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Extraña señal de hace décadas insinúa océanos ocultos que orbitan alrededor de Urano: ScienceAlert

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Extraña señal de hace décadas insinúa océanos ocultos que orbitan alrededor de Urano: ScienceAlert

Podría haber océanos ocultos alrededor de Urano.

Nueva evidencia sugiere que uno o dos de los gigantes gaseosos 27 lunas conocidas podría albergar océanos líquidos debajo de sus exteriores costrosos de roca y hielo. Los posibles culpables de sembrar el espacio alrededor de Urano con plasma son Miranda y Ariel, uno o ambos podrían entrar en erupción con columnas oceánicas.

Los datos, que provienen de la misión Voyager 2 que sobrevoló el planeta en ruta al espacio hace casi 40 años, la única nave espacial que lo hizo, constituyen un argumento sólido para enviar otra sonda a Urano.

“Llevamos algunos años explicando que las mediciones de partículas energéticas y campos electromagnéticos son importantes no solo para comprender el entorno espacial, sino también para contribuir a la mayor investigación científica planetaria”, agregó. dicho astrónomo Ian Cohen del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins.

«Resulta que este puede ser el caso incluso para datos mayores que yo. Muestra lo útil que puede ser acceder a un sistema y explorarlo de primera mano».

Cohen y su equipo presentaron sus hallazgos el 16 de marzo en la 54.a Conferencia de Ciencias Lunares y Planetariasy un artículo que los describe ha sido aceptado para su publicación en Cartas de investigación geofísica.

Cuando la Voyager 2 realizó su sobrevuelo de Urano en 1986, su Instrumento de partículas cargadas de baja energía recogió algo especial: partículas cargadas que parecía estar atrapado en regiones específicas de la magnetosfera de Urano. Deberían haberse expandido, pero permanecieron confinados al ecuador, cerca de las órbitas de Miranda y Ariel.

En la época, los científicos creían que el perfil particular indicaba una inyección de electrones energéticos de una fuente como un sub-tormenta en el campo magnético de Urano. Pero en una inspección más cercana, Cohen y sus colegas descubrieron que los electrones no exhiben las características esperadas de una inyección subtormenta.

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Esto abrió una enorme caja de Pandora, porque ahora los científicos estaban de vuelta en el punto de partida, tratando de averiguar de dónde venían los electrones. De particular interés, dijeron, era el ángulo de inclinación de los electrones: el ángulo de su vector de velocidad en relación con el campo magnético.

Para mantener el ángulo de inclinación observado por la Voyager 2, se necesitaría una fuente constante de electrones, lo suficientemente grande como para superar la dispersión y la pérdida que se produciría debido a las ondas de plasma en la magnetosfera planetaria.

Ilustración de Urano y sus cinco lunas más grandes de interior a exterior: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. (NASA/Johns Hopkins APL/Mike Yakovlev)

Sin esa fuente, en el lugar correcto y en el ángulo correcto, el equipo determinó mediante modelos, la distribución del ángulo de paso de los electrones se volvería uniforme en solo unas pocas horas.

Profundizando en los datos de la Voyager 2, el equipo buscó esa fuente. Su modelado mostró un máximo claro e inconfundible en el espacio entre Miranda y Ariel, lo que sugiere una fuente de iones energéticos en esta región.

En cuanto a lo que podría estar generando estos iones… bueno, en los 37 años desde que la Voyager 2 visitó Urano, los científicos han hecho progresos en este sentido. La Voyager 2 realizó una detección similar en el espacio alrededor de Saturno, descubierta varios años después en los datos de Cassini generados por géiseres helados en lo que ahora sabemos que es una luna oceánica, Encelado. Y otra detección similar nos llevó a Europa, la luna oceánica de Júpiter.

«No es raro que las mediciones de partículas energéticas sean un precursor del descubrimiento de un mundo oceánico». Cohen dice.

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En cuanto a qué luna es, Miranda, la más pequeña de las cinco lunas principales de Urano, o Ariel, la más brillante, es un poco 50-50 en este punto. Podría ser uno o el otro. O ambos. Ambas lunas muestran signos de un reavivamiento geológico relativamente reciente, lo que podría ser consistente con una erupción de materia líquida desde el interior.

Pero, hasta ahora, solo tenemos un conjunto de datos. Los científicos planetarios piden cada vez más una misión dedicada a Urano, quizás con Neptuno incluido. El planeta tiene tantas peculiaridades extrañas que aprender más sobre él solo podría ser una experiencia verdaderamente emocionante y gratificante.

La posibilidad de lunas empapadas es solo la guinda del pastel apestoso.

«Los datos son consistentes con el emocionante potencial de tener una luna oceánica activa allí». Cohen dice. «Siempre podemos hacer un modelado más completo, pero hasta que no tengamos nuevos datos, la conclusión siempre será limitada».

La investigación fue presentada en la 54.a Conferencia de Ciencias Lunares y Planetariasy era aceptado para publicación dentro Cartas de investigación geofísica.

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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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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