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Vastos océanos ocultos descubiertos en cuatro de las grandes lunas de Urano

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Vastos océanos ocultos descubiertos en cuatro de las grandes lunas de Urano

Urano está rodeado por sus cuatro anillos principales y 10 de sus 27 lunas conocidas en esta vista en color que utiliza datos tomados por el Telescopio Espacial Hubble en 1998. Un estudio con nuevos modelos muestra que cuatro de las grandes lunas de Urano contienen probablemente océanos internos. Crédito: NASA/JPL/STScI

El trabajo se basa en nuevos modelos y explora cómo podrían existir océanos en lugares poco probables de nuestro sistema solar.

Nuevos modelos informáticos y análisis de los datos de la Voyager sugieren que cuatro de los[{» attribute=»»>Uranus’ largest moons likely have ocean layers between their cores and icy crusts. Insulation and potential heat sources in the moons’ mantles may contribute to maintaining ocean warmth, while antifreeze substances like chlorides, ammonia, and salts are likely abundant in their oceans.

Re-analysis of data from NASA’s Voyager spacecraft, along with new computer modeling, has led NASA scientists to conclude that four of Uranus’ largest moons likely contain an ocean layer between their cores and icy crusts. Their study is the first to detail the evolution of the interior makeup and structure of all five large moons: Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, and Miranda. The work suggests four of the moons hold oceans that could be dozens of miles deep.

In all, at least 27 moons circle Uranus, with the four largest ranging from Ariel, at 720 miles (1,160 kilometers) across, to Titania, which is 980 miles (1,580 kilometers) across. Scientists have long thought that Titania, given its size, would be most likely to retain internal heat, caused by radioactive decay. The other moons had previously been widely considered too small to retain the heat necessary to keep an internal ocean from freezing, especially because heating created by the gravitational pull of Uranus is only a minor source of heat.

The National Academies’ 2023 Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey prioritized exploring Uranus. In preparation for such a mission, planetary scientists are focusing on the ice giant to bolster their knowledge about the mysterious Uranus system. Published in the Journal of Geophysical Research: Planets, the new work could inform how a future mission might investigate the moons, but the paper also has implications that go beyond Uranus, said lead author Julie Castillo-Rogez of NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Southern California.

Major Moons of Uranus

New modeling shows that there likely is an ocean layer in four of Uranus’ major moons: Ariel, Umbriel, Titania, and Oberon. Salty – or briny – oceans lie under the ice and atop layers of water-rich rock and dry rock. Miranda is too small to retain enough heat for an ocean layer.
Credit: NASA/JPL-Caltech

“When it comes to small bodies – dwarf planets and moons – planetary scientists previously have found evidence of oceans in several unlikely places, including the dwarf planets Ceres and Pluto, and Saturn’s moon Mimas,” she said. “So there are mechanisms at play that we don’t fully understand. This paper investigates what those could be and how they are relevant to the many bodies in the solar system that could be rich in water but have limited internal heat.”

The study revisited findings from NASA’s Voyager 2 flybys of Uranus in the 1980s and from ground-based observations. The authors built computer models infused with additional findings from NASA’s Galileo, Cassini, Dawn, and New Horizons (each of which discovered ocean worlds), including insights into the chemistry and the geology of Saturn’s moon Enceladus, Pluto and its moon Charon, and Ceres – all icy bodies around the same size as the Uranian moons.

What Lies Above and Beneath

The researchers used that modeling to gauge how porous the Uranian moons’ surfaces are, finding that they’re likely insulated enough to retain the internal heat that would be needed to host an ocean. In addition, they found what could be a potential heat source in the moons’ rocky mantles, which release hot liquid, and would help an ocean maintain a warm environment – a scenario that is especially likely for Titania and Oberon, where the oceans may even be warm enough to potentially support habitability.

By investigating the composition of the oceans, scientists can learn about materials that might be found on the moons’ icy surfaces as well, depending on whether substances underneath were pushed up from below by geological activity. There is evidence from telescopes that at least one of the moons, Ariel, has material that flowed onto its surface, perhaps from icy volcanoes, relatively recently.

In fact, Miranda, the innermost and fifth largest moon, also hosts surface features that appear to be of recent origin, suggesting it may have held enough heat to maintain an ocean at some point. The recent thermal modeling found that Miranda is unlikely to have hosted water for long: It loses heat too quickly and is probably frozen now.

But internal heat wouldn’t be the only factor contributing to a moon’s subsurface ocean. A key finding in the study suggests that chlorides, as well as ammonia, are likely abundant in the oceans of the icy giant’s largest moons. Ammonia has been long known to act as antifreeze. In addition, the modeling suggests that salts likely present in the water would be another source of antifreeze, maintaining the bodies’ internal oceans.

Of course, there still are a lot of questions about the large moons of Uranus, Castillo-Rogez said, adding that there is plenty more work to be done: “We need to develop new models for different assumptions on the origin of the moons in order to guide planning for future observations.”

Digging into what lies beneath and on the surfaces of these moons will help scientists and engineers choose the best science instruments to survey them. For instance, determining that ammonia and chlorides may be present means that spectrometers, which detect compounds by their reflected light, would need to use a wavelength range that covers both kinds of compounds.

Likewise, they can use that knowledge to design instruments that can probe the deep interior for liquid. Searching for electrical currents that contribute to a moon’s magnetic field is generally the best way to find a deep ocean, as Galileo mission scientists did at Jupiter’s moon Europa. However, the cold water in the interior oceans of moons such as Ariel and Umbriel could make the oceans less able to carry these electrical currents and would present a new kind of challenge for scientists working to figure out what lies beneath.

Reference: “Compositions and Interior Structures of the Large Moons of Uranus and Implications for Future Spacecraft Observations” by Julie Castillo-Rogez, Benjamin Weiss, Chloe Beddingfield, John Biersteker, Richard Cartwright, Allison Goode, Mohit Melwani Daswani and Marc Neveu, 14 December 2022, Journal of Geophysical Research: Planets.
DOI: 10.1029/2022JE007432

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El primer alimento cocinado en el espacio encuentra su hogar en el Smithsonian

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El primer alimento cocinado en el espacio encuentra su hogar en el Smithsonian

La primera comida horneada en el espacio ahora se exhibe en el Centro Udvar-Hazy del Museo Nacional del Aire y el Espacio en Chantilly, Virginia, y es una galleta con chispas de chocolate.

La primera comida horneada en el espacio ahora se exhibe en el Centro Udvar-Hazy del Museo Nacional del Aire y el Espacio en Chantilly, Virginia, y es una galleta con chispas de chocolate.

Pero no una galleta con chispas de chocolate cualquiera. La masa fue proporcionada por Hilton, con sede en McLean, la misma masa para galletas utilizada para hornear las galletas con chispas de chocolate calientes que se ofrecen a los huéspedes en el check-in en sus hoteles DoubleTree.

El primer alimento cocinado en el espacio, una galleta, llegó al Smithsonian. (Cortesía del Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian)

La masa era parte de una carga útil enviada a la Estación Espacial Internacional en 2019. Fue horneada en un horno de microgravedad experimental proporcionado por Cocina Cero Gque también está desarrollando otros dispositivos para uso potencial en el espacio, incluidos refrigeradores y licuadoras.

La galleta era parte de un estudio en curso de la NASA que buscaba formas de hacer que los viajes espaciales prolongados fueran más agradables para los astronautas.

La galleta de la estación espacial DoubleTree regresó de la órbita en 2020 para ser probada por científicos de alimentos en el Centro Espacial Johnson.

Su estancia en el Centro Udvar-Hazy es temporal. Se trasladará al Museo Nacional Smithsonian del Aire y el Espacio en Washington, cuando se inaugure su nuevo edificio en 2026, y será parte de una nueva exposición llamada “En casa en el espacio”.

DoubleTree dice que su receta de galletas con chispas de chocolate es secreta y fue desarrollada en colaboración con los chefs de DoubleTree y Christie's Cookies hace tres décadas. Las galletas también se venden online.

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Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam

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Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam

El restaurante Nhà Tú Garden cuenta con exuberantes patios interiores

Long Nguyen Design diseña el restaurante Nhà Tú Garden, un vietnamita Espacio de comedor que presenta materiales naturales y una estructura espacial de dos niveles. El concepto arquitectónico combina la estética de un museo de arte artesanal con un acogedor jardín tropical, creando una conexión perfecta entre el entorno construido y la naturaleza.

El diseño del Jardín Nhà Tú presenta un tranquilo oasis verde en medio de un paisaje urbano e industrial, con el objetivo de integrar elementos contrastantes y establecer un punto focal verde dinámico. EL restauranteEl concepto principal gira en torno a la creación de un «pequeño jardín» dentro de uno más grande, creando un espacio hueco central en una estructura sustancial en forma de caja. Este diseño forma un santuario tropical al aire libre con fuentes de agua y follaje exuberante.

Una piscina infinita que se extiende por la fachada frontal sirve como anclaje visual y al mismo tiempo desempeña un papel funcional en la regulación de la temperatura al reducir la radiación térmica de la calle. Las cuatro elevaciones de la estructura se componen de dos capas, con bambú sombreado en la capa exterior y espacios de transición como huecos y patios en la capa interior. Estos elementos promueven la continuidad entre la forma construida, el agua y el verde.


todas las imágenes de Hiroyuki Oki

Diseño de Long Nguyen incorpora elementos modernos y tradicionales

La distribución espacial del restaurante enfatiza la funcionalidad y la experiencia del usuario, con un jardín central diseñado para parecerse a una cueva con tragaluz que sirve como corazón del ecosistema. Las aberturas cuidadosamente ubicadas permiten transiciones perfectas entre los espacios interiores y exteriores, facilitando la ventilación natural y reduciendo las alteraciones climáticas.

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El restaurante Nhà Tú Garden combina técnicas industriales modernas con artesanía tradicional, utilizando marcos de acero prefabricados y paredes de ladrillo hechas a mano con esteras de caña finamente tejidas. A pesar de los desafíos encontrados durante el proceso de diseño, Diseño de Long Nguyen integra con éxito elementos modernos y tradicionales para crear una experiencia gastronómica armoniosa y acogedora.

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
Long Nguyen Design presenta el restaurante Nhà Tú Garden, que presenta una estructura espacial de dos niveles

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
la estructura de dos capas incluye sombra de bambú y espacios de transición como huecos y patios

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
Nhà Tú Garden presenta un oasis verde en un entorno urbano e industrial, integrando elementos contrastantes

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
El concepto principal del restaurante gira en torno a la creación de un “pequeño jardín” dentro de uno más grande para un ambiente exuberante.

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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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