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¡La cabeza alta! Un pequeño asteroide pasará muy cerca el lunes | Espacio

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La trayectoria orbital del pequeño asteroide 2021 GW4 se muestra en blanco; La órbita de la Tierra se muestra en azul. Imagen vía NASA / JPL.

Una roca espacial recientemente detectada pasará frente a nuestro planeta el lunes 12 de abril de 2021. Se acercará extremadamente, mucho más que geoestacionario satélites que orbitan a 35.786 km sobre la Tierra. El pequeño asteroide ha sido designado como 2021 GW4. Se estima que tiene alrededor de 16 pies (5 metros) de diámetro. Es una pequeña roca espacial y no hay riesgo de impacto, dicen los astrónomos. Los cálculos de la NASA / JPL indican que el asteroide 2021 GW4 pasará a solo 19,816 km de la superficie de la Tierra, o aproximadamente el 5% de la distancia Tierra-Luna.

La roca espacial se mueve a 18.706 millas por hora (30.104 km / h), o 8,36 kilómetros por segundo, en relación con la Tierra. La aproximación más cercana al asteroide 2021 GW4 será alrededor de la 1:00 p.m. UTC (durante el día para la costa este de América del Norte; traduzca UTC a su hora) el lunes 12 de abril. Los astrofotógrafos aficionados podrían intentar capturar la roca espacial el domingo. noche (11 de abril) ya que el asteroide pasará muy cerca de donde vemos la galaxia Messier 95, hacia la constelación de Leo, vista desde nuestro punto de vista.

La roca espacial no será visible a simple vista, pero debe estar dentro del alcance de los telescopios equipados con cámaras.

Mapa estelar con constelaciones y graduaciones para la ubicación etiquetada del asteroide.

Ubicación del asteroide 2021 GW4, en relación con la constelación de Leo the Leo, en la noche del domingo 11 de abril de 2021, como se ve desde EE. UU. Ilustración de Eddie Irizarry usando Stellarium.

Alrededor del mediodía del domingo 11 de abril (es decir, a medio camino entre la puesta del sol local y la medianoche), el asteroide del tamaño de una camioneta se ubicará muy cerca del cúmulo de galaxias Leo. Sin embargo, la roca espacial pasará tan cerca de nuestro planeta que los astrofotógrafos de diferentes latitudes «verán» la roca espacial un poco más o menos lejos de Messier 95, un efecto conocido como paralaje, causado por las distintas perspectivas y la proximidad al objeto.

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De hecho, los observadores en latitudes cercanas al ecuador de la Tierra podrían capturar el asteroide 2021 GW4 pasando frente a M95, mientras que los observadores estadounidenses tendrían que capturar la roca espacial que pasa justo debajo de esta galaxia.

Mapa de estrellas con varias galaxias etiquetadas y graduaciones para la ubicación de asteroides.

¿Tiene un telescopio computarizado o «GoTo»? Apunte su instrumento a la galaxia Messier 95 en la noche del domingo 11 de abril de 2021. Aproximadamente a las 10:00 pm a 10:45 pm EST, el asteroide 2021 GW4 estará ubicado muy cerca de donde vemos estas galaxias, y el espacio la roca debe aparecer como una pequeña raya en las imágenes a los pocos segundos o minutos de la exposición. Ilustración de Eddie Irizarry con Stellarium.

El asteroide 2021 GW4 fue descubierto el 8 de abril de 2021 utilizando el telescopio Catalina Sky Survey de 59 pulgadas (1,5 metros) en el monte. Lemmon, Arizona.

Conclusión: un pequeño asteroide designado 2021 GW4 pasará extremadamente cerca de la Tierra el lunes 12 de abril de 2021. Pasará a solo 19,816 km de la superficie de la Tierra, o aproximadamente el 5% de la distancia Tierra-Luna. Los astrónomos aficionados que usan telescopios pueden verlo poco antes de la aproximación más cercana pasando la galaxia Messier 95 en la noche del domingo 11 de abril.

Eddie Irizarry

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

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Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

TAMPA, Fla. (WFLA) – Por primera vez en más de medio siglo, los astronautas despegarán de la estación espacial en Cabo Cañaveral, Florida, la próxima semana.

Si todo va según lo planeado, la nave espacial Boeing Starliner en un cohete Atlas V se lanzará desde Cabo Cañaveral, lo que será la primera vez que humanos despeguen desde la estación espacial en casi 56 años.

La última vez que se lanzó un ser humano al espacio desde Ciudad del Cabo fue a bordo del Apolo 7 en 1968.

Los dos astronautas de la NASA asignados al primer vuelo espacial tripulado de Boeing, Butch Wilmore y Suni Williams, llegaron a su sitio de lanzamiento la semana pasada, poco más de una semana antes de su despegue programado para el 6 de mayo.

Wilmore y Williams volaron desde Houston al Centro Espacial Kennedy el 25 de abril y servirán como pilotos de pruebas para la cápsula Starliner de Boeing, que hace su debut con tripulación después de años de retrasos.

El Starliner, que despegará el viernes sobre un cohete Atlas, volará a la Estación Espacial Internacional para un crucero de prueba de una semana. Boeing está tratando de alcanzar a SpaceX, que lanza astronautas para la NASA desde 2020.

En los dos vuelos de prueba anteriores del Starliner de Boeing no había nadie a bordo. El primero, en 2019, no he aprobado a la estación espacial debido a problemas de software y otros. boeing repetí la demostración en 2022. Más recientemente, la cápsula era presa por problemas con los paracaídas y cinta inflamable que hubo que retirar.

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Wilmore enfatizó que se trataba de un vuelo de prueba destinado a descubrir todo lo que estaba mal.

“¿Esperamos que esto salga perfecto? Este es el primer vuelo humano de la nave espacial”, dijo a los periodistas. «Estoy seguro de que descubriremos cosas». Por eso hacemos esto.

La NASA contrató a SpaceX y Boeing hace una década, pagándoles miles de millones de dólares para transportar astronautas hacia y desde la estación espacial. La agencia espacial todavía quiere tener dos cápsulas para sus astronautas, incluso si la estación espacial cerrará en 2030.

«Es de vital importancia», señaló Wilmore.

Wilmore y Williams serán los primeros astronautas en viajar en un cohete Atlas desde el Proyecto Mercurio de la NASA a principios de los años 1960.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

Anoche (30 de abril), el sol desató una llamarada solar extremadamente poderosa, provocando cortes de radio generalizados en toda la región del Pacífico. La erupción alcanzó su punto máximo a las 19:46 EDT (23:46 GMT) y terminó poco después a las 19:58 EDT (23:58 GMT).

Erupciones solares son erupciones de el solque emiten intensas ráfagas de radiación electromagnética. Se crean cuando la energía magnética se acumula en la atmósfera solar y se libera. Las erupciones solares se clasifican por tamaño en grupos de letras, siendo la clase X la más potente. Luego están las bengalas de Clase M que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase X, seguidas por las bengalas de Clase C que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase M, las bengalas de Clase B son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase C y finalmente, las bengalas de Clase A que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase B y tienen sin consecuencias notables en la Tierra.

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

La forma en que pensamos sobre los rayos tiende a ser algo direccional. Desciende del cielo en nítidos chorros eléctricos, el símbolo mismo del poder de la tormenta.

Pero no siempre caen rayos, y los científicos acaban de realizar una primera medición que puede ayudarnos a comprender cómo se forma esta poderosa fuerza de la naturaleza.

En cierto tipo de rayo que cae hacia el cielo, llamado rayo positivo ascendente, un equipo dirigido por el astrofísico Toma Oregel-Chaumont del Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL) detectó y midió directamente la emisión de rayos x.

Los relámpagos positivos ascendentes son un tipo de relámpagos que comienzan con líderes cargados negativamente en un punto de gran altitud y se elevan gradualmente hacia el cielo para conectarse con una nube de tormenta antes de transferir una carga positiva al suelo. Y la detección de rayos X podría ayudar a mitigar los daños causados ​​por los rayos en todo el mundo.

«A nivel del mar, los rayos ascendentes son raros, pero podrían convertirse en el tipo dominante en altitudes elevadas». Oregel-Chaumont dice. «También pueden ser más dañinos porque durante un destello ascendente, el rayo permanece en contacto con una estructura por más tiempo que durante un destello descendente, dándole más tiempo para transferir la carga eléctrica».

Los rayos X son un conocido acompañamiento de los rayos. Los detectamos en destellos descendentes, de nube a tierra, y en destellos provocados por llamaradas, ambos durante la fase descendente negativa del aguijón líder. Y esto se detectó en la fase pico de relámpagos negativos ascendentes.

Pero según Oregel-Chaumont y su equipo, la detección de rayos X en la fase máxima de cuatro destellos positivos ascendentes que se originan en la Torre Säntis en Suiza es una nueva herramienta para comprender los rayos.

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«El mecanismo real por el cual los rayos se inician y propagan sigue siendo un misterio». ellos explican. «La observación de destellos ascendentes desde grandes estructuras como la Torre Säntis permite correlacionar las mediciones de rayos X con otras cantidades medidas simultáneamente, como observaciones por vídeo de alta velocidad y corrientes eléctricas».

Torre Santis en los Alpes de Appenzell. (EPFL)

La Torre Säntis tiene una ubicación privilegiada para el estudio de los rayos. Diseñada y utilizada como torre de telecomunicaciones y estación de monitoreo meteorológico, la estructura de 124 metros de altura (407 pies) se encuentra en la cima del Monte Säntis de 2.502 metros (8.209 pies) en los Alpes de Appenzell.

Sobresaliendo como un dedo en el cielo, es un objetivo principal para los rayos; de hecho, rayos de electricidad lo alcanzan unas 100 veces al año.

Debido a que es tan alto y tiene una vista clara desde las montañas cercanas, es un lugar excelente para registrar y analizar el comportamiento de los rayos. Los investigadores capturaron sus cuatro destellos ascendentes utilizando cámaras de alta velocidad; Incluso se grabó un destello a una impresionante velocidad de 24.000 fotogramas por segundo.

Estas cámaras permitieron a los investigadores diferenciar entre destellos ascendentes positivos que emiten rayos X y aquellos que no. La emisión de rayos X es muy breve, desaparece en el primer milisegundo después de la formación del líder y se correlaciona con cambios muy rápidos en el campo eléctrico, así como con la velocidad a la que cambia la corriente.

Según los investigadores, esto tiene implicaciones para mitigar el alcance de la destrucción causada por los rayos en las estructuras humanas.

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“Como físico, me gusta poder entender la teoría detrás de las observaciones, pero esta información también es importante para entender los rayos desde una perspectiva técnica” Oregel-Chaumont dice.

«Cada vez más estructuras de gran altitud, como turbinas eólicas y aviones, se construyen con materiales compuestos. Estos son menos conductores que metales como el aluminio, por lo que se calientan más, lo que los hace vulnerables a los daños causados ​​por los rayos dirigidos hacia arriba».

La investigación del equipo fue publicada en Informes científicos.

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