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Los datos del GPS podrían detectar grandes terremotos horas antes de que sucedan

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Los datos del GPS podrían detectar grandes terremotos horas antes de que sucedan

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El análisis integral de los datos de series temporales de GPS sugiere que una fase precursora del deslizamiento de fallas ocurre dos horas antes de los grandes terremotos. Sin embargo, la incapacidad actual de las herramientas de monitoreo para detectar tales deslizamientos a la escala de terremotos individuales sigue siendo un desafío importante para la predicción práctica de terremotos.

Un análisis global sistemático de GPS Los datos de series temporales de casi 100 grandes terremotos sugieren la existencia de una fase precursora de deslizamiento de fallas que ocurre aproximadamente dos horas antes de la ruptura sísmica.

El análisis de los datos de series temporales del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de casi 100 grandes terremotos en todo el mundo descubrió evidencia de una fase precursora de deslizamiento de fallas, que ocurre aproximadamente dos horas antes de la ruptura sísmica.

Desde una perspectiva relacionada, Roland Bürgmann escribe: “Si se puede confirmar que la nucleación de un terremoto a menudo involucra una fase precursora de varias horas, y se pueden desarrollar los medios para medirlo de manera confiable, se podría emitir una alerta temprana.

La búsqueda para predecir grandes terremotos es un objetivo de larga data pero difícil de alcanzar.

El desafío de la predicción de terremotos a corto plazo

La predicción de terremotos a corto plazo, que implica emitir un aviso de minutos a meses antes de un terremoto, depende de la presencia de una señal de aviso geofísica clara y observable. Estudios retrospectivos previos han propuesto que se puede observar un deslizamiento sísmico lento en fallas aguas arriba del choque principal, sirviendo como un posible precursor. Sin embargo, el vínculo entre estas observaciones y las rupturas sísmicas sigue sin estar claro. Esta incertidumbre surge porque estas observaciones no preceden directamente a un evento y, a menudo, ocurren sin un terremoto posterior, dejando la existencia de una señal precursora precisa para predecir los grandes terremotos en cuestión.

Una búsqueda global preliminar de registros de fallas

En esta investigación, Quentin Bletery y Jean-Mathieu Nocquet presentan una búsqueda global exhaustiva del deslizamiento de fallas precursoras a corto plazo antes de grandes terremotos. Utilizando datos de series temporales de GPS de alto rendimiento global de 3026 estaciones geodésicas en todo el mundo, Bletery y Noquet evaluaron el desplazamiento de fallas hasta dos horas antes de 90 terremotos de magnitud 7+ diferentes. El análisis estadístico de estos datos reveló una señal sutil, alineada con un período de aceleración exponencial del deslizamiento de la falla cerca del hipocentro del terremoto, que comenzó unas dos horas antes de la ruptura.

Importancia y limitaciones del estudio

Según los autores, estos resultados sugieren que muchos grandes terremotos comienzan con una fase de deslizamiento precursor, o las observaciones pueden representar la parte final de un proceso de deslizamiento precursor más largo y más difícil de medir. Aunque presentan evidencia de una señal precursora que precede a grandes terremotos, Bletery y Noquet advierten que los instrumentos de monitoreo de terremotos actuales carecen de la cobertura y precisión necesarias para detectar o monitorear deslizamientos de tierra precursores a la escala de terremotos individuales.

Bürgmann escribe: «Aunque los resultados de Bletery y Nocquet sugieren que de hecho puede haber una fase precursora de varias horas, no está claro si estas aceleraciones de deslizamiento lento están claramente asociadas con grandes terremotos o si alguna vez podrían medirse para eventos individuales con el exactitud necesaria para proporcionar una advertencia útil.

Referencia: “La fase precursora de grandes terremotos” por Quentin Bletery y Jean-Mathieu Nocquet, 20 de julio de 2023, Ciencia.
DOI: 10.1126/ciencia.adg2565

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Boeing repara una pequeña fuga de helio en la nave espacial Starliner

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Boeing repara una pequeña fuga de helio en la nave espacial Starliner
Agrandar / Una vista aérea de la nave espacial Starliner de Boeing y el cohete Atlas V de United Launch Alliance dentro de la Instalación de Integración Vertical de la estación espacial en Cabo Cañaveral, Florida.

Boeing se está tomando unos días más para resolver una pequeña fuga de helio en la nave espacial Starliner que está programada para transportar a dos astronautas de la NASA para un vuelo de prueba a la Estación Espacial Internacional, dijeron funcionarios el martes.

Eso significa que el primer lanzamiento tripulado de la nave espacial Starliner de Boeing, con años de retraso y más de 1.400 millones de dólares por encima del presupuesto, no se llevará a cabo hasta el próximo martes 21 de mayo a las 4 p. m. EDT (8:43 p. m. UTC). El cumplimiento de este cronograma supone que los ingenieros puedan familiarizarse con la fuga de helio. Los funcionarios de Boeing y la NASA, que gestiona el contrato multimillonario de la tripulación comercial del Boeing Starliner, habían previsto previamente el viernes 17 de mayo para el primer lanzamiento de la nave espacial con astronautas a bordo.

El equipo de tierra de Boeing rastreó la fuga hasta una brida de un propulsor en el sistema de control de reacción único del módulo de servicio de la nave espacial.

Hay 28 propulsores del sistema de control de reacción (esencialmente pequeños motores de cohetes) en el módulo de servicio Starliner. En órbita, estos propulsores se utilizan para correcciones menores de trayectoria y para dirigir la nave espacial en la dirección correcta. El módulo de servicio tiene dos juegos de motores más potentes para ajustes orbitales más grandes y maniobras de aborto de lanzamiento.

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El sistema de propulsión de la nave espacial está presurizado con helio, un gas inerte. Los propulsores queman una mezcla tóxica de hidracina y tetróxido de nitrógeno. El helio no es combustible ni tóxico, por lo que una pequeña fuga probablemente no suponga un problema importante de seguridad en tierra, pero el sistema de propulsión debe mantener la presión para que los propulsores funcionen en el espacio.

Hasta ahora, múltiples contratiempos técnicos han impedido que el programa Starliner de Boeing llegue a este punto. Esos contratiempos incluyeron una fuga de combustible en un banco de pruebas, fallas de software durante el primer vuelo de prueba no tripulado de Starliner y válvulas corroídas en el sistema de propulsión de la nave espacial. A medida que se acercaba un intento de lanzamiento el verano pasado, Boeing y la NASA descubrieron otros dos problemas (material inflamable dentro de la cápsula y un eslabón débil en el sistema de paracaídas del Starliner) que retrasaron el vuelo de prueba de la tripulación durante casi un año.

Según la NASA, los ingenieros planean remediar la fuga de helio mediante «pruebas de naves espaciales y soluciones operativas». Es decir, los directivos no consideran la necesidad de reparar físicamente la fuga.

“Como parte de las pruebas, Boeing llevará el sistema de propulsión a presurización de vuelo como lo hace antes del lanzamiento, luego permitirá que el sistema de helio se ventile naturalmente para validar los datos existentes y reforzar la lógica de vuelo”, escribieron funcionarios de la NASA en un comunicado. publicación de blog el martes. La justificación del vuelo es el lenguaje que utiliza la NASA para ganar confianza al comprender un problema y sentirse seguro de que no representaría un riesgo adicional durante el vuelo.

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El cohete está listo para funcionar.

Un fallo de válvula en el cohete Atlas V que iba a lanzar la cápsula de tripulación Starliner de Boeing abortó el primer intento de lanzamiento del vuelo de prueba con tripulación el 6 de mayo en la estación espacial de Cabo Cañaveral, Florida. United Launch Alliance, la compañía que construye y opera el Atlas V, sacó el cohete y el Starliner de la plataforma de lanzamiento y los devolvió a un hangar la semana pasada para reemplazar la válvula de control de presión defectuosa del Atlas V.

Una vez instalada en el cohete, la nueva válvula funcionó normalmente durante las pruebas dentro del hangar de la ULA. La ULA devolverá el cohete a la plataforma de lanzamiento unos días antes del próximo intento de lanzamiento.

«Los equipos de la misión también llevaron a cabo una revisión exhaustiva de los datos del intento de lanzamiento del 6 de mayo y no están rastreando más problemas», dijo la NASA.

Los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams, comandante y piloto del vuelo de prueba Starliner, regresaron a su base en Houston para pasar más tiempo con sus familias y esperar la próxima fecha de lanzamiento de la misión. Regresarán al Centro Espacial Kennedy en Florida en los próximos días para los preparativos finales para el lanzamiento, dijo la NASA.

Wilmore y Williams, ambos pilotos de pruebas de la Marina de los EE. UU., supervisarán los sistemas de Starliner desde el lanzamiento hasta el acoplamiento a la Estación Espacial Internacional. Sus tareas incluyen tomar el control manual de la cápsula de la tripulación del Boeing para una serie de demostraciones de vuelo. Si todo va según lo planeado, pasarán al menos ocho días en la estación espacial antes de regresar a la Tierra a bordo de la nave espacial Starliner para un aterrizaje asistido por paracaídas y bolsas de aire en el suroeste de Estados Unidos, probablemente en White Sands, Nuevo México.

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Su estancia en la estación espacial podría prolongarse mientras esperan el buen tiempo en uno de los lugares de aterrizaje del Starliner. Con el próximo vuelo Starliner, Estados Unidos tendrá, por primera vez desde los albores de la era espacial, dos naves espaciales independientes con capacidad humana capaces de transportar personas a la órbita terrestre baja. Crew Dragon de SpaceX, que ganó un contrato de tripulación comercial con la NASA junto con Boeing en 2014, comenzó a transportar astronautas en 2020.

El contrato de tripulación comercial de la NASA con Boeing cubre seis vuelos operativos de rotación de tripulación hacia y desde la estación espacial. Un vuelo de prueba exitoso con Wilmore y Williams allanaría el camino para que Starliner realice la primera de estas misiones tripuladas de seis meses a principios del próximo año.

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Los átomos se han acercado más que nunca, revelando efectos cuánticos aparentemente imposibles

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Los átomos se han acercado más que nunca, revelando efectos cuánticos aparentemente imposibles

Los científicos han roto dos capas de átomos magnéticos ultrafríos a una distancia de 50 nanómetros entre sí (diez veces más cerca que en experimentos anteriores), revelando extraños efectos cuánticos nunca antes vistos.

La extrema proximidad de estos átomos permitirá a los investigadores estudiar por primera vez las interacciones cuánticas a esta escala de longitud y podría conducir a importantes avances en el desarrollo de superconductores y computadoras cuánticasinformaron los científicos en un nuevo estudio publicado el 2 de mayo en la revista Ciencia.

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La misteriosa luna de Júpiter, Amaltea, ha sido vista pasando por la Gran Mancha Roja (foto)

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La misteriosa luna de Júpiter, Amaltea, ha sido vista pasando por la Gran Mancha Roja (foto)

La nave espacial Juno de la NASA ha detectado la elusiva quinta luna de Júpiter transitando por la Gran Mancha Roja del planeta gigante, brindando a los astrónomos una vista poco común de este pequeño pero intrigante satélite natural.

JúpiterLas lunas más famosas de la astronáutica son sus cuatro satélites galileanos: yo, Europa, Ganímedes Y Calisto, cada uno de los cuales tiene varios miles de kilómetros de ancho. La quinta luna de Júpiter descubierta, y la quinta más grande de las 95 lunas conocidas del planeta, es Amaltea. Fue descubierto en 1892 por Edward Emerson Barnard, un astrónomo estadounidense que fue un destacado observador visual. También descubrió la estrella de Barnard, así como una gran cantidad de objetos oscuros. nebulosas.

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