El concepto "centro de masas" en astrofísica tiene algunas connotaciones en función de los tamaños de los cuerpos celestes que se analicen. Y esto teorizando, que la realidad del universo tiene infinitas variables. Va mini-hilo. #ciencia
FRIENDLY REMINDER: Tendemos a imaginar cuerpos orbitando en un plano bidimensional, cuando la realidad -aunque jodidamente más complicado de imaginar- es que vivimos en uno tridimensional.
En el gif del primer tuit se ve el centro de masas del sistema en el que dos cuerpos de masas similares orbitan en un entorno simétrico, aka ciencia-ficción... pero sirve para explicarlo. Con este método los científicos están detectando exoplanetas, y eso ES BIEN.
Pero vamos con otras posibilidades, con ejemplos reales, que a eso hemos venido.
Cuando dos cuerpos orbitan entre sí, pero hay una diferencia entre sus masas, como por ejemplo Plutón y Caronte, el centro de masas queda algo desplazado hacia el mayor de ellos.
Si hay una gran diferencia entre ambos, como entre la Tierra y la Luna, o entre el Sol y Júpiter, el sistema quedaría algo parecido a esto.
En el sistema Sol-Júpiter, del que aunque no nos guste depende nuestra existencia, el centro de masas se encuentra a miles de km. del centro del sol y a centenas de miles de kilómetros de Júpiter. Una variación en ese nivel de atracción nos puede torcer la tarde... para siempre.
Cuando la diferencia es aún mayor, por ej. entre el Sol y la Tierra, la cosa quedaría así.
Y algo parecido a esto sería entre dos cuerpos atrayéndose entre sí, pero con órbitas elípticas.
Hale, ya está bien por hoy. Podéis seguir con lo que estabais haciendo. Buen finde a todos.
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Durante años, Göbekli Tepe fue una anomalía. Un templo inmenso de hace 11.500 años, construido por "simples" cazadores-recolectores, cuando según los libros de historia apenas debíamos saber apilar piedras.
Pero los nuevos descubrimientos de los últimos años han cambiado el guion. Göbekli Tepe no era una catedral aislada en el desierto. Formaba parte de una red. 🧵👇
El proyecto "Taş Tepeler" (Colinas de Piedra) ha revelado que existen al menos 12 yacimientos similares en la región de Şanlıurfa. Y que no fue un milagro aislado, sino una cultura extendida. De todos ellos, hay uno que está robando protagonismo a Göbekli Tepe: su "hermano oscuro", Karahan Tepe.
[Imagen: web reydekish]
En Karahan Tepe, la atmósfera es diferente. Más humana y más ¿inquietante?
En Göbekli predominan los animales, aquí los humanos.
Se ha descubierto una sala hipogea con 11 falos de piedra tallados en la roca viva y una cabeza humana gigante emergiendo del muro, vigilándolos. Algunos arqueólogos creen que era un lugar de iniciación ritual.
El color azul es el más difícil de conseguir en la naturaleza. En el Renacimiento, usarlo costaba una fortuna (lapislázuli) o se decoloraba rápido.
Mientras tanto, en la selva, los Mayas usaban un azul brillante que ha aguantado 1.500 años de lluvia ácida, sol y demás inclemencias.
No era un simple tinte. Era ingeniería química. 🧵👇
Para entender el mérito, mira a Europa. Los pigmentos orgánicos (de plantas) se degradan con la luz y las bacterias... y los minerales eran carísimos.
Sin embargo, cuando los arqueólogos redescubrieron los murales mayas, fliparon: el rojo y el amarillo se habían apagado... pero el azul seguía intacto, como si lo hubieran pintado ayer.
En 1931, el químico H.E. Merwin intentó destruir una muestra de Azul Maya para analizarla. La metió en ácido nítrico hirviendo. La metió en agua regia (que disuelve el oro...) El pigmento ni se inmutó. 🧪 ¿Cómo podía una cultura "antigua" crear un material tan resistente?
Hoy se cumplen 40 años de los 73 segundos más dolorosos de la carrera espacial.
El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger se desintegró en directo ante todo el mundo.
Una negligencia advertida por los ingenieros y demostrada por un físico con un vaso de agua. 👇
La noche anterior al lanzamiento, la temperatura en Florida llegó a bajo cero. Los ingenieros de Morton Thiokol (fabricantes de los cohetes) entraron en pánico.
Sabían que las juntas tóricas de goma, encargadas de sellar el gas caliente, se volvían rígidas con el frío. Si no se expandían a tiempo, el gas escaparía y convertiría el cohete en una bomba.
Bob Boisjoly, ingeniero jefe, rogó que no lanzaran. La respuesta de la NASA pasó a la historia: "Dios mío, Bob, quítate el sombrero de ingeniero y ponte el de mánager".
Había mucha presión política por lanzar. Ignoraron la física. Y con esos carámbanos de hielo en la rampa, dieron luz verde.
Cuando la Biblioteca de Alejandría se quemó, el progreso humano retrocedió 1.000 años.
Allí no se quemaron "libros". Se quemaron la cura de enfermedades, los planos de máquinas de vapor romanas y mapas de estrellas que no volveríamos a ver hasta el Renacimiento.
El mayor desastre contra el conocimiento. 🧵👇
Para entender la pérdida, hay que entender el lugar. No era sólo un almacén, porque los Ptolomeos decretaron una ley fascinante: cualquier barco que entrara en el puerto debía entregar sus libros. Los escribas los copiaban, devolvían la copia... y se quedaban el original.
Así acumularon más de 700.000 rollos de papiro, creando una especie de "backup" de la civilización. 📜🚢
En esos pasillos había diseños como la "eolípila" de Herón de Alejandría, una máquina de vapor funcional, que usaban por ejemplo para abrir puertas de templos automáticamente.