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Perseverance Mars rover de la NASA se enfrenta a un desconcertante acertijo de muestreo

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el de la NASA Perseverancia marzo rover encontró un problema durante su primer intento de muestreo.

LA PERSEVERANCIA DEL MARS ROVER DE LA NASA LISTA PARA INICIAR EL PROCESO DE MUESTREO

«#SamplingMars es uno de mis trabajos más complicados. Las primeras fotos y datos muestran un pozo de perforación exitoso, pero ninguna muestra en el tubo, algo que nunca hemos visto en las pruebas en la Tierra», dijo el viernes la cuenta de Twitter del rover. «Mars sigue sorprendiéndonos. Estamos trabajando en este nuevo desafío».

En un comunicado de prensa de la agencia, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) con sede en el sur de California que lidera la misión escribió que los datos regresaron a tierra después del estreno de Perseverancia rock el intento de muestreo indicó que «no se recolectaron rocas».

la Rover de 2,260 libras lleva 43 tubos de muestra de titanio en su misión de buscar rocas y sedimentos interesantes, lo que podría conducir a signos de vida microbiana antigua en el Planeta Rojo, y explore el cráter Jezero: la región donde aterrizó por primera vez en febrero.

“Si bien este no es el ‘hoyo en uno’ que esperábamos, siempre existe el riesgo de innovar”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington, DC, en un comunicado de prensa. «Estoy seguro de que tenemos el equipo adecuado para trabajar en esto, y buscaremos una solución que garantice el éxito futuro».

JPL señala que el sistema de muestreo y almacenamiento en caché de Perseverance utiliza una «broca de taladro de núcleo hueco y un taladro de martillo» al final de su largo plazo. Brazo robotico para extraer las muestras.

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El taladro y el trépano se activaron según lo previsto en su primer intento y el tubo de muestra se procesó según lo previsto.

Imagen de la cámara de navegación de Perseverance del primer pozo: El pozo del primer intento de recolección de muestras de Perseverance se puede ver, junto con la sombra del rover, en esta imagen tomada por una de las cámaras de la navegación del rover.
(Créditos: NASA / JPL-Caltech)

“Uno de los pasos que ocurre después de colocar una sonda en el tubo de recolección es medir el volumen de la muestra”, explicó Jessica Samuels, jefa de la misión de superficie Perseverance con más detalle. «La sonda no cumplió con la resistencia esperada que habría si hubiera una muestra dentro del tubo».

El equipo de Perseverance está trabajando para crear un equipo de intervención para analizar los datos, incluida la toma de primeros planos del pozo con la cámara WATSON (sensor topográfico gran angular para operaciones e ingeniería) del brazo robótico.

SISMÓLOGOS DE LA NASA IMAGEN DENTRO DE OTRO PLANETA POR PRIMERA VEZ

El rover examina dos unidades en el área que contiene las «capas de lecho rocoso expuestas más antiguas y profundas», llamadas «Piso de cráter fracturado áspero» y «Séítah».

Mientras que el «suelo del cráter fracturado áspero» se encuentra en el fondo del cráter, «Séítah» presenta crestas, capas de roca y dunas de arena.

«La idea inicial es que el tubo vacío es más probable que sea el resultado de que el objetivo de la roca no reaccione como esperábamos durante la extracción de núcleos, y menos probable que sea un problema de hardware con el sistema de muestreo y configuración. Caché», Jennifer Trosper, Gerente de Proyecto de Perseverancia en JPL, mencionado. «Durante los próximos días, el equipo dedicará más tiempo a analizar los datos que tenemos y a adquirir datos de diagnóstico adicionales para ayudar a comprender la causa raíz del tubo vacío».

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JPL señaló que las misiones anteriores de la NASA a Marte han «encontrado propiedades sorprendentes de rocas y regolitos durante la recolección de muestras y otras actividades».

La agencia espera llenar ocho de sus tubos de muestra antes de que Perseverance regrese a su lugar de aterrizaje y se prepare para viajar a la región del Delta del cráter Jezero para su segundo. campaña científica.

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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].