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Una empresa de Texas que construye casas impresas en 3D está ayudando a crear el hábitat marciano falso de la NASA, donde la gente pasará un año. Miró.

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Una representación conceptual de Mars Dune Alpha. ICONO

  • NASA recientemente anuncio busca voluntarios para pasar un año viviendo en una superficie marciana falsa.

  • La estructura impresa en 3D del hábitat está construida por Icono, una empresa de tecnología de la construcción de Texas.

  • Icono trabajado con arquitectos GRANDE, quien diseñó el hábitat para que fuera un espacio cómodo pero solidario.

  • Vea más historias en la página de Insider Business.

La NASA está buscando voluntarios para pasar 12 meses fingiendo vivir en Marte.

NASA / JPL

Impresión artística de los astronautas y los hábitats humanos en Marte. NASA / JPL

La agencia estadounidense seleccionará a cuatro voluntarios, a quienes se les pagará por participar en una exploración marciana simulada misión.

La estructura, conocida como Mars Dune Alpha, es una colaboración entre Icon y el estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group.

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Mars Dune Alpha está tomando forma. ICONO

Icono es una empresa que construye edificios in situ a la perfección sin tener que armar unidades individuales.

La impresora 3D de la empresa, conocida como Vulcano, producirá capas de cemento para simular un Marte realista. El hábitat tiene como objetivo informar y apoyar la salud y el desempeño de las tripulaciones para futuras misiones.

Las casas impresas en 3D son cada vez más populares. Son rápidos de construir y, en algunos casos, imprimir una casa solo toma unas pocas horas.

En 2019, Icon se asoció con New Story, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco para producir un Pequeña casa de 350 pies cuadrados solo tomó 48 horas construirlo.

Cuando esté completamente construido, Mars Dune Alpha incluirá una parte personalizable para cada miembro de la tripulación.

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ICONO

Trabajadores en obra. ICONO

“Queríamos desarrollar el análogo más fiel posible para ayudar a la humanidad a soñar con expandirse hacia las estrellas”, dijo Jason Ballard, cofundador y CEO de Icon.

Mars Dune Alpha será una estructura de 1,700 pies cuadrados ubicada en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas.

ICONO

Ilustración del Centro Espacial Johnson de la NASA. ICONO

El Centro Espacial Johnson se describe como un centro de actividad de vuelos espaciales tripulados. Los resultados de las misiones terrestres analógicas que tienen lugar aquí ayudan a la NASA a prepararse para los desafíos reales de la exploración espacial.

El diseño de la superficie marciana se organizará en un gradiente de intimidad.

ICONO

Un plano de planta de Mars Dune Alpha. ICONO

Cuatro cuartos privados para la tripulación estarán ubicados en un extremo de la estructura, mientras que una sala de tratamiento y una estación de robot estarán ubicadas en el otro. Un área de recreación y una cocina estarán en el medio.

Lavacrete se utiliza en la construcción. El material es una mezcla a base de cemento que generalmente comprende roca de lava rociada de color rojo, cemento y agua.

ICONO

Una sección impresa en 3D. ICONO

Las estaciones de trabajo dedicadas, las estaciones médicas y las estaciones de agricultura de subsistencia estarán ubicadas dentro del hábitat.

Mars Dune Alpha tendrá diferentes alturas de techo segmentadas verticalmente por una estructura de carcasa arqueada.

ICONO

Impresora robótica Vulcan de última generación de Icon. Es capaz de imprimir casas y estructuras de hasta 3,000 pies cuadrados. ICONO

Esto está diseñado para acentuar la experiencia única de cada área y evitar la monotonía espacial y la fatiga de los miembros de la tripulación.

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Habrá una mezcla de muebles fijos y móviles.

ICONO

Una representación conceptual de Mars Dune Alpha. ICONO

Esto permitirá a los miembros de la tripulación reorganizar el hábitat de acuerdo con sus necesidades diarias.

El hábitat también incluirá iluminación personalizable, control de temperatura y sonido.

ICONO

Una visualización de Marte. ICONO

Estas funciones están destinadas a ayudar a regular la rutina diaria, el ritmo circadiano y el bienestar general de los miembros de la tripulación.

«Este es el hábitat simulado de mayor fidelidad jamás construido por humanos», dijo Jason Ballard, cofundador y director ejecutivo de Icon.

ICONO

Primer plano de las paredes impresas en 3D. ICONO

La creación del hábitat marciano ha demostrado que la impresión 3D a escala de construcción es una parte esencial del conjunto de herramientas de la humanidad en la Tierra, además de ir a la Luna y Marte, agregó Ballard.

Los candidatos a la misión marciana deben tener entre 30 y 55 años y gozar de buena salud física.

ilustración de astronauta marciano de la misión de marte de la nasa
Una ilustración de los astronautas de la NASA en Marte. Nasa

No deben ser propensos al mareo por movimiento. Candidatos También debe estar preparado para comer la dieta similar a un vuelo espacial proporcionada durante el misión analógica.

Lea el artículo original en Becario de negocios

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

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Encontrado el indicio más prometedor de vida en otro planeta, cortesía de James Webb

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Encontrado el indicio más prometedor de vida en otro planeta, cortesía de James Webb

Los científicos se están centrando en detectar sulfuro de dimetilo (DMS) en su atmósfera.

El Telescopio Espacial James Webb (JWST), el telescopio más potente jamás lanzado, está a punto de comenzar una misión de observación crucial en la búsqueda de vida extraterrestre.

Como se informó Los tiempos, El telescopio enfocará un planeta distante que orbita una estrella enana roja, K2-18b, ubicada a 124 años luz de distancia.

K2-18b ha atraído la atención de los científicos debido a su potencial para albergar vida. Se cree que es un mundo cubierto de océanos que es aproximadamente 2,6 veces más grande que la Tierra.

El elemento clave que buscan los científicos es el sulfuro de dimetilo (DMS), un gas con características fascinantes. Según la NASA, en la Tierra el DMS es “producido únicamente por la vida”, principalmente por el fitoplancton marino.

La presencia de DMS en la atmósfera de K2-18b sería un descubrimiento importante, aunque el Dr. Nikku Madhusudhan, astrofísico principal del estudio en Cambridge, advierte contra sacar conclusiones precipitadas. Aunque los datos preliminares del JWST sugieren una alta probabilidad (más del 50%) de la presencia de DMS, se necesitan más análisis. El telescopio pasará ocho horas observando este viernes, seguidas de meses de procesamiento de datos antes de poder encontrar una respuesta definitiva.

La ausencia de un proceso natural, geológico o químico que se sepa que genera DMS en ausencia de vida añade peso al entusiasmo. Sin embargo, incluso si se confirma, la gran distancia de K2-18b presenta un obstáculo tecnológico. Viajando a la velocidad de la nave espacial Voyager (60.000 kilómetros por hora), una sonda tardaría 2,2 millones de años en llegar al planeta.

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A pesar de la inmensa distancia, la capacidad del JWST para analizar la composición química de la atmósfera de un planeta mediante el análisis espectral de la luz de las estrellas que se filtra a través de sus nubes proporciona una nueva ventana al potencial de vida más allá de la Tierra. Esta misión tiene el potencial de responder a la antigua pregunta de si estamos realmente solos en el universo.

Las próximas observaciones también pretenden aclarar la existencia de metano y dióxido de carbono en la atmósfera de K2-18b, resolviendo potencialmente el «problema de metano faltante» que ha desconcertado a los científicos durante más de una década. Si bien continúa el trabajo teórico sobre las fuentes no biológicas del gas, se esperan conclusiones definitivas dentro de cuatro a seis meses.

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Primer vuelo del astronauta Boeing Starliner: actualizaciones en vivo

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Primer vuelo del astronauta Boeing Starliner: actualizaciones en vivo

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Los astronautas del primer Starliner completan el ensayo general antes del lanzamiento el 6 de mayo.

Los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams completaron un importante ensayo general antes de su histórico lanzamiento en Boeing Starliner no antes del 6 de mayo, anunciaron funcionarios de la agencia el viernes 26 de abril, horas después de que terminara el ensayo.

«Wilmore y Williams completaron una serie de pasos el día del lanzamiento, incluido vestirse, trabajar en un simulador de cabina y utilizar el mismo software que se utilizará durante el lanzamiento», añadió. Los funcionarios de la NASA escribieron en una publicación de blog el viernes 26 de abril.

El ensayo tuvo lugar en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Orlando, Florida, e incluyó un procedimiento de cuenta atrás con la nave espacial Starliner, que se encuentra encima del cohete Atlas V de United Launch Alliance que lo llevará a la Estación Espacial Internacional (ISS).

La prueba de vuelo tripulada de una semana de duración completó con éxito su revisión final de preparación para el vuelo con la NASA el jueves 25 de abril. CFT, la primera misión Starliner con astronautas, tiene como objetivo certificar la nave espacial para misiones de seis meses a la ISS que podrían comenzar ya en 2025. Lea más sobre el lanzamiento de Starliner aquí en Space.com.

Los astronautas de Starliner llegan al sitio de lanzamiento

Los astronautas de la prueba de vuelo de la tripulación de Boeing Butch Wilmore (izquierda) y Suni Williams, ambos de la NASA, llegan al Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida el 25 de abril a bordo de un avión T-38 antes de su lanzamiento. (Crédito de la imagen: NASA)

Los dos astronautas de la NASA que volarán a bordo de la primera nave espacial Starliner tripulada de Boeing han llegado al Centro Espacial Kennedy en Florida para preparar su histórico lanzamiento a la Estación Espacial Internacional el próximo 6 de mayo.

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El comandante de pruebas de vuelo de la tripulación del Boeing Starliner, Butch Wilmore, y la piloto Sunita Williams aterrizaron su avión supersónico T-38 de la NASA en el Centro de Lanzamiento y Aterrizaje del centro espacial después de un corto vuelo desde Ellington Field en Houston, cerca del Centro Espacial Johnson.

Los astronautas se lanzarán a la ISS a bordo del Starliner de Boeing y un cohete Atlas V desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, cerca de KSC. Su misión de una semana a la ISS es un crucero de prueba final para que el Starliner de Boeing demuestre que está listo para los vuelos operativos de la tripulación de la NASA. Al final de la misión, Starliner se lanzará en paracaídas a la Tierra y aterrizará en el suroeste de Estados Unidos.

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La NASA publica impresionantes time-lapses de supernovas que muestran 20 años en 20 segundos

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La NASA publica impresionantes time-lapses de supernovas que muestran 20 años en 20 segundos

La NASA ha lanzado dos nuevas películas que muestran observaciones cambiantes de dos fuentes bien conocidas en el cielo: Casiopea A y la Nebulosa del Cangrejo. Los dos protagonistas son los restos de estrellas masivas que se convirtieron en supernovas en nuestra galaxia. Los vídeos a intervalos condensan 20 años de datos del telescopio de rayos X Chandra en sólo 20 segundos espectaculares.

La explosión que creó la Nebulosa del Cangrejo apareció en nuestro cielo hace casi 1.000 años, en 1054. Fue reportada por astrónomos chinos y muchos otros en todo el mundo (la falta de menciones en Europa podría tener que ver con la Iglesia Católica). La supernova dejó un púlsar y Chandra pudo rastrear los cambios muy energéticos alrededor de este objeto extremo entre 2000 y 2022.

Esto ya es extraordinario, y se realizarán aún más observaciones, ya que el chorro visible en las observaciones de 2022 será rastreado nuevamente a finales de este año.

El púlsar en el centro de la Nebulosa del Cangrejo visto a lo largo del tiempo.

Crédito de la imagen: NASA/CXC/SAO; Procesamiento de imágenes: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt, J. Major, A. Jubett, K. Arcand

Cassiopeia A es un remanente de supernova mucho más joven. Era visible desde la Tierra hace 340 años y Chandra también lo ha estado observando desde 2000. Las observaciones anteriores que mostraban sus cambios se centraban en el período de 2000 a 2013, pero en el nuevo lapso de tiempo esto se ha extendido hasta 2018. Las ondas de choque son visibles en observaciones, donde las partículas se aceleran y emiten rayos X.

Casiopea A tiene una estrella de neutrones en su corazón, descubierta por Chandra poco después del lanzamiento del telescopio en 1999. Las observaciones fueron esenciales para ayudarnos a comprender mejor cómo las estrellas se convierten en supernovas y cómo se forman estrellas de neutrones y púlsares regulares durante este proceso.

Las imágenes de Cassiopeia A fueron reprocesadas recientemente con una nueva técnica que llevó la aguda visión de Chandra al límite. Las dos nuevas películas muestran la capacidad de Chandra para demostrar observaciones y datos capturados durante un período humano.

El artículo que describe la nueva técnica de imagen se publica en La revista de astrofísica.

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