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22 julio 2015 3 22 /07 /julio /2015 18:08
An asteroid believed to be carrying up to 90 million tons of platinum in its core, as well as other rare and precious materials
An asteroid believed to be carrying up to 90 million tons of platinum in its core, as well as other rare and precious materials

El asteroide 2011 UW-158, descubierto por el Observatorio de Arecibo (Puerto Rico) y que está compuesto de platino y otros materiales preciosos, pasò cerca de la Tierra el domingo 19 de julio de 2015.

El valor del platino y de los otros materiales del meteorito oscilaría entre 300.000 millones y 5,4 billones de dólares, informa The Business Insider. Los astrónomos pueden estimarlo estudiando el tamaño del objeto, así como su composición general gracias al uso de espectrómetros que miden la intensidad de luz de un objeto.

En su máxima aproximación al planeta, el asteroide se encontrò a 2.414.016 kilómetros de la Tierra, lo que equivale, aproximadamente, a 6 veces la distancia entre la Luna y nuestro planeta. Según el observatorio de radar Goldstone, el asteroide 2011 UW-158, de una anchura aproximada de 457 metros, no fue visible a simple vista.

El observatorio online Slooh usò su equipo de telescopios en las Islas Canarias para detectar el asteroide y transmitir su vuelo en línea. La transmisión empezò a las 18.00 del domingo e incluyò comentarios del invitado Eric Edelman y del astronauta de Slooth Bob Berman acerca del asteroide y el precioso material que contiene.

Aunque la minería de asteroides es una meta futura de la exploración espacial, aún no ha sido concebida la tecnología para excavar meteoritos.

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RELACIONADO

LA MINERÍA ESPACIAL EN ASTEROIDES SERÍA REALIDAD EL 2020

Asteroid 2011 UW158 is going to pass 30 times closer than the nearest planet on July 19 2015 at around 10pm This asteroid will approach within 6.4 LD and will be one of the strongest radar targets of the year. 2011 UW158 has an absolute magnitude of 19.4. Size: 452m - 1011m. Observations are scheduled at Goldstone from July 13-26 Stargazers will be able to enjoy the spectacle live via Slooh Space Telescope. What makes this unusual is the large amount of platinum believed to be lurking in the body of this space visitor. Can it be mined someday, perhaps not too far in the future?

La Escala Torino (Escala de Turìn) va de 0 a 10 en números enteros. Un 0 indica un objeto celeste que tiene un insignificantemente pequeña posibilidad de colisión con la Tierra, en comparación con el habitual "ruido de fondo" de eventos de colisión, o es demasiado pequeño para penetrar en la atmósfera de la Tierra y permanecer intacto como un peligroso bòlido. Un 10 indica una colisión cierta, y que el objeto celeste de impacto es lo suficientemente grande para precipitar un desastre global.

Un objeto se le asigna un valor de 0 a 10 en función de su probabilidad de colisión y su energía cinética (expresada en megatones de TNT al colisionar).

La Escala Torino se define sólo para los potenciales impactos dentro de menos de 100 años en el futuro.

"Para un objeto con múltiples colisiones posibles en un conjunto de fechas, un valor en la Escala Torino debe determinarse para cada fecha. Puede ser conveniente resumir la peligrosidad de tal objeto por el mayor valor de colisiòn de la escala Torino dentro del conjunto de eventuales impactos."

 

 
Torino Scale. The scale in metres is the approximate diameter of an asteroid with a typical collision velocity.

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  • 2011 UW158 was rated level 1 on 4 November 2011 with an observation arc of 9 days.[35] There was a 1 in 56,000 chance of impact on 8 July 2079.[35] It was removed 17 November 2011.[10]

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EN VIVO: UW-158, el asteroide de US$ 5,4 billones pasa cerca de la Tierra

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Current Torino Scale

 

The Torino Scale also uses a color code scale: white, green, yellow, orange, red. Each color code has an overall meaning:

 

CERTAIN COLLISIONS (red)
8. A collision is certain, capable of causing localized destruction for an impact over land or possibly a tsunami if close offshore. Such events occur on average between once per 50 years and once per several thousand years.
9. A collision is certain, capable of causing unprecedented regional devastation for a land impact or the threat of a major tsunami for an ocean impact. Such events occur on average between once per 10,000 years and once per 100,000 years.
10. A collision is certain, capable of causing global climatic catastrophe that may threaten the future of civilization as we know it, whether impacting land or ocean. Such events occur on average once per 100,000 years, or less often.

 

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THREATENING (orange)
5. A close encounter posing a serious, but still uncertain threat of regional devastation. Critical attention by astronomers is needed to determine conclusively whether a collision will occur. If the encounter is less than a decade away, governmental contingency planning may be warranted.
6. A close encounter by a large object posing a serious but still uncertain threat of a global catastrophe. Critical attention by astronomers is needed to determine conclusively whether a collision will occur. If the encounter is less than three decades away, governmental contingency planning may be warranted.
7. A very close encounter by a large object, which if occurring this century, poses an unprecedented but still uncertain threat of a global catastrophe. For such a threat in this century, international contingency planning is warranted, especially to determine urgently and conclusively whether a collision will occur.

 

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MERITING ATTENTION BY ASTRONOMERS (yellow)
2. A discovery, which may become routine with expanded searches, of an object making a somewhat close but not highly unusual pass near Earth. While meriting attention by astronomers, there is no cause for public attention or public concern as an actual collision is very unlikely. New telescopic observations very likely will lead to reassignment to Level 0.
3. A close encounter, meriting attention by astronomers. Current calculations give a 1% or greater chance of collision capable of localized destruction. Most likely, new telescopic observations will lead to reassignment to Level 0. Attention by public and by public officials is merited if the encounter is less than a decade away.
4. A close encounter, meriting attention by astronomers. Current calculations give a 1% or greater chance of collision capable of regional devastation. Most likely, new telescopic observations will lead to reassignment to Level 0. Attention by public and by public officials is merited if the encounter is less than a decade away.

 

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NORMAL (green)
1. A routine discovery in which a pass near Earth is predicted that poses no unusual level of danger. Current calculations show the chance of collision is extremely unlikely with no cause for public attention or public concern. New telescopic observations very likely will lead to reassignment to Level 0.

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NO HAZARD (white)
0. The likelihood of a collision is zero, or is so low as to be effectively zero. Also applies to small objects such as meteors and bodies that burn up in the atmosphere as well as infrequent meteorite falls that rarely cause damage.

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https://en.wikipedia.org/wiki/Torino_scale

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El actual récord de clasificación más alta en la escala de Turìn lo posee 99942 Apophis, un asteroide de 325 metros de dimensión. El 23 de diciembre de 2004, el programa de la NASA dedicado a los asteroides peligrosos anunció que Apophis (conocido entonces por su nombre provisional 2004 MN4) había sido el primer objeto en alcanzar el nivel 2, nivel que fue aumentado posteriormente a 4[cita requerida]. Actualmente se espera un encuentro cercano a la Tierra el 13 de abril de 2029, aunque no tiene probabilidades considerables de colisión. En aquel momento será suficientemente desviado por la atracción gravitacional de la Tierra haciendo imposible predecir con certeza la trayectoria que llevará posteriormente. Por consiguiente, Apophis conservaba un nivel de 1 (en 2005 y para 2035 y 2036). Nuevas observaciones de la trayectoria de Apofis revelaron que muy probablemente no pasará por la "cerradura", por lo que el 5 de agosto de 2006, Apofis fue rebajado al nivel 0 de la escala de Turín

Antes de Apophis, ningún NEO ha tenido nunca un valor superior a 1. A finales de 2011, los objetos con un valor más alto en la escala eran dos, todos con valor 1:

2011 AG5
2007 VK184
Debido a una exagerada cobertura mediática de asteroides como el 2003 QQ47, los astrónomos comenzaron a trabajar en una escala de Turín reformada, y publicada en 2005, a fin de generar menos falsas alarmas susceptibles de reducir la confianza del público en las alertas justificadas. Una alternativa podría ser la escala de Palermo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Tur%C3%ADn

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20 julio 2015 1 20 /07 /julio /2015 18:11

The New Horizons mission to Pluto and the Kuiper Belt - the first NASA launch to a "new" planet since Voyager more than 30 years ago - allows the U.S. to complete the reconnaissance of the solar system.

 

Known objects in the Kuiper belt beyond the orbit of Neptune (scale in AUepoch as of January 2015).

      Sun
      Jupiter trojans
      Giant planetsJ · S · U · N
      Kuiper belt
      Scattered disc
      Neptune trojans
Source: Minor Planet Centerwww.cfeps.net and others

 

New Horizons: Pasaporte a Plutón y más allá

La exploración planetaria es un esfuerzo histórico y un interès importante de la NASA. La sonda espacial New Horizons está diseñada para ayudarnos a entender los mundos en el borde de nuestro sistema solar, haciendo el primer reconocimiento de Plutón y Caronte - un "planeta doble" y el último planeta de nuestro sistema solar. Luego, como parte de una misión extendida, New Horizons visitaría uno o más objetos en la región del Cinturón de Kuiper más allá de Neptuno.
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Ciencia en la Frontera
Nuestro sistema solar contiene tres zonas: los planetas interiores rocosos; los planetas gigantes gaseosos; y la "tercera zona"; el Cinturón de Kuiper. Plutón es uno de los mayores cuerpos celestes de la helada, "tercera zona" de nuestro sistema solar. La Academia Nacional de Ciencias de EEUU coloca la exploración de la "tercera zona" en general - y Plutón-Caronte, en particular, - entre sus misiones planetarias de más alta prioridad para esta década. New Horizons es la misión de la NASA para cumplir este objetivo.

Nuestro sistema solar tiene tres clases de planetas: los mundos rocosos (Tierra, Venus, Mercurio y Marte); los gigantes gaseosos (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno); y los enanos de hielo del Cinturón de Kuiper. Hay muchos más planetas enanos de hielo que mundos rocosos y gigantes de gas sumados - sin embargo, ninguna nave espacial ha sido enviado a un planeta en la "tercera zona" del sistema solar. La Academia Nacional de Ciencias de EEUU señaló que nuestro conocimiento de los tipos planetarios, es, por lo tanto, muy incompleta. La primera misión para investigar esta nueva clase de cuerpos planetarios, la misión New Horizons, llenará esta importante brecha y completar nuestro conocimiento de los planetas de nuestro sistema solar

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Antiguas Reliquias
Los enanos de hielo son embriones planetarios, cuyo crecimiento se detuvo en tamaños en el rango 200 a 2.000 kilómetros de diámetro, mucho más pequeños que los planetas completamente desarrollados en el sistema solar interior y la región gigantes gaseosos. Los enanos de hielo son reliquias antiguas que se formaron hace más de 4,000 millones de años. Debido a que son, literalmente, los cuerpos de los cuales los planetas más grandes se formaron por acumulaciòn, los enanos de hielo tienen mucho que enseñarnos sobre la formación planetaria. New Horizons busca esas respuestas.
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Planeta Binario
La luna más grande de Plutón, Caronte, es de la mitad del tamaño de Plutón. El par formar un planeta binario, cuyo balance gravitacional se encuentra entre los dos cuerpos. Aunque se cree que los planetas binarios son comunes en la galaxia, al igual que las estrellas binarias, ninguna nave espacial ha explorado todavía uno. New Horizons será la primera misión a un objeto binario de cualquier tipo.
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Una Misión de Impacto
El cinturón de Kuiper es la principal fuente de impactadores cometarios en la Tierra, la principal fuente de cometas que colisionan con nuestro planeta, entre ellos el meteorito que acabó con los dinosaurios. La sonda espacial New Horizons arrojar nueva luz sobre el número de tales impactadores del Cinturón de Kuiper, en función de su tamaño, por la catalogación de los cráteres de diversos tamaños en Plutón, sus lunas, y objetos del Cinturón de Kuiper.

Plutón y el Cinturón de Kuiper son conocidos por ser muy dotados en moléculas orgánicas (moléculas portadoras de compuestos de carbono) y agua congelada - las materias primas, de las cuales evoluciona la vida. New Horizons explorarán la composición de este material en la superficie de Plutón, sus lunas y objetos del Cinturón de Kuiper.
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El Gran Escape de la atmósfera de Plutón
La atmósfera de Plutón está escapando al espacio como un cometa, pero en una escala planetaria. Nada de esto existe en ningún otro lugar en el sistema solar. Se cree que la atmósfera de hidrógeno / helio original de la Tierra se perdió en el espacio de esta manera. Mediante el estudio del escape de la atmosféra de Plutón, podemos aprender mucho sobre la evolución de la atmósfera terrestre. New Horizons determinarán la estructura y composición de la atmósfera de Plutón y medirá directamente su tasa de escape por primera vez.
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La necesidad de explorar
Como es el primer viaje a una nueva clase de planetas en la zona más alejada del sistema solar, a la "tercera zona" del sistema solar, la misión New Horizons es una misión de la exploración histórica. Los Estados Unidos ha hecho historia al ser el primer país en llegar a todos los planetas de nuestro sistema estelar, el sistema solar, desde Mercurio a Neptuno, con una sonda espacial. La misión New Horizons a Plutón y el Cinturón de Kuiper - el primer lanzamiento de la NASA a un "nuevo" planeta desde el Voyager hace más de 30 años - permite a los EEUU completar el reconocimiento del sistema solar

 

Publicado el 18/06/2013
New Horizons: Passport to Pluto and Beyond - Documentary [HD]

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New Horizons: Passport to Pluto and Beyond - Documentary [HD] The Mars Underground -

New Horizons: Pasaporte a Plutón y más allá
A Window Into Pluto, and Hopes of Opening Other Doors ...

www.nytimes.com/.../a-window-into-pluto-and-hope... - Traducir esta página

hace 5 días - A Window Into Pluto, and Hopes of Opening Other Doors. JULY 15 ...New close-up images of a region near Pluto's equator reveal a giant surprise: ...Reaching Pluto, and the End of an Era of Planetary Exploration JUL 6

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New Horizons: Passport to Pluto and Beyond - Documentary [HD]

Publicado el 18/06/2013
Mission Overview: Why Go to Pluto ? Planetary exploration is a historic endeavor and a major focus of NASA. New Horizons is designed to help us understand worlds at the edge of our solar system by making the first reconnaissance of Pluto and Charon - a "double planet" and the last planet in our solar system to be visited by spacecraft. Then, as part of an extended mission, New Horizons would visit one or more objects in the Kuiper Belt region beyond Neptune.


Science at the Frontier
Our solar system contains three zones: the inner, rocky planets; the gas giant planets; and the Kuiper Belt. Pluto is one of the largest bodies of the icy, "third zone" of our solar system. The National Academy of Sciences placed the exploration of the third zone in general - and Pluto-Charon in particular - among its highest priority planetary mission rankings for this decade. New Horizons is NASA's mission to fulfill this objective.
In those zones, our solar system has three classes of planets: the rocky worlds (Earth, Venus, Mercury and Mars); the gas giants (Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune); and the ice dwarfs of the Kuiper Belt. There are far more ice dwarf planets than rocky and gas giant worlds combined - yet, no spacecraft has been sent to a planet in this class. The National Academy of Sciences noted that our knowledge of planetary types is therefore seriously incomplete. As the first mission to investigate this new class of planetary bodies, New Horizons will fill this important gap and round out our knowledge of the planets in our solar system.

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Ancient Relics
The ice dwarfs are planetary embryos, whose growth stopped at sizes (200 to 2,000 kilometers across) much smaller than the full-grown planets in the inner solar system and the gas giants region. The ice dwarfs are ancient relics that formed over 4 billion years ago. Because they are literally the bodies out of which the larger planets accumulated, the ice dwarfs have a great deal to teach us about planetary formation. New Horizons seeks those answers.
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Binary Planet
Pluto's largest moon, Charon, is half the size of Pluto. The pair form a binary planet, whose gravitational balance point is between the two bodies. Although binary planets are thought to be common in the galaxy, as are binary stars, no spacecraft has yet explored one. New Horizons will be the first mission to a binary object of any type.
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A Mission with Impact
The Kuiper Belt is the major source of cometary impactors on Earth, like the impactor that wiped out the dinosaurs. New Horizons will shed new light on the number of such Kuiper Belt impactors as a function of their size by cataloging the various-sized craters on Pluto, its moons, and on Kuiper Belt Objects.

Pluto and the Kuiper Belt are known to be heavily endowed with organic (carbon-bearing) molecules and water ice — the raw materials out of which life evolves. New Horizons will explore the composition of this material on the surfaces of Pluto, its moons and Kuiper Belt Objects.
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The Great Escape
Pluto's atmosphere is escaping to space like a comet, but on a planetary scale. Nothing like this exists anywhere else in the solar system. It is thought that the Earth's original hydrogen/helium atmosphere was lost to space this way. By studying Pluto's atmospheric escape, we can learn a great deal about the evolution of Earth's atmosphere. New Horizons will determine Pluto's atmospheric structure and composition and directly measure its escape rate for the first time.
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The Need to Explore
As the first voyage to a whole new class of planets in the farthest zone of the solar system, New Horizons is a historic mission of exploration. The United States has made history by being the first nation to reach every planet from Mercury to Neptune with a space probe. The New Horizons mission to Pluto and the Kuiper Belt - the first NASA launch to a "new" planet since Voyager more than 30 years ago - allows the U.S. to complete the reconnaissance of the solar system.
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See more videos about
"New Horizons: NASA's Pluto-Kuiper Belt Space Mission",
please visit: http://www.youtube.com/playlist?list=...

This is the 2010 version. To see the first version "Passport to Pluto" (2006), click here:http://www.youtube.com/watch?v=pfQ_cp....

See more videos about the dwarf planet Eris:
http://www.youtube.com/playlist?list=...

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Published by Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com - en CIENCIAS del ESPACIO FRONTERAS DE LA BIOLOGÍA ELEMENTO LIQUIDO VITAL
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16 julio 2015 4 16 /07 /julio /2015 19:36

 New close-up images of a region near Pluto’s equator reveal a giant surprise: a range of youthful mountains rising as high as 11,000 feet (3,500 meters) above the surface of the icy body.

 

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Las montañas heladas de Plutón

Nuevas imágenes en primer plano de una región cerca del ecuador de Plutón revelan una sorpresa gigante: una cadena de montañas jóvenes de hasta 3.500 metros sobre la superficie del cuerpo helado.

15 de julio 2015

Las montañas probablemente se formaron no hace más de 100 millones años - el sistema solar tiene 4,560 millones de años - y pueden estar todavía creciendo y elevàndose, dice Jeff Moore, jefe del equipo Geology, Geophysics and Imaging (GGI) del Centro de Investigación Ames de la NASA en Moffett Field, California. Esto sugiere que la región de las nuevas imágenes en primer plano, que cubre menos del uno por ciento de la superficie de Plutón, aún puede ser geológicamente activa.   


Moore y sus colegas basan la estimación de la edad juvenil de Plutón en la falta de cráteres en esta escena. Al igual que el resto de Plutón, esta región presumiblemente han sido golpeada por escombros espaciales y meteoros por miles de millones de años y debería estar llena de cráteres - a menos que actividad geològica reciente le halla dado a la región un lifting, un planchado, borrando esas marcas.

"Esta es una de las superficies más jóvenes que hemos visto en el sistema solar", dice Moore.

A diferencia de las lunas heladas de los planetas gigantes, Plutón no se puede calentar por interacciones gravitacionales con un cuerpo planetario mucho más grande. Algún otro proceso debe generar el paisaje montañoso.

"Esto puede llevarnos a repensar qué impulsa la poderes actividad geológica en muchos otros mundos helados", dice el líder del equipo del GGI, John Spencer, del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado.

Las montañas son probablemente compuestas de la "roca madre". de hielo y agua de Plutón 

Aunque el metano y el hielo de nitrógeno cubre gran parte de la superficie de Plutón, estos materiales no son lo suficientemente fuertes para construir montañas. En cambio, un material más rígido, probablemente el hielo/agua, creó los picos. "A las temperaturas de Plutón, el hielo/agua se comporta casi como una roca", dijo Bill McKinnon, de la Universidad de Washington en St. Louis y tambièn del equipo del GGI.


El primer plano de la imagen de Plutón fue tomado alrededor de 1,5 horas antes de que la sonda New Horizons alcance la máxima aproximación a Plutón, cuando la nave estaba a 77.000 kilometros de la superficie del planeta enano transneptuniano. La imagen identifica fácilmente estructuras tan pequeña como de una milla de ancho.
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Image Credit: NASA-JHUAPL-SwRI

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The close-up image was taken about 1.5 hours before New Horizons closest approach to Pluto, when the craft was 47,800 miles (77,000 kilometers) from the surface of the planet. The image easily resolves structures smaller than a mile across.
The close-up image was taken about 1.5 hours before New Horizons closest approach to Pluto, when the craft was 47,800 miles (77,000 kilometers) from the surface of the planet. The image easily resolves structures smaller than a mile across.

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The Icy Mountains of Pluto


New close-up images of a region near Pluto’s equator reveal a giant surprise: a range of youthful mountains rising as high as 11,000 feet (3,500 meters) above the surface of the icy body.


July 15, 2015


The mountains likely formed no more than 100 million years ago -- mere youngsters relative to the 4.56-billion-year age of the solar system -- and may still be in the process of building, says Geology, Geophysics and Imaging (GGI) team leader Jeff Moore of NASA’s Ames Research Center in Moffett Field, California.. That suggests the close-up region, which covers less than one percent of Pluto’s surface, may still be geologically active today.


Moore and his colleagues base the youthful age estimate on the lack of craters in this scene. Like the rest of Pluto, this region would presumably have been pummeled by space debris for billions of years and would have once been heavily cratered -- unless recent activity had given the region a facelift, erasing those pockmarks.


“This is one of the youngest surfaces we’ve ever seen in the solar system,” says Moore.


Unlike the icy moons of giant planets, Pluto cannot be heated by gravitational interactions with a much larger planetary body. Some other process must be generating the mountainous landscape.


“This may cause us to rethink what powers geological activity on many other icy worlds,” says GGI deputy team leader John Spencer of the Southwest Research Institute in Boulder, Colo.


The mountains are probably composed of Pluto’s water-ice “bedrock.”


Although methane and nitrogen ice covers much of the surface of Pluto, these materials are not strong enough to build the mountains. Instead, a stiffer material, most likely water-ice, created the peaks. “At Pluto’s temperatures, water-ice behaves more like rock,” said deputy GGI lead Bill McKinnon of Washington University, St. Louis.


The close-up image was taken about 1.5 hours before New Horizons closest approach to Pluto, when the craft was 47,800 miles (77,000 kilometers) from the surface of the planet. The image easily resolves structures smaller than a mile across.


Image Credit: NASA-JHUAPL-SwRI

Comparison of the eight brightest TNOs: Eris, Pluto, Makemake, Haumea, Sedna, 2007 OR10, Quaoar, and Orcus. Five of these TNOs are known to have moon(s). 2007 OR10 and Quaoar are currently estimated to be larger than Sedna. 2002 MS4 is, to within uncertainty, estimated to be larger than Orcus followed by Salacia, but are less bright due to lower albedos. Since Quaoar and Orcus have moons, it is known that Quaoar is much more massive than Orcus. The top 4 are IAU-accepted dwarf planets while the bottom 4 are dwarf-planet candidates that are accepted as dwarf planets by several astronomers.
Comparison of the eight brightest TNOs: Eris, Pluto, Makemake, Haumea, Sedna, 2007 OR10, Quaoar, and Orcus. Five of these TNOs are known to have moon(s). 2007 OR10 and Quaoar are currently estimated to be larger than Sedna. 2002 MS4 is, to within uncertainty, estimated to be larger than Orcus followed by Salacia, but are less bright due to lower albedos. Since Quaoar and Orcus have moons, it is known that Quaoar is much more massive than Orcus. The top 4 are IAU-accepted dwarf planets while the bottom 4 are dwarf-planet candidates that are accepted as dwarf planets by several astronomers.

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La comparación de ocho Objetos Trans Neptunianos más brillantes: Eris, Plutón, Makemake, Haumea, Sedna, 2007 OR10, Quaoar y Orcus. Cinco de estos se sabe que tienen luna (s). 2007 OR10 y Quaoar se estiman más grandes que Sedna. 2002 MS4 es, dentro de la incertidumbre, estimado como mayor que Orcus seguido por Salacia, pero menos brillante debido a su menor albedo. Quaoar y Orcus tienen lunas y se sabe que Quaoar es mucho más masivo que Orcus. Los 4 primeros son aceptados Por la Uniòn Astronòmica Internacional como planetas enanos, mientras que los 4 ùltimos son candidatos a planeta enano y aceptados como planetas enanos por varios astrónomos.

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10 julio 2015 5 10 /07 /julio /2015 17:33

El cráter Chicxulub, cuando la tierra fue impactada por un meteorito gigante

Recreación artística del cráter Chicxulub después del impacto de un asteroide gigantesco.

Recreación artística del cráter Chicxulub después del impacto de un asteroide gigantesco.

Por Ivonne Sánchez

¿Se imagina usted si un meteorito de diez kilómetros de diámetro se dirigiera a la tierra a toda velocidad? Es lo que sucedió hace 65 millones de años, cuando un asteroide de grandes proporciones se estrelló en el golfo de México transformando nuestro planeta. El impacto provocó un cráter de un diámetro de 200 kilómetros, el cráter Chicxulub, en la península de Yucatán, al sur de México. Desde varios años, es objeto de estudio de investigadores del mundo entero.

El cráter Chicxulub fue descubierto fortuitamente en la década de los setenta por el geofísico Antonio Camargo Zaragoza cuando realizaba exploraciones petroleras en Yucatán. Es un cráter enterrado cuyo epicentro se encuentra en el puerto de Chicxulub, (pronúnciese Chíc-chu-lub), la mitad se encuentra en el mar y la otra en la península de Yucatán.

 

 
Ubicación actual del cráter Chicxulub, al norte de Yucatán, México.

El origen de este gigantesco cráter es el impacto de un meteorito de 10 kilómetros de diámetro que viajaba a una velocidad de 30 mil kilómetros por hora y que al chocar con la superficie de la tierra originó un cráter de 200 kilómetros de diámetro y una explosión equivalente a la potencia de 50 millones de bombas atómicas. El impacto habría causado mega tsunamis, algunos con olas de hasta cien metros de altura.

 

Uno de los aspectos más fascinantes de la investigación es comprobar que el impacto provocó una severa catástrofe ambiental, la cual derivó a su vez una extinción masiva de especies, entre ellas, los dinosaurios.

 

 
Mapa del impacto del asteroide hace 65 millones de años

La hipótesis de que el impacto de un meteorito gigante provocó la extinción de 50 por ciento de las especies vivas sobre la Tierra, incluidos los dinosaurios, cobra más fuerza y en muchos aspectos está comprobada aunque aún hay mucho debate al respecto.

En el marco de un coloquio franco-mexicano organizado por las academias de ciencias de ambos países, el geofísico Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de las Ciencias, dio una conferencia en París sobre este cráter.

Entrevistado: el ingeniero geofísico Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de las Ciencias. 

 

 

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1 julio 2015 3 01 /07 /julio /2015 19:20
Hallazgo de montaña piramidal en el planeta enano Ceres

At the Jet Propulsion Laboratory's website the description accompanying the release of the image is "Among the fascinating features on dwarf planet Ceres is an intriguing pyramid-shaped mountain protruding from a relatively smooth area."

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid-shaped_mountain_on_Ceres

El 14 de junio de 2015, el canal de YouTube «Paranormal Crucible» hizo público un vídeo en el que mostraba la existencia de una roca en forma de pirámide en Marte. Elaborado con imágenes del Curiosity- causó un gran revuelo en las redes sociales. Tres dìas después, el 17 de junio, la NASA ha vuelto a agitar a los amantes de lo desconocido al informar del hallazgo de un montículo con forma piramidal sobre la superficie del planeta enano Ceres.


Tal y como ha informado la agencia espacial, el objeto (una roca, presuntamente) se eleva unos 5 kilómetros de la superficie del planeta. La sorpresa ha sido mayúscula entre los científicos que, cuanto más se acercan al lugar, más sorpresas se están llevando. Si primero fueron unas manchas brillantes en el interior de uno de sus cráteres, ahora es este montículo que muestra «pendientes pronunciadas» y que sobresale en un lugar «relativamente plano».


«La superficie de Ceres ha revelado muchas características interesantes y únicas. Por ejemplo, las lunas heladas en el Sistema Solar exterior tienen cráteres con pozos centrales, pero en Ceres son mucho más comunes», ha explicado una de las investigadoras principales, Carol Raymond. A su juicio, «estas y otras características» permitirán a los expertos «comprender la estructura interna de Ceres que no se puede percibir directamente».

 

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Imagen mostrando la "piramide" tomada por la sonda espacial  Dawn space probe

Enlarged version of a Dawn image showing the mountain
(North is up?; 2ndMapOrbit/#06; 06 June 2015)

Enlarged version of a Dawn image showing the mountain
(North is down?; 2ndMapOrbit/#10; 14 June 2015)



«La superficie de Ceres ha revelado muchas características interesantes y únicas. Por ejemplo, las lunas heladas en el Sistema Solar exterior tienen cráteres con pozos centrales, pero en Ceres son mucho más comunes», ha explicado una de las investigadoras principales, Carol Raymond. A su juicio, «estas y otras características» permitirán a los expertos «comprender la estructura interna de Ceres que no se puede percibir directamente».


La encargada de desvelar todas estas incógnitas ha sido la nave Dawn, la cual ha estudiado el planta en los últimos días a poco más de 4.4000 kilómetros de distancia. Durante sus últimas «observaciones», ha vuelto a apreciar una serie de misteriosos puntos brillantes, ubicados en un cráter de unos 90 kilómetros de ancho. Las nuevas fotografías muestran, incluso, unas manchas más pequeñas que antes no estaban visibles.


Así pues, fue posible distinguir unos ocho puntos brillantes en el planeta junto a otro de mayor tamaño. Entre las posibilidades que se barajan, se encuentra la de que sea un accidente del terreno formado por un material altamente reflectante. (el hielo o la sal destacan por ser los principales candidatos). Sin embargo, la NASA ha advertido de que no se descartan otras muchas posibilidades.

 

http://www.abc.es/ciencia/20150624/abci-misterio-piramide-ceres-201506241110.html

 

Scale comparison of Vesta, Ceres, and Earth's moon

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Dawn Survey Orbit Image 10 - ORIGINAL ROTATED-180° - via JASC Paint Shop Pro v6.02 http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19578 This image, taken by NASA's Dawn spacecraft, shows an intriguing mountain on dwarf planet Ceres protruding from a relatively smooth area. Scientists estimate that this structure rises about 3 miles (5 kilometers) above the surface. Dawn captured this image from an altitude of 2,700 miles (4,400 kilometers). The image, with a resolution of 1,400 feet (410 meters) per pixel, was taken on June 14, 2015
Dawn Survey Orbit Image 10 - ORIGINAL ROTATED-180° - via JASC Paint Shop Pro v6.02 http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19578 This image, taken by NASA's Dawn spacecraft, shows an intriguing mountain on dwarf planet Ceres protruding from a relatively smooth area. Scientists estimate that this structure rises about 3 miles (5 kilometers) above the surface. Dawn captured this image from an altitude of 2,700 miles (4,400 kilometers). The image, with a resolution of 1,400 feet (410 meters) per pixel, was taken on June 14, 2015

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Dawn's mission is managed by JPL for NASA's Science Mission Directorate in Washington. Dawn is a project of the directorate's Discovery Program, managed by NASA's Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. UCLA is responsible for overall Dawn mission science. Orbital ATK, Inc., in Dulles, Virginia, designed and built the spacecraft. The German Aerospace Center, the Max Planck Institute for Solar System Research, the Italian Space Agency and the Italian National Astrophysical Institute are international partners on the mission team. For a complete list of acknowledgments, seehttp://dawn.jpl.nasa.gov/mission. For more information about the Dawn mission, visit http://dawn.jpl.nasa.gov. ADDITIONAL INFORMATION: NASA - Astronomy Picture of the Day - June 30, 2015http://apod.nasa.gov/apod/ap150630.html An Unusual Mountain on Asteroid Ceres Explanation: What created this large mountain on asteroid Ceres? No one is yet sure. As if in anticipation of today being Asteroid Day on Earth, the robotic spacecraft Dawn in orbit around Ceres took the best yet image of an unusually tall mountain on the Asteroid Belt's largest asteroid. Visible at the top of the featured image, the exceptional mountain rises about five kilometers up from an area that otherwise appears pretty level. The image was taken about two weeks ago from about 4,400 kilometers away. Although origin hypotheses for the mountain include volcanism, impacts, and plate tectonics, clear evidence backing any of these is currently lacking. Also visible across Ceres' surface are some enigmatic light areas: bright spots whose origin and composition that also remain an active topic of investigation. Even though Dawn is expected to continue to orbit Ceres, officially dubbed a dwarf planet, for millions of years, the hydrazine fuel used to point Dawn's communications antenna toward Earth is expected to run out sometime next year.

Hypotheses and speculations

The photos of the mountain, first released to the general public on 17 June 2015, caused varied speculation. The tech website Cnet.com called the feature "an odd pyramid-shaped peak".[5] The website of NBC News commented on pictures of the mountain, noting Ceres's "intriguing features, including a steep-sided mountain that rises about 3 miles (5 kilometers) from the dwarf planet's heavily cratered surface and has been nicknamed 'the pyramid'".[6] In contrast to the NBC report, theWashington Post referred to "a pyramid-shaped peak that towers three miles high over an otherwise fairly flat surface".[7]

In an article in the Los Angeles Times dated 29 June, Christopher Russell, the principal investigator for the Dawn mission and planetary scientist at California's UCLA, stated "We do not know yet what made this peak on Ceres, let alone made it the observed shape. This is another total surprise to the [investigatory] team." Regarding the mountain, Russell also said: "We see only one of these on Ceres... Its uniqueness makes our understanding more difficult." Russell took note of bright streaks on the sides of the mountain, saying that although the mountain is not associated with the bright spots on Ceres, that the bright streaks run from the top down to the base of the lone peak, and he observed "The pyramid-like mountain isn't associated with any bright spots, but bright streaks run top to bottom on some of the slopes", further noting "It is possible that the bright material is the same as the bright material causing the bright spots.". He stated "better resolution" would be needed to answer that mystery.[8]

The mountain was the subject for NASA's Astronomy Picture of the Day on 30 June, 2015. The caption noted "Although origin hypotheses for the mountain include volcanism, impacts, and plate tectonics, clear evidence backing any of these is currently lacking."

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid-shaped_mountain_on_Ceres
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30 junio 2015 2 30 /06 /junio /2015 22:28
EARTH SUFFERS A GRAVITATIONAL SLOWDOWN
EARTH SUFFERS A GRAVITATIONAL SLOWDOWN

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LA TIERRA SUFRE UNA DESACELERACIÒN GRAVITATORIA

En sentido estricto y convencional, un día dura 86.400 de acuerdo con el estándar UTC que se toma de referencia de tiempo en todo el mundo. La duración de un segundo se basa en las transiciones electromagnéticas predecibles en los átomos de cesio.

Es un tiempo atómico.
El reloj de cesio tiene un margen de error de un segundo cada 1.400.000 años.

El día solar medio, que es lo que tarda la Tierra en completar una vuelta sobre sí misma es de 86.400,2 segundos. Este 'retraso' de 0,2 milisegundos se debe a la desaceleración progresiva de la rotación terrestre por el tirón gravitatorio entre la Tierra, la Luna y el Sol que frena el giro del planeta.

La pequeña diferencia de 0,2 milisegundos no equivale ni a un simple parpadeo pero si se suman todos los días del año, al final, sumarían casi un segundo.

Poner un segundo de más cada cierto tiempo va resolviendo el desfase.

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De acuerdo al Tiempo Universal Coordinado (UTC), el estándar por el que se rigen los relojes y el tiempo en el mundo, un día tiene 86.400 segundos. Sin embargo, este martes 30 de junio (aunque en la península ibérica ya serán las 2 de la madrugada del 1 de julio), durará un segundo más de lo habitual. Una ligera desaceleración en la rotación de la Tierra está detrás de este segundo extra.

Este martes el día puede hacerse un poco más largo. En concreto, un segundo más, y es que el reloj oficial, cuando sean las 23:59:59 pasará a las 23:59:60, y luego a las 00:00:00 para dar comienzo al 1 de julio. Lo habitual sería que pasara directamente de 23:59:59 a 00:00:00. Las horas corresponden al Tiempo Universal Coordinado (UTC), que marca dos horas menos que el de la península ibérica.

El investigador Daniel MacMillan del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, explica que este segundo de más se debe a que la rotación de la Tierra, “se está desacelerando de forma gradual poco a poco, así que añadir segundos al día es la forma con la que solventamos el problema”.

Cuando hoy sean las 23:59:59 horas se pasará a las 23:59:60, y luego a las 00:00:00

En sentido estricto, un día dura 86.400 de acuerdo con el estándar UTC que se toma de referencia de tiempo en todo el mundo. La duración de un segundo se basa en las transiciones electromagnéticas predecibles en los átomos de cesio. Es un tiempo atómico. El reloj de cesio tiene un margen de error de un segundo cada 1.400.000 años.

Sin embargo, el día solar medio, que es lo que tarda la Tierra en rotar o completar una vuelta sobre sí misma es de 86.400,2 segundos. Este 'retraso' se debe a la desaceleración progresiva de la rotación terrestre por el tirón gravitatorio entre la Tierra, la Luna y el Sol que frena el giro del planeta.

La pequeña diferencia de 0,2 milisegundos no equivale ni a un simple parpadeo pero si se suman todos los días del año, al final, sumarían casi un segundo. Poner un segundo de más cada cierto tiempo va resolviendo el desfase.

El clima también influye

Además del efecto en la rotación de la Tierra, la duración del día se ve influida por otros factores que hacen que cada día tenga una duración distinta, sobre todo la atmósfera para periodos inferior a un año. Las variaciones climáticas o interacciones entre el océano y el clima como El Niño, pueden afectar a la duración del día durante unos milisegundos a lo largo de un año.

“A corto plazo, estos saltos en los segundos no son tan predecibles como nos gustaría”, explica Chopo Ma, geofísico de la NASA, que, además, indica que los modelos de la Tierra predicen más de estos saltos a largo plazo, aunque no se sabe los que se necesitarán cada año”, concluye.

Zona geográfica: Internacional
Fuente: SINC
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24 junio 2015 3 24 /06 /junio /2015 22:39

Nueva evidencia de volcanes activos en Venus

 

Los datos de la sonda Venus Express de la Agencia Espacial Europea (ESA), que el año pasado concluyó sus ocho años de observaciones de Venus, acaban de facilitar la mejor evidencia hasta ahora de la presencia de volcanismo activo en este planeta vecino de la Tierra, conocido también como 'el lucero del alba'.

Gracias al canal de infrarrojo cercano de la cámara VMC (Venus Monitoring Camera) se ha podido mapear la emisión térmica de regiones del suelo venusiano a través de una ventana que atraviesa la densa atmósfera del planeta. De esta forma un equipo internacional de científicos planetarios ha detectado cambios en el brillo de la superficie, en imágenes tomadas con apenas unos días de diferencia. 

"Parece que por fin podemos incluir a Venus en el selecto club de cuerpos del sistema solar con actividad volcánica”, dicen los científicos

“Hemos visto varios sucesos en que una región de la superficie de repente se vuelve más caliente y después se enfría de nuevo”, explica Eugene Shalygin, del Max Planck Institute for Solar System Research (MPS) en Alemania, autor principal del trabajo donde ese exponen estos resultados. Se publica este mes en la revista Geophysical Research Letters.

“Estos cuatro puntos calientes están en lo que se sabe, por las imágenes de radar, que son zonas de fallas tectónicas –añade–, pero es la primera vez que detectamos que están calientes y que cambian de temperatura cada día. Es la mejor evidencia hasta ahora de volcanismo activo”.

Los puntos calientes están a lo largo de la zona de fallas Ganiki Chasma, próxima a los volcanes Ozza Mons y Maat Mons. Las zonas de fallas son el resultado de fracturas en la superficie, fenómeno que a menudo se asocia al movimiento del magma bajo la superficie. Este proceso puede hacer que el material caliente suba y salga a la superficie por las fracturas.

“Estas observaciones están al límite de las capacidades de la nave, y fue muy difícil realizarlas a través de las gruesas nubes de la atmósfera venusiana”, dice el coautor Wojciech Markiewicz. “Pero la cámara VMC fue diseñada para ello y afortunadamente vemos estas regiones de temperatura cambiante, y que están más calientes que la media de la superficie”. 

Se estima que la zona caliente llamada ‘Object A’ podría ocupar no más de 1 km2, con una temperatura de 830°C, muy superior a la media global (480°C). La zona Ganiki Chasma ya se consideraba una de las de más reciente actividad geológica, y según sugieren los nuevos análisis, sigue hoy activa.

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Cambios de brillo en la región de Ganiki Chasma. / E. Shalygin et al (2015)

“Parece que por fin podemos incluir a Venus en el selecto club de cuerpos del sistema solar con actividad volcánica”, destaca Håkan Svedhem, jefe científico de Venus Express de la ESA.

“Nuestro estudio muestra que Venus, nuestro vecino más próximo, es aún activo y cambiante a día de hoy. Es un paso muy importante en nuestro esfuerzo por entender las distintas historias evolutivas de la Tierra y Venus”, apunta.

El calor tiene que escapar por algún lado

Venus es casi exactamente del tamaño de la Tierra y tiene una composición similar, así que se considera probable que tenga una fuente de calor interno, quizás debido a la radioactividad. Este calor tiene que escapar por alguna manera, y una posibilidad es que lo haga en forma de erupciones volcánicas. 

En Venus se pudo generar nueva superficie tras una inundación cataclísmica de lava hace 500 millones de años, según los modelos

Algunos modelos de evolución planetaria sugieren que en Venus se generó una superficie nueva después de una inundación cataclísmica de lava hace alrededor de 500 millones de años. Pero nunca se ha aclarado, y sigue siendo hoy una cuestión candente en ciencias planetarias, si Venus sigue activo hoy. 

La nave Venus Express llevó a cabo una serie de medidas en diferentes longitudes de onda para aclarar esta cuestión. En un trabajo publicado en 2010, los científicos comunicaron que la radiación infrarroja procedente de tres regiones volcánicas era distinta de la del terreno circundante.

Los investigadores interpretaron este hecho como radiación procedente de lava relativamente fresca, aún no sometida a la erosión. También determinaron una edad de menos de 2,5 millones de años para estos flujos de lava, pero fue imposible aclarar si el volcanismo sigue activo en el planeta. 

En 2012, también se obtuvieron más datos: un fuerte aumento del contenido en dióxido de azufre en las capas superiores de la atmósfera en 2006–2007, seguido de un descenso gradual en los cinco años siguientes.

Aunque esta circunstancia podría haber sido causado por cambios en los vientos, otra posibilidad es que episodios de volcanismo activo estuvieran inyectando grandes cantidades de dióxido de azufre en las capas altas de la atmósfera. Los cientificos continuarán analizando los datos de Venus Express para obtener más información.

SINC - Servicio de información y noticias científicas

 

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22 junio 2015 1 22 /06 /junio /2015 22:03

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The Sentinel-2 mission carries an optical payload with visible, near infrared and shortwave infrared sensors with a swath width of 290 km. The polar-orbiting, multispectral high-resolution imaging mission for land monitoring will provide, for example, imagery of vegetation, soil and water cover, inland waterways and coastal areas, as well as deliver information for emergency services.

 

La madrugada del 22 de junio de 2015 despega desde el Puerto Espacial Europeo, en la Guayana Francesa, el satélite Sentinel-2A. Se trata del segundo del programa europeo Copernicus y el primero que trabaja en luz visible. La misión está diseñada para monitorizar la superficie terrestre analizando la cubierta vegetal, las superficies agrarias, las aguas fluviales y las costeras, tomando datos de gran utilidad para los servicios de conservación y emergencia.

La gestión del medio ambiente, la vigilancia del terreno, la respuesta a emergencias y la seguridad mejorarà con la puesta en òrbita de la nueva flota de satélites Sentinel que generará abundantes datos e imágenes esenciales para el ambicioso programa Copernicus, una iniciativa de la Comisión Europea en colaboración con la ESA.

Inminente lanzamiento del satélite Sentinel-2A de observación de la Tierra

satélite Sentinel-2A está listo para despegar desde el Puerto Espacial Europeo, en la Guayana Francesa, este martes 23 de junio a las 03:52 h (hora península española) a bordo de un lanzador Vega. La Agencia Espacial Europea retransmite en directo el lanzamiento.

La nueva flota de satélites Sentinel generará abundantes datos e imágenes esenciales para el ambicioso programa Copernicus, una iniciativa conjunta de la Comisión Europea en colaboración con la ESA. Su objetivo es proporcionar información precisa de forma rápida y fácilmente accesible para mejorar la gestión del medio ambiente, garantizar la vigilancia del terreno, y facilitar la respuesta a emergencias y la seguridad.

La misión ofrecerá información útil para el sector agrario, mapeará cambios en la superficie terrestre y seguirá los desastres naturales

La misión se basa en una constelación de dos satélites idénticos, Sentinel-2A y Sentinel-2B, lanzados por separado y colocados en la misma órbita, separados por 180 grados. Cada cinco días los satélites cubrirán al unísono todas las superficies terrestres, grandes islas y aguas costeras, entre las latitudes 56°S y 84°N, optimizando la cobertura global y el envío de datos para numerosas aplicaciones.

La misión cuenta con una innovadora cámara multiespectral de alta resolución, con 13 bandas espectrales que aportan una nueva perspectiva de la superficie emergida y la vegetación. La combinación de la alta resolución y las nuevas capacidades espectrales, así como un campo de visión que abarca 290 kilómetros y seobrevuelos frecuenres proporcionará vistas de la Tierra sin precedentes.

La misión proporcionará información útil para el sector agrario, contribuyendo a la gestión de la seguridad alimentaria. También servirá para mapear el estado y los cambios de la superficie terrestre, y para vigilar las selvas.

También alertará de la contaminación en lagos y aguas costeras. Las imágenes de inundaciones, erupciones volcánicas y deslizamientos contribuirán a gestionar las consecuencias de estos desastres, y ayudarán en las tareas de ayuda humanitaria.

Sentinel-2, como Sentinel-1, se beneficia de otro programa de la ESA, el European Data Relay System (EDRS). EDRS está creando una red de cargas útiles en la órbita geoestacionaria que se comunican por láser, para el envío a tierra de los datos de satélites en la órbita baja. EDRS hará posible que los datos de Sentinel se envíen a tierra más rápido que nunca, mediante enlaces láser.

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Una visión en color al programa Copernicus

Sentinel-2A aporta visión en color al programa Copernicus, y por tanto es un complemento perfecto a las imágenes de radar -adquiridas en cualquier condición climática, de día y de noche- que proporciona el primer satélite de la flota Sentinel, el Sentinel-1A, lanzado el 3 de abril de 2014.

Los satélites Sentinel constituyen una inversión crucial: pondrán a disposición de los europeos, durante un periodo de 20 años, un amplio rango de datos operacionales. Durante el año en que ha operado Sentinel-1A más de 7000 usuarios se han registrado para acceder a los 145.000 productos de datos online; se han producido más de un millón de descargas, el equivalente a alrededor de 1.3 terabytes de datos.

Sentinel-2A es el resultado de una colaboración estrecha entre la ESA, la Comisión Europea, la industria, los proveedores de servicios y los usuarios de datos. Ha sido diseñado y contruido por un consorcio de 60 compañías liderado por Airbus Defence and Space.

Por su parte, Sentinel-2B, su satélite gemelo, se lanzará a mediados de 2016. Para la correcta calibración de la cámara de los dos satélites, denominada MSI, es necesario un mecanismo de calibración y obturación que ha sido desarrollado por SENER, una de las empresas españolas que participan en el proyecto.

Lanzamiento del satélite Sentinel-2A de observación de la Tierra

Sentinel-2A will soon be launched from Europe's Spaceport in French Guiana on top of a Vega launcher, making it the second satellite in orbit for Europe's Copernicus programme.

The Sentinel-2 mission carries an optical payload with visible, near infrared and shortwave infrared sensors with a swath width of 290 km. The polar-orbiting, multispectral high-resolution imaging mission for land monitoring will provide, for example, imagery of vegetation, soil and water cover, inland waterways and coastal areas, as well as deliver information for emergency services.

Sentinel-2A – and its sister satellite Sentinel-2B to be launched next year – are part of the family of Sentinel missions that ESA is developing specifically for the operational needs of the environment-monitoring Copernicus programme, headed by the European Commission. Each mission is based on a constellation of two satellites to fulfill revisit and coverage requirements, providing robust datasets for Copernicus Services.

This video shows Sentinel-2A in preparation in Germany and in Kourou, and explains the challenges of this mission launched by the fifth Vega. It includes interviews with Reinhard Schulte-Braucks, Director of Copernicus Infrastructures at the European Commission, Bianca Hoersch, ESA's Sentinel-2 Mission Manager, and François Spoto, ESA's Sentinel-2 Project Manager.

Publicado el 09/06/2015

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3 junio 2015 3 03 /06 /junio /2015 21:55

 Pluto animiert.gif

PLUTO IN ROTATION

Plutón posee cinco satélites: CaronteNixHidra,Cerbero y Estigia.2 3 Estos son cuerpos celestes que comparten la misma categoría. Hasta el momento no ha sido visitado por ninguna sonda espacial, aunque se espera que la misión New Horizons de la NASA lo sobrevuele en 2015.

En astronomíaPlutón, renombrado oficialmente (134340) Plutón, es un planeta enano del Sistema Solar, situado a continuación de la órbita de Neptuno. En la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional(UAI) celebrada en Praga el 24 de agosto de 2006 se creó una nueva categoría llamada plutoide, en la que se incluye a Plutón

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Órbita de Plutón (en rojo) y de Neptuno (en azul).

 

 

Pluto's orbital period is 248 Earth years. Its orbital characteristics are substantially different from those of the planets, which follow nearly circular orbits around the Sun close to a flat reference plane called the ecliptic. In contrast, Pluto's orbit is highly inclined relative to the ecliptic (over 17°) and highly eccentric (elliptical).

 

Durante muchos años existió la creencia de que Plutón era un satélite de Neptuno que había dejado de ser satélite por el hecho de alcanzar una segunda velocidad cósmica. Sin embargo, esta teoría fue rechazada en la década de 1970.

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Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto’s small moons”. Nature 522, 4 de junio de 2015.

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Pequeñas lunas plutonianas Hidra y Nix rotan de forma caótica por la torsión que ejerce el ‘planeta binario’ integrado por Plutón y su gran luna Caronte. Contrasta el brillo de Hidra y Nix con la oscuridad de la lunita Cerbero . Esto plantea interrogantes acerca de cómo pudo haberse formado este sistema satelital tan heterogéneo. Se ha señalado que la arquitectura orbital de los satélites de Plutón-Caronte se asemeja a la de otras lunas de exoplanetas descubiertos por el observatorio espacial Kepler, como los de los sistemas Kepler 730 y Kepler 2179.

 

 

Datos inéditos de las lunas de Plutón preparan la visita de New Horizons

 

Estigia, Nix, Cerbero e Hidra, las cuatro pequeñas lunas que orbitan alrededor del planeta enano Plutón muestran características inusuales. Así lo refleja el estudio que los investigadores Marcos Showalter del Instituto SETI y Douglas Hamilton de la Universidad de Maryland (EE UU) publican esta semana en la revista Nature.

“Estas cuatro lunas siguen una órbita casi circular y casi ecuatorial alrededor del ‘planeta binario’ integrado por Plutón y su gran luna Caronte”, apuntan los autores en su estudio, aunque destacan un fenómeno curioso: la resonancia orbital entre tres de las lunas.

En concreto, las observaciones sugieren que las órbitas de Estigia, Nix e Hidra están ligadas mediante una resonancia (donde algunos periodos orbitales son fracción de otros) de tres cuerpos, que recuerda a la denominada ‘resonancia de Laplace’ que existe entre las lunas de Ganímedes, Europa e Ío del planeta Júpiter.

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Algunas de las respuestas acerca de cómo pudo haberse formado el sistema satelital tan heterogéneo de Plutón, las podría facilitar la sonda espacial New Horizons de la NASA, que el próximo 14 de julio de 2015 volará cerca del planetoide Plutón. Los responsables de esta misión, la primera a esta región tan remota del sistema solar, tendrán en cuenta los resultados del estudio, que también puede ayudar a comprender otros sistemas similares en el universo.

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Entre los satélites del gigante gaseoso se establece una resonancia de tipo 1:2:4, es decir, por cada vuelta de Ganímedes alrededor de Júpiter, Europa da dos, y por cada vuelta de esta, Ío da otras dos.

En el caso de las tres lunas de Plutón parece ocurrir algo parecido, “pero perturbaciones de otros cuerpos inyectan caos en una configuración que de otra manera sería estable”, explican Showalter y Hamilton.

Otros datos que aporta el estudio son los valores diferentes de luminosidad que presentan los satélites de Plutón. Así, las superficies de Hidra y Nix –que también se ha observado rotan de forma caótica por la torsión que ejerce el ‘planeta binario’– son bastante brillantes como ocurre en Caronte. Sin embargo, Cerbero es mucho más oscuro. Esto plantea interrogantes acerca de cómo pudo haberse formado este sistema satelital tan heterogéneo.

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Inminente llegada de New Horizons

Algunas de las respuestas las podría facilitar la nave espacial New Horizons de la NASA, que el próximo 14 de julio de 2015 volará cerca de Plutón. Los responsables de esta misión, la primera a esta región tan remota del sistema solar, tendrán en cuenta los resultados del estudio, que también puede ayudar a comprender otros sistemas similares en el universo.

De hecho, en el mismo número de Nature aparece otro artículo del astrónomo Scott J. Kenyon del Smithsonian Astrophysical Observatory (EE UU) donde se señala que la arquitectura orbital de los satélites de Plutón-Caronte se asemeja a la de otras lunas de exoplanetas descubiertos por el observatorio espacial Kepler, como en los sistemas Kepler 730 y Kepler 2179.

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Referencias bibliográficas:

M. R. Showalter & D. P. Hamilton. “Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto’s small moons”. Scott J. Kenyon: “Pluto leads the way in planet formation”. Nature 522, 4 de junio de 2015.

 

Pluto Charon Moon Earth Comparison.png

Pluto Charon Moon Earth Comparison

 

En el pasado hubo cierto debate sobre como delimitar la frontera entre un sistema planeta doble (sistema binario de panetas) y un sistema binario planeta-satélite. En la mayoría de los casos no supone ninguna dificultad, ya que el satélite tiene una masa muy inferior en proporción al astro principal. En nuestro sistema solar, todos los satélites tienen masas inferiores a 1:40.000 la masa de su planeta o planeta enano, con la excepción de los sistemas Tierra-Luna y Plutón-Caronte que tienen una proporción de 1:81 y 1:7 respectivamente.

El límite comúnmente aceptado para diferenciar entre un sistema planeta-satélite y un planeta doble se basa en la situación del centro de masas de los dos cuerpos (baricentro).

Si el baricentro no se encuentra bajo la superficie de ninguno de los dos cuerpos, se da por hecho que es un sistema planeta doble. Siendo así, ambos astros orbitarían el uno al otro mediante un eje situado entre el espacio libre de los dos.

Según esta definición, Plutón y Caronte se considerarían como un sistema de planeta (enano) doble, mientras que el sistema Tierra-Luna no. En 2006 la Unión Astronómica Internacional, consideró una breve definición oficial sobre el término planeta doble la cual podría haber incluido oficialmente a Plutón y Caronte, pero esta definición no fue ratificada.

Otra acepción no relacionada del término “sistema planeta doble” surgió a partir de 1995 cuando se comenzaron a descubrir los planetas extrasolares en otros sistemas estelares. En este contexto, el término sistema planeta doble se usó para referirse a otro sistema estelar en el cual se habían descubierto dos planetas orbitando a la estrella central. En 2003, se conocían diez sistemas estelares con al menos dos planetas detectados, calificándolos como mínimo como sistemas planetarios dobles. También se han descubierto sistemas planetarios múltiples con más de dos planetas, tales como los sistemas Upsilon Andromedae, Rho-1 Cancri (o 55 Cancri), y Mu Arae.

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26 mayo 2015 2 26 /05 /mayo /2015 19:47

Google Doodle Honors Sally Ride - Huffington Post

www.huffingtonpost.com/.../26/sally-ride-goodle-do..

Sally Ride fue presidenta y directora ejecutiva de Sally Ride Science, una empresa que fundó en 2001, que crea programas de entretenimiento sobre ciencias y publicaciones para escuelas y liceos, prestando especial atención a las niñas
Fue autora y coautora de varios libros sobre el espacio, dirigidos a los niños con el objetivo de alentarlos a que estudien ciencias.

 

Sally Ride - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Sally_Ride

 

Sally Ride - Wikipedia, la enciclopedia libre

es.wikipedia.org/wiki/Sally_Ride

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Sally Ride, la primera americana en el espacio

Aunque dos cosmonautas rusas fueron las primeras en subir al firmamento, la estadounidense logró que muchas niñas viesen por televisión que también podían ser astronautas

26 de mayo de 2015. La Voz de Galicia

 

Había un tiempo en el que el firmamento era un techo inalcanzable, inquebrantable, que establecía los límites que jamás la humanidad podría superar. Sally Ride fue una de las personas indispensables para quebrar ese tope, tras convertirse en 1983 en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio. Ride, que en ese momento no tenía más que 32 años, figurará también como la astronauta más joven en órbita.

Sally Ride no fue, sin embargo, la primera mujer en estar más cerca de tocar las estrellas, ya que veinte años antes, la rusa Valentina Tereshkova volaba al espacio a bordo de la misión soviética Vostok 6, y también el año previo al que Sally Ride estuvo en órbita, Svetlana Savitskaya hizo lo propio en la Soyuz T-7.

Pionera femenina en el mundo de la astronáutica estadounidense, Sally Ride también pasará a la historia por ser la primera mujer en manejar en órbita un brazo robótico, dispositivo en cuyo diseño había participado ella misma.

 

Cuando Sally Ride comenzó a estudiar física en Stanford, las mujeres ya habían conseguido entrar en el departamento, aunque años antes había sido un club exclusivamente masculino. Y también en la NASA había alguna mujer antes de que ella accediese. Pero el salto al espacio supuso una absoluta visibilidad de la presencia femenina en el campo de la astronáutica, un símbolo para el movimiento feminista y un acto que logró que «muchas niñas sentadas ante la televisión viesen que también podían ser astronautas, heroínas, exploradoras y científicas», en palabras de la editora de la revista Ms., Gloria Steinem.

Pero su salto al espacio no fue tan sencillo como nos parece ahora. En el momento de la conferencia de prensa anterior al inicio de la misión, Sally Ride, conocida por su capacidad para permanecer siempre entera independientemente del estrés, tuvo que aguantar preguntas que hoy en día no dudaríamos en censurar de sexistas. Si el vuelo espacial afectaría a sus órganos reproductivos, si planeaba tener descendencia, si llevaría sujetador o maquillaje en el espacio, cómo iba a hacer frente a su menstruación en órbita o si lloraba en el trabajo.

 

Pero Sally Ride, una mujer despojada de las ataduras del género imperantes en su época, se había entrenado en el salto en paracaídas, supervivencia bajo el agua, pérdida de peso, en el pilotaje de jets y, después de cambiarse del departamento de física al de ingeniería, había ayudado en el desarrollo del brazo robótico de la lanzadera espacial. Su comandante no tenía dudas de que Ride era tan válida como cualquier otro astronauta para enfrentarse a seis días en el espacio exterior.

Sally Ride abandonó la NASA en 1987 y, después de una época en el Centro de Seguridad Internacional y Control de Armas de Stanford, se convirtió en profesora de física en San Diego. Su intención siempre fue, a partir de ese momento, tratar de inculcar a los jóvenes, especialmente las chicas, la pasión por las ciencias, las matemáticas y la tecnología. Para ello, llegó a escribir seis libros científicos para niños, incluido uno que explica cómo se hace un sandwich en el espacio.

En el 2001, formó la compañía Sally Ride Science con ese mismo objetivo, para «hacer la ciencia guay de nuevo».

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Sally-ride-9781476725772_hr-back

 

Sally Ride fue siempre muy celosa de su vida privada y rechazó durante toda su vida prestarse a escribir sus memorias. Según un libro publicado en el 2014, dos años después de su muerte a los 61 por un cáncer de páncreas, por la periodista y amiga de Ride, Lynn Sherr, la astronauta estadounidense era homosexual, aunque lamentaba que en aquel entonces «el movimiento LGBT no estaba todavía tan avanzado».

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The Search Engine Google is showing these animated Doodles on May 26th for celebrating Sally Ride’s 64th Birthday.

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Sally Kristen Ride (Los Ángeles, 26 de mayo de 1951 - La Jolla, 23 de julio de 2012) fue una física estadounidense y una astronauta de la NASA que en 1983 se convirtió en la primera mujer de EE. UU. en alcanzar el espacio exterior. Llegó a ser también una jugadora profesional de tenis en su país.

A finales de los años 1970 respondió a un aviso de prensa que solicitaba voluntarios para el programa de la NASA, dando inicio a su carrera espacial. En el espacio, Ride fue antecedida por dos mujeres soviéticas, Valentina Tereshkova (1963) y Svetlana Savitskaja (1982), siendo la tercera mujer en el espacio.

Ride se casó en 1982 con otro astronauta de la NASA, Steve Hawley, pero se divorció de su matrimonio en 1987. Desde 1985 hasta su muerte mantuvo una relación de pareja con la psicóloga y profesora Tam O'Shaughnessy, que trabaja como vicepresidenta ejecutiva en la empresa fundada por Ride, aunque esta relación sólo se hizo pública tras la muerte de Ride.2

Murió el 23 de julio de 2012 a los 61 años tras padecer cáncer de páncreas.3

En 1987, Ride deja la NASA para dedicarse al Centro Internacional para la Seguridad y Control de Armamentos en la Universidad de Stanford. En 1989, se convirtió en profesora de física en la Universidad de California, San Diego, y directora del Instituto Espacial de California. En 2003, se le pidió servir en la investigación del accidente del transbordador espacial Columbia. Fue presidenta y directora ejecutiva de Ciencia Sally Ride, una empresa que fundó en 2001, que crea programas de entretenimiento sobre ciencias y publicaciones para escuelas y liceos, prestando especial atención a las niñas.8 9 10

Ride fue autora y coautora de varios libros sobre el espacio, dirigidos a los niños con el objetivo de alentarlos a que estudien ciencias.5 11 12

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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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