martes, 18 de agosto de 2015
LA PRESENCIA DE AGUA Y METANO EN EL EXOPLANETA 51 ERIDANI B .
El 18 de diciembre del 2014 , el Gemini Planet Imager descubrio a 51 Eridani b en el infrarrojo cercano , el exoplaneta detectado , es un millón de veces mas tenue que su estrella .Crédito : J Rameau ( UDEM ) , y C Marois ( NRC Hertzberg .
Ya hace tiempo que se han podido ver exoplanetas a simple vista , pero en este caso es de un exoplaneta , la estrella es joven de unos 20 millones de años de edad solamente y como en tantos otros exoplanetas descubiertos , aquí también se ha detectado agua y metano , que tampoco es nada nuevo , pero si lo nuevo es el tamaño del exoplaneta que existe allí cerca de su estrella madre , 51 Eridani .
Se podría decir que el tamaño de ese exoplaneta es del tamaño de Júpiter , su masa es dos veces la de Júpiter , este exoplaneta , 51 Eridani b , se encuentra a una distancia de 13 veces Sol - Tierra , esto es , que este exoplaneta esta entre las órbitas de Saturno y Urano en nuestro sistema solar , quiere decir que se encuentra a una distancia de 1.945 millones de kilómetros de su estrella .
Y se encuentra a una distancia de 96 años luz de la Tierra , en la Constelación de Eridano y cerca de la estrella Nu Eridani , una estrella subgigante azul a 674 años luz , y es el primer exoplaneta que mediante detección espectroscópica , se ha detectado la mas fuerte presencia de metano en un exoplaneta , este descubrimiento fue hecho con el Observatorio Gemini , utilizando el Gemini Planet Imager - GPI - las observaciones del Observatorio Gemini fue seguida por el Observatorio Keck , en Mauna Kea , en Hawaii , esto es , para verificar este descubrimiento .
Muchos astrónomos han fotografiados exoplanetas antes de que tengan atmósferas , " este resultado excelente es una clara demostración de las notables capacidades de imagen y espectroscópicas de GPI , las búsquedas de exoplanetas ahora es posible con este instrumento , sin duda conducirá a una mejor compresión de los números de los gigantes gaseosos que orbitan estrellas vecinas , las características de sus ambientes , y en ultima instancia , la manera en que se forman los planetas gigantes como Júpiter y Saturno " , comentó Chris Davis , de la Fundación Nacional de Ciencia , y oficial del programa de la División de Astronomía que supervisa la financiación del Observatorio Gemini .
Ubicación de la estrella 51 Eridani - casi en el centro de la imagen - y muy cercana a la Constelación de Orion .
Con este instrumento - GPI - se piensa analizar e investigar unas 600 estrellas , y que podrían albergar sistemas planetarios , por el momento se han observado unas 100 estrellas , GPI es capaz de diseccionar la luz de un exoplaneta en un detalle sin precedentes , por lo que ahora podemos caracterizar a otros mundos como nunca antes , el exoplaneta es tan débil y situado tan cerca de su estrella , que también es el primer exoplaneta directamente reflejado para ser completamente compatible con los modelos de formación de planetas del sistema solar " , comentó Christian Marois , del Consejo Nacional de Investigación de Canadá - NRC - este hombre fue pionero en muchas de las estrategias de observación y técnicas de reducción de datos que ha ayudado en la detección y análisis de nuevos planetas .
Diagrama del instrumento Gemini Planet Imager .
Otro dato es que su temperatura de su atmósfera es de 430 grados celsius - 800 grados Fahrenheit , como tiene Venus en su superficie , en un radio de 300 años luz a la redonda de nuestro Sol , se esta usando el instrumento GPI , y durante un periodo de 3 años , con esto se espera hacerse un censo muy detallado y la demografía de exoplanetas gigantes como Júpiter , y de posible encontrar sistemas múltiples de planetas en estrellas cercanas , y aparte hacer una gran caracterización espectral de los exoplanetas descubiertos y por descubrir .
Tenemos que entender que el GPI - de Observatorio Gemini , en La Serena , Chile , fue construido con la intención de descubrir y analizar los exoplanetas débiles , que orbitan estrellas brillantes a través de una " imagen directa " en que los astrónomos utilizan la óptica adaptativa para enfocar la imagen de una estrella de destino , para después bloquear la luz de la estrella seleccionada , después se analiza cualquier luz entrante restantes , y los puntos mas brillantes indican un posible exoplaneta .
En el Observatorio Gemini y con el Gemini Planet Imager , se utiliza un espectrografo de campo integral , que es un instrumento capaz de tomar imágenes en múltiples longitudes de onda de la luz infrarroja de forma simultanea , esto es con el fin de buscar exoplanetas jóvenes auto luminoso alrededor de estrellas cercanas , el lado izquierdo de la animación muestra la imágenes GPI de la cercana estrella 51 Eridani con la intención de aumentar la longitud de onda de 1.5 a 1.8 micras , las imágenes han sido procesadas para suprimir la luz de la estrella 51 Eridani , revelando de esta manera a el exoplaneta 51 Eridani b - señalado abajo con una b - que comparado con su estrella , es un millón mas débil .
Las regiones brillantes , tanto a la izquierda como a la derecha de la imagen de la izquierda en la animación , son elementos de algoritmos de procesamiento de imagen , y ahí se puede distinguir de las señales astrofisicas real basado en su brillo , y su posición como una función de la longitud de onda , el espectro de 51 Eridani b , en el lado derecho de la animación , muestra como el brillo del exoplaneta varia como una función de longitud de onda , si la atmósfera fuera totalmente transmisivo , el brillo seria aproximadamente constante como una función de longitud de onda , pero no es el caso de 51 Eridani b , el ambiente de las cuales contiene agua - H2O - y el metano - CH4 - en el rango espectral de este conjunto de datos GPI , el agua absorbe fotones entre 1.5 y 1.6 micras , y el metano absorbe entre 1.6 y 1.8 micras , de ahí el fuerte brillo del metano en ese exoplaneta a 1.6 micras , la longitud de onda a la que la absorción por el agua y el metano es mas débil .
http://www.nasa.gov/feature/ames/nasa-scientists-help-understand-newly-discovered-planet
http://www.gemini.edu/node/12403
http://hubblesite.org/pubinfo/pdf/2015/30/pdf.pdf
Quizás sea de su interés : http://hugopacilio.blogspot.com/2015/06/en-busca-de-una-forma-de-detectar-vida.html
http://hugopacilio.blogspot.com/2015/02/en-busca-de-otros-puntos-azules-palidos.html
http://hugopacilio.blogspot.com/2014/02/jill-tarter-y-una-duda-existencial.html
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miércoles, 12 de agosto de 2015
EL NITRÓGENO PARECE FLUIR BAJO LA SUPERFICIE DE PLUTON .
La atmósfera de Pluton retroiluminada por el Sol , ilumina el borde de este mundo lejano y pequeño ... . Crédito : NASA/JHUAPL.
Hace casi un mes que la sonda New Horizons se ha encontrado con el noveno planeta , Pluton , el 14 de julio pasado , a tal punto que actualmente se encuentra a 35 millones de kilómetros de Pluton y sus lunas , y los cientificos siguen trabajando con los datos de antes y de después del encuentro con Pluton , y al parecer el nitrogeno que forma parte de la mayoría de su atmósfera , parece fluir bajo la superficie del planeta enano .
No olvidar que el nitrógeno se escapa al espacio continuamente , por lo tanto debe de aparecer desde algún lugar de Pluton , ya que provoca la existencia de una cola de plasma detrás del planeta , ese plasma esta conformado por nitrogeno molecular , al ser ionizado por la radiación del Sol , el nitrogeno es suficientemente fuerte para contrarrestar la influencia del viento solar , y vence la gravedad de Pluton .
La evidencia muestra que Pluton no tiene magnetosfera , obviamente porque la gravedad de Pluton es muy débil , la tasa de escape de materia en el espacio es de 500 toneladas por hora , Marte por ejemplo pierde una tonelada por hora , ya un día antes del histórico encuentro con Pluton , la New Horizons había detectado el escape al espacio de nitrógeno .
Imagen de Pluton - el noveno planeta - tomada a una distancia de 450.000 kilómetros por la cámara LORRI antes del encuentro . Crédito . NASA/JHUAPL .
Los cientificos de la misión New Horizons siguen estudiando y analizando los datos de la superficie de Pluton , pero una de las grandes preguntas es ¿ de donde viene el nitrogeno que continuamente escapa al espacio ? , porque es evidente que si continuamente escapa al espacio , de lógica que de algún lugar fluye diariamente , a simple vista en la superficie del planeta enano no se ven criovolcanes , no se ve nada parecido desde el espacio y las imágenes enviadas a la Tierra por la sonda New Horizons , no muestra nada de eso , si montañas de hielo , también se ven glaciares , pero nada indica de donde puede provenir el nitrogeno que todos los días escapa hacia el espacio y crea la cola de plasma detrás de Pluton .
El nitrogeno tiene que venir de alguna parte , tanto para abastecer de hielo de nitrogeno que se mueve en la superficie de Pluton en ciclos estacionales , y el nitrogeno que se escapa al espacio como consecuencia de la interacción del viento solar con la atmósfera de Pluton , Alan Stern , investigador principal de la misión New Horizons , se pregunta si los cometas podrían suministrar suficiente nitrogeno para la superficie del planeta enano , para reponer lo que se escapa de su atmósfera , se han analizados los cráteres hechos por cometas cuando golpean la superficie y dejar nitrogeno , pero en tal caso tendría que haber una capa profunda de hielo de nitrogeno en su superficie , o sea , que la formación de cráteres no se condice con la presencia de nitrogeno en la atmósfera de Pluton .
Evidentemente que Pluton es un mundo muy activo actualmente , visto por los cambios geológicos visible en su superficie , la presunción por ahora para los cientificos es que el origen del nitrogeno proviene bajo la superficie de Pluton , quizás a muchos metros bajo tierra , por ahora aparentemente la calor proviene bajo la superficie , quizás en los valles de materia oscura , ya sea recogiendo o burbujeando , quizás con algún plano de la corteza de Pluton , así que muy posiblemente el origen de nitrogeno sea de geiseres o criovulcanismo .
Evidentemente Pluton nos dará con el tiempo respuestas a sus grandes misterios , un mundo que recién conocemos , un mundo que iremos desentrañando sus misterios . Crédito : NASA/JHUAPL.
Y lo que es mas evidente de todo esto , es que hay una relación del fluir del nitrógeno en Pluton con su actividad geológica , sino no fuera así , muy posiblemente no tendría una cola de plasma de gran trascendencia , la atmósfera de Pluton es parecida al de la Tierra , porque se compone principalmente de nitrogeno , pero vale aclarar que el porcentaje de nitrogeno en Pluton es del 98% , pero el de la Tierra es del 78% , y la atmósfera de Pluton es mas delgada y pequeña que la de la Tierra , la presión en su superficie es unas 10.000 menor .
Kelsi Singer , investigadora postdoctoral y que trabaja en la misión New Horizons . Crédito : NASA/JHUAPL .
En Pluton hay hielo de agua , como lo hay aquí en la Tierra , pero en Pluton y debido a su baja temperatura de casi 200 grados bajo cero , el agua es rígida y muy dura , pero diferente es el hielo de nitrogeno , que si puede fluir por la superficie de Pluton , pero ¿ de donde viene el nitrogeno ? la misma pregunta se hizo Kelsi Singer , investigadora postdoctoral en la misión New Horizons , esta científica ayuda en la planificación , la elaboración de mapas y el análisis de datos relacionadas con la geofisica y la geología .
Para Kelsi Singer la probabilidad mas segura de que genera el suministro de nitrogeno en Pluton es la actividad geológica , proveniente del interior mismo del planeta , hay que ver allí donde existe actividad geológica y donde hay hielo de nitrogeno que se mueven , allí debe estar la respuesta , esos pequeños glaciares que se ven cambiando de ubicación , habrá que esperar a que New Horizons envíe mas datos de Pluton para entender un poco mas sobre el origen de el nitrogeno , en el día menos pensado sabremos la verdad ....
Un mundo pequeño y distante - el noveno planeta - que nos dará con el tiempo , sus grandes secretos , cunando por mucho tiempo se pensaba que solo era un planeta enano perdido en la oscuridad , nos sorprendió con su actividad geológica y quien sabe que mas ......
www.subdivx.com › Principal › Humanidades › Astronomía
http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-Article.php?page=20150812
https://blogs.nasa.gov/pluto/2015/08/10/atmospheric-escape-and-flowing-n2-ice-glaciers-what-resupplies-plutos-nitrogen/
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HUGO PACILIO
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martes, 11 de agosto de 2015
PROTESTAS EN EL PARAÍSO , ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO .
La Islas Hawaii están alejado de todo , están en el medio del Océano Pacifico , su tierra es paradisíaca , aparte que la lejanías de sus islas permiten estar lejos de los problemas ambientales que padecen las grandes ciudades del mundo , por nombrar San Pablo , Ciudad de México , etc , si bien es unos de los 50 estados de los Estados Unidos , tiene su cultura propia , y aquí por las razones obvias de poca contaminación lumínica y cielo limpio , hay también grandes telescopios , y que durante décadas hubo armonía entre los lugareños y los grandes telescopios .... hasta que un ultimo telescopio a construir , rompió esa aparente eterna armonía en el paraíso .
El problema no es que se construya otro mas de los tantos que hay allí , sino el problema es donde se va a construir , de ahí el gran problema que divide en parte a la sociedad de la isla , la mayoría de los grandes telescopios en la Isla Hawaiii , esta en la isla mas grande del archipiélago : Hawaii , como se ve en el mapa en la siguiente imagen .
El problema es que se quiere construir el llamado telescopio de 30 metros - TMT , Thirty Meter Telescope - nada menos que en la cima del volcán Mauna Kea de 4.205 metros de altura , considerado sagrado por sus habitantes y de ahí el conflicto que se ha desatado hace un tiempo atrás , y que ha llevado , por ejemplo , a cortar caminos y impedir la entrada de camiones para el comienzo de la construcción de dicho telescopio .
En las cuatros imágenes anteriores a estas lineas , nos muestra las características de este telescopio a construirse en las Isla Hawaii .
Lugar donde se construiría el TMT , cerca de los otros telescopios , pero justo en un lugar sagrados para los lugareños .
El TMT sera un telescopio reflector terrestre de espejo segmentado , y esta diseñado para hacer observaciones desde frecuencias cercanas al ultravioleta y hasta del infrarrojo , longitudes de onda desde 0.31 hasta 28 um , usara óptica adaptativa , que ayudaría a corregir los errores causados por la atmósfera terrestre , la construcción del telescopio estaba previsto para 28 de julio del 2014 , pero los problemas detallado mas arriba , impidió hasta ahora el comienzo de su construcción .
El TMT haría lo siguiente :
. investigaciones de energía oscura , materia oscura y pruebas del Modelo Estándar de física de partículas
. caracterización de las primeras estrellas y galaxias en el universo
. caracterización de la época de la reionizacion
. ensamble y evolución de la galaxia durante los últimos 13.000 millones de años
. conexiones entre agujeros negros supermasivos y galaxias
. disección estrella por estrella de galaxias hasta los 10 millones de parsecs
. investigaciones sobre la física de la formación planetaria y estelar
. descubrimiento y caracterización de exoplanetas
. investigaciones de la química de la superficie de los objetos del Cinturón de Kuiper
. investigaciones de la química y meteorología de las atmósferas del sistema solar
. la búsqueda de vida en planetas fuera de nuestro sistema solar
Donde se quiere construir ya hay otros allí , pero la ubicación de este TMT es sagrado para sus habitantes , los otros que están allí son : Observatorio Gemini , Telescopio James Clerk Maxwell , Telescopios Keck y Telescopio Subaru , ese lugar es ideal por sus cielos oscuros , buena visión , baja humedad , esta por encima del vapor de agua atmosférico y aparte hay aire limpio , buen tiempo y clima casi ecuatorial .
Hasta ahora han protestado en diferentes oportunidades y en muchas ocasiones la policía tuvo que sacarlos pero por ahora sin grandes problemas .
Las protestas allí es mas bien de corte espiritual , el Mauna Kea es sagrado para la cultura hawaiana y se ha convertido en un símbolo para su supervivencia espiritual y política , si bien se insiste en que la construcción del TMT implica impacto ambiental mínimo , los nativos hawaianos dicen que se debe proteger la Tierra y el medio ambiente antes de explorar el cielo , por otro lado hay que tener en cuenta que hacer proyectos como el TMT lleva años , también la construcción de nuevos instrumentos , a eso hay que añadir que hay que tener en cuenta las fronteras geográficas y políticas , amen de los presupuestos para dichas construcciones en distintas partes del mundo , esta construcción esta previsto ver la primera luz - una forma de decir que se va a utilizar por primera vez un telescopio terminado de construir - en el año 2022 .
¿ Sera posible que vuelva la armonía - por decirlo de una manera - entre la tierra y el cielo ? ¿ cada uno tener lo suyo y seguir siendo beneficioso pata la ciencia como para la comunidad local ? , ¿ finalmente habrá entendimientos entre las partes para seguir viviendo la vida desde el punto de vista terrenal en ese paraíso perdido en el Pacifico y seguir observando el Cosmos ? .... solo el tiempo lo dirá ......
http://www.tmt.org/
http://www.ifa.hawáii.edu/mko/about_maunakea.htm
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/aloha-to-the-worlds-astronomers-080620157/
Quizás sea de su interés : http://hugopacilio.blogspot.com/2015/06/una-mirada-en-el-polo-sur-de-saturno.html
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domingo, 9 de agosto de 2015
CARL SAGAN : " ESTAMOS HECHOS DE MATERIA QUE PROCEDE DE LAS ESTRELLAS " .
En el centro de la imagen , la Nebulosa del Búho Sur , los restos de una estrella que se va apagando en un tiempo de miles de años . Crédito : ESO.
"La formación científica que vamos consiguiendo sólo adquiere su total sentido cuando se comparte " . Jose Luis Sendón . ( La Bitácora de Galileo ) .
En el centro de la imagen parece que flota una burbuja cósmica , quizás lo sea , una burbuja , pero es cósmica en el sentido que son los restos de una estrella moribunda que en un proceso de solo miles de años desaparecerá , y en un tiempo posterior veremos solo los restos de esa estrella , en forma de una nube estelar , eso si , con los ingredientes para que en un futuro remoto , mucho tiempo después que ya no estemos aquí , nacerán nuevas estrellas , pero ya no estaremos aquí para ver un nuevo nacimiento , el nacimiento de una nueva estrella .
A este tipo de nebulosa se le llama nebulosa planetaria , y en este caso , esta nebulosa , tiene un diámetro de 4 años luz , algo así , como de acá a la estrella Próxima Centauri , esta simple estrella - pero que tiene importancia porque se convirtió en una nebulosa planetaria - esta situada en la Constelación de Hidra , un poco al sur de la estrella blanca Beta Hydrae , situada a 365 años luz de la Tierra .
En este mapa celeste se observa en un circulo rojo en la Constelación de Hidra , la zona donde se encuentra la Nebulosa del Búho Sur . Crédito : ESO .
Y se encuentra a 3.500 años luz , no es visible a simple vista , pero se puede ver con telescopios medianos - de 150 a 200 mm - y se ve como un objeto débil y difuso y no muy brillante , pero si es un pequeño disco brillante de luz , y una nebulosa planetaria se crea o nace , a partir del gas de una estrella en expansión , o sea que la estrella expulsa el gas a gran distancia , cuando sucede eso , nos dice que es una estrella moribunda , y a medida que pasa el tiempo , veremos que esta burbuja se va apagando o desapareciendo , hasta no ver mas nada de lo que siempre vemos en una nebulosa planetaria , y en esta nebulosa que tratamos , no es la excepción .
A diferencia de la larga vida de una estrella - de millones de años - las nebulosas planetarias son objetos cósmicos que tienen una duración de pocos miles de años , la breve existencia de una nebulosa planetaria nos ayuda porque cumplen un papel crucial en el enriquecimiento químico y de evolución de el universo , y de el nacimiento y desaparición de una nebulosa planetaria .
La mejor imagen de esta nebulosa planetaria obtenida por el VLT - Very large Telescope . Crédito : ESO .
La burbuja cósmica que da forma a una nebulosa planetaria , se va apagando a medida que el gas que cubre a la estrella y da forma a esta nebulosa , se va alejando de la estrella y esta estrella se va debilitando , una estrella envejecida para terminar formando una burbuja cósmica o nebulosa planetaria , tiene que tener como mínimo unos 8 masas solares , o sea 8 veces la masa del Sol .
Cuando una estrella envejece , empiezan a expulsar sus capas exteriores de gas , y estos gases están a merced de los vientos estelares , pero con el tiempo , estos gases se disipan , pero el núcleo estelar caliente - el núcleo de la estrella - empieza a emitir radiación ultravioleta que ira ionizando el gas que circunda a esa estrella , esta ionización ocurre por el movimiento de electrones de los átomos y moléculas , en vez de estar estables y neutros , quedan con electrones sobrantes , lo que le confiere una carga eléctrica negativa , o bien , faltantes de electrones lo que se confiere una carga eléctrica positiva , pero esta ionización provoca la expansión fantasmal de las capas de gas que comienzan a brillar en distintos colores .
Pero el proceso de una nebulosa planetaria no termina aquí , o sea , la nebulosa planetaria en si misma puede desaparecer , pero el remanente estelar de lo que un vez fue una nebulosa planetaria , arderá durante unos miles de millones de años mas antes de consumir todo su combustible , y con el tiempo , esta estrella se ira a convertir en una densa pequeña y caliente enana blanca y que a lo largo de miles de millones de años se enfriara .
Los telescopios del Very Large Telescope , ubicado en el norte de Chile . Crédito : ESO .
Nace una estrella , vive millones de años - no todas , algunas - termina su vida expulsando los gases que conforman una estrella al espacio , creando una nebulosa planetaria , luego esta nebulosa ira desapareciendo , en su lugar queda una enana blanca , pero devuelven al medio interestelar , el material en que estaba formado esa estrella , y con el tiempo se creara nuevos elementos como el carbono y el nitrogeno , así como otros elementos mas pesados , y con el tiempo estas nubes de polvo y gas , crearan nuevas estrellas , planetas y con el tiempo incluso - no hay nada que lo impida y según las circunstancias - la posible aparición de vida extraterrestre , Carl Sagan lo dijo una vez hace tiempo : estamos hechos de materia que procede de las estrellas ......
El Very Large Telescope consiguió la mejor imagen de esta nebulosa usando el Telescopio Schmidt , ubicado en La Silla , Chile , lugar ideal para escudriñar el Cosmos , esta catalogada con el nombre de PN-K 1-22 o PN G283.6+25.3 , para entender bien , una nebulosa planetaria es una nebulosa de emisión , esto es , que es una nebulosa que emite en virtud de la ionización del gas que la compone , del gas que expulsa la estrella hacia el espacio interestelar , por lo general , una nebulosa planetaria tiene una envoltura brillante en expansión de plasma y de gas ionizado , que es expulsada durante la fase de rama asintotica gigante , etapas que atraviesan las estrellas gigantes rojas , y una característica de las nebulosas planetarias es que nunca son visible a simple vista .
Es un diagrama Hertzsprung-Russell , las estrellas están en la secuencia principal la mayor parte de su existencia , cuando el hidrógeno comienza a escasear , se convierten en gigantes rojas - arriba , derecha - y por ultimo , si la estrella se encuentra entre 1 y 8 masas solares , se convierten en enanas blancas , con un radio muy pequeño y genera una nebulosa planetaria .
Por encima de 8 masas solares , una estrella explota como una supernova , las estrellas de masas media y baja , como las que forman nebulosas planetarias , permanecen en la secuencia principal durante miles de millones de años , consumiendo hidrógeno y produciendo helio , que se acumula en el núcleo de la estrella , pero no tiene suficiente temperatura para provocar la fusión del helio , pero el helio se va acumulando , hasta que la presión de radiación en el núcleo no es suficiente para compensar la fuerza gravitatoria generada por la masa de la estrella .
Y el helio se comprime , esta compresión genera calor que provoca una aceleración de la fusión del hidrógeno de las capas exteriores , que se expanden , y como la superficie de la misma aumenta , la energía que produce la estrella se difunde sobre un área mas amplia , resultando en un enfriamiento de la temperatura superficial , y por lo tanto , un enrojecimiento de la estrella , pero el núcleo de helio continua comprimiéndose , y se calienta en ausencia de reacciones nucleares , pero llega a una temperatura que enciende la fusión de helio en carbono y oxigeno - unos 80 millones de grados kelvin - consiguiendo un equilibrio hidrostatico , y se creara un núcleo inerte de carbono y oxigeno rodeado por una capa de helio y otra de hidrógeno y ambas en combustión , la estrella se vuelve entonces muy inestable , debido a la influencia que puede tener las variaciones de temperaturas , un aumento del 2 % en la temperatura de la estrella provoca estas reacciones , liberando una gran cantidad de energía que aumenta la temperatura de la estrella , lo que provoca que la capa de helio se expanda , pero se enfría rápidamente , esto provoca pulsaciones , que pueden ser tan intensos como para expulsar a la atmósfera de la estrella muy lejos .
Los gases eyectados forman una nube de material alrededor del expuesto núcleo de la estrella , y la atmósfera se desplaza lejos de la estrella , se van exponiendo de esta forma las capas mas profundas y caliente del núcleo , al llegar a una temperatura de 35.000 K , se emiten muchos fotones ultravioletas que ionizan al atmósfera eyectada , a medida que el gas se expande , la estrella experimenta una evolución en dos etapas , primero se contrae , a la vez que se calienta , y quema el hidrógeno de la capa exterior del núcleo , después la estrella sufre un proceso de enfriamiento cuando la capa de hidrógeno exterior se ha consumido , lo que queda irradia su energía pero las reacciones de fusión dejan de producirse , porque ha perdido masa , entonces la estrella se enfría de modo que la radiación ultravioleta irradiada no alcanza como para ionizar el gas distante , y el ciclo de nebulosa planetaria finaliza cuando la nube de gas se recombina , abandonando el estado de plasma y se vuelve invisible y esto puede durar en un tiempo aproximado de 10.000 años .....
http://www.eso.org/public/spain/news/eso1532/
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miércoles, 5 de agosto de 2015
EL ROVER CURIOSITY EN UNA ZONA DE CONTEXTO GEOLÓGICO .
El 31 de julio el Rover Curiosity analizando el objetivo " Buckskin " , en la zona de Maria Pass . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
Y si , esta en una zona de mucho contexto geológico , una zona en donde cada objetivo señalado y analizado por los instrumentos del Rover Curiosity , nos da pruebas de la historia geológica del planeta rojo , nos habla de su pasado hace millones de años atrás , en donde posiblemente el clima y el ambiente eran mas benigno .
En este objetivo - Buckskin - el rover ha perforado para analizar el material bajo la superficie de Marte , y donde se encontró sílice , eso después de que el rover usara el rayo láser , que dio como resultado con la ChemCam , la presencia elevada de silicio y hidrógeno , de ahí la decisión de perforar ese objetivo , también ayudo a la decisión de perforar , el uso del instrumento DAN , que no es otra cosa que un detector de neutrones , se puede detectar hidrógeno de dos formas , en hielo de agua y minerales que contengan moléculas de agua en sus estructuras cristalinas .
En la imagen de arriba se puede observar el trabajo del brazo robotico del rover en el objetivo " Buskskin " , a la derecha del rover se puede ver el gran afloramiento llamado " Leon " , en la que se observa que tiene múltiples capas , y en el recuadro se puede ver la perforación hecha en "Buckskin " .
Animación del trabajo de los instrumentos en el brazo del rover , en el objetivo " Buckskin " . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
De todas las perforaciones hecha por el Rover Curiosity hasta ahora , este es nuevo , del descubrimiento de alto contenido de sílice , que nos dice que podrían indicar las condiciones ideales para la preservación de la materia orgánica antigua , si es que esta presente , por eso los cientificos quieren una mirada mas cercana a este objetivo científico , lo que contiene el sílice es silicio y oxigeno , y que forma parte en la formación de la roca , un ejemplo de ello , es el cuarzo .
Se piensa que el alto contenido de sílice en esta zona geológica de Marte , pueda ser causa de que los sedimentos hallan sido alterados por los fluidos del subsuelo por la presencia de liquido en el pasado , el objetivo de esta perforación es tener un contexto geológico a largo plazo para que el Rover Curiosity , al subir las montañas - en el futuro - analizara capas sedimentarias y recogerá muestras para evaluar la habitabilidad de Marte .
Lo que se observa en la imagen es la perforación hecha en "Buckskin " y rodeado de vetas minerales . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
El tamaño o diámetro de la perforación hecha en " Buckskin " es de 1,6 centímetros - 0,63 pulgadas - y una profundidad de 6,5 centímetros - 2,6 pulgadas - en todo Marte , la superficie esta cubierta por una fina capa de oxido de hierro y que le da un tono ocre , pero por debajo siempre el material bajo el subsuelo de Marte es de un tono gris . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
Maria Pass indudablemente es una zona de gran contexto geológico , porque allí se pudo observar dos tipos de rocas que se superponen , lutolita y piedra arenisca mas oscura , al día del sol 1065 , el rover ya recorrió 11 kilómetros ,
Evidentemente , las perforaciones hechas hasta ahora , desde Yellowknife Bay , demuestra que Marte contiene los minerales necesarios para mantener la vida microbiana en el pasado cuando Marte era posiblemente mas húmeda y cálido que actualmente , que es mas árido y frío y el Rover Curiosity ha estado estos dos últimos meses allí , en Maria Pass , es que indudablemente , a medida que el rover suba la montaña , habrá mas descubrimientos y capas geológicas que nos dará mas evidencias del pasado geológico y climático de Marte .
El polvo de Marte cubre la tapa de entrada de Chemin , donde la muestra de una perforación sera analizada . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
Vista del polvo o muestra recogida en la perforación hecha en el objetivo " Buckskin " , antes de ser enviada al instrumento Chemin durante el sol 1061 , 01/08/2015 . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
Durante sol 1058 - 29/07/2015 - el rover uso la cámara MARDI para obtener imágenes del suelo en torno al rover , y también se analizo el clima con REMS , también se hizo observaciones tau de la cantidad de polvo en la atmósfera , lo que se hizo en el día de la perforación - sol 1060 - fue primero hacer un mini-inicio de perforación , es decir , perforar un pequeño agujero , para probar la roca y si es seguro , después se perfora totalmente , durante los soles 1061 y 1062 el polvo recogido de la perforación - luego de ser tamizada - se la dejó caer en Chemin y se hizo un análisis mineralogico del mismo .
Siempre que se usa el taladro , después de su uso , se analiza el estado mismo del taladro y la broca , para ver que no ha sufrido daño , imagen correspondiente al sol 1060 , día de la perforación en "Buckskin " . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
Durante sol 1058 - 29/07/2015 - la cámara MARDI observa el entorno del rover . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
En sol 1057 - 28/07/2015 - unas de las seis ruedas del Rover Curiosity parece apenas apoyarse sobre la superficie . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
Durante el sol 1063 - 03/08/2015 - Navcam y MastCam hicieron observaciones del Sol y del cielo , y se obtuvo imágenes en primer plano del afloramiento "León " , durante sol 1059 - 30/07/2015 - se hizo un estudio detallado del objetivo " Ch-paa-qn " - si , así como esta escrito - porque es un parche muy claro y que está aislado cerca del afloramiento " León " , que difiere en color del resto , se la estudió para ver si se trata de sulfato de calcio como las venas blancas que se ven o se trata de otra cosa .
Vista en primer plano del objetivo " Ch-paa-qn " . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
Durante sol 1064 - 04/08/2015 - se vertió la porción de la muestra recogida en la perforación en " Buckskin " que no ha sido tamizada . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
Para sol 1066 se piensa analizar el objetivo " McClure " con Chemcam para ver si se puede encontrar variaciones químicas en todo el afloramiento , y también se usara MAHLI y APXS para analizar la pila pre-tamiz y hacer documentación de la misma , pre-tamiz se refiere al material de la muestra que no se ha tamizado , esto es , la fracción de tamaño mas grande del polvo recogido , al ser vertida en el suelo , se puede ver las partículas de mayor tamaño si se parecen entre si y y su su composicion varia con el enviado a Chemin , y se hizo - aunque estaba programado para el próximo sol 1066 - una imagen MAHLI de la parte inferior del rover para ver si esta todo bien y no hay problemas , y eso se puede ver en la próxima imagen que viene a continuación y por hoy digo basta :) .
Una visión diferente del Rover Curiosity a través de MAHLI , sol 1066 . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
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http://hugopacilio.blogspot.com/2015/03/la-ciencia-planificada-de-maven-4.html
http://astrogeology.usgs.gov/
http://www.universetoday.com/121685/curiosity-drills-deep-into-first-high-silica-martian-rock-on-third-touchdown-anniversary/
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