{"id":85233,"date":"2021-07-07T10:27:53","date_gmt":"2021-07-07T14:27:53","guid":{"rendered":"http:\/\/hindsightis2020.space\/dev\/breve-historia-del-sonido-en-el-espacio\/"},"modified":"2023-04-11T06:04:08","modified_gmt":"2023-04-11T10:04:08","slug":"breve-historia-del-sonido-en-el-espacio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eclipsesoundscapes.org\/es\/breve-historia-del-sonido-en-el-espacio\/","title":{"rendered":"Breve historia del sonido en el espacio"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 podemos aprender poni\u00e9ndole el o\u00eddo al cosmos?<\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cualquiera que recuerde la ic\u00f3nica pel\u00edcula de Ridley Scott, \u201cAlien\u201d, (\u00bfqui\u00e9n podr\u00eda olvidarla?) puede recordar el lema de \u201cen el espacio, nadie puede escucharte gritar\u201d. Y aunque las pel\u00edculas de ciencia ficci\u00f3n son material frecuente para el debate cient\u00edfico, esta afirmaci\u00f3n es ampliamente reconocida como verdadera. Como no hay aire en el espacio, no hay nada que conduzca las ondas sonoras, entonces no hay vibraciones que el o\u00eddo humano pueda percibir. Pero eso no quiere decir que sea imposible o\u00edr los sonidos del espacio. Con un poco de creatividad y mucha ingenuidad cient\u00edfica, los astrof\u00edsicos han desarrollado fascinantes maneras de que podamos escuchar el cosmos. <\/span><\/p>\n<p>En la mayor\u00eda de los casos, el proceso de escucha solo requiere un poquito de traducci\u00f3n. Las ondas sonoras mec\u00e1nicas quiz\u00e1s no puedan viajar por el espacio, pero las ondas electromagn\u00e9ticas s\u00ed. Los cient\u00edficos utilizan instrumentos para captar ondas de radio, microondas, rayos infrarrojos, rayos \u00f3pticos, rayos ultravioletas, rayos X y rayos gamma, luego los convierten en ondas sonoras audibles mediante un proceso conocido como sonificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los investigadores de la NASA ya consideraban las posibilidades del sonido en el espacio all\u00e1 por el a\u00f1o 1977, cuando se lanzaron las sondas Voyager. En caso de que las sondas interestelares encontraran vida extraterrestre inteligente, la NASA hab\u00eda colocado un \u201c <a href=\"https:\/\/voyager.jpl.nasa.gov\/golden-record\/\">disco de oro<\/a>\u201d a bordo de la nave espacial que llevaba marcas auditivas de vida en la tierra: las olas del oc\u00e9ano, la canci\u00f3n de un ave, saludos en 55 idiomas y hasta una lista de reproducci\u00f3n de m\u00fasica multicultural de diversas \u00e9pocas. Pero los cient\u00edficos tambi\u00e9n pensaban en qu\u00e9 sonidos podr\u00edan recibir las Voyager cuando instalaron un subsistema de ondas de plasma a bordo de cada sonda.<\/p>\n<p>En 2012, la Voyager 1 cruz\u00f3 la frontera de la heliosfera. Poco tiempo despu\u00e9s, envi\u00f3 datos asombrosos: vibraciones de plasma denso, o gas ionizado, <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=LIAZWb9_si4\">retumbando en el espacio interestelar<\/a>. Esos silbidos extra\u00f1os ayudan a los cient\u00edficos a aprender sobre la densidad en este espacio extra\u00f1o m\u00e1s all\u00e1 de nuestro sistema solar.<\/p>\n<p>El plasma se utiliza con frecuencia como medio para que los cient\u00edficos detecten sonidos del espacio. As\u00ed como las ondas sonoras pueden mover granos de arena en un plato, ondas similares pueden hacer que el plasma en el sol suba y baje. De esta manera los cient\u00edficos pudieron saber que el sol en s\u00ed mismo suena como un timbre. Los telescopios como y <a href=\"http:\/\/soi.stanford.edu\/\">MDI<\/a> observaron movimientos en el plasma solar, y el equipo del <a href=\"http:\/\/solar-center.stanford.edu\/\">Centro Solar de Stanford<\/a> cre\u00f3 el proyecto <a href=\"http:\/\/solar-center.stanford.edu\/SoSH\/\"><i>Sonification of Solar Harmonics <\/i><\/a><a href=\"http:\/\/solar-center.stanford.edu\/SoSH\/\">o<\/a><a href=\"http:\/\/solar-center.stanford.edu\/SoSH\/\"><i> SoSH Project<\/i><\/a> para convertir estas vibraciones solares observadas en <a href=\"http:\/\/solar-center.stanford.edu\/SoSH\/3modes.wav\">sonidos audibles<\/a>.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se colocaron instrumentos de ondas de plasma en los exploradores planetarios de la NASA, como la sonda Cassini a Saturno y la sonda Juno a J\u00fapiter. El instrumento cient\u00edfico de ondas de radio y plasma de la Cassini ha captado varias se\u00f1ales fascinantes, como <a href=\"https:\/\/solarsystem.nasa.gov\/resources\/17844\/sound-of-saturn-radio-emissions-of-the-planet-and-enceladus\/\">emisiones de radio de Saturno y sus lunas&lt;<\/a> y una impresionante <a href=\"https:\/\/solarsystem.nasa.gov\/resources\/17364\/lightning-on-saturn\/\">tormenta el\u00e9ctrica<\/a>. La Cassini tambi\u00e9n llevaba un micr\u00f3fono a bordo de la sonda Huygens que grab\u00f3 sonido al descender a la luna saturnina de Tit\u00e1n.<\/p>\n<p>La sonda Juno recopil\u00f3 datos al descender a la <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/jpl\/nasas-juno-spacecraft-enters-jupiters-magnetic-field\">magnet\u00f3sfera de J\u00fapiter<\/a>, la estructura m\u00e1s grande de nuestro sistema solar. Recogi\u00f3 una serie de ondas electromagn\u00e9ticas atrapadas en una cavidad dentro del campo magn\u00e9tico de J\u00fapiter. Un par de meses despu\u00e9s, el instrumento recibi\u00f3 se\u00f1ales de radio de las <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/jpl\/jupiter-s-north-pole-unlike-anything-encountered-in-solar-system\">auroras<\/a> intensas sumamente notorias del planeta.<\/p>\n<p>No todos los sonidos capturados en el espacio son el resultado de ondas electromagn\u00e9ticas. Los impactos directos pueden provocar vibraciones mec\u00e1nicas que son audibles para el o\u00eddo humano. Por ejemplo, cuando la Stardust-NExT se encontr\u00f3 con el cometa Tempel 1 en 2011, su instrumento <i>Dust Flux Monitor<\/i> registr\u00f3 las vibraciones de <a href=\"https:\/\/soundcloud.com\/nasa\/stardust-passing-comet-tempel-1\"> part\u00edculas de polvo que llov\u00edan a c\u00e1ntaros sobre la nave<\/a>.<\/p>\n<p>En 2019, el m\u00f3dulo de aterrizaje InSight coloc\u00f3 un sism\u00f3metro altamente sensible en Marte que capt\u00f3 los <a href=\"https:\/\/mars.nasa.gov\/resources\/24650\/listen-to-nasas-insight-at-work-on-mars\/?site=insight\"> sonidos de temblores y vientos marcianos<\/a>. Inspirada por el \u00e9xito del sism\u00f3metro, la NASA opt\u00f3 por enviar una serie de <a href=\"https:\/\/mars.nasa.gov\/mars2020\/participate\/sounds\/\">micr\u00f3fonos a bordo del explorador Perseverance&lt;<\/a>, que aterriz\u00f3 en el planeta rojo en febrero de 2021. El micr\u00f3fono de entrada, descenso y aterrizaje grab\u00f3 el exitoso aterrizaje de Percy, mientras que el micr\u00f3fono SuperCam remite los sonidos mec\u00e1nicos del explorador y de las rocas y los minerales que estudia.<\/p>\n<p>Otros sonidos del espacio son sonificaciones de datos sobre la luz. Eso le ha permitido a la NASA recabar sonidos con algunos de sus telescopios m\u00e1s impresionantes, como el Observatorio de rayos X Chandra, el telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial Spitzer. Estos telescopios crean im\u00e1genes mediante captura de rayos X, infrarrojos y luz \u00f3ptica. A trav\u00e9s de la sonificaci\u00f3n, esos datos se convierten en audio, donde el tono y el volumen reflejan la concentraci\u00f3n y la intensidad de la luz. En consecuencia, podemos <span lang=\"es\" style=\"color: black;\"><a href=\"https:\/\/chandra.si.edu\/sound\/\">o\u00edr cuerpos celestes<\/a> tales como supernovas, nebulosas y hasta agujeros negros. (Por si tiene dudas, <a href=\"https:\/\/science.nasa.gov\/science-news\/science-at-nasa\/2003\/09sep_blackholesounds\">los<br \/>\nagujeros negros cantan en nota si bemol<\/a>). <\/span><\/p>\n<p>Pero, \u00bfpor qu\u00e9 tomarse tanta molestia para recrear los sonidos del espacio? Las respuestas son a la vez complejas y muy simples. En el caso de los instrumentos de ondas de plasma, los cient\u00edficos pueden aprender mucho sobre las interacciones y la din\u00e1mica entre los objetos de nuestro sistema solar. Los \u201csonidos\u201d que provienen de estos estudios son solo un divertido efecto retardado. Y la ciencia debe ser algo divertido. Los compositores musicales, los dise\u00f1adores de videojuegos y otros creadores de multimedios han recuperado estos sonidos del espacio para todo tipo de prop\u00f3sitos creativos. \u00bfQui\u00e9n puede asegurar que los datos cient\u00edficos complejos no deber\u00edan estar al alcance de las masas?<\/p>\n<p>La accesibilidad es otra importante pieza del rompecabezas. Herramientas tales como la sonificaci\u00f3n ampl\u00edan el campo de la astrof\u00edsica para que las personas no videntes o con una visi\u00f3n deficiente puedan estudiarlo y disfrutarlo. Pero adem\u00e1s, presenta los datos en un formato multisensorial que hace que aprender sea m\u00e1s accesible para todos.<\/p>\n<h2>Escuchar con Eclipse Soundscapes<\/h2>\n<p>Para lograr una ciencia espacial que sea m\u00e1s divertida y accesible, descargue la <a href=\"http:\/\/eclipsesoundscapes.org\/download\"> aplicaci\u00f3n m\u00f3vil de Eclipse Soundscapes<\/a>, que le permite o\u00edr (y sentir) un eclipse solar total. Tambi\u00e9n puede registrarse para unirse a nuestro pr\u00f3ximo proyecto de ciencia ciudadana <a href=\"http:\/\/eclipsesoundscapes.org\/blog\/citizen-science-where-everyone-benefits-public-participation\">Eclipse Soundscapes: Citizen Science Project<\/a>, donde estudiaremos de qu\u00e9 manera los eclipses influyen en los paisajes sonoros aqu\u00ed en el planeta Tierra. \u00a1Es otra manera de mantener los o\u00eddos abiertos y aprender sobre nuestro universo![\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text] \u00bfQu\u00e9 podemos aprender poni\u00e9ndole el o\u00eddo al cosmos? 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