Pasaje a la Ciencia 12 - Volumen 1. Astronomía

Pasaje a la Ciencia 12 Volumen 1. Astronomía

Pasaje a la Ciencia 12
Volumen 1. Astronomía

  • El Universo patas arriba
  • El nacimiento de la Astrofísica
  • Los planetas y los días
  • El Nuevo Acelerador de partículas de Ginebra: El LHC
  • La Astronomía de rayos gamma de alta energía: los telescopios MAGIC
  • Titán: más de cien años de exploración
  • «Ready to Sep,… Sep!» Mi Experiencia en el Programa Hipersónico de NASA
  • Cambio climático: bases científicas
  • Meteoritos: la cólera del cielo
  • La medida del radio de la Tierra en el I.E.S. Antonio de Mendoza
  • Tras los pasos de Eratóstenes: La experiencia del 26 de marzo de 2009
  • Cambio de rumbo

MERIDIES: Una revista científica en español para estudiantes de Secundaria

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La revista MERIDIES (Revista de investigación científica para alumnos de Enseñanza Secundaria) es una revista con estructuración científica que acoge trabajos de «investigación» realizados por alumnos de enseñanza secundaria (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) de cualquier centro de enseñanza, tanto de España como de otros países. Está editada por la asociación de profesores Investigación en Secundaria (I.e.S.).

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Cambio de rumbo

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Entre las actividades encaminadas a conmemorar el Año Internacional de la Astronomía, el I.E.S. Antonio de Mendoza convocó un certamen literario dedicado al relato de ciencia ficción. El trabajo premiado, Cambio de rumbo, es obra de Daniel Jiménez Pérez, alumno de 1º de E.S.O.

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Tras los pasos de Eratóstenes: La experiencia del 26 de marzo de 2009

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Probablemente una de las actividades más emblemáticas y que ha tenido un mayor índice de participación a lo largo de todo el territorio español dentro de las organizadas por el nodo español del Año Internacional de la Astronomía haya sido la medición del radio de la Tierra recordando el método que empleó Eratóstenes, en el siglo III a. C. Los resultados de la experiencia han sido plenamente satisfactorios tanto en lo que ha supuesto la participación -639 centros, mayoritariamente de España , también algunos de otros países- como en los resultados obtenidos ya que se ha calculado el radio de la Tierra en 6.561 km, lo que comparado con su valor medio real, 6366.2 km, supone tan solo un error del 3%. Error nimio por otra parte considerando la sofisticación del material empleado, en muchos casos el palo vertical de un simple recogedor.

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La medida del radio de la Tierra en el I.E.S. Antonio de Mendoza

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El día 26 de marzo varios grupos de nuestro instituto se reunieron para participar en la actividad del Año Internacional de la Astronomía dirigida a medir el radio de la Tierra tal y como lo hizo Eratóstenes en la antigüedad. En el patio todo estaba listo: los gnomones, brújulas, niveles… Tras haber hecho algunos ensayos previos en los días anteriores, se establecieron los puntos de medida y se nivelaron las superficies donde se iban a colocar los instrumentos; todo estaba preparado ya para empezar a tomar las medidas. La experiencia estuvo dirigida por los profesores Antonio Quesada Ramos, Gabriel Villalobos Galdeano y Juan Francisco Ruiz Hidalgo.

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Meteoritos: la cólera del cielo

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Los meteoritos son trozos de roca o polvo que penetran en la atmósfera de la Tierra a gran velocidad, produciendo una brillante estela de calor debida a la fricción de la roca con los gases, proceso en el que es frecuente que estallen y se dividan en fragmentos.
Los meteoritos pueden llegar a alcanzar velocidades muy altas, de unos 72 km/s, lo que les confiere una elevada energía cinética. En la inmensa mayoría de los casos tienen un tamaño pequeño; todos hemos visto en alguna ocasión una estrella fugaz; …

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Cambio climático: bases científicas

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En este pequeño artículo de divulgación sobre el cambio climático expondré de la forma más objetiva posible, mi perspectiva científica sobre este tema. La cantidad de información que se encuentra hoy en día sobre este fenómeno (prensa, internet, TV, revistas especializadas, e incluso divulgación, muchas veces interesada) es enorme y, para el lector no especializado, resulta muy difícil saber a qué atenerse […] Por eso, querría, más que otra cosa, citar datos, números y gráficos, todos obtenidos por científicos de contrastado prestigio, y dejar al lector que saque sus propias conclusiones.

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Ready to Sep,… Sep! Mi Experiencia en el Programa Hipersónico de NASA

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El siguiente artículo describe el camino que me llevó a trabajar en el exitoso programa de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) denominado Hyper-X y la historia previa a él. Lo que a continuación narro va especialmente destinado y dedicado a los futuros ingenieros e ingenieras, médicos y médicas, maestros y maestras, y jóvenes en general que lo lean para que no desesperen en sus empeños y persigan con tenacidad su sueños.

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Titán: más de cien años de exploración

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A lo largo de la este artículo, en el que se esboza un poco la historia de descubrimientos que han puesto a Titán en el blanco de misiones espaciales tremendamente ambiciosas, el lector se dará cuenta de que Titán, satélite de Saturno, es uno de los cuerpos más intrigantes del Sistema Solar y cuya investigación abarca muchos campos de la física, desde la magnetohidrodinámica hasta la astrobiología (o exobiología).

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La Astronomía de rayos gamma de alta energía: los telescopios MAGIC

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A veces pensamos en la luz como en aquella forma de radiación gracias a la cual podemos ver. Pero esta luz (llamada visible por motivos obvios) no es sino una manifestación particular de un fenómeno más amplio. La luz está formada por ondas electromagnéticas de una determinada longitud de onda. A menor longitud de onda, mayor es la energía asociada a la onda. La longitud de onda de la luz visible está comprendida entre las 0.4 y 0.7 micras, y los diferentes colores corresponden a longitudes de onda más precisas dentro de este rango. Por encima de 0.7 micras, y hasta 0.1 milímetros, tenemos la luz infrarroja, a la cual el ojo humano ya no es sensible. A partir de longitudes de 1 milímetro, y hasta los miles de kilómetros, se consideran ondas de radio. A longitudes de onda menores que 0.4 micras tenemos la luz ultravioleta, los rayos X y, los de menor longitud de onda (o mayor energía): los rayos gamma.

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El Nuevo Acelerador de partículas de Ginebra: El LHC

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Los físicos e ingenieros del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) en Ginebra están muy atareados en estos meses dando los últimos toques al nuevo acelerador de partículas llamado LHC y que empezará a funcionar el próximo otoño. El acelerador fue inaugurado con éxito y con una gran cobertura de periódicos y televisiones de todo el mundo el pasado mes de septiembre, pero una avería que se produjo tras varios días de correcto funcionamiento ha obligado a parar el acelerador e iniciar una reparación tan compleja que va a llevar un año de trabajo. Pero, ¿qué es el LHC? ¿Por qué la noticia de su inauguración armó tanto revuelo? Y ¿para qué sirve el LHC?

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