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Cómo la NASA lleva la educación espacial a los reclusos

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La NASA ofrece educación en ciencias espaciales a jóvenes y adultos encarcelados, ofreciendo conferencias y actividades prácticas dentro de los centros de detención. Programas como este reducen drásticamente la tasa de reincidencia, fomentan la curiosidad y el compromiso y abren futuras oportunidades de empleo para quienes están en prisión.

Daniella Scalice es el Oficial de Educación y Comunicaciones del Programa de Astrobiología de la NASA, al frente de la NASA.Astrobiología para prisioneros”Esfuerzo en cuatro estados.

Julia Brodsky: Cuéntenos cómo se inició el programa.

Daniella Scalice: Todo comenzó en 2012, cuando durante un simposio de National Geographic, conocí Nalini nadkarni, quien me contó sobre su trabajo con estudiantes encarcelados a través de su Iniciativa para acercar programas científicos a los reclusos (INSPIRE) en Utah. Y pensé, me encantaría asociarme con ella y llevar la astrobiología a estos espacios y lugares. A partir de ahí, investigador principal en astrobiología de la NASA, María voytek ayudó a asegurar la financiación inicial para hacer realidad esta colaboración. Llevamos nuestras conferencias y actividades a Utah, Washington, Ohio y Florida, y pasamos aproximadamente una semana en cada estado visitando diferentes instalaciones. Hemos servido a alrededor de 1400 estudiantes adultos y hemos visto cómo este tipo de ciencia informal puede tener un Impacto significativo sobre lo que las personas están aprendiendo y cómo pueden aprender para mantener el conocimiento con ellos.

Brodsky: ¿Por qué es tan importante encarcelar la educación científica?

Scalice: Los estudios encargados por la Oficina de Asistencia Judicial han demostrado los efectos reveladores de la participación en la educación durante el encarcelamiento. Básicamente, reduce la reincidencia a casi la mitad y aumenta la probabilidad de que los estudiantes encuentren empleo y se involucren en un camino productivo en la sociedad después de ser liberados. Las personas en prisión son aprendices capaces y muchos desean estudiar ciencias. Pero prácticamente no tienen conexión a Internet y tienen un acceso limitado a los libros de texto de ciencias y otras fuentes de información, lo que hace que la población carcelaria esté muy desatendida científicamente. Y es nuestra responsabilidad como NASA servir a todos los estadounidenses, sin importar dónde vivan, dónde vivan o qué camino tomen.

Brodsky: ¿Qué interés ve en el programa en cada lugar?

Scalice: Nuestras conferencias no son obligatorias, por lo que la participación es voluntaria, pero estamos viendo un gran interés con la asistencia de cientos de participantes. Los entusiastas del espacio están en todas partes y la prisión no es una excepción. Inmediatamente surgen preguntas muy sofisticadas y, a menudo, un profundo conocimiento del tema. Nuestro contenido está vinculado a nuestros orígenes. Estamos hablando de nuestro parentesco, cómo nos relacionamos realmente entre nosotros y el resto de la vida en la tierra, y cómo esa vida proviene de la química del planeta, por lo que tenemos la responsabilidad de este planeta. Y tenemos una relación con todo el resto del universo, porque el material del que todo está hecho se hizo en las estrellas. Hablamos mucho sobre adaptabilidad, innovación, los primeros organismos que vivieron en entornos hostiles y cómo la biología tuvo que inventar formas completamente nuevas de sobrevivir y prosperar a medida que cambiaba el entorno. Y mostramos cómo estas capacidades de innovación y adaptación son accesibles para todos.

La NASA proporciona mucha inspiración, y a los jóvenes y adultos encarcelados les encanta que la NASA venga a ellos. Cuando has cometido errores, nuestra sociedad te estigmatiza y te aleja (literalmente) de los demás. Es una experiencia muy traumática. Por ejemplo, las alumnas de los centros para mujeres revelaron cuán profundamente se sintieron inspiradas por nuestras clases y cómo se veían a sí mismas avanzando. También hemos recibido excelentes comentarios de los profesores de jóvenes. Todo el mundo estaba emocionado, incluido el personal y la administración de la prisión. Todos querían más.

Brodsky: ¿Cómo ha influido la pandemia en su esfuerzo?

Scalice: Covid cerró todo y nos obligó a explorar opciones en línea. Estábamos programados para viajar a Florida en marzo pasado, y una instalación de Ohio planeaba traernos como oradores remotos para un curso de 10 semanas. Todo estaba en movimiento, luego las cosas se complicaron con la explosión de casos de covid. Pero las relaciones siguen ahí. Recientemente, el Departamento de Correcciones de Virginia se enteró de nuestro trabajo y se puso en contacto con nosotros. Ha surgido otra asociación con la Asociación Estadounidense de Correccionales. Volveremos en persona tan pronto como los casos de covid se hayan ido y todos estén listos.

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Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

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Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

TAMPA, Fla. (WFLA) – Por primera vez en más de medio siglo, los astronautas despegarán de la estación espacial en Cabo Cañaveral, Florida, la próxima semana.

Si todo va según lo planeado, la nave espacial Boeing Starliner en un cohete Atlas V se lanzará desde Cabo Cañaveral, lo que será la primera vez que humanos despeguen desde la estación espacial en casi 56 años.

La última vez que se lanzó un ser humano al espacio desde Ciudad del Cabo fue a bordo del Apolo 7 en 1968.

Los dos astronautas de la NASA asignados al primer vuelo espacial tripulado de Boeing, Butch Wilmore y Suni Williams, llegaron a su sitio de lanzamiento la semana pasada, poco más de una semana antes de su despegue programado para el 6 de mayo.

Wilmore y Williams volaron desde Houston al Centro Espacial Kennedy el 25 de abril y servirán como pilotos de pruebas para la cápsula Starliner de Boeing, que hace su debut con tripulación después de años de retrasos.

El Starliner, que despegará el viernes sobre un cohete Atlas, volará a la Estación Espacial Internacional para un crucero de prueba de una semana. Boeing está tratando de alcanzar a SpaceX, que lanza astronautas para la NASA desde 2020.

En los dos vuelos de prueba anteriores del Starliner de Boeing no había nadie a bordo. El primero, en 2019, no he aprobado a la estación espacial debido a problemas de software y otros. boeing repetí la demostración en 2022. Más recientemente, la cápsula era presa por problemas con los paracaídas y cinta inflamable que hubo que retirar.

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Wilmore enfatizó que se trataba de un vuelo de prueba destinado a descubrir todo lo que estaba mal.

“¿Esperamos que esto salga perfecto? Este es el primer vuelo humano de la nave espacial”, dijo a los periodistas. «Estoy seguro de que descubriremos cosas». Por eso hacemos esto.

La NASA contrató a SpaceX y Boeing hace una década, pagándoles miles de millones de dólares para transportar astronautas hacia y desde la estación espacial. La agencia espacial todavía quiere tener dos cápsulas para sus astronautas, incluso si la estación espacial cerrará en 2030.

«Es de vital importancia», señaló Wilmore.

Wilmore y Williams serán los primeros astronautas en viajar en un cohete Atlas desde el Proyecto Mercurio de la NASA a principios de los años 1960.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

Anoche (30 de abril), el sol desató una llamarada solar extremadamente poderosa, provocando cortes de radio generalizados en toda la región del Pacífico. La erupción alcanzó su punto máximo a las 19:46 EDT (23:46 GMT) y terminó poco después a las 19:58 EDT (23:58 GMT).

Erupciones solares son erupciones de el solque emiten intensas ráfagas de radiación electromagnética. Se crean cuando la energía magnética se acumula en la atmósfera solar y se libera. Las erupciones solares se clasifican por tamaño en grupos de letras, siendo la clase X la más potente. Luego están las bengalas de Clase M que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase X, seguidas por las bengalas de Clase C que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase M, las bengalas de Clase B son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase C y finalmente, las bengalas de Clase A que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase B y tienen sin consecuencias notables en la Tierra.

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

La forma en que pensamos sobre los rayos tiende a ser algo direccional. Desciende del cielo en nítidos chorros eléctricos, el símbolo mismo del poder de la tormenta.

Pero no siempre caen rayos, y los científicos acaban de realizar una primera medición que puede ayudarnos a comprender cómo se forma esta poderosa fuerza de la naturaleza.

En cierto tipo de rayo que cae hacia el cielo, llamado rayo positivo ascendente, un equipo dirigido por el astrofísico Toma Oregel-Chaumont del Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL) detectó y midió directamente la emisión de rayos x.

Los relámpagos positivos ascendentes son un tipo de relámpagos que comienzan con líderes cargados negativamente en un punto de gran altitud y se elevan gradualmente hacia el cielo para conectarse con una nube de tormenta antes de transferir una carga positiva al suelo. Y la detección de rayos X podría ayudar a mitigar los daños causados ​​por los rayos en todo el mundo.

«A nivel del mar, los rayos ascendentes son raros, pero podrían convertirse en el tipo dominante en altitudes elevadas». Oregel-Chaumont dice. «También pueden ser más dañinos porque durante un destello ascendente, el rayo permanece en contacto con una estructura por más tiempo que durante un destello descendente, dándole más tiempo para transferir la carga eléctrica».

Los rayos X son un conocido acompañamiento de los rayos. Los detectamos en destellos descendentes, de nube a tierra, y en destellos provocados por llamaradas, ambos durante la fase descendente negativa del aguijón líder. Y esto se detectó en la fase pico de relámpagos negativos ascendentes.

Pero según Oregel-Chaumont y su equipo, la detección de rayos X en la fase máxima de cuatro destellos positivos ascendentes que se originan en la Torre Säntis en Suiza es una nueva herramienta para comprender los rayos.

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«El mecanismo real por el cual los rayos se inician y propagan sigue siendo un misterio». ellos explican. «La observación de destellos ascendentes desde grandes estructuras como la Torre Säntis permite correlacionar las mediciones de rayos X con otras cantidades medidas simultáneamente, como observaciones por vídeo de alta velocidad y corrientes eléctricas».

Torre Santis en los Alpes de Appenzell. (EPFL)

La Torre Säntis tiene una ubicación privilegiada para el estudio de los rayos. Diseñada y utilizada como torre de telecomunicaciones y estación de monitoreo meteorológico, la estructura de 124 metros de altura (407 pies) se encuentra en la cima del Monte Säntis de 2.502 metros (8.209 pies) en los Alpes de Appenzell.

Sobresaliendo como un dedo en el cielo, es un objetivo principal para los rayos; de hecho, rayos de electricidad lo alcanzan unas 100 veces al año.

Debido a que es tan alto y tiene una vista clara desde las montañas cercanas, es un lugar excelente para registrar y analizar el comportamiento de los rayos. Los investigadores capturaron sus cuatro destellos ascendentes utilizando cámaras de alta velocidad; Incluso se grabó un destello a una impresionante velocidad de 24.000 fotogramas por segundo.

Estas cámaras permitieron a los investigadores diferenciar entre destellos ascendentes positivos que emiten rayos X y aquellos que no. La emisión de rayos X es muy breve, desaparece en el primer milisegundo después de la formación del líder y se correlaciona con cambios muy rápidos en el campo eléctrico, así como con la velocidad a la que cambia la corriente.

Según los investigadores, esto tiene implicaciones para mitigar el alcance de la destrucción causada por los rayos en las estructuras humanas.

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“Como físico, me gusta poder entender la teoría detrás de las observaciones, pero esta información también es importante para entender los rayos desde una perspectiva técnica” Oregel-Chaumont dice.

«Cada vez más estructuras de gran altitud, como turbinas eólicas y aviones, se construyen con materiales compuestos. Estos son menos conductores que metales como el aluminio, por lo que se calientan más, lo que los hace vulnerables a los daños causados ​​por los rayos dirigidos hacia arriba».

La investigación del equipo fue publicada en Informes científicos.

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