¡A la mano!

Hace mucho tiempo, los seres humanos desarrollaron un sistema para contar basado en decenas, por una buena razón. ¿Adivinas cuál es? ¡Tenemos 10 dedos! Pues siempre tenemos "a la mano" una forma de darle un seguimiento a las cosas.

Sin embargo, este sistema no funciona tan bien para las computadoras. Por eso se inventó el sistema hexadecimal.

16 posibilidades

"Hexadeci" significa 16. En lugar de sólo 10 dígitos (0 a 9), hexadecimal tiene 16 dígitos (0 a 15). Este sistema usa letras para los dígitos de más de 9:

A = 10
B = 11
C = 12
D = 13
E = 14
F = 15

De esta forma, los ingenieros convierten de binario a hexadecimal, en lugar de convertir los datos de la nave espacial de números binarios a decimales.

     Bien, no toda la información que entra o sale a una computadora es realmente un número. En         ocasiones, se trata de verdadero o falso, encendido  o apagado, o una "opción múltiple". A               veces la información es una palabra. Resulta ser que los sistemas hexadecimal y binario se             complementan.

    Para poder explicar todo esto mejor, presentamos un poco de vocabulario. Un solo dígito binario     se denomina un bit. Cuatro bits agrupados se  denominan un nybble. Y dos nybbles son                  un byte.

   

Si organizas los bits de un nybble de todas las maneras posibles, sólo tendrás 16 posibilidades. Estos son los números hexadecimales del 0 al 15:

Estos son los nùmeros
hexadecimales del 0 al 15:

0000 = 0
0001 = 1
0010 = 2
0011 = 3
0100 = 4
0101 = 5
0110 = 6
0111 = 7
1000 = 8
1001 = 9
1010 = 10 (o A en hexadecimal)
1011 = 11 (B)
1100 = 12 (C)
1101 = 13 (D)
1110 = 14 (E)
1111 = 15 (F)

 

Ahora sabemos que el número hexadecimal 9 sólo puede ser 1001 en el sistema binario. Y que el número hexadecimal A sólo puede ser 1010.

El sistema hexadecimal resulta ser una excelente manera para comprimir datos. Puede poner cuatro datos separados en un solo dígito hexadecimal.

De modo que un ingeniero de naves espaciales podría decir que, en un nybble en particular, el primer bit significa que el interruptor de un calefactor se coloca en ENCENDIDO (si es 1) o en APAGADO (si es 0). El segundo bit podría significar que una partícula de polvo chocó (1) o no chocó (0) con un sensor diminuto. Y así sucesivamente.

Los números decimales no resultan prácticos para esto. Por ejemplo, observa lo siguiente:

Hexadecimal

Binario

Decimal

9999

1001 1001 1001 1001

39,321

AOAO

1010 0000 1010 0000

41,120

AAAA

1010 1010 1010 1010

43,690

¿Qué te indica el número 39,321 con respecto al número binario que es su equivalente? No mucho, ¡a menos que tengas una calculadora especial para traducir la información! ¡Pero el número hexadecimal 9999 te indica exactamente cuáles bits son unos y cuáles son ceros!

Entonces, como puedes ver, los sistemas matemáticos en realidad son similares a los idiomas. Los inventamos para cumplir con nuestros propósitos. Y justamente casi todas las computadoras, y naves espaciales, ahora se basan en el idioma de los números hexadecimal.

 

¡Practica tus conocimientos con esta actividad!

 

Hace aproximadamente 65 millones de años, un gran cometa o asteroide chocó contra la Tierra. Los científicos creen que este impacto podría explicar por qué murieron todos los dinosaurios. 

Sin embargo, antes de que esto ocurriera, ¡La Tierra tuvo días peores! Cometas, asteroides e incluso rocas más grandes se estrellaban contra ella. ¡puedes creerlo!

¿Crees que estos invasores del espacio podrían haber generado algo bueno? 

 

Esta gráfica muestra un planeta rocoso que está siendo bombardeado por cometas. Fuente: NASA/JPL-Caltech

 

Hay muchas preguntas importantes sobre la historia de la Tierra. Algunas de ellas son:

 

¿Cuál es el origen de los océanos?  

La Tierra se formó hace unos 4,500 millones de años. En un inicio, hacía demasiado calor como para tener océanos. El agua se habría evaporado de inmediato. Una vez que la Tierra se enfrió, el agua habría dejado de evaporarse hacia el espacio. Cualquier fuente de agua ahora podría conservarse.  

En el comienzo, el material rocoso que formó la Tierra contenía algo de agua, aunque esto no explica el origen de toda el agua.  

Probablemente, los cometas hayan hecho envíos periódicos de agua a la Tierra, debido a que, están formados principalmente por hielo. Sin embargo, ¡para llenar los océanos se necesitarían muchos cometas!

Debido a que los asteroides también contienen algo de agua, es posible que también hayan contribuído.

 

 

 

¿Cómo podemos saberlo?

  El Cinturón de Kuiper es una gran región de objetos de hielo,       incluidos cometas, más allá de la órbita de Neptuno. La Nube de   Oort es una región más lejana, con aún más cometas. Está entre 30   y 50 veces más lejos que el Cinturón de Kuiper. Los cometas de   cualquiera de las dos regiones pueden desviarse; y en ocasiones   terminan en el sistema solar interior cerca de la Tierra.

 

 El telescopio llamado Observatorio Espacial Herschel estudió el Cometa Hartley 2 con luz infrarroja.

 ¿Sabías que la luz infrarroja es un tipo de luz que no podemos ver,   pero que podemos sentir en forma de calor?

 Herschel puede apuntar a un cometa y analizar las moléculas de agua en la nube de vapor tenue. Esta nube se forma cuando el hielo del cometa se evapora de su superficie a medida que se acerca al calor del Sol.

 Dato curioso: Hay dos tipos diferentes de agua, o "isótopos". Uno se denomina "agua pesada", y el otro se denomina "agua ligera". Nuestros océanos tienen una determinada proporción de ambas.

 Herschel descubrió que Hartley 2 contiene la mitad de agua pesada que los demás cometas estudiados hasta ahora. ¡Y la proporción entre agua pesada y agua ligera de este cometa coincide con los océanos de la Tierra! Hartley 2 pertenece al Cinturón de Kuiper. Mientras que los demás cometas, cuya agua se ha estudiado hasta ahora, provienen de la Nube de Oort.

 

  

El Cometa Hartley 2 se parece a un maní. Mide casi 2 km de largo.

Los científicos aún tienen que estudiar muchos cometas para estar más seguros. ¿Pero no es asombroso descubrir que los cometas del cinturón de Kuiper fueran una posible fuente de nuestro océano 

La ciencia es...

  • Observar el mundo.
  • Observar y escuchar.
  • Observar y registrar.

¡La ciencia es la curiosidad sobre el mundo y cómo se comporta!

Cualquiera puede tener una idea de cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Algunos piensan que su idea es la correcta porque "parece correcta" o "tiene sentido". Aunque, para un científico, esto no es suficiente. Un científico prueba la idea en el mundo real.

¿Sabías que una idea que predice cómo funciona el mundo se conoce como hipótesis?

Si una idea, o hipótesis, predice de manera correcta cómo se comportará algo, la denominamos teoría. Si una idea explica todos los hechos, o la evidencia, que hemos descubierto, también la llamamos teoría.

¡Dato curioso! El Método científico, por lo general, significa una serie de pasos que los científicos siguen para descubrir cómo funcionan las cosas en la naturaleza. ¡Pero realmente no es la forma en la que se practica la ciencia!

 

 

 

De la observación a la teoría

En ocasiones las observaciones suceden antes que la idea o a la teoría.

Durante mucho tiempo, las personas observaron que ciertas "estrellas" viajaban en el cielo nocturno siguiendo un patrón de bucle. Finalmente, en 1514 a Nicolás Copérnico se le ocurrió la idea del "heliocentrismo" (que significa el Sol centrado). Pensó que el Sol era el centro del universo y que la Tierra era una de las muchas esferas que orbitan alrededor del Sol. Esta idea explicaba los patrones nómadas de los planetas. También predecía hacia dónde viajarían. Esta idea se convirtió en teoría. Por supuesto, posteriormente se mejoró la teoría. En definitiva, el Sol no es el centro de todo el universo, sino solo de nuestro propio sistema solar. Pasó mucho tiempo para que los científicos pudieran probarlas y demostrar que eran correctas.

 

 

 

 

 

 

Este dibujo es similar al hecho por Nicolás Copérnico (publicado en 1543) y muestra el Sol en el centro del sistema solar.

La ciencia ocurre principalmente dentro de la cabeza del científico.

La ciencia no es simplemente una aproximación paso a paso al descubrimiento.

La ciencia es más como un misterio que invita a cualquiera que esté interesado a convertirse en detective y unirse a la diversión.

 

 

 ¡El radar de la NASA nos brinda información sobre la migración de las aves!

Cuando piensas en el atardecer, seguro piensas que es momento para descansar y relajarse. Sin embargo, para muchas aves, los atardeceres marcan el inicio de una noche dura de trabajo. Un gran número de aves de Norteamérica pueblan los cielos a medida que atardece en el otoño. Para estos cansados viajeros, es momento de realizar otro largo vuelo.  

¿Conoces que es la migración? La migración es cuando algunas aves tienen más de un hogar, uno de verano y uno de invierno, los cuales, usan para reproducirse o para mantenerse cálidos y encontrar alimento durante el invierno.

Para viajar de un hogar a otro requiere de mucha energía. ¡Un viaje cansado! Algunas veces, viajan alrededor de 7,000 millas en una sola dirección. Durante el trayecto, necesitan lugares donde descansar, esto, para que su viaje sea más seguro. Lamentablemente, las actividades humanas están destruyendo muchas de las áreas de descanso. Esto provoca que cada vez sean menos aves las que sobrevivan a este largo recorrido. Por esta razón, los científicos necesitan conocer cuáles son los lugares de descanso, para así, ayudar a proteger estas áreas.

La NASA puede ayudar a los científicos a conocer estos lugares. Esto se debe a que la NASA utiliza radares para las misiones de pluviosidad; los cuales, no solo registran el tiempo atmosférico; también registran todo lo que ocurre en el cielo. ¡Esto también incluye a las aves!

 

 

 

Datos de radar meteorológico, octubre de 2005. Los grandes círculos que viajan de este a oeste son aves que parten cuando atardece en cada una de las áreas. Aparecen como círculos porque el radar solo puede visualizar aves a una cierta distancia de la estación de radar. Crédito: Jeff Buler.

Los científicos se valen de indicios para determinar que lo que están observando son aves y no el tiempo atmosférico. Un gran indicio es que todas las "gotas" aparecen justo al atardecer. ¡El atardecer es el momento en que la mayoría de las aves inicia su vuelo!

Para hallar donde han descansando las aves durante el día, los científicos buscan las gotitas del radar que aparecen al atardecer. Estas gotitas del radar son grandes grupos de aves que se dirigen al cielo en conjunto. Por ello, aparecen rápidamente en el radar.

Entonces, ¿Por qué es importante esta información? Porque puede ser utilizada para proteger áreas que son importantes para la migración de un ave.

Los científicos próximamente combinarán nuevos datos de los radares de la NASA con los datos provenientes de otros radares. Estos otros radares pertenecen a grupos, como el Servicio Meteorológico Nacional. Todos estos radares les darán un panorama completo de la migración de aves por los Estados Unidos.

La NASA, recientemente, ha construido nuevos radares como parte de sus estudios meteorológicos. Estos radares se ubican en áreas donde viajan muchas aves; así como en lugares que otros radares no abarcan completamente.

¡Gracias a la NASA y a estos científicos dedicados, algunas aves trabajadoras pueden tener, al fin, un descanso!

¿Sabías que para encontrar su ruta los humanos han mirado los cielos desde tiempos lejanos? Los antiguos marineros utilizaban las constelaciones y el cielo nocturno para interpretar dónde estaban y hacia dónde se dirigian.

Actualmente, todo lo que necesitamos es un simple receptor GPS (Sistema de Posicionamiento Global) manual para descifrar dónde nos encontramos exactamente desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, aún necesitamos objetos en lo alto del cielo para ello. La diferencia es que en lugar de las estrellas, usamos satélites.

Hay más de 30 satélites de navegación que se mueven alrededor de la Tierra a una gran altura.

 

La Tierra está rodeada por satélites de navegación. Crédito: NOAA.

¿Qué es un GPS?

El GPS es un sistema. Está compuesto de tres partes: satélites, estaciones terrestres y receptores.

  1. Los satélites actúan como estrellas en las constelaciones; sabemos donde deberían de estar en determinado momento.
  2. Las estaciones terrestres utilizan un radar para asegurarse de que realmente están donde creemos que están.
  3. Un receptor, como el que puedes encontrar en tu teléfono o en un automóvil, está recibiendo constantemente una señal de estos satélites. El receptor detecta cuán lejos están de algunos de ellos.

Una vez que el receptor calcula la distancia desde cuatro o más satélites, sabe exactamente dónde estás. ¡Rápido! Desde millas de distancia en el espacio es posible conocer tu ubicación con una precisión increíble. Por lo general, pueden determinar dónde se encuentra a unos pocos metros de su ubicación real. ¡Sin embargo, más receptores de alta tecnología pueden averiguar dónde te encuentra en unas pocas pulgadas!

¡Los antiguos navegantes estarían asombrados por la velocidad y facilidad con la que localizas tu ubicación actualmente!

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) está compuesto por satélites, estaciones terrestres y receptores.

¡El GPS también se puede utilizar para vigilar riesgos naturales peligrosos!

Tsunamis

El GPS puede ayudar a brindar una advertencia temprana de tsunamis. Crédito: mnlamberson.

Volcanes

 

El GPS se utiliza para monitorear volcanes. Crédito: Earth Uncut Productions Ltd.

Terremotos

La consecuencia de los terremotos se puede monitorear rápidamente utilizando un GPS. Crédito: 李元顥.

 

Como cualquier otra máquina, los satélites no duran para siempre. Si su trabajo consiste en observar el clima, medir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, o el punto de distancia de la tierra al estudio de las estrellas, eventualmente todos los satélites envejecen, se desgastan y mueren, como ocurre con las lavadoras y aspiradoras viejas.

Entonces, ¿qué pasa cuando ha terminado el momento de un satélite de confianza? Hoy en día hay dos opciones, dependiendo de cuán alto esté el satélite. Para los satélites más cercanos, los ingenieros utilizarán su último restante de combustible para ralentizar. De esta manera, caerá de órbita y quemará en la atmósfera.

La segunda opción es enviar el satélite aún más lejos de la Tierra. Se puede necesitar mucho combustible para un satélite para reducir la velocidad bastante para retroceder en la atmósfera. Esto sobre todo es verdad si un satélite está en una órbita muy alta. Para muchos de estos satélites altos, se necesita menos combustible para lanzarlo al espacio más lejos que para enviarlo de regreso a la Tierra.

 

Quema de metal y "cementerios de naves espaciales"

Deshacerse de los satélites más pequeños en órbitas bajas es simple. El calor de la fricción del aire quema el satélite cuando cae hacia la Tierra en miles de millas por hora. ¡No más satélite!

¿Y qué ocurre con cosas más grandes como estaciones espaciales y naves espaciales más grandes en órbita baja? Estos objetos no se podrían quemar completamente antes de alcanzar la tierra. Entonces, ¿Cuál es la solución? Los operadores de naves espaciales pueden planificar el destino final de sus antiguos satélites para asegurarse de que cualquier residuo caiga en un área remota, ¡El cementerio de naves espaciales! Está en el Océano Pacífico y es más o menos el lugar más apartado de cualquier civilización humana que pueda encontrar.

Cementerio de naves espaciales en el Océano Pacífico del Sur.

 

"Órbitas del cementerio"

¿Qué pasa con los satélites superiores que disparamos más lejos? Son enviados a una "órbita del cementerio". Esta es una órbita casi 200 millas más lejos de la tierra que los satélites más lejanos. ¡Y está a 22.400 millas por encima de la Tierra!

Entonces, ¿ese es el final para estos satélites lejanos? ¡Así es! Sin embargo, algunos de estos satélites permanecerán en la órbita para un muy, muy largo tiempo. Quizás algún día en el futuro, necesitaremos enviar "camiones de basura espaciales" para limpiarlos. Pero por ahora, estarán fuera del camino.

 

¿Por qué debería importarnos mover satélites viejos?

Por un lado, hay miles de satélites y piezas de buen tamaño de satélites antiguos que simplemente están en órbita.

Estos fragmentos de "basura espacial" pueden ser un peligro para otros satélites y otras naves viajando en o a través de la órbita de la Tierra.

En los primeros días de la exploración espacial, no nos preocupamos demasiado por lo que ocurriría con las cosas que hemos lanzado en órbita. Sin embargo, hoy en día, hay demasiada basura que, ¡una pequeña colisión podría desatar una reacción en cadena! Esta posibilidad se denomina "Kessler Effect."

¿Cómo prevenir tal desastre? La respuesta es que cualquiera que lance algo en órbita debe tener un plan para enviarlo a una órbita de cementerio o enviarlo de vuelta para quemarlo en la atmósfera de la Tierra.

Imagen hecha por computadora de objetos en órbita terrestre actualmente siendo rastreada. Alrededor del 95% de los objetos de esta ilustración son desechos orbitales, no satélites funcionales. Los puntos representan la ubicación actual de cada elemento, pero no se escalan a la Tierra. La imagen proporciona una buena idea de los escombros orbitales más grandes.

Respuesta corta:

Una onda gravitatoria es una onda invisible, aunque inimaginablemente rápida, que se crea en el espacio. Las ondas gravitatorias se desplazan a la velocidad de la luz (186 000 millas o 300 000 kilómetros por segundo). Estas ondas contraen y estiran cualquier cosa que encuentran en su camino.

 

Una onda gravitatoria es una onda invisible, aunque increíblemente rápida, en el espacio.

Pero, ¿Te imaginas hace cuanto tiempo que sabemos de su existencia? Hace más de 100 años, a un gran científico llamado Albert Einstein se le ocurrieron muchas teorías sobre la gravedad y el espacio.

Albert Einstein, fotografía oficial del Premio Nobel de Física en 1921.

Einstein predijo que algo especial sucede cuando dos cuerpos, como planetas o estrellas, orbitan entre sí. Él creía que este tipo de movimientos podrían causar ondulaciones en el espacio, que se extenderían. Un ejemplo son las ondulaciones que se producen en un estanque cuando lanzamos una piedra. Los científicos nombran a estas ondulaciones del espacio como ondas gravitatorias.

Las ondas gravitatorias son inimaginablemente rápidas. Viajan a la velocidad de la luz (186,000 millas o 300,000 kilómetros por segundo). Las ondas gravitatorias contraen y estiran cualquier cuerpo que encuentran en su camino.

Ilustración de cómo la masa dobla el espacio. Fuente: NASA

¿Te has preguntado qué causa las ondas gravitatorias?

Las ondas gravitatorias más potentes se producen cuando los objetos se mueven a altas velocidades. Algunos ejemplos de eventos que podrían causar una onda gravitatoria son:

  • La explosión asimétrica de una estrella, es decir, una supernova.
  • Dos estrellas grandes que orbitan entre sí.
  • Dos agujeros negros que orbitan entre sí y se fusionan.

 

Animación creada por un artista que representa las ondas gravitatorias creadas por la fusión de dos agujeros negros. Fuente: LIGO/T. Pyle

¿Podemos visualizar las ondas gravitatorias desde la Tierra?

Estos tipos de objetos que crean ondas gravitatorias están muy lejos; y en ocasiones, estos eventos solo causan ondas pequeñas. Cuando estas llegan a la Tierra ya son muy débiles. Esto hace que las ondas gravitatorias sean difíciles de detectar.

 

¿Cómo sabemos que las ondas gravitatorias existen?

¡En 2015, científicos detectaron ondas gravitatorias por primera vez! Utilizaron un instrumento muy perceptible llamado LIGO por sus siglas en inglés (Observatorio de ondas gravitatorias por interferometría láser). Estas primeras ondas gravitatorias se produjeron cuando dos agujeros negros chocaron entre sí. ¡La colisión ocurrió hace 1,3 millones de años, pero las ondulaciones no llegaron a la Tierra hasta 2015!

LIGO está formado por dos observatorios: uno en Luisiana y otro en Washington. Cada observatorio tiene dos «brazos» largos, y cada uno de ellos tiene más de 4 kilómetros de largo. Fuente: Caltech/MIT/LIGO Lab

¡Einstein tenía razón!

La primera detección de ondas gravitatorias fue un evento muy importante para el mundo de la ciencia. Antes de esto, casi todo lo que conocíamos sobre del universo procedía del estudio de las ondas de luz. Ahora tenemos una nueva forma de aprender sobre el universo: ¡estudiando las ondas gravitatorias!

Las ondas gravitatorias nos ayudarán a conocer cosas nuevas sobre nuestro universo. ¡Incluso podemos aprender acerca de la misma gravedad!

 

¿Te imaginas cómo se detectan las ondas gravitatorias?

Cuando una onda gravitatoria pasa por la Tierra, comprime y estira el espacio. LIGO puede percibir este estiramiento y compresión. Cada observatorio LIGO tiene dos «brazos», cada uno de ellos de más de 4 kilómetros de largo. Una onda gravitatoria que pasa hace que la longitud de los brazos cambie ligeramente. El observatorio utiliza láseres, espejos e instrumentos extremadamente sensibles para detectar estos pequeños cambios.

¡Mira la siguiente animación para ver cómo funciona!