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miércoles, 4 de noviembre de 2009

1997 PROTOCOLO DE KIOTO


Se reúnen en Kioto representantes de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, creada en el seno de la Cumbre sobre la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.

El Protocolo de Kioto establece que los países desarrollados deben reducir sus emisiones de gases causantes del efecto invernadero en un 5,2% para el año 2012 respecto a las emisiones del año 1990. Sin embargo, este protocolo debe ser ratificado por al menos 55 países desarrollados cuyas emisiones de gases de efecto invernadero sumen entre sí el 55% del total.

martes, 3 de noviembre de 2009

1993 SE COMPLETA EL GPS


El sistema de posicionamiento global (GPS), que permite posicionar cualquier objeto a partir de las señales transmitidas por satélites, fue completado en 1993.

En 1957 la Unión Soviética lanzó al espacio el satélite Sputnik I, que era monitorizado mediante la observación del Efecto Doppler de la señal que transmitía. Debido a este hecho, se comenzó a pensar que, de igual modo, la posición de un observador podría ser establecida mediante el estudio de la frecuencia Doppler de una señal transmitida por un satélite cuya órbita estuviera determinada con precisión.

En 1973 se combinaron los programas de la Armada y el de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (este último consistente en una técnica de transmisión codificada que proveía datos precisos usando una señal modulada con un código de ruido pseudo-aleatorio (PRN = Pseudo-Random Noise), en lo que se conoció como Navigation Technology Program, posteriormente renombrado como NAVSTAR GPS.

Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y lanzaron once satélites prototipo experimentales NAVSTAR, a los que siguieron otras generaciones de satélites, hasta completar la constelación actual, a la que se declaró con «capacidad operacional inicial» en diciembre de 1993 y con «capacidad operacional total» en abril de 1995.

1992 EXPLORACIÓN DE LA RADIACIÓN DE FONDO


En 1992 se explora de manera exhaustiva la radiación cósmica de fondo, revelándose la existencia de una anisotropía (variación según la dirección) en la misma .

En cosmología, la radiación de fondo de microondas (en inglés Cosmic Microwave Background o CMB) es una forma de radiación electromagnética descubierta en 1965 que llena el Universo por completo. También se denomina radiación cósmica de microondas o radiación del fondo cósmico.


Tiene características de radiación de cuerpo negro a una temperatura de 2,725 ºK y su frecuencia pertenece al rango de las microondas con una frecuencia de 160,2 GHz, correspondiéndose con una longitud de onda de 1,9 mm. Muchos cosmólogos consideran esta radiación como la prueba principal del modelo cosmológico del Big Bang del Universo.

1990 PUESTA EN ÓRBITA DEL TELESCOPIO HUBBLE


El Telescopio espacial Hubble (HST por sus siglas en inglés) es un telescopio robótico localizado en los bordes exteriores de la atmósfera, en órbita circular alrededor de la Tierra a 593 km sobre el nivel del mar, con un periodo orbital entre 96 y 97 min.

Denominado de esa forma en honor de Edwin Hubble, fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 en la misión STS-31 y como un proyecto conjunto de la NASA y de la ESA inaugurando el programa de Grandes Observatorios.

El telescopio puede obtener imágenes con una resolución óptica mayor de 0,1 segundos de arco. La ventaja de disponer de un telescopio más allá de la atmósfera radica, principalmente, en que de esta manera se pueden eliminar los efectos de la turbulencia atmosférica, siendo posible alcanzar el límite de difracción como resolución óptica del instrumento. Además, la atmósfera absorbe fuertemente la radiación electromagnética en ciertas longitudes de onda, especialmente en el infrarrojo, disminuyendo la calidad de las imágenes e imposibilitando la adquisición de espectros en ciertas bandas caracterizadas por la absorción de la atmósfera terrestre. Los telescopios terrestres se ven también afectados por factores meteorológicos (presencia de nubes) y la contaminación lumínica ocasionada por los grandes asentamientos urbanos, lo que reduce las posibilidades de ubicación de telescopios terrestres.

Una de las características del HST es la posibilidad de ser visitado por astronautas en las llamadas misiones de servicio (SM, por sus iniciales en inglés). Durante las misiones de servicio se pueden arreglar elementos estropeados, instalar nuevos instrumentos y elevar la órbita del telescopio. Hasta la fecha se han realizado 5 misiones de servicio (SM1, SM2, SM3A, SM3B y SM4). La última tuvo lugar en mayo de 2009 y en ella se produjo la mejora más drástica de la capacidad instrumental del HST, al instalarse dos nuevos instrumentos (WFC3 y COS), repararse otros dos (ACS y STIS) y mejorar otro más (FGS).

1987 SE DESCUBRE UNA SUPERNOVA: LA 1987 A


Es una estrella que explosionó hace 160 mil años-luz. En febrero de 1987, al llegar recién su luminosidad, se convirtió en la más brillante de las supernovas observadas en los últimos 400 años.

También permitió detectar, por primera vez, neutrinos provenientes de una lejana galaxia.
En la noche del 24 de febrero de 1987 un ayudante del observatorio Las Campanas de La Serena, Oscar Duhalde, comprobó que había nacido una nueva estrella en el firmamento: una supernova, comúnmente llamada así por su súbita aparición y gran brillantez, aunque en realidad se trata de una estrella en la etapa final de su vida, que explosionó hace 160 mil años luz y recién esta Información llega a la Tierra.

Se le llamó "Supernova 1987 A" por la fecha de su descubrimiento y seguida por esta letra en caso que surjan otras durante el mismo año.

Junto a su brillantez, la importancia de esta supernova fue su ubicación en la galaxia más vecina a la nuestra, la Nube de Magallanes, a 170 mil años luz. Debido a esta relativa cercanía, no sólo fue una supernova visible al ojo humano, sino que además pudo ser detectada por telescopios que reciben emisiones de ondas desde longitudes de rayos gama hasta las correspondientes de ondas de radio.

Más atrayente aún fue la detección de neutrinos emitidos durante el estallido, partículas subatómicas que los físicos teóricos suponían que deberían ser arrojadas por reacciones nucleares como las ocurridas en tan fulminante fase final de una estrella. Lo curioso es que los neutrinos llegaron 24 horas antes que se pudiera ver la estrella iluminada, un hecho todavía inexplicable para los científicos, aunque basados en este tiempo despreciable piensan que emprendieron su viaje antes que la explosión culminara (no podrían superar la velocidad de la luz).

domingo, 1 de noviembre de 2009

1984 DESARROLLO DEL CD-ROM


Un CD-ROM (siglas del inglés Compact Disc - Read Only Memory, "Disco Compacto - Memoria de Sólo Lectura"), es un disco de plástico plano utilizado para almacenar información digital codificada en una espiral desde el centro hasta el borde exterior y puede ser leído por un computador con lector de CD.

Un CD-ROM es leído por medio de un láser, que permite detectar la señal grabada en la pista del CD-ROM en código binario gracias a variaciones en la reflexión del láser en el disco.

Inicialmente las unidades de lectura de CD-ROM sólo eran capaces de leer estos discos; actualmente algunas de estas unidades leen CD-ROM y graban sobre los discos compactos quemando la superficie del disco con un láser de más potencia para grabar la información, provocando variaciones en la estructura del material que contiene la información en el disco.