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jueves, 10 de marzo de 2016

Dos #cometas gemelos rozarán la #Tierra en #marzo2016

Dos cometas con órbitas muy similares se aproximarán a nuestro planeta en marzo. Uno de ellos será el tercero más cercano desde que existen registros, y el primero de los últimos 246 años.
Este año, dos gemelos cósmicos darán la bienvenida a la primavera. Un par de cometas de órbitas muy similares se acercan a la Tierra, y alcanzarán sendos puntos de máxima aproximación los días 21 y 22 de marzo. Además, uno de ellos se lleva la medalla de bronce en cercanía: será el tercer cometa más próximo a la Tierra desde que existen registros.

El primero en llegar será el bautizado como 252P/LINEAR 12, que el día 21 de marzo se encontrará a unos 5,3 millones de kilómetros de nuestro planeta, unas 14 veces la distancia que separa la Tierra de la Luna (14 LD).

Hasta hace poco, los astrónomos pensaban que venía solo, pero científicos del observatorio Pan-STARRS (en Hawái) han descubierto recientemente a su compañero. Se trata de un objeto con una órbita muy parecida, al que llamaron inicialmente asteroide 2016 BA14. Sin embargo, los expertos tuvieron que cambiarle el nombre cuando se percataron de que dejaba tras de sí una cola: ahora se llama cometa P/2016 BA14, y se cree que es en realidad un pedazo del 252P/LINEAR 12.

El P/2016 BA14 se acercará a la Tierra aún más que su colega de vuelo, así que el día 22 de marzo pasará a solo 3,5 millones de kilómetros de nuestro planeta, unas nueve veces la distancia de este a la Luna (9 LD). La cifra le convierte en el tercer cometa que más se ha acercado a nosotros, y el primero si tenemos en cuenta los últimos 246 años. Aun así, no existe ningún tipo de riesgo de colisión.

Debido a la luz del Sol, será difícil observar a los gemelos a simple vista, aunque sí serán visibles a través de telescopios. Además, algunos expertos aseguran que hay posibilidades de que el cometa P/2016 BA14 deje a su paso algunos meteoros (una ligera lluvia de estrellas) en torno al día 20.

Fuente: CienciaXplora.com

sábado, 5 de diciembre de 2015

NO TE PIERDAS LA MEJOR #LLUVIA DE #ESTRELLAS DEL AÑO, LAS #GEMÍNIDAS

La lluvia de estrellas Gemínidas sobre Pendleton, Oregón. Crédito: Thomas W. Earle


Como todos los años, llega una de las lluvias de estrellas más espectaculares: las Gemínidas. 
¿Estas listo?


La lluvia de estrellas de las Gemínidas es una lluvia de meteoros que se presenta regularmente todos los años a finales del otoño. Es una de las lluvias más espectaculares del año. Esta vez estará activa del 4 al 17 de diciembre, alcanzando su máximo los días 13 y 14. Se espera que durante estos dos días el promedio sea de 60 a 120 estrellas por hora, dependiendo del clima y la ubicación.

Este año la Luna estará en su fase de luna nueva (cuando no refleja luz) lo que facilitará la contemplación del espectáculo astronómico. Esta lluvia favorece al hemisferio norte de la Tierra, pero es visible también desde el hemisferio sur. 

Las Gemínidas entran en la atmósfera de la Tierra a una velocidad moderada -comparada con otras lluvias- de 35km/seg. Se han registrado en color verde, rojo, azul, blanco y amarillo, por lo que es una de las lluvias de estrellas más coloridas.

Su nombre se debe a que los meteoros parecen originarse alrededor de la estrella Castor, en la constelación de Géminis. Sin embargo se trata de un efecto de perspectiva, pues las estrellas está a unos 52 años luz de distancia y la lluvia se produce en la atmósfera superior, a unos 100 km sobre la superficie terrestre.

La mayoría de las lluvias de estrellas provienen de los cometas, después de perder la mayor parte de su cubierta exterior de hielo tras muchos encuentros con el Sol. Pero las Gemínidas son mucho más interesantes. Cada año, a mediados de diciembre, la Tierra no cruza la trayectoria de un cometa, sino la del asteroide 3200 Phaeton, de 5.1 km de diámetro.

La órbita alargada de Phaeton lo acerca mucho al Sol cada 1.4 años. Aparentemente, el calentamiento intenso del sol rompe la superficie o calienta las rocas al punto de desecación, creando suficiente polvo para formar colas temporales como un cometa.


Phaethon_orbit-e1449144562950.jpg

Si bien luce como un asteroide la mayor parte del tiempo, Phaeton puede ser un cometa ocasionalmente activo. Erupciones periódicas proporcionan el impulso para el espectáculo anual de diciembre. 

¡Un espectáculo que no te puedes perder!

Fuente: ChemaTierra.mx

domingo, 24 de mayo de 2015

¿Podríamos evitar el #choque de un #asteroide con la #Tierra?

"Meteor", "Armageddon", "Deep Impact"... Muchas son las películas que nos llevan al hipotético caso en el cuál un asteroide amenaza con chocar con la Tierra. ¿Estaríamos preparados para evitarlo?

Introducción

Hoy en día se sabe a ciencia cierta que fue un el impacto de un meteorito el que contribuyó a la extinción de los dinosaurios. Se tiende a pensar que si algo no ha pasado durante nuestra vida no constituye una amenaza, sin embargo, el 15 de febrero de 2013 cayó un meteorito de 17m de diámetro en la región rusa de Chelyabinsk. Este meteorito liberó 30 veces más energía que la bomba de Hiroshima.

Sin embargo su composición parcialmente rocosa y la inclinación con la que entró en la atmósfera (unos 20º) hizo que explotara a 20.000 metros de altura, provocando solo 1.100 heridos. Si hubiese sido ferroso o hubiese caído con más verticalidad, hubiese causado literalmente una catástrofe como la que pudo causar el meteorito caído en Tunguska, Rusia, en 1908, que arrasó 2000 km2 pero que afortunadamente cayó en una zona de bosque deshabitado.

En el siguiente vídeo podéis ver imágenes tanto del meteorito como de la onda de choque, que fue la que causó los destrozos. https://youtu.be/tq02C_3FvFo

¿Por qué no se detectó?

Según los cálculos de la trayectoria realizados por Mark Boslough, a partir de los vídeos y fotografías tomados en Chelyabinsk, confirmaron una de las sospechas de por qué no se detectó con los telescopios terrestres: el asteroide se aproximó desde la dirección del Sol. Cualquier asteoride cercano a la Tierra es totalmente invisible cuando se encuentra entre nuestro planeta y el Sol. Es un "handicap" de nuestra capacidad de detección. ¿Cuál sería la solución?Colocar un telescopio en el espacio.

Los esfuerzos de la NASA por localizar objetos cercanos a la Tierra (Near Earth Objects o NEOs) ha conseguido que se descubran un 90% de los objetos mayores de 1 km. Sin embargo, se estima que sólo el 1% de los objetos de un tamaño similar al de Tunguska han sido detectados.

Sentinel, un proyecto de la Fundación B612, sin ánimo de lucro, pretende lanzar en 2018 un telescopio infrarrojo que orbitará alrededor del Sol al igual que los demás planetas, con una órbita similar a la de Venus. El costo del proyecto se estima en unos 400 millones de dólares y cualquiera puede realizar donaciones para que se convierta en una realidad. El Sentinel espera descubrir durante el primer año 200.000 NEOs. La tasa actual es de unos 1.000, para que nos hagamos una idea.

Métodos de evitar la colisión

1. Destrucción del asteoride

Esta solución, aunque es la favorita de Bruce Willis es muy posible que no sea una solución "definitiva". En Deep Impact el primer intento de destruir la amenaza (un cometa en este caso) con un misil sólo consigue fragmentarlo. Luego consiguen destruirlo con una explosión mayor pero de todas maneras, ¿dónde irán todos esos restos? Esta "solución" seguramente sólo conseguiría esparcir los impactos por todo el globo y agravar el problema.

2. Desviar el asteroide

¿Por qué destruirlo? Otra opción, quizás más sensata, sería disparar un misil menos potente contra el asteroide pero no con el objetivo de destruirlo, sino de desviarlo. A esto es a lo que se llama impactador cinético.

La NASA cuenta con un con un cañón diseñado para estudiar estas dos opciones. El juguete se llama AVRG (Ames Vertical Gun Range) y es capaz de disparar proyectiles a unos 20.000 km/h, es decir, a 5 km/s.

El experimento realizado en este laboratorio de la NASA ha probado ambas opciones con éxito, consiguiendo destruir el asteroide con el proyectil de 6 mm y desviándolo con el de 3 mm. Las matemáticas cuadran y los cálculos se conocen con precisión en caso de que fuera necesario desviar el asteroide.

La Tierra se desplaza a 107.000 km/h. Esto quiere decir que cada 8 minutos recorre una distancia igual a su tamaño. Sólo tendríamos que trastocar los plazos un poco. Si conseguimos que el asteroide pase por el punto de colisión 3 minutos antes o 3 minutos después la Tierra ya no estará ahí. Por eso es tan fácil este método a grandes distancias.
Por lo tanto, el proyectil tiene que ser puesto en órbita muchos años antes de que el asteroide se aproxime a la Tierra. Lo que realmente necesitamos es tiempo. Necesitamos una década de advertencia.

3. Tractor gravitatorio

Esta opción consiste en colocar una pequeña nave en órbita alrededor del asteroide y remolcarlo. Aunque muy pequeña, una nave espacial tiene una gravedad propia, lo que podría desviarlo de su trayectoria original con suficiente tiempo, actuando como una cuerda de remolque. No es tan eficaz como un bombardeo cinético pero es controlable.

Alternativas: La minería espacial

Los asteorides arrojaron, seguramente, compuestos orgánicos sobre la superficie de la Tierra durante su etapa de formación y quizás también otros materiales como platino, oro y agua. Planetary Resources es una empresa que pretende explotar asteroides con fines comerciales. La idea consiste en modificar la órbita de un asteroide que se aproxime a la Tierra, con el fin de ponerlo en órbita por ejemplo, alrededor de la Luna y utilizar los recursos de ese asteroide. Otro propósito de esta empresa es utilizar los asteroides como bases de repostaje para futuras misiones espaciales.

Conclusiones

Después de todo, parece claro que tenemos la capacidad técnica para desviar un asteroide (o cometa) con el fin de evitar una colisión con la Tierra. Sin embargo, primero es necesario aumentar nuestra capacidad de localizar los objetos potencialmente peligrosos. Para ello se pretende lanzar el Sentinel al espacio, que permitirá observar la zona que no podemos vigilar actualmente por culpa del Sol, y tendremos que mejorar el instrumental para ser capaces de observar los cuerpos más pequeños que hoy en día son prácticamente imposibles de detectar.

Fuente: CienciaOFiccion.com




sábado, 15 de noviembre de 2014

Tras cumplir #misión histórica, #Philae se echa a dormir sobre la superficie del #cometa

El robot Philae logró enviar este viernes más datos científicos a la espera de apagarse por falta de energía.

El módulo Philae, primer artefacto humano que consigue aterrizar sobre un cometa, se ha "echado a dormir" sobre la superficie del asteroide por falta de batería, sin que se sepa si podrá volver a despertar ni cuándo.

"A partir de ahora, no será posible contacto alguno”
Con sus baterías agotadas y sin suficiente luz solar para recargarlas, Philae ha entrado en "modo reposo" para un silencio potencialmente largo", explicó la Agencia Espacial Europea (ESA), de acuerdo a lo que informa la agencia Efe.

Antes de entrar en este estado, que implica que todos sus instrumentos y la mayoría de sus sistemas están apagados, el módulo pudo transmitir valiosos datos científicos sobre el cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko, según explicó a través del blog de la misión Rosetta su responsable, Stefan Ulamec.

Ulamec consideró que el aparato se he desempeñado "magníficamente bajo duras condiciones", por lo que se mostró "orgulloso del increíble éxito científico" que ha supuesto.
El contacto se perdió a las 00:36 GMT, poco antes de la pérdida de comunicación que ya estaba prevista en cualquier caso, porque la sonda Rosetta, desde la que fue lanzada Philae, orbita ahora fuera de su alcance.

"A partir de ahora, no será posible contacto alguno a menos que los paneles solares de Philae reciban suficiente luz solar para generar la energía necesaria para despertarlo", insistió la ESA.

Bajo duras condiciones

La agencia realizó la pasada noche una maniobra de "elevación y giro" de su tren de aterrizaje para conseguir que el módulo pueda acceder mejor a los rayos solares y alimentar así sus exhaustas baterías.

Si esos esfuerzos surten efecto podrá comprobarse a partir de las 10:00 GMT, cuando Rosetta pueda volver a establecer comunicación con su módulo.
Tras un viaje de 511 millones de kilómetros desde la Tierra el módulo se posó hace tres días en el asteroide, aunque no aterrizó donde estaba previsto, sino en una zona oscura y rocosa que no le permitió cargar las baterías.

A las 10:00 GMT se intentará entablar de nuevo comunicación con el robot, "aunque las posibilidades de establecer una comunicación son muy muy escasas", declaró a la AFP Stephan Ulamec, del equipo de gestión en tierra instalado en Darmstadt (Alemania).

Philae, que se posó a la sombra, entre unas rocas, funcionó primero con una pila de 60 horas de vida. El problema es que sus baterías solares, que debían tomar el relevo, no recibieron suficiente luz para permitirle seguir funcionando.

El robot logró no obstante una proeza, una rotación que le permitirá a sus paneles solares recibir más luz en los próximos meses, a medida que el cometa en que se encuentra avance hacia el Sol.

Esto le permitirá presumiblemente al robot salir de su hibernación hacia el mes de agosto, según Philippe Gaudon.

La histórica misión

El robot, del tamaño de un frigorífico -que pesa 100 kilos en la Tierra y apenas un gramo en el cometa, donde casi no existe la fuerza de la gravedad- cuenta con 10 instrumentos de observación, entre ellos seis cámaras fotográficas, un tomógrafo y un espectrómetro, añade la AFP.

Su misión era encontrar moléculas orgánicas que hayan podido desempeñar un papel en la aparición de la vida en la Tierra, aprovechando que los cometas son los cuerpos más antiguos del sistema solar.

Con sus instrumentos, el robot pudo recabar una mina de imágenes y de datos científicos, transmitidos a la sonda Rosetta, que a su vez los ha enviado a la Tierra.

Así, durante tres días de intenso trabajo Philae ha radiografiado el interior del cometa, estudiado su magnetismo, tomado imágenes del suelo y analizado las moléculas complejas halladas en la superficie.

"Los resultados de Philae son extraordinarios", dijo el viernes por la tarde Marc Pircher, el director del CNES en Toulouse, antes de que el robot mandara la última tanda de información.

"El 80% del trabajo del robot ha sido hecho", afirmó, a la vista de la gran cantidad de datos recibidos.

Fuente: ©Univision.com y Agencias

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Se posa #robot sobre la superficie de #cometa por primera vez en la #historia

Alemania.– La sonda espacial europea no tripulada Rosetta envió el miércoles un módulo de descenso hacia el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko y siete horas después se posó en el cuerpo celeste. Fue la primera vez que un robot se deposita sobre la superficie de un cometa, según informó la Agencia Espacial Europea.

El aterrizaje en el cometa, que viaja a toda velocidad por el espacio, coronó una misión de una década para estudiar de cerca la gigantesca bola de hielo y polvo y aprender más acerca de los orígenes de estos cuerpos celestes.

La agencia informó que recibió una señal del módulo Philae, de 220 libras, después de que aterrizó exitosamente en la superficie helada del cometa, de 2.5 millas de diámetro.

Marcó el final de los 10 años de viaje por 4,000 millones de millas, en los que la nave Rosetta transportó a su acompañante, el módulo de aterrizaje Philae.

Siete horas antes, la sonda no tripulada Rosetta de la Agencia Espacial Europea liberó con éxito el módulo de aterrizaje hacia la superficie del cometa.
La ESA anunció el miércoles por la mañana que Philae no había logrado activar el sistema de descenso activo, que emplea un mecanismo de propulsión para evitar que la nave rebote en la superficie del cometa. En su lugar, la agencia empleará tornillos de hielo y un sistema de arpones para asegurar la sonda.

Varias horas más tarde, los controladores de la misión aplaudieron y se abrazaron el miércoles cuando se confirmó la separación del módulo.
Unas dos horas después de que se confirmase la separación, los científicos dijeron que habían restablecido el contacto con el módulo, tal y como se esperaba.

Durante su descenso, los científicos sólo pudieron mirar, porque la enorme distancia con la Tierra —311 millones de millas— hace imposible enviar instrucciones en tiempo real.

"Necesitaremos algo de suerte para no aterrizar en una roca suelta o en una ladera empinada", dijo Stephan Ulamec, director del Philae en el Centro Aeroespacial Alemán DLR.

El plan es que Rosetta y Philae acompañen después al cometa en su dirección hacia el Sol y se volverá más activo conforme se calienta.

Empleando 21 instrumentos de medición, recogerán datos que los científicos esperan ayuden a explicar el origen de los cometas y otros cuerpos celestes.
La ESA dice que incluso aunque el aterrizaje no funcionara, la misión, valorada en 1.300 millones de euros (1.620 millones de dólares) y lanzada en 2004, no será un fracaso. Por su cuenta, Rosetta, podría realizar el 80 por ciento de la misión por su cuenta.

El audaz intento fue el momento culminante de una misión de una década para estudiar de cerca la gigantesca bola de hielo y polvo. He aquí algunos momentos clave durante el viaje increíble de Rosetta:

2 de marzo del 2004: Rosetta parte al espacio desde Kourou, en la Guayana Francesa, después de una serie de demoras, incluso un lanzamiento abortado en enero del 2003 debido a un problema con el cohete impulsor.

25 de febrero del 2007: Rosetta pasa cerca de Marte. El control de la misión de la Agencia Espacial Europea aplaude a rabiar después de 15 minutos de silencio radial mientras la nave pasa detrás del planeta rojo.

5 de septiembre del 2008: La sonda pasa exitosamente cerca de un asteroide a 400 kilómetros (250 millas) de la Tierra. La nave pierde la señal de radio durante 90 minutos, según lo previsto, al pasar por detrás del asteroide Steins, conocido también como Asteroide 2867.

10 de julio del 2010: Entre Marte y Júpiter, Rosetta transmite sus primeras fotografías de Lutetia, el mayor asteroide jamás visitado por un satélite después de pasar a 3.200 kilómetros (1.900 millas) de él, en el mayor acercamiento al meteoro.

20 de enero del 2014: Después de casi tres años de hibernación, Rosetta envía su primera señal a Tierra. Los sistemas fueron desactivados en 2011 para conservar energía, lo que produjo una incomunicación prevista durante 31 meses.

6 de agosto del 2014: Rosetta se coloca junto a su objetivo, el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, ente las órbitas de Marte y Júpiter.

12 de noviembre del 2014: La sonda suelta el módulo de descenso Philae hacia la superficie del cometa. Siete horas más tarde, Philae aterriza en el cometa.

Fuente: Primera Hora



sábado, 24 de mayo de 2014

La #Luna va a ser bombardeada por #meteoritos

impacto lunar

Se espera que el 24 de mayo al pasar por delante de nuestra luna los escombros del cometa 209P/LINEAR, hará, que cientos de impactos de meteoritos impacten la superficie lunar. Es evidente que incluso nuestro planeta está en riesgo y los impactos también puede ocurrir en la superficie de nuestro planeta, pero nunca lo que va a pasar con el suelo lunar. La caída de estos cuerpos celestes causará una vista increíble; algunos de ellos causarán cráteres desde cientos de metros de profundidad, e inclusive hasta kilómetros.

El pico se espera a las 8am (hora de Italia). Según las previsiones, la lluvia de meteoros calificará de 200 meteoros por hora, no en la Luna, pero en la Tierra. A estas horas ya han caído rocas en Australia y en Estados Unidos. El pico en Italia está programado para las 8am, pero será posible ver el tránsito de los cuerpos celestes, incluso un par de horas antes. 

Fuente: Il Messagero.it http://news.you-ng.it/