Primeras imágenes del CIELO en OTROS PLANETAS visto por la NASA
¿Cómo es la puesta de Sol en otros planetas y lunas del Sistema Solar? ¿Y por qué es distinta?
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Una de las vistas más agradables que puede experimentar el ser humano es la de contemplar el atardecer en el cielo. Hay algo majestuosamente hipnótico en admirar el Sol posarse lentamente sobre el horizonte, mientras el mundo a nuestro alrededor cambia dulcemente de color. Esta fascinación tal vez nos venga por milenios desde nuestros ancestros, para los cuales, la puesta de Sol significaba haber vencido a su hostil entorno por un día más, y poder gozar de un merecido descanso en la noche venidera. Tal vez, en un futuro, nuestros descendientes puedan admirar la arrebatadora belleza de nuestra estrella posándose en el firmamento de otro planeta…
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Estas imágenes han sido obtenidas mediante un simulador creado por la NASA por el Dr. Gerónimo Villanueva, y como hispanohablantes, podemos disfrutar un poquito más de este video al saber que ha sido uno de los nuestros el que nos ha proporcionado estas fascinantes imágenes.
Pero antes de poder disfrutarlas, hay que explicar cómo se dispersa la luz, y por qué nuestro cielo es azul. Seguro que ya lo sabes, pero al pasar luz blanca por un prisma, ésta se refracta en un abanico de colores, que se conoce como el espectro lumínico. Esto sucede porque la luz viaja en ondas, y los colores se ajustan a las diferentes longitudes de onda de la luz. De hecho, hay longitudes de ondas de luz que no podemos apreciar, como el infrarrojo o el ultravioleta. Estas ondas al pasar por el prisma se reordenan según su longitud. Y es que este fenómeno es algo muy parecido a lo que pasa con los arcoíris, pero en vez de un prisma, la luz se refracta a través del agua. Por eso suceden antes o después de la lluvia, que es cuando más humedad hay en el aire.
Pero lo más interesante es que el espectro lumínico nos ha ayudado mucho en astronomía, ya que al descomponer la luz que recibimos de las estrellas según su longitud de onda, podemos analizar su composición química. Ésta técnica se usa incluso para analizar exoplanetas como os expliqué en éste otro video. La explicación de como funciona esto es muy simple: Cada diferentes elementos de la tabla periódica tiene un espectro de colores único, por lo que si captamos luz proveniente de otro planeta, sabremos la composición de su atmósfera mediante un análisis detallado de su espectro lumínico.
Entonces ¿el cielo de la Tierra se debe a su composición química? Pues en realidad la atmósfera de la Tierra se compone de diferentes elementos, pero la luz azul, al tener una longitud de onda más corta, golpea más partículas, y rebota más a menudo entre estas diversas partículas dando lugar al color azul de nuestro cielo. En cambio, al ponerse el Sol en el horizonte, su luz viaja directamente hacia nuestro punto de vista, por lo que los tonos rojos y anaranjados nos alcanzan antes, ya que apenas rebotan en las partículas del aire. En cambio la luz azul en ese momento se dispersa y refracta, viajando hacia otras partes del cielo, por lo que no nos llega tan directamente. Así que por eso se forman esos hermosos tonos rojizos al atardecer.
Marte: 03:22
Venus: 03:48
Urano: 04:05
Titán: 04:23
Trappist-1e: 04:38
Imágenes gentileza de: NASA, Goddard Space Flight Center, Geronimo Villanueva, James Tralie, Lonnie Shekhtman, Aaron E. Lepsch, ADNET, Experiments de Física, Pixabay
Música cortesía de Andrew Odd: “Leaving” https://soundcloud.com/andrewodd
Miniatura gentileza de Julian Calle: https://www.artstation.com/handsdigitalstudio
Este canal es la versión oficial en castellano del canal Astrum que puedes visitar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/user/astrumspace
#nasa #atardecer #planetas
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Pero antes de poder disfrutarlas, hay que explicar cómo se dispersa la luz, y por qué nuestro cielo es azul. Seguro que ya lo sabes, pero al pasar luz blanca por un prisma, ésta se refracta en un abanico de colores, que se conoce como el espectro lumínico. Esto sucede porque la luz viaja en ondas, y los colores se ajustan a las diferentes longitudes de onda de la luz. De hecho, hay longitudes de ondas de luz que no podemos apreciar, como el infrarrojo o el ultravioleta. Estas ondas al pasar por el prisma se reordenan según su longitud. Y es que este fenómeno es algo muy parecido a lo que pasa con los arcoíris, pero en vez de un prisma, la luz se refracta a través del agua. Por eso suceden antes o después de la lluvia, que es cuando más humedad hay en el aire.
Pero lo más interesante es que el espectro lumínico nos ha ayudado mucho en astronomía, ya que al descomponer la luz que recibimos de las estrellas según su longitud de onda, podemos analizar su composición química. Ésta técnica se usa incluso para analizar exoplanetas como os expliqué en éste otro video. La explicación de como funciona esto es muy simple: Cada diferentes elementos de la tabla periódica tiene un espectro de colores único, por lo que si captamos luz proveniente de otro planeta, sabremos la composición de su atmósfera mediante un análisis detallado de su espectro lumínico.
Entonces ¿el cielo de la Tierra se debe a su composición química? Pues en realidad la atmósfera de la Tierra se compone de diferentes elementos, pero la luz azul, al tener una longitud de onda más corta, golpea más partículas, y rebota más a menudo entre estas diversas partículas dando lugar al color azul de nuestro cielo. En cambio, al ponerse el Sol en el horizonte, su luz viaja directamente hacia nuestro punto de vista, por lo que los tonos rojos y anaranjados nos alcanzan antes, ya que apenas rebotan en las partículas del aire. En cambio la luz azul en ese momento se dispersa y refracta, viajando hacia otras partes del cielo, por lo que no nos llega tan directamente. Así que por eso se forman esos hermosos tonos rojizos al atardecer.
Marte: 03:22
Venus: 03:48
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Imágenes gentileza de: NASA, Goddard Space Flight Center, Geronimo Villanueva, James Tralie, Lonnie Shekhtman, Aaron E. Lepsch, ADNET, Experiments de Física, Pixabay
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