Elisabeth Bolívar, Karolina Kecan & Joel Ortegón; Universidad del Norte.
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Note
Muy interesante la información acerca de la misión vikings, tengo curiosidad a cerca de las pruebas recolectadas que dieron pruebas de los organismos. Muchas gracias!!
Hola, muchas gracias por tu pregunta! El experimento LR del cual se habla, tenía el propósito de detectar vida por liberación de carbono marcado radiactivamente incorporado inicialmente en compuestos orgánicos en una solución nutritiva. Se diseñó para determinar si la vida marciana podía metabolizar e intercambiar productos gaseosos en presencia de vapor de agua y en una solución con nutrientes. Luego de ello, todos los instrumentos biológicos que se usaron arrojaron evidencia de actividad.
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NASA’S Viking program
In the mid-1970s, NASA's Viking program began to find life on Mars, and for this purpose two probes were sent to collect soil samples and test them. The various experiments yielded encouraging results on the one hand, but a bit confusing on the other. So one part of the scientific community agreed that metabolizing organisms were found on the Martian surface (which was to be expected), while the other part disagreed due to many flaws in certain arguments.
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Programa Viking de la NASA
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A mediados de la década de los 70´s se inició el programa Viking de la NASA con el fin de encontrar vida en Marte y para ello se enviaron dos sondas que recolectarían muestras del suelo y harían pruebas con ellas. Los diversos experimentos arrojaron resultados alentadores por un lado, pero por otro un poco confusos. Así que, una parte de la comunidad científica estuvo de acuerdo en que en la superficie marciana se encontraron organismos metabolizantes (lo cual era lo esperado), mientras que la otra parte estaba en desacuerdo debido a muchas falencias que se presentaban en ciertos argumentos.
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Water on mars: evidence and life
We encourage you to give us your opinion by clicking in our ask us anything panel, or just clicking here.
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Curiosity, Phoenix & Odyssey
The latest data provided by the vehicles sent to the surface of Mars (Curiosity, Phoenix and Odyssey) have confirmed that large deposits of frozen water mixed with earth and rocks exist underground, especially near the south pole. In 2008 the American probe Phoenix landed on the north pole of Mars. Its mechanical arm dug up ice just below the ground. A peculiar phenomenon, exclusive to Mars, is the flow of CO2 condensation from the north pole (which is heated by the sun's rays, causing the ice to sublime), towards the south pole, where it is deposited in the form of ice (it is freezes at -57 ° C). Mars may have had much of its northern hemisphere covered in ice in stages of low eccentricity and obliquity.
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Curiosity, Phoenix y Odyssey
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Los últimos datos ofrecidos por los vehículos enviados a la superficie de Marte (Curiosity, Phoenix y Odyssey) han confirmado que en el subsuelo existen grandes depósitos de agua helada mezclada con tierra y rocas, sobre todo cerca del polo sur. En 2008 la sonda americana Phoenix aterrizó en el polo norte de Marte, Su brazo mecánico desenterró hielo justo bajo el suelo. Un fenómeno peculiar, exclusivo de Marte, es el flujo de condensación del CO2 desde el polo norte (que es calentado por los rayos solares, haciendo que el hielo se sublime), hacia el polo sur, donde se deposita en forma de hielo (se congela a -57 ºC). Es posible que Marte haya tenido buena parte de su hemisferio norte cubierto de hielo en etapas de baja excentricidad y oblicuidad.
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GOT ANY QUESTIONS?
GIF above, a sequence of images shows the growth of these dark streaks. The frames were captured over a period of months as NASA’s MRO periodically orbited the same spot on the surface.
If you have questions or simply want to say something important or relevant: We invite you to our ask us anything panel!
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¿ᴛɪᴇɴᴇꜱ ᴀʟɢᴜɴᴀ ᴘʀᴇɢᴜɴᴛᴀ?
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Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres decir algo importante o relevante: ¡Te invitamos a nuestro panel, pregúntanos cualquier cosa!
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NASA’S WATERTY VISION OF MARS
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. °· Watch NASA’S watery vision of the
. · ✦ red planet next to us!
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ᴍᴇᴛᴇᴏʀɪᴛᴇꜱ
This image is a close-up of meteorite Allan Hills 84001. The electron microscope shows chain-like structures which resemble some bacteria on Earth, only much smaller. However, scientists have found that similar shapes can be formed by inorganic processes on Mars.
In 1996 a group of NASA scientists reported finding tiny 'nano-worms' made of magnetite that they believed to be evidence of tiny bacteria on Mars. The claim was largely rejected by the scientific community on the basis that the forms could have been formed by geological or analytical processes.
The rare specimen, a section of which is kept at the Museum, is much older than the majority of meteorites recovered to date and continues to be closely studied.
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ᴍᴇᴛᴇᴏʀɪᴛᴏꜱ
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En 1996, un grupo de científicos de la NASA informó haber encontrado diminutos 'nano-gusanos' hechos de magnetita que creían que eran evidencia de pequeñas bacterias en Marte. La afirmación fue rechazada en gran medida por la comunidad científica sobre la base de que las formas podrían haberse formado mediante procesos geológicos o analíticos.
El raro espécimen, una parte del cual se conserva en el Museo, es mucho más antiguo que la mayoría de los meteoritos recuperados hasta la fecha y sigue siendo estudiado de cerca.
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DID YOU KNOW?
A sol* is slightly longer than an Earth day. It is approximately 24 hours, 39 minutes, 35 seconds long. A Martian year is approximately 668 sols, equivalent to approximately 687 Earth daysor 1.88 Earth years.
The difference between the solar day and the sidereal day is due in the two planets to the movement of the planet around the Sun and it is a well-known question. Suppose that on a given day the sidereal day and the Sun culminate at the same instant. The sidereal day will end when the star culminates after 24h 37m 22.663s, but due to the translational movement of Mars around the Sun, the solar day has not ended. As Mars takes 668.5921 Martian days to circle the Sun, on average it rotates 360 / 668.5921 = 0.53844489º per day and this angle is what it needs to rotate for the Sun to culminate.
Sol (borrowed from the Latin word for sun) is a solar day on Mars; that is, a Mars-day. A sol is the apparent interval between two successive returns of the Sun to the same meridian (sundial time) as seen by an observer on Mars.
¿SABÍAS QUÉ?
Un sol* es un poco más largo que un día terrestre. Tiene aproximadamente 24 horas, 39 minutos y 35 segundos de duración. Un año marciano es de aproximadamente 668 soles, equivalente a aproximadamente 687 días terrestres o 1,88 años terrestres.
La diferencia entre el día solar y el día sideral se debe en los dos planetas al movimiento del planeta alrededor del Sol y es una cuestión muy conocida. Supongamos que un día dado el día sideral y el Sol culminan en el mismo instante. El día sideral acabará cuando la estrella culmine al cabo de 24h 37m 22,663s, pero a causa del movimiento de traslación de Marte alrededor del Sol, el día solar no ha terminado. Como Marte tarda 668,5921 días marcianos en dar una vuelta al Sol, por término medio gira 360/668,5921 =0,53844489 º al día y este ángulo es lo que le falta girar para que el Sol culmine.
Sol (tomado de la palabra latina para sol) es un día solar en Marte; es decir, un día de Marte. Un sol es el intervalo aparente entre dos retornos sucesivos del Sol al mismo meridiano (hora del reloj de sol) visto por un observador en Marte.
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DID YOU KNOW?
Why does this happend?
Gravity on Mars is about 3.71 m / s^2
Gravity on Earth is about 9.81 m / s^2
Depending on the mass of the body, its weight will be one or the other, although the ratio between the weight of the body of Earth and the weight of the body of Mars will be 9.81 / 3.71.
¿SABÍAS QUÉ?
¿Por qué sucede esto?
La gravedad en Marte es de unos 3.71 m/s^2
La gravedad en la Tierra es de unos 9.81 m/s^2
Dependiendo de la masa del cuerpo, su peso será uno u otro, aunque la relación entre el peso del cuerpo de la Tierra y el peso del cuerpo de Marte será de 9.81/3.71.
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DID YOU KNOW?
According to the experts who published in the journal Scientific Reports, the origin is possibly the intense oxidation that pyrite produces, in an atmosphere without oxygen. Because when dissolved, the microparticles of this mineral –formed almost in equal parts by iron and sulfur– would generate the precipitation of iron oxides and sulphates, with their typical red color.
"During its dissolution, pyrite, the most common iron disulfide (FeS2) on Earth, is capable of producing highly reactive substances, including hydrogen peroxide - commonly known as hydrogen peroxide - and a set of radicals very unstable free" — Carolina Gil Lozano, CSIC reasearcher at Centro de Astrobiología de Madrid and lead author of the study.
¿SABÍAS QUÉ?
Según publican los expertos en la revista Scientific Reports, el origen posiblemente sea la intensa oxidación que produce la pirita, en una atmósfera sin oxígeno. Porque al disolverse, las micropartículas de este mineral –formado casi a partes iguales por hierro y azufre– generarían la precipitación de óxidos y sulfatos de hierro, con su típico color rojo.
"Durante su disolución, la pirita, el disulfuro de hierro (FeS2) más común en la Tierra, es capaz de producir sustancias muy reactivas, entre las que se encuentra el peróxido de hidrógeno –comúnmente conocido como agua oxigenada– y un conjunto de radicales libres muy inestables" — Carolina Gil Lozano, investigadora del CSIC en el Centro de Astrobiología de Madrid y autora principal del estudio.
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Pretty planet, what does you hide?
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Lindo planeta, ¿qué escondes?
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