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Ciencia y Tecnología

Alarma: Un lago chileno se convierte en desierto

Lo que fue hasta hace 20 años la principal fuente de agua de la ciudad de Valparaíso, ahora solo queda agua para dos piscinas.

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Un lago chileno. PH: Routers

Lago chileno en el centro del país, el embalse de Peñuelas, fue por 20 años la principal fuente de agua de Valparaíso por 20 años. Con agua suficiente para 38.000 piscinas olímpicas, ahora solo queda agua para dos. Una enorme extensión de tierra seca y agrietada que está llena de esqueletos de peces y animales desesperados en busca de agua.

Los niveles de lluvia se desplomaron en esta nación que abraza la costa del Pacífico, en medio de una sequía histórica de 13 años. Las temperaturas más altas de aire, significan que la nieve en los Andes, no se compacta, se derrite más rápido o se convierte directamente en vapor. La nieve era un almacén clave de agua de deshielo para la primavera y el verano.

La sequía afecto la producción minera, también avivo las tensiones sobre el uso del agua para el litio y la agricultura, y llevo a Santiago, la capital, hacer planes sin precedentes para un posible racionamiento del agua. 

PH: Reuters

PH: Reuters

Detrás del problema, según estudios académicos, hay un cambio global en los patrones climáticos que agudiza los ciclos climáticos naturales. Normalmente, las tormentas de baja presión del Pacífico descargan precipitaciones sobre Chile en invierno, recargan los acuíferos y llenan de nieve las montañas de los Andes. Pero el calentamiento natural del mar frente a la costa de Chile, que bloquea la llegada de las tormentas, se intensificó por el aumento de la temperatura global del mar, según un estudio global sobre la temperatura del mar y los déficits de precipitaciones. Mientras tanto, el agotamiento del ozono y los gases de efecto invernadero en la Antártida exacerban los patrones climáticos que alejan las tormentas de Chile, según un estudio sobre las variables que afectan el clima antártico.

PH: Reuters

PH: Reuters

Los Andes: «TORRES DE AGUA»

Duncan Christie, investigador del Centro para el Clima y la Resiliencia en Chile, dijo cuán rara es la sequía actual.  Esto en relación con el análisis de los anillos de los árboles que datan información de hace 400 años.

Los Andes, a los que llamó  «torres de agua» del país, no tienen la oportunidad de reponerse de las sequías. Significa que a medida que la nieve se derrite en primavera, hay mucha menos agua para llenar ríos, embalses y acuíferos.

Miguel Lagos, ingeniero civil y especialista en agua, viajó para medir la capa de nieve cerca de la estación Laguna Negra en el centro de Chile, a unos 50 kilómetros (31 millas) al este de Santiago, para estimar el suministro de agua en verano. «Simplemente no había nada». «Hubo tan pocos eventos de precipitación y condiciones tan cálidas que la nieve se derritió ese mismo invierno».

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PH: Reuters

PH: Reuters

A medida que la nieve se compacta, crea nuevas capas, y esto ayuda a mantenerla más fría por más tiempo. Con un clima más cálido y menos nevadas, las capas superiores de nieve se van derritiendo más rápido o convirtiéndose directamente en vapor, un proceso llamado sublimación. La sublimación es el proceso donde la materia en estado sólido cambia a gaseoso, sin haber pasado previamente por el estado líquido

Un estudio del International Journal of Climatology  en el 2019, analizó la sequía de Chile de 2010 a 2018. Según este estudio, los eventos climáticos cambiantes podrían aliviar la sequía en el futuro, pero depende de las emisiones humanas que afectan el clima. 

Los investigadores de la Universidad de Chile, predicen que el país tendrá un 30 % menos de agua en los próximos 30 años, según modelos matemáticos y datos históricos. «Lo que hoy llamamos sequía se normalizará», dijo Lagos.

Ciencia y Tecnología

La explosión del cohete de Starship, propiedad de Elon Musk, abrió un agujero sin precedentes en la ionosfera

La destrucción provocó uno de los agujeros más grandes detectados

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El megacohete Starship de SpaceX, en su segundo vuelo, no solo marcó un hito en la exploración espacial, sino que también provocó una perturbación nunca antes vista en la ionosfera. De acuerdo con una investigación realizada por científicos rusos, la explosión del cohete generó uno de los agujeros más grandes detectados en esta capa de la atmósfera terrestre.

¿Es cierto que la explosión del cohete de Starship, propiedad de Elon Musk, destrozó a la atmósfera superior?

La respuesta es… sí, efectivamente, en un estudio publicado en Geophysical Research Letters, investigadores aseguran que la destrucción de la nave Starship el año pasado, también generó un agujero en la ionósfera, que es una capa de la atmósfera.

El segundo vuelo de la Starship

El 18 de noviembre de 2023, el Starship de SpaceX despegó con éxito y logró separarse de su propulsor a 90 kilómetros de altitud. Sin embargo, pocos momentos después, el propulsor explotó. La nave siguió su ascenso hasta alcanzar los 150 kilómetros de altura, donde también terminó explotando debido a la purga de oxígeno líquido. Este segundo vuelo fue la primera vez que la nave alcanzaba el espacio, pero la misión terminó en una gran explosión que produjo ondas de choque supersónicas.

Un agujero sin precedentes en la ionosfera

La ionosfera es una capa de la atmósfera rica en iones y electrones libres, generados por la radiación solar. Esta capa es fundamental para la propagación de ondas de radio y es crucial para las comunicaciones y la navegación por satélite. La explosión del Starship generó una perturbación que afectó directamente esta capa, creando un agujero de miles de kilómetros de extensión que persistió durante aproximadamente una hora, según el estudio publicado en Geophysical Research Letters por investigadores rusos liderados por el físico atmosférico Yury Yasyukevich, del Instituto de Física Solar-Terrestre de Irkutsk.

Utilizando datos públicos de más de 2.500 estaciones GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite), los investigadores analizaron los cambios en la ionosfera tras el vuelo. Los receptores de estas estaciones detectan alteraciones en la propagación de las ondas de radio, lo que les permitió identificar la perturbación en forma de V que se extendió hacia el norte, algo sorprendente dado que este tipo de perturbaciones suelen moverse hacia el sur, guiadas por el campo magnético de la Tierra.

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Ondas de choque supersónicas y sus efectos

La magnitud de la perturbación fue tan inusual que los científicos la atribuyeron a las ondas de choque supersónicas generadas por la explosión del Starship. A una velocidad de más de 21.000 km/h, cuando la nave estaba a punto de alcanzar su trayectoria suborbital, las ondas de choque acústicas fueron lo suficientemente poderosas como para reducir drásticamente el contenido de electrones en la ionosfera.

El ángulo de cono de la perturbación coincidió con la velocidad a la que viajaba la Starship, lo que confirmó que las ondas de choque eran la causa principal del agujero. Este fenómeno es particularmente único porque el agujero no fue causado por la combustión del combustible del cohete, sino por las ondas de choque generadas por las explosiones.

Un fenómeno inédito

Ocho minutos después del despegue, la perturbación en la ionosfera comenzó a expandirse y llegó a propagarse hasta 2.000 kilómetros al norte del sitio de las explosiones. Ningún otro lanzamiento espacial había generado una perturbación de esta magnitud en la ionosfera. Es relevante señalar que la Starship es el cohete más grande jamás construido, con una potencia sin igual, lo que explica en parte la magnitud del fenómeno. Sin embargo, lo que verdaderamente sorprendió a los científicos fue la naturaleza del agujero: no fue producto de una reacción química, sino de la energía liberada por las ondas de choque.

Implicaciones para el futuro

Este descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre los efectos de los lanzamientos espaciales en la atmósfera terrestre, especialmente cuando se trata de megacohetes como la Starship. Si bien el avance en la exploración espacial es innegable, eventos como este nos recuerdan que el impacto de estas misiones puede ir más allá de lo que se observa a simple vista.

El estudio realizado por el equipo ruso pone en relieve la necesidad de seguir investigando las interacciones entre las actividades humanas y la atmósfera terrestre, especialmente cuando se trata de nuevas tecnologías que alteran el entorno de formas inéditas.

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Ciencia y Tecnología

Eclipse Solar Anular 2024: El «Anillo de Fuego» Será Visible en el Sur de Chile y Argentina

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El próximo 2 de octubre de 2024, un impresionante eclipse solar anular, conocido como el «anillo de fuego», será visible desde el sur de Chile, Argentina y partes del Océano Pacífico. Este fenómeno astronómico ocurrirá cuando la Luna pase entre la Tierra y el Sol, dejando un anillo brillante visible alrededor de la Luna.

La fase de anularidad comenzará a las 16:50 GMT y alcanzará su máximo a las 18:45 GMT.

Ubicaciones para ver un eclipse solar parcial en octubre de 2024

Algunos de los mejores lugares para presenciar este espectáculo serán la Isla de Pascua (Chile), el Parque Nacional Perito Moreno (Argentina), y otras regiones del sur de Sudamérica. En estas ubicaciones, el eclipse tendrá una duración máxima de hasta 7.5 minutos.

  • Islas Malvinas, Reino Unido (mag 0.904, 83.97%)
  • El Calafate, Argentina (mag 0.895, 83.27%)
  • Isla Georgia del Sur (mag 0.832, 75.92%)
  • Punta Arenas, Chile (mag 0.826, 75.49%)
  • Ushuaia, Argentina (mag 0.793, 71.57%)
  • Villarrica, Chile (mag 0.724, 63.60%)
  • Isla Elefante, Antártida (mag 0.661, 56.09%)
  • Santiago, Chile (mag 0.549, 43.49%)
  • Montevideo, Uruguay (mag 0.538, 42.20%)
  • Buenos Aires, Argentina (mag 0.533, 41.69%)

Aunque solo será visible como un eclipse anular dentro del camino de la anularidad, grandes áreas del sur de Sudamérica podrán observar un eclipse parcial. Para muchos, esta será una oportunidad única de ver un eclipse solar antes del próximo evento similar, previsto para 2026, que solo será visible desde la Antártida.

Se recomienda planificar con anticipación, ya que las condiciones climáticas, especialmente en zonas como la Isla de Pascua, pueden dificultar la visibilidad. Las aplicaciones como Eclipse Guide y Sky Tonight pueden ayudar a localizar las mejores ubicaciones para observar este fenómeno astronómico.

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Ciencia y Tecnología

Kallio un antiguo pueblo que reapareció por la sequía

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La grave sequía que afecta a Grecia en 2024 causó una situación insólita: la reaparición del antiguo pueblo de Kallio. El mismo se sumergió a finales de la década de 1970 cuando se construyó la presa de Mornos, la principal fuente de agua de Atenas. A medida que el nivel del agua disminuyó drásticamente, los antiguos edificios del pueblo comenzaron a emerger, sorprendiendo a los exhabitantes y a las autoridades locales.

La «pesadilla» de Kallio

Apostolos Gerodimos, quien fue desplazado junto con la comunidad de Kallio para construir la presa, expresó su conmoción ante el medio británico The Guardian: “Es una situación de pesadilla. Cuanto más baja el nivel del agua, más edificios que antes estaban sumergidos vuelven a emerger”. El líder comunitario advirtió que la situación podría empeorar si no se producen lluvias suficientes este invierno.

El impacto de la sequía es devastador en varias regiones de Grecia, pero la situación en el embalse de Mornos llamó especialmente la atención. Según el Observatorio Nacional de Atenas, la superficie del embalse se redujo de 17 a 12 kilómetros cuadrados en el último año. Kostas Koutsoumbas, vicealcalde de una localidad cercana, señaló que el nivel del agua ha descendido 40 metros en lo que va del año, una situación que no se veía desde 1993.

Una sequía sin precedentes en Grecia

La falta de precipitaciones, sumada a las altas temperaturas durante los meses de verano, ha exacerbado la crisis hídrica en Grecia. Dimitris Giannopoulos, alcalde del municipio de Dorida, confirmó que no se veía una situación similar en 33 años. Mientras tanto, Petros Varelidis, secretario general de Aguas del Ministerio de Energía, advirtió que, si la sequía persiste, las reservas de agua en la región de Ática, donde reside la mitad de la población griega, podrían agotarse en apenas cinco años.

A pesar de la gravedad de la crisis, Xaris Sajinis, director de la compañía de suministro de agua Eydap, afirmó que por el momento no se implementarán restricciones, aunque advirtió que esto podría cambiar si no llueve lo suficiente en los próximos meses.

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