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Perseverancia vista desde el espacio por ExoMars Orbiter de la ESA

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Hace poco más de una semana (18 de febreromi, 2021), De la NASA Perseverancia vagabundo aterrizó en el cráter Jezero en la superficie de Marte. En lo que fue verdaderamente un circo mediático, personas de todo el mundo vieron la cobertura en vivo del aterrizaje del rover. Cuando Perseverancia aterrizó, no fueron solo los controladores de misión de la NASA quienes se levantaron triunfalmente para animar y vitorear.

En los días que siguieron, el mundo fue obsequiado con todo tipo de medios que mostraban la superficie de Marte y su descenso. El más reciente proviene de Orbitador de trazas de gas (TGO), que forma parte de ESA-Roscosmos ExoMars programa. Desde su punto de vista, sobre el cielo marciano, el TGO vio Perseverancia en el cráter Jezero y material adquirido que muestra el rover y otros elementos de su vehículo de aterrizaje.

Desde 2016, el TGO ha estado en órbita alrededor de Marte y se ha reunido datos vitales sobre la composición de su atmósfera. Más específicamente, TGO buscó rastros de metano atmosférico y otros gases que pudieran resultar de la actividad geológica o biológica. Estos esfuerzos son parte de un esfuerzo mayor para determinar si existió vida en Marte hace miles de millones de años (y si todavía existe o no).

Imagen de la perseverancia y los elementos de la misión, captada por la cámara CaSSIS del Orbiter el 23 de febrero de 2021. Crédito: ESA

Además, el orbitador llevó a cabo otras operaciones científicas importantes, como transmitir datos de misiones robóticas a la superficie y adquirir imágenes desde el espacio. 23 de febrerord, el TGO aprovechó su órbita para tomar fotografías con su Sistema de imágenes de superficie en color y estéreo (CaSSIS) que mostró el Perseverancia rover, junto con su paracaídas, escudo térmico y elementos de escena de descenso, en el cráter Jezero.

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En la primera imagen (arriba), los elementos se notan como una serie de píxeles oscuros y brillantes, que se muestran en la segunda imagen (abajo). Como puede ver, la fase de descenso y el escudo térmico son puntos oscuros espaciados alrededor de dos pequeños cráteres, mientras que el paracaídas y el casco trasero son puntos visiblemente brillantes uno cerca del otro. los Perseverancia El rover, cerca del centro inferior, es un punto relativamente débil junto a una pequeña cresta que conduce a un cráter.

Es aqui que Perseverancia Pasará los próximos dos años (que probablemente se extenderán) buscando signos de vida microbiana pasada. Según sus características, que incluyen un delta de río virgen y depósitos sedimentarios ricos en arcilla, se sabe que el cráter Jezero albergaba una masa de agua estancada hace miles de millones de años. Por esta razón, se eligió como lugar de aterrizaje para la misión, ya que se considera un buen lugar para encontrar evidencia de vidas pasadas.

Perseverancia También liderará una operación ambiciosa y sin precedentes, donde recolectará muestras de rocas y suelo marcianos y las guardará en un escondite. Estos serán devueltos a la Tierra por otro ESA-NASA Regreso de muestras a Marte misión que constará de un módulo de aterrizaje, un rover (para recuperar las muestras) y un pequeño lanzador (para ponerlos en órbita). Una vez allí, un orbitador los recogerá y los llevará a casa para analizarlos.

Primer plano de las imágenes tomadas por el TGO de Perseverancia y los elementos de la misión en el cráter Jezero. Crédito: ESA

El ExoMars TGO también brindó una ayuda significativa para el Perseverancia rover al aterrizar, como servicios de retransmisión de datos. Vídeos de desembarco, así como también imágenes y grabaciones de sonido, fueron capturados por instrumentos a bordo del rover Entrada, descenso y aterrizaje (EDL) vehículo. Estos fueron devueltos a la Tierra con la ayuda de TGO, así como de la NASA. Orbitador de reconocimiento de Marte (MRO).

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El orbitador continuará brindando soporte de retransmisión de datos entre la Tierra y Marte para futuras misiones de superficie, en particular la próxima misión ExoMars. Conocido como ExoMarch 2022, esta misión se lanzará desde Cosmódromo de Baikonur 20 de septiembremi, 2022, y llegará al planeta rojo antes del 10 de junio.mi, 2023. Consistirá en ruso Plataforma de superficie Kazachok y el Rosalind Franklin vagabundo.

Mientras tanto, Trace Gas Orbiter continuará orbitando Marte y conducirá sus propias operaciones científicas, enfocándose en analizar la atmósfera de Marte y buscar gases que señalen el camino a la vida pasada (o presente). Recientemente, el orbitador detectó rastros de gas clorhídrico dejando la atmósfera del planeta, lo que indica que esta sal existe en la superficie que lo hizo orbitar.

En la Tierra, este proceso se ha observado con sales de cloruro de sodio, donde el agua salada se evapora de nuestros océanos y es empujada a la atmósfera superior por fuertes vientos. El TGO también monitoreó el vapor de agua que salía de la atmósfera marciana y se escapaba al espacio. Juntos, estos hallazgos han proporcionado nuevas pistas sobre dónde escapó la abundante agua superficial de Marte hace miles de millones de años.

Fotografía orbital del cráter Jezero, mostrando su delta del río fósil. Crédito: NASA / JPL / JHUAPL / MSSS / BROWN UNIVERSITY

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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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Fotos desde el espacio!  Nuestra imagen espacial del día

¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!

¡Día Nacional del Espacio!

(Crédito de la imagen: NASA)

Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.

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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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