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Busque firmas biológicas de gases con el telescopio espacial James Webb

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Busque firmas biológicas de gases con el telescopio espacial James Webb

Comparación del espectro de transmisión (a una resolución de 1 cm−1, R = 10.000 a 1 μm) para TRAPPIST-1 e con los perfiles de temperatura y abundancia de gas de la Tierra real (Nube Tierra orbitando ‘una enana G; línea cian), que no es fotoquímicamente consistente con el espectro de TRAPPIST-1, en comparación con el caso nublado de la Tierra preindustrial, que es fotoquímicamente consistente con el espectro de TRAPPIST-1 y muestra nubes similares (línea azul oscura). Para el mismo flujo superficial, la Tierra preindustrial y autoconsistente produce características de CH4 mucho más fuertes debido a una mayor abundancia atmosférica en condiciones químicas favorables impulsadas por el espectro estelar de TRAPPIST-1. Las características del CO2 de nuestra Tierra autoconsistente son mayores sólo porque requiere una mayor abundancia para permanecer templada. — Revista de Ciencias Planetarias

Investigadores apoyados por la NASA han evaluado las capacidades del Telescopio Espacial James Webb (JWST) para buscar gases en la atmósfera del planeta que podrían ser signos de vida.

Investigadores apoyados por la NASA han evaluado las capacidades del Telescopio Espacial James Webb (JWST) para buscar gases en la atmósfera del planeta que podrían ser signos de vida.

El equipo de investigadores examinó un conjunto completo de gases con firma biológica que se cree que estuvieron presentes en la Tierra en diferentes momentos de la historia del planeta. Luego modelaron la influencia de la estrella TRAPPIST-1 en estos entornos similares a la Tierra para los planetas TRAPPIST-1 d y e, y determinaron si JWST sería capaz de detectar gases con firma biológica en estas atmósferas.

Utilizando esta amplia gama de gases en su análisis, el equipo pudo determinar si JWST era más o menos capaz de encontrar signos de vida en las atmósferas de TRAPPIST-1 d y e en diversas condiciones; desde ambientes de tipo Arcaico con una biosfera que produce azufre o metano, hasta ambientes modernos de tipo Tierra ricos en oxígeno ligado a la fotosíntesis.

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Las simulaciones sugieren que el oxígeno generado biológicamente podría ser difícil de detectar con JWST. Sin embargo, con suficiente tiempo de observación, el telescopio espacial podría identificar un desequilibrio entre el metano y el dióxido de carbono, lo que podría ser un signo de vida tanto en el entorno arcaico como en el actual.

El equipo de investigación concluye que para TRAPPIST-1 e, la biofirma de metano/dióxido de carbono puede persistir y ser detectable en atmósferas con y sin oxígeno, lo que lo convierte en un objetivo de biofirma útil y de larga duración para las observaciones del JWST.

La viabilidad de detectar biofirmas en el sistema planetario TRAPPIST-1 con JWSTThe Planetary Science Journal (acceso abierto)

Astrobiología, Astroquímica

Miembro del Club de Exploradores, ex gerente de carga útil de la Estación Espacial de la NASA/biólogo espacial, equipos externos, periodista, escalador inactivo, sinestésico, mezcla Na’Vi-Jedi-Freman-Budista, ASL, veterano de la isla Devon y el campamento base del Everest, (él/él) 🖖🏻

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

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Algunas de las estrellas más antiguas del Universo acaban de ser descubiertas orbitando la Vía Láctea: ScienceAlert

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Algunas de las estrellas más antiguas del Universo acaban de ser descubiertas orbitando la Vía Láctea: ScienceAlert

Mencione la Vía Láctea y la mayoría de la gente visualizará una enorme galaxia espiral de miles de millones de años. Se cree que es una galaxia que tomó forma miles de millones de años después del Big Bang. Los estudios realizados por astrónomos han revelado que a nuestro alrededor hay ecos de épocas anteriores.

Un equipo de astrónomos del MIT encontró tres estrellas antiguas que orbitan alrededor del halo de la Vía Láctea. El equipo cree que estas estrellas se formaron cuando el Universo tenía aproximadamente mil millones de años y alguna vez fueron parte de una galaxia más pequeña que fue consumida por la Vía Láctea.

La Vía Láctea es nuestra galaxia natal, dentro de la cual se encuentra todo nuestro sistema solar y alrededor de 400 mil millones de estrellas más. Mide 100.000 años luz de lado a lado y alberga casi todo lo que podemos ver en el cielo a simple vista.

Los astrónomos del MIT han descubierto tres de las estrellas más antiguas del universo y viven en nuestro propio vecindario galáctico. Las estrellas se encuentran en el «halo» de la Vía Láctea, la nube de estrellas que envuelve el disco galáctico principal, y parecen haberse formado hace entre 12 y 13 mil millones de años, cuando estaban tomando forma las primeras galaxias. (Serge Brunier/NASA)

En una noche clara y oscura, podemos ver la luz combinada de todas las estrellas de la galaxia formando una maravillosa banda de luz nebulosa que cruza el cielo de horizonte a horizonte. Si pudieras ver la galaxia desde fuera, su forma ancha parecería dos huevos fritos pegados espalda con espalda.

La historia del descubrimiento nos lleva al año 2022 durante un nuevo curso de arqueología estelar observacional en el MIoT, cuando los estudiantes aprendían a analizar estrellas antiguas.

Luego los aplicaron a estrellas que aún no han sido analizadas. Trabajaron con datos del telescopio Magellan-Clay de 6,5 m en el Observatorio Las Campanas y buscaban estrellas que se formaron poco después del Big Bang.

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En este momento de la evolución del Universo, había principalmente hidrógeno y helio con trazas de estroncio y bario. Entonces el equipo buscó estrellas cuyos espectros indicaran estos elementos.

La fabricación de precisión es el corazón del Telescopio Gigante de Magallanes. La superficie de cada espejo debe pulirse hasta una fracción de la longitud de onda de la luz. (Organización del Telescopio Gigante de Magallanes)

Se centraron en solo tres estrellas observadas en 2013 y 2014, pero no habían sido analizadas antes y, por lo tanto, constituyeron un excelente estudio para los estudiantes.

Al final de su análisis (que tomó varios cientos de horas en la computadora), el equipo identificó que las estrellas tenían niveles muy bajos de estroncio y bario, como se esperaba si fueran estrellas antiguas.

Se estima que las estrellas estudiadas se formaron hace entre 12 y 13 mil millones de años. Lo que no estaba claro era el origen de las estrellas. ¿Cómo llegaron a la Vía Láctea si era relativamente nueva y joven?

El equipo decidió analizar las características orbitales de las estrellas para ver cómo se movían. Todas las estrellas estaban en diferentes lugares del halo de la Vía Láctea y todas estarían ubicadas a unos 30.000 años luz de la Tierra.

Comparando el movimiento con los datos del satélite astrométrico Gaia, descubrieron que las estrellas se movían en dirección opuesta a la mayoría de las otras estrellas de la Vía Láctea. A esto lo llamamos movimiento retrógrado y sugiere que las estrellas vinieron de otro lugar y no se formaron con la Vía Láctea.

Las firmas químicas de las estrellas, combinadas con su movimiento, dan gran credibilidad a la probabilidad de que estas antiguas estrellas no se hayan originado en la Vía Láctea.

Ahora que han desarrollado su método para identificar estrellas antiguas, los estudiantes quieren ampliar su búsqueda para ver si se pueden localizar otras.

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Sin embargo, con 400 mil millones de estrellas en la Vía Láctea, aún queda por encontrar un método un poco más eficiente.

Este artículo fue publicado originalmente por El universo hoy. Léelo artículo original.

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La enorme mancha solar que provocó auroras generalizadas en la Tierra ahora apunta a Marte

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La enorme mancha solar que provocó auroras generalizadas en la Tierra ahora apunta a Marte

Sí, la bestial mancha solar AR3664 vuelve a ser noticia.

Aunque la mancha solar ha desaparecido de nuestro campo de visión, sigue siendo un punto caliente, ya que provocó su llamarada solar más fuerte hasta la fecha el martes 14 de mayo. Cualquier explosión de plasma solar y campo magnético, conocidas como eyecciones de masa coronal, de AR3664 ahora se dirigirá lejos de la Tierra, pero los científicos dicen que hay otro planeta que podría experimentar los impactos de esta enorme mancha solar: Marte.

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China lanza un nuevo y misterioso satélite Shiyan (vídeo)

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China lanza un nuevo y misterioso satélite Shiyan (vídeo)

China lanzó este fin de semana el último de su serie secreta de satélites Shiyan.

Un cohete Larga Marcha 4C despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en el desierto de Gobi, en el noroeste de China, a las 7:43 p. m. EDT del 11 de mayo (11:43 p. m. GMT, o 7:43 a. m. de Beijing, 12 de mayo). autoridades chinas reveló la carga útil de la misión será Shiyan-23 una vez que el lanzamiento se declare exitoso.

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