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Argonne obtiene un acceso excepcional para sondear fragmentos de asteroides recolectados en el espacio | Noticias de Chicago

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Barbara Lavina, científica de la Universidad de Chicago y Argonne Beamline, observa uno de los pequeños fragmentos de asteroide bajo un microscopio, con la imagen ampliada en la pantalla junto a ella, durante la primera sesión de investigación en Argonne en julio. (Jason Creps / Laboratorio Nacional Argonne)

A fines del año pasado, una pequeña cápsula espacial ingresó a la atmósfera y, después de un ardiente descenso, fue lanzada en paracaídas a la Tierra, aterrizando en el interior de Australia.

La cápsula transportaba una carga increíblemente valiosa de una ambiciosa misión espacial japonesa para aterrizar una sonda en un asteroide llamado 162173 Ryugu y traer muestras para su estudio.

Ahora, investigadores de Laboratorio Nacional Argonne se convirtió en la única instalación estadounidense autorizada por el equipo japonés para estudiar pequeños fragmentos del asteroide utilizando las capacidades únicas de su avanzada fuente de fotones, o APS, que genera rayos X ultrabrillantes que permiten a los investigadores estudiar objetos a escala atómica.

Liderar el equipo de científicos que utilizan APS para sondear los fragmentos es Esen Ercan Alp, físico senior de la división de ciencia de rayos X en Argonne. Dice que los investigadores japoneses le dieron a su equipo acceso a los preciosos fragmentos debido a su trabajo pionero en el uso de un tipo especial de técnica de rayos X llamada espectroscopia Mossbauer. La técnica es tan sensible que puede medir la composición química de fragmentos hasta el nivel de partículas individuales.

“Soy la tercera generación del laboratorio que practica este método”, dijo Alp. “Comenzó en 1960 y contó con el apoyo continuo del laboratorio. Así que esta es una gran oportunidad para mostrar lo que podemos hacer al mundo con un método que hemos desarrollado durante seis décadas. «

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Alp dice que estaba presionando a los investigadores japoneses para obtener permiso para analizar los fragmentos incluso antes de que fueran enviados de regreso a la Tierra.

Mais il dit qu’avant que l’équipe japonaise ne leur permette de travailler sur les vrais fragments d’astéroïdes, ils leur ont d’abord envoyé des échantillons de test de météorites «pour voir si nous pouvons vraiment faire ce que nous disons que hacemos».

“Así que durante dos años estudiamos estas muestras y las analizamos”, dijo Alp, y después de enviar los resultados a los investigadores en Japón “les gustó lo que vieron” y le dieron a Argonne l ‘acceso para estudiar fragmentos de asteroides reales.

Alp dice que APS atrae a investigadores de todo el mundo.


“Tiene aproximadamente una milla de circunferencia. Es una maquina enorme. Es el más grande de los Estados Unidos, pero lo que es más importante, hace circular electrones alrededor del anillo de una manera especial para que podamos estudiar el hierro de una manera que nadie más puede hacerlo, dijo Alp. “Eso nos hace únicos en el mundo. «

Los investigadores esperan que al estudiar los fragmentos de asteroides, puedan aprender más sobre la formación temprana del sistema solar. Anteriormente, los investigadores solo podían estudiar meteoritos, fragmentos de asteroides que chocan contra la Tierra. Pero estos meteoritos sufrieron el alto calor de su entrada a la atmósfera y la exposición al oxígeno, lo que podría cambiar su composición química.

“Durante 200 años, hemos estudiado diferentes tipos de meteoritos y hemos aprendido mucho sobre su origen. De qué parte del cinturón de asteroides provienen, etc. ”, dijo Alp. “Sin embargo, cuando los meteoritos chocan contra la Tierra, quedan expuestos a la atmósfera y al oxígeno de la Tierra. Mientras que las muestras que tenemos que estamos estudiando nunca han visto oxígeno después de la formación de los planetas. Entonces, en ese sentido, hay cierto misterio en las muestras que estamos tratando de desentrañar (y) tenemos la oportunidad de mirar muestras en blanco. «

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Dice que el trabajo de su equipo es solo una pequeña parte de un esfuerzo científico masivo para aprender todo lo que es posible de los fragmentos.

«El equipo es enorme», dijo Alp. “Todas las técnicas analíticas que se puedan imaginar en la Tierra se aplican a estas muestras. Y solo la mitad de las muestras se puede usar porque la otra mitad está asegurada en el vacío para la posteridad, porque tal vez dentro de 30 años habrá nuevas técnicas que revelarán cosas nuevas.

Según Alp, el equipo de Argonne espera completar la recopilación de datos en una semana y planear analizar los resultados y enviarlos a Japón en aproximadamente un mes.

“Luego se combinarán con otros resultados que se están ejecutando actualmente y probablemente para fin de año se prepararán nuestros primeros artículos científicos”, dijo Alp.

Nota: Esta historia se actualizará con un video.


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

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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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El cuarteto copia el espacio en Clark para convertirse en el Centro de Aprendizaje Judío Jabad de Evanston

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El cuarteto copia el espacio en Clark para convertirse en el Centro de Aprendizaje Judío Jabad de Evanston
Captura de imagen recortada de Google, noviembre de 2022

En algún momento antes de septiembre, el espacio de 2,300 pies cuadrados en 825 Clark St., anteriormente ocupado por Quartet Copies, probablemente volverá a estar lleno de actividad como el Centro de Aprendizaje Judío Jabad de Evanston.

En una llamada telefónica, el rabino Meir Hecht de Jabad de Evanston confirmó que Jabad compró el espacio a principios de 2024.

Espacio de aprendizaje y biblioteca abiertos al público.

Charles Davidson de Charles Davidson Group presentó la solicitud de análisis de zonificación en línea el 25 de febrero y la solicitud fue aprobada el 11 de marzo.

La solicitud incluía una carta de Hecht, como director de la Fundación de Aprendizaje Judío, que indicaba que el futuro centro de aprendizaje ofrecería clases para adultos diarias y nocturnas, una escuela hebrea para niños los domingos por la mañana, un salón después de la escuela para adolescentes, un salón después de la escuela. un programa de escuela de artes hebreas y una biblioteca abierta de domingo a jueves.

Actualmente, estas actividades se llevan a cabo en los hogares de las personas, en la Universidad Northwestern o en el Centro Comunitario Fleetwood-Jourdain. Hasta la pandemia, el programa de arte extraescolar se llevaba a cabo en las escuelas del Distrito 65. Hecht dijo que está ansioso por ponerlo en marcha nuevamente.

Los servicios de adoración se llevarían a cabo el viernes por la noche y el sábado por la mañana, así como durante los días festivos religiosos. Jabad Evanston ya cuenta con un espacio abierto y sin renovar para séders, almuerzos y servicios de Pesaj, dijo Hecht.

«Además, proporcionaremos a la comunidad una extensa biblioteca judía abierta al público para estudiar y leer», escribió Hecht. “La biblioteca y la sala de estudio/lectura serán un espacio acogedor para los miembros de la comunidad de todas las edades a diario.

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“Esperamos que este nuevo centro de aprendizaje judío sea un faro de luz para toda la comunidad de Evanston. Todos son bienvenidos”, dijo Hecht.

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