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Hoy hablamos del cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que ha atravesado el Sistema Solar y que, durante unas semanas, ha concentrado tanto observaciones científicas intensas como una notable atención mediática. Para ello conversamos con Fernando Moreno, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), especializado en polvo cometario y polarimetría, y con Fernando Ortuño, astrónomo con perfil divulgativo y de observación. La conversación sirve para poner orden entre lo que realmente sabemos, lo que todavía está por entender y cómo se construye conocimiento científico cuando solo es posible observar e interpretar, no experimentar directamente.Partimos de lo básico: qué es un cometa y cómo se comporta al acercarse al Sol. Los cometas son agregados de hielo y polvo que, al sublimar, generan coma y colas. En el Sistema Solar se distinguen grandes familias asociadas al cinturón de Kuiper y a la nube de Oort. Los cometas interestelares, como 3I/ATLAS, se formaron alrededor de otras estrellas y llegan hasta nosotros tras largos viajes por la galaxia. Desde 2017 solo se han detectado tres objetos de este tipo, lo que hace que cada uno sea especialmente valioso.Una parte central del episodio se dedica a explicar por qué muchas de las supuestas “anomalías” de 3I/ATLAS no son tan extrañas. Estructuras como la anticola o cambios en el aspecto del cometa se explican en gran medida por efectos geométricos ligados a la posición del observador. También se discute el papel de la polarimetría, que en este caso apunta a propiedades particulares del polvo, como la posible presencia de partículas grandes de hielo de agua, mezclado con algún componente absorbente, siempre dentro de interpretaciones basadas en modelos y con incertidumbres claras.La conversación aborda además el contraste entre ciencia y sensacionalismo. Frente a interpretaciones exóticas, se insiste en aplicar criterios de parsimonia: si un objeto se comporta como un cometa, la explicación más razonable es que lo sea. Finalmente, se destaca el papel de la astronomía amateur y de las colaboraciones pro-am, así como el futuro inmediato del campo, con la llegada de nuevos surveys y telescopios que permitirán detectar más objetos interestelares y pasar de casos aislados a una estadística significativa.Contacto de los invitadosFernando MorenoInstituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)Email: fernando@iaa.esFernando OrtuñoWeb y redes: https://linktr.ee/FerOrtunoEmail: ferortgue@gmail.comSi quieres conversar sobre este tema con otros investigadores, contrastar opiniones o preguntar más, te invito a unirte a nuestra comunidad de investigadores en Discord, disponible en https://horacio-ps.com/comunidad.Si este episodio te ha parecido útil o interesante, te agradecería mucho que le des cinco estrellas, un like o te suscribas al canal donde lo estés escuchando. Ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más personas.
Se trata de satélites activos como por ejemplo starlink y su red de satélites de SpaceX, pero también de basura y desecho espacial que sigue aumentando y dando vueltas con el riesgo de colisión que ello supone. Fernando Ortuño asegura que la contabilidad de esta basura sólo alcanza a aquellos que superan los diez centímetros y de estos sabemos que hay 36.000, pero se calcula que puede llegar a 131 millones contando con los de menor tamaño. "Un simple impacto de una gota de pintura contra uno de estos satélites puede tener el efecto de una granada y es que un objeto de un centímetro viaja a la velocidad de 28.000 km hora por lo que el impacto puede ser grandioso".La posibilidad e impacto entre satélites se puede calcular ahora con una antelación de dos días, antes, en 2018 era de meses, lo que da una idea de la proliferación de artefactos flotando en la órbita. Según algunos astrónomos hemos llegado a un punto de no retorno, Fernando Ortuño asegura que debería existir una legislación mundial que regulara el espacio como se hace con los océanos. Y es que esto es ya un verdadero problema que puede afectar a herramientas de comunicación o incluso a satélites que detectan catástrofes o el GPS
Son guijarros espaciales que se queman al entrar ene contacto con la atmósfera alcanzando colores muy llamativos entre verdes y azulados. Están provocados por un asteroide polvoriento, se trata de una roca con entre 5 y 6 kilómetros de diámetro que está considerada como una de las más peligrosas por su trayectoria próxima a la tierra. Las Gemínidas son más brillantes, numerosa y se mueven más despacio que en el caso de las perseidas. Fernando Ortuño asegura que "la noche más idónea para verlas es la madrugada del domingo 14 de diciembre en la que además, la luna está en ase cuarto menguante y no aparecerá hasta las tres de la mañana, por lo que podremos verlas sin mucho problema. Pero debemos abrigarnos bien"
Y es que la NASA ha ordenado a todos los ingenios espaciales que tiene en Marte enfocar sus objetivos hacia 3I/Atlas. Son cámaras con menor resolución que las que equipan los más modernos telescopios. Sin embargo, son lentes capaces de aportar mucha información científica, que es justo lo que convierte estas observaciones en especialmente interesantes. De todos los datos que comparte con nosotros Fernando Ortuño hay uno particularmente llamativo: 3I/Atlas es un objeto procedente de fuera del sistema solar y una antigüedad que se puede calcular en 7 u 8-mil millones de años, es decir, que se trata de un objeto mucho más antiguo que nuestro propio sistema solar. ¿A que mola?
La tragedia de la Soyuz 11 tuvo lugar en junio de 1971 cuando los tres cosmonautas soviéticos Vladislav Vólkov, Gueorgui Dobrovolski y Viktor Patsáyev murieron durante su regreso a la Tierra por la despresurización de la cabina de la Soyuz debido a una válvula de ventilación que se abrió prematuramente en el espacio.
Fernando Ortuño repasa algunos mitos y otras cuestiones que sí que son fruto de la investigación que nos permite soñar con llegar a Marte pero que también usamos en el día a día.
Los científicos quieren estudiar lo que ellos llaman sombras de los agujeros negros para demostrar qué teoría de los agujeros negros es la que funciona.
Posibles mundos habitables alrededor de estrellas muertas, las enanas blancas
Hoy hablamos con Fernando Ortuño, divulgador científico, explorador de la estratósfera, productor de documentales y una de esas personas que logran que la ciencia suene cercana, emocionante y viva. También participa en la conversación Juan Carlos Martínez Alcázar, con quien exploramos temas en la frontera entre la ciencia, la divulgación y la gestión de proyectos.Durante la charla abordamos, entre otros temas:- Cómo se vive una misión científica desde dentro, como la campaña Sunrise II en colaboración con la NASA, cuyo objetivo era observar el Sol desde la estratósfera. Fernando nos cuenta cómo se estabiliza un telescopio suspendido por un globo a más de 35 kilómetros de altura, qué desafíos técnicos y logísticos tuvo esa campaña, y cómo entró en contacto con este proyecto a través de la divulgación, no de la vía académica tradicional.- Hablamos también del Proyecto Daedalus, una iniciativa que llevó experimentos científicos a la estratósfera desde un instituto, y cómo un grupo joven y multidisciplinar fue capaz de integrarse en colaboraciones de alto nivel científico. Aquí exploramos el papel del project management como herramienta clave para sacar adelante misiones complejas sin estructura formal.- Fernando comparte su experiencia en la producción de documentales científicos grabados desde la estratósfera, como "Into the Aurora", y reflexiona sobre el poder de la narrativa visual para transmitir ciencia desde la emoción y la belleza.- Además, discutimos la importancia de combinar conocimientos técnicos con habilidades organizativas, y cómo su perfil atípico —formado en ciencias del trabajo pero con vocación científica desde la infancia— le ha permitido liderar proyectos complejos, desde la jaula de Faraday que salvó un instrumento hasta la resolución de problemas en tiempo real.- También hablamos del cambio radical que ha experimentado la divulgación científica en la última década: del blog y la radio al algoritmo y el vídeo corto. Discutimos cómo plataformas como TikTok o Instagram pueden ser puertas de entrada a la vocación científica, pero también qué retos plantean en términos de profundidad, atención y comunicación real.En la parte final, repasamos el trabajo de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia (ADCMurcia), de la que Fernando ha sido presidente durante varios años. Hablamos de cómo se organizan eventos, qué formatos funcionan hoy en día, y cómo ha cambiado la forma en que el público se entera —o no— de las actividades presenciales.Un episodio que se mueve entre la atmósfera y el espacio, entre la técnica y la emoción, entre el conocimiento científico y la necesidad de contarlo.Más información sobre Fernando Ortuño en su perfil público:https://linktr.ee/FerOrtunoMás sobre la Asociación de Divulgación Científica de Murcia:https://murciadivulga.comEspero que te haya gustado este episodio. Y si quieres discutirlo con otros investigadores, puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp:https://chat.whatsapp.com/BIfSH9QFEiK9hiS83fw2am o a la newsletter para recibir contenidos extras relacionados con el podcast: https://horacio-ps.com/newsletter
Fernando Ortuño nos cuenta como un equipo de investigadores del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Portugal, el Laboratorio de Astrofísica de Marsella y el Observatorio de Ginebra, ha confirmado el primer sistema planetario detectado por el experimento KOBE. Losa resultados del estudio se han publicado en la revista Astronomy & Astrophysics.Olga Baslaobre, la iinvestigadora del centro de Astrobiología del Calar Alto, en Almería, ha sido la persona que ha descubierto estos pplanetas y nos cuenta que ' es el sueño de todo investigador'. Este hallazgo ha sido posible gracias a observaciones realizadas con el instrumento CARMENES, instalado en el Observatorio de Calar Alto (Almería). Representa un importante avance en la búsqueda de exoplanetas en torno a estrellas de tipo K, consideradas óptimas para albergar planetas potencialmente habitables.
Hablamos con Fernando Ortuño sobre la astrofísica en nuestro día a día. " Hay muchas tecnologías cotidianas que nacieron de la investigación espacial, por ejemplo las cámaras de nuestros móviles, utilizan tecnología que se ideó para misiones espaciales". Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. En 2019 se consiguió la primera imagen de un agujero negro.¿Qué ha supuesto la investigación de los agujeros negros? Según Fernando Ortuño las mejoras en los algoritmos de comprensión de datos, como se transmiten los datos de una manera más eficiente entre equipos
Un agujero negro es una región del espacio en la que la fuerza gravitacional es tan intensa que no puede escapar ninguna materia o radiación que penetre en ella, ni siquiera la luz. Más allá de explicar qué son y por qué se consideran anomalías determinadas conductas, Fernando Ortuño se ha comprometido con los oyentes a explicar la utilidad que tiene el estudio de los agujeros negros.
Cuando hemos terminado con las gemínidas, llegan las cuadrántidas, concretamente en la madrugada del viernes tres de enero. Es la primera lluvia de estrellas del año que brillan con fuerza en el cielo de la noche. Nuestro Astrónomo, Fernando Ortuño recomienda no desafiar mucho al frío, resguardarnos del viento y alejarnos de las ciudades en 15 o 20 kilómetros para alejarnos de la contaminación lumínica. Otros dos astros Júpiter y Venus brillan con mucha fuerza en esta época del año. Ortuño asegura que la Constelación de Orión está muy visible, tanto que hasta con unos simples prismáticos podemos ver una de las nebulosas más brillantes, la SM42, "Venus es el planeta gemelo malo de la tierra" un planeta en el que no se puede vivir, con una temperatura que supera los 400 grados y que se convierte en el rey indiscutible de los atardeceres del cielo oeste.
Fernando Ortuño, vicepresidente de la Asociación de Divulgación Científica, nos presenta a nuestro invitado, que comparte con nosotros algunas de las conclusiones alcanzadas después del estudio de numerosos datos recogidos por el telescopio espacial James Webb sobre el sistema estelar TRAPPIST-1, situado a 40 años luz de la Tierra y, más concretamente, sobre el planeta TRAPPIST-1 b, que presenta indicios de vulcanismo extremo y, más importante aún, posibilidad de tener una atmósfera rica en dióxido de carbono.
En la antesala del invierno, el cielo nocturno nos regala un espectáculo único: las Gemínidas, una de las lluvias de estrellas más intensas y visibles del año. Fernando Ortuño nos acompaña para desvelar todos los detalles de este fenómeno astronómico. Con su máximo apogeo previsto en los próximos días, las Gemínidas prometen iluminar el cielo con destellos brillantes que pueden observarse a simple vista desde lugares oscuros y despejados.
Será posible descubrir el origen y la esencia de la materia oscura en determinadas circunstancias que nos explica de forma didáctica el vicepresidente de la Asociación de Divulgación Científica Fernando Ortuño.
¿Estamos solos en el Universo? Un nuevo modelo matemático desarrollado por científicos de la Universidad de Durham, en Reino Unido, podría aportar respuestas. Hablamos con Fernando Ortuño sobre esta teoría innovadora que sugiere que nuestro universo no es el más probable para albergar vida inteligente. La clave estaría en la energía oscura, un elemento que influiría en las condiciones necesarias para la evolución de la vida.
La situación de la Estación Espacial Internacional (ISS) es cada vez más crítica, especialmente debido al módulo ruso, lo que ha generado preocupaciones sobre una posible catástrofe espacial que podría afectar gravemente a la Tierra. En esta conversación, Fernando Ortuño aborda el impacto potencial de este problema.
La Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia (ADCMurcia) se da cita este sábado en la Biblioteca Regional de Murcia. Como nos adelanta Fernando Ortuño en el programa, la jornada reunirá a destacados nombres del ámbito científico, destacando la conferencia principal de José Edelstein, físico y divulgador, quien hablará sobre ‘El espejismo de la belleza'. El propio Edelstein charlaba con nosotros y nos ofrecía un atisbo de lo que contará este sábado, con diversas referencias a la figura del físico teórico británico Paul Dirac.Fernando Ortuño también nos recuerda que la Asociación ha decidido reconocer a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murciacon el Premio de Divulgación Científica ADCMurcia 2024, por su inestimable labor en la defensa de la salud pública, por actuar como faro del conocimiento médico, acercando el papel de la medicina – en todas sus ramas- a la sociedad general y por un legado histórico de conocimiento y servicio.Por último, se mencionaba también que la clausura de esta celebración correrá a cargo del grupo de historiadores murcianos ‘Ad Absurdum' que se dedica a la divulgación histórica a través del humor. Son autores de libros como ‘Historia absurda de España' o ‘El pene perdido de Napoleón y otras 333 preguntas de la historia'.
Además, Fernando Ortuño hace hincapié en el destacable logro que ha supuesto que uno de los cohetes de Space X, la empresa de Elon Musk, haya logrado aterrizar justo sobre la misma torre de lanzamiento, lo que abre una nueva perspectiva a la futura exploración espacial.
Además, hablamos con Fernando Ortuño del cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, también conocido como el “cometa del siglo” debido a su brillo excepcional. El momento en el que su visibilidad será mayor será el próximo 13 de octubre, así que ¡atentos al firmamento!
Un intervalo de tiempo de 53 días donde este pequeño satélite podrá dar una vuelta alrededor de la tierra y después abandonará nuestra órbita y continuará viajando por el espacio.
En relación a esta luna, las fotos que se veían de las naves que pasaban alrededor de júpiter, se podía apreciar una especie de surcos. A partir de este hallazgo se ha ido descubriendo que puede ser que haya un evento de impacto masivo en la juventud de esta luna, que cambió su estructura.
Uno de los robots que están trabajando en Marte se encontró con una roca que abrió accidentalmente y en ella se encontró diferentes señales químicas que se ajustan a un posible indicador de vida. Lo explica Fernando Ortuño
Más allá de las lluvias de estrellas, que también salen a colación en esta conversación, hablamos con Fernando Ortuño sobre constelaciones y estrellas que podemos apreciar si observamos desde zonas con baja contaminación lumínica. Unos prismáticos como mucho y una fecha para apuntarnos si somos aficionados a la astrofotografía: el 4 de agosto; luna nueva, una noche particularmente propicia.
Este principio añade que es posible, a nivel cuántico, que la existencia de vida inteligente sea la que ha hecho el universo tal y como lo conocemos ahora mismo.
Para que se vean aquí auroras boreales tienen que coincidir varios factores que hacen muy difícil que suceda.
Venus era igual a la Tierra y en algún momento sobrevino una catástrofe que desencadenó a la evaporación del agua que provocó el efecto invernadero más poderoso del sistema solar, elevando la temperatura a 900 grados.En la Universidad de Colorado en Estados Unidos han descubierto cómo Venus se volvió seco, mediante simulaciones han revelado cómo los átomos de hidrógeno en la atmósfera del planeta salen disparados hacia el espacio a través de un proceso que le hace perder agua. Por lo que se puede decir que el agua se evaporó y la mayor parte se fue al espacio lo que explicaría el motivo de que no quede una gota de agua en Venus.
El "planeta 9" es un indicio de los que podría ser un mini Neptuno en la zona exterior del sistema solar. Un equipo de astrónomos del Instituto de Tecnología de California (Caltech) ha encontrado pruebas contundentes de un planeta gaseoso masivo que traza una órbita extremadamente alargada en el Sistema Solar exterior. Según las teorías, a este gigante planeta le llevaría aproximadamente 15.000 años realizar una sola órbita completa alrededor del Sol.Aún no se ha observado directamente, pero su presencia se infiere de influencias gravitacionales inusuales sobre objetos transneptunianos (TNO) en el cinturón de Kuiper, una región llena de cuerpos helados y restos de la formación del sistema solar.