El viaje de «Curiosity» busca vida en Marte

«Curiosity» (Curiosidad), un nombre justo para lo que algunos definen como una de las misiones espaciales más ambiciosas de la historia y que fue lanzado este sábado desde Cabo Cañaveral en Florida .

“Curiosity” pesa una tonelada y tiene el tamaño de un automóvil. Es un laboratorio móvil, propulsado con combustible nuclear, que contiene una decena de instrumentos para tomar muestras de tierra y rocas marcianas y analizarlas en el lugar. El instrumental incluye un taladro y un láser para romper piedras.

Durante dos años, la misión de 2.500 millones de dólares buscará pruebas de que Marte alguna vez fue –o tal vez todavía es– capaz de albergar vida microbiana.
El viaje de Curiosity busca vida en Marte

La NASA pondrá en el espacio el Laboratorio Científico Marte (MSL, por sus siglas en inglés), un robot que se encargará de estudiar si hay o hubo alguna vez condiciones para el desarrollo de la vida en Marte.

El MSL es el esfuerzo más reciente de la NASA por explorar el llamado planeta rojo que empezó en 1976 con el programa Viking, siguió en 1997 con el Soujournes y luego con los Mars Rover en 2004.

Si todo sale como está planificado, el MSL llegará la superficie marciana dentro de nueve meses, tras cubrir los 570 millones de kilómetros que separan a Marte de la Tierra.

Aunque lo más complicado no es el viaje, sino que llegue a destino y que una vez allí todo funcione como se espera.

Las estadísticas indican que de las 40 misiones enviadas a Marte desde 1960, sólo la tercera parte ha aportado datos verdaderamente importantes.

Mas Info: http://actualidad.azumare.com/el-viaje-de-curiosity-busca-vida-en-marte#ixzz1ev8B8saO

 

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GRAFENO: Llega la revolución de la tecnología

Es el material de moda que revolucionará la tecnología.

Hace ahora siete años  que lo descubrieron los rusos Andre Geim y Kostya Novoselov (premios Nobel de Física 2010) a partir del grafito, el mismo de las minas del lápiz de su mesa.

200 veces más resistente que el acero, su estructura es muy sencilla: está formado por una capa bidimensional de átomos de carbono organizados de forma hexagonal. Es el material más delgado jamás soñado, una sábana de grafeno del tamaño de un campo de fútbol, pesaría sólo un gramo.

Aquí van las diferentes aplicaciones:

Pantallas táctiles… flexibles, planas y transparentes, tanto en el área de dispositivos móviles como en células fotovoltaicas.

Sensores. El grafeno al ser tan fino detecta cualquier cambio en su superficie: sensores, médicos como glucómetros, de calidad en alimentos, y en etiquetas de identificación de radiofrecuencia o etiquetas inteligentes.

Células solares y fibra óptica. Se especula que el grafeno podría aumentar hasta 20 veces la velocidad de la transmisión  óptica de datos.

Transistores. IBM anunciaba hace un año la creación de un transistor de 100 Ghz. Después le llegó el turno a los investigadores de UCLA; de la Universidad californiana salió un prototipo de laboratorio capaz de alcanzar una frecuencia de 300 GHz.

Y además como declaraba uno de los expertos consultados, cualquier objeto, ropa, papel, ventanas o nuestro propio cuerpo, será electrónico. Además, no es nocivo para la salud, puesto que también nosotros estamos hechos de carbono.

 

Para saber más…

http://www.larazon.es/noticia/1723-grafeno-el-nuevo-material-que-va-a-revolucionar-la-tecnologia

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Peligro de explosión de una segunda central nuclear en Japón

Japón alerta de problemas en la refrigeración de otra central nuclear

El reactor de la planta de Tokai, a 120 kilómetros de Tokio, están siendo enfriados con uno solo de sus tres generadores dieses tras el fallo de los otros dos.- El primer ministro japonés asegura que el país afronta «la crisis más grave desde la II Guerra Mundial».- Las autoridades dan por supuesto que dos núcleos de las centrales de Fukushima se están fundiendo

Japón vive «la crisis más grave desde la II Guerra Mundial». Así lo ha dicho el primer ministro, Naoto Kan, en un nuevo mensaje dirigido a sus ciudadanos tras el terremoto y el tsunami que asolaron el noreste del país el pasado viernes. Mientras las autoridades siguen en alerta por el estado de emergencia en las centrales nucleares de Fukushima, hoy se ha sabido que otra central nuclear también está teniendo problemas. Se trata de la planta de Tokai, unos 120 kilómetros al norte de Tokio, en la que el reactor 2 está siendo enfriado con un único generador eléctrico de los tres que tiene. Los otros dos han fallado a consecuencia de la catástrofe. Además, la central de Onagawa, en la costa de la prefectura de Miyagi (la más próxima al epicentro del terremoto), ha declarado el nivel de emergencia más bajo porque se han detectado en la zona niveles de radiactividad superiores de origen desconocido, según ha informado el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). A priori, no parece un problema tan grave como el de Fukushima, ya que la empresa que dirige la central de Onagawa, la Tohoku Electric Power Company, asegura que los tres reactores están bajo control y que no es un problema de funcionamiento. Según su versión, la radiactividad detectada proviene de las fugas en las centrales de Fukushima, a un centenar de kilómetros de allí.
Diferente es la situación en esas plantas nucleares. En Fukushima I (también conocida como Daiichi) el terremoto afectó a tres de sus reactores a consecuencia de un fallo en el sistema de refrigeración. Hasta ayer, la principal preocupación era el reactor 1, donde no se conseguía enfriar el núcleo y se produjo una explosión que no afectó a la estructura de contención. Hoy las autoridades ya dan por supuesto que tanto en ese reactor como en número 3 se ha producido una fusión parcial del núcleo. Lo más importante, mientras intentan enfriarlo, es que el contenedor esté bien para evitar una fuga descontrolada como la de Chernóbil en 1986. Además, la acumulación de hidrógeno en una cámara de contención secundaria del reactor 3 hace temer precisamente una explosión similar a la que se produjo ayer. Tanto en esa central como en Fukushima II (conocida como Daini), con otros tres reactores afectados aunque en principio menos, se han tenido que hacer vertidos controlados de gases, que llevan partículas radiactivas, para aliviar la presión que soportan las estructuras. Esos escapes controlados han obligado a evacuar a unas 210.000 personas, según informaciones de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA).

No son los únicos desplazados. El organismo de la ONU ha señalado que otras 380.000 están viviendo en algo más de 2.000 puestos de acogida después de que el terremoto y el tsunami afectaran a sus localidades de residencia. En su discurso a la nación, Naoto Kan ha señalado que la situación caótica que viven los japoneses se prolongará durante varios días, ya que el suministro eléctrico tardará en reestablecerse en muchas zonas e incluso podrían producirse nuevos apagones. Una de las primeras medidas del Ejecutivo ha sido autorizar a las empresas Tokyo Electric Power (propietaria de las centrales de Fukushima) y Tohoku Electric Power a efectuar cortes de electricidad de hasta tres horas de duración al día a partir de mañana. El objetivo es garantizar así el suministro en las zonas del noreste del país. Kan ha reconocido que la situación es «preocupante» y ha asegurado que la recuperación «no será fácil» pero que Japón la logrará como «lo ha hecho en el pasado». Por ello, el primer ministro ha invitado a sus ciudadanos a «contruir un nuevo Japón» tras «la crisis más grave desde la II Guerra Mundial».

Kan también ha dedicado unas palabras a la situación en Fukushima. «Se ha liberado radiación al aire, pero no hay ningún dato que apunte a que se haya liberado una gran cantidad», ha dicho el primer ministro japonés en un intento de calmar a la intranquila población. «Esto es totalmente diferente al accidente de Chernóbil. Estamos trabajando para impedir que los daños se extiendan».

La incertidumbre sobre cómo evolucionará la crisis nuclear y la gran destrucción provocada por el temblor han llevado al Ministerio de Exteriores español a desaconsejar a sus ciudadanos todo viaje no esencial a Japón. El Consejo de Seguridad Nuclear (la máxima autoridad española en la materia) ha pedido además a los españoles residentes en Japón que sigan en todo momento las recomendaciones que den las autoridades japonesas para prevenir riesgos radiológicos a la población. Ambas peticiones son similares a las que han formulado Estados Unidos, Reino Unido o Francia, entre otros, a sus ciudadanos. En una nota del Ministerio de Exteriores francés se ha hecho eco de la alerta de la Agencia Meteorológica de Japón, que señala que la probabilidad de que una réplica con magnitud superior a 7 sacuda el país es del 70% hasta el próximo miércoles y de un 50% hasta el sábado.

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Tsunami en Japón

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TECTÓNICA DE PLACAS

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Nuevas formas de energía en nuestro Sistema Solar

El sur de Encélado emite tanto calor como 20 centrales eléctricas

Los datos de la nave ‘Cassini’ muestran en el satélite de Saturno una emisión de energía interna que los científicos no saben explicar

La zona Sur de Encédalo, una de las lunas de Saturno, concentra peculiaridades suficientes como para llamar especialmente la atención de los científicos. Es un área geológicamente activa, y dicha actividad se centra en cuatro grandes fisuras lineales de 130 kilómetros de largo cada una y un par de kilómetros de ancho. Se las llama las rayas de tigre y pro ellas emergen constantemente chorros de partículas de hielo y vapor de agua a temperaturas elevadas debido al calor interno de Encédalo. Esta actividad se conoce desde 2005. Ahora, los investigadores de Cassini, la nave espacial de la NASA y la Agencia Europea del Espacio (ESA) que está observando el planeta de los anillos y su entorno, han medido la energía calórica en la zona polar sur de Encélado: 15,8 gigavatios, lo que equivale a unas 20 centrales eléctricas de carbón. Esto significa más de un orden de magnitud superior a lo que habían calculado los científicos.

Luna de Saturno
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Imagen del satélite Encélado tomada por la nave Cassini.- NASA/ESA

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«El mecanismo capaz de producir la alta energía interna observada es un misterio y un reto para los modelos actuales de producción calórica prolongada», afirma Carly Howett, líder de la investigación, que se publica en el Journal of Geophysical research. Un estudio previo, de 2007, había planteado que el calor interno de Encédalo podría generarse por las fuerzas de marea provocadas por la resonancia orbital entre esta luna y otra, Dione, pero no sería superior a 1,1 gigavatios. El calor de la radiactividad natural del interior de Encédalo podría aportar 0,3 gigavatios más, informa en un comunicado el Jet Populsion Laboratory (JPL), responsable de la misión Cassini.

Howett (Southwest Research Institute in Boulder, Colorado), junto con John Spencer (del mismo instituto) y John Pearl (Goddard Space Flight Center, de la NASA) han utilizado medidas de espectrometría tomadas por la Cassini en 2008 que abarcan toda la región polar sur de esa luna de Saturno.

Una posible explicación del alto nivel de calor observado es que la relación orbital de Encédalo con Saturno y con Dione cambia con el tiempo, explica el JPL. Así habría fases de mayor y menor intensidad del calor inducido por las fuerzas de marea y la Cassini habría tenido la suerte de presenciar una de las fases de mayor actividad.

El mayor flujo de calor mayor de lo previsto ahora medido confiere más fuerza a la hipótesis de la existencia de un océano bajo la superficie de Encédalo, dice Howett. Los análisis de las partículas de hielo de las plumas que salen de las rayas de tigre desvelan que algunas de ellas son ricas en sales, lo que sugiere que pueden ser gotas heladas de un océano salado en contado con el centro rocoso rico en minerales de esa luna. La presencia de un océano bajo la superficie de Encédalo, o quizás un mar polar entre la capa helada superficial y el interior rocoso incrementaría el efecto del calentamiento inducido por las fuerzas de marea al permitir una mayor distorsión de la capa helada, concluyen los expertos de JPL.

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GENERACIÓN DE BASURA EN ESPAÑA

Generamos más basura que la media de la UE y reciclamos menos

Los españoles generan un 6,6 % más basura que la media de la Unión Europea y reciclan el 15 % de los residuos, frente al 24 % del conjunto de los Veintisiete, según los datos difundidos hoy por Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

Generamos más basura que la media de la UE y reciclamos menos

Generamos más basura que la media de la UE y reciclamos menos.

El estudio, elaborado con datos de 2009, señala que los servicios públicos de limpieza recogieron 547 kilos anuales de basura por persona en España -incluyendo los desechos de los hogares, de las pequeñas empresas y de los establecimientos públicos-, mientras que en la UE se recolectó una media de 513 kilos.

España se sitúa como el décimo país que más basura genera en la Unión, pero se mantiene lejos de los Estados miembros que encabezan la lista: Dinamarca, Irlanda, Chipre y Luxemburgo, todos ellos con más de 700 kilos por persona; seguidos por Malta y Holanda, con entre 600 y 700 kilos.

Otros siete países, además de España, se sitúan entre los 500 y los 600 kilos por persona: Alemania, Austria, Francia, Italia y Reino Unido; mientras que Bélgica, Portugal, Suecia, Finlandia, Grecia, Bulgaria, Eslovenia y Hungría se mantienen entre los 400 y los 500 kilos.
La República Checa, Letonia, Polonia, Rumanía, Estonia, Eslovaquia y Lituania son los que menos residuos generan de la UE, al mantenerse todos por debajo de los 400 kilos.
Por lo que respecta al destino de los residuos, Eurostat indica que un 38 % acabó en vertederos, mientras que se incineró un 20 %, un 24 % fue reciclado y un 18 % aprovechado para compostaje, es decir, abono para plantas.

En España, la mayor parte de la basura generada ese año fue enviada al vertedero, un 52 %, lo que supone una disminución de cinco puntos porcentuales respecto del año anterior.
En cinco países miembros no existe prácticamente ni el reciclaje, ni otros medios de tratamiento de residuos que no sea el sistema del vertedero, a donde Bulgaria envía la totalidad de sus desechos, seguido por Rumanía (99 %), Malta (96 %), Lituania (95 %) y Letonia (92 %).

Suecia lidera la tasa de basura incinerada, con un 49 %, seguida por Dinamarca (48 %), Holanda (39 %), Luxemburgo (36 %), Bélgica (35 %) Alemania y Francia (34 %).
En España, un 9 % de los residuos se trató por este método.

En reciclaje y aprovechamiento como abono de los desechos destacan Austria (70 %), Alemania (66 %); Holanda (61 %) y Bélgica (60 %); España, en cambio, trató de este modo un 39 % de sus desperdicios.

Sin embargo, entrando más al detalle, España sí sobresale en la conversión de los desechos en abono, con un 24 %, cifra que iguala Bélgica y que sólo superan Austria (40 %), Italia (32 %) y Holanda (28 %) en la Unión Europea.

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CICLOGÉNESIS EXPLOSIVA

Ciclogénesis significa básicamente, creación de un ciclón (o depresión,  o borrasca, si nos referimos a latitudes medias o extratropicales).  Los ciclones (término genérico donde se incluyen los huracanes, tifones, borrascas, bajas polares, medicanes, etc.) son sistemas de bajas presiones donde el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el Hemisferio Norte (el giro es a favor en el Hemisferio Sur).

 Todas las depresiones, borrascas o ciclones atlánticos sufren,  en cierta forma, una  ciclogénesis para su generación desarrollo, profundización y mantenimiento. En sus estados iniciales están formados por una estructura en  forma de onda, con sus sistemas frontales, frío, cálido y ocluido, que se van amplificando con el tiempo y cerrándose sobre si misma. Su mínimo de presión en superficie va bajando durante la primera parte de su ciclo de vida.

Una «CILCOGÉNESIS EXPLOSIVA» es como su nombre indica, básicamente una ciclogénesis pero que sucede muy rápidamente y muy intensamente. Es decir, la depresión o ciclón en superficie puede formarse aparentemente en un espacio muy corto de tiempo, convirtiéndose en una borrasca (caso de latitudes medias) muy violenta y adversa en cuestión de pocas horas. El término general usado para estas depresiones  que se profundizan muy rápidamente, es de “bomba” meteorológica.

La definición de bomba, ciclón  o borrasca explosiva es aquella borrasca cuyo mínimo depresionario  la presión baja 24 mb en 24hrs, o menos. Esta definición suele establecerse o referirse  a latitudes altas, alrededor de los 55º-60º  ya que los procesos ciclogenéticos están influenciados por la rotación de la Tierra. Las ciclogénesis explosiva suceden con frecuencia en el Atlántico y Pacífico. Para nuestras latitudes, 45º Norte, la definición se relaja en caídas de presión del orden de 18 – 20 mb en 24 hrs. Mejor que esta definición “encorsetada”, los meteorólogos suelen trabajar con otra, sin umbrales tan fijos como los anteriores pero donde los procesos físicos que controlan el desarrollo explosivo son los mismos.

Podemos ver como se forma mediante la animación de la siguiente págian web:

http://graficos.lainformacion.com/meteorologia/advertencia/como-se-genera-una-ciclogenesis-explosiva-la-tormenta-perfecta_NZsn94QZrIzYYpZ79vtoF3/?gclid=CJfdotaylaACFQOS3wodXAKRdg

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NUEVAS PRENDAS BIODEGRADABLES

CHUBASQUERO DE FÉCULA DE PATATA

Protege de la lluvia, es igual de duradero que uno convencional y es compostable 100%. Pero además, el impermeable de G4E! se convierte en planta una vez acabada su vida útil
 

El ecodiseño es el presente en muchos sectores industriales y el futuro en muchísimos más. Consiste simplemente en producir lo mismo con menos energía, agua y otros recursos, y aplicar el análisis del ciclo de vida a todo el proceso, incluido su uso y tratamiento cuando acaba su vida útil.
Éste fue el concepto y el procedimiento aplicado por los socios de G4E! (Good for Environment, Bueno para el Medio Ambiente) a la hora de hacer su chubasquero de bioplástico de fécula de patata. «Queríamos hacer algo con bioplástico, que fuera sencillo y económico para mostrar las características de este material», explica Iván Martín, ingeniero industrial y uno de los socios de G4E!
«El resultado –prosigue– fue este chubasquero que tiene las mismas prestaciones que otros, protege de la lluvia de cualquier intensidad, y es igual de duradero. Es muy adecuado para usar en el campo, porque es muy ancho y permite mucha movilidad, incluso llevar una mochila debajo».
La diferencia es que es compostable cien por cien, es decir que «cuando se deja de utilizar se entierra como residuo orgánico y pasa a formar parte de la tierra, porque con unas características de temperatura, presión y humedad adecuadas se integra en el terreno sin dejar residuos. Es un producto de ciclo cerrado, de la cuna a la cuna», añade.

Producto europeo
Incluso va un poco más allá, porque «cada chubasquero lleva incorporadas semillas de plantas aromáticas, flores y árboles mediterráneos para que cuando se termine su vida útil pueda ser “plantado”. Estas semillas están en unas bolitas de arcilla que aportan nutrientes y evitan que sean comidas por los pájaros. Es una técnica llamada “Nendo Dango” que ideó un microbiólogo japonés», detalla el ingeniero. Las semillas se las proporciona la Fundación + Árboles con la que, según dice Martín, tienen un convenio de colaboración.
El bioplástico que emplean está producido a partir de patatas «cultivadas en Francia y transformadas en Alemania. El resto, íntegramente en España. Que sea un producto europeo es cierto que lo encarece un poco, pero nos importaba mucho que fuera así, tanto por reducir el impacto ambiental del transporte, como para promover la sostenibilidad localmente», precisa el ingeniero industrial.
Trabajar con este material era importante porque «queríamos prevenir el engaño sobre esos plásticos que llaman biodegradables, pero que en realidad lo único que hacen es fragmentarse en un plazo más breve de tiempo que otros, porque llevan un aditivo específico para ello, pero cuyos componentes tóxicos permanecen en la tierra», hace hincapié.
Otra característica es que «se necesita menos temperatura para fundirlo; por tanto en su fabricación se consume mucha menos energía que con el derivado del petróleo. Pero la maquinaria necesaria para inyectar, extrudir, soplar y estirarlo es exactamente la misma», asegura Martín.

Futuros modelos
Su chubasquero, del que dentro de poco habrá un segundo modelo «con más diseño» es el primer producto de «una colección nueva, Fantastic Bioplastic, que vamos a desarrollar dentro de nuestra marca Equilicuá. El primero fue el Econo, un disco para poner en las macetas, protector y condensador de agua. Pero ahora vamos a continuar con el bioplástico», detalla. La suya es «una carrera a largo plazo, y que hay que ir poco a poco. Pero la ventana de oportunidad para desarrollar nuestras ideas ya está abierta», concluye.


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NUEVO ALMACÉN NUCLEAR ESPAÑOL

 
ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC)
 
Almacén Temporal Centralizado de elementos combustibles (ATC). Un ATC no es un vertedero ni un cementerio. La instalación, además de ser pasiva, es segura para las personas y para el medio ambiente.

El uranio que albergará podrá reutilizarse en nuevas centrales / Las piscinas de las plantas donde se guardan hoy los residuos radiactivos se saturarán a partir de 2013La polémica generada por el emplazamiento del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad ha generado una serie de informaciones que, a juicio de los expertos, pueden llevar al error. Para empezar, «almacén no significa cementerio», explica Eugeni  Vives, portavoz de la Sociedad Nuclear Española.
«El combustible irradiado, que no gastado, puede reciclarse y utilizarse en reactores de tercera generación de agua presurizada», asegura el ingeniero industrial. Los ocho reactores del parque nuclear español son de primera y segunda generación –dos de ellos, Zorita y Garoña, ya han alcanzado su «edad de jubilación», aunque a ésta última se le concedió en julio una prórroga de 4 años, hasta 2013– y no se proyecta construir más. De momento. EE UU, Francia o Finlandia sí levantan centrales de nueva generación y desarrollan procesos para aprovechar hasta otro 15 por ciento de la energía del uranio almacenado.
Nuevas técnicas permitirán incluso exprimir el combustible hasta casi su totalidad en plantas de cuarta generación, cuya tecnología está siendo desarrollada por el Fórum Internacional de Cuarta Generación, del que forman parte nueve países y en el que España está representada, de forma indirecta, por la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom).

LARAZÓN.digital (26-01-2010)

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