Archivo de la etiqueta: Rayos Cósmicos

Voyager 2 no fue interceptada por alienígenas.

Las sondas Voyager 1 y 2 están a unos 17000 millones de Kms. de nosotros (https://es.wikipedia.org/wiki/Voyager).
Se encuentran transitando el límite de la heliopausa, lugar donde el viento solar se detiene y predominan las partículas interestelares o viento estelar. Para algunos ese es el fin del Sistema Solar y principio del espacio interestelar; para otros, ese límite está en la órbita del último objeto del cinturón de Oort vinculado gravitacionalmente al Sol.

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Ilustración de Voyager 2 publicada en Wikipedia.

Pero lo interesante es que cuando la Voyager 2 estaba a 15000 millones de Kms. de casa, envió información muy alterada, inentendible, por decirlo de una manera.
Pronto se dijo que había sido hackeada por extraterrestres y que la información recibida estaba en un idioma de habitantes de otro mundo.
Bien, no fue así.

Veamos.

El sistema binario es un sistema de numeración en base 2, donde los dígitos son 0 y 1. Así es como se puede codificar y enviar información a distancia. De hecho, así es como escuchamos música, vemos imágenes y leemos a través de Internet.
La información codificada en binario, viene en un tren de ceros y unos. Cada lugar donde hay un cero o un uno, recibe el nombre de bit. Alterar un bit (poner un cero por un uno, o un uno por un cero) altera la información, tanto más se altera, según dónde esté el bit alterado y cuán compleja sea la codificación.
Un ejemplo sencillo es suponer un número en binario donde el primer bit (el de la derecha) nos diga el signo de ese número. Alterando ese bit, positivo pasa a ser negativo (o al revés); o sea que arriba pasa a ser abajo, derecha a izquierda; y ya sabemos que no es lo mismo.

Parece que un rayo cósmico o partícula atómica a gran velocidad, impactó en las memorias donde se guarda la información antes de ser transmitida. Ese rayo energizó un bit de la memoria haciéndolo cambiar su valor y eso fue tal que arruinó la correcta transmisión de los datos..
Algunos se preguntan: ¿cómo se alteró sólo un bit en lugar de varios?.
Sucede que las memorias están bien cuidadas para que no se vean alteradas; luego, la probabilidad de que eso suceda es baja, lo que explica por qué sólo uno de los bits se halla alterado. Algo similar sucede con las cámaras digitales montadas en las sondas interplanetarias. Cuando un rayo cósmico impacta en ellas, se genera un pixel (punto de luz) brillante.

Reseteando (reiniciando) el sistema, todo volvió a la normalidad.

Referencia:

Fuentes:

pdp.

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Los rayos cósmicos: origen y trayectorias.

Los rayos cósmicos (RC) son partículas subatómicas viajando a velocidades altísimas.
Estas partículas llegan a la Tierra a velocidades casi relativísticas. Los RC originados en el Sol, llegan a ser desviados por el campo magnético terrestre y terminan cerca de los polos excitando la atmósfera generando las auroras.
Pero los que se generan a mayores distancias llegan con velocidades mayores y realmente fantásticas, cercanas a la de la luz. Tanto es así, que no llegan a desviarse como los de origen solar e impactan en la atmósfera generando una lluvia de partículas o chubascos aéreos al romper átomos atmosféricos. Se piensa que colaboran con la generación de rayos en las tormentas eléctricas, ayudando a la descarga eléctrica con su colisión.

Su gran velocidad se debería a que son acelerados en regiones de campos magnéticos, como sucede con los aceleradores de partículas en la Tierra. Aquí (en los aceleradores de partículas), las partículas se aceleran haciéndolas pasar por diferentes campos magnéticos. De esta manera, los RC no sólo aumentan su velocidad sino que se van desviando por lo que su trayectorias no serían rectilíneas. Los más energéticos (o veloces) tendrían su origen fuera de nuestra galaxia, luego , tendrían más lugar y recorrido para ser afectados por suficientes campos magnéticos aceleradores.

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Ilustarción publicada en el trabajo de G. Morlino.

Pero la pregunta es: ¿dónde se generan, ya sea en la galaxia o fuera de ella?
Observando fuentes de lluvias de partículas se pudo establecer el punto de impacto del RC. Se pudo recorrer en forma inversa el camino más probable y en ese trayecto se llegó a remanentes de supernovas. Pero no de cualquier tipo, sino de estrellas masivas de tipo Wolf-Rayet.

Así, las supernovas originadas por estas estrellas son las principales sospechosas de ser el origen de los rayos cósmicos muy energéticos.

Referencias:

Fuente:

pdp.

Evidencia de supernova no muy lejana ni muy antigua.

Los rayos cósmicos son partículas atómicas (pedacitos de átomos) que nos llegan del espacio.
Tienen varios orígenes.
Nos pueden llegar desde el Sol o desde explosiones estelares, y se distinguen por su tipo. Van pasando por campos magnéticos que los pueden acelerar a velocidades cercanas a la de la luz. Incluso se los relaciona con las descargas eléctricas en nuestra atmósfera.
Cuando se crean en una explosión estelar tipo supernova, viajan en todas direcciones, por lo que se van dispersando a medida que se alejan.

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Imagen de remanente de supernova crédito de Gemini South Telescope in Chile; composite by Travis Rector of the University of Alaska Anchorage.

Se detectaron rayos cósmicos conformados por isótopos de hierro (60Fe) y este tipo es creado en explosiones de estrellas masivas como supernovas.
La vida media de estos isótopos es de unos 2,5 millones de años, luego decae. Esto demuestra que la supernova no puede ser mucho más antigua.
Por la dispersión espacial con que se “recibieron” se habría producido dentro de los 3 mil años luz de distancia. Así las cosas, estos rayos cósmicos indican la explosión de una supernova producida por el estallido de una estrella de tipo asociación OB, masivas de corta vida, no muy lejos ni hace mucho.

Referencias:

Fuente:

pdp.

En Marte se sufren los rayos cósmicos.

El campo magnético terrestre, nos protege del viento solar y de los los rayos cósmicos [1]; partículas atómicas provenientes del espacio con altas energía. Cuando esas partículas nos alcanzan, interactúan nuestro campo y nuestra atmósfera, de tal manera que nos defienden y estamos a salvo.
Sin este campo y nuestra atmósfera, la vida en la Tierra sería peligrosa, tal vez no existiríamos, ya que esas partículas son letales para nuestro organismo.
Para esto, el planeta debe estar geológicamente vivo. Mientras los volcanes estén activos, nuestro planeta estará vivo y la actividad en su interior nos garantizará que tendremos un campo magnético que nos proteja.

Ilustración de una misión con Hombres en Marte crédito NASA

Marte, por el contrario, está geológicamente muerto y tiene una atmósfera más tenue que la nuestra. Sus volcanes se apagaron y no hay un campo magnético global rodeándolo, sólo en algunos lugares del Planeta hay pequeños campos localizados. Así, Marte no es seguro para nosotros, ya que los rayos cósmicos impactan libremente en el Planeta y de estar allí, eso dañaría nuestros tejidos vivos.
En estudios realizados con roedores en laboratorios, se observó que los que eran sometidos a este tipo de partículas, mostraban pérdida de la memoria entre otros efectos causados por estar expuestos a estos rayos, como daños en células cerebrales.

Referencias:

  1. http://visitantes.auger.org.ar/index.php/los-rayos-cosmicos.html

Fuente:

pdp.

Los Rayos Cósmicos de Ultra Alta Energía y los Estallidos de Rayos Gamma.

Los estallidos de rayos gamma (ERG) [1], son bruscas liberaciones de muy alta energía. Están relacionados con eventos catastróficos estelares. Los de mayor energía, se estarían originando dentro de chorros de materia. En ellos, las partículas eyectadas pueden chocar y producir ERG.

cosmic_raysLos rayos cósmicos (RC) [2],  son partículas atómicas que llegan del espacio y chocan en nuestra atmósfera produciendo lluvias de partículas como reacción en cadena al romper átomos en la atmósfera. Algo como el efecto sobre una mesa de billar, donde una bola choca contra otras y esas van desparramando a las demás. Los RC están dados por protones (cargas positivas que viven en el núcleo de los átomos).
Los RC de ultra alta energía (RCUAE), tendrían un origen más violento que los “tranquilos” RC.

Se piensa que los ERG generados en colisiones de chorros de materia, serían los generadores de RCUAE. En el chorro de materia, el choque de partículas a altas velocidades, sería capaz de crear los brotes o ERG. Esta energía sí liberada, podría acelerar protones convirtiéndolos en los RCUAE observados. Más aún, en este proceso se dan las condiciones para la aparición de neutrinos, los mismos que fueron predichos como originados por ERG y que serían los detectados por el experimento IceCube [3].

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Referencias:

  1. http://es.wikipedia.org/wiki/Brote_de_rayos_gamma
  2. http://visitantes.auger.org.ar/index.php/los-rayos-cosmicos.html
  3. http://es.wikipedia.org/wiki/IceCube

Fuentes:

pdp.

Se Detectaron 4 Rayos Cósmicos de Ultra Alta Energía.

Los Rayos Cósmicos[1] (RC) son partículas atómicas provenientes del Espacio. Pueden producirse en estrellas de tipo Wolf-Rayet cuando explotan como Supernovas[2].
Llegan a la nosotros con altas energía y velocidades, producidas por las aceleraciones sufridas en los campos electro-magnéticos que atraviesan en su viaje por el Espacio. Estos campos, además, alteran la dirección de las partículas haciendo que presenten deflexiones en su trayectoria hasta nosotros.

CapturaSe detectaron 4 RC de Ultra Alta Energía (RCUAE) en la dirección de lo que se conoce como Cúmulo de la Osa Mayor[3]. Se trata de un cúmulo de galaxias perteneciente al Súper Cúmulo de Galaxias de Virgo[4].
Si se tratan de protones (partículas atómicas de carga positiva) de origen extragaláctico, sus deflexiones son muy pequeñas  y su origen sería la galaxia CGCG 291-028 en esa región del cielo.
Como en esa galaxia habita un Agujero Negro Súper Masivo (ANSM), es muy probable que estos RCUAE se hayan originado en un estado transitorio durante el rompimiento de una estrella por mareas (o tirones) gravitatorios desde al ANSM.

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Referencias:

  1. http://visitantes.auger.org.ar/index.php/los-rayos-cosmicos.html
  2. https://paolera.wordpress.com/2013/04/04/las-estrellas-wr-como-y-el-origen-de-los-rayos-csmicos/
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Ursa_Major_Cluster
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Virgo_Supercluster

Fuente:

 

pdp.

 

Los Rayos Cósmicos Como Disparadores de los Rayos en Tormentas Eléctricas.

175861177.jpg.CROP.rectangle-mobilelargeEn las tormentas eléctricas, las descargas que se producen pueden tener hasta 100 millones de voltios y calentar el aire casi a 30 000° (la superficie del Sol tiene unos 6 000°C).
La descarga se produce cuando los electrones (cargas eléctricas negativas) de una nube se dirigen hacia la tierra, a través de un árbol o edificio, para reunirse con las cargas positivas.
Así, la Tierra sufre casi 100 descargas por segundo.
El problema es que los electrones de una nube de tormenta no generan un campo eléctrico tan grande. Es decir que, las nubes deberían estar más cerca para que la descarga se produzca sólo por cercanía con los objetos cargados positivamente. Esto no explica las descargas a mayores distancias entre nubes o nubes y suelo.

Los rayos cósmicos, son partículas atómicas que vienen del espacio exterior. Sufren aceleraciones en campos magnéticos a lo largo de su viaje por el Universo llegando a nosotros con velocidades cercanas a la de la luz. Entonces impactan en la atmósfera con mucha energía, produciendo la ruptura o ionización de los átomos. Los nuevos electrones así generados, chocan contra otros átomos provocando los conocidos chubascos aéreos o lluvia de partículas. En estos casos, se suelen dar fulguraciones de rayos gamma en la atmósfera, debido a la violencia del choque de los rayos cósmicos, y hasta se suelen formar partículas y antipartículas, las que se aniquilan entregando energía.

En los instantes previos a un rayo, se detectan pulsos de ondas de radio, a veces destellos gamma, antipartículas y un chubasco aéreo.
Se piensa que la respuesta a qué es lo que dispara a la descarga eléctrica de una nube de tormenta, está por este lado.

Los rayos cómicos, pueden entrar y romper los átomos dentro de la nube de tormenta. Esto genera más electrones que chocan con más átomos aumentando así la cantidad de electrones y el campo eléctrico de la nube de tormenta. Esto puede amplificarse con los hidrometeoros; partículas de hielo que ayudan a romper los átomos (ionizarlos) Así, están listos para descargarse sin necesidad de estar cerca de fuentes de cargas positivas. Este proceso, además, explica los pulsos de ondas de radio detectados antes de una descarga eléctrica de la nube. También los rayos cósmicos serían los responsables de los destellos gamma en la atmósfera previos al rayo, como también de la creación de antimateria en la atmósfera en el momento de las descargas eléctricas durante grandes tormentas.

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Referencia:

  • Antimateria en Tormentas Eléctricas – https://paolera.wordpress.com/2011/01/11/antimateria-en-tormentas-elctricas/

Fuentes:

  1. Runaway Breakdown and Hydrometeors in Lightning Initiation – http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i18/e185005
  2. We Don’t Actually Know What Triggers Lightning Strikes – http://mobile.slate.com/articles/health_and_science/new_scientist/2013/08/lightning_strikes_what_causes_lightning_is_a_mystery_could_it_be_cosmic.html

pdp.