Autor Tema: Notícies  (Llegit 44008 cops)

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Re: Notícies
« Respondre #15 el: Febrer 16, 2010, 17:57:07 pm »
això escarrufa al·lots!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=9DZ3wk3N0xg

Ho he descobert gràcies a Cazatormentas.
Observa el cel. On vegis un nigul negre me trobaras.
Actualment informant des de Saragossa

http://www.meteoillesbalears.com

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Re: Notícies
« Respondre #16 el: Febrer 17, 2010, 10:33:09 am »
Bon vídeo. Vaig veure ahir part de les imatges als informatius de tot arreu. Són molt bèsties els moviments de terra d'aquestes característiques.  :o

No se si sabieu que a Mallorca n'hi va haver un de molt bèstia, tant com aquest (va durar 3 dies) a Mancor de la Vall, que va obligar a abandonar un llogaret anomenat Biniarroi.

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Re: Notícies
« Respondre #17 el: Febrer 17, 2010, 11:13:12 am »
És absolutament brutal :o :o

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Re: Notícies
« Respondre #18 el: Febrer 18, 2010, 22:53:15 pm »
Bon vídeo. Vaig veure ahir part de les imatges als informatius de tot arreu. Són molt bèsties els moviments de terra d'aquestes característiques.  :o

No se si sabieu que a Mallorca n'hi va haver un de molt bèstia, tant com aquest (va durar 3 dies) a Mancor de la Vall, que va obligar a abandonar un llogaret anomenat Biniarroi.

Els efectes són encara visibles, com una gran cullerada a la muntanya (ja coberta de vegetació) just a l'esquerra de les runes del llogaret.

Per als que tengueu dona:

"Que ho seràs de regalada,
allà dalt a Biniarroi,
amb una pedra a n'es coll,
i amb sa pota travada
"

Per cert, per allà també hi ha camins públics tancats  >:(
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Re: Notícies
« Respondre #19 el: Febrer 18, 2010, 23:11:23 pm »
Una seqüència impresionant de fotos:

http://www.flickr.com/photos/mvo/sets/72157623419457824/

A les 12:35 (hora local) de dia 11 de febrer, hi va haver un ensorrament de part de la caldera del volcà de la Soufrière, a l'illa de Montserrat, provocant una columna de fum i cendra de més de 15 km d'alçada i nombroses colades piroclàstiques que s'endinsaren més de 350 metres a la mar, arrasant part de la ciutat de Harris, al Nord de l'illa. Aquesta zona està evacuada de fa un parell d'anys, quan el volcà entrà en una dinàmica de forta activitat.   
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Re: Notícies
« Respondre #20 el: Febrer 24, 2010, 13:38:32 pm »
Llamps volcànics



Per què de vegades una erupció volcànica genera llamps? A la imatge, el Volcà Sakurajima, al sud del Japó, va ser fotografiat en plena erupció a principi del passat mes de gener. Aquesta fotografia és especialment notable pels llamps captats a prop del cim del volcà. La causa que provoca els llamps, fins i tot durant les tempestes comunes, encara és un tema de recerca, i encara resulta menys clara la causa els llamps volcànics. Probablement els llamps ajuden a equilibrar àrees separades amb càrregues elèctriques oposades. Una hipòtesi sosté que les bombolles de magma o les cendres volcàniques expulsades estan carregades elèctricament, i que és el seu moviment el que crea aquestes àrees diferenciades. Altres episodis de llamps volcànics podrien ser facilitats per col·lisions inductores de càrrega elèctrica a la pols volcànica. És normal que els llamps estiguin sempre presents a algun lloc de la Terra, amb una freqüència típica de més de 40 vegades per segon.

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Re: Notícies
« Respondre #21 el: Febrer 25, 2010, 13:10:52 pm »
Extret d'un butlletí de la NASA (va de llamps)

Las explosiones de rayos gamma de alta energía generalmente ocurren en la lejanía del espacio exterior, tal vez cerca de los agujeros negros o de otros fenómenos cósmicos de alta energía. Así que imagine la sorpresa de los científicos, a mediados de la década de 1990, cuando encontraron estos poderosos destellos de rayos gamma que provenían de nuestra propia Tierra, del cielo justo arriba de nosotros.

Se los llama Destellos de Rayos Gamma Terrestres o DRGT, por su sigla en idioma español (TGF, por su sigla en idioma inglés), y se conoce muy poco sobre ellos. Al parecer, tienen cierta conexión con los rayos, pero los Destellos de Rayos Gamma Terrestres en sí son algo totalmente diferente.

"De hecho", dice Doug Rowland, del Centro Goddard para Vuelos Espaciales, de la NASA, "antes de los '90 nadie sabía siquiera que existían. Y, sin embargo, son los aceleradores de partículas más potentes que hay en la Tierra".

Las partículas individuales de los DRGT adquieren una enorme cantidad de energía, algunas veces el exceso llega a ser de hasta 20 mega electronvoltios (MeV). En contraste, las coloridas auroras boreales que iluminan los cielos de las altas latitudes son producidas por partículas con una energía menor que una milésima de dicha energía.

En este momento, hay más preguntas sobre los DRGT que respuestas. ¿Qué es lo que causa estos destellos de alta energía? ¿Acaso los DRGT ayudan a provocar los rayos, o son los rayos que provocan los DRGT? ¿Podrían ser éstos responsables de algunas de las partículas de alta energía en los cinturones de radiación de Van Allen, las cuales pueden causar daños a los satélites?

Para investigar esto, Rowland y sus colegas en el GSFC, en la Universidad Siena, en la Asociación de Universidades de Investigación Espacial y en el Instituto Hawk de Ciencias del Espacio están planeando enviar, en 2010 o 2011, un pequeño satélite, del tamaño de un balón de fútbol, llamado Firefly (Luciérnaga, en idioma español). Debido a su pequeño tamaño, Firefly costará menos de 1 millón de dólares (cerca de 100 veces más barato de lo que cuestan normalmente las misiones de satélites). Parte del ahorro en su costo se debe a que Firefly será lanzado de acuerdo con lo dispuesto por el programa CubeSat, de la Fundación Nacional de Ciencia (National Science Foundation, en idioma inglés), en virtud del cual se envían pequeños satélites como "polizones" a bordo de cohetes que transportan satélites más grandes hacia el espacio, en lugar de llevar a cabo lanzamientos de cohetes especialmente realizados para ellos.

Si llega a tener éxito, Firefly enviará de regreso las primeras mediciones simultáneas de DRGTs y rayos. La mayoría de lo que se sabe sobre los DRGT hasta la fecha ha sido a través de misiones dedicadas a observar rayos gamma que provienen del espacio profundo, tales como el Observatorio Compton de Rayos Gamma, de la NASA, el cual descubrió los DRGT en 1994. Mientras contemplaba el espacio exterior, Compton alcanzó a vislumbrar rayos gamma con el rabo del ojo, por así decirlo. Los poderosos destellos venían (¡sorpresa!) de la atmósfera de la Tierra.

Datos posteriores proporcionados por Compton y otros telescopios espaciales han ofrecido un esquema tentadoramente incompleto de cómo ocurren los DRGT:

En el cielo, por encima de alguna tormenta eléctrica, los poderosos campos eléctricos generados por dicha tormenta se extienden hacia arriba por varios kilómetros en la atmósfera superior. Estos campos eléctricos aceleran a los electrones libres, llevándolos a velocidades muy cercanas a la de la luz. Cuando estos electrones ultra rápidos colisionan con las moléculas del aire, se liberan rayos gamma de alta energía y también más electrones, formándose de este modo una cascada de colisiones y tal vez más DRGTs.

A simple vista, un DRGT probablemente no parecería ser mucho. A diferencia de los rayos, la mayor parte de la energía de los DRGT se libera en forma de rayos gamma invisibles, no en forma de luz visible. Estos no producen explosiones coloridas o luces como otros fenómenos relacionados con los relámpagos. Sin embargo, estas erupciones invisibles podrían explicar por qué ocurren los brillantes rayos.

Un viejo misterio sobre los relámpagos es cómo se inicia un rayo de tormenta. Los científicos saben que la turbulencia dentro de las nubes separa las cargas eléctricas, generando de este modo enormes voltajes. Pero el voltaje necesario para ionizar al aire y generar una chispa es aproximadamente 10 veces mayor que el voltaje que generalmente se encuentra dentro de las nubes de las tormentas.

"Sabemos cómo se cargan las nubes", afirma Rowland, "lo que no sabemos es cómo se descargan. Y ese es el misterio".

Los DRGT podrían proporcionar dicha chispa. Al generar un repentino flujo de electrones, los DRGT podrían ayudar a que se generen los rayos, sugiere Rowland. "Tal vez este fenómeno es la razón por la que tenemos relámpagos", comenta.

Si esto es así, debería haber más DRGTs por día de los que actualmente conocemos. Las observaciones llevadas a cabo por Compton y otros telescopios espaciales indican que podría haber menos de 100 DRGTs en el mundo cada día. Los rayos se producen millones de veces al día en el mundo. La diferencia es grande.

Pero, una vez más, Compton y los otros telescopios espaciales anteriores a Firefly en verdad no estaban buscando directamente los DRGT. Así que tal vez no es soprendente que no hayan encontrado muchos. Firefly buscará específicamente destellos de rayos gamma que provienen de nuestra atmósfera, no del espacio, llevando a cabo así la primera búsqueda enfocada a la actividad de los DRGT. Los sensores de Firefly serán capaces incluso de detectar los destellos que son generalmente oscurecidos por el aire intermedio, el cual absorbe de manera eficiente los rayos gamma (lo que protege a la gente sobre la superficie de la Tierra de la energía de estos destellos). La búsqueda que realizará Firefly proporcionará a los científicos una mejor estimación de la cantidad de DRGTs en todo el mundo y ayudará a determinar si su relación con los relámpagos es real.
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Re: Notícies
« Respondre #22 el: Febrer 26, 2010, 11:03:46 am »
Més sobre els Raigs Gamma Terresres

Instrumentos que escanean el espacio exterior en busca de explosiones cataclísmicas, llamadas estallidos de rayos gamma, están detectando intensos destellos de rayos gamma justo aquí, en los amigables cielos de la Tierra. Estos destellos de rayos gamma terrestres, o DRGTs (TGFs, en idioma inglés), estallan a través de tormentas cerca de la altura a la que vuelan los aviones comerciales.

De hecho, podrían estar demasiado cerca como para sentirnos cómodos.

En un estudio reciente, científicos estimaron que los pasajeros aéreos podrían estar expuestos a una cantidad de radiación equivalente a 400 veces la radiación que se recibe en una radiografía torácica al estar cerca del origen de una explosión de apenas un milisegundo. Joe Dwyer, del Instituto de Tecnología de Florida (Florida Institute of Technology, en idioma inglés), participó en esa investigación, la cual utilizó las observaciones del Generador de Imágenes Espectroscópicas de Alta Energía Solar Reuven Ramaty (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager, en idioma inglés, o RHESSI), de la NASA, para calcular el peligro que presentaban los DRGT.

"Creemos que el riesgo de enfrentarse a un DRGT en un avión es muy pequeño", dice Dwyer. "Yo no dudaría en tomar un vuelo. Los pilotos evitan las tormentas debido a la turbulencia, al granizo y a los rayos; y ahora simplemente debemos agregar los DRGT a la lista de razones por las que hay que alejarse de esas tormentas".

Pero, enfatiza, "vale la pena investigar".

El Monitor de Estallidos de Rayos Gamma (Gamma-ray Burst Monitor, o GBM, en idioma inglés), de la NASA, ubicado a bordo del Telescopio de Rayos Gamma Fermi (Fermi Gamma-ray Telescope, en idioma inglés), ayudará a evaluar los peligros.

"El GBM proporciona los mejores datos sobre los DRGT que tenemos hasta ahora", dice Dwyer. "Obtiene mejores mediciones de su espectro que cualquier instrumento anterior, dándonos de este modo una idea más precisa de cuán energéticos son".

Si bien los DRGT son muy breves (1-2 milisegundos), parecen ser los eventos más energéticos en la Tierra. Ellos arrojan destructivos rayos gamma que contienen más de diez millones de veces la energía de los fotones de la luz visible (suficiente energía como para penetrar varias pulgadas de plomo).

"Es sorprendente", dice Jerry Fishman, un coinvestigador del Monitor de Estallidos de Rayos Gamma. "Están atravesando por completo la nave espacial Fermi y disparando todos nuestros detectores. ¡Muy pocos estallidos de rayos gamma cósmicos logran hacer esto!"

El origen de los DRGT es aún un misterio, pero los investigadores saben esto: los DRGT están asociados con las tormentas y los rayos. "Pensamos que el campo eléctrico en una tormenta puede llegar a ser tan fuerte que la tormenta misma se transforma en una fábrica de rayos gamma", dice Dwyer. "Pero no sabemos exactamente cómo o por qué o dónde ocurre esto dentro de la tormenta".

Así que nadie sabe todavía con qué frecuencia, si alguna vez esto sucede, los aviones terminan en el lugar equivocado, a la hora equivocada.



Es posible que los rayos disparen los DRGT. O quizás los DRGT disparen los rayos. Los investigadores no están seguros de qué es lo que se produce primero. El GBM proporciona una excelente precisión del momento en el cual se producen los DRGT (dentro de los 2 milisegundos) y esto ayudará a resolver el acertijo.

"Para algunos de los DRGT hemos identificado el rayo asociado", dice Dwyer. "Esta información junto con el espectro podría ayudar a determinar cuán profundo en la atmósfera hay una fuente de DRGTs y cuántos rayos gamma está emitiendo. De este modo, podemos determinar la altura y la posición de donde provienen dentro de la tormenta".

Fishman ofrece algunas buenas noticias: "Si los DRGT se originan cerca de la parte superior de las tormentas y se propagan hacia arriba desde allí, los pasajeros aéreos estarían seguros".

Mirando de cerca el ciclo de vida de un DRGT, es decir, con qué rapidez se enciende y se apaga, el GBM también puede ayudar a los investigadores a calcular cuán grande y concentrada es la fuente de rayos gamma. Si los rayos gamma son emitidos sobre una región extensa, la dosis de radiación estaría diluida y sería mucho menos dañina.

"Pero si la fuente es compacta y los rayos gamma se originan cerca de una aeronave, entonces eso sí podría ser un problema", dice Fishman.

"Desde luego, cuanto más pequeña es la fuente, menor es la probabilidad de que un avión termine cerca de ella", añade Dwyer.

El GBM no fue diseñado para observar los DRGT, pero el coinvestigador del GBM Michael Briggs ha mejorado en gran medida la sensibilidad del instrumento relacionada con los DRGT escribiendo nuevos programas de computadora.

"Los DRGT han sido realmente una ocurrencia tardía para las misiones que se han llevado a cabo hasta ahora", dice Dwyer. El RHESSI, por ejemplo, apunta hacia el Sol, pero el equipo del RHESSI encontró una manera de medir los DRGT detectando rayos gamma que llegan por la parte posterior del satélite. "¡Todos estos instrumentos han estado apuntando hacia todo el universo, mientras que estos monstruos se están disparando sobre nuestras cabezas!"
"Ahora todo el campo de estudio de los DRGT está en llamas", dice Fishman. "La gente está aprovechando la oportunidad para tratar de entenderlos".
« Darrera modificació: Febrer 26, 2010, 11:47:33 am per Perejal »
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« Respondre #24 el: MAR? 03, 2010, 17:28:39 pm »
El terratrèmol de Xile ha redistribuit la massa de la Terra. Això ha fet variar l'eix terrestre (no el que divideix la Terra de Nord a Sud, sinó el que xapa la Terra en dues meitats de la mateixa massa). A més, això ha permés accelerar la velocitat de rotació. La Terra fa més via que abans, vaja. El dia s'ha acurçat una mica i en principi això és tot, però be, ara s'haurà d'estudiar quins efectes pot tenir això...sobretot, hi haurà qualque efecte al clima?  ::)
Per cert, hi ha illes a Xile que han augmentat d'altura de manera considerable, algunes fins a dos metres més que abans del terratrèmol  :o

Original:
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/earth-20100301.html

Traducció BBC Science:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/03/100302_terremoto_eje_men.shtml


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Re: Notícies
« Respondre #25 el: MAR? 09, 2010, 12:20:06 pm »
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Re: Notícies
« Respondre #26 el: MAR? 15, 2010, 10:43:34 am »
I una altra esllavissada.

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/03/09/carretera-andratx-estellencs-desploma/551691.html

Una qüestió geològica pels geògrafs.

Aquests materials poc consolidats (especialment margues) que afloren a molts de llocs de la vessant Nord de la Serra de Tramuntana (fins a cala Tuent - Sa Calobra més o manco) i que donen lloc a freqüents esllavissades ¿pertanyen al mateix periode geològic?

Després de la tesi de Fallot, quins estudis s'han realitzat? estan d'acord amb el del francès?  ???
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Re: Notícies
« Respondre #27 el: MAR? 15, 2010, 10:57:31 am »
Jo diria que son materials del Keuper del Triàssic superior que son una alternància de margues, guixos i carnioles encara que també hi podem trobar materials volcànics (a Cala Tuent es veu molt be). Pel que fa a treballs després den Fallot, supòs que n'hi ha i no deuen discordar molt d'aquest darrer, mirat la tesi doctoral del Dr. Bernadí Gelabert.

SALUT!!

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Re: Notícies
« Respondre #29 el: MAR? 23, 2010, 23:57:48 pm »
Increible sa tempesta. A més, hi ha un moment des video en que es veu com una ventada esmotxa un arbre amb un tres i no res  :-X :-X
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