Travel to the Franco/Swiss border where the world's most brilliant scientists are working to find...

Game Changer & Make Some Noise

oozey mess
No title available
Cosimo Galluzzi
No title available
noise dept.

shark vs the universe
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Mike Driver
sheepfilms
Keni
The Bowery Presents
Lint Roller? I Barely Know Her

blake kathryn
KIROKAZE
Phantogram Three
Claire Keane

Love Begins
Fieri Frames

seen from Canada
seen from Philippines
seen from United States
seen from Egypt

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Brazil

seen from Netherlands
seen from United States

seen from Colombia

seen from United States
seen from Philippines
seen from Kenya
seen from Australia
seen from Türkiye
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from Mexico

seen from India
@sociedadcientificajuvenil
Travel to the Franco/Swiss border where the world's most brilliant scientists are working to find...
The transit light curve
The transit light curve gives an astronomer a wealth of information about the transiting planet as well as the star. It is only for transiting exoplanets that astronomers have been able to get direct estimates of the exoplanet mass and radius. With these parameters at hand astronomers are able to set the most fundamental constraints on models which reveal the physical nature of the exoplanet, such as its average density and surface gravity. As mentioned above the transit events do not just give information about the exoplanet, but quite often also information about the star. With telescopes capable of high precision photometry, transit curve anomalies can say something about the activity of the star. An example of this is when an exoplanet crosses star spots (Fig. 2) [source]. This can be seen in the light curve as a small increase in flux due to the light of a cooler part of the star being blocked out.
With a very high precision light curve with a high Signal to Noise (S/N), the light curve can also be used to infer the presence of other planets in the system. Perturbations in the timing of exoplanet transits may be used to infer the presence of satellites or additional planetary companions [source,source].
More information
Credit: Paul Anthony Wilson
That isn’t a butterfly in your stomach, it’s your 2nd brain. There are more neurons lining your gut than there are in your spinal cord so your digestive system can work without needing your brain. When you’re flooded with emotion, the neurons react and you get a “gut feeling.” Source
El desarrollo de embriones de pez cebra
Nuestra comprensión de cómo los animales crecen a partir de una sola célula a miles de millones de células se ha beneficiado enormemente de la naturaleza fácil de visualizar de embriones de pez cebra. Este video comienza aproximadamente dos horas después de que un huevo de pez cebra ha sido fecundado y cubre aproximadamente 24 horas de la vida del embrión. En menos de un día, el embrión desarrollará cambios dramáticos en la forma como las células se mueven y se especializan en un proceso denominado gastrulación. 9 horas después de la fertilización, el cerebro rudimentario se comenzará a espesar, y por 12 horas, la forma prematura de los ojos. Sacudidas musculares comienzan y exageran de 20 horas en adelante antes de que el corazón comience a latir correctamente. Dentro de los tres días a partir del inicio de su viaje de una sola célula, el pez llegará a la longitud de una semilla de sésamo antes de nadar en busca de alimento.
Video por Dr. Andrei Kobitski, Dr. Jens Otte y el Dr. Johannes Stegmaier, Karlsruhe Instituto de Tecnología, Alemania.
Ópalo
El ópalo es la única gema conocida capaz de reflectar los rayos de luz y transformarlos en los colores del arcoiris, por lo que generalmente tienen un efecto visual muy interesante y bello. Este es un ópalo de Oregon. El diseño que tiene ha llamado la atención pues, si lo miras a contra luz parece un pequeño acuario o una miniatura del fondo del mar.
Por David Trejo García (IFI) y Sociedad Científica Juvenil
¿Sabías que el actinio (Ac) es tan radioactivo que su brillo puede ser visto sin la necesidad de utilizar una pantalla especial?
Es un metal radioactivo blando que reluce en la oscuridad con una luz azulada. El actinio se encuentra en el uranio natural en una proporción del orden del 0,175%, pero comúnmente se obtiene en pequeñas cantidades (del orden de miligramos) bombardeando radio (Ra) con neutrones en un reactor nuclear. El actinio es 150 veces más radioactivo que el radio, el cual a su vez es un millón de veces más radioactivo que el uranio (U), lo que convierte al actinio en un candidato ideal para investigaciones científicas como fuente de neutrones.
Refracción de la luz
Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro se produce un cambio en su dirección debido a la distinta velocidad de la luz en los diferentes medios. A este fenómeno se le llama refracción. Si dividimos la velocidad de la luz en el vacío entre la que tiene en un medio transparente cualquiera obtenemos un valor llamado índice de refracción, o dicho de otro modo, la cantidad de veces que la luz es más rápida en el vacío que en el medio en el que se mueve. n=c/v Donde: n: índice de refracción c: velocidad de la luz en el vacío v: velocidad de la luz en el medio material El índice de refracción del aire es ligeramente mayor a n=1 y el del agua es aproximadamente n= 1.33, lo cual indica que al pasar la luz del aire al agua, la velocidad decae al 75% de la velocidad que tenía la luz antes de entrar al agua y su dirección cambia, lo que genera este fenómeno óptico en el cual vemos una imagen distorsionada al introducir un objeto en el agua.
Medusa melena de león
La medusa melena de león ártica o medusa melena de león gigante es la medusa más grande que existe. Han estado nadando en aguas árticas desde antes de los dinosaurios (hace más de 650 millones de años) y se encuentran entre algunas de las especies más antiguas que sobreviven en el mundo. Las adultas pueden llegar a medir alrededor de 3 metros de diámetro, con tentáculos de más 30 metros de largo.
Eclipse parcial de Sol 23 de Octubre
El 23 de Octubre se producirá un eclipse parcial de Sol que será visible en todo Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá), que comenzará a las 5:31 P.M. hora del centro de México y tendrá una duración en esa región del país de aproximadamente una hora, teniendo su punto máximo a las 6:08 P.M. Mientras que en el noroeste del país comenzará alrededor de las 2:30 P.M. hora del pacífico y tendrá una duración de poco más de 2 horas, teniendo su punto máximo al rededor de las 3:37 y 3:44 P.M. en esta región del país.
Para saber a qué hora comenzará el eclipse en tu localidad visita el siguiente enlace:
http://www.vercalendario.info/es/luna/mexico-23-octubre-2014.html
Si vives en otra región del mundo, podrás seguirlo a través de:
http://live.slooh.com/stadium/live/the-partial-solar-eclipse-over-north-america-of-oct-2014
Blood Moon [gif] stabilized [500x237]
This is actually the blood moon from last April’s eclipse, but the moon doesn’t change much and it still gives you a good idea of how spectacular it was.
¿Sabías que cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética (luz)?
Esto sucede solo en algunas frecuencias características propias de cada uno de los diferentes elementos químicos. Si a un elemento en estado gaseoso se le aplica calor, sus átomos emiten radiación en ciertas frecuencias específicas del espectro visible (la luz que podemos ver), a lo que se le llama espectro de emisión, pero si al mismo elemento, también en estado gaseoso, le hacemos incidir radiación electromagnética, absorbe también esta radiación en las mismas frecuencias en las que emite cuando se estimula mediante calor, esto se conoce como espectro de absorción. Conociendo ya que el espectro tanto de emisión como de absorción, es característico de cada elemento como su firma personal, visualizar este espectro sirve para identificar cada uno de los elementos presentes en toda clase de objetos, desde una roca hasta estrellas de las que nos encontramos muy lejos. En la imagen: Espectro de emisión de los elementos
Atmósfera de Venus
En 1981 fueron lanzadas a Venus las sondas gemelas Venera 13 y 14 por la Ex Unión Soviética y tomaron mediciones atmosféricas y fotografías a color, las cuales muestran una atmósfera alta en dióxido de carbono y elevadas cantidades de dióxido de azufre que se perciben en su color amarillo.
Las sondas fueron diseñadas para sobrevivir 32 minutos sobre la superficie del planeta, a 90 atmósferas y 737 K, pero lograron los 127 minutos, tiempo suficiente para hacernos llegar estas magníficas imágenes a color de la superficie de Venus y su atmósfera amarilla.
¿Sabes qué es la corriente en chorro?
En la atmósfera, entre la tropósfera superior y la estratósfera, aproximadamente sobre las latitudes 30°N, 60°N, 30°S y 60°S, existe una fuerte corriente de aire que circula alrededor de toda la Tierra producida al encontrarse dos masas de aire con diferente temperatura y densidad. Estas masas de aire de diferente temperatura y densidad se tratan de las masas polar, subtropical y tropical, todas de diferentes características, que al encontrarse, la diferencia de presión resultante de la diferencia de densidad es mayor en el borde de las dos masas de aire. Las masas de aire de diferentes características, como temperatura, densidad, presión, no se mezclan, sino que chocan como dos automóviles chocan de frente, y se desvían deslizándose una alrededor de la otra y se produce una banda de aire de gran fuerza que termina dándole vuelta a todo el planeta. El viento en las corrientes en chorro pueden moverse entre los 90 y 390 km/h y giran de Oeste a Este, lo que ayuda a los aviones a ahorrar combustible y tiempo cuando viajan en esa dirección o evitan estas corrientes cuando viajan en sentido opuesto. Este fenómeno no es único de nuestro planeta, también ocurre en Saturno, donde la correinte tiene forma hexagonal en uno de sus polos, y en Júpiter, donde forman bandas a lo largo de todo el planeta y que se mueven en dirección contraria una en relación de la otra. En las imágenes: Ubicación de una corriente en chorro de la Tierra en hemisferio norte, corrientes en chorro de Júpiter y corriente en chorro hexagonal de Saturno.
Microscopia electrónica de barrido coloreada a mano mostrando algunas de las especies de bacteria que habitan en el intestino humano. El cuerpo humano es hogar de cientos de diferentes microorganismos, por eso se dice que de hecho solo 10% de las células que componen a nuestro cuerpo son humanas.
¿Sabías que recientemente se ha descubierto la posibilidad de que exista un océano subterráneo más grande que en la superficie?
Cuando un equipo de investigadores de la Universidad de Alberta, Canadá analizaron la composición de un diamante brasileño de 5 mm, encontraron que tenía rastros de rinwoodita, un mineral muy raro con una capacidad muy alta para contener agua y que se creía era único en meteoritos, nunca antes encontrado en rocas terrestres, pero lo más importante es que hallaron que el diamante contenía cerca del 1.5 % de agua atrapada en este mineral, una cantidad que no parece muy significativa, sin embargo, las grandes capas internas que existen entre el manto superior y el inferior, entre 410 a 660 km de profundidad (donde se formó este diamante), podrían estar compuestas en un gran porcentaje por este tipo de mineral, lo que indica que esa zona de transición podría contener una inmensa cantidad de agua en su interior, suficiente para triplicar el volumen de agua que hay en la superficie del planeta.
En la imagen: Diamante analizado de solo 5 milímetros que contiene rastros de ronwoodita, formado en la zona de transición. http://www.nature.com/news/tiny-diamond-impurity-reveals-water-riches-of-deep-earth-1.14862