{"id":4416,"date":"2012-08-01T02:49:47","date_gmt":"2012-08-01T05:49:47","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/como-es-que-existimos\/"},"modified":"2012-08-01T02:49:47","modified_gmt":"2012-08-01T05:49:47","slug":"como-es-que-existimos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/como-es-que-existimos\/","title":{"rendered":"\u00bfComo es que existimos?"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><strong>El detector de part&iacute;culas AMS, instalado en la EEI, pretende desentra&ntilde;ar el origen de los rayos c&oacute;smicos.<br \/>Ginebra&nbsp; &bull; Una de las primeras experiencias de todo astronauta es ver unos flashes que atraviesan su cuerpo incluso con los ojos cerrados, son los rayos c&oacute;smicos, una radiaci&oacute;n cuyo origen se desconoce pero que el detector de part&iacute;culas AMS, instalado en la Estaci&oacute;n Espacial Internacional, pretende desentra&ntilde;ar.<br \/>&quot;Hace once a&ntilde;os, cuando hice mi primer viaje espacial me sorprend&iacute; de seguir viendo unos flashes atravesando mis pupilas, mi cuerpo. Desde ese momento me interes&eacute; por los rayos c&oacute;smicos, y estoy muy feliz de haber participado en una experiencia para conocerlos un poco mejor&quot;, explic&oacute; hoy, en rueda de prensa, Mark Kelly, el comandante que tripul&oacute; el &uacute;ltimo viaje del transbordador espacial Endeavour, de la NASA.<br \/>En ese viaje, el 16 de mayo del 2011, Kelly y sus cinco tripulantes transportaron el Espect&oacute;metro Magn&eacute;tico Alpha (AMS), un detector de f&iacute;sica de part&iacute;culas, concebido por el CERN (Centro Europeo de F&iacute;sica de Part&iacute;culas), y que fue instalado en la Estaci&oacute;n Espacial Internacional (ISS).<br \/>Un a&ntilde;o despu&eacute;s, el AMS -construido con la colaboraci&oacute;n de 600 cient&iacute;ficos de 16 pa&iacute;ses distintos- ha transmitido 18 mil acontecimientos de flujos de rayos c&oacute;smicos del espacio al Centro de control y operaciones del CERN.<br \/>Ahora los tripulantes del Endeavour han visitado el Centro acompa&ntilde;ados de sus familias para celebrarlo.<br \/>&quot;El AMS fue el &uacute;ltimo instrumento a ser instalado en la ISS, con &eacute;l est&aacute; completa. Para mi, el AMS es el experimento cient&iacute;fico m&aacute;s importante con el que cuenta la estaci&oacute;n&quot;, afirm&oacute; rotundo Kelly.<br \/>El AMS fue puesto en marcha justo cien a&ntilde;os despu&eacute;s de que el f&iacute;sico austr&iacute;aco Victor F. Heiss descubriera los rayos c&oacute;smicos, y precisamente uno de los objetivos del aparato es medir las propiedades de la radiaci&oacute;n c&oacute;smica.<br \/>La &oacute;rbita de la ISS, entre 370 y 420 kil&oacute;metros de altitud, elimina los efectos de las colisiones con la atm&oacute;sfera que enmascaran la naturaleza y las propiedades de la radiaci&oacute;n c&oacute;smica.<br \/>&quot;El proyecto proporcionar&aacute; informaci&oacute;n muy valiosa acerca de la dosis de radiaci&oacute;n a la que se expondr&iacute;an las tripulaciones de futuros viajes espaciales de muy largo recorrido&quot;, explic&oacute; a Efe Manuel Aguilar, director del departamento de investigaci&oacute;n b&aacute;sica del Centro de Investigaciones Energ&eacute;ticas, Medioambientales y Tecnol&oacute;gica de Espa&ntilde;a (CIEMAT).<br \/>&quot;Se calcula que solo en la ida a Marte, los astronautas estar&iacute;an expuestos a la mitad de la dosis de radiaci&oacute;n letal para un ser humano. No les har&iacute;a falta volver&quot;, agreg&oacute; Aguilar.<br \/><\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Con los medios actuales, se tardar&iacute;a 6 meses en llegar a Marte, mientras que para alcanzar la ISS s&oacute;lo se demora 4 d&iacute;as y, eso teniendo en cuenta los periodos de adaptaci&oacute;n de la tripulaci&oacute;n y las exigencias de ajuste entre el transbordador y la estaci&oacute;n espacial.<br \/>Otro de los retos cient&iacute;ficos del AMS es tratar de determinar si existen restos de la antimateria que, seg&uacute;n la teor&iacute;a, debi&oacute; existir para que se produjese el Big Bang, el momento del origen del Universo, hace 13 mil 700 a&ntilde;os.<br \/>&quot;Lo que nosotros hemos explorado es una parte pr&oacute;xima a nuestra galaxia y ah&iacute; no hay trazos de antimateria. Pero no hay que olvidar que nuestra galaxia es una entre 100 mil millones, a&uacute;n hay mucho espacio para explorar&quot;, recuerda Aguilar.<br \/>A pesar de que la ISS se encuentra a una distancia m&aacute;xima de unos 420 kil&oacute;metros de la Tierra, los cient&iacute;ficos esperan que el AMS detecte n&uacute;cleos c&oacute;smicos de antimateria que vengan de much&iacute;simo m&aacute;s lejos y que sean identificados gracias a su carga el&eacute;ctrica negativa.<br \/>&quot;Y eso s&oacute;lo se puede hacer creando un campo magn&eacute;tico, y esa es la principal dificultad en el espacio&quot;, apostill&oacute; el cient&iacute;fico espa&ntilde;ol.<br \/>Es por ello que el AMS cuenta con un im&aacute;n permanente de grandes dimensiones para medir el signo de la carga el&eacute;ctrica y la energ&iacute;a de cada una de las part&iacute;culas que lo atraviesan.<br \/>&quot;El AMS es la perfecta combinaci&oacute;n del LHC &#8211; el Gran Colisionador de Hadrones, un inmenso acelerador de part&iacute;culas- ambos quieren responder a la pregunta, donde est&aacute; la antimateria?&quot;, dijo, por su parte, Rolf Heuer, director general del CERN.<br \/>La comunidad cient&iacute;fica asume que el 25 por ciento del universo est&aacute; compuesto por materia oscura, la que no emite ni absorbe radiaci&oacute;n electromagn&eacute;tica.<br \/>El tercer objetivo del experimento AMS es detectarla.<br \/>&quot;Se supone que en el espacio hay zonas con grandes densidades de part&iacute;culas de materia oscura que se chocan entre si y se anulan. Pero los restos de esta anulaci&oacute;n los podemos detectar y nos pueden dar pistas&quot;, afirm&oacute;, emocionado, Aguilar.<br \/>Consultado Samuel Ting, l&iacute;der del proyecto AMS y Premio Nobel de F&iacute;sica en 1976, sobre cu&aacute;ndo se podr&aacute;n obtener algunos resultados, contest&oacute; sin tapujos.<br \/>&quot;Lo m&aacute;s tarde posible, para poder estar seguros de lo que encontramos es v&aacute;lido&quot;.<br \/>Para que el Endeavour transportara al AMS se tuvo que aprobar en el Congreso de Estados Unidos una ley especial, impulsada por la diputada dem&oacute;crata Gabrielle Giffords, esposa de Kelly.<br \/><\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Fuente: Noticias de la Ciencia<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p align=\"justify\"><strong>El detector de part&iacute;culas AMS, instalado en la EEI, pretende desentra&ntilde;ar el origen de los rayos c&oacute;smicos.<br \/>Ginebra&nbsp; &bull; Una de las primeras experiencias de todo astronauta es ver unos flashes que atraviesan su cuerpo incluso con los ojos cerrados, son los rayos c&oacute;smicos, una radiaci&oacute;n cuyo origen se desconoce pero que el detector de part&iacute;culas AMS, instalado en la Estaci&oacute;n Espacial Internacional, pretende desentra&ntilde;ar.<br \/>&quot;Hace once a&ntilde;os, cuando hice mi primer viaje espacial me sorprend&iacute; de seguir viendo unos flashes atravesando mis pupilas, mi cuerpo. Desde ese momento me interes&eacute; por los rayos c&oacute;smicos, y estoy muy feliz de haber participado en una experiencia para conocerlos un poco mejor&quot;, explic&oacute; hoy, en rueda de prensa, Mark Kelly, el comandante que tripul&oacute; el &uacute;ltimo viaje del transbordador espacial Endeavour, de la NASA.<br \/>En ese viaje, el 16 de mayo del 2011, Kelly y sus cinco tripulantes transportaron el Espect&oacute;metro Magn&eacute;tico Alpha (AMS), un detector de f&iacute;sica de part&iacute;culas, concebido por el CERN (Centro Europeo de F&iacute;sica de Part&iacute;culas), y que fue instalado en la Estaci&oacute;n Espacial Internacional (ISS).<br \/>Un a&ntilde;o despu&eacute;s, el AMS -construido con la colaboraci&oacute;n de 600 cient&iacute;ficos de 16 pa&iacute;ses distintos- ha transmitido 18 mil acontecimientos de flujos de rayos c&oacute;smicos del espacio al Centro de control y operaciones del CERN.<br \/>Ahora los tripulantes del Endeavour han visitado el Centro acompa&ntilde;ados de sus familias para celebrarlo.<br \/>&quot;El AMS fue el &uacute;ltimo instrumento a ser instalado en la ISS, con &eacute;l est&aacute; completa. Para mi, el AMS es el experimento cient&iacute;fico m&aacute;s importante con el que cuenta la estaci&oacute;n&quot;, afirm&oacute; rotundo Kelly.<br \/>El AMS fue puesto en marcha justo cien a&ntilde;os despu&eacute;s de que el f&iacute;sico austr&iacute;aco Victor F. Heiss descubriera los rayos c&oacute;smicos, y precisamente uno de los objetivos del aparato es medir las propiedades de la radiaci&oacute;n c&oacute;smica.<br \/>La &oacute;rbita de la ISS, entre 370 y 420 kil&oacute;metros de altitud, elimina los efectos de las colisiones con la atm&oacute;sfera que enmascaran la naturaleza y las propiedades de la radiaci&oacute;n c&oacute;smica.<br \/>&quot;El proyecto proporcionar&aacute; informaci&oacute;n muy valiosa acerca de la dosis de radiaci&oacute;n a la que se expondr&iacute;an las tripulaciones de futuros viajes espaciales de muy largo recorrido&quot;, explic&oacute; a Efe Manuel Aguilar, director del departamento de investigaci&oacute;n b&aacute;sica del Centro de Investigaciones Energ&eacute;ticas, Medioambientales y Tecnol&oacute;gica de Espa&ntilde;a (CIEMAT).<br \/>&quot;Se calcula que solo en la ida a Marte, los astronautas estar&iacute;an expuestos a la mitad de la dosis de radiaci&oacute;n letal para un ser humano. 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