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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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Los lémures indri indri pueden cantar a diferentes ritmos, encuentra un estudio

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Es porque tienen ritmo.

El Indri indri, una especie de lémur de Madagascar, es una de las pocas especies animales rítmicas, según un estudio publicado el lunes en Current Biology.

El indri es la especie de lémur vivo más grande y el único que canta, por lo que es el animal perfecto para estudiar y ver si tiene ritmo, dijo la coautora del estudio, Chiara De Gregorio, investigadora del Departamento de Ciencias de la Vida y Biología de Sistemas de la Universidad de Turín en Italia.

El ritmo se ha definido como “patrones de duración que consisten en sonidos y silencios”, dijo.

Los investigadores querían ver si los lémures blancos y negros tenían un ritmo categórico – la capacidad de crear diferentes tipos de patrones rítmicos.

Agarrar el ritmo

Después de 12 años de investigación, los científicos analizaron 636 grabaciones de vocalizaciones de 39 indris adultos y descubrieron que compartían dos patrones rítmicos diferentes con los humanos. Como nosotros, los lémures son primates.

La primera es la isocronía, es decir, cuando los intervalos entre notas están espaciados uniformemente, dijo De Gregorio. El equipo de investigación descubrió que los lémures también cantaban en una proporción de 1: 2, que es cuando el segundo intervalo es dos veces más largo que el primero, agregó.

Los dos patrones de intervalo se pueden encontrar en la introducción a la canción de Queen “We Will Rock You”, explicó De Gregorio.

Un análisis más detallado reveló que los indris masculinos mantuvieron sus notas más tiempo y cantaron con una duración más larga entre notas que las mujeres. Cantar requiere una cantidad significativa de energía, dijo De Gregorio, por lo que los intervalos extendidos podrían permitir que los lémures machos canten por más tiempo.

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Recopilar grabaciones del canto de los lémures no fue tarea fácil.

Comunicación en el dosel

Los árboles indris viven en lo profundo del dosel de la selva tropical de Madagascar, por lo que los investigadores han pasado años siguiéndolos al bosque tratando de escucharlos cantar. Después de un día completo de rastreo, es posible que los mamíferos peludos ni siquiera estén cantando, dijo De Gregorio.

Los investigadores no están seguros de por qué Indris desarrolló este talento único, pero De Gregorio dijo que cree que podría haber evolucionado para la comunicación de largo alcance y la defensa de la patria.

La música es una parte importante de nuestras vidas, pero la razón aún se debate, dijo.

“Nuestros resultados pueden ser una prueba importante de nuestra comprensión de los orígenes de nuestras habilidades rítmicas, nuestro amor por la danza y nuestra pasión por la música”, dijo De Gregorio.

El siguiente paso en su investigación es determinar si estos animales en peligro de extinción pueden cantar al nacer o si esta es una habilidad aprendida que practican.

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Horoscopo

Científicos encuentran rastros de vida antigua en rubí de 2.500 millones de años

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La muestra de rubí de Groenlandia, donde se encuentran los depósitos de rubí más antiguos conocidos, contenía grafito, un mineral compuesto de carbono puro. Las firmas químicas en el carbono sugirieron que era un residuo de vida temprana.

“El grafito dentro de este rubí es verdaderamente único. Esta es la primera vez que vemos evidencia de vida antigua en rocas de rubí”, dijo Chris Yakymchuk, profesor de ciencias de la tierra y medio ambiente en la Universidad de Waterloo en Canadá, en un comunicado de prensa.

El grafito se encuentra en rocas de más de 2500 millones de años, en un momento en la Tierra cuando faltaba oxígeno en la atmósfera y la vida unicelular existía solo en microorganismos y algas.

Para determinar si el carbono era de origen biológico, los investigadores observaron su química, específicamente la composición de isótopos en los átomos de carbono.

“La materia viva está formada preferiblemente por átomos de carbono más ligeros porque requieren menos energía para incorporarse a las células”, dijo Yakymchuk. “Basándonos en la mayor cantidad de carbono-12 en este grafito, llegamos a la conclusión de que los átomos de carbono alguna vez fueron vida antigua, muy probablemente microorganismos muertos como las cianobacterias. “

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Los científicos encontraron la roca en Groenlandia mediante el estudio de la geología de los rubíes para comprender mejor las condiciones necesarias para su formación.

Los rubíes son de color rojo variedad de corindón mineral.
Los zafiros se forman a partir de la misma sustancia. En los rubíes, el cromo produce el color distintivo, mientras que las trazas de hierro, titanio y níquel producen zafiros de diferentes colores, incluido el tinte azul típicamente asociado con la piedra preciosa.

El equipo también descubrió que el grafito probablemente alteró la química de las rocas circundantes para crear condiciones favorables para el crecimiento del rubí.

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“La presencia de grafito también nos da más pistas sobre cómo se formaron los rubíes allí, lo cual es imposible de hacer directamente en función del color y la composición química de un rubí”, dijo Yakymchuk. en la declaración.

La investigación fue publicada en Opinión de geología mineral La semana pasada.
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Antiguos rastros de vida encontrados en rubí de 2.500 millones de años

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Foto del rubí que analizó este estudio. Crédito: Universidad de Waterloo

Al analizar algunas de las piedras preciosas de colores más antiguas del mundo, los investigadores de Universidad de Waterloo descubrió un residuo de carbono que alguna vez fue vida antigua, encerrado en un rubí de 2.500 millones de años.

El equipo de investigación, dirigido por Chris Yakymchuk, profesor de ciencias ambientales y de la tierra en Waterloo, se propuso estudiar la geología de los rubíes para comprender mejor las condiciones necesarias para la formación del rubí. Durante esta búsqueda en Groenlandia, que contiene los depósitos de rubíes más antiguos conocidos del mundo, el equipo encontró una muestra de rubíes que contenían grafito, un mineral compuesto de carbono puro. El análisis de este carbono indica que es un vestigio del inicio de la vida.

“El grafito dentro de este rubí es verdaderamente único. Esta es la primera vez que vemos evidencia de vida antigua en rocas rubí ”, explica Yakymchuk. “La presencia de grafito también nos da más pistas sobre cómo se formaron allí los rubíes, lo cual es imposible de hacer directamente basándose en el color y la composición química de un rubí”.

La presencia de grafito permitió a los investigadores analizar una propiedad llamada composición isotópica de átomos de carbono, que mide las cantidades relativas de diferentes átomos de carbono. Más del 98 por ciento de todos los átomos de carbono tienen una masa de 12 unidades de masa atómica, pero algunos átomos de carbono son más pesados, con una masa de 13 o 14 unidades de masa atómica.

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“La materia viva está formada preferiblemente por átomos de carbono más ligeros porque requieren menos energía para incorporarse a las células”, dijo Yakymchuk. “Basándonos en la mayor cantidad de carbono 12 en este grafito, llegamos a la conclusión de que los átomos de carbono alguna vez fueron vida antigua, muy probablemente microorganismos muertos como las cianobacterias. “

El grafito se encuentra en rocas de más de 2.500 millones de años, en una época del planeta en la que el oxígeno no abundaba en la atmósfera y la vida solo existía en microorganismos y películas de algas.

Durante este estudio, el equipo de Yakymchuk descubrió que este grafito no solo conecta la piedra preciosa con la vida antigua, sino que también era probablemente necesario para que existiera este rubí. El grafito alteró la química de las rocas circundantes para crear condiciones favorables para el crecimiento del rubí. Sin esto, los modelos del equipo mostraron que no habría sido posible formar rubíes en esta ubicación.

El estudio, “Crecimiento de corindón (rubí) durante el ensamblaje final del cratón arcaico del Atlántico norte, suroeste de Groenlandia”, se publicó recientemente en Opinión de geología mineral. Un estudio complementario, “El enigma del corindón: Restringir las composiciones de los fluidos en la formación de rubí en las mezclas metamórficas de rocas ultramáficas y aluminosas”, se publicó en la revista Geología química en junio.

Las referencias:

“Crecimiento de corindón (rubí) durante el montaje final del cratón Arcaico del Atlántico norte, suroeste de Groenlandia” por Chris Yakymchuk, Vincent van Hinsberg, Christopher L. Kirkland, Kristoffer Szilas, Carson Kinney, Jillian Kendrick y Julie A. Hollis, agosto 20 de febrero de 2021, Opinión de geología mineral.
DOI: 10.1016 / j.oregeorev.2021.104417

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“El enigma de corindon: contrarrestar las composiciones de fluidos en formación de rubí en mezclas metamórficas de rocas ultramáficas y aluminosas” por Vincent van Hinsberg, Chris Yakymchuk, Angunguak Thomas Kleist Jepsen, Christopher L. Kirkland y Kristoffer Szilas, 20 de marzo de 2021, Geología química.
DOI: 10.1016 / j.chemgeo.2021.120180

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