{"id":289,"date":"2010-12-23T08:38:00","date_gmt":"2010-12-23T08:38:00","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.elcorreo.com\/el-navegante\/?p=289"},"modified":"2010-12-23T08:38:00","modified_gmt":"2010-12-23T08:38:00","slug":"una-las-mejores-imagenes-tomadas-jamas-el-espacio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/el-navegante\/2010\/12\/23\/una-las-mejores-imagenes-tomadas-jamas-el-espacio\/","title":{"rendered":"Una de las mejores im\u00e1genes tomadas jam\u00e1s en el espacio"},"content":{"rendered":"<p>Y, curiosamente, est\u00e1 tomada en interior. El astronauta <A id=\"link_0\" title=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Pedro_Duque\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Pedro_Duque\">Pedro Duque<\/a> parti\u00f3 a la <A id=\"link_1\" title=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional\">ISS<\/a> el 18 de octubre de 2003 a bordo de una nave <A id=\"link_1\" title=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Soyuz\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Soyuz\">Soyuz<\/a> que despeg\u00f3 del <A id=\"link_0\" title=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Cosm%C3%B3dromo_de_Baikonur\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Cosm%C3%B3dromo_de_Baikonur\">cosm\u00f3dromo de Baikonur<\/a>. Aqu\u00ed ten\u00e9is una foto del grupo que coincidieron entonces en la ISS.<\/p>\n<p><IMG id=\"img_0\" class=\"imgcen\" src=\"\/el-navegante\/wp-content\/uploads\/sites\/18\"><\/p>\n<p>En aquella misi\u00f3n tomaron una fotograf\u00eda que, adem\u00e1s de bella, es pura f\u00edsica. Es el motivo de esta entrada del blog. Pedro Duque posa ante una gota de agua que nos da una imagen de su rostro. Aqu\u00ed la ten\u00e9is.<\/p>\n<p><IMG id=\"img_1\" class=\"imgcen\" src=\"\/el-navegante\/wp-content\/uploads\/sites\/18\"><\/p>\n<p>Podemos aumentarla para ver mejor la imagen de la gota de agua.<\/p>\n<p><IMG id=\"img_2\" class=\"imgcen\" src=\"\/el-navegante\/wp-content\/uploads\/sites\/18\"><\/p>\n<p>La imagen es pura f\u00edsica por varios motivos. La primera es la forma de la gota. En ausencia de gravedad (al final del art\u00edculo veremos que en realidad no se encuentran en ausencia de gravedad), los l\u00edquidos tienden a esta forma circular. La explicaci\u00f3n nos viene de la mano de <A id=\"link_4\" title=\"http:\/\/www.cienciapopular.com\/n\/Experimentos\/La_Forma_de_los_Liquidos\/La_Forma_de_los_Liquidos.php\" href=\"http:\/\/www.cienciapopular.com\/n\/Experimentos\/La_Forma_de_los_Liquidos\/La_Forma_de_los_Liquidos.php\">Ciencia Popular<\/a>. <\/p>\n<blockquote><p>.<span style=\"LINE-HEIGHT: normal\" class=\"Apple-style-span\"><em>.. en ausencia de gravedad, la forma que adquieran los l\u00edquidos es esf\u00e9rica, ya que as\u00ed se minimiza la <A id=\"link_2\" title=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Tensi%C3%B3n_superficial\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Tensi%C3%B3n_superficial\">tensi\u00f3n superficial<\/a>, como consecuencia de la aplicaci\u00f3n del <A id=\"link_3\" title=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Principio_de_m%C3%ADnima_acci%C3%B3n\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Principio_de_m%C3%ADnima_acci%C3%B3n\">principio de Hamilton<\/a> , que dice que todo sistema mec\u00e1nico evoluciona hacia un m\u00ednimo de energ\u00eda. Esta m\u00ednima tensi\u00f3n superficial hace que el l\u00edquido en ausencia de fuerzas externas tienda a disminuir en lo posible su superficie para un volumen dado, siendo la esfera la forma m\u00e1s \u00f3ptima.<\/em><\/span><\/p><\/blockquote>\n<p>L\u00f3gicamente, la \u00f3ptica tambi\u00e9n est\u00e9 implicada en la imagen. La gota de agua en forma esf\u00e9rica actua como lente convergente, ofreciendonos una imagen invertida de Pedro Duque. La siguiente imagen nos ayuda a comprender como se forma esta imagen invertida.<\/p>\n<p><IMG id=\"img_0\" class=\"imgcen\" src=\"\/el-navegante\/wp-content\/uploads\/sites\/18\"><\/p>\n<p>Como no se trata de una <A id=\"link_0\" title=\"http:\/\/acacia.pntic.mec.es\/~jruiz27\/lentespejoss\/lentes.htm\" href=\"http:\/\/acacia.pntic.mec.es\/~jruiz27\/lentespejoss\/lentes.htm\">lente delgada<\/a>, la imagen aparece deforme como consecuencia, principalmente, de la <A id=\"link_1\" title=\"http:\/\/help.adobe.com\/es_ES\/Photoshop\/10.0\/help.html?content=WS04BE5944-BF2A-41c9-84D8-3D447FF965CE.html\" href=\"http:\/\/help.adobe.com\/es_ES\/Photoshop\/10.0\/help.html?content=WS04BE5944-BF2A-41c9-84D8-3D447FF965CE.html\">distorsi\u00f3n<\/a>.<\/p>\n<p>Pero, \u00bfpor qu\u00e9 flotan tanto Pedro Duque como la gota de agua? <em>Porque est\u00e1n en el espacio<\/em>, contestar\u00edan muchos. Pues en realidad, no. Esta es la f\u00f3rmula que nos sirve para calcular la intensidad del campo gravitatorio.<\/p>\n<p><IMG id=\"img_0\" class=\"imgcen\" src=\"\/el-navegante\/wp-content\/uploads\/sites\/18\/inten.GIF\"><\/p>\n<div><\/div>\n<div>Olvid\u00e1ndonos de los vectores, G es la <A id=\"link_2\" title=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Constante_de_gravitaci%C3%B3n_universal\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Constante_de_gravitaci%C3%B3n_universal\">constante de gravitaci\u00f3n universal<\/a>, M, en nuestro caso, la <A id=\"link_3\" title=\"http:\/\/www.solarviews.com\/span\/earth.htm#intro\" href=\"http:\/\/www.solarviews.com\/span\/earth.htm#intro\">masa de la Tierra<\/a> y R la distancia al centro de la Tierra. Aplic\u00e1ndolo a superficie terrestre, obtendr\u00edamos el famoso valor de 9.8 m\/s2. Pero resulta que, si lo aplicamos para la \u00f3rbita de la ISS (a aproximadamente 400 km de altura), resulta que all\u00e1 arriba sigue teniendo un valor alto, 8.7 m\/s2. \u00bfPor qu\u00e9 flotan entonces todo all\u00ed? Porque, en realidad, est\u00e1n en ca\u00edda libre. Como en este caso:<\/p>\n<\/div>\n<p> <object style=\"border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; \" width=\"600\" height=\"475\"><param  name=\"movie\" value=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/LP9OLX3l64I?fs=1&#038;hl=es_ES&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999\"><\/param><param  name=\"allowFullScreen\" value=\"true\"><\/param><param  name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\"><\/param><embed  src=\"\/\/www.youtube.com\/v\/LP9OLX3l64I?fs=1&#038;hl=es_ES&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999\" type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowscriptaccess=\"always\" allowfullscreen=\"true\" width=\"600\" height=\"475\"><\/embed><\/object><\/p>\n<p>Esas im\u00e1genes est\u00e1n grabadas en vuelos especiales que, tras subir r\u00e1pidamente, describen una par\u00e1bola que, en el sentido descendente, est\u00e1 en ca\u00edda libre. Lo mismo sucede enel caso de la ISS, aunque es un poco m\u00e1s complicado de entender. Trataremos de explicarlo.<\/p>\n<p>Como ya explicamos <A id=\"link_4\" title=\"http:\/\/blogs.elcorreo.com\/el-navegante\/2010\/5\/3\/la-fuerza-coriolis-existe-fuerza-centrifuga-tampoco-\" href=\"http:\/\/blogs.elcorreo.com\/el-navegante\/2010\/5\/3\/la-fuerza-coriolis-existe-fuerza-centrifuga-tampoco-\">aqu\u00ed<\/a>, aunque nuestros estudiantes de bachillerato se hartan de usarla, la fuerza centr\u00edfuga no existe. \u00bfQu\u00e9 es lo que realmente est\u00e1 sucediendo? Pues que, adem\u00e1s de estar en ca\u00edda continua, la ISS tiene una velocidad transversal. Velocidad que es justo la adecuada para que, a medida que la ISS cae, se &#8220;salva&#8221; de esta ca\u00edda porque &#8220;huye&#8221; hacia adelante, manteni\u00e9ndose as\u00ed siempre en \u00f3rbita a la misma altura de la superficie terrestre. Quiz\u00e1 el dibujo os ayude a entenderlo.<\/p>\n<p><IMG id=\"img_1\" class=\"imgcen\" src=\"\/el-navegante\/wp-content\/uploads\/sites\/18\"><\/p>\n<p>En fin, una bella imagen&#8230;con mucho jugo. Os la pod\u00e9is descargar a mayor resoluci\u00f3n desde <A id=\"link_1\" title=\"http:\/\/spaceflight.nasa.gov\/gallery\/images\/station\/crew-8\/html\/iss007e17973.html\" href=\"http:\/\/spaceflight.nasa.gov\/gallery\/images\/station\/crew-8\/html\/iss007e17973.html\">aqu\u00ed<\/a>. Y la vimos en Starts with a bang!<\/p>\n<p>Esta entrada participa en la <strong>XIV edici\u00f3n <\/strong>del <A id=\"link_6\" title=\"http:\/\/carnavaldelafisica.ning.com\/\" href=\"http:\/\/carnavaldelafisica.ning.com\/\">Carnaval de la F\u00edsica<\/a>.<br \/>\n<IMG src=\"\/el-navegante\/wp-content\/uploads\/sites\/18\" id=\"img_0\" class=\"imgcen\"><\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Y, curiosamente, est\u00e1 tomada en interior. El astronauta Pedro Duque parti\u00f3 a la ISS el 18 de octubre de 2003 a bordo de una nave Soyuz que despeg\u00f3 del cosm\u00f3dromo de Baikonur. Aqu\u00ed ten\u00e9is una foto del grupo que coincidieron entonces en la ISS. 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