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Ciencias de la Tierra: el Matterhorn en los Alpes se mueve suavemente hacia adelante y hacia atrás cada dos segundos aproximadamente.

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El edificio aparentemente inflexible del Matterhorn, uno de los picos más altos de los Alpes, en realidad se mueve hacia adelante y hacia atrás una vez cada dos segundos.

Esa es la conclusión de los investigadores dirigidos por la Universidad Técnica de Munich que midieron las vibraciones ordinariamente imperceptibles de la icónica montaña.

Los movimientos, explica el equipo, son impulsados ​​por la energía sísmica que se origina en los océanos del mundo, los terremotos y la actividad humana.

El Matterhorn se encuentra en la frontera entre Suiza e Italia y se eleva a 14,692 pies (4,478 m) sobre el nivel del mar, con vistas a la ciudad de Zermatt.

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El edificio aparentemente inflexible del Matterhorn (en la foto), uno de los picos más altos de los Alpes, en realidad se mueve hacia adelante y hacia atrás una vez cada dos segundos.

Esa es la conclusión de los investigadores dirigidos por la Universidad Técnica de Munich que midieron las vibraciones ordinariamente imperceptibles de la icónica montaña.  En la foto: se instala un sismómetro en la cima del Matterhorn

Esa es la conclusión de los investigadores dirigidos por la Universidad Técnica de Munich que midieron las vibraciones ordinariamente imperceptibles de la icónica montaña. En la foto: se instala un sismómetro en la cima del Matterhorn

¿CUÁL ES EL MATTERHORN?

El Matterhorn es una montaña en los Alpes ubicada en la frontera entre Suiza e Italia.

Se encuentra a una altura impresionante de 14,700 pies (4,478 m).

El Matterhorn fue escrito por primera vez como «Matterhorn» en 1581, y más tarde también como «Monte Silvio» y «Monte Servino».

El nombre alemán «Matterhorn» apareció por primera vez en 1682.

Entre 1865 y el final de la temporada de verano de 2011, alrededor de 500 escaladores murieron en el Matterhorn.

Cada año, entre 300 y 400 personas intentan escalar la cumbre con un guía; de ellos, unos 20 no llegan a la cima.

Alrededor de 3.500 personas se acercan al Matterhorn sin guía cada año; alrededor del 65 por ciento retrocede en el camino, generalmente debido a la falta de aptitud física o la falta de mareos.

Desde diapasones hasta puentes, todos los objetos vibran cuando se excitan a su llamada frecuencia natural, que depende de su geometría y de las propiedades de su material.

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«Queríamos saber si esas vibraciones resonantes también se pueden detectar en una gran montaña como el Matterhorn», dijo el autor del artículo y científico de la Tierra Samuel Weber, quien realizó el estudio mientras trabajaba en la Universidad Técnica de Munich.

Para averiguarlo, el Dr. Weber y sus colegas instalaron varios sismómetros en el Matterhorn, el más alto de los cuales estaba ubicado justo debajo de la cumbre, a una altura de 14,665 pies (4,470 metros) sobre el nivel del mar.

Otro se colocó en el vivac Solvay, un refugio de emergencia en Hörnligrat, la cresta noreste del Matterhorn, que data de 1917, mientras que una estación de medición al pie de la montaña sirvió como referencia.

Cada uno de los sensores de la red de medición se ha configurado para transmitir automáticamente sus registros de cualquier movimiento al Servicio Sismológico Suizo.

Al analizar las lecturas del sismómetro, los investigadores pudieron derivar la frecuencia y resonancia de la resonancia de la montaña.

Descubrieron que el Matterhorn oscila tanto de norte a sur a una frecuencia de 0,42 hercios como de este a oeste a una frecuencia similar.

Al acelerar las vibraciones medidas 80 veces, el equipo pudo hacer que las vibraciones ambientales del Matterhorn fueran audibles para el oído humano, como se muestra en el video a continuación. (Se recomiendan auriculares para sonido de muy baja frecuencia).

En promedio, los movimientos del Matterhorn fueron pequeños, del orden de nanómetros a micrómetros, pero en la parte superior se encontró que eran hasta 14 veces más fuertes que los registrados al pie de la montaña.

La razón es, explicó el equipo, que la cima es capaz de moverse con mayor libertad mientras el pie de la montaña está fijo, al igual que la copa de un árbol que se balancea más con el viento.

El equipo también encontró que la amplificación del movimiento del suelo más alto en el Matterhorn también afecta a los terremotos, un hecho, agregaron, que puede tener implicaciones importantes para la estabilidad de la pendiente en caso de un terremoto fuerte, incluso.

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«Las áreas de la montaña que experimentan un movimiento de tierra amplificado son más propensas a deslizamientos de tierra, desprendimientos y daños en las rocas cuando son sacudidas por un fuerte terremoto», dijo el autor del artículo y geólogo Jeff Moore de la Universidad de Utah.

Se coloca un sismómetro en el vivac de Solvay (foto), un refugio de emergencia en Hörnligrat, la cresta noreste del Matterhorn, que se remonta a 1917

Se coloca un sismómetro en el vivac de Solvay (foto), un refugio de emergencia en Hörnligrat, la cresta noreste del Matterhorn, que se remonta a 1917

Los movimientos, explica el equipo, son impulsados ​​por la energía sísmica que se origina en los océanos del mundo, los terremotos y la actividad humana.  En la foto: se instala un sismómetro en la cima del Matterhorn

Los movimientos, explica el equipo, son impulsados ​​por la energía sísmica que se origina en los océanos del mundo, los terremotos y la actividad humana. En la foto: se instala un sismómetro en la cima del Matterhorn

Vibraciones como las detectadas por el equipo no son exclusivas del Matterhorn, ya que muchos picos tienen que moverse de la misma manera, dijo el equipo.

De hecho, como parte del estudio, investigadores del Servicio Sismológico Suizo llevaron a cabo un estudio complementario de la cumbre suiza central de Grosse Mythen, una montaña similar en forma al Matterhorn pero significativamente más pequeña.

El análisis revela que el Big Mythen oscila a una frecuencia aproximadamente cuatro veces mayor que la del Matterhorn, porque los objetos más pequeños vibran a frecuencias más altas que los objetos más grandes.

Estos ejemplos representan una de las primeras veces que el equipo ha examinado las vibraciones de objetos de este tamaño, ya que estudios anteriores se han centrado en características pequeñas, como las formaciones rocosas en el Parque Nacional Arches en Utah.

“Fue emocionante ver que nuestro enfoque de simulación también funciona para una gran montaña como el Matterhorn y que los resultados fueron confirmados por los datos de medición”, comentó el profesor Moore.

Los resultados completos del estudio se han publicado en la revista Cartas de Ciencias de la Tierra y Planetarias.

El Matterhorn, que se encuentra en la frontera entre Suiza e Italia, se eleva a 14,692 pies (4,478 m) sobre el nivel del mar, con vistas a la ciudad de Zermatt.

El Matterhorn, que se encuentra en la frontera entre Suiza e Italia, se eleva a 14,692 pies (4,478 m) sobre el nivel del mar, con vistas a la ciudad de Zermatt.

LOS TERREMOTOS SE CAUSAN CUANDO DOS PLACAS TECTÓNICAS SE DESLIZAN EN DIRECCIONES OPUESTAS

Los terremotos catastróficos se producen cuando dos placas tectónicas que se deslizan en direcciones opuestas se pegan y luego se deslizan repentinamente.

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Las placas tectónicas están formadas por la corteza terrestre y la parte superior del manto.

Debajo está la astenosfera: la cinta transportadora de roca caliente y viscosa sobre la que se mueven las placas tectónicas.

No todos se mueven en la misma dirección y, a menudo, chocan. Esto crea una enorme presión entre las dos placas.

Eventualmente, esta presión hace que una placa se mueva debajo o sobre la otra.

Esto libera una gran cantidad de energía, creando temblores y destruyendo cualquier propiedad o infraestructura cercana.

Los terremotos severos normalmente ocurren en las líneas de falla donde se encuentran las placas tectónicas, pero temblores menores, que siempre se registran en la venta de Richter, pueden ocurrir en el medio de estas placas.

La Tierra tiene quince placas tectónicas (en la foto) que juntas dieron forma a la forma del paisaje que vemos hoy a nuestro alrededor.

La Tierra tiene quince placas tectónicas (en la foto) que juntas dieron forma a la forma del paisaje que vemos hoy a nuestro alrededor.

Se llaman terremotos intraplaca.

Estos siguen siendo en gran parte incomprendidos, pero se cree que ocurren a lo largo de fallas menores en la propia placa o cuando las fallas o grietas antiguas muy por debajo de la superficie se reactivan.

Estas áreas son relativamente pequeñas en comparación con la placa circundante y pueden deslizarse fácilmente y causar un terremoto.

Los terremotos se detectan por el tamaño, la amplitud y la intensidad de las ondas de choque que producen, llamadas ondas sísmicas.

La magnitud de un terremoto difiere de su intensidad.

La magnitud de un terremoto se refiere a la medida de la energía liberada que causa el terremoto.

Los terremotos se originan debajo de la superficie de la tierra en un área llamada hipocentro.

Durante un terremoto, parte de un sismógrafo permanece estacionario y parte se mueve con la superficie de la tierra.

Luego, el terremoto se mide por la diferencia en la posición de las partes estacionarias y móviles del sismógrafo.

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

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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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Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

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Fotos desde el espacio!  Nuestra imagen espacial del día

¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!

¡Día Nacional del Espacio!

(Crédito de la imagen: NASA)

Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.

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