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    Dj BEATMASHER Podcast

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    Episodes (8)

    From The Universe With Love

    From The Universe With Love
    Whether you know it or not, you are being loved right now. The Universe loves you unconditionally. It accepts you exactly the way you are. It doesn’t pay attention to your fears, flaws and insecurities. It only sees perfection in you, because you are an intimate part of it. No matter what horrific things that you may have done or said in your past, the Universe is not holding on to them. It has forgiven you. In fact it forgave you the very moment you felt bad about it. The Universe cannot judge you, condemn you, or view you as someone less than holy. It accepts you as a perfect divine aspect of itself, a sacred extension of the very heart of creation.

    Living on a Spiral Galaxy

    Living on a Spiral Galaxy
    Una galaxia espiral es un tipo de galaxia de la secuencia de Hubble que se caracteriza por las siguientes propiedades físicas: Tiene un disco plano giratorio compuesto de estrellas y materia interestelar que suelen ser de nueva creación. Véase la relación Tully-Fisher. Está compuesta por una concentración de estrellas central (bulbo) rodeada por un disco. El disco es plano (con posibilidades de alabeo) y está formado por materia interestelar (gas y polvo), estrellas jóvenes de Población I (alta metalicidad) y cúmulos abiertos. El bulbo es similar a una galaxia elíptica, conteniendo numerosas estrellas antiguas, llamadas de Población II y con baja metalicidad, y normalmente un agujero negro supermasivo en el centro. Las galaxias espirales deben su nombre a los brazos luminosos con formación estelar dentro del disco que se prolonga —más o menos logarítmicamente— desde el núcleo central. Aunque a veces son difíciles de percibir, estos brazos las distinguen de las galaxias lenticulares, que presentan una estructura de disco pero sin brazos espirales. Son las más abundantes del universo constituyen el 70%

    Galatea

    Galatea
    Galatea (pron.: /ˈɡæləˈtiːə/ GAL-ə-TEE-ə; Greek: Γαλάτεια), also known as Neptune VI, is the fourth closest inner satellite of Neptune. It is named after Galatea, one of the Nereids of Greek legend. Galatea was discovered in late July 1989 from the images taken by the Voyager 2 probe. It was given the temporary designation S/1989 N 4[7] The discovery was announced (IAUC 4824) on August 2, 1989, but the text only talks of "10 frames taken over 5 days", giving a discovery date of sometime before July 28. The name was given on 16 September 1991.[8] It is irregularly shaped and shows no sign of any geological modification. It is likely that it is a rubble pile re-accreted from fragments of Neptune's original satellites, which were smashed up by perturbations from Triton soon after that moon's capture into a very eccentric initial orbit.[9] Galatea's orbit lies below Neptune's synchronous orbit radius, so it is slowly spiralling inward due to tidal deceleration and may eventually impact Neptune's atmosphere, or break up into a planetary ring upon passing its Roche limit due to tidal stretching. Galatea appears to be a shepherd moon for the Adams ring that is 1000 km outside its orbit. Resonances with Galatea in the ratio 42:43 are also considered the most likely mechanism for confining the unique ring arcs that exist in this ring.[10] Galatea's mass has been estimated based on the radial perturbations it induces on the ring.

    Mare Imbrium

    Mare Imbrium
    Mare Imbrium (en español: Mar de la lluvia, pues antiguamente se pensaba que era un mar) es el segundo mayor mar lunar. De forma aproximadamente circular y cubierto por basalto es uno de los últimos grandes mares formados por el impacto de un gran objeto, sólo el Mare Orientale es senológicamente más joven. El impacto que formó el Mare Imbrium fue el segundo mayor en la historia de la Luna. Su energía cinética, del orden de 10e27 julios, fue tan grande que bastaría una energía cien veces mayor para destruir la Luna. El impacto formó tres anillos montañosos y generó una multitud de fallas concéntricas en el cráter. Durante más de 100 millones de años, el cráter del impacto se fue rellenando con basalto del interior de la Luna, así que el cráter original está hoy cubierto por cien metros de basalto de un característico color oscuro. En la cara opuesta de la luna, el foco de convergencia de las ondas sísmicas provocó la formación de un terreno caótico. Mediante simulaciones informáticas se ha confirmado que el impacto en el Mare Imbrium provocó en esta área agitaciones de 10 metros de altura

    Oceanus Procellarum

    Oceanus Procellarum
    Oceanus Procellarum (Océano de las Tormentas), a veces llamado cuenca Procellarum, es un vasto mar lunar, que se encuentra en el margen oeste de la cara visible de la Luna. Es el mayor de los mares lunares, se extiende unos 2.500 kilómetros de norte a sur,1 y cubre una superficie aproximada de 1.692.000 km²2 (superior a la superficie de Francia, Italia, España y Portugal sumadas).3 Como lo otros mares lunares, Procellarum fue formado por antiguas inundaciones de lava, que generaron una superficie basáltica relativamente llana, luego de solidificarse. Sin embargo, el Oceanus Procellarum no está formado por una cuenca de impacto bien definida, como otros mares, e incluso existe evidencia de que el mar fue originado por gran graben geológico. Las sondas lunares automáticas Luna 9, Luna 13, Surveyor 1 y Surveyor 3 alunizaron en el Oceanus. La misión Apolo 12 en la que viajaron los astronautas Pete Conrad y Alan Bean también alunizó en el oceanus. Episodio dedicado a una excelente persona, buena amiga,de gran espíritu amante de la música: Alejandra Galavis. Este es su episodio!.

    Epsilon Eridani

    Epsilon Eridani
    Épsilon Eridani es una estrella de la constelación de Eridanus. Está situada a unos 10,5 años luz de la Tierra, siendo una de las más próximas al Sistema Solar y la tercera más próxima visible a simple vista. Es una estrella de la secuencia principal, de tipo espectral K2, muy parecida al Sol, con una masa de 0,83 masas solares, un radio de 0,895 radios solares y una luminosidad estelar de 0,28 veces la solar. Su espectro óptico es muy variable, con muchas líneas espectrales de emisión. Tiene un campo magnético muy fuerte que gira aproximadamente cada 11 días. Su período de rotación es de 12 días. La razón para todo ello es su juventud: tiene sólo 600 millones de años cuando nuestro Sol tiene 4600 millones

    Mare Tranquillitatis

    Mare Tranquillitatis
    Mar de la Tranquilidad o Mare Tranquillitatis, es un extenso mar lunar donde el 20 de julio de 1969 el módulo lunar de la nave Apolo 11 descendió, junto con los astronautas Edwin Buzz Aldrin y Neil Armstrong, siendo este último la primera persona en pisar la superficie lunar, mientras que Michael Collins se quedó orbitando la luna en el módulo de mando. El lugar concreto del primer alunizaje se conoce como Base Tranquilidad. Su elección se debió a que el lugar era relativamente llano y grande, por lo que era el lugar apropiado para que la nave se pudiera posar. Hoy sabemos que significa mucho mas que eso...

    Supercluster

    Supercluster
    Superclusters are large groups of smaller galaxy groups and clusters and are among the largest known structures of the cosmos. They are so large that they are not gravitationally bound and, consequently, partake in the Hubble expansion.The existence of superclusters indicates that the galaxies in our Universe are not uniformly distributed; most of them are drawn together in groups and clusters, with groups containing up to 50 galaxies and clusters up to several thousand galaxies.