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domingo, 9 de noviembre de 2025

UN MUNDO ARDIENTE ...................

 


En  su  perijove  numero  53  -  31  de  julio  del  año   2023  ,  y  a  una  distancia  de   51.770  kilómetros  ,  esto  es  , 32.170  millas   -   y  a  unos  395.000  kilómetros  de  Júpiter   ,  la  sonda  Juno  tomò  esta  bella  imagen  de  Io  y  Júpiter  en  un  mismo  encuadre  .  Crédito  :  NASA/JPL/Caltech/JUNO/MSSS/Alain  Miron Velazquez .
La  sonda   Juno  sigue  sobreviviendo  a  la  mortal  radiación  del  planeta  gaseoso  ,  pero  el  James  Webb  hace  lo  suyo  ,   recientemente  observò   a  Io  ,   un  mundo  en  constante  ebullición  ,  debido  a  la  gran  presión  gravitacional  de  Júpiter   ,  que  revuelve  las  entrañas  de  esta  pequeña  luna  galileana  ,   un  mundo  de  mas  de  400  volcanes  en  su  superficie  .
Recordemos  que  el  primer  volcán  fuera  de  la  Tierra  fue  en  Io  y   fue  descubierto   por   Linda  Morabito  ,  que  formò  parte  de  la  misión  interplanetaria  Voyager  2   ,   y  aunque  usted  no  lo  crea  ,  hay  volcanes  mas  altos  que  el  Monte  Everest  ,   amen  de  que  Io  alberga  mas  de  100  montañas    volcánicas  ,   y  lo  que  predomina  en  la  superficie  de  Io  es  azufre  ,    de  ahí  las  tonalidades  rojas  ,    naranja  y  amarillo  ,  en  Io  existen   grandes  lagos  de  lavas  ,    por  ejemplo  ,  el  mas  grande  tiene  unos  200  kilómetros  de  diámetro  .
Y  es  un   mundo  de  gran  actividad  geológica   en  el  tamaño  de  un  cuarto  de  nuestro  punto   azul  pálido   ,   pero  ....  ¿  porqué  tanta  actividad  volcánica  y  geológica  en  Io  ?   a  diferencia  de  la  Tierra  , donde     el  calor  primordial  de  nuestro  planeta   y  el  calor  de  la  desintegración  radiactiva    de  elementos  en  el  manto  ,  Io  se  encuentra  en  una  posición  mas  dramática  ,   no  solo  la  fuerza  gravitacional  de  Júpiter  ,  sino  también  la  de  Calisto    ,   Ganimedes  y  Europa   ,   no  solo  que  la  estiran  ,  sino  que  la  deforman  .


Imkke  Pater  han  utilizado  el espectrometro  infrarrojo  del  James Webb   y  pudieron  captar  las  emisiones   de  calor  ,  dióxido  de  azufre   y  gas  de  azufre  de  Io  ,  lo  que  muestra  lava  enfriandose  ,   monoxido  de  azufre  volcánico   y  emisiones  de  gas  azufre  y  que  fueron  creadas  por  las  interacciones  entre  el  plasma  y  la  atmósfera  de  la  luna  galileana   ,  los  datos  del  James  Webb  se  superponen  a  imágenes  de  Io  obtenidas  por  las  sondas  Voyagers  y  la  sonda  Galileo  .  Crédito  :  Imke Pater /  UC Berkely /  Chris  Moeckel .
Y  de  ahí  la  razón  de  su  gran  actividad  volcánica  ,  mas   si  tenemos  en  cuenta  que  Io  se  encuentra  muy  lejos  del  Sol   ,   y  un  grupo  de  científicos  han  usado  el  James  Webb   para  observar  Io  ,  lo  hicieron  en  los  años   2022  y  2023   ,   y  observaron  a  Io  en  el  infrarrojo  cercano   ,   y  al  frente  de  este  estudio  de  Io  estaba  Imke Pater  ,  astrónoma  holandesa  ,    ahora  bien  ,  al  igual  que  nuestro  planeta    y  otros  cuerpos  rocosos  de  nuestro  sistema  solar  ,   en  Io  la  corteza  y  el  manto  esta  compuesto  de  sílice  .
Pero  mas  allá  de  eso  ,  los  astrónomos  se  basan  en  el  azufre   presente  en  esa  luna  galileana   para  poder  saber  el  comportamiento  interno   de  Io  y  comprender   su  vulcanismo  ,   pero  si  bien  el  azufre  es  lo  mas  conocido  o  visible  en  Io  ,  es  muy  escaso  ,   pero  se  combina  con  el  oxigeno  y  el  hierro  ,     pero  cuando  el  material  fundido  asciende  en  Io  ,   trae  azufre  consigo  ,   y  la  característica  de  ese  elemento  ,    su  abundancia  y  su  forma  molecular  ,   revela  lo  que  hay  bajo  la  superficie  de  Io  ,   por  eso  la  actividad  volcánica  eterna  en  Io   provoca  cambios    sin  fin  .

En  este  diagrama  se  observa    el  entorno  de  plasma  atmosférico  de  Júpiter  ,   que  muestra  el  toroide  de  plasma  alrededor  de  Júpiter  ,  los  electrones  del  toroide  de  plasma   generan  algunas  de  las  señales   de  azufre  en  Io  ,  en  el  lugar  de  vulcanismo  de  Io  .  Credito  :   B  Smithin  Szalay  .  
Y  por  ejemplo  ,  el  mayor  lago  de  lava  de  Io  ,   Loki Patera ,  ha  formado  una  nueva  corteza  ,   siendo  un  patrón  repetitivo  en  los  últimos  20  años  ,   en  el  año  2022  hubo  una  gran  erupción  en  Io  ,  que  ha  cubierto   un  área   de  4.300  km/2  ,   pero  desde  ese  año  ,  el  flujo  de  lava  se  ha  duplicado  ,   las  observaciones  con  el  James  Webb  se  hizo  para  investigar  sobre  las  emisiones  de  azufre   y  los  puntos   volcánicos  calientes  en  Io  ,  y  es  la  primera  vez  que  los  astrónomos  detectan  en  Io  azufre  neutro  -  S  -    y  también  se  ha  detectado  monoxido  de  azufre  -  SO  -  se  entiende  mas  su  superficie .
Una  nube  neutra  de  átomos   rodea  a  Io  ,  y  se  ionizan  por  la  magnetosfera  de  Júpiter   ,    y  forma  un  toroide    de  átomos  ionizados   que  orbita  Júpiter   en  la  misma  distancia  que  Io  ,   y  viene  a  ser  la  fuente  de  los  electrones   que  generan  el  azufre   atmosférico  de  Io  ,  y  que  es  generado  por  la  actividad  volcánica  ,   lo  que  llama  la  atención  es  que  a  pesar  de  la  intensa  actividad  volcánica  de  Io  a  lo  largo  del  tiempo  ,   la  atmósfera  de  Io   y  el  toroide  o  toro  de  plasma   son  increíblemente  estable  .

Atrás  quedò  esta  imagen  obtenida  por  la sonda  Juno  ,  de  Júpiter   y  las  cuatro  lunas  galileanas   ,  el  21  de  junio  del  año  2016  ,  desde  una  distancia  de   10.9  millones  de  km  ,  el encuentro  final  seria  el  4  de  julio  de  ese  año  . Crédito  :  NASA/JPL/Caltech/MSSS.
También  se  observa  que  las  moléculas  de  SO    -  dióxido  de  azufre  -  en  estado  excitado   vienen  directamente  de  las  chimeneas  volcánicas  de  Io   ,  esto  se  ha  detectado  en  Kanehekili Fluctus   ,  un  gran  campo  de  lava  en  esa  luna  galileana   ,  el  origen  del  SO  térmico   nos  dice  directamente  que  el  sistema  volcánico  de  Io  es  muy  poderoso  y  caliente  ,   en  resumen   ,   estas  investigaciones  científicas  nos  dice    que   la  atmósfera  de  Io    es  constantemente  moldeada   no  solo  por  la  actividad  volcánica  ,  sino  también   por  el  proceso  de  la  magnetosfera  de  Júpiter  sobre  Io  .      
   












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martes, 6 de noviembre de 2018

EL INFIERNO ETERNO DE IO Y LA EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO .



Una  imagen  obtenida  en  su  momento  por  la  sonda  Galileo  ,  en  donde  se  observa  a  la  izquierda  y  en  un  recuadro  chico  ,   una  columna  volcánica  de  color  azul  ,   que  indica  la  presencia  de  gas   de  dióxido  de  azufre   y  el  resultado  de  esa  erupción  -  la  lava  enfriada  -  bordea  los  alrededores  de  ese  volcán  alienigena  . 
"  Fue  un  momento  en  el  que  vive   cada   astrónomo  ,   cada  científico  planetario  ,  cuando  ves  algo  así  ,  evoca  las  preguntas   mas  profundas  de  tu  interés  científico  "  .
Linda  Morabito  .
Europa   y  Ganimedes   tiran  gravitatoriamente  de  Io   ,   y  eso  provoca  que  gire  alrededor  de  Júpiter  ,   pero  en  una  órbita  excéntrica  ,   y  que  alterna  entre  lo  cercano  y  lejano  ,   a  eso  hay  que  sumarle  ,  la  descomunal  fuerza  de  gravedad  de  Júpiter  ,  provoca  tirones  gravitatorios   a  Io  ,  mas  que  nada  cuando  esta  mas  cerca  de  ésta   ,   y  ese  tire  y  afloje  ,  crea  fricciones  dentro  de  Io  ,  calentando  y  derritiendo  su  interior   ,  y  esa  calor  se  libera  a  traves  de  la  actividad  volcánica  en  forma  de  erupciones   .
Y  se  dice  humoristicamente  que  en  Io  hace  mas  calor  que  en  el  infierno   ,  llegando  a  1.300  grados  Celsius   -   unos  2.400  grados  Fahrenheit  -  y  un  tipo  común  de  roca  volcánica  es  el  basalto  ,  es  de  lo  que  está  hecho  las  lavas  de  Io   ,   y  la  gran  cantidad  de  variedad  de  colores  de  Io  se  debe  al  azufre  y  el  dióxido  de  azufre  ,   si  bien  hace  mas  de  30  años  que  se  han  descubiertos  sus  volcanes  ,  todavía  existen  misterios  ,  que  nos  hacen  replantearnos  el  de  porqué  de  su  gran  actividad  geológica   .
Recientemente  se  ha  terminado  de  hacerse  observaciones  a  Io   ,   mas  que  nada  desde  la  Tierra  ,  y  desde  la  lejana  islas  de  Hawaii   ,  lejos  de  la  contaminación  lumínica  ,  y  lejos  de  civilización  mas  cercana    ,  usando  la  óptica  adaptativa  ,   esto  elimina  la  turbiedad  atmosférica  ,   y  con  la  óptica  adaptativa  se  analizó  mejor  a  Io  ,   de  3.600  kilómetros  de diametro  .
A  tal  punto  es  tan  importante  su  observación  como  nos  lo  cuenta  Katherine  de  Kleer  ,  doctorada  en  ciencia  planetaria  en  la  Universidad  de  Berkeley   ,   "  en  una  noche  determinada   ,   podemos  ver  media  docena   o  mas  de  puntos  calientes  ,    de  los  cientos  de  volcanes  activos  de  Io  ,   hemos  podido  rastrear  los  50  que  fueron  mas    poderosos  en  los  últimos  años   "  ,   Katherine de Kleer   y  Imke de Pater   ,  astrónomo  de  la  misma  universidad  ,  han  estado  observando  el  calor  proveniente   de  esas  erupciones  activas   y  los  flujos  de  lavas  de  enfriamiento  .
Y  fueron  ellos  dos  capaces  de   poder  determinar   no  solo  la  temperatura  ,  sino  también    la  potencia  de  esas  erupciones  volcanicas  en  Io   ,   a  lo  largo  de  los  días  ,  han  sido  capaces   de rastrear  su  evolución    ,  también  a  traves  de  semanas  y  años   ,    de  la  observancia  astronómica  de  Io  ,  se  ha  podido  ver  que  algunas  erupciones  volcanicas  ,  parecían  progresar   a  traves  de  la  superficie  a  lo  largo  del  tiempo  ,   obviamente  que  habrá  que  usar  la  imaginación   para  ver  como  puede  una  erupción  volcánica  ,  extenderse  por  mas  de  500  kilómetros     .

En  este   infograma  se  observa  todos  los  puntos  calientes  de  Io  ,  y cada  circulo  representa  cada  detección  observada   ,  y  el  tamaño  de  los  círculos  se  corresponde  logaritmicamente  con  la  intensidad ,   y  las  regiones  mas  opacas  es  donde  se  detectó  un  punto  caliente  varias  veces   ,  y  el  color  y  el  símbolo   indican  el  tipo  de  erupción   .  Crédito  :  Observatorio Gemini /  Observatorio Keck  /  Katherine  de  Kleer  /  Imke  de  Pater  .
Obviamente  que  el  vulcanismo  presente  en  Io  ,  es  algo  sin  parangón  ,   es  mas  extremo  de  lo  que  se  puede  ver  aqui  en  la  Tierra   ,   y  para  los  astrónomos  ,  los  desconcierta   totalmente   ,   como  escribí  antes  ,  la  gravedad  de  Júpiter  activa   geologicamente  a  Io  ,  provoca  de  esa  manera  la  actividad  volcánica  a  traves  de  calentamiento  de  marea   ,   la  fricción  geológica  en  su  interior   genera  calor  ,    eso  sucede  mientras  Io  gira  alrededor  de  Júpiter  ,  pero  con  estudios  computacionales  ,  se  decía  que  cerca  de  los  polos  o  del  ecuador  ,  era  donde  mas   se  vería  actividad  volcánica  fuerte   .
Y  que  ese  mismo  patrón   tiene  que  ser  simétrico    entre  los  hemisferios  ,  pero  no  fue  eso  lo  que  ambos  observaron  ,   en  el  tiempo  de  observación  ,  entre   agosto  del  año  2013  y    diciembre  del  año  2015   ,   se  obtuvo  imagenes  de  Io  en  mas  de  100  noches  de  observaciones  ,   durante  ese  tiempo  ,  se  ha  podido   observar  erupciones  breves  pero  muy  intensa   ,   a  tal  punto  ,  que  aparecieron   de  forma  repentina  y  después  desaparecieron  en  cuestión  de  días  ,   eso  fue  en  la  cara  oculta  de  Io  ,   y  asombrosamente  ,  en  altitudes  mas  altas  .
Y  ahí  observaron  ,  que  esas  apariciones  de  erupciones  volcanicas  en  determinadas  zonas  no  coincidía  con  los  modelos  de  actividad  volcánica  en  Io   ,   y  ambos  se  preguntaron    si  tal  evento  volcánico  se  debe  a  falta  de  datos  mas   detallado   o  quizas  los  factores  geológicos    locales  desempeñan   un  papel  mucho  mayor   en  la  determinación  de  donde   y  cuando   entran  en  erupción  los  volcanes  que  la  física  de  calentamiento  de  las  mareas   .
En  la  Tierra  ,  una  patera  es  un  cráter  irregular  ,     obviamente  de  origen  volcánico  ,  y  muchos  astrónomos  ,  piensan  que   Loki Patera  es  realmente  un  lago  de  lava  masivo  ,  y  para  los  astrónomos  sugeriría  corteza  volcada   ,   como  se  ve  aqui  en  la  Tierra  ,   lo  que  se  ha  observado  ,  es  que   esas  emisiones  de  calor  de  Loki  Patera   parecen  viajar   alrededor  del  lago  durante  una  actividad  volcánica  ,   ¿  acaso  son  olas  de  lavas   que  dan  la  vuelta  y  provoca  la  desestabilizacion  y  el  hundimiento  de  parte  de  la  corteza  allí  en  Io   ?  .

El  8  de  marzo  del  año  1979  ,  hubo  un  descubrimiento  importante  en  la  mision  del  Voyager  1  ,  se  descubrió  el  primer  volcán  activo  fuera  de  la  Tierra  ,  y  fue  un  día  en  que  una  ingeniera  de  vuelo  ,  Linda Morabito   ,  pasó  a  la  historia  ,  como  el  primer  ser  humano    y  mujer  en  descubrir  un  volcán  lejos  de  nuestro  punto  azul  pálido   ,  mientras  observaba  de  forma  rutinaria  las  estrellas  que  emergian  desde  detrás  de  Io  ,  si  no  hubiera  hecho  tal  descubrimiento   ,  de seguro  hubiéramos  perdido  años  de  observación  astronómica  de  Io   ..... 
En  Loki  Patera  ,  cuando  hubo  actividad  volcánica  renovada  ,  las  olas  viajaron  en  sentido  horario   pero  alrededor  del  algo  de  lava  ,  en  Io  hay  otro  volcán  de  los  mas  de  100  que  existen  ,  se  llama  Kurdalagon Patera  ,   que  tuvo  erupciones  muy  calientes  unas  dos  veces  en  la  primavera  -  boreal  -  en  el  año  2015  ,  y  que  coincidió  con  el  brillo  de  una  nube  que  se  extendía  alrededor  de  Júpiter  de  materia  neutra  ,  aunque  no  se  está  claro   porque  otras  erupciones   no  se  asociaron  también  con  el  brillo   .
Se  seguirá  frecuentemente  con  observaciones  de  Io   ,  para  obtener  una  base  de  datos  a  largo  plazo   con  imagenes  de  alta  resolucion   ,  que  en  su  tiempo  ,  la  sonda  Galileo  no  pudo  obtener  -  obvio  ,  porque  tenia  instrumentos  de  su  época  -  con  el  Observatorio   Gemini    y  el  telescopio  Keck  se  han  obtenido  notables  imagenes   ,  todo  eso  debido  al  avance  de  la  tecnología    con  ópticas  adaptativas  de  infrarrojo  en  ambos  observatorio ,  recordar  que  la  óptica  adaptativa  ,  elimina    el  desenfoque  atmosférico  debido  a  la  turbiedad  atmosférica  .
Y  se  seguirá  en  observaciones  para  entender  mejor  los  cambios  geológicos  debido  a  la  actividad  volcánica  de  Io  , el  de  entender  cuales  son  los  patrones  que  permite  o  determina  el  ciclo  de  erupciones  volcanicas  allí  presente  ,  no  solo  la  fuerza  gravitatoria  de  Júpiter  ,  sino    entender  porque  la  actividad  volcánica  no  solo  está  en  los  polos  y  en  el  ecuador  de  Io  , como  se  suponía  a  traves  de  modelos    cientificos  de  donde  debe  haber  erupciones  volcanicas  . 


http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103516303104
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103516303098

Quizás  sea  de  su  interés  :   http://hugopacilio.blogspot.com/2016/08/io-entre-la-luz-y-la-oscuridad.html
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martes, 2 de agosto de 2016

IO : ENTRE LA LUZ Y LA OSCURIDAD .


Una  vista  de  Júpiter  y  Io  desde  la  visión  de  la  sonda  Cassini  ,  a  su  paso  por  el  gigante  gaseoso  en  camino  hacia  su  destino  : Saturno  ,  a  10  millones  de  kilómetros  el  1  de  enero    del  2001  . Crédito  :  NASA/JPL/Caltech.
Un  mundo  que  gira  cada  42 horas  alrededor  del  gran  planeta  de  nuestro  sistema  solar  :  Júpiter  ,   un  mundo  en  constante  erupción  ,  donde  las  lavas  volcánicas  llegan  mas  alla  de  lo 300  kilómetros  de altura   ,   un  mundo  geológicamente  en  movimiento  y  muy  activo   y  tan  lejos  de  el  Sol   ,   pero  en  su  periodo  orbital  alrededor  de  Júpiter  ,  durante  dos  horas  antes  de  volver  a  ver  la  luz  del  Sol   ,   este  mundo  se  apaga  y  se  enfría   ....  mientras  está   en  la  oscuridad  ....y  al  salir  nuevamente  a  la  luz  del  Sol  ...  pareciera  que  vuelve  a  vivir....  ....
Ya  pasaron  años  de  aquel  día  en  que  Linda Morabito  ,  miembro  de  la  misión  Voyager  1  y  que  formó  parte  del  Equipo  de  Navegación  en  su  momento  ,   descubriera  el  primer  volcán  fuera  de  la  Tierra  -  Volcan  Pelé  -  el  9  de  marzo  del  año  1979  ,  cuando  descubrió de  forma  rutinaria  al  observar  las  estrellas  que  emergian  desde  detrás  de  Io  ,  ese  primer  volcán  alienígena  .
Y  hay  mucho  contraste  de  temperatura  en  Io  porque  no  es  un  satélite  galileano  como  Europa  o  Ganimedes  ,  que  ya  de  por  si  son  fríos  ,  Io  es  harina  de  otro  costal  ,  y  irreversiblemente  ,  hay  una  gran  disparidad  entre  altas  temperaturas  y  bajas  temperaturas  también  ,  son  dos  horas  que  Io  se  eclipsa  detrás  de  Júpiter  ,  pero  Io  esta  mas  alla  de  la  Tierra  ,  muy  lejos  ,   y  mas  si  se  tiene  idea  del  frío  que  hay  en  el  espacio   ,  se  comprenderá  que  Io  parece  que  se  apagara  definitivamente  ,  como  si  la  calor  desapareciera  .

Io  :   un  mundo  cambiante  y  vulnerable  a  los  cambios  de  temperaturas  .  Crédito  :  NASA/JPL/Caltech.
Lo  que  sucede  con  Io  es  que  tiene  una  atmosfera  delgada  y  evidentemente  ,  no  tiene  mucha  protección  con  la  disparidad  de  temperatura  entre  la  luz  del  Sol  y  la  oscuridad  ,  así  que  su  delgada  atmosfera  cuando  Io  se  hunde  en  la  oscuridad  detrás  del  gigante  gaseoso  ,  esa  atmósfera  se  condensa  en  forma  de  hielo  ,   en  una  palabra  ,  los  gases  de  la  delgada atmosfera  de  Io  se  congela  y  se  forma  hielo  de  eso  gases  atmosféricos  de  Io  .
Io  tiene  actividad  volcánica  por  efectos  de  la  acción de marea  a  causa  de  la  fuerza  gravitacionales  de  Júpiter  ,   esa  fuerza  de  marea  tiene  implicancia  en  su  actividad  geológica  ,   y  al  tener  una  delgada  atmosfera  y  nada  de  gravedad  ,  es  que  su  gases  sulfurosos  se  elevan  a  gran  altitud  ,  y  creando  al  caer  la  lava  ,  campos  de  lava basaltica    y  que  comúnmente  se   extiende  por  kilómetros  a  su  alrededor  .
Un  nuevo  análisis  de  Io  ,  permitió  saber  que  cada  42 horas  ,  Io  se  eclipsa  detrás  de  Júpiter  ,   y  el  dióxido  de  azufre  ,  la  gran  parte  de  su  fina  atmósfera  esta  compuesto  de  esta  manera  ,   y  el  dióxido  de  azufre  se  congela   cuando  Io  se  esconde  de  la  luz  del  Sol  ,   el  dióxido  de  azufre  viene  mas  que  nada  de  la  actividad  volcánica  presente  en  Io  ,  pero  después  ,  cuando  Io  sale  hacia  la  luz  del  Sol  ,  hacia  la  calor  de  nuestra  enana  amarilla  ,  los  gases  de  Io  se  sublima  cuando  nuevamente  es  calentado  por  la  luz  del  Sol  .
Cuando  Io  se  esconde  de  la  luz  del  Sol  ,  en  esas  horas  de  oscuridad ,  la  temperatura  cae  ,  desde  los  -  148   grados  bajo  cero  -   -  235  Fahrenheit  -  hasta  los   - 167 grados  bajo  cero  -  -  270  grados  Fahrenheit  -  y  entonces  ,  el  dióxido de azufre  , se  asienta  en  la  superficie  de  Io  ,  en  forma  de  escarcha  .

Observatorio  Gemini  ,  en  las  Islas  Hawaii  .  Crédito  :  Gemini/Edu.
Se  puede  decir  de  una  forma  ,  que   que  la  tenue  atmosfera  de  Io  ,  esta  en  un  proceso  constante  de   colapso  y  reparación  ,   pero  una  gran  fracción  de  la atmosfera  de  Io  ,  se  apoya   en  la  sublimación   de  SO 2   -  dióxido  de  azufre  -   mas  alla  de  que  los  volcanes  son  las  fuentes  del  dióxido  de  azufre  ,  es  la  luz  del  Sol   la   que  controla  la  presión  atmosférica   mediante  el  control   de  la  temperatura  de  hielo  en  la  superficie  de  Io  ,  aunque  este  hecho  se  había  sospechado  hace  tiempo ,  es  actualmente  que  se  verificó  .
Hay  que  aclarar  ,  que  antes  no  había  forma  de  poder  observar  que  pasaba  en  Io  cuando  se  escondía  de  la  luz  del  Sol  pasando  por  detrás  de  Júpiter  ,  pero  a  traves  de  un  instrumento  científico  ,  esto  fue  posible  ,   el  instrumento  TEXES   lo  que  hace  es  medir  la  radiación  de  calor   ,   no  la  luz  del  Sol  ,  y  también  usando  el  telescopio  Gemini  ,  que  puede  detectar  la  tenue  variación  de  calor  en  Io  .
Al  decir  de  Constantino   Tsang  ,   científico  del   Instituto  de  Investigación   del  Suroeste  en  Boulder  ,  Colorado  :   "  esta  investigación  es  la  primera  vez   que  los  cientificos  han  observado   este  fenómeno  notable   directamente  ,   mejorar  nuestra  comprensión   de  esta  luna  geologicamente  activa  "  .



https://www.nasa.gov/feature/new-research-reveals-fluctuating-atmosphere-of-jupiter-s-volcanic-moon
www.gemini.edu › Sciops
lindamorabito.com/

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lunes, 14 de septiembre de 2015

POSIBLEMENTE EXISTA UN OCÉANO DE MAGMA BAJO LA SUPERFICIE DE IO .


Io  y  dos  de  sus  volcanes  visto  en  la  cara  nocturna  ,  estar  en  el  lado  nocturno  de  Io  y  ver  esas  erupciones   no  tiene  precio  .....
Io  es  sin  duda  un  mundo  aparte  dentro  de  las  lunas  de  nuestro  sistema  solar  ,  es  diferente  al  resto  y  creo  que  junto  con  Titan  ,  son  las  únicas  lunas  en  nuestro  sistema  solar  que  llaman  la  atención  por  sus  únicas  características  ,  en  este  caso  ,  Io  ,  es  un  mundo  sin  cráteres  ,  y  siempre  en  transformaciones  ,  no  existe  un  mapa  eterno  de  la  superficie  de  Io  ,  siempre  esta  cada  tanto  tiempo  cambiando  ,   nunca  es  la  misma  y  es  un  mundo  fascinante  también  por  ser  una  luna  jupiteriana  con  una  superficie  colorida  ,  se  puede  decir  que  no  es  aburrida    y  quizá  la  culpa  de  todo  esto  es  que  posiblemente  bajo  su  superficie  ,  exista  un  vasto  océano  de  magma  .
Desde  que  Linda  Morabito  allá  por  el  9  de  marzo  de  1979  descubriera  el  primer  volcán  fuera  de  la  Tierra  -  Volcán Pelé  -   a  través  de  las  imágenes  de  la  Voyager  1  ,  con  una  altura  de  280  kilómetros  ,  es  un  mundo  apasionante  para  estudiar  y  conocer  la  evolución  en  el  nacimientos  de  lunas  en  el  sistema  solar  ,  es  un  laboratorio  viviente  en  una  forma  de  decirlo  ,   al  seguirse  los  cambios  en  su  superficie  ,  como  su  temperatura  ,  la  evolución  de  sus  volcanes  ,  su  composicion  química  y  geológica   ,  nos  ayuda  a  comprender  como   otros  mundos  parecidos  en  tamaño  ha  evolucionado  en  el  pasado  .
El  material  volcánico  de  los  volcanes  de  Io  ,  pueden  extenderse  a  mas  de  100  kilómetros   para  luego  encenderse   en   una  nube  de  forma  de  hongo  ,  y  que  luego  cae  a  la  superficie  ,    pero  Io  tiene  una  baja  velocidad  de  escape  ,  unos  2,6  km/s  ,  y  por  esa  razón  no  puede  retener  una  atmósfera  importante    ,   mas  allá  de  que  se  le  conoce   una  tenue   atmósfera  que  refleja  muy  poco  la  luz  solar  ,  y   otra  cosa  a  tener  en  cuenta  y  que  quizás  sea  la  razón  de  su  actividad  volcánica  ,  es  la  fuerza  gravitatoria  de  Júpiter  ,  ese  tirón  gravitatorio  debe  pasar  factura  en  esta  pequeña  luna  galileana  .

Las  distintas  caras  de  Io  ,  un  mundo  multicolor  y  geologicamente  activo  .
Es  un  mundo  con  mas  de  400  volcanes  activos  ,   la  cantidad  de  volcanes  deriva  de  la  presencia  de  magma  que  supera  unas  100  veces    la  cantidad  de  magma  de  todos  nuestros  volcanes  aquí  en  la  Tierra  ,  a  tal  punto  que  el  magma  caliente   en  Io  es  un  conductor   eléctrico  ,  pero  millones   de  veces  mejor    que  las  rocas  normales   que  se  encuentra   en  la  superficie  terrestre  ,   a  diferencia  de  la  Tierra  ,  donde  los  volcanes  se  encuentra  en  anillos  volcánicos  ,  en  Io  se  dispersa  en  toda  su  superficie  ,  y  eso  provoca  alteración  en  el  campo  magnético  del  gigante  Júpiter  ,  y  llegando  las  temperaturas  en  sus  volcanes  por  efecto  de  la  lava  ,  hasta   los   1,450  grados   ,  contra  los  mas  de  100  grados  bajo  cero  en  el  entorno  .
 Las  mareas  que  fluyen    bajo  la  superficie   de  Io   ,  en  un  océano   de  roca fundida  o  magma    puede  explicar  porque  la  luna  galileana  de  Júpiter    parece  tener  los  volcanes  en  lugares  donde  no  deberían  estar  ,   debajo  de  las  costras  de  su  superficie  ,   existen  mareas  de  lava  o  magma  que  duran  mas  de  lo  esperado  ,   por  lo  que  se  sugiere  que  una  cámara magmatica  y  su  posterior  cráter  puede  aparecer  en  cualquier  lado  en  la  superficie  de  Io  ,   una  nueva  investigación  de  la  NASA  sugiere  tal  hipótesis  .
Robert  Tyler  ,  de   la  Universidad  de  Maryland  ,   comentó   al  respecto  :   "  esta  es  la  primera  vez  que  la  cantidad    y  la  distribución  de  calor    producido  por  las  mareas   de  fluidos  en  un  océano  de  magma   subterráneo   en  Io  se  ha    estudiado  en  detalles  ,   hemos  encontrado    que  el  patrón  de  calentamiento  de  mareas    predicho  por  nuestro  modelo   de  fluido  de  la  marea    es  capaz  de  producir  los  patrones    de  calor  de  superficie    que  realmente  se  observan  en  Io  "  .   a  falta  de  una  atmósfera  fuerte  en  Io  ,  los  penachos  volcánicos  en  Io  alcanza  hasta  la  cota  de  los  400  kilómetros  de  altura  ,  impresionante  realmente  ,   también  hay que  recordar  que  al  ser  Io  una  luna  pequeña  de  tan  solo   3.643  kilómetros  de  diámetro  ,  un  poco  mas  grande  que  nuestra  Luna  ,  aparte  tiene  un  día  y  medio  para  completar  una  vuelta  completa  alrededor  de  Júpiter  ,  su  tamaño  ,  su  cercanía  al  gigante  gaseoso  ,  y  la  presión  gravitacional  de  Júpiter  hace  el  resto  de  la  actividad  volcánica  en  Io  .

Una  vista  de  ensueño  de  Io  y  Júpiter  .
El   tire  y  afloje  gravitacional   entre  la  gravedad  masiva  de  Júpiter   y  los  pequeños  tirones  cronometrados  de  Europa    ,   una  luna  mas  distante  de  Io  -  Io  a  unos  421.000  ,  Europa  a  670.000  km  -    mientras  Io  completa  una  órbita  cada  dos  de  Europa  ,   nos  dice  que  Io  siente   la  atracción  gravitacional  de  Europa    mas  fuerte  en  la  misma  posición  orbital  ,   distorsionando  la  órbita  de  Io  ,   las  teorías  anteriores  de  como   se  genera  este  calor    dentro  de  Io   como  un  objeto  solido  ,   cuando  los  cientificos  compararon  modelos  de  ordenador  utilizando  un  mapa    de  los  lugares  donde  estaban  los  volcanes  ,   descubrieron  que  la  mayoría  de  ellos   se  ubicaban    de  30°  a  60°   grados  al  este  ,   de  donde  los  modelos  predijeron    donde  estaba  el  calor  mas  intenso  .
El  misterio  de  los  volcanes  de  Io   fuera  de  su  lugar   pedía  una  explicación  diferente    que  tenia  que  ver   con  la  interacción  entre   el  calor  producido    por  el  flujo  de  fluido o  lava   y  el  calor  de  las  mareas   en  el  cuerpo  solido  de  Io  ,    los  fluidos   especialmente   pegajosos   puede  generar  calor    a  través  de  la  disipación    de  fricción  de  la  energía    a   medida  que  avanzan  ,    se  piensa  que  una  combinación  de  efectos    de  calentamiento  de  marea   de  liquido   y  sólidos    pueden  explicar  mejor    la  totalidad  de  la  actividad  volcánica  en  Io  .

           
No  cuesta  nada  imaginarse  estar  en  Io  y  ver  una  erupción  volcánica  y  ver  las  otras  lunas  de  Júpiter  ....
El  componente  de  calentamiento    por  marea  de  fluido   de  un  modelo  híbrido   podría  explicar    la  preferencia  ecuatorial    de  la  actividad  volcánica  y  el  desplazamiento  hacia  el  este    de  las  concentraciones  de  volcanes    ,  mientras   que  la  teoría  de  cuerpo  solido    de  calentamiento  de  marea    en  forma  simultanea    en  las  profundidades  del  manto  de  Io   podría  explicar  la  presencia  de  volcanes    en  las  latitudes  altas  de  Io  ,  este  ultimo  trabajo  de  la  NASA  sobre  Io ,  tiene  implicaciones   para  la  búsqueda  de  vida extraterrestre    ,   tanto  Europa  como  Encelado  albergan  - supuestamente  -    océano  de  agua  liquida  bajo  su  superficie  ,    y  los  cientificos  suponen   que  la  vida  puede  originarse    en  tales  océanos  si  existen  los  ingredientes   claves  para  la  posible  aparición  de u na  forma  de  vida  ,   donde  químicamente  existan    fuente  de  energía    y  materias  primas    y  tiempo  suficiente   para  que  la  vida  aparezca    .
Tales  océanos  subterráneos    ya  sea  compuesto  de  agua    o  de  otros  líquidos  ,   serán  mas  comunes  y  duraran  mas ,    los  océanos  pueden  caer  en  un  estado  de  resonancia    -  resonancia  orbital  Europa-Io  -   y  producir  en  ocasiones  ,  calor    a   través  del  flujo  de  las  mareas  ,  los  cambios  a  largo  plazos   en  la  tasa  de  calentamiento   o  enfriamiento    dentro  de  un  océano  bajo    la  superficie  son  susceptibles    de  producir  una  combinación    de  espesor  de  la  capa  del  océano     y  de  la  viscosidad    que  genera  una  resonancia     y  produce   una  gran   calor  .           




http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/io-volcanoes-displaced.html
http://www.astrobio.net/news-exclusive/the-chance-for-life-on-io/
http://www.astrobio.net/topic/solar-system/jupiter/jupiter-system/underground-magma-ocean-could-explain-ios-misplaced-volcanoes/

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sábado, 2 de mayo de 2015

EL GRAN TELESCOPIO BINOCULAR OBSERVA AL VOLCAN LOKI PATERA EN IO .


Una  imagen  de  Júpiter  e  Io  ,  obtenida  por   la  sonda  New  Horizons  el  28  de  febrero  de  2007   -  Júpiter  -  e  Io  -  el  1  de  marzo  de  2007 -  hacia  el  norte  de  Io  se  observa  el  penacho  volcánico  del  volcán   Tvashtar   ,  el  penacho  se  ve  en  azul  por  la  difusión  de  la  luz  solar  .  Crédito  de la  imagen  :  NASA/ Johns  Hopkins  University .
La  imagen  fue  obtenida  a  una distancia  de  2.300.000  millones  de  kilómetros  desde  la  sonda  New  Horizons  ,  lejos  esta  ésta   imagen    de  aquella  vez  y  que  gracias  a  Linda Morabito  , se  descubrió  el  primer  volcán  fuera  de  la  Tierra  , durante   el   pasaje  de  la   Voyager  1   el  8  de  marzo  de  1979  .
Es  el  mundo  mas  activo  geologicamente  fuera  de  la  Tierra  ,  tiene  varios  volcanes  en  actividad  ,  que  hace   que  constantemente   cambie la fisionomía   de  su  superficie   ,  y  es  una  fuente  inagotable  de  entender  como  afecta  y  evoluciona  un  satélite  afectado  por  movimientos  geológicos  de  forma  permanente  .
Y   actualmente   se  sigue  analizando  estas  características  geológicas  de  Io  ,   como  lo  han  hecho  un  equipo  internacional  de  científicos  bajo  la  dirección  de   Al  Conrad  ,   investigador  principal  y   científico  del   Gran   Telescopio  Binocular   Observatorio  -  LBTO  -  en  Arizona  ,  y  uno  de lo  volcanes  activos  estudiados  por  este  equipo  científico  fue  el  volcán   Loki  Patera  .
La  imagen  de  la  derecha  fue  obtenida  por  la  desaparecida  sonda  Galileo  ,  la  de  la  izquierda  fue  obtenida  por   el  LBTO    el  24  de  diciembre  del  año  2013  ,   en  la  imagen  de  la  izquierda  se  ve  el  lago  de  lava  del   volcán  Loki   Patera   ,  se  ve  en  color  rojo   oscuro  ,  y  los  demás  círculos  rojos  marcan  la  ubicación  de  los  otros  volcanes  activos  en  Io  .  Crédito  de  la  imagen   :  LBTO  .
La  superficie  de   este  mundo  geologicamente  activo  esta  cubierto  de  azufre  y  dióxido de azufre   ,  el  volcán  Loki  Patera  tiene  unos  200  kilómetros  de  diámetro  ,  pero  desde  la  distancia  es   muy   pequeño  para  poder ser  analizada  con  grandes  detalles ,  de  ahí  que  se  usó   el  LBTO    ,  son   dos  espejos  de  8,4  metros  de  diámetro  ,  se  ha  diseñado  para  obtener   imágenes   mediante  la  combinación  de  la  luz   a  través  de  la   interferometria   ,     " combinamos  la  luz  de  dos  grandes   espejos  de  manera  coherente   para    que  sean  una  sola   extremadamente  un  espejo  grande  ,  de  esta  manera  por  primera  vez   podemos  medir  el  brillo   procedentes  de  diferentes  regiones   dentro  del  lago   "  ,  ha  comentado  Al  Conrad   ,  "  construimos  el  LBTI    para  formar  imágenes   extremadamente  nítidas  y   es  gratificante  ver   que  el  sistema  funcione  tan  bien   "  ,  comentó    Phil  Hinz  ,  que  lidera  el  proyecto  LBTI    en  la  Universidad  de  Arizona   Steward   Observatory  .

Los  dos  espejos  del   Gran Telescopio Binocular   ,  en  Arizona  .

He  aquí  una  gran  imagen  de  los  dos  espejos  dentro  del  LBTO  .
LMIRcam   ,  es  la  cámara  que  graba  las  imágenes   en  el  corazón  del   LBTI  ,  entre  los  3  a  5  micrómetros  de  la   banda  del  infrarrojo  cercano  ,   para  Jarron  Leisenring    fue  su  tesis  de  trabajo  ,  como  estudiante  de  posgrado   en  la  Universidad  de  Virginia  ,  "   estas  observaciones  marcan  un  hito   importante  para   mi   y  para  el  equipo  del  instrumento   LMIRcam   y  que  ya  ha  sido  muy  productivas  en  estos  últimos  años   ,  ahora  ,  la  combinación   interferometrica   ofrece   el  ultimo  paso   en   el  aprovechamiento   de  todo  el  potencial   del  LBTI   y  permitiendo  una  gran  cantidad    de  nuevas  oportunidades  científicas  "  ,  explicó   Jarron  Leisenring  .
Las  imágenes    obtenida  por  LMIRcam   se  combinan  para  crear  una  sola  imagen    de  alta  resolución   ,  las  imágenes  crudas  son  atravesadas    por  franjas  de  interferencias   ,  pero  estas  imágenes   en  bruto  no  se  ven  muy  bien   pero  los  métodos  de  reconstrucción  de imágenes  modernas   llamada  deconvolucion  -  una   forma  de  restaurar  señales  para  recuperar  datos  -  les  permiten  superar  las  franjas   de  interferencia   y   lograr  una  resolución  de  imagen  espectacular  .

Esta  es  una  imagen  obtenida  por  el  LBTO    ,  del  lago  del  volcán  Loki  Patera  -  en color  naranja  -  esta  superpuesta  sobre una  imagen  de  la  Voyager  de   la  misma  estructura  ,  en  color  naranja  oscuro  .  Crédito  de  la  imagen  NASA/LBTO .
Katherine  de  Kleer   ,   una  estudiante  graduada  en  la  Universidad  de  California   ,  comentó  que  " dos  de  las  características   volcánicas  son  en  lugares  recién  activos  ,  se  encuentran  en  una  región   llamada   Colquida  Regio  ,  donde  una  enorme  erupción   tuvo  lugar  tan  solo  unos  meses  atrás   y  pueden  representar   las  consecuencias  de  la  erupción   ,  la  lata  resolución  del  LBTI    nos  permite  resolver   la  actividad  residual   en  esta  región  en  sitios  activos  específicos  ,  que  podrían  ser  los  flujos   de  lava  o  erupciones  cercanas  "  .
De  esta  manera  y  a  través  del  LBTO   -  se  puede  observar mejor  ,  y  en  detalles   y  resolución  ,  aquellos   detalles  que  hacen  a  un  entorno  cambiante  y seguir la evolución  de  un  hecho  dado,  en  este  caso  ,  la  actividad  del  volcán  Loki  Patera  en  Io  .
  No esta  todo  dicho  en  esta nueva  forma  de  hacer  astronomía  a  través  del  LBTO  ,  pero  es  un  paso  importante  ,  ya  vendrá  otros  hechos  debido  a  este  telescopio  de  observación  interferometrica  ,  pero  es  una  forma  ,  en  este  caso  de  entender   la  evolución  geológica  de  esta  pequeña  luna  galileana  .

Io  ,  un   mundo  en  constante   transformación   geológica  , gracias  a  la  gran  fuerza  gravitatoria  del  gigante  Júpiter  ,  y  que  nos  da  las  grandes  erupciones  volcánicas  jamas  vistas  fuera  de  la  Tierra  .


http://www.mpifr-bonn.mpg.de/pressreleases/2015/5


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viernes, 5 de septiembre de 2014

EFEMÉRIDES (10) : VOYAGER 1 , CAMINO A LAS ESTRELLAS .


Un  5  de  septiembre  ,  pero  de  1977  desde  Cabo  Cañaveral  , Florida  ,   era  lanzada  la  sonda  Voyager  1    ,   su  peso  es  de  722  kilos  ,  todavía  permanece  activa    y  operacional  ,  prosiguiendo  su  mision  extendida   hacia  el  cinturón  de  Kuiper  y  mas  allá  , así  como  estudiar  el  espacio  interestelar  inmediato  ,  unos  de  los  grandes  hitos  de  la  Voyager  1  ,  fue  el  25  de  agosto   del  2012   ,  cuando  y  desde  una   distancia  de  19.000  millones  de  kilometros   del   Sol  o   a  122  UA    ,  la  Voyager  1  dejó  atrás  la  heliopausa  , la  frontera  final  de  la  influencia  gravitatoria  del   Sol  .
Y siendo  la   primera  sonda  construida  por  el  hombre  en  alcanzar  el  espacio  interestelar   ,  su  mision  original  era  visitar   Júpiter y  Saturno  ,  obteniendo  desde  cerca  de  estos  dos  planetas  ,  imágenes  de  primer  plano  de  las  lunas  de esos  dos  gigantes  de  gas   , viaja  a  una  velocidad  relativa  con  respecto   al  Sol  y  la  Tierra  ,  mas  rápido  que  ninguna  otra  sonda   ,  a  pesar  que  la  sonda   New  horizons  es  mas  rápida   ,  no  alcanzara  a  Voyager  1 ,  la  ventaja  de  está  es  que  aumento  su  velocidad  gracias  a  la  fuerza  gravitatoria  asistida   ,  la  actual  velocidad  de  New  Horizons  es  mayor  que  la  del  Voyager  1   pero  cuando  New  Horizons   llegue  a  la  misma  distancia   del  Sol   de  la  que  la  Voyager  1  está  ahora   ,  la  velocidad  será  de  13  km/s  ,  a  diferencia  de  la   Voyager  1  que  es  de  17  km/s .
La  Tierra  y  la  Luna   ,  fotografiada   por  la  Voyager  1  , el   18  de  septiembre  de  1977  ,  13  dias  después  de  su  partida  , camino  hacia  el  resto  del  sistema  solar  y  camino  hacia  las  estrellas  , aqui  nuestro  punto  azul  pálido    iluminado  por  nuestra  enana  amarilla   y  la  Luna   que  acompaña  a  nuestro  planeta   alrededor  del  Sol  , un  defecto  de  quemado  de  combustible   de  la  segunda  fase  del  cohete  hizo  en  principio  temer   a  los  técnicos  que  la  sonda  no llegase  a  Júpiter  , sin  embargo  la  parte  superior  Centauro   permitió  compensar  ese  defecto  ,  la  Voyager  1    llegó  a  Júpiter  en  enero  de  1979  , y alcanzó  su  máximo  acercamiento  el  5  de  marzo  del  1979  ,  a  una   distancia   de   278.000  kilometros  .
Una   bella  imagen  de  la  atmósfera  de  Júpiter  ,  desde  la   Voyager   1 , después  se  acercó  a  Io  a  una  distancia  de  18.640  kilometros ,  y  pudo  observar  la  primera  actividad  volcánica  fuera  de  la  Tierra  ,  algo  que  no  pudieron  detectar  tanto  la  Pioneer 10  y  11  ,  el  descubrimiento  fue  realizado  por  la  ingeniera  de  navegación  Linda   Morabito  ,  durante   un  examen   de  una  fotografía  horas  después   del  sobrevuelo  ,  acelerada  por  el  campo  gravitatorio  de  Júpiter  ,  alcanzó  Saturno  el  12  de  noviembre  de  1980 .

El  vulcanismo  de  Io  ,  algo  impensado  hasta  ese  momento  ,  abajo  Saturno  y  dos  de  sus  lunas  :  Dione  y  Tetis  y  la  sombra  de  una  de  ellas  , obtenida  por  la  Voyager  1   el  1  de  noviembre  de  1980  .

Se  acercó  a  Saturno  a  una  distancia  de   124.200  kilometros  , y  descubrió  estructuras  complejas   en el  sistema  de  anillos  de  Saturno  y  también  ha  obtenido  datos  de  la  atmósfera  ,  no  solo  de  Saturno  ,  sino  también  de  Titan  ,  a  la  que  se  acerco  a  solo   6.500  kilometros ,  debido  al  descubrimiento  de la  atmósfera  de  Titan  , los  controladores  de   la  mision  decidieron   que  la  Voyager  hiciera  una  mayor  aproximación  a  Titan  , al    hacer  esto  ,  se  ha  tenido  que  sacrificar  la  visita  a   Urano  y  Neptuno  ,  que  fueron  visitada  por  la  Voyager  2 ,  este  segundo  acercamiento  a  Titan   aumentó  el  impulso  gravitatorio  de  la  sonda  , alejándola  del  plano  de  la   ecliptica   y  poniendo  fin    a  su  mision  planetaria    ,  elevándose  por  encima  del  plano  de  la  ecliptica  en  unos  35  grados  .
El  17  de  febrero  de  1998 ,  la  Voyager 1   se  encontraba  a   10.400.000.000  kilometros  de  la  Tierra   , un  récord  que  habia  sido  establecido  10  años  antes  por  la   Pioneer  10  ,  en  septiembre  del  año  2004  , alcanzó  los  14.000  millones  de  kilometros   ,  el  15  de  agosto   del  2006  ,  la  Voyager  1  alcanzó  la  distancia  con  respecto  a   Sol  de  100  UA  ,  esto  es  casi  15.000  millones de  kilometros  ,  la  Voyager  1  se  aleja  a  una  velocidad  de   3,6  unidades  astronómicas  (  29  minutos luz  )  por  año  del Sol  ,  en  una  declaración  de  prensa   del 24  de  mayo  del  2005  ,  la  NASA  declaro  que  la  Voyager  1   habia  alcanzado  como  primer  objeto   construido  por  el  hombre  ,  la  zona  llamada   frente  de  choque  de  terminación  , la   Voyager  1  recibe  su  energía    de   tres  generadores   termoeléctricos  de   radioisotopos  (  RTG)  que  convierten  el  calor   de  la  desintegración  radiactiva   del  plutonio  en  electricidad  ,  se  calcula  que  las  pilas  durarán  hasta  por  lo  menos  hasta     el  año  2025 .
En  mayo  del  2008  , el  Voyager  1  estaba   12.45 º  de  declinación   y  a  17.125  horas  de  ascensión  recta  en  dirección  de  la  Constelación  de  Ofiuco  .

En  dirección  de  la  Constelación  de  Ofiuco  ,  pero  mas   bien  entre  está  constelación  y  la  Constelación  de  Hércules   ,  va  camino  a  la  estrella   AC + 79  3888  ,  ubicada  a  17,6  años  luz  de  la  Tierra   , en  la  Constelación  de  Casiopea  , y  pasará  a  1,7  años  luz  de  esa   estrella   ,  esta  estrella  es   una  enana  roja  de  magnitud  aparente  de  + 10.78 ,  que  no  se  ve  a  simple  vista  , la  estrella  tiene una  temperatura  efectiva  de   3.240  K  , su  masa  es  0,24  veces  la  masa  solar ,  y  su  radio  es  algo  menor  de  un tercio  del  radio solar  , la Voyager  1  viaja  hacia esta  estrella  para  llegar  dentro  de  40.000  años  ,  mientras  que  la  Voyager   1  se  acerca  lentamente   a  AC + 79  3888  ,  esta  estrella  se  acerca  mas  rápido  al  Sol  , en  el  momento  en  que  la sonda  pase  a  1,6  años  luz  de  la  estrella   ,  esta  estrella  estará  a  solo  3,45  años  luz  del  Sol  , pero  tendrá   la  mitad  de  brillo  para   ser  observada  a  simple  vista  .


El  14  de  febrero  de  1990  ,  la   Voyager   1  fotografió  a  casi  todo  los  planetas  del  sistema  solar ,  y  también  a  nuestro  punto  azul  pálido  ,   suspendido  en  un haz de  luz  solar  ,  una  imagen  de  nuestra  insignificancia  desde  mas  de  6.000  millones  de  kilometros ,  así  como  desde esa  distancia  la  Tierra  se  ve  así  , si  la  Voyager  1  fuera  "  funcional  "  hasta  el  año  2100  ,  el  Sol   quizás  se  vería  así  ,  como  la  Tierra  .........
El  7  de  julio  del  2009  la  Voyager  1   estaba  a   109,71  UA  , 16.414  millones  de   km  del  Sol  cuando  cruzó  el  frente  de  choque  de  terminación  entrando  en  la  heliofunda  ,  la zona   terminal  entre  el  sistema  solar  y  el  espacio  interestelar , el  8  de  abril  de  2011 ,  a  17.490   millones  de  km ,  detecto  un  cambio  en  el  flujo  de  partículas  por  la  cercanía  del  fin  de  la   heliosfera  ,  que  resulta  ser  ovalada   ,  a  este  punto  el  viento  disminuye  su  velocidad  y  se  calienta  en  una   región  llamada  heliopausa  ,  esto  significó  que  la  Voyager  1  ya  alcanzó   la  región   donde  el  viento   solar  empieza  a  dar  vuelta   sobre  si  mismo  mientras  se  estrella   contra  las  partículas   del  espacio  interestelar  , el  14  de  junio  del   2012   la  NASA   anunció   que  la  Voyager  1  habia  informado  de  un  marcado  aumento  en  la  detección  de   partículas  cargadas  del  espacio  interestelar  ,  a  una  distancia  de  120  UA  del  Sol  , pero  el  gran  hito  de  esta  sonda  fue  el  25 de  agosto  del  2012  ,  ese  año  definitivamente  la  Voyager  1   escapó  de  la  influencia  del  Sol  , este  dato  se  estableció  cuando  el  12  de  septiembre  del  2013  , los científicos  de  la  NASA  alcanzaron  un  consenso  basándose  en  las  observaciones  que  mostraron  una  brusca  disminución  de  electrones  por  metro  cubico  desde  el  25  de  agosto  del  2012  ,  cuando  ésta  se  redujo  a  0,08  electrones   .

La  Voyager  1  ,  como  su  hermana  gemela   ,  la  Voyager  2  ,   llevan  un  disco de  oro  ,  con  sonidos  e  imágenes  de  la  Tierra   que  retratan  la diversidad   de  la  vida  y  la  cultura  de  este  planeta  ,  este  disco  viene  a  ser  un  disco  de   gramófono  , el  contenido  de  la  grabación  fue  seleccionado  por  la  NASA  y  por  un comité  presidido  por  Carl  Sagan  ,  contiene  contiene  imágenes  de  nosotros  mismos  y  sonidos  de  la  Tierra   como  de  animales  y  también  saludos  en  varios  idiomas  , en  la  imagen  de  arriba  ,  se  puede  ver  a  la  izquierda  ,  la cubierta  exterior  del  disco  ,  y  a  la  derecha  el  disco  propiamente  dicho  ,  sobre  su  contenido  del  disco  y  los  símbolos   de  la  placa  exterior  ,  será  explicado  en  una  entrada  en  este  blog  en  los  primeros  dias  de  octubre  con  el  titulo  :  Las  memorias  de  un  punto  azul   pálido .
La  cuestion  es  que  la  Voyager  1  escapó  finalmente  de  la  influencia  del  Sol  ,  se  pierde  en  la  noche   cosmica  ,  entre  las   estrellas  ,  el  Sol  viaja  por  la  Via   Lactea   y  deja  una  estela   de  particulas  solares  como  la  estela  de  un  barco  , rastro  que  se  pierde  en  el  espacio  interestelar  y  nunca se  sabra   de  que  estrella  son  esas  particulas  solares  ,  mientras  en  el  camino  de  nuestra  enana  amarilla   una  sonda  espacial  busca   escapar  de  su  influencia   ,  para  perderse  para  la  eternidad  entre  las  estrellas   ...............


El Voyager tendrá su encuentro con una estrella en 40 mil año
Aproximación al Sistema Solar
Voyager 1
Disco de oro de las Voyager


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