Connect with us

Horoscopo

Nuevas imágenes revelan cómo son realmente Neptuno y Urano

Published

on

Nuevas imágenes revelan cómo son realmente Neptuno y Urano

Un estudio revela que Neptuno y Urano son ambos de color azul verdoso, no el azul profundo y el cian pálido que se creía anteriormente. Se han utilizado datos de telescopios modernos para corregir estas tergiversaciones históricas del color. Crédito: Patrick Irwin, editado

Una investigación reciente dirigida por el profesor Patrick Irwin muestra que Neptuno Y Urano Ambos tienen un tono similar de azul verdoso, lo que desafía las percepciones previas de sus colores. El estudio utilizó datos telescópicos modernos para corregir imprecisiones históricas de color y explicar cambios menores de color de Urano durante su órbita.

Neptuno es conocido cariñosamente por ser de un azul intenso y un verde de Urano, pero un nuevo estudio ha revelado que los dos gigantes de hielo en realidad tienen un color mucho más parecido de lo que comúnmente se piensa.

Los tonos correctos de los planetas fueron confirmados mediante una investigación dirigida por el profesor Patrick Irwin de Universidad de Oxfordque se publicó hoy en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Él y su equipo descubrieron que los dos mundos en realidad tienen un tono similar de azul verdoso, a pesar de la creencia generalizada de que Neptuno es de un azul profundo y Urano tiene una apariencia cian pálida.

Colores de Neptuno y Urano

Imágenes de Urano y Neptuno de la Voyager 2/ISS publicadas poco después de los sobrevuelos de la Voyager 2 en 1986 y 1989, respectivamente, en comparación con un reprocesamiento de las imágenes filtradas individuales en este estudio para determinar la mejor estimación de los verdaderos colores de estos planetas. Crédito: Patrick Irwin

La idea errónea de los colores planetarios

Los astrónomos saben desde hace mucho tiempo que la mayoría de las imágenes modernas de los dos planetas no reflejan con precisión sus verdaderos colores.

Esta idea errónea surgió porque las imágenes capturadas de los dos planetas durante el siglo XX, en particular por NASALa misión Voyager 2, la única nave espacial que sobrevoló estos mundos, registró imágenes en distintos colores.

Luego, las imágenes monocromáticas se recombinaron para crear imágenes compuestas en color, que no siempre estaban perfectamente equilibradas para obtener una imagen en color «verdadero» y, particularmente en el caso de Neptuno, a menudo se representaban «demasiado azules».

Variaciones de color de Urano

Urano visto por HST/WFC3 de 2015 a 2022. Durante esta secuencia, el polo norte, de color verde más pálido, desciende hacia el Sol y la Tierra. En estas imágenes, están marcadas las líneas del ecuador y de latitud en 35N y 35S. Crédito: Patrick Irwin

Además, las primeras imágenes de Neptuno de la Voyager 2 estaban altamente contrastadas para revelar mejor las nubes, las bandas y los vientos que dan forma a nuestra perspectiva moderna de Neptuno.

READ  Decodificando los trastornos neuropsiquiátricos con el Atlas de células del cerebro humano

El profesor Irwin dijo: «Aunque las imágenes familiares de Urano tomadas por la Voyager 2 fueron publicadas en una forma más cercana a los colores ‘reales’, las de Neptuno en realidad fueron estiradas y mejoradas, y por lo tanto se hicieron artificialmente demasiado azules.

«Aunque los científicos planetarios de la época conocían el color saturado artificialmente (y las imágenes se publicaron con leyendas que lo explicaban), esta distinción se perdió con el tiempo».

«Al aplicar nuestro modelo a los datos originales, pudimos reconstruir la representación más precisa hasta la fecha del color de Neptuno y Urano».

Aclarando los verdaderos colores con la investigación moderna

En el nuevo estudio, los investigadores utilizaron datos de El telescopio espacial HubbleEl espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial (STIS) y el explorador espectroscópico de unidades múltiples (MUSA) en el Observatorio Europeo Austral Telescopio muy grande. En ambos instrumentos, cada píxel representa un espectro continuo de colores.

Esto significa que las observaciones de STIS y MUSE se pueden procesar sin ambigüedades para determinar el verdadero color aparente de Urano y Neptuno.

Los investigadores utilizaron estos datos para reequilibrar las imágenes en color compuestas grabadas por la cámara Voyager 2, así como por la cámara de campo amplio 3 (WFC3) del Telescopio Espacial Hubble.

Esto reveló que Urano y Neptuno son en realidad de un tono bastante similar de azul verdoso. La principal diferencia es que Neptuno tiene un ligero toque extra azul, que según el modelo se debe a una capa más delgada de neblina en ese planeta.


Animación de los cambios de color estacionales en Urano a lo largo de dos años de Urano (un año de Urano equivale a 84,02 años terrestres), que abarca desde 1900 hasta 2068 y comienza justo antes del solsticio de verano austral, cuando el polo sur de Urano apunta casi directamente hacia el Sol.
El disco de la izquierda muestra cómo aparece Urano a simple vista, mientras que el disco de la derecha ha sido estirado y mejorado para aclarar las características atmosféricas. En esta animación, la rotación de Urano se ha ralentizado más de 3.000 veces para que se pueda ver la rotación planetaria, con discretas nubes de tormenta atravesando el disco del planeta.
A medida que el planeta se dirige hacia sus solsticios, se puede ver una «capucha» polar pálida, caracterizada por una creciente opacidad de las nubes y una menor abundancia de metano, que llena una mayor parte del disco del planeta, lo que provoca cambios estacionales en el color general del planeta.
El cambio de tamaño del disco de Urano se debe al cambio en la distancia de Urano al Sol durante su órbita.
Crédito: Patrick Irwin, Universidad de Oxford

Explicando las variaciones de color de Urano

El estudio también proporciona una respuesta al antiguo misterio de por qué el color de Urano cambia ligeramente durante su órbita de 84 años alrededor del Sol.

READ  Desbloquea el extraño rompecabezas de las rápidas ráfagas de radio

Los autores llegaron a esta conclusión después de comparar primero las imágenes del gigante de hielo con las mediciones de su brillo, registradas por el Observatorio Lowell en Arizona entre 1950 y 2016 en longitudes de onda azul y verde.

Estas mediciones mostraron que Urano aparece un poco más verde en sus solsticios (es decir, verano e invierno), cuando uno de los polos del planeta apunta hacia nuestra estrella. Pero durante sus equinoccios –cuando el Sol está por encima del ecuador– su tonalidad es un poco más azul.

Sabemos que esto se explica en parte por el hecho de que Urano tiene una rotación muy inusual.

De hecho, gira casi de lado durante su órbita, lo que significa que durante los solsticios del planeta su polo norte o sur apunta casi directamente hacia el Sol y la Tierra.

Esto es importante, según los autores, porque cualquier cambio en la reflectividad de las regiones polares tendría un impacto significativo en el brillo general de Urano visto desde nuestro planeta.

Lo que los astrónomos no tenían tan claro era cómo y por qué difiere esta reflectividad.

Esto llevó a los investigadores a desarrollar un modelo que compara los espectros de las regiones polares de Urano con los de sus regiones ecuatoriales.

Se ha descubierto que las regiones polares reflejan más las longitudes de onda verdes y rojas que las azules, en parte porque el metano, que absorbe el rojo, es aproximadamente la mitad de abundante cerca de los polos que en el ecuador.

Sin embargo, esto no fue suficiente para explicar completamente el cambio de color, por lo que los investigadores agregaron una nueva variable al modelo en forma de una «capucha» de niebla helada que se espesa gradualmente, que ya se observó durante el verano en el polo soleado. como el planeta. pasa del equinoccio al solsticio.

READ  La sorpresa del grafeno podría ayudar a generar hidrógeno de forma económica y sostenible

Los astrónomos creen que probablemente se trate de partículas de hielo de metano.

Cuando se simularon en el modelo, las partículas de hielo aumentaron aún más la reflexión en las longitudes de onda verde y roja en los polos, ofreciendo una explicación de por qué Urano es más verde en el solsticio.

El profesor Irwin dijo: “Este es el primer estudio que combina un modelo cuantitativo con datos de imágenes para explicar por qué el color de Urano cambia durante su órbita. »

«De esta manera demostramos que Urano es más verde en el solsticio debido a la menor abundancia de metano en las regiones polares, pero también al aumento del espesor de las partículas de hielo de metano brillantemente dispersas».

La Dra. Heidi Hammel, de la Asociación de Universidades para la Investigación Astronómica (AURA), que pasó décadas estudiando Neptuno y Urano pero que no participó en el estudio, dijo: «La percepción errónea del color de Neptuno, así como los cambios de color inusuales de Urano , nos han atormentado durante décadas. Este estudio en profundidad debería poner fin finalmente a estos dos problemas.

Exploración futura e investigación continua

Los gigantes de hielo Urano y Neptuno siguen siendo un destino tentador para futuros exploradores robóticos, basándose en el legado de la Voyager en la década de 1980.

La profesora Leigh Fletcher, científica planetaria de la Universidad de Leicester y coautora del nuevo estudio, dijo: «Una misión para explorar el sistema de Urano, desde su extraña atmósfera estacional hasta su diversa colección de anillos y lunas, es un gran desafío». . prioridad de las agencias espaciales en las próximas décadas.

Sin embargo, incluso un explorador planetario que orbite alrededor de Urano desde hace mucho tiempo sólo podría capturar una breve instantánea de un año uraniano.

«Estudios terrestres como este, que muestran cómo la apariencia y el color de Urano han cambiado a lo largo de las décadas en respuesta a las estaciones más extrañas del sistema solar, serán clave para poner los hallazgos de esta futura misión en un contexto más amplio», dijo el profesor Fletcher. agregado.

Referencia: “Modelado del ciclo estacional de color y magnitud de Urano y comparación con Neptuno” por Patrick GJ Irwin, Jack Dobinson, Arjuna James, Nicholas A Teanby, Amy A Simon, Leigh N Fletcher, Michael T Roman, Glenn S Orton, Michael H Wong, Daniel Toledo, Santiago Pérez-Hoyos y Julie Beck, 12 de septiembre de 2023, Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society.
DOI: 10.1093/mnras/stad3761

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

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Horoscopo

Scout Space seleccionado por AFWERX para desarrollar un marco de análisis de colisiones y mejorar la seguridad espacial – SatNews

Published

on

Scout Space seleccionado por AFWERX para desarrollar un marco de análisis de colisiones y mejorar la seguridad espacial – SatNews
CONCIENCIA ESPACIAL
El conocimiento es poder en el cada vez más disputado dominio espacial. Scout proporciona cargas útiles y algoritmos alojados Plug & Play para convertir cualquier nave espacial en una plataforma SDA.

Scout planea desarrollar el marco con una demanda computacional mínima y apunta a abrir nuevas vías para análisis de escenarios avanzados, contribuyendo así a la predicción y mitigación de posibles intercepciones del adversario. Esta capacidad es fundamental para proteger los activos espaciales críticos de los EE. UU., de conformidad con los objetivos estratégicos de la oficina del programa Espacio Tácticamente Responsivo (TacRS) y otras entidades del USSF.

AUTOPROTEGIDO
Realice un seguimiento de sus activos de alto valor y de todas las amenazas potenciales cercanas y lejanas. La conciencia situacional local es esencial para un ecosistema espacial sostenible.

“Los métodos tradicionales de predicción de colisiones, que se basan en cálculos de fuerza bruta, a menudo fallan en escenarios en tiempo real porque carecen de la agilidad necesaria para una autoprotección eficaz. » OBSERVACIÓN Philip Hover-Smoot, director ejecutivo de Scout Space. «El enfoque innovador de nuestro equipo para este problema no sólo podría equipar a las naves espaciales con autoprotección autónoma, sino también mejorar las capacidades operativas al estimar eficazmente las ventanas de la línea de visión de objetos espaciales críticos no rastreados».

Jordan Maxwell, Ph.D, ingeniero jefe de GNC Scout., agregado, “La tecnología que Scout está desarrollando aprovecha las limitaciones orbitales para permitir una identificación, seguimiento y evitación altamente eficiente de posibles colisionadores, todo ello a bordo de la nave espacial. Al eliminar la latencia de las comunicaciones terrestres, el enfoque de Scout puede facilitar la prevención de colisiones justo a tiempo, incluso con objetos pequeños y difíciles de rastrear, para naves espaciales habilitadas para SDA.

Avanzando en las capacidades de autoprotección de las naves espaciales en tiempo real con autonomía

La compañía planea integrar este marco en su carga útil Space Domain Awareness (SDA) de próxima generación, lo que permitirá la detección de colisiones de objetos proliferados y la mitigación de riesgos.

READ  La NASA dice que los desechos espaciales que se estrellaron contra una casa en Florida provenían de la ISS

Las opiniones expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente la política o posición oficial del Departamento de la Fuerza Aérea, el Departamento de Defensa o el Gobierno de los Estados Unidos.

Continue Reading

Horoscopo

“Sin precedentes”: el CO2 está aumentando 10 veces más rápido que en cualquier otro momento de la historia

Published

on

“Sin precedentes”: el CO2 está aumentando 10 veces más rápido que en cualquier otro momento de la historia

Investigaciones recientes indican que la tasa actual de aumento del CO2 atmosférico no tiene precedentes, siendo diez veces más rápida que cualquier período de los últimos 50.000 años, lo que destaca implicaciones significativas para la dinámica climática global y las capacidades futuras de CO2 del Océano Austral.

Los investigadores que llevan a cabo un análisis químico detallado del antiguo hielo antártico han descubierto que la tasa actual de aumento del dióxido de carbono atmosférico es 10 veces más rápida que en cualquier otro momento de los últimos 50.000 años.

Los resultados, que acaban de publicarse en el procedimientos de la Academia Nacional de CienciasProporcionan una nueva comprensión importante de los períodos de cambio climático abrupto en el pasado de la Tierra y ofrecen nuevos conocimientos sobre los impactos potenciales del cambio climático actual.

“Estudiar el pasado nos enseña lo diferente que es el hoy. La tasa de CO2 El cambio actual no tiene precedentes”, afirmó Kathleen Wendt, profesora asistente en la Facultad de Ciencias de la Tierra, los Océanos y la Atmósfera de la Universidad Estatal de Oregón y autora principal del estudio.

“Nuestra investigación ha identificado las tasas más rápidas de aumento natural de CO2 jamás observadas, y la tasa que ocurre hoy, en gran parte debido a las emisiones humanas, es 10 veces mayor. »

El dióxido de carbono, o CO2, es un gas de efecto invernadero que se encuentra naturalmente en la atmósfera. Cuando el dióxido de carbono ingresa a la atmósfera, contribuye al calentamiento climático debido al efecto invernadero. En el pasado, los niveles han fluctuado debido a los ciclos de la edad de hielo y otras causas naturales, pero hoy están aumentando debido a las emisiones humanas.

READ  La sorpresa del grafeno podría ayudar a generar hidrógeno de forma económica y sostenible

Análisis de núcleos de hielo antártico.

El hielo que se ha acumulado en la Antártida durante cientos de miles de años incluye antiguos gases atmosféricos atrapados en burbujas de aire. Los científicos utilizan muestras de este hielo, recogidas mediante perforaciones de hasta 3,2 kilómetros de profundidad, para analizar rastros de sustancias químicas y establecer registros del clima pasado. La Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. apoyó la perforación del núcleo de hielo y el análisis químico utilizados en el estudio.

Investigaciones anteriores han demostrado que durante la última edad de hielo, que terminó hace unos 10.000 años, hubo varios períodos en los que los niveles de dióxido de carbono parecían mucho más altos que el promedio. Pero esas mediciones no fueron lo suficientemente detalladas como para revelar la naturaleza completa de los rápidos cambios, lo que limitó la capacidad de los científicos para comprender lo que estaba sucediendo, dijo Wendt.

Trozo de un núcleo de hielo antártico

Un trozo de núcleo de hielo de la Antártida. Los investigadores están estudiando las sustancias químicas atrapadas en el hielo viejo para aprender más sobre el clima pasado. Crédito: Katherine Stelling, Universidad Estatal de Oregón

«Probablemente no se esperaría ver esto en medio de la última edad de hielo», dijo. «Pero se despertó nuestro interés y queríamos volver a esos períodos y tomar mediciones más detalladas para descubrir qué estaba pasando».

Utilizando muestras del núcleo de hielo de la capa de hielo de la Antártida occidental, Wendt y sus colegas estudiaron lo que sucedía durante estos períodos. Identificaron un patrón que mostraba que estos aumentos de dióxido de carbono ocurrían junto con intervalos fríos en el Atlántico Norte, conocidos como eventos de Heinrich, asociados con cambios climáticos abruptos en todo el mundo.

READ  Decodificando los trastornos neuropsiquiátricos con el Atlas de células del cerebro humano

«Estos eventos de Heinrich son realmente notables», afirmó Christo Buizert, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Tierra, los Océanos y la Atmósfera y coautor del estudio. “Creemos que son causados ​​por un dramático colapso de la capa de hielo de América del Norte. Esto desencadena una reacción en cadena que implica cambios en los monzones tropicales, los vientos del oeste en el hemisferio sur y esos grandes eructos de CO.2 emergiendo de los océanos. »

Comparación de los aumentos naturales y actuales de CO2

Durante el mayor aumento natural, el dióxido de carbono aumentó aproximadamente 14 partes por millón en 55 años. Y los saltos ocurrieron aproximadamente una vez cada 7.000 años. Al ritmo actual, ese aumento sólo tardará entre 5 y 6 años.

La evidencia sugiere que durante períodos pasados ​​de aumentos naturales de dióxido de carbono, los vientos del oeste que desempeñan un papel importante en la circulación oceánica profunda también se fortalecieron, lo que llevó a una rápida liberación de CO2 del Océano Austral.

Otras investigaciones sugieren que estos vientos del oeste se fortalecerán durante el próximo siglo debido al cambio climático. Los nuevos hallazgos sugieren que si esto sucede, se reducirá la capacidad del Océano Austral para absorber el dióxido de carbono generado por la actividad humana, anotaron los investigadores.

«Dependemos del Océano Austral para absorber parte del dióxido de carbono que emitimos, pero los vientos del sur que aumentan rápidamente están debilitando su capacidad para hacerlo», dijo Wendt.

Referencia: “El Océano Austral genera CO atmosférico durante varias décadas2 Rise durante Heinrich Stadials” de Kathleen A. Wendt, Christoph Nehrbass-Ahles, Kyle Niezgoda, David Noone, Michael Kalk, Laurie Menviel, Julia Gottschalk, James WB Rae, Jochen Schmitt, Hubertus Fischer, Thomas F. Stocker, Juan Muglia, David Ferreira, Shaun A. Marcott, Edward Brook y Christo Buizert, 13 de mayo de 2024, procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias.
DOI: 10.1073/pnas.2319652121

READ  Explicación del nuevo telescopio de la NASA y la búsqueda de pistas sobre nuestro universo

Otros coautores incluyen a Ed Brook, Kyle Niezgoda y Michael Kalk del estado de Oregon; Christoph Nehrbass-Ahles de Universidad de Berna en Suiza y en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido; Thomas Stocker, Jochen Schmitt y Hubertus Fischer de la Universidad de Berna; Laurie Menviel de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia; James Rae de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido; Juan Muglia de Argentina; David Ferreira de la Universidad de Reading en el Reino Unido y Shaun Marcott de la Universidad de Wisconsin-Madison.

El estudio fue financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU.

Continue Reading

Horoscopo

Los humanos antiguos fabricaban armas mortales con madera hace 300.000 años, según un estudio: ScienceAlert

Published

on

Los humanos antiguos fabricaban armas mortales con madera hace 300.000 años, según un estudio: ScienceAlert

Nuevas y poderosas técnicas de imagen revelan que los humanos ya fabricaban complejas armas de caza a partir de madera hace 300.000 años, rompiendo así el estereotipo de la Edad de Piedra.

Los arqueólogos ya han sospechoso Los seres humanos han utilizado herramientas de madera al menos durante tanto tiempo como las de piedra, pero debido a la naturaleza más frágil de la madera, la mayor parte de la evidencia se ha podrido.

Ahora, utilizando microscopía 3D y escáneres micro-CT para examinar 187 objetos de madera de Schöningen en Alemania, el arqueólogo Dirk Leder de la Oficina Estatal de Patrimonio Cultural de Baja Sajonia y sus colegas han confirmado las sospechas.

«La madera fue una materia prima decisiva para la evolución humana, pero sólo en Schöningen ha sobrevivido desde los tiempos Paleolítico período de tan gran calidad», explicar Thomas Terberger, arqueólogo de la Universidad de Göttingen.

En medio de esta reserva de objetos de madera, la mayor conocida de la época pleistoceno (Hace 2,58 a 11.700 años) había al menos 10 lanzas, siete palos arrojadizos y 35 herramientas domésticas. Todos fueron tallados en maderas conocidas por ser tanto blandas como duras, como abeto, pino y alerce.

Las herramientas mostraron evidencia clara de una técnica de división que antes solo se conocía que era utilizada por humanos modernos, así como signos de tallado, raspado y abrasión.

«La manera tan experta en que se fabricaron las herramientas de madera fue una revelación para nosotros». exclama Annemieke Milks, arqueóloga paleolítica de la Universidad de Reading.

Trabajar la madera hasta el nivel de sofisticación descubierto es un proceso lento que consta de varios pasos y requiere mucha paciencia y previsión. Además, la era de las herramientas coincide con la época en que los neandertales se estaban volviendo dominantes en Europa, superando a otras especies humanas primitivas.

READ  China envía rover lunar para investigar 'cabaña' al otro lado de la luna
Técnicas de carpintería utilizadas para objetos de madera en rollo (arriba) y objetos de madera partida (abajo). (Leder et al. PNAS2024)

El sitio de Schöningen también contenía evidencia de hasta 25 animales sacrificados, en su mayoría caballos.

«Resultó que estos pre-Homo sapiens había creado herramientas y armas para la caza mayor», Terberger dicho Franz Lidz en New York Times. «No sólo se comunicaban entre sí para derribar a sus presas, sino que eran lo suficientemente sofisticados como para organizar la matanza y el asado».

Según los investigadores, estas poderosas habilidades de caza probablemente sean mucho más antiguas que los artefactos de madera encontrados en Schöningen. Estas habilidades habrían permitido a los primeros humanos tener acceso a fuentes de alimentos de alta calidad durante generaciones, proporcionando la capacidad para este aumento en el crecimiento del cerebro y las habilidades cognitivas asociadas.

«Igualmente, [hunting] habría asegurado poblaciones sostenibles incluso en las regiones menos favorables de Europa durante el Pleistoceno y habría contribuido a la expansión del área humana en todo el mundo», Leder y su equipo escribe en su diario.

Sorprendentemente, los investigadores también encontraron evidencia de reciclaje. Las herramientas rotas o desafiladas fueron reelaboradas para nuevos propósitos.

«El estudio proporciona información única sobre las técnicas de carpintería del Pleistoceno», afirman los investigadores. concluir.

«Las armas de caza de madera de Schöningen ilustran la interacción entre la complejidad tecnológica, el comportamiento humano y la evolución humana».

Su estudio fue publicado en PNAS.

Continue Reading

Trending