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El rover Perseverance llegará a Marte con fuerza: como escuchará la NASA

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Una ilustración de la perseverancia en su descenso a la superficie marciana.

NASA

Cuando El rover Perseverance Mars 2020 de la NASA aterriza en la superficie del Planeta Rojo El jueves embarcará un micrófono que, con suerte, logrará captar los sonidos de su descenso y su toque. Pero no será el único dispositivo que escuchará la llegada del rover.

los Mars Insight Lander se encuentra a menos de 2,000 millas (aproximadamente 3,000 kilómetros) del cráter Jezero, donde Perseverance está a punto de aterrizar. A diferencia de los rovers más carismáticos diseñados para viajar y explorar el paisaje marciano, uno de los trabajos principales de Insight es simplemente sentarse en un lugar y escuchar los terremotos y otras actividades sísmicas.

Insight ya ha detectado marsquakes con éxito. Pero como la única estación de detección sísmica del planeta, su equipo científico luchó por identificar la ubicación y extensión de los terremotos. Esto es más fácil de hacer en la Tierra, donde hay toda una red de sensores sísmicos que facilitan la calibración y el cálculo de las peculiaridades de un determinado terremoto.

Los científicos ahora esperan usar el aterrizaje Perseverance para obtener una mejor imagen de la estructura interna de Marte y cómo viajan las ondas sísmicas a través de ella. La esperanza es que Insight pueda capturar diferentes fases del aterrizaje con sus sensores. Básicamente, esta será la primera vez que Insight «escucha» un «terremoto» y también sabe de dónde viene. Estos datos críticos permitirán a los investigadores refinar sus modelos del interior marciano y calibrar los poderes de detección sísmica de Insight.


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«Afortunadamente, la entrada, el descenso y el aterrizaje del rover Perseverance son tan contundentes que produce señales detectables por sismómetros», escribe Ben Fernando, miembro del equipo científico de Insight. para la conversación.

El aterrizaje real de Perseverance está destinado a ser un aterrizaje suave que no debería ser detectable a larga distancia, pero las partes más enérgicas del proceso al que se refiere Fernando incluyen el boom de sonido de la nave espacial cuando desacelera durante el descenso., Y el impacto de dos grandes pesos llamados Dispositivos de balance de masa de crucero, también conocido como CMBD.

Fernando y sus compañeros calcularon señales que podrían producirse a partir del boom sónico y que no es probable que Insight las detecte. Sin embargo, los CMBD de 154 libras (70 kilogramos) caerán a más de 1.000 kilómetros sobre la superficie de Marte y se espera que produzcan pequeños cráteres cuando golpeen el planeta a alta velocidad.

“Esto transmitirá una gran cantidad de energía al suelo, lo que producirá ondas sísmicas”, dice Fernando. “Estimamos que estas señales serán lo suficientemente ‘fuertes’ para ser detectadas por los sismómetros de InSight aproximadamente el 40% del tiempo en el mejor de los casos. Las incertidumbres en nuestras estimaciones son grandes, principalmente porque nadie ha intentado detectar un impacto. evento a estas distancias antes. »

Independientemente de cómo funcione, incluso intentar detectar una nave espacial que aterriza en Marte con otra sonda distante será la primera vez.

Asegúrese de seguir todos nuestros Cobertura de la llegada de Perseverancia a Marte., que está programado para las 12:55 p.m. PT del jueves.

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido
Agrandar / Impresión artística de una gloria en el exoplaneta WASP-76b.

¿Existen arcoíris en mundos distantes? Muchos fenómenos que ocurren en la Tierra, como la lluvia, los huracanes y la aurora boreal, también ocurren en otros planetas de nuestro sistema solar si las condiciones son adecuadas. Ahora tenemos evidencia desde fuera de nuestro sistema solar de que un exoplaneta particularmente extraño podría incluso mostrar algo parecido a un arco iris.

Un fenómeno llamado «gloria», que aparece en el cielo como un halo de colores, se produce cuando la luz incide en nubes formadas por una sustancia homogénea en forma de gotas esféricas. Esta podría ser la explicación de un misterio relacionado con las observaciones del exoplaneta WASP-76B. También se observó que este planeta, un gigante gaseoso en llamas que experimenta lluvias de hierro fundido, tiene más luz en su terminador oriental (una línea utilizada para separar el lado diurno del lado nocturno) que en su terminador occidental. ¿Por qué había más luz en un lado del planeta?

Después de observarla con el telescopio espacial CHEOPS y luego combinarla con observaciones anteriores del Hubble, Spitzer y TESS, un equipo de investigadores de la ESA y la Universidad de Berna en Suiza cree ahora que la razón más probable de esta luz adicional es una gloria. .

Mira la luz

Durante tres años, CHEOPS llevó a cabo 23 observaciones de WASP-76B en luz visible e infrarroja. Estos incluyen curvas de fasetránsitos y eclipses secundarios. Las curvas de fase son observaciones continuas que siguen la revolución completa de un planeta y muestran cambios en su fase o en la parte de su lado iluminado que mira al telescopio. El telescopio puede ver este lado más o menos a medida que el planeta orbita su estrella. Las curvas de fase pueden determinar el cambio en el brillo total del planeta y la estrella a medida que el planeta gira.

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Los eclipses secundarios ocurren cuando un planeta pasa detrás de su estrella anfitriona y es eclipsado por ella. La luz vista durante un eclipse de este tipo se puede comparar con la luz total antes y después de la ocultación para darnos una idea de la luz reflejada por el planeta. Los Júpiter calientes como WASP-76B se observan comúnmente durante los eclipses secundarios.

Las observaciones de las curvas de fase pueden continuar a medida que el planeta eclipsa a su estrella. Mientras observaba la curva de fase de WASP-76B, CHEOPS vio un exceso de luz previa al eclipse en su lado nocturno. Esto también se había observado en la curva de fase TESS y en las observaciones del eclipse secundario realizadas anteriormente.

¿El fin del arcoíris?

Una ventaja de WASP-76b es que es un Júpiter ultracaliente, por lo que al menos su lado diurno no presenta las nubes y nieblas que a menudo oscurecen las atmósferas de los Júpiter calientes y fríos. Esto hace que las emisiones al aire sean mucho más fáciles de detectar. Que ya habíamos observado una asimetría en el contenido de hierro entre los terminadores del lado diurno y del lado nocturno, descubierta en un estudio previo, hizo que el planeta fuera particularmente intrigante. No había mucho gas de hierro en la atmósfera superior de la rama diurna en comparación con la de la rama nocturna. Probablemente esto se deba a que llueve hierro en el lado diurno de WASP-76b, que luego se condensa en nubes de hierro en el lado nocturno.

Las observaciones de Hubble sugieren que la inversión térmica (cuando el aire cerca de la superficie de un planeta comienza a enfriarse) estaba ocurriendo en el lado nocturno. El enfriamiento en ese lado causaría la condensación del hierro que previamente se había condensado en nubes, llovió en el lado del día y luego se evaporó por el intenso calor. Entonces, las gotas de hierro líquido pueden formar nubes.

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Estas nubes son fundamentales ya que la luz de la estrella anfitriona, reflejada por estas gotas en estas nubes, puede crear un efecto de gloria.

«Para explicar la observación con el efecto Gloria se necesitarían gotas esféricas de aerosoles y nubes altamente reflectantes y de forma esférica sobre el hemisferio oriental del planeta», dijeron los investigadores en un artículo publicado recientemente en Astronomy & Astrophysics.

Glorias ya se han visto fuera de la Tierra. También se sabe que se forman en nubes de Venus. Al igual que WASP-76b, en Venus se observó más luz previa al eclipse. Entonces, aunque la gloria es casi definitiva para el exoplaneta, futuras observaciones con un telescopio más potente podrían ayudar a determinar qué tan similar es el fenómeno de WASP-76 al de WASP-76b. Venus. Si coinciden, será la primera gloria jamás observada en un exoplaneta.

Si futuras investigaciones encuentran una manera precisa de determinar si realmente es una gloria, estos fenómenos podrían decirnos más sobre la composición atmosférica de los exoplanetas, en función de los tipos de elementos o moléculas sobre los que se refleja la luz. Incluso podrían delatar la presencia de agua, lo que podría significar habitabilidad. Aunque la supuesta gloria de WASP-76b no se ha demostrado definitivamente, es todo menos un arco iris en la oscuridad.

Astronomía y astrofísica, 2024. DOI: 10.1051/0004-6361/202348270

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Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

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(Crédito de la imagen: NASA)

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

Una misión conjunta de telescopios de rayos X chinos y europeos llamada sonda einstein visualiza con éxito el universo en pantalla panorámica, con un diseño de telescopio que imita los ojos de una langosta.

La sonda Einstein, lanzada el 9 de enero a bordo de un cohete chino Gran Marcha, se encuentra actualmente en pruebas y calibración de sus instrumentos mientras orbita la Tierra a una altitud de 600 kilómetros (373 millas). Sus primeras observaciones fueron reveladas en un simposio en Beijing.

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