Serie De Ficção Cientifica Brasileira: A nossa vida é repleta de magia quando entendemos, e unimos a nossa sincronicidade com o todo. “A Harpa Sagrada” inicia-se numa serie de revelações onde o homem tem sua essência cravada no sagrado, e o olhar no cosmos aspirando sua perfeição.

quinta-feira, 29 de novembro de 2012

Explosão buraco negro gigante no espaço: 100 vezes maior que a potência total da galáxia Via Láctea!


Algumas forças do Universo são quase além da compreensão.
Astrônomos estão relatando a explosão maior buraco negro já visto. A saída monstro detectado é cerca de 100 vezes maior do que a potência total da galáxia Via Láctea!
Foi com a ajuda do Very Large Telescope do ESO (VLT) que os astrônomos descobriram um quasar com a saída de mais energético já vi, pelo menos cinco vezes mais poderoso do que qualquer uma que tenha sido observada a data.
Quasares são extremamente brilhantes núcleos galácticos alimentados por buracos negros supermassivos.Quantidades explosão Muitos enormes de material para fora em suas galáxias, e estas saídas desempenham um papel fundamental na evolução das galáxias. Mas, até agora, observou quasares saídas não eram tão poderosas como previsto por teóricos.
Quasares são os centros intensamente luminosos de galáxias distantes, que são alimentados por enormes buracos negros. Este novo estudo analisou um desses objetos energéticos - conhecido como SDSS J1106 1939 - em grande detalhe, utilizando o instrumento X-shooter em VLT do ESO no Observatório Paranal, no Chile.
Embora os buracos negros são anotados para puxar o material na, a maioria dos quasares também acelerar uma parte do material em torno deles e ejectar a alta velocidade.


"Nós descobrimos a saída quasar mais energético conhecido até à data. A taxa que a energia é levada por essa enorme massa de material ejetado em alta velocidade a partir do SDSS J1106 1939 é pelo menos equivalente a dois milhões de milhões de vezes a potência de saída do sol.Isso é cerca de 100 vezes maior do que a potência total da galáxia Via Láctea - é um verdadeiro monstro de uma saída ", diz o líder da equipe Nahum Arav (Virginia Tech, EUA)."Esta é a primeira vez que uma saída de quasar foi medido para ter o tipo de energia muito elevados que são previstas pela teoria."
Muitas simulações teóricas sugerem que o impacto dessas saídas sobre as galáxias ao redor deles pode resolver diversos enigmas em cosmologia moderna, incluindo a forma como a massa de uma galáxia está ligada à sua massa do buraco negro central, e por que há tão poucas grandes galáxias no Universo . No entanto, quer sejam ou não quasares eram capazes de produzir fluxos de saída suficientemente potentes para produzir estes fenómenos permaneceu obscuro até agora
A saída recém-descoberto fica a cerca de mil anos-luz de distância do buraco negro supermassivo no coração da SDSS J1106 quasar 1939. Esta saída é pelo menos cinco vezes mais potente que o detentor do recorde anterior [3]. Análise da equipe mostra que uma massa de cerca de 400 vezes maior do que o Sol está fluindo longe deste quasar por ano, se movendo a uma velocidade de 8000 quilómetros por segundo.

Impressão artística mostra o material ejetado da região em torno do buraco negro supermassivo no SDSS J1106 quasar 1939.
Este objeto tem as saídas mais energéticas já vi, pelo menos cinco vezes mais poderoso do que qualquer uma que tenha sido observado até o momento. Quasares são extremamente brilhantes núcleos galácticos alimentados por buracos negros supermassivos. Quantidades explosão Muitos enormes de material para fora em suas galáxias, e estas saídas desempenham um papel fundamental na evolução das galáxias. Mas, antes que o objeto foi estudado, observadas as saídas não eram tão poderosas como previsto por teóricos. O quasar muito brilhante aparece no centro da imagem e espalha a saída de cerca de 1000 anos-luz para fora da galáxia circundante. Crédito: ESO / L. Calçada
"Nós não poderíamos ter conseguido os dados de alta qualidade para fazer esta descoberta sem espectrógrafo do VLT de X-shooter", diz Benoit Borguet (Virginia Tech, EUA), principal autor do novo estudo. "Nós fomos capazes de explorar a região em torno do quasar em grande detalhe pela primeira vez."
Bem como SDSS J1106 1939, a equipe também observou um quasar outra e descobriram que ambos os objetos têm saídas poderosos. Como estes são exemplos típicos de uma comum, mas pouco estudado anteriormente, o tipo de quasares [4], estes resultados devem ser amplamente aplicáveis ​​a quasars luminosas em todo o Universo. Borguet e seus colegas estão atualmente explorando uma dúzia de quasares mais semelhantes para ver se este é o caso.
"Eu estive procurando por algo assim para uma década", diz Naum Arav ", por isso é emocionante para finalmente encontrar uma das saídas de monstros que foram preditas!"
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quarta-feira, 28 de novembro de 2012

Uma mensagem timelapse de ISS para toda a Humanidade



“Further Up Yonder” timelapse video was compiled by film-making student Giacomo Sardelli by using pictures taken from the International Space Station to tell a story and share the message sent by the astronauts who worked on the station in the last 11 years. This is his first attempt to craft a timelapse video, and an excellent one, we must say! “People on Earth must understand that they have to get rid of the concept of borders on our planet if they want to follow the astronauts to new worlds in outer space.” Giacomo Sardelli While the cosmonauts speak, a day passes on Earth, from...
"Além disso Up Yonder" vídeo timelapse foi compilado por cinematográfica estudante Giacomo Sardelli usando fotos tiradas da Estação Espacial Internacional para contar uma história e compartilhar a mensagem enviada pelos astronautas que trabalhavam na estação nos últimos 11 anos. Esta é a sua primeira tentativa de criar um vídeo Timelapse, e um excelente, temos de dizer!
"As pessoas na Terra tem que entender que eles têm que se livrar do conceito de fronteiras de nosso planeta, se eles querem seguir os astronautas para novos mundos no espaço sideral."Giacomo Sardelli
Enquanto os cosmonautas falar, passa um dia na Terra, do amanhecer ao pôr do sol, até o Gateway abre com uma explosão de luz. A ISS depois ganha velocidade e vai cada vez mais rápido, os astronautas estão deixando o nosso planeta que eles vêem girando cada vez mais rápido, mesclando terra, oceanos e pessoas juntos, prontos para segui-los, mais lá em cima.
Além disso Yonder Up de Giacomo Sardelli no Vimeo .
Imagens cortesia da Ciência Imagem & Laboratório de Análise, NASA Johnson Space Center, para download para uso não-comercial de eol.jsc.nasa.gov /
Música: Verdade sintética, por digitalR3public - licenciada sob uma Creative Commons - Atribuição 3.0 Licença:soundcloud.com/digitalr3public/synthetic-truth
Cortesia mensagens de áudio de NASA: nasa.gov

Crescer Sunspot 1620 produzido alargamento M1.1 moderada energia solar


Moderate solar flare reaching M1.1 peaked at 21:05 UTC on November 27, 2012. The event originated in Region 1620, and was followed by C7.1 flare two hours later (from the same region). This is second M-class event of the day. Region 1618 already produced M1.6 solar flare at 15:57 UTC today. Extreme UV radiation from this explosion created some waves of ionization in Earth’s atmosphere above North America and Europe.   Region 1618 appears to be decaying but it is difficult to determine size and magnetic configuration with its proximity to the west limb. Region 1620 developed magnetically into a beta-gamma-delta configuration and continued to show growth in its...
Labareda solar moderada atingindo pico M1.1 às 21:05 UTC em 27 de novembro de 2012. O evento originou naregião de 1620, e foi seguido por C7.1 alargamento duas horas mais tarde (a partir de uma mesma região).
Este é o evento M de segunda classe do dia. Região 1618 já produziu M1.6 labareda solar às 15:57 UTC de hoje. Radiação UV extremo desta explosão criou algumas ondas de ionização na atmosfera da Terra acima da América do Norte e Europa.
Região 1618 parece ser em decomposição, mas é difícil para determinar o tamanho e configuração magnética com a sua proximidade ao membro oeste.
Região 1620 desenvolvido magneticamente em uma configuração de beta-gama-delta e continuou a mostrar crescimento em seus pontos intermediários. A rodada novas manchas solares em ver fora o membro nordeste e devem ser numeradas 1623 nas próximas horas.
NOAA / SWPC meteorologistas estimam chance de 35% de M-classe e 5% de chance de X-classe de evento nas próximas 24 horas.
Visíveis regiões ativas visto na HMI do SDO Intensitygram (Cortesia da NASA / SDO ea AIA, EVE, e as equipes de ciências HMI / Legendas: TW)
Dois CMEs foram observadas na manhã de 27 de novembro de 2012. O primeiro tornou-se visível como uma onda EUV no início do SDO AIA 193 imagens em torno de 02:45 UTC em 27 de novembro de 2012 e parece ter sido associada com um filamento de desaparecer. O CME segundo aparece no AIA SDO de 193 imagens às 05:30 UTC. Uma análise mais aprofundada está sendo realizado sobre estes dois eventos para determinar geoefetividade.
O primeiro CME apareceu no campo da SOHO LASCO C2 de vista às 02:36 UTC, tinha largura angular de cerca de 210 graus e uma velocidade cerca de 850 km / s. Ela foi associada com uma erupção de um filamento localizado em torno N22E65, a leste de AR 1621. A erupção foi acompanhada de escurecimento coronal e uma galeria de pós-erupção observado pelo SDO AIA do. O CME foi dirigido para o leste da linha Sol-Terra, portanto, apenas a chegada de um choque CME orientada para a Terra é esperado, provavelmente em 30 de novembro.Pode resultar em ativo para condições de tempestade geomagnética menores.
27 de novembro CME visto em LASCO SOHO LASCO C2 e C3 coronographs (Crédito: SOHO / LASCO)
O campo geomagnético tem sido em níveis tranquilos para as últimas 24 horas. Velocidade do vento solar, tal como medido pela sonda de ACE, continua a diminuir de cerca de 500 km / s a ​​415 km / s, como os efeitos do subside novembro CME 23. FMI total atingiu 5,7 nT às 21:05 UTC de 26 de novembro. O componente máximo sul de Bz atingiu -2,8 nT às 17:22 UTC de 27 de novembro.
Tranquilo para condições instáveis, com uma chance para isoladas períodos ativos são esperados em 29 de novembro, devido à chegada antecipada do 26 de novembro CME. Tranquilo para condições instáveis ​​são esperados em 30 de novembro devido a buracos coronais efeitos de alta velocidade de fluxo.

Site Os Vigilantes.

Movimentos tempestade tropical Bopha direção Yap e Palawan



Heavy rainfall hit island of Nukuoro. The Guam National Weather Service has issued a Tropical Storm warning for all the islands in the area. Bopha is expected to move west towards Yap and Palawan and then the Philippines. According to latest report by Joint Typhoon Warning Center (JTWC), TS Bopha is located approximately 220 nm southeast of Chuuk  and is moving westward at 06 knots over the past six hours. Maximum significant wave height is 4.9 meters (16 feet). Two-day movie FLASH (SSEC/MTSAT) Recent animated multispectral satellite imagery indicates limited deep convection persisting over the center of an increasingly well-defined low-level circulation center (LLCC). Upper level analysis indicates...

Fortes chuvas atingiu ilha de Nukuoro. O Serviço Nacional de Meteorologia Guam emitiu um alerta de tempestade tropical para todas as ilhas da região. Bopha deverá se mover para oeste em direção Yap e Palawan e as Filipinas. Segundo o último relatório do Conjunto Typhoon Warning Center (JTWC) , TS Bopha está localizada a aproximadamente 220 ​​nm sudeste de Chuuk e está se movendo para oeste a 06 nós ao longo dos últimos seis horas. Altura máxima significativa é de 4,9 metros (16 pés).
TS Bopha pista previsão (Fonte: JTWC)
TS Tempestade 26W região do infravermelho (MTSAT; FNMOC)
Dois dias de filme Flash (SSEC / MTSAT)
Imagens de satélite recentes animado multiespectral indica convecção profunda limitado persiste sobre o centro de um centro de circulação cada vez mais bem definido de baixo nível (LLCC). Análise de nível superior indica um anticiclone fonte de ponto permanece sobre o LLCC, fornecendo os pólos forte e saída para o oeste no alto. Bopha está seguindo para oeste ao longo da periferia sul de uma crista de direção profunda subtropical a norte do sistema. Bopha deverá continuar rastreamento geralmente oeste nas próximas 72 horas sob a influência contínua do rebordo de direcção de corrente. Intensificação lenta, mas constante é antecipado como muito favorável saída de nível superior e de passagem sobre uma superfície quente do mar compensar um ligeiro aumento em cisalhamento vertical do vento de acordo com relatório JTWC raciocínio prognóstico.
Imagem de satélite multiespectral (JTWC)
TS Bopha vista global (JTWC / SATOPS)

Satélite Animações



Site: os Vigilantes.

Vida microbiana antigos encontradas a 60 metros abaixo do gelo da Antártida


Heartyorgani

Um prenúncio de vida na Europa de Júpiter? Micróbios antigos foram descobertos em amargo-frio salmoura debaixo 60 pés de gelo da Antártida, em escuridão permanente e temperaturas abaixo de zero da AntártidaLago Vida , localizado no extremo norte do McMurdo Dry Valleys da Antártida oriental.
Na edição atual da revista Proceedings, da Academia Nacional de Ciências , Nathaniel Ostrom, Michigan State University zoologista, foi co-autor de " A vida microbiana a -13 º C na salmoura de um Ice-Sealed Antártica Lake. " Ostrom foi parte de uma equipe que descobriu uma antiga colônia próspera, que se estima ter sido isolado por mais de 2.800 anos que vivem em uma salmoura de mais de 20 por cento de salinidade que tem altas concentrações de amônia, nitrogênio, enxofre e óxido nitroso-supersaturada o maior já medido em um ambiente aquático natural.
"É um ambiente extremo - o gelo mais espesso lago no planeta, e mais frio, mais estável crio-ambiente na Terra", disse Ostrom. "A descoberta deste ecossistema nos dá insights sobre outros isolados, ambientes congelados da Terra, mas também nos dá um modelo potencial para a vida em outros planetas gelados que abrigam depósitos salinos e oceanos do subsolo, como lua Europa de Júpiter."
Os membros do Lago Vida 2010 equipe da expedição, o Dr. Peter Doran (professor da Universidade de Illinois, Chicago), Dr. Chris Fritsen (pesquisa professor, Desert Research Institute , em Reno, Nevada) e Jay Kyne (um perfurador de gelo) usar um broca sidewinder dentro de uma tenda, seguro estéril sobre a superfície do lago para recolher um núcleo de gelo e água salgada existente em uma rede de canais de volumoso e mais 16 metros abaixo da superfície do lago.
Ancientmicro
Na superfície da Terra, a vida combustíveis água. As plantas usam a fotossíntese para obter energia. Em contraste, em fontes hidrotermais no fundo do oceano, fora do alcance dos raios solares, energia química liberada por processos hidrotermais sustenta a vida. Vida em Lago Vida carece de luz e oxigênio. Suas elevadas concentrações de gás de hidrogénio, nitrato, nitrito e óxido nitroso provavelmente fornecer a energia química utilizada para apoiar este ecossistema novo e isolado microbiana. As altas concentrações de gases hidrogênio e de óxido nitroso são provavelmente derivado de reações químicas com os cercam ricos em ferro rochas.
Por conseguinte, é provável que as reacções químicas entre a salmoura e anóxica rocha proporcionar uma fonte de energia para alimentar o metabolismo microbiano. Estes processos fornecem novos insights sobre como a vida pode ter se desenvolvido na Terra e em função de outros corpos planetários, Ostrom disse. A equipa de investigação composta por cientistas do Instituto de Pesquisa Deserto (Reno, Nevada), aUniversidade de Illinois-Chicago , NASA, da Universidade do Colorado, o Jet Propulsion Laboratory, Montana State University, da Universidade da Geórgia, da Universidade da Tasmânia e Universidade de Indiana.
Para mais informações: "a vida microbiana a -13 ° C na salmoura de um gelo da Antártida, selada lago", de Alison Murray E. et al. PNAS, 2012. www.pnas.org/content/early/2012/11/21/1208607109.abstract referência Journal: Anais da Academia Nacional de Ciências
O Galaxy Diário via Michigan State University
Crédito da imagem: Desert Research Institute.

ão Jupiters Desaparecidas média Cintos Comet maciça?

 Usando Herschel da ESA observatório espacial, os astrônomos descobriram cintos de cometas em torno vastas dois próximos sistemas planetários conhecidos para hospedar Terra-Netuno-massa só mundos. Os reservatórios cometa poderia ter entregue vivificante oceanos para os planetas mais interiores.
Em um estudo anterior Herschel, os cientistas descobriram que o cinto de poeira ao redor próxima estrela Fomalhaut deve ser mantida por colisões entre cometas .
No estudo Herschel novo, mais dois próximos sistemas planetários - GJ 581 e 61 Vir - foram encontrados para receber grandes quantidades de restos de cometas.


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Concepção artística do disco de detritos e planetas ao redor da estrela Gliese conhecido como 581, sobreposto a imagens do Herschel PACS, 70, 100 e 160 micrómetros comprimentos de onda. O desenho de linha sobreposta à imagem Herschel dá uma representação esquemática da localização e orientação das estrelas, planetas e discos, embora não na mesma escala. (Crédito: Cortesia da imagem da Agência Espacial Europeia (ESA))


Herschel detectou as assinaturas de poeira fria a 200 º C abaixo de zero, em quantidades que significam estes sistemas devem ter cometas pelo menos 10 vezes mais do que em nosso próprio Sistema Solar Cinturão de Kuiper.

GJ 581, ou Gliese 581, uma baixa massa estrela anã M, o tipo mais comum de estrela na galáxia. Estudos anteriores mostraram que ele hospeda pelo menos quatro planetas, incluindo um que reside no "Goldilocks Zone '- a distância do sol central, onde a água da superfície do líquido poderia existir.

Dois planetas são confirmadas em torno de G-tipo de estrela 61 Vir, que é apenas um pouco menos maciço do que nosso sol.
Os planetas em ambos os sistemas são conhecidos como "super-Terras", cobrindo uma gama de massas entre 2 e 18 vezes maior que a da Terra.
Curiosamente, contudo, não há nenhuma evidência de planetas gigantes Júpiter ou Saturno-massa em ambos os sistemas.
A interação gravitacional entre Júpiter e Saturno no nosso próprio Sistema Solar é pensado para ter sido responsável por interromper uma vez altamente povoado Cinturão de Kuiper, o envio de um dilúvio de cometas em direção aos planetas internos em um evento cataclísmico que durou vários milhões de anos.
"As novas observações estão nos dando uma dica: eles estão dizendo que, no Sistema Solar, temos planetas gigantes e um relativamente escasso Cintura de Kuiper, mas os sistemas com apenas planetas de pequena massa, muitas vezes têm cintos muito mais denso Kuiper", diz o Dr. Mark Wyatt da Universidade de Cambridge, autor principal do artigo com foco no disco de detritos em torno de 61 Vir.
"Nós pensamos que pode ser porque a ausência de um Júpiter nos sistemas de baixa massa planeta lhes permite evitar um evento dramático bombardeio pesado e, em vez experimentar uma chuva de cometas gradual ao longo de bilhões de anos."


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Concepção artística do disco de detritos e planetas ao redor do estrela 61 Vir, sobreposta a imagens do Herschel PACS, 70, 100 e 160 micrómetros comprimentos de onda. O desenho de linha sobreposta à imagem Herschel dá uma representação esquemática da localização e orientação das estrelas, planetas e discos, embora não na mesma escala. O contorno oval preto esboçado para os dados de Herschel representa o limite mais interior do disco de detritos, a localização aproximada do limite mais externo é representado pelo conjunto exterior de linhas tracejadas. Não é possível a identificação da estrela central devido a manchas dos dados de Herschel. Os dois planetas ao redor de 61 Vir têm massas entre 5 e 18 massas terrestres e são ambos localizados a 0,22 unidades astronômicas (UA, em que 1 UA é a distância entre a Terra eo nosso sol) da estrela central. Um disco de detritos vasta estende de cerca de 30 a 100 AU AU. Créditos: ESA / AOES

"Para uma antiga estrela como GJ 581, que é de pelo menos dois bilhões de anos, houve tempo suficiente para tal uma chuva de cometas gradual para entregar uma quantidade considerável de água para os planetas mais interiores, que é de particular importância para o planeta residente na zona habitável da estrela ", acrescenta Dr. Lestrade Jean-Francois do Observatório de Paris que conduziu o trabalho em GJ 581.

No entanto, a fim de produzir a grande quantidade de pó visto por Herschel, colisões entre o cometas são necessários, o que poderia ser provocado por um planeta Netuno porte residente perto do disco.
"Simulações mostram-nos que o conhecido close-em planetas em cada um desses sistemas não podem fazer o trabalho, mas um planeta de tamanho similar localizado muito mais longe da estrela - atualmente fora do alcance das campanhas de detecção atuais - seria capaz de agitar o disco para torná-lo empoeirado e observável, "diz o Dr. Lestrade.
"Herschel é encontrar uma correlação entre a presença de restos de discos maciços e sistemas planetários com planetas Júpiter não-classe, que oferece uma pista para a compreensão de como os sistemas planetários forma e evoluir", diz Göran Pilbratt, cientista da ESA projeto Herschel.
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Novos dados do Large Hadron Collider revela novo tipo de matéria!


Colisões entre prótons e íons de chumbo no Grande Colisor de Hádrons (LHC) produziram um comportamento surpreendente em algumas das partículas criadas pela colisão.
A nova observação sugere que as colisões podem ter produzido um novo tipo de matéria conhecido como cor de vidro condensado.
Quando feixes de colisão de partículas em cada outro a velocidades altas, as colisões render centenas de novas partículas, a maioria das quais voar para longe do ponto de colisão em perto da velocidade da luz. No entanto, o Compact Muon Solenoid equipe (CMS) no LHC descobriu que em uma amostra de 2 milhões de chumbo Proton-colisões, alguns pares de partículas voou longe um do outro com suas respectivas direções correlacionadas.


"De alguma forma eles voam na mesma direção, mesmo que não está claro como eles podem se comunicar com sua direção um do outro. Isso foi uma surpresa para muitas pessoas, inclusive nós ", diz o professor de física do MIT Gunther Roland, cujo grupo liderou a análise dos dados de colisão junto com Wei Li, um pós-doc MIT antigo que agora é professor assistente na Universidade Rice.



Clique na imagem para ampliarA colisão de prótons com um núcleo de chumbo, o envio de um chuveiro de partículas através do detector CMS. Imagem: CERN

Um artigo descrevendo as descobertas inesperadas aparecerá na próxima edição da revista Physical Review B e já está disponível no arXiv.

O MIT grupo de íons pesados, que inclui Roland e professores de física do MIT Wyslouch Bolek e Busza Wit, viu o mesmo padrão distintivo em colisões próton-próton cerca de dois anos atrás. O padrão de voo mesmo também é visto quando os iões de chumbo ou outros metais pesados, tais como o ouro e cobre, colidem uns com os outros.



Tem-se teorizado que o protão-protão colisões podem produzir uma onda do tipo líquido de glúons, conhecida como vidro de cor-condensado. Este enxame denso de glúons também podem produzir o padrão de colisão incomum visto em colisões próton-chumbo, diz Raju Venugopalan, um cientista sênior do Laboratório Nacional de Brookhaven, que não esteve envolvido na pesquisa atual.

Venugopalan e seu ex-aluno Kevin Dusling teorizou a existência de cor de vidro condensado pouco antes de a correlação direção de partículas foi visto em colisões próton-próton.
Enquanto protões em níveis normais consistem em três quarks, eles tendem a ganhar um cluster de acompanhamento de gluons em níveis mais elevados de energia. Estes gluons existir como partículas e ondas, e suas funções de onda podem ser correlacionados uns com os outros.
Este "emaranhamento quântico", explica como as partículas que voam longe da colisão pode compartilhar informações, tais como direção de voo, Venugopalan diz.


Clique na imagem para ampliarA colisão de prótons com um núcleo principal, o envio de um chuveiro de partículas através do detector ALICE.Os experimentos ATLAS, CMS e LHCb também registraram as colisões. Crédito: Alice / CERN

A correlação é "um efeito muito pequeno, mas está apontando para algo muito fundamental sobre como os quarks e glúons são organizados espacialmente em um próton", diz ele.

Os pesquisadores do CMS inicialmente previsto para utilizar as colisões de prótons de chumbo como um "sistema de referência" para comparação com chumbo-chumbo colisões.
"Você não espera efeitos quarks glúon plasma", com chumbo de prótons colisões, Roland diz. "Era para ser uma espécie de corrida de referência -. Uma corrida em que você pode estudar efeitos de fundo e, em seguida, subtrair-los dos efeitos que você vê em colisões chumbo-chumbo"
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terça-feira, 27 de novembro de 2012

Os olhos são as janelas da alma - eles dizem



 Dizem que os olhos são as janelas da alma. No entanto, para ter uma idéia real do que uma pessoa está fazendo, de acordo com a UC Santa Barbara pesquisadores Miguel Eckstein e Peterson Matt, o melhor lugar para verificar é logo abaixo dos olhos.
"É muito rápido, é fácil - não estamos realmente conscientes do que estamos fazendo", disse Miguel Eckstein, professor de psicologia do Departamento de Ciências Psicológicas e do Cérebro.
Usando um rastreador ocular e mais de 100 fotos de rostos e participantes, Eckstein e pós-graduação assistente de pesquisa Peterson seguiu o olhar dos participantes do experimento para determinar onde eles olham no primeiro momento crucial de identificação de identidade de uma pessoa, gênero e estado emocional.

Lugares dentro de rosto (círculos verdes), onde, em média, cada um dos 50 participantes olhei a primeira quando se tenta identificar rostos de pessoas famosas. Círculo branco corresponde à média de todas as participantes. Fundo é um rosto na média entre 120 rostos de celebridades. Créditos: UC Santa Barbara

"Para a maioria das pessoas, o primeiro lugar que é olhar para algum lugar no meio, logo abaixo dos olhos", disse Eckstein. Uma possível razão pode ser que são treinados desde jovens a olhar lá, porque é educado em algumas culturas. Ou, porque permite-nos descobrir onde a atenção da pessoa está focada.

No entanto, Peterson e Eckstein a hipótese de que, apesar da sempre tão breve - 250 milissegundos - olhar, o ponto relativamente inexpressivo de foco, eo fato de que nós somos geralmente não sabem que nós estamos fazendo isso, o cérebro é, na verdade, utilização de cálculos sofisticados para planejar um movimento do olho que assegura a maior precisão em tarefas que são evolutivamente importante na determinação de luta-fuga, ou amor à primeira vista.


"Quando você olha para uma cena, ou o rosto de uma pessoa, você não está apenas usando informações bem na frente de vocês", disse Peterson.
O lugar em que alguém pretende olhar é o lugar que corresponde à maior resolução no olho - fóvea, uma ligeira depressão na retina na parte posterior do olho - enquanto que as regiões circundantes da área foveal - a periferia - permitir o acesso aos detalhes menos espacial.
No entanto, de acordo com Peterson, a uma distância de conversação, faces tendem a ocupar uma área maior do campo visual. Há informação a ser adquirida, não apenas dos olhos do rosto, mas também de características como o nariz ou a boca.

Mas quando os participantes foram orientados a tentar determinar a identidade, gênero e emoção das pessoas nas fotos, olhando em outros lugares - a testa, a boca, por exemplo - que não desempenha tão bem quanto eles teriam de olhar próximo os olhos.

Esquerda: Previsões de um modelo que analisa as características mais informativas na tela para uma tarefa de identificação de pessoa (mais escuras áreas vermelhas no centro dos olhos são o local previsto procura); direita: Previsão de um modelo ideal olhar que leva em conta o detalhe variação espacial de processamento visual humano através do campo visual (mais escuras áreas vermelhas são o local previsto olhando). Círculos verdes são onde, em média, cada um dos participantes primeiro olhou ao identificar o rosto. Círculo branco corresponde à média de todas as participantes. Créditos: UC Santa Barbara


Usando um algoritmo sofisticado, que imita o detalhe variando espacial de processamento humano em todo o campo visual e integra todas as informações para tomar decisões, permitiu Peterson e Eckstein para prever qual seria o melhor lugar dentro dos rostos de olhar para cada uma dessas tarefas perceptivas. Eles descobriram que esses lugares previstos variou entre tarefas moderadamente, e correspondeu a perto onde os seres humanos realmente olhar.

Pelo menos para as três tarefas importantes investigados - identidade, emoção e sexo - abaixo dos olhos é o lugar ideal para olhar, dizem os cientistas, porque permite ler informações de como muitas características do rosto possível.
"O que o sistema visual é adepto de fazer é tirar todas as peças de informação a partir de seu rosto e combiná-los de uma maneira estatística para fazer um julgamento sobre qualquer tarefa que você está fazendo", disse Eckstein.
A área ao redor dos olhos contém bits minutos de informações importantes, que exigem o processamento de alta resolução perto da fóvea, enquanto que recursos como a boca são maiores e podem ser lidos sem um olhar direto.

Os resultados são publicados nos Anais da Academia Nacional de Ciências .
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Sistema de energia incomum para a viagem espacial testado para a primeira vez!



Conjunto DOE ea Nasa equipe de pesquisadores demonstrou recentemente a primeira utilização de um tubo de calor para esfriar um reator nuclear pequeno e poder de um motor Stirling.
O sistema de energia é simples, o protótipo do reator de fissão robusta - um novo conceito para um reator nuclear de confiança que poderia ser usado em vôos espaciais.
A equipe de pesquisa demonstrou recentemente a primeira utilização de um tubo de calor para esfriar um reator nuclear pequeno e poder de um motor Stirling, no Nevada Nacional de Segurança do site linha de montagem de dispositivos perto de Las Vegas.
A demonstração Usando fissões Flattop (Duff) experimento produziu 24 watts de eletricidade. Uma equipe de engenheiros de Los Alamos, o NASA Glenn Research Center e Segurança Nacional Technologies LLC (NSTec) realizou o experimento.

Reator pequeno para exploração do espaço profundo. Animation LANL do conceito novo reactor. Créditos: DOE / Los Alamos National Laboratory.


Tecnologia de tubo de calor foi inventada em Los Alamos em 1963. Um tubo de calor é um tubo selado com um fluido interno que pode transferir eficientemente o calor gerado por um reactor, sem peças móveis.

Um motor de Stirling é um motor relativamente simples de ciclo fechado, que converte energia térmica em energia eléctrica através de um gás sob pressão para mover um pistão. Usando os dois dispositivos em conjunto permitidos para a criação de um simples fornecimento de energia, eléctrica fiável que pode ser adaptado para as aplicações espaciais.
Pesquisadores DUFF configurado em um experimento existente, conhecida como Flattop, para permitir a um tubo de calor à base de água para extrair o calor de urânio. O calor da reacção de cisão foi transferido para um par de motores de êmbolos livres Stirling fabricados por Sunpower Inc., com sede em Atenas Ohio.
Engenheiros da NASA Glenn projetou e construiu o tubos de calor e Stirling montagem e operado os motores durante o experimento. Engenheiros nucleares de Los Alamos operado a montagem Flattop sob autorização do National Nuclear Security Administration (NNSA).

DUFF é a primeira demonstração de um sistema de reator nuclear espacial para produzir eletricidade nos Estados Unidos desde 1965, e que a experiência confirma física reator nuclear básica e transferência de calor para um simples sistema de energia, de confiança espaço.
"As características nucleares e nível de potência térmica do experimento são muito semelhantes ao nosso conceito de vôo espacial do reator", disse o engenheiro de Los Alamos David Poston.
"A maior diferença entre DUFF e um sistema de voo possível é que a temperatura de entrada de Stirling teria de ser mais quente para atingir a eficácia desejada e potência necessários para missões espaciais."

John Bounds da Divisão de Los Alamos National Laboratory de Tecnologia Avançada Nuclear faz ajustes finais sobre o experimento DUFF, uma demonstração de um protótipo de reator simples, robusto de fissão, que poderia ser usado como um sistema de energia para a viagem espacial. DUFF é a primeira demonstração de um sistema de reator nuclear espacial para produzir eletricidade nos Estados Unidos desde 1965.

"O tubo de calor e do motor Stirling utilizada neste teste destinam-se a representar um módulo que pode ser utilizado em um sistema de espaço", disse Marc Gibson da NASA Glenn. "Um sistema de vôo pode usar vários módulos para produzir cerca de um quilowatt de eletricidade."



Missões espaciais atuais tipicamente usam fontes de energia que geram a mesma quantidade de eletricidade que uma ou duas lâmpadas domésticas. A disponibilidade de mais poder poderia potencialmente aumentar a velocidade com que os dados de missão é transmitida para a Terra, ou aumentar o número de instrumentos que poderiam ser operados ao mesmo tempo, a bordo de uma nave espacial.



"Um pequeno, simples, sistema de energia de fissão leve pode levar a uma nova capacidade e melhor para a ciência espacial e exploração", disse líder do projeto de Los Alamos Patrick McClure. "Esperamos que esta prova de conceito em breve nos mover do velho-fronteira de Nevada para a fronteira nova do espaço exterior".

Los Alamos pesquisa sobre o projeto foi possível através de Laboratório de Pesquisa-Dirigido Los Alamos e Desenvolvimento (LDRD), que é financiado por uma pequena percentagem do orçamento global do Laboratório de investir em novos ou pesquisas de ponta. NASA Glenn e NSTec também utilizado suporte interno para financiar suas contribuições para o experimento.
"Talvez um dos aspectos mais importantes deste experimento é que ela foi tirada do conceito à conclusão em 6 meses por menos de um milhão de dólares", disse o engenheiro de Los Alamos David Dixon. "Queríamos mostrar que com uma equipe fortemente unido e focado, é possível realizar com sucesso o teste do reator prático."
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Labareda solar moderada atingindo M1.6 irrompeu Região 1618


After some quiet time Region 1618 erupted with another M-class solar flare. This latest event started at 15:52, peaked at 15:57 UTC and ended at 16:03 UTC on November 27, 2012. Region 1618 still has Beta-Gamma-Delta magnetic configuration capable of producing strong solar flares but it is not in Earth view so even if CME was produced it would not be Earth directed. Follow Sun’s activity in real time on our Space weather station.  Featured image: SDO AIA 171 – November 27, 2012  Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams Related posts: Moderate solar flare reaching M1.7...
Depois de algum tempo de silêncio Região 1618 irrompeu com outro surto M-classe solar. Este último evento, que começou às 15:52, atingiu o pico às 15:57 UTC e terminou às 16:03 UTC em 27 de novembro de 2012.Região 1618 tem ainda Beta-Gamma-Delta configuração magnética capaz de produzir fortes explosões solares, mas não está em vista da Terra por isso mesmo se o CME foi produzido, não seria dirigido Terra.
Imagem destaque: SDO AIA 171 - 27 novembro de 2012 Cortesia da NASA / SDO ea AIA, EVE, e as equipes de IHM ciência


NASA está seguindo enorme tempestade de poeira em Marte

Huge dust storm on Mars has spawned changes in the Martian atmosphere. The Martian dust storm was spotted by NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) on November 10, 2012 and has been tracked ever since. Opportunity rover recorded a slight drop in atmospheric clarity due to the storm and a built-in weather station onboard Curiosity rover registered a drop in air pressure and slightly increased nighttime temperatures. This was the first time since the Viking missions in the 1970′s, that scientist have opportunity to study a regional dust storm from orbit and from weather station on the surface. MRO’s Mars Climate Sounder recorded a warming effect 25 kilometers (16...
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Enorme tempestade de poeira em Marte gerou mudanças na atmosfera marciana. A tempestade de poeira marciana foi manchado por Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) em 10 de novembro de 2012 e tem sido monitorado desde então. Opportunity registrou uma ligeira queda na clareza atmosférica devido à tempestade e um built-in tempo Curiosidade estação a bordo rover registrou uma queda na pressão do ar e ligeiramente maiores temperaturas noturnas. Esta foi a primeira vez desde as missões Viking na década de 1970, o cientista têm oportunidade de estudar uma tempestade de poeira regional da órbita e da estação meteorológica na superfície.
Sonda MRO da Mars Climate registrou um efeito de aquecimento 25 km (16 milhas) acima da tempestade de Marte em 16 de novembro de 2012. Os dados mostram um aumento de temperatura de 25 graus Celsius (45 graus Fahrenheit) até agora. É porque a poeira da atual tempestade está a absorver a luz solar ao invés de refleti-lo. A temperatura marciana é tipicamente cerca de menos 60 graus C (menos 80 graus F), mas pode variar dependendo do local e da época de Marte. A circulação da atmosfera marciana também levou a um ponto quente no norte do planeta regiões polares.

Este mosaico quase global de observações feitas pelo Mars cor Imager em Marte Reconnaissance Orbiter da NASA em 18 de novembro de 2012, mostra uma tempestade de areia no hemisfério sul de Marte. Pequenas setas brancas delinear a área onde a poeira da tempestade é evidente na atmosfera.
(Crédito: NASA / JPL-Caltech / MSSS)
Rico Zurek, cientista da NASA Mars chefe do Laboratório de Propulsão a Jato, em Pasadena, Califórnia declarou em 21 de novembro de 2012, que cobriu uma região bastante extensa com sua névoa de poeira e está em uma parte do planeta onde algumas tempestades regionais têm crescido em névoa de poeira global. Ele classificou a tempestade como uma tempestade de poeira regional. Tempestades de poeira em Marte regionais foram observadas em 2001 e 2007.
Algumas semanas atrás, a primavera marciana começou no hemisfério sul do planeta, e é a temporada de tempestades de poeira em Marte. O ano marciano tem duração de dois anos da Terra, com eventos de poeira grandes tempestades seguem um padrão sazonal.
Os cientistas expressaram preocupação sobre a possibilidade de implicações negativas para a curiosidade e rovers Opportunity devido uma tempestade de poeira global. Em caso de tempestade de poeira global, a poeira assentar sobre os painéis solares do Opportunity poderia reduzir a oferta do robô poder, enquanto Curiosidade provavelmente ver neblina aumento em suas fotos de terreno nas proximidades, bem como a temperatura do ar acima do normal.

Esta imagem HiRISE mostra alcatrões perto de cratera Schiaparelli na região equatorial de Marte. Os alcatrões (tons mais claros) parecem ter uma tendência dominante SW-NE, sugerindo que eles se formaram a partir de ventos que sopravam do NW ou SE. Os alcatrões são muito jovens (ou pelo menos ter sido móvel no passado muito recente), como quase não há crateras de impacto pequenas visíveis neles. (Crédito: NASA / JPL / UofA)
Para mais informações sobre as missões do Programa de Exploração de Marte da NASA, visite Programa de Marte
Fonte: NASA
Imagem destaque: Marte Cor mosaico Imager / MRO da tempestade de poeira capturado em 18 de novembro de 2012 em Marte (Crédito: NASA / JPL-Caltech / MSSS)