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El rover lunar VIPER de la NASA aterrizará cerca del cráter Nobile en el Polo Sur lunar

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Ilustración del rover de exploración polar de investigación de volátiles de la NASA (VIPER) en la superficie de la Luna. Crédito: NASA Ames / Daniel Rutter

En 2023, NasaEl vehículo volátil de exploración polar de investigación (VIPER) aterrizará cerca del borde occidental del cráter Nobile en el polo sur de la Luna para mapear y explorar la superficie y el subsuelo de la región en busca de agua y otros recursos. Como parte de Artemis, VIPER se lanzará en un EspaceX Cohete Falcon-Heavy para ser entregado a la Luna por el módulo de aterrizaje Griffin de Astrobotic como parte de la iniciativa de Servicios de Carga Lunar Comercial de la NASA.

El Polo Sur de la Luna es una de las regiones más frías de nuestro sistema solar. Ninguna misión anterior a la superficie de la Luna la ha explorado; los científicos hasta ahora solo han estudiado el área utilizando instrumentos de detección remota, incluidos los del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA y del Lunar Crater Observation and Sensing Satellite.

Zona montañosa al oeste del cráter Nobile

Una visualización de datos que muestra el área montañosa al oeste del cráter Nobile y los cráteres más pequeños que cubren su borde en el polo sur lunar. La región tiene áreas cubiertas de sombra permanente, así como áreas bañadas por el sol la mayor parte del tiempo. El terreno de la región de Nobile es el más adecuado para que el rover VIPER navegue, se comunique y caracterice el agua y otros recursos potenciales. Crédito: NASA

Los datos de estas y otras misiones han ayudado a los científicos a concluir que el hielo y otros recursos potenciales existen en áreas de sombra permanente de la Luna cerca de los polos. Después de un extenso proceso de selección del lugar de aterrizaje, la zona montañosa al oeste del cráter Nobile fue elegida como el sitio de aterrizaje VIPER debido a su terreno accesible para exploradores y la variedad de sitios de interés científico cercanos, incluidas áreas permanentemente sombreadas.

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«Una vez en la superficie lunar, VIPER proporcionará mediciones de verdad en tierra para la presencia de agua y otros recursos en el Polo Sur de la Luna, y las áreas que rodean el cráter Nobile han mostrado ser las más prometedoras en esta búsqueda científica», dijo Thomas Zurbuchen, Asociado. Administrador de Científicos en la Sede de la NASA. “Los datos que devolverá VIPER proporcionarán a los científicos lunares de todo el mundo una visión más profunda del origen, la evolución y la historia cósmica de nuestra Luna, y también ayudarán a informar las futuras misiones de Artemisa a la Luna y más allá al permitirnos comprender mejor el entorno lunar en estas áreas previamente inexploradas a cientos de miles de kilómetros de distancia.

El cráter Nobile es un cráter de impacto que se formó durante una colisión con otro cuerpo celeste más pequeño, y está casi permanentemente cubierto de sombras, lo que permite que exista hielo allí. Los cráteres más pequeños y accesibles que rodean el perímetro de Nobile también proporcionarán a VIPER ubicaciones ideales para investigar su búsqueda de hielo y otros recursos.

“Seleccionar un lugar de aterrizaje para VIPER es una decisión emocionante e importante para todos nosotros”, dijo Daniel Andrews, gerente de proyectos de VIPER. “Se han dedicado años de estudio a la evaluación de la región polar que explorará VIPER. VIPER viaja a un territorio inexplorado, informado por la ciencia, para probar hipótesis y revelar información esencial para la exploración futura del espacio habitado. «


Comenzando con una vista de la luna llena, la cámara vuela hacia el Polo Sur lunar, luego se acerca al sitio VIPER junto al cráter Nobile. Se muestran los datos que indican la congelación de la superficie en el Polo Sur. El cráter Nobile está etiquetado y se dibuja un cuadro alrededor del área que VIPER explorará. Crédito: Estudio de visualización científica de la NASA

Selección de lugar de aterrizaje

El equipo de la NASA evaluó rutas de viaje viables para los rovers, teniendo en cuenta dónde VIPER podría usar sus paneles solares para recargarse y mantenerse caliente durante su viaje de 100 días. El área cercana al cráter Nobile ofrecía mucha flexibilidad.

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La trayectoria actualmente planificada de VIPER permite al rover visitar al menos seis sitios de interés científico, con tiempo adicional que perder.


La Tierra se eleva sobre el terreno de la región de Nobile. Desde este punto de vista, la Tierra aparece al revés. Crédito: Estudio de visualización científica de la NASA

«Nuestra evaluación del lugar de aterrizaje fue impulsada por las prioridades científicas», dijo Anthony Colaprete, científico principal del proyecto VIPER en el Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley, California. «Estamos buscando respuestas a algunas preguntas bastante complejas, y estudiar estos recursos en la Luna que han resistido la prueba del tiempo nos ayudará a responderlas».

El equipo de VIPER tiene como objetivo determinar cómo el agua congelada y otros recursos llegaron a la Luna en primer lugar. También planean identificar de dónde vienen, cómo se han conservado durante miles de millones de años, cómo escapan y adónde van.


Una vista de cerca del área que será explorada por VIPER, que muestra una ruta de cruce nominal y resalta las regiones permanentemente sombreadas que pueden contener hielo de agua y otras sustancias volátiles. Crédito: Estudio de visualización científica de la NASA

El viaje de VIPER por la región noble

El área que VIPER estudiará en la región de Nobile cubre un área aproximada de 36 millas cuadradas (93 kilómetros cuadrados), 10 a 15 millas (16 a 24 km) que se espera que VIPER cruce durante su misión. Durante este tiempo, el rover visitará áreas de interés científico cuidadosamente seleccionadas que proporcionarán una visión más profunda de una amplia gama de diferentes tipos de entornos lunares. El equipo VIPER buscará caracterizar el hielo y otros recursos en estas áreas utilizando los sensores y el simulacro VIPER.

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La cámara se aleja de la región de Nobile a una vista de luna llena. Crédito: Estudio de visualización científica de la NASA

A medida que VIPER se mueve a través de cada área de interés científico, recolectará muestras de al menos tres ubicaciones de perforación. El análisis de estas muestras de varias profundidades y temperaturas ayudará a los científicos a predecir mejor dónde puede haber otro hielo en la Luna basándose en un terreno similar, lo que permitirá a la NASA producir un mapa de los recursos del mundo. Este mapa, y la otra ciencia que producirá VIPER, permitirá a los científicos comprender mejor la distribución de recursos en la Luna y ayudarán a informar futuras misiones tripuladas para establecer una presencia a largo plazo en la superficie lunar.

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Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

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Fotos desde el espacio!  Nuestra imagen espacial del día

¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!

¡Día Nacional del Espacio!

(Crédito de la imagen: NASA)

Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

Una misión conjunta de telescopios de rayos X chinos y europeos llamada sonda einstein visualiza con éxito el universo en pantalla panorámica, con un diseño de telescopio que imita los ojos de una langosta.

La sonda Einstein, lanzada el 9 de enero a bordo de un cohete chino Gran Marcha, se encuentra actualmente en pruebas y calibración de sus instrumentos mientras orbita la Tierra a una altitud de 600 kilómetros (373 millas). Sus primeras observaciones fueron reveladas en un simposio en Beijing.

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Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

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Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

Impresión artística de la vista a gran escala de FU~Ori. La imagen muestra los flujos producidos por la interacción entre los fuertes vientos estelares alimentados por la explosión y la envoltura residual a partir de la cual se formó la estrella. El viento estelar provoca un fuerte choque en la envoltura, y el gas CO arrastrado por el choque es lo que reveló el nuevo ALMA. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

ALMA Las observaciones de FU Orionis revelan cómo la acreción gravitacional de un flujo de gas pasado provoca un brillo repentino en estrellas jóvenes, arrojando luz sobre los procesos de formación de estrellas y planetas.

Un grupo inusual de estrellas en la constelación de Orión ha revelado sus secretos. FU Orionis, un sistema de estrellas dobles, atrajo por primera vez la atención de los astrónomos en 1936, cuando la estrella central de repente se volvió 1.000 veces más brillante de lo habitual. Este comportamiento, esperado en estrellas moribundas, nunca se había observado en una estrella joven como FU Orionis.

Este extraño fenómeno inspiró una nueva clasificación de estrellas que comparten el mismo nombre (FUo estrellas). Las estrellas FUor estallan repentinamente, alcanzando su brillo, antes de atenuarse nuevamente varios años después.

Ahora se entiende que este brillo se debe a que las estrellas absorben energía de su entorno a través de la acreción gravitacional, la fuerza principal que da forma a las estrellas y los planetas. Sin embargo, cómo y por qué sucede esto ha seguido siendo un misterio hasta ahora, gracias a que los astrónomos utilizan el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

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Observaciones innovadoras con ALMA

“FU Ori ha estado devorando materia durante casi 100 años para mantener su erupción. Finalmente hemos encontrado una respuesta a cómo estas estrellas jóvenes y brillantes reponen su masa”, dice Antonio Hales, subdirector del Centro Regional Norteamericano ALMA, científico del Observatorio Nacional de Radioastronomía y autor principal de la investigación, publicada el 29 de abril. . en el Revista de Astrofísica. «Por primera vez, tenemos evidencia de observación directa del material que alimenta las erupciones».


Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

Las observaciones de ALMA revelaron una larga y delgada corriente de monóxido de carbono cayendo sobre FU Orionis. Este gas no parecía contener suficiente combustible para sostener la explosión actual. En cambio, se cree que esta corriente de acreción es un remanente de una característica anterior, mucho más grande, que cayó en este joven sistema estelar.

«Es posible que la interacción con un flujo de gas más grande en el pasado haya hecho que el sistema sea inestable y haya provocado un aumento en el brillo», dice Hales.

Progresos en la comprensión de la formación estelar

Los astrónomos utilizaron varias configuraciones de antenas de ALMA para capturar los diferentes tipos de emisiones de FU Orionis y detectar flujos de masa en el sistema estelar. También combinaron nuevos métodos numéricos para modelar el flujo másico como una corriente de acreción y estimar sus propiedades.

«Comparamos la forma y la velocidad de la estructura observada con las que se esperaban de un rastro de gas entrante, y los números tenían sentido», dice Aashish Gupta, Ph.D. candidato al Observatorio Europeo Austral (ESO), y coautor de este trabajo, quien desarrolló los métodos utilizados para modelar el transmisor de acreción.

Streamer de acreción del sistema binario FU Ori

Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

“La gama de escalas angulares que podemos explorar con un solo instrumento es realmente notable. ALMA nos brinda una visión integral de la dinámica de la formación de estrellas y planetas, desde las grandes nubes moleculares en las que nacen cientos de estrellas hasta las escalas más familiares de los sistemas solares”, agrega Sebastián Pérez de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) . ), director del Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas (YEMS) en Chile, y coautor de esta investigación.

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Estas observaciones también revelaron una lenta salida de monóxido de carbono de FU Orionis. Este gas no está asociado con la explosión más reciente. Más bien, es similar a los flujos observados alrededor de otros objetos protoestelares.

Hales añade: “Al comprender cómo se forman estas estrellas FUor en particular, confirmamos lo que sabemos sobre cómo se forman las diferentes estrellas y planetas. Creemos que todas las estrellas experimentan explosiones. Estas explosiones son importantes porque afectan la composición química de los discos de acreción alrededor de las estrellas nacientes y los planetas que eventualmente forman.

«Hemos estado estudiando FU Orionis desde las primeras observaciones de ALMA en 2012», añade Hales. Es fascinante tener finalmente respuestas.

Referencia: “Descubrimiento de una serpentina de acreción y un flujo lento de alto ángulo alrededor de FU Orionis” por AS Hales, A. Gupta, D. Ruíz-Rodríguez, JP Williams, S. Pérez, L. Cieza, C. González-Ruilova, JE Pineda, A. Santamaría-Miranda, J. Tobin, P. Weber, Z. Zhu y A. Zurlo, 29 de abril de 2024, La revista de astrofísica.
DOI: 10.3847/1538-4357/ad31a1

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