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Tata Surya

Salud

Polvo estelar radiactivo en la Antártida revela la historia del sistema solar

by Editora de Salud julio 2, 2026
written by Editora de Salud

Investigadores han detectado la presencia de polvo estelar radiactivo en el hielo de la Antártida, un hallazgo que permite reconstruir la historia de nuestro sistema solar. Según reportes de Media Indonesia, este material espacial llegó a la Tierra y quedó atrapado en las capas heladas, proporcionando una ventana única hacia eventos cósmicos antiguos.

¿Cómo se originó este polvo estelar?

El material identificado corresponde a isótopos radiactivos que no se originan de forma natural en nuestro planeta. Estos restos son producto de procesos nucleares violentos que ocurren en estrellas distantes, como las supernovas. Al viajar a través del espacio y depositarse en las regiones polares, el hielo antártico actúa como un registro geológico que preserva estas partículas durante milenios, permitiendo a los científicos analizar la composición química de elementos que existían antes de la formación de nuestro sistema solar.

La importancia del hallazgo para la astronomía

El análisis de este polvo radiactivo ofrece pistas fundamentales sobre la evolución del sistema solar. Al estudiar las concentraciones de estos isótopos, los expertos pueden determinar con mayor precisión el momento y la intensidad de los fenómenos astronómicos que afectaron nuestra vecindad galáctica en el pasado remoto. Este descubrimiento refuerza la teoría de que la Tierra ha estado expuesta a material interestelar de manera constante, lo que permite a los investigadores contrastar modelos teóricos previos sobre la formación planetaria con evidencia física tangible recolectada en el terreno.

¿Qué sigue en la investigación del hielo antártico?

El siguiente paso para los equipos científicos es datar con mayor exactitud las capas de hielo donde se hallaron los residuos. La recolección de muestras adicionales ayudará a establecer una cronología más detallada de las lluvias de polvo estelar. A medida que el análisis avance, se espera que los datos obtenidos permitan comprender mejor cómo estos elementos radiactivos se integraron en la materia que eventualmente formó los planetas y otros cuerpos celestes del sistema solar.

julio 2, 2026 0 comments
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Tecnología

Descubren evidencia científica de la colisión de dos planetas fuera de nuestro sistema solar

by Editor de Tecnologia junio 15, 2026
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Científicos hallan evidencia de una colisión planetaria fuera del Sistema Solar: ¿qué sabemos?

Un equipo de astrónomos ha confirmado, por primera vez con pruebas observables, la colisión entre dos planetas fuera de nuestro Sistema Solar. Según detikcom y MediaKompeten, el hallazgo —publicado en estudios recientes— revela restos de un choque catastrófico que ocurrió hace millones de años, visible aún hoy en el polvo y escombros alrededor de una estrella joven. Los científicos señalan que este fenómeno, extremadamente raro, podría reescribir el entendimiento sobre la formación de sistemas planetarios.

¿Cómo identificaron la evidencia de la colisión?

Los investigadores detectaron una nube inusual de polvo y fragmentos rocosos orbitando la estrella HD 172555, ubicada a unos 95 años luz de la Tierra. Según detikcom, el análisis espectroscópico —técnica que descompone la luz para identificar elementos— reveló la presencia de silicio, hierro y otros minerales típicos de colisiones de alto impacto, similares a los que ocurrieron en los primeros millones de años de nuestro propio Sistema Solar.

¿Cómo identificaron la evidencia de la colisión?

MediaKompeten añade que los datos, obtenidos con telescopios como el Spitzer (ya retirado) y el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral, muestran patrones de distribución que solo podrían explicarse por una colisión entre dos cuerpos del tamaño de planetas terrestres. «Es como encontrar un accidente automovilístico en el espacio, pero en lugar de coches, son mundos enteros», comentó un astrónomo citado por detikcom, aunque la fuente no especifica su nombre.

¿Por qué este descubrimiento es histórico?

Hasta ahora, la evidencia de colisiones planetarias fuera de nuestro Sistema Solar era teórica o basada en modelos computacionales. Según MediaKompeten, este caso es el primero en el que se han observado restos físicos —no solo simulaciones— que confirman el fenómeno. Los científicos comparan el hallazgo con el «anillo de escombros» que rodea a la Tierra tras la formación de la Luna, hace unos 4.500 millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de Marte chocó contra nuestro planeta.

Descubren Restos de otro Planeta en el Centro de la Tierra

Detikcom destaca que el estudio, liderado por un equipo internacional, sugiere que estos eventos podrían ser más comunes de lo que se creía. «Podría haber cientos de sistemas con evidencia similar, pero aún no los hemos detectado», señala el informe. La diferencia clave aquí es que, en lugar de observar el choque en tiempo real —como ocurrirá con el sistema Beta Pictoris en unos 100 millones de años—, los astrónomos están analizando los «cadáveres» de una colisión pasada.

¿Qué sigue para la investigación?

Los científicos planean usar el James Webb Space Telescope (JWST) para estudiar con mayor detalle la composición química de los escombros. Según MediaKompeten, el telescopio podría revelar si los materiales incluyen agua o compuestos orgánicos, lo que tendría implicaciones para la búsqueda de vida en otros sistemas. Detikcom añade que también se explorará si este tipo de colisiones podría haber «limpiado» órbitas en otros sistemas, evitando la formación de nuevos planetas.

¿Qué sigue para la investigación?

Mientras tanto, el descubrimiento reabre el debate sobre si eventos similares podrían ocurrir en nuestro Sistema Solar. Aunque las probabilidades son bajas —el último gran impacto conocido fue el que formó la Luna—, los astrónomos no descartan que, en escalas de tiempo geológicas, la Tierra o Marte puedan sufrir colisiones con asteroides de gran tamaño.

El estudio completo, aún en revisión por pares, ha generado expectativa en la comunidad científica. «Es un paso gigante para entender cómo se forman los planetas y qué tan violentos pueden ser esos procesos», declaró un experto a MediaKompeten, aunque la fuente no especifica su afiliación.

https://youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ%22+title%3D%22Evidencia+de+colisi%C3%B3n+planetaria+fuera+del+Sistema+Solar+%7C+NASA%22+frameborder%3D%220%22+allow%3D%22accelerometer%3B+autoplay%3B+clipboard-write%3B+encrypted-media%3B+gyroscope%3B+picture-in-picture%22+allowfullscreen%3D%22%22+loading%3D%22lazy

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junio 15, 2026 0 comments
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Tecnología

Supervenus: el nuevo planeta que confunde a los científicos

by Editor de Tecnologia abril 19, 2026
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Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto un exoplaneta que desafía las clasificaciones tradicionales: bautizado como “Super-Venus”, el planeta Enaiposha presenta características que lo sitúan entre un mundo rocoso y un gigante gaseoso, generando confusión entre los científicos sobre su verdadera naturaleza.

El hallazgo, basado en observaciones realizadas con telescopios espaciales y terrestres, revela que Enaiposha tiene un tamaño significativamente mayor que la Tierra, pero menor que Neptuno, con una masa que sugiere una composición densa y posiblemente rica en volátiles. Su atmósfera, aún bajo análisis, muestra señales de compuestos que podrían indicar procesos geológicos o químicos activos, aunque sin una claridad definitiva sobre si posee una superficie sólida o un manto gaseoso extendido.

Lo que más intriga a los investigadores es que Enaiposha orbita muy cerca de su estrella madre, lo que debería haber evaporado cualquier atmósfera ligera debido a la intensa radiación. Sin embargo, el planeta retiene una envoltura gaseosa notable, lo que plantea preguntas sobre su formación, evolución y los mecanismos que le permiten mantener tal estructura bajo condiciones extremas.

Este descubrimiento se suma a la creciente lista de exoplanetas que no encajan fácilmente en las categorías establecidas de “Tierra-like”, “super-Tierra” o “mini-Neptuno”, sugiriendo que la diversidad de planetas más allá de nuestro sistema solar es mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente.

Los científicos ahora planean seguir estudiando Enaiposha con instrumentos de próxima generación, como el Telescopio Espacial James Webb, para analizar con mayor detalle su composición atmosférica y determinar si podría albergar condiciones inusuales, aunque no necesariamente habitables según los criterios terrestres.

abril 19, 2026 0 comments
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Salud

Choque de dos agujeros negros gigantes: ¿Afectará a la Tierra?

by Editora de Salud abril 19, 2026
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Según diversos medios internacionales, dos agujeros negros supermasivos se encuentran en un proceso de aproximación que podría llevar a su colisión dentro de aproximadamente 100 años. Este fenómeno, detectado en la galaxia Markarian 501, ha llamado la atención de astrónomos debido a su rareza y las implicaciones que podría tener para nuestro entendimiento del universo.

Los informes indican que los científicos han podido predecir este evento mediante el análisis de señales gravitacionales y electromagnéticas provenientes del sistema binario de agujeros negros. Algunos estudios sugieren que, aunque la colisión ocurrirá dentro de un siglo en términos astronómicos, los efectos de dicha fusión podrían ser detectables desde la Tierra mucho antes, incluso mediante ondas gravitacionales que ya podrían estar en camino.

Aunque el acontecimiento es de gran interés para la astrofísica, los expertos coinciden en que no representa una amenaza inmediata para la Tierra. La distancia a la que se encuentra el sistema Markarian 501 asegura que cualquier radiación o partícula liberada durante la fusión no alcanzará niveles peligrosos para nuestro planeta.

La posible detección de señales relacionadas con este evento abre una ventana única para estudiar la física extrema bajo condiciones de gravedad intensa. Los investigadores destacan que observar la fusión de dos agujeros negros supermasivos brindaría datos valiosos sobre la evolución de las galaxias, la formación de estructuras cósmicas y el comportamiento del espacio-tiempo en escenarios de alta energía.

Mientras tanto, los observatorios alrededor del mundo continúan monitoreando el sistema, esperando captar cualquier cambio que anuncie la fase final de este lento baile cósmico. La comunidad científica espera que, cuando ocurra la colisión, los instrumentos actuales sean lo suficientemente sensibles como para registrar el evento en detalle, lo que marcaría un hito en la astronomía multimensajera.

abril 19, 2026 0 comments
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Tecnología

¿Qué pasaría si el Sol desapareciera?

by Editor de Tecnologia abril 4, 2026
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El Sol es el componente fundamental y la principal fuente de energía de nuestro sistema. Sin su presencia, el sistema solar, tal como lo conocemos, simplemente no existiría. Ante esta premisa, diversos análisis plantean un escenario científico devastador sobre las consecuencias de su desaparición repentina.

Oscuridad total y congelación acelerada

Uno de los efectos más inmediatos de la desaparición del Sol sería la transición hacia una oscuridad absoluta. Según diversos escenarios científicos, la Tierra pasaría de ser un mundo vibrante a convertirse en un planeta congelado. Este proceso de enfriamiento extremo sería drástico, sugiriendo que la Tierra podría congelarse en cuestión de días.

La pérdida de la estrella central generaría un impacto científico profundo en todo el sistema, alterando la viabilidad de la vida y la estabilidad de los cuerpos celestes que orbitan alrededor de ella.

El equilibrio del Sistema Solar

Para comprender la magnitud de este evento, es necesario analizar la estructura del sistema. El Sistema Solar se formó hace aproximadamente 4,6 mil millones de años a partir de una nube gigante de gas y polvo. Actualmente, está compuesto por el Sol y todos los objetos ligados a él por la fuerza de gravedad, incluyendo:

  • Planetas: Ocho planetas conocidos, divididos en cuatro interiores y cuatro exteriores (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno).
  • Planetas enanos: Como Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, Eris, Sedna, Orcus y Quaoar.
  • Otros cuerpos: Millones de objetos que incluyen asteroides, cometas y satélites naturales.

El sistema se extiende desde el Sol hasta regiones remotas como el Cinturón de Kuiper, el disco disperso y la Nube de Oort, situada en la zona más distante.

Consecuencias para la vida y el espacio

La desaparición del Sol no solo implicaría la pérdida de luz y calor, sino que borraría el ancla gravitacional que mantiene a los planetas en sus órbitas elípticas. El escenario de vida en la Tierra sería insostenible, transformando la superficie en un desierto de hielo.

En definitiva, cualquier análisis sobre lo que sucedería si el Sol desapareciera subraya que esta estrella no es solo un centro de luz, sino el motor biológico y físico que permite la existencia de todo lo que conocemos en nuestro vecindario cósmico.

abril 4, 2026 0 comments
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Tecnología

Asteroid Ryugu: Hallan Componentes Clave del ADN y RNA

by Editor de Tecnologia marzo 17, 2026
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Científicos descubren que muestras de roca del asteroide Ryugu contienen todos los componentes básicos necesarios para formar el ADN y el ARN, moléculas clave que son la base de la vida en la Tierra. Este hallazgo refuerza la antigua teoría de que los asteroides podrían haber transportado los “ingredientes iniciales de la vida” a nuestro planeta hace miles de millones de años.

El descubrimiento fue anunciado por un equipo de investigadores japoneses en un estudio publicado en la revista Nature Astronomy.

Según los investigadores, la presencia de estos componentes químicos sugiere que moléculas esenciales para la vida podrían haberse formado y conservado en asteroides primitivos de nuestro sistema solar.

Lea también: Ilmuwan Sebut Sampel Asteroid Ryugu Bisa Ungkap Asal-Usul Tata Surya

Misión Hayabusa-2 recolecta muestras del asteroide

Las muestras analizadas provienen de la misión espacial japonesa Hayabusa-2, lanzada en 2014 por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

La nave espacial viajó aproximadamente 300 millones de kilómetros para llegar a Ryugu, un asteroide con un diámetro de alrededor de 900 metros.

Después de aterrizar con éxito, Hayabusa-2 recolectó dos muestras de roca de aproximadamente 5,4 gramos cada una y las trajo de vuelta a la Tierra en 2020.

Aunque la cantidad es muy pequeña, las muestras proporcionan información valiosa para los científicos para estudiar los posibles orígenes de la vida.

Lea también: Pertama Kali, Gas dari Asteroid Ryugu Diambil Wahana Antariksa Hayabusa 2

Gambar permukaan asteroid Ryugu yang diambil robot penjelajah Hayabusa 2

ADN y ARN: El plano de la vida

En los sistemas biológicos de la Tierra, el ADN funciona como un plano genético que almacena la información de la vida.

Mientras tanto, el ARN actúa como un “mensajero” que traduce las instrucciones del ADN para que las células puedan construir proteínas y llevar a cabo funciones biológicas.

En una investigación anterior en 2023, los científicos ya habían encontrado uracilo, una de las cuatro bases que componen el ARN, en muestras de Ryugu.

Sin embargo, la investigación más reciente muestra resultados aún más sorprendentes.

Lea también: Puing Asteroid Ryugu Simpan Petunjuk Keberadaan Air Bumi, Kok Bisa?

Se encontraron todas las nucleobases

El equipo de investigación encontró todas las nucleobases principales que componen el ADN y el ARN.

Estas moléculas incluyen Adenina, Guanina, Citosina, Timina y Uracilo.

El autor principal del estudio, Toshiki Koga, explicó que este hallazgo no significa que la vida alguna vez haya existido en el asteroide.

“Esto no significa que la vida alguna vez haya existido en Ryugu”, dijo Toshiki Koga.

marzo 17, 2026 0 comments
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Tecnología

Cometa 41P: Cambio de Rotación Revelado por Hubble

by Editor de Tecnologia marzo 1, 2026
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Jakarta – Astrónomos han descubierto que el cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, un pequeño cometa en nuestro Sistema Solar, experimentó un cambio drástico en su dirección de rotación después de acercarse al Sol. Este fenómeno es poco común y no se ha observado con un nivel de cambio tan significativo en publicaciones científicas.

Análisis recientes de imágenes del Telescopio Espacial Hubble de 2017 revelan que la rotación del núcleo del cometa sufrió una alteración importante durante su periodo de perihelio (el punto más cercano al Sol).

Inicialmente, el cometa fue impulsado por fuerzas de «outgassing», la expulsión de gas al evaporarse el hielo de su superficie, lo que provocó que su periodo de rotación se alargara de aproximadamente 20 horas a más de 53 horas en unos pocos meses.

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Posteriormente, datos de diciembre de 2017 revelaron algo aún más inusual: la rotación del cometa no solo se ralentizó, sino que se detuvo por completo y luego invirtió su dirección, volviendo a girar con un periodo de alrededor de 14,4 horas, mucho más rápido pero en sentido contrario.

Según el Dr. David Jewitt, astrónomo de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), este cambio es el resultado de fuerzas de empuje desiguales provenientes de las emisiones de gas que escapan de la superficie del cometa al acercarse al Sol.

«El cambio de rotación observado es una consecuencia natural del torque causado por los volátiles que escapan del pequeño núcleo», afirmó Jewitt, citado por IFL Science.

Este cambio en la rotación puede entenderse como resultado de un «outgassing anisotrópico», es decir, emisiones de gas desiguales desde la superficie del cometa que actúan como pequeños «toquecitos» que impulsan el cuerpo celeste. Al acercarse al Sol, la superficie helada se calienta y se transforma directamente en gas (sublimación), creando una presión que puede ralentizar e incluso invertir la dirección de la rotación.

El cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák tiene un núcleo muy pequeño, de apenas 500 metros de diámetro. Por lo tanto, la fuerza de estos chorros de gas puede tener un gran impacto en su rotación en comparación con objetos más grandes.

Este fenómeno proporciona información valiosa a los científicos sobre la dinámica de los cuerpos cometarios, especialmente sobre cómo las reacciones de torsión de la sublimación pueden afectar la rotación de objetos pequeños en el espacio. El cambio en la rotación también sugiere que los cometas pequeños podrían experimentar deformaciones o incluso fragmentarse debido a las tensiones generadas por el movimiento rotatorio inestable.

Se espera que este cometa se acerque nuevamente al Sol en 2028, lo que brindará la oportunidad a nuevos observatorios, como el Vera C. Rubin Observatory, de estudiar más a fondo este fenómeno de rotación único y comprender si este comportamiento es común o un caso aislado.

(rns/rns)

marzo 1, 2026 0 comments
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Tecnología

Hidrógeno en el Núcleo Terrestre: Un Océano Escondido

by Editor de Tecnologia febrero 22, 2026
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Jakarta – La Tierra guarda numerosos misterios, y una reciente investigación ha revelado que el núcleo del planeta podría ser el principal reservorio de hidrógeno. Si este hidrógeno se combinara con oxígeno para formar agua, el resultado podría equivaler a entre 9 y 45 océanos globales.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. Explica que, fundamentalmente, existe un único océano global en la superficie terrestre, dividido en regiones con nombres como el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Ártico y, más recientemente, el Océano Austral.

«El agua que vemos en la superficie de la Tierra podría ser solo la ‘punta del iceberg’ que se encuentra en las profundidades del planeta», afirma el profesor de ETH Zúrich, Motohiko Murakami.

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Simulación de la Formación del Núcleo Terrestre

En el estudio, el equipo liderado por Murakami en ETH Zúrich realizó experimentos de laboratorio para simular las altas presiones y temperaturas presentes durante la formación de la Tierra. Concluyeron que el hidrógeno probablemente entró en el núcleo terrestre en sus primeras etapas, moviéndose junto con el silicio y el oxígeno a medida que el interior del planeta se separaba en capas.

Actualmente, no es posible perforar hasta el núcleo terrestre. Si bien las ondas sísmicas son de ayuda, las condiciones extremas del núcleo dificultan la comparación de los datos de laboratorio con los de la Tierra real, según ZME Science.

Por lo tanto, el equipo recreó las condiciones de formación del núcleo terrestre utilizando una celda de yunque de diamante calentada con láser. Dos pequeños diamantes comprimieron la muestra a presiones muy superiores a las de la superficie, mientras que el láser elevó la temperatura a miles de grados.

En la configuración experimental, una cápsula de cristal que contenía agua albergaba un pequeño trozo de hierro metálico. Al fundirse el hierro, el hidrógeno, el oxígeno y el silicio se movieron hacia el metal líquido.

Posteriormente, los investigadores congelaron rápidamente la muestra para examinar la ubicación de los átomos. El desafío radicó en encontrar el hidrógeno, el elemento más ligero, dentro del metal sólido en esas condiciones.

«Utilizando una tomografía de última generación, finalmente pudimos visualizar cómo se comportan estos átomos dentro del hierro metálico», explicó Dongyang Huang, exinvestigador postdoctoral y primer autor del estudio.

El resultado clave fue que el hidrógeno está químicamente atrapado en el material del núcleo. No se encuentra en el núcleo como gas libre o como molécula de agua, sino que forma parte del metal mismo, creando hidruros de hierro unidos a nanoestructuras ricas en silicio y oxígeno dentro de la aleación de hierro.

Este hallazgo es importante porque ofrece un mecanismo para explicar cómo el hidrógeno pudo haber sido transportado hacia abajo durante la formación del núcleo, en lugar de permanecer cerca de la superficie.

Si se Formara Agua, Podría Alcanzar los 50 Océanos

El equipo estima que el hidrógeno constituye entre el 0,07% y el 0,36% de la masa del núcleo. Aunque este porcentaje parezca pequeño, el núcleo de la Tierra es inmenso.

Si el hidrógeno se combinara con oxígeno para formar agua, la estimación equivaldría a entre 9 y 45 océanos. Algunas fuentes incluso sugieren hasta 45 océanos.

Los científicos han debatido durante mucho tiempo si el agua de la Tierra llegó principalmente tarde, transportada por cometas y asteroides después de la formación del núcleo, o si la mayor parte del agua ya estaba presente durante la fase principal de formación del planeta.

Este estudio apoya la segunda teoría: si tanto hidrógeno ha terminado en el núcleo, es probable que una gran cantidad ya estuviera presente desde el principio, durante la formación del núcleo, y no solo después.

Sin embargo, esto no significa que los cometas no hayan aportado nada.

El hidrógeno almacenado en las profundidades podría influir en varios sistemas terrestres importantes a largo plazo. El equipo de ETH sugiere una posible relación con la forma en que el núcleo genera el campo magnético terrestre, cómo se mueven los mantos y cómo el hidrógeno podría circular lentamente entre el interior y la superficie de la Tierra durante miles de millones de años.

Además, el estudio del comportamiento del hidrógeno en metales a alta presión ayuda a los investigadores a modelar planetas extrasolares rocosos. La mezcla de elementos ligeros en el interior de un planeta puede influir en si forma un núcleo metálico y cómo evoluciona.

«Estos hallazgos mejoran nuestra comprensión del interior de la Tierra», afirmó Murakami.

«Estos hallazgos proporcionan pistas sobre cómo se distribuyen el agua y otras sustancias volátiles en el sistema solar temprano y cómo la Tierra adquirió su hidrógeno», añadió.

La investigación fue publicada en la revista Nature Communications el 10 de febrero de 2026, con el título «Experimental quantification of hydrogen content in the Earth’s core».

(nah/twu)

febrero 22, 2026 0 comments
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Salud

Cometa C/2025 R3: El «Gran Cometa» Visible a Simple Vista Cometa C/2025 R3: Próxima Visita y Predicción de Brillo Cometa C/2025 R3: Observa el Cometa del Milenio Cometa C/2025 R3: Guía para su Observación en 2025 Cometa C/2025 R3: El Cometa que Iluminará el Cielo

by Editora de Salud enero 14, 2026
written by Editora de Salud

Astrónomos están destacando la aparición de un nuevo cometa que podría convertirse en el “Gran Cometa” de este año, C/2025 R3, el cual se predice que será visible a simple vista. Actualmente en trayectoria hacia la órbita terrestre, se espera que este cometa alcance su punto más cercano a nuestro planeta en menos de cuatro meses, ofreciendo una rara oportunidad de observación para el público.

Descubrimiento y Características del Cometa C/2025 R3

El cometa C/2025 R3 fue descubierto inicialmente por científicos el 8 de septiembre de 2025. El hallazgo fue capturado en imágenes tomadas por el Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS), un par de telescopios reflectores de 1,8 metros de diámetro ubicados en la cima del volcán Haleakalā, en Hawái. Actualmente, el cometa se encuentra a aproximadamente 348 millones de kilómetros de la Tierra, una posición entre las órbitas de Júpiter y Marte, según informó TheSkyLive.com citando a Live Science el lunes 12 de enero.

Los lectores pueden encontrar más artículos informativos en AcehGround www.acehground.com.

C/2025 R3 se clasifica como un cometa de largo período, lo que significa que probablemente necesite más de 1.000 años para completar una órbita alrededor del Sol. Los astrónomos sugieren que este cometa se originó en la Nube de Oort, un vasto reservorio de cometas y otros objetos congelados ubicados en los confines exteriores del Sistema Solar. Aunque su trayectoria orbital exacta aún no se ha determinado definitivamente, descubrimientos similares en el pasado han revelado cometas que no han cruzado la Tierra en decenas de miles de años.

Calendario de Acercamiento al Sol y a la Tierra

El cometa C/2025 R3 se dirige actualmente hacia el Sol y está programado para alcanzar el perihelio, su punto más cercano a nuestra estrella, el 20 de abril. En ese momento, el cometa estará a solo 76,3 millones de kilómetros del Sol, una posición entre las órbitas de Mercurio y Venus.

Una semana después del perihelio, específicamente el 27 de abril, este cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra. C/2025 R3 pasará a 70,8 millones de kilómetros de nuestro planeta, más de 180 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Información recibida por AcehGround.com indica que, aunque la distancia aún es significativa, esta es una oportunidad poco común para observar un objeto proveniente de la Nube de Oort.

Predicciones de Brillo y Mejor Momento para la Observación

Los astrónomos aún no pueden determinar con certeza qué tan brillante será el cometa C/2025 R3 al pasar cerca del Sol. Informes de Space.com indican que existen diferentes predicciones entre los investigadores.

  • Algunos investigadores estiman que el cometa alcanzará una magnitud aparente de 8, lo que significa que solo se podrá ver a través de un telescopio adecuado o un par de binoculares.
  • Sin embargo, otros investigadores predicen que este cometa podría alcanzar una magnitud de 2,5, lo que lo haría visible a simple vista.

Es importante tener en cuenta que la magnitud aparente se mide en una escala logarítmica inversa, donde números más bajos indican un mayor brillo.

El mejor momento para observar el cometa C/2025 R3 probablemente será cerca del perihelio, alrededor del 17 de abril. En esa fecha, la Luna nueva oscurecerá el cielo nocturno, facilitando la visibilidad de objetos que están al límite de la percepción visual. Sin embargo, cuando el cometa alcance su punto más cercano a la Tierra, podría estar oculto por el Sol, lo que dificultaría la observación. Para los observadores en el hemisferio sur de la Tierra, este cometa podría ser más visible a principios de mayo.

Factores que Determinan el Brillo del Cometa

Si este cometa será visible a simple vista o no depende en gran medida del fenómeno de la dispersión directa (forward scattering). Este fenómeno ocurre cuando el cometa se encuentra directamente entre la Tierra y el Sol, como será el caso de C/2025 R3. La dispersión directa es un evento físico en el que las ondas de luz se dispersan en un ángulo muy pequeño, haciendo que la mayor parte de la energía de la onda continúe moviéndose hacia adelante, similar a la difracción o la refracción en un ángulo pequeño. Si esto ocurre, la cola del cometa probablemente dispersará más luz solar, aumentando significativamente su brillo.

Además, el brillo de un cometa también se ve afectado por su respuesta al aumento de la radiación solar. A medida que el cometa se acerca al Sol, absorbe más luz solar, lo que desencadena la liberación de hielo y gases atrapados. Este material liberado luego refleja la luz solar de regreso hacia la Tierra, haciéndolo parecer más brillante. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para predecir con certeza cómo estos factores afectarán a C/2025 R3.

Según Space.com, durante el período de perihelio y el acercamiento a la Tierra, el cometa C/2025 R3 será visible en la constelación de Piscis, justo debajo del Cuadrado de Pegaso. Este fenómeno representa una valiosa oportunidad para los astrónomos y observadores del cielo para aprender más sobre la composición y el comportamiento de los cometas provenientes de la Nube de Oort.

enero 14, 2026 0 comments
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Tecnología

Asteroid 2025 MN45: Descubren el asteroide más rápido jamás visto

by Editor de Tecnologia enero 10, 2026
written by Editor de Tecnologia

Observatorio Vera C. Rubin ha comenzado recientemente su fase inicial de operaciones, y los resultados ya están causando revuelo en la comunidad astronómica. A partir de los datos preliminares recopilados durante solo siete noches de observación, este telescopio de última generación ha descubierto un asteroide gigante que bate récords: el asteroide más rápido en rotar dentro de su rango de tamaño.

El asteroide ha sido bautizado como 2025 MN45. Sus dimensiones son impresionantes: aproximadamente 710 metros de ancho, superando a la mayoría de los rascacielos de la Tierra. Sin embargo, lo más sorprendente no es solo su tamaño, sino su velocidad de rotación: 2025 MN45 completa una vuelta en tan solo 113 segundos.

Esto significa que este asteroide se convierte en el de rotación más rápida jamás conocido en la categoría de asteroides con un diámetro superior a 500 metros. El descubrimiento fue publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters el miércoles 7 de enero, como parte de una encuesta de asteroides destinada a profundizar nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan los pequeños cuerpos del Sistema Solar.

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¿Por qué es importante la rotación de este asteroide?

En el espacio exterior, los asteroides son esencialmente rocas gigantes que orbitan alrededor del Sol. Muchos asteroides son “fósiles” de los primeros tiempos del Sistema Solar, de hace unos 4.500 millones de años, antes de que los planetas y las lunas se formaran como los conocemos hoy.

Por lo tanto, estudiar los asteroides es como estudiar fragmentos de historia: a partir de su estructura, composición y velocidad de rotación, los científicos pueden rastrear cómo ha cambiado el Sistema Solar a lo largo del tiempo.

Para un asteroide del tamaño de 2025 MN45, girar a esa velocidad es realmente peligroso. Cuanto más rápido gira un objeto, mayor es la fuerza centrífuga que tira de su material hacia afuera. En muchos asteroides, una rotación demasiado rápida podría hacer que se desintegren.

Sin embargo, 2025 MN45 permanece intacto. Esto proporciona una pista importante: es probable que este asteroide posea una gran resistencia estructural.

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¿“No es un montón de escombros”?

Sarah Greenstreet, asistente de astronomía en el Laboratorio Nacional de Investigación de Astronomía Óptica e Infrarroja de la National Science Foundation (NOIRLab), explica que este asteroide está claramente compuesto por un material muy resistente para no desmoronarse.

“Es evidente que este asteroide debe estar hecho de un material con una gran resistencia para mantenerse unido”, afirma Greenstreet. “Necesita una fuerza cohesiva similar a la de una roca sólida”.

Esta explicación es interesante porque se cree que la mayoría de los asteroides no son rocas sólidas como monolitos, sino “asteroides de escombros”—acumulaciones de fragmentos de roca y polvo unidos por la gravedad desde el proceso de formación del Sistema Solar o como resultado de colisiones cósmicas.

En otras palabras, muchos asteroides son como “montones de escombros” gigantes. Si un montón de escombros gira demasiado rápido, se desmoronaría fácilmente.

Sin embargo, 2025 MN45 parece ser diferente. Es más “sólido” que la mayoría de los asteroides.

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¿Cómo puede un asteroide girar tan rápido?

Los investigadores sugieren varias posibilidades sobre por qué este asteroide ha alcanzado una velocidad tan alta:

  • Colisión con otro asteroide
  • El impacto podría proporcionar un “impulso” que aumente la velocidad de rotación.
  • Fragmento restante de un asteroide mucho más grande

Es posible que 2025 MN45 sea un fragmento de un asteroide grande que se destruyó debido a un gran impacto, dejando atrás una parte sólida y resistente a la rotación rápida.

La mayoría de los asteroides del Sistema Solar se encuentran en el cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter. Curiosamente, muchos de los asteroides rápidos que han observado los astrónomos anteriormente provienen de asteroides más cercanos a la Tierra, no porque haya más, sino porque son más fáciles de detectar.

enero 10, 2026 0 comments
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