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Lanzamiento de la tripulación de cosmonautas de toda Rusia a la Estación Espacial Internacional

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Lanzamiento de la tripulación de cosmonautas de toda Rusia a la Estación Espacial Internacional
Los cosmonautas Oleg Artemyev, Denis Matveev y Sergey Korsakov despegaron a bordo de una nave espacial Soyuz MS-21 desde la plataforma de lanzamiento en el Cosmódromo de Baikonur en Kazajstán a las 11:55 a. m. ET. El lanzamiento y el viaje de la tripulación a la estación espacial, que se espera dure poco más de tres horas, se transmitirán en vivo por los canales de la NASA. sitio de Internet.

Este es el primer vuelo espacial de Matveev y Korsakov, y el trío pasará los próximos seis meses y medio a bordo de la estación espacial.

Los cosmonautas guiaron manualmente a la Soyuz a través del acoplamiento a la estación espacial y se acoplaron con éxito a las 3:12 p. m. ET. La escotilla se abrió a las 5:48 p. m. ET y fueron recibidos a bordo de la ISS por dos cosmonautas rusos, cuatro astronautas de la NASA y un astronauta de la Agencia Espacial Europea. La tripulación era todo sonrisas y abrazos después de pasar por la escotilla.

Esto eleva el número de tripulantes de la estación a 10.

Por lo general, los lanzamientos rusos de Soyuz incluyen dos cosmonautas y al menos un astronauta de la NASA u otro socio internacional debido a un acuerdo de intercambio de tripulación entre la agencia espacial rusa Roscosmos y otras agencias.

No es la primera vez que se lleva a cabo una misión de toda Rusia: un equipo ruso visitó la estación en octubre para filmar la primera película en el espacio.

Aunque este lanzamiento de cosmonautas ocurre en un momento de crecientes tensiones geopolíticas, la falta de participación de otras naciones es una coincidencia y se basa en un acuerdo previo entre la NASA y Roscosmos para un intercambio de tripulación retrasado para futuras asignaciones en 2022.

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«Todavía estamos planeando trabajar en el intercambio de tripulación», dijo Joel Montalbano, gerente del programa de la Estación Espacial Internacional de la NASA, en una conferencia de prensa el lunes. «Entonces, siempre planeamos entrenar para que Rocosmos viniera a Houston, Hawthorne y nuestro equipo para ir a Star City y entrenar para Soyuz.

“En cuanto a las interacciones con la Casa Blanca, están conscientes de que continuamos con estas operaciones. Recibimos preguntas de vez en cuando y las hemos respondido, pero hoy seguimos trabajando en estos acuerdos”.

Los cosmonautas despegan a bordo de una nave espacial Soyuz MS-21 desde la plataforma de lanzamiento en el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán.

Montalbano no respondió a una pregunta sobre la extensión de la asociación ISS con Rusia hasta 2030.

Cuando se le preguntó si las tensiones actuales en la Tierra se han traducido para la tripulación a bordo de la estación espacial, Montalbano respondió: «Cuando estás en el espacio, no hay fronteras. No ves que no ves líneas de países o estados». .»

«Los equipos continúan trabajando juntos. ¿Son conscientes de lo que está sucediendo en la Tierra? Absolutamente. Los astronautas y cosmonautas son algunos de los grupos más profesionales que jamás verá. Continúan funcionando bien y realmente no hay tensión con el equipo. Para eso han sido entrenados y están allí para hacer ese trabajo».

Volver a la tierra

El 30 de marzo, el astronauta de la NASA Mark Vande Hei tiene programado regresar a la Tierra junto con los cosmonautas rusos Anton Shkaplerov y Pyotr Dubrov.

Vande Hei, que se lanzó a la ISS en abril de 2021, superó el récord del astronauta de la NASA Scott Kelly de 340 días en el espacio el 15 de marzo, y cuando aterrice en Kazajstán habrá establecido un nuevo récord de tiempo que un humano pasó en el espacio: 355 días.

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La agencia espacial trató de reafirmar el lunes que sigue trabajando en estrecha colaboración con la agencia espacial rusa Rocosmos en la Estación Espacial Internacional, a pesar de las crecientes tensiones geopolíticas.

Las operaciones conjuntas entre la NASA y Roscosmos en las instalaciones rusas en Baikonur, Kazajstán, «continúan yendo bien», según Montalbano. «Te puedo decir con seguridad Mark [Vande Hei] volver a casa «en la nave espacial rusa Soyuz, dijo Montalbano el lunes. «Estamos en comunicación con nuestros colegas rusos, no hay vaguedad al respecto».

La NASA dijo que los estadounidenses a bordo de la Estación Espacial Internacional regresarían al cohete ruso

Los funcionarios de la NASA no han dicho que habrá cambios significativos en los planes para devolver a Vande Hei a los Estados Unidos después del aterrizaje. Regresará a casa en un jet Gulfstream, como lo han hecho otros astronautas estadounidenses antes que él.

Durante casi una década, los vehículos rusos Soyuz fueron la única forma de transportar astronautas hacia y desde la estación espacial. Pero esa dependencia terminó después de que SpaceX lanzó su cápsula Crew Dragon en 2020 y Estados Unidos recuperó las capacidades de vuelo espacial tripulado.

Cuando Kristin Fisher de CNN le preguntó a Montalbano si la NASA tenía algún plan de contingencia en caso de que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se deterioraran aún más, dijo: «La Estación Espacial Internacional, les diré, es el modelo insignia de la cooperación internacional. Hablamos antes (sobre ) la interdependencia que tenemos entre los Estados Unidos y el segmento ruso. Es por eso que podemos operar y cómo operamos… Por el momento, no hay indicios de nuestros socios rusos de que quieran hacer algo diferente, por lo que planeamos continuar con nuestras operaciones como lo hacemos hoy.

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Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

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Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

TAMPA, Fla. (WFLA) – Por primera vez en más de medio siglo, los astronautas despegarán de la estación espacial en Cabo Cañaveral, Florida, la próxima semana.

Si todo va según lo planeado, la nave espacial Boeing Starliner en un cohete Atlas V se lanzará desde Cabo Cañaveral, lo que será la primera vez que humanos despeguen desde la estación espacial en casi 56 años.

La última vez que se lanzó un ser humano al espacio desde Ciudad del Cabo fue a bordo del Apolo 7 en 1968.

Los dos astronautas de la NASA asignados al primer vuelo espacial tripulado de Boeing, Butch Wilmore y Suni Williams, llegaron a su sitio de lanzamiento la semana pasada, poco más de una semana antes de su despegue programado para el 6 de mayo.

Wilmore y Williams volaron desde Houston al Centro Espacial Kennedy el 25 de abril y servirán como pilotos de pruebas para la cápsula Starliner de Boeing, que hace su debut con tripulación después de años de retrasos.

El Starliner, que despegará el viernes sobre un cohete Atlas, volará a la Estación Espacial Internacional para un crucero de prueba de una semana. Boeing está tratando de alcanzar a SpaceX, que lanza astronautas para la NASA desde 2020.

En los dos vuelos de prueba anteriores del Starliner de Boeing no había nadie a bordo. El primero, en 2019, no he aprobado a la estación espacial debido a problemas de software y otros. boeing repetí la demostración en 2022. Más recientemente, la cápsula era presa por problemas con los paracaídas y cinta inflamable que hubo que retirar.

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Wilmore enfatizó que se trataba de un vuelo de prueba destinado a descubrir todo lo que estaba mal.

“¿Esperamos que esto salga perfecto? Este es el primer vuelo humano de la nave espacial”, dijo a los periodistas. «Estoy seguro de que descubriremos cosas». Por eso hacemos esto.

La NASA contrató a SpaceX y Boeing hace una década, pagándoles miles de millones de dólares para transportar astronautas hacia y desde la estación espacial. La agencia espacial todavía quiere tener dos cápsulas para sus astronautas, incluso si la estación espacial cerrará en 2030.

«Es de vital importancia», señaló Wilmore.

Wilmore y Williams serán los primeros astronautas en viajar en un cohete Atlas desde el Proyecto Mercurio de la NASA a principios de los años 1960.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

Anoche (30 de abril), el sol desató una llamarada solar extremadamente poderosa, provocando cortes de radio generalizados en toda la región del Pacífico. La erupción alcanzó su punto máximo a las 19:46 EDT (23:46 GMT) y terminó poco después a las 19:58 EDT (23:58 GMT).

Erupciones solares son erupciones de el solque emiten intensas ráfagas de radiación electromagnética. Se crean cuando la energía magnética se acumula en la atmósfera solar y se libera. Las erupciones solares se clasifican por tamaño en grupos de letras, siendo la clase X la más potente. Luego están las bengalas de Clase M que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase X, seguidas por las bengalas de Clase C que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase M, las bengalas de Clase B son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase C y finalmente, las bengalas de Clase A que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase B y tienen sin consecuencias notables en la Tierra.

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

La forma en que pensamos sobre los rayos tiende a ser algo direccional. Desciende del cielo en nítidos chorros eléctricos, el símbolo mismo del poder de la tormenta.

Pero no siempre caen rayos, y los científicos acaban de realizar una primera medición que puede ayudarnos a comprender cómo se forma esta poderosa fuerza de la naturaleza.

En cierto tipo de rayo que cae hacia el cielo, llamado rayo positivo ascendente, un equipo dirigido por el astrofísico Toma Oregel-Chaumont del Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL) detectó y midió directamente la emisión de rayos x.

Los relámpagos positivos ascendentes son un tipo de relámpagos que comienzan con líderes cargados negativamente en un punto de gran altitud y se elevan gradualmente hacia el cielo para conectarse con una nube de tormenta antes de transferir una carga positiva al suelo. Y la detección de rayos X podría ayudar a mitigar los daños causados ​​por los rayos en todo el mundo.

«A nivel del mar, los rayos ascendentes son raros, pero podrían convertirse en el tipo dominante en altitudes elevadas». Oregel-Chaumont dice. «También pueden ser más dañinos porque durante un destello ascendente, el rayo permanece en contacto con una estructura por más tiempo que durante un destello descendente, dándole más tiempo para transferir la carga eléctrica».

Los rayos X son un conocido acompañamiento de los rayos. Los detectamos en destellos descendentes, de nube a tierra, y en destellos provocados por llamaradas, ambos durante la fase descendente negativa del aguijón líder. Y esto se detectó en la fase pico de relámpagos negativos ascendentes.

Pero según Oregel-Chaumont y su equipo, la detección de rayos X en la fase máxima de cuatro destellos positivos ascendentes que se originan en la Torre Säntis en Suiza es una nueva herramienta para comprender los rayos.

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«El mecanismo real por el cual los rayos se inician y propagan sigue siendo un misterio». ellos explican. «La observación de destellos ascendentes desde grandes estructuras como la Torre Säntis permite correlacionar las mediciones de rayos X con otras cantidades medidas simultáneamente, como observaciones por vídeo de alta velocidad y corrientes eléctricas».

Torre Santis en los Alpes de Appenzell. (EPFL)

La Torre Säntis tiene una ubicación privilegiada para el estudio de los rayos. Diseñada y utilizada como torre de telecomunicaciones y estación de monitoreo meteorológico, la estructura de 124 metros de altura (407 pies) se encuentra en la cima del Monte Säntis de 2.502 metros (8.209 pies) en los Alpes de Appenzell.

Sobresaliendo como un dedo en el cielo, es un objetivo principal para los rayos; de hecho, rayos de electricidad lo alcanzan unas 100 veces al año.

Debido a que es tan alto y tiene una vista clara desde las montañas cercanas, es un lugar excelente para registrar y analizar el comportamiento de los rayos. Los investigadores capturaron sus cuatro destellos ascendentes utilizando cámaras de alta velocidad; Incluso se grabó un destello a una impresionante velocidad de 24.000 fotogramas por segundo.

Estas cámaras permitieron a los investigadores diferenciar entre destellos ascendentes positivos que emiten rayos X y aquellos que no. La emisión de rayos X es muy breve, desaparece en el primer milisegundo después de la formación del líder y se correlaciona con cambios muy rápidos en el campo eléctrico, así como con la velocidad a la que cambia la corriente.

Según los investigadores, esto tiene implicaciones para mitigar el alcance de la destrucción causada por los rayos en las estructuras humanas.

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“Como físico, me gusta poder entender la teoría detrás de las observaciones, pero esta información también es importante para entender los rayos desde una perspectiva técnica” Oregel-Chaumont dice.

«Cada vez más estructuras de gran altitud, como turbinas eólicas y aviones, se construyen con materiales compuestos. Estos son menos conductores que metales como el aluminio, por lo que se calientan más, lo que los hace vulnerables a los daños causados ​​por los rayos dirigidos hacia arriba».

La investigación del equipo fue publicada en Informes científicos.

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