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jueves, 21 de enero de 2016

El hombre que quiso convertir la noche en día


Los empleadores siempre han tenido como objetivo maximizar la productividad del trabajador. Hoy en día se puede explotar el correo electrónico, teléfonos inteligentes... para extender el alcance de la jornada laboral. En los años 90, un equipo de astrónomos e ingenieros rusos estaban empeñado en convertir la noche en día. Por medio de un espejo gigante el espacio, se dieron cuenta que podían atraer la luz del sol hasta las profundidades de la noche, ampliando la jornada laboral, recortando en los costos de iluminación, haciendo que los trabajadores laborasen más tiempo. Los científicos, dirigidos por Vladimir Sergeevich Syromyatnikov, uno de los más importantes ingenieros de la astronáutica de la historia, intentaron hacerlo.

Syromyatnikov  FUENTE

Vladimir Syromyatnikov se graduó en la Universidad Técnica de Moscú en el año 1956. Con 23 años, se ganó un puesto en el programa de diseño de cohetes para el espacio soviético. En el Instituto de Desarrollo Número 88, Syromyatnikov trabajó bajo las órdenes de Sergey Korolev, el diseñador jefe del misil balístico que lanzó el Sputnik en 1957. Syromyatnikov ayudó a diseñar la primera nave espacial tripulada del mundo, el Vostok, que puso a Yuri Gagarin en órbita en 1961.

Syromyatnikov ascendió rápidamente en el programa espacial ruso, debido en gran parte a su brillantez en los sistemas de acoplamiento. Hoy en día, es muy conocido por inventar el mecanismo que permite que dos naves espaciales se unan. Construyó el Androgynous Peripheral Attach System. Sus diseños se siguen utilizando en los transbordadores que atracan en la Estación Espacial Internacional. Este sistema nunca ha fallado en el espacio, en más de 200 operaciones de acoplamiento.

Pero a finales de 1980, lo que Syromyatnikov realmente quería hacer era diseñar una vela solar que podría aprovechar el poder del sol para propulsar una nave espacial a través de la galaxia, que también podría, por ejemplo, reflejar la luz solar a la Tierra durante la oscuridad de noche. El Estado Soviético, sin embargo, vieron en ello una manera para maximizar la eficiencia del trabajo. A lo largo de la era soviética, los científicos rusos estaban obsesionados con encontrar maneras de aumentar la productividad de las tierras de cultivo y de los trabajadores en las regiones del norte de Rusia, donde los días eran extremadamente cortos en el invierno. En 1988, Syromyatnikov se apropió de la idea, para conseguir patrocinadores para sus "velas solares".

Androgynous Peripheral Attach System  FUENTE

Después de la caída de la Unión Soviética, el objetivo se mantuvo en los círculos científicos rusos. La idea inicial del proyecto era proporcionar iluminación para la explotación de recursos naturales e industriales en zonas geográficas remotas con noches polares, lo que permitiría trabajar durante todo el día. Esta idea se amplió posteriormente para incluir la posibilidad de suministrar iluminación nocturna para la totalidad de las áreas metropolitanas.

Syromyatnikov reunió a un equipo que construir el satélite que se llamaría Znamya (Bandera). Era, en esencia, un espejo de 20 metros. El satélite será lanzado desde la Tierra a la estación espacial Mir, y luego de la Mir se pondría en órbita. Luego se desplegarían ocho secciones, que abarcarían 20 metros, para desviar la luz del Sol a la Tierra, iluminando el hemisferio a oscuras.

El plan era probar primero este espejo(Znamya 2), a continuación, una versión de 25 metros (Znamya 2.5), finalizando la fase de prueba con un espejo de 70 metros (Znamya 3). Por último se pondría uno permanente en el espacio de 200 metros. Se trataba de colocar una cadena de muchos satélites sincronizados a una altitud de 1700 kilómetros. Una vez esta red estuviese completamente extendida con espejos de 200 metros de diámetro, cada satélite espejo tendría la capacidad para iluminar un área de 16 Km cuadrados en la Tierra con un luz casi 100 veces mayor que la luz de la luna.

Znamya 2 desplegado  FUENTE

Después de años de desarrollo, en 1992, Syromyatnikov y su equipo pusieron el Znamya-2 a bordo del Progress M15, con destino a la estación espacial Mir. El reflector iba a ser desplegado en diciembre de ese año, pero las autoridades espaciales rusos retrasaron su puesta en órbita.

 El 4 de febrero de 1993, Znamya dejó la Mir. Cuando se encontró su órbita a una distancia segura, el espejo fue desplegado con éxito. Y, efectivamente, se envió un haz de cinco kilómetros de ancho de luz de a la Tierra. El haz se extendió por Europa, avanzando desde el sur de Francia al oeste de Rusia a una velocidad de ocho kilómetros por segundo. Su luminosidad fue equivalente a una luna de llena. Desafortunadamente, la excesiva nubosidad impidió el efecto deseado. Aún así, la teoría se había demostrado correcta. Znamya estuvo en órbita unas horas y se quemó en la atmósfera en su reentrada a la Tierra. Znamya 2 se ganó los recursos suficientes para continuar el proyecto.

La oposición al proyecto surgió de inmediato y desde muchas direcciones. Los astrónomos expresaron su consternación por las consecuencias para la observación espacial. Científicos y ambientalistas declararon que tendría consecuencias fisiológicas perjudiciales para los animales y los seres humanos, en el que la ausencia de alteraciones periódicas entre noche y día interrumpiría varios patrones metabólicos, incluyendo el sueño...

El 5 de febrero de 1999, el Znamya 2.5 salió de la Mir. Al desplegarse los espejos uno de ellos quedo atrapado en las antenas del Mir. El control de la misión trató de liberar el espejo, pero ya era demasiado tarde. Syromyatnikov trató de corregir este fallo, y siguió adelante con sus planes de construir el Znamya 3.

FUENTE

La financiación del Znamya-2.5 fue muy difícil. La falta de financiación pública para apoyar las investigaciones científicas, hacía que se buscase patrocinadores extranjeros. Se necesita más de 100 millones de dólares para el Znamya 3. Los inversores nunca llegaron. Tras el fracaso de Znamy 2.5, se perdió interés en el proyecto. Syromyatnikov fue relegado al diseño conceptual de espejos espaciales. Se vio obligado a renunciar a su sueño de lanzar veleros solares. La búsqueda de convertir el día en noche desde el espacio había terminado, y la noche había ganado.

Justo antes de morir, en 2006, dio una entrevista a IEEE Spectrum, en el que relataba que no dejaba de trabajar, a sus 70 años, principalmente en los mecanismos de acoplamiento para los cohetes Soyuz.






Vía: Motherboard

martes, 5 de noviembre de 2013

La historia oculta del satélite asesino soviético


Hace medio siglo, el 1 de noviembre 1963,la Unión Soviética lanzó el primer prototipo del satelite "asesino", lo que hoy llamaríamos un sistema antisatélite o ASAT. Oficialmente anunciado como Polyot-1, esta nave espacial altamente maniobrable pretendía poder acercarse a un satélite "enemigo" y volarlo en pedazos. Esta misión fue el origen de largas décadas de trabajo para desarrollar y desplegar armas ofensivas en el espacio que culminaron en 1980 con el programa "Star Wars" de Ronald Reagan.



La era espacial apenas había comenzado cuando los ingenieros soviéticos ya estaban ocupados diseñando los planos del satélite asesino. Después de que en 1960 la URSS derribó un avión espía U-2 estadounidense, el presidente soviético Nikita Khrushchev tomó la determinación de hacer lo mismo con la nueva "amenaza" de los satélites espías.

Líderes de la industria de la aviación soviética, como Vladimir Myasishev y, más tarde, Vladimir Chelomei propusieron aviones espaciales orbitales, pero sus ideas eran demasiado descabelladas para la época. El padre del programa espacial soviético, Sergei Korolev, abogó que en el misil R-7 ICBM se instalase un interceptor que se enviaría en un curso de colisión hacia un objetivo exacto. Sin embargo, Chelomei abogó por un vehículo orbital autoguiado que al aproximarse a un satélite enemigo, explotase y y lo destruyese.En 1960, el Kremlin optó por la idea de Chelomei.

Chelomei   FUENTE

A la idea de Chelomei se le llamó "Istrebitel Sputnikov" (Destructor de satélites), la nave espacial con forma de barril tendría 17 propulsores para hacer cualquier maniobra concebible en órbita. Esto estaría apoyado por una compleja red de estaciones terrestres repartidas en varias zonas de la Unión Soviética para el seguimiento de satélites enemigos y guiar al asesino a su objetivo. El puesto de mando de alto secreto se instaló en Noguinsk un suburbio de Moscú. Un par de estaciones de orientación fueron desplegadas en la ciudad siberiana de Irkutsk, cerca del lago Balkhash en Kazajstán.

Hacia 1962, mientras los titulares de los periódicos soviéticos proclamaban los grandes éxitos de los cosmonautas, la Unión Soviética estaba centrando gran parte de su esfuerzo espacial en el satélite asesino. El 11 de febrero de 1963, dirigentes del Kremlin, como Nikita Khrushchev y Leonid Brezhnev, se dieron citas en las afueras de Fili, donde los ingenieros de Chelomei trabajaron en el primer satélite asesino. Se les mostró un enorme globo terrestre cubierto por una red de órbitas de satélites parpadeantes diseñados para ilustrar cómo funcionaría el interceptor.

Tras el éxito del primer lanzamiento en noviembre de 1963, las pruebas de vuelo de satélites asesinos soviéticos continuaron durante la mayor parte de la década de 1960. Exactamente hace 45 años, el 1 de noviembre de 1968, la URSS tuvo éxito con una intercepción real y la destrucción de un satélite especialmente diseñado para la prueba. Sin embargo, se necesitarían otros cinco años antes de que el sistema antisatélite entrase en servicio experimental, y toda otra década antes de que fuera plenamente operativos. En 1978, un R-36 ICBM transportó un satélite interceptor que partió del cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, y despegó hacia su destino. Pero el 18 de agosto de 1983, el líder soviético Yuri Andropov ordenó el fin de las pruebas, como un gesto de buena voluntad en medio de la Guerra Fría.

R36 ISBM   FUENTE

Sin embargo, los ingenieros siguieron trabajando en nuevas mejoras en los satélites asesinos, con planes mucho más aterradores incluyendo plataformas de combate con rayos láser. El sistema antisatélite actualizado,  fue capaz de perseguir satélites enemigos, incluso si hacían maniobras de evasión. Fue declarado operativo en 1991. Apenas dos años más tarde, con un país sin recursos encabezado por el presidente ruso Boris Yeltsin el proyecto no fue viable. Por la misma época, se publicó la primera foto que muestra el satélite IS.

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Istrebitel Sputnikov   FUENTE

Después de más de una década de parón, el programa antisatélite ruso mostró señales de vida otra vez en la década de 2000, cuando Estados Unidos y China, habían demostrado su capacidad para atacar y destruir satélites en el espacio. Ya sin la idea de objetos de combate caros y vulnerables en órbita, los militares rusos optaron por misiles balísticos transformados colocados en silos bien protegidos y equipado con satélites maniobrables capaces de enviar misiles en rumbo de colisión contra satélites enemigos en menos de un minuto.


Vía: Popular Mechanics


sábado, 23 de julio de 2011

Curiosas fotos de astronautas comiendo cuando están en órbita



M & M en el espacio


Loren Shriver come caramelos M&M en condiciones de ingravidez a bordo del transbordador espacial Atlantis durante la misión STS-42 en 1992


Astronauta inventa Zero-G de la Copa del Café

El astronauta Don Pettit en el transbordador Endeavour bebe café de una taza de gravedad cero de su propia invención durante la misión STS-126 a la Estación Espacial Internacional.


Chef de cocina astronauta redefine el Alto

La astronauta Sandra Magnus, ingeniero de vuelo, posa para una foto con la comida que se preparaba en la cocina en el módulo de servicio Zvezda de la Estación Espacial Internacional.


Coca Cola en el espacio

El astronauta Anthony W. England, especialista de misión, bebe una Coca-Cola mientras flota en el área de compartimiento medio del transbordador Challenger durante la misión STS-51F en 1985. La lata parece tener en el envase su pajita.


Astronauta hace sushi en el espacio

El astronauta japonés Soichi Noguchi muestra con orgullo su sushi espacial, el primer sushi enrollado a mano en el espacio. Lo hizo el 24 de febrero de 2010, durante una entrevista televisada a Fuji TV.


Estación Espacial de meter el japonés para llevar

                                         Comida espacial japonesa, para la Estación Espacial Internacional


Ofrecer a sus astronautas, gracias, dando espacio a bordo del transbordador

Cena de Acción de Gracias con pavo ahumado relleno, judías verdes y setas y otras "delicias" para la tripulación del STS-126 del transbordador Endeavour, 27 de noviembre 2008 .


5-Star comida espacial: Cocina astronauta Visitas alturas

Una bandeja de comida de metal magnetizado con los cubiertos sujetos por parches de Velcro para asegurar los paquetes de comida (a la izquierda y derecha) en el ambiente de microgravedad.


Vía: Space.com

jueves, 20 de agosto de 2009

¿Qué es una estrella?

Una estrella es una gran bola de gas compactada por su propia gravedad. Este gas forma una esfera que se mantiene en equilibrio entre la fuerza gravitatoria de su propia masa que tiende a colapsarla y la presión que ejerce hacia fuera el gas caliente.

El gas fundamental que contienen las estrellas y el Universo es el hidrógeno. Las estrellas más antiguas estaban compuestas casi en su totalidad por el hidrógeno que al fusionarse va creando Helio el segundo elemento más frecuente en el Cosmos. Cada átomo de Hidrógeno tiene un protón y un electrón y casi toda su masa se encuentra en su núcleo.

Existen 92 elementos químicos naturales cada uno con un protón más en su núcleo que el anterior todos éstos elementos se han creado en una estrella. Desde el calcio de nuestros dientes al oro de nuestra alianza.


Cuando una estrella consume todo el hidrógeno de su núcleo el final depende de la masa de la estrella en general lo que queda es un átomo lleno de helio y sin reacciones productoras de energía con lo que se pierde el equilibrio que mantuvo a la estrella durante su vida. Si la estrella tiene suficiente masa posee suficiente energía para desencadenar reacciones nucleares. Cuando una estrella de una masa superior al menos ocho veces el sol desencadena todas las reacciones posibles dentro de su núcleo se colapsa y explota en forma de supernova. Ésto sucede debido a que su núcleo luego de las repetidas reacciones se ha convertido en hierro y a partir de ahí no puede crear otro elemento.


Durante los primeros segundo de la explosión los neutrones y protones de su núcleo se mueven tan rápidos que chocan con los demás elementos de la estrella en un breve instante se crean todos los elementos de la tabla periódica más pesados que el hierro todo ese material escapa al espacio en forma de nubelosas que formaran otras nuevas estrellas.

Una estrella hasta ocho veces la masa del Sol morirá como nubelosa planetaria conforme termine de quemar el hidrógeno de su núcleo se inflaran sus capas exteriores hasta alejarse y por tanto enfriarse, el centro de la estrella sin embargo continuará contrayendose hasta formar una "enana blanca"




domingo, 16 de agosto de 2009

Desastres naturales fotografiados desde el espacio

Los satélites espaciales han sido responsables del suministro de noticias metereólogicas de los últimos cincuenta años. Dichos satélites han fotografiado muchos desastres naturales en ése tiempo. Aquí una muestra de algunso de ellos.

TSUNAMI OCÉANO ÍNDICO 26-12-2004

230000 VICTIMAS MORTALES
25000 MILLONES DE DÓLARES en pérdidas.


banda_aceh_tsunami


HURACÁN KATRINA AGOSTO 2005

2000 MUERTOS
91.000 MILLONES DE DÓLARES EN PÉRDIDAS

Katrina at Peak Intensity


Ojo del huracán.

TIFÓN TIP, OCTUBRE 1979

68 MUERTOS
DAÑOS MODERADOS LA MAYORÍA EN EL MAR



HURACÁN IKE 13 SEPTIEMBRE 2008

195 MUERTOS
13000 MILLONES DE DÓLARES EN PÉRDIDAS



VOLCÁN CHAITÉN 2 DE MAYO 2008

NINGUNA VICTIMA MORTAL
DAÑOS MATERIALES NO CONTABILIZADOS


HURACÁN ISABEL, SEPTIEMBRE 2003

VÍCTIMAS MORTALES: 51
PÉRDIDAS: 4000 MILLÓNES DE DÓLARES


CICLÓN GONU JUNIO 2007

MUERTOS 78
DAÑOS MATERIALES 4.000 MILLONES DE DÓLARES


HURACÁN VILMA OCTUBRE 2005

62 MUERTOS
32000 MILLONES DE DÓLARES EN PÉRDIDAS


VARIAS TORMENTAS DE POLVO



Vía: Nerdmodo








jueves, 21 de mayo de 2009

¿Qué ocurriría si un astronauta muriese en el espacio?


Podría ocurrir tres cosas:

A) Muerte del astronauta por hambre o sed.

Mientras que exista el oxigeno las bacterias y hongos que contienen la piel y los intestinos corromperian el cuerpo tal como pasa en la tierra.

B) Muerte directa del astronauta en el vacio espacial. 

En este caso las bajas temperaturas y las bajas presiones producirían un fenómeno llamado Liofilización donde el agua que contiene el cuerpo del astronauta se congelaría o no pero en cualquier caso pasaría a estado gaseoso. El cádaver quedaría totalmente seco.

C) Muerte por falta de oxígeno

Al morir asfixiado las bacterias anaeróbicas serían las triunfadoras, éstas bacterias actúan de forma natural fermentando el cuerpo, el cuerpo se degradaría por dentro pero mantendría una estructura real y más compacta por la pérdida de fluidos.


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