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ESPECTACULAR ¡Así verías el Cielo en otros Mundos!
bemanastrophotography
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hace 1 semana
¿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
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el atardecer en el cielo. Hay algo majestuosamente hipnótico en admirar el sol posarse lentamente
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sobre el horizonte, mientras el mundo a nuestro alrededor cambia dulcemente de color.
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Esta fascinación tal vez nos venga por milenios desde nuestros ancestros, para los cuales la
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puesta de sol significaba haber vencido a su estil entorno por un día más y poder gozar
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de un merecido descanso en la noche venidera. Tal vez en un futuro, nuestros descendientes
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puedan admirar la arrebatadora belleza de nuestra estrella posándose en el firmamento de otro
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planeta. Pero ¿cómo es la puesta de sol en otros planetas del sistema solar? Juntos vamos
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a disfrutar de las cautivadoras vistas del atardecer en otros mundos. Estas imágenes
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han sido obtenidas mediante un simulador creado por la NASA por el Dr. Jerónimo Villanueva.
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Y como hispanohablantes, podemos disfrutar un poquito más de este vídeo al saber que
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ha sido uno de los nuestros el que nos ha proporcionado estas fascinantes imágenes.
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Pero antes de poder disfrutarlas, hay que explicar cómo se dispersa la luz y por qué
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nuestro cielo es azul. Seguro que ya lo sabes, pero al pasar luz blanca por un prisma, esta
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se refracta en un abanico de colores que se conoce como el espectro lumínico. Esto sucede
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porque la luz viaja en ondas, y los colores se ajustan a las diferentes longitudes de onda
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de la luz. De hecho, hay longitudes de ondas de luz que no podemos apreciar, como el infrarrojo
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o el ultravioleta. Estas ondas al pasar por el prisma se reordenan según su longitud. Y
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es que este fenómeno es algo muy parecido a lo que pasa en los arcoiris, pero en vez
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de un prisma, la luz se refracta a través del agua. Por eso suceden antes o después
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de la lluvia, que es cuando más humedad hay en el aire.
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Pero lo más interesante es que el espectro lumínico nos ha ayudado mucho en astronomía,
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ya que al descomponer la luz que recibimos de las estrellas según su longitud de onda,
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podemos analizar su composición química. Esta técnica se usa incluso para analizar exoplanetas
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como os expliqué por aquí. La explicación de cómo funciona esto es muy simple. Cada
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diferente elemento de la tabla periódica tiene un espectro de colores únicos, por lo
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que si captamos luz proveniente de otro planeta, sabremos la composición de su atmósfera mediante
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un análisis detallado de su espectro lumínico.
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Entonces, ¿el cielo de la Tierra se debe a su composición química? Pues en realidad
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la atmósfera de la Tierra se compone de diferentes elementos. Pero la luz azul, al tener una longitud
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de onda más corta, golpea más partículas y rebota más a menudo entre estas diversas
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partículas dando lugar al color azul de nuestro cielo. En cambio, al ponerse el sol en el horizonte,
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su luz viaja directamente hacia nuestro punto de vista, por lo que los tonos rojos y anaranjados
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nos alcanzan antes, ya que apenas rebotan en las partículas del aire. En cambio, la luz
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azul en ese momento se dispersa y refracta, viajando hacia otras partes del cielo, por lo que
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no nos llega tan directamente. Así que por eso se forman esos hermosos tonos rojizos
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al atardecer. Pero, ¿sucede lo mismo en otros planetas?
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Aquí tenemos a Marte. Verás que predominan los tonos amarillos, y es que la atmósfera
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de Marte es muy tenue, por lo que apenas hay partículas en la atmósfera donde la luz
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se pueda refractar, por lo que nos llegarían a la vista casi todas las longitudes de onda.
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Aunque como puedes ver aquí, el cielo marciano sí que puede adquirir cierta tonalidad azul
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en el ángulo correcto. O incluso rojiza, como podemos apreciar aquí, si hay la suficiente
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cantidad de polvo marciano en suspensión en el aire.
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En Venus, su densa atmósfera de CO2 apenas dejaría que la luz azul nos llegara, ya que
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se dispersaría y rebotaría con muchísima frecuencia. Sin embargo, el azufre también
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está muy presente en su atmósfera, por lo que la luz nos alcanzaría con tonos amarillentos,
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tomando un muy ligero tono verdoso en la puesta. En Urano, la atmósfera es mayoritariamente
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helio e hidrógeno con trazas de metano, que absorben los espectros de luz más bajos,
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lo que le da su característico color celeste, ya que estas moléculas no dejan pasar la luz
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rojiza, por lo que una puesta de sol en este gigante gaseoso sería azulada con un toque
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turquesa. En Titán, en cambio, la cantidad de metano en su atmósfera produce el efecto
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contrario, ya que la única luz que llega a la superficie es aquella que rebota en sus moléculas,
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por lo que el cielo es de tonos anaranjados y durante su atardecer se enrojece. Y como
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colofón final está TRAPPIST-1e, un exoplaneta del que tengo que hacer un vídeo por sus increíbles
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características habitables. La estrella de su sistema es una enana roja, que como su
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nombre indica, emite principalmente luz rojiza. No sabemos la composición exacta de su atmósfera,
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pero sí sabemos que no contiene hidrógeno. De hecho, se cree que puede tener una atmósfera
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muy parecida a la nuestra. En este escenario, las ondas rojizas más cercanas al naranja
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y amarillo serían las que más rebotarían en la atmósfera, ya que su estrella no emite
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luz azul. A medida que su estrella se posara en el horizonte, más luz rojiza veríamos.
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Ojalá algún día podamos disfrutar de estos atardeceres desde otros mundos. Aunque también
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hay que valorar las increíbles puestas de sol que podemos disfrutar en nuestro hogar.
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¿A ti, cuál de estas puestas extraterrestres te gustaría disfrutar más? Déjamelo en
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los comentarios. Y no te olvides suscribirte y darle un me gusta al vídeo para ayudarme
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en mi labor de divulgar la ciencia. Te dejo por aquí otros vídeos para seguir aprendiendo.
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Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.
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¡Gracias!
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¡Gracias!
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