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La roca espacial encontrada en la Tierra se remonta a sus orígenes en Vesta | Espacio

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Aquí está el equipo que encontró el primer meteorito de la explosión del asteroide LA de 2018 en Botswana. Apuntan a la roca espacial que se encuentra allí, más tarde llamada Motopi Pan. Imagen vía Meteoritos y ciencia planetaria/ Peter Jenniskens.

En 2018, un equipo internacional de científicos rastreó un pequeño asteroide mientras se dirigía a la Tierra y se estrelló en el sur de África. El equipo pudo encontrar y recolectar piezas del asteroide esparcidas por una reserva de caza en Botswana. Ahora los científicos creen que conocen la fuente de este asteroide. Dicen que la roca espacial vino de Vesta, el segundo objeto más brillante y más masivo del cinturón de asteroides, una región de nuestro sistema solar entre Júpiter y Marte ocupada por una gran cantidad de cuerpos sólidos, de forma irregular y de diferentes tamaños.

Durante los primeros días del sistema solar, hace 1-2 mil millones de años, enormes colisiones casi destrozaron a Vesta, creando una una multitud de fragmentos que a veces se acercan lo suficiente a Júpiter para proyectarlos hacia la Tierra. Los investigadores dicen que fue uno de esos desechos espaciales que aterrizó en África en 2018.

El estudio de los resultados fue publicado 23 de abril de 2021, en el Revisado por pares periódico Meteoritos y ciencia planetaria.

Las rocas en el espacio que llegan a la superficie de la Tierra se llaman meteoritos. La mayoría de los meteoritos encontrados en la Tierra alguna vez fueron parte de asteroides en el cinturón de asteroides que astilló el cuerpo del padre en una colisión. Algunas fuentes más raras de meteoritos son la luna y Marte.

Cuando se descubrió el asteroide, ahora conocido como 2018 LA, era solo el segundo asteroide en el espacio detectado antes de tocar tierra. Un equipo internacional guiado por el astrónomo de meteoritos del Instituto SETI Peter Jenniskens finalmente encontraron 23 fragmentos del asteroide, que originalmente estimaron que tenían 5 pies (aproximadamente 1,5 metros) de diámetro. El primer meteorito encontrado se llamó Motopi Pan en honor a un pozo de agua cercano.

Cuadrícula que muestra 23 rocas en su mayoría negras y una foto de estrellas con una raya blanca corta.

Piezas de Vesta en la Tierra. El asteroide 2018 LA en el espacio (imagen superior izquierda de Catalina Sky Survey) y los primeros 23 meteoritos recuperados del suelo fotografiados in situ. Los meteoritos se muestran en el orden en que se encontraron con Motopi Pan en la parte superior izquierda. Imagen vía Meteoritos y ciencia planetaria/ Peter Jenniskens.

Jenniskens explicó cómo vincularon LA 2018 con Vesta:

La combinación de las observaciones del pequeño asteroide en el espacio con la información obtenida de los meteoritos muestra que probablemente se originó en Vesta, el segundo asteroide más grande de nuestro sistema solar y un objetivo de la NASA. Alba misión. Hace miles de millones de años, dos impactos gigantes en Vesta crearon una familia de asteroides más grandes y peligrosos. Los meteoritos recién recuperados nos dieron una pista sobre cuándo podrían haber ocurrido estos impactos.

De la NASA Misión amanecer, que visitó el cinturón de asteroides y estudió Vesta en 2011, descubrió que la superficie del asteroide está cubierta de rocas basálticas ricas en silicatos de grano grueso. Las rocas son de tipos conocidos como howardita, eucrita y diogenita (HED). Otros meteoritos que los científicos han recolectado y estudiado en la Tierra con la misma composición se conocen como meteoritos HED. El análisis de Motopi Pan realizado en la Universidad de Helsinki en Finlandia mostró que también era un meteorito HED. Tomas Kohout de la Universidad de Helsinki dijo:

Tuvimos éxito en la medición del contenido de metal, así como en la obtención de un espectro de reflectancia y un análisis de rayos X elemental de una porción delgada de costra del interior del meteorito expuesto. Todas las mediciones se sumaron bien y señalaron valores típicos de los meteoritos de tipo HED.

Los científicos finalmente estudiaron más de las 23 rocas espaciales que encontraron, aunque encontraron cierta variabilidad entre los meteoritos. Roger Gibson de la Universidad de Witts en Johannesburgo, Sudáfrica, dijo:

Hemos estudiado la petrografía y la química mineral de cinco de estos meteoritos y hemos confirmado que pertenecen al grupo HED. En general, clasificamos el material contenido por el asteroide 2018 LA como Howardita, pero algunos fragmentos individuales tenían más afinidad por diogenitas y eucritas.

Cuando Dawn exploró Vesta, fotografió el cráter de impacto Antonia que se creó en una colisión hace 22 millones de años. Un tercio de todos los meteoritos HED encontrados en la Tierra fueron eyectados hace 22 millones de años. Los científicos querían saber si Motopi Pan también fue arrojado desde Vesta en la colisión que creó Antonia Crater en ese momento. Kees Welten de la Universidad de California en Berkeley, dijo:

Las mediciones de isótopos de gases nobles en ETH en Zurich, Suiza, y los isótopos radiactivos medidos en la Universidad de Purdue han demostrado que este meteorito también había estado en el espacio como un objeto pequeño durante aproximadamente 23 millones de años, pero más o menos 4 millones de años. el mismo cráter de origen en Vesta.

Los investigadores observaron los isótopos de plomo en los minerales de circón para encontrar que Motopi Pan experimentó eventos de fusión hace 4.563 mil millones de años y nuevamente hace 4.234 mil millones de años. Estos dos eventos de alto impacto en Vesta hace miles de millones de años ayudaron a crear el material para el asteroide 2018 LA, que luego se lanzó desde la superficie de Vesta en otro impacto hace aproximadamente 22 millones de años. Los impactos de miles de millones de años coinciden con información ya conocida sobre Vesta: Vesta experimentó dos eventos de impacto significativos que crearon la Cuenca de Impacto de Rheasilvia y la Cuenca de Impacto subyacente y más antigua de Veneneia. Jenniskens elaboró:

Ahora sospechamos que Motopi Pan se calentó por el impacto de Veneneia, mientras que el impacto posterior de Rheasilvia dispersó este material. Si es así, dataría el impacto de Veneneia en alrededor de 4.234 millones de años.

Otro posible origen de Motopi Pan en Vesta es un cráter diferente al de Antonia. Este cráter se llama Rubria y está asociado con el impacto de Rheasilvia. Jenniskens dijo:

En la parte superior del eyector de impacto de Rheasilvia se encuentra el cráter de impacto Rubria de 10,3 km de diámetro, un poco más pequeño que el cráter Antonia de 16,7 km y un poco más joven con 19 +/- 3 millones de años, pero un buen candidato para el cráter Motopi Pan original.

Parches de líneas y colores increíblemente detallados en un gran óvalo.

Ver más grande. | Este mapa geológico de alta resolución de Vesta está tomado de datos de la nave espacial Dawn. Los colores marrones representan la superficie más antigua y con más cráteres. Los colores violeta en el norte y azul claro representan terrenos modificados por los impactos de Veneneia y Rheasilvia, respectivamente. Los colores púrpuras claros y azul oscuro debajo del ecuador representan el interior de las cuencas de Rheasilvia y Veneneia. Imagen vía NASA.

Si bien aún no se ha determinado el cráter exacto de la fuente de Los Ángeles de 2018, parece que la Tierra recibió rocas espaciales que alguna vez fueron parte de Vesta.

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Conclusión: en 2018, un asteroide se estrelló contra la Tierra sobre Botswana. Se han descubierto piezas en la Reserva de Caza del Kalahari Central, y los investigadores ahora han revelado que el análisis muestra que provienen de Vesta.

Fuente: El impacto y la recuperación del asteroide 2018 LA

A través del Instituto SETI

Kelly kizer whitt

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

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Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam

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Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam

El restaurante Nhà Tú Garden cuenta con exuberantes patios interiores

Long Nguyen Design diseña el restaurante Nhà Tú Garden, un vietnamita Espacio de comedor que presenta materiales naturales y una estructura espacial de dos niveles. El concepto arquitectónico combina la estética de un museo de arte artesanal con un acogedor jardín tropical, creando una conexión perfecta entre el entorno construido y la naturaleza.

El diseño del Jardín Nhà Tú presenta un tranquilo oasis verde en medio de un paisaje urbano e industrial, con el objetivo de integrar elementos contrastantes y establecer un punto focal verde dinámico. EL restauranteEl concepto principal gira en torno a la creación de un «pequeño jardín» dentro de uno más grande, creando un espacio hueco central en una estructura sustancial en forma de caja. Este diseño forma un santuario tropical al aire libre con fuentes de agua y follaje exuberante.

Una piscina infinita que se extiende por la fachada frontal sirve como anclaje visual y al mismo tiempo desempeña un papel funcional en la regulación de la temperatura al reducir la radiación térmica de la calle. Las cuatro elevaciones de la estructura se componen de dos capas, con bambú sombreado en la capa exterior y espacios de transición como huecos y patios en la capa interior. Estos elementos promueven la continuidad entre la forma construida, el agua y el verde.


todas las imágenes de Hiroyuki Oki

Diseño de Long Nguyen incorpora elementos modernos y tradicionales

La distribución espacial del restaurante enfatiza la funcionalidad y la experiencia del usuario, con un jardín central diseñado para parecerse a una cueva con tragaluz que sirve como corazón del ecosistema. Las aberturas cuidadosamente ubicadas permiten transiciones perfectas entre los espacios interiores y exteriores, facilitando la ventilación natural y reduciendo las alteraciones climáticas.

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El restaurante Nhà Tú Garden combina técnicas industriales modernas con artesanía tradicional, utilizando marcos de acero prefabricados y paredes de ladrillo hechas a mano con esteras de caña finamente tejidas. A pesar de los desafíos encontrados durante el proceso de diseño, Diseño de Long Nguyen integra con éxito elementos modernos y tradicionales para crear una experiencia gastronómica armoniosa y acogedora.

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
Long Nguyen Design presenta el restaurante Nhà Tú Garden, que presenta una estructura espacial de dos niveles

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
la estructura de dos capas incluye sombra de bambú y espacios de transición como huecos y patios

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
Nhà Tú Garden presenta un oasis verde en un entorno urbano e industrial, integrando elementos contrastantes

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
El concepto principal del restaurante gira en torno a la creación de un “pequeño jardín” dentro de uno más grande para un ambiente exuberante.

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Una nebulosa que se extiende hacia el espacio

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Una nebulosa que se extiende hacia el espacio

EL Nebulosa de la goma Es una nebulosa de emisión ubicada a casi 1.400 años luz de distancia. Alberga un objeto conocido entre los fieles como la “Mano de Dios”. El resto de nosotros lo llamamos CG 4.

Muchos objetos en el espacio adquieren formas fascinantes y etéreas, sacadas directamente de la fantasía psicodélica de alguien. CG4 es ciertamente etéreo y extraordinario, pero también un poco más prosaico. Parece una mano extendiéndose hacia el espacio.

La cámara de energía oscura (DECam) en la NSF Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros capturó la imagen. La principal tarea de DECam es estudiar cientos de millones de galaxias como parte de su estudio de la energía oscura. Pero también es un instrumento de uso general utilizado para otros esfuerzos científicos.

CG4 Se llama glóbulo cometario debido a su apariencia. Pero en realidad es una región de formación de estrellas. Tiene una cabeza de aproximadamente 1,5 años luz de ancho y una cola de aproximadamente 8 años luz de largo. La cabeza es densa y opaca y está iluminada por una estrella cercana. El glóbulo está rodeado por un resplandor rojo difuso, emisiones de hidrógeno ionizado.

Este clip muestra un primer plano de CG 4. La mano parece estar a punto de agarrar una galaxia espiral llamada ESO 257-19 (PGC 21338). Pero la galaxia está a más de cien millones de años luz más allá de CG 4. Sólo una alineación casual hace que parezca cercana. Cerca de la cabeza del glóbulo cometario hay dos objetos estelares jóvenes (YSO). Estas son estrellas en las primeras etapas de su evolución antes de convertirse en estrellas de la secuencia principal. Créditos de imagen: Crédito: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA
Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)

Hay muchos glóbulos cometarios en la Vía Láctea. Esta es una subclase de objetos llamada Glóbulos de libros, llamado así en honor al astrónomo Bart Bok, quien los descubrió. Los dos tipos de glóbulos son nebulosas oscuras, nubes moleculares tan densas que bloquean la luz óptica. Los astrónomos no saben exactamente cómo toman forma los glóbulos cometarios.

Pero ellos saben lo que les está pasando.

El resplandor rojo que rodea a CG 4 es hidrógeno ionizado iluminado por la radiación de estrellas masivas y calientes cercanas. Esta misma radiación erosiona CG 4. Como el glóbulo es más denso que su entorno, resiste la difusión. Todavía contiene suficiente gas y polvo para formar varias estrellas nuevas aproximadamente tan masivas como el Sol.

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En este acercamiento, la mano se parece más a la boca del Shai-Hulud, extendiéndose hacia el espacio para destruir al Sardaukar que se acerca.  Crédito de la imagen: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA.  Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)
En este acercamiento, la mano se parece más a la boca del Shai-Hulud, extendiéndose hacia el espacio para destruir al Sardaukar que se acerca. Crédito de la imagen: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA. Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)

Aunque hay una gran cantidad de estos glóbulos en la Vía Láctea, la mayoría de ellos se encuentran en la Nebulosa de las Gomas. Los científicos conocen otros 31 glóbulos en la nebulosa. Este se llama CG 4 (Glóbulo Cometario 4) porque están todos numerados.

Esta imagen muestra tres de los 32 CG de la Nebulosa de las Gomas: CG 30, 31 y 8. Crédito de la imagen: Por Legacy Surveys / D.Lang (Perimeter Institute) y Meli Thev - Trabajo propio, CC BY 4.0, https://commons .wikimedia.org/w/index.php?curid=143429111
Esta imagen muestra tres de los 32 CG en la Nebulosa de las Gomas: CG 30, 31 y 8. Crédito de la imagen: Por Legacy Surveys / D.Lang (Perimeter Institute) y Meli Thev – Trabajo propio, CC BY 4.0, https://commons .wikimedia.org/w/index.php?curid=143429111

La Nebulosa de las Gomas es probablemente el remanente de una explosión masiva de supernova, y esto podría explicar por qué los glóbulos tienen su forma única. Es posible que originalmente fueran nebulosas esféricas como la Nebulosa del Anillo. Pero una poderosa explosión de supernova hace aproximadamente un millón de años los estiró hasta adquirir su forma alargada, parecida a la de un cometa.

El Telescopio Espacial James Webb capturó esta imagen de la Nebulosa del Anillo Sur, o NGC 3132, con su instrumento NIRCAM.  Los glóbulos cometarios podrían haber comenzado como nebulosas en forma de anillo antes de ser distorsionados por explosiones de supernova.  Crédito de la imagen: Por imagen: NASA/ESA/CSA/Space Telescope Science Institute.  Dominio publico
El Telescopio Espacial James Webb capturó esta imagen de la Nebulosa del Anillo Sur, o NGC 3132, con su instrumento NIRCAM. Los glóbulos cometarios podrían haber comenzado como nebulosas en forma de anillo antes de ser distorsionados por explosiones de supernova. Crédito de la imagen: Por imagen: NASA/ESA/CSA/Space Telescope Science Institute. Dominio publico

Los astrónomos también sugieren otra razón para su forma. Las estrellas masivas y calientes cercanas ejercen presión de radiación sobre los glóbulos y su viento estelar también los golpea. En la Nebulosa de las Gomas, sus colas apuntan hacia el remanente de Supernova Vela y el púlsar en su centro. Dado que Vela Pulsar es una estrella de neutrones en rotación, es posible que sus vientos y la presión de radiación den forma a CG 4.

Cualquiera que sea su causa, la Mano de Dios es un objeto visualmente intrigante. Si realmente quieres perderte en esta asombrosa nebulosa, descarga el archivo TIFF aquí.

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Un vídeo de la NASA muestra lo que pasaría si cayeras en un agujero negro

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Un vídeo de la NASA muestra lo que pasaría si cayeras en un agujero negro

En un nuevo vídeo directamente de la película. InterestelarLa NASA ha revelado cómo se vería si cayeras en un agujero negro.

La simulación se creó utilizando una supercomputadora de la NASA e imagina lo que una persona podría ver al sumergirse más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro hacia el abismo que se encuentra más allá.

Otra simulación muestra lo que vería una persona que volara sobre un agujero negro, con el espacio pareciendo doblarse y girar a medida que el espectador pasa.

Imagen de una simulación de la NASA que muestra la caída en un agujero negro (principal) y el agujero negro supermasivo visto desde lejos (recuadro). Esta simulación muestra lo que vería una persona que cayera en un agujero negro.

Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA/J. Schnittman y B. Powell

«Simulé dos escenarios diferentes, uno en el que una cámara, un sustituto de un atrevido astronauta, pierde por poco el horizonte de sucesos y retrocede, y el otro, en el que cruza el límite, sellando su destino», dijo el creador de la simulación Jeremy Schnittman. dijo en un comunicado un astrofísico del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

Los agujeros negros son objetos que tienen una atracción gravitacional tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Hay varios tipos, incluidos los agujeros negros estelares (formados por el colapso de estrellas individuales) y los agujeros negros supermasivos (que se encuentran en los centros de la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea). Cada agujero negro tiene un horizonte de sucesos, que es el límite alrededor de un agujero negro más allá del cual ninguna luz u otra radiación puede escapar.

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El agujero negro en la simulación de la NASA es un agujero negro supermasivo, como el del centro de nuestra galaxia, con una masa alrededor de 4,3 millones de veces la de nuestro sol y un horizonte de sucesos de unos 16 millones de kilómetros de diámetro. El brillante anillo de gas que rodea el agujero negro se conoce como disco de acreción y brilla intensamente debido a la gran cantidad de calor generado por la fricción.

La simulación muestra al espectador comenzando a unos 400 millones de kilómetros del agujero negro y cayendo rápidamente hacia él, con el disco de acreción combándose y deformándose a medida que el espectador se acerca.

«Si tienes la opción, querrás caer en un agujero negro supermasivo», dijo Schnittman. «Los agujeros negros de masa estelar, que contienen hasta unas 30 masas solares, tienen horizontes de sucesos mucho más pequeños y fuerzas de marea más fuertes, que pueden destrozar los objetos que se acercan antes de que alcancen el horizonte».

Esto se debe a que la fuerza de gravedad ejercida sobre tu cuerpo sería más fuerte en tus pies que en tu cabeza, estirándote átomo por átomo en un proceso llamado espaguetificación.

«Un agujero negro de masa estelar tiene fuerzas de marea tan extremas fuera de su horizonte de sucesos (un astronauta que cayera con los pies por delante sentiría una gravedad más fuerte en sus pies que en su cabeza) que nuestro astronauta se desgarraría mucho antes de alcanzar el horizonte de sucesos», dijo Ben. Farr, físico de ondas gravitacionales y astrónomo de la Universidad de Oregón, dijo anteriormente Semana de noticias. «Un objeto experimenta fuerzas de marea cuando la fuerza de gravedad que experimenta debido a un objeto masivo es más fuerte en un lado que en el otro».

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Para este agujero negro simulado, el espectador sólo tendría 12,8 segundos antes de ser destruido por la espaguetificación.

La otra simulación muestra a un espectador orbitando cerca del horizonte de sucesos pero sin llegar a cruzarlo. Una persona que se acercara tanto a un agujero negro de este tamaño regresaría 36 minutos más joven que aquellos que se quedaran más lejos, debido a la diferencia en la velocidad del tiempo que pasa cerca de un objeto con tanta gravedad.

«Esta situación puede ser aún más extrema», dijo Schnittman. «Si el agujero negro girara rápidamente, como el que se muestra en la película de 2014 Interestelarregresaría varios años más joven que sus compañeros de barco.

Estas simulaciones se realizaron utilizando la supercomputadora Discover del Centro de Simulación Climática de la NASA y ocupan aproximadamente 10 terabytes de datos.

«La gente suele preguntar sobre esto, y simular estos procesos difíciles de imaginar me ayuda a conectar las matemáticas de la relatividad con las consecuencias del mundo real en el universo real», dijo Schnittman.

¿Tiene algún consejo sobre una historia científica que Semana de noticias ¿debe cubrir? ¿Tiene alguna pregunta sobre los agujeros negros? Háganos saber a través de [email protected].