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jueves, 27 de agosto de 2015

Ese sábado será la primera luna llena del superluna 2015: las lunas llenas de 29 de agosto, 28 de Septiembre y 27 de octubre tienen el título de Superlune porque el centro del satélite y la Tierra se encuentran a menos de 361,836 km
¡Tiempo para una nueva sorpresa en el cielo de agosto: nada menos que una superluna!

La Luna Llena del 29 de agosto 2015 será el primero de tres Superlunas durante la luna llena: será el cierre de la Luna Llena de perigeo, es decir, el punto de su órbita que trae nuestro satélite más cercano a la Tierra. Se aumentará poco después de la puesta del sol en el amanecer y el atardecer de ese mismo día, es la única noche del mes que permanecen en el cielo toda la noche (los demás días serán visibles por un tiempo relativamente corto, incluso en el cielo durante el día). 




La Superluna más cercana y más grande  del año se producirá el 28 de septiembre, cuando la Luna estará a sólo 356,877 kilómetros de la Tierra y tendremos la oportunidad de admirar un "eclipse total de Luna", también llamado "Eclipse de la Sangre" ( "Luna de Sangre" ). En América del Norte, la luna llena del mes de agosto también se conoce como  Luna de esturión  (Luna Sturgeon, tal vez por el hecho de que el pescado típico de los Grandes Lagos era más fácil de captar en este periodo), Luna maíz (atribuida a los nativos americanos, ya que marcó el momento en que se suponía que el trigo tuvo que ser recogido) o grano Luna.


Ese sábado, será el primero de tres Superlunas, la luna llena del 2015. Anteriormente se han producido tres Superlunas durante la Luna Nueva en enero, febrero y marzo. Las lunas llenas de 29 de agosto, 28 de Septiembre y 27 de octubre tienen el título de Superlune porque el centro del satélite y la Tierra será de menos de 361,836 kilómetros (según la definición de Richard Nolle).


La Luna Llena del 29 de agosto tendrá lugar en el mismo momento en todo el mundo: a las 18:35 UTC, es decir, a las 20:35 hora italiana. Técnicamente hablando, la Luna se llama "completa" cuando este se encuentra en la posición opuesta a la del Sol que la Tierra. El perigeo, o la distancia mínima de la Luna de la Tierra, se llevará a cabo un par de horas después de la Luna llena, 30 de agosto a las 15:24 GMT, 17:24 hora italiana. Y gracias a esta coincidencia es que se puede hablar de superluna.

¿Habrá consecuencias en la Tierra? La única expresable es, sin duda, la marea, así que tendrá que esperar un aumento en el nivel del mar más importante de lo habitual en los días después de la luna llena. Nada de qué preocuparse en cada caso.                                   
                                                        
                                                                          La Luna y su órbita

Si la Luna se mueve en una órbita perfectamente circular alrededor de la Tierra, su distancia de nuestro planeta sería constante, así como el diámetro aparente de la Luna. Dado que, sin embargo, la Luna cubre una órbita elíptica, se deduce que habrá siempre a la misma distancia de la Tierra, pero a una distancia que varía entre un valor mínimo (perigeo) hasta aproximadamente 356,41 mil km, y un valor máximo (pico) a aproximadamente 406,740 km. Durante el Apogeo o pico la luna aparecerá un poco más pequeño que cuando está en el perigeo. La diferencia entre los puntos de máxima y mínima es de aproximadamente 50.000 km, lo suficiente como para hacer que parezca un 14% más grande en el perigeo. Es un fenómeno normal debido al hecho de que la luna se encuentra a la distancia mínima desde la Tierra, un fenómeno cíclico y no es raro pero todavía espectacular.


La superluna y la definición de Richard Nolle

El término  superluna, acuñado por Richard Nolle, que indica el punto de vista científico simplemente el perigeo lunar. Nolle denomina superluna una "luna nueva o luna llena que se produce cuando la Luna está en o cerca (a menos de 90% de) el punto de mínima distancia de la Tierra en una órbita determinada," (es decir 361836 kilómetros de distancia) para que, de acuerdo a esta definición, que ocurra entre 04 a 06 Superlunas anualmente en promedio en 2015 y, de hecho, en total si se produjo 6 (luna nueva de enero, febrero y marzo y la luna llena en agosto, septiembre y octubre).









Sábado, 29 de agosto el gran espectáculo de la superluna
20:52

Sábado, 29 de agosto el gran espectáculo de la superluna

miércoles, 8 de julio de 2015

Por fin empiezan a llegar los sistemas frontales a la zona central de Chile y al norte chico.

La Oficina Nacional de Emergencia decretó una Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana, debido a la llegada de un sistema frontal con precipitaciones a partir de la noche de este miércoles.
"Esta Alerta estará vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten".

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile se informó que las precipitaciones se concentrarán en el sector cordillerano, mientras que para mañana los chubascos presentarán una declinación débil.

El organismo también pronostica el ingreso de un sistema frontal durante el fin de semana que afectará con precipitaciones moderadas entre las regiones de Coquimbo y Biobío. 

Se vienen tres días seguidos de lluvia en Santiago
En los próximos días podrían caer hasta 50 mm. de lluvia en la capital Chilena.

Si junio fue el mes más seco casi en 50 años en la Región Metropolitana, parece que julio será muy distinto. Ello porque la Dirección Meteorológica de Chile ya anunció que las precipitaciones comenzarán a caer desde el jueves en la madrugada y al parecer no se detendrán hasta el domingo. 

El organismo indicó que durante la jornada del 9 de julio se espera un día nublado y con chubascos débiles aunque el panorama comienza a cambiar en la tarde, cuando se espera que sólo esté nublado. Ellos indican que el viernes habría una pausa pero que el sábado las lluvias volverán a caer.

No obstante, el pronóstico de AccuWeather es distinto. Según ellos, el jueves 9 habrá un día parcialmente soleado, con extremas de 6º y 18º, por lo que todo comenzaría el viernes con "unos pocos chubascos". El sábado, según esta agencia, Santiago estará todo el día lluvioso, mientras que el domingo habrán chubascos que luego se disiparían. 

Como sea, las autoridades ya hicieron un llamado a la prevención. De hecho, la intendencia de Santiago realizó un trabajo de limpieza en 36 puntos críticos de inundación, 12 pasos bajo nivel y otros lugares propensos a anegarse con una eventual gran llegada de agua.  






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Posted by Quake/Earthquake Red Alert on Jueves, 18 de junio de 2015




Onemi declara Alerta Temprana Preventiva por sistema frontal en Santiago
19:05

Onemi declara Alerta Temprana Preventiva por sistema frontal en Santiago

viernes, 3 de julio de 2015

Un nuevo fenómeno cósmico se dará durante esta noche en el orbe celestial Luna llena, el fenómeno Luna Azul 

Este 2015 viene cargado de eventos astronómicos, concretamente esta noche podremos observar en el cielo el fenómeno conocido como 'Luna Azul'. Este evento no tiene nada que ver con el color que tomará nuestro satélite sino que simplemente se trata de una sucesión de dos lunas llenas durante el mismo mes.

Se decíamos adiós ayer al gran espectáculo astronómicos, la conjunción de Júpiter y Venus a través de una danza mágica, esta noche podremos observar el fenómeno en el cielo: "Luna Azul" .




Fenómeno dicho no tiene nada que ver con el color de que tomará nuestro satélite en el orbe celeste, hasta que simplemente si la entrada de una sucesión de dos Lunas Llenas durante el mismo mes. Y eso es lo que va A suceder durante este mes de Julio: tendremos una luna llena en la primera noche de hoy, 2 de julio, y la segunda y última-, el día 31 del mes.


Este fenómeno no suele ser frecuente, ya que cada tres años tiene aproximadamente se da a lugar . Por eso, la última vez que pudimos disfrutar de una de esta exhibición celestial de esta característica fue el mes de agosto del 2012. Después de este mes de julio, tendremos que esperar hasta enero de 2018 para poder deleitarnos nuevamente con este fenómeno cósmico.


Los sucesión de dos Lunas Llenas en mismo mes se debe, a que el ciclo de la luna llena es cada 29,5 días aproximadamente he aquí la razón de que tengamos dos Lunas Llenas este mes, por eso ocurre el primer día o el segundo de ese mes, hay probabilidad de que aparezca una segunda Luna Llena en los últimos días, lo que llamaríamos Luna Azul ".









Este viernes podemos disfrutar de una 'Luna Azul'
20:25

Este viernes podemos disfrutar de una 'Luna Azul'

lunes, 15 de junio de 2015




Imagen promocional de la película The day after tomorrow

La hipótesis de que el calentamiento global, paradójicamente, podría conducir a un enfriamiento más o menos abrupto de las zonas más habitadas del planeta no es nueva para la ciencia. Tampoco para el público general, puesto que a mediados de la década pasada la idea alcanzó cierta notoriedad en los medios de comunicación. La película The day after tomorrow fue, sin duda, el producto de Hollywood que más contribuyó a difundirla.


¿Cuál es la base científica de esta hipótesis? Para responder a esta pregunta, primero es necesario comprender la dinámica global de las corrientes marinas y su importante papel en la regulación climática de la Tierra.

Impulsadas principalmente por el viento, las corrientes superficiales calientan unas zonas del planeta y enfrían otras. Los flujos calientes transportan calor desde los trópicos y los subtrópicos hacia los polos; como la Corriente del Golfo y su brazo que se alarga hasta el Atlántico Norte, que dan a Europa un clima más cálido del que tendría si no existieran. Como los vientos del oeste llevan esta corriente hacia tierra, los países del este del océano Atlántico tienen un clima más templado que los del oeste, aunque se encuentren a la misma latitud. Por eso el invierno en Reikiavik, la capital de Islandia, puede llegar a ser más suave que el de Nueva York, aunque la primera esté bastante más al norte que la segunda.

Por su parte, las corrientes frías hacen que se encuentren ciertas especies en lugares donde no se esperaría verlas. Por ejemplo, aunque la mayoría de los pingüinos viven en climas polares, existe una especie que vive en las Islas Galápagos (situadas frente a la costa de Ecuador), que tienen clima tropical. Esto es debido a la existencia de la Corriente de Perú, que transporta agua fría procedente de la Antártida a lo largo de la costa oeste sudamericana.

Sin embargo, las corrientes superficiales son solo la parte ‘visible’ de la circulación oceánica global, conocida también como circulación termohalina. Este gran cinturón, que conecta aguas de todos lo océanos, está impulsado por dos puntos de formación de aguas profundas: uno cerca de Groenlandia y otro en el mar de Weddell, en la Antártida. El agua se hunde en estos lugares por su mayor densidad, una propiedad que aumenta cuando lo hace la salinidad y/o cuando desciende la temperatura. Durante el proceso de formación de hielo que tiene lugar en los mares polares, la sal es expulsada al agua circundante. Esto hace que se cree un agua más densa, muy fría y con más contenido en sal, que se hunde para dejar que su lugar en la superficie lo ocupen masas de agua menos densas.

Las aguas que se han hundido en el Ártico se dirigen por el fondo del mar hacia la Antártida, donde se bifurcan hasta que vuelven a aflorar en el océano Índico y en el océano Pacífico. Por otra parte, los vientos provocan corrientes superficiales que transportan el agua menos densa y más cálida hacia el Atlántico Norte, donde se hundirá de nuevo al enfriarse y ganar salinidad. Este patrón de circulación a escala global tarda unos mil años en completarse.


Pero, ¿por qué razón la consecuencia del calentamiento global sería un enfriamiento de amplias zonas del planeta? Si el calentamiento fundiera el hielo ártico, tal y como está ocurriendo, se incrementaría el agua dulce de las zonas boreales. Esta agua, menos densa, probablemente ya no se hundiría, lo que podría provocar que la denominada cinta transportadora del Atlántico –el sistema de corrientes que mantiene cálida Europa– interrumpiera o cambiara su patrón de circulación. Si esto ocurriese, la temperatura atmosférica media de Europa caería en picado…



¿Una Europa congelada? El paradójico desenlace del calentamiento global
20:51

¿Una Europa congelada? El paradójico desenlace del calentamiento global

sábado, 23 de mayo de 2015





Observación de la Antártida con el satélite CryoSat; las mayores pérdidas de hielo, en rojo ESA

Un grupo de científicos liderado por un equipo de la Universidad de Bristol (Reino Unido) ha confirmado un aumento repentino de la pérdida de hielo en la península Antártica, un proceso provocado por el aumento de las temperaturas del agua del mar vinculado al cambio climático, según una investigación que publica esta semana la revista Science.

El estudio de las condiciones del hielo en el sur de la península Antártica indica que a partir de 2009 varios glaciares iniciaron una aceleración en el vertido de hielo en el mar, hasta alcanzar un volumen de unos 60 kilómetros cúbicos al año. Este proceso de pérdida de hielo que hasta ahora se encontraba sobre la superficie terrestre de la península Antártica hace que esta región de la zona sur sea ahora la segunda mayor contribuyente al aumento del nivel del mar en la Antártida.

La península Antártica es la porción de tierra más septentrional del continente antártico, y tiene una forma alargada y curvada en su extremo más cercano al continente americano. La situación de esta gran península y sus condiciones climáticas han facilitado durante las últimas décadas la instalación de diversas bases científicas.

El profesor Bert Wouters, miembro Marie Curie en la Universidad de Bristol y director del estudio presentado ahora, ha explicado que los datos han sido recogidos gracias a equipos como el satélite CryoSat-2, un equipo de la Agencia Espacial Europea (ESA) dedicado a la teledetección de hielo desde una altitud de unos 700 kilómetros. Los datos más recientes captados por este equipo muestran que durante los últimos cinco años los glaciares de esta región de la Antártida están perdiendo como promedio cuatro metros cada año.


Efectos sobre los campos gravitatorios
La pérdida de hielo en la región es tan grande que hace que se produzcan pequeños cambios en el campo gravitatorio de la Tierra, que pueden ser detectados por otra misión del satélite, la recuperación de Gravedad y Experimento Climático (GRACE). Ver a este respecto la información publicada en septiembre de 2014 en La Vanguardia.com / La Vanguardia Natural.

"El hecho de que tantos glaciares en una región tan grande de repente comenzaran a perder el hielo fue una sorpresa para nosotros", ha indicado el profesor Wouters. "Esto demuestra una respuesta muy rápida de la capa de hielo: en pocos años la dinámica de los glaciares puede quedar completamente alterada".

"Parece que en algún momento alrededor de 2009, el adelgazamiento de la plataforma de hielo y el derretimiento de los glaciares del subsuelo pasaron un umbral crítico que provocó la pérdida repentina de hielo", ha indicado el líder de este estudio. 

Artículo científico de referencia:
Dynamic thinning of glaciers on the Southern Antarctic Peninsula. Bert Wouters, Alba Martin-Español, Veit Helm, Thomas Flament, Melchior van Wessem, Stefan Ligtenberg, Michiel van den Broeke and Jonathan Bamber  http://www.sciencemag.org/content/348/6237/899.abstract








Confirman una rápida pérdida de hielo en la península Antártica desde 2009
19:48

Confirman una rápida pérdida de hielo en la península Antártica desde 2009

jueves, 21 de mayo de 2015

El planeta estará en línea con el Sol y nuestro planeta, lo que permitirá verlo de cerca. La próxima oportunidad será en 2020

El 23 de mayo será posible observar a Saturno y sus anillos desde la Tierra, según estimaciones de Astrónomos del Planetario de San Luis, Argentina.

Ese día, Saturno estará a mil 300 millones de kilómetros de la Tierra diametralmente opuesto al Sol, informaron los expertos argentinos. Gracias a esta cercanía será posible ver sus anillos desde nuestro planeta.

La primera vez que este fenómeno fue documentado fue en julio de 1619 por el astrónomo italiano Galileo Galilei. Pero para repetir la experiencia en 2015 sólo hará falta mirar hacia el horizonte con orientación sureste al inicio de la noche.




Saturno podrá ser identificado a simple vista por su color acaramelado y porque transitará la constelación de Libra. Para más señas, el planeta de los anillos estará muy cerca de Antares, la principal estrella rojiza de Escorpio.

Esto se concreta a partir de que Saturno se encontrará en el punto más cercano en su órbita a la Tierra. “En ese preciso momento, el planeta estará exactamente a 1345 millones de kilómetros de distancia y se verá más brillante de lo normal, llegando así a su punto máximo de acercamiento”, se explicó desde el PALP.

Asimismo, los especialistas informaron que una oposición astronómica se produce cuando la Tierra y el astro en cuestión se encuentran ambos del mismo lado de su órbita respecto al Sol. “Durante la oposición, el planeta es visible durante toda la noche y ocupa su posición más cercana a la Tierra, por lo que su diámetro es el mayor posible y las condiciones de observación con telescopio, son ideales".

"Los que vean a Saturno con telescopios medianos podrán notar que lo rodean algunos de sus 61 satélites naturales, y en el mismo momento también se verá hacia el noroeste a la Luna en plena fase creciente que tendrá, muy cerca hacia su derecha, al inconfundible planeta Júpiter", explicó uno de los astrónomos del centro puntano.






Los anillos de Saturno se podrán ver desde la Tierra el 23 de mayo
21:27

Los anillos de Saturno se podrán ver desde la Tierra el 23 de mayo

sábado, 16 de mayo de 2015





Cambios en la Tierra producidos por el terremoto de Nepal, detectados por el satélite de la ESA sentinel-1A y analizados por el Centro Aeroespacial Alemán. (NASA)
  • Un mapa muestra los desplazamiento de la tierra detectados desde un satélite antes y después del terremoto.
  • Las placas tectónicas de la India y Eurasia se deslizaron hasta 6 metros. 
  • Las zonas sombreadas en rojo experimentaron desplazamientos de 1,4 m.
El Observatorio de la Tierra de la NASA ha detectado que el terremoto de Nepal del 25 de abril, el peor desastre natural en esta zona desde 1934, levantó y hundió varios metros algunas franjas del Himalaya, cambiando la forma de la Tierra literalmente. 

A lo largo de un área de 90 por 30 kilometros en Nepal, las placas tectónicas de la India y Eurasia se deslizaron hasta 6 metros. La liberación de la tensión de la corteza terreste provocada por el terremoto también tuvo efecto en La India, China y Bangladesh.

En los días anteriores y posteriores al evento, el Radar de Apertura Sintética (SAR) del satélite Sentinel-1A de la Agencia Espacial Europea realizó varias observaciones del desplazamiento de tierra en Nepal y las regiones circundantes. 

En cada observación, Sentinel-1 midió la distancia con el suelo. Los científicos del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) ensamblaron esas nuevas mediciones y las compararon con mediciones de pasadas previas por la misma zona.

Casi todo el movimiento de tierra fue hacia arriba o hacia abajo



El mapa muestra los cambios en el paisaje antes y después del terremoto. Las zonas sombreadas en rojo fueron las que se alejaron del satélite hasta 1,4 metros. Las zonas sombreadas en azul aumentaron su distanciamiento al satélite. Las áreas en amarillo mostraron pocos cambios.

Debido a que la observación del satélite no era vertical, sino en ángulo, el movimiento de tierras técnicamente podría haber sido vertical u horizontal. 

Pero las mediciones utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y otros sensores han confirmado que casi todo el movimiento de tierra fue hacia arriba o hacia abajo, es decir, la superficie de la tierra se elevó o disminuyó.






El terremoto de Nepal desplazó el Himalaya hasta seis metros y cambió la forma de la Tierra
18:56

El terremoto de Nepal desplazó el Himalaya hasta seis metros y cambió la forma de la Tierra

viernes, 8 de mayo de 2015





Científicos analizaron datos obtenidos por un GPS ubicado a 640 kilómetros del epicentro del sismo


(Foto: Alfredo Miguel Romero/ Flickr bajo licencia de Creative Commons)

Un software desarrollado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA ha descubierto que el terremoto de magnitud 7,9 que asoló Nepal el pasado 25 de abril creó ondas de energía que penetraron en la atmósfera superior de la Tierra, lo que perturbó la distribución de electrones de la ionosfera o termósfera.

Estas alteraciones fueron captadas mediante las señales transmitidas por el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y recibidas por un receptor ubicado en una región vecina a Nepal. Luego de que el software filtrara las mediciones realizadas en esta región de la atmósfera que se situa entre 60 y 1.000 kilómetros, se mostró la distribución -y perturbación- de los electrones de la ionosfera. 

Los datos revelan que tras la ruptura del terremoto inicial hubo un período de unos 21 minutos hasta que la perturbación ionosférica provocada por el sismo llegara a una estación de GPS ubicada a 640 kilómetros de distancia, en el Tíbet (China).

Los científicos elos cambios en la ionosfera causadas por riesgos naturales como terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis para comprender mejor la propagación de ondas en la atmósfera superior.

Estos datos ayudan a los investigadores a desarrollar nuevos modelos de propagación de ondas. Estos modelos pueden llegar a ser parte de los futuros sistemas de alerta temprana contra los tsunamis y otros peligros naturales difíciles de detectar.

Alteró el tamaño del monte Everest

  • Además, científicos advierten que el movimiento telúrico no liberó la energía suficiente, y se espera un nuevo megaterremoto.

La magnitud del terremoto de Nepal, que hasta ahora cifra 7.500 fallecidos y 14.400 heridos, no sólo implicó grandes pérdidas materiales, humanas e históricas, sino también otros efectos en la naturaleza. 

De acuerdo a la Nasa, el terremoto del pasado 25 de abril habría llegado a alterar la atmósfera de la Tierra, esto debido a que generó ondas que penetraron en el área superior de la atmósfera agitando los electrones de la ionósfera. La alteración fue detectada por un programa desarrollado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia espacial, señales GPS y receptores ubicados en la zona. 
Pero no es todo. Expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos afirman que el terremoto no liberó toda la presión sísmica acumulada en la región y que aún quedan alrededor de 10 a 15 metros de movimiento, más que los tres metros que desplazaron de su lugar a la capital Katmandú. "Los terremotos en esta región pueden ser mucho mayores", indicó Walter Szeliga, geofísico de la Universidad Central de Washington.

"Ha pasado mucho tiempo desde la última gran ruptura, así que no es inesperado", aseguró Marin Clark, investigador de la Universidad de Michigan. 


Uno de los terremotos más devastadores de la región se produjo en 1934, cuando un sismo de 8,2 causó la muerte de 8.500 personas en Katmandú, y anteriormente el 7 de julio de 1255 un sismo similar mató a un 30% de la población.


Nepal se ubica en una de las regiones con más riesgo de terremotos: las placas tectónicas de Asia e India, que chocan dos centímetros por año, y cuya carga no puede ser liberada en un solo terremoto de magnitud 7,8. Sin embargo, los expertos aseguran que la mayor parte de la energía almacenada puede ser liberada con terremotos de magnitud 8 o superior, aunque se necesitarían decenas de sismos magnitud 7 para acomodar todo el movimiento de las placas.

Finalmente, el otro efecto del terremoto tuvo que ver con el monte Everest. De acuerdo a los datos del satélite de la Agencia Espacial Europea, la montaña más alta del mundo disminuyó levemente su tamaño, por lo que ahora es alrededor de 2,5 cm. más pequeña que antes, y se movió unos dos metros de forma horizontal. 

Además, mediante la comparación de antes y después de las imágenes de radar, los investigadores observaron que Nepal se elevó cerca de 90 cm.. 

Recordemos que debido a la colisión constante entre las placas, las montañas en el Himalaya continúan creciendo a un ritmo de aproximadamente 1 cm por año.

FUENTE: http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/terremoto-nepal-altero-atmosfera-tierra-noticia-1808894
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/05/659-628491-9-sismo-en-nepal-altero-la-atmosfera-de-la-tierra-y-el-tamano-del-monte-everest.shtml




El terremoto de Nepal alteró la atmósfera de la Tierra y el tamaño del monte Everest
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El terremoto de Nepal alteró la atmósfera de la Tierra y el tamaño del monte Everest