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Impresionante imagen global de la Tierra tomada por un satélite de la NASA

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Impresionante imagen global de la Tierra tomada por un satélite de la NASA

Es una imagen impactante de nuestro planeta que captura todo, desde el tono azul brillante del Mar Caribe hasta el denso smog sobre el norte de la India.

Pero además de brindar una nueva perspectiva global de la Tierra desde el espacio, la imagen es solo el comienzo de una nueva misión científica que monitoreará la ecología oceánica y la salud marina, así como la capacidad de rastrear incendios forestales, sequías e inundaciones.

Eso se debe a que fue tomada por un satélite de la NASA lanzado recientemente, NOAA-21, que los expertos esperan que brinde información vital sobre los océanos, la atmósfera y la tierra de nuestro planeta.

La nave espacial de observación de la Tierra está equipada con un instrumento conocido como Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), que comenzó a recopilar datos a principios de diciembre y produjo un mosaico ráster durante un período de 24 horas.

Asombroso: además de proporcionar una nueva perspectiva global de la Tierra desde el espacio, esta imagen es solo el comienzo de una nueva misión científica que monitoreará la ecología oceánica y la salud marina, así como también rastreará incendios forestales, sequías e inundaciones.

Captura todo, desde el azul brillante del mar Caribe (en la imagen) hasta el Himalaya cubierto de nieve y la meseta tibetana.

Captura todo, desde el azul brillante del mar Caribe (en la imagen) hasta el Himalaya cubierto de nieve y la meseta tibetana.

¿QUÉ ES NOAA-21?

NOAA-21 explotó en órbita desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg el 10 de noviembre.

Tiene un instrumento conocido como el Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), que proporcionará información vital sobre los océanos, la atmósfera y la tierra de nuestro planeta.

El VIIRS mide la temperatura de la superficie del mar, una métrica importante para monitorear la formación de huracanes, mientras que el monitoreo del color del océano ayuda a controlar la actividad del fitoplancton, un indicador clave del cambio climático, la ecología oceánica y la salud marina.

NOAA-21 es el segundo de la nueva generación de satélites de órbita polar de NOAA.

El primero, NOAA-20, se lanzó en 2017, le seguirá un tercero en 2027 y un cuarto en 2032.

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Otro satélite de investigación conocido como Suomi-NPP, que explotó en el espacio en 2011, sirvió como modelo para la serie JPSS.

Disparó todo tipo de características, incluidas las cumbres nevadas del Himalaya y la meseta tibetana, en neblina y smog sobre el norte de la India causado por la quema agrícola.

El VIIRS mide la temperatura de la superficie del mar, una métrica importante para monitorear la formación de huracanes, mientras que el monitoreo del color del océano ayuda a controlar la actividad del fitoplancton, un indicador clave del cambio climático, la ecología oceánica y la salud marina.

«El color turquesa que se ve alrededor de Cuba y las Bahamas en la imagen superior inferior izquierda proviene de los sedimentos en las aguas poco profundas alrededor de la plataforma continental», dijo el Dr. Satya Kalluri, científico del programa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

En tierra, el VIIRS puede detectar y medir incendios forestales, sequías e inundaciones, y sus datos se pueden usar para rastrear el espesor y el movimiento del humo de los incendios forestales.

El instrumento también proporciona análisis de la capa de nieve y hielo, nubes, niebla, aerosoles y polvo, así como la salud global de los cultivos.

Recopila imágenes en los espectros de luz visible e infrarroja, lo que permite a los científicos ver detalles de la superficie de la Tierra.

Uno de sus usos más importantes es producir imágenes sobre Alaska, agregó el Dr. Kalluri, porque los satélites como NOAA-21 orbitan la Tierra desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, por lo que vuelan directamente al Ártico varias veces al día.

También tiene lo que se llama una banda de día y noche, que captura imágenes de luces en la noche, incluidas luces de la ciudad, relámpagos, auroras y luces de barcos e incendios.

«VIIRS sirve a muchas disciplinas, es un conjunto de medidas absolutamente esencial», dijo el Dr. James Gleason, científico del proyecto de la NASA para el proyecto de vuelo del Sistema de Satélites Polares Conjuntos (JPSS).

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‘VIIRS proporciona muchos productos de datos diferentes que son utilizados por científicos en campos no relacionados, desde economistas agrícolas que intentan hacer pronósticos de cultivos, hasta científicos de calidad del aire que predicen dónde estará el humo de los incendios forestales, hasta equipos de socorro en casos de desastre que cuentan las luces nocturnas para comprender el impacto de un desastre.’

NOAA-21 es el segundo satélite operativo de la serie JPSS, que se puso en órbita desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg el 10 de noviembre.

El anterior, conocido como NOAA-20, se lanzó en noviembre de 2017.

Nublado: también rompió la neblina y el smog en el norte de la India (en la foto), que según los expertos fue causado por la quema agrícola

Nublado: también rompió la neblina y el smog en el norte de la India (en la foto), que según los expertos fue causado por la quema agrícola

NOAA-21 (representado en la impresión de un artista) es el segundo satélite operativo de la serie JPSS, que se puso en órbita desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg el 10 de noviembre.

NOAA-21 (representado en la impresión de un artista) es el segundo satélite operativo de la serie JPSS, que se puso en órbita desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg el 10 de noviembre.

Las dos naves observan toda la superficie de la Tierra dos veces al día mientras navegan a 824 kilómetros (512 millas) sobre nuestro planeta a 27 360 km/h (17 000 mph).

Se lanzará un tercer satélite JPSS en 2027 y un cuarto en 2032.

Otro satélite de investigación conocido como Suomi-NPP, que explotó en el espacio en 2011, sirvió como modelo para la serie JPSS.

«Estamos lanzando varios satélites meteorológicos para estar doble y ahora triplemente seguros de que siempre tenemos uno en funcionamiento». El espacio es un entorno peligroso”, dijo el Dr. Gleason.

“Suceden cosas y puedes perder un instrumento o un satélite, pero no podemos perder los datos. Es demasiado importante, para demasiadas personas.

NOAA-21 será el vigésimo primer satélite en órbita polar operado por NOAA y se espera que tenga una vida útil de aproximadamente siete años.

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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE SATÉLITES AMBIENTALES OPERACIONALES GEOESTACIONARIOS?

El programa Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) es un esfuerzo conjunto de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La constelación geoestacionaria operativa GOES-S de NOAA consta de: GOES-16, que opera como GOES-East, GOES-15, que opera como GOES-West, y GOES-14, que opera como reserva en órbita. GOES-17 debería estar en pleno funcionamiento a finales de año.

La serie GOES-R conservará el sistema de dos satélites implementado por la serie GOES actual.

Sin embargo, las ubicaciones de los satélites GOES-R operativos estarán a 75 grados de longitud oeste y 137 grados de longitud oeste.

Este último es un cambio para eliminar conflictos con otros sistemas satelitales.

La vida operativa de la serie GOES-R se extiende hasta diciembre de 2036.

Estas naves espaciales ayudan a los meteorólogos a observar y pronosticar eventos meteorológicos locales, incluidas tormentas eléctricas, tornados, niebla, huracanes, inundaciones repentinas y otros eventos climáticos severos.

Además, las observaciones del GOES han resultado útiles para monitorear tormentas de arena, erupciones volcánicas e incendios forestales.

Los beneficios que mejoran directamente la calidad de vida humana y la protección del medio ambiente de la Tierra incluyen:

  • Soporte para el Sistema de Satélites de Búsqueda y Salvamento (SARSAT)
  • Contribuir al desarrollo de servicios globales de alerta ambiental y la mejora de los servicios ambientales básicos.
  • Mejorar la predicción en tiempo real y la capacidad de alerta de perturbaciones solares
  • Proporcionar datos que puedan utilizarse para ampliar el conocimiento y la comprensión de la atmósfera y sus procesos.

La próxima serie de satélites GOES incluye GOES-R, S, T y U.

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SpaceX lanza 23 satélites Starlink en el vuelo Falcon 9 desde Cabo Cañaveral – Spaceflight Now

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SpaceX lanza 23 satélites Starlink en el vuelo Falcon 9 desde Cabo Cañaveral – Spaceflight Now
Un cohete Falcon 9 despega del Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, transportando 23 satélites Starlink a la órbita terrestre baja el 28 de abril de 2024. Imagen: Adam Bernstein/Spaceflight Now

Tras el histórico lanzamiento de dos satélites Galileo por parte de la Comisión Europea, SpaceX ha lanzado otro lote de sus propios satélites de Internet de alta velocidad Starlink. El lanzamiento del Falcon 9 el domingo por la noche marcó el 29º lanzamiento dedicado de satélites Starlink en 2024.

El despegue de la misión Starlink 6-54 desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 (SLC-40) en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral (CCSFS) tuvo lugar a las 6:08 p.m.EDT (2208 UTC).

El propulsor de primera etapa Falcon 9 que respalda esta misión, número de cola B1076 en la flota de SpaceX, se lanzó por decimotercera vez. Anteriormente apoyó los lanzamientos de Ovzon 3, Intelsat IS-40e, el vuelo número 26 de Servicios de Reabastecimiento Comercial (CRS-26) de SpaceX y seis misiones Starlink.

Poco más de ocho minutos después del despegue, B1076 aterrizó en el dron SpaceX, “Simplemente lea las instrucciones”. Este fue el aterrizaje número 80 del JRTI y el aterrizaje de refuerzo número 301 hasta la fecha.

En una publicación en las redes sociales, Kiko Dontchev, vicepresidente de lanzamiento de SpaceX, señaló que el equipo completó una rotación de cinco horas desde JRTI a Puerto Cañaveral entre la llegada y la salida del dron para apoyar la misión Starlink 6-54.

Los 23 satélites Starlink se suman a los 5.874 actualmente en órbita, según cifras compiladas el 24 de abril por el astrónomo y experto en seguimiento orbital Jonathan McDowell. Antes de este lanzamiento, se lanzaron 633 satélites Starlink en 2024.

El miércoles, SpaceX anunció que los Estados Federados de Micronesia, un país insular en el Océano Pacífico al este de Australia, fue el último país en agregarse a la lista de países donde el servicio Starlink está disponible.

Salida del dragón

El lanzamiento de Starlink 6-54 se produce apenas unas horas después de que SpaceX Cargo Dragon se separara de la Estación Espacial Internacional para comenzar su viaje de aproximadamente 36 horas para aterrizar frente a la costa de Florida. El desacoplamiento tuvo lugar a la 1:10 p. m. EDT (5:10 p. m. UTC).

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El aterrizaje del martes por la mañana concluirá la misión CRS-30. Estuvo acoplado a la ISS durante más de 30 días y regresará con más de 4.000 libros de experimentos científicos.

La operación es también otro paso importante hacia el lanzamiento de la primera misión tripulada de Boeing al puesto orbital utilizando su nave espacial Starliner.

Antes de que pueda realizarse ese lanzamiento, SpaceX debe mover su nave espacial Crew Dragon Endeavour desde el puerto orientado hacia adelante al puerto orientado hacia el espacio del módulo Harmony. Esta maniobra debería tener lugar el 2 de mayo.

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Descubrimiento sin precedentes en meteoritos desafía los modelos astrofísicos

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Descubrimiento sin precedentes en meteoritos desafía los modelos astrofísicos

Los investigadores han descubierto una rara partícula de polvo en un meteorito, formada por una estrella distinta de nuestro sol. Utilizando tomografía avanzada con sonda atómica, analizaron la proporción única de isótopos de magnesio de la partícula, revelando su origen a partir de un tipo recientemente identificado de supernova que quema hidrógeno. Este avance proporciona una mejor comprensión de los eventos cósmicos y la formación de estrellas. Crédito: SciTechDaily.com

Los científicos han descubierto una partícula de meteorito con una proporción de isótopos de magnesio sin precedentes, lo que apunta a su origen en una supernova que quema hidrógeno.

La investigación ha descubierto una rara partícula de polvo atrapada en un antiguo meteorito extraterrestre formado por una estrella distinta a nuestro sol.

El descubrimiento fue realizado por la autora principal, la Dra. Nicole Nevill y sus colegas durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Curtin, quienes actualmente trabajan en el Instituto de Ciencias Lunares y Planetarias en colaboración con NASAen el Centro Espacial Johnson.

Meteoritos y granos presolares

Los meteoritos están formados principalmente por materiales formados en nuestro sistema solar y también pueden contener pequeñas partículas de estrellas nacidas mucho antes que nuestro sol.

Las pistas de que estas partículas, llamadas granos presolares, son reliquias de otras estrellas, se descubren analizando los diferentes tipos de elementos que contienen.

Técnicas analíticas innovadoras

El Dr. Nevill utilizó una técnica llamada átomo Sonda tomográfica para analizar la partícula y reconstruir la química a escala atómica, accediendo a la información escondida en su interior.

«Estas partículas son como cápsulas del tiempo celestes y proporcionan una instantánea de la vida de su estrella madre», dijo el Dr. Nevill.

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“Los materiales creados en nuestro sistema solar tienen proporciones de isótopos predecibles: variantes de elementos con diferente número de neutrones. La partícula que analizamos tiene una proporción de isótopos de magnesio distinta de cualquier otra cosa en nuestro sistema solar.

“Los resultados fueron literalmente fuera de este mundo. La proporción de isótopos de magnesio más extrema, de estudios anteriores de granos presolares, fue de alrededor de 1.200. El grano en nuestro estudio tiene un valor de 3.025, que es el valor más alto jamás descubierto.

«Esta proporción de isótopos excepcionalmente alta sólo puede explicarse por la formación de un tipo de estrella recientemente descubierta: una supernova que quema hidrógeno».

Avances en astrofísica

El coautor, el Dr. David Saxey, del Centro John de Laeter en Curtin, dijo que la investigación innova la forma en que entendemos el universo, ampliando los límites de las técnicas analíticas y los modelos astrofísicos.

«La sonda atómica nos proporcionó un gran nivel de detalle al que no habíamos podido acceder en estudios anteriores», afirmó el Dr. Saxey.

“La supernova que quema hidrógeno es un tipo de estrella que se descubrió recientemente, casi al mismo tiempo que estábamos analizando la pequeña partícula de polvo. El uso de la sonda atómica en este estudio proporciona un nuevo nivel de detalle que nos ayuda a comprender cómo se formaron estas estrellas.

Vinculando los resultados de laboratorio con los fenómenos cósmicos

El coautor, el profesor Phil Bland de la Escuela de Ciencias Planetarias y de la Tierra de Curtin, dijo que los nuevos descubrimientos del estudio de partículas raras en meteoritos nos permiten comprender mejor los eventos cósmicos más allá de nuestro sistema solar.

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«Es simplemente asombroso poder relacionar mediciones a escala atómica en el laboratorio con un tipo de estrella recientemente descubierta».

La investigación titulada “Elemento a escala atómica y estudio isotópico de 25Polvo estelar rico en magnesio procedente de una supernova que quema hidrógeno » fue publicado en el Revista de astrofísica.

Referencia: “Elemento a escala atómica y estudio isotópico de 25Mg-rich Stardust from an H-burning Supernova” por ND Nevill, PA Bland, DW Saxey, WDA Rickard, P. Guagliardo, NE Timms, LV Forman, L. Daly y SM Reddy, 28 de marzo de 2024, La revista de astrofísica.
DOI: 10.3847/1538-4357/ad2996

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Una nueva era: comienza la campaña de lanzamiento del Ariane 6

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Una nueva era: comienza la campaña de lanzamiento del Ariane 6

El 5 de julio de 2023, el lanzador Ariane 5 realizó su último vuelo, poniendo así fin a los 27 años de carrera del que fue el primer cohete pesado de Europa. Casi diez meses después, Arianespace vuelve a la plataforma de lanzamiento con su nuevo caballo de batalla avanzado para el transporte pesado: el Ariane 6.

Por primera vez, el núcleo central y los propulsores del Ariane 6 fueron entregados a la plataforma de lanzamiento ELA-4 en Kourou, Guayana Francesa, marcando oficialmente el inicio de la campaña de lanzamiento inaugural.

El miércoles 24 de abril, el núcleo central del cohete, compuesto por el propulsor principal y la etapa superior, fue transportado 800 metros desde el edificio de montaje del lanzador hasta la plataforma ELA-4, donde fue instalado sobre la mesa de lanzamiento mediante una grúa. y con la asistencia de vehículos de guiado automático (AGV).

Durante los dos días siguientes, Arianespace trabajó para entregar los dos propulsores de cohetes de estado sólido P120C del vehículo a la plataforma y luego montarlos en la mesa de lanzamiento a cada lado del núcleo central. Esta es la configuración del Ariane 62 que realizará la primera misión del vehículo.

El primer cohete propulsor sólido Ariane 6 se transporta al sitio de lanzamiento ELA-4 para su integración. (Crédito: ESA/ArianeGroup/CNES)

Al igual que su predecesor, el Ariane 6 tiene un diseño de dos etapas, propulsado por motores que queman hidrógeno líquido y oxígeno líquido. La primera etapa está equipada con un motor Vulcain 2.1, una versión mejorada del motor Vulcain 2 que volaba en el Ariane 5. La segunda etapa, por su parte, está equipada con un motor Vinci de nuevo diseño, capaz de producir 180 kN de empuje en una aspiradora.

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Ariane 6 está configurado para volar con un solo par o dos pares de propulsores de cohetes sólidos P120C, que producen un porcentaje importante del empuje total en el despegue. Cada propulsor contiene 142 toneladas de propulsor sólido y puede generar hasta 4.650 kN de empuje.

La capacidad de carga del Ariane 6 varía según la configuración de vuelo utilizada. La versión Ariane 62 que utiliza dos propulsores es capaz de transportar hasta 10.350 kg a la órbita terrestre baja (LEO) y 4.500 kg a la órbita de transferencia geoestacionaria (GTO), mientras que la variante Ariane 64 con cuatro propulsores puede colocar hasta 21.500 kg en órbita baja. Órbita terrestre (LEO). y 11.500 kg en GTO.

«El lanzamiento del Ariane 6 y la restauración del acceso de Europa al espacio son una prioridad absoluta para la ESA a la hora de reanudar los lanzamientos regulares de cohetes desde el puerto espacial europeo», afirmó el director general de la ESA, Josef Aschbacher. “Juntar las etapas del cohete en la plataforma de lanzamiento marca el inicio de una campaña de lanzamiento y muestra que ya casi llegamos; Pronto veremos esta belleza elevarse hacia el cielo.

El siguiente paso en la campaña inicial del Ariane 6 es acoplar los propulsores P120C al núcleo central, actuando como mecanismo de soporte para la pila de lanzamiento. Una vez ensamblados, los equipos realizarán las conexiones mecánicas y eléctricas necesarias.

Luego, para completar el primer Ariane 6, sólo quedará instalar el carenado con las cargas útiles encapsuladas en su interior. Esto tendrá lugar unas semanas antes de la fecha de lanzamiento prevista.

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Estas operaciones de integración de vehículos se llevaron a cabo bajo la jurisdicción primaria de la ESA, con el apoyo de ArianeGroup y la agencia espacial francesa CNES.

«Ver el nuevo lanzador europeo en la plataforma de lanzamiento marca la finalización de años de trabajo en las oficinas de diseño y plantas de producción de ArianeGroup y de todos nuestros socios industriales en Europa», dijo Martin Sion, director ejecutivo de ArianeGroup. “Este evento marca también el inicio de una nueva etapa de la campaña de primeros vuelos, con todos los desafíos y complejidades que esto conlleva. Los miembros de nuestro Space Team Europe están poniendo todo su conocimiento y experiencia para que este primer vuelo sea un completo éxito.

El primer núcleo central de Ariane 6 está a punto de ser integrado. (Crédito: ESA/ArianeGroup/CNES)

Ariane 6 está diseñado para poder lanzar varias configuraciones de misión. Estas podrían variar desde misiones LEO que involucran constelaciones de satélites hasta misiones Galileo de lanzamiento dual en órbita terrestre media (MEO), lanzamiento único y lanzamiento dual de satélites geosincrónicos/geoestacionarios.

Para su primer lanzamiento, Ariane 6 intentará entregar un conjunto de pequeñas cargas útiles y experimentos a LEO para clientes como la ESA, la NASA, universidades europeas y varias empresas comerciales.

Algunas cargas útiles constan de CubeSats, mientras que otras permanecerán unidas a la etapa superior para documentar la misión. Dos cargas útiles regresarán a la Tierra en forma de cápsulas de reentrada, diseñadas para probar nuevos materiales.

Arianespace y la ESA apuntan actualmente a una ventana entre el 15 de junio y el 31 de julio de 2024 para el primer vuelo de Ariane 6.

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“El programa Ariane 6 entra ahora en su recta final antes del vuelo inaugural desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa. La soberanía europea sobre el acceso al espacio vuelve a ser posible gracias al duro trabajo de los equipos de la ESA, ArianeGroup y CNES”, declaró Philippe Baptiste, director general del CNES. “Me gustaría agradecerles y enviarles mis mejores deseos para las etapas finales. ¡Vamos Ariane 6!

(Imagen principal: El primer núcleo central de Ariane 6 se encuentra dentro del edificio móvil del complejo de lanzamiento ELA-4 en Kourou en preparación para su lanzamiento inaugural. Crédito: ESA/ArianeGroup/CNES)

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