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Venus

Venus y la Tierra no son planetas gemelos pero, sin embargo, representan etapas avanzadas de la evolución planetaria. ¿Por qué planetas tan similares en sus principales parámetros son tan diferentes desde el punto de vista medioambiental? ¿Qué factores importantes han provocado su diversidad? ¿Representa Venus un posible destino de la Tierra? ¿Siguen ambos planetas sus trayectorias evolutivas principalmente diferentes? A diferencia de otras unidades de planicies, la subunidad inferior de planicies regionales no muestra sus áreas de origen en la resolución de Magallanes. ¿Representa esta unidad el resultado de erupciones fisurales, o fue emplazada a partir de pequeños edificios distribuidos? ¿Es una verdadera unidad volcánica única, como se observa en la resolución disponible, o está formada por varios campos volcánicos individuales coalescidos? Las respuestas a estas preguntas son muy importantes para la formulación de modelos adecuados de la evolución geológica de Venus.

Eclipse Lunar

Durante el eclipse, la superficie de la Luna se enfría a un ritmo que depende de la constitución del suelo lunar, que no es igual en todas partes. Muchos puntos de la Luna siguen siendo a veces más brillantes que sus alrededores durante la totalidad. Se considera que hay tres tipos de eclipse -total, parcial y penumbral-, siendo el más dramático el eclipse lunar total, en el que la sombra de la Tierra cubre completamente la luna.
A lo largo de la historia, los eclipses han inspirado asombro e incluso miedo, especialmente cuando los eclipses lunares totales volvían la luna de color rojo sangre, un efecto que aterrorizaba a la gente que no entendía lo que causaba un eclipse y, por lo tanto, culpaba de los acontecimientos a tal o cual dios.

Meteoritos

Durante miles de años, los habitantes de Egipto, China, Grecia, Roma y otras partes del mundo se han sentido fascinados por las estrellas fugaces, que son los fenómenos luminosos y sonoros comúnmente asociados a los impactos de meteoritos. El primer registro escrito de la caída de un meteorito es el que realizaron los cronistas chinos en el año 687 a.C. Sin embargo, siglos antes, los egipcios ya utilizaban el “hierro celeste” para fabricar sus primeras herramientas de hierro, como una daga encontrada en la tumba del rey Tutankamón que data del siglo XIV a.C. Aunque los seres humanos tienen una larga historia de observación de meteoros y utilización de los mismos, no empezamos a reconocer su verdadero origen celeste hasta el Siglo de las Luces. En 1794, el físico y músico alemán Ernst Chladni fue el primero en resumir las pruebas científicas y demostrar que estos objetos únicos proceden efectivamente del exterior de la Tierra. Tras más de dos siglos de esfuerzos conjuntos de innumerables coleccionistas aficionados, académicos, institucionales y comerciales, se han catalogado y clasificado más de 60.000 meteoritos. Después de 200 años, la meteorología (la ciencia de los meteoritos) ha salido de su infancia y se ha convertido en un área vibrante de investigación en la actualidad. Las direcciones generales de los estudios meteoríticos son (1) mineralogía, identificando nuevos minerales o fases minerales que rara vez se encuentran en la Tierra; (2) petrología, estudiando las texturas ígneas y acuosas que dan a los meteoritos una apariencia única, y proporcionando información sobre los procesos geológicos en los cuerpos en los que se originan los meteoritos; (3) geoquímica, caracterizando sus composiciones principales, de oligoelementos e isotópicas, y llevando a cabo comparaciones interplanetarias; y (4) cronología, datando las edades de la cristalización inicial y de las posteriores perturbaciones por impacto. Los meteoritos son las únicas muestras extraterrestres, aparte de las rocas lunares del Apolo y las muestras de asteroides de Hayabusa, que podemos analizar directamente en los laboratorios.

Derecho de las Telecomunicaciones

Este texto se ocupa del Derecho de las telecomunicaciones, especialmente en su vertiente internacional. El derecho internacional de las telecomunicaciones se desarrolla principalmente en el seno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones o UIT (véase más sobre sus funciones), organismo especializado de la ONU. Mientras que el derecho espacial internacional cubre el uso del espacio y la realización de actividades espaciales, el régimen de la UIT (véase acerca de su historia) regula el uso de las radiofrecuencias, que son empleadas por las actividades espaciales, incluidas las comunicaciones por satélite. Al principio de la era espacial, las operaciones de los satélites de radiodifusión directa internacional tenían importantes implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales a nivel internacional.

Comunicaciones Satelitales

Este texto se ocupa de las comunicaciones satelitales, o sistemas de comunicación por satélite. Durante algunos años se lanzaron varios satélites de comunicaciones experimentales como el Courier 1B, el Telstar 1 y el Relay 1, todos ellos desplegados en diferentes órbitas bajas de la Tierra. Sin embargo, el desarrollo futuro de las comunicaciones por satélite estaba inseparablemente relacionado con el uso de la órbita de los satélites geoestacionarios. Las telecomunicaciones por satélite, al ser una rama de la industria espacial con 60 años de antigüedad, es una de las aplicaciones espaciales más maduras. Forma parte de nuestra vida cotidiana y proporciona comunicaciones, emisiones de radio y televisión, conexión a Internet y otros servicios de datos a millones de usuarios en todo el mundo. Los satélites de comunicaciones están situados muy lejos de la Tierra, a cientos y miles de kilómetros por encima de nuestras cabezas, y su funcionamiento está regulado por normas internacionales específicas compuestas principalmente por el derecho espacial internacional y el régimen de la UIT. Ambos bloques de normas deben cumplirse cuidadosamente cuando se despliegan y operan sistemas de telecomunicaciones por satélite. Las telecomunicaciones por satélite están experimentando importantes cambios que afectan a toda la industria espacial. El número de Estados que realizan actividades espaciales y de agentes no estatales está aumentando considerablemente, mientras que cada vez más Estados desarrollan sistemas nacionales de telecomunicaciones por satélite. Los satélites son cada vez más pequeños, más ligeros y menos costosos de fabricar y lanzar. Así, el espacio exterior no sólo es más accesible y asequible, sino que está cada vez más congestionado, disputado y competitivo. Por otra parte, es evidente que el interés se desplaza de la órbita geoestacionaria convencional a las órbitas terrestres bajas y medias. Los sistemas de comunicaciones no geoestacionarios tienen una menor latencia en la transmisión de señales, lo que es esencial para los servicios modernos por satélite, como la conducción autónoma, las comunicaciones entre máquinas y el Internet de las cosas. Sin embargo, para cubrir eficazmente la superficie de la Tierra, los sistemas no geoestacionarios no requieren un único satélite, sino varios, y cuanto más baja es la órbita, más satélites se necesitan. Algunos de los nuevos sistemas propuestos constan de cientos e incluso miles de satélites, mientras que las operaciones de tales constelaciones parecen ser una tarea desafiante con un riesgo significativamente mayor relacionado con las colisiones de los satélites y la creación de desechos espaciales. Los satélites no geoestacionarios son, por lo general, naves espaciales de pequeño y mediano tamaño con una vida útil más corta en órbita si se compara con los satélites geoestacionarios convencionales; esto también podría afectar negativamente al número de desechos espaciales y, en consecuencia, a la accesibilidad del espacio exterior por parte de los nuevos sistemas de telecomunicaciones.

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