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Webb revela nuevas estructuras asombrosas dentro de una supernova icónica

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Webb revela nuevas estructuras asombrosas dentro de una supernova icónica

La NIRCam (cámara de infrarrojo cercano) de Webb capturó esta imagen detallada de SN 1987A (Supernova 1987A) con una claridad sin precedentes, revelando nuevas estructuras y profundizando nuestra comprensión de este evento celeste. Créditos: NASA, ESA, CSA, Mikako Matsuura (Universidad de Cardiff), Richard Arendt (NASA-GSFC, UMBC), Claes Fransson (Universidad de Estocolmo), Josefin Larsson (KTH), Alyssa Pagan (STScI)

Se ven claramente pequeñas estructuras en forma de media luna.

NASAEs Telescopio espacial James Webb descubrió nuevos detalles en Supernova 1987A con su instrumento NIRCam (cámara de infrarrojo cercano). Las estructuras, algunas sólo visibles en longitudes de onda infrarrojas, proporcionan pistas sobre el desarrollo de supernovas a lo largo del tiempo.

Supernova 1987A (imagen de Webb NIRCam Compass)

La NIRCam (cámara de infrarrojo cercano) de Webb capturó esta imagen detallada de SN 1987A (Supernova 1987A), que ha sido anotada para resaltar estructuras clave. En el centro, el material expulsado de la supernova forma un ojo de cerradura. Justo a izquierda y derecha hay tenues medias lunas descubiertas recientemente por Webb. Más allá de ellos, un anillo ecuatorial, formado por material expulsado decenas de miles de años antes de la explosión de la supernova, contiene puntos calientes brillantes. En el exterior hay emisiones difusas y dos débiles anillos exteriores. En esta imagen, el azul representa la luz a 1,5 micrones (F150W), el cian a 1,64 y 2,0 micrones (F164N, F200W), el amarillo a 3,23 micrones (F323N), el naranja a 4,05 micrones (F405N) y el rojo a 4,44 micrones (F444W).
Créditos: NASA, ESA, CSA, Mikako Matsuura (Universidad de Cardiff), Richard Arendt (NASA-GSFC, UMBC), Claes Fransson (Universidad de Estocolmo), Josefin Larsson (KTH), Alyssa Pagan (STScI)

El Telescopio Espacial Webb revela nuevas estructuras dentro de una supernova icónica

El telescopio espacial James Webb de la NASA ha comenzado a estudiar una de las supernovas más conocidas, SN 1987A (Supernova 1987A). Situada a 168.000 años luz de distancia, en la Gran Nube de Magallanes, SN 1987A ha sido objeto de intensas observaciones en longitudes de onda que van desde rayos gamma hasta radio durante casi 40 años, desde su descubrimiento en febrero de 1987. Nuevas observaciones de la NIRCam (Infrarrojo Cercano) de Webb Camera) proporcionan una pista crucial para nuestra comprensión de cómo una supernova crece con el tiempo para dar forma a sus restos.

Principales características de observación.

Esta imagen revela una estructura central como el ojo de una cerradura. Este centro está lleno de gases y polvo agrupados expulsados ​​por la explosión de la supernova. El polvo es tan denso que ni siquiera la luz del infrarrojo cercano detectada por Webb puede penetrarlo, formando un «agujero» oscuro en el ojo de la cerradura.


Esta secuencia acelerada de imágenes tomadas por el El telescopio espacial HubbleLa Cámara Planetaria de Campo Amplio 2 y la Cámara de Exploración Avanzada muestran cambios en el anillo de material que rodea una explosión estelar, llamada Supernova 1987A. Este espectacular espectáculo de luces muestra la colisión de los escombros con el anillo de gas que rodea el lugar de la explosión, visto del 24 de septiembre de 1994 al 28 de noviembre de 2003. Crédito: NASA y L. Barranger (STScI); Imágenes: NASA, P. Challis, R. Kirshner (Harvard-Smithsonian CFA), B. Sugerman (STScI)

Un brillante anillo ecuatorial rodea el ojo de la cerradura interior, formando una banda alrededor de la cintura que conecta dos brazos ligeros de anillos exteriores en forma de reloj de arena. El anillo ecuatorial, formado por material expulsado decenas de miles de años antes de la explosión de la supernova, contiene puntos calientes brillantes que aparecieron cuando la onda de choque de la supernova golpeó el anillo (ver video a continuación, arriba). Ahora se encuentran manchas incluso fuera del anillo, con emisiones difusas a su alrededor. Estas son las ubicaciones de los choques de supernova que golpean más materiales exteriores.

Perspectivas comparativas y nuevos hallazgos

Aunque estas estructuras han sido observadas en diversos grados por los telescopios espaciales Hubble y Spitzer de la NASA y el observatorio de rayos X Chandra, la sensibilidad y resolución espacial incomparables de Webb revelaron una nueva característica de este remanente de supernova: pequeñas estructuras en forma de media luna. Se cree que estas medias lunas son parte de las capas exteriores de gas arrojadas por la explosión de la supernova. Su brillo puede ser una indicación de adelgazamiento de las extremidades, un fenómeno óptico resultante de observar el material en expansión en tres dimensiones. En otras palabras, nuestro ángulo de visión da la impresión de que hay más materia en estas dos medias lunas de la que realmente hay.

Vista de múltiples longitudes de onda de la supernova 1987A

Los astrónomos combinaron observaciones de tres observatorios diferentes (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, rojo; Hubble, verde; Chandra X-ray Observatory, azul) para producir esta colorida imagen de múltiples longitudes de onda de los complejos restos de la Supernova 1987A.
Crédito: NASA, ESA, A. Angelich (NRAO, AUI, NSF)
Imagen del Hubble: NASA, ESA y R. Kirshner (Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica y Fundación Gordon y Betty Moore)
Imagen de Chandra: NASA/CXC/Penn State/K. Frank y col.
Imagen de ALMA: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) y R. Indebetouw (NRAO/AUI/NSF)

También es destacable la alta resolución de estas imágenes. Antes de Webb, el ahora retirado Telescopio Spitzer observó esta supernova en el infrarrojo a lo largo de su vida, proporcionando datos clave sobre cómo cambiaron sus emisiones con el tiempo. Sin embargo, nunca pudo observar la supernova con tanta claridad y detalle.

Revelar misterios y estudios futuros

A pesar de las décadas de estudio desde el descubrimiento inicial de la supernova, persisten varios misterios, particularmente en relación con el origen de la supernova. estrella neutrón que debería haberse formado como resultado de la explosión de la supernova.

Al igual que Spitzer, Webb seguirá observando la supernova con el tiempo. Sus instrumentos NIRSpec (espectrógrafo de infrarrojo cercano) y MIRI (instrumento de infrarrojo medio) brindarán a los astrónomos la capacidad de capturar nuevos datos infrarrojos de alta fidelidad a lo largo del tiempo y obtener nuevos conocimientos sobre las estructuras crecientes recientemente identificadas. Además, Webb seguirá colaborando con Hubble, Chandra y otros observatorios para proporcionar nuevos conocimientos sobre el pasado y el futuro de esta legendaria supernova.

El Telescopio Espacial James Webb es el primer observatorio científico espacial del mundo. Webb resuelve los misterios de nuestro sistema solar, mira más allá de los mundos distantes alrededor de otras estrellas y explora las misteriosas estructuras y orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él. Webb es un programa internacional liderado por la NASA con sus socios, la ESA (Agencia Espacial Europea) y la Agencia Espacial Canadiense.

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Vístete para las estrellas: la nueva era de la moda espacial de SpaceX

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Vístete para las estrellas: la nueva era de la moda espacial de SpaceX

SpaceX no sólo está lanzando cohetes, sino que también está marcando el comienzo de una nueva era de espacio exploración con sus trajes de actividad extravehicular (EVA) de última generación.

Mientras nos encontramos en la cúspide de la primera caminata espacial privada en 2024, profundicemos en los detalles de este revolucionario equipo.

La moda se encuentra con la función en el espacio

Cerrando la brecha entre estilo y practicidad, SpaceX revelado la vestimenta de los astronautas que se embarcan en la histórica misión Polaris Dawn. Atrás quedaron los días de los trajes espaciales voluminosos y engorrosos. El nuevo traje EVA combina un diseño elegante con una funcionalidad avanzada.

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Desmentiendo los mitos sobre los trajes espaciales

La cultura popular a menudo nos engaña con representaciones demasiado simplistas de los trajes espaciales. A diferencia de los cascos tipo «pecera» y los trajes fáciles de usar que se ven en las películas, los trajes espaciales reales son naves espaciales complejas con forma humana. Están equipados con sistemas de propulsión y soporte vital, lo que los hace más parecidos a un equipo de buceo que a una vestimenta informal.

Una rara tormenta solar cautiva a los observadores de estrellas en todo Estados Unidos: '¡QUÉ IMPRESIONANTE!' »

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¿Por qué no conservar el disfraz antiguo?

Los actuales trajes de Actividad Intravehicular (IVA) de SpaceX sirven como protección de emergencia dentro de la cápsula Dragon. Sin embargo, no están diseñados para los rigores de los paseos espaciales. El nuevo traje EVA es una mejora significativa, ya que proporciona mayor movilidad, durabilidad y protección contra las duras condiciones del espacio.

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El traje EVA: una visión general

El traje EVA conserva el elegante diseño del modelo IVA pero introduce nuevos materiales y técnicas de fabricación para mejorar el rendimiento. El traje también es escalable, lo que garantiza un ajuste perfecto para una amplia gama de tipos de cuerpo.

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4 características que distinguen al traje EVA

1. Juntas giratorias: Para una movilidad inigualable bajo presión

2. Sellos y válvulas avanzadas: Proporcionar alta redundancia y seguridad

3. Casco impreso en 3D: Con visor antirreflejo, HUD y cámara

4. Textiles de gestión térmica: Tomado prestado de los cohetes Falcon para una protección extrema

La próxima misión Polaris Dawn pondrá a prueba las capacidades del traje EVA y preparará el escenario para futuras bases lunares y ciudades marcianas.

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Conclusiones clave de Kurt

Está claro que el traje EVA es más que un simple hilo conductor para las estrellas. Con la misión Polaris Dawn en el horizonte, no sólo nos estamos preparando para ver a los astronautas flotar con gracia fuera de su nave espacial. Nos estamos preparando para presenciar un momento crucial en la historia, donde la moda y la función se fusionan en el vacío del espacio, desacreditando mitos arraigados desde hace mucho tiempo y estableciendo nuevos estándares de lo que es posible.

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Mientras SpaceX se prepara para la primera caminata espacial privada con sus innovadores trajes EVA, ¿qué piensa sobre el impacto de estos avances tecnológicos en el futuro de la exploración espacial y la vida humana más allá de la Tierra? Háganos saber escribiéndonos a Cyberguy.com/Contacto.

Para obtener más consejos técnicos y alertas de seguridad, suscríbase a mi boletín informativo gratuito CyberGuy Report visitando Cyberguy.com/Newsletter.

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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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