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Imagina viajes más rápidos que la luz | Museo Nacional del Aire y el Espacio

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La idea de que los personajes puedan volar de un planeta a otro, o de una estrella a otra, desafiando la ciencia y la tecnología actuales, está en el corazón de la ciencia ficción. Si bien algunas de estas ideas son anteriores a la era espacial, después de la década de 1950, las representaciones ficticias de los viajes espaciales deben haber sugerido formas imaginables de atravesar distancias interestelares para parecer plausibles. Algunos autores han sugerido lectores más rápidos que la luz, hiperlectores, lectores de salto, agujeros de gusano y agujeros negros.

La comprensión científica de la velocidad de la luz como límite natural absoluto se deriva de las publicaciones de Albert Einstein sobre la relatividad especial en 1905, confirmadas por su trabajo sobre la relatividad general en 1916. En la física clásica, la velocidad no tiene límites. Pero la teoría relativista muestra que la masa aumenta con la aceleración hasta que la masa se vuelve infinita a la velocidad de la luz. Sin embargo, el autor EE «Doc» Smith imaginó naves espaciales viajando más rápido que la velocidad de la luz en sus historias «Skylark of Space». La portada de Smith apareció en el mismo número de Historias asombrosas en 1928, que incluyó el primer cuento de Philip Francis Nowlan sobre Anthony (más tarde «Buck») Rogers.

En décadas, la idea ficticia de viajar más rápido que la luz tuvo un sentido intuitivo para una audiencia familiarizada con los vuelos supersónicos recientes. En 1947, Chuck Yeager rompió la velocidad del sonido a bordo del Bell X-1 Glennis glamorosa. Los autores extrapolaron velocidades supersónicas a la idea de una nave espacial viajando a múltiplos de la velocidad de la luz. Cómic británico de Frank Hampson Dan Dare ofreció uno de los primeros usos de los viajes más rápidos que la luz. En 1955, introdujo los viajes interestelares en la trilogía «El hombre de ninguna parte». Sin embargo, la tecnología era intrínsecamente extranjera, y los viajes más rápidos que la luz no se presentaron regularmente después. Planeta prohibido (1956) fue la primera película en retratar una nave espacial ficticia más rápida que la luz creada por humanos. Desde el exterior, el C-57D era un platillo volante indiferenciado. Sin embargo, después de un anuncio por altavoz, la tripulación se paró en «estaciones de CC» que los mantuvieron estacionarios mientras el barco desaceleraba. Sin embargo, a mediados de la década de 1960, a medida que Estados Unidos y la Unión Soviética realizaban vuelos espaciales tripulados con regularidad, el público de ciencia ficción se volvió más consciente intuitivamente del tiempo que lleva viajar por el espacio.

la USS Enterprise creado para Star Trek (NBC, 1966-69) fue un gran paso adelante. Walters «Matt» Jefferies, ingeniero de vuelo y piloto privado de la Segunda Guerra Mundial, utilizó la «lógica de la aeronave» para diseñar un vehículo con componentes que comunicaban visualmente su propósito. Con las góndolas de dos motores, Jefferies inventó efectivamente las transmisiones por cadena, motores ficticios que podían propulsar la nave a múltiplos de la velocidad de la luz. Como se vio en Star Trek: primer contacto (1996), el primer vuelo de Zephram Cochran’s Warp-Capable Fénix demostró la marca de una cultura dispuesta a participar en la civilización interestelar. El diseño de Jefferies ha elevado el listón de los vehículos imaginarios. Después Star Trek, Los platillos voladores indiferenciados y los cohetes puntiagudos que escupen llamas han desaparecido en gran medida de las representaciones ficticias. En cambio, la propulsión imaginada que dobla el espacio-tiempo o cruza dimensiones alternativas es cada vez más frecuente.

En lugar de simplemente hacer que los vehículos vuelen más rápido, algo de ciencia ficción sugirió viajar a través o fuera del espacio normal de cuatro dimensiones (incluido el tiempo), ya sea saltando al espacio ordinario, utilizando el hiperespacio o explotando atajos naturales o artificiales a través del espacio. . A partir de la década de 1940, Isaac Asimov incluyó los comandos de salto en los cuentos que luego se convirtieron en su Fundación (1951) serie de novelas. Debido a que los ejercicios de simulacro de salto convierten los vuelos largos en saltos directos, lo que permite que las naves desaparezcan de un lugar y reaparezcan en otro, facilitan la narración sin interrumpirla. El reinventado Battlestar Galactica (2003) utiliza el mismo tipo de movimiento, pero llama a los mecanismos “lectores FTL”.

la Guerra de las Galaxias El universo postula un hiperimpulsor, un sistema guiado por computadora que permite a las naves espaciales ingresar al hiperespacio a velocidades más rápidas que la luz y navegar hacia una salida exitosa a un destino lejano. Solo: Una historia de Star Wars (2018) revela que los extensos mapas de navegación y la rápida capacidad informática del Halcón MilenarioLas computadoras Hyperdrive son en realidad los recuerdos descargados de L3-37, un piloto droide ardiente e identificado por una mujer.

El programa de dos estaciones Buck Rogers en el siglo XXV (NBC, 1979-1981) han demostrado que el viaje interestelar se logra utilizando puertas estelares. Cuatro luces dispuestas en un diamante en el espacio mostraban que el Stargate se había abierto, proporcionando acceso al hiperespacio. Un concepto similar tuvo una presencia más física en J. Michael Straczynski Babilonia 5 (Sindicado y TNT, 1993-1998). En este programa, las «puertas de salto» externas que se muestran utilizando imágenes generadas por computadora proporcionaron la infraestructura física para generar vórtices estables en el hiperespacio.

La idea de vórtices espaciotemporales artificiales como conductos extrajo su poder de la especulación publicada en la literatura técnica y popular. Sin embargo, la especulación sobre los agujeros de gusano debe distinguirse de los agujeros negros, que son verdaderos fenómenos astronómicos. Las historias que involucran agujeros negros a menudo incluyen dilatación del tiempo. Las teorías de Einstein, incluida la relatividad especial y general, explican que una persona que viaja cerca de un campo gravitacional masivo experimenta el tiempo más lentamente. La trama del director Christopher Nolan Interestelar (2014) utilizó el desfase horario con fines dramáticos y también representó un gran paso adelante en los efectos visuales. Para crear el efecto de agujero negro que gira rápidamente, el astrofísico teórico Kip Thorne ayudó al Interestelar equipo de produccion. El agujero negro resultante apareció como un agujero tridimensional, esférico, de espacio-tiempo, atrayendo toda la luz a su alrededor. Cuando el proyecto Event Horizon Telescope imaginó un agujero negro real en 2019, esta imagen mostró cuán cerca estaba la realidad. InterestelarLa imaginación ficticia de había llegado.

Aunque los escritores han imaginado viajes a destinos espaciales durante cientos de años, el uso de viajes más rápidos que la luz como dispositivo narrativo sigue siendo relativamente joven. A medida que la barrera del sonido se desvaneció y la era espacial comenzó a elevarse, los escritores comenzaron a imaginar formas para que los viajeros interestelares atraviesen la inmensidad del espacio. Más importante aún, el público ha llegado a esperar explicaciones plausibles para viajar más rápido que la luz para juzgar las historias creíbles.


La Dra. Margaret A. Weitekamp es la presidenta del departamento de historia espacial del museo y autora de “Ahead, Warp Factor Three, Mr. Sulu”: Imaginando un viaje interestelar más rápido que la luz en la ciencia ficción espacial. » La Revista de Cultura Popular 52 (2019), 1036-57.

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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