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La pasantía en la NASA conduce al papel de primera línea para el comunicador del Centro Espacial Stennis

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La pasantía en la NASA conduce al papel de primera línea para el comunicador del Centro Espacial Stennis

CENTRO ESPACIAL STENNIS, Mississippi — De la NASA:

Sallie Bilbo creció escuchando el rugido de los motores que se estaban probando en el Centro Espacial Stennis de la NASA cerca de Bay St. Louis, Mississippi, mientras pasaba tiempo en su patio trasero con sus amigos y familiares.

Originaria de Pearl River, Luisiana, los maestros de la escuela primaria de Bilbo permitieron que su clase viera lanzamientos de transbordadores espaciales, ayudando a los niños a sentir que eran parte de la historia en desarrollo. No sabía entonces que algún día participaría en la narración de la historia continua de su centro local de la NASA.

Después de la escuela secundaria, Bilbo siguió un camino para especializarse en negocios en la Universidad del Sur de Mississippi en Hattiesburg, Mississippi. «Nunca pensé que podría trabajar para la NASA ya que no estaba interesado en seguir una carrera en ingeniería o ciencia que normalmente se asocia con la NASA», dijo Bilbo.

No sabía que la NASA busca empleados en una amplia gama de profesiones y ofrece pasantías a solicitantes de todo tipo de carreras académicas. Sin embargo, cuando se presentó la oportunidad, Bilbo solicitó una pasantía de Stennis al final de su primer año de universidad.

A Bilbo se le ofreció un puesto de pasante en la Oficina de Asuntos Públicos de Stennis (ahora la Oficina de Comunicaciones) y continuó en ese puesto mientras completaba su Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas. Luego, Bilbo recibió una oferta de un puesto de tiempo completo en la oficina de asuntos públicos de Stennis, donde trabajó durante casi 25 años, incluido su tiempo como pasante.

Comenzando a tiempo completo como especialista en asuntos públicos en diciembre de 2001, Bilbo ha trabajado en todos los aspectos de la oficina excepto en el puesto de Director de Información. En 2019, la NASA seleccionó a Bilbo como líder del equipo de la Oficina de Comunicaciones. Actualmente es directora interina de la oficina, reemplazando a la directora Pam Covington, quien trabaja en detalle con el Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton, Virginia.

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Como director interino, Bilbo actúa como enlace entre la oficina central y la administración de la Oficina de Comunicaciones Empresariales en la sede de la NASA en Washington y el equipo de administración de Stennis. En última instancia, su objetivo es garantizar que el público conozca el papel que juega Stennis en el programa espacial de EE. UU. y que los residentes locales estén orgullosos de las contribuciones que Stennis hace a las misiones de la NASA. Bilbo busca compartir la historia de la NASA de una manera inspiradora. “Nuestro desafío es asegurarnos de que el público sepa lo que hacemos, que se sienta inspirado por ello y que lo apoye”, dijo. “Necesitamos el apoyo de las partes interesadas, los empleados y el público en general para apoyar nuestras misiones. Con una oficina pequeña y presupuestos ajustados, tenemos que ser creativos en la forma en que contamos nuestra historia. »

Bilbo desempeñó un papel destacado en la publicidad del papel de Stennis en las pruebas Green Run de la primera etapa central del Sistema de lanzamiento espacial (SLS) en el sitio. Las pruebas terminaron con un incendio en caliente en marzo de 2021 de los cuatro motores de etapa central RS-25, al igual que durante un lanzamiento real. El fuego caliente marcó la prueba más poderosa realizada en Stennis en más de 40 años.

«Participar y ser testigo de esta prueba histórica fue un verdadero honor», dijo Bilbo. “Debido a la pandemia, no hemos podido acomodar a tantas personas como inicialmente se planeó. Me di cuenta de que estar allí en el momento de la prueba era una oportunidad única. Y saber que soy solo un pequeño píxel en el panorama general del programa Artemis me da un gran sentido de orgullo.

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Bilbo y su equipo trabajaron para configurar el sitio de visualización limitada, respaldar la transmisión de la prueba en la televisión de la NASA y mantener informados a los medios a medida que se desarrollaba el evento, compartiendo la experiencia con el público y las partes interesadas. El equipo completó su trabajo dos veces: una para una prueba de fuego caliente inicial en enero de 2021 que vio un apagado automático temprano y otra para el fuego caliente de seguimiento de duración completa en marzo. Durante ambos eventos, coordinó y supervisó varias piezas en movimiento simultáneamente.

Las pruebas SLS Green Run fueron solo uno de los muchos momentos de orgullo en la carrera de Bilbo. «Ha habido muchos casos a lo largo de mi carrera en los que me he sentido orgullosa de ser parte de la NASA», dijo. «Presenciar mi primer lanzamiento del transbordador, STS-105, fue mi primer momento de orgullo. Pero cada lanzamiento que he presenciado desde entonces ha sido un momento de orgullo individual. Nuestro equipo ha organizado muchos eventos a gran escala que también me enorgullecen de ser parte de el equipo de la NASA.

Para Bilbo, lo mejor de su papel en la NASA es la cultura familiar y orientada a las personas de Stennis. «Trabajo con un equipo increíble», dijo Bilbo. «Paso mucho tiempo con mi ‘familia de trabajo’, y tener un gran grupo de personas con las que trabajar hace que sea más fácil y agradable». Además, Bilbo dijo que realmente disfruta la diversidad de su trabajo. Tener tantos proyectos, eventos y visitas a sitios diferentes puede ser estresante para algunos, pero es uno de los aspectos de la oficina que mantiene a Bilbo interesado.

A lo largo de su servicio continuo, Bilbo ha sido testigo de cambios a medida que la NASA y Stennis han trabajado para promover la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Este enfoque ha incluido una variedad de esfuerzos en Stennis, que incluyen almuerzos para empleados y sesiones de aprendizaje, programas de diversidad en el sitio y oportunidades educativas diseñadas para crear conciencia y ampliar las perspectivas.

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“Ha habido algunas conversaciones difíciles en los últimos años, pero en la Oficina de Comunicaciones creemos que podemos hacer esas preguntas difíciles o tener una conversación sobre un tema difícil o incómodo con una mente abierta y sin juzgar”, dijo Bilbo.

La NASA reconoció a Bilbo por su esfuerzo y profesionalismo. Recientemente formó parte del equipo que recibió dos elogios grupales, incluido un premio Silver Achievement Award, por el esfuerzo minero invitado de Green Run. Además, ha recibido varios premios individuales a lo largo de su carrera, incluido el Space Flight Awareness Silver Snoopy de la NASA y una Medalla de Logro Excepcional de la agencia.

Bilbo dijo que espera con ansias el futuro de la NASA y específicamente la misión Artemis I. El lanzamiento de Artemis I de la NASA marca el comienzo del regreso de los humanos a la Luna, y las misiones Artemis verán a la primera mujer y la primera persona de color en poner botas en la Luna. De cara al trabajo futuro en Stennis, Bilbo también espera ver cómo Stennis podría apoyar nuevas empresas comerciales.

Aún viviendo en Pearl River, Bilbo disfruta pasar tiempo con su familia y dos perros goldendoodle. Ella es activa en su comunidad, dirigiendo la adoración para la nueva iglesia de su hermana y su cuñado en Diamondhead, Mississippi.

Stennis Photo – Sallie Bilbo corte: La especialista en asuntos públicos del Centro Espacial Stennis, Sallie Bilbo, utiliza sus habilidades y 25 años de experiencia para compartir la historia del primer Centro de pruebas de propulsión de la NASA.

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Una nebulosa que se extiende hacia el espacio

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Una nebulosa que se extiende hacia el espacio

EL Nebulosa de la goma Es una nebulosa de emisión ubicada a casi 1.400 años luz de distancia. Alberga un objeto conocido entre los fieles como la “Mano de Dios”. El resto de nosotros lo llamamos CG 4.

Muchos objetos en el espacio adquieren formas fascinantes y etéreas, sacadas directamente de la fantasía psicodélica de alguien. CG4 es ciertamente etéreo y extraordinario, pero también un poco más prosaico. Parece una mano extendiéndose hacia el espacio.

La cámara de energía oscura (DECam) en la NSF Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros capturó la imagen. La principal tarea de DECam es estudiar cientos de millones de galaxias como parte de su estudio de la energía oscura. Pero también es un instrumento de uso general utilizado para otros esfuerzos científicos.

CG4 Se llama glóbulo cometario debido a su apariencia. Pero en realidad es una región de formación de estrellas. Tiene una cabeza de aproximadamente 1,5 años luz de ancho y una cola de aproximadamente 8 años luz de largo. La cabeza es densa y opaca y está iluminada por una estrella cercana. El glóbulo está rodeado por un resplandor rojo difuso, emisiones de hidrógeno ionizado.

Este clip muestra un primer plano de CG 4. La mano parece estar a punto de agarrar una galaxia espiral llamada ESO 257-19 (PGC 21338). Pero la galaxia está a más de cien millones de años luz más allá de CG 4. Sólo una alineación casual hace que parezca cercana. Cerca de la cabeza del glóbulo cometario hay dos objetos estelares jóvenes (YSO). Estas son estrellas en las primeras etapas de su evolución antes de convertirse en estrellas de la secuencia principal. Créditos de imagen: Crédito: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA
Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)

Hay muchos glóbulos cometarios en la Vía Láctea. Esta es una subclase de objetos llamada Glóbulos de libros, llamado así en honor al astrónomo Bart Bok, quien los descubrió. Los dos tipos de glóbulos son nebulosas oscuras, nubes moleculares tan densas que bloquean la luz óptica. Los astrónomos no saben exactamente cómo toman forma los glóbulos cometarios.

Pero ellos saben lo que les está pasando.

El resplandor rojo que rodea a CG 4 es hidrógeno ionizado iluminado por la radiación de estrellas masivas y calientes cercanas. Esta misma radiación erosiona CG 4. Como el glóbulo es más denso que su entorno, resiste la difusión. Todavía contiene suficiente gas y polvo para formar varias estrellas nuevas aproximadamente tan masivas como el Sol.

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En este acercamiento, la mano se parece más a la boca del Shai-Hulud, extendiéndose hacia el espacio para destruir al Sardaukar que se acerca.  Crédito de la imagen: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA.  Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)
En este acercamiento, la mano se parece más a la boca del Shai-Hulud, extendiéndose hacia el espacio para destruir al Sardaukar que se acerca. Crédito de la imagen: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA. Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)

Aunque hay una gran cantidad de estos glóbulos en la Vía Láctea, la mayoría de ellos se encuentran en la Nebulosa de las Gomas. Los científicos conocen otros 31 glóbulos en la nebulosa. Este se llama CG 4 (Glóbulo Cometario 4) porque están todos numerados.

Esta imagen muestra tres de los 32 CG de la Nebulosa de las Gomas: CG 30, 31 y 8. Crédito de la imagen: Por Legacy Surveys / D.Lang (Perimeter Institute) y Meli Thev - Trabajo propio, CC BY 4.0, https://commons .wikimedia.org/w/index.php?curid=143429111
Esta imagen muestra tres de los 32 CG en la Nebulosa de las Gomas: CG 30, 31 y 8. Crédito de la imagen: Por Legacy Surveys / D.Lang (Perimeter Institute) y Meli Thev – Trabajo propio, CC BY 4.0, https://commons .wikimedia.org/w/index.php?curid=143429111

La Nebulosa de las Gomas es probablemente el remanente de una explosión masiva de supernova, y esto podría explicar por qué los glóbulos tienen su forma única. Es posible que originalmente fueran nebulosas esféricas como la Nebulosa del Anillo. Pero una poderosa explosión de supernova hace aproximadamente un millón de años los estiró hasta adquirir su forma alargada, parecida a la de un cometa.

El Telescopio Espacial James Webb capturó esta imagen de la Nebulosa del Anillo Sur, o NGC 3132, con su instrumento NIRCAM.  Los glóbulos cometarios podrían haber comenzado como nebulosas en forma de anillo antes de ser distorsionados por explosiones de supernova.  Crédito de la imagen: Por imagen: NASA/ESA/CSA/Space Telescope Science Institute.  Dominio publico
El Telescopio Espacial James Webb capturó esta imagen de la Nebulosa del Anillo Sur, o NGC 3132, con su instrumento NIRCAM. Los glóbulos cometarios podrían haber comenzado como nebulosas en forma de anillo antes de ser distorsionados por explosiones de supernova. Crédito de la imagen: Por imagen: NASA/ESA/CSA/Space Telescope Science Institute. Dominio publico

Los astrónomos también sugieren otra razón para su forma. Las estrellas masivas y calientes cercanas ejercen presión de radiación sobre los glóbulos y su viento estelar también los golpea. En la Nebulosa de las Gomas, sus colas apuntan hacia el remanente de Supernova Vela y el púlsar en su centro. Dado que Vela Pulsar es una estrella de neutrones en rotación, es posible que sus vientos y la presión de radiación den forma a CG 4.

Cualquiera que sea su causa, la Mano de Dios es un objeto visualmente intrigante. Si realmente quieres perderte en esta asombrosa nebulosa, descarga el archivo TIFF aquí.

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Un vídeo de la NASA muestra lo que pasaría si cayeras en un agujero negro

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Un vídeo de la NASA muestra lo que pasaría si cayeras en un agujero negro

En un nuevo vídeo directamente de la película. InterestelarLa NASA ha revelado cómo se vería si cayeras en un agujero negro.

La simulación se creó utilizando una supercomputadora de la NASA e imagina lo que una persona podría ver al sumergirse más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro hacia el abismo que se encuentra más allá.

Otra simulación muestra lo que vería una persona que volara sobre un agujero negro, con el espacio pareciendo doblarse y girar a medida que el espectador pasa.

Imagen de una simulación de la NASA que muestra la caída en un agujero negro (principal) y el agujero negro supermasivo visto desde lejos (recuadro). Esta simulación muestra lo que vería una persona que cayera en un agujero negro.

Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA/J. Schnittman y B. Powell

«Simulé dos escenarios diferentes, uno en el que una cámara, un sustituto de un atrevido astronauta, pierde por poco el horizonte de sucesos y retrocede, y el otro, en el que cruza el límite, sellando su destino», dijo el creador de la simulación Jeremy Schnittman. dijo en un comunicado un astrofísico del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

Los agujeros negros son objetos que tienen una atracción gravitacional tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Hay varios tipos, incluidos los agujeros negros estelares (formados por el colapso de estrellas individuales) y los agujeros negros supermasivos (que se encuentran en los centros de la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea). Cada agujero negro tiene un horizonte de sucesos, que es el límite alrededor de un agujero negro más allá del cual ninguna luz u otra radiación puede escapar.

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El agujero negro en la simulación de la NASA es un agujero negro supermasivo, como el del centro de nuestra galaxia, con una masa alrededor de 4,3 millones de veces la de nuestro sol y un horizonte de sucesos de unos 16 millones de kilómetros de diámetro. El brillante anillo de gas que rodea el agujero negro se conoce como disco de acreción y brilla intensamente debido a la gran cantidad de calor generado por la fricción.

La simulación muestra al espectador comenzando a unos 400 millones de kilómetros del agujero negro y cayendo rápidamente hacia él, con el disco de acreción combándose y deformándose a medida que el espectador se acerca.

«Si tienes la opción, querrás caer en un agujero negro supermasivo», dijo Schnittman. «Los agujeros negros de masa estelar, que contienen hasta unas 30 masas solares, tienen horizontes de sucesos mucho más pequeños y fuerzas de marea más fuertes, que pueden destrozar los objetos que se acercan antes de que alcancen el horizonte».

Esto se debe a que la fuerza de gravedad ejercida sobre tu cuerpo sería más fuerte en tus pies que en tu cabeza, estirándote átomo por átomo en un proceso llamado espaguetificación.

«Un agujero negro de masa estelar tiene fuerzas de marea tan extremas fuera de su horizonte de sucesos (un astronauta que cayera con los pies por delante sentiría una gravedad más fuerte en sus pies que en su cabeza) que nuestro astronauta se desgarraría mucho antes de alcanzar el horizonte de sucesos», dijo Ben. Farr, físico de ondas gravitacionales y astrónomo de la Universidad de Oregón, dijo anteriormente Semana de noticias. «Un objeto experimenta fuerzas de marea cuando la fuerza de gravedad que experimenta debido a un objeto masivo es más fuerte en un lado que en el otro».

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Para este agujero negro simulado, el espectador sólo tendría 12,8 segundos antes de ser destruido por la espaguetificación.

La otra simulación muestra a un espectador orbitando cerca del horizonte de sucesos pero sin llegar a cruzarlo. Una persona que se acercara tanto a un agujero negro de este tamaño regresaría 36 minutos más joven que aquellos que se quedaran más lejos, debido a la diferencia en la velocidad del tiempo que pasa cerca de un objeto con tanta gravedad.

«Esta situación puede ser aún más extrema», dijo Schnittman. «Si el agujero negro girara rápidamente, como el que se muestra en la película de 2014 Interestelarregresaría varios años más joven que sus compañeros de barco.

Estas simulaciones se realizaron utilizando la supercomputadora Discover del Centro de Simulación Climática de la NASA y ocupan aproximadamente 10 terabytes de datos.

«La gente suele preguntar sobre esto, y simular estos procesos difíciles de imaginar me ayuda a conectar las matemáticas de la relatividad con las consecuencias del mundo real en el universo real», dijo Schnittman.

¿Tiene algún consejo sobre una historia científica que Semana de noticias ¿debe cubrir? ¿Tiene alguna pregunta sobre los agujeros negros? Háganos saber a través de [email protected].