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Sonidos espaciales: tintineo, pluma y zumbido

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Los sonidos del espacio

Escuche la belleza del universo. Kimberly Arcand es un investigador de visualización y comunicador científico para Chandra, el telescopio espacial de rayos X. Desde 2020, ella y su equipo han estado trabajando para presentar los sonidos del espacio a través de sonicación, el arte de transformar datos científicos en sonido. En este caso, transforman los datos de las imágenes astronómicas en sonido. Arcand y su equipo lanzaron esta nueva obra de su trabajo el 16 de septiembre de 2021. Los videos de esta página le permitirán escuchar un vivero estelar, un remanente de supernova y un agujero negro supermasivo.

El equipo de Arcand enfatiza que la sonicación permite que las personas con discapacidad visual escuchen lo que ven los demás. Además, dicen, su trabajo les brinda a todos una experiencia más profunda del universo. Arcand dijo:

Cada sonicación se crea para representar mejor los datos científicos de la manera que tenga más sentido para los datos específicos, representándolos con precisión y contando la historia, al tiempo que proporciona una nueva forma de transmitir significado a través del suyo.

Westerlund 2

Westerlund 2 es una región de formación de estrellas ubicada a 20.000 Años luz Desde la Tierra. Los científicos utilizaron una combinación de datos observados en luz óptica y rayos X para crear esta versión sonificada de Westerlund 2. Para esta nebulosa, la barra de sonido se desplaza de izquierda a derecha. Cuando la barra se encuentra con una luz más brillante, produce un sonido más fuerte. Las notas más altas corresponden a una posición vertical más alta en la imagen. Los instrumentos de cuerda tocan los datos ópticos del El telescopio espacial Hubble. Bells reproduce los datos de rayos X de Chandra.

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Westerlund 2 tiene unos 44 años luz de diámetro. La guardería estelar está en dirección a la constelación del sur. Carina. Dentro de la nebulosa hay un cúmulo que contiene algunas de las estrellas más calientes, brillantes y masivas conocidas.

El resto de la supernova de Tycho

Esta gran y colorida bola de gas y polvo es el remanente de la supernova de Tycho o SN 1572. La sonicación para SN 1572 comienza en el centro y se extiende hacia afuera en un círculo, de acuerdo con cómo se creó el resto. Los diferentes colores en la imagen representan diferentes elementos: el rojo representa el hierro, el verde representa el silicio y el azul representa el azufre. Para esta sonicación, la luz más roja produce las notas más bajas. Las notas más altas representan la luz azul y violeta. Las diferentes proporciones de hierro (rojo), silicio (verde) y azufre (azul) aparecen en los sonidos cuando escucha los picos de frecuencia baja a alta. Una vez que el sonido sale del resto de la supernova, escuchas el punteo de las cuerdas del arpa. Estas calificaciones representan las estrellas visibles fotografiadas por Hubble. Los colores de las estrellas determinan su altura.

SN 1572 apareció como una «nueva estrella» brillante para Cassiopeia en 1572. La repentina aparición de la nueva estrella rompió la creencia de que los cielos eran inmutables. Tycho Brahe, entre muchos otros de la época, estudió la supernova, y el vestigio ahora lleva su nombre.

La región central de M87

M87 es una galaxia elíptica gigante que alberga un (bastante famoso) un agujero negro supermasivo en su centro. Para esta sonicación, desde la región central alrededor del agujero negro, el sonido escanea el objeto desde un punto central, como un radar que barre el cielo. El escaneo comienza su escaneo en la posición de las tres en punto. Cuanto más brillante es la luz, más fuerte es el sonido, mientras que la luz más alejada del centro es más nítida.

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El agujero negro de M87 proyecta chorros llenos de partículas energéticas. Estos chorros impactan en las nubes de gas circundantes. Los datos azules provienen de la emisión de rayos X observada por el Telescopio Espacial Chandra, mientras que los rojos y naranjas son datos de radio de longitud de onda larga del Cuadro muy grande. Los científicos dieron a los datos de radio un tono más débil que los datos de rayos X de alta energía. Esta elección de tono corresponde a sus rangos de frecuencia en el espectro electromagnético. Las estrellas suenan como notas cortas y pellizcadas.

Cheque Nueva imagen del agujero negro M87 lanzado a principios de este año.

Obtenga más información sobre la sonicación espacial a través de una historia anterior de la Harvard Journal.

Conclusión: La sonificación del espacio es cuando los científicos transforman sus datos astronómicos en sonido. Una nueva obra presenta la sonificación de tres objetos diferentes: un vivero estelar, un remanente de supernova y un agujero negro supermasivo.

Via Observatorio de rayos X Chandra

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

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El Boeing Starliner llega a la plataforma de lanzamiento para el primer vuelo de astronautas el 6 de mayo (fotos)

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El Boeing Starliner llega a la plataforma de lanzamiento para el primer vuelo de astronautas el 6 de mayo (fotos)

CABO CAÑAVERAL — ¡Que Rocket Force esté contigo!

Un cohete Atlas V se desplegó en su plataforma de lanzamiento el sábado 4 de mayo, también Día de Star Wars, en la estación espacial de Cabo Cañaveral, días antes de su histórica primera misión con astronautas. En lo alto del propulsor de United Launch Alliance estaba la nave espacial Starliner de Boeing, que también realizará su primer vuelo con humanos a bordo después de su lanzamiento no antes del lunes 6 de mayo.

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Probablemente nos equivoquemos nuevamente sobre el T.Rex, según un nuevo estudio: ScienceAlert

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Probablemente nos equivoquemos nuevamente sobre el T.Rex, según un nuevo estudio: ScienceAlert

¿Estúpido idiota o músculo inteligente? El debate ha terminado Tirano saurio Rex La inteligencia continúa, con un nuevo artículo que se basa en la teoría original de que estos temibles gigantes no eran tan brillantes.

En 2023, un controvertido estudio sugirió que uno de los dinosaurios más infames del mundo, tirano-saurio RexPodría ser tan inteligente como los simios modernos, lo que provocó mucho escepticismo entre otros investigadores que ahora han presentado sus resultados.

«La posibilidad de que Tirano saurio Rex podría haber sido tan inteligente como un babuino es fascinante y aterrador, con el potencial de reinventar nuestra visión del pasado», explicar Darren Naish, paleontólogo de la Universidad de Southampton. «Pero nuestro estudio muestra cómo todos los datos que tenemos van en contra de esta idea».

Dirigido por el zoólogo Kai Caspar de Universidad Heinrich Heine en AlemaniaEl nuevo estudio encontró que las mediciones del tamaño del cerebro en el estudio de 2023 eran inexactas, lo que inflaba las estimaciones sobre cuántas neuronas los reptiles prehistóricos podían caber en sus cabezas, particularmente en el prosencéfalo.

Esta sobreestimación se debió principalmente al hecho de que el artículo original suponía Tirano saurio Rex El cerebro ocupaba la mayor parte del espacio endocraneal, lo que no ocurre en la mayoría de los dinosaurios, Naish explica en un artículo de blog.

Relación entre cerebro y masa corporal en vertebrados terrestres. los dinosaurios aman Tirano saurio Rex Tienen una proporción de tamaño cerebro-cuerpo similar a la de los reptiles vivos. (Gutiérrez-Ibáñez)

Además, Caspar y sus colegas sostienen que el número de neuronas no rastrea de manera confiable la inteligencia. Tomemos como ejemplo a los pájaros: durante mucho tiempo se pensó que el tamaño pequeño de su cabeza significaba que tenían menos neuronas y, por lo tanto, no eran muy inteligentes.

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Pero desde entonces hemos aprendido que aves como los cuervos pueden superar a los primates en ciertas tareas cognitivas a pesar de tener cabezas más pequeñas, lo que lleva a la conclusión de que otros factores además del tamaño del cerebro, como los patrones de conectividad, desempeñan un papel muy importante en la determinación de la inteligencia.

«Argumentamos que no es una buena práctica predecir la inteligencia en especies extintas cuando lo único que tenemos es la cantidad de neuronas reconstruidas a partir de endocasts». dicho Casper.

En cambio, se necesitan múltiples fuentes de datos, desde anatomía hasta pistas sobre el comportamiento y más comparaciones con los animales modernos, para hacer estimaciones más precisas sobre las inteligencias prehistóricas.

«Se necesita una comprensión significativamente mejorada de la relación entre el número de neuronas y otras variables biológicas, particularmente el rendimiento cognitivo, en los animales existentes» antes de que puedan ocurrir predicciones más precisas, dijo el equipo. argumenta en su artículo.

Árbol de relaciones entre reptiles, dinosaurios y aves así como su complejidad cerebral
Las relaciones entre grupos de reptiles, así como una representación de su complejidad cerebral, muestran que los cerebros de los tiranosaurios no son tan diferentes de los de los crocodilomorfos. (Caspar et al., El archivo anatómico2024).

Entonces, ¿dónde deja eso a la Tirano saurio Rex?

La evidencia conductual reciente sugiere que los famosos reptiles prehistóricos pueden haber sido sorprendentemente sociales, cazar en manadaspero esto no es suficiente para sugerir inteligencia a nivel de primates.

«Se parecían más a cocodrilos gigantes e inteligentes, y eso es igualmente fascinante». concluye Naish.

Esta investigación fue publicada en El archivo anatómico.

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido
Agrandar / Impresión artística de una gloria en el exoplaneta WASP-76b.

¿Existen arcoíris en mundos distantes? Muchos fenómenos que ocurren en la Tierra, como la lluvia, los huracanes y la aurora boreal, también ocurren en otros planetas de nuestro sistema solar si las condiciones son adecuadas. Ahora tenemos evidencia desde fuera de nuestro sistema solar de que un exoplaneta particularmente extraño podría incluso mostrar algo parecido a un arco iris.

Un fenómeno llamado «gloria», que aparece en el cielo como un halo de colores, se produce cuando la luz incide en nubes formadas por una sustancia homogénea en forma de gotas esféricas. Esta podría ser la explicación de un misterio relacionado con las observaciones del exoplaneta WASP-76B. También se observó que este planeta, un gigante gaseoso en llamas que experimenta lluvias de hierro fundido, tiene más luz en su terminador oriental (una línea utilizada para separar el lado diurno del lado nocturno) que en su terminador occidental. ¿Por qué había más luz en un lado del planeta?

Después de observarla con el telescopio espacial CHEOPS y luego combinarla con observaciones anteriores del Hubble, Spitzer y TESS, un equipo de investigadores de la ESA y la Universidad de Berna en Suiza cree ahora que la razón más probable de esta luz adicional es una gloria. .

Mira la luz

Durante tres años, CHEOPS llevó a cabo 23 observaciones de WASP-76B en luz visible e infrarroja. Estos incluyen curvas de fasetránsitos y eclipses secundarios. Las curvas de fase son observaciones continuas que siguen la revolución completa de un planeta y muestran cambios en su fase o en la parte de su lado iluminado que mira al telescopio. El telescopio puede ver este lado más o menos a medida que el planeta orbita su estrella. Las curvas de fase pueden determinar el cambio en el brillo total del planeta y la estrella a medida que el planeta gira.

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Los eclipses secundarios ocurren cuando un planeta pasa detrás de su estrella anfitriona y es eclipsado por ella. La luz vista durante un eclipse de este tipo se puede comparar con la luz total antes y después de la ocultación para darnos una idea de la luz reflejada por el planeta. Los Júpiter calientes como WASP-76B se observan comúnmente durante los eclipses secundarios.

Las observaciones de las curvas de fase pueden continuar a medida que el planeta eclipsa a su estrella. Mientras observaba la curva de fase de WASP-76B, CHEOPS vio un exceso de luz previa al eclipse en su lado nocturno. Esto también se había observado en la curva de fase TESS y en las observaciones del eclipse secundario realizadas anteriormente.

¿El fin del arcoíris?

Una ventaja de WASP-76b es que es un Júpiter ultracaliente, por lo que al menos su lado diurno no presenta las nubes y nieblas que a menudo oscurecen las atmósferas de los Júpiter calientes y fríos. Esto hace que las emisiones al aire sean mucho más fáciles de detectar. Que ya habíamos observado una asimetría en el contenido de hierro entre los terminadores del lado diurno y del lado nocturno, descubierta en un estudio previo, hizo que el planeta fuera particularmente intrigante. No había mucho gas de hierro en la atmósfera superior de la rama diurna en comparación con la de la rama nocturna. Probablemente esto se deba a que llueve hierro en el lado diurno de WASP-76b, que luego se condensa en nubes de hierro en el lado nocturno.

Las observaciones de Hubble sugieren que la inversión térmica (cuando el aire cerca de la superficie de un planeta comienza a enfriarse) estaba ocurriendo en el lado nocturno. El enfriamiento en ese lado causaría la condensación del hierro que previamente se había condensado en nubes, llovió en el lado del día y luego se evaporó por el intenso calor. Entonces, las gotas de hierro líquido pueden formar nubes.

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Estas nubes son fundamentales ya que la luz de la estrella anfitriona, reflejada por estas gotas en estas nubes, puede crear un efecto de gloria.

«Para explicar la observación con el efecto Gloria se necesitarían gotas esféricas de aerosoles y nubes altamente reflectantes y de forma esférica sobre el hemisferio oriental del planeta», dijeron los investigadores en un artículo publicado recientemente en Astronomy & Astrophysics.

Glorias ya se han visto fuera de la Tierra. También se sabe que se forman en nubes de Venus. Al igual que WASP-76b, en Venus se observó más luz previa al eclipse. Entonces, aunque la gloria es casi definitiva para el exoplaneta, futuras observaciones con un telescopio más potente podrían ayudar a determinar qué tan similar es el fenómeno de WASP-76 al de WASP-76b. Venus. Si coinciden, será la primera gloria jamás observada en un exoplaneta.

Si futuras investigaciones encuentran una manera precisa de determinar si realmente es una gloria, estos fenómenos podrían decirnos más sobre la composición atmosférica de los exoplanetas, en función de los tipos de elementos o moléculas sobre los que se refleja la luz. Incluso podrían delatar la presencia de agua, lo que podría significar habitabilidad. Aunque la supuesta gloria de WASP-76b no se ha demostrado definitivamente, es todo menos un arco iris en la oscuridad.

Astronomía y astrofísica, 2024. DOI: 10.1051/0004-6361/202348270

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