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SpaceX Falcon Heavy eleva USSF-44 en su primer vuelo en tres años

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SpaceX Falcon Heavy eleva USSF-44 en su primer vuelo en tres años

El cohete operativo más poderoso del mundo, el Falcon Heavy de SpaceX, se elevó sobre los cielos de Florida por primera vez en más de tres años el 1 de noviembre para la misión USSF-44, un vuelo contratado con la ‘Fuerza Espacial de EE. UU. con carga útil clasificada y en menos un viaje compartido Satélite.

El despegue ocurrió justo a tiempo a las 9:41 a. m. EDT (1:41 p. m. UTC) desde el Complejo de Lanzamiento 39A (LC-39A) en el Centro Espacial Kennedy. Unas horas más tarde, la Fuerza Espacial de EE. UU. confirmó que la misión fue un éxito.

Durante esta misión, el cohete Falcon Heavy alcanzó un nuevo hito en su cuarto vuelo. Fue la primera misión directa de Falcon Heavy y SpaceX a la órbita geoestacionaria (GEO). Para lograr esta trayectoria directa a GEO, la etapa superior de Falcon Heavy tuvo una fase de inercia de varias horas entre los encendidos de inserción GTO y GEO.

Tradicionalmente, la mayoría de las misiones, incluidos los vuelos Falcon 9, envían cargas útiles con destino GEO a la órbita de transferencia geoestacionaria (GTO). Esto permite que la nave espacial se propulse a su órbita GEO final final a más de 35 200 km (22 000 millas) sobre la Tierra en lugar del vehículo de lanzamiento.

A bordo había al menos dos naves espaciales diferentes: TETRA-1 y un segundo satélite desconocido. Era posible que hubiera otras cargas útiles clasificadas a bordo, pero los detalles exactos no se dieron a conocer antes del despegue.

TETRA-1 fue diseñado y construido por Millennium Space Systems, una empresa de Boeing. Completado en 2020, TETRA-1 es un microsatélite creado para varias misiones prototipo en GEO y sus alrededores. TETRA-1 fue el primer prototipo otorgado bajo el estatuto de la Autoridad de Otras Transacciones (OTA) del Consorcio de Empresas Espaciales del Centro de Sistemas de Misiles y Espacio de la Fuerza Espacial de EE. UU. La nave espacial se basa en la línea de productos de satélites pequeños de clase ALTAIR. Este es el primer satélite ALTAIR en calificar para operaciones GEO.

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La misión, originalmente comprada como AFSPC-44 para la Fuerza Aérea de los EE. UU., costó alrededor de $ 150 millones en 2019 y se esperaba que despegara no antes del cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, la misión tuvo que enfrentar múltiples retrasos debido a lo que los funcionarios llamaron «carga útil». cuestiones de preparación. Los problemas exactos de preparación no se han hecho públicos.

El satélite TETRA-1 en construcción antes de su vuelo en Falcon Heavy. (Crédito: Millennium Space Systems)

El cohete Falcon Heavy de SpaceX tiene tres propulsores en su primera etapa: un propulsor central y dos propulsores laterales. Cada uno contiene nueve motores Merlin-1D, la misma cantidad que un Falcon 9 tradicional. Si bien los impulsores laterales se pueden convertir para usarlos como un Falcon 9, el núcleo central se actualiza para soportar las fuerzas de despegue que surgen al conectarse a los impulsores laterales. y no se puede convertir.

Esta misión utilizó tres nuevos refuerzos. Los impulsores laterales, B1064 y B1065, aterrizó en las zonas de aterrizaje 1 y 2 (LZ-1 y LZ-2) de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. En 2021, los funcionarios anunciaron inicialmente que estos propulsores aterrizarían en dos barcazas que flotarían río abajo. Sin embargo, se cambió recientemente a un perfil de Regreso al sitio de lanzamiento (RTLS), lo que resultó en aterrizajes casi simultáneos en LZ-1 y LZ-2.

Debido al difícil perfil de lanzamiento, se utilizó el nuevo núcleo central, B1066, después de completar su misión.

En T-50 minutos, la primera etapa comenzó a llenarse con RP-1, una forma refinada de queroseno. Aproximadamente cinco minutos después, comenzó el llenado de la primera etapa con oxígeno líquido (LOX). La primera etapa, incluidos los impulsores central y lateral, contenía aproximadamente 287 000 kg de LOX y 123 000 kg de RP-1 cuando estaba llena.

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En T-35 minutos antes del despegue, la segunda etapa comenzó a recibir RP-1, seguida de carga de LOX unos 17 minutos después.

En T-7 minutos antes del despegue, los 27 motores Merlin 1D se enfriaron antes del encendido. Poco antes del minuto T-1, las computadoras a bordo del Falcon Heavy se hicieron cargo de la cuenta regresiva mientras el vehículo se «arrancaba», seguido poco después por los tanques que alcanzaban la presión de vuelo.

Justo antes del despegue, los 27 propulsores laterales y los motores centrales comenzaron un proceso de encendido escalonado con la ayuda de TEA/TEB. Después de que todos los motores alcanzaron su máxima potencia, se verificó el estado del vehículo. Con todos los sistemas clasificados, 5,1 millones de libras de empuje impulsaron el vehículo lejos del LC-39A.

Menos de un minuto después del lanzamiento, Falcon Heavy alcanzó Max-Q, cuando el vehículo experimentó las fuerzas dinámicas máximas durante el vuelo.

Los 27 motores continuaron ardiendo hasta aproximadamente dos minutos y medio después del despegue, cuando ambos impulsores laterales se apagaron, seguido de la separación unos segundos más tarde. Luego, estos propulsores realizaron una maniobra de cambio antes de realizar su segundo encendido, llamado encendido de refuerzo, que puso a B1064 y B1065 en curso para regresar a LZ-1 y LZ-2.

Aproximadamente a los tres minutos y medio de vuelo, el propulsor central apagó sus nueve motores antes de separarse de la segunda etapa. Luego, el motor de vacío Merlin de etapa 2 (MVac) se encendió en un proceso conocido como arranque del segundo motor (SES-1). Poco después, las mitades del carenado de la carga útil, que protegían las cargas útiles del USSF-44 antes de que el vehículo ingresara al espacio, se separaron y volvieron a caer a la Tierra para su recuperación.

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Mientras tanto, poco más de siete minutos después del despegue, los dos propulsores laterales comenzaron su encendido de entrada cuando se encontraron nuevamente con la atmósfera de la Tierra. Esto los puso en camino para una quema final para cada refuerzo lateral, conocida como quema de aterrizaje. Este reinicio final redujo la velocidad de los vehículos hasta que cada uno aterrizó suavemente en LZ-1 y LZ-2 segundos entre sí, completando su misión aproximadamente ocho minutos y medio después del primer despegue a unas pocas millas de distancia.

Estos aterrizajes marcaron los aterrizajes exitosos 150 y 151 de SpaceX de los propulsores Falcon 9 y Falcon Heavy.
Mientras esto sucedía, la segunda etapa completó su primer encendido que condujo al segundo corte del motor (SECO-1). La siguiente etapa involucró un segundo reencendido, impulsando la segunda etapa y las cargas útiles a un apogeo cerca de una altitud geoestacionaria de 35,786 km (22,236 mi).

Falcon Heavy visto mientras está desplegado en LC-39A, mostrando la franja gris en el tanque RP-1 de la etapa superior. (Crédito: Sawyer Rosenstein para NSF)

En este punto, el vehículo ha entrado en una fase de pendiente extendida. Una capa de pintura gris especial en el tanque de la segunda etapa del RP-1, que se aplicó antes del lanzamiento, garantiza que el RP-1 no se congele durante el largo intervalo entre encendidos del vehículo.

Tras la fase de costa de varias horas, un último reencendido, SES-3, permitió circularizar la órbita antes de desplegar los satélites. La segunda etapa entrará en una órbita de cementerio lejos de los satélites recién desplegados.

La misión fue el lanzamiento orbital número 50 de SpaceX este año, un récord de la compañía, y el cuarto lanzamiento de Falcon Heavy en la historia. A pesar de la brecha reciente de tres años, el manifiesto de lanzamiento de Falcon Heavy sigue lleno, incluidos los lanzamientos militares, civiles y comerciales planificados para los próximos años.

(Imagen principal: lanzamiento de Falcon Heavy durante la misión USSF-44. Crédito: Stephen Marr para NSF)

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La ISS puede ser más visible en el cielo nocturno durante todo mayo. He aquí cómo verlo

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La ISS puede ser más visible en el cielo nocturno durante todo mayo.  He aquí cómo verlo

Si el clima está despejado esta noche, lo invitamos a salir y mirar hacia arriba en cualquier momento, una o dos horas después del atardecer.

Si tiene la suerte de estar ubicado lejos de luces brillantes, tome un sillón largo o un sillón y póngase cómodo. Una vez que tus ojos se hayan adaptado completamente a la oscuridad, podrás contar varios cientos de estrellas de distintos grados de brillo.

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Cómo un débil pulso magnético pudo haber reiniciado la evolución hace 600 millones de años

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Cómo un débil pulso magnético pudo haber reiniciado la evolución hace 600 millones de años

La investigación sugiere que el estado inusual del campo magnético de la Tierra durante el período de Ediacara podría haber influido significativamente en el desarrollo de vida compleja al alterar los niveles de oxígeno atmosférico. El estudio revela que este período experimentó el campo magnético más débil jamás registrado, lo que podría haber permitido una mayor oxigenación, sustentando formas de vida más grandes y activas. Esta mejor comprensión de la dinámica geomagnética y evolutiva ofrece una idea del potencial de vida en otros planetas. Crédito: SciTechDaily.com

La evidencia sugiere que un campo magnético débil hace millones de años podría haber impulsado la proliferación de la vida.

El período de Ediacara, que abarca aproximadamente entre 635 y 541 millones de años, fue un período crucial en la historia de la Tierra. Esto marcó una era de transformación en la que surgieron organismos multicelulares complejos, allanando el camino para la explosión de la vida.

Pero, ¿cómo se produjo esta oleada de vida y qué factores en la Tierra pudieron haber contribuido a ella?

Investigadores de la Universidad de Rochester han descubierto pruebas convincentes de que el campo magnético de la Tierra se encontraba en un estado muy inusual cuando los animales macroscópicos del período Ediacara se diversificaban y prosperaban. Su estudio, publicado en Naturaleza Comunicaciones Tierra y medio ambienteplantea la cuestión de si estas fluctuaciones en el antiguo campo magnético de la Tierra condujeron a cambios en los niveles de oxígeno que podrían haber sido cruciales para la proliferación de formas de vida hace millones de años.

Fauna de Ediacara

Investigadores de la Universidad de Rochester estudiaron el campo magnético de la Tierra durante el Período de Transformación de Ediacara, que se extendió hace aproximadamente entre 635 y 541 millones de años. La investigación plantea interrogantes sobre los factores que podrían haber impulsado la aparición de organismos multicelulares complejos, como la fauna de Ediacara, notable por su parecido con los primeros animales. Crédito: Ilustración de la Universidad de Rochester / Michael Osadciw

Según John Tarduno, profesor William Kenan, Jr. en el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, una de las formas de vida más notables del período de Ediacara fue la fauna de Ediacara. Se destacaban por su parecido con los primeros animales: algunos incluso alcanzaban más de un metro (tres pies) y eran móviles, lo que indica que probablemente necesitaban más oxígeno que las formas de vida anteriores.

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«Las ideas anteriores sobre la aparición de la espectacular fauna de Ediacara incluían factores genéticos o ecológicos, pero la proximidad con el campo geomagnético ultradébil nos motivó a revisar las cuestiones medioambientales y, en particular, la oxigenación de la atmósfera y los océanos», explica Tarduno. , quien también es decano de investigación de la Facultad de Artes y Ciencias y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

Los misterios magnéticos de la Tierra

Aproximadamente a 1.800 millas debajo de nosotros, el hierro líquido burbujea en el núcleo externo de la Tierra, creando el campo magnético protector del planeta. Aunque invisible, el campo magnético es esencial para la vida en la Tierra porque protege al planeta del viento solar, es decir, del flujo de radiación solar. Pero el campo magnético de la Tierra no siempre ha sido tan poderoso como lo es hoy.

Los investigadores han sugerido que un campo magnético inusualmente débil puede haber contribuido al surgimiento de la vida animal. Sin embargo, examinar el vínculo ha sido difícil debido a los datos limitados sobre la intensidad del campo magnético durante este tiempo.

Fauna de Dickinsonia Ediacaran

Huella fósil de Dickinsonia, un ejemplo de la fauna de Ediacara, encontrada en la actual Australia. Crédito: Shuhai Xiao, Virginia Tech

Tarduno y su equipo utilizaron estrategias y técnicas innovadoras para examinar la intensidad del campo magnético estudiando el magnetismo encerrado en antiguos cristales de feldespato y piroxeno de la roca anortosita. Los cristales contienen partículas magnéticas que preservan la magnetización de la formación de minerales. Al datar rocas, los investigadores pueden construir una línea de tiempo del desarrollo del campo magnético de la Tierra.

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Aproveche las herramientas de vanguardia, incluido un CO2 láser y el magnetómetro del Dispositivo de Interferencia Cuántica Superconductora (SQUID) del laboratorio, el equipo analizó con precisión los cristales y el magnetismo encerrados en su interior.

Un campo magnético débil

Sus datos indican que el campo magnético de la Tierra, en ocasiones durante el período de Ediacara, era el campo más débil conocido hasta la fecha (hasta 30 veces más débil que el campo magnético actual) y que la intensidad del campo magnético ultradébil duró al menos 26 millones de años.

Un campo magnético débil facilita que las partículas cargadas del sol eliminen átomos ligeros como el hidrógeno de la atmósfera, provocando que escapen al espacio. Si la pérdida de hidrógeno es significativa, es posible que quede más oxígeno en la atmósfera en lugar de reaccionar con el hidrógeno para formar vapor de agua. Estas reacciones pueden provocar una acumulación de oxígeno con el tiempo.

Fauna Fractofusus Ediacara

Impresión fósil de Fractofusus, un ejemplo de la fauna de Ediacara, encontrada en lo que hoy es Terranova, con un centavo canadiense cerca para escalar. Crédito: Shuhai Xiao, Virginia Tech

La investigación de Tarduno y su equipo sugiere que durante el período Ediacárico, el campo magnético ultradébil provocó una pérdida de hidrógeno durante al menos decenas de millones de años. Esta pérdida puede haber provocado una mayor oxigenación de la atmósfera y la superficie de los océanos, permitiendo el surgimiento de formas de vida más avanzadas.

Tarduno y su equipo de investigación descubrieron previamente que el campo geomagnético se recuperó durante el período Cámbrico posterior, cuando la mayoría de los grupos de animales comenzaron a aparecer en el registro fósil, y que el campo magnético protector se restableció, permitiendo que la vida floreciera.

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«Si el campo extraordinariamente débil hubiera permanecido después del Ediacara, la Tierra podría ser muy diferente del planeta rico en agua que es hoy: la pérdida de agua la habría secado gradualmente», dice Tarduno.

Dinámica básica y evolución.

El trabajo sugiere que comprender el interior de los planetas es crucial para considerar el potencial de vida más allá de la Tierra.

«Es fascinante pensar que los procesos en el núcleo de la Tierra podrían, en última instancia, estar relacionados con la evolución», dice Tarduno. «Mientras pensamos en la posibilidad de que haya vida en otros lugares, también debemos considerar cómo se forman y crecen los interiores de los planetas».

Para obtener más información sobre esta investigación, consulte Cómo el débil campo magnético de la Tierra ayudó al surgimiento de vida compleja.

Referencia: “El casi colapso del campo geomagnético puede haber contribuido a la oxigenación atmosférica y la radiación animal durante el período de Ediacara” por Wentao Huang, John A. Tarduno, Tinghong Zhou, Mauricio Ibañez-Mejia, Laércio Dal Olmo-Barbosa, Edinei Koester, Eric G. Blackman, Aleksey V. Smirnov, Gabriel Ahrendt, Rory D. Cottrell, Kenneth P. Kodama, Richard K. Bono, David G. Sibeck, Yong-Xiang Li, Francis Nimmo, Shuhai Xiao y Michael K. Watkeys, mayo 2, 2024, Comunicaciones Tierra y Medio Ambiente.
DOI: 10.1038/s43247-024-01360-4

Esta investigación fue apoyada por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU.

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La simulación predice cuándo se extinguirán los humanos

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La simulación predice cuándo se extinguirán los humanos

Un día el mundo se acabará. Cuando esto suceda, el Sol esencialmente explotará hacia afuera, destruyendo muchos de los planetas a su alrededor mientras «muere» y alcanza otro ciclo de su vida. Pero antes de que eso suceda, los científicos dicen que probablemente podamos esperar el fin de la humanidad.

Por supuesto, el cambio climático es una preocupación constante que muchos científicos están tratando de abordar. Y se les ocurrieron algunas ideas realmente interesantes y asombrosas, incluido enviar burbujas al espacio para ayudar a bloquear la radiación solar. Sin embargo, todavía no se ha implementado ninguna solución.

Como resultado, el cambio climático continúa avanzando, amenazando con el derretimiento de los casquetes polares, lo que enviaría cientos de miles de kilómetros de costa bajo el océano. Y según una nueva simulación, el fin de la humanidad podría llegar en sólo 250 millones de años si el cambio climático continúa como hasta ahora.

Fuente de la imagen: piyaset / Adobe

La simulación se llevó a cabo mediante una supercomputadora utilizando diversos datos relacionados con el clima actual de la Tierra y la química de los océanos, así como el estado de las placas tectónicas y la biología. Esta simulación reveló que dentro de 250 millones de años, la atmósfera de la Tierra estará llena de CO2. Esto, sumado al calor del Sol, hará que la Tierra sea incapaz de sustentar muchas formas de vida, incluida la humanidad.

Esto significa que el fin de la humanidad probablemente llegará debido a un clima en el que es casi imposible cultivar alimentos. Donde el planeta se ve privado de agua y fuentes de alimento para los mamíferos, empujándonos a todos hacia la extinción. Es una idea aterradora y los científicos sin duda seguirán intentando encontrar formas de combatirla.

Tampoco es una idea descabellada. La simulación sugiere que veríamos temperaturas generalizadas entre 40 y 50 grados Celsius, o alrededor de 104 a 122 grados Fahrenheit. Estas temperaturas sólo empeorarían con los altos niveles de humedad, lo que haría la Tierra aún más inhabitable.

Un estudio fue publicado en Geociencias naturales detalla estos descubrimientos y ofrece una visión única del futuro que podría esperarle a la humanidad y a cientos de otras especies de mamíferos.

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