Astronauta

Astronauta en el Derecho Español Astronauta a finales del Siglo XX En el Diccionario Jurídico Espasa, Astronauta se define como: El astronauta (término empleado en los textos internacionales sobre el espacio, o el cosmonauta, piloto sideral o tripulante de vehículo espacial, terminología [...]

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Teoría Heliocéntrica de Copérnico

Este texto se ocupa de la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. En un manuscrito distribuido discretamente a amigos de confianza en 1512 o 1513 (en todo caso antes del 1 de mayo de 1514), Copérnico formuló los principios de su teoría heliocéntrica del mundo, pero no se publicó en su totalidad hasta su De revolutionibus orbium caelestium (Sobre las revoluciones de los orbes celestes), publicado en Núremberg inmediatamente después de su muerte, el 24 de mayo de 1543. Aunque Copérnico situaba al Sol y no a la Tierra en el centro del mundo, su teoría del movimiento de los astros no era esencialmente diferente de la expuesta por Ptolomeo en su Almagesto hacia 141: también se basaba en círculos y movimientos uniformes, y los argumentos de Copérnico contra Ptolomeo eran más filosóficos que observacionales. De hecho, en aquella época no era posible demostrar que el Sol y no la Tierra está en el centro del mundo: el sistema de Copérnico sólo es geométricamente más sencillo. Sin embargo, Copérnico mejoraría en gran medida los valores numéricos de Ptolomeo, y su sistema permitió al matemático alemán Erasmus Reinhold calcular unas excelentes efemérides astronómicas, las Tablas Prutenicas, impresas en 1551. En su sistema heliocéntrico (desde entonces conocido como sistema de Copérnico), todos los planetas giran alrededor del Sol, y la Tierra es un planeta más cuya rotación sobre sí misma da lugar a la alternancia del día y la noche. A pesar de la gran simplicidad de su sistema, Copérnico no consiguió que sus ideas fueran aceptadas por sus contemporáneos. Copérnico fue muy apreciado por sus contemporáneos por haber mejorado y sustituido a Ptolomeo, pero su sistema heliocéntrico sólo se consideraba una teoría ingeniosa, no una verdad. No fue hasta Kepler y Galileo que este sistema comenzó a imponerse. Todavía estamos lejos del heliocentrismo de Copérnico. Sin embargo, existe un caso de heliocentrismo "copernicano" en la antigüedad: el de Aristarco de Samos en el siglo III a.C. Y uno puede preguntarse legítimamente si Copérnico se inspiró en ella.

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Gobernanza Mundial del Espacio

Este texto analiza las cuestiones clave de gobernanza en el espacio y gobernanza mundial (o global) del espacio. La gobernanza global se compone de diferentes regímenes internacionales definidos como conjuntos de principios, normas, reglas y procedimientos de decisión implícitos o explícitos en torno a los cuales convergen las expectativas de los actores en un ámbito determinado de las relaciones internacionales. A diferencia de las primeras décadas de la exploración espacial, en las que había dos o tres potencias espaciales, a principios del siglo XXI hay más de 60 actores que hacen que el entorno del espacio exterior esté abarrotado y congestionado. El espacio ya no es un dominio restringido a los actores estatales. Aunque se trata de un fenómeno mayoritariamente occidental, la realidad de los agentes comerciales como actor principal está creando una nueva dinámica. Las cambiantes transiciones de poder están haciendo que el espacio exterior sea disputado y competitivo. Mientras tanto, el acceso seguro al espacio exterior se ve amenazado por una serie de amenazas antiguas y nuevas, como los desechos espaciales, la militarización del espacio, las interferencias de radiofrecuencia y la posible carrera armamentística en el espacio. Aunque existen algunos tratados e instrumentos jurídicos fundamentales para regular las actividades en el espacio ultraterrestre, se han vuelto demasiado amplios para ser útiles a la hora de restringir la tendencia actual que podría hacer que el espacio ultraterrestre sea inaccesible a largo plazo.

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Gravedad de la Tierra

El campo gravitatorio de la Tierra, o campo de gravedad de la Tierra, se refiere aquí al estudio del campo de atracción gravitatoria de la Tierra. Las anomalías del campo gravitatorio terrestre están causadas por irregularidades de la masa. Éstas pueden ser las irregularidades visibles de la topografía, como las montañas, o pueden ser anomalías invisibles de la densidad del subsuelo. Por eso es posible utilizar las mediciones de la gravedad para investigar la estructura subterránea de la corteza terrestre. Así, los geofísicos y los geólogos aplican el análisis de la gravedad para estudiar las características generales de la corteza, y los geofísicos de exploración para buscar irregularidades de densidad poco profundas que puedan indicar la presencia de depósitos minerales. El campo gravitatorio de la Tierra es el campo de gravedad debido a la gravedad de la Tierra y a la fuerza centrífuga causada por su rotación diurna. Se caracteriza por la distribución espacial de la gravedad y el potencial gravitatorio.

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Energía Oscura

Este texto se ocupa de la energía oscura. La energía osucra es la entidad que comprende la mayor parte de la masa-energía del universo y es responsable de su expansión acelerada. El término "energía oscura" deriva de la inferencia de que no es luminosa y no interactúa con la materia normal. Según múltiples líneas de evidencia, se estima que la energía oscura constituye aproximadamente el 70% de la masa-energía del universo, mientras que la materia "normal" comprende alrededor del 5% y la materia oscura alrededor del 25%. Se cree que la energía oscura es el motor de la expansión acelerada del universo a lo largo del tiempo. Para algunos, la energía oscura es el mayor misterio del universo. En el Polo Sur, los astrónomos tratan de desentrañar una fuerza mayor que la gravedad que determinará el destino del cosmos.

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Sol

El Sol es la estrella alrededor de la cual gira la Tierra y cuya luz y calor hacen que nuestro planeta sea habitable. El Sol, un globo de gas ionizado y caliente conocido como plasma, contiene el 99,8% de la masa del sistema solar y mantiene a todos los planetas y objetos del sistema bajo su influencia gravitatoria. La energía del Sol se produce mediante la fusión termonuclear, que convierte el hidrógeno en helio dentro del núcleo solar. Las tres capas de la atmósfera solar son la fotosfera (la capa inferior, esencialmente la «superficie» del Sol), la cromosfera y la corona. El Sol genera energía que se mueve a través del espacio en forma de radiación electromagnética. Sólo una parte de esta radiación alcanza la superficie de la Tierra; el resto es absorbido en varios puntos de la atmósfera. La intensa actividad magnética del Sol genera características transitorias notables, como las regiones oscuras de temperatura reducida llamadas manchas solares, las regiones claras llamadas plages y los bucles de plasma llamados prominencias. La radiación y las partículas cargadas lanzadas al espacio por la actividad solar pueden afectar significativamente a las tecnologías humanas, incluidos los satélites y las redes eléctricas.

Tipos de Estrellas

Es posible segregar varios componentes de la Galaxia en los dos tipos de población aplicando tanto la idea de cinemática de las diferentes poblaciones sugerida por su posición en el sistema de Andrómeda como las teorías dinámicas que relacionan las propiedades orbitales galácticas con las distancias z (las distancias sobre el plano de la Galaxia) para las diferentes estrellas. Se avanzó en la determinación de las abundancias de las estrellas de los distintos tipos de población mediante espectros de alta dispersión obtenidos con grandes telescopios reflectores con disposición de foco coudé. Un análisis de la curva de crecimiento demostró sin lugar a dudas que los dos tipos de población presentaban químicas muy diferentes. A medida que se exploraron más a fondo los distintos tipos de galaxias, quedó claro que la mezcla de poblaciones en las galaxias estaba correlacionada con el tipo de Hubble. Las galaxias espirales, como la Vía Láctea, tienen la población I concentrada en el disco espiral y la población II repartida en un disco grueso y/o un halo esférico. Dado que la vecindad solar es una mezcla de estrellas de distintas edades y tipos, es difícil interpretar la función de van Rhijn en términos físicos sin recurrir a otras fuentes de información, como el estudio de cúmulos estelares de distintos tipos, edades y familias dinámicas.

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Estructura de la Galaxia de la Vía Láctea

Este texto se ocupa de describir la estructura y dinámica de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La naturaleza de la materia oscura de la Galaxia sigue siendo uno de los principales interrogantes de la astronomía galáctica. Muchas otras galaxias también parecen tener esa materia no detectada. En la década de 1990, los astrónomos llevaron a cabo exhaustivos experimentos de lentes que incluían el estudio de millones de estrellas en las zonas centrales de la galaxia y en las Nubes de Magallanes para buscar objetos oscuros cuyas masas provocaran brillos de lente en las estrellas de fondo. Se detectaron algunos eventos de lente, pero el número de objetos oscuros inferido no es suficiente para explicar completamente la materia oscura de las galaxias y los cúmulos de galaxias. Es probable que la materia oscura consista en alguna partícula no descubierta, como una WIMP (partícula masiva de interacción débil).

Movimiento Solar

Los astrónomos obtienen información sobre los movimientos a gran escala de las galaxias en la vecindad de la Galaxia a partir de las soluciones del movimiento solar, ya que es necesario conocer el movimiento espacial del Sol con respecto al centro de la Galaxia (su movimiento orbital) antes de poder calcular dichas velocidades. Para llegar a una idea clara del movimiento del Sol en la Galaxia, así como del movimiento de la Galaxia con respecto a los sistemas vecinos, se ha estudiado el movimiento solar con respecto a las galaxias del Grupo Local y las del espacio cercano. Hubble determinó el movimiento del Sol con respecto a las galaxias más allá del Grupo Local y encontró el valor de 300 km/seg en la dirección hacia la longitud galáctica 120°, latitud +35°. Esta velocidad incluye el movimiento del Sol en relación con su velocidad circular propia, su velocidad circular alrededor del centro galáctico, el movimiento de la galaxia con respecto al Grupo Local y el movimiento de este último con respecto a sus vecinos.

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Urano

Urano es el séptimo planeta del Sistema Solar en orden de distancia al Sol. Orbita alrededor del Sol a una distancia de unas 19,2 unidades astronómicas (2.870 millones de kilómetros), con un periodo de rotación de 84,05 años terrestres. Es el cuarto planeta más masivo del Sistema Solar y el tercero más grande. Es el primer planeta descubierto en los tiempos modernos con un telescopio y no se conocía desde la antigüedad. Aunque es visible a simple vista, su naturaleza planetaria no fue identificada en su momento debido a su escaso brillo y a su aparente lentitud de movimiento a través del cielo. William Herschel lo observó por primera vez el 13 de marzo de 1781 y la confirmación de que se trataba de un planeta y no de un cometa se produjo durante los meses siguientes. Al igual que los demás planetas gigantes, Urano tiene un sistema de anillos y muchos satélites naturales: tiene 13 anillos estrechos conocidos y 27 lunas conocidas. Urano es único en el Sistema Solar en el sentido de que su eje de rotación se encuentra casi en el plano de su órbita alrededor del Sol -lo que da la impresión de que está «rodando» en su órbita, al menos en un momento de su revolución- y sus polos norte y sur se encuentran, por tanto, donde la mayoría de los demás planetas tienen sus ecuadores. El planeta tiene una magnetosfera en forma de sacacorchos debido a esta inclinación del eje. Urano recibe su nombre de Ouranos, la deidad griega del cielo (Urano en la mitología romana), padre de Cronos (Saturno) y abuelo de Zeus (Júpiter).

Saturno

Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar en orden de distancia al Sol, y el segundo en tamaño y masa después de Júpiter, que también es un gigante gaseoso. Su radio medio de 58 232 km es aproximadamente nueve veces y media el de la Tierra y su masa de 568,46 × 1024 kg es 95 veces mayor. Orbita de media a unos 1.400 millones de kilómetros del Sol (9,5 unidades astronómicas), su periodo de revolución es de algo menos de 30 años, mientras que su periodo de rotación se estima en 10 horas y 33 minutos. La misión Cassini continuó hasta 2017. Entre los descubrimientos significativos que realizó se encuentran los lagos líquidos de Titán y los géiseres de hielo de agua en el polo sur de Encélado. Cuando la nave se acercaba al final de su misión, realizó varias pasadas muy cercanas al planeta, midiendo los campos magnéticos y gravitatorios, y finalmente entró en una trayectoria que la sumergió en la atmósfera de Saturno. La destrucción de Cassini garantizó que el orbitador no tuviera la oportunidad de contaminar los entornos de Titán y Encélado que pudieran albergar vida. La característica más famosa del planeta es su prominente sistema de anillos. Compuestas principalmente por partículas de hielo y polvo, fueron observadas por primera vez en 1610 por Galileo y se cree que se formaron hace menos de 100 millones de años. Saturno es el planeta con mayor número de satélites naturales, con 82 confirmados y cientos de satélites menores en su cortejo. Su luna más grande, Titán, es la segunda más grande del Sistema Solar (detrás de la luna de Júpiter, Ganímedes, ambas de mayor diámetro que Mercurio) y es la única luna conocida que tiene una atmósfera sustancial. Otra luna notable, Encélado, emite potentes géiseres de hielo y es un hábitat potencial para la vida microbiana.

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Supernova

Una supernova (del latín stella nova, super 'estrella nueva, más allá'; plural supernovas) es la breve y brillante iluminación de una estrella masiva al final de su vida mediante una explosión en la que se destruye la propia estrella original. La luminosidad de la estrella aumenta entre millones y miles de millones de veces, y durante un breve periodo de tiempo se vuelve tan brillante como una galaxia entera. Las supernovas más conocidas son la supernova 1987A de la Gran Nube de Magallanes y la supernova de Kepler (1604). Especialmente esta última y la supernova de Tycho Brahe (1572) han inspirado a la astronomía, ya que finalmente refutaron la visión clásica de la inmutabilidad de la esfera estelar fija. El remanente de supernova más conocido es la nebulosa del Cangrejo (Supernova 1054) en la constelación de Tauro.

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Neptuno

Neptuno es el octavo planeta en orden de distancia al Sol y el más lejano conocido del Sistema Solar. Orbita alrededor del Sol a una distancia de unas 30,1 UA (4.500 millones de kilómetros), con una excentricidad orbital de la mitad de la de la Tierra y un periodo de revolución de 164,79 años. Es el tercer planeta más masivo del Sistema Solar y el cuarto en tamaño, ligeramente más masivo pero más pequeño que Urano. También es el planeta gigante más denso. Como Neptuno era el último destino planetario de la Voyager 2, los científicos de la misión se arriesgaron a enviar la nave espacial más cerca de él que de cualquier otro planeta durante la misión. La Voyager pasó a unos 5.000 km (3.100 millas) por encima del polo norte de Neptuno. Unas horas más tarde, pasó a menos de 40.000 km de Tritón, lo que le permitió obtener imágenes de alta resolución de la variada superficie de la luna, así como mediciones precisas de su radio y temperatura superficial. No está prevista ninguna misión futura a Neptuno. No visible a simple vista, Neptuno es el primer objeto celeste y el único de los ocho planetas del Sistema Solar que ha sido descubierto por deducción y no por observación empírica.

Aterrizaje en la Luna

Este texto se ocupa de narrar cómo fué el aterrizaje en la Luna. El programa Apolo fue un esfuerzo costoso y de mucho trabajo, en el que participaron unos 400.000 ingenieros, técnicos y científicos, y que costó 24.000 millones de dólares (cerca de 100.000 millones en dólares de hoy). El gasto se justificó por el mandato de Kennedy de 1961 de vencer a los soviéticos en la Luna, y una vez lograda la hazaña, las misiones en curso perdieron su viabilidad.

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Big Bang

La teoría del big bang es el marco cosmológico de consenso para explicar el origen, las propiedades y la evolución del universo. Según esta teoría, el universo comenzó hace casi 14.000 millones de años en un estado extremadamente caliente y denso, a partir del cual se ha enfriado y expandido desde entonces. Las fuerzas y partículas fundamentales de la naturaleza surgieron en las primeras fracciones de segundo tras el big bang. Las observaciones clave que apoyan la teoría del big bang incluyen: (1) la expansión del universo, (2) la radiación cósmica de fondo de microondas, (3) las abundancias de los elementos químicos más ligeros y (4) la edad de las estrellas más antiguas conocidas. La uniformidad de la temperatura del fondo cósmico de microondas y la planitud geométrica del universo sugieren que el cosmos experimentó un aumento exponencial de tamaño, conocido como inflación, poco después del big bang. El modelo estándar de la cosmología del big bang, conocido como materia oscura fría lambda, propone dos entidades hipotéticas -materia oscura y energía oscura- para explicar la estructura y la historia del universo. En cosmología física, el Big Bang es la teoría científica según la cual el Universo se expandió a partir de un estado de densidad y temperatura absolutamente enormes hace unos 13.820 millones de años. El término Big Bang se utiliza tanto en sentido estricto para referirse al momento en que comenzó la expansión observada del Universo según la ley de Hubble-Lemaître, que se calcula que ocurrió hace 13.820 millones (1,382 × 1010) de años (± 0, 05 mil millones de años)- y, en un sentido más general, para referirse al paradigma cosmológico imperante que explica el origen y la expansión del Universo, junto con su composición de materia primordial por nucleosíntesis, tal como predice la teoría de Alpher-Bethe-Gamow. También tiene un sentido económico. Además de dar cuenta de la presencia de materia ordinaria y radiación, el modelo predice que el universo actual también debería estar lleno de neutrinos, partículas fundamentales sin masa ni carga eléctrica. Existe la posibilidad de que se descubran otras reliquias del universo primitivo. Una de las consecuencias del Big Bang es que las condiciones del universo actual son diferentes de las que prevalecían en el pasado lejano y de las que prevalecerán en el futuro lejano.

Gravedad

La gravedad, una de las cuatro interacciones fundamentales que rigen el Universo, es la interacción física responsable de la atracción de los cuerpos masivos. Se manifiesta, en particular, por la atracción de la Tierra, que nos sujeta, la gravedad, que es responsable de varias manifestaciones naturales; las mareas, la órbita de los planetas alrededor del Sol, la esfericidad de la mayoría de los cuerpos celestes son algunos ejemplos. En términos más generales, la estructura a gran escala del Universo está determinada por la gravitación. Varias teorías han intentado explicar la gravitación. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein (1915) sigue siendo la más satisfactoria. Considera la gravitación como una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo bajo el efecto de la energía de la materia en él. La ley de la gravitación de Newton, desarrollada a finales del siglo XVII, sigue siendo una excelente aproximación en los casos no relativistas (velocidades bajas comparadas con la velocidad de la luz y masas del orden de la masa solar o inferiores).

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Vía Láctea

La Vía Láctea, también conocida como Galaxia, es la galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar con la Tierra. Por su forma de disco plano formado por cientos de miles de millones de estrellas, la Vía Láctea es visible desde la Tierra como un brillo en forma de banda en el cielo nocturno que se extiende a lo largo de 360°. Según su estructura, la Vía Láctea pertenece a las galaxias espirales barradas. Este texto, junto con otros de esta plataforma digital, analiza la estructura, las propiedades y los componentes de la Vía Láctea, así como los tipos de estrellas en la Vía Láctea y el movimiento solar. También se explica que es un cúmulo estelar.

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Universo

La ley de Hubble, enunciada en 1929, marcó un importante punto de inflexión en el pensamiento moderno sobre el origen y la evolución del universo. El anuncio de la expansión cosmológica se produjo en un momento en el que los científicos empezaban a lidiar con las implicaciones teóricas de las revoluciones que se estaban produciendo en la física. En su teoría de la relatividad especial, formulada en 1905, Einstein había realizado una unión del espacio y el tiempo que modificaba fundamentalmente las percepciones newtonianas de la dinámica, permitiendo, por ejemplo, transformaciones entre masa y energía. En su teoría de la relatividad general, propuesta en 1916, Einstein efectuó una unión aún más notable, que alteró fundamentalmente la percepción newtoniana de la gravitación, permitiendo ver la gravitación, no como una fuerza, sino como la dinámica del espacio-tiempo. En conjunto, los descubrimientos de Hubble y Einstein dieron lugar a una nueva visión del mundo. La nueva cosmología validó empíricamente la noción de un acontecimiento de la creación; asignó una estimación numérica de cuándo la flecha del tiempo tomó vuelo por primera vez; y finalmente condujo a la impresionante idea de que todo en el universo podría haber surgido literalmente de la nada.

Agujero Negro

Si el núcleo remanente de una supernova supera unas dos masas solares, sigue contrayéndose. Se prevé que el campo gravitatorio de la estrella que colapsa es tan poderoso que ni la materia ni la luz pueden escapar de él. El remanente colapsa entonces hasta convertirse en un agujero negro, una singularidad o punto de volumen cero y densidad infinita oculto por un horizonte de sucesos a una distancia denominada radio de Schwarzschild o radio gravitatorio. Los cuerpos que cruzan el horizonte de sucesos, o un rayo de luz dirigido a un objeto de este tipo, aparentemente desaparecerían sin más, arrastrados a un "pozo sin fondo". La existencia de agujeros negros está bien establecida, tanto a escala estelar, como a escala de millones o miles de millones de masas solares en el centro de algunas galaxias.

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Elon Musk

La persona más inteligente en cualquier habitación: en defensa de Elon Musk. Es el Übermensch de Silicon Valley, el inconformista jefe de Tesla y SpaceX que quiere que colonicemos Marte y que puede acabar con miles de millones de dólares con un solo tuit. ¿Qué es lo que no le gusta?

Utilización del Espacio Exterior con Fines Pacíficos

Este texto analiza la utilización del espacio exterior o ultraterrestre con fines pacíficos. Se estudia el concepto "uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos" desde la perspectiva de las normas jurídicas sustantivas existentes. El ámbito espacial vive una época turbulenta ante el brusco crecimiento y diversificación de su exploración y usos y la creciente conciencia de su potencial. Aun así, sigue siendo objeto de regulación por parte de las normas jurídicas internacionales. El marco general de la utilización del espacio ultraterrestre lato sensu es el "propósito pacífico", es decir, el objetivo de mejorar el bienestar de la sociedad internacional y lograr un nivel de vida razonable. Esto puede lograrse mediante una gran variedad de medidas, tanto civiles como militares, siempre que cumplan con las normas jurídicas internacionales aplicables. El límite máximo es la prohibición del uso de la fuerza establecida en el artículo 2 (4) de la Carta de las Naciones Unidas, que se aplica al espacio exterior junto con las excepciones estipuladas en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional general. Además, el Tratado del Espacio Exterior impone un régimen jurídico especial a los cuerpos celestes, declarándolos zona desmilitarizada y prohibiendo el emplazamiento de armas de destrucción masiva en el espacio exterior. El ordenamiento jurídico del espacio está plenamente en manos de los Estados. Los nuevos retos, como la búsqueda de descubrimientos y las amenazas en el ámbito extraterrestre, bien pueden inspirar una ruta hacia un régimen jurídico internacional especial pro futuro.

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Desarrollo del Sistema Solar

El gran avance en nuestra comprensión del origen y la evolución del sistema solar se ha producido durante las últimas décadas gracias a los profundos estudios teóricos y experimentales. Los nuevos datos apoyan en gran medida la hipótesis arraigada en la Edad Media y aportan pruebas mucho más rigurosas de que la formación de los sistemas planetarios se debe a la fragmentación inicial de una nube molecular. Su fragmento (nebulosa protosolar) evoluciona hasta convertirse en una estrella recién nacida rodeada de un disco de gas-polvo del que acaban surgiendo cuerpos celestes de distintos tamaños, siendo los planetas los más grandes.

La observación de los discos de gas-polvo de acreción alrededor de estrellas de clases espectrales tardías en diferentes longitudes de onda y en varias fases de evolución permitió resolver con mucho detalle la estructura de los discos y su dinámica, que en general concuerdan con tal escenario. Hoy en día es difícil seleccionar entre los diferentes modelos destinados a reconstruir el origen y la evolución temprana del sistema solar. Las nuevas observaciones de los discos evolucionados alrededor de las estrellas y de los sistemas exoplanetarios nos permitirán imponer restricciones más estrictas a los modelos desarrollados, que aún se encuentran en terreno inestable, y reconstruir los procesos de formación del sistema solar en un escenario más coherente. Sin embargo, se cree que el concepto básico permanece inalterado. La sinergia entre la astrofísica y las ciencias planetarias, junto con la modelización informática, permitirá seguir avanzando en este campo. Aunque se han hecho avances significativos en el área, debemos aprender más sobre la estructura y la evolución del disco primario, la acreción de guijarros, el papel de la formación de planetas gigantes en la entrega de Tierra/volátiles de los planetas interiores, las limitaciones geoquímicas, la formación y la dinámica de planetesimales y embriones de planetas. Sin duda, como objetivo más intrigante, nos impulsa a comprender el lugar del sistema solar en el universo, la posible singularidad de nuestro planeta natal y por qué se diferencia de otros cuerpos del sistema solar y, finalmente, el proceso que nos trajo a este mundo.

Seguridad en el Espacio Exterior

La seguridad espacial es un concepto diverso que toca todos los aspectos de la seguridad. Este artículo es una introducción básica a algunos de los conceptos fundamentales y es lo más completo posible dentro del espacio limitado. El derecho de la seguridad espacial en sí mismo aún está emergiendo y, a medida que la tecnología espacial siga evolucionando, será un reto constante para el derecho seguir el ritmo de las innovaciones. Además, a medida que nuevos actores estatales y comerciales comiencen a participar en las actividades espaciales, el entorno de seguridad seguirá evolucionando y cambiando. En concreto, muchos de los supuestos en los que se basaba el derecho de la seguridad espacial durante la Guerra Fría quedarán subsumidos por las nuevas circunstancias, y aunque los principios básicos del derecho espacial probablemente seguirán siendo aplicables, las interpretaciones de los mismos tendrán que adaptarse para mantener el espacio como un entorno seguro y sostenible que, al mantener la seguridad global, sirva para el beneficio de toda la humanidad.

Aplicación Nacional del Derecho Espacial

Los tratados específicos sobre el espacio imponen a los Estados una gran carga de responsabilidad, y la exposición a la responsabilidad, con respecto a las actividades espaciales nacionales, incluso cuando una entidad no gubernamental no tiene ninguna relación con el gobierno (y tal vez opera en abierto desafío al gobierno). Por lo general, los Estados tratan de cumplir con su responsabilidad, y mitigar su exposición a esta responsabilidad.

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Carrera Armamentística en el Espacio

Este texto examina el tratamiento jurídico del armamento en el espacio exterior. En los albores de la aventura humana en el espacio exterior, había una expectativa generalizada de que el espacio sería una zona libre de conflictos y dedicada a la paz. Las propuestas de que el espacio se utilizaría únicamente para fines genuinamente pacíficos y para el beneficio común de la humanidad fueron realizadas respectivamente por Estados Unidos en 1957 y por la Unión Soviética en 1958. Este texto, complementado con otros de esta plataforma, muestran que, a pesar de tales aspiraciones, el uso militar del espacio ha sido contemplado y marca muchos de los primeros desarrollos tecnológicos de Estados Unidos y la URSS, las dos potencias espaciales. Explora el derecho internacional que rige el emplazamiento y el uso de armas en el espacio y examina las leyes que afectan al uso del espacio exterior con fines militares. También señala los ámbitos en los que la falta de una definición consensuada influye, así como las complicaciones derivadas del doble uso militar y no militar.

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Militarización del Espacio Ultraterrestre

Este texto se ocupa de la militarización del espacio ultraterrestre, sus características e importancia. También contiene referencias a la soberanía en el espacio exterior. A medida que los sistemas y servicios espaciales se integran cada vez más en la seguridad y la vida cotidiana de la población mundial, existe un impulso para equilibrar estos riesgos y formalizar, aunque sea en instrumentos no vinculantes, medidas para un comportamiento responsable en el espacio exterior. Las diversas propuestas de desarmonización del espacio son una prueba de este impulso. Aunque difieren en los detalles, todas las propuestas pretenden fomentar la gestión de riesgos y el comportamiento responsable en el espacio exterior.

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Basura Espacial en el Derecho Internacional

Este texto se ocupa de los desechos o residuos espaciales peligrosos en el Derecho Espacial Internacional. La era espacial abrió nuevos horizontes para la humanidad en muchos campos. Desde la exploración de la Tierra desde el espacio exterior hasta la exploración de las partes más profundas de nuestro universo, muchos beneficios de las actividades espaciales se han extendido a muchos países, incluso a aquellos que no poseen su propia tecnología espacial. Sin embargo, el uso y la exploración del espacio exterior también tiene sus riesgos. Los peligros para la población y el medio ambiente en el momento del lanzamiento, durante la reentrada atmosférica de los objetos espaciales o por las sustancias radiactivas o químicas a bordo de los objetos espaciales sólo se abordan de forma rudimentaria en los tratados espaciales y otros instrumentos internacionales.

Residuos Espaciales Orbitales Peligrosos

Este texto se ocupa de los desechos o residuos espaciales orbitales peligrosos. La creciente contaminación de las órbitas que rodean nuestro planeta podría transformarlo en una zona inoperable, en detrimento de todos los Estados. El desarrollo tecnológico en la exploración y el creciente uso del espacio exterior está llevando a un punto en el que es necesario tomar medidas urgentes. Mantener este lugar común operativo y libre de peligros no es responsabilidad de unos pocos Estados, sino un esfuerzo que requiere la cooperación de toda la comunidad internacional.

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Derecho Espacial Chino

Este texto analiza el derecho espacial chino, su normativa espacial actual. En un periodo de tiempo relativamente corto, China ha realizado notables avances tecnológicos en el sector espacial que le han permitido emprender con éxito misiones espaciales en la órbita terrestre baja y más allá. Sin embargo, estos avances tecnológicos no han ido acompañados de un progreso comparable en el ámbito normativo. De hecho, hasta ahora China sólo ha promulgado dos leyes de bajo nivel que regulan ciertos aspectos de sus actividades espaciales. Aunque esta situación podría haber sido aceptable en el pasado, ya no es suficiente para gestionar adecuadamente el creciente programa espacial chino, especialmente si se tiene en cuenta su carácter global. Podría decirse que el hecho de no modificar el estado actual de las cosas podría socavar futuros avances y ser perjudicial para las oportunidades financieras en el sector espacial.

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Futuro del Derecho Espacial en Asia

Este texto analizará la posible evolución futura de la legislación espacial china y las medidas concretas adoptadas en este sentido por el legislador chino. Las autoridades chinas parecen ser conscientes de la necesidad de actualizar y ampliar la legislación espacial nacional. Queda por ver el alcance y el tipo de dicha legislación y el calendario de su posible publicación.

Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre

Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de la ONU Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos del Espacio Ultraterrestre La Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU (OOSA, por sus siglas...

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Desarrollo Descentralizado del Derecho Espacial

Este texto examina el último desarrollo del derecho espacial para apoyar la descentralización y la comercialización del espacio. Sostiene que el actual proceso de comercialización del espacio exige un mayor desarrollo de las leyes espaciales en sus aspectos civiles y comerciales. En vista de la dificultad de concluir nuevos tratados espaciales a nivel internacional, es más probable que el desarrollo futuro del derecho espacial adopte un enfoque descentralizador y suavizador a través de la legislación espacial nacional y la redacción de normas de derecho indicativo.

Derecho en la Colonización del Espacio

Este texto ofrece una visión general del marco jurídico de las Naciones Unidas para las actividades espaciales y su inadecuación para hacer frente a las nuevas cuestiones jurídicas derivadas del actual proceso de comercialización del espacio.

Conquista de la Luna

Este texto se ocupa de la exploración y la conquista de la Luna. También que aportes genera el conocimiento de nuestro Universo la exploración de la Luna mediante misiones a la Luna tripuladas. Aunque es mucho lo que se ha aprendido sobre la Luna y la diferenciación y evolución planetaria gracias a los estudios que comenzaron en la era Apolo, los resultados de las misiones recientes siguen revelando nueva e importante información sobre la Luna. Como objeto planetario diferenciado y geológicamente complejo, la Luna ha sufrido cambios a lo largo de su historia, ya que su interior ha experimentado una intensa evolución térmica que comenzó con la acreción y la solidificación de los océanos de magma, el calentamiento radiogénico en el interior y la producción de basaltos marinos y otros materiales volcánicos, el enfriamiento y la solidificación continuos de su pequeño núcleo fundido, y la ocurrencia de una evolución interna prolongada para producir volcanes relativamente jóvenes y una serie de características tectónicas que reflejan su compleja evolución térmica. Las nuevas mediciones están suponiendo una revolución en la comprensión de la cronología de los acontecimientos, incluida la historia de los primeros bombardeos del sistema solar interior y las implicaciones para la dinámica del sistema solar primitivo, así como la posible presencia de una dínamo temprana en el núcleo y un fuerte campo magnético. Nuevos estudios geoquímicos e isotópicos están revelando nueva información sobre el contenido volátil y la historia pasada de la Luna, así como su relación con la Tierra y otros depósitos del sistema solar. En ningún otro lugar del sistema solar están tan bien registrados y conservados el proceso y la historia de los impactos. Los volátiles congelados se encuentran en las trampas frías de los polos, permanentemente ensombrecidas, a la espera de una futura exploración y posible utilización de los recursos. La continuación de la exploración de la Luna revelará, sin duda, nueva información adicional y aportará una comprensión más clara de las controversias actuales.

Historia del Registro de Objetos Espaciales

Este texto se ocupa de la historia del registro de objetos espaciales. Se centra en el período anterior y la negociación del Convenio de Registro, que es un hito importante en la historia del derecho espacial. Ha traído consigo novedades y ha contribuido a reforzar el nexo entre todos los tratados espaciales. Este nexo reforzado entre todos los tratados espaciales existentes ha tenido un efecto general en la potenciación y lamentación de la piedra angular de todas las actividades espaciales: los fines pacíficos. Con sus esfuerzos de buena fe, los Estados han reconocido el valor y la importancia de registrar los objetos espaciales lanzados. La aplicación del sistema de registro ha evolucionado desde la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1961), el artículo VIII del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (1967), el Convenio sobre el registro (1975), hasta la Resolución sobre la práctica de registro de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2007). El registro tiene dos vertientes, a saber, en los registros a nivel nacional y en el Registro de la ONU. El Índice en línea de la ONU es una base de datos mundial (o global) completa.

Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Exterior

Este texto se ocupa del Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Aquí se describe las obligaciones y derechos de los Estado parte. También las razones de su éxito. Pero el Convenio de Registro se encuentra ante una importante «prueba de resistencia» a la luz de los nuevos actores y las nuevas posibilidades en materia de construcción y lanzamiento de objetos espaciales. No ofrece una respuesta suficiente sobre cómo hacer frente a los nuevos retos, y la falta de un sistema de verificación y control abre la puerta a posibles elusiones y usos indebidos. Existen numerosos escritos académicos que sugieren enmiendas al Convenio de Registro, e incluso en el marco del proceso UNISPACE+50, se hicieron recomendaciones para mejorar el intercambio de información general sobre los objetos espaciales. Esta cuestión no debería descuidarse y habría que realizar esfuerzos constantes de concienciación sobre la importancia del registro y su contribución general a la transparencia internacional tanto entre el sector gubernamental como el privado.

Registro de Objetos Lanzados al Espacio Exterior

Este texto se ocupa del registro de objetos lanzados al espacio exterior. El registro de los objetos espaciales es un elemento central de la jurisdicción y el control sobre un objeto espacial y, en su caso, el personal del mismo a un estado de lanzamiento. El registro es un acto jurídico y no un mecanismo de control del tráfico.

Las organizaciones internacionales e intergubernamentales pueden, bajo ciertas condiciones, declarar la aceptación de los derechos y obligaciones del Convenio de Registro y establecer su propio registro. La Agencia Espacial Europea es una de estas organizaciones intergubernamentales y está aplicando activamente una práctica exhaustiva.

Los nuevos desarrollos técnicos y conceptos empresariales hacen que la aplicación del registro sea más compleja. El registro en circunstancias nuevas y desafiantes debe tener en cuenta los conceptos básicos del registro para lograr una solución adecuada. El desarrollo continuo de la práctica de registro, basado en los respectivos principios del tratado, sigue siendo objeto de debate en el Subcomité Jurídico de UNCOPUOS.

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Tratado del Espacio Exterior

Tratado del Espacio Exterior Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. Nota: sobre su éxito, puede ver su análisis aquí. Asimismo, véase en relación al Régimen Jurídico del Espacio Ultraterrestre y respecto a la Comisión de las Naciones Unidas sobre...

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Análisis del Tratado del Espacio Exterior

Este tratado es el principal instrumento internacional de regulación del Derecho del Espacio Ultraterrestre. Este texto analiza buena parte de sus principales artículos, con un comentario sobre los mismos. El desarme espacial forma parte de los problemas generales del desarme y la paz y la seguridad internacionales, y este tratado es un instrumento más. Los artículos más fundamentales del Tratado del Espacio Exterior incluyen la libertad que tienen los estados para explorar y utilizar el espacio exterior sin pedir autorización previa o permiso a otros estados o a la ONU. Estas grandes libertades se equilibran con la prohibición de la apropiación nacional, la prohibición del emplazamiento de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en el espacio, y las obligaciones impuestas a los estados en la supervisión de sus actividades espaciales nacionales y para la protección del entorno espacial y terrestre durante sus actividades espaciales.

Futuro del Derecho Espacial

El entorno del espacio exterior ha cambiado bastante desde el cambio de siglo. Hay una competencia renovada, especialmente visible en la región asiática. El número y los tipos de actores espaciales han aumentado, y el papel de los actores comerciales se ha vuelto más considerable. De cara al futuro del derecho espacial, es probable que el corpus de derecho espacial deba ser revisado y enmendado para las actividades espaciales de nueva generación, especialmente las actividades espaciales avanzadas, como la explotación de asteroides y de la Luna y el uso de recursos, las bases lunares internacionales tripuladas y las estaciones comerciales, la impresión en 3D con recursos celestes y otras actividades que no estaban simplemente más allá de la imaginación de los redactores de los principales tratados espaciales. Otras actividades emergentes, desde la remediación de desechos espaciales mediante la captura de pequeños trozos de desechos espaciales o incluso de grandes cuerpos de cohetes gastados que orbitan de forma incontrolada, o incluso el uso avanzado de los recursos de los asteroides y de la Luna para diversos fines, pueden poner de manifiesto las lagunas del régimen de derecho espacial internacional existente. Es posible (y, de hecho, probable) que los redactores del tratado pudieran prever ciertas actividades (como la participación de varios Estados en un mismo lanzamiento, o la aglomeración orbital de la órbita geoestacionaria), pero optaron por no legislar sobre ellas. En los trabajos preparatorios del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, tal y como se desarrollaron en la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, puede quizás encontrarse muestras de su abstención para no adelantarse a la evolución de las tecnologías o actividades, o simplemente por conveniencia política. También es probable que los redactores simplemente no previeran una serie de actividades en el espacio que se harían realidad en las décadas siguientes, o de actividades que aún pueden estar en el horizonte y desarrollarse en años venideros.

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Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos

Este texto se ocupa de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS, por sus siglas en inglés). La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos tiene dos subcomités, el Subcomité Científico y Técnico y el Subcomité Jurídico, que se reúnen durante dos semanas cada año antes de que el órgano plenario de la COPUOS se reúna durante una semana y media en verano, también en Viena. Los principales tratados espaciales redactados y negociados por la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos son el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, el Acuerdo sobre Astronautas de 1968, el Convenio sobre Responsabilidad de 1972 y el Convenio sobre Registro de 1975. Un tratado posterior, el Acuerdo sobre la Luna de 1979, también está en vigor, pero sólo para una pequeña minoría de Estados, ninguno de los cuales es una importante potencia espacial mundial. La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos también fue la sede de una serie de fuentes no vinculantes de derecho espacial.

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Compuestos Orgánicos Extraterrestres

Este texto se ocupa de la materia y los compuestos orgánicos extraterrestres, especialmente en los meteoritos. Muchos de los compuestos orgánicos o de sus precursores que se encuentran en los meteoritos se originaron en el medio interestelar o circundante y posteriormente se incorporaron a los planetas durante la formación del sistema solar.

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Régimen Térmico de la Tierra

Este texto se ocupa del régimen térmico de la Tierra, en el contexto del origen de nuestro planeta y de la vida en general. Como una parte de ella, se analizan los sistemas hidrotermales submarinos. Los sistemas hidrotermales continentales y submarinos son una parte integral del régimen térmico de la Tierra. Las condiciones reductoras de los sistemas hidrotermales, que se deben a reacciones de serpentinización, pueden haber sido una importante fuente de biomoléculas en la Tierra primitiva. Estos ambientes reductores son el resultado del flujo de sustancias disueltas en el agua de mar a través de compuestos inorgánicos presentes en el material de la corteza terrestre muy caliente que reducen los compuestos orgánicos del agua de mar.

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Adivinación Celestial Mesopotámica

En el mundo antiguo, la recopilación y el estudio de los fenómenos celestes y la interpretación de su significado profético, especialmente en lo que se refiere a los reyes y las naciones, eran ciencias estrechamente relacionadas que llevaban a cabo los mismos eruditos. Tanto las fuentes antiguas como las investigaciones modernas coinciden en que la astronomía y la adivinación celeste surgieron en Babilonia. Sin embargo, sólo a finales del siglo XIX los estudiosos comenzaron a identificar y descifrar las fuentes babilónicas originales, y el proceso de comprensión de esas fuentes ha sido largo y difícil. A partir del período de la antigua Babilonia, la adivinación celeste provocó una creciente atención de los estudiosos a los fenómenos del cielo. En toda la adivinación mesopotámica subyace la suposición de que los dioses producen señales para comunicarse con la humanidad. Las señales podían producirse en cualquier momento y en todos los ámbitos de la experiencia, real o imaginaria. La adivinación no era una actividad marginal, sino una parte integral de la religión mesopotámica, la vida cotidiana y la ideología real.

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Astronomía Babilónica

Durante el primer milenio a.C., Babilonia se convirtió en el centro de un programa intensivo y duradero de observación celeste atestiguado en diarios y textos relacionados. A su paso, surgieron dos métodos diferentes para predecir los fenómenos lunares y planetarios: Los métodos de Goal-Year y la astronomía matemática. Los elementos de conocimiento de los diarios y de la astronomía matemática se transmitieron a Egipto y al mundo grecorromano. En el mundo antiguo, la recopilación y el estudio de los fenómenos celestes y la interpretación de su significado profético, especialmente en lo que se refiere a los reyes y las naciones, eran ciencias estrechamente relacionadas que llevaban a cabo los mismos eruditos. Tanto las fuentes antiguas como las investigaciones modernas coinciden en que la astronomía y la adivinación celeste surgieron en Babilonia. Sin embargo, sólo a finales del siglo XIX los estudiosos comenzaron a identificar y descifrar las fuentes babilónicas originales, y el proceso de comprensión de esas fuentes ha sido largo y difícil.

Zodiaco Babilónico

Este texto se ocupa del zodiaco babilonio, en la antigua mesopotamia. Junto con la astronomía matemática, a partir de finales del siglo V a.C. se desarrollaron en Babilonia nuevas formas de astrología que empleaban el zodiaco. En este ámbito, aún queda mucho por investigar. Una característica común de la nueva astrología es el importante papel que desempeñan el zodiaco, la Luna y los cinco planetas. La astrología zodiacal también se vinculó con las tradiciones médicas, dando lugar a doctrinas astro-médicas que emplean criterios astrológicos basados en el zodiaco, la Luna, el Sol y los planetas para determinar los tratamientos.

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Cosmovisión Andina

Este texto se ocupa de la Cosmovisión andina, de la astronomía andina, más allá de la inca. La cosmovisión incaica fue sólo una de las varias cosmovisiones abrazadas en los Andes prehispánicos, y la evidencia existente no debe reducirse a lo que se llama "el modelo Misminay". Las desviaciones más evidentes y a la vez mejor documentadas se dan entre las cosmovisiones de los incas y la de sus contemporáneos, los chimús de la costa norte. En cuanto a las culturas más antiguas, un campo de estudio prometedor es sin duda la iconografía moche. Por último, cabe destacar la importancia de Chankillo, el observatorio astronómico más antiguo de esta región de América. Tal vez los estudios futuros permitirán a los estudiosos proporcionar una información más completa sobre la función de este espectacular monumento.

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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.