sábado, 23 de noviembre de 2019
UNA MISIÓN SOÑADA PARA OBSERVAR NUESTRA POSICIÓN EN EL COSMOS .
Una presentación artística de la trayectoria de escape de la sonda Interestellar - linea blanca brillante - desde nuestro sistema solar hacia el espacio interestelar . Crédito : Mike Yukovlev/JHLFA.
" Dentro de un milenio nuestra época se recordará como el tiempo en que nos alejamos por primera vez de la Tierra y la contemplamos desde mas alla del ultimo de los planetas , como un punto azul pálido casi perdido en un inmenso mar de estrellas , cuando sólo estamos completando el examen preliminar de nuestro sistema solar , nos asalta el ansia de conseguir una visión a largo plazo del futuro que aguarda a la especie humana ..... " .
Pero quizas no haya que esperar un milenio para obtener una visión de nuestro lugar en el Cosmos , podría ser quizas un poco mas alla del año 2100 , con una sonda interplanetaria - no se si llamarla interplanetaria - que salga de la influencia del Sol y se aleje como hoy actualmente lo hicieron ya las Voyager 1 y 2 .... el problema actual es que todo esto es solo por ahora una quimera científica , recordar que esa posible sonda tendria como energía de propulsión , la energía nuclear .
Su nombre seria Misión Interestelar , la intención es que después de viajar por dentro de nuestro sistema solar , se aleje del Sol y la pueda mirar mas alla de lo que actualmente está la Voyager 1 , lo que nos dice que se piensa que sea una sonda mucha mas rápida que el veterano viajero lanzado hace mas de 42 años , y de esa forma hacer ciencia planetaria y cósmica fuera de la influencia del Sol .
Actualmente , Ralph McNutt es un físico de 65 años , trabaja en el Laboratorio de Física Aplicada - APL - de la Universidad Johns Hopkins , y es el investigador principal de este sueño cósmico , y desde haca mas de 50 años , siempre reflexionando sobre la próxima humanidad , y según él , hay mas de 200 cientificos e ingenieros en todo el mundo que actualmente están trabajando para que esto sea realidad , él lo interpreta de esta manera : " la sonda interestelar tiene el potencial de ser el primer paso de un viaje de 1.000 millas de Lao Tsé , este podría ser nuestro primer paso deliberado hacia las estrellas , la elección es nuestra " .
Tal aventura comenzaría en la década del 2030 , con el lanzamiento de una nave espacial pero propulsado con energía nuclear , y que pesaría media tonelada en el cohete mas grande del mundo en su momento , en la que seria diseñada para poder llegar mas lejos y obviamente , mas rápido que cualquier objeto hecho hasta ahora por el homo sapiens , y en la que luego la sonda pasaría junto a Júpiter y es posible que mas tarde se sumergiría peligrosamente cerca del Sol para tener mas velocidad de escape .
Y mas tarde en el tiempo por venir , con el Sol y los planetas principales retrocediendo rápidamente detrás de él , la sonda cósmica emergería de la bruma de polvo primordial que rodea nuestro sistema estelar , lo que le permitiría tener una visión del débil resplandor de todo el cielo de innumerables galaxias lejanas , buscaría esos mundos lejanos mas alla de Pluton del que hoy solo tenemos datos , y quizas podría buscar el azul pálido de la Tierra ....
La sonda Interestellar viajara mas alla de la heliopausa . Crédito : JHLFA.
El propósito central de la sonda seria después de 10 años de viaje hacia el exterior de nuestro sistema solar , perforaría la heliosfera , que viene a ser una region parecido a un capullo , creado por los vientos de partículas que fluyen de nuestra enana amarilla , y para alcanzar y estudiar tanto los rayos cósmicos y las nubes de plasma que forman el medio interestelar , y continuando su viaje de crucero hacia el espacio interestelar , en la década del 2080 podría alcanzar o llegado a un 1.000 UA .
Que seria 150.000 millones de kilómetros - 93.000 millones de millas - para referencia , Pluton se encuentra a 30 UA , logrando al fin su objetivo principal : una vista panorámica de la heliosfera sin precedentes , y que obviamente , revolucionaria nuestra compresión de nuestro lugar en el Cosmos , Elena Provornikova es investigadora líder en APL para la ciencia de la heliofísica de la mision , y comenta : " entonces imagina que estás sentado dentro de tu casa , y alguien te pregunta cómo se ve desde afuera , tendrías que salir para ver , seria la primera vez que enviamos una carga útil de instrumentos dedicada para salir y darnos esa imagen " .
Obviamente que no seria la primera sonda que salga del sistema solar , ya lo hizo la Voyager 1 en el año 2012 y la Voyager 2 en el año 2018 , o sea , que salieron de la heliosfera , pero estas dos sondas fueron las primeras en ver que hay mas alla de la influencia del Sol , y la ventaja actual que si bien hay unos cuantos instrumentos ya apagados , están todavía las que miden las partículas cargadas provenientes del Sol .
Pero mas alla de la heliopausa , es una region aun muy inexplorada , porque está esculpida por campos magnéticos galácticos y también por lluvias de partículas de antiguas muertes de estrellas masivas , la heliosfera del Sol se parece a una burbuja con una larga cola a medida que nuestro sistema solar viaja por la galaxia .
Pero se puede decir que todas estas conexiones de alguna manera se unen para formar nuestra astrosfera habitable , se puede decir que parte de la respuesta sobre la resistencia de la vida en un pequeño planeta alrededor de una estrella amarilla poco notable , se puede encontrar casi inconcebiblemente lejos , allí , en los bordes desconocidos de nuestro sistema solar .
Si se lanzara la mision Interestellar , demoraría unos 12 años en alcanzar a la vieja sonda Voyager 1 , esta mision fue propuesta en el año 1958 por la Academia Nacional de Ciencias , pero décadas tras décadas fue dejada de lado , debido a dos factores , cohetes de gran potencia para enviar una sonda mas alla del últimos de los planetas lo mas rápido posible , y la otra razón fue la tecnología , la esperanza actual está puesta en los cohetes SLS .
Y que supuestamente estaría de pruebas en el año 2021 , y que daría el doble de empuje que los cohetes convencionales actualmente , el costo seria de unos 2.000 millones de dolares y un uso de un solo lanzamiento al año , y es interesante que los SLS esté en linea y esté disponible , y hay que aprovecharlo , y está justo al borde de lo que es tecnológicamente factible , y la división de heliofísica de la NASA ha proporcionado a Ralp McNutt unos 6.5 millones de dolares en los proximos 3 años , para que consolide los detalles de ciencia y ingeniería para la mision .
Después el estudio resultante se incorporaría a la Encuesta Decada de Heliofísica en el año 2021 , que es una evaluación comunitaria que se hace una vez cada 10 años , que guía al gobierno federal a establecer los objetivos y presupuestos de ciencia espacial , si encabeza las recomendaciones de la encuesta cuando se publique en el año 2023 seria un gran salto , de lo contrario habría que esperar 10 años mas .
Aun así , habría que ver si las partes interesadas aceptan la mision , desde el punto de vista de la ciencia y la astrofisica , de ahí la apretada agenda provisional de la mision de observaciones científicas interdisciplinarias al salir del sistema solar , idealmente cada conjunto de observaciones usaría sus propios instrumentos dedicados y se basaría en un perfil de vuelo único e individualizado , un punto importante es hacia donde debe ir la sonda teatralmente fuera de la heliosfera .
La socióloga Janet Vertesi , que forma parte - actualmente de la mision Interestellar .
En el sentido de seguir la ruta de la sonda Voyager , de salir por su nariz , la parte de la burbuja donde está nuestro sistema solar hacia adelante , para salir mas rápido hacia el espacio interestelar , analizar la misteriosa cinta cercana al borde del sistema solar , que fue descubierta en el año 2009 , volar fuera del flanco de la heliosfera , permitiría observar mejor como es la heliosfera , y reforzar los estudios del polvo interestelar arrastrados por sus bordes turbulentos .
Otra motivación seria mandar a la sonda Interestellar hacia la cola de la burbuja , porque se estima que muy pronto se descubriría el planeta gigante o " noveno " planeta en el sistema solar , por la supuesta influencia de este planeta en las órbitas de objetos mas pequeños sugieren que es cinco veces mas masivo que la Tierra , y que estaría entre los 400 o 500 UA de la Tierra , hacia la cola de la heliosfera .
Obviamente si se descubriría este quinto planeta gigante , seria una excusa mayor para mas participación de la NASA en la mision , desde el punto de vista de la ciencia planetaria , ahora bien , hay riesgos , si la heliosfera tiene forma de una manga de viento , ¿ llegaremos al medio interestelar si vamos hacia la cola ? podría ser que la cola se extienda realmente por varios miles de UA , lo que nos dice que seguramente la sonda llegue allí eventualmente en su momento , pero los integrantes de esa futura mision - si al final se concreta - ninguno de ellos viviría para verlo .
Ahora viene la parte mas sombría ....... suponemos que se lanza definitivamente esta mision interplanetaria , y en el caso de esta mision , las largas escalas de tiempo de las misiones en el espacio profundo ofrecen perspectivas sombrías para todos , el año pasado se invitó a que formara parte de la mision Interestellar , a la socióloga Janet Vertesi , y ella nos explica mejor su lugar allí : " la mayoría de las personas que planean esto estarán muertas para cuando termine , y ninguna de las misiones que hemos lanzados antes han tenido en cuenta este tipo de longevidad , pero la mision Interestellar necesita planificar un proceso secuencial multigeneracional desde el principio , los baby boomers lo ejecutan ahora , y los gen xers lo ejecutaran a continuación , pero los millennials los ejecutaran cuando llegue a la heliopausa , y la generación Z lo ejecutara cuando llegue al medio interestelar " .
Pero la preocupación de Janet Vertesi es técnica , cómo estructurar las observaciones científicas a traves de múltiples generaciones , como leer y preservar datos de una sonda espacial de medio siglo de antigüedad , pero también hay reflexiones culturales para la socióloga Janet Vertesi ¿ como se asegura que el conocimiento operativo de una generación que se ha ganado con tanto esfuerzo se transmite a la siguiente y aguanta el asalto del tiempo ? ¿ como garantiza que las personas se alejaran con gracia después de dedicar toda su vida laboral a una causa mayor aun no realizada ? y ella sospecha que las soluciones para esos problemas no se encontraran en ninguna hoja de calculo o calculo de supercomputadora , navegar con éxito mas alla de los limites del sistema solar requerirá reavivar las artes atemporales de la narración de cuentos y rituales , creando un mito basado en la mision , alrededor del cual las generaciones sucesivas de cientificos pueden cohesionar .....
http://interstellarprobe.jhuapl.edu/index.php
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viernes, 22 de noviembre de 2019
NGC 330 Y LA PEQUEÑA NUBE DE MAGALLANES .
El interés de este post - NGC 330 - se ubica en el centro de la imagen , dentro de la Pequeña Nube de Magallanes , arriba se ubica el cumulo globular 47 Tucanae , dentro del campo de visión , pero mucho mas cerca de la Tierra , a unos 16.700 años luz , y el otro cumulo globular abajo - NGC 362 - se ubica un poco mas lejos , a unos 27.720 años luz .
La Pequeña Nube de Magallanes se ubica a unos 193.000 años luz de la Tierra , si estuviéramos en algún exoplaneta de alguna estrella de esa pequeña galaxia , la Vía Lactea se vería espectacular y dos veces mas lejos que su diametro , seria una perspectiva cósmica irrepetible , lastima que no hay - aparentemente - una civilización avanzada allí que nos mande una imagen de nuestra galaxia , y allí hay cúmulos globulares y cúmulos abiertos , nebulosas , etc .
Aquí en la austral Constelación de Tucana se ubica la Pequeña Nube de Magallanes , dentro de ella , se ubica NGC 330 .
NGC 330 fue descubierto el 1 de agosto del año 1826 , por James Dunlop , su magnitud es de 9.55 , obviamente no visible a simple vista , si con pequeños telescopios , y se ubica en esta pequeña galaxia vecina y en la Constelación de Tucana , y su distancia con respecto a la Tierra es de 182.000 años luz .
Se ubica en Ascensión Recta 00h 56m 17s y Declinación -72° 27´ 47´´ , y sus estrellas tienen magnitudes de entre 13 y 15 , en el Very Large Telescope en Chile , está el explorador espectroscópico de unidades múltiples - MUSE - con este instrumento los astrónomos han podido realizar un análisis espectroscópico del cumulo abierto NGC 330 , esta investigación permitió descubrir mas detalles de sus estrellas que las componen .
La edad de este cumulo abierto , se estima entre 26 y 45 millones de años , su masa dinámica equivale a 158.000 masas solares , y se tiene la creencia de que hay muchos BIP , o sea , estrellas de interacción binaria , en una palabra , afectados por la interacción de estrellas masivas en sistemas binarios , los BIP son comunes en grupos de estrellas de cúmulos abiertos , y puede ser vitral para entender el proceso estelar en este tipo de cúmulos .
Esta es una imagen en color de NGC 330 , a la derecha se observa estrellas en los alrededores de este cumulo abierto en la Pequeña Nube de Magallanes .
La física y astrónoma Julia Bodensteiner realizó una investigación para identificar y caracterizar estrellas BIPS en el cumulo abierto NGC 330 , y siempre utilizando MUSE pudieron resolver el denso núcleo por primera vez y extraer los espectros de toda su población estelar masiva , esto fue posible por la resolucion espacial sin precedentes de MUSE , al caracterizar el contenido masivo de estrellas en el núcleo denso del cumulo .
Y pudieron observar la presencia de mas de 200 estrellas de tipo espectral B , que junto con las estrellas de tipo espectral O son muy calientes y de corta vida estelar , hay dos estrellas tipo espectral O , seis supergigantes de tipo espectral A , estrella blanca masiva , mas grande que el Sol , y 11 supergigantes rojas .
Lo que se ha observado de esta investigación , es que el 30% de las estrellas tipo B en el núcleo de NGC 330 así como las dos estrellas tipo espectral O , tienen lineas espectrales amplias , esto sugiere características rápidas de rotación y emisión principalmente en hidrógeno alfa , pero también en otras lineas espectrales , He I , OI , esta investigación también permitió la masa de NGC 330 y la edad de su núcleo , y entonces la masa total del cumulo es de 88.000 masas solares , mientras que su núcleo tiene entre 35 a 40 millones de años , cuando se hizo la comparación de datos se ha observado que el contenido estelar del núcleo difiere de lo observado afuera del grupo .
Los cientificos tratan de explicar la variación o dos clases de estrellas presentes allí , y para los astrónomos está la idea de que quizas podría deberse a historias de formación de estrellas , con el cumulo mas antiguo que contrasta con las estrellas mas jóvenes formadas por parte de la formación de estrellas en la Pequeña Nube de Magallanes .
https://arxiv.org/abs/1911.03477
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martes, 19 de noviembre de 2019
LA SONDA HAYABUSA 2 SE DESPIDE DEL ASTEROIDE RYUGU .
Y hoy , 19 de noviembre del 2019 , se cambió la posición de la sonda Hayabusa 2 para el funcionamiento del motor de iones , el asteroide ya no está en la visión de la cámara de la sonda , adiós Ryugu y gracias por los servicios cientificos prestados . Crédito : JAXA.
Para Japón y para JAXA esta mision interplanetaria fue un verdadero éxito , aunque todavía falta la parte del regreso y llegada - si desciende bien a la Tierra - de los extraído de la superficie del asteroide Ryugu , los japoneses son metódicos , perseverantes y sus resultados están a la vista .
Por su bajo albedo , Ryugu se ve muy oscuro a medida que la sonda Hayabusa se aleja de él , si bien y quizas las muestras no sean tanto , servirá para hacer ciencia planetaria aqui en casa , para entender mejor los orígenes de nuestro sistema solar , ya que son reliquias prístinas .
El viaje de regreso durará un año , la sonda Hayabusa 2 dejó la órbita alrededor de Ryugu a unos 300 millones de kilómetros de la Tierra - 180 millones de millas - en el centro de comando de la mision se celebró con alegría la confirmación oficial de la partida de la sonda de regreso a casa por parte del gerente del proyecto Jaxa , Yuichi Tsuda .
Aunque ya se ha alejado del asteroide , la sonda Hayabusa 2 seguirá haciendo su filmación de despedida del asteroide Ryugu por unos días mas , justamente ayer la sonda Hayabusa 2 ajustó su posición después de retirarse unos 65 kilómetros - 40 millas - del asteroide y de salir precisamente de su atracción gravitacional , para unas horas después estar fuera de la vista de Ryugu .
Para los que han trabajado con esta mision interplanetaria , ha sido en parte un día triste , porque han estado ahí con la aventura de esa sonda mas de un año y medio , y Hayabusa 2 prenderá sus propulsores mas que nada a principios de diciembre , en su impulso de regreso a la Tierra , y se espera con lo recogido en Ryugu , nuevas ideas científicas amen de datos .
Esta imagen corresponde al 13 de noviembre del 2019 , donde se observa su forma un poco compacta y pareja , si bien a esta distancia parece ser o tener una superficie mas lisa , es en realidad muy rocosa . Crédito : JAXA.
Recordemos que la sonda Hayabusa 2 aterrizó dos veces en el asteroide Ryugu , y eso a pesar de su superficie muy rocosa , y ha podido recopilar con éxito , datos y muestras durante su mision de año y medio , cuando llegó allí en junio del año 2018 , en su primera toma de contacto en febrero , ha podido recolectar muestras de polvo en la superficie , y en julio recolectó muestras subterráneas del asteroide Ryugu por primera vez .
Fue un hito de la conquista del sistema solar en misiones interplanetarias a objetos pequeños en distancias cercanas a la Tierra , fue la primera vez en la historia del espacio , y tiene su importancia o merito porque pudo aterrizar en un cráter que había creado anteriormente al volar la superficie del asteroide .
Según los cientificos de la mision Hayabusa , han encontrado rastros de carbono y materia orgánica de las muestras de la superficie del asteroide Ryugu , y para los cientificos les va a permitir saber como se dispersa el carbono , la materia orgánica y el agua en nuestro sistema solar , el de poder saber porqué existen en Ryugu , y como se relaciona con la Tierra y la vida aqui .
He aqui una imagen en primer plano del asteroide Ryugu adquirido por la cámara de la sonda Hayabusa 2 - MASCAM - fue después del descenso y de la separación del modulo de aterrizaje a una altura de 41 metros - 134 pies - el 3 de octubre del año 2018 y con una direccion de visión hacia el polo sur del asteroide , se observa un enorme bloque que se distingue sobre el horizonte y con una altura de 100 metros . Crédito : JAXA/SCIENCE.
Por el momento se espera el regreso de la sonda Hayabusa 2 para finales del año 2020 , y que arroje una capsula en el desierto australiano , pero no sera fácil , que la capsula descienda bien depende de controles de precisión , un detalle no menor , es que la sonda soltará la capsula a la Tierra y regresará al espacio para otra posible mision .
Si bien demoró 3 años y medio en poder llegar al asteroide Ryugu , el regreso a la Tierra es mas corta debido a las ubicaciones actuales de Ryugu y la Tierra , las muestras recogidas en el asteroide de seguro van a dar datos valiosos debido al no ser afectado por la radiación espacial , en abril de este año , Hayabusa 2 disparó un impactador hacia el asteroide Ryugu para poder dispersar o remover materiales de la superficie , que no habían sido expuestos a la atmosfera del asteroide .
http://www.hayabusa2.jaxa.jp/en/
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jueves, 14 de noviembre de 2019
OTRO MISTERIO MARCIANO APARTE DEL METANO : OXIGENO .
En alrededores del Rover Curiosity en sol 2072 , 5 de junio del año 2018 . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
Si desde hace años el origen del metano en Marte es un misterio , y lo és desde hace décadas , todavía hoy en día hay que lidiar con el origen del oxigeno , del que también no se tiene bien sabido cual es su origen y que a la vez con el metano , el oxigeno tiene sus variaciones con las estaciones marcianas .
Por su permanencia en el Cráter Gale , se ha visto a lo largo de los años , desde su llegada en el año 2012 , como cambia las estaciones y sus características climáticas , y por eso , por primera vez , se ha podido medir los cambios estacionales , y un dato curioso visto allí , es que el oxigeno se comporta de una manera en la que los científicos no entienden ningún proceso químico conocido .
Por eso , en el transcurso de tres años de Marte - seis años terrestres - el instrumento SAM del Rover Curiosity ha inhalado - por decirlo de una manera - el aire presente justamente en el Cráter Gale , y SAM analizó su composicion , y de esa forma confirmó la atmosfera marciana , con un volumen de 95% de dióxido de carbono - CO 2 - 2.6% de nitrogeno molecular - N 2 - 1.9 % de argón - Ar - 0.16 de oxigeno molecular - O 2 - y también 0.06% de monoxido de carbono - CO - y se ha visto también el comportamiento de las moléculas en el aire .
Justamente las moléculas en el aire se mezclan y circulan con los cambios en la presión del aire durante un año , en parte esos cambios son causados cuando el monoxido de carbono - los gases - se congelan durante el invierno marciano en los polos , y de esa forma reduce la presión del aire en todo el planeta , después de la redistribución del aire para mantener el equilibrio de la presión , y cuando el monoxido de carbono evapora en la primavera y el verano se mezcla en Marte , y aumenta la presión del aire .
Las tapas con embudos de la entrada del instrumento SAM en el Rover Curiosity . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
Y en ese entorno , los cientificos de la mision descubrieron que el argón y el nitrogeno siguen un patrón estacional predecible , de ir aumentando y disminuyendo concentración a lo largo de todo el año en el Cráter Gale , en relación con la cantidad de monoxido de carbono que hay en el aire , y se esperaba el mismo comportamiento con el oxigeno , pero no fue como se esperaba .
Allí en Marte , la cantidad de gas en el aire aumento durante la primavera , y en el verano hasta un 30% , pero después volvió a caer a los niveles comunes , esto en la quimica pronosticada para el otoño marciano , y en cada primavera se repetía ese patrón , mas alla que la cantidad de oxigeno agregado a la atmosfera variaba y eso implica que algo lo está produciendo y luego desaparece .
Esta infografia muestra la variación del oxigeno en el Cráter Gale en el periodo 2012 - 2017 , medido por el instrumento SAM y en el hemisferio norte de Marte . Crédito : Melissa Trainer/ Dan Gallagher /NASA/GODDARD.
Para los cientificos de la mision que vieron eso en su momento fue alucinante , y tan pronto como los cientificos descubrieron el enigma del oxigeno , se pusieron a trabajar en saber o tratar de explicarlo , para sacarse las dudas y evitar revisar repetidamente los resultados y los instrumentos , en primer lugar se verificaron doble y triplemente la precisión del instrumento SAM , instrumento que se usa para medir los gases , que es el espectrometro de masas cuadrupolo .
Después de eso se ha podido comprobar que el instrumento SAM estaba bien , lo siguiente fue considerar la posibilidad de que el monoxido de carbono y el agua pudieran haber liberado oxigeno cuando se separaron en la alta atmosfera de Marte , eso pudo haber provocado un aumento de corta duracion , pero hay que entender que se necesitaba cinco veces mas agua sobre Marte para poder producir ese oxigeno adicional , y el monoxido de carbono se rompe muy lentamente como para generarlo en poco tiempo .
En esta infografia se muestra las variaciones del oxigeno y el metano en el Cráter Gale entre el periodo 2012 - 2017 , obtenido por el instrumento SAM y en el hemisferio norte de Marte . Crédito : Melissa Trainer / Dan Gallagher /NASA/GODDARD.
Pero ¿ que pasa con la disminución del oxigeno ? ¿ podría la radiación solar haber descompuesto las moléculas de oxigeno en dos átomos que volaron al espacio ? no tan así , porque llevaría 10 años para que el oxigeno en Marte desaparezca a traves de este proceso , y como no es repetitivo hace difícil investigar para mas certezas al respecto porque nos dice que no tiene nada que ver con la dinámica atmosférica .
Para los cientificos la fuente es de origen químico , y la historia del oxigeno es similar al de metano , por ejemplo , en el Cráter Gale , el metano está siempre presente en el aire , pero en una proporción bajisima - 0.00000004 % - y el espectrometro de SAM lo ha podido medir , este instrumento reveló que si bien el metano aumenta y disminuye estacionalmente , su abundancia aumenta en un 60 % pero en los meses de verano de forma inexplicable , lo que sigue el misterio del metano marciano .
Ahora con el descubrimiento del oxigeno en Marte , los cientificos se preguntan si una quimica similar a la que impulsa las variaciones estacionales naturales del metano también podría impulsar al oxigeno , y llama la atencion que los dos gases fluctuan en tándem , el científico planetario Sushil Atreya , de la Universidad de Michigan , comentó al respecto : " estamos comenzando a ver esta correlación tentadora entre el metano y el oxigeno durante una buena parte del año de Marte , creo que hay algo en eso , simplemente no tengo las respuestas todavía , nadie las tiene " .
A traves de microbios - por ejemplo - el oxigeno y el metano se puede producir biológicamente como abióticamente - a partir de la quimica relacionada con las rocas y el agua - por eso los cientificos buscan todas las posibilidades para comprobar las teorías , pero no hay evidencias biológicas en Marte , actualmente el Rover Curiosity no tiene medios para poder discernir si la fuente de metano u oxigeno en Marte es biológica o geológica .
Para los cientificos de la mision , consideran la superficie marciana como una fuente extra de oxigeno en primavera , no olvidemos , que allí en Marte hay compuestos como el peróxido de hidrógeno y los percloratos , el calor y la humedad en Marte puede liberar oxigeno , una teoría dice que la radiación de alta energía del suelo podría producir oxigeno extra en el aire , pero tomaría un millón de años acumular el suficiente oxigeno en el suelo como para poder a llegar a esa medición recientemente descubierta .
Por ahora no se ha podido encontrar un proceso que produzca la cantidad de oxigeno pero se cree que tiene que ser algo en la superficie del suelo que cambie estacionalmente porque allí no hay suficiente átomos de oxigeno disponibles en la atmosfera para crear el comportamiento que se observa .
http://dx.doi.org/10.1029/2019JE006175
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lunes, 11 de noviembre de 2019
EL TRANSITO DE MERCURIO POR DELANTE DEL SOL .
La imagen que abre este post , fue obtenida por el telescopio espacial Solar Dynamics Observatory - SDO - y muestra al planeta Mercurio antes de comenzar su transito por delante del Sol . Crédito : SDO.
Quienes pudieron ver al veloz Mercurio pasar por delante del Sol fueron afortunados , yo en mi caso estaba trabajando , así que no pudo ser y algún día sera posible que pueda verlo pasar por delante del Sol nuevamente ... en el año 2032 ... si todavía estoy vivo ...
En el caso del planeta Mercurio , sucede este transito unas 13 veces por siglos , y en este siglo , la ultima vez fue en el año 2016 mas precisamente el 9 de mayo , y recordemos que las siguientes serán en los años 2032 y el año 2039 , pero en el hemisferio norte , el Sol estará debajo del horizonte en los dos años mencionados arriba , pero en Estados Unidos sera el ultimo - año 2039 - hasta poder verlo en transito nuevamente el 7 de mayo del año 2049 .
Aquellos que piensan en un transito de Venus , olvídese , no sera hasta dentro de 98 años , recordemos que la órbita de Mercurio está inclinada unos 7° con respecto a la ecliptica , y el plano de la órbita de la Tierra e intersecta ese plano en dos puntos llamados nodos durante cada revolución alrededor de nuestra enana amarilla , y la primera intersección sucede alrededor del 8 de mayo , cuando el planeta cruza el sur de la ecliptica , en el llamado nodo descendente .
Esta infografia muestra que los tránsitos de Mercurio ocurren cuando el planeta cruza uno de sus dos nodos orbitales al mismo tiempo que está en conjunción inferior con el Sol . Crédito : ESO.
La segunda intersección sucede alrededor del 10 de noviembre , cuando Mercurio cruza el norte en el nodo ascendente , y recordemos que los tránsitos suceden cuando el planeta un nodo al mismo tiempo que alcanza una conjunción inferior , y pasando directamente entre el Sol y la Tierra , pero en los tránsitos de noviembre , Mercurio está cerca del perihelio y por eso está mas lejos de la Tierra , y por eso Mercurio tiene un tamaño aparente de 10´´ en comparación con 12´´ cuando se encuentra en el afelio en mayo .
En este día de transito , Mercurio se ubicó a solo 47 millones de kilómetros del Sol , para aquellos que querían observarlo , tuvieron 5 horas y media para poder verlo en su transito frente a nuestra enana amarilla - 5 horas de los 88 días que demora en orbitar alrededor del Sol - el transito comenzó a las 12:35 UTC , y terminando a las 18:04 UTC , pudieron verlo aquellos que viven en Sudamérica , América Central y América del Norte y África han visto en su totalidad el transito , mientras que en Europa y parte de África con Oriente medio , pudieron ver el transito cuando el Sol se puso aun con Mercurio en transito .
El transito de mercurio por delante del Sol visto por el telescopio SDO . Crédito : SDO.
Muchos aficionados usaron telescopios pequeños y también binoculares con filtros solares seguros , y muchos se dieron cuenta que a diferencia de Venus , Mercurio es mas pequeño y de ahí que para verlo se necesitó ayuda óptica , y este tipo de transito se ha utilizado para poder detectar lo mas de 4.100 exoplanetas descubiertos .
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domingo, 10 de noviembre de 2019
LA SUPUESTA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO .....
Cherenkov Telescope Array .
" La cosmologia se trata de comprender la evolución de nuestro universo , cómo evolucionó en el pasado , qué está haciendo ahora y que sucederá en el futuro " .
Clemson Marco Ajello .
Hace poco tiempo atrás , los cientificos Clemson Marcos Ajello , Abhishek Desai y Dieter Hartmann han colaborado con otros seis científicos de otras partes del mundo para poder idear una nueva medición de la constante del Hubble , que viene a ser una unidad de medida que se utiliza para medir la tasa de expansión del universo .
El conocimiento se basa en una serie de parámetros en la que se suma como escribí antes , de la constante de Hubble , y en la que los astrónomos se esfuerzan de medir con la mayor preciso posible , para esta investigación , se ha analizado los datos de los telescopios terrestres y en órbita , para poder hacer una medición actual de la expansión del universo .
Para empezar tenemos que entender que el concepto de la expansión del universo se debe a a el astrónomo norteamericano Edwin Hubble - 1889-1953 - en el siglo pasado , mejor dicho , a principios del siglo pasado , este astrónomo se convirtió en los primeros en deducir que el universo donde habitamos , está compuesto por múltiples galaxias , y después de mucho tiempo de investigación , ha podido deducir que las galaxias se alejaban entre si , y a una velocidad proporcional a su distancia .
Y Edwin Hubble ha estimado que la tasa de expansión era de 500 kilómetros por segundos , por megaparsecs , que equivale a 3.26 millones de años luz , por eso Edwin Hubble ha podido concluir que una galaxia a dos megaparsecs de nuestra galaxia retrocedía dos veces mas rápido que una galaxia a solo un megaparsecs de distancia , y por eso de esta forma , este hecho se le ha llamado Constante de Hubble .
Con tecnologías modernas , los astrónomos pueden hacer mediciones mas perfectas , y con esa tecnología actual , se ha podido estimar que se ha reducido la velocidad de expansión actual de entre 50 y 100 kilómetros por segundos por megaparsecs , y actualmente con el satélite Planck , se ha podido aumentar la precisión de las mediciones originales del Hubble .
He aqui los cientificos que han realizado esta investigación , de izquierda a derecha : Clemson Marcos Ajello , Lea Marcotulli , Abhishek Desai y Dieter Harmann . Crédito : Jim Melvin .
Lo que se ha hecho fue comparar los últimos datos de atenuación de rayos gamma del telescopio Fermi y la imagen atmosférica del telescopio Cherenkov , esto para poder estimar un modelo de luz de fondo extragalacticos , y esta investigación ha podido llevar a una medición real de 67.5 kilómetros por segundos por megaparsecs .
Recordemos que los rayos gamma son la forma de luz mas energética , y la luz de fondo extragaláctica - EBL - viene a ser una niebla cósmica que está compuesta de toda la luz ultravioleta , visible e infrarroja , pero emitida por las estrellas o por el polvo en su vecindad , y cuando los rayos gamma y la luz de fondo extragalactica interactuan , dejan una huella observable , que viene a ser una perdida gradual de flujo y que precisamente estos cientificos pudieron ver para comprobar su hipótesis .
Lo explica mejor Dieter Hartmann : " nuestra compresión de estas constantes fundamentales ha definido el universo tal como lo conocemos ahora , cuando nuestra compresión de las leyes se vuelven mas precisa , nuestra definición del universo también se vuelve mas precisa , lo que conduce a nuevas percepciones y descubrimientos " , hay una analogía común de la expansión del universo viene a ser un globo salpicado de puntos blancos , y que viene a ser que cada punto blanco representa una galaxia , y que cuando el globo explota , esos puntos blancos se extienden cada vez mas .
Y algunos cientificos teorizan que el "globo" se expandirá a un punto particular en el tiempo , y supuestamente , luego colapsara , pro existe la creencia mas común de que el universo continuara expandiéndose , hasta llegar a un punto que todo estará muy separado que no hay mas luz observable , y supuestamente en este caso el universo sufrirá una muerte fría .
Si seguimos con la analogía del globo ¿ que es lo que hace explotar al globo ? sucede que la materia , las estrellas , los planetas incluso nosotros , formamos parte solo de una fracción de la composición general del universo , recordemos que la mayor parte del universo se compone de materia oscura y energía oscura , y suponemos que la energía oscura es lo que infla el globo , o sea , que la energía oscura está alejando las cosas uno de otra .
Es un diagrama que muestra la expansión del universo desde el Big Bang , hace mas de 14.000 millones de años atrás , y para muchos astrónomos , existe la teoría de que la expansión acelerada del universo se debe a la presencia de la energía oscura lo cual actuaria sobre las galaxias acelerándolos . Crédito :
Y también hay que acordarse que la gravedad atrae objetos entre si , así que es la fuerza mas fuerte a nivel local , así que algunas galaxias continuaran colisionándose , pero no olvidemos que a distancias cósmicas , la energía oscura es la fuerza dominante , y es notable que se estén usando rayos gamma para estudiar cosmologia , estos resultados muestran madurez en el campo reciente de la astrofisica de alta energía , lo que se sabe es que los fotones de rayos gamma de fuentes extragalacticas viajan en el universo en direccion a la Tierra , y que pueden ser absorbidos al interactuar con los fotones de la luz de las estrellas .
Y la velocidad de interacción depende de la longitud que viajan en el universo , y la longitud que viajan depende de la expansión , o sea , que si la expansión es baja , viajan una pequeña distancia , pero si la expansión es grande , viajan una distancia mas grande , en una palabra , la cantidad de absorción que se mide depende en gran medida del valor de la constante de Hubble .....
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab4a0e
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