jueves, 24 de febrero de 2011

EXPOSICIONES: ARQUITECTURAS EFIMERAS

Esta exposición se encuentra en las arquerias de Nuevos Ministerios, paseo de la castellana nº 67

-Horario

De martes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 21 horas
Domingos de 10 a 14 horas. Lunes cerrado

-Transporte más próximo
Metro: Nuevos Ministerios
Bus: 7 , 14 , 27 , 40 , 42 , 147 , 150 , C
Renfe: Nuevos Ministerios

Me ha parecido muy interesante, os dejo unas imagenes.













martes, 22 de febrero de 2011

BE A MARTIAN

Marte, de todos los planetas de nuestro sistema solar, es el más similar a la Tierra (más en el pasado). Estos materiales se describen algunas de las características generales de Marte, concentrándose en los importantes a la meteorología Marciano, especialmente las observaciones de la temperatura atmosférica. Aunque su diámetro es de sólo un 53%, que de la tierra, tiene características geológicas dramáticos que van desde una milla 3000 (~ 5.000 km) sistema de cañón largo y volcanes marcianos, que elevan a 29 km, más de 90.000 pies, por encima de la superficie marciana media. Se inclina el eje sobre el que gira la Marte, aproximadamente a su plano orbital, en comparación con la tierra 23,98 ° - 23.44°, su día, llamado un sol, es 24.66 horas y su año 669 soles. Actualmente tiene una muy delgada, fría, principalmente de dióxido de carbono (CO 2), atmósfera tan densa como la tierra alrededor del 1%, y nubes de agua-hielo pero no agua líquida.


¿QUIERES SER UN MARCIANO?    http://beamartian.jpl.nasa.gov/welcome  


Comparación de Marte con la Tierra, nuestro principal referente.














Después del lanzamiento, la nave espacial requiere 7 meses para llegar a Marte. Durante esta fase, se realizan una serie de maniobras de corrección de trayectoria cuatro (MCC), en afinar de orden la trayectoria de vuelo. Seguimiento, telemetría y las operaciones de comando con la nave espacial se llevan a cabo utilizando las antenas de plato gigantes de la red de espacio profundo de la NASA/JPL (DSN). A su llegada a Marte el 4 de julio de 1997, se deshicieron la fase de crucero y la nave espacial propia orienta correctamente para entrada atmosférica (ángulo de entrada es 14.2 ° de horizontal) a una velocidad de 7,65 km/s. La nave espacial, a continuación, entra en la atmósfera marciana y despliega el paracaídas, sistema de frenado de cohete y sistema de bolsas de aire para un aterrizaje suave, vertical.


 Valles Marineris


 Es, probablemente, una falla tectónica formada durante el enfriamiento del planeta. Sus dimensiones nos dejan atónitos: 4.000 kilómetros de longitud, que cubren a proximadamente un quinto del diámetro de Marte. Su profundidad llega hasta los 8 kilómetros en algún punto, y su anchura llega a alcanzar los 200 kilómetros. Una comparación basta para darnos cuenta de su verdadera magnitud: su superficie es aproximadamente 50 veces mayor que la del Gran Cañón del Colorado, y si comparamos volúmenes el factor se incrementa a unos 300. Extraordinario, sobre todo si tenemos en cuanta que la superficie de la Tierra es unas 3.5 veces la de su hermanastro. De hecho, tal vez la justa comparación con el Valles Marineris se encuentre en los fondos de los océanos terrestres, en la separación entre las placas tectónicas, en las dorsales oceánicas.

 La historia geológica de Marte antiguo-y los tipos de ambientes que existían en ese entonces-se revelan a través de capas de rocas sedimentarias. Estas rocas se forman cuando la roca se rompe la intemperie por más, y el transporte del viento y el agua de la roca a fragmentos de un lugar donde se depositan y posteriormente litificada convertido de nuevo en la roca por la cementación y compactación.

Durante su misión de 9 años en Marte, el Mars Global Surveyor (MGS) Mars Orbiter Camera (MOC) descubrió muchas relaciones complejas dentro de las rocas sedimentarias de Marte. Uno de los lugares más complicados que se encuentran se produce a lo largo de la margen sur del Melas Chasma, una de las grandes depresiones del sistema de Valles Marineris.

Estas imágenes muestran una parte de una depresión topográfica erosionado en rocas estratificadas. La erosión ha puesto de manifiesto las capas de diferentes edades, los más antiguos están en el fondo de la depresión. Dentro de esta depresión son dos grupos de aluvión, es decir, las unidades de agua-roca sedimentaria Lain-que conservan su forma original, que indica cómo los sedimentos se depositaron mucho antes de que el material se convirtió en roca. En estos casos, los procesos creados los fans de los desechos con protuberancias en forma de dedos en los extremos y los lados de los aficionados. También se conservan los canales a través del cual fluía el agua y los sedimentos. En las figuras (A) y (B), las imágenes son idénticas, excepto que en (A), los fans han sido de color para indicar su ubicación. Mucho tiempo después de estos fans se formaron, fueron enterrados y posteriormente descubierto por la erosión más recientes.

Las figuras (A) y (B) son mapas mosaicos de imágenes proyectadas MOC R12 y R17-00541-01687. Ellos se tomaron en 2003 y 2004, respectivamente, durante la prórroga segunda misión MGS, el tercer año marciano que MGS se encontraba en su casi-circular, la órbita de la cartografía de casi polar. La figura (C) muestra el contexto de las imágenes en las figuras (A) y (B) en el área marcada por una caja blanca. La figura (C) es un sub-bastidor de la Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la cámara de contexto (CTX) P05_002828_1711_XI_08S076W_070304 imagen, adquirida el mes pasado el 4 de marzo de 2007. La luz del sol ilumina todas estas escenas de la izquierda. El área de interés se encuentra cerca de 9.9 ° S, 76.6 ° W.






jueves, 17 de febrero de 2011

SISTEMA SOLAR

Un recorrido rapido para situar a Marte en el  sistema solar, y comparación con el resto de planetas.












Sistema Solar Interior:
Mercurio, Venus, Tierra y Marte (Planetas Rocosos)



• Mercurio

Satélites Naturales: 0

Diámetro: 4,879 km

Gravedad: 3 m/s²

Atmósfera: Es casi nula, se compone de Potasio (31%), Sodio (24.9%), Oxígeno: Atómico (9.5%) y Molecular (5.6%), Argón (7%), Helio (5.9%), Nitrógeno (5.2%), Dióxido de Carbono (3.6%), Agua (3.4%) e Hidrógeno (3.2%).

Características físicas: Es un planeta rocoso como todos los interiores, su superficie es similar a la de la Luna ya que presenta muchos cráteres debido a impactos de meteoritos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28planeta%29


• Venus

Satélites: 0

Diámetro: 12,103 km

Gravedad: 8.87 m/s²

Atmósfera: Su atmósfera es la más caliente de todos los planetas ya que provoca un fuerte efecto invernadero que atrapa o encierra mucho más calor del Sol elevando la temperatura del planeta hasta los 464 °C, es muy densa, en su superficie la presión es 90 veces mayor que la de la Tierra.

Características físicas: El tamaño de Venus es similar al de la Tierra, es sólo un poco más pequeño, su núcleo también es de Hierro y está acompañado de un manto rocoso y de no ser por su efecto invernadero, su temperatura podría ser similar a la de nuestro planeta.

http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_%28planeta%29


• Tierra

Satélites: 1 (Luna)

Diámetro: 12,742 km

Gravedad: 9.78 m/s²

Atmósfera: Está compuesta por una mezcla de gases a la que llamamos aire, es rica en Nitrógeno y Oxígeno, junto con el campo magnético de la Tierra nos protege de amenazas provenientes del espacio exterior como lo son rayos ultravioleta, rayos cósmicos, meteoritos y del viento solar.

Características físicas: Es un planeta rocoso, tres cuartas partes de su superficie está compuesta por agua, en su biósfera radicamos los seres vivos y es el único lugar del universo donde se conoce la existencia de vida hasta ahora.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra


• Marte

Satélites: 2 (Fobos y Deimos)

Diámetro: 6.794 km

Gravedad: 3.7 m/s²

Temperatura media: -5°C

Atmósfera: Esta compuesta principalemente por Oxígeno de Carbono (CO2), además de otros elementos como Nitrógeno (2.7%), Argón (1.6%), entre otros enmenos de 1% cada uno.

Características físicas: Marte también presenta cráteres, pero a diferencia de la Luna o Mercurio, se han visto modificados con el pasar de los años puesto que Marte si tiene atmósfera, es decir, al menos presenta vientos que arrasan con los cráteres y a su vez modifican su relieve. Al igual que en la Tierra, en Marte también hay volcanes y en él se haya Olympus Mons (Monte Olimpo), el mayor volcán del Sistema Solar.

http://es.wikipedia.org/wiki/Marte_%28planeta%29



Sistema Solar Exterior:
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno (Planetas Gaseosos)


• Jupiter


Satélites: 63

Diámetro: 142,985 km

Gravedad: 23.12 km/s²

Temperatura: -121.15°C

Atmósfera: Júpiter es un gigante gaseoso, su atmósfera no presenta un límite claro entre ésta y su interior líquido puesto que conforme se interna más en el planeta el cambio es de manera muy gradual, está compuesta en su mayoria por Hodrógeno (87%) y Helio (13%), además de otros compuestos como Metano, Vapor de Agua, Amoníaco y Sulfuro de Hidrógeno.

Características físicas: La estructura de Júpiter es mayormente gaseosa, pero debido a la presión en el planeta, conforme se avanza hacía su interior los gases se vuelven líquidos, hasta llegar a un centro completamente sólido, es decir, el planeta no es 100% gas, sino que su núcleo es rocoso.

http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_%28planeta%29


• Saturno

Satélites: 61

Diámetro: 120,536 km

Gravedad: 9.05 m/s²

Temperatura: -130°C

Atmósfera: Es similar a la de Júpiter, posee fuertes vientos, los más fuertes se presentan a nivel de su ecuador alcanzando velocidades de hasta 450 m/s, sus nubes superiores están compuestas por cristales de amoniaco y sobre ellas se presenta una capa de niebla que se extiende por todo el planeta. La composición de su atmófera es principalmente de Hidrógeno (93%) y de otros elementos en mucho menor escala Helio (5%), Metano (0.2%), además de Vapor de Agua (0.1%), Etano y Fosfina.

Características físicas: Es al igual que Júpiterm un gigante gaseoso, su núcleo es sólido probablemente formado por elementos helados, es seguido de una extensa capa de hidrógeno líquido y sólido, y en la parte exterior su extensa atmósfera compuesta por gases.

http://es.wikipedia.org/wiki/Saturno_%28planeta%29


• Urano

Satélites: 27

Diámetro: 51,118 km

Gravedad: 8.69 m/s²

Temperatura: -205 °C

Atmósfera: Su atmósfera esta formada por diversos elementos entre los que se encuentran principalemte Hidrógeno (83%) y Helio (15%), además de gases como Metano (1.9%), Amoníaco, Etano, Acetileno, Monoxido de Carbonoy Sulfuro de Hidrógeno.

Caracteristicas físicas: Su núcleo esta compuesto por hielo y rocas, es separado de la atmósfera gradualmente por un océano líquido muy diferente al terrestre, pués se compone de agua, metano y amoníaco.

http://es.wikipedia.org/wiki/Urano_%28planeta%29


• Neptuno

Satélites: 13

Diámetro: 49,572 km

Gravedad: 11 m/s²

Temperatura: -220 °C

Atmósfera: Compuesta Hidrógeno (84%), Helio (12%), Metano (2%), adempas de Amoníaco, Etano y Acetileno.

Características físicas: Su núcleo es rocoso, es cubierto por una capa de elementoshelados, después viene una capa de agua, amoníaco líquido y metano, para finalizar con su extensa atmósfera gaseosa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Neptuno_%28planeta%29
 
 


martes, 15 de febrero de 2011

VIAJE A MARTE

En mi busqueda marciana, encontre una serie de peliculas que ciertamente no responden al tipo documental pero que expresa esa inquietud que hemos tenido siempre acerca de el espacio exterior y a la posibilidad de investigar lo extraterrestre. Al ser marte el planeta más cercano, este querer dominar el extraterrestre en muchas ocasiones lo hemos denominado MARCIANO. Convirtiendo así a Marte en el 1º posible planeta el cual habitar.














Una vez disfrutado de la visiónes personales acerca de Marte, aporto un link de una serie documental que se llama "el universo" y que recoge la posibilidad de crear una civilización en el planeta rojo, destacar los primeros 15 min , tratan de la construcción, recursos y medios para la supervivencia. Todo el documental es interesante son 45 min en total.



Link: Vivir en el espacio