Curso de Radioastronomía básica de Jet Propulsion Laboratory (JPL). Capítulo 3

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Los mecanismos de las Emisiones Electromagnéticas

Objetivos: Una vez completado este capítulo, podrá describir la diferencia entre radiación termal y no termal y dar algunos ejemplos de cada uno. Podrá distinguir entre curvas de radiación termales y no termales. Podrá describir la importancia de la línea de hidrógeno de 21 cm en radioastronomía.

Si el material en este capítulo no es familiar para ud. no se desaliente si no entiende todo la primera vez. Algunos de estos conceptos son un poco complicados y pocos no-científicos tienen conciencia de estos conceptos. Sin embargo, al irse familiarizando, hará que sus actividades radio astronómicas sean mucho más interesantes y significativas.

¿Qué causa una emisión de radiación electromagnética en diferentes frecuencias? Afortunadamente para nosotros, estas diferencias de frecuencia, junto con otras pocas propiedades que podemos observar, nos dan mucha información sobre la fuente de la radiación, como también el medio por el cual ha viajado.
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Curso de Radioastronomía básica de Jet Propulsion Laboratory (JPL). Capítulo 2

Crédito: Michael Bietenholz

Crédito: Michael Bietenholz

Las propiedades de la Radiación Electromagnética

Traducido por Tiare Rivera para Seti.cl

Objetivos: Cuando haya completado este capítulo, podrá definir el término “espectro electromagnético”, explicar la relación entre frecuencia y longitud de onda, y dar la relación entre energía recibida y distancia de la fuente. Podrá describir los límites de la “banda-S” y la “banda-X” del espectro electromagnético. Podrá describir la polarización de onda.

¿Qué es la Radiación Electromagnética?

“Campo” es un término físico para una región que está bajo la influencia de cierta fuerza que puede actuar en la materia dentro de esa región. Por ejemplo, el Sol produce un campo gravitacional que atrae los planetas en el sistema solar y por tanto influye sus órbitas.

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Curso de Radioastronomía básica de Jet Propulsion Laboratory (JPL). Capítulo 1

radiotelescope_planet_aligment

Traducción: Tiare Rivera para Seti.cl

Información General:  Descubriendo el Universo Invisible

Objetivos: Una vez completado este capítulo, podrá describir los principios generales de cómo funcionan los radiotelescopios.

Antes de 1931, el estudiar astronomía significaba estudiar los objetos visibles en el cielo nocturno. En efecto, la mayoría de la gente todavía piensa que eso es lo que hacen los astrónomos – esperar hasta llegada la noche y mirar el cielo a simple vista, o con binoculares, telescopios ópticos, grandes y pequeños. Antes de 1931, no teníamos idea que había otra forma de observar el universo más allá de nuestra atmósfera.

En 1931, si se sabía sobre el espectro electromagnético. Sabíamos que la luz visible era sólo parte de un pequeño rango de longitud de onda y frecuencias de energía. Sabíamos sobre la longitud de onda más corta que la luz visible – Wilhelm Röntgen había construído una máquina que producía rayos X en 1985. Sabíamos que el rango de longitudes de onda más grande que la luz visible (infrarojo), la cual en algunas circunstancias se sentía como calor. Incluso sabíamos de la radiación de radio frecuencia (RF), y el desarrollo de la radio, televisión, y la tecnología de teléfono cuando Heinrich Hertz produjo por primera voz ondas de radio de unos pocos centímetros en 1888. Pero, en 1931, nadie sabía que la radiación RF también es emitida por miles de millones de fuentes extraterrestres,  ni tampoco sabían que estas frecuencias pasaran a través de la atmósfera de la Tierra directo a nuestro dominio en el suelo.

Todo lo que necesitábamos para detectar esta radiación eran un nuevo tipo de “ojos”.

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Guía Seti: Astrobiología, analizando la posible vida en nuestro Universo

Artículo New Scientist, traducción para Seti.cl

Dentro de nuestra serie de Guías Seti, hablaremos sobre las formas más extremas de vida bacteriana en nuestra Tierra, que ahora gracias a los nuevos hallazgos de planetas extrasolares, genera un fuerte indicio de posible vida en otros sistemas planetarios. A esta ciencia se llama Astrobiología.

Guía Seti: Astrobiología, analizando la posible vida en nuestro Universo imageMientras los científicos encuentran más planetas alrededor de estrellas y contemplan una misión para investigar los alcances de nuestro sistema solar, los investigadores están buscando los extremos de la Tierra, por pistas sobre que tipo de organismos pueden existir en las condiciones brutales que hay en todas partes.

No hay prácticamente ningún lugar de la Tierra que no haya sido colonizado. La vida puede ser encontrada en escaldaduras, en charcos de ácido caliente, en los desiertos más secos, y en la oscuridad de las profundidades del océano. Se ha encontrado un espacio para la vida en las heladas regiones polares y en vertederos tóxicos, por estos microrganismos llamados Extremófilos.

La misma existencia de estos difíciles organismos apunta a que la vida puede aparecer en el helado y seco clima de Marte, el gélido, y acidosa condición de Europa (Luna de Júpiter), o en innumerables otros puntos fuera de nuestro sistema solar.

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Guías Seti.cl: Detectando los grandes eventos cósmicos en tu casa, con Einstein@home

Modelado de la complejidad de una onda gravitacional. Los interferómetros son capaces de detectar estas ondas, luego de violentos eventos astrofísicos, tales como la colisión de dos agujeros negros. (Image: MPI for Gravitational Physics/W.Benger-ZIB)

Modelado de la complejidad de una onda gravitacional. Los interferómetros son capaces de detectar estas ondas, luego de violentos eventos astrofísicos, tales como la colisión de dos agujeros negros. (Image: MPI for Gravitational Physics/W.Benger-ZIB)

Einstein@home nos permite ayudar a los científicos a detectar ondas gravitacionales en tu propia casa, pero primero, lo mejor es aprender que es una Onda Gravitacional, y que importancia tuvo para Einstein, como para los científicos actuales en entender nuestro Universo.

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