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Martes, 3 de Marzo de 2026
VÃdeo de la charla «Enigmas clásicos y modernos del sistema solar», que el astrofÃsico Ricardo Hueso, del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del PaÃs Vasco, dio en el Club Deportivo Bilbao el 21 de febrero de 2026 dentro de la jornada 100 enigmas y más, una celebración del ...
Viernes, 13 de Diciembre de 2013
Geysers en la Europa de Júpiter
Europa es uno de los cuatro satélites galileanos de Júpiter. Reciben este nombre porque fue Galileo Galilei el primero en descubrirlos, cuando empezó a realizar observaciones astronómicas con su modesto telescopio. Hoy en dÃÂa dichos satélites son fáciles de distinguir con el telescopio de cualquier aficionado a la astronomÃÂa.
Europa siempre ha despertado la imaginación de todos los interesados en la astrobiologÃÂa, esto es debido a que su superficie está completamente congelada, pero no es lisa, está cubierta por una infinidad de arrugas en su superficie. Dichas arrugas parecen ser fracturas en las placas de hielo que han sido rellenadas con agua que saldrÃÂa del interior del satélite, de hecho, se sostiene que el interior de Europa, en realidad, es un inmenso océano de agua. Como es sabido, aquàen la Tierra el agua ha sido un elemento esencial a la hora de que apareciera la vida, asàpues, tener un lugar donde probablemente exista un océano de agua hace sospechar que quizás, y solo quizás, pueda existir algún tipo de vida. Obviamente, hoy en dÃÂa, con la información que tenemos no podemos concluir que esto sea realmente asÃÂ, pero todo parece indicar que Europa serÃÂa un buen sitio donde buscar vida más allá de la Tierra.
Ayer este satélite de Júpiter, de tamaño similar a nuestra Luna, saltó a la palestra gracias al trabajo que un grupo de cientÃÂficos publicaron en Science: Transient Water Vapor at Europa’s South Pole. Este grupo de cientÃÂficos ha detectado que en el hemisferio sur de Europa se están produciendo eyecciones de hidrógeno y oxÃÂgeno. Estas eyecciones alcanzan un tamaño de unos 200km, para hacernos una idea de lo que esto significa, recordemos que el monte Everest no alcanza los 9km. La explosión de estos geysers de vapor de agua parece estar relacionada con el punto de la órbita en el que se encuentra Europa. Cuando el satélite se encuentra más alejado de Júpiter es cuando dichos geysers aparecen. Este fenómeno no es la primera vez que se observa en el Sistema Solar. Encelado, una luna de Saturno, también presenta geysers, y al igual que le sucede a Europa, los mismos se producen cuando Encelado se encuentra en el punto más alejado de su órbita alrededor de Saturno.
Esta concordancia entre la posición en las órbitas y los geysers sugiere que dicho fenómeno está relacionado con el de las mareas. Júpiter y Saturno son planetas grandes, por lo que tienen una gravedad ciertamente intensa, tan intensa que consiguen que algunos de sus satélites se deformen. Como es sabido, la fuerza de la gravedad depende de la distancia, por lo tanto, la gravedad debida a Júpiter en dos puntos opuestos de Europa no será la misma, si la diferencia es suficientemente grande el satélite puede deformarse. En el caso de encelado sucederÃÂa lo mismo.
Os dejo con una animación de Europa orbitando Júpiter donde se ha realizado una representación artÃÂstica de como pueden ser esos enormes geysers que salen disparados desde su superficie:
Para saber más:
- Water Vapor Plumes Erupt From Europa
- Jupiter Moon Europa May Have Water Geysers Taller Than Everest
Martes, 27 de Septiembre de 2011
El CERN insiste en que el estudio de los neutrinos debe ser verificado
En ciencia, nunca deben sacarse conclusiones del resultado de un experimento hasta que siguientes experimentos las confirman.
Redacción

El director de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), Rolf Heuer, ha afirmado que "no cree que Albert Einsten se equivocara al enunciar su TeorÃÂa de la Relatividad" y ha insistido en que "aún debe verificarse el estudio que ha descubierto partÃÂculas subatómicas llamadas neutrinos que son más rápidas que la velocidad de la luz".
Heuer ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Granada durante la inauguración del Congreso Mundial sobre Futuros Colisionadores Lineales, donde se ha referido al reciente estudio que desafÃÂa la teorÃÂa del fÃÂsico alemán de que nada en el universo puede viajar más rápido que la luz.
AsÃÂ, ha querido recordar que por el momento "sólo se tiene un experimento y un resultado", pero ha reiterado que "en ciencia las cosas hay que verificarlas con otros experimentos diferentes", por lo que se ha mostrado cauto y ha asegurado que aún no cree que Einsten se equivocara respecto a sus teorÃÂas.
El director de la Organización Europea para la Investigación Nuclear ha sido el encargado de inaugurar el congreso internacional sobre aceleradores lineales, en el que 350 cientÃÂficos de 30 paÃÂses debatirán sobre la próxima generación de aceleradores de partÃÂculas que se construirá tras el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ubicado en la sede del Laboratorio Europeo de FÃÂsica de PartÃÂculas, en Ginebra (Suiza).
Estos aceleradores de partÃÂculas son instalaciones donde los cientÃÂficos colisionan entre sàpartÃÂculas subatómicas para estudiar los componentes elementales de la materia y dar respuesta asàa cuestiones fundamentales de la FÃÂsica.
A diferencia de los actuales aceleradores, construidos de forma circular, la próxima generación se diseñará de forma lineal. Esto, junto a otras caracterÃÂsticas como el tipo de partÃÂculas que se hará colisionar, los convierte en instrumentos mucho más precisos que los actuales.
AsÃÂ, mientras que el LHC es una máquina para descubrir nuevos territorios en la FÃÂsica y responder a cuestiones fundamentales como el origen de la masa (cuyo responsable serÃÂa el llamado "bosón de Higgs"), o la naturaleza de la materia oscura, los aceleradores lineales permitirán conocer los detalles de esta "nueva fÃÂsica".
El proyecto del próximo acelerador lineal es "un gran reto" que reúne a la comunidad internacional en fÃÂsica de partÃÂculas agrupada en tres regiones, Europa, las Américas y Asia. Cada región tiene un congreso anual, a los que se suma un gran congreso mundial anual en el que se coordinan las tres regiones.
Esta es la primera vez que este congreso mundial se celebra en España, en este caso en Granada, lo que supone "un reconocimiento" al papel de la comunidad cientÃÂfica española en el proceso de construcción del futuro acelerador lineal. En la actualidad, siete centros de investigación y universidades españoles participan en los dos proyectos existentes, que son el Colisionador Lineal Internacional (ILC, por sus siglas en inglés) y Colisionador Lineal Compacto (CLIC).
El ILC cuenta con la participación de los principales centros de investigación en este ámbito. Por parte española participan el Instituto de FÃÂsica Corpuscular (IFIC, CSIC-Universidad de Valencia), el Instituto de FÃÂsica de Cantabria (IFCA, CSIC-Universidad de Cantabria); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM-IMB-CSIC); el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y las Universidades de Barcelona, Granada y Santiago de Compostela.
En su diseño inicial, el ILC tendrá 35 kilómetros de longitud. Su ubicación y construcción se decidirá en el periodo 2012-2014, teniendo en cuenta los posibles hallazgos y descubrimientos del LHC en ese tiempo. En el desarrollo del ILC participan 1.600 investigadores de 300 laboratorios y universidades de todo el mundo.
Por su parte, CIEMAT, IFIC y la Universidad de Barcelona participan en la I+D del CERN para desarrollar la tecnologÃÂa para construir el CLIC. Este acelerador lineal está pensado para alcanzar mayores energÃÂas que las de ILC, si bien su estado tecnológico no está tan avanzado. Asàpues, dada la complejidad y requerimientos de la construcción de estos grandes aceleradores, el comité que reúne a la comunidad internacional en el terreno de la fÃÂsica experimental de partÃÂculas intenta encontrar sinergias para el desarrollo de estos proyectos.
Visto en Europa Press.
Redacción

El director de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), Rolf Heuer, ha afirmado que "no cree que Albert Einsten se equivocara al enunciar su TeorÃÂa de la Relatividad" y ha insistido en que "aún debe verificarse el estudio que ha descubierto partÃÂculas subatómicas llamadas neutrinos que son más rápidas que la velocidad de la luz".
Heuer ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Granada durante la inauguración del Congreso Mundial sobre Futuros Colisionadores Lineales, donde se ha referido al reciente estudio que desafÃÂa la teorÃÂa del fÃÂsico alemán de que nada en el universo puede viajar más rápido que la luz.
AsÃÂ, ha querido recordar que por el momento "sólo se tiene un experimento y un resultado", pero ha reiterado que "en ciencia las cosas hay que verificarlas con otros experimentos diferentes", por lo que se ha mostrado cauto y ha asegurado que aún no cree que Einsten se equivocara respecto a sus teorÃÂas.
El director de la Organización Europea para la Investigación Nuclear ha sido el encargado de inaugurar el congreso internacional sobre aceleradores lineales, en el que 350 cientÃÂficos de 30 paÃÂses debatirán sobre la próxima generación de aceleradores de partÃÂculas que se construirá tras el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ubicado en la sede del Laboratorio Europeo de FÃÂsica de PartÃÂculas, en Ginebra (Suiza).
Estos aceleradores de partÃÂculas son instalaciones donde los cientÃÂficos colisionan entre sàpartÃÂculas subatómicas para estudiar los componentes elementales de la materia y dar respuesta asàa cuestiones fundamentales de la FÃÂsica.
A diferencia de los actuales aceleradores, construidos de forma circular, la próxima generación se diseñará de forma lineal. Esto, junto a otras caracterÃÂsticas como el tipo de partÃÂculas que se hará colisionar, los convierte en instrumentos mucho más precisos que los actuales.
AsÃÂ, mientras que el LHC es una máquina para descubrir nuevos territorios en la FÃÂsica y responder a cuestiones fundamentales como el origen de la masa (cuyo responsable serÃÂa el llamado "bosón de Higgs"), o la naturaleza de la materia oscura, los aceleradores lineales permitirán conocer los detalles de esta "nueva fÃÂsica".
El proyecto del próximo acelerador lineal es "un gran reto" que reúne a la comunidad internacional en fÃÂsica de partÃÂculas agrupada en tres regiones, Europa, las Américas y Asia. Cada región tiene un congreso anual, a los que se suma un gran congreso mundial anual en el que se coordinan las tres regiones.
Esta es la primera vez que este congreso mundial se celebra en España, en este caso en Granada, lo que supone "un reconocimiento" al papel de la comunidad cientÃÂfica española en el proceso de construcción del futuro acelerador lineal. En la actualidad, siete centros de investigación y universidades españoles participan en los dos proyectos existentes, que son el Colisionador Lineal Internacional (ILC, por sus siglas en inglés) y Colisionador Lineal Compacto (CLIC).
El ILC cuenta con la participación de los principales centros de investigación en este ámbito. Por parte española participan el Instituto de FÃÂsica Corpuscular (IFIC, CSIC-Universidad de Valencia), el Instituto de FÃÂsica de Cantabria (IFCA, CSIC-Universidad de Cantabria); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM-IMB-CSIC); el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y las Universidades de Barcelona, Granada y Santiago de Compostela.
En su diseño inicial, el ILC tendrá 35 kilómetros de longitud. Su ubicación y construcción se decidirá en el periodo 2012-2014, teniendo en cuenta los posibles hallazgos y descubrimientos del LHC en ese tiempo. En el desarrollo del ILC participan 1.600 investigadores de 300 laboratorios y universidades de todo el mundo.
Por su parte, CIEMAT, IFIC y la Universidad de Barcelona participan en la I+D del CERN para desarrollar la tecnologÃÂa para construir el CLIC. Este acelerador lineal está pensado para alcanzar mayores energÃÂas que las de ILC, si bien su estado tecnológico no está tan avanzado. Asàpues, dada la complejidad y requerimientos de la construcción de estos grandes aceleradores, el comité que reúne a la comunidad internacional en el terreno de la fÃÂsica experimental de partÃÂculas intenta encontrar sinergias para el desarrollo de estos proyectos.
Visto en Europa Press.
El CERN insiste en que el estudio de los neutrinos debe ser verificado
En ciencia, nunca deben sacarse conclusiones del resultado de un experimento hasta que siguientes experimentos las confirman.
Redacción

El director de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), Rolf Heuer, ha afirmado que "no cree que Albert Einsten se equivocara al enunciar su TeorÃa de la Relatividad" y ha insistido en que "aún debe verificarse el estudio que ha descubierto partÃculas subatómicas llamadas neutrinos que son más rápidas que la velocidad de la luz".
Heuer ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Granada durante la inauguración del Congreso Mundial sobre Futuros Colisionadores Lineales, donde se ha referido al reciente estudio que desafÃa la teorÃa del fÃsico alemán de que nada en el universo puede viajar más rápido que la luz.
AsÃ, ha querido recordar que por el momento "sólo se tiene un experimento y un resultado", pero ha reiterado que "en ciencia las cosas hay que verificarlas con otros experimentos diferentes", por lo que se ha mostrado cauto y ha asegurado que aún no cree que Einsten se equivocara respecto a sus teorÃas.
El director de la Organización Europea para la Investigación Nuclear ha sido el encargado de inaugurar el congreso internacional sobre aceleradores lineales, en el que 350 cientÃficos de 30 paÃses debatirán sobre la próxima generación de aceleradores de partÃculas que se construirá tras el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ubicado en la sede del Laboratorio Europeo de FÃsica de PartÃculas, en Ginebra (Suiza).
Estos aceleradores de partÃculas son instalaciones donde los cientÃficos colisionan entre sà partÃculas subatómicas para estudiar los componentes elementales de la materia y dar respuesta asà a cuestiones fundamentales de la FÃsica.
A diferencia de los actuales aceleradores, construidos de forma circular, la próxima generación se diseñará de forma lineal. Esto, junto a otras caracterÃsticas como el tipo de partÃculas que se hará colisionar, los convierte en instrumentos mucho más precisos que los actuales.
AsÃ, mientras que el LHC es una máquina para descubrir nuevos territorios en la FÃsica y responder a cuestiones fundamentales como el origen de la masa (cuyo responsable serÃa el llamado "bosón de Higgs"), o la naturaleza de la materia oscura, los aceleradores lineales permitirán conocer los detalles de esta "nueva fÃsica".
El proyecto del próximo acelerador lineal es "un gran reto" que reúne a la comunidad internacional en fÃsica de partÃculas agrupada en tres regiones, Europa, las Américas y Asia. Cada región tiene un congreso anual, a los que se suma un gran congreso mundial anual en el que se coordinan las tres regiones.
Esta es la primera vez que este congreso mundial se celebra en España, en este caso en Granada, lo que supone "un reconocimiento" al papel de la comunidad cientÃfica española en el proceso de construcción del futuro acelerador lineal. En la actualidad, siete centros de investigación y universidades españoles participan en los dos proyectos existentes, que son el Colisionador Lineal Internacional (ILC, por sus siglas en inglés) y Colisionador Lineal Compacto (CLIC).
El ILC cuenta con la participación de los principales centros de investigación en este ámbito. Por parte española participan el Instituto de FÃsica Corpuscular (IFIC, CSIC-Universidad de Valencia), el Instituto de FÃsica de Cantabria (IFCA, CSIC-Universidad de Cantabria); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM-IMB-CSIC); el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y las Universidades de Barcelona, Granada y Santiago de Compostela.
En su diseño inicial, el ILC tendrá 35 kilómetros de longitud. Su ubicación y construcción se decidirá en el periodo 2012-2014, teniendo en cuenta los posibles hallazgos y descubrimientos del LHC en ese tiempo. En el desarrollo del ILC participan 1.600 investigadores de 300 laboratorios y universidades de todo el mundo.
Por su parte, CIEMAT, IFIC y la Universidad de Barcelona participan en la I+D del CERN para desarrollar la tecnologÃa para construir el CLIC. Este acelerador lineal está pensado para alcanzar mayores energÃas que las de ILC, si bien su estado tecnológico no está tan avanzado. Asà pues, dada la complejidad y requerimientos de la construcción de estos grandes aceleradores, el comité que reúne a la comunidad internacional en el terreno de la fÃsica experimental de partÃculas intenta encontrar sinergias para el desarrollo de estos proyectos.
Visto en Europa Press.
Redacción

El director de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), Rolf Heuer, ha afirmado que "no cree que Albert Einsten se equivocara al enunciar su TeorÃa de la Relatividad" y ha insistido en que "aún debe verificarse el estudio que ha descubierto partÃculas subatómicas llamadas neutrinos que son más rápidas que la velocidad de la luz".
Heuer ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Granada durante la inauguración del Congreso Mundial sobre Futuros Colisionadores Lineales, donde se ha referido al reciente estudio que desafÃa la teorÃa del fÃsico alemán de que nada en el universo puede viajar más rápido que la luz.
AsÃ, ha querido recordar que por el momento "sólo se tiene un experimento y un resultado", pero ha reiterado que "en ciencia las cosas hay que verificarlas con otros experimentos diferentes", por lo que se ha mostrado cauto y ha asegurado que aún no cree que Einsten se equivocara respecto a sus teorÃas.
El director de la Organización Europea para la Investigación Nuclear ha sido el encargado de inaugurar el congreso internacional sobre aceleradores lineales, en el que 350 cientÃficos de 30 paÃses debatirán sobre la próxima generación de aceleradores de partÃculas que se construirá tras el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ubicado en la sede del Laboratorio Europeo de FÃsica de PartÃculas, en Ginebra (Suiza).
Estos aceleradores de partÃculas son instalaciones donde los cientÃficos colisionan entre sà partÃculas subatómicas para estudiar los componentes elementales de la materia y dar respuesta asà a cuestiones fundamentales de la FÃsica.
A diferencia de los actuales aceleradores, construidos de forma circular, la próxima generación se diseñará de forma lineal. Esto, junto a otras caracterÃsticas como el tipo de partÃculas que se hará colisionar, los convierte en instrumentos mucho más precisos que los actuales.
AsÃ, mientras que el LHC es una máquina para descubrir nuevos territorios en la FÃsica y responder a cuestiones fundamentales como el origen de la masa (cuyo responsable serÃa el llamado "bosón de Higgs"), o la naturaleza de la materia oscura, los aceleradores lineales permitirán conocer los detalles de esta "nueva fÃsica".
El proyecto del próximo acelerador lineal es "un gran reto" que reúne a la comunidad internacional en fÃsica de partÃculas agrupada en tres regiones, Europa, las Américas y Asia. Cada región tiene un congreso anual, a los que se suma un gran congreso mundial anual en el que se coordinan las tres regiones.
Esta es la primera vez que este congreso mundial se celebra en España, en este caso en Granada, lo que supone "un reconocimiento" al papel de la comunidad cientÃfica española en el proceso de construcción del futuro acelerador lineal. En la actualidad, siete centros de investigación y universidades españoles participan en los dos proyectos existentes, que son el Colisionador Lineal Internacional (ILC, por sus siglas en inglés) y Colisionador Lineal Compacto (CLIC).
El ILC cuenta con la participación de los principales centros de investigación en este ámbito. Por parte española participan el Instituto de FÃsica Corpuscular (IFIC, CSIC-Universidad de Valencia), el Instituto de FÃsica de Cantabria (IFCA, CSIC-Universidad de Cantabria); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM-IMB-CSIC); el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y las Universidades de Barcelona, Granada y Santiago de Compostela.
En su diseño inicial, el ILC tendrá 35 kilómetros de longitud. Su ubicación y construcción se decidirá en el periodo 2012-2014, teniendo en cuenta los posibles hallazgos y descubrimientos del LHC en ese tiempo. En el desarrollo del ILC participan 1.600 investigadores de 300 laboratorios y universidades de todo el mundo.
Por su parte, CIEMAT, IFIC y la Universidad de Barcelona participan en la I+D del CERN para desarrollar la tecnologÃa para construir el CLIC. Este acelerador lineal está pensado para alcanzar mayores energÃas que las de ILC, si bien su estado tecnológico no está tan avanzado. Asà pues, dada la complejidad y requerimientos de la construcción de estos grandes aceleradores, el comité que reúne a la comunidad internacional en el terreno de la fÃsica experimental de partÃculas intenta encontrar sinergias para el desarrollo de estos proyectos.
Visto en Europa Press.
Lunes, 26 de Septiembre de 2011
A todos nos gusta la ciencia
Impresionante escena que resume la aceptación de Amazings Bilbao 2011, probablemente el evento dedicado a la divulgación cientÃfica pura que jamás ha tenido lugar en nuestro paÃs. En primer plano, el mismÃsimo Javier Peláez, creador de la idea de Amazings. La foto es de Javier Pedreira Wicho, editor de Microsiervos. Enhorabuena. A todos nos gusta la ciencia
Impresionante escena que resume la aceptación de Amazings Bilbao 2011, probablemente el evento dedicado a la divulgación cientÃÂfica pura que jamás ha tenido lugar en nuestro paÃÂs. En primer plano, el mismÃÂsimo Javier Peláez, creador de la idea de Amazings. La foto es de Javier Pedreira Wicho, editor de Microsiervos. Enhorabuena. 

Enlázanos!! :)