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Los físicos pueden haber resuelto el caso de las piedras «Zen» en equilibrio sobre bases de hielo.

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Agrandar / Una reproducción de laboratorio del fenómeno de la piedra Zen en un liofilizador.

Nicolas Taberlet / Nicolas Plihon

Visite el pequeño mar del lago Baikal en Rusia durante el invierno y probablemente verá un fenómeno inusual: una roca plana en equilibrio sobre un delgado pedestal de hielo, similar a una pila de piedras zen comunes en los jardines japoneses. El fenómeno a veces se denomina entrenamiento Baikal Zen. La explicación típica de cómo ocurren estas formaciones es que la roca capta la luz (y el calor) del Sol y esto derrite el hielo debajo hasta que solo queda un pedestal delgado para sostenerlo. El agua debajo de la roca se vuelve a congelar por la noche, y se ha sugerido que el viento también puede ser un factor.

Ahora, dos físicos franceses creen haber resuelto el misterio de cómo se formaron estas estructuras, según un nuevo artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, y su solución no tiene nada que ver con la conducción térmica de la piedra. Más bien, atribuyen la formación a un fenómeno conocido como sublimación, por el cual la nieve o el hielo se evaporan directamente en vapor sin pasar por una fase acuosa. Concretamente, la sombra proyectada por la piedra obstaculiza las tasas de sublimación del hielo circundante en su vecindad, mientras que el hielo más distante se sublima a una tasa más rápida.

Muchas formaciones similares ocurren naturalmente en la naturaleza, como hoodoos (estructuras altas y filiformes que se forman durante millones de años en rocas sedimentarias), rocas en forma de hongo o lecho rocoso (la base ha sido erosionada por fuertes vientos polvorientos) y mesas de glaciar (una gran piedra colocada precariamente sobre una estrecha capa de hielo). Pero los mecanismos subyacentes por los que se forman pueden ser muy diferentes.

Por ejemplo, como informamos el año pasado, un equipo de matemáticos aplicados de la Universidad de Nueva York estudió los «bosques de piedra» comunes en partes de China y Madagascar. Estas formaciones rocosas afiladas, como las famosas Bosque de piedra en la provincia china de Yunnan, son el resultado de la disolución de sólidos en líquidos en presencia de gravedad, lo que produce flujos convectivos naturales.

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En la superficie, estos bosques de piedra se parecen mucho a «penitentes«: pilares de hielo cubiertos de nieve que se forman en el aire muy seco que se encuentran en lo alto de los glaciares andinos. Charles Darwin describió a los penitentes en 1839 en una excursión en marzo de 1835 durante la cual se abrió paso a través de campos de nieve cubiertos de penitentes en el camino desde Santiago de Chile. , a la ciudad argentina de Mendoza. recrear versiones artificiales de penitentes en el laboratorio. Pero los penitentes y los bosques de piedra son en realidad bastante diferentes en términos de los mecanismos involucrados en su formación. Las puntas de un bosque de piedras están talladas por corrientes, que no juegan un papel importante en la formación de los penitentes.

Algunos físicos sugirió que los penitentes forma cuando la luz del sol evapora la nieve directamente en vapor (sublimación). Se forman pequeñas crestas y depresiones y la luz solar queda atrapada en ellas, creando un calor adicional que excava depresiones aún más profundas, y estas superficies curvas a su vez actúan como una lente, acelerando aún más el proceso de sublimación. a propuesta alternativa agrega un mecanismo adicional para tener en cuenta el espaciamiento fijo extrañamente periódico de los penitentes: una combinación de difusión de vapor y transporte de calor que produce un gradiente de temperatura pronunciado y, por lo tanto, una mayor tasa de sublimación.

Piedras zen en la naturaleza, en el pequeño mar del lago Baikal (a, b);  en el laboratorio (c);  y en simulaciones numéricas (d).  (a) Fotografía tomada por O. Zima.  (b) Fotografía tomada por A. Yanarev.
Agrandar / Piedras zen en la naturaleza, en el pequeño mar del lago Baikal (a, b); en el laboratorio (c); y en simulaciones numéricas (d). (a) Fotografía tomada por O. Zima. (b) Fotografía tomada por A. Yanarev.

Nicolas Taberlet / Nicolas Plihon

En el caso de las formaciones rocosas de Baikal Zen, el proceso parece similar a la hipótesis de la sublimación para los penitentes, según los coautores Nicolas Taberlet y Nicolas Plihon del CNRS en Lyon, Francia. A principios de este mes, publicó un estudio algo relacionado en Physical Review Letters sobre la formación natural de tablas glaciares (una roca sostenida por una delgada columna de hielo). Pudieron producir mesas de hielo artificial a pequeña escala en un entorno controlado y descubrieron dos efectos en competencia que controlan el inicio de la formación de la mesa de hielo.

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Con casquetes de piedra más pequeños con mayor conductividad térmica, la amplificación geométrica del flujo de calor hace que el casquete se hunda en el hielo. Para un casquete más grande con menos conductividad térmica, una reducción en el flujo de calor proviene del hecho de que el casquete tiene una temperatura más alta que el hielo circundante, formando una mesa.

Para este último estudio, Taberlet y Plihon querían explorar los mecanismos subyacentes a la formación natural de las estructuras del Baikal Zen. «La rareza del fenómeno se debe a la escasez de capas de hielo gruesas, planas y sin nieve, que requieren condiciones climáticas frías y secas desde hace mucho tiempo», escribieron los autores. “Los registros meteorológicos muestran que el derretimiento del hielo es prácticamente imposible y que, en cambio, las condiciones climáticas (viento, temperatura y humedad relativa) favorecen la sublimación, conocida desde hace mucho tiempo como característica de la región del lago Baikal”.

Por lo tanto, los investigadores intentaron reproducir el fenómeno en el laboratorio para probar su hipótesis. Utilizaron discos de metal como análogos de piedra experimentales, colocando los discos en la superficie de bloques de hielo en un liofilizador comercial. El instrumento congela el material, luego reduce la presión y agrega calor, de modo que el agua congelada se sublima. La mayor reflectividad de los discos de metal en comparación con las piedras evitó que los discos se sobrecalentaran en las cámaras del liofilizador.

Extraterrestre

Tanto los discos de aluminio como los de cobre produjeron las formaciones Baikal Zen, aunque el cobre tiene casi el doble de conductividad térmica que el aluminio. Los autores concluyeron que, por lo tanto, las propiedades térmicas de la piedra no fueron un factor crucial en el proceso. «Lejos de la piedra, la velocidad de sublimación se rige por la luz solar difusa, mientras que en sus proximidades la sombra que crea inhibe el proceso de sublimación», escribieron los autores. «Demostramos que la piedra sólo actúa como un paraguas, cuya sombra interfiere con la sublimación, protegiendo así el hielo de abajo, lo que conduce a la formación del pedestal».

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Esto fue luego confirmado por simulaciones de modelos numéricos. Taberlet y Plihon también descubrieron que el hueco, o depresión, que rodea el pedestal es el resultado de la radiación infrarroja lejana emitida por la piedra (o disco) en sí, lo que mejora la tasa general de sublimación cercana.

Esto es bastante diferente del proceso que conduce a las mesas de hielo, a pesar de la forma similar de las dos formaciones. En el caso de las mesas de hielo, el efecto paraguas es solo un factor secundario en el mecanismo subyacente. “Las tablas glaciares aparecen en los glaciares de menor elevación cuando las condiciones climáticas derriten el hielo en lugar de sublimarlo”, escribieron los autores. «Se forman en el aire caliente mientras que el hielo permanece a 0 grados Celsius, mientras que las piedras Zen se forman en un aire más frío que el hielo».

Comprender cómo ocurren estas formaciones de forma natural podría ayudarnos a aprender más sobre otros objetos en el universo, ya que la sublimación del hielo produjo penitentes en Plutón e influyó en la formación del paisaje en Marte, Plutón, Ceres, las lunas de Júpiter, las lunas de Saturno. y varios cometas. «De hecho, el proyecto Europa Lander de la NASA tiene como objetivo buscar biofirmas en la luna cubierta de hielo de Júpiter, en cuya superficie la sublimación diferencial puede amenazar la estabilidad del módulo de aterrizaje, y esto debe entenderse completamente», concluyeron los autores.

DOI: PNAS, 2021. 10.1073 / pnas.2109107118 (Acerca de los DOI).

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La NASA explica cómo SpaceX repostará naves espaciales en órbita terrestre baja

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La NASA explica cómo SpaceX repostará naves espaciales en órbita terrestre baja
Agrandar / Ilustración artística de dos naves espaciales acopladas vientre con vientre en órbita.

EspacioX

El año que viene, la NASA cree que SpaceX estará lista para conectar dos naves espaciales en órbita para una ambiciosa demostración de reabastecimiento de combustible, una hazaña de ingeniería que pondrá la Luna a su alcance.

SpaceX tiene un contrato con la NASA para proporcionar dos naves espaciales con capacidad humana para los dos primeros aterrizajes de astronautas en la Luna como parte del programa Artemis de la agencia, cuyo objetivo es devolver humanos a la superficie lunar por primera vez desde 1972. de estos aterrizajes, en la misión Artemis III de la NASA, está actualmente previsto para 2026, aunque en general se considera un calendario ambicioso.

El año pasado, la NASA otorgó un contrato a Blue Origin para desarrollar su propio módulo de aterrizaje lunar Blue Moon, brindando a los gerentes de Artemis dos opciones para misiones de seguimiento.

Los diseñadores de ambos módulos de aterrizaje miraban hacia el futuro. Diseñaron Starship y Blue Moon para repostar en el espacio. Esto significa que podrían reutilizarse para múltiples misiones y, en última instancia, podrían aprovechar los propulsores producidos a partir de recursos de la Luna o Marte.

Amit Kshatriya, que dirige el programa «Luna a Marte» en la División de Exploración de la NASA, presentó el plan de SpaceX en una reunión con un comité del Consejo Asesor de la NASA el viernes. Dijo que el programa de prueba Starship está ganando impulso y que el próximo vuelo de prueba desde el sitio de lanzamiento Starbase de SpaceX en el sur de Texas se espera para fines de mayo.

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«La producción no es el problema», afirmó Kshatriya. «Están rodando núcleos. Los motores están fluyendo hacia la fábrica. Ese no es el problema. El problema es que hacer lo que están tratando de hacer es un desafío de desarrollo significativo… Tenemos que controlar este problema de transferencia del propulsor. Este es el problema correcto que debemos intentar resolver. Estamos tratando de construir un plan para la exploración del espacio profundo.

Hoja de ruta para repostar

Antes de ir a la Luna, SpaceX y Blue Origin deberán dominar las tecnologías y técnicas necesarias para repostar combustible en el espacio. Actualmente, se espera que SpaceX intente el próximo año la primera demostración de una transferencia de propulsor a gran escala entre dos naves en órbita.

Habrá al menos varios vuelos de prueba más de Starship de aquí a entonces. Durante el último vuelo de prueba de Starship en marzo, SpaceX realizó una transferencia de prueba de propulsor criogénico entre dos tanques dentro del vehículo. Esta transferencia de oxígeno líquido de tanque a tanque fue parte de una demostración financiada por la NASA. Los funcionarios de la agencia dijeron que la demostración permitiría a los ingenieros aprender más sobre cómo se comporta el fluido en un entorno de baja gravedad.

Kshatriya dijo que si bien los ingenieros aún están analizando los resultados de la demostración de transferencia criogénica, la prueba en el vuelo March Starship «fue un éxito en todos los sentidos».

“Este paso quedó atrás”, dijo el viernes. Ahora, SpaceX ofrecerá más vuelos de prueba de Starship. El próximo lanzamiento intentará probar algunas capacidades adicionales que SpaceX no demostró durante el vuelo de prueba de marzo.

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Estos incluirán un aterrizaje preciso del propulsor Super Heavy de Starship en el Golfo de México, que es necesario antes de que SpaceX intente aterrizar el propulsor en su plataforma de lanzamiento en Texas. Otro objetivo probablemente será reiniciar un solo motor Raptor en Starship en vuelo, algo que SpaceX no logró durante el vuelo de marzo debido a velocidades de balanceo inesperadas en el vehículo mientras cruzaba el espacio. Realizar un reinicio del motor en órbita, necesario para guiar a Starship hacia un reingreso controlado, es un requisito previo para futuros lanzamientos a una órbita estable y más alta, donde la nave podría holgazanear durante horas, días o semanas para desplegar satélites e intentar repostar combustible. .

A largo plazo, SpaceX quiere acelerar la cadencia de lanzamiento de Starship a muchos vuelos diarios desde múltiples sitios de lanzamiento. Para lograr este objetivo, SpaceX planea recuperar y reutilizar rápidamente naves espaciales y propulsores súper pesados, aprovechando la experiencia del cohete Falcon 9 parcialmente reutilizable. Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, quiere reutilizar naves y propulsores lo antes posible. A principios de este mes, Musk dijo que era optimista de que SpaceX podría recuperar un propulsor súper pesado en Texas a finales de este año y aterrizar una nave espacial en Texas el próximo año.

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Bailey nombrado director del Centro Espacial Stennis de la NASA

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Bailey nombrado director del Centro Espacial Stennis de la NASA

John Bailey, director del Centro Espacial John C. Stennis (foto de la NASA)

  • El Centro Espacial Stennis de la NASA, ubicado en el condado de Hancock, alberga a más de 50 inquilinos residentes con una fuerza laboral total de más de 5200 personas.

John Bailey ha sido nombrado director del Centro Espacial Stennis de la NASA en el condado de Hancock, Mississippi, con efecto inmediato.

Bailey se había desempeñado como director interino desde enero.

En una declaración anunciando el nombramiento de Bailey, el administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo que confiaba en que Bailey conduciría el sitio de pruebas de propulsión más grande y principal del país hacia un éxito aún mayor.

«John aprovechará sus casi 35 años de servicio federal para liderar nuestra talentosa fuerza laboral en Stennis», dijo Nelson. “Gran parte de la NASA pasa por Stennis. Es donde perfeccionamos nuevas e interesantes capacidades en el sector aeroespacial, tecnológico y de exploración del espacio profundo.

Durante su carrera, Bailey sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la NASA. Se unió al equipo Stennis de la NASA en 1999 y posteriormente ocupó varios puestos. Fue nombrado director asociado de NASA Stennis en 2018 y seleccionado subdirector del centro en 2021.

El Centro Espacial Stennis de la NASA alberga a más de 50 inquilinos residentes con una fuerza laboral total de más de 5200 personas. Es un centro de pruebas clave para los sistemas de lanzamiento, propulsión y motores de la agencia federal.

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Stennis también está creciendo, convirtiéndose en un centro aeroespacial y tecnológico con sistemas inteligentes y autónomos en desarrollo necesarios para la exploración del espacio profundo.

«Este es un momento emocionante para la NASA Stennis y me siento profundamente honrado de liderar su gran familia de empleados que conforman esta tremenda fuerza laboral», dijo Bailey en el anuncio.

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Los científicos descubren una 'sorpresa' que cambia la comprensión del universo

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Los científicos descubren una 'sorpresa' que cambia la comprensión del universo

Volver a los primeros días del universo parece algo que sólo sería posible en la ciencia ficción, pero los expertos han logrado encontrar algo muy lejano en las profundidades del tiempo y real.

Algunos de los astrónomos más importantes del mundo han descubierto algo «realmente sorprendente» ocurrido hace miles de millones de años que podría cambiar por completo la comprensión de nuestro universo.

Este es el resultado del estudio de los resultados de la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del telescopio espacial James Webb de la NASA.

Esta tecnología extremadamente avanzada permite a los expertos estudiar las galaxias más antiguas del universo, dando una indicación de las condiciones que existían hace muchos, muchos años.

El universo tiene alrededor de 13,7 mil millones de años y un equipo de investigadores de la Universidad de Durham pudo observar datos conocidos como formación de barras apenas unos miles de millones de años después de que se formara el universo, lo cual es bastante sorprendente de comprender.

Esto es más que las observaciones anteriores del Telescopio Espacial Hubble, que ofrecen una visión de las condiciones de hace nueve mil millones de años.

Los hallazgos del equipo se publican en la revista. Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society.

iStock

Los nuevos descubrimientos son más significativos que simplemente ofrecer una visión del pasado más lejana que antes. De hecho, la naturaleza de los hallazgos podría significar que es posible que sea necesario reevaluar nuestra comprensión de los primeros días del universo.

Esto se relaciona con las formaciones de barras, porque la presencia de estas formas más sedentarias es un indicador de ambientes más sedentarios, en comparación con la naturaleza más caótica de las galaxias durante su período de gestación anterior.

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Zoe Le Conte es investigadora de doctorado en el Centro de Astronomía Extragaláctica del Departamento de Física de la Universidad de Durham y también es la autora principal de la investigación.

Le Conte dijo: “Las galaxias del universo primitivo están madurando mucho más rápido de lo que pensábamos. Esto es una verdadera sorpresa porque se esperaría que el universo en este punto fuera muy turbulento con muchas colisiones entre galaxias y mucho gas que aún no se ha convertido en estrellas.

“Sin embargo, gracias al Telescopio Espacial James Webb, estamos viendo muchas de estas barras mucho antes en la vida del Universo, lo que significa que las galaxias se encontraban en una etapa más avanzada de su evolución de lo que se pensaba anteriormente.

«Esto significa que tendremos que ajustar nuestra visión sobre la evolución temprana de las galaxias».

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