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Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
     
     Planeta X     
Boletín de Astronomía
X simboliza duda, desconocimiento. Este Planeta llegó para despejar dudas y traer conocimiento
 
Fundado el 15 de julio de 2001
N° 6, Año I.
3/9/2001
Director y propietario: Martín Cagliani
Colaboradores: Diego Córdova
Diseño: Área de Historia de la Biblioteca Virtual "Miguel de Cervantes"
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© 2001 Martín Cagliani. Reservados todos los derechos.
 
Sumario

Noticias de Astronomía

Informe de la ISS

 

El Hubble demostró en imágenes una teoría

     El telescopio espacial Hubble demostró en imágenes que los científicos estaban en lo cierto cuando predijeron que una estrella moribunda vomitaría su materia en complejas tramas de gas que darían origen a violentas ondas de choque a velocidades decenas de miles de veces supersónicas.

     La comprobación surgió de una fotografía que el Hubble acaba de tomar mirando hacia el objeto que los astrónomos conocen como OH231.8+4.2, llamado "Nebulosa de la Calabaza" por su forma, o "Nebulosa del Huevo Podrido" por su olor --si se lo pudiera sentir en el espacio-- debido a la gran cantidad de sulfuro que contiene.

     Todos los astros, incluido nuestro sol, algún día morirán de esa manera, expulsando su materia en la forma de una "nebulosa planetaria" hacia el espacio que las circunda.

     Esa nebulosa planetaria es gas (amarillo en la imagen) que se dispersa acelerado en direcciones opuestas a velocidades colosales de hasta un millón y medio de kilómetros por hora.

     El proceso es tan eficiente que los globos de gas a los lados de la estrella casi totalizan la materia que ésta expulsó.

     Al hacer impacto con tal violencia y recalentar la materia que lo rodea, ese gas forma verdaderos frentes de ondas de choque (azul en la imagen) que habían sido predichos por cálculos pero nunca antes vistos con este detalle.

     La Nebulosa de la Calabaza o del Huevo Podrido mide alrededor de un año y medio luz de largo y está a 5.000 años luz de nosotros, en la constelación Puppis.

     Usando filtros que sólo dejan pasar la luz de los átomos de hidrógeno y nitrógeno cargados de electricidad, un equipo de astrónomos norteamericanos y españoles pudieron identificar las partes más ardientes del gas recalentado por las ondas de choque y descubrieron que adoptan formas de burbujas dobles.

     "Ésta es la primera vez que esos componentes de choque han sido visto tan claramente en una nebulosa", dijo Valentín Bujarrabal, del Observatorio Astronómico Nacional de España.

     "Estas imágenes profundas y de alta resolución muestran en gran detalle la compleja estructura de las ondas de choque, y ahora podemos compararlas con predicciones basadas en modelos de computadora", añadió.

Fuente: Espacial.com, 28/08/2001.

 

Una estrella que crece

     Por primera vez, el estrechamiento durante la rápida rotación de una estrella es medido por un sistema telescópico de alta resolución de la NASA en la Montaña de Palomar, cerca de San Diego. Los científicos ya habían visualizado antes una protuberancia en el ecuador de la estrella Altair, pero pensaban que podía ser un error del telescopio. Este ensanchamiento durante su rotación provoca que el diámetro del ecuador sea mayor que el de los polos.

     Altair es una conocida estrella del Triángulo de Verano, claramente visible durante el cielo veraniego. Los científicos usaron el Interferómetro Testbed de Palomar, que enlaza múltiples telescopios, para medir el radio de la estrella desde diferentes ángulos. Estas observaciones indican que la medida de la estrella variaba desde ellos, lo que es un primer indicio de que Altair no es perfectamente redonda.

     "Esta sorprendente observación significaba el principio de un desafiante trabajo detectivesco para interpretar los datos", explica Gerard van Belle, del JPL. "Medimos otra estrella, Vega, al mismo tiempo, pero no cambiaba con el ángulo, así que nos dimos cuenta de que no era un error o una mota del telescopio".

     Estudios anteriores sobre Altair ya advertían de la posibilidad de que la estrella tuviera una protuberancia, pero nunca antes habían medido esta forma directamente. Las primeras mediciones del espectro de la estrella, o de los modelos de ondas, indicaban que Altair rotaba muy rápido. Cuando una esfera gaseosa, como una estrella, da vueltas muy rápido, tiende a expandirse por la mitad, como un balón de playa que es estrujado por arriba y por abajo.

     Altair es un perfecto ejemplo, rota una vez cada 10,4 horas, y las nuevas observaciones desde Palomar revelan que el diámetro en su ecuador es un 14 por ciento mayor que en sus polos. Para una estrella que gira lentamente, este efecto es minúsculo. Por ejemplo, nuestro Sol rota una vez cada 30 días y tiene un ecuador con un diámetro sólo un 0.001 por ciento mayor que el medido entre sus polos.

     Midiendo a Altair desde una posición a lo largo de su canto, van Belle y sus colegas determinaron que Altair rota a una velocidad de al menos 210 kilómetros por segundo (733.200 kilómetros por hora), aunque futuros estudios podrían precisar mejor esta velocidad.

     "Determinar la forma de otra estrella puede ayudarnos a aprender sobre las fuerzas que controlan la forma y la estructura de todas las estrellas, incluido el Sol", según Beichman. "Lo que nos hace saber más sobre el comportamiento del Sol y sobre su destino". El interferómetro de Palomar tiene telescopios de tres metros y 50 centímetros. Para estudiar la estrella Altair se usaron dos telescopios a la vez. La luz combinada de estos telescopios proporcionó una nitidez comparable a la de un telescopio tan grande como un campo de fútbol.

     Altair ocupa el número 12 de entre las estrellas más brillantes que se observan en el cielo. Para los científicos de la NASA, las observaciones interferométricas pueden suponer un paso más en la búsqueda de planetas cerca de las estrellas.

Más información:
La NASA
Palomar Testbed Interferometer
Programa de la NASA

Fuente: http://www.micanoa.com/ciencia/cieestrellas.html, 28/08/2001.

 

Japón lanza el cohete H-2A, que podrá competir con el Ariane V europeo

     Después de retrasarlo en varias ocasiones, Japón ha dado un paso más en su carrera espacial. La agencia espacial japonesa, NASDA, ha anunciado el lanzamiento del cohete H-2A desde la isla de Tanegashima, a 1.000 kilómetros al sur de Tokio.

     El H-2A está considerado un elemento clave del programa espacial nipón. Que podrá en el futuro competir con su homólogo europeo Ariane V. El cohete ha despegado poco después de las 16.00 (9.00 hora española).

     Este primer vuelo del H-2A había sido programado para el pasado 25 de agosto, pero fue retrasado por un problema en una válvula que controla la presión del oxígeno.

     El lanzamiento de este cohete ya había sido retrasado una primera vez en 1999, tras dos fracasos consecutivos del H-2 (el lanzado hoy es una versión mejorada). Esto, añadido a la pérdida de un satélite, hundieron la industria espacial japonesa.

     El éxito del vuelo del H-2A sería un soplo de aire fresco para otros proyectos de la NASDA, así como el de la nave espacial sin tripulación Hope-X, Actualmente en espera de ser lanzada.

Fuente: Diario El Mundo (España), 29/08/2001.

 

Astronomía.

Una técnica permitirá descubrir planetas similares a la Tierra

     Científicos de la NASA estadounidense y la Agencia Espacial Europea (ESA) han desarrollado una técnica que puede permitir el descubrimiento de planetas similares a la Tierra, publica la revista 'Nature' en su último número.

     Según la revista, en el plazo de una década esta técnica podrá emplearse en las misiones Terrestrial Planet Finder (TPF) de la NASA y Darwin de la ESA, que utilizarán unos complejos telescopios en el espacio exterior para tratar de encontrar planetas similares al nuestro en otros sistemas solares.

     La técnica de fotometría de baja precisión permite detectar variaciones en la luz reflejada por un planeta en su órbita, según describe el equipo encabezado por E.B. Ford, del Observatorio de la Universidad de Princeton (Nueva Jersey, EEUU).

     Dependiendo de la intensidad y color de la luz, podrá determinarse la superficie y atmósfera de esos planetas y quizás incluso la existencia de vegetación. Los proyectos TPF y Darwin buscarán sistemas solares situados hasta a 50 años luz del nuestro.

     Hasta ahora, los cerca de 70 planetas descubiertos fuera de nuestro sistema solar han sido similares a Júpiter en tamaño y se han detectado gracias a su gran fuerza de gravedad.

     En cambio, las dos misiones futuras tratarán de localizar planetas de tamaño más pequeño y de configuración rocosa.

     Según el equipo dirigido por Ford, "un TPF que pueda medir una variación óptica del 5% puede desvelar las condiciones atmosféricas, el periodo de rotación y el cambio de estaciones en las secuencias de nubosidad de un planeta similar a la Tierra".

     "Esperamos que la curva de luz diurna de un planeta similar al terrestre fuera del sistema solar contenga características detectables que permitan descifrar información sobre sus propiedades físicas y quizás incluso biológicas", explican los expertos.

Fuente: Diario El Mundo (España), 30/08/2001.

 

Los europeos buscarán agua en Marte con radar

     Un poderoso radar capaz de ver agua a 5.000 metros de profundidad en el subsuelo marciano será el principal ojo del robot Mars Express que lanzará dentro de dos años la Agencia Espacial Europea (ESA).

     El instrumento, llamado MARSIS, es similar a los usados desde aviones para el hallazgo de minerales y petróleo en la Tierra y pesa sólo 12 kilos, incluida la antena de 40 metros de largo.

     "Necesitamos una antena tan grande para transmitir en bajas frecuencias, que son las que más penetrarán el terreno", explica Roberto Seu, principal investigador a cargo del MARSIS.

     Desde una órbita inicial a 800 kilómetros de altura sobre Marte, el radar enviará dos señales en diferentes frecuencias (1,3 y 5,5 Mhz), y los científicos extraerán conclusiones del eco que reciba el robot por comparación de una con otra.

     La mayoría de esas señales rebotará en la corteza de piedra del planeta, pero otras se adentrarán en el subsuelo y serán reflejadas por diferentes capas de terreno.

     Según su composición, las capas tendrán mayor o menor conductividad eléctrica y esto definirá un diferente tipo de eco en los receptores del Mars Express, lo que permitirá identificar el material en el que las ondas fueron reflejadas.

     A la vez, la mayor demora en recibir el eco de las profundidades, comparado con el menor tiempo que tardarán en reflejarse las señales en la superficie, dará a los científicos la profundidad en que se produjo el rebote.

     "Fácilmente podremos ver la parte superior de yacimientos de agua que estén a 2.000 o 3.00 metros de profundidad", asegura Seu, y apunta: "Confiamos en que la roca del subsuelo nos permitirá llegar aún más profundo, 4.000 o 5.000 metros".

     Agrega el estudioso que esa técnica de prospección también hará posible medir el espesor de los depósitos de arena en dunas, o determinar si hay sedimentos cubriendo otros materiales en lo que se cree fueron lagos u océanos hace millones de años.

     La Mars Express, un cubo del tamaño de dos heladeras familiares grandes y una tonelada de peso, será lanzada desde el cosmódromo ruso de Baikonur al tope de un cohete Soyuz Fregate en junio de 2003, dos meses antes de que Marte se aproxime a la Tierra a la menor distancia en 17 años.

     Antes de entrar en órbita el 26 de diciembre de ese año, soltará una subsonda -llamada Beagle 2- que descenderá suavemente ayudada por paracaídas y bolsas de aire para hacer un prolijo relevamiento de 180 días a su alrededor.

     Su llegada a Marte coincidirá con una verdadera avalancha de vehículos terrestres que aprovecharán el acercamiento excepcional de nuestro planeta vecino.

     No menos de seis sondas están agendadas para reunirse allí en ese momento, entre ellas las dos naves automáticas de la misión 2003 Exploration Rovers, de la NASA.

Fuente: Espacial.com, 30/08/2001.

 

Un grupo de 14 hombres trabajará tres meses tumbado en camas para un proyecto científico

     Se trata del primer estudio de descanso durante un largo tiempo de esta complejidad y duración que se realiza en Europa - En la primera etapa del proyecto pasarán 90 días boca abajo.

     Catorce hombres pasarán tres meses tumbados en camas para recopilar suficientes datos científicos que prueben los cambios musculares y óseos típicos que se producen en las misiones espaciales de larga duración y la forma de contrarrestarlos.

     La Agencia Europea del Espacio, junto a la agencia francesa CNES y la japonesa NASDA, están trabajando en este proyecto de simulación de medicina preventiva en la Tierra. También se pretende conocer los aspectos médicos del cuidado sanitario de las personas afectadas por enfermedades de pérdida de masa ósea y muscular.

     Además, se investigará el sistema cardiovascular, la regulación neuroendocrina en la producción de orina, el comportamiento psicológico y los cambios en los ciclos de sueño.

     Se trata del primer estudio de descanso en cama durante un largo tiempo de esta complejidad y duración que se realiza en Europa. Para llevarlo a cabo, sólo se seleccionó a hombres (de nacionalidad francesa) de edades comprendidas entre los 29 y 41 años, de un total de 450 voluntarios presentados.

     Estar en un ambiente sin gravedad produce impactos en el cuerpo humano y ya existe evidencia de los cambios en huesos y músculos de los astronautas que han participado en misiones en el espacio durante largo tiempo.

     El estudio consiste en dos periodos de 120 días cada uno: 90 días boca abajo con una inclinación de -6 grados; un periodo de preparación de 15 días antes y 15 días de recuperación en la fase posterior. Los estudios anteriores, donde la inclinación osciló entre 0 a 15 grados, mostraron que la posición de -6 grados era la mejor para estimular los efectos de la falta de gravedad que hay en el espacio.

     Los experimentos han sido propuestos por científicos europeos y de la NASDA para investigar la fisiología de los huesos. En los estudios participarán cerca de 80 investigadores de 12 grupos científicos.

     Durante el estudio los voluntarios se someterán a pruebas de ejercicios físicos, densitometrías óseas y resonancias magnéticas, así como análisis de biopsias musculares y de muestras biológicas.

Fuente: Diario El Mundo (España), 01/09/2001.

 

El telescopio espacial 'Chandra' cumple dos años de exitosos trabajos de observación de agujeros negros

     El telescopio espacial de rayos X 'Chandra' ha cumplido ya dos años de observaciones en órbita alrededor de la Tierra, que han permitido a los científicos obtener información sin precedentes sobre los agujeros negros y cuerpos celestes que hasta ahora no se habían visto.

     Desde que enviara su primera imagen, en agosto de 1999, el 'Chandra' ha observado galaxias chocando unas con otras, una corriente de materia ocho veces más grande que la Vía Láctea, e incluso una sombra de rayos X pasando de una galaxia a otra.

     La Agencia Espacial estadounidense (NASA) está especialmente orgullosa de las imágenes obtenidas de los misteriosos agujeros negros.

     "Los hemos visto muy jóvenes, enormes, y en cantidades mucho más grandes de lo que algunos de nosotros esperábamos, y los hemos descubierto de distintas clases", explicó Andrew Weisskopf, científico de la NASA con motivo del aniversario.

     Asimismo, el 'proyecto Chandra' ha permitido aprender más de la generación de rayos X en las cercanías de los agujeros negros, "de cómo funcionan, cómo nacen y cómo mueren", añade Weisskopf, precisando, en este sentido, que el principal éxito del telescopio no han sido los "retratos" sino su habilidad para visualizar "la distribución de la energía en el universo".

     El telescopio 'Chandra' fue puesto en órbita en julio de 1999. Valorado en 2.800 millones de dólares, orbita 200 veces más alto que el 'Hubble', unos 140.000 kilómetros, un tercio de la distancia entre la Tierra y la Luna.

     Las imágenes enviadas por el telescopio pueden observarse en la página 'http://chandra.harvard.edu/'.

Fuente: www.europapress.es, 01/09/2001.

 

Artículos

Para medir las distancias y los tamaños en el cielo

     En astronomía se acostumbra definir las distancias y los tamaños en el cielo por medio de grados, minutos y segundos de arco.El tamaño más pequeño perceptible por el ojo, sin ayuda de equipo, es de un minuto o sesenta segundos de arco.

     Si no se desea utilizar mucho equipo, podemos calcular por medio de nuestras manos las distancias en el cielo. Alargando el brazo y abriendo la mano, habrá aproximandamente veinte grados desde la punta del pulgar hasta la punta del meñique (una "cuarta"). Si cerramos el puño, manteniendo el brazo extendido, se puede calcular un ángulo de diez grados, mientras que con el extremo del pulgar se pueden calcular distancias de dos grados.

     También se pueden comparar otras distancias con el ancho de la Luna, tomando en cuenta que ésta presenta un tamaño aparente de medio grado o treinta minutos de arco. Adicionalmente, entre el horizonte y el cénit, el punto exactamente sobre nosotros, hay noventa grados, con lo que se pueden calcular las distancias más grandes.

     Practicando un poco este sistema, se podrá llegar más adelante a calcular los grados, minutos y segundos visualmente, y con bastante exactitud.

Fuente: Infotarget.com.

 

Artículo Recomendado en la web

Gravedad
El cuerpo humano puede experimentar sensaciones extrañas en el espacio, donde el familiar empuje de la gravedad desaparece.

Un nuevo cometa
Este pasado fin de semana un astrónomo aficionado miró a través de su telescopio y descubrió un nuevo cometa -a la manera antigua- observando.

Muestras del Futuro
Las naves espaciales del mañana serán construidas con insólitos materiales, de extraordinaria resistencia al severo ambiente del espacio.

 

Efemérides Espaciales

3 - Ulysses, Start of 4th Solar Passage
- Cometa Gehrels 3 Perihelion (3.627 UA)
- Asteroide 163 Erigone oculta HIP 105603 (7.7 de magnitud estelar)
- 25 aniversario (1976), Viking 2 Landing On Marte

4 - Asteroide 2000 OK8 Acercamiento a la Tierra (0.136 UA)
- Asteroide 719 Albert Acercamiento a la Tierra (0.287 UA)
- Asteroide 1998 WZ6 Closest Approaoch To Tierra (1.171 UA)

6 - Progress M1 Soyuz-U Lanzamiento (International Space Station 7P)
- 5 aniversario (1996), Galileo, Ganymede 2 Encounter

7 - Asteroide 1998 QA62 Acercamiento a la Tierra (0.307 UA)

8 - Asteroide 1998 EC3 Máximo acercamiento a Tierra (1.086 UA)

9 - Cometa P/1999 J5 (LINEAR) Máximo acercamiento a Tierra (3.602 UA)
- Asteroide 1864 Daedalus Máximo acercamiento a Tierra (0.447 UA)

10 - Luna oculta Saturno

 

El Navegante

Astronomía de América
Un montón de enlaces sobre astronomía de América.

Astronomía de Europa
Un montón de enlaces sobre astronomía de Europa.

Calificación: ****


***** (excelente)

**** (muy bueno)

*** (bueno)

** (regular)


 

Biografías

Tycho Brahe

     (1546-1601), astrónomo danés que realizó numerosas y precisas mediciones astronómicas del Sistema Solar y de más de 700 estrellas. Brahe acumuló más datos que los que se obtuvieron en todas las demás mediciones astronómicas realizadas hasta la invención del telescopio, a principios del siglo XVII.

     Nació en Knudstrup, al sur de Suecia (entonces parte de Dinamarca). Estudió leyes y filosofía en las universidades de Copenhague y Leipzig, en Alemania; durante las noches, Brahe se dedicaba a la observación de las estrellas. Sin instrumentos, excepto una esfera y un compás, consiguió detectar graves errores en las tablas astronómicas de la época y se dispuso a corregirlos.

     En 1572 descubrió una supernova en la constelación de Casiopea. Después de dedicar algún tiempo a viajar y a leer, el rey de Dinamarca y Noruega Federico II, le ofreció apoyo financiero para construir y equipar un observatorio astronómico en la isla de Hven (hoy Ven). Brahe aceptó su oferta y en 1576 comenzó la construcción del castillo de Uraniborg, donde el astrónomo estuvo trabajando durante veinte años.

     Después de la muerte de Federico II en 1588, su sucesor Cristián IV, le retiró todo el apoyo e incluso tuvo que abandonar el observatorio. En 1597, Brahe aceptó una invitación para ir a Bohemia del emperador Rodolfo II, del Sacro Imperio Romano Germánico, quien le ofreció una pensión de 3.000 ducados y un feudo cerca de Praga, donde se iba a construir un nuevo observatorio como el de Uraniborg. Sin embargo, Brahe murió en 1601 antes de que este observatorio se hubiera terminado.

     Brahe nunca aceptó totalmente el sistema de Copérnico del Universo y buscó una fórmula de compromiso entre éste y el antiguo sistema de Tolomeo. El sistema de Brahe presuponía que los cinco planetas conocidos giraban alrededor del Sol, el cual, junto con los planetas, daba una vuelta alrededor de la Tierra una vez al año. La esfera de las estrellas giraba una vez al día alrededor de la Tierra inmóvil.

     Aunque la teoría de Brahe sobre el movimiento de los planetas era defectuosa, los datos que obtuvo durante toda su vida desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la descripción correcta del movimiento planetario. Johannes Kepler, que fue ayudante de Brahe desde 1600 hasta la muerte de éste en 1601, utilizó los datos de Brahe como base para la formulación de sus tres leyes sobre el movimiento de los planetas.

Fuente: Enciclopedia Encarta 1998, Microsoft.

 

Historia

1608-1609

Dos años claves para la astronomía. Se inventó el telescopio y con él se hicieron muchos descubrimientos.

     Después de la invención del microscopio (1590), no debía llevar mucho trabajo ensayar combinaciones de lentes que aumentaran los objetos distantes, o sea hacerlos parecer más próximos.

     El descubrimiento parece que se produjo en 1608 por accidente. Hans Lipershey (1570-1619), un anteojero holandés, tenía un aprendiz que jugaba con lentes durante un momento de ocio, y descubrió que si sostenía dos lentes delante de sus ojos, una a cierta distancia de la otra, y miraba a través de ellas, veía el campanario de una iglesia situada a lo lejos como si estuviera considerablemente más cerca, y además invertida.

     Asustado, se lo contó a su patrón, el cual de inmediato captó la importancia del descubrimiento. Lippershey montó las lentes en un tubo, colocándolas a la distancia adecuada entre sí, y logró el primer telescopio primitivo. El termino proviene de las palabras griegas que significan ver lejos.

     Un año después, el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630), publicó en un libro titulado Astronomía Nova, la teoría en la cual venía trabajando hace años: las órbitas de los planetas no eran circulares. En este texto sostenía que los planetas se mueven en torno al Sol en trayectorias elípticas (circunferencias achatadas). El Sol estaba ubicado en uno de los focos de la elipse, y con esas órbitas no se precisaban combinaciones de curvas. La representación que al presente conocemos del Sistema Solar continúa siendo en esencia la que calculó Kepler.

     La órbita elíptica constituye la Primera Ley de Kepler del movimiento planetario. Adelantó asimismo una Segunda ley en su libro, que daba cuenta de cómo la velocidad planetaria se alteraba con la distancia del Sol. Dado que el Sol se halla en uno de los focos de la elipse, el planeta estaba más cerca de él (y se movía más aprisa) en una mitad de la elipse que en la otra.

     También en 1609, Galileo Galilei escuchó rumores acerca de la construcción de un telescopio el año anterior. Una vez se hubo enterado, no le costó mucho idear él mismo uno de esos instrumentos, y por primera vez lo enfocó al cielo.

     Cuando miró la Vía Láctea, observó que, estaba compuesta por una miríada de pálidas estrellas, lo que demostraba que el griego Demócrito (440 a. C.) estaba en lo cierto al afirmar que la Vía Láctea era un conglomerado de numerosísimas estrellas.

     Galileo también observó la Luna a través de su telescopio. Percibió que tenía cráteres, montañas y zonas oscuras que él creyó mares. Por eso continúan llamándose así. No se detuvo en la Luna, siguió con los demás planetas y siguió, y siguió…

 

Ciencia Ficción

Libro

El Padre-Cosa. Cuentos Completos 3

Philip Dick

     Este autor no tan conocido por el público en general, es uno de mis cuentistas favoritos. Autor de la novela que dio origen a la película Blade Runner, tiene una imaginación muy pesimista del futuro terrestre, pero atractiva.

     Estos cuentos, escritos entre 1953 y 1954, están escritos muy amenamente, con un estilo bien logrado. Lo principal en las historias de este volumen, es que los argumentos son muy originales e ingeniosos, alejándose de la típica trama de guerras estelares o viajes que predominan en al ciencia ficción. Por los 23 cuentos que contiene este libro, pululan diferentes personajes, como robots (que no tiene las originales tres leyes de la robótica inventadas por Asimov), mutantes, seres extraterrestres, y muchos más, muy interesantes.

     Destacan por su originalidad cuentos como El Ahorcado, invasión silenciosa de ET; El hombre dorado, un mutante con una cualidad muy especial; El último experto, un mundo devastado por la guerra atómica; Un paraíso extraño, un nuevo planeta con seres muy especiales; Campaña publicitaria, ¿un futuro posible?; Desajuste, mutantes peligrosos. Casi todos lo cuentos de Dick, se caracterizan por un final que a uno lo deja con una sonrisa de felicidad en la boca.

     Infaltable conocer a Dick, los que no lo conocen.

Datos de la obra
Autor: Philip K. Dick
Título original: The collected stories of Philip K. Dick, vol. 3. The Father Thing
Título: El padre-cosa. Cuentos Completos 3
Año de edición: 1994. Buenos Aires
Editorial: Martínez Roca
Nº páginas: 444

 

Biblioteca

Por Diego Córdova

Elegidos para la gloria

     Este libro nos ofrece el resultado de seis años de una gran tarea: investigar en que consistió la carrera espacial y quiénes eran esos siete hombres estadounidenses que se decían astronautas, cuando muchos ni siquiera sabían que significaba esa palabra. Y es que estos siete hombres eran los primeros astronautas, el famoso grupo 1 de la NASA, los fabulosos siete, los elegidos para la gloria.

     Resulta curioso el modo en que está relatado, ya que su autor ,Tom Wolfe, es en realidad el periodista Thomas Kennerley, doctorado en Yale en Ciencias de la Comunicación y ha promovido un nuevo formato llamado el Nuevo Periodismo que se plasma en esta suerte de reportaje novelado.

     A pesar de haber mucha narrativa y muchos diálogos todos ellos están basados en hechos reales y documentados, hasta el mínimo detalle, lo que lo hace recomendable para el que gusta de los vuelos espaciales como para el historiador universal.

     El lector podrá apreciar todos los detalles de las vivencias de los pilotos militares de aviones de prueba y de cómo surgieron, de allí, los astronautas del programa espacial Mercury, sus temores y su manera de pensar, todo esto constituye un gran homenaje a los siete astronautas y a todos los pioneros del programa espacial.

     Este libro fue llevado al cine en 1983, la película protagonizada por Ed Harris, Denis Quaid y Sam Shepard fue llamada igual que el libro original: The Right Stuff y aquí se la conoció como Los Elegidos, estuvo nominada al Oscar como Mejor Película (imperdible).

Datos de la obra
Autor: Tom Wolfe
Primera edición: 1979
Edición es español: 1984
Título original: The Right Stuff
Nº páginas: 315
Editorial: RBA Editores
ISBN: 84-473-0946-0

 

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