sábado, 19 de junio de 2010

Los particulares diagramas de Feynman

En el blog estadounidense del LHC se comenta, a grandes rasgos, cómo son y qué significan los famosos diagramas del carismático físico.
Foto pizarrón Feynman


Richard Feynman fue uno de los más importantes físicos del siglo XX. Su trabajo en electrodinámica cuántica le valió el Premio Nobel de Física en 1965, compartido con Julian Schwinger y Sin-Ichiro Tomonaga. En este trabajo desarrolló un método para estudiar las interacciones y propiedades de las partículas subatómicas utilizando los denominados diagramas de Feynman.
Si en alguna noticia o artículo de difusión nos hemos topado alguna vez con la mención a esos diagramas y lo buscamos en Wikipedia (como se enlaza arriba), terminaremos con una idea básica: diagramas de partículas. Y seguramente, el resto de la entrada en la enciclopedia online nos resultará extraña, aunque algunos conceptos podamos entender.
Es por eso que resulta interesante un nuevo post del blog del LHC, escrito por Flip Tanedo.
Aquí una traducción del artículo de Tanedo:

Pensemos en las reglas de un juego en el que:

  1. Podemos dibujar dos tipos de líneas: una línea recta con una flecha o una onda


  2. Las podemos dibujar en cualquier dirección. Sólo debemos conectar estas líneas si tenemos dos líneas con flechas encontrándose con una línea ondulada.


    La orientación de las flechas es importante. Una flecha debe apuntar al vértice y la otra hacia el otro lado.
  3. Los diagramas sólo deben contener piezas conectadas. Cada línea debe conectar con un vértice. No debe haber ninguna parte del diagrama desconectada.



  4. Las líneas rectas deben ser rectas y las onduladas, eso, una onda.



Si este es el juego de los diagramas de Feynman, listo, esas son las reglas. Este juego se puede llamar QED (siglas en inglés para electrodinámica cuántica).
Ahora podemos tratar de dibujar algún diagrama. Pero, cuidado, no podemos hacer cosas así:


Luego de hacer varios diagramas podríamos tratar de encontrar patrones:
¿Hay relación entre el número de líneas externas y el número de líneas internas y vértices?
Si sabemos el número de líneas externas con flechas apuntando hacia adentro, ¿podemos deducir el número de líneas externas con flechas que apuntan hacia afuera?
¿Es posible hacer diagramas que contengan bucles? ¿Eso cambia las respuestas anteriores?

¿Qué significa todo esto?
Cada línea recta es una partícula. Los vértices son interacciones. Las reglas antes mencionadas son una idea general de una teoría de partículas y sus interacciones. Se la llama QED, Electrodinámica cuántica. Las líneas con flechas son partículas de materia (fermiones). Las líneas onduladas es una partícula de fuerza (bosones) que, en este caso, intermedia la interacción electromagnética: es el fotón.

Los diagramas cuentan una historia acerca de cómo un conjunto de partículas interactúa. Se leen los diagramas de izquierda a derecha y esto es importante porque las partículas con flechas que apuntan de izquierda a derecha son electrones. Las que apuntan hacia la otra dirección son positrones. Se puede pensar en las flechas como apuntando en la dirección del flujo de la carga eléctrica.
Hasta aquí tenemos entonces:


e+ es un positrón, e- es un electrón y la gamma es un fotón.
De esto podemos hacer algunos comentarios:
La interacción con el fotón mostrada arriba incluye secretamente información acerca de la conservación de la carga eléctrica: para cada flecha que apunta hacia una dirección, debe haber otra hacia el otro lado.
Pero podemos rotar la interacción y contar una historia diferente.
Aquí hay algunos ejemplos de distintas maneras de interpretar una interacción (leyendo de izquierda a derecha):

Esto se interpreta así:
(1) un electrón emite un fotón y continúa
(2) un positrón absorbe un fotón y continúa
(3) un electrón y un positrón se aniquilan en un fotón
(4) un fotón espontáneamente produce un par de electrón y positrón

En el lado izquierdo de un diagrama tenemos las "partículas entrantes", que son las que colisionarán entre sí para producir algo. Por ejemplo, en el LHC esas "partículas entrantes" son los quarks y gluones que viven dentro de los aceleradores de protones.
En el lado derecho de un diagrama tenemos las "partículas salientes", que son las detectadas luego de una interesante interacción.

Para la teoría brevemente conceptuada arriba, podemos imaginar un colisionador de electrones y positrones como el viejo LEP y SLAC. En esos experimentos un electrón y un positrón colisionan y las partículas resultantes son detectadas. En nuestra simplificada teoría QED, ¿qué clase de "señales experimentales" (configuraciones de partículas salientes) podrían medirse?
Por ejemplo: ¿es posible tener una señal de un solo electrón con dos positrones? ¿Existen restricciones sobre cuántos fotones salen?

Las líneas externas corresponden a partículas que entran o que salen.
¿Y las líneas internas? Representan partículas virtuales que no son directamente observadas. Son creadas cuánticamente y desaparecen de la misma forma, sirviendo sólo a que un conjunto de interacciones ocurran para que las partículas entrantes se conviertan en partículas salientes.
Aquí tenemos un ejemplo de un fotón virtual mediando la interacción entre un electrón y un positrón.


En el primer diagrama, el electrón y el positrón se aniquilan en un fotón que luego produce otro par electrón-positrón.
En el segundo diagrama, un electrón empuja a un fotón hacia un positrón cercano (sin siquiera tocarlo). Esto se entiende con la idea de que las partículas de fuerza son extraños objetos cuánticos que median las fuerzas. Sin embargo, nuestra teoría trata a las partículas de fuerza y materia igual. Podemos dibujar diagramas donde hay fotones en el estado externo y los electrones son virtuales:


Este es un proceso donde la luz (el fotón) y un electrón se empujan uno a otro y se llama dispersión Compton. Notar, de paso, que no me molesté en inclinar la partícula virtual vertical en el segundo diagrama. Esto es porque no importa si lo interpretamos como un electrón virtual o un positrón virtual: podemos decir que (1) el electrón emite un fotón y luego se dispersa del fotón o (2) que el fotón entrante produjo un par con la resultante aniquilación positrón-electrón para formar un fotón saliente:


Esta es la idea básica de los diagramas de Feynman. Nos permiten escribir qué interacciones son posibles.

En el post, el autor indica, además que existen interpretaciones matemáticas de los diagramas que producen las expresiones que predicen la probabilidad de que estas interacciones ocurran. Así que no es tan simple como puede parecer. No son sólo dibujitos.
Además, promete posts subsiguientes sobre el tema, pero hasta entonces, se autopregunta y autoresponde unas breves "preguntas frecuentes":

¿Cuál es el significado de los ejes x e y?
Estos son realmente diagramas de espacio tiempo que conceptualizan la "trayectoria" de partículas. Al leer estos diagramas de izquierda a derecha, interpretamos el eje x como tiempo. Podemos pensar cada franja vertical como un momento en el tiempo. El eje y es la dirección del espacio.

¿Así que las partículas viajan en líneas rectas?
No, pero es fácil cree erróneamente eso si tomas a los diagramas demasiado en serio. El camino que las partículas toman a través del espacio es determinado no sólo por las interacciones (capturadas por los diagramas de Feynman), sino la cinemática (que no es captada por los diagramas). Por ejemplo, uno debería imponer cosas como momento y conservación de la energía. El punto de los diagramas es entender las interacciones a lo largo del camino de las partículas, no la real trayectoria de la partícula en el espacio.

¿Esto significa que los positrones son sólo electrones viajando hacia atrás en el tiempo?
En los tempranos días de la electrodinámica cuántica, eso parecía ser una idea que la gente gustaba decir de vez en cuando porque sonaba atractiva. Desde el punto de vista de los diagramas (y en algún sentido también en forma matemática) uno podría tomar esa interpretación, pero no ganamos nada. Entre otras razones más técnicas, ese punto de vista es más bien contraproducente porque el marco matemático de la teoría de campo cuántica está construida sobre la idea de causalidad.

¿Qué significa que un conjunto de partículas entrantes y partículas salientes pueden tener múltiples diagramas?
En los ejemplos de arriba de dispersiones dos a dos mostré dos diagramas diferentes que toman el estado de entrada y producen el requerido estado de salida. De hecho, hay infinitos de esos diagramas. Desde la mecánica cuántica uno debe sumar todas las formas para tener del estado de entrada el estado de salida. [Algo similar a lo que el autor escribió respecto del experimento de la doble rendija].

¿Cuál es el significado de las reglas 3 y 4?
La regla 3 dice que sólo nos vamos a ocupar acerca de una cadena particular de interacciones. No nos importa acerca de partículas adicionales que no interaccionan o cadenas independientes de interacciones. La regla 4 hace que los diagramas sean fáciles de leer. Ocasionalmente deberemos dibujar líneas curvas o incluso líneas que pasan por debajo de otras.

¿De dónde vienen estas reglas?
Las reglas que dimos arriba (llamadas reglas de Feynman) son esencialmente la definición de una teoría de física de partículas. Más completamente, las reglas deben también incluir unos números asociados con los parámetros de la teoría (por ej.: las masas de las partículas).
Los estudiantes de graduado en física de partículas pasan gran parte de su primer año aprendiendo cómo extraer las reglas diagramáticas de expresiones matemáticas (y luego cómo usar los diagramas para hacer más matemática), pero el contenido físico de la teoría es más intuitivamente entendido al mirar los diagramas directamente e ignorando la matemática. Si tienes verdadera curiosidad, las expresiones de las cuales se obtienen las reglas lucen parecidas a esto (gracias a TD Gutierrez), aunque es deliberadamente una formulación "terrorífica".

El sonido del Universo

Escuchar la Canción del Cometa, los sonidos que surgen de un púlsar o un cuásar, la orquesta del Cosmos, es posible.

Wikimedia:Ejemplo de forma de onda de la voz y su espectro de frecuencia

Las ondas de sonido no pueen viajar en el espacio vacío. Pero las ondas electromagnéticas, sí. Estas últimas pueden ser grabadas por dispositivos llamados espectógrafos en muchos de los grandes telescopios.

En esta web, el autor convirtió esas ondas electromagnéticas en ondas de sonido. Para ello, redujo la frecuencia ya que las originales son demasiado altas para el oído humano.

Esto permite que escuchemos el sonido del universo:

Viaje al centro de un Cuásar (1.3mb): En este clip, viajamos al violento corazón de una galaxia. Comenzamos a volar a través de los exteriores de la galaxia (sonido sibilante) pasando varias estrellas (diferentes silbidos chillones) antes de penetrar la gran nube alrededor del agujero negro que se oculta en el centro. Penetramos diferentes partes de la nube, moviéndones constantemente más y más cerca del agujero negro, antes de oír el rugido del gas cayendo hacia el horizonte de sucesos.

Sonidos de Nebulosas (864kb):Mezcla de sonidos de diferentes nebulosas

La orquesta celestial explicada (1.6Mb): El autor muestra cómo los diferentes instrumentos de la orquesta celestial (los distitos elementos químicos) fabrican el sonido de una nebulosa, la Nebulosa Eskimo NGC2392

Nebulosa Planetaria:Película y sonidos (1mb): Una película Quicktime combinando imágenes de cinco nebulosas planetarias (tomadas con el Hubble) con los sonidos detectados.

La canción del cometa (664kb): Escucha a un cometa acercándose al Sol. El sonido es debido a las moléculas, saliendo de la superficie del cometa por el calor del Sol.

La vida de nuestro Sol (1mb): La vida completa de una estrella como nuestro Sol, comprimida en dos minutos.

Cómo colaborar con la ciencia

En los últimos años, la tecnología ha posibilitado que los usuarios de computadoras cada vez más potentes y conexión a internet más rápida, puedan colaborar en diferentes programas científicos. Pero también hay otras formas de ayudar.

Las posibilidades de ayudar a diferentes proyectos o instituciones vinculadas con la ciencia pueden clasificarse en: Donaciones, Computación distribuída, Colaboración en línea, Difusión, Voluntariado activo, entre otras.

Donaciones
Las donaciones son una forma de colaborar con instituciones o equipos de trabajo científico y generalmente se subdividen en: Donaciones económicas (individuales o grupales/corporativas) y donaciones de equipamiento/insumos.

Computación distribuída
La computación distribuída permite utilizar los recursos libres de nuestros ordenadores para analizar datos de diferentes proyectos. Sólo requiere bajar e instalar un software gratuito, unirnos a los proyectos de nuestro agrado y listo. Las opciones predeterminadas pueden cambiarse con facilidad para que el análisis se realice cuando realmente queramos. Usualmente las aplicaciones harán uso de nuestros recursos de hardware (procesador, disco y memoria) cuando no estemos utilizando la computadora. Pero si tenemos una PC potente podemos dejar correr las aplicaciones permanentemente. Algunas de las aplicaciones permiten también utilizar los procesadores de las tarjetas gráficas potentes.

Difusión
Si tenemos una web propia o un espacio en internet que podamos usar, tendremos un recurso para difundir el concepto de solidaridad y colaboración, contar a qué proyectos unirse y cómo hacerlo. Las redes sociales han abierto las posibilidades para que todos podamos tener un pequeño espacio en la web. Los usuarios de Facebook, Twitter y otras redes pueden ocasionalmente enviar mensajes a sus usuarios sobre estos temas y así propiciar que otras personas se unan o al menos se interesen por estas alternativas.

Voluntariado activo
En algunas instituciones es posible realizar un voluntariado más activo como dar cursos, reparar equipos o ayudar en la recaudación de fondos.

A continuación listamos algunas de las posibilidades para ayudar a la ciencia. De más está decir que no son sólo estas instituciones las que pueden ameritar nuestra colaboración. La idea es nominar algunas con el objetivo de despertar conciencia del valor de la solidaridad. Hacia el final comentaremos también la necesidad que tienen otro tipo de organizaciones, no científicas, de nuestra ayuda.

ARTÍCULOS Y AYUDA ONLINE
WIKIPEDIA
Wikipedia
Un ejemplo es Wikipedia, con la cual podemos colaborar en el apartado "Colaboración en línea". La enciclopedia online es gratuita y muy visitada todos los días, pero para poder llevar adelante la iniciativa se requiere de fondos y equipos. Para colaborar con Wikipedia podemos escribir artículos, traducir artículos ya escritos en otros idiomas, donar dinero o equipos. Existe una variedad de proyectos relacionados como Wikcionario, Wikilibros, Wikiquote, y más.

Además de la archifamosa enciclopedia en línea, también hay otros espacios similares:
http://www.wikilearning.com/
ar.answers.yahoo.com/
Y también los foros, a los que contínuamente consultamos sobre diferentes temas, desde foros de diccionarios online hasta los de asistencia informática que tantas veces nos sacaron de un apuro.

GALAXY ZOO
Los proyectos de Galaxy Zoo brindan la posibilidad de realizar una actividad que, si es de nuestro interés, nos resultará entretenida y valorada. Para la comunidad científica es también importante. Por un lado, los observatorios recogen una cantidad ingente de datos a analizar. Una parte del análisis siempre es posible realizarlo a través de complejos programas automáticos, pero en muchos casos, es necesario una evaluación que ninguna computadora puede realizar. Al menos, por ahora. Por otro lado, aquellos potentes algoritmos no se generan por generación espontánea. Los programas de código abierto permiten que los usuarios puedan colaborar con mejoras al código, resultando en un beneficio para todos los usuarios. Recientemente, Jill Tarter, la directora del programa SETI, anunció que brindaría la posibilidad a los ingenieros de todo el mundo a mejorar sus algoritmos. Y a expandir su programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre para que los usuarios no sólo puedan colaborar a través de la donación de tiempo y recursos de sus ordenadores, sino también de contribución intelectual.
Notas relacionadas:
Se buscan cazadores de supernovas
A clasificar cráteres lunares
Se busca ayuda para clasificar galaxias nunca vistas

PROYECTO PALE BLUE DOT
Así como el libro de Carl Sagan, el proyecto homónimo "Pálido punto azul" ofrece la posibilidad de colaborar con una investigación científica para buscar exoplanetas, al adoptar una estrella.
Pale Blue Dot
La reciente misión Kepler estudiará el brillo de más de 100 mil estrellas. Este proyecto posibilitará el análisis de esos datos para buscar planetas. Lo que el usuario obtiene a cambio de su donación es la designación de la estrella que eligió, teniendo en cuenta que esta designación no es oficial, pero sí veremos nuestro nombre en el catálogo online y en Google Sky. Además nos enviarán un certificado y si la estrella elegida posee un planeta figuraremos en una sección especial del sitio.
Pale Blue Dot:
http://whitedwarf.org/palebluedot/

CITIZEN SKY
Epsilon Aurigae es una estrella que varía su brillo. Para descubrir el motivo se creó un sitio llamado Citizen Sky ("Cielo Ciudadano") que reclutará, entrenará, y coordinará la participación del público en este proyecto.
La iniciativa se apunta en aquellas en las que el usuario no sólo recolecta datos, sino que pueden participar más activamente en la metodología científica.
Más información en Instituto Copérnico: "Alcanzando el cielo ciudadano".


Asociaciones de astronomía en Argentina
Existen varias asociaciones distribuidas en todo el país. Quizás sea conveniente hacer las averiguaciones del caso o buscar en la web, para acercarse y colaborar con las agrupaciones cercanas a nuestro domicilio.

En Capital Federal la Asociación Argentina "Amigos de la Astronomía" es una entidad de bien público sin fines de lucro, fundada en el año 1929, cuyo objetivo es difundir y cultivar la Astronomía. La sede se encuentra en Av. Patricias Argentinas 550 (C1405BWS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Para conocer los beneficios y requisitos para asociarse, visitar la página de la asociación.
http://www.amigosdelaastronomia.org/

LIADA
La Liga Iberoamericana de Astronomía LIADA intenta organizar, potenciar, conducir y facilitar los esfuerzos de los astrónomos aficionados y semiprofesionales de Ibero-América. En ella participan astrónomos profesionales, cristalizando de esta forma la colaboración entre los dos grupos que nutren nuestra querida actividad: la Astronomía.
Los objetivos acordados por los miembros de LIADA son:
Fomentar el estudio de la Astronomía y la observación del cielo en aquellas áreas que sean más significativas.
Unir a todos los observadores del planeta Tierra que hablan español y portugués.
Fomentar la comunicación entre profesionales y aficionados.
Difundir y expandir el respeto y la apreciación por la Tierra como planeta.
Publicar los trabajos de los miembros.

La LIADA es heredera de la vieja Liga Latino Americana de Astronomía, fundada por inspiración de Víctor Estremadoiro Robles, el 18 de Octubre de 1958. Fue creada el 12 de Diciembre de 1982, como parte de la reorganización de la antigua LLADA.
Sede Social y Administrativa
Observatorio CODE, Centro Observadores del Espacio, Avda. Almirante Brown 5100 (Costanera), 3000 Santa Fe, Argentina
ssliada@gmail.com
Para afiliarse, consultar la página de afiliación a LIADA.

Más asociaciones y grupos
Justamente en LIADA podremos encontrar un enlace a otras agrupaciones en todo el país.


DONACIONES (ARGENTINA)
Algunas instituciones vinculadas con la ciencia y que requieren de ayuda económica de la población son:
Fundación Ciencias Exactas y Naturales
El objetivo central de la Fundación es colaborar con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Apoya la investigación científica otorgando prioritariamente becas a estudiantes de grado que manifiesten dificultades económicas para afrontar el desarrollo de la carrera. Promueve la transferencia de tecnología a través de convenios con empresas. Administra subsidios otorgados por otras instituciones del país y del exterior a investigadores de la Facultad. Coopera con instituciones científicas del país y del exterior en el financiamiento de reuniones y congresos científicos realizados en el país. Participa con la Facultad en el gerenciamiento de la Incubadora de Empresas, INCUBACEN.
¿Estudió en la UBA y desea ayudar a su universidad?
http://www.fundcse.fcen.uba.ar/donaciones/

Instituto Leloir
Instituto Leloir
La Fundación Instituto Leloir realiza investigación sobre cáncer, Alzheimer, el infarto, el Parkinson y el dengue entre otras enfermedades.
Desde hace más de 60 años genera conocimiento de excelencia, que permitirá contar cada vez con más herramientas para diagnosticar y tratar enfermedades que dañan profundamente la vida de personas y de familias enteras.
Para lograrlo, dependen de insumos muy costosos: reactivos, instrumental y equipamiento de alta tecnología.
Podemos sumarnos como Amigos del Instituto Leloir con una donación mensual.
https://www.leloir.org.ar/es/Colabore_Ahora.html

Fundación Favaloro
La Fundación Favaloro recibe donaciones solidarias de particulares y empresas. Estas se destinan a la atención de pacientes sin recursos, a la ampliación de las instalaciones y a la compra de nuevo equipamiento para que los diagnósticos sean más precisos y la internación de los pacientes más breve.
Actualmente, más de 15.000 personas integran una importante red de donantes. Con su esfuerzo apoyan a la Fundación y posibilitan continuar la obra iniciada por el Dr. René G. Favaloro.
http://www.fundacionfavaloro.org/home/index.htm

INFANT
La Fundación para la Investigación en Infectología Infantil (INFANT) es una organización sin fines de lucro creada en el año 2003 para el desarrollo de iniciativas científicas que traduzcan hallazgos de laboratorio en intervenciones de impacto directo en el bienestar de los niños.
http://www.infant.org.ar/acerca.php

La Fundación Evolución
Fundación Evolución es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Su principal objetivo es contribuir al uso educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para promover el contacto entre jóvenes y docentes en comunidades locales y globales.
http://www.fevolucion.org/sobre_nosotros_2.asp

BOINC
Los proyectos BOINC permiten que se utilice el tiempo y los recursos "muertos" de nuestras computadoras para procesar la ingente cantidad de datos de las bases de datos de diferentes proyectos. La idea es simple y poderosa y los usuarios cuentan con varias opciones a la hora de ejecutar la aplicación. Existe una gran variedad de proyectos que podemos utilizar relacionados con la medicina, la astronomía y física, etc.
Ya hemos comentado aquí al respecto en otras notas que citamos a continuación:
BOINC se vuelve social con Facebook
Una década de SETI@home
Einstein@Home buscará radio púlsares en datos de Arecibo
¿Qué podemos esperar del LHC?


Voluntariado universitario
Voluntariado Universitario
El Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarios vienen realizando el Programa de Voluntariado Universitario. Los proyectos pueden ser presentados por iniciativa de estudiantes, docentes, e investigadores, pero en todos los casos los equipos de trabajo de un proyecto deben estar integrados por al menos 10 estudiantes y 1 docente. La convocatoria 2009 ya cerró y están en el proceso de evaluación y selección, tras lo cual, las iniciativas seleccionadas se financian.

GREENPEACE
¿Qué se puede decir de la organización ecológica más conocida? Que podemos colaborar de muchas maneras. Difundir sus campañas, recolección de firmas, poner un banner en nuestra web o realizar una donación económica son algunas de las posibilidades.
http://www.greenpeace.org/argentina/

Otras organizaciones ecológicas
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS ARGENTINA), es una Organización No Gubernamental, sin fines de lucro, con personería jurídica constituída en 1948, como miembro de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaría y Ambiental, a la que representa en el país.
http://www.aidisar.org.ar/

Un listado de ONGs ambientales en Argentina en Taringa

ORGANIZACIONES SOCIALES
Hay un sinúmero de fundaciones y ONG vinculadas con las diversas actividades humanas, en apoyo a la situación de las artes y la cultura, el patrimonio de las naciones y la humanidad, los derechos de los que menos tienen. En este espacio quisimos recopilar algunas opciones relacionadas con la ciencia porque se trata de un blog de noticias de astronomía. Sin embargo, no vivimos en una burbuja y la realidad social reclama de nuestra solidaridad. Que el mundo sea mejor también depende de nosotros. En parte, somos lo que hacemos. ¿Somos solidarios?
Muchas de las opciones antes citadas no requieren mucho esfuerzo de nuestra parte. La computación distribuída, como se dijo, es una forma de ayudar al análisis de datos científicos que finalmente redundarán en un beneficio para la sociedad y que no requiere una participación activa de nuestra parte.
Difundir la actividad de estas organizaciones, comunicar sus campañas y ayudar a expandir la conciencia sobre los temas que abordan estas instituciones tampoco nos insumirá mucho tiempo.
Es por eso que, quizás, sea bueno ayudar a cada quien en la medida de nuestras necesidades. Por supuesto que vamos a tender a solidarizarnos más con algunas iniciativas que con otras, pero no limitarnos a la colaboración con organismos científicos es también necesario, útil y posible.
Una nómina de organizaciones sociales sería demasiado extensa. A manera de ejemplo citamos sólo algunas, pero instamos al lector a buscar otras y estar atento a los pedidos que se difunden en los medios.

UNICEF
UNICEF Argentina trabaja para promover la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ayudar a satisfacer sus necesidades más importantes y aumentar las oportunidades que se les ofrecen, a fin de que alcancen el pleno desarrollo de sus capacidades.
http://www.unicef.org/argentina/spanish/support.html

Fundación Leer
Cualquier persona, empresa u organización, tanto de la Argentina como del exterior, puede dar su apoyo a Fundación Leer, contribuyendo a promover la lectura y la alfabetización de niños y jóvenes de la Argentina.
http://www.leer.org.ar/

ORGANIZACIONES NEXO
Las organizaciones que denomino Nexo son las establecen vínculos entre la comunidad y otras organizaciones, ayudando a que quienes necesitan ayuda y quienes desean brindarla puedan encontrarse.
HELP Argentina
Help Argentina
HelpArgentina es una fundación que promueve la filantropía conectando individuos, empresas y fundaciones de todo el mundo con organizaciones de la sociedad civil en Argentina. Al trabajar con organizaciones que cumplen requisitos de transparencia y buenas prácticas, HelpArgentina busca promover la confianza del donante en el sector.
Hay varias posibilidades: donaciones económicas a alguna de las organizaciones sociales; Voluntariado social; como embajador y otras opciones.
http://www.helpargentina.org/es

Red Solidaria
Es una organización en la que los voluntarios intentamos salvar vidas o mejorar la calidad de vida de otras personas. Establecemos un nexo entre los que necesitan y aquellos que puedan cubrir cada una de éstas necesidades. Creemos en la capacidad de nuestra sociedad en generar cada día más respuestas solidarias.
http://www.redsolidaria.presencia.net/

IDEALISTAS.ORG
Idealistas.org
La idea detrás de esta iniciativa es crear enlaces entre quienes pueden y quieren ayudar y aquellos que necesitan de nuestra colaboración. Se trata de una red social, pero también mucho más. Es un impulso para que más de 80.000 organizaciones sociales y más de 500.000 personas sean parte del cambio positivo en sus comunidades.
Las posibilidades son múltiples:
Encontrar: personas, organizaciones, grupos, ofertas de empleo, oportunidades de voluntariado, eventos y más.
Registrarte: para recibir alertas por email con nuevas oportunidades que coincidan con tus intereses, y crear un perfil personal para conectarte con otros idealistas.
Compartir: invitar a amigos y familiares a que se unan.
Seguir esta historia: leer nuestro blog, suscribirte a RSS feeds de cualquier resultado de búsqueda en nuestro sitio.
Publicar: crear un perfil para tu organización en Idealistas.org y publicar oportunidades, programas, eventos y más.
Sumarte: encontrar o crear un Grupo para conectarte con otros.
Difundir: incluir contenido de Idealistas.org en tu sitio web.
Explorar: aprender sobre acción comunitaria, organizaciones sociales y más en nuestros centros de recursos.
Asistir: a ferias sobre carreras en el sector sin fines de lucro y ferias sobre servicio público para graduados.
Donar: hacer una contribución para apoyar este trabajo.

Basura espacial: el problema en imágenes

Entre el lanzamiento de Sputnik, el 4 de octubre de 1957 y el 1º de enero de 2008, aproximadamente 4.600 lanzamientos han colocado unos 6.000 satélites en órbita, de los cuales 400 están viajando más allá de la órbita geoestacionaria o en trayectorias interplanetarias. La chatarra espacial se va incrementando notoriamente, según informa la Agencia Espacial Europea en una nota de prensa que no tiene desperdicio.
Objetos en órbita baja terreste vista desde el Ecuador

Actualmente, se estima que sólo 800 satélites están operacionales -casi 45% de éstos están en LEO (low earth orbit, órbita baja terrestre) y GEO (órbita geoestacionaria). Los desechos espaciales comprenden la cada vez mayor cantidad de material inactivo (hardware) en órbita alrededor de la Tierra, así como fragmentos de naves que se rompieron o abandonaron.
Desechos rastreables en órbita alrededor de la Tierra

Desechos en órbita baja terrestre (LEO)

Desechos en órbita baja terrestre (LEO)
80% de todos los objetos catalogados están en una órbita baja terrestre (LEO), que se extiende hasta 2000 km sobre la superficie del planeta. La densidad de objetos se incrementa en latitudes superiores.

Objetos en órbita baja (LEO) vista desde del Polo Norte
Oficiales del programa del transbordador espacial han dicho que el transbordador es golpeado regularmente por desechos y que más de 80 ventanas deben ser reemplazadas con los años. La Estación Espacial Internacional (EEI) debe realizar ocasionalmente maniobras de evasión para evitar colisionar con trastros espaciales. Y por supuesto, los desechos no se asientan sólo estacionariamente. En órbita, las velocidades relativas pueden ser muy grandes, decenas de miles de kilómetros por hora.

Para el satélite Envista, por ejemplo, la ESA (Agencia Espacial Europea) dice que la velocidad relativa más probable entre el satélite y un objeto de desecho es 52.000 km/h. Si un resto golpea un satélite, la EEI o el transbordador, a esas velocidades podría causar severos problemas o una catástrofe.

El anillo geoestacionario

Cerca de 40% de desechos rastreables proviene de explosiones, unas 4 por año.
Dibujo de explosión de satélite
Dibujo de una explosión de satélite, fuente de basura espacial.

En 1961, la primera explosión triplicó la cantidad de desechos rastreables en el espacio. En la década pasada, la mayoría de los operadores comenzó a emplear medidas pasivas de eliminar fuentes latentes de energía relacionadas con baterías, tanques de combustible, sistemas de propulsión. Pero esto sólo es insuficiente. A las tasas actuales, en 20 o 30 años, las colisiones podrían superar a las explosiones como fuente de nuevos desechos.

Simulación de una explosión en GEO
Simulación de explosión en GEO dos días después
En las dos imágenes superiores se ve una simulación de explosión en una órbita geoestacionaria y la situación dos días después.

La ESA dice que es crucial empezar inmediatamente a implementar medidas de atenuación. La imagen inferior muestra una simulación del entorno GEO para 2012 en el caso de que sí se tomen medidas (el primer gráfico) y en caso negativo (la segunda imagen). Es decir, un escenario limpio, donde el número de explosiones se reduce drásticamente. Por el contrario, si el escenario es el habitual, la cantidad de explosiones y objetos relacionados con misiones se incrementa notoriamente.

Simulación del escenario de desechos espaciales en 2012
Simulación del escenario de desechos espaciales en 2012

Así y todo, para detener el aumento de chatarra espacial se necesitan medidas más ambiciosas, como el retorno a la Tierra de los cohetes y naves que completen sus misiones.

Satélites de navegación alrededor de la Tierra
Satélites de navegación alrededor de la Tierra

Reorbitar nave a otra órbita
Un escenario de atenuación podría ser desviar las naves a un "cementerio orbital"

Clasificación de desechos espaciales
Para diciembre de 2004, de los 1.124 objetos bien conocidos en la proximidad del anillo geoestacionario, 31% de ellos son satélites controlados. A la deriva, el 37% alrededor de la tierra y 13% oscilan alrededor una de los dos puntos estables del equilibrio. Hay 153 objetos incontrolados y 60 objetos del no identificados.

martes, 15 de diciembre de 2009

Primera sonda espacial que alcanza la región polar norte marciana PHOENIX ATERRIZA CON ÉXITO EN MARTE

La NASA cuenta con otra sonda espacial en la superficie de Marte. El vehículo de aterrizaje Phoenix se ha posado en las llanuras polares septentrionales tras siete minutos de entrada, descenso y aterrizaje no carentes de tensión y emoción. Los responsables de la misión han podido ir siguiendo en todo momento el estado del vehículo desde su entrada en la atmósfera marciana hasta el instante en que se posó sobre la fría superficie de la región polar norte marciana.

Los datos iniciales emitidos desde la sonda Phoenix a través de la Mars Odyssey muestran que el aterrizaje ha sido perfecto y que la sonda se encuentra en posición horizontal casi exacta, con una inclinación de tan sólo 0.25º. Además, la orientación de la misma es la más óptima, pues desplegará sus paneles solares situándolos en dirección este-oeste. Los primeros datos de la sonda muestran que no se han producido problemas durante el aterrizaje y que sólamente el despliegue del paracaídas parece haberse retrasado un poco, unos siete segundos después de lo esperado. Aún así, la información muestra que la trayectoria seguida ha sido la prevista. El lugar exacto de aterrizaje se encuentra a 68.22º de latitud y 234.3º de longitud.

Primeras imágenes en falso color de la región de aterrizaje de Phoenix

Esta es la primera imagen en color capturada por la sonda espacial Phoenix, en la que se muestran las planicies de la región polar septentrional marciana. En la llanura se aprecian guijarros y es posible distinguir muy claramente el patrón poligonal del suelo, propio de regiones de alta latitud marciana y también observados en nuestro propio planeta.

Los científicos creen que el suelo poligonal marciano es el resultado de la congelación y sublimación del hielo superficial. De hecho, dadas las características del terreno, los responsables de la misión creen muy seguro que bajo las capa superficial de material pueda existir hielo. La imagen en color fue obtenida poco después del aterrizaje empleando el sistema de imagen estereoscópico en color.


http://www.astroenlazador.com/spip.php?article726

Phoenix observada durante su descenso hacia la superficie marciana

La cámara telescópica HiRISE situada en el orbitador Mars Reconnaissance orbiter ha obtenido una imagen de la sonda Phoenix durante su descenso en paracaídas hacia las llanuras polares del planeta Marte. Es la primera vez que se obtiene una fotografía de una sonda en pleno descenso hacia un planeta empleando un orbitador.

Para ello, la cámara HiRISE empleó información de navegación de Phoenix actualizada para el momento de la entrada, y descenso. El equipo de la misión Mars Reconnaissance Orbiter no pudo saber hasta hoy mismo si se había podido capturar a la Phoenix durante el descenso, dada la dificultad que supone dirigir la cámara en el momento correcto hacia un objeto en movimiento del que no se conoce con exactitud dónde puede estar. De hecho, HiRISE siempre apunta en dirección hacia abajo (nadir), directamente en la perpendicular a la superficie del planeta, pero en esta imagen la inclinación de la cámara era de 62° con respecto a la vertical, es decir, casi mirando hacia el horizonte. Es también la primera vez que se obtiene una imagen en un ángulo tan oblicuo empleando HiRISE. El éxito en la obtención de esta imagen permitirá a los responsables de la misión reconstruir la trayectoria que siguió la sonda espacial durante su descenso a la superficie.