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Astronauta italiano muestra la belleza de la antigua composición china en el espacio

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Astronauta italiano muestra la belleza de la antigua composición china en el espacio

Samantha Cristoforetti, la primera mujer astronauta de Italia en el espacio, publicó varias líneas de una famosa composición china antigua en Twitter para compartir su alegría.

ROMA – Además de «Wow» y «Genial», ¿qué más dirías mientras sobrevuelas la Tierra en el espacio? Samantha Cristoforetti, la primera mujer astronauta de Italia en el espacio, publicó varias líneas de una famosa composición china antigua en Twitter para compartir su alegría.

Primero escribió en chino, luego adjuntó una traducción precisa de las líneas en italiano e inglés para ayudar a que más personas entendieran.

“Mirando hacia arriba, veo la inmensidad del cosmos; agachando la cabeza, miro la multitud del mundo. La mirada se eleva, el corazón se expande, la alegría de los sentidos puede alcanzar su punto máximo y, de hecho, esta es la verdadera felicidad”, dijo.

El texto que citó es del Prefacio a los Poemas Compuestos en el Pabellón de las Orquídeas, una obra maestra de la caligrafía china del calígrafo chino Wang Xizhi (303-361) de la Dinastía Jin del Este (317 -420).

También adjuntó tres fotos tomadas desde el espacio de la Bahía de Bohai en China y la vista diurna y nocturna de Beijing, la capital del país.

Dos días antes de aterrizar en la Tierra, la belleza del espacio y la literatura china resonaron en su cuenta de Twitter. En poco tiempo, sus publicaciones se volvieron virales en Twitter con miles de retuits, me gusta y respuestas.

Tanto el poema como las vistas son magníficos; si todos pudieran disfrutar del mismo espectáculo, se quitaría mucho dolor en el mundo, comentó un usuario.

Foto de Samantha Cristoforetti, la primera mujer astronauta italiana en el espacio, publicada en el sitio web oficial de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Un astronauta europeo en el espacio recita antigua poesía china, qué romántico, dijo otro encuestado.

Como la primera mujer astronauta italiana en el espacio, Cristoforetti realizó su primera misión espacial el 23 de noviembre de 2014. Comenzó la segunda misión en abril y regresó a la Tierra el viernes por la noche después de una larga estadía de 127 días en órbita.

Cuando no viaja por trabajo, es una ávida lectora y tiene una gran pasión por aprender idiomas.

«Siempre mirando hacia el futuro, Samantha (Cristoforetti) está aprendiendo chino en su tiempo libre», dijo la Agencia Espacial Europea (ESA) en su sitio web.

Durante este tiempo, Cristoforetti participó activamente en la cooperación chino-europea en el campo de los vuelos espaciales tripulados. Fue miembro del grupo de trabajo responsable del enlace con las contrapartes chinas para definir e implementar la cooperación en el campo de las operaciones de astronautas. En 2017, participó en un ejercicio de supervivencia en el mar organizado por el Centro de Astronautas de China en el Mar Amarillo, que fue el primer entrenamiento conjunto de astronautas chinos y extranjeros en China.

En 2015 se firmó un acuerdo entre China y Europa sobre cooperación en el campo de los vuelos espaciales tripulados, especificando la participación de China y Europa en las actividades de entrenamiento de astronautas de cada uno. Hablando claramente en chino, Cristoforetti dijo una vez a los medios que los equipos de China y Europa trabajan muy bien juntos en el campo del entrenamiento de astronautas.

Se unió a la Fuerza Aérea Italiana en 2001 y había acumulado más de 500 horas de experiencia de vuelo. En mayo de 2009, Cristoforetti fue uno de los seis seleccionados entre 8.000 candidatos europeos para unirse al cuerpo de astronautas de la ESA.

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Defensor de Baton Rouge crea un espacio seguro para conversaciones en un evento de salud mental

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Defensor de Baton Rouge crea un espacio seguro para conversaciones en un evento de salud mental

BATON ROUGE, Luisiana (BRPROUD) – Mayo es reconocido como el Mes de Concientización sobre la Salud Mental y una activista local está celebrando su cumpleaños de manera diferente al organizar un evento sobre salud mental después de superar sus propias luchas.

Ashley Rankins, organizadora de Mental Wealth: Curating a Safe Space, espera que el evento impulse a las personas a tener conversaciones incómodas en un espacio seguro con profesionales disponibles para guiar a los participantes a lo largo de las discusiones.

«Este evento será un espacio seguro y muchas veces priorizamos nuestras finanzas y nuestra salud física, pero a veces nuestra salud mental falta, así que quería reunir estos recursos en una sala para las personas que los necesitan», dijo Rankins. .

Rankins explicó lo importante que puede ser hablar con alguien y la diferencia que puede marcar.

«Hace toda la diferencia», dijo Rankins. «Probablemente sea la diferencia entre ser admitido en el hospital y simplemente salir con amigos a pasar un día de spa».

El evento gratuito se llevará a cabo de 3 p. m. a 6 p. m. en el Sky Lounge de Baton Rouge el domingo 26 de mayo.

El panel incluirá expertos como Lloyd Benson, Jemiela Castleberry, Leah Cullins, el representante estatal Larry Selders (D-LA), Brittany Jorden y Luke St. John.

Aunque este es un evento gratuito, es necesario registrarse y se puede encontrar en eventobrite.

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Un propulsor de plasma pulsado financiado por la NASA podría permitir una de las misiones espaciales más geniales jamás imaginadas

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Un propulsor de plasma pulsado financiado por la NASA podría permitir una de las misiones espaciales más geniales jamás imaginadas

La NASA, como siempre, está estudiando la próxima generación de propulsores para permitir misiones espaciales cada vez más ambiciosas. Una idea que actualmente avanza hacia la Fase II del programa Concepto Avanzado Innovador (NIAC) de la NASA es un cohete de plasma pulsado (PPR).

El PPR «utiliza un sistema de energía nuclear basado en fisión para provocar rápidamente un cambio de fase en un proyectil de combustible de sólido a plasma durante un ciclo pulsado», dijo. papel en el sistema explica. «Para crear las ráfagas de plasma que proporcionan el empuje, se puede utilizar un proyectil de uranio poco enriquecido (LEU) altamente moderado en combinación con un cañón de LEU no moderado para calentar preferentemente el proyectil. Una sección corta de uranio altamente enriquecido (HEU) en la base del cañón, combinado con un nuevo mecanismo de tambor de control, permite un crecimiento rápido y controlado de la población de neutrones para pasar a un estado de plasma en una fracción de segundo”. El sistema podría generar potencialmente hasta 100.000 N de empuje.

«El rendimiento excepcional del PPR, que combina un alto Isp y un alto empuje, tiene el potencial de revolucionar la exploración espacial. La alta eficiencia del sistema permite realizar misiones tripuladas a Marte en sólo dos meses», explica la NASA a About the Howe. Hélice de industrias. en un comunicado de prensa. «Alternativamente, el PPR permite transportar naves espaciales mucho más pesadas equipadas con protección contra rayos cósmicos galácticos, reduciendo así la exposición de la tripulación a niveles insignificantes».

La NASA continúa explicando que el PPR podría usarse para misiones mucho más largas, llevando naves espaciales al cinturón de asteroides y más allá, tal vez incluso 550 unidades astronómicas (AU), siendo una AU la distancia entre la Tierra y el Sol.

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Si bien el enfoque inmediato es cómo esto podría usarse para impulsar misiones tripuladas más pesadas a Marte en períodos de tiempo mucho más cortos de lo que pueden permitir los sistemas de propulsión actuales, la NASA menciona una misión que el potencial del propulsor para viajes de larga distancia podría permitir. En resumen, si conseguimos conseguir equipos a 550 UA del Sol, podríamos utilizar nuestra estrella como un telescopio gigante.

Como sugiere la teoría de la relatividad general de Einstein, los objetos gigantes en el universo curvan el espacio-tiempo, cambiando la trayectoria de la luz.

Cómo funcionan las lentes gravitacionales.

Crédito de la imagen: NASA, ESA y Centro de vuelos espaciales Goddard/K. jackson

Al utilizar objetos masivos como lentes, podemos ver luz más allá del objeto en cuestión. Esta no es una idea abstracta, sino algo que podemos hacer con bastante regularidad utilizando telescopios como el JWST. Si bien es genial, estamos limitados por dónde se encuentran estos objetos y qué objetos hay detrás de ellos.

Pero ya tenemos cerca un objeto masivo que provoca lentes gravitacionales.

«El campo gravitacional del sol actúa como una lente esférica para amplificar la intensidad de la radiación de una fuente distante a lo largo de una línea focal semiinfinita». Von Russell Eshleman¿Quién fue el primero en proponer el concepto? escrito en un diario. «Una nave espacial en cualquier lugar de esta línea podría, en principio, observar, escuchar y comunicarse a distancias interestelares, utilizando equipos comparables en tamaño y potencia a los que se utilizan actualmente para distancias interplanetarias. Si ignoramos los efectos coronales, el factor de aumento máximo para la radiación coherente es inversamente proporcional a la longitud de onda, es decir, 100 millones a 1 milímetro.

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Aunque todavía existen desafíos astronómicos para una misión de este tipo (incluida la distorsión significativa introducida por lentes gravitacionales y el desplazamiento de la nave espacial a grandes distancias para observar el objeto de interés detrás de ella), en teoría, esto podría usarse para construir imágenes de las superficies reales de otros mundos.

La región en la que podemos utilizar esta lente gravitacional para visualizar distancias distantes comienza aproximadamente a 550 AU, lo que está mucho más allá de lo que hemos logrado hasta ahora. Viajando llegué un poco más de 160 UA desde su lanzamiento en 1977. Pero con la próxima generación de propulsores, esta misión pronto será más factible y podremos utilizar nuestra propia estrella como telescopio para observar otros planetas.

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Rompiendo la velocidad de la luz: el enigma del túnel cuántico

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Rompiendo la velocidad de la luz: el enigma del túnel cuántico

Los túneles cuánticos permiten que las partículas superen las barreras energéticas. Se ha propuesto un nuevo método para medir el tiempo que tardan las partículas en hacer túneles, lo que podría desafiar afirmaciones anteriores sobre las velocidades de túneles superluminales. Este método implica el uso de átomos como relojes para detectar diferencias horarias sutiles. Crédito: SciTechDaily.com

En un asombroso fenómeno de la física cuántica llamado túnel, las partículas parecen moverse más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, los físicos de Darmstadt creen que hasta ahora no se ha medido correctamente el tiempo que tardan las partículas en entrar en un túnel. Proponen un nuevo método para detener la velocidad de las partículas cuánticas.

En la física clásica existen leyes estrictas que no se pueden eludir. Por ejemplo, si una bola que rueda carece de energía, no subirá una colina; en cambio, volverá a bajar antes de llegar a la cima. En física cuántica, este principio no es tan estricto. Aquí, una partícula puede cruzar una barrera, incluso si no tiene suficiente energía para cruzarla. Actúa como si se deslizara por un túnel, por lo que este fenómeno también se conoce como «túnel cuántico». Lejos de ser una simple magia teórica, este fenómeno tiene aplicaciones prácticas, como en el funcionamiento de las unidades de memoria flash.

Túneles cuánticos y relatividad

En el pasado, llamaron la atención los experimentos en los que las partículas penetraban más rápido que la luz. Después de todo, la teoría de la relatividad de Einstein prohíbe velocidades más rápidas que la luz. Por lo tanto, la pregunta es si en estos experimentos se “detuvo” correctamente el tiempo necesario para la construcción de túneles. Los físicos Patrik Schach y Enno Giese de la Universidad Técnica de Darmstadt están siguiendo un nuevo enfoque para definir el «tiempo» de una partícula en túnel. Ahora han propuesto un nuevo método para medir este tiempo. En su experimento, lo miden de una manera que creen que se adapta mejor a la naturaleza cuántica de los túneles. Publicaron el plan de su experimento en la famosa revista. Los científicos progresan.

Dualidad onda-partícula y túnel cuántico

Según la física cuántica, las partículas pequeñas como los átomos o las partículas ligeras tienen una naturaleza dual.

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Según los experimentos, se comportan como partículas o como ondas. Los túneles cuánticos resaltan la naturaleza ondulatoria de las partículas. Un “paquete de olas” rueda hacia la barrera, comparable a una ola de agua. La altura de la onda indica la probabilidad con la que la partícula se materializaría en ese lugar si se midiera su posición. Si el paquete de ondas choca contra una barrera energética, parte de él se refleja. Sin embargo, una pequeña porción atraviesa la barrera y existe una pequeña probabilidad de que la partícula aparezca al otro lado de la barrera.

Reevaluación de la velocidad del túnel

Experimentos anteriores observaron que una partícula ligera viajaba una distancia más larga después de hacer un túnel que una partícula con camino libre. Por tanto, habría viajado más rápido que la luz. Sin embargo, los investigadores tuvieron que definir la ubicación de la partícula después de su paso. Eligieron el punto más alto de su paquete de ondas.

“Pero la partícula no sigue una trayectoria en el sentido clásico de la palabra”, objeta Enno Giese. Es imposible decir exactamente dónde se encuentra la partícula en un momento dado. Por tanto, es difícil decir cuánto tiempo llevará llegar del punto A al punto B.

Un nuevo enfoque para medir el tiempo de construcción de túneles

Schach y Giese, por su parte, se inspiran en una cita de Albert Einstein: “El tiempo es lo que se lee en un reloj. » Sugieren utilizar la propia partícula del túnel como reloj. Una segunda partícula que no forma un túnel sirve como referencia. Al comparar estos dos relojes naturales, es posible determinar si el tiempo pasa más lento, más rápido o igual de rápido durante el túnel cuántico.

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La naturaleza ondulatoria de las partículas facilita este enfoque. La oscilación de las ondas es similar a la oscilación de un reloj. Más concretamente, Schach y Giese proponen utilizar átomos como relojes. Los niveles de energía de los átomos oscilan a determinadas frecuencias. Después de enviar un átomo Con un pulso láser, sus niveles inicialmente oscilan sincronizados: se pone en marcha el reloj atómico. Sin embargo, durante el túnel el ritmo cambia ligeramente. Un segundo pulso láser provoca que las dos ondas internas del átomo interfieran. La detección de interferencias mide la distancia entre las dos ondas de niveles de energía, que es una medida precisa del tiempo transcurrido.

Un segundo átomo, que no forma un túnel, sirve como referencia para medir la diferencia de tiempo entre la formación de túneles y la no formación de túneles. Los cálculos de los dos físicos sugieren que la partícula túnel mostrará un tiempo ligeramente retrasado. «El reloj del túnel es un poco más antiguo que el otro», explica Patrik Schach. Esto parece contradecir los experimentos que atribuían velocidad superluminal al túnel.

El desafío de implementar el experimento.

En principio, la prueba se puede realizar con la tecnología actual, explica Schach, pero para los experimentadores supone un gran desafío. De hecho, la diferencia horaria a medir es sólo de unos 10-26 segundos: un tiempo extremadamente corto. Es útil utilizar nubes de átomos como relojes en lugar de átomos individuales, explica el físico. También es posible amplificar el efecto, por ejemplo aumentando artificialmente las frecuencias de reloj.

«Actualmente estamos discutiendo esta idea con colegas experimentadores y estamos en contacto con nuestros socios del proyecto», añade Giese. Es muy posible que pronto un equipo decida llevar a cabo este apasionante experimento.

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Referencia: “Una teoría unificada de los tiempos de túneles promovida por los relojes de Ramsey” por Patrik Schach y Enno Giese, 19 de abril de 2024, Los científicos progresan.
DOI: 10.1126/sciadv.adl6078

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