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lunes, 2 de mayo de 2016

SALUD : (aporte)¿Beber agua helada quema calorías?

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., siempre se ha discutido que beber agua helada  quema calorías, en mi particular caso es cierto, claro está se debe ayudar con ejercicios físicos: Carrera, paso ligero, o largas caminatas generalmente en la mañana, cuando aun haya salido El Sol, le sugiero:
--  beber 12 vasos de agua diarios,
--  coma tres manzanas juntas o separadas,
--   y no cometa el error de someterse a una dieta estricta,( se volverá anémica(o))
--  Practica el deporte de caminatas: Trotar, paso ligero, correr en carrera tipo Maratón,
Si usted sigue la reglas, con toda seguridad perderá peso, tenga cuidado que el agua sola si está helada o no por si cola no hace bajar de peso, si es que no hace las reglas agregadas.
La manzana es quizás la fruta mas completa que existe en La Tierra, además de aportar alimento al organismo, le ayuda a una óptima digestión, que justamente evita la acumulación de grasas en las paredes del estómago que es la parte vulnerable del organismo para  el ataque de las células grasas.
Les invito a leer el informe de la Agencia TARINGA:
 
¿ Beber agua helada quema calorías ? Si lo que queremos saber es si nuestro cuerpo quema calorías calentando el agua, la respuesta es SI. Pero si lo que queremos saber es si beber agua helada ayuda a perder peso... haciendo unas cuentas sencillas salimos de dudas. 



(aporte)¿Beber agua helada quema calorías?

Para empezar, habría que diferenciar entre: calorías y Calorías. Cuando se escribe con mayúscula son las que se utilizan para describir la cantidad de energía que contiene la comida. Una caloría (con minúscula) se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua destilada de 14,5ºC a 15,5 grados Celsius a nivel del mar

Una Caloría es realmente una Kilo-caloría: una Caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1kg de agua 1 grado Celsius.


Entonces, cuando por ejemplo comemos algo que tiene 200 Calorías, estamos aportando al cuerpo 200 000 calorías. Con lo cual, cuando quemamos 200 Calorías, estamos quemando 200 000 calorías

Entonces, considerando que la definición de una caloría se basa únicamente en el aumento de la temperatura del agua, podemos decir que nuestro cuerpo quema calorías cuando tiene que aumentar la temperatura del agua helada que hemos bebido hasta alcanzar la temperatura de nuestro cuerpo.

Si hacemos cuentas de lo que quemaríamos si bebemos 0.5 litros de agua helada, por ejemplo, tenemos:

La temperatura del agua helada la suponemos 0 grados Celsius.

La temperatura del cuerpo la suponemos 37 grados Celsius.

Quemamos 1 caloría por incrementar un grado Celsius un gramo de agua.

Sabiendo que la densidad del agua es aproximadamente de 1 gramo/cm3, hay 500 gramos en 0.5 litros de agua.
Por lo tanto, en el caso de que nuestro cuerpo incremente la temperatura de 500 gramos de agua de 0 grados Celsius a 37, nuestro cuerpo quema 18500 calorías ( con 'c' minúscula) que equivalen a 18.5 Calorías. Teniendo en cuenta que una dieta para una persona normal ronda las 2000 Calorías, las 18.5 que quema el cuerpo calentando el agua son insignificantes

Si hacemos la cuenta con los 2 litros que recomiendan beber al día, nuestro cuerpo quema 74000 calorías, que equivalen a 74 Calorías... Sigue siendo insignificante, asiesque si alguen pensaba adelgazar bebiendo agua, no le sirve.  

FUENTE: http://health.howstuffworks.com/question447.htm
TARINGA!
 
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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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domingo, 23 de marzo de 2014

Día Mundial del Agua: Agua que no necesitas por favor consérvala, por que las próximas guerras entre países serán por posición de agua.

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., ¡¡¡ Que maravillosa es la Naturaleza al ofrecernos uno de sus más preciados elementos: El Agua; que es un líquido insípido, incoloro, inodoro, compuesto por dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno H2O, esta formula es conocida en todo el Universo, por que si no hay agua no puede existir la vida.!!!
 
Aquí observamos en la imagen la pintura de una Llave de chorro, que cualquier hogar en el mundo entero la tiene en su casa, tan sencilla y tan necesaria para la existencia de la vida, por desgracia nunca sabemos lo que tenemos en casa, y desperdiciamos miles de litros diarios y millones de seres humanos en otras parte del mundo que sufren la sequía mueren por no tener una gota de agua. Foto: Archivos del blog.
 
Que dichosos nos sentimos cuando tenemos sed y la saciamos con un vaso de agua; al terminar de beber nos sentimos mejor por que hemos hidratado a nuestro organismo.
El agua, cubre las 3/4 partes de la superficie terrestre; la encontramos en diferentes formas y predomina el agua salada que cubre La Tierra; sin embargo, el agua dulce que consumimos todos los animales racionales e irracionales es más escasa con tan solo 2.5% la encontramos en Cumbres Nevadas en forma de hielo y desde aquí se forman las lagunas y lagos que dan origen de nacimiento a arroyos y quebradas, las mismas que al discurrir cuesta abajo van juntándose con otras y forman los riachuelos, y  ríos unos muy caudalosos como el Río Amazonas y otros no llegan al mar como los riachuelos del Departamento de Lambayeque.
El hombre el voraz consumidor de los recursos naturales de La Tierra, en accionar depreda y destruye el medio ambiente, como los bosques que con árboles llenos de raíces retienen el agua de la lluvia  en el subsuelo, y al discurrir forman más abajo humedades(pequeños lagos con vegetación) que son la fuente de vida de aves y riqueza ictiológica.
Lamentablemente, con la tala indiscriminada de bosques se han perdido gigantescas extensiones de selvas vírgenes, destruyendo todo a su paso; entonces, se presentan las sequías prolongadas que al no presentarse la lluvia todos los seres mueren por inanición o sed.
El 97,5% del agua dulce se encuentra almacenada en los Polos: Ártico y Antártico, que también están siendo afectados por el Calentamiento Global y la aparición del gigantesco Agujero  de la capa Capa de Ozono, que nos presagia que el hombre se auto destruye, contaminando el agua.

Agujero_en_la_capa_de_ozono_2008.jpg(620 × 310 pixels, file size: 19 KB, MIME type: image/jpeg)
El ozono actúa como filtro, o escudo protector, de las radiaciones nocivas, y de alta energía, que llegan a la Tierra permitiendo que pasen otras como la ultravioleta de onda larga, que de esta forma llega a la superficie. Esta radiación ultravioleta es la que permite la vida en el planeta, ya que es la que permite que se realice la fotosíntesis del reino vegetal, que se encuentra en la base de la pirámide trófica.
Al margen de la capa de ozono, mencionemos que el 10% de ozono restante está contenido en la troposfera, es peligroso para los seres vivos por su fuerte carácter oxidante. Elevadas concentraciones de este compuesto a nivel superficial forman el denominado smog fotoquímico. El origen de este ozono se explica en un 10% como procedente de ozono transportado desde la estratosfera y el resto es creado a partir de diversos mecanismos, como el producido por las tormentas eléctricas que ionizan el aire y lo hacen, muy brevemente, buen conductor de la electricidad: pueden verse algunas veces dos relámpagos consecutivos que siguen aproximadamente la misma trayectoria.
Lo cierto que para 2013, los peligros de la exposición a los rayos del Sol sin la protección del ozono, llegaron al mundo subacuático y provocaron que las especies que habitan en la Gran Barrera de Coral de Australia sufran cáncer de piel.[1El Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio del año 1992. Después de la cual, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193 que declaró el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua.[1]
Wikipedia.

Día Mundial del Agua.
El Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio del año 1992. Después de la cual, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193 que declaró el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua.[1]


Wikipedia.
Original file(5,207 × 3,547 pixels, file size: 469 KB, MIME type: image/jpeg); ZoomViewer: flash/no flash
Aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, aunque aproximadamente el 2% es potable (dulce), y por ello debe conservarse y cuidarse.
Día de celebración22 de marzo
Período de celebración22 de marzo
Lugar de celebraciónDía Internacional

 
Las Naciones Unidas (ONU), establecieron que le 22 de marzo de cada año, se celebre el Día Mundial del Agua. como una forma de crear conciencia en los habitantes del mundo entero, que debemos conservar y mantener el agua dulce.
www.un.org/es/events/waterday En caché
Este es el sitio de las Naciones Unidas para el Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Aquí encontrará información sobre la celebración del día, noticias, mensajes ...

La demanda energética pone al agua bajo presión, según un informe de Naciones Unidas

© UNESCO/Silke Lohmar/Geothermal Resources CouncilFlow test of Tol-4 well at Tolhuaca geothermal prospect in Southern Chile

La creciente demanda energética en el mundo podría tener como consecuencia un aumento de la escasez de agua. Este es uno de los mensajes del Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo presentado hoy en Tokyo (Japón), con motivo del Día Mundial del Agua. Titulada “Agua y energía”, esta nueva edición del Informe subraya también la ausencia de cooperación y planificación entre ambos sectores y aboga por una mejor gestión para evitar futuras carencias de agua y energía.

“Este informe mundial presenta un punto de vista novedoso de la interdependencia entre la gestión de los recursos hídricos y la energía. Una interdependencia que exige una cooperación mayor de todos los actores, pues no habrá desarrollo sostenible mientras no haya un mejor acceso al agua y la energía para todos”, declaró la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova.
“El agua y la energía son dos desafíos mayores y deben figurar de manera prominente en el programa de desarrollo para después de 2015”, afirmó por su parte Michel Jarraud, presidente de ONU-Agua. “Este quinto Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo marca una etapa importante, pues se trata de su primera edición anual. Quiero expresar mi más profunda gratitud a la UNESCO, que alberga y dirige el Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos y ha coordinado la producción y publicación del Informe. Me complace que, a través de ONU-Agua, las Naciones Unidas puedan presentar cada año la información más actualizada sobre una cuestión cuya importancia es crucial para crear un futuro viable”.
Agua y energía: dos sectores interdependientes
Hoy en el mundo, 768 millones de personas no tienen acceso a sistemas mejorados de abastecimiento de agua. Paralelamente, 1.300 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y casi 2.600 millones utilizan combustibles sólidos –biomasa en particular– para cocinar. El Informe muestra que el mapa de personas privadas de un acceso satisfactorio al agua es muy similar al de los que carecen de electricidad, subrayando hasta qué punto se trata de sectores interdependientes.
En la práctica, las decisiones que se toman en uno de los dos sectores repercuten en el otro: las sequías exacerban las crisis energéticas, en tanto que la imposibilidad de acceder a la red eléctrica limita las posibilidades de riego. En general, como ilustran las políticas tarifarias, se toman decisiones que perjudican a los recursos hídricos. El agua, considerada un “regalo de la naturaleza”, suele venderse a un precio que no refleja su costo real, lo que no incita a ahorrar agua a quienes producen y utilizan energía.
Así, en la cuenca occidental del río Indo, en India, decenios de energía barata unidos a la construcción de millones de pozos privados y a técnicas de regadío poco eficaces han tenido como consecuencia una sobreexplotación de las aguas subterráneas. En América Latina y algunos Estados Árabes como Omán y Yemen se han observado situaciones comparables.
Alza en la demanda de agua
En total, la producción energética representa casi 15% de las extracciones de agua, y la tendencia es al alza. Se prevé que de aquí a 2035 las extracciones de agua relacionadas con la producción energética aumentarán en 20%, debido al crecimiento demográfico, a la urbanización y a la evolución de las formas de consumo. La demanda de electricidad, por su parte, aumentará en 70% de aquí a 2035 y más de la mitad de ese crecimiento se producirá en China e India, según las previsiones.
Numerosas regiones del mundo están ya confrontadas a un enrarecimiento de los recursos hídricos. Se estima que 20% de los acuíferos del mundo están sobreexplotados. En 2050, 2.300 millones de personas vivirán en zonas sometidas a un estrés hídrico severo, en particular en el Norte de África y en Asia Central y del sur.
Sin embargo, es de temer que la respuesta a los desafíos energéticos se haga en detrimento de los recursos hídricos. En momentos en que el impacto medioambiental y social de las centrales térmicas y nucleares es fuente de creciente preocupación, los países tratan de diversificar sus fuentes de producción de energía y protegerse así de la fluctuación de los precios del mercado. Pero todas las opciones presentan ciertos límites.
Desde principios de los años 2000 se han desarrollado a gran escala los cultivos agrícolas para producir biocarburantes, que consumen cantidades ingentes de agua. La explotación del gas de esquisto también ha conocido una gran expansión en los últimos años, en particular en Estados Unidos. Pero esta energía fósil sólo puede extraerse mediante la fracturación hidráulica, un método que requiere grandes cantidades de agua y comporta riesgos importantes de contaminación de las napas freáticas.
Las energías renovables son, pues, las soluciones que menos agua precisan. Así, la energía hidroeléctrica cubre hoy 16% de las necesidades energéticas del mundo, pero su potencial está todavía demasiado poco explotado. Sin embargo, la construcción de las represas necesarias para producir hidroelectricidad tiene también un coste social y ambiental considerable, sobre todo porque disminuye la biodiversidad.
Existen otras energías alternativas que están ganando terreno. Entre 2000 y 2010, la electricidad eólica aumentó en 27% y la solar un promedio de 42%. Pero ambos modos de producción, que consumen muy poca agua, proporcionan un servicio intermitente que debe compensarse mediante otras fuentes de energías. Por último, a pesar del avance de las renovables, las energías fósiles continuarán dominando el panorama en los próximos años. La Agencia Internacional de la Energía prevé que en 2035 los carburantes fósiles continuarán encabezando el consumo mundial, y las energías renovables ocuparán el segundo puesto.
Respuestas a los desafíos energéticos
Para hacer frente a los desafíos que se avecinan, el Informe insiste en la necesidad de coordinar las políticas de gestión del agua y de la energía. Ello pasa en particular por una revisión de las políticas tarifarias para que los precios del agua y de la energía reflejen mejor su coste real y el impacto medioambiental que causa su extracción y producción.
Además, dada la cuantía de las inversiones necesarias para desarrollar infraestructuras alternativas y duraderas, el sector privado está llamado a desempeñar un papel importante para complementar los esfuerzos del sector público. En 2008, se estimaba que eran necesarios 103.000 millones de dólares por año para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio relacionado con el abastecimiento, el saneamiento y el tratamiento de las aguas servidas en 2015. Se calcula además que harían falta 49.000 millones de dólares por año para conseguir un acceso universal a la energía de aquí a 2030.
Sin duda, el futuro pasa también por el desarrollo de sistemas de producción mixtos, que permitan producir a la vez agua y electricidad. Esta solución es particularmente atractiva para las regiones áridas. Así, lugares como Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, o Shoaiba, en Arabia Saudita, son a la vez centrales de desalinización de agua marina y de producción de energía.
Asimismo, las aguas servidas se transforman cada vez más en energía: la materia orgánica que contienen puede usarse para producir biogases, ricos en metano. El centro de tratamiento de aguas servidas de La Farfana, en Santiago de Chile, trata 50% de las aguas servidas de la capital chilena y produce casi 24 millones de metros cúbicos de biogás. Esta energía, que sustituye al gas natural, beneficia a 100.000 personas de la aglomeración. En Estocolmo (Suecia), los buses y los taxis consumen biogás procedente de aguas tratadas, una opción que interesa cada vez más a los países en desarrollo: en Maresu (Lesotho), 300 familias utilizan el biogás como combustible para la cocina.
El Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo es fruto de la colaboración de 31 las entidades de Naciones Unidas y los 36 socios internacionales que forman ONU-Agua. Lo produce el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP), que alberga la UNESCO. Hasta 2012 este informe, que presenta un panorama exhaustivo del estado de los recursos hídricos en el mundo, se publicaba cada tres años. A partir de 2014 será anual y temático y se presentará coincidiendo con el Día Mundial del Agua. Este año, el Día Mundial del Agua estará coordinado por la Universidad de Naciones Unidas (UNU) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en nombre de ONU-Agua.
Fuente de información: UNESCO.
 
Desperdicios del Agua Potable:
 
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En 20 minutos en la ducha se consumen 160 litros de agua potable.
 
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En cinco minutos de lavado de platos se consumen 25 litros de agua potable
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Displaying u 005.jpg
En 15 minutos de lavado de autos se pierden 270 litros de agua potable
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En 10 minutos de riego de jardines se pierden 180 litros de agua potable
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Láminas de SUNASS y EPSEL S.A.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
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lunes, 29 de abril de 2013

ESA - Herschel demuestra que el agua hallada en Júpiter procede del impacto de un cometa

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., hemos recibido información de la Agencia Espacial Europea- ESA-, donde se demuestra por una muestra captada por el ESA’s Herschel space observatory, el misterio de existencia de agua helada en las capas más altas de la atmósfera de Júpiter.....
ESA, dice:......"El observatorio espacial Herschel de la ESA ha resuelto el misterio sobre el origen del agua presente en las capas más altas de la atmósfera de Júpiter, aportando pruebas concluyentes que indican que procede del impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 en julio de 1994..."
ESA, agrega..." Durante aquella espectacular colisión, una cadena de 21 fragmentos del cometa se precipitaron sobre el hemisferio sur de Júpiter a lo largo de toda una semana, dejando unas oscuras cicatrices en la atmósfera del planeta que fueron visibles durante varias semanas. .."
Amigos los invito a leer la versión completa de ESA......



  (81.70 kB
Lugar de impacto G del cometa Shoemaker-Levy 9

This mosaic of WFPC-2 images shows the evolution of the G impact site on Jupiter (the 21 comet fragments of Shoemaker-Levy 9 were each assigned a corresponding letter to identify the impact site; G represents the 7th fragment to strike the planet. It was also the largest impact.).
The images from lower right to upper left show: the impact plume at 07/18/94 07:38 UT (about 5 minutes after the impact); the fresh impact site at 07/18/94 at 09:19 UT (1.5 hours after impact); the impact site after evolution by the winds of Jupiter (left), along with the L impact (right), taken on 07/21/94 at 06:22 UT (3 days after the G impact and 1.3 days after the L impact); and further evolution of the G and L sites due to winds and an additional impact (S) in the G vicinity, taken on 07/23/94 at 08:08 UT (5 days after the G impact).
Over 15 years later, ESA's Herschel space observatory has linked water in Jupiter's upper atmosphere to the impact of comet Shoemaker-Levy 9. Read full story: Herschel links Jupiter's water to comet impact


24 abril 2013 El observatorio espacial Herschel de la ESA ha resuelto el misterio sobre el origen del agua presente en las capas más altas de la atmósfera de Júpiter, aportando pruebas concluyentes que indican que procede del impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 en julio de 1994.
Durante aquella espectacular colisión, una cadena de 21 fragmentos del cometa se precipitaron sobre el hemisferio sur de Júpiter a lo largo de toda una semana, dejando unas oscuras cicatrices en la atmósfera del planeta que fueron visibles durante varias semanas. 
Este imponente suceso fue la primera observación directa de una colisión fuera de nuestro propio planeta. Fue seguido en directo por astrómonos aficionados y profesionales de todo el mundo con la ayuda de telescopios en tierra y con el Telescopio Espacial NASA/ESA Hubble.
El Observatorio Espacial Infrarrojo de la ESA fue lanzado en 1995 y fue el primero en detectar y estudiar la presencia de agua en las capas más altas de la atmósfera de Júpiter. Por aquel entonces ya se presentó la hipótesis de que el agua podría proceder del cometa Shoemaker-Levy 9, pero faltaban pruebas que la respaldasen. 
Los científicos fueron capaces de excluir un origen interno, como por ejemplo vapor de agua procedente de capas más bajas de la atmósfera del planeta, ya que el vapor no es capaz de atravesar la ‘trampa fría’ que separa la estratosfera de la capa visible de nubes en la troposfera de Júpiter. 
Por lo tanto, el agua en la estratosfera joviana tenía que proceder del exterior. Pero hubo que esperar 15 años para poder determinar su origen, hasta que Herschel utilizó sus sensibles ojos infrarrojos para estudiar la distribución horizontal y vertical de la huella química del agua en Júpiter.
Distribución de agua en la atmósfera de Júpiter
Las observaciones de Herschel determinaron que había 2-3 veces más agua en el hemisferio sur de Júpiter que en el norte, con la mayor parte de ella concentrada cerca de los lugares donde había impactado el cometa en 1994. Por otra parte, el agua sólo se encontraba a gran altitud. 
“Sólo Herschel fue capaz de proporcionar la resolución espectral necesaria para encontrar el eslabón perdido entre la presencia de agua en Júpiter y el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 en 1994”, explica Thibault Cavalié del Laboratorio de Astrofísica de Burdeos, autor principal del artículo publicado enAstronomy and Astrophysics. 
“Según nuestros modelos, un 95% del agua en la estratosfera de Júpiter procede del impacto del cometa”. 
Otra posible fuente de agua sería una lluvia continua de pequeñas partículas de polvo interplanetario. Pero, en este caso, el agua debería estar distribuida de forma uniforme en todo el planeta y se tendría que haber filtrado a cotas más bajas.
Por otra parte, una de las lunas de hielo de Júpiter podría haber aportado agua al planeta a través de un gigante chorro de vapor, como muestran las observaciones de Herschel de la luna Encélado. Esta hipótesis también ha sido descartada, ya que ninguna de las lunas jovianas se encontraba en el lugar apropiado para aportar agua con la distribución observada.

Aproximación del cometa Shoemaker-Levy 9 a Júpiter
Finalmente, los científicos también descartaron la hipótesis de que los impactos observados por astrónomos aficionados en 2009 y 2010 pudieran haber realizado una aportación significativa, o que las observaciones pudiesen ser el resultado de variaciones locales en la temperatura de la atmósfera de Júpiter. 
Shoemaker-Levy 9 era el único culpable. 
“Los cuatro planetas gigantes del Sistema Solar exterior presentan agua en sus atmósferas, pero la podrían haber obtenido a través de cuatro mecanismos diferentes”, explica Cavalié. “En Júpiter, está claro que el aporte del cometa Shoemaker-Levy 9 es el más importante, aunque las otras fuentes también podrían haber contribuido en menor medida”. 
“Gracias a las observaciones de Herschel, hemos sido capaces de relacionar el impacto de un cometa – que capturó la atención del público y se siguió en directo desde todo el mundo – con la presencia de agua en Júpiter, resolviendo un misterio que nos había mantenido intrigados durante casi dos décadas”, añade Göran Pilbratt, científico del proyecto Herschel para la ESA.
Las observaciones realizadas durante este estudio son un adelanto de las que realizará la futura misión JUICE de la ESA, que partirá hacia el sistema joviano en 2022, donde estudiará la distribución de los ingredientes de la atmósfera de Júpiter con mucho más detalle.

Nota a los Editores 
“The spatial distribution of water in the stratosphere of Jupiter from Herschel-HIFI and –PACS observations,” de T. Cavalié et al. está publicado enAstronomy & Astrophysics, 553, A21, mayo de 2013. 
Las observaciones fueron realizadas durante el Programa Clave de Tiempo Garantizado “Agua y química asociada en el Sistema Solar” de la misión Herschel. Las observaciones de HIFI fueron realizadas en julio de 2010 y las de PACS en octubre de 2009 y diciembre de 2010. Sus resultados se complementaron con datos sobre la temperatura estratosférica en Júpiter tomados por el telescopio infrarrojo IRTF de la NASA durante el mismo periodo. 
Herschel es un observatorio espacial de la ESA con instrumentos científicos desarrollados por consorcios de investigadores europeos, con una importante participación de la NASA.
  ESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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domingo, 1 de julio de 2012

Astronomía: Cassini descubre que Titán alberga un océano bajo su superficie

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., Nunca se había visto algo así fuera de nuestro propio planeta: se han detectado mareas en la luna Titán de Saturno, lo que indica que existe un océano – probablemente de agua – bajo su superficie.


Download:
 A possible scenario for the internal structure of Titan, which includes a global subsurface ocean beneath an icy outer shell, as inferred by radio science data collected by the Cassini spacecraft. 
Credits: Angelo Tavani


 Aquí en la Tierra estamos acostumbrados a las mareas, que hacen que el nivel del mar suba y baje dos veces al día debido a la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol. Aunque sea más difícil de percibir, las mareas también afectan a la corteza y al manto terrestre, que se desplazan unas pocas décimas de centímetro en cada ciclo.

Ahora la misión internacional a Saturno, Cassini, ha descubierto que Titán también sufre unas fuertes mareas en su superficie, causadas por la atracción gravitatoria de Saturno.
“La conclusión más importante de este descubrimiento es que para que se produzcan estas mareas tiene que haber un material altamente deformable en el interior de Titán, muy probablemente una capa de agua líquida, capaz de desplazar su superficie más de 10 metros”, explica Luciano Iess, de la Universidad ‘La Sapienza’ de Roma, autor principal del artículo publicado ayer en la revista Science.
Si Titán tuviese un interior completamente rígido, sólo cabría esperar mareas de un metro de amplitud.
Estas mareas fueron descubiertas al estudiar con detalle la trayectoria de Cassini durante las seis pasadas que realizó sobre la mayor luna de Saturno entre los años 2006 y 2011. 
 Titan orbits Saturn on an elliptical path once every 16 days. The shape of the moon changes along its orbit because of the varying tidal pull from Saturn such that it is stretched into a rugby-ball shape at its closest point to the gas giant and is more spherical at its most distant point. The change in shape causes a redistribution of mass in the moon and therefore a change in the gravity field, which is measured by Cassini in the form of the change in acceleration of the spacecraft as tracked by microwave radio links with the ground antennas of NASA’s Deep Space Network. The measurements were taken along different points of Titan’s orbit and correspond to a tidal deformation of about 10 m. Since the amplitude of solid tides depends on the overall rigidity of the body’s interior and on the strength of the gravitational pull of nearby objects, Titan must have a liquid ocean at depth to accommodate this amount of tidal deformation. 
Credits: NASA/JPL

 Titán se encuentra en una órbita elíptica en torno a Saturno, completando una revolución cada 16 días. La superficie de la luna se deforma bajo la acción de la gravedad del planeta – cuando pasa por el punto más cercano a Saturno, se estira hasta tomar la forma de un balón de rugby.
La atracción gravitatoria de Titán altera la trayectoria de Cassini, y estos cambios en la superficie de la luna hacen que las perturbaciones hayan sido ligeramente diferentes en cada una de las visitas de la sonda. Estos efectos se pueden caracterizar al estudiar cómo varía la frecuencia de las señales de radio que envía el satélite a la Tierra.
“Gracias a los instrumentos de Cassini, sabemos que la superficie de Titán está compuesta de agua helada, cubierta en su mayor parte por una capa de moléculas orgánicas – el océano que oculta también podría contener otros compuestos, como amoníaco o sulfato de amonio”, destaca Iess.
“Si bien no podemos deducir la profundidad del océano a partir de nuestras medidas, los modelos matemáticos sugieren que podría tener hasta 250 km de profundidad, fluyendo bajo una capa de hielo de unos 50 km de espesor”.
Esta teoría podría explicar por qué la atmósfera de Titán contiene tanto metano. Dada la corta vida de esta molécula, tiene que existir algún mecanismo que lo reponga.
“Sabemos que las reservas de metano en los lagos de hidrocarburos de la superficie de Titán no son suficientes como para explicar la gran cantidad de esta molécula que se encuentra disuelta en su atmósfera, pero un océano podría constituir una gran reserva adicional”, explica Iess.
“Esta es la primera vez que Cassini demuestra que existe un océano bajo la superficie de Titán, aportando una importante pista sobre los mecanismos internos de esta luna, y descubriendo otro lugar de nuestro Sistema Solar en el que también abunda el agua líquida”, concluye Nicolas Altobelli, científico del proyecto Cassini para la ESA.
 Nota a los editores
  ESA
 Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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