a fondo, no sólo para conocer la composición de las rocas, sino también de sus órganos principales, ha concluido el investigador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.europapress.es/ciencia/noticia-hallan-estrellas-muertas-contaminadas-escombros-planeta-20130509182446.html"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pertenecientes a las redes de investigación  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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Un grupo de científicos ha descubierto en el sur de Perú una perfecta alineación astronómica entre una pirámide, dos líneas de piedras y la puesta del sol durante el solsticio de invierno.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las dos líneas de piedra, de unos 500 metros de largo, se encuentran aproximadamente a unos dos kilómetros al sureste de la pirámide, en el departamento de Arequipa. Los investigadores afirman que estos geoglifos fueron colocados hace cientos de años de tal manera que en el solsticio de invierno encuadren con la pirámide mientras bajaban por los valles de las montañas. Los científicos determinaron este alineamiento con la ayuda de un software astronómico y modelos en 3D. &lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
"La pirámide y el geoglifo lineal constituyen parte de un solo conjunto arquitectónico con un significado potencialmente cosmológico", explican los investigadores. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La pirámide es de cinco metros de altura y fue construida entre el año 600 y el 50 a. C. Cerca de la pirámide se han encontrado restos textiles, conchas y cerámica. Las líneas de piedra fueron construidas entre los años 500 a.C. y 400 d.C. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero este descubrimiento es solo la punta del iceberg. Los investigadores han encontrado alrededor de 50 líneas de piedra cerca de la pirámide, una zona que es plana y seca. La línea más larga tiene una longitud de casi 1.500 metros. Estas líneas son rectas y están hechas de roca, a diferencia de las líneas de Nazca, en el sur de Perú, que fueron grabadas en la tierra e incluyen representaciones de animales y plantas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Paralelamente, los investigadores también han encontrado más de 200 pilas de rocas. La pila más grande tiene unos 15 metros de diámetro. Estas construcciones se pueden encontrar en todo el mundo y a veces albergan enterramientos humanos, aunque aquí no hay evidencias de este tipo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El equipo dirigido por Charles Stanish, profesor del Instituto de Arqueología de la UCLA, en EE.UU., indicó a 'Live Science' que han completado una temporada de investigaciones de campo en el lugar y esperan continuar su trabajo dentro de unos meses. Sin embargo, sus estudios pueden verse afectados por el clima y las construcciones que se llevan a cabo en el lugar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://actualidad.rt.com/ciencias/view/93836-peru-alineamiento-piramide-solsticio?utm_source=rss&amp;amp;utm_medium=rss&amp;amp;utm_campaign=ciencias"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pertenecientes a las redes de investigación  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;
&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-XZLpw3jP0Kk/UZWlIL_CrhI/AAAAAAAAUIs/BohigY9G4jU/s1600/may16_2013_m1.3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="293" src="http://1.bp.blogspot.com/-XZLpw3jP0Kk/UZWlIL_CrhI/AAAAAAAAUIs/BohigY9G4jU/s400/may16_2013_m1.3.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La actividad solar ha estado en niveles bajos durante las últimas 24 horas. El evento solar más importante fue uno de tipo C4 observado a las 19:24Z de la Región 1748 (N12E36). En este momento hay 10 regiones de manchas solares en el disco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actividad Solar Pronóstico: La actividad solar se espera que sea alta con oportunidad para llamaradas de clase X en los días uno, dos y tres (17 de mayo, 18 de mayo, 19 de mayo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actividad geofísica Resumen 15/2100Z a 16/2100Z: La actividad geomagnética del campo ha estado en silencio a los niveles de activos en las últimas 24 horas. Solar velocidad del viento, tal como se mide por la nave espacial ACE, alcanzó una velocidad máxima de 450 kilometros / s en 15/2326Z. Total del FMI llegó a 7 nT en 15/2115Z. El máximo&lt;br /&gt;
componente sur de Bz alcanzó -6 nT en 16/0139Z. Los protones mayores de 10 MeV en la órbita geosíncrona alcanzó un nivel máximo de 32 ufp en 16/0410Z. Los electrones de más de 2 MeV en órbita geosíncrona alcanzaron un nivel máximo de 117 ufp.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Previsión de Actividad geofísica: Se espera que el campo geomagnético este en silencio para niveles activos en el primer día (17 de mayo) y la tranquilidad de niveles inestables en los días dos y tres (18 de mayo, 19 de mayo). Los protones son espera que cruce el umbral en el primer día (17 de mayo), se espera para cruzar Se espera que el umbral en el segundo día (18 de mayo) y cruzar el umbral en el día tres (19 de mayo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Probabilidades de eventos de mayo 17 hasta mayo 19&lt;br /&gt;
Clase M 75/75/75&lt;br /&gt;
Clase X 50/50/50&lt;br /&gt;
Protón 99/95/90&lt;br /&gt;
Amarillo PCAF&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;AVISO &lt;/b&gt;: El evento de protones 10MeV Flux Integral superó 10pfu&lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 15 de mayo 1335 UTC &lt;br /&gt;
NOAA Escala: S1 - Menor radiación tormenta &lt;br /&gt;
Impactos Potenciales: Radio - impactos menores en polar HF (alta frecuencia) resulta en la propagación de radio se desvanece en las frecuencias más bajas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;REGIONES CON MANCHAS SOLARES OBSERVADAS&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;
&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-6k_IbN0IVHA/UZWmN9f5PjI/AAAAAAAAUI4/fkdlidmRXZE/s1600/regions.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="400" src="http://4.bp.blogspot.com/-6k_IbN0IVHA/UZWmN9f5PjI/AAAAAAAAUI4/fkdlidmRXZE/s400/regions.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
# Preparado conjuntamente por el Departamento de Comercio de EE.UU., NOAA,&lt;br /&gt;
# Centro de Predicción del Clima Espacial y la Fuerza Aérea de los EE.UU..&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
Solar Resumen conjunto USAF / NOAA Región&lt;br /&gt;
SRS Número 136 Publicado en 0030Z el 16 de mayo 2013&lt;br /&gt;
Informe elaborado a partir de los datos recibidos en la OSM el 15 de mayo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las regiones con las manchas solares. Ubicaciones válidas en 15/2400Z&lt;br /&gt;
NMBR Ubicación Lo Area Z LL NN Mag Tipo&lt;br /&gt;
1743 N21W28 014 0090 Dao 09 05 Beta&lt;br /&gt;
1744 N05W12 359 0070 Cao 12 23 Beta&lt;br /&gt;
1745 N13E12 334 0390 Ekc 13 28 Beta-Gamma&lt;br /&gt;
1746 S27E14 333 0250 Cso 05 08 Beta&lt;br /&gt;
1 747 337 0090 S18E09 Cao 08 11 Beta&lt;br /&gt;
1748 N11E51 295 0260 Dki 10 09 Beta-Gamma-Delta&lt;br /&gt;
1749 S23W40 027 0010 Bxo 04 06 Beta&lt;br /&gt;
1750 S11W13 360 0010 Bxo 03 03 Beta&lt;br /&gt;
1 751 323 0010 S23E23 Bxo 03 03 Beta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H-alfa Plages sin manchas. Ubicaciones válidas en 15/2400Z mayo&lt;br /&gt;
NMBR Ubicación Lo&lt;br /&gt;
1738 N20W90 077&lt;br /&gt;
1740 S21W81 068&lt;br /&gt;
1741 S21W57 044&lt;br /&gt;
1742 N28W31 018&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Regiones previsto regresar mayo 16-mayo 18&lt;br /&gt;
NMBR Lat Lo&lt;br /&gt;
1730 S18 236&lt;br /&gt;
1728 N20 230&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;EVENTOS REGISTRADOS EN EL DÍA&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#                            Edited Events for 2013 May 16&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#Event    Begin    Max       End  Obs  Q  Type  Loc/Frq   Particulars       Reg#&lt;br /&gt;
#-------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5300 +     0542   ////      0549  SVI  C   RSP  025-144   III/2                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5310 +     0625   ////      0837  SVI  C   RSP  025-146   VI/2                  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5320 +     1104   ////      1104  SVI  C   RSP  025-046   III/1                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5330 +     1201   ////      1202  SAG  C   RSP  025-069   III/1                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5340       1214   1217      1226  G15  5   XRA  1-8A      C1.2    6.9E-04   1744&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5360       1247   ////      1247  SAG  C   RSP  027-065   III/1                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5350       1247   ////      1247  SVI  C   RSP  025-063   III/1                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5370 +     1321   ////      1501  SVI  C   RSP  025-080   VI/1                  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5430       1537   1549      1600  G15  5   XRA  1-8A      C1.1    1.3E-03   1752&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5380 +     1601   ////      1601  SVI  C   RSP  031-079   III/1                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5390       1830   1835      1840  G15  5   XRA  1-8A      C1.1    4.9E-04   1748&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5400       1910   ////      1910  SAG  C   RSP  025-049   III/1                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5410       1917   1924      1930  G15  5   XRA  1-8A      C4.8    2.3E-03   1748&lt;br /&gt;
5410       1919   1926      1940  HOL  3   FLA  N13E41    SF                1748&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5420       2136   2153      2203  G15  5   XRA  1-8A      M1.3    1.2E-02   1748&lt;br /&gt;
5420       2138   2150      2252  HOL  3   FLA  N13E41    1N      ERU       1748&lt;br /&gt;
5420       2149   ////      2149  SAG  C   RSP  025-060   III/1             1748&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fuente: Noaa, Spaceweather&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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En febrero de 1987, unos astrónomos que observaban la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana muy cercana a la nuestra, notaron la aparición repentina de lo que parecía ser una nueva estrella. Sin embargo, como es típico en estos casos, no estaban viendo el principio de una estrella, sino su final, y también la supernova más brillante vista desde la Tierra en los cuatro siglos transcurridos desde que se inventó el telescopio. Las noticias sobre el descubrimiento se extendieron por todo el mundo, y observadores del hemisferio sur comenzaron a contemplar las consecuencias de esta enorme explosión estelar, del tipo conocido como supernova.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
En los dos decenios largos transcurridos desde entonces, el remanente, o nube de escombros por así decirlo, de la Supernova 1987A ha seguido estando en la mira de investigadores de todas partes del mundo, proporcionando una amplia variedad de información sobre uno de los fenómenos más violentos del universo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En una nueva investigación, un equipo de astrónomos en Australia y Hong Kong, valiéndose del radiotelescopio que la CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) de Australia tiene en el norte de Nueva Gales del Sur, ha obtenido las imágenes de radio de más alta resolución de la expansión de dicha nube de escombros de la supernova, en longitudes de onda milimétricas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El equipo de Giovanna Zanardo, del Centro Internacional de Investigación en Radioastronomía (ICRAR por sus siglas en inglés), una iniciativa de la Universidad Curtin en Australia y la Universidad de Australia Occidental, cree que una estrella de neutrones es el motor principal de las emisiones de radio captadas, lo que significaría que la explosión de la supernova no hizo que la estrella se comprimiera tanto como para formar un agujero negro. Zanardo y sus colegas ahora esperan examinar más detenidamente el centro de esa nube y ver lo que hay.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://noticiasdelaciencia.com/not/7113/el_objeto_que_anida_en_el_centro_de_la_nube_de_restos_de_la_supernova_1987a/"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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Atrás han quedado los días en que se podían contar los planetas con los dedos. Hoy en día, hay más de 800 exoplanetas confirmados que orbitan estrellas fuera de nuestro sol y más de 2.700 candidatos. ¿De qué están hechos?. Por desgracia, no se pueden apilar en un frasco como canicas y echarles un vistazo más de cerca. En cambio, los investigadores se acercan con técnicas avanzadas para sondear su apariencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un gran avance llegado en los últimos años es la imagen directa de exoplanetas. Los telescopios terrestres han comenzado a tomar imágenes de infrarrojos de los planetas que se presentan cerca de sus estrellas en retratos de la familia. Pero para los astrónomos, una imagen vale más que mil palabras, si su luz se puede romper en un arco iris de diferentes longitudes de onda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esos deseos se hacen realidad ya que los investigadores están empezando a instalar cámaras infrarrojas de los telescopios terrestres equipados con espectrógrafos. Los espectrógrafos son instrumentos que propagan la luz de un objeto, dejando al descubierto la firma de moléculas. Proyecto 1640, financiado en parte por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, ha logrado recientemente este objetivo mediante el Observatorio Palomar cerca de San Diego.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
"En sólo una hora, hemos sido capaces de obtener información precisa sobre la composición de cuatro planetas alrededor de una estrella abrumadoramente brillante", dijo Gautam Vasisht del JPL, coautor del nuevo estudio que aparece en la revista Astrophysical Journal. "La estrella es cien mil veces más brillante que los planetas, por lo que hemos desarrollado maneras de eliminar su brillo y aislar la extremadamente débil luz de los planetas."&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Junto con la imagen infrarroja terrestre, otras estrategias de peinado a través de las atmósferas de los planetas gigantes se están persiguiendo activamente también. Por ejemplo, los telescopios Spitzer de la NASA y Hubble monitorizan los planetas que cruzan frente a sus estrellas, y luego desaparecen detrás. El futuro telescopio James Webb de la NASA usará una estrategia comparable para estudiar las atmósferas de planetas sólo ligeramente más grandes que la Tierra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En un nuevo estudio, los investigadores examinaron a HR 8799, una estrella grande orbitada por un mínimo de cuatro conocidos planetas gigantes rojos. Tres de los planetas estaban entre los primeros fotografiados directamente alrededor de una estrella, gracias a las observaciones de los telescopios Gemini y Keck en Mauna Kea, Hawai, en 2008. El cuarto planeta, el más cercano a la estrella y más difícil de ver, fue revelado en las imágenes tomadas por el telescopio Keck en 2010.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eso sólo ya fue una tremenda hazaña teniendo en cuenta que todos los planetas descubrimientos hasta entonces se habían realizado a través de medios indirectos, por ejemplo mediante la búsqueda de la oscilación de una estrella inducida por el tirón de los planetas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esas imágenes no fueron suficientes, sin embargo, para revelar cualquier información sobre la composición química de los planetas. Ahí es donde se necesitan espectrógrafos - para exponer las "huellas digitales" de las moléculas en la atmósfera de un planeta. La captura del espectro de un mundo distante requiere reunir aún más luz planeta, y eso significa aún más bloqueo del resplandor de la estrella.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ESPECTRÓGRAFOS... Y MÁS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proyecto 1640 logra esto con una colección de instrumentos, que el equipo instala en los telescopios terrestres cada vez que van a "carreras de observación." El conjunto de instrumentos incluye un coronógrafo para enmascarar la luz de las estrellas, un sistema avanzado de óptica adaptativa, que elimina el efecto borroso de la atmósfera en movimiento, haciendo millones de pequeños ajustes a los dos espejos deformables del telescopio, un espectrógrafo de imágenes que graba 30 imágenes en un arco iris de colores infrarrojos simultáneamente, y un sensor de frente de onda que se ajusta más a los espejos para compensar la luz de las estrellas dispersas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus resultados revelaron que los cuatro planetas, aunque casi con la misma en la temperatura, tienen diferentes composiciones. Algunos, de forma inesperada, no tienen metano, y puede haber indicios de amoniaco u otros compuestos que también serían sorprendente. Más modelos teóricos ayudarán a entender la química de estos planetas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mientras tanto, la búsqueda de obtener más y mejores espectros de exoplanetas continúa. Otros investigadores han usado el telescopio Keck y el Telescopio Binocular, cerca de Tucson, Arizona, para estudiar la emisión de los planetas individuales en el sistema HR8799. Además del sistema de HR 8799, sólo otros dos han producido imágenes de exoplanetas. El siguiente paso es encontrar más planetas maduros por desvelar sus secretos químicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.europapress.es/ciencia/noticia-buscando-atmosferas-mundos-lejanos-20130510114021.html"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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Una gran montaña marciana de unos 5.500 metros de altitud, y que los científicos sospechan que conserva evidencias de un enorme lago, en realidad podría haberse formado como resultado de la atmósfera polvorienta del planeta rojo. Asi lo sugiere un nuevo análisis de las características del montículo, que no es otro que el Monte Sharp, donde opera el rover Curiosity.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si esto es correcto, la investigación podría diluir las expectativas de que este monte conserva evidencias de la existencia pasada gran masa de agua, lo que tendría importantes implicaciones para la comprensión de habitabilidad pasada de Marte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Investigadores de la Universidad de Princeton y el Instituto de Tecnología de California indican que el montículo, conocido como Monte Sharp, muy probablemente surgió como resultado de fuertes vientos que concentraron alló el polvo y arena procedentes de los 96 kilómetros de ancho del cráter en el que se encuentra el montículo.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Informan en la revista Geology que el aire que probablemente se levanta de el enorme cráter Gale, cuando se calienta la superficie marciana durante el día, luego barre hacia abajo sus paredes escarpadas en la noche. A pesar de fuertes paredes del cráter Gale, estos "vientos de ladera" habrían venido a desembocar en el centro del cráter, donde el polvo fino en el aire se habría acumulado para eventualmente formar el monte Sharp.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NO SURGIÓ DE SEDIMIENTOS DE UN LAGO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta dinámica contradice la teoría predominante que el Monte Sharp se formó por capas de sedimentos del lecho de un lago, y podría significar que el montículo contiene menos evidencia de un pasado clima marciano parecido al de la Tierra, tal y como la mayoría de los científicos esperan actualmente. La evidencia de que el cráter Gale, una vez contuvo un lago determinó el lugar de aterrizaje del rover Curiosity de la NASA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El explorador aterrizó cerca del monte agudo en agosto pasado con el propósito de descubrir evidencias de un entorno habitable, y Curiosity halló en diciembre rastros de arcilla, moléculas de agua y compuestos orgánicos. La determinación del origen de estos elementos y cómo se relacionan con Monte Sharp centra las investigaciones de Curiosity.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero el monte Sharp probablemente nunca estuvo bajo el agua, aunque una masa de agua pudo haber existido en el foso alrededor de la base del monte Sharp, dijo el co-autor del estudio, Kevin Lewis, becario de investigación de Princeton y participante en el programa Curiosity. La tarea de determinar si Marte pudo albergar alguna vez con sustento para la vida podría ser mejor dirigida a otras partes, dijo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Nuestro trabajo no excluye la existencia de lagos en el cráter Gale, pero sugiere que la mayor parte del material en el Monte de Sharp se depositó gran parte por el viento", dijo Lewis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.europapress.es/ciencia/noticia-curiosity-podria-estar-buscando-rastros-vida-sitio-equivocado-20130507105939.html"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pertenecientes a las redes de investigación  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
R.a.d.i.o.: Red Argentina de Investigación Ovni  &lt;br /&gt;
R.a.a.o.: Red Argentina Alerta Ovni  &lt;br /&gt;
Seti Home&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;_________________________________________________________&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Gabie/~4/hgd-TVi3Cjs" height="1" width="1"/&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://grupogabie.blogspot.com/feeds/5675869232297102067/comments/default" title="Enviar comentarios" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1472999582461431924&amp;postID=5675869232297102067&amp;isPopup=true" title="0 comentarios" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/1472999582461431924/posts/default/5675869232297102067?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/1472999582461431924/posts/default/5675869232297102067?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://grupogabie.blogspot.com/2013/05/curiosity-podria-estar-buscando-rastros.html" title="Curiosity podría estar buscando rastros de vida en el sitio equivocado" /><author><name>G.A.B.I.E</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11206918131730661393</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="32" height="20" src="http://3.bp.blogspot.com/_JePpiU6YLYc/TSWaAcpSlyI/AAAAAAAADq4/0l8Dbn9lZ4s/S220/gabie.JPG" /></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://1.bp.blogspot.com/-1I9iAakCRh4/UY8G_nNZMvI/AAAAAAAAUBA/rX7vwRYs3l4/s72-c/imagen.jpg" height="72" width="72" /><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;DkYARHszeyp7ImA9WhBbFko.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-1472999582461431924.post-1071015490517940750</id><published>2013-05-16T00:15:00.005-03:00</published><updated>2013-05-16T00:15:45.583-03:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2013-05-16T00:15:45.583-03:00</app:edited><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Actividad Solar" /><title>ACTIVIDAD SOLAR - ALERTA NOAA POR BLOQUEO DE RADIO Y RADIACIÓN SOLAR</title><content type="html">&lt;span style="color: red;"&gt;&lt;b&gt;-POSIBLE IMPACTO DE CME PARA EL 17 DE MAYO&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style="color: red;"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;
&lt;span style="color: red;"&gt;&lt;b&gt;-ALERTA NOAA POR BLOQUEO DE RADIO (R1) Y RADIACIÓN SOLAR (S1)&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;
&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-u2OzBxTTK2k/UZRPIl6oBZI/AAAAAAAAUHw/nLr3bEz8XrY/s1600/regions.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-u2OzBxTTK2k/UZRPIl6oBZI/AAAAAAAAUHw/nLr3bEz8XrY/s320/regions.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
La actividad solar ha estado en niveles altos durante las últimas 24 horas. El evento solar más grande fue de tipo X1 observado a las 01:48 de la Región 1748 (N11E51). En este momento hay 9 regiones de manchas solares en el disco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actividad Solar Pronóstico: La actividad solar es probable que sea alta en los días uno, dos y tres (16 de mayo, 17 de mayo, 18 de mayo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Probabilidades de eventos de mayo 16 a mayo 18&lt;br /&gt;
Clase M 80/80/80&lt;br /&gt;
Clase X 60/60/60&lt;br /&gt;
Protón 99/90/90&lt;br /&gt;
Amarillo PCAF&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;Space Weather Message Code: ALTPX1&lt;br /&gt;
Serial Number: 300&lt;br /&gt;
Issue Time: 2013 May 15 1347 UTC&lt;br /&gt;
ALERT: Proton Event 10MeV Integral Flux exceeded 10pfu&lt;br /&gt;
Begin Time: 2013 May 15 1335 UTC&lt;br /&gt;
NOAA Scale: S1 - Minor&lt;br /&gt;
Potential Impacts: Radio - Minor impacts on polar HF (high frequency) radio propagation resulting in fades at lower frequencies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Space Weather Message Code: WARPX1&lt;br /&gt;
Serial Number: 392&lt;br /&gt;
Issue Time: 2013 May 15 1233 UTC&lt;br /&gt;
WARNING: Proton 10MeV Integral Flux above 10pfu expected&lt;br /&gt;
Valid From: 2013 May 15 1232 UTC&lt;br /&gt;
Valid To: 2013 May 16 1200 UTC&lt;br /&gt;
Warning Condition: Onset&lt;br /&gt;
Predicted NOAA Scale: S1 - Minor&lt;br /&gt;
Potential Impacts: Radio - Minor impacts on polar HF (high frequency) radio propagation resulting in fades at lower frequencies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Space Weather Message Code: ALTTP2&lt;br /&gt;
Serial Number: 853&lt;br /&gt;
Issue Time: 2013 May 15 0222 UTC&lt;br /&gt;
ALERT: Type II Radio Emission&lt;br /&gt;
Begin Time: 2013 May 15 0137 UTC&lt;br /&gt;
Estimated Velocity: 501 km/s&lt;br /&gt;
Description: Type II emissions occur in association with eruptions on the sun and typically indicate a coronal mass ejection is associated with a flare event.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Space Weather Message Code: SUMX01&lt;br /&gt;
Serial Number: 86&lt;br /&gt;
Issue Time: 2013 May 15 0211 UTC&lt;br /&gt;
SUMMARY: X-ray Event exceeded X1&lt;br /&gt;
Begin Time: 2013 May 15 0125 UTC&lt;br /&gt;
Maximum Time: 2013 May 15 0148 UTC&lt;br /&gt;
End Time: 2013 May 15 0158 UTC&lt;br /&gt;
X-ray Class: X1.2&lt;br /&gt;
Optical Class: 1b&lt;br /&gt;
Location: N11E63&lt;br /&gt;
NOAA Scale: R3 - Strong&lt;br /&gt;
Potential Impacts: Area of impact consists of large portions of the sunlit side of Earth, strongest at the sub-solar point.&lt;br /&gt;
Radio - Wide area blackout of HF (high frequency) radio communication for about an hour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Space Weather Message Code: SUM10R&lt;br /&gt;
Serial Number: 581&lt;br /&gt;
Issue Time: 2013 May 15 0203 UTC&lt;br /&gt;
SUMMARY: 10cm Radio Burst&lt;br /&gt;
Begin Time: 2013 May 15 0133 UTC&lt;br /&gt;
Maximum Time: 2013 May 15 0143 UTC&lt;br /&gt;
End Time: 2013 May 15 0150 UTC&lt;br /&gt;
Duration: 17 minutes&lt;br /&gt;
Peak Flux: 490 sfu&lt;br /&gt;
Latest Penticton Noon Flux: 148 sfu&lt;br /&gt;
Description: A 10cm radio burst indicates that the electromagnetic burst associated with a solar flare at the 10cm wavelength was double or greater than the initial 10cm radio background. This can be indicative of significant radio noise in association with a solar flare. This noise is generally short-lived but can cause interference for sensitive receivers including radar, GPS, and satellite communications.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Space Weather Message Code: ALTTP4&lt;br /&gt;
Serial Number: 415&lt;br /&gt;
Issue Time: 2013 May 15 0202 UTC&lt;br /&gt;
ALERT: Type IV Radio Emission&lt;br /&gt;
Begin Time: 2013 May 15 0135 UTC&lt;br /&gt;
Description: Type IV emissions occur in association with major eruptions on the sun and are typically associated with strong coronal mass ejections and solar radiation storms.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Space Weather Message Code: ALTXMF&lt;br /&gt;
Serial Number: 190&lt;br /&gt;
Issue Time: 2013 May 15 0143 UTC&lt;br /&gt;
ALERT: X-Ray Flux exceeded M5&lt;br /&gt;
Threshold Reached: 2013 May 15 0141 UTC&lt;br /&gt;
NOAA Scale: R2 - Moderate&lt;br /&gt;
Potential Impacts: Area of impact centered on sub-solar point on the sunlit side of Earth. Extent of blackout of HF (high frequency) radio communication dependent upon current X-ray Flux intensity. For real-time information on affected area and expected duration please see http://www.swpc.noaa.gov/drap/index.html.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actividad geofísica Resumen 14/2100Z a 15/2100Z: La actividad geomagnética del campo ha estado en silencio hasta niveles sin resolver durante las últimas 24 horas. Solar velocidad del viento, tal como se mide por la nave espacial ACE, alcanzó una velocidad máxima de 457 kilometros / s en 15/1605Z. Total del FMI llegó a 11 nT en 15/1317Z. El máximo&lt;br /&gt;
componente sur de Bz alcanzó -8 nT en 15/1124Z. Los protones mayores de 10 MeV en la órbita geosíncrona alcanzó un nivel máximo de 23 ufp en 15/1850Z.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Previsión de Actividad geofísica: Se espera que el campo geomagnético esté en silencio a incierto niveles en los días uno y tres (16 de mayo 18 Mayo) y la tranquilidad a los niveles de activos en el segundo día (17 de mayo). Los protones son espera para cruzar el umbral en los días uno, dos y tres (16 de mayo, 17 de mayo,&lt;br /&gt;
18 de mayo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;REGIONES CON MANCHAS SOLARES OBSERVADAS&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-n65r0TnUOcg/UZROiNxDCUI/AAAAAAAAUHQ/G54bxM-APkk/s1600/regions.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-n65r0TnUOcg/UZROiNxDCUI/AAAAAAAAUHQ/G54bxM-APkk/s320/regions.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
# Preparado conjuntamente por el Departamento de Comercio de EE.UU., NOAA,&lt;br /&gt;
# Centro de Predicción del Clima Espacial y la Fuerza Aérea de los EE.UU..&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
Solar Resumen conjunto USAF / NOAA Región&lt;br /&gt;
SRS Número 135 Publicado en 0030Z el 15 de mayo 2013&lt;br /&gt;
Informe elaborado a partir de los datos recibidos en la OSM el 14 de mayo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las regiones con las manchas solares. Ubicaciones válidas en 14/2400Z&lt;br /&gt;
NMBR Ubicación Lo Area Z LL NN Mag Tipo&lt;br /&gt;
1741 S21W43 043 0010 Bxo 03 05 Beta&lt;br /&gt;
1742 N29W19 018 0010 Hrx 00 01 Alfa&lt;br /&gt;
1743 N22W12 012 0070 Dao 09 07 Beta&lt;br /&gt;
1744 N05W00 359 0090 Dai 09 11 Beta&lt;br /&gt;
1745 N13E24 335 0430 Dkc 10 18 Beta-Gamma&lt;br /&gt;
1 746 331 0200 S28E28 Dsi 07 07 Beta&lt;br /&gt;
1 747 337 0080 S18E22 Cao 07 08 Beta&lt;br /&gt;
1748 N11E63 296 0310 Eki 11 05 Beta-Gamma-Delta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H-alfa Plages sin manchas. Ubicaciones válidas en 14/2400Z mayo&lt;br /&gt;
NMBR Ubicación Lo&lt;br /&gt;
1738 N20W76 076&lt;br /&gt;
1739 N11W81 081&lt;br /&gt;
1740 S21W67 067&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Regiones previsto regresar mayo 15 a mayo 17&lt;br /&gt;
NMBR Lat Lo&lt;br /&gt;
1735 S17 263&lt;br /&gt;
1730 S18 236&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;EVENTOS REGISTRADOS EN EL DÍA&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#                            Edited Events for 2013 May 15&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#Event    Begin    Max       End  Obs  Q  Type  Loc/Frq   Particulars       Reg#&lt;br /&gt;
#-------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5160       0124   0140      0230  LEA  3   FLA  N12E64    2N      ERU       1748&lt;br /&gt;
5160       0125   0148      0158  G15  5   XRA  1-8A      X1.2    1.2E-01   1748&lt;br /&gt;
5160 +     0127   ////      0148  CUL  C   RSP  400-00*   IV/2              1748&lt;br /&gt;
5160 +     0127   0130      0142  LEA  G   RBR  410       240               1748&lt;br /&gt;
5160 +     0129   0134      0146  LEA  G   RBR  1415      300               1748&lt;br /&gt;
5160 +     0130   0136      0142  LEA  G   RBR  610       250               1748&lt;br /&gt;
5160 +     0133   0133      0146  LEA  G   RBR  245       430               1748&lt;br /&gt;
5160 +     0133   0142      0150  LEA  G   RBR  2695      440               1748&lt;br /&gt;
5160 +     0135   0141      0153  LEA  G   RBR  8800      1400              1748&lt;br /&gt;
5160 +     0136   0141      0154  LEA  G   RBR  15400     920               1748&lt;br /&gt;
5160 +     0136   0143      0151  LEA  G   RBR  4995      1000              1748&lt;br /&gt;
5160 +     0137   ////      0145  LEA  C   RSP  073-180   II/1    501       1748&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5180 +     0328   ////      0440  LEA  3   DSF  S21E33    5                     &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5170       0907   0908      0910  LEA  3   FLA  N14E57    SF                1748&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5190       1003   ////      1003  SVI  C   RSP  027-057   III/1                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5200       1030   1031      1037  SVI  3   FLA  N16E24    SF                1745&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5210       1208   1237      1308  G15  5   XRA  1-8A      C1.6    4.7E-03   1748&lt;br /&gt;
5210      B1227  U1243     A1245  SVI  2   FLA  N12E57    SF                1748&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5220       1327   1330      1333  G15  5   XRA  1-8A      C1.4    3.2E-04   1745&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5250       1420   ////      1614  SAG  C   RSP  025-040   VI/1                  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5230       1429   ////      1438  SVI  U   RSP  025-045   III/1                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5260       1521   ////      1614  SVI  C   RSP  027-054   VI/1                  &lt;br /&gt;
5260       1609   1613      1618  G15  5   XRA  1-8A      C1.1    4.4E-04       &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5270       2051   ////      2141  SAG  C   RSP  025-074   VI/1                  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5290       2226   2231      2241  G15  5   XRA  1-8A      C1.1    9.9E-04   1748&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ACTIVIDAD AURORAL&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-IhmUEoHKmag/UZROo6G006I/AAAAAAAAUHY/YqqYkHJAXS0/s1600/pmapN.gif" imageanchor="1"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-IhmUEoHKmag/UZROo6G006I/AAAAAAAAUHY/YqqYkHJAXS0/s320/pmapN.gif" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-QJdrv2znL00/UZROpBAR8GI/AAAAAAAAUHc/Kc3R-PJ00nA/s1600/pmapS.gif" imageanchor="1"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-QJdrv2znL00/UZROpBAR8GI/AAAAAAAAUHc/Kc3R-PJ00nA/s320/pmapS.gif" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;AGUJERO CORONAL&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-dFsfzYRlUco/UZROxNHGZDI/AAAAAAAAUHo/JObSypyDSNA/s1600/coronalhole_sdo_blank.jpg" imageanchor="1"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-dFsfzYRlUco/UZROxNHGZDI/AAAAAAAAUHo/JObSypyDSNA/s320/coronalhole_sdo_blank.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fuente: Noaa, Spaceweather&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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Al menos 10.000 objetos próximos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés), como cometas y asteroides atrapados por la atracción del Sol o distintos planetas, podrían pasar cerca de nuestro planeta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Así lo indican los datos difundidos en un encuentro de expertos internacionales organizado en Madrid por Deimos Space, uno de los socios industriales de la Agencia Espacial Europea (ESA) en el programa para el Conocimiento del Medio Espacial (SSA, por sus siglas en inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este encuentro tiene como objetivo discutir sobre las posibles consecuencias del impacto de un NEO y medidas para mitigar sus amenazas. Según el responsable del SSA, Detlef Koschny, "lo que es más importante es considerar cuándo y cómo alertar a la población y las posibles medidas que se podrían tomar para desviar su trayectoria o mitigar los riesgos".&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
El pasado 15 de febrero se pudo comprobar cómo impactan los objetos celestes contra la Tierra cuando un meteorito cayó en Cheliábinsk, región rusa de los Urales. Unas 1.200 personas resultaron heridas y los daños causados por la caída de los fragmentos del meteorito se estiman en unos 1.000 millones de rublos (unos 33,5 millones de dólares).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los expertos reconocen que para proteger la Tierra de los NEO aún queda mucho por hacer como, por ejemplo, mejorar los modelos matemáticos que simulan las consecuencias de un impacto, diferenciando entre las explosiones en el aire o los impactos contra el suelo, o evaluar las distintas estrategias cinéticas o explosivas para desviar sus trayectorias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://actualidad.rt.com/ciencias/view/93949-asteroides-cerca-tierra?utm_source=rss&amp;amp;utm_medium=rss&amp;amp;utm_campaign=ciencias"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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Un estallido de rayos gamma proveniente de una estrella agonizante en una galaxia distante ha batido un récord y ha sorprendido a la comunidad científica. El estallido, catalogado con el nombre de GRB 130427A, produjo la radiación electromagnética con el nivel energético más alto de todos los estallidos conocidos de rayos gamma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A las 3:47 EDT de la madrugada del pasado 27 de abril, el sistema de vigilancia de estallidos de rayos gamma que posee el Telescopio Espacial Fermi de rayos gamma, de la NASA, se activó a plena marcha al detectar la ráfaga de rayos gamma de altísima energía en un sector del firmamento que corresponde a la constelación de Leo (del León). La ráfaga llegó justo cuando el satélite astronómico Swift de la NASA estaba en pleno proceso de dejar de apuntar a un objetivo para apuntar a otro, lo que retrasó unos pocos segundos el inicio de sus operaciones de observación del nuevo e interesante objetivo.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
El Fermi registró un rayo gamma con una energía de al menos 94.000 millones de electronvoltios (GeV), o sea alrededor de 35.000 millones de veces la energía de la luz visible, y cerca del triple del anterior valor récord registrado por el mismo instrumento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ráfaga duró horas a valores del orden de los electronvoltios, estableciendo un nuevo récord de duración de una de estas ráfagas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El estallido fue luego detectado desde observatorios de la superficie terrestre en longitudes de onda de radio, infrarrojas y de luz visible, al conocerse con gran precisión su posición en el firmamento gracias al Swift. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los astrónomos determinaron que la fuente del estallido está a unos 3.600 millones de años-luz de distancia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los estallidos de rayos gamma son los fenómenos electromagnéticos más brillantes de los que se tenga conocimiento en el universo. Se cree que se producen como resultado de algunos de los efectos que pueden desencadenarse cuando estrellas de gran masa agotan su combustible nuclear y se derrumban sobre sí mismas debido a su propio peso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://noticiasdelaciencia.com/not/7124/el_estallido_de_rayos_gamma_con_el_nivel_energetico_mas_alto/"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
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Científicos están trabajando con la NASA para desarrollar una nave, conocida como Sunjammer, que utilizará una vela solar de 4 km cuadrados para impulsarse casi dos millones de millas (3,2 millones de kilómetros) en dirección al Sol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nave, que será lanzada en 2014, contará con la mayor vela solar cuadrada jamás construida, siete veces más grande que cualquier otra creada para realizar pruebas en el espacio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta misión de la NASA volará hacia el Sol para ver la eficacia de la tecnología de velas solares. Los científicos del Imperial College de Londres están elaborando un magnetómetro de la misión (MAGIC) y un analizador de viento (SWAN), instrumentos que estudiarán el clima espacial y probarán nuevas tecnologías en este ámbito.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
La NASA ha contratado a un equipo de 'marineros solares' de California para construir la vela. La misión busca demostrar el valor de "propulsor menos propulsión", mediante el uso de los fotones del Sol para impulsar una nave a través del espacio. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los instrumentos a bordo de la Sunjammer comenzarán un monitoreo de diferentes aspectos del clima espacial, allanando el camino para una mejor comprensión de su influencia en los sistemas terrestres y potencial perjuicio a la propiedad o la salud humana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El nombre 'Sunjammer' proviene del título de un cuento escrito por Arthur Clarke, quien escribió acerca de la navegación solar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://actualidad.rt.com/ciencias/view/93585-vela-solar-sunjammer-nasa-swan?utm_source=rss&amp;amp;utm_medium=rss&amp;amp;utm_campaign=ciencias"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pertenecientes a las redes de investigación  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
R.a.d.i.o.: Red Argentina de Investigación Ovni  &lt;br /&gt;
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&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;
&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-dGs3Wekhn2w/UZL8AoATZAI/AAAAAAAAUHA/NXcmZTFvJwY/s1600/x1teal_strip.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="353" src="http://1.bp.blogspot.com/-dGs3Wekhn2w/UZL8AoATZAI/AAAAAAAAUHA/NXcmZTFvJwY/s400/x1teal_strip.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En resumen, AR1748 ha producido un X1.7 llamarada de clase (0.217 UT el 13 de mayo), una X2.8 llamarada de clase (1.609 UT el 13 de mayo), una X3.2 llamarada de clase (0.117 UT el 14 de mayo) , y una llamarada de clase X1 (0152 el 15 de mayo). Estas son las erupciones más fuertes del año, y que señalan un aumento significativo en la actividad solar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fuente: Spaceweather&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;
&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-KcGj57qqPQk/UZL57oC6PcI/AAAAAAAAUGo/TxvFZR86Ddw/s1600/Xray.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="300" src="http://4.bp.blogspot.com/-KcGj57qqPQk/UZL57oC6PcI/AAAAAAAAUGo/TxvFZR86Ddw/s400/Xray.gif" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
Se confirma la existencia de fuerte eyección de masa coronal asociada a la nueva llamarada X1.2 que acaba de producirse, se está intentando confirmar geoefectividad, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Space Weather Message Code: ALTTP4&lt;br /&gt;
Serial Number: 415&lt;br /&gt;
Issue Time: 2013 May 15 0202 UTC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ALERT: Type IV Radio Emission&lt;br /&gt;
Begin Time: 2013 May 15 0135 UTC&lt;br /&gt;
Description: Type IV emissions occur in association with major eruptions on the sun and are typically associated with strong coronal mass ejections and solar radiation storms.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MAS INFORMACIÓN:&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTTP2 &lt;br /&gt;
Número de serie: 853 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 15 de mayo 0222 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: Tipo II Radio Emisión &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 15 de mayo 0137 UTC &lt;br /&gt;
Velocidad estimada: 501 km / s &lt;br /&gt;
Descripción: Emisiones de tipo II se producen en asociación con las erupciones en el Sol y por lo general indican una eyección de masa coronal se asocia con un evento de bengala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: SUMX01 &lt;br /&gt;
Número de serie: 86 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 15 de mayo 0211 UTC&lt;br /&gt;
RESUMEN: El evento de rayos X superó X1 &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 15 de mayo 0125 UTC &lt;br /&gt;
Tiempo máximo: 2013 15 de mayo 0148 UTC &lt;br /&gt;
Final: 2013 15 de mayo 0158 UTC &lt;br /&gt;
clase de rayos X: X1.2 &lt;br /&gt;
Clase óptica: 1b &lt;br /&gt;
Ubicación: N11E63 &lt;br /&gt;
Escala NOAA: R3 - Fuertes &lt;br /&gt;
impactos potenciales:. Área de impacto consiste en gran parte del lado iluminado de la Tierra, el más fuerte en el punto sub-solar &lt;br /&gt;
Radio - área amplia apagón de HF (alta frecuencia) de comunicación por radio durante una hora aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: SUM10R &lt;br /&gt;
Número de serie: 581 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 15 de mayo 0203 UTC&lt;br /&gt;
RESUMEN: Radio 10cm Burst &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 15 de mayo 0133 UTC &lt;br /&gt;
Tiempo máximo: 2013 15 de mayo 0143 UTC &lt;br /&gt;
Hora de finalización: 2013 15 de mayo 0150 UTC &lt;br /&gt;
Duración: 17 minutos &lt;br /&gt;
Flujo pico: 490 sfu &lt;br /&gt;
Últimas Penticton mediodía Flux: 148 SFU &lt;br /&gt;
Descripción: Una radio de 10 cm ráfaga indica que la ráfaga electromagnética asociada con una erupción solar en la longitud de onda de 10 cm era el doble o mayor que el fondo inicial de 10 cm de radio. Esto puede ser indicativo de ruido de radio significativa en asociación con una erupción solar. Este ruido es generalmente de corta duración, pero puede causar interferencias en los receptores sensibles como el radar, GPS, y las comunicaciones por satélite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTTP4 &lt;br /&gt;
Número de serie: 415 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 15 de mayo 0202 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: Tipo IV Radio Emisión &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 15 de mayo 0135 GMT &lt;br /&gt;
Descripción: Emisiones de tipo IV se producen en asociación con las grandes erupciones en el Sol y se asocian generalmente con fuertes eyecciones de masa coronal y las tormentas de radiación solar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTXMF &lt;br /&gt;
Número de serie: 190 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 15 de mayo 0143 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: X-Ray Flux superó M5 &lt;br /&gt;
Umbral alcanzado: 2013 15 de mayo 0141 UTC &lt;br /&gt;
NOAA Escala: R2 - Moderada &lt;br /&gt;
Impactos Potenciales: Área de impacto centrado en el punto sub-solar en el lado iluminado de la Tierra. Alcance de apagón de HF (alta frecuencia) de comunicación por radio depende de la intensidad de corriente del flujo de rayos-X. Para obtener información en tiempo real sobre la zona afectada y la duración prevista consulte http://www.swpc.noaa.gov/drap/index.html.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fuente: Observatorio del Clima Espacial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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En un lugar oscuro en un parche sin estrellas del espacio intergaláctico, los astrónomos han descubierto un grupo nunca antes visto de nubes de hidrógeno esparcidas entre dos galaxias cercanas, Andrómeda (M31) y Triángulo (M33).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los investigadores especulan con que estas burbujas de gas enrarecido, cada una sobre la masa de una galaxia enana, se condensaron a partir de un amplio y aún no detectado depósito de gas ionizado caliente, lo que podría haber acompañado a una banda de otro modo invisible de materia oscura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los astrónomos detectaron estos objetos usando el Telescopio Green Bank de la Fundación Nacional de la Ciencia (GBT, en sus siglas en inglés) en el Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO, en sus siglas en inglés) en Green Bank, Virginia Occidental (Estados Unidos), cuyo descubrimiento publica la revista 'Nature'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Hemos sabido durante algún tiempo que muchos tramos aparentemente vacíos del universo contienen grandes pero difusas manchas de hidrógeno ionizado caliente", dijo Spencer Wolfe, de la Universidad de Virginia Occidental, en Morgantown (Estados Unidos).&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
"Las observaciones anteriores de la zona comprendida entre M31 y M33 sugirieron la presencia de un hidrógeno neutro más frío, pero no pudimos ver ningún detalle para determinar si tenía una estructura definitiva o representaba un nuevo tipo de entidad cósmica. Ahora, con imágenes de alta resolución del GBT, hemos sido capaces de detectar concentraciones discretas de hidrógeno neutro que emergen de lo que se pensaba que era un campo principalmente de rasgos de gas", matiza.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los astrónomos son capaces de observar hidrógeno atómico neutro, lo que se conoce como HI (H y el número romano uno), debido a la característica de la señal que emite en longitudes de onda de radio, que pueden ser detectadas por los telescopios de radio de la Tierra. Aunque este material es abundante en todo el cosmos, en el espacio entre las galaxias puede ser muy tenue y la débil señal que emite puede ser extremadamente difícil de detectar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hace poco más de una década, los astrónomos tuvieron los primeros indicios especulativos de que un depósito no reconocido previamente de hidrógeno se extendía entre M31 y M33. La señal de este gas, sin embargo, era demasiado débil como para sacar conclusiones firmes acerca de su naturaleza, origen, o incluso cierta existencia, pero el año pasado, los datos preliminares realizados con el GBT confirmaron que efectivamente había gas hidrógeno y mucho, difuminado entre las galaxias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estas observaciones preliminares, sin embargo, carecen de la sensibilidad necesaria para ver una estructura de grano fino en el gas o deducir de dónde venía y qué significaba. La explicación más probable en ese momento era que unos pocos millones de años antes, estas dos galaxias tuvieron un encuentro cercano y las perturbaciones gravitacionales resultantes dejaron algunas tenues bocanadas de gas y un tenue puente entre los dos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sin embargo, nuevos y más profundos estudios en esta región con el GBT revelaron que el gas de hidrógeno no estaba simplemente en forma de serpentinas tenues, como cabía esperar por la interacción de dos galaxias en un ballet gravitacional. En cambio, un 50 por ciento del gas se aglutinó principalmente para formar gotas muy discretas y muy masivas que, aparte de su falta de estrellas, serían inseparables de las galaxias enanas, que son pequeñas colecciones de estrellas unidas por la gravedad que pueden contener desde unos pocos miles a unos pocos millones de estrellas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El GBT también fue capaz de seguir el movimiento de estas nubes descubiertas recientemente, mostrando que viajaban a través del espacio a velocidades similares a M31 y M33. "Estas observaciones sugieren que se trata de entidades independientes y no los suburbios lejanos de cualquier galaxia", dijo Felix J. Lockman, astrónomo del NRAO en Green Bank.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Su orientación agrupada es igualmente convincente y puede ser el resultado de un filamento de materia oscura. La especulación es que un filamento de materia oscura, si es que existe, podría proporcionar el andamiaje gravitacional sobre el que las nubes podrían condensarse a partir de un campo circundante de gas caliente", agrega Lockman.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los astrónomos también especulan con que estas nubes pueden representar una nueva y previamente no reconocida fuente de gas de hidrógeno neutro que podría llegar a caer en M31 y M33, lo que alimentó las generaciones futuras de formación de estrellas. El GBT, debido a su enorme tamaño, diseño único y ubicación en la 'Radio Quiet Zone Nacional' de Virginia Occidental, fue capaz de detectar esta señal, que era demasiado débil para que otros radiotelescopios la detectaran con precisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los astrónomos también están interesados ??en estas regiones frías, oscuras entre las galaxias, porque hay una gran cantidad de desaparecidos de la materia normal en el cosmos, y una fracción significativa puede estar contenida en las nubes intergalácticas como los observadas por el GBT. Otros estudios en esta región y alrededor de otras galaxias en nuestro Grupo Local (las galaxias se encuentran relativamente cerca de la Vía Láctea) pueden dar pistas adicionales sobre la cantidad de hidrógeno aún no contabilizado en el Universo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"La región que hemos estudiado es sólo una fracción del área alrededor de M31 detectada con el gas de hidrógeno difuso", concluyó D.J. Pisano, de la Universidad de West Virginia. A su juicio, las nubes observadas pueden ser sólo la punta de una población más grande que está por ahí esperando a ser descubierta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.europapress.es/ciencia/noticia-descubren-nubes-hidrogeno-dos-galaxias-20130508190645.html"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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Geólogos liderados por la profesora Lydia Hallis, de la Universidad de Hawái, han examinado un meteorito que se formó en Marte hace más de 1.000 millones de años para determinar si las condiciones del Planeta Rojo son favorables para albergar vida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aunque el nuevo estudio no resuelve específicamente el misterio, está sentando las bases para los futuros investigadores de cara a responder a la vieja pregunta. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El meteorito, llamado Miller Range 03346 nakhlite (MIL 03346), del tamaño de una pelota de tenis y 0,7 kilogramos de peso, fue hallado en 2003 en la cordillera Miller de la Antártida.   &lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
"Meteoritos de este tipo contienen características minerales y químicas relacionadas con el agua que pueden indicar que en el planeta hay condiciones de habitabilidad. El problema es que la mayoría de los meteoritos procedentes de Marte llegaron a nuestro planeta hace tanto tiempo que ahora tienen características que hablan de su vida en la Tierra, ocultando cualquier clave que pudieran ofrecer sobre el tiempo que pasaron en Marte", explica el profesor de la Universidad estatal de Michigan Michael Velbel, coautor del artículo publicado en la revista 'Geochimica et Cosmochimica Acta'. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Si de alguna manera pudiéramos demostrar que las particularidades del meteorito se formaron en él antes de que llegara a la Tierra, esto nos podría dar más detalles sobre Marte”, añadió. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En concreto, el equipo de Hallis encontró particularidades minerales y químicas en el MIL 03346 producto de los cambios climáticos que tuvieron lugar en la Tierra. La identificación de este tipo de cambios proporciona valiosas claves que los científicos podrían usar examinando los meteoritos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Nuestra contribución podrá proporcionar mayor profundidad y una visión un poco más amplia de la que dan algunos trabajos precedentes sobre la clasificación de dos tipos de cambios relacionados con el agua: los que ocurren en la Tierra y los que ocurrieron en Marte", explicó Velbel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Exámenes anteriores de los meteoritos que proceden de Marte, así como los datos de los satélites y de los vehículos no tripulados, demuestran que alguna vez existió agua en Marte, que es el cuarto planeta desde el Sol en el Sistema Solar, el vecino más cercano de la Tierra", asegura el experto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Sin embargo, hasta que una misión a Marte no regrese a la Tierra con éxito trayendo muestras del planeta, los estudios mineralógicos de procesos geoquímicos en Marte seguirán dependiendo de los datos procedentes de los meteoritos," concluyó el profesor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://actualidad.rt.com/ciencias/view/93554-meteorito-secretos-vida-marte-espacio?utm_source=rss&amp;amp;utm_medium=rss&amp;amp;utm_campaign=ciencias"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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R.a.a.o.: Red Argentina Alerta Ovni  &lt;br /&gt;
Seti Home&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;_________________________________________________________&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Gabie/~4/Zd9yz5e-k_k" height="1" width="1"/&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://grupogabie.blogspot.com/feeds/2819067034804227736/comments/default" title="Enviar comentarios" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1472999582461431924&amp;postID=2819067034804227736&amp;isPopup=true" title="0 comentarios" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/1472999582461431924/posts/default/2819067034804227736?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/1472999582461431924/posts/default/2819067034804227736?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://grupogabie.blogspot.com/2013/05/un-meteorito-de-la-antartida-podria.html" title="Un meteorito de la Antártida podría revelar los secretos de la vida en Marte" /><author><name>G.A.B.I.E</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11206918131730661393</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="32" height="20" src="http://3.bp.blogspot.com/_JePpiU6YLYc/TSWaAcpSlyI/AAAAAAAADq4/0l8Dbn9lZ4s/S220/gabie.JPG" /></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://4.bp.blogspot.com/-8VR8JBSWTHU/UY6zFnKr5iI/AAAAAAAAUAk/ioFAGRezORI/s72-c/imagen.jpg" height="72" width="72" /><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;CEQCRHc4eSp7ImA9WhBbFU0.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-1472999582461431924.post-3092531662329097976</id><published>2013-05-14T00:32:00.000-03:00</published><updated>2013-05-14T00:32:45.931-03:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2013-05-14T00:32:45.931-03:00</app:edited><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Actividad Solar" /><title>VIDEO DE LA ACTIVIDAD SOLAR EXTREMA DEL DIA DE HOY</title><content type="html">VÍDEO DESCARGADO HACE INSTANTES DIRECTAMENTE DEL SATÉLITE SDO DE LA NASA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EN EL SE PUEDE APRECIAR LA ALTA ACTIVIDAD SOLAR QUE SE DESARROLLO EN HORAS PASADAS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mantendremos informados de la evolución de esta actividad en las próximas horas cuando la mancha solar AR1748 asome y comience a alinearse con nuestro planeta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style="color: red; font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;En respuesta a la importancia de los eventos que se vayan presentando la información será suministrada&amp;nbsp;inmediatamente&amp;nbsp;a medida que nos vaya llegando y será puesta en conocimiento por este canal, vía twitter y faceboock.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;
&lt;br /&gt;&lt;object width="320" height="266" class="BLOG_video_class" id="BLOG_video-e4303e51900759b4" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"&gt;&lt;param name="movie" value="//www.youtube.com/get_player"&gt;
&lt;param name="bgcolor" value="#FFFFFF"&gt;
&lt;param name="allowfullscreen" value="true"&gt;
&lt;param name="flashvars" value="flvurl=http://redirector.googlevideo.com/videoplayback?id%3De4303e51900759b4%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1371151893%26sparams%3Did,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D4140AAD9C862A8ED977CF1643EED3D0AB2F126AD.6EB23FB0D3F8B46504EB85C4C220D7F0677B696%26key%3Dck2&amp;amp;iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3De4303e51900759b4%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DzBGIgilxwmOaCkQGZbovy1bUoN4&amp;amp;autoplay=0&amp;amp;ps=blogger"&gt;
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allowFullScreen="true" /&gt;&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fuente: SDO (NASA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pertenecientes a las redes de investigación  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;span style="font-size: large;"&gt;AR1748 comenzó su actividad en la madrugada del 13 de mayo con una erupción de clase X1.7 (0.217 UT), seguido rápidamente por otra llamarada de clase X2.8 (1.609 UT) y una de X3.2 (0117 UT el 14 de mayo). &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Hasta el día de la fecha, estas son las erupciones más fuertes del año y señalan un significativo aumento en la actividad solar. &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Meteorólogos de NOAA estiman una probabilidad del 40% de más llamaradas de tipo X en las próximas 24 horas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todas estas erupciones han producido fuertes destellos de radiación ultravioleta extrema. Esta es la vista de la última erupción, que registró en la escala de Richter de las erupciones solares X3.2:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-jL8A6Vab8ME/UZGk8ADXRJI/AAAAAAAAUEw/qr1kRKxd6hI/s1600/x3_strip.jpg" imageanchor="1"&gt;&lt;img border="0" height="308" src="http://4.bp.blogspot.com/-jL8A6Vab8ME/UZGk8ADXRJI/AAAAAAAAUEw/qr1kRKxd6hI/s400/x3_strip.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las explosiones también han lanzado eyecciones de masa coronal (CME) en el espacio. Ellas no están en el camino de algún planeta aunque si parecen estarlo las naves Epoxi de la NASA y la nave espacial Spitzer entre el 15 y el 16 de mayo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style="color: red; font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;ALERTA NOAA POR BLOQUEO DE RADIO TIPO R3 (FUERTE)&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
-Gran cantidad de alertas emitidas por Noaa en el día de hoy:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: SUM10R &lt;br /&gt;
Número de serie: 579 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 14 de mayo 0210 UTC&lt;br /&gt;
RESUMEN: Radio 10cm Burst &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 14 de mayo 0134 UTC &lt;br /&gt;
Tiempo máximo: 2013 14 de mayo 0141 UTC &lt;br /&gt;
Hora de finalización: 2013 14 de mayo 0143 UTC &lt;br /&gt;
Duración: 9 minutos &lt;br /&gt;
Pico Flux: 190 SFU &lt;br /&gt;
Últimas mediodía Flux Penticton: 150 sfu &lt;br /&gt;
Descripción: Una radio de 10 cm ráfaga indica que la ráfaga electromagnética asociada con una erupción solar en la longitud de onda de 10 cm era el doble o mayor que el fondo inicial de 10 cm de radio. Esto puede ser indicativo de ruido de radio significativa en asociación con una erupción solar. Este ruido es generalmente de corta duración, pero puede causar interferencias en los receptores sensibles como el radar, GPS, y las comunicaciones por satélite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: SUMX01 &lt;br /&gt;
Número de serie: 85 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 14 de mayo 0144 UTC&lt;br /&gt;
RESUMEN: El evento de rayos X superó X1 &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 13 de mayo 2359 UTC &lt;br /&gt;
Tiempo máximo: 2013 14 de mayo 0111 UTC &lt;br /&gt;
Final: 2013 14 de mayo 0120 UTC &lt;br /&gt;
clase de rayos X: X3.2 &lt;br /&gt;
Clase óptica: 2b &lt;br /&gt;
Ubicación: N12E77 &lt;br /&gt;
Escala NOAA: R3 - Fuertes &lt;br /&gt;
impactos potenciales:. Área de impacto consiste en gran parte del lado iluminado de la Tierra, el más fuerte en el punto sub-solar &lt;br /&gt;
Radio - área amplia apagón de HF (alta frecuencia) de comunicación por radio durante una hora aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTTP2 &lt;br /&gt;
Número de serie: 852 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 14 de mayo 0138 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: Tipo II Radio Emisión &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 14 de mayo 0107 UTC &lt;br /&gt;
Velocidad estimada: 1.514 kilometros / s &lt;br /&gt;
Descripción: Emisiones de tipo II se producen en asociación con las erupciones en el Sol y por lo general indican una eyección de masa coronal se asocia con un evento de bengala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: SUM10R &lt;br /&gt;
Número de serie: 578 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 14 de mayo 0137 UTC&lt;br /&gt;
RESUMEN: 10cm Radio Burst &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 14 de mayo de 0104 UTC &lt;br /&gt;
Tiempo máximo: 2013 14 de mayo 0115 UTC &lt;br /&gt;
Hora de finalización: 2013 14 de mayo de 0120 UTC &lt;br /&gt;
Duración: 16 minutos &lt;br /&gt;
Flujo pico: 560 sfu &lt;br /&gt;
Últimas Penticton mediodía Flux: 150 SFU &lt;br /&gt;
Descripción: Una radio de 10 cm ráfaga indica que la ráfaga electromagnética asociada con una erupción solar en la longitud de onda de 10 cm era el doble o mayor que el fondo inicial de 10 cm de radio. Esto puede ser indicativo de ruido de radio significativa en asociación con una erupción solar. Este ruido es generalmente de corta duración, pero puede causar interferencias en los receptores sensibles como el radar, GPS, y las comunicaciones por satélite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTTP4 &lt;br /&gt;
Número de serie: 414 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 14 de mayo 0128 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: Tipo IV Radio Emisión &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 14 de mayo 0113 GMT &lt;br /&gt;
Descripción: Emisiones de tipo IV se producen en asociación con las grandes erupciones en el Sol y se asocian generalmente con fuertes eyecciones de masa coronal y las tormentas de radiación solar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTXMF &lt;br /&gt;
Número de serie: 189 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 14 de mayo 0108 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: X-Ray Flux superó M5 &lt;br /&gt;
Umbral alcanzado: 2013 14 de mayo 0105 UTC &lt;br /&gt;
NOAA Escala: R2 - Moderada &lt;br /&gt;
Impactos Potenciales: Área de impacto centrado en el punto sub-solar en el lado iluminado de la Tierra. Alcance de apagón de HF (alta frecuencia) de comunicación por radio depende de la intensidad de corriente del flujo de rayos-X. Para obtener información en tiempo real sobre la zona afectada y la duración prevista consulte http://www.swpc.noaa.gov/drap/index.html.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTTP2 &lt;br /&gt;
Número de serie: 851 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 13 de mayo 1701 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: Tipo II Radio Emisión &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 13 de mayo 1557 UTC &lt;br /&gt;
Velocidad estimada: 949 km / s &lt;br /&gt;
Descripción: Emisiones de tipo II se producen en asociación con las erupciones en el Sol y por lo general indican una eyección de masa coronal se asocia con un evento de bengala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTTP4 &lt;br /&gt;
Número de serie: 413 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 13 de mayo 1701 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: Tipo IV Radio Emisión &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 13 de mayo 1557 GMT &lt;br /&gt;
Descripción: Emisiones de tipo IV se producen en asociación con las grandes erupciones en el Sol y se asocian generalmente con fuertes eyecciones de masa coronal y las tormentas de radiación solar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: SUMX01 &lt;br /&gt;
Número de serie: 84 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 13 de mayo 1652 UTC&lt;br /&gt;
RESUMEN: El evento de rayos X superó X1 &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 13 de mayo 1548 UTC &lt;br /&gt;
Tiempo máximo: 2013 13 de mayo 1605 UTC &lt;br /&gt;
Hora de finalización: 2013 13 de mayo 1616 UTC &lt;br /&gt;
clase de rayos X: X2.8 &lt;br /&gt;
Clase óptica: 1n &lt;br /&gt;
Ubicación: N11E85 &lt;br /&gt;
Escala NOAA: R3 - Fuertes &lt;br /&gt;
impactos potenciales:. Área de impacto consiste en gran parte del lado iluminado de la Tierra, el más fuerte en el punto sub-solar &lt;br /&gt;
Radio - área amplia apagón de HF (alta frecuencia) de comunicación por radio durante una hora aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: SUM10R &lt;br /&gt;
Número de serie: 577 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 13 de mayo 1649 UTC&lt;br /&gt;
RESUMEN: 10cm Radio Burst &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 13 de mayo 1553 UTC &lt;br /&gt;
Tiempo máximo: 2013 13 de mayo 1601 UTC &lt;br /&gt;
Hora de finalización: 2013 13 de mayo 1618 UTC &lt;br /&gt;
Duración: 25 minutos &lt;br /&gt;
Flujo pico: 520 sfu &lt;br /&gt;
Últimas Penticton mediodía Flux: 147 SFU &lt;br /&gt;
Descripción: Una radio de 10 cm ráfaga indica que la ráfaga electromagnética asociada con una erupción solar en la longitud de onda de 10 cm era el doble o mayor que el fondo inicial de 10 cm de radio. Esto puede ser indicativo de ruido de radio significativa en asociación con una erupción solar. Este ruido es generalmente de corta duración, pero puede causar interferencias en los receptores sensibles como el radar, GPS, y las comunicaciones por satélite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTXMF &lt;br /&gt;
Número de serie: 188 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 13 de mayo 1559 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: X-Ray Flux superó M5 &lt;br /&gt;
Umbral alcanzado: 2013 13 de mayo 1557 UTC &lt;br /&gt;
NOAA Escala: R2 - Moderada &lt;br /&gt;
Impactos Potenciales: Área de impacto centrado en el punto sub-solar en el lado iluminado de la Tierra. Alcance de apagón de HF (alta frecuencia) de comunicación por radio depende de la intensidad de corriente del flujo de rayos-X. Para obtener información en tiempo real sobre la zona afectada y la duración prevista consulte http://www.swpc.noaa.gov/drap/index.html.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTTP2 &lt;br /&gt;
Número de serie: 850 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 13 de mayo 0310 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: Tipo II Radio Emisión &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 13 de mayo 0210 UTC &lt;br /&gt;
Velocidad estimada: 2.347 kilometros / s&lt;br /&gt;
Comentario: La velocidad se basa en el informe de Learmonth con un error de + / - 583 kilometros / s. &lt;br /&gt;
Descripción: Emisiones de tipo II se producen en asociación con las erupciones en el Sol y por lo general indican una eyección de masa coronal se asocia con un evento de bengala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: SUM10R &lt;br /&gt;
Número de serie: 576 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 13 de mayo 0241 UTC&lt;br /&gt;
RESUMEN: Radio 10cm Burst &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 13 de mayo 0208 UTC &lt;br /&gt;
Tiempo máximo: 2013 13 de mayo 0219 UTC &lt;br /&gt;
Hora de finalización: 2013 13 de mayo 0222 UTC &lt;br /&gt;
Duración: 14 minutos &lt;br /&gt;
Flujo pico: 320 sfu &lt;br /&gt;
Últimas Penticton mediodía Flux: 147 SFU &lt;br /&gt;
Descripción: Una radio de 10 cm ráfaga indica que la ráfaga electromagnética asociada con una erupción solar en la longitud de onda de 10 cm era el doble o mayor que el fondo inicial de 10 cm de radio. Esto puede ser indicativo de ruido de radio significativa en asociación con una erupción solar. Este ruido es generalmente de corta duración, pero puede causar interferencias en los receptores sensibles como el radar, GPS, y las comunicaciones por satélite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: SUMX01 &lt;br /&gt;
Número de serie: 83 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 13 de mayo 0237 UTC&lt;br /&gt;
RESUMEN: El evento de rayos X superó X1 &lt;br /&gt;
Hora de inicio: 2013 13 de mayo 0153 UTC &lt;br /&gt;
Tiempo máximo: 2013 13 de mayo 0217 UTC &lt;br /&gt;
Hora de finalización: 2013 13 de mayo 0232 UTC &lt;br /&gt;
clase de rayos X: X1.7 &lt;br /&gt;
Ubicación: N15E90 &lt;br /&gt;
NOAA Escala: R3 - Fuerte&lt;br /&gt;
Comentario: Este caso se originó en una región sin número de alrededor de la extremidad del este alrededor de N15. &lt;br /&gt;
Impactos Potenciales: Área de impacto consiste en gran parte del lado iluminado de la Tierra, el más fuerte en el punto sub-solar. &lt;br /&gt;
Radio - área amplia apagón de HF (alta frecuencia) de comunicación por radio durante una hora aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clima Espacial Mensaje Código: ALTXMF &lt;br /&gt;
Número de serie: 187 &lt;br /&gt;
Hora de emisión: 2013 13 de mayo 0206 UTC&lt;br /&gt;
ALERTA: X-Ray Flux superó M5 &lt;br /&gt;
Umbral alcanzado: 2013 13 de mayo 0204 UTC &lt;br /&gt;
NOAA Escala: R2 - Moderada &lt;br /&gt;
Impactos Potenciales: Área de impacto centrado en el punto sub-solar en el lado iluminado de la Tierra. Alcance de apagón de HF (alta frecuencia) de comunicación por radio depende de la intensidad de corriente del flujo de rayos-X. Para obtener información en tiempo real sobre la zona afectada y la duración prevista consulte http://www.swpc.noaa.gov/drap/index.html.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La actividad solar ha estado en niveles altos durante las últimas 24 horas. El evento solar más grande de la época fue un evento X2 observado a las 16:05Z de la Región 1748 (N12E86). En este momento hay 9 regiones de manchas solares en el disco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actividad Solar Pronóstico: La actividad solar se espera que sea moderada con la posibilidad de llamaradas de clase X en los días uno, dos y tres (14 de mayo 15 Mayo, 16 de mayo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actividad geofísica Resumen 12/2100Z a 13/2100Z: La actividad geomagnética del campo ha estado en silencio hasta niveles sin resolver durante las últimas 24 horas. Solar velocidad del viento, tal como se mide por la nave espacial ACE, alcanzó una velocidad máxima de 395 kilometros / s en 13/0623Z. Total del FMI llegó a 7 nT en 13/1650Z. El máximo&lt;br /&gt;
componente sur de Bz alcanzó -6 nT en 13/0514Z. Los electrones mayor de 2 MeV en la órbita geosíncrona alcanzó un nivel máximo de 501 ufp.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Previsión de Actividad geofísica: Se espera que el campo geomagnético esté niveles tranquilas en el primer día (14 de mayo), tranquilo para los niveles de activos en día dos (15 de mayo) y la tranquilidad de los niveles inciertos en el tercer día (16 de mayo). Los protones tienen una probabilidad de cruce de umbral en los días uno, dos y tres (14 de mayo, 15 de mayo, 16 de mayo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Probabilidades de eventos de 14 mayo a 16 mayo&lt;br /&gt;
Clase M 80/80/80&lt;br /&gt;
Clase X 40/40/40&lt;br /&gt;
Protón 20/20/20&lt;br /&gt;
PCAF verde&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;REGIONES CON MACNHAS SOLARES OBSERVADAS&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-hrdrD9886Xs/UZGovi3elmI/AAAAAAAAUE8/kANZkenaOjs/s1600/regions.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="400" src="http://4.bp.blogspot.com/-hrdrD9886Xs/UZGovi3elmI/AAAAAAAAUE8/kANZkenaOjs/s400/regions.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
: Fecha de emisión: 13 de mayo 2013 0030 UTC&lt;br /&gt;
# Preparado conjuntamente por el Departamento de Comercio de EE.UU., NOAA,&lt;br /&gt;
# Centro de Predicción del Clima Espacial y la Fuerza Aérea de los EE.UU..&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
Solar Resumen conjunto USAF / NOAA Región&lt;br /&gt;
SRS Número 133 Publicado en 0030Z el 13 de mayo 2013&lt;br /&gt;
Informe elaborado a partir de los datos recibidos en la OSM el 12 de mayo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las regiones con las manchas solares. Ubicaciones válidas en 12/2400Z&lt;br /&gt;
NMBR Ubicación Lo Area Z LL NN Mag Tipo&lt;br /&gt;
1738 N17W59 086 0010 Bxo 08 04 Beta&lt;br /&gt;
1739 N11W53 080 0000 Axx 01 01 Alfa&lt;br /&gt;
1740 S21W39 066 0010 Axx 01 01 Alfa&lt;br /&gt;
1741 S23W18 045 0030 Cao 06 09 Beta&lt;br /&gt;
1742 N30E10 017 0050 Cao 09 05 Beta&lt;br /&gt;
1743 N24E15 012 0110 Dao 05 10 Beta&lt;br /&gt;
1744 N05E28 359 0190 Dai 10 13 Beta&lt;br /&gt;
1745 N14E51 336 0600 Ekc 12 15 Beta-Gamma&lt;br /&gt;
1746 S27E50 337 0270 Dhi 08 11 Beta-Gamma&lt;br /&gt;
1747 S18E48 338 0010 Bxo 02 04 Beta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H-alfa Plages sin manchas. Ubicaciones válidas en 12/2400Z mayo&lt;br /&gt;
NMBR Location Lo&lt;br /&gt;
Ninguno&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Regiones previsto regresar mayo 13 a mayo 15&lt;br /&gt;
NMBR Lat Lo&lt;br /&gt;
1733 S17 271&lt;br /&gt;
1735 S17 263&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fuente: Noaa, Spacewetaher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pertenecientes a las redes de investigación  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
   El dirigente de la NASA ha recordado que en la década de 1960 Estados Unidos aprovechó con éxito su deseo de ir a la Luna. A su juicio, "ahora está en el precipicio de una segunda oportunidad para seguir adelante con lo que es el destino del hombre: el paso a otro planeta".&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   A pesar de este entusiasmo, Bolden ha reconocido que el camino a Marte es "largo y difícil" porque existen dificultades científicas, tecnológicas, políticas y económicas. Así, ha indicado que el envío de astronautas al planeta rojo requerirá, probablemente, tres misiones.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
   La primera que lance la nave tripulada hasta Marte, otra que cargue con el 'habitat' y lo necesario para los astronautas durante su estancia y la última para poner en marcha el vehículo que tendrá que traerlos de vuelta a la Tierra, ha explicado un exadministrador Sistemas de Exploración, Doug Cooke.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   En general, se enviarían alrededor de 200 a 400 toneladas métricas de equipos, una masa más o menos equivalente a la de la Estación Espacial Internacional (ISS). En este sentido, los expertos han explicado que la NASA ha sido capaz de aterrizar sólo 1 tonelada métrica a la vez, una hazaña conseguida con el rover Curiosity el pasado mes de agosto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   Aunque la fase 'entrada a Marte, descenso y aterrizaje' es uno de los elementos más difíciles de la misión, los científicos también han destacado la dificultad del regreso, cuando los astronautas tengan que despegar desde la superficie de Marte, así como el propio viaje a la Tierra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EL REGRESO A LA TIERRA, EL MAYOR DESAFÍO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   Para el director de la empresa Boeing, Mike Raftery, principal contratista de cohetes de carga pesada de la NASA, este es "uno de los mayores desafíos de una posible misión" al planeta vecino. "Tenemos que aterrizar una plataforma de lanzamiento en la superficie de Marte que esté lista para poner en marcha el equipo de vuelta a la Tierra", ha explicado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   Además del sistema de lanzamiento, los diferentes equipos deberán llevar sus propios sistemas de soporte de vida, medicamentos, alimentos, sistemas de comunicaciones y equipos de navegación. Sin embargo, los viajeros espaciales no serán capaces de llevar todo lo que necesitan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   En su lugar, tendrán que enviar por adelantado algunos de estos recursos, como agua y oxígeno. Además, los expertos han señalado que las tecnologías necesarias para extraer y utilizar esos recursos todavía no existen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   Los ingenieros también deben desarrollar un medio de proteger a los astronautas de la radiación peligrosa en el espacio, tanto durante el viaje al planeta rojo y en la superficie marciana, que carece de un ambiente lo suficientemente fuerte como para proteger de estas partículas dañinas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MISIONES PRECURSORAS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   La NASA ha explicado que, para planificar adecuadamente para un aterrizaje humano, la agencia está preparando misiones precursoras adicionales. "Es muy probable que se envíe algún tipo de sonda o explorador al sitio al que queremos enviar a la gente, para perforar un par de metros y determinar si hay agua potable", ha señalado el administrador de Misiones Científicas de la NASA, John Grunsfeld.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   En este sentido, ha añadido que esta nave también podría servir como "un faro" para guiar a la nave tripulada hasta el lugar elegido para aterrizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   Bolden ha concluido su intervención en la conferencia con palabras alentadoras para los equipos de la NASA, a los que se ha dirigido para decirles que "a pesar de la complejidad de todos estos desafíos, la NASA tiene tiempo para planificar su misión".&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   A su juicio, en 2020 los ingenieros pueden elegir una arquitectura para la misión, incluyendo qué tipo de propulsión utilizar para llegar a Marte, y el número de lanzamientos necesarios. También debe establecer alianzas con otras naciones que quieran participar en el proyecto. En 2025, tendrán que estar diseñados todos los grandes vehículos y tecnologías.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.europapress.es/ciencia/noticia-nasa-avisa-camino-marte-largo-dificil-20130508125703.html"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pertenecientes a las redes de investigación  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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El equipo que opera el rover marciano Curiosity ha seleccionado una segunda roca objetivo para su perforación y muestreo. El vehículo pondrá rumbo a la nueva ubicación de la perforación en los próximos días.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta segunda meta de perforación, llamada 'Cumberland', se encuentra a unos 2,75 metros al oeste de la primera roca sometida a perforación en Marte el pasado mes de febrero, denominada 'John Klein'. Allí fue tomada la primera muestra de roca recopilada en Marte. El rover encontró pruebas de un entorno favorable para la antigua vida microbiana. Ambas rocas son planas, con venas pálidas y una superficie llena de baches. Están incrustadas en una capa de roca en el suelo de una depresión poco profunda llamada 'Yellowknife Bay'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta segunda perforación está destinado a confirmar los resultados de la primera perforación, que indica que la química de la primera muestra en polvo de John Klein fue mucho menos oxidante que la de una muestra de suelo recogida por el vehículo antes de que se iniciase la perforación.&lt;br /&gt;
&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
CONTAMINACIÓN CRUZADA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"Sabemos que hay algo de contaminación cruzada de la muestra anterior", dijo Dawn Sumner, un planificador a largo plazo para el equipo científico de Curiosity en la Universidad de California en Davis. "Para la muestra Cumberland, esperamos que la mayor parte de contaminación cruzada provenga de una roca parecida, y no del muy diferente del suelo."&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aunque Cumberland y John Klein son muy similares, Cumberland parece tener más gránulos resistentes a la erosión que causan las protuberancias superficiales. Las protuberancias son concreciones, o grupos de minerales, que se formaron cuando el agua empapó la roca hace mucho tiempo. Análisis de una muestra que contenga más material a partir de estas concreciones podría proporcionar información sobre la variabilidad dentro de la capa de roca que incluye tanto a John Klein como a Cumberland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ingenieros de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, recientemente terminaron la actualización del software operativo del rover tras un descanso de cuatro semanas. El vehículo siguió supervisando la atmósfera marciana durante el descanso, pero el equipo no ha enviado nuevos comandos porque Marte y el sol se colocaron de tal manera que el sol pudo haber bloqueado o dañado comandos enviados desde la Tierra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Curiosisty lleva nueve meses en una misión primaria de dos años desde el aterrizaje en el interior del cráter Gale de Marte en agosto de 2012. Después de la segunda perforación de roca en Yellowknife Bay y algunas otras investigaciones cercanas, el rover conducirá hacia la base del monte Sharp, una montaña en el interior del cráter, sobre la que se han planteado interrogantes que dudan de su utilidad para encontrar rastros de vida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.europapress.es/ciencia/noticia-curiosity-elige-segunda-roca-perforar-20130510111813.html"&gt;Fuente&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Web &lt;strong&gt;&lt;a href="http://grupogabie.blogspot.com/"&gt;http://grupogabie.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
R.a.d.i.o.: Red Argentina de Investigación Ovni  &lt;br /&gt;
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