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Encontré un planeta donde llueve de piedras preciosas

15.12.2016

En el rincón más alejado del universo, se ha encontrado un planeta donde las gemas literalmente caen del cielo, según un estudio realizado por un grupo de astrofísicos de la Universidad de Warwick.

Entonces, a una distancia de más de mil años luz de nuestro planeta, los científicos descubrieron un gigante gaseoso caliente, cuyas nubes por encima consisten en corindón, la sustancia subyacente a los zafiros y rubíes.

Investigadores británicos realizaron una investigación utilizando el observatorio orbital Kepler, que pudo distinguir entre el exoplaneta gigante HAT-P-7b, que es unas 500 veces más grande que la Tierra.

La temperatura en el planeta alcanza varios miles de grados centígrados, lo que en el lado diurno del planeta conduce a la evaporación del corindón. Por la noche, la materia se enfría y cae en forma de lluvia. Quizás incluso en forma de zafiros y rubíes.

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Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

La amenaza de los desechos espaciales al campo magnético de la Tierra 01.05.2024

Cada vez más oímos hablar de un aumento en la cantidad de basura espacial que rodea nuestro planeta. Sin embargo, no son sólo los satélites y las naves espaciales activos los que contribuyen a este problema, sino también los desechos de misiones antiguas. El creciente número de satélites lanzados por empresas como SpaceX no sólo crea oportunidades para el desarrollo de Internet, sino también graves amenazas a la seguridad espacial. Los expertos ahora están centrando su atención en las posibles implicaciones para el campo magnético de la Tierra. El Dr. Jonathan McDowell, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, destaca que las empresas están desplegando rápidamente constelaciones de satélites y que el número de satélites podría crecer hasta 100 en la próxima década. El rápido desarrollo de estas armadas cósmicas de satélites puede conducir a la contaminación del entorno de plasma de la Tierra con desechos peligrosos y una amenaza a la estabilidad de la magnetosfera. Los restos metálicos de los cohetes usados ​​pueden alterar la ionosfera y la magnetosfera. Ambos sistemas desempeñan un papel clave en la protección de la atmósfera y el mantenimiento ... >>

Solidificación de sustancias a granel. 30.04.2024

Hay bastantes misterios en el mundo de la ciencia y uno de ellos es el extraño comportamiento de los materiales a granel. Pueden comportarse como un sólido pero de repente se convierten en un líquido que fluye. Este fenómeno ha llamado la atención de muchos investigadores, y quizás por fin estemos más cerca de resolver este misterio. Imagínese arena en un reloj de arena. Por lo general, fluye libremente, pero en algunos casos sus partículas comienzan a atascarse, pasando de líquido a sólido. Esta transición tiene implicaciones importantes para muchas áreas, desde la producción de drogas hasta la construcción. Investigadores de EE.UU. han intentado describir este fenómeno y acercarse a su comprensión. En el estudio, los científicos realizaron simulaciones en el laboratorio utilizando datos de bolsas de perlas de poliestireno. Descubrieron que las vibraciones dentro de estos conjuntos tenían frecuencias específicas, lo que significa que sólo ciertos tipos de vibraciones podían viajar a través del material. Recibió ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Supersteel modelado a partir de hueso humano 14.03.2017

Un equipo internacional de científicos de la Universidad de Kyushu (Japón), el Instituto Max Planck (Alemania) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts han desarrollado supersteel. Tomaron un hueso humano como muestra: es liviano, fuerte y resistente al agrietamiento debido a su estructura organizada jerárquicamente. Como resultado, el nuevo material no experimenta un fenómeno conocido como fatiga del metal por más tiempo. Los desarrolladores presentaron sus resultados en un artículo en la revista Science.

Los huesos humanos tienen una estructura compleja: a nanoescala, las diminutas fibras de colágeno se organizan aproximadamente como un laminado, es decir, con diferentes capas de fibras orientadas en diferentes direcciones. A nivel micro, el hueso tiene una estructura reticular y huecos especialmente dispuestos, por lo que el hueso se vuelve liviano y fuerte al mismo tiempo.

El nuevo superacero tiene una estructura similar a nanoescala. Además de las capas, que ayudan a limitar la propagación de grietas ya existentes a la capa en la que se originaron, en el material se utilizan varias aleaciones con diferentes resistencias. Gracias a este dispositivo, las grietas resultantes se propagan cada una a su manera, lo que ayuda a evitar su crecimiento. Además, debido a que algunas áreas son más flexibles que otras, la energía de las cargas repetidas se absorbe y, en ocasiones, puede cerrar la microfisura resultante.

Por todo esto, el nuevo acero es mucho más resistente a la fatiga del metal, lo que permitirá que se utilice para crear muchas estructuras, por ejemplo, puentes y naves espaciales, menos propensas a una destrucción inesperada.

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