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Lluvia de meteoritos de Lyrid alcanzará su punto máximo antes de abril de 2021 pink super moon

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la primera gran lluvia de meteoritos de 2021 pronto agregará algo de brillo al cielo nocturno, ya que el Las líricas hacen su reaparición anual. Pero estas estrellas fugaces probablemente serán eclipsadas por otro evento celeste próximo: el «superluna rosa»Que brillará el 26 de abril.

Luna llena rosa de abril será la primera de tres superlunas consecutivas que aparecerán en el cielo este año.

A pesar de su apodo, la luna no se verá rosada. El nombre simplemente se refiere a las flores rosadas que comienzan a florecer en esta época del año.

Tres meses consecutivos en 2021 contarán con «superlunas» completas, que están más cerca y son más brillantes que las típicas lunas llenas. En la foto, una superluna se cernía sobre las casas en el condado de Ocean en 2016.Cortesía de Teri Abramson

A «gran lunaEs una luna que se llena cuando su órbita está más cerca de la Tierra que una luna llena promedio. Como resultado, parece ser de un 7% a un 14% más grande y hasta un 30% más brillante que las lunas llenas normales, especialmente cuando comienza a elevarse en el horizonte o si las condiciones climáticas son ideales.

Existe un debate en la comunidad astronómica sobre qué tan lejos debe estar la órbita de una luna llena de nuestro planeta para ser clasificada como una súper luna. Muchos expertos creen que una superluna es una luna llena que sigue a 223.000 millas de la Tierra hasta el punto más cercano de su órbita, conocido como perigeo.

Algunos usan 223,694 millas (360,000 kilómetros) como punto de referencia para las superlunas, mientras que otros tienen una definición más vaga, afirmando que cualquier luna llena ubicada dentro de las 226,000 millas de nuestro planeta puede clasificarse como una súper luna.

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La luna de abril estará a 222,212 millas de la Tierra cuando esté llena, según EarthSky. org. Entonces, ya sea que siga la definición más estricta o la definición más flexible, eso está facturando una súper luna.

Cuándo ver la lluvia de meteoritos Lyrid

la Lluvia de meteoritos de lírica ocurre anualmente en abril, comenzando el 16 de abril y terminando alrededor del 25 de abril.

Este año, se espera que la lluvia comience a subir durante las horas nocturnas del lunes 19 de abril y alcance su punto máximo, cuando produce la mayor cantidad de estrellas fugaces, desde el tarde en la noche del miércoles 21 de abril en las horas previas al amanecer del jueves 22 de abril, según expertos astronómicos de AccuWeather y EarthSky. org.

“La mañana siguiente (23 de abril) también podría ser buena, si te vas”, señala EarthSky.

En áreas rurales oscuras, bajo cielos sin luna, los observadores de estrellas generalmente pueden ver alrededor de 10 a 20 meteoros por hora en el cielo. cuando la lluvia de meteoros Líridas alcanza su punto máximo. Ese número se reduce a un puñado de meteoros por hora en áreas urbanas y otros lugares llenos de farolas y otras luces brillantes.

Un lugar en la lluvia de Líridas de este año: debería alcanzar su punto máximo cuando la luna esté llena en aproximadamente dos tercios, por lo que el brillo de la luna podría limitar la cantidad de meteoros claramente visibles cuando se disparan a través del cielo.

Técnicamente, la luna estará 63% llena la noche del 21 de abril y 73% la noche siguiente, según MoonGiant.com. Es mejor que la luna llena, pero aún podría generar suficiente luz para estropear parte del espectáculo del cielo.

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À noter: la lune se couchera vers 3 h 25, heure de l’Est, le 21 avril et juste avant 4 h le 22 avril, les lève-tôt devraient donc avoir une bonne occasion de voir des étoiles filantes quelques heures avant le lever del sol. El amanecer es a las 6:07 a.m. el 21 de abril y a las 6:06 a.m. el 22 de abril en el área de la ciudad de Nueva York.

Tormenta de meteoritos unicornio - noviembre de 2019

Las estrellas fugaces de la lluvia de meteoritos Lyrid son en realidad pequeñas partículas de polvo que forman la cola de un viejo cometa llamado Cometa Thatcher. AccuWeather

¿De dónde proceden los meteoros líridos?

La lluvia de meteoros Lyrid es una de las más antiguas registradas, y estos meteoros tienden a ser rápidos y brillantes, según la NASA.

Las estrellas fugaces líricas son en realidad pequeñas partículas de polvo que forman la cola de un viejo cometa llamado Cometa Thatcher. El homónimo es un astrónomo aficionado de Nueva York, AE Thatcher, que descubrió el cometa en 1861.

«Cuando los cometas giran alrededor del sol, el polvo que emiten se esparce gradualmente en un rastro polvoriento alrededor de sus órbitas», señala la NASA. “Cada año, la Tierra atraviesa estos rastros de escombros, lo que permite que los fragmentos choquen con nuestra atmósfera, donde se desintegran para crear rayas ardientes y coloridas en el cielo”.

Desde nuestra perspectiva aquí en la Tierra, los meteoros en la lluvia de Lyrid parecen estar saliendo de la estrella Vega, la estrella más brillante de la constelación de Lyra. Así es como evolucionó el nombre Lyrid.

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Len Melisurgo puede ser contactado en [email protected].

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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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