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La luna llena del 31 de enero creará un eclipse total Si vi…

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Profundiza: Concurso DARPA tiene como objetivo llevar a las personas bajo tierra
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DARPA Subterranean Challenge Desde los mares hasta los pico…

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Misterio resuelto: ¿por qué el agua caliente se congela más rápido que la fría?

Se ha modelado con éxito el desconcertante efecto Mpemba

Es un misterio que ha desconcertado a los pensadores desde Aristóteles: en las circunstancias adecuadas, el agua caliente puede congelarse más rápidamente que la fría. Ahora, por primera vez, un equipo de físicos españoles ha descubierto cómo y por qué puede ocurrir esta aparente paradoja, conocida como el efecto Mpemba.

La respuesta, como se describe en un artículo en Physical Review Letters por Antonio Lasanta de la Universidad Carlos III de Madrid y sus colegas, es que el estado del agua al comienzo del experimento debe ser cuidadosamente calibrado. No solo es importante la temperatura del líquido, sino también la propagación de las velocidades de las moléculas individuales dentro de él.

Hubble detecta un exoplaneta con atmósfera de agua que brilla intensamente

WASP-121b es un "Júpiter caliente" y tarda sólo 1,3 días en órbitar su estrella

Un equipo internacional de investigación liderado por el astrónomo de la Universidad de Exeter, Dr. Tom Evans, ha revelado una estratosfera que contiene agua y posiblemente óxidos de vanadio y titanio en el exoplaneta gigante WASP-121b.

Descubierto en 2016 por los astrónomos del observatorio WASP-Sur, WASP-121b es 1,87 veces más grande que Júpiter y 1,18 veces más masivo.

Su estrella madre, WASP-121 (TYC 7630-352-1), es una estrella activa de secuencia principal de tipo F6 alrededor de 1,5 veces el tamaño del Sol.

El sistema WASP-121 se encuentra a 881 años luz de distancia en la constelación Puppis.

WASP-121b es un llamado "Júpiter caliente" y tarda sólo 1,3 días en órbitar WASP-121. Está tan cerca de la estrella madre que si se acercase más, la gravedad de la estrella comenzaría a desgarrarle.

Los salvajes cambios de temperatura de un 'Júpiter caliente'

El exoplaneta HD 80606b cada 111 días se acerca mucho a su estrella alcanzando 1.100 grados Celsius

La última década ha visto un filón de descubrimientos de exoplanetas. Se han confirmado hasta el momento cerca de 2.000 exoplanetas - planetas fuera de nuestro sistema solar -, y se han identificado más de 5.000 candidatos a exoplanetas. Muchos de estos mundos exóticos pertenecen a una clase conocida como "Júpiter calientes". Estos son gigantes gaseosos como Júpiter, pero mucho más calientes, con órbitas que los llevan febrilmente cerca de sus estrellas.

En un primer momento, los Júpiter calientes fueron considerados excéntricos, ya que no tenemos nada parecido en nuestro propio sistema solar. Pero a medida que fueron encontrados más, además de muchos otros planetas más pequeños que orbitan muy cerca de sus estrellas, nuestro sistema solar comenzó a parecer como el realmente desajustado.

"Pensamos que nuestro sistema solar era normal, pero eso no es tanto el caso", dijo el astrónomo Greg Laughlin de la Universidad de California, Santa Cruz, co-autor de un nuevo estudio del telescopio espacial Spitzer de la NASA que investiga la formación de Júpiter calientes.

Primer lagarto de sangre caliente del mundo

Se calienta durante la temporada de apareamiento

Al igual que todos los lagartos, el tegu blanco y negro argentino (Salvator merianae) depende de su entorno para mantenerse caliente. Pero a medida que empieza a calentarse la temporada de apareamiento del tegu, lo mismo ocurre con el cuerpo del lagarto, informa New Scientist.

De acuerdo con un nuevo estudio en Science Advances, la capacidad del tegu para elevar su temperatura corporal de 10ºC más caliente que su entorno lo hace el primer lagarto de sangre caliente conocido.

Alemania está a punto de conectar una máquina que podría revolucionar la industria de la energía

Un stellarator es un dispositivo utilizado para confinar un plasma caliente con campos magnéticos

Durante décadas los científicos han estado discutiendo sobre la posibilidad de una fuente limpia, prácticamente inagotable de energía - y todavía lo están. Pero con el trabajo de investigadores del Instituto Max Planck de Física del Plasma esto puede cambiar pronto, y también podría cambiar la forma de pensar en la energía. Después de más de 1,1 millones horas de construcción, han completado la máquina de fusión más grande del mundo de su tipo, apropiadamente llamada "Stellarator".

Mundos dentro de Mundos

El Hubble han descubierto una inmensa nube de hidrógeno que se evapora de un planeta del tamaño de Neptuno

Dicen que no se puede juzgar un libro por su cubierta. Pero ¿qué pasa con los planetas?

Coge Neptuno por ejemplo. Durante muchos años, especialmente desde 1989 cuando la Voyager 2 pasó cerca de Neptuno y midió su campo de gravedad, los astrónomos han sabido que el gigante azul alberga un mundo secreto en su interior. Oculto muy por debajo de las nubes azules se encuentra un núcleo rocoso no mucho más grande que la Tierra. Urano también tiene uno. Estos "mundos dentro de mundos" podrían tener propiedades exóticas incluyendo abrasadores océanos calientes y lluvia de diamantes.

El Hubble encuentra tres "Júpiter calientes" sorprendentemente secos

Los "Júpiter calientes" están tan cerca de su estrella que tienen temperaturas de entre 1.500 y 4.000 grados Fahrenheit Los astrónomos que usan el Telescopio Espacial Hubble de la NASA para buscar vapor de agua en la atmósfera de tres planetas que orbitan alrededor de estrellas similares al sol los han encontrado casi secos.

Los tres planetas, conocidos como HD 189733b, HD 209458b y WASP-12b, se encuentran entre 60 y 900 años luz de la Tierra y se cree que son los candidatos ideales para la detección de vapor de agua en sus atmósferas debido a sus altas temperaturas, donde el agua se vuelve en un vapor medible.

Estos llamados "Júpiter calientes" están tan cerca de su estrella que tienen temperaturas de entre 1.500 y 4.000 grados Fahrenheit, sin embargo, se encontró que los planetas tienen sólo una décima parte de una milésima de la cantidad de agua prevista por el estándard de las teorías de formación de planetas.

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