El servidor 4 de ClustrMaps dejó de funcionar, y con él desaparecieron los datos de las visitas en este blog desde 2008.
Una pena...
La última información desde blog.clustrmaps.com:
UPDATE 9th April 2015 – SUMMARY: www4 is dead, but data is recoverable www4 users need to re-register (see 1 & 4 below) old www4 data can now be viewed (see 2 below)
Dicen que ahora los datos pueden ser vistos.
http://blog.clustrmaps.com/2015/03/25/important-www4-servermap-news/
Veremos si vuelven a aparecer.
Blog dedicado a noticias del ámbito de la Astronomía que aparecen en los medios de comunicación.
sábado, 11 de abril de 2015
viernes, 20 de febrero de 2015
Nuevas imágenes del planeta enano Ceres.
Ceres, la diosa romana de las plantas y el amor maternal, además de patrona de Sicilia, da su nombre al planeta enano más cercano a la Tierra y que se encuentra en el cinturón de asteroides ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter.
La misión espacial Dawn (Amanecer, en español), destinada a recabar información sobre Ceres y Vesta, ha enviado las últimas y más certeras imágenes de ambos objetos que podéis ver más abajo.
Fuentes: Wikipedia, dawn.jpl.nasa.gov.
Imágenes: Wikipedia (1,2,4), dawn.jpl.nasa.gov.
Fecha: 20-02-15.
La misión espacial Dawn (Amanecer, en español), destinada a recabar información sobre Ceres y Vesta, ha enviado las últimas y más certeras imágenes de ambos objetos que podéis ver más abajo.
Ceres fue descubierto, el 1 de enero de 1801, por el sacerdote católico y educador Giuseppe Piazzi desde un observatorio en Palermo (Italia) durante la realización de un catálogo estelar. Si bien es cierto que siguiendo la Ley de Titius-Bode que afirmaba que un quinto planeta debía ubicarse en una distancia de unas 2,8 UA (unidades astronómicas), y a pesar de formarse un grupo de 24 astrónomos que se volcaron en su búsqueda en 1800, no hubo resultado alguno. Aunque sí descubrieron grandes asteroides.
Alrededor de 1850 se encontraron numerosos cuerpos en la región que orbita Ceres, y pasó de ser planeta a asteroide puesto que dicha zona comenzó a denominarse cinturón de asteroides. A partir de 2006 se le consideró planeta enano, ya que cumplía ciertos requisitos validados por la Unión Astronómica Internacional (UAI). Éstos son:
El periodo de su órbita es de 4,6 años y la inclinación de la misma es de 10,6º. Se la considera moderadamente excéntrica por ser de 0,08º. En el siguiente diagrama se puede comprobar su órbita dentro del Sistema Solar. A destacar, para su mejor comprensión, el hecho de que aparece en color oscuro el segmento de la órbita que se encuentra por debajo de la eclíptica.
Desde 2014 se sabe a ciencia cierta que contiene agua que es expulsada en forma de vapor al espacio. Hasta 6 Kg de vapor por segundo fueron detectados por el telescopio espacial Herschel en una investigación realizada por la ESA (Agencia Espacial Europea) y la Universidad de Florida Central (Florida - EE.UU.).
Imágenes de Ceres tomadas, durante su rotación, por la sonda espacial Dawn el 12-02-2015 a una distancia de 83.000 km.
Imagen del asteroide Vesta, que se encuentra también en el cinturón de asteroides, tras ser mapeada su superficie durante 14 meses (mayo de 2011 a julio de 2012) por la sonda espacial Dawn de la NASA.
Alrededor de 1850 se encontraron numerosos cuerpos en la región que orbita Ceres, y pasó de ser planeta a asteroide puesto que dicha zona comenzó a denominarse cinturón de asteroides. A partir de 2006 se le consideró planeta enano, ya que cumplía ciertos requisitos validados por la Unión Astronómica Internacional (UAI). Éstos son:
- Orbitar el Sol.
- Adquirir equilibrio hidrostático (forma casi esférica).
- No ser satélite de un planeta o cuerpo no estelar.
- No haber limpiado la vecindad de su órbita.
Desde 2014 se sabe a ciencia cierta que contiene agua que es expulsada en forma de vapor al espacio. Hasta 6 Kg de vapor por segundo fueron detectados por el telescopio espacial Herschel en una investigación realizada por la ESA (Agencia Espacial Europea) y la Universidad de Florida Central (Florida - EE.UU.).
Imágenes de Ceres tomadas, durante su rotación, por la sonda espacial Dawn el 12-02-2015 a una distancia de 83.000 km.
Imagen del asteroide Vesta, que se encuentra también en el cinturón de asteroides, tras ser mapeada su superficie durante 14 meses (mayo de 2011 a julio de 2012) por la sonda espacial Dawn de la NASA.
Imágenes: Wikipedia (1,2,4), dawn.jpl.nasa.gov.
Fecha: 20-02-15.
Etiquetas:
2015,
Ceres,
Dawn,
Ley Titius-Bode,
Planeta enano
miércoles, 18 de febrero de 2015
Cinco años de grabaciones solares.

La agencia espacial estadounidense NASA nos ha dejado una secuencia de vídeo en la que podemos ver como va cambiando la superficie del Sol.
Desde junio de 2010 a febrero de 2015, el Observatorio de Dinámica Solar o Solar Dynamics Observatory (SDO) grabó tomas de nuestro Astro Rey cada 8 horas.
El SDO es un telescopio espacial lanzado por la NASA en febrero de 2010 con el fin de vigilar el comportamiento solar.
A continuación dejo las primeras imágenes que grabo el SDO.
Fuentes: Rumble Vídeos Español, Yahoo! Screen.
Imagen: Wikipedia.
Vídeos: NASA, sdo.gsfc.nasa.gov.
Fecha: 15-02-15.
Desde junio de 2010 a febrero de 2015, el Observatorio de Dinámica Solar o Solar Dynamics Observatory (SDO) grabó tomas de nuestro Astro Rey cada 8 horas.
El SDO es un telescopio espacial lanzado por la NASA en febrero de 2010 con el fin de vigilar el comportamiento solar.
A continuación dejo las primeras imágenes que grabo el SDO.
Fuentes: Rumble Vídeos Español, Yahoo! Screen.
Imagen: Wikipedia.
Vídeos: NASA, sdo.gsfc.nasa.gov.
Fecha: 15-02-15.
miércoles, 12 de noviembre de 2014
Primer "acometizaje" de una sonda espacial terrestre.
El módulo de aterrizaje Philae se separó de la sonda espacial Rosseta, de la ESA (Agencia Espacial Europea), y tras 7 horas de trayecto consiguió aterrizar en el cometa 67P/Churyuumov-Gerasimenko en una zona denominada Agilkia. La señal que confirmaba el aterrizaje se recibió a las 17.03 (hora española) en la estación de la ESA en Malargüe (Argentina) y en la de la NASA en Madrid.
Fuentes: Wikipedia, www.abc.es, elpais.com.
Imágenes: www.esa.int (1,5,6,7), Wikipedia (2), www.sondasespaciales.com (3), www.elmundo.es (4), elpais.com (8).
Fecha: 12-11-2014.
El día 12 de noviembre de 2014, queda para la historia como el primer día en que se consiguió una gran hazaña: el aterrizaje controlado en el núcleo de un cometa. Sólo hubo un pequeño problema con el módulo de aterrizaje: fallaron los arpones para anclarse al suelo.
La sonda Rosetta fue lanzada el 2 de marzo de 2004 en un cohete Ariane 5 y alcanzó el cometa 67P el 6 de agosto de 2014, tras haber recorrido 6.400 millones de kilómetros. Su fabricación se llevó a cabo para orbitar el cometa 67P y depositar un módulo en el mismo. Esta vez no fue un vuelo de reconocimiento de una sonda sobre un cometa, como ya ocurrió en otras ocasiones. A continuación las sondas, país de origen, fecha de lanzamiento, cometas que sobrevolaron y consecución de objetivo:
Cuando Rosetta se encontraba a 50 km del cometa, el 7 de septiembre, realizó un "selfie" mediante una de las cámaras (CIVA) de Philae. En la imagen se ve el cometa y un panel de la sonda Rosetta.
Y cuando Rosetta ya se encontraba a 16 km del cometa, el 12 de noviembre, realizó un segundo "selfie".
Y por último, la tomada a 105 km, el 9 de febrero de 2015.
Durante parte del descenso de Philae, se enviaron datos e imágenes a través de Rosetta. En la siguiente vemos a Philae alejándose hacia 67P/Churyuumov-Gerasimenko.
Gráfico del aterrizaje en el cometa:
La sonda Rosetta fue lanzada el 2 de marzo de 2004 en un cohete Ariane 5 y alcanzó el cometa 67P el 6 de agosto de 2014, tras haber recorrido 6.400 millones de kilómetros. Su fabricación se llevó a cabo para orbitar el cometa 67P y depositar un módulo en el mismo. Esta vez no fue un vuelo de reconocimiento de una sonda sobre un cometa, como ya ocurrió en otras ocasiones. A continuación las sondas, país de origen, fecha de lanzamiento, cometas que sobrevolaron y consecución de objetivo:
- Sonda ICE (antes ISEE3) [EE.UU.] (12/08/78) - 21P/Giacobini-Zinner [Éxito]
- - 1P/Halley [Éxito]
- Sonda Vega 1 [Unión Soviética] (15/12/84) - 1P/Halley [Éxito]
- Sonda Vega 2 [Unión Soviética] (21/12/84) - 1P/Halley [Éxito]
- Sonda Sakigake [Japón] (07/01/85) - 1P/Halley [Éxito parcial]
- - 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova [Fracaso]
- - 21P/Giacobini-Zinner [Fracaso]
- Sonda Giotto [Europa] (02/07/85) - 1P/Halley [Éxito]
- - 26P/Grigg-Skjellerup [Éxito]
- Sonda Suisei [Japón] (19/08/85) - 1P/Halley [Éxito]
- - 55P/Tempel-Tuttle [Fracaso]
- - 21P/Giacobini-Zinner [Fracaso]
- Sonda Deep Space 1 [EE.UU.] (24/10/98) - 107P/Wilson-Harrington [Fracaso]
- - 19P/Borrelly [Éxito]
- Sonda Stardust [EE.UU.] (07/02/99) - 81P/Wild [Éxito]
- Sonda NExT (antes Stardust) [EE.UU.] (07/02/99) - 9P/Tempel 1 [Éxito]
- Sonda CONTOUR [EE.UU.] (03/07/02) - 2P/Encke [Fracaso]
- - 73P/Schwassmann-Wachmann [Fracaso]
- - 6P/d'Arrest [Fracaso]
- Sonda Deep Impact [EE.UU.] (12/01/05) - 9P/Tempel 1 [Éxito]
- Sonda EPOXI (antes Deep Impact) [EE.UU.] (12/01/05) - 103P/Harley [Éxito]
Cuando Rosetta se encontraba a 50 km del cometa, el 7 de septiembre, realizó un "selfie" mediante una de las cámaras (CIVA) de Philae. En la imagen se ve el cometa y un panel de la sonda Rosetta.
Y cuando Rosetta ya se encontraba a 16 km del cometa, el 12 de noviembre, realizó un segundo "selfie".
Durante parte del descenso de Philae, se enviaron datos e imágenes a través de Rosetta. En la siguiente vemos a Philae alejándose hacia 67P/Churyuumov-Gerasimenko.
Imágenes: www.esa.int (1,5,6,7), Wikipedia (2), www.sondasespaciales.com (3), www.elmundo.es (4), elpais.com (8).
Fecha: 12-11-2014.
jueves, 17 de abril de 2014
Luna de sangre en el eclipse lunar total de abril de 2014. [Actualizado]
El primer eclipse de Luna del año duró 78 minutos y nos trajo un efecto maravilloso: la Luna de Sangre. Nuestro satélite adquiere un color rojizo que en la antigüedad se utilizó para vaticinar profecías catastrofísticas o para explicar terribles sucesos acaecidos.
El apóstol Pedro en Hechos 2:20 de la Biblia (Versión de Jerusalén, 1976):
El profeta Joel en Joel 3:4 de la Biblia (Versión de Jerusalén, 1976):
En 1983, desde la Universidad de Oxford (Inglaterra - Reino Unido), Colin J. Humphreys y W. G. Waddington indicaron en su libro "Fechando la Crucifixión" que sí podría haberse producido un eclipse lunar, aunque no uno solar (sólo ocurren en la fase de luna nueva). La oscuridad a la que se hace referencia en los Evangelios podría tener que ver con un oscurecimiento meteorológico relacionado con nubes de tormenta. Tras recrear un escenario de la Crucifixión y estudiar el calendario judío, llegaron a la conclusión de que la misma tuvo lugar el viernes 3 de abril del año 33 dC.
Otro destacado investigador del hecho fue Sir Isaac Newton que, en 1733, lo dató el viernes 23 de abril del año 34 DC, aunque se verificó posteriormente que hizo un cálculo erróneo.
Volviendo al presente, estaría bien poder echar un vistazo al vídeo de la NASA desde Ustream que tuvo 10 millones de seguidores en directo, pero no se carga en esta página. Así que mejor dejo el enlace:
www.ustream.tv
También se pudo seguir en directo desde Perú con el Proyecto GLORIA (GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) en el que participa el Instituto Astrofísico de Canarias (España). Primer proyecto en el que se utiliza una red de acceso libre a telescopios robóticos en el mundo.
El eclipse, que sólo pudo ser visto al completo desde Norteamérica y la costa del Pacífico de Sudamérica, comenzó a las 7.50 (hora española). Por suerte, en las islas Canarias (España) pudieron contemplarlo también, aunque no en su esplendor.
Tras llegar el satélite a la fase de umbra (sombra), su color se tornó marrón anaranjado y llegó hasta el rojo.
El siguiente es un diagrama de contactos en un eclipse total.
La explicación física para este fenómeno la encontramos en la atmósfera terrestre. La Tierra bloquea la radiación solar directa sobre la Luna y ésta se oscurece. Pero las partículas suspendidas en la atmósfera refractan parte de la luz solar en el espectro rojo. Exactamente como ocurre en el cielo al alba (amanecer o crepúsculo matutino) y en el ocaso (anochecer o crepúsculo vespertino) por la incidencia casi horizontal de los rayos solares. Debajo una imagen de un ocaso.
Puesto que se habla de tétrada de eclipses lunares totales con la fase Luna de Sangre, indico las siguientes fechas del fenómeno:
Veamos una animación del eclipse del 3 de marzo de 2007:
Por último, una imagen de Espiga (Spica) (situada bajo la Luna) que es la estrella alfa de la constelación de Virgo, la Luna en eclipse y Marte (a la derecha) tomada el 15 de abril de 2014 desde la isla de Barbados (una de las Antillas Menores).
El apóstol Pedro en Hechos 2:20 de la Biblia (Versión de Jerusalén, 1976):
El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre
antes que llegue el Día grande del Señor.
y la luna en sangre
antes que llegue el Día grande del Señor.
El profeta Joel en Joel 3:4 de la Biblia (Versión de Jerusalén, 1976):
El sol se cambiará en tinieblas
y la luna en sangre,
ante la venida del Día de Yahveh,
grande y terrible.
y la luna en sangre,
ante la venida del Día de Yahveh,
grande y terrible.
En 1983, desde la Universidad de Oxford (Inglaterra - Reino Unido), Colin J. Humphreys y W. G. Waddington indicaron en su libro "Fechando la Crucifixión" que sí podría haberse producido un eclipse lunar, aunque no uno solar (sólo ocurren en la fase de luna nueva). La oscuridad a la que se hace referencia en los Evangelios podría tener que ver con un oscurecimiento meteorológico relacionado con nubes de tormenta. Tras recrear un escenario de la Crucifixión y estudiar el calendario judío, llegaron a la conclusión de que la misma tuvo lugar el viernes 3 de abril del año 33 dC.
Otro destacado investigador del hecho fue Sir Isaac Newton que, en 1733, lo dató el viernes 23 de abril del año 34 DC, aunque se verificó posteriormente que hizo un cálculo erróneo.
Volviendo al presente, estaría bien poder echar un vistazo al vídeo de la NASA desde Ustream que tuvo 10 millones de seguidores en directo, pero no se carga en esta página. Así que mejor dejo el enlace:
www.ustream.tv
También se pudo seguir en directo desde Perú con el Proyecto GLORIA (GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) en el que participa el Instituto Astrofísico de Canarias (España). Primer proyecto en el que se utiliza una red de acceso libre a telescopios robóticos en el mundo.
El eclipse, que sólo pudo ser visto al completo desde Norteamérica y la costa del Pacífico de Sudamérica, comenzó a las 7.50 (hora española). Por suerte, en las islas Canarias (España) pudieron contemplarlo también, aunque no en su esplendor.
Tras llegar el satélite a la fase de umbra (sombra), su color se tornó marrón anaranjado y llegó hasta el rojo.
El siguiente es un diagrama de contactos en un eclipse total.
La explicación física para este fenómeno la encontramos en la atmósfera terrestre. La Tierra bloquea la radiación solar directa sobre la Luna y ésta se oscurece. Pero las partículas suspendidas en la atmósfera refractan parte de la luz solar en el espectro rojo. Exactamente como ocurre en el cielo al alba (amanecer o crepúsculo matutino) y en el ocaso (anochecer o crepúsculo vespertino) por la incidencia casi horizontal de los rayos solares. Debajo una imagen de un ocaso.
Puesto que se habla de tétrada de eclipses lunares totales con la fase Luna de Sangre, indico las siguientes fechas del fenómeno:
- 8 de octubre de 2014
- 4 de abril de 2015
- 28 de septiembre de 2015 (podrá verse desde Europa)
Veamos una animación del eclipse del 3 de marzo de 2007:
Por último, una imagen de Espiga (Spica) (situada bajo la Luna) que es la estrella alfa de la constelación de Virgo, la Luna en eclipse y Marte (a la derecha) tomada el 15 de abril de 2014 desde la isla de Barbados (una de las Antillas Menores).
Fuentes: ABC, www.biblegateway.com, www.stjteresianas.pcn.net, www.skeptive.com, Wikipedia, www.laprovincia.es, www.vigiacosmos.es.
Imágenes: www.nuevodiarioweb.com.ar, Daniel López (IAC), ,El coleccionista de instantes (4,5), AFP (La Provincia), Wikipedia (7,8,9) y Damian Peach (NASA).
Vídeos: www.ustream.tv/recorded/46171166, YouTube (Proyecto GLORIA).
Documentos: Biblia de Jerusalén
Fecha: 16-04-14.
miércoles, 26 de febrero de 2014
Potente llamarada solar de clase X.
El Sol está terriblemente activo en este ciclo solar que comenzó en 2008 y que durará 11 años.
El martes 25 de febrero, a las 2.49 (hora peninsular española) el Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de la agencia aeroespacial estadounidense NASA detectó una llamarada de clase X 4.9 en luz ultravioleta extrema que se produjo en la mancha solar AR1967. Fue la más intensa del año y una de las más intensas de este último ciclo solar.
A pesar del tipo de llamarada y de la eyección de masa coronal o Coronal Mass Ejection (CME), no afectará al campo geomagnético terrestre por el lugar donde se produjo la explosión (cercano al limbo sureste del astro Rey). Ya que es una zona alejada de la trayectoria Sol-Tierra, la CME no se dirigirá directamente a nuestro planeta. Aunque, no obstante, una tormenta de radiación solar de clase S1 (menor) está en progreso tras la erupción.
Según el Centro de Predicción de Clima Espacial (Space Weather Prediction Center) dependiente del National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), esta región continuará girando hasta llegar a una posición, probablemente la próxima semana, en la que sí pueda afectar a la Tierra en caso de producirse más llamaradas de clase X. No olvidemos que es la tercera vez que vemos su tránsito solar y previamente produjo otras llamaradas similares.
Debajo tenemos una imagen del momento de la llamarada en la mancha solar AR1967.
Otra imagen con la llamarada en distintas longitudes de onda.
Y por último una imagen HMI del Sol tomada por el satélite SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), en el que podemos ver a la izquierda la mancha AR1967.
Fuentes: www.abc.es, spaceweather.com, www.swpc.noaa.gov, www.n3kl.org, lavanguardia.com.El martes 25 de febrero, a las 2.49 (hora peninsular española) el Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de la agencia aeroespacial estadounidense NASA detectó una llamarada de clase X 4.9 en luz ultravioleta extrema que se produjo en la mancha solar AR1967. Fue la más intensa del año y una de las más intensas de este último ciclo solar.
A pesar del tipo de llamarada y de la eyección de masa coronal o Coronal Mass Ejection (CME), no afectará al campo geomagnético terrestre por el lugar donde se produjo la explosión (cercano al limbo sureste del astro Rey). Ya que es una zona alejada de la trayectoria Sol-Tierra, la CME no se dirigirá directamente a nuestro planeta. Aunque, no obstante, una tormenta de radiación solar de clase S1 (menor) está en progreso tras la erupción.
Según el Centro de Predicción de Clima Espacial (Space Weather Prediction Center) dependiente del National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), esta región continuará girando hasta llegar a una posición, probablemente la próxima semana, en la que sí pueda afectar a la Tierra en caso de producirse más llamaradas de clase X. No olvidemos que es la tercera vez que vemos su tránsito solar y previamente produjo otras llamaradas similares.
Debajo tenemos una imagen del momento de la llamarada en la mancha solar AR1967.
Otra imagen con la llamarada en distintas longitudes de onda.
Y por último una imagen HMI del Sol tomada por el satélite SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), en el que podemos ver a la izquierda la mancha AR1967.
Imágenes: SOHO (1, 5), NOAA, NASA (3, 4).
Fecha: 25-02-14.
lunes, 24 de febrero de 2014
Se desvela vídeo de meteorito que se estrella en la Luna en septiembre de 2013.
En la publicación científica Monthly Notices of the Royal Astronómical Society (MNRAS) ha visto la luz un artículo firmado por José María Madiedo, profesor de la Universidad de Huelva (España), y de José Luis Ortiz, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) de España. En dicho artículo se explica el impacto de una roca en la Luna, concretamente en el Mar de las Nubes (Mare Nubium) que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2013.
Fuentes: www.elmundo.es, www.abc.es, www.uhu.es/josem.madiedo, www.space.com, indagadores.wordpress.com.
Imágenes: www.space.com, huelva24.com.
Vídeo: YouTube (1,2), EuropaPress.
Fecha: 24-02-2014.
La roca en cuestión, con un diámetro estimado de 0,6 a 1,4 metros y un peso del orden de 400 a 450 kg, impactó produciendo un gran destello que duró más de 8 segundos y que pudo ser observado a simple vista desde la Tierra. El cráter formado se estima que puede tener unos 40 metros de diámetro tras impactar la roca a una velocidad de 61.000 km/h.
El impacto fue grabado gracias al Proyecto MIDAS (Moon Impacts Detection and Analysis System) que cuenta con 5 telescopios para monitorizar y detectar destellos en la zona no iluminada de la Luna. El siguiente vídeo muestra el momento del impacto.
Esta es la secuencia del destello en el impacto, producido por la elevación de la temperatura de forma brusca.
Ahora una interesante explicación por parte de de la Universidad de Huelva y el IAA-CSIC.
Previamente, el 17 de marzo de 2013, fue grabado otro impacto rocoso en la Luna que también podría verse desde la Tierra sin telescopio y que podemos verlo bajo este texto. Hasta ese momento, era el mayor impacto registrado en nuestro satélite. Fue superado el 11 de septiembre del mismo año.
El impacto fue grabado gracias al Proyecto MIDAS (Moon Impacts Detection and Analysis System) que cuenta con 5 telescopios para monitorizar y detectar destellos en la zona no iluminada de la Luna. El siguiente vídeo muestra el momento del impacto.
Esta es la secuencia del destello en el impacto, producido por la elevación de la temperatura de forma brusca.
Ahora una interesante explicación por parte de de la Universidad de Huelva y el IAA-CSIC.
Previamente, el 17 de marzo de 2013, fue grabado otro impacto rocoso en la Luna que también podría verse desde la Tierra sin telescopio y que podemos verlo bajo este texto. Hasta ese momento, era el mayor impacto registrado en nuestro satélite. Fue superado el 11 de septiembre del mismo año.
Imágenes: www.space.com, huelva24.com.
Vídeo: YouTube (1,2), EuropaPress.
Fecha: 24-02-2014.
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