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12 julio 2008

La marea de las zapatillas

Se calcula que hasta unos 10.000 contenedores se pierden en el mar cada año, generalmente a causa de las tormentas que afectan a los barcos de transporte. Los habitantes de la isla Terschelling, tuvieron la oportunidad de ser parte de la estadística de contenedores perdidos, cuando en 2007 algunas de sus playas aparecieron cubiertas por una extraña marea de zapatillas.

Imagen http://benrowesblog.wordpress.com/2006/03/03/shoes/

El responsable del desastre, fue un buque de transporte que había perdido por lo menos 22 contenedores en una tormenta. Nueve de los contenedores terminaron varados en las playas de Terschelling. Dos de ellos fueron muy dañados por el agua y todo lo que estaba dentro, en su mayoría zapatillas y juguetes, terminaron esparcidos por la playa. (ver galería de imágenes en Flickr)

Sin embargo, la "marea" de zapatillas de Terschelling fue leve comparada con el mayor derrame de zapatillas de la historia.

En mayo de 1990, el buque portacontenedores Hansa Carrier (enlace en inglés) perdió en una tormenta 21 contenedores frente a la península de Alaska con 80.000 zapatillas Nike, generando una verdadero derrame de zapatillas. La noticia pasó por entonces casi inadvertida, pero no para un grupo de investigadores oceanógrafos liderados por Curtis Ebbesmeyer, que vieron en el desastre la oportunidad de investigar las corrientes oceánicas utilizando las zapatillas cómo marcadores: el accidente ofrecía la posibilidad de rastrear a través de una red de colaboradores, el destino de 80000 zapatillas a la deriva por el océano Pacífico.

Los informes sobre el destino de las zapatillas, llegaron principalmente gracias a los medios de comunicación, que involuntariamente comenzaron a colaborar con la investigación sobre las corrientes oceánicas. Unas 1300 zapatillas serían identificadas hasta más de un año después, en costas de EEUU y Canadá, pero muy lejos de la zona del "naufragio". El más célebre de los rastreos de corrientes marinas a través de desechos, es por supuesto el posterior naufragio de los patitos de goma, en donde el incansable Curtis Ebbesmeyer pudo aprovechar su experiencia con el derrame de las zapatillas, para convertirse en uno de los expertos en corrientes oceánicas a escala global.

Para más información sobre el derrame del Hansa Carrier, y el rastreo de las zapatillas recomiendo un artículo en Alaska Science Forum.

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09 julio 2008

El río que se volvió espuma.

El río Tietê atraviesa la mega ciudad de San Pablo, en Brasil, y gracias a ello, debió pagar un elevado precio: sus aguas, contaminadas por desechos tóxicos, y principalmente, jabón y detergente arrojados a través de desechos industriales y aguas servidas, terminaron convirtiendo al río en pura espuma, sobre todo en ocasiones donde en tramos, la "peste blanca" terminó invadiendo imparable algunas zonas urbanas:

Imagen en Unicamp

El Tietê, es un río que curiosamente nace a pocos kilómetros del mar, pero debe desviar su recorrido gracias a elevadas sierras que impiden su paso, y para mala fortuna, desembocar como afluente en el río Paraná luego de atravesar la ciudad de San Pablo. A pesar de su origen con aguas limpias, el río comienza a cambiar su aspecto al atravesar la ciudad, recibiendo la contaminación por desechos industriales y aguas servidas. El poblado más afectado situado junto al contaminado río Tietê, es Pirapora do Bom Jesus, a 54 kilómetros de San Pablo. En la zona, una presa construida para generar energía hidroeléctrica terminó por convertirse en una "lavadora" capaz de fabricar gigantescas nubes de espuma al liberar el agua contaminada con detergente, desinfectante y jabón.

Imagen en fameira

En los peores momentos, la nube de espuma ha llegado a exceder el cauce del río invadiendo calles, plazas y casas de la ciudad, avanzando algunas veces en forma de "bolas de espuma" con un máximo de 4 metros de altura. Pirapora do Bom Jesus es a pesar de la contaminación, un pueblo que sobrevive gracias a su atractivo turístico, aunque trístemente célebre por sus invasiones de espuma.

Imagen en Datambiental

A pesar de todo, hay lugar para una buena noticia: gracias a la presión generada por asociaciones ambientalistas y ciudadanos, sumando sus esfuerzos en la ONG SOS Mata Atlántica, se consiguió que el gobierno aceptara desplegar un plan para frenar la contaminación. Las medidas implementadas desde 1990, con una inversión conjunta de más de 2.000 millones de dólares, lentamente van dejando resultados visibles. Luego de años de mayores controles, el río Tietê disminuyó el nivel de contaminación, aunque con resultados desparejos y aún insuficientes. Se implementó por ejemplo un sistema de aspersores para aplacar los niveles de espuma del río:

Imagen en Veja
Imagen en La Nación

La parte más eficiente del plan fue la dedicada al control de los desechos industriales, que según se afirma, se redujeron en un 90 por ciento. Mientras tanto, grandes copos de espuma continúan navegando a la deriva por el río Tiestê en Pirapora do Bom Jesús. Para fortuna del futuro del río, la presión de los grupos que reclaman la depuración total no cede.

Tema inspirado en un artículo de La Nación

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06 julio 2008

La ruptura del Glaciar Perito Moreno.

Inesperadamente, el imponente frente de hielo del Glaciar Perito Moreno, en la Patagonia argentina, comenzó hace pocas horas su imponente ruptura: el dique de hielo conformado durante años por el glaciar, que divide en dos el Lago Argentino, no ha soportado la presión del agua, iniciando uno de los espectáculos más imponentes que la naturaleza tiene para ofrecernos.

El espectáculo se sucede en forma cíclica, aunque el proceso de formación del dique natural de hielo suele demorar varios años. Aunque nada es comparable con presenciar en el lugar la ruptura del Glaciar Perito Moreno, recomiendo visualizar en vivo el imponente derrumbe desde el sitio web de la Provincia de Santa Cruz, donde se encuentra el Parque Nacional Los Glaciares. Según los cálculos, podría derrumbarse hoy, aunque por supuesto, debemos armarnos de paciencia.

Más información en 101 lugares Increíbles: La indómita lengua de hielo del Glaciar Perito Moreno.

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03 julio 2008

La isla que no se decide a nacer.

Kavachi es el nombre de uno de los volcanes submarinos visibles más activos en el suroeste del Pacífico. El volcán Kavachi, posee un cráter situado exactamente a nivel de la superficie del mar, y desde 1939 en constantes erupciones, asoma a superficie hasta formar una pequeña isla, para luego volver a desaparecer.

El volcán Kavachi está situado en una posición aislada en las Islas Salomón, alejado de las principales rutas de navegación. Las islas intermitentes del volcán Kavachi, asomaron a superficie unas nueve veces desde la primera aparición en 1939, para en poco tiempo desaparecer nuevamente bajo el mar. Algunas de las islas, llegaron a alcanzar hasta un kilómetro de largo. La última aparición sucedió durante una erupción en el año 2003, cuando la isla alcanzó unos 15 metros de altura.

En años recientes, el volcán Kavachi se encontraba debajo del nivel del mar, aunque constantemente produce erupciones capaces de expulsar lava hasta 70 metros de altura sobre el mar, brindando un espectáculo imponente. De hecho no es nada difícil descubrir la posición exacta del volcán, donde suelen elevarse columnas de vapor y ceniza de hasta 1000 metros de altura.

Según los cálculos realizadas por el buque de investigación Csiro Franklin en el año 2000, la base sumergida del volcán tiene un diámetro de unos 8 kilómetros y está a una profundidad de 1100 metros.

Recomiendo visitar la galería de imágenes del volcán Kavachi capturadas por Corey Howell, en excursiones embarcado, y acercándose hasta 200 metros de la fuente del volcán:


Imágenes del volcán Kavachi 1, 2 y 3 via Today Image
Más información en 1, 2, 3

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Relacionadas
El Boeing 747 que sobrevivió al volcán.
Islandia: las imponentes batallas entre el fuego y el hielo.

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26 junio 2008

El radiotelescopio gigante que colapsó como un castillo de naipes.

Era una noche sin viento en noviembre de 1988. El observatorio astronómico de Green Bank, West Virginia (EE.UU.) gozaba de un clima completamente calmo. Sin embargo, el hasta entonces radiotelescopio más grande del mundo, se desplomó mientras estaba en funcionamiento como si fuera un verdadero castillo de naipes, dejando estupefactos a sus operarios. Los ingenieros tendrían que tomarse un tiempo para resolver el misterio del colapso entre una maraña de hierros retorcidos.

Las imágenes del colapso son del año 1988, por lo que la calidad no es la mejor, pero permiten tener idea del modo en que se produjo la caída, y el estado del radiotelescopio antes y después:

En un accidente calificado como misterioso en el propio NY Times , el gigantesco radiotelescopioGreen Bank se derrumbó convirtiéndose en pocos segundos en una maraña de vigas retorcidas de metal. Lo curioso, es que el desplome se produjo mientras se encontraba en funcionamiento normal. Hasta entonces, fue uno de los más poderosos radiotelescopios en el mundo, contando con una antena de 300 pies de diámetro responsable de valiosos descubrimientos.

La catástrofe, se convirtió además, en un verdadero revés para la investigación astronómica, que vio atrasada su labor durante varios años. La enorme estructura se sostenía sobre un par de torres de acero. El derrumbe llegó a golpear y dañar parte del techo del edificio de control del radiotelescopio, que se encontraba debajo, aunque sin causar heridos ni daños en los equipos electrónicos. Tiempo después, los ingenieros pudieron identificar la causa del desastre: el colapso se produjo debido a la repentina pérdida de una pieza de la estructura, componente clave para la integridad estructural del radiotelescopio.

El nuevo gigante.

Las siguientes imágenes reflejan el magnífico telescopio Robert C. Byrd Green Bank (GBT), una maravillosa proeza de la ingeniería construido para reemplazar a su antecesor fallido. Es actualmente el mayor radiotelescopio movible del mundo, capaz de permitir obtener imágenes de la superficie de Venus con sorprendente resolución. Para tener una idea de la escala, es interesante observar en la tercer imagen la antena y el tractor "minúsculo" de fondo:





El gigantesco radiotelescopio, está situado al igual que su antecesor, en una zona liberada totalmente de todas las transmisiones de radio, para ayudar a que funcione correctamente.

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Imágenes 1 y 2 , 3, 4, 5
Información en 1, 2

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15 junio 2008

Olas que brillan.

Créditos imagen Msauder

Aunque la imagen está ligeramente retocada, el efecto de olas que brillan con luz azul es un fenómeno completamente natural y de indescriptible belleza: un resplandor de luz azul verdoso interrumpe la oscuridad del mar con cada rompiente. Son en realidad millones de organismos microscópicos bioluminiscentes.

Créditos imagen Msauder

Créditos imagen The Gentle

La bioluminiscencia es la capacidad de producir luz de ciertos organismos vivos. El fenómeno de las olas brillantes ocurrió en un playa cerca de Carlsbad, en California, durante la marea roja del año 2005. El efecto de luz sobre las olas es causada por miles de millones de organismos microscópicos dinoflagelados, (Lingulodinium polyedrum) que producen una reacción bioluminiscente cuando son perturbados.

Créditos imagen Vanpelt

Aunque el fenómeno ocurre en mares de todo el mundo, es más común que en algunos puntos del planeta sucedan con mayor frecuencia. Al reunirse ciertas condiciones, los organismos dinoflagelados llegan a ser tan numerosos que el agua toma un color rojizo que da nombre a la conocida "marea roja" y por las noches, el efecto de mares con aguas brillantes.

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Info vía 1, 2

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11 junio 2008

El lago que se volvió rojo.

El lago volcánico de la isla Ambae sorprendió a los aldeanos cuando en una visita de rutina descubrieron que abruptamente, había cambiado su color azul verdoso brillante para transformarse en un color rojo tan oscuro como el vino o la sangre.


El lago está situado en el cráter del volcán activo Mount Manaro, en el estado de Vanuatu, un archipiélago de unas 80 islas situado en Melanesia, a unos 1.750 kilómetros al este de Australia. Semi aisladas a 1.500 metros de altura, las aguas del lago Voui se convirtieron en pocos días en un color rojo brillante en el año 2006 y los científicos apuntaron que un cambio de color de forma tan abrupta es rara vez observado en un lago volcánico.

Imagen Conradh

El fenómeno según las hipótesis, se produce cuando el hierro se filtra de las rocas por debajo del volcán y reacciona con el aire en la superficie.
Así lo explican los científicos aunque resta profundizar más detalles sobre el sorprendente efecto del cambio de color y las condiciones para que se produzca el fenómeno.

El Mount Manaro está considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo, porque se encuentra debajo de un lago, lo que en caso de filtración de agua al magma líquido, provocaría una explosión que podría causar desplazamientos de tierra capaces de sepultar los pueblos cercanos. Una de las últimas alarmas ocurrió en 2005, cuando la isla debió ser evacuada ante la alarmante emisión de nubes de vapor y gases tóxicos a 10.000 pies en la atmósfera.

No hace mucho tiempo, David Alviz (¡gracias!) me recomendaba un enlace sobre tres lagos en Kelimutu que cambian de color con el paso de los años. Los tres lagos situados en el cráter del volcán Kelimutu, son famosos por el cambio de color y un importante atractivo turístico en la isla indonesia de Flores. Recomiendo también una lectura sobre el artículo.

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Ver imagen satelital de la isla Ambae

Más Info e imágenes 1, 2, 3, 4

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05 junio 2008

Debre Damo: un monasterio al que se accede por cuerda

El acceso al monasterio Debre Damo no es apto para todo el mundo por dos razones: sólo los hombres tienen permitido el acceso, y para hacerlo se requiere de un excelente estado físico, considerando que la puerta de entrada al monasterio, está elevada y enclavada en un precipicio de unos 30 metros de altura y sólo es accesible a través de una cuerda.

Situado en el norte de Etiopía, el monasterio de Debre Damo fue construido en el siglo VI, y es probablemente uno de los más inaccesibles del mundo. El emplazamiento sobre una montaña amesetada, está pensado como un verdadero lugar de reclusión, donde el derecho de admisión se limita simplemente a ofrecer o retirar la cuerda a los visitantes. Una vez superado el ascenso, una escalera tallada en la roca de la montaña permite el acceso a la meseta de unos 1000 por 400 metros de dimensión. La vista desde el lugar es también impresionante.


El vídeo (unos ocho minutos) muestra un completo recorrido por la zona y ascenso al monasterio de Debre Damo y es sumamente recomendable:



El ascenso, en una jornada de peregrinación de fieles, se puede tornar muy caótico:



Relacionado en 101 Lugares increíbles: Los monasterios suspendidos en el cielo.

Más información e imágenes 1, 2, 3

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01 junio 2008

Un desierto que se cubre de nieve.

La imagen fue capturada durante el año 2007 en el desierto de Taklamakan, en Asia Central:

El registro meteorológico del desierto se realiza desde el año 1995, y desde entonces, se han relevado diversas nevadas que salpican de blanco los médanos anaranjados. La zona tiene un régimen de lluvia anual de apenas 100 milímetros, sin embargo una de las más sorprendentes nevadas ocurrió durante enero de 2008: entonces una capa de nieve cubrió totalmente el desierto (en inglés), que abarca una superficie de 337.600 km ² y es el más grande de China. Se registraron las temperaturas más baja después de 11 días consecutivos de nieve entre el 17 y el 27 de Enero.

Para visualizar las imágenes de la nevada que cubrió el desierto recomiendo visitar una galería publicada en el sitio Xinhuanet.

clipped from news.xinhuanet.com
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blog it


Via Cooked Brains
Más imágenes en Xinhuanet

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23 mayo 2008

Una pista de aviones sobre el mar congelado (IMGs)

Fotografía de Eric Hobday

Cuando finaliza la temporada de invierno Antártica, un equipo de máquinas niveladoras se desplaza por el mar aún congelado para construir una de las únicas pistas de hielo temporaria para aviones en el mundo. El aeropuerto móvil será capaz de operar con aviones de envergadura para abastecer a la base norteamericana McMurdo, antes de que el hielo comience a resquebrajarse.

Fotografía de Eric Hobday

La Pista de Hielo es la principal construida en cercanías de la estación McMurdo, y utilizada para el abastecimiento del programa Antártico de los Estados Unidos durante la temporada de buen clima, hasta bien entrado diciembre. Posteriormente, cuando el "calor" comienza a derretir el hielo marino, las operaciones de vuelo se trasladan a una zona más estable y alejada conocida como Williams Fields. Así, el aeropuerto temporario debe mudarse antes de que se lo trague el mar.

Fotografía de Angela Garner

Fotografía de Eric Hobday

La capa de hielo de la pista, de unos 48 metros de espesor, es capaz de soportar sin inconvenientes el peso de aviones como el Lockheed C-5 Galaxy, entre otros. La principal diferencia de aterrizar en el hielo se siente al momento de frenar: el peso del avión, de más de 200 toneladas, incluida la carga y pasajeros, provoca un hundimiento de la nave en el hielo de apenas unas pulgadas.

Imagen via StarBulletin ( New York Air National Guard)

Otra pista auxiliar construida en la zona es la llamada pista de hielo azul (Blue Ice Runway), que se construye sobre la nieve acumulada durante el invierno.

Actualización: gracias a un comentario de menéame agrego un impresionante video de un Boeing C-17 Globemaster III aterrizando en la pista de hielo (via Landing Short):



Las primeras cuatro imágenes están publicadas en U.S. Antartic Program
Más información sobre la pista de hielo sobre el mar en Wikipedia. (Ice Runway)

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22 mayo 2008

El Boeing 747 que sobrevivió al volcán.

[En momentos en que están suspendidos la mayoría de los vuelos sobre suelo patagónico por la erupción del volcán Chaitén, es bueno repasar el modo en que afecta la ceniza volcánica a un avión.]
"Señoras y señores, les habla el capitán. Tenemos un pequeño problema. Los cuatro motores se han detenido. Estamos haciendo todo lo condenadamente posible para arrancarlos de nuevo. Espero que esto no les inquiete demasiado...."

La frase fue el modo en que el capitán de vuelo Eric Moody se dirigió a los pasajeros. Afuera una misteriosa luz blanca recubría la superficie del avión mientras los motores lanzaban voluminosas llamaradas. Cualquiera esperaría lo peor en una situación semejante. Sin embargo, el vuelo pasaría a la historia como el incidente de Yakarta: el Boeing 747 que sobrevivió a un volcán.


El incidente de Yakarta

¿Podría sobrevivir un Boeing 747 al atravesar una nube de cenizas volcánicas?. La respuesta la obtuvo involuntariamente el vuelo 009 de British Airways al atravesar una nube de cenizas volcánicas provenientes del Monte Galunggung. El 24 de junio de 1982, había despegado del aeropuerto de Heathrow con 263 pasajeros a bordo, y destino a Nueva Zelanda.

El viaje resultó normal hasta atravesar la ciudad de Yakarta, cuando una fina capa de humo comenzó a notarse en la cabina, y una nube comenzó a envolver el avión mientras el radar mostraba un cielo despejado. Una brusca turbulencia sacudió al avión por completo y el aire del interior comenzó a enrarecerse a través de un humo espeso que ingresaba por la ventilación. Inmediatamente, la explosión de los motores fue acompañada por un aumento de la temperatura que bañaba en sudor a los pasajeros y un olor a sulfuro que remitía al mismo infierno pero ésta vez en el cielo. Mientras el personal a bordo intentaba conservar la calma (algo difícil teniendo en cuenta que los pasajeros podían ver los problemas y el fuego con sus propios ojos), un completo silencio anunció lo peor que podía pasar: el avión se había quedado sin motores.

El gigantesco planeador.

El Boeing 747 se había convertido entonces en un gigantesco y silencioso planeador. Los pilotos lo entendieron de inmediato, y comenzaron a luchar para maniobrar el avión en lo que era una larga y lenta caída de casi 15 minutos de duración, sin todavía entender la causa del desperfecto: teniendo en cuenta que un Boeing 747 en caída puede viajar adelante diez millas por cada 1000 ft pies (aproximadamente 16 kilómetros cada 300 metros de altura), el BA 009 contaba con algo menos de 30 minutos antes de estrellarse en el mar.

La ecuación se redujo aún más cuando las mascarillas de oxígeno se activaron luego de un alerta por la disminución de presión, el mal funcionamiento hizo que el capitán decidiera descender abruptamente hasta una altura donde
había suficiente oxígeno en la atmósfera exterior. La decisión fue crucial para salvar las vidas a bordo, ya que al descender el avión comenzó a desprenderse de la nube de cenizas volcánicas, y en pocos segundos, los motores volvieron a funcionar automáticamente.

Al volver a ascender, y sin saberlo, estaban nuevamente entrando en la nube de cenizas. Al momento de aterrizar en una pista de Yakarta, contaban nuevamente con un motor averiado, además de numerosas dificultades de visibilidad por estar dañado el parabrisas. Sin embargo el aterrizaje resultó perfecto. Había terminado el que sería hasta el momento el vuelo-planeador no deseado más largo de la historia.


El efecto del volcán: el cenicero volador.

Al salir del avión, los pilotos se
encontraron con que todos los bordes principales en alas, motores y el frente del avión estaban despojados de la pintura como si el avión habría sido carcomido. La parte más afectada, trágicamente había resultado ser el motor y las turbinas. El motivo por el cual se explica que no se detectaron las cenizas volcánicas es que el radar capta las nubes según determinados valores de humedad inexistentes en una nube de cenizas volcánicas.

El avión pudo volver a servicio luego del reemplazo de algunos motores y trabajos de restauración, y fue recordado en el ambiente como el "cenicero volador". Increíblemente, el espacio aéreo en la zona del volcán no estaba debidamente controlado, y apenas unos días después del incidente fue reabierto, hasta que nuevos problemas obligaron a desviar definitivamente las rutas de aviones de la zona.

El récord del vuelo-planeador no deseado se mantendría hasta el año 2001, año en que un Airbus A330 (Air Transat Flight 236) lo superaría tras quedarse sin combustible en otra maniobra milagrosa de la aviación.

Otro incidente similar con un volcán ocurrió con el vuelo KLM 867 .
Una serie de documentales (Mayday) trata en uno de sus capítulos el incidente de Yakarta. (Disponible en YouTube: parte1, 2, 3)

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Imagen en 1/2
Info 1, 2, 3, 4

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11 mayo 2008

El hombre más rápido sobre la Tierra.











Pocos se atreverían a exponer su cuerpo como lo hizo John Paul Stapp. El coronel Stapp, fue un conejillo de indias voluntario que realizó pruebas a velocidades que superaron las 632 millas por hora, subido a un trineo sobre rieles impulsado con cohetes. Así pasó a la historia como el hombre más rápido sobre la tierra. Su aporte a los avances en sistemas de seguridad en aviones fue su legado, los efectos de los experimentos sobre su cuerpo lo acompañarían el resto de su vida.

Todos hemos visto en algún documental los llamados crash test dummy, un término inglés que se refiere a las pruebas de seguridad con maniquíes en automóviles. El caso es que en los experimentos de los que hablaremos, el maniquí fue reemplazado por un humano: el coronel John Paul Stapp. Las pruebas realizadas en 1954, eran parte de un estudio sobre los efectos de las fuerzas de aceleración y desaceleración en los seres humanos realizado por la Fuerza aérea norteamericana.

Stapp, contaba con un doctorado en Biofísica, un título de Médico y un título honorario de Doctor en Ciencias. Luego de entrar al ejército en 1944, sus conocimientos lo inclinaron a intentar comprender las tensiones que tendrían que hacer frente los pilotos, dentro de un programa de investigación de supervivencia en accidentes de la Fuerza Aérea norteamericana. Por ello se convirtió en su propio objeto de prueba, participando voluntariamente en 29 experimentos de trineos impulsados por cohetes.

El Desacelerador Humano

El "desacelerador humano" ("Gee whiz") era el nombre con que se conoció el aparato de experimentación: consistía en una especie de trineo de unos 680 kg de peso impulsado por cohetes, montados en una vía de ancho normal de 610 m. La plataforma contaba con un sistema de frenado mecánico que probablemente fue uno de los más poderosos jamás construidos.

En su más célebre viaje, el 10 de diciembre de 1954, un cohete lo acelera de un punto a una velocidad de 632 millas por hora en sólo cinco segundos, para luego detenerse en una parada abrupta en sólo 1,4 segundos. Stapp sufrió reiteradas y diversas lesiones incluyendo extremidades y costillas rotas. Después de los experimentos, Stapp exhibe el efecto en sus "ojos rojos" causados por capilares rotos y hemorragias. Sin duda la parte más vulnerable de la anatomía humana fueron los ojos, trauma que debió soportar a lo largo de su vida: persistentes problemas de visión causados por la explosión reiterada de los vasos sanguíneos lo acompañaron el resto de sus días.

En uno de sus últimos experimentos, Stapp fue sometido a 46,2 veces la fuerza de gravedad. El doctor Stapp demostró que un humano puede soportar al menos 45 g (440 m / s ²) en la posición hacia adelante sobre el trineo, con suficiente arnés. Hasta el momento, es la prueba de aceleración voluntaria más alta realizada por un ser humano. Sin embargo, el Dr Stapp afirmaba que la tolerancia de los seres humanos para acelerar aún no se había alcanzado en las pruebas, basándose en los efectos experimentados en su cuerpo.

Sus experimentos tuvieron profundas consecuencias en los sistemas de seguridad en la aviación civil y militar: se utilizaron para diseñar los aviones más seguros y los asientos de eyección que salvarían la vida de cientos de pilotos en emergencia. Pero además, los diagnósticos sobre los efectos de la velocidad en su cuerpo permitieron prever las tensiones que podrían ser experimentadas por los futuros viajeros espaciales.

El legado de John Paul Stapp no se limita al aire. Sus experimentos comprobaron la eficacia de utilizar un cinturón de seguridad en los coches (tema que mencionaré más adelante), demostrando que aumentan considerablemente las posibilidades de sobrevivir en caso de accidentes. John Paul Stapp fue uno de los principales defensores de su utilización.

Stapp se retiró del ejército en 1970 con el grado de coronel en 1970. Murió tranquilamente en su casa a la edad de 89 años.

Información y más imágenes en 1. 2
Las imágenes están publicadas en Ejection site y son cortesía de EAFB History Office.

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07 mayo 2008

Un ejército de hielo.

Imagen Zerega

La nieve puede tomar formas increíbles en la altura, y sorprendernos (como bien sabe hacerlo la naturaleza) con un espectáculo único: un ejército de guardianes de hielo conocido como Penitentes custodian las cumbres más altas del planeta. Los penitentes (en inglés) son una formación en forma de pináculo que se puede encontrar principalmente en el cordón montañoso de los Andes, en zonas de Argentina y Chile, aunque también es un fenómeno que ocurre en otros lugares del planeta:

Penitentes en la cordillera Volcánica en Arequipa (Camycam)

Penitentes en Montañas aledañas a Death Valley (Redteam)

Los penitentes, toman la forma de hojas delgadas endurecidas de nieve o de hielo poco espaciados entre sí, y con palas orientadas hacia la dirección general del sol. Se encuentran en zonas de más de 4.000 metros de altura al avanzar la primavera, y pueden variar desde unos pocos centímetros hasta más de cinco metros, dificultando muchas veces la tarea de escaladores y exploradores, que deben atravesarlos para alcanzar la cima de grandes picos. Las siguientes imágenes pertenecen a la zona de los Andes centrales entre Argentina y Chile:

Imagen Zerega

Imagen NewScientist
Imagen Cheo

Imagen Cheo

Los penitentes crecen dando lugar a un fenómeno inusual y de una complejidad aún no comprendida en su totalidad: además de una condición climática muy particular, el principal factor que incide en la formación de los penitentes es la propia luz solar. Los penitentes fueron descriptos por primera vez en las anotaciones del propio Darwin, en 1839, quien cuando exploraba el lugar, tuvo que recorrer un estrecho sendero rodeado de penitentes, cerca del Paso Piuquenes, en el camino de Santiago de Chile a la ciudad argentina de Mendoza.

Info 1, 2

Las imágenes identificadas con el nick Zerega pertenecen a Stefan Sonntag, quien publica una galería con increíbles imágenes. (¡Gracias!)

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05 mayo 2008

La tortuga bisagra

La evolución se manifiesta de un modo muy particular en las pozas de Cuatro Ciénegas. Para ejemplos basta conocer a la tortuga bisagra (en inglés Coahuilan Box Turtle), una extraña especie endémica de la zona: ésta tortuga posee un sistema de protección "acorazado" que se abre al estilo de un avión Hércules. El caparazón inferior tiene una parte articulada que funciona como una puerta, y se abre o se cierra según la cordialidad de las visitas...

Más información en 1, 2 , 3 (en inglés) / Imagen 1 / Vídeo

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El lago que desaparece

El lago Jackson, en Florida no tiene salidas para drenar su agua por desagües ni arroyos. Sin embargo un fatídico día de septiembre de 1999, su caudal de agua desapareció del mapa en pocas horas junto con todos sus peces, y hasta algunos caimanes que merodeaban por el lugar: literalmente, al lago Jackson se lo había tragado la tierra.

El suceso de la desaparición del lago tiene por supuesto una explicación (a pesar de que quienes el día anterior pescaban sobre un bote se resistan a creerlo): el fenómeno se conoce como Sinkholes, y ocurre en el lugar cada unos 25 años. De hecho, ha sucedido cuatro veces desde 1907. El lecho del lago se encuentra sobre una capa subterránea de piedra caliza, que en forma cíclica es erosionada por aguas subterráneas hasta colapsar. Cuando la erosión avanza, llega a formarse una cavidad hueca, la piedra caliza cede abruptamente, y el lecho del lago colapsa. Un gigantesco embudo se abre y traga literalmente al lago en cuestión de horas, dejando el lecho de lodo y fango a sol abierto.

Los Sinkhole denominan al gigantesco embudo, que puede además de resultar peligroso, tomar dimensiones a modo de cascada para tragar los últimos litros de agua del lago. Así comienza un nuevo proceso de sedimentación hasta cerrar el enorme agujero, entonces el lago comienza a recuperar su nivel lentamente:


Es curioso cómo las plantas acuáticas que apenas unas horas antes flotaban sobre el lago, ahora parecen estar totalmente "desubicadas":

Si éstos fenómenos sucedieran usualmente en zonas urbanas, nos encontraríamos a menudo con imágenes como ésta: un Sinkholes en ciudad de Guatemala...

Info e imágenes 1 ,2

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20 abril 2008

Un Tsunami causado por el colapso de un iceberg.

El siguiente vídeo muestra el momento en que colapsa un iceberg en Groenlandia. Filmado en 1995 por un residente local, el colapso genera un pequeño tsunami que golpea un pueblo de pescadores, arrasando con las embarcaciones amarradas en la costa:



Los destructivos tsunamis, están causados la mayoría de las veces por terremotos. Pero existen otras causas, poco registradas, y de menor magnitud, aunque potencialmente peligrosos.Los tsunamis causados por iceberg ocurren con frecuencia, pero la localización remota de los iceberg, hace que las zonas pobladas rara vez sean afectadas, y tengamos pocas noticias de ellos. De hecho, y por razones obvias, sólo se producen en zonas cercanas a los cascos polares.

El colapso de un Iceberg.

Los Iceberg, son gigantescas islas de hielo que pueden viajar miles de kilómetros luego de su desprendimiento, momento en que empiezan a morir. La muerte de un Iceberg puede ser lenta, derritiéndose y perdiendo volumen durante meses. Pero también puede ser abrupta, y literalmente caerse a pedazos en un colapso breve: un gigantesco estruendo similar a una explosión precede al cataclismo de hielo. Tan sólo en unos minutos, miles de fragmentos de hielo quedan diseminados en la superficie del mar como un manto blanco:


Es sabido que un iceberg muestra en la superficie sólo una octava parte su volumen total. Por eso, muchas veces, un iceberg puede sorprender con monumentales resquebrajamientos ocultos bajo el agua, moviéndose en forma abrupta o dando sorprendentes giros:



A saber por los vídeos, cuando ocurre el impredecible colapso de un Iceberg, sin duda lo mejor es estar bien lejos.

Imagen 1

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14 abril 2008

Sobre como un remolino puede ayudar a una misión de exploración en Marte.


Los paneles solares de las misiones de exploración con robots enviadas a Marte suelen ensuciarse con el tiempo hasta cubrirse de polvo. Sin embargo, se han registrado en ocasiones misteriosas sesiones de limpieza en la cual los paneles se liberan de polvo y aumentan la capacidad de captación de energía. Los responsables de las sesiones de limpieza son los llamados "demonios de marte", o remolinos de vientos que se desplazan por las planicies del Planeta Rojo.

La animación (clic en la imagen para ampliar) reproduce el momento en que fue registrado un remolino de polvo, conocido en nuestro planeta como tolvanera o Dust Devil.

La serie de imágenes del remolino de polvo fue capturada en un lapso de 9 minutos y 35 segundos por la misión del robot Spirit. Otras capturas nos permiten observar tolvaneras múltiples en Marte:

Una tolvanera en la Tierra, es una corriente de aire, muchas veces previa a la lluvia, que arrastra polvo y arena del desierto formando verdaderos remolinos. Pero en el planeta Marte, los llamados demonios de polvo (Dust Devil) pueden ser hasta diez veces mayores que sus pares terrestres, e incluso pueden representar una amenaza para la tecnología terrestre enviada a Marte en misiones de investigación.

Sin embargo, en el mejor de los casos, las tolvaneras pueden ser un verdadero aliado: algunos robots enviados para explorar el planeta han recibido una efectiva limpieza involuntaria por parte de remolinos tolvanera que despojaron de polvo los paneles solares, necesarios para obtener la energía para la misión: "Los miembros de la misión Spirit en Marte informaron que el 12 de marzo de 2005 un afortunado encuentro con un demonio de polvo había limpiado los paneles solares de ese robot."

Fenómenos similares ya se habían observado en el Rover Opportunity, donde se sospechó que una tolvanera marciana sería la responsable de una misteriosa sesión de limpieza de los paneles solares. Las tolvaneras de Marte ocurren con mayor frecuencia durante los inicios de la primavera, y su fuerza es tal, que pueden llegar a grabar enormes franjas en la superficie del planeta. Se cree incluso que las tolvaneras influyen en el contenido total de polvo de la atmósfera de Marte.

Una tolvanera es un fenómeno bastante común en nuestro planeta- Puede resultar pequeña, y ser un estorbo que juguetea con un grupo de paracaidistas:



Pero las tolvaneras terrestres, pueden también resultar gigantes, e irrumpir en una playa, o "atacar" una base militar:





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Animaciones en NASA
Más info en wikipedia Dust Devil / Astroseti / Nasa

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06 abril 2008

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Imagen Bioastronomy 2004 - Habitable Worlds

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