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El vulcanismo extremo no provocó la extinción masiva de especies al final del período Cretácico.

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Los Acantilados de Zumaia se caracterizan por una sección excepcional de estratos que revela la historia geológica de la Tierra hace 115-50 millones de años (Ma). Crédito: Universidad de Barcelona / IUCA-Universidad de Zaragoza

Un estudio publicado en la revista Geología excluye que los episodios volcánicos extremos tuvieron alguna influencia en la extinción masiva de especies a fines del Cretácico. Los resultados apoyan la hipótesis de que fue el impacto de un meteorito gigante el que provocó la gran crisis biológica que acabó con linajes de dinosaurios no aviares y otros organismos marinos y terrestres hace 66 millones de años.


El estudio ha sido realizado por el investigador Sietske Batenburg, de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona, ​​y los expertos Vicente Gilabert, Ignacio Arenillas y José Antonio Arz, del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias del Medio Ambiente de Aragón ( IUCA-Universidad de Zaragoza).

Límite K / Pg: La gran extinción del Cretácico en las costas de Zumaia

El escenario de este estudio fueron los acantilados de Zumaia (País Vasco), que cuentan con una sección excepcional de estratos que revela la historia geológica de la Tierra en el período de hace 115-50 millones de años (Ma). En este entorno, el equipo analizó sedimentos y rocas ricas en microfósiles depositados entre 66,4 y 65,4 Ma, un intervalo de tiempo que incluye el límite conocido del Cretácico / Paleógeno (K / Pg). Con fecha de 66 Ma, el límite K / Pg divide las eras Mesozoica y Cenozoica y coincide con una de las cinco grandes extinciones del planeta.

Este estudio analizó los cambios climáticos ocurridos justo antes y después de la extinción masiva marcada por el límite K / Pg, así como su posible relación con esta gran crisis biológica. Por primera vez, los investigadores han examinado si este cambio climático coincide en la escala de tiempo con sus posibles causas: el vulcanismo masivo del Deccan (India) – uno de los episodios volcánicos más violentos en la historia geológica del planeta – y las variaciones orbitales de la Tierra.

“La peculiaridad de los afloramientos de Zumaia radica en que allí se han acumulado dos tipos de sedimentos, unos más ricos en arcilla y otros más ricos en carbonato, que ahora se pueden identificar como estratos o margas y calizas, que se alternan para formar ritmos”. señala el investigador Sietske Batenburg, del Departamento de Dinámica Terrestre y Oceánica de la UB. “Esta fuerte rítmica en la sedimentación está ligada a las variaciones cíclicas de la orientación e inclinación del eje terrestre en el movimiento de rotación, así como en el movimiento de traslación alrededor del Sol”.

Estas configuraciones astronómicas, los conocidos ciclos de Milankovich, que se repiten cada 405.000, 100.000, 41.000 y 21.000 años, regulan la cantidad de radiación solar que reciben, modulan la temperatura global de nuestro planeta y condicionan el tipo de sedimento que llega a los océanos. “Gracias a estas periodicidades identificadas en los sedimentos de Zumaia pudimos determinar la datación más precisa de los episodios climáticos ocurridos en la época en que vivieron los últimos dinosaurios”, explica el estudiante de doctorado Vicente Gilabert, del Departamento de Ciencias de la Tierra en la UZ, que presentará su defensa de tesis a fines de este año.

Foraminíferos planctónicos: revelando el clima de antaño

Carbono-13 análisis de isótopos sobre rocas en combinación con el estudio de los foraminíferos planctónicos, microfósiles utilizados como indicadores bioestratigráficos de alta precisión, permitió reconstruir el paleoclima y la cronología de esta época en los sedimentos de Zumaia. Más del 90% de las especies de foraminíferos planctónicos del Cretácico de Zumaia se extinguieron hace 66 Ma, coincidiendo con una gran perturbación en el Ciclo del carbono y una acumulación de esférulas de vidrio de impacto del asteroide que golpeó Chicxulub, en la Península de Yucatán (México).

Además, los hallazgos del estudio revelan la existencia de tres eventos intensos de calentamiento global, llamados eventos hipertérmicos, que no están relacionados con el impacto de Chicxulub. El primero, conocido como LMWE y anterior al límite K / Pg, fue fechado entre 66.25 y 66.10 Ma. Los otros dos eventos, después de la extinción masiva, se denominan Dan-C2 (entre 65.8 y 65.7 Ma) y LC29n (entre 65.48 Ma) y 65,41 Ma).

Durante la última década, ha habido un intenso debate sobre si los eventos hipertérmicos mencionados anteriormente fueron causados ​​por una mayor actividad volcánica del Deccan, que emitió grandes cantidades de gases a la atmósfera. «Nuestros resultados indican que todos estos eventos están sincronizados con las configuraciones orbitales extremas de la Tierra conocidas como máximos de excentricidad. Solo el LMWE, que produjo un calentamiento global estimado de 2-5 ° C, parece estar temporalmente relacionado con un episodio eruptivo del Deccan». , sugiriendo que fue causado por una combinación de los efectos del vulcanismo y la última excentricidad máxima del Cretácico ”, añaden los expertos.

Las variaciones orbitales de la Tierra alrededor del Sol.

Les changements climatiques mondiaux qui se sont produits à la fin du Crétacé et au début du Paléogène – entre 250 000 ans avant et 200 000 ans après la limite K/Pg – étaient dus aux maxima d’excentricité de l’orbite de la Terre autour del sol.

Sin embargo, la excentricidad orbital que influyó en el cambio climático antes y después del límite K / Pg no está relacionada con la extinción masiva de especies en el Cretácico Superior. Los cambios climáticos provocados por la excentricidad máxima y aumentados por el vulcanismo de Deccan se produjeron gradualmente en una escala de cientos de miles de años.

“Estos datos confirmarían que la extinción fue provocada por algo completamente ajeno al sistema terrestre: el impacto de un asteroide que se produjo 100.000 años después de este cambio climático del Cretácico tardío (LMWE)”, explica el equipo de investigación. «En outre, les 100 000 dernières années avant la limite K/Pg sont caractérisées par une stabilité environnementale élevée sans perturbations évidentes, et la grande extinction massive d’espèces s’est produite instantanément à l’échelle des temps géologiques», concluent- ellos.


Los científicos se centran en el papel de los volcanes en la extinción de los dinosaurios


Más información:
Vicente Gilabert et al, Contribución del forzamiento orbital y el vulcanismo de Deccan al clima global y los cambios bióticos a través de la frontera Cretácico-Paleógeno hasta Zumaia, España, Geología (2021). DOI: 10.1130 / G49214.1

Proporcionado por
Universidad de Barcelona

Cita: El vulcanismo extremo no causó la extinción masiva de especies al final del Cretácico (2021, 20 de septiembre) recuperado el 20 de septiembre de 2021 de https://phys.org/news/2021-09-extreme-volcanism -massive-extinction -especies. html

Este documento está sujeto a derechos de autor. Aparte del uso legítimo para fines de estudio o investigación privados, no se puede reproducir ninguna parte sin permiso por escrito. El contenido se proporciona solo a título informativo.

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SpaceX lanza 23 satélites Starlink en el vuelo Falcon 9 desde Cabo Cañaveral – Spaceflight Now

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SpaceX lanza 23 satélites Starlink en el vuelo Falcon 9 desde Cabo Cañaveral – Spaceflight Now
Un cohete Falcon 9 despega del Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, transportando 23 satélites Starlink a la órbita terrestre baja el 28 de abril de 2024. Imagen: Adam Bernstein/Spaceflight Now

Tras el histórico lanzamiento de dos satélites Galileo por parte de la Comisión Europea, SpaceX ha lanzado otro lote de sus propios satélites de Internet de alta velocidad Starlink. El lanzamiento del Falcon 9 el domingo por la noche marcó el 29º lanzamiento dedicado de satélites Starlink en 2024.

El despegue de la misión Starlink 6-54 desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 (SLC-40) en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral (CCSFS) tuvo lugar a las 6:08 p.m.EDT (2208 UTC).

El propulsor de primera etapa Falcon 9 que respalda esta misión, número de cola B1076 en la flota de SpaceX, se lanzó por decimotercera vez. Anteriormente apoyó los lanzamientos de Ovzon 3, Intelsat IS-40e, el vuelo número 26 de Servicios de Reabastecimiento Comercial (CRS-26) de SpaceX y seis misiones Starlink.

Poco más de ocho minutos después del despegue, B1076 aterrizó en el dron SpaceX, “Simplemente lea las instrucciones”. Este fue el aterrizaje número 80 del JRTI y el aterrizaje de refuerzo número 301 hasta la fecha.

En una publicación en las redes sociales, Kiko Dontchev, vicepresidente de lanzamiento de SpaceX, señaló que el equipo completó una rotación de cinco horas desde JRTI a Puerto Cañaveral entre la llegada y la salida del dron para apoyar la misión Starlink 6-54.

Los 23 satélites Starlink se suman a los 5.874 actualmente en órbita, según cifras compiladas el 24 de abril por el astrónomo y experto en seguimiento orbital Jonathan McDowell. Antes de este lanzamiento, se lanzaron 633 satélites Starlink en 2024.

El miércoles, SpaceX anunció que los Estados Federados de Micronesia, un país insular en el Océano Pacífico al este de Australia, fue el último país en agregarse a la lista de países donde el servicio Starlink está disponible.

Salida del dragón

El lanzamiento de Starlink 6-54 se produce apenas unas horas después de que SpaceX Cargo Dragon se separara de la Estación Espacial Internacional para comenzar su viaje de aproximadamente 36 horas para aterrizar frente a la costa de Florida. El desacoplamiento tuvo lugar a la 1:10 p. m. EDT (5:10 p. m. UTC).

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El aterrizaje del martes por la mañana concluirá la misión CRS-30. Estuvo acoplado a la ISS durante más de 30 días y regresará con más de 4.000 libros de experimentos científicos.

La operación es también otro paso importante hacia el lanzamiento de la primera misión tripulada de Boeing al puesto orbital utilizando su nave espacial Starliner.

Antes de que pueda realizarse ese lanzamiento, SpaceX debe mover su nave espacial Crew Dragon Endeavour desde el puerto orientado hacia adelante al puerto orientado hacia el espacio del módulo Harmony. Esta maniobra debería tener lugar el 2 de mayo.

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Descubrimiento sin precedentes en meteoritos desafía los modelos astrofísicos

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Descubrimiento sin precedentes en meteoritos desafía los modelos astrofísicos

Los investigadores han descubierto una rara partícula de polvo en un meteorito, formada por una estrella distinta de nuestro sol. Utilizando tomografía avanzada con sonda atómica, analizaron la proporción única de isótopos de magnesio de la partícula, revelando su origen a partir de un tipo recientemente identificado de supernova que quema hidrógeno. Este avance proporciona una mejor comprensión de los eventos cósmicos y la formación de estrellas. Crédito: SciTechDaily.com

Los científicos han descubierto una partícula de meteorito con una proporción de isótopos de magnesio sin precedentes, lo que apunta a su origen en una supernova que quema hidrógeno.

La investigación ha descubierto una rara partícula de polvo atrapada en un antiguo meteorito extraterrestre formado por una estrella distinta a nuestro sol.

El descubrimiento fue realizado por la autora principal, la Dra. Nicole Nevill y sus colegas durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Curtin, quienes actualmente trabajan en el Instituto de Ciencias Lunares y Planetarias en colaboración con NASAen el Centro Espacial Johnson.

Meteoritos y granos presolares

Los meteoritos están formados principalmente por materiales formados en nuestro sistema solar y también pueden contener pequeñas partículas de estrellas nacidas mucho antes que nuestro sol.

Las pistas de que estas partículas, llamadas granos presolares, son reliquias de otras estrellas, se descubren analizando los diferentes tipos de elementos que contienen.

Técnicas analíticas innovadoras

El Dr. Nevill utilizó una técnica llamada átomo Sonda tomográfica para analizar la partícula y reconstruir la química a escala atómica, accediendo a la información escondida en su interior.

«Estas partículas son como cápsulas del tiempo celestes y proporcionan una instantánea de la vida de su estrella madre», dijo el Dr. Nevill.

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“Los materiales creados en nuestro sistema solar tienen proporciones de isótopos predecibles: variantes de elementos con diferente número de neutrones. La partícula que analizamos tiene una proporción de isótopos de magnesio distinta de cualquier otra cosa en nuestro sistema solar.

“Los resultados fueron literalmente fuera de este mundo. La proporción de isótopos de magnesio más extrema, de estudios anteriores de granos presolares, fue de alrededor de 1.200. El grano en nuestro estudio tiene un valor de 3.025, que es el valor más alto jamás descubierto.

«Esta proporción de isótopos excepcionalmente alta sólo puede explicarse por la formación de un tipo de estrella recientemente descubierta: una supernova que quema hidrógeno».

Avances en astrofísica

El coautor, el Dr. David Saxey, del Centro John de Laeter en Curtin, dijo que la investigación innova la forma en que entendemos el universo, ampliando los límites de las técnicas analíticas y los modelos astrofísicos.

«La sonda atómica nos proporcionó un gran nivel de detalle al que no habíamos podido acceder en estudios anteriores», afirmó el Dr. Saxey.

“La supernova que quema hidrógeno es un tipo de estrella que se descubrió recientemente, casi al mismo tiempo que estábamos analizando la pequeña partícula de polvo. El uso de la sonda atómica en este estudio proporciona un nuevo nivel de detalle que nos ayuda a comprender cómo se formaron estas estrellas.

Vinculando los resultados de laboratorio con los fenómenos cósmicos

El coautor, el profesor Phil Bland de la Escuela de Ciencias Planetarias y de la Tierra de Curtin, dijo que los nuevos descubrimientos del estudio de partículas raras en meteoritos nos permiten comprender mejor los eventos cósmicos más allá de nuestro sistema solar.

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«Es simplemente asombroso poder relacionar mediciones a escala atómica en el laboratorio con un tipo de estrella recientemente descubierta».

La investigación titulada “Elemento a escala atómica y estudio isotópico de 25Polvo estelar rico en magnesio procedente de una supernova que quema hidrógeno » fue publicado en el Revista de astrofísica.

Referencia: “Elemento a escala atómica y estudio isotópico de 25Mg-rich Stardust from an H-burning Supernova” por ND Nevill, PA Bland, DW Saxey, WDA Rickard, P. Guagliardo, NE Timms, LV Forman, L. Daly y SM Reddy, 28 de marzo de 2024, La revista de astrofísica.
DOI: 10.3847/1538-4357/ad2996

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Una nueva era: comienza la campaña de lanzamiento del Ariane 6

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Una nueva era: comienza la campaña de lanzamiento del Ariane 6

El 5 de julio de 2023, el lanzador Ariane 5 realizó su último vuelo, poniendo así fin a los 27 años de carrera del que fue el primer cohete pesado de Europa. Casi diez meses después, Arianespace vuelve a la plataforma de lanzamiento con su nuevo caballo de batalla avanzado para el transporte pesado: el Ariane 6.

Por primera vez, el núcleo central y los propulsores del Ariane 6 fueron entregados a la plataforma de lanzamiento ELA-4 en Kourou, Guayana Francesa, marcando oficialmente el inicio de la campaña de lanzamiento inaugural.

El miércoles 24 de abril, el núcleo central del cohete, compuesto por el propulsor principal y la etapa superior, fue transportado 800 metros desde el edificio de montaje del lanzador hasta la plataforma ELA-4, donde fue instalado sobre la mesa de lanzamiento mediante una grúa. y con la asistencia de vehículos de guiado automático (AGV).

Durante los dos días siguientes, Arianespace trabajó para entregar los dos propulsores de cohetes de estado sólido P120C del vehículo a la plataforma y luego montarlos en la mesa de lanzamiento a cada lado del núcleo central. Esta es la configuración del Ariane 62 que realizará la primera misión del vehículo.

El primer cohete propulsor sólido Ariane 6 se transporta al sitio de lanzamiento ELA-4 para su integración. (Crédito: ESA/ArianeGroup/CNES)

Al igual que su predecesor, el Ariane 6 tiene un diseño de dos etapas, propulsado por motores que queman hidrógeno líquido y oxígeno líquido. La primera etapa está equipada con un motor Vulcain 2.1, una versión mejorada del motor Vulcain 2 que volaba en el Ariane 5. La segunda etapa, por su parte, está equipada con un motor Vinci de nuevo diseño, capaz de producir 180 kN de empuje en una aspiradora.

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Ariane 6 está configurado para volar con un solo par o dos pares de propulsores de cohetes sólidos P120C, que producen un porcentaje importante del empuje total en el despegue. Cada propulsor contiene 142 toneladas de propulsor sólido y puede generar hasta 4.650 kN de empuje.

La capacidad de carga del Ariane 6 varía según la configuración de vuelo utilizada. La versión Ariane 62 que utiliza dos propulsores es capaz de transportar hasta 10.350 kg a la órbita terrestre baja (LEO) y 4.500 kg a la órbita de transferencia geoestacionaria (GTO), mientras que la variante Ariane 64 con cuatro propulsores puede colocar hasta 21.500 kg en órbita baja. Órbita terrestre (LEO). y 11.500 kg en GTO.

«El lanzamiento del Ariane 6 y la restauración del acceso de Europa al espacio son una prioridad absoluta para la ESA a la hora de reanudar los lanzamientos regulares de cohetes desde el puerto espacial europeo», afirmó el director general de la ESA, Josef Aschbacher. “Juntar las etapas del cohete en la plataforma de lanzamiento marca el inicio de una campaña de lanzamiento y muestra que ya casi llegamos; Pronto veremos esta belleza elevarse hacia el cielo.

El siguiente paso en la campaña inicial del Ariane 6 es acoplar los propulsores P120C al núcleo central, actuando como mecanismo de soporte para la pila de lanzamiento. Una vez ensamblados, los equipos realizarán las conexiones mecánicas y eléctricas necesarias.

Luego, para completar el primer Ariane 6, sólo quedará instalar el carenado con las cargas útiles encapsuladas en su interior. Esto tendrá lugar unas semanas antes de la fecha de lanzamiento prevista.

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Estas operaciones de integración de vehículos se llevaron a cabo bajo la jurisdicción primaria de la ESA, con el apoyo de ArianeGroup y la agencia espacial francesa CNES.

«Ver el nuevo lanzador europeo en la plataforma de lanzamiento marca la finalización de años de trabajo en las oficinas de diseño y plantas de producción de ArianeGroup y de todos nuestros socios industriales en Europa», dijo Martin Sion, director ejecutivo de ArianeGroup. “Este evento marca también el inicio de una nueva etapa de la campaña de primeros vuelos, con todos los desafíos y complejidades que esto conlleva. Los miembros de nuestro Space Team Europe están poniendo todo su conocimiento y experiencia para que este primer vuelo sea un completo éxito.

El primer núcleo central de Ariane 6 está a punto de ser integrado. (Crédito: ESA/ArianeGroup/CNES)

Ariane 6 está diseñado para poder lanzar varias configuraciones de misión. Estas podrían variar desde misiones LEO que involucran constelaciones de satélites hasta misiones Galileo de lanzamiento dual en órbita terrestre media (MEO), lanzamiento único y lanzamiento dual de satélites geosincrónicos/geoestacionarios.

Para su primer lanzamiento, Ariane 6 intentará entregar un conjunto de pequeñas cargas útiles y experimentos a LEO para clientes como la ESA, la NASA, universidades europeas y varias empresas comerciales.

Algunas cargas útiles constan de CubeSats, mientras que otras permanecerán unidas a la etapa superior para documentar la misión. Dos cargas útiles regresarán a la Tierra en forma de cápsulas de reentrada, diseñadas para probar nuevos materiales.

Arianespace y la ESA apuntan actualmente a una ventana entre el 15 de junio y el 31 de julio de 2024 para el primer vuelo de Ariane 6.

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“El programa Ariane 6 entra ahora en su recta final antes del vuelo inaugural desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa. La soberanía europea sobre el acceso al espacio vuelve a ser posible gracias al duro trabajo de los equipos de la ESA, ArianeGroup y CNES”, declaró Philippe Baptiste, director general del CNES. “Me gustaría agradecerles y enviarles mis mejores deseos para las etapas finales. ¡Vamos Ariane 6!

(Imagen principal: El primer núcleo central de Ariane 6 se encuentra dentro del edificio móvil del complejo de lanzamiento ELA-4 en Kourou en preparación para su lanzamiento inaugural. Crédito: ESA/ArianeGroup/CNES)

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