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Hasta ahora, la mejor manera de explorar las estructuras internas de la Tierra, con el fin de examinar propiedades geológicas como la densidad y la elasticidad, ha sido a través de experimentos de laboratorio y mediciones sÃsmicas. Sin embargo, resulta difÃcil usar sólo la sismologÃa para lograr que los efectos generados por las variaciones en la densidad resulten distinguibles de los efectos generados por las variaciones en las propiedades elásticas.
Ahora, el geofÃsico Mark Simons del Instituto Tecnológico de California (Caltech) y Takeo Ito de la Universidad de Nagoya en Japón, están utilizando datos de sistemas GPS de un modo completamente distinto al habitual: Los usan para medir la respuesta de la tierra firme ante los movimientos de las mareas marÃtimas, las cuales someten la superficie terrestre a una considerable tensión estructural, y para estimar por separado los efectos generados por la densidad de la Tierra y las propiedades que controlan la respuesta del terreno cuando a éste se le aplica una fuerza.
El 2 MASS Redshift Survey ayudará a comprender mejor el movimiento de la VÃa Láctea y el origen de la gravedad de la Tierra
Los astrónomos de la Universidad de Portsmouth han conseguido completar un mapa en tres dimensiones y a color de todas las estructuras visibles del Universo con detalles que llegan hasta los 380 millones de años luz.
El 2 MASS Redshift Survey, asà es como ha sido nombrado el mapa, fue presentado en el 278º Congreso de la American Astronomical Society.
La investigación que ha durado diez años tenÃa el objetivo de mapear por entero el cielo nocturno utilizando unos rayos de luz de la gama de los infrarrojos. La luz de este tipo de longitud de onda superior a la visible por el ojo humano es capaz de penetrar las nubes opacas de polvo que rodean las galaxias.
Esto ha posibilitado a los investigadores ampliar sus miras hasta casi alcanzar el disco galáctico de la VÃa Láctea (es la región en la que se concentra la mayorÃa de las estrellas y de gases de una galaxia espiral como la nuestra).
Los meteotsunamis son olas oceánicas con caracterÃsticas de tsunamis, aunque de origen atmosférico en lugar de sÃsmico. Estas olas pueden generar oscilaciones del nivel del mar de gran amplitud que en ocasiones pueden tener consecuencias destructivas en puertos y calas. Una investigación en la que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones CientÃficas (CSIC) ha desarrollado un nuevo sistema de predicción basado en la utilización conjunta de modelos numéricos de la atmósfera y el océano. El estudio ha sido publicado en el último número de la revista Geophysical Research Letters.

El pasado 19 de marzo, dÃa de San José, la naturaleza ofreció un maravilloso regalo:brilló en el cielo una espectacular «súper Luna»:nuestro satélite era alrededor de un 14% más grande y 30% más brillante que otras noches.
La tormenta, de varios cientos de metros de altura y un frente de decenas de kilómetros, convirtió el dÃa en noche en unos minutos.
Fue el pasado viernes. Ante la mirada atónita de ciudadanos y transeúntes, una gigantesca tormenta de arena, de varios cientos de metros de altura y un frente de decenas de kilómetros., avanza implacable cubriéndolo todo a su paso. En apenas unos minutos, el dÃa se convirtió en una noche profunda en la que ya no era posible distinguir nada a solo unos metros. La ola de arena se formó en el sur de Irak y, avanzando a unos 80 km. por hora, barrió la mayor parte de Kuwait de norte a sur. Los vÃdeos hablan por sà solos de la magnitud de este raro y espectacular fenómeno meteorológico.
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