jueves, 20 de febrero de 2020
EN EL CAMINO HACIA ADELANTE EN LA BÚSQUEDA DE VIDA EXTRATERRESTRE .
Futuras antenas del VLA de próxima generación . Crédito : NRAO/AUI/NSF.
" Debemos emplear un gran razonamiento critico y adoptar posturas muy escépticas al tratar este tema , los datos de que disponemos al respecto son incapaces de pasar por el fino tamiz de un detallado examen .... " .
Carl Sagan 1934-1996.
Lo que es evidente es que para la búsqueda de vida extraterrestre avanzada , es necesario un cambio de estrategias y la utilización de nuevas y poderosas tecnologías , con mas sensibilidad a la hora de buscar detalles ínfimo pero de gran importancia para la búsqueda de vida alienigena fuera de la Tierra .
La idea es diversificar las formas de búsqueda de una civilización extraterrestre , tanto usar todas las ramas de la astronomía como buscar vida como la conocemos y como no la conocemos , entendamos que una forma de vida alienigena evolucionara según su entorno donde pueda evolucionar sin problemas para perpetuarse por tiempo indeterminado .
Y entendamos también de que si bien desde el origen de la Tierra existe un campo magnético que nos proteja de la radiación solar , ha permitido la posibilidad de vida en este punto azul pálido desde hace miles de millones de años , pero solo hace 4 millones de años que el homo sapiens domina el planeta , o sea , aparentemente y por mucho millones de años mas habrá un campo magnético que nos proteja , pero está el riesgo de asteroides y cometas .
En el sentido que temprano o tarde , algún asteroide o cometa puede colisionar con la Tierra , cada tanto tiempo y con mas frecuencia , se detecta pequeños asteroides no tan grandes pero peligroso , y nos enteramos de su existencia pocas horas o días nada mas , estamos expuestos , no con una frecuencia que nos asuste , pero no estamos a salvo de nada .
De ahí entonces que tarde o temprano tenemos que mirar en emigrar a otros mundos o a otras estrellas , por eso las tecnologías emergentes y las nuevas estrategias están en camino de abrir una era nueva en la búsqueda de inteligencia extraterrestre , a eso se suma el numero de exoplanetas descubierto hasta la fecha - mas de 4.000 exoplanetas - y las capacidades de los instrumentos astronómicos para tal fin .
Los datos de las observaciones del VLA se proporcionaran a un nuevo sistema de procesamiento de señales construido por el Instituto SETI , y esto permitirá un uso adicional , en busca de signos de tecnologías extraterrestres , para los datos que ya está generando el VLA . Crédito : NRAO/NSF/AUI/Bill Saxton.
Y todo esto impulsa nuevos enfoques tanto de organizaciones gubernamentales como de organizaciones y personas privadas , lo que se busca es un camino mas alla de la técnica tradicional de SETI , de búsquedas de señales de radio generadas de manera inteligente y que fue iniciado alla por el año 1960 , a traves del Proyecto Ozma , de Frank Drake , y ahora los astrónomos diseñan nuevas técnicas para poder detectar nuevas o diversas firmas que muestre indicios de inteligencia extraterrestre .
Ahora bien , tales firmas tecnológicas pueden variar desde la composicion quimica de la atmosfera de un exoplaneta hasta las emisiones láser , las estructuras que orbitan otras estrellas , etc , el NRAO , Observatorio Nacional de Radioastronomia , y el Instituto SETI y que está financiado con fondos privados , han llegado a un acuerdo para colaborar en nuevos sistemas para agregar capacidades SETI a los radiostelescopios operados por NRAO .
Hay un proyecto que desarrollará un sistema para aprovechar el Karl Very Jaray - VLA - de Karl G Jansky , de la Fundación Nacional de la Ciencia , y lo que hará es proporcionar datos a un sistema de búsqueda de firma tecnológica de ultima generación , pero a medida que el VLA realiza sus observaciones científicas habituales lo que hará este nuevo sistema es permitir un uso adicional e importante de los datos que ya se están recopilando .
Por eso , para determinar si estamos solos en el Cosmos como vida tecnológicamente capaz , es una de las preguntas mas convincentes en la ciencia moderna , lo que hará el Instituto SETI desarrollar e instalar una interfaz en el VLA que va a permitir un acceso sin precedentes a la secuencia de datos producida continuamente por el telescopio mientras escanea el cielo , y esta interfaz va a permitir realizar una especie de encuesta SETI poderosa y de área amplia que permitirá una búsqueda mayor .
Pero uno de los hitos que ha permitido últimamente intentar mejorar la búsqueda de inteligencia extraterrestre es la Iniciativa Breakthrough Listen , que ha proporcionado 100 millones de dolares para poder revitalizar el trabajo de SETI en los últimos años , unos de los trabajos de Breakthrough Listen es una encuesta SETI y en direccion a las estrellas donde una civilización avanzada distante podría observar el paso de la Tierra a traves del Sol , a eso hay que sumarle la disponibilidad de 2 Petabytes de datos de la Iniciativa Listen .
" A medida que los nuevos programas implementan las capacidades técnicas en expansión para detectar vida extraterrestre e inteligencia , es importante definir qué constituye evidencia convincente y creíble " .
Jill Tarter .
Otra iniciativa o indicadores de posibles tecnologías incluyen rayos láser , de supuestas estructuras construidas alrededor de estrellas para capturar la potencia de salida de la estrella , amen de productos químicos atmosféricos y que son producidos por la industrias y anillos de satélites geoestacionario , y vienen a ser indicadores que son detectables a medida que avanza la tecnología actual , de ahí el interés de SETI en agencias gubernamentales y fundaciones privadas .
Pero hay que entender sobre formas de vida , ya sea de origen inteligente o no , también produce indicadores detectables , en este caso puede incluir la presencia de grandes cantidades de oxigeno , o pequeñas cantidades de metano y otros productos químicos , pero los proximos telescopios en el espacio y en el suelo tendrán la capacidad de observar las atmósferas de los exoplanetas del tamaño de la Tierra , y que orbiten cerca de estrellas frías como las enanas rojas .
De ahí que es importante reconocer mejor los signos de habitabilidad y vida en estos exoplanetas , como comentó Jill Tarter , " ¿ que tan fuerte debe ser la evidencia para justificar el reclamo de un descubrimiento ? ¿ podemos esperar encontrar armas humeantes ? , si la evidencia requiere muchas advertencias ¿ como informamos responsablemente al publico ? .
También cabe preguntarse si la inteligencia artificial - IA - puede detectar alguna señal de una civilización avanzada alienigena ......
Jill Tarter dijo que proyectos como la búsqueda de luz visible e infrarroja PANOSETI de la Universidad de California y en San Diego , y la búsqueda SETI con láser del Instituto SETI se están construyendo en sitios de observación conjunta para reducir los falsos positivos , pero tiene sus altos y bajos , por un lado , aumenta la confianza en las detecciones reportadas , pero aumenta los gastos del proyecto .
Con estos tiempos actuales en donde los descubrimientos continuos de exoplanetas nos muestran que son componentes muy comunes en el Cosmos , y se puede estudiar las características de esos exoplanetas , pero es emocionante que al mismo tiempo los avances tecnológicos nos de las herramientas para expandir nuestra búsqueda de signos de vida fuera de nuestro punto azul pálido , seria un nuevo reino de grandes descubrimientos , y , finalmente tenemos que pensar que no tenemos nada para asegurarnos de que no estamos solos , falta mucho camino para recorrer , y tenemos que ver cual es el camino mas seguro para dar definitivamente y irrefutablemente con una civilización avanzada inteligente ......
https://phys.org/partners/national-radio-astronomy-observatory/
https://public.nrao.edu/telescopes/vlba/
https://public.nrao.edu/telescopes/vla/
https://public.nrao.edu/news/new-nsf-support-agreement-for-next-generation-very-large-array/
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miércoles, 19 de febrero de 2020
LA ESQUIVA PRESENCIA DE AGUA EN JÚPITER .
Lo que se observa aqui son espesas nubes blancas en esta imagen de JunoCam , donde se observa la zona ecuatorial de Júpiter , a frecuencias de microondas , estas nubes son transparentes , y permite que el radiometro de microondas de la sonda Juno mida el agua en la atmosfera de Júpiter , imagen obtenida por la sonda Juno durante el perijove 10 el 16 de diciembre del año 2017 . Crédito : NASA/JPL/Caltech/SWRI/MSSS/Kevin Gill .
La sonda Juno a lo largo de su trabajo activo sobre las características del gigante gaseoso nos ha permitido conocerla mas y últimamente nos dio información o resultados científicos sobre la presencia o cantidad de agua presente en Júpiter .
O sea , sobre la cantidad de agua en la atmosfera del planeta gigante de nuestro sistema solar , y según los datos cientificos , nos dice que el agua constituye el 0,25 % de las moléculas en la atmosfera de Júpiter , mas que nada en el ecuador del planeta , unas tres veces la del Sol .
Y vienen a ser los primeros hallazgos sobre la cantidad o abundancia de agua desde que la mision Galileo , alla por el año 1995 , sugirió que Júpiter estaría extremadamente seco en comparación con nuestra enana amarilla , hay que aclarar , que la comparación no se basa en agua liquida , sino en la presencia de sus componentes , como oxigeno e hidrógeno y que están presentes en el Sol .
A lo largo de los años , hubo un deseo en los astrónomos o cientificos sobre la estimación precisa de la cantidad total de agua en la atmosfera alta de Júpiter , porque el tamaño del gigante gaseoso representa una pieza critica que falta en el rompecabezas en la formación de nuestro sistema solar .
Una bella secuencia del polo sur de Júpiter , obtenida por la sonda Juno durante su undécimo sobrevuelo el 7 de febrero del año 2018 , y la sonda estaba entre los 137.264 a 200.937 kilómetros - 85.292 a 124.856 millas - sobre las nubes del polo sur de Júpiter . Crédito : NASA/JPL/Caltech/MSSS/SWRI/Gerald Eichstadt.
Con toda seguridad Júpiter fue el primer planeta en formarse , y por lo tanto contiene la mayor cantidad de parte del gas y polvo que no se incorporó al Sol , hay varias teorías , sobre que formación descansa en la cantidad de agua que absorbió el planeta , porque la abundancia de agua tiene implicación importante para la meteorología de Júpiter .
En el sentido de como fluyen las corrientes de vientos en Júpiter , y la estructura interna , pero si bien los rayos , que es un fenómeno tipicamente alimentado por la humedad , implica la presencia de agua y una estimación precisa de la cantidad de agua en las profundidades de la atmósfera del planeta , seguía siendo esquiva .
Pero antes de que la sonda Galileo dejara de transmitir 57 minutos en su descenso joviano el 7 de diciembre del año 1995 , envió por radio mediciones espectrométricas de la cantidad de agua en la atmosfera de Júpiter , y hasta una profundidad de 120 kilómetros - 75 millas - y en donde la presión atmosférica alcanzó 22 bar - 320 libras por pulgadas cuadradas - fue un golpe duro para los cientificos ver que la cantidad de agua era 10 veces menos de lo que teorizaron .
Y lo que era mas sorprendente , era que la cantidad de agua que midió la sonda Galileo parecía seguir aumentando a la mayor profundidad medida , o sea , muy por debajo de donde las teorías sugieren que la atmósfera del gigante gaseoso deberían estar bien mezcladas , en una palabra , en una atmosfera bien mezclada , el contenido de agua es constante en toda la region y es mas probable que represente un promedio global .
Para ser mas claro , es mas probable que sea representativo del agua en todo el planeta , y cuando se combina con un mapa infrarrojo obtenido al mismo tiempo por un telescopio terrestre , los resultados sugieren que la mision de la sonda Juno pudo no tener suerte en el sentido de muestrear un punto meteorológico inusualmente seco y cálido en Júpiter , y cuando los cientificos pensaron que tenían los problemas resueltos , Júpiter les recuerda lo mucho que todavía tienen que aprender .
Sorprende de parte de Juno , que la atmosfera de Júpiter no estaba bien mezclada , incluso muy por debajo de la cima de las nubes , y sigue siendo un acertijo en que todavía se esta tratando de entender , porque nos dice que la presencia de agua en Júpiter es variable en todo el planeta .
Siempre es una alegría enorme cuando una mision interplanetaria llega a destino después de su viaje de crucero hacia su objetivo científico , en este caso , los integrantes de la mision Juno festejan la llegada de la sonda Juno a Júpiter el 4 de julio del año 2016 , y la alegría continua por ahora , mientras la intensa radiación no termine por quemar o freír los instrumentos de la sonda Juno , mientras esto no ocurra , tenemos Juno para rato .... .
Crédito : NASA/JPL/Caltech/MSSS/SWRI.
Gracias a la experiencia de la desaparecida sonda Galileo , la mision Juno busca obtener lecturas de abundancia de agua en grandes regiones del planeta , el radiometro de microondas - MWR - de la sonda Juno observa a Júpiter desde arriba , y utilizando seis antenas que miden la temperatura atmosférica a múltiples profundidades simultáneamente , y la circunstancia de que el radiometro de microondas aprovecha el hecho de que el agua absorbe ciertas longitudes de onda de radiación de microondas .
Y el equipo científico de la mision Juno utilizó los datos recopilados durante los ocho años de sobrevuelo sobre Júpiter para obtener esos resultados finales sobre la presencia de agua en el planeta , al principio la investigación se hizo en el ecuador de Júpiter , porque allí la atmosfera parece mas bien mezcladas .
Desde su órbita sobre Júpiter , la sonda Juno utiliza el radiometro para recopilar datos hasta una profundidad mucho mayor en la atmosfera de Júpiter que la sonda Galileo , unos 150 kilómetros - 93 millas - y en donde la presión alcanza los 33 bar , y se descubrió que el agua en el ecuador es mayor de lo que midió la sonda Galileo , pero como la region del ecuador es única en Júpiter , se necesita comparar estos resultados con la cantidad de agua que hay en otras regiones del planeta .
Y la órbita de 53 días de la sonda Juno se mueve lentamente hacia el norte de Júpiter , y va a enfocar mas el norte del planeta , y lo hace en cada sobrevuelo , y para los científicas sera vital esas órbitas hacia el norte ¿ porqué ? porque de esa forma se vera el contenido de agua atmosférica como varía según la latitud y la region , asimismo viendo los ciclones en el polo norte de Júpiter dirá sobre la abundancia global de agua en el planeta .
Recordemos que el pasado 17 de febrero fue el vigésimo octavo sobrevuelo sobre el gigante gaseoso , y el próximo sera el 10 de abril del 2020 , y esta mision nos muestra que con cada sobrevuelo viene a ser un evento de descubrimiento , porque con Júpiter siempre hay algo nuevo , porque Juno nos ha enseñado una lección importante , los cientificos necesitan acercarse a un planeta para probar las teorías .....
http://dx.doi.org/10.1038/s41550-020-1009-3
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martes, 18 de febrero de 2020
LA SINGULARIDAD DE TITAN .....
Tormenta de polvo en Titan en junio del año 2010 . Crédito : Cassini/NASA.
En estos tiempos que corren , los astrobiologos intentan ver que situaciones posibles existirían para la evolución de una forma de vida alienigena fuera de la Tierra , y ellos se centran en dos preguntas para poder comprender los limites ambientales y químicos de la vida .
Porque si entendemos los limites de la vida , tenemos la posibilidad de tener o identificar posibles biofirmas en atmósferas de exoplanetas y porque no , en nuestro sistema solar , para la existencia de vida aqui en la Tierra tiene que haber un requisito fundamental , se llama membrana de la bicapa lipídica , cuando se ha hecho estudios basados en simulaciones de dinámica molecular , han sugerido que las membranas de polaridad invertida conocidas como azotosomas hechas de pequeñas moléculas y que contienen nitrogeno pueden ser abundantes en mundos líquidos criogénicos como en Titan .
Actualmente hay un tiempo potencial para poder investigar la viabilidad termodinámica de la formación de azotosomas , por eso , en ese contexto , Sandstrom y Rahm , ambos , de la Universidad Tecnológica de Chalmers , Suecia , han hecho cálculos de mecánica cuántica y han predicho que los azotosomas no pueden autoensamblarse en agua liquida , a diferencia de las bicapas lipídicas .
Y ambos cientificos proponen que debido a las estrictas condiciones anhidras y de baja temperaturas las membranas celulares pueden ser innecesarias para una hipotética astrobiologia en Titan , y esos esfuerzos en astrobiologia computacional predictiva va a ser de gran importancia en el futuro aterrizaje de Dragonfly en el año 2034 .
Recordemos que Titan se caracteriza por ser un mundo rico en quimica atmosférica y una morfología de superficie dinámica impulsada por la lluvia estacional que es predominantemente de ciclos de metano y etano , también se ha observado en Titan lagos y mares de hidrocarburos y que están cerca de las zonas polares de Titan , y que establece comparaciones con el ciclo hidrológico de la Tierra en relación con el origen de la vida .
Pero las condiciones en Titan son terriblemente gélidas , es muy frío , con temperatura de - 183 grados Celsius bajo cero a - 179 grados Celsius bajo cero - 90 a 94 grados Kelvin - y la superficie mas externa de Titan está libre de oxigeno , pero está cubierta por productos de su fotoquimica atmosférica , por eso la prueba mas estricta para los limites de la vida , Titan da un entorno único para poder explorar y experimentar la complejidad quimica de la naturaleza y su progresión sin agua liquida a bajas temperaturas y en escalas de tiempo cercanas a la edad del sistema solar .
Pero la falta de energía térmica - kT = o.75 kj / mol a 90 K - viene a ser un cuello de botella para la reactividad quimica en Titan , pero sin embargo , la luz solar es una fuente de energía - 0.4 W / m2 - que está disponible para que ocurra la quimica , pero en este caso , tanto Sandstrom y Rahm pensaron en la probabilidad de formación de membrana celular abiótica y que viene a ser unos de los requisitos previos para el posible origen de la vida .
Esto es solo una predicción quimica cuántica sobre la estabilidad de la membrana , la relativa energía libre del azotosoma y el hielo del acrilonitrilo , y los cálculos de mecánica cuántica predicen que el azotosoma no es un candidato termodinamicamente viable para el autoensamblaje de membranas celulares en Titan y el bloque de construcción necesario acrilonitrilo formara preferentemente el hielo molecular , las simetrías cristalinas de las fases consideradas se muestran entre paréntesis . Crédito : Science Advances .
Ambos también pensaron en la compartimentación como elemento central de la vida para poder sugerir la posibilidad de azotosomas en Titan ¿ que es un azotosomas ? son membranas hechas de pequeñas moléculas con un grupo de cabeza de nitrogeno y un grupo de cola de hidrocarburo y los grupos hidrofóbicos , grupos que odian el agua , permanecen en el exterior de las membranas azotosómicas - polaridad invertida - en comparación con las membranas lipídicas normales en el agua .
Y donde los grupos hidrofóbicos permanecen en el interior , los investigadores predijeron que utilizando una solución de dinámica molecular en metano criogenico y que si las estructuras estuvieran hecho de acrilonitrilo - C 2 H 3 CN - tendrían una elasticidad similar a la de una bicapa lipídica y en una solución acuosa , en su momento se discutió mucho sobre este elemento , pero dos años después de la predicción original , y a traves de ALMA , se detectó acrilonitrilo en Titan .
Y dado que las membranas y las micelas normales abióticas y biológicas se forman a traves de procesos espontáneos de autoensamblajes impulsados por una termodinámica favorable , y se analizó si la membrana azotosómica propuesta también se mantuvo de manera similar , y viables a los motivos termodinámicos , también Sandstrom y Rahm hicieron estimaciones de la persistencia cinética de los azotosomas usando cálculos químicos cuánticos y luego se abordó las asociaciones para la exobiologia hipotética en situaciones termodinámicas estrictas en Titan .
En biología terrestre , existe la hipótesis del mundo de los lipidos o de las " células primeros " , o sea , la formación abiótica de membranas ha contribuido al surgimiento de la vida , en donde los lipidos en el agua se autoensamblan espontáneamente para formar estructuras supramoleculares , como membranas y micelas , pero por encima de una concentración critica .
A la izquierda , modelo de una bicapa de fosfatidiletanolamina , que es un componente principal de la membrana bacteriana interna , a la derecha , una membrana azotosómica , que viene a ser una estructura teórica hecha de acrilonitrilo que exhibe una polaridad invertida en comparación con las bicapas lipídicas normales , se sugiere que las membranas azotosómicas permiten vesículas similares a células en líquidos criógenicos - 90 Kelvin - de hidrocarburos que están presentes en Titan . Crédito : Science Advances .
Ahora bien , durante el autoensamblaje de azotosomas en Titan , las estructuras previstas deberán ser - hipotéticamente - cinéticamente persistentes , y termodinamicamente mas bajas en energía que el cristal molecular correspondiente - hielo molecular - por eso se usó hielo molecular cristalino como contendiente para el autoensamblaje de acrilonitrilo .
Ambos investigadores aplicaron la mecánica cuántica en forma de teoría funcional de densidad corregida por dispersión - DFT - para poder calcular la energía de las cuatro fases del hielo de acrilonitrilo , y correspondientes a los datos experimentales de difracción , esos cálculos confirmaron la ausencia de modos de fonones imaginarios , esto para garantizar la estabilidad dinámica de la estructura .
Y los cálculos tuvieron en cuenta los eventos térmicos y entrópicos en la helada superficie de Titan , que son condiciones relevantes al mirar y considerar la interacción de dispersión con el entorno de metano circundante , ahora bien , el problema de la termodinámica para el origen de la vida no es de exclusividad de Titan , porque los requisitos de energía de Gibbs en la formación macromolecular se reducen en las superficies donde la vida en la superficie forma una posible primer paso en la evolución de la vida en la Tierra .
Por eso los cientificos limitaron sus cálculos para poder evaluar solo le azotosoma basado en acrilonitrilo y su autoensamblaje en condiciones relevantes en Titan , y las estructuras de membrana hipotéticas hechas de moléculas mas grandes eran menos estables cinéticamente , no se ha descartado la existencia y relevancia de otras membranas con polaridad invertida construidas a partir de componentes que interactuan mucho mas dentro de ambientes de hidrocarburos mas cálidos .
Porque en ausencia de azotosomas u otras membranas celulares , es muy poco probable que puedan ocurrir procesos que gobiernen la vida en forma criogénicas , aunque la vida en mundos fríos de hidrocarburos como Titan tampoco requeriría membranas celulares , por eso se dice que cualquier macromolécula hipotética con vida o maquinaria crucial de una forma de vida en Titan solo existiría en estado solido , porque nunca correrá el riesgo de destrucción por disolución .
Una gran pregunta en astrobiologia es si estas biomoléculas se pueden beneficiar de una membrana celular , pero debido a las condiciones de baja temperatura en Titan , las macromoléculas biológicas pueden depender de la difusión de pequeñas moléculas energéticas como el acetileno , el hidrógeno , o el cianuro de hidrógeno , para su crecimiento y replicación , porque una membrana podría dificultar los beneficios de difusión , también una membrana puede dificultar la eliminación de los productos de desechos del metabolismo del metano y del nitrogeno .
También es posible que una hipotética membrana celular proteja contra productos químicos nocivos en Titan , pero los azotosomas propuesto para permitir membranas criogénicamente operables en metano liquido , nos da un desafío gigante para la comprensión principal de la biología , es muy difícil llegar a predicciones especificas de la quimica para respaldar los procesos biológicos que ocurren bajo restricciones ambientales estrictas y termodinámicas en mundo como la de Titan .
Y no es fácil porque a medida que la molécula de interés crece en complejidad , el desafío de modelar de manera confiable sus propiedades y sus rutas de formación - cinética y termodinámica - puede ser difícil , finalmente y mas alla de hipotética forma de pensar formas de vida en Titan , y si bien es posible probar experimentalmente predicciones computacionales sobre la existencia o inexistencia de membranas azotosómicas .
Las especulaciones sobre los limites ambientales reales de la quimica prebiotica y la biología siguen siendo especulaciones , hay que hacer una exploración computacional cuidadosa de las estructuras y procesos prebióticos y biológicos propuestos , realmente la quimica para la posibilidad de vida alienigena en Titan no es fácil , no pensemos en cómo surgió la vida en la Tierra , sino cómo puede surgir la vida en Titan con los ingredientes químicos propios de su entorno ......
http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax0272
http://dx.doi.org/10.1126/science.365.6448.15-a
http://dx.doi.org/10.1038/35053176
https://phys.org/news/2018-02-titan-hydrocarbon-soup-recipe-life.html
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1006568226145
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lunes, 10 de febrero de 2020
OTRA MANERA DE OBSERVAR A NUESTRA ENANA AMARILLA ..
Son dos sondas , la sonda que actúa como un coronógrafo pesa 340 kilos , la otra sonda que oculta pesa 200 kilos , su órbita es terrestre alta , con un periodo orbital de 19.7 horas , con un apogeo de 60.530 kilómetros y un perigeo de solo 600 kilómetros . Crédito : ESA.
Nuestra enana amarilla tiene mas de 4.500 millones de años y a pesar que estamos aqui hace solo 4 millones de años , todavía no conocemos a profundidad a nuestra estrella , a nuestro Sol .
Y hay otra mision europea de la ESA , se llama Proba-3 , que en realidad viene a ser dos satélites pequeños de solo un metro de largo - 3.2 pies - y que volaran en formación , para crear un eclipse solar artificial , y para poder obtener una visión bien clara de la tenue atmosfera del Sol .
Lo que se busca es saber el misterio de sus millones de grados de calor y de sus erupciones magnéticas , la idea es lanzarla a mediado del año 2022 , lo que harán ambos satélites es alinearse para proyectar una sombra muy precisa en el espacio para poder bloquear el disco solar de nuestra enana amarilla durante unas 6 horas a la vez durante cada órbita de 20 horas .
Pero para que esto sea posible , estos dos satélites tiene que lograr una precisión de vuelo sin precedentes , no es fácil , porque deben alinearse a lo largo de una distancia de 144 metros - 472 pies - y en lo posible , con una precisión de milímetros , y si estas técnicas de precisión funcionan bien de aqui en mas , servirán en un futuro no lejano , para ayudar a grandes sondas interplanetarias .
Lo que se observa aqui es un modelo de calificación del principal instrumento ASPIICS de la sonda Proba-3 y que se está preparando para las pruebas . Crédito : ESA.
Recordemos que el foco o centro de esta mision interplanetaria es la tenue atmosfera del Sol , o mejor dicho , la corona , y que se extiende a millones de kilómetros de nuestra estrella , y que viene a ser el origen o la fuente del viento solar , y de las eyecciones de masa coronal , que en una palabra viene a ser enormes erupciones magnéticas y que en cierto momentos afectan a la atmosfera de la Tierra .
Sucede que la corona solar es un misterio , mas alla de sus 6.000 grados Celsius - 10.832 grados Fahrenheit , 6.273 grados Kelvin - la corona llega a mas de un millón de grados y en aparente desafío , mas que nada a las leyes de la termodinámica , pero el detalle es que nuestra enana amarilla con su cara deslumbrante oculta precisamente la tenue y débil corona , algo así como una hoguera ardiente junto a una luciérnaga .
Esta especie de coronógrafo basado en el espacio a traves de dos satélites que utilizan el vuelo de formación , la pupila de entrada también está a la sombra del satélite ocultador ,
y al mismo tiempo . mucha mas luz del mismo punto de corona puede alcanzar el plano focal del instrumento . Crédito : ESA.
Hay que entender que actualmente la única y mejor manera de ver la corona del Sol es a traves de un eclipse solar desde la Tierra , o usar instrumento como el coronógrafo que incorpora uno o mas discos para ocultar el disco solar , Andrei Zhukov es físico e investigador principal del telescopio principal de ASPIICS de Proba-3 , y también trabaja como científico del proyecto ROB de la cámara de imagenes ultravioletas de la sonda Solar Orbiter recientemente lanzado , y comentó al respecto : " pero la luz del Sol todavía se dobla alrededor de tales discos de bloqueo , conocidos como difracción , lo que puede conducir a un alto nivel de luz directa dentro de un instrumento , degradando la imagen resultante " .
Entonces la idea es detrás de Proba-3 es cortar esa luz de cinco veces y al mismo tiempo observar muy cerca del borde del Sol , volando el disco de bloqueo externo lejos del resto del telescopio , a bordo de un satélite separado , mientras que la cámara EUI de la sonda Solar Probe observará cambios en la superficie solar en ultravioleta extremo , la sonda Proba-3 mostrará claramente las características asociadas dentro de la corona interior en luz visible , de esa forma revelará interacciones entre nuestra enana amarilla y su entorno cercano a ella .
Lo que se observa sobre estas lineas es un prototipo de disco ocultador externo de 1.4 metros de largo , de la sonda Proba-3 . Crédito : ESA.
Y su borde , hecho de polímero reforzado con fibra de carbono resistente a la temperatura , tiene que cumplir con requisitos muy estrictos para poder mantener con precisión su forma de toro y que está diseñado para minimizar el destello que se derrama sobre sus bordes , en el instrumento principal del telescopio .
Un disco de ocultación interno secundario está montado dentro del instrumento , y este tiene solo 3.5 milímetros de diametro , pero tiene los estándares dimensionales estrictamente similares .
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Missions/Proba-3/(result_type)/videos
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Proba_Missions/About_Proba-3
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viernes, 7 de febrero de 2020
KEOPS SE PREPARA PARA HACER CIENCIA ....
Imagen de la estrella HD 70843 visto el pasado 29 de enero de este año , faltara unos días mas para estar a punto sus instrumentos . Crédito : ES/KEOPS.
El camino de una mision interplanetaria es larga , desde su concepción , su construcción , las pruebas a las que son sometidas para probar que sus instrumentos y la sonda propiamente dicha , funcione a la perfección , y una vez en el espacio y antes de empezar a hacer su trabajo científico , se prueban todos los instrumentos y en este caso es lo mismo con Keops .....
La imagen que abre este post es una mirada a la estrella HD 70843 , ubicada en la Constelación de Cáncer y a una distancia de 150 años luz de la Tierra , estrella blanca-amarillento , y precisamente el equipo que pone en acción o servicio a Keops , ha elegido esta estrella o primer objetivo por su brillo y su ubicación en el cielo nocturno , recordemos que fue el pasado 29 de enero que se hizo la apertura del telescopio .
Se observa la imagen quizas un poco desenfocada , pero eso se debe a la óptica del telescopio especialmente diseñada , o sea , que se desenfoca deliberadamente para poder maximizar las precisiones de las mediciones de Keops , y la toma de esta imagen abre un hito y clave en la extensa fase de pruebas de Keops , todo eso antes de embarcarse en su mision interplanetaria de estudiar exoplanetas alrededor de estrellas cercanas .
La imagen que abre este post es también la culminación de años de dedicación y esfuerzos , tanto de ingenieros y cientificos , en que todo tienen que ver en el diseño , planificación , coordinación y construcción de este telescopio espacial , la imagen representa un campo estelar pero centrado sobre esa estrella , eso permitió comprobar que la óptica del telescopio ha sobrevivido al lanzamiento , y el hecho que apareció un campo de estrellas fue un claro mensaje de que todo salio bien .
Ubicación de la estrella HD 70843 en la Constelación de Cáncer , a unos 150 años luz , objetivo elegido para probar el espejo primario del telescopio Keops .
Un dato que tiene que quedar claro , es que el telescopio Keops entrega de forma deliberada , imagenes desenfocadas , lo que hace Keops es es entregar imagenes de una estrella objetivo en el detector , en dispositivos acoplado a una carga CCD , eso para distribuir precisamente , la luz de cada estrella pero en muchos pixeles , de esa manera , las mediciones de la luz estelar sean mas precisas , debido a que son mucho menos sensibles a las pequeñas diferencias en la respuesta de pixeles y a la variación en la orientación del telescopio Keops .
Una representación artística del telescopio Keops y su telescopio abierto .
Y ¿ en que sentido ? pues el tener una medición del brillo de las estrellas y su variación es muy importante para aquellos que se esfuerzan por aprender sobre los exoplanetas que se sabe que orbitan otras estrellas , esta cerca el siguiente paso en la mision , que es el comienzo de la ciencia de la mision , de aqui en mas , se llevara a cabo una extensa serie de pruebas , tanto en el instrumento y detector de Keops .
Y se van a utilizar las mismas pruebas para poder confirmar que esos datos científicos que obtendrá Keops , se puedan procesar muy bien , y habrá que esperar unas dos semanas para que realmente Keops empiece a trabajar seriamente , todo si sus instrumentos sale bien de las pruebas en el espacio .
https://cheops.unibe.ch/
https://www.unibe.ch/news/media_news/media_relations_e/media_releases/2020/media_releases_2020/cover_of_cheops_space_telescope_open/index_eng.html
https://www.unibe.ch/news/media_news/media_relations_e/media_releases/2020/media_releases_2020/cheops_space_telescope_takes_its_first_pictures/index_eng.html
Quizás sea de su interés : http://hugopacilio.blogspot.com/2015/11/una-vision-esceptica-de-la-estrella-kic.html
http://hugopacilio.blogspot.com/2014/02/jill-tarter-y-una-duda-existencial.html
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jueves, 30 de enero de 2020
LOS EXOPLANETAS DE TESS ......
" Es muy importante que pensemos en nuestro futuro y que participemos en esta búsqueda , para ello hay que olvidarse de nuestra vida cotidiana y adoptar una perspectiva cósmica porque todos lo que estamos en este planeta al final nos enfrentamos a lo mismo , realmente no somos tan diferentes los que vivimos en este planeta " .......
Jill Tarter .
Lo que vemos en la imagen o infografia que abre este post es los exoplanetas candidatos de Tess que se han detectado hasta ahora , que se observa en los círculos blancos , y que tienen una gran variedad de tamaños y distancias con respecto a su estrella , y los exoplanetas confirmados se representan como círculos rellenos . Crédito : Natalia Guerrero .
Hace un tiempo atrás , entre julio del año 2018 y julio del año 2019 , Tess buscó exoplanetas en los cielos del sur de este mundo , y ha revelado 1.517 candidatos a exoplanetas , de los cuales , 37 , hasta ahora han sido confirmados pero mediante observaciones de seguimiento quizas el publico en general interesado en las misiones interplanetarias , piense que no es muy importante esos números de exoplanetas candidatos .
Pero en esta ocasión es muy diferente , recordemos , que al igual que el telescopio Kepler , Tess encuentra sus exoplanetas al observar las caídas en la luz de las estrellas causadas cuando un exoplaneta transita por delante de su estrella madre , pero Tess se diferencia de Kepler , porque observa estrellas cercanas a la Tierra , como lejos , Tess ha descubierto exoplanetas hasta una distancia de 3.000 años luz de casa .
También hasta una distancia de solo 25 años luz , con el trabajo de Tess , los astrónomos pueden mejor que un censo de exoplanetas y sus estrellas , pueden comenzar finalmente a conocer los vecinos mas cercanos a la Tierra , y uno por uno , hay una estrella a solo unos 100 años luz , es una estrella enana roja , que tiene un exoplaneta llamado TOI 700d , y completa una vuelta cada 37 días , y en su zona habitable .
Y quizas pueda contener agua liquida por la zona en la que está , y es unos de los pocos exoplanetas de que tiene un tamaño aparente al nuestro , amen que es el primero descubierto por Tess , este exoplaneta se encuentra en la Constelación sureña de Dorado , y lo acompaña otros dos exoplanetas , pero muy cerca de la estrella , demasiado caliente , unos de los dos es del tamaño de la Tierra , el otro es tipo gaseoso y del tamaño aparente de Neptuno .
Lo que vemos en esta siguiente infografia es todos los exoplanetas que Tess ha descubierto pero dentro de una distancia de 3.000 años luz - algo así como 1.000 parsec - y muchos de ellos están mucho mas cerca que el resto , recordemos que las distancias cortas permiten que los exoplanetas sean mas fáciles de observar con otros telescopios que permitan caracterizar sus propiedades como sus masas y atmósferas si existen en determinados exoplanetas . Crédito : Natalia Guerrero .
Estos tres exoplanetas posiblemente estén bloqueados por la marea , como se encuentra actualmente la Luna , es decir , miran al mismo lado sus órbitas alrededor de su estrella madre , es los mismos días de sus rotación , y esta estrella curiosamente parece ser muy tranquila para ser una enana roja , mas si tenemos en cuenta que estos tipos de estrellas pequeñas suelen ser de gran actividad magnética amen de sus estallidos de radiación , peligroso para un exoplaneta potencialmente habitable porque puede despojar su atmosfera si la tuviera .
Llama la atencion que durante el periodo de 11 meses que Tess analizó a esta estrella , no haya tenido ningún arrebato magnético , en parte es beneficioso , pero no es garantía ninguna , dentro de miles de años puede tener grandes arrebatos de radiación , TOI 1338b es el primer exoplaneta de Tess que la órbita dos estrellas , la particularidad de este descubrimiento , es que la descubrió Wolf Cukier , un pasante en la NASA y estudiante de secundaria .
Pero este exoplaneta está mas lejos , a unos 1.300 años luz de nuestro punto azul pálido , pero en la Constelación de Pictor , tiene casi siete veces el tamaño de la Tierra , se puede decir que su tamaño va entre la de Neptuno y Saturno , las dos estrellas que las orbitan son amarillas , y mas masivas que el Sol , y a medida que el exoplaneta orbita en el mismo plano entre las dos estrellas , cualquier ser humano vería regularmente una de las estrellas eclipsar a la otra .
Una representación artística de la superficie aparentemente rocosa del exoplaneta LTT 1445 ABC , en la imagen tiene a la estrella A del sistema mas cerca , al fondo las estrellas B y C . Crédito : ESO / M Kornmesser.
La astrofisica Jennifer Winters , subió la vara cuando anunció un exoplaneta en un sistema estelar compuesto por tres estrellas rojas y muy frías , se llama LTT 1445 ABC , la estrella designada A orbita alrededor del par B y C , y la estrella madre es otra estrella misteriosa , porque también es muy tranquila , porque también es una enana roja y muy callada , durante 13 años no ha dado indicios de actividad magnética alguna amen de que vario muy poco en brillo .
Si supuestamente el exoplaneta tiene la misma densidad que la Tierra , su masa seria 2,5 veces , pero no se sabe con certeza si también podría ser rocoso , y esta a solo unos 22.5 años luz , y es el segundo exoplaneta que orbita mas cerca de su estrella , parece que este exoplaneta orbita o transita la estrella A en el mismo plano que las estrellas B y C en orbita , lo que nos dice que probablemente todo ese sistema estelar podría estar orbitando en el mismo plano
https://doi.org/10.3847/1538-3881/ab2899
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