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	<title>Comentarios en: El telescopio Fermi observa en el interior de un micro-quásar</title>
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	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
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		<title>Por: emilio silvera</title>
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		<dc:creator>emilio silvera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:58:37 +0000</pubDate>
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		<description>Hablar aquí de nuestra enorme ignorancia sobre los muchos secretos que el Universo nos esconde, por sabido, no tiene objeto, y, sin embargo, también ha quedado claro que, cada día, desvelamos algunos de esos innumerables secretos como lo demuestran el sin fin de misiones de todo tipo que en los últimos 10 años han sido puestas en marcha hacia el espacio para saber lo que en él ocurre. 


El Fermi es otro proyecto que se ha sumado a esos otros muchos que nos facilitan datos e información valiosa para desentrañar esos misterios y tener respuestas a muchas preguntas que no han podido ser contestadas. Fermi  nos revela imágenes de las primeras observaciones y el telescopio espacial nos dirá dónde están las fuentes de rayos gamma. 


El telescopio más nuevo de la NASA, anteriormente conocido como GLAST, una vez que pasó exitosamente su verificación orbital, comenzó una misión destinada a explorar el violento e impredecible universo de los rayos gamma. 


El telescopio comenzó la misión con un nuevo nombre. La NASA decidió que a GLAST se le asignara un nuevo nombre: Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, en honor al profesor Enrico Fermi (1901 - 1954), un pionero en el campo de la física de alta energía. 


Enrico Fermi fue la primera persona que sugirió la forma en la cual las partículas cósmicas podrían ser aceleradas a grandes velocidades. Su teoría proporciona los fundamentos para entender el nuevo fenómeno que su telescopio homónimo descubrirá. 


Los científicos esperan que Fermi, mediante la observación de rayos gamma energéticos, descubra muchos nuevos pulsares, revele el funcionamiento de los agujeros negros súper masivos y ayude a los físicos a buscar nuevas leyes de la naturaleza. 


Durante dos meses después del despegue de la nave espacial, el 11 de junio de 2008, los científicos pusieron a prueba y calibraron sus dos instrumentos, el Telescopio de Gran Área (LAT, por su sigla en idioma inglés) y el Monitor de Destellos del GLAST (GBM, por su sigla en idioma inglés). 


Como ya ha sucedido, el equipo del Telescopio Espacial de Gran Área nos ha podido mostrar algunas imagenes del cielo donde se aprecia el gas brillante de la Vía Láctea, pulsares parpadeantes y una brillante galaxia ubicada a miles de millones de años luz. El mapa creado combina 95 horas de las primeras observaciones llevadas a cabo por el instrumento.


Se tardó varios años para crear una imagen similar, producida por el ahora desaparecido Observatorio de Rayos Gamma Compton. Con la sensibilidad superior de Fermi, seguramente surgirán nuevos descubrimientos, tales como los que aquí se comentan.


El Telescopio Espacial de Gran Área de Fermi explora el cielo completo cada tres horas cuando funciona bajo el &quot;modo de reconocimiento&quot;, tarea que ocupa la mayor parte del tiempo de observación del telescopio durante su primer año de operaciones. Las fotografías instantáneas permiten a los científicos monitorear cambios rápidos en las características del violento universo de rayos gamma. El telescopio es sensible a los fotones con energías que varían en un rango de 20 MeV (Megaelectronvoltios) hasta por encima de 300 GeV (Gigaelectronvoltios). El límite más alto de este rango, el cual corresponde a energías que son 5 millones de veces más grandes que los rayos X dentales, está muy poco explorado. 


El instrumento secundario de la nave espacial, el GBM, identificó 31 explosiones conocidas como erupciones de rayos gamma solamente durante su primer mes de operaciones. Estas explosiones de alta energía ocurren cuando las estrellas masivas mueren o cuando las estrellas de neutrones que están orbitando se mueven juntas en forma de espiral y se fusionan (Kike decía algo por ahí arriba).


El GBM es sensible a rayos gamma menos energéticos que el Telescopio Espacial de Gran Área, lo cual ofrece una visión complementaria del extenso espectro de rayos gamma. Trabajando juntos, los dos instrumentos pueden finalmente desentrañar algunas de las muchas fuentes de rayos Gamma que exisdten en nuestro Universo.

Esperemos futuros hallazgos en la seguridad de que, nos daremos de cara con alguna gran sorpresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablar aquí de nuestra enorme ignorancia sobre los muchos secretos que el Universo nos esconde, por sabido, no tiene objeto, y, sin embargo, también ha quedado claro que, cada día, desvelamos algunos de esos innumerables secretos como lo demuestran el sin fin de misiones de todo tipo que en los últimos 10 años han sido puestas en marcha hacia el espacio para saber lo que en él ocurre. </p>
<p>El Fermi es otro proyecto que se ha sumado a esos otros muchos que nos facilitan datos e información valiosa para desentrañar esos misterios y tener respuestas a muchas preguntas que no han podido ser contestadas. Fermi  nos revela imágenes de las primeras observaciones y el telescopio espacial nos dirá dónde están las fuentes de rayos gamma. </p>
<p>El telescopio más nuevo de la NASA, anteriormente conocido como GLAST, una vez que pasó exitosamente su verificación orbital, comenzó una misión destinada a explorar el violento e impredecible universo de los rayos gamma. </p>
<p>El telescopio comenzó la misión con un nuevo nombre. La NASA decidió que a GLAST se le asignara un nuevo nombre: Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, en honor al profesor Enrico Fermi (1901 &#8211; 1954), un pionero en el campo de la física de alta energía. </p>
<p>Enrico Fermi fue la primera persona que sugirió la forma en la cual las partículas cósmicas podrían ser aceleradas a grandes velocidades. Su teoría proporciona los fundamentos para entender el nuevo fenómeno que su telescopio homónimo descubrirá. </p>
<p>Los científicos esperan que Fermi, mediante la observación de rayos gamma energéticos, descubra muchos nuevos pulsares, revele el funcionamiento de los agujeros negros súper masivos y ayude a los físicos a buscar nuevas leyes de la naturaleza. </p>
<p>Durante dos meses después del despegue de la nave espacial, el 11 de junio de 2008, los científicos pusieron a prueba y calibraron sus dos instrumentos, el Telescopio de Gran Área (LAT, por su sigla en idioma inglés) y el Monitor de Destellos del GLAST (GBM, por su sigla en idioma inglés). </p>
<p>Como ya ha sucedido, el equipo del Telescopio Espacial de Gran Área nos ha podido mostrar algunas imagenes del cielo donde se aprecia el gas brillante de la Vía Láctea, pulsares parpadeantes y una brillante galaxia ubicada a miles de millones de años luz. El mapa creado combina 95 horas de las primeras observaciones llevadas a cabo por el instrumento.</p>
<p>Se tardó varios años para crear una imagen similar, producida por el ahora desaparecido Observatorio de Rayos Gamma Compton. Con la sensibilidad superior de Fermi, seguramente surgirán nuevos descubrimientos, tales como los que aquí se comentan.</p>
<p>El Telescopio Espacial de Gran Área de Fermi explora el cielo completo cada tres horas cuando funciona bajo el &#8220;modo de reconocimiento&#8221;, tarea que ocupa la mayor parte del tiempo de observación del telescopio durante su primer año de operaciones. Las fotografías instantáneas permiten a los científicos monitorear cambios rápidos en las características del violento universo de rayos gamma. El telescopio es sensible a los fotones con energías que varían en un rango de 20 MeV (Megaelectronvoltios) hasta por encima de 300 GeV (Gigaelectronvoltios). El límite más alto de este rango, el cual corresponde a energías que son 5 millones de veces más grandes que los rayos X dentales, está muy poco explorado. </p>
<p>El instrumento secundario de la nave espacial, el GBM, identificó 31 explosiones conocidas como erupciones de rayos gamma solamente durante su primer mes de operaciones. Estas explosiones de alta energía ocurren cuando las estrellas masivas mueren o cuando las estrellas de neutrones que están orbitando se mueven juntas en forma de espiral y se fusionan (Kike decía algo por ahí arriba).</p>
<p>El GBM es sensible a rayos gamma menos energéticos que el Telescopio Espacial de Gran Área, lo cual ofrece una visión complementaria del extenso espectro de rayos gamma. Trabajando juntos, los dos instrumentos pueden finalmente desentrañar algunas de las muchas fuentes de rayos Gamma que exisdten en nuestro Universo.</p>
<p>Esperemos futuros hallazgos en la seguridad de que, nos daremos de cara con alguna gran sorpresa.</p>
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		<title>Por: El Perillas</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/01/el-telescopio-fermi-observa-en-el-interior-de-un-micro-quasar/comment-page-1/#comment-20359</link>
		<dc:creator>El Perillas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6106#comment-20359</guid>
		<description>Ten en cuenta que el an o la estrella de neutrones orbita una estrella masiva, mientras que lo único necesario para la formación de una estrella de neutrones es superar el límite de Chandrasekhar , que es de 1.44 masas solares para según que condiciones. Un an o una estrella de neutrones no tiene por qué ser más masivos que una estrella. Para ver el por que te remito a artículos sobre formación estelar, hay uno que lo explica muy bien en http://palabrasconciencia.blogspot.com/2009/05/como-nacen-y-mueren-las-estrellas-i.html tiene dos partes.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten en cuenta que el an o la estrella de neutrones orbita una estrella masiva, mientras que lo único necesario para la formación de una estrella de neutrones es superar el límite de Chandrasekhar , que es de 1.44 masas solares para según que condiciones. Un an o una estrella de neutrones no tiene por qué ser más masivos que una estrella. Para ver el por que te remito a artículos sobre formación estelar, hay uno que lo explica muy bien en <a href="http://palabrasconciencia.blogspot.com/2009/05/como-nacen-y-mueren-las-estrellas-i.html" rel="nofollow">http://palabrasconciencia.blogspot.com/2009/05/como-nacen-y-mueren-las-estrellas-i.html</a> tiene dos partes.<br />
Un saludo.</p>
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	<item>
		<title>Por: kike</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/01/el-telescopio-fermi-observa-en-el-interior-de-un-micro-quasar/comment-page-1/#comment-20325</link>
		<dc:creator>kike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6106#comment-20325</guid>
		<description>Tanto los agujeros negros como las estrellas de neutrones suelen tener mucha más masa que cualquier otra estrella, y de hecho el a.n se &quot;traga&quot; a la incauta que se acerca demasiado; por eso no acabo de comprender que en este caso el a.n. o la estrella de neutrones esté orbitando a la Wolf Rayet, ya que eso parece indicar que la segúnda tiene más masa, supongo que se deberá a que  el cuerpo que sea debe ser bastante pequeño; pero sabemos que una estrella de neutrones, pese a su reducido tamaño tiene una densidad bestial, y no digamos el a.n.; total que no lo entiendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto los agujeros negros como las estrellas de neutrones suelen tener mucha más masa que cualquier otra estrella, y de hecho el a.n se &#8220;traga&#8221; a la incauta que se acerca demasiado; por eso no acabo de comprender que en este caso el a.n. o la estrella de neutrones esté orbitando a la Wolf Rayet, ya que eso parece indicar que la segúnda tiene más masa, supongo que se deberá a que  el cuerpo que sea debe ser bastante pequeño; pero sabemos que una estrella de neutrones, pese a su reducido tamaño tiene una densidad bestial, y no digamos el a.n.; total que no lo entiendo.</p>
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