Jorge Matsufuji
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La agencia espacial japonesa subcontrató a una empresa de redes de pesca para que desarrolle una tecnología que limpie la basura espacial que amenaza a las telecomunicaciones. La misión es para 2019, pero las primeras pruebas se harán este febrero.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/117047-japon-basura-espacial-red-magnetica-pesca
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Respuestas (4)
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    Jueves, Enero 23 2014, 09:17 PM - #Enlace permanente
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    Los objetos masivos son atraídos por la tierra y se desintegran sin dejar rastro alguno, sin embargo los objetos y fragmentos menores no logran salir de orbita (caer hacia la tierra) por lo que contribuyen a la basura espacial.

    Leer más: http://www.monografias.com/trabajos94/medio-ambiente-basura-y-recicleje/medio-ambiente-basura-y-recicleje.shtml#ixzz2rHJaz5XB
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    Jorge Matsufuji
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    Jueves, Enero 30 2014, 06:25 PM - #Enlace permanente
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    Hola Rosa María gracias por responder sin embargo tu respuesta todavía no aclara mi pregunta. Entiendo que los restos u objetos pesados son atraídos pero que tan pesado tiene que ser objeto? Para que en efecto sea atraído por la tierra.

    El link que me compartisteis es muy genérico y no pude encontrar referencia alguna sobre la pregunta que hice.

    Este video por ejemplo habla del problema pero no responde a mis preguntas.

    Rosa Maria ColucciEscribió:

    Los objetos masivos son atraídos por la tierra y se desintegran sin dejar rastro alguno, sin embargo los objetos y fragmentos menores no logran salir de orbita (caer hacia la tierra) por lo que contribuyen a la basura espacial.

    Leer más: http://www.monografias.com/trabajos94/medio-ambiente-basura-y-recicleje/medio-ambiente-basura-y-recicleje.shtml#ixzz2rHJaz5XB
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    Miércoles, Febrero 05 2014, 11:05 PM - #Enlace permanente
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    Hola.

    El tamaño o masa del objeto no es el factor que determina si un cuerpo cae de su órbita.

    Recordando a Newton tenemos que la fuerza de la gravedad se define como: F = -G * m1 * m2 / r^2, donde G es la constante gravitacional, m1 y m2 son las masas de los dos cuerpos interactuando y r la distancia que existe entre el objeto 1 y 2.

    Como podemos ver, la fuerza de la gravedad es de atracción, tanto la Tierra atrae al objeto como el objeto atrae la Tierra.

    Ahora bien, asumiendo que el aire no es un factor importante, lo que determinará si una piedra lanzada verticalmente cae, entra en órbita o sale de la órbita es su velocidad.

    Dicho lo anterior, la velocidad orbital para un cuerpo pequeño se puede calcular como: v = sqr (G M / r), donde sqr es la raíz cuadrada, G la constante gravitacional, M es la masa del planeta y r la distancia entre el planeta y el objeto.

    Entonces, el objeto en órbita está en una constante caída libre, la pregunta del millón de dólares es: por qué algunos objetos caen? la respuesta es la atmósfera que va causando fricción y esta fricción va frenando poquito a poco el objeto.

    Claro está que hay objetos que la atmósfera no puede afectar y se quedan en órbita por toda la eternidad o hasta que interactúen con otro objeto.

    Espero no haberles aburrido con tantas fórmulas.
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    Jorge Matsufuji
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    Martes, Febrero 25 2014, 08:20 AM - #Enlace permanente
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    Este artículo es interesante ya que da una idea de la situación de los satelites y la chatarra espacial.

    Budget sequester leaves US de-'fence'-less in space
    by Daniel Weiss @weissdaniel January 2, 2014 6:00AM ET
    Washington closes the military's Space Fence, which protects against catastrophic debris collisions.

    The 1,000 or so currently active satellites provide essential infrastructure for the modern world. GPS, television transmission, weather prediction, scientific exploration, search-and-rescue and international financial transactions are key functions facilitated by satellites.
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