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General: GEMINI 8 16/3/1966 NEIL ARMSTRONG AND DAVID SCOTT (DR BROWN BACK TO THE FUTURE)
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Respuesta  Mensaje 1 de 7 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999  (Mensaje original) Enviado: 15/09/2024 22:56

David Randolph Scott
Información personal
Nombre en inglés David Scott Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento 6 de junio de 1932 (92 años)
San Antonio (Estados Unidos) Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidad Estadounidense
Educación
Educación Ingeniería aeronáutica
Educado en
Información profesional
Ocupación Oficial militarpiloto de pruebasastronauta y piloto de aviación Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador NASA
Rama militar Fuerza Aérea de los Estados Unidos Ver y modificar los datos en Wikidata
Rango militar Coronel Ver y modificar los datos en Wikidata
Misiones espaciales Gemini 8Apolo 9Apolo 15
Distinciones
  • Cruz de Vuelo Distinguido
  • Salón de la Fama de los Astronautas de Estados Unidos
  • Medalla de la NASA al Servicio Excepcional (1966)
  • Medalla de la NASA de Servicios Distinguidos (1969)
  • Medalla de la Paz de las Naciones Unidas (1971)
  • Salón de la fama espacial internacional (1982) Ver y modificar los datos en Wikidata
 
 
 
50 años del Apolo 15: se dobla la apuesta - MrGorsky
Dave Scott Autograph Signed - Apollo 15
The One Thing You Never Noticed In “Back To The Future”
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Respuesta  Mensaje 2 de 7 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 15/09/2024 23:18

Great Scott (lunar sample)

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From Wikipedia, the free encyclopedia
 
Great Scott on the lunar surface prior to collection. The object at right is a gnomon, used for scale.Station 9A planimetric map showing the location of Great Scott at 15555. "X" indicates sample locations, 5-digit numbers are LRL sample numbers, the rectangle is lunar rover (dot indicates TV camera), black spots are large rocks, dashed lines are crater rims or other topographic features, and triangles are panorama stations.

Lunar Sample 15555, better known as "Great Scott", is a lunar sample discovered and collected on the Apollo 15 mission in 1971 in the Hadley-Apennine region of the Moon. The rock is a 9.614 kg (21.20 lb) olivine-normative basalt. It is named after mission commander David Scott, and it is the largest sample returned to Earth from the mission, as well as the most intensively studied.[1] It was collected by Scott on the rim of Hadley Rille, at station 9A.[2]

Great Scott is currently stored at the Lunar Sample Laboratory Facility at the Lyndon B. Johnson Space Center. Pieces of it are on display at the National Museum of Natural History in Washington, DC, the Tellus Science Museum in the state of Georgia, the Madrid Deep Space Communications Complex in Spain, the LROC Lunar Exploration Museum at Arizona State University[3] and the Science Museum in London, England.[4]

The term Great Scott was in use as soon as the next mission, Apollo 16, because Charlie Duke used the term just before picking up Big Muley.[5] Big Muley is the largest sample (11.7 kg) returned from the Moon, and Great Scott is the second largest.

Description

[edit]

Lunar sample 15555 is a coarse-grained, porphyritic rock with rounded olivine phenocrysts (1 mm) and subhedral zoned pyroxene phenocrysts (0.5–2 mm) set in a matrix of poikilitic plagioclase (up to 3 mm).[6][7]

See also

[edit]

Respuesta  Mensaje 3 de 7 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 15/09/2024 23:28

Gemini 8: la proeza de Armstrong antes de llegar a la luna

 

EN JULIO habrán transcurrido 50 años desde que Neil Armstrong y Edwin “Buzz” Aldrin se convirtieron en los primeros humanos que caminaron en la luna. Sin embargo, marzo señala el aniversario de una misión casi olvidada y que, de no ser por la habilidad de los astronautas, habría terminado en un desastre espectacular para la NASA. El autor James Donovan nos cuenta esa historia en este extracto adaptado de su nuevo libro, “Shoot for the Moon: The Space Race and the Extraordinary Voyage of Apollo 11”.

En marzo de 1966, el programa Gemini –creado con la finalidad de perfeccionar las técnicas necesarias para un aterrizaje lunar Apollo– se encontraba en plena actividad. Los astronautas estaban muy complacidos con la nave espacial para dos tripulantes: en esencia, una versión más grande de la cápsula Mercury, además de que daba al piloto casi todo el control y la capacidad de modificar las órbitas. Gemini 8 era una misión muy ambiciosa de tres días, durante los cuales se llevarían a cabo el primer acoplamiento de dos naves espaciales y una caminata espacial prolongada. Y también marcaba el primer vuelo espacial para los dos tripulantes: Neil Armstrong y David Scott.

Scott, de 33 años, había ingresado en el programa espacial en 1963. Lo tenía todo: atractivo físico, confianza, y una maestría en ingeniería astronáutica. Piloto de combate y pruebas, era hijo de un piloto de combate y había desposado a la hija de un general jubilado de la Fuerza Aérea. A todas luces, se trataba de uno de los muchachos de oro de la NASA, como demostraba el hecho de que era el primero de su generación de astronautas en ser elegido para volar al espacio.

 
Luna-Nasa-ArmstrongScott y Armstrong abordan el Gemini 8, el 16 de marzo de 1966;  para sobrevivir esa misión tuvieron que llegar al límite de sus capacidades. / NASA

Con 35 años, Armstrong actuaría como piloto al mando de la misión. Expiloto de la Armada y de pruebas civiles, fue seleccionado como astronauta en 1962 porque era uno de los contados hombres que habían volado en el X-15: un avión experimental negro, elegante, con motor de cohete y creado para probar la resistencia de una aeronave y su piloto a velocidades hipersónicas y en altitudes extremas. Armstrong hizo siete pruebas en el X-15 y –si alguna vez llegaba a ser operativo– aspiraba a volar un avión espacial aún más ambicioso, el X-20 Dyna-Soar de la Fuerza Aérea. El programa X-20 era todo un reto de ingeniería aeroespacial, justo el tipo de proyecto que entusiasmaba a Armstrong y al que había dedicado la mayor parte de su carrera.

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Nacido en una granja de Ohio, Armstrong obtuvo su licencia de piloto estudiante al cumplir 16 años y unas semanas después, hizo su primer vuelo en solitario. Todo ello, antes de aprender a conducir un automóvil. En 1947, ingresó en la Universidad Purdue para estudiar ingeniería aeronáutica con una beca de la Armada. Para 1949, se presentó a prestar tres años de servicio militar y obtuvo sus alas de aviador naval. En 1950, estalló la guerra de Corea y al año siguiente, su unidad fue enviada al frente. A lo largo de su servicio en Corea, Armstrong voló 78 misiones en un Grumman F9F Panther, y en una ocasión tuvo que retirarse porque el avión sufrió graves daños durante una operación de bombardeo.

 

Después de la guerra, volvió a la universidad. Concluyó estudios en 1955 y comenzó a trabajar como piloto de pruebas. Al principio, el programa Mercury de la NASA no le impresionó gran cosa, pero tras el vuelo orbital de John Glenn, en 1962, cambió de opinión y se postuló como astronauta. Si bien Armstrong era más reservado y sencillo que el resto de los pilotos de prueba de alto octanaje, tenía reputación de reaccionar rápido y conservar la calma bajo presión, dos cualidades que necesitaría durante su primer vuelo espacial.

Luna-Nasa-ArmstrongArmstrong había volado el X-15 hipersónico como piloto de pruebas. / BETTMANN/GETTY

Había mucho en juego. Aunque las primeras misiones Gemini fueron exitosas y situaron a Estados Unidos a la cabeza de la carrera espacial, las fotografías de un avión espía de la CIA revelaron que los soviéticos estaban construyendo un cohete monstruoso, cuyo destino solo podía ser la luna. Los estadounidenses tenían que alcanzar varios objetivos antes de intentar un alunizaje, entre ellos rendezvous [reunión], acoplamiento, caminatas espaciales. Por otra parte, los tres astronautas que habían muerto recientemente mientras pilotaban aviones a chorro reavivaron el debate sobre el costo y el peligro de un vuelo espacial tripulado contra una misión robótica. De modo que la NASA necesitaba un vuelo “nominal” que le permitiera continuar con el programa y sus objetivos.

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Lo que obtuvo fue un desastre. Los astronautas tendrían que esforzarse al máximo solo para regresar vivos a la Tierra. Y, en ese proceso, Armstrong consolidaría su reputación como el hombre indicado para que la agencia espacial diera el siguiente paso.

Luna-Nasa-ArmstrongPoca antes del lanzamiento de Armstrong y Scott, el cohete Atlas que transporta el vehículo objetivo Agena despega de Cabo Cañaveral. / NASA

La misión empezó bien. A pesar de algunos problemas con el equipo durante las dos semanas previas al lanzamiento, Gemini 8 despegó sin dificultades a las 10:41 a.m. del 16 de marzo de 1966. Luego de alcanzar la órbita, Armstrong inició la primera de nueve maniobras –o quemaduras– con el impulsor para alcanzar su objetivo, un cohete Agena de etapa superior modificado, el cual fue lanzado 95 minutos antes y ya se encontraba en órbita. A tal fin, trabajaron con la computadora guía del Gemini: primitiva, pero eficaz para precisar la ubicación de las dos naves y calcular el arco de transferencia idóneo. Menos de seis horas después del despegue, Armstrong detuvo la nave a unos 45 metros del Agena. El vehículo blanco y plateado, con una longitud de 8 metros, relucía en la intensa luz del sol. Habían logrado el rendezvous.

Tras una inspección de media hora para detectar daños en el Agena, Armstrong usó los pequeños motores de propulsión para que el Gemini se acercara lentamente hasta una distancia de un metro. La tarea requería de una sincronización perfecta y maniobras muy delicadas. Momentos después, cual un gigantesco volante de bádminton frente a un termo gigante, la punta de la nave se introdujo en el collar de acoplamiento ubicado en el extremo anterior del Agena y quedó sujeta.  “Vuelo, hemos atracado. Fue… un facilito”, anunció Armstrong, provocando vítores, abrazos y apretones de mano en el Control de Misión. Armstrong y Scott acababan de realizar el primer acoplamiento espacial.

Luna-Nasa-ArmstrongEl dúo Scott-Armstrong en el interior de la cápsula Gemini 8, listos para despegar. / NASA

Los controladores de vuelo –y, de hecho, casi todos en la NASA– estaban preocupados por el Agena. Era una nave problemática. Cinco meses antes, una de ellas estalló poco después del lanzamiento, durante la misión Gemini 6. La sospecha era que los cohetes de propulsión tenían algún defecto, así que Jim Lovell –quien actuaba como CapCom (comunicador de cápsula) desde una estación de rastreo en Madagascar– recibió la indicación de prevenir a la tripulación del Gemini 8. Justo antes que Armstrong y Scott quedaran fuera del alcance de comunicaciones, Lovell les dijo: “Si tienen problemas y el sistema de control de inclinación del Agena se vuelve loco, solo… apáguenlo y tomen el control de la nave”.

Los astronautas estaban por rebasar el alcance de la estación de rastreo y quedarían incomunicados. Aumentaron la intensidad de las luces de cabina, sacaron sus bitácoras de vuelo, y se ocuparon en las tareas de acoplamiento y en verificar los enlaces de mando entre las dos naves. Podrían relajarse en rato más.

Luna-Nasa-ArmstrongArmstrong dirige el Gemini hacia el Agena, ya en órbita. / NASA

Gemini 8 entró en la sombra nocturna, y como habían encendido las luces de cabina, la tripulación no podía ver gran cosa por las dos pequeñas ventanas. Intentarían dormir después de un par de horas atendiendo las operaciones del Agena y haciendo tareas generales. Scott necesitaba descansar bien porque, al día siguiente, tenía programada una caminata espacial de dos horas o más.

Transcurridos 27 minutos del acoplamiento con el Agena, Scott dio un vistazo al panel de control y descubrió que estaban desplazándose 30 grados a la izquierda. Informó a Armstrong, quien utilizó los propulsores para corregir la posición. Un minuto después empezaron a moverse de nuevo. Al recordar el consejo de Lovell, Armstrong se volvió hacia Scott, quien estaba junto a todos los controles del Agena, e indicó que apagara el sistema de inclinación. Así lo hizo, y el desplazamiento se estabilizó, solo para reanudarse unos minutos más tarde, pero con mucha más rapidez. Armstrong ordenó a Scott que apagara y volviera a encender el Agena para determinar si había algún problema eléctrico. Mientras tanto, intentó contrarrestar el movimiento con el control manual de inclinación instalado en la consola situada entre ambos. Fue inútil.

Estaban girando en el espacio, acoplados a un cohete repleto de combustible, y no podían comunicarse para pedir instrucciones. Era una situación de emergencia que no habían ensayado y que a nadie se le había ocurrido. Tenían que actuar rápido, antes que el giro los separara, ocasionando que el Agena se fracturara o estallara, o que arrancara el segmento adaptador que daba energía al Gemini y contenía los componentes esenciales para el soporte vital. Si perdían ese segmento, se quedarían sin oxígeno y sufrirían una muerte rápida por asfixia. Para empeorar la situación, Scott notó que el combustible de uno de sus sistemas de control había disminuido a 13 por ciento.

Luna-Nasa-ArmstrongAcoplamiento espacial con el Agena, el primero en la historia. / NASA

No obstante, nunca escucharon el fuerte estallido que producían los propulsores al encenderse. Concluyeron que el Agena estaba causando el problema. “Sería mejor alejarnos”, propuso Scott.

“De acuerdo. Déjame ver si podemos reducir la tasa de rotación para no volver a contactar. ¿Estás listo?”, preguntó Armstrong.

“Un momento”.

Una vez desacoplados, el centro de control no tendría comunicación con el Agena, de modo que Scott instaló los dispositivos de grabación del cohete para que una estación terrestre de rastreo pudiera recoger sus datos cuando pasara por arriba, y averiguar por qué había fallado.

“Cuando quieras. Estamos listos”, anunció Scott.

“Adelante”, repuso Armstrong. Cuando Scott pulsó el interruptor de desacoplamiento, Armstrong alejó la cápsula rápidamente del Agena, para evitar que el giro lanzara ambos vehículos en un molinete.

Luna-Nasa-ArmstrongScott y Armstrong durante un simulacro. / NASA

El giro se aceleró y el Gemini comenzó a dar volteretas. Los astronautas habían pasado mucho tiempo en la centrífuga humana, de modo que aquella experiencia fue inestimable en ese momento. La luz solar iluminaba la punta negra de la nave; luego reinaba la oscuridad; y nuevamente, la luz. Muy pronto, el vehículo espacial se movía a una velocidad aproximada de dos giros completos por segundo. Más tarde, Armstrong comentaría con su circunspección característica: “Nos acercábamos al límite fisiológico”.

Los pilotos de prueba usaban una expresión para los vuelos que salían mal: se fue a los gusanos. Esa misión se fue rápidamente a los gusanos. “Amigo, estamos en problemas”, declaró Scott.

“Necesito sujetarme los ojos”, respondió Armstrong. El dúo puso manos a la obra para estabilizar la nave.

Para entonces, se encontraban al alcance de otra estación de rastreo: Coastal Sentry Quebec, un barco que navegaba por el Pacífico occidental, al sur de Japón, con capacidad limitada para comunicarse con el Control de Misión. La tripulación de aquella estación se percató de que había dificultades, pues su telemetría señalaba que el Gemini se había desacoplado, pero no sabían por qué. Dispondrían de unos cuantos minutos de comunicación antes que la nave pasara sobre ellos y volviera a quedar fuera de su alcance.

Luna-Nasa-ArmstrongHodge (izquierda) y Eugene Kranz, directores de vuelo. / NASA

“Gemini 8, CSQ CapCom. ¿Cuál es el estado?”.

“Tenemos serios problemas”, informó Scott. “Estamos dando volteretas. Nos desprendimos del Agena”.

CSQ CapCom logró escuchar a Scott, pese a que los violentos giros distorsionaban su voz y a que los patrones encriptados de la antena fragmentaban la transmisión. Las voces iban y venían. La estación no pudo hacer más que identificarlos y preguntar por el problema.

“Estamos girando y no podemos apagar nada”, interpuso Armstrong. “El giro a la izquierda aumenta continuamente”.

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Siguieron dando vueltas a más de una revolución por segundo. Todo cuanto había en la cabina –gráficas, listas de verificación, plan de vuelo– se había soltado y rebotaba contra las paredes. Los astronautas daban tumbos de un lado a otro y empezaban a marearse. No podían ver los indicadores ni los interruptores superiores. Muy pronto los dominaría la náusea provocada por la agitación del contenido gástrico y también por el nistagmo vestibular, una sensación de mareo muy violenta que ocasionaría movimientos oculares y visión borrosa. Estaban a punto de perder el sentido y si eso sucedía, habría muy pocas posibilidades de recuperarlos. Oyeron que el Control de Vuelo de Houston interrumpía la comunicación para preguntar a CSQ qué estaba ocurriendo. La estación de rastreo intentaba explicar la situación cuando, de pronto, volvieron a quedar fuera del alcance durante otros 15 minutos.

Armstrong y Scott comprendieron que solo tenían una opción: el sistema de control de reingreso y sus dos anillos de propulsores dispuestos en la punta del Gemini. “Solo nos queda el sistema de reingreso”, informó Armstrong, con tono de fatiga.

“Hazlo”, respondió Scott.

Luna-Nasa-ArmstrongGemini acuatiza en el Océano Pacífico tras el desastre inminente. / NASA

Había media docena de paneles de control dispersos en el interior de la nave. El interruptor del control de reingreso estaba en un lugar difícil, justo por arriba de la cabeza de Armstrong. Después de pasar incontables horas en el simulador, ambos conocían, instintivamente, la ubicación de cada control. Y como pilotos de combate, siempre habían repasado los controles de cabina con los ojos vendados, así que pudieron utilizar ese entrenamiento con el Gemini. El control de ingreso estaba en una placa junto con otra docena de interruptores. De alguna manera, Armstrong alargó la mano y dio con el indicado. Lo movió y después pulsó los interruptores para activar los motores que controlarían el reingreso del Gemini a la atmósfera terrestre.

No hubo respuesta. Armstrong pidió a Scott que hiciera el intento, pero el resultado fue el mismo. No podrían volver a casa sin un control manual. Siempre girando y dando tumbos (los propulsores de la nave estaban apagados, mas no había aire que frenara el movimiento de la cápsula) volvieron a mover interruptores por si acaso habían cambiado la posición de alguno.

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En ese momento, los controles respondieron. Armstrong empezó disminuir la violencia del giro con pequeños pulsos de los propulsores hasta que, finalmente, detuvo la cápsula y apagó el sistema de control de reingreso para ahorrar combustible. Iban a necesitarlo, pues habían consumido casi 75 por ciento para detener los giros. Uno a uno, reinició los propulsores de maniobra hasta encontrar al culpable: el número ocho, un propulsor de bandazo, el cual se había atascado en la posición de encendido, tal vez por un cortocircuito. No escucharon el estallido del propulsor porque siempre estuvo encendido. El problema no lo causó el Agena, sino el Gemini.

Una regla de la misión Gemini establecía que una vez utilizado el sistema de reingreso tenían que abortar la misión, pues si había una fuga en los propulsores, la nave no estaría en posición para activar el retrocohete que la estabilizaría y conduciría a la Tierra en el ángulo adecuado. El control de inclinación era fundamental para entrar con seguridad en la atmósfera. El director de vuelo, John Hodge –un inglés de cabello canoso, famoso por su imperturbabilidad– comprendió que era necesario interrumpir la misión. Pero ¿en dónde? ¿Y cuándo? Por supuesto, lo antes posible. La duda era que pudieran encontrar un sitio de recuperación primario o secundario.

Luna-Nasa-ArmstrongEl destructor subió a cubierta el Gemini 8. Los tripulantes estaban a salvo, pero exhaustos después de un vuelo de 10 horas y 41 minutos. / NASA

Tras la amarga experiencia de 26 minutos, Armstrong dijo: “Lo lamento, compañero”, pues había pensado en permitir que Scott tomara los controles del Gemini más adelante. Y, además, su colega no haría caminata espacial para la que entrenó durante mucho tiempo y con gran esfuerzo. Sin embargo, Scott era consciente de que no tuvieron alternativa.

Veinte minutos después, habiendo debatido todas las opciones con los controladores de vuelo, Hodge tomó una decisión: reingresar durante la séptima órbita, que ocurriría en menos de tres horas. Si el retrocohete funcionaba como se esperaba, el punto de recuperación quedaría a unos 1,000 kilómetros al sureste de Japón. Un destructor de la Armada empezó a desplazarse a velocidad de flanco hacia esa posición.

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Mientras Gemini 8 volaba sobre África, Armstrong comenzó a temer el aterrizaje en una zona apartada; incluso, en tierra firme. La nave estaba diseñada para esa eventualidad, pero el impacto sería excesivo incluso con el amortiguamiento de los sillones de contorno. Y como no podrían controlar el aterrizaje, sería imposible evitar los obstáculos del terreno. O una colina elevada. Incluso una montaña. Scott se inquietó al ver que los Himalayas crecían conforme reingresaban en la atmósfera. No obstante, cuando la nave empezó a precipitarse hacia la Tierra y abrió los paracaídas, los astronautas se sintieron muy aliviados de ver el agua azul por debajo.

Veinte minutos después, acuatizaron en un mar agitado. Tres hombres rana saltaron del avión de transporte de la Fuerza Aérea y aseguraron la nave. Tres horas más tarde, el destructor subió a cubierta el Gemini 8. Los tripulantes estaban a salvo, pero exhaustos después de un vuelo de 10 horas y 41 minutos.

Aunque algunos astronautas novatos comentaron que el dúo había sido presa del pánico, ningún veterano de los vuelos espaciales compartió su opinión. Armstrong y Scott siguieron todas las reglas e hicieron lo necesario para sobrevivir. Su actuación fue espléndida. Lejos de culparlos, los funcionarios de la NASA felicitaron a los tripulantes por conservar la calma en condiciones extremas. Y quedaron particularmente impresionados con el comandante. El vuelo confirmó lo que ya sabían: que Armstrong se conducía con profesionalismo ante cualquier crisis.

Extracto del libro Shoot for the Moon, de James Donovan. Copyright © 2019 James Donovan. Reimpreso con autorización de Little, Brown and Company. Todos los derechos reservados.

Luna-Nasa-Armstrong

Respuesta  Mensaje 4 de 7 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 15/09/2024 23:29
https://newsweekespanol.com/2019/03/24/gemini-luna-armstrong-nasa/

Respuesta  Mensaje 5 de 7 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 15/09/2024 23:39
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Michael J. Fox, Lea Thompson, Christopher Lloyd 19/03/2016 Silicon Valley Comic Con 2016 celebrada en el Centro de Convenciones de San José, CA Foto por Kazuki Hirata / HNW / PictureLux Fotografía de stock - Alamy

Respuesta  Mensaje 6 de 7 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 15/09/2024 23:50

Great Scott! Doc Brown's Best Back to the Future Inventions, Explained

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back to the future (comic)
 

The citizens of Hill Valley may know Doctor Emmet Brown as an old washed-up mad scientist, but his best friend Marty, and Back To The Future fans know that Doc Brown is actually a brilliant inventor and a genius in addition to being a bit of a mad scientist. Of course, that mad scientist still managed to crack the secret of time travel, even in the Old West.

 

Even if Back to the Future 4 still hasn't happened yet, Doc Brown has still developed a few other interesting creations from the Back to the Future movies,TV shows, comic books and even video games that bear a closer look. Now, we're going to crank it to 88 miles per hour to take a closer look at Doc Brown's best inventions from across the Back to the Future franchise.

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BRAIN-WAVE ANALYZER

Doc Brown and Marty McFly testing inventions

Doc's greatest invention may not have happened until 1985, he saw some success earlier in his scientific career in 1955 when he created the Brain-Wave Analyzer. This device first appeared on the big screen in Back to the Future, when Marty seeks out Doc Brown's younger self after he gets stuck in the past, but it has appeared in the animated series, comics, and even the Telltale Games video game.

The device is intended to allow the wearer to read another person's mind, and when we saw he found some success we mean that Doc was able to kind of infer a few interesting things from Marty about his true purpose and his recent experiences, but those could also very well have been coincidental guesses.

 

MENTAL ALIGNMENT METER

The Brain-Wave Analyzer wasn't Doc Brown's only exploration into the mind, as was revealed in Telltale Games' Back To The Future: The Game. Doc Brown first created this invention in 1931, and it consisted of a few different pieces that include the Mental Alignment Meter (M.A.M.), the Mind-Mapping Helmet, and a typewriter.

The device would read the brain, analyze the response and interpret the information to reveal the subject's moral inclinations, which were used to help solve the story of the game. Marty was forced to sabotage this device to falsify Doc's own M.A.M. reading in order to break up Doc with his girlfriend and save the timeline.

 

PROPRIETARY ULTRASONIC MOLECULAR REDISTRIBUTOR

The animated series featured quite a few interesting inventions from Doc Brown, since it focused on him and his family as they went on adventures through time. Some of the inventions included Fance-A-Dance dancing shoes and a giant boxing glove launcher to shoot the Delorean into the air.

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The invention with at least the best name was the Proprietary Ultrasonic Molecular Redistributor (PUSMR), which Doc used to destroy a meteor. unfortunately, it was the same meteor that killed the dinosaurs, so Brown and family were forced to undo their disintegration of the meteor to restore the timeline.

 

DeLOREAN TIME MACHINE

Doctor Brown's best and arguably best-working invention is without a doubt the DeLorean Time Machine. Not only was the invention iconic due to his use of the DeLorean car, which became a monument to a failed car company, but its use in the original Back To The Future trilogy launched generations of fans and an empire of rides, comics, animated series and video games.

The DeLorean DMC-12 is just the housing unit for the time-travel machine, which is possible due to a device known as the Flux Capacitor, which was created by Brown after he bumped his head and saw a vision of the device. It was originally powered with dangerous uranium, but after visiting the future (2015) it was powered by the Mr. Fusion Home Energy Reactor.

 

TIME TRAVEL CHAMBER

Of course, that wasn't the only time-travel device made by Doc Brown, as revealed in IDW Publishing's Back To The Future: Biff To The Future. The comic series from BTTF co-creator Bob Gale, Derek Fridolfs, and Alan Robinson explored the alternate timeline created in Back To The Future II when future Biff Tannen delivers a Grays Sports Almanac to his past self, changing the future.

When past Biff uses the almanac to become wealthy and buy up all the land in Hill Valley, Doc Brown is forced to invent his "Time Travel Chamber" out of an old Sears Coldspot refrigerator to stop Biff after a series of murders. However, without the energy created by the DeLorean to produce enough power for a full jump in the timestream, the Chamber can only send one person back for four hours, and Doc Brown and his allies fail to change the timeline, resulting in that timeline's Brown being committed before the mainstream Doc and Marty fixed the timeline.

https://www.cbr.com/great-scott-doc-brown-back-to-the-future-inventions/

Respuesta  Mensaje 7 de 7 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 27/12/2024 16:29

24.4: El tiempo en la relatividad general

 
Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección usted podrá:

  • Describe cómo la gravedad de Einstein ralentiza los relojes y puede disminuir la frecuencia de oscilación de una onda de luz.
  • Reconocer que la disminución gravitacional en la frecuencia de una onda de luz se compensa con un aumento en la longitud de onda de la onda de luz (el llamado desplazamiento al rojo gravitacional), de modo que la luz continúa viajando a una velocidad constante.

La teoría de la relatividad general hace varias predicciones sobre el comportamiento del espacio y el tiempo. Una de estas predicciones, expresada en términos cotidianos, es que cuanto más fuerte es la gravedad, más lento es el ritmo del tiempo . Tal afirmación es muy contraria a nuestra noción intuitiva del tiempo como un flujo que todos compartimos. El tiempo siempre ha parecido el concepto más democrático: todos nosotros, independientemente de nuestra riqueza o estatus, parecemos movernos juntos desde la cuna hasta la tumba en la gran corriente del tiempo.

Pero Einstein argumentó que esto sólo nos parece así porque todos los humanos hasta ahora hemos vivido y muerto en el entorno gravitacional de la Tierra. No hemos tenido la oportunidad de poner a prueba la idea de que el ritmo del tiempo podría depender de la fuerza de la gravedad, porque no hemos experimentado gravedades radicalmente diferentes. Además, las diferencias en el flujo del tiempo son extremadamente pequeñas hasta que se ven involucradas masas verdaderamente grandes. Sin embargo, la predicción de Einstein ya ha sido puesta a prueba, tanto en la Tierra como en el espacio.

 

Las pruebas del tiempo

En 1959, un ingenioso experimento utilizó el reloj atómico más preciso conocido para comparar las mediciones de tiempo en la planta baja y en el piso superior del edificio de física de la Universidad de Harvard. Como reloj, los experimentadores utilizaron la frecuencia (el número de ciclos por segundo) de los rayos gamma emitidos por el cobalto radiactivo. La teoría de Einstein predice que un reloj de cobalto de la planta baja, al estar un poco más cerca del centro de gravedad de la Tierra, debería funcionar ligeramente más lento que el mismo reloj del piso superior. Esto es precisamente lo que observaron los experimentos. Más tarde, los relojes atómicos se incorporaron a los aviones que volaban a gran altura e incluso en uno de los vuelos espaciales Gemini. En cada caso, los relojes más alejados de la Tierra funcionaron un poco más rápido. Si bien en 1959 no importaba mucho si el reloj de la parte superior del edificio funcionaba más rápido que el del sótano, hoy ese efecto es muy relevante. Todo teléfono inteligente o dispositivo que se sincronice con un GPS debe tener en cuenta esto (como veremos en la siguiente sección) ya que los relojes de los satélites funcionarán más rápido que los relojes de la Tierra.

El efecto es más pronunciado si la gravedad involucrada es la del Sol y no la de la Tierra. Si una gravedad más fuerte ralentiza el paso del tiempo, entonces una onda de luz o de radio que pase muy cerca del borde del Sol tardará más en llegar a la Tierra de lo que esperaríamos según la ley de la gravedad de Newton (tardará más porque el espacio-tiempo se curva en las proximidades del Sol). Cuanto menor sea la distancia entre el rayo de luz y el borde del Sol en su aproximación más cercana, mayor será el retraso en el tiempo de llegada.

En noviembre de 1976, cuando las dos naves espaciales Viking operaban en la superficie de Marte, el planeta pasó detrás del Sol visto desde la Tierra (Figura 24.4.1  24.4.1). Los científicos habían programado previamente a Viking para que enviara una onda de radio hacia la Tierra que pasaría extremadamente cerca de las regiones exteriores del Sol. Según la relatividad general, habría un retraso porque la onda de radio pasaría por una región donde el tiempo transcurría más lentamente. El experimento pudo confirmar la teoría de Einstein con un margen de error del 0,1%.

altCifra 24.4.124.4.1Retrasos temporales de las ondas de radio cerca del Sol. Las señales de radio de la sonda Viking en Marte sufrieron retrasos cuando pasaron cerca del Sol, donde el espacio-tiempo presenta una curvatura relativamente pronunciada. En esta imagen, el espacio-tiempo se representa como una lámina de goma bidimensional.

Desplazamiento al rojo gravitacional

¿Qué significa que el tiempo transcurre más lentamente? Cuando la luz emerge de una región de fuerte gravedad donde el tiempo se ralentiza, la luz experimenta un cambio en su frecuencia y longitud de onda. Para entender lo que sucede, recordemos que una onda de luz es un fenómeno que se repite: una cresta sigue a otra con gran regularidad. En este sentido, cada onda de luz es un pequeño reloj que marca el ritmo de su ciclo de onda. Si una gravedad más fuerte ralentiza el ritmo del tiempo (en relación con un observador externo), entonces la velocidad a la que una cresta sigue a otra debe ser correspondientemente más lenta, es decir, las ondas se vuelven menos frecuentes .

Para mantener constante la velocidad de la luz (el postulado clave en las teorías de la relatividad especial y general de Einstein), la menor

frecuencia
Debe ser compensado por un período más largo.
longitud de onda
Este tipo de aumento en
longitud de onda
(cuando es causada por el movimiento de la fuente) es lo que llamamos unacorrimiento al rojoen
Radiación
y Spectra. Aquí, porque es
gravedad
y no el movimiento que produce las longitudes de onda más largas, llamamos al efecto undesplazamiento al rojo gravitacional .

 

La llegada de la tecnología de la era espacial hizo posible medir

desplazamiento al rojo gravitacional
con una precisión muy alta. A mediados de la década de 1970, un hidrógeno máser, un dispositivo similar a un láser que produce una
microonda
señal de radio en un determinado
longitud de onda
, fue transportado por un cohete a una altitud de 10.000 kilómetros. Se utilizaron instrumentos en tierra para comparar la
frecuencia
de la señal emitida por el máser del cohete con la de un máser similar en la Tierra. El experimento demostró que el campo gravitatorio más fuerte en la superficie de la Tierra realmente ralentizó el paso del tiempo en relación con el medido por el máser en el cohete. El efecto observado coincidió con las predicciones de la relatividad general con una precisión de unas pocas partes en 100.000.

 

Estos son sólo algunos ejemplos de pruebas que han confirmado las predicciones de la relatividad general. Hoy en día, la relatividad general se acepta como nuestra mejor descripción de la

gravedad
y es utilizado por astrónomos y físicos para comprender el comportamiento de los centros de las galaxias, el comienzo del universo y el tema con el que comenzamos este capítulo: la muerte de estrellas verdaderamente masivas.

 

Relatividad: una aplicación práctica

A estas alturas, puede que te preguntes: ¿por qué debería preocuparme por la relatividad? ¿Acaso no puedo vivir perfectamente sin ella? La respuesta es que no puedes. Cada vez que un piloto aterriza un avión o utilizas un GPS para determinar dónde estás mientras conduces o haces una caminata por el campo, tú (o al menos tu dispositivo con GPS) debes tener en cuenta los efectos de la relatividad general y especial.

El GPS se basa en un conjunto de 24 satélites que orbitan alrededor de la Tierra, y al menos 4 de ellos son visibles desde cualquier punto de la Tierra.

satélite
El GPS lleva un reloj atómico de gran precisión. El receptor GPS detecta las señales de los satélites que se encuentran en la superficie y calcula la posición del usuario basándose en el tiempo que tardan dichas señales en llegar hasta el lugar. Supongamos que queremos saber dónde nos encontramos a una distancia de 15 metros (los dispositivos GPS pueden hacerlo mucho mejor). Como la luz tarda sólo 50 milmillonésimas de segundo en recorrer 15 metros, los relojes de los satélites deben estar sincronizados al menos con esta precisión, y por lo tanto deben tenerse en cuenta los efectos relativistas.

 

Los relojes de los satélites orbitan la Tierra a una velocidad de 14.000 kilómetros por hora y se mueven mucho más rápido que los relojes de la superficie terrestre. Según la teoría de la relatividad de Einstein, los relojes de los satélites funcionan más lentamente que los relojes de la Tierra en aproximadamente 7 millonésimas de segundo por día. (No hemos analizado la teoría especial de la relatividad, que trata de los cambios cuando los objetos se mueven muy rápido, por lo que tendrá que confiar en nuestra palabra en esta parte).

Las órbitas de los satélites se encuentran a 20.000 kilómetros sobre la Tierra, donde la gravedad es unas cuatro veces más débil que en la superficie terrestre. La relatividad general dice que los relojes en órbita deberían marcar unas 45 millonésimas de segundo más rápido que en la Tierra. El efecto neto es que el reloj de un satélite avanza unos 38 microsegundos al día. Si no se tuvieran en cuenta estos efectos relativistas, los errores de navegación empezarían a acumularse y las posiciones se desviarían unos 11 kilómetros en un solo día.

Conceptos clave y resumen

La relatividad general predice que cuanto más fuerte es la gravedad, más lentamente debe transcurrir el tiempo. Los experimentos en la Tierra y con naves espaciales han confirmado esta predicción con una precisión notable. Cuando la luz u otra radiación emerge de un remanente compacto más pequeño, como una enana blanca o una estrella de neutrones, muestra un corrimiento al rojo gravitacional debido a la desaceleración del tiempo.

https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Astronomy__Cosmology/Astronomy_1e_(OpenStax)/24%3A_Black_Holes_and_Curved_Spacetime/24.04%3A_Time_in_General_Relativity


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