La Estación Espacial Internacional es fotografiada por miembros de la tripulación de la Expedición 56 desde una nave espacial Soyuz después de desacoplarse el 4 de octubre de 2018. Los astronautas de la NASA Andrew Feustel y Ricky Arnold y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Artemyev interpretaron un sobrevuelo del laboratorio en órbita para tomar fotos de la estación espacial antes de regresar a casa después de pasar 197 días en el espacio. Foto cortesía de NASA / Roscosmos
Guinness World Records anunció el 19 de octubre de 2020 que las astronautas de la NASA Christina Koch (derecha) y Jessica Meir, que hicieron historia con la primera caminata espacial exclusivamente femenina el 18 de octubre de 2019, serán honradas por esto. logro con una característica en la edición de Guinness World Records 2021. La histórica caminata espacial tuvo lugar en la ISS, donde trabajaron en el mantenimiento y las actualizaciones. Si bien esta fue la cuarta caminata espacial de Koch, fue la primera de Meir. Foto de NASA / UPI | Foto de licencia
La astronauta de la Expedición 64 de la NASA Kate Rubins controla la presión de su traje ruso Sokol mientras ella y sus compañeros Sergey Kud-Sverchkov y Sergey Ryzhikov de Roscosmos se preparan para su lanzamiento de Soyuz a la ISS en 14 de octubre de 2020 en el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán. El trío se lanzó a la 1:45 a.m.EDT para comenzar una misión de seis meses a bordo de la ISS. Foto de Andrey Shelepin / GCTC / NASA | Foto de licencia
El astronauta de la NASA Scott Kelly está feliz de estar a bordo de la EEI después de que se abriera la escotilla de la nave espacial Soyuz el 28 de marzo de 2015. Kelly viajó con los cosmonautas rusos de la Expedición 43 Mikhail Kornienko y Gennady Padalka en Soyuz TMA-16M que se lanzó el día anterior desde Baikonur, Kazajstán. Kelly y Kornienko pasaron un año en el espacio cada uno y regresaron a la Tierra a bordo de la Soyuz TMA-18M en marzo de 2016. Foto cortesía de NASA
El astronauta William Shepherd (C), el comandante de la misión de la Expedición 1, observa cómo el Comandante Cosmonauta Soyuz Yuri Gidzenko (L) y el Ingeniero de Vuelo Cosmonauta Sergei Krikalev aplican los toques finales a su traje. presión total mientras estaban en el sofá de un entrenador del Centro Espacial Johnson el 12 de mayo de 2000. Programado para regresar de su estación espacial para permanecer a bordo del transbordador espacial Discovery, los tres participaban en un ensayo de sus funciones durante el descenso de la lanzadera. Foto cortesía de NASA
Kelly se ocupó de dos cultivos en la Instalación de Crecimiento Vegetal Vegetal durante su año en el espacio. Comprender las formas más eficientes de cultivar plantas en microgravedad es una parte clave del viaje futuro a Marte. El cultivo de plantas en el espacio proporciona a los miembros de la tripulación alimentos frescos para complementar sus dietas, así como un efecto positivo en la moral y el bienestar. Foto cortesía de NASA
Tim Kopra fotografió su desayuno flotando dentro del módulo Unity a bordo de la ISS el 16 de abril de 2016. En un tweet, comentó: “Taco de desayuno en #ISS: frijoles refritos, cerdo rallado, queso pepper jack, huevos y salsa en una tortilla. Impresionante ”. Foto cortesía de NASA
Los controladores de vuelo de control de la misión de la ISS en el Centro Espacial Johnson monitorean los sistemas a bordo del laboratorio en órbita durante una serie de eventos dinámicos para la Expedición 44 el 10 de agosto de 2015. Muestra frente a La sala muestra las vistas de la cámara de dos cosmonautas rusos que viajan por el espacio, mientras que se ve al astronauta de la NASA Kjell Lindgren cosechando lechuga del experimento vegetariano que se convertiría en el primer alimento cultivado en espacio para comer. Foto de Bill Stafford / NASA
Los miembros de la tripulación de la expedición 61, de izquierda a derecha, los ingenieros de vuelo de la NASA Meir, Andrew Morgan y Koch con el comandante de la ESA Luca Parmitano desempacan fruta fresca y otras golosinas en una bolsa almacenamiento entregado a bordo del carguero japonés HTV-8 en la ISS el 7 de octubre. 2019. Foto cortesía de NASA
Kelly acorrala el suministro de fruta fresca que llegó en el vehículo de transferencia Kounotori 5 H-II (HTV-5) el 25 de agosto de 2015. Los cargueros visitantes suelen llevar un pequeño alijo de comida fresca para que los miembros de la tripulación borde de la ISS. Foto cortesía de NASA
Los astronautas de la NASA Jeff Williams (en la foto aquí) y Rubins instalaron con éxito un nuevo adaptador de acoplamiento internacional el 19 de agosto de 2016, durante una caminata espacial de 5 horas y 58 minutos. El astronauta japonés Takuya Onishi ayudó al dúo desde el interior de la estación espacial, mientras los tres limpiaban la esclusa de aire Quest, donde guardaban sus trajes espaciales y herramientas. Foto cortesía de NASA
Koch trabajó en un vacío de espacio a 265 millas sobre el Océano Atlántico frente a la costa de África a bordo de la ISS el 15 de enero de 2020. Ella y Meir realizaron una salida en el espacio para instalar nuevas baterías de iones de litio que almacenan y distribuyen la energía recolectada de los paneles solares en la estructura de celosía Port-6 de la estación. Foto cortesía de NASA
Los astronautas a bordo de la ISS capturaron estas imágenes de estelas de estrellas mientras daban vueltas alrededor de la Tierra a 17,500 mph el 3 de octubre de 2016. Foto cortesía de NASA
El astronauta de la NASA Chris Cassidy se embarca en una caminata espacial fuera de la ISS el 16 de junio de 2020. Foto cortesía de la NASA
Behnken y Cassidy completaron la primera de las dos caminatas espaciales programadas para el 16 de junio de 2020 para reemplazar las baterías en uno de los dos canales de energía de la armadura de estribor (S6 Truss) de la ISS. De esta imagen publicada por Behnken en Twitter, dijo: “Ayer @Astro_SEAL tomó esta foto de nuestro sitio de trabajo en @Space_Station – Crew Dragon de @ SpaceX y HTV de @ JAXA_en a la vista. No está mal para una vista mientras trabaja.… ”Foto cortesía de NASA / Twitter | Foto de licencia
Koch (izquierda) y Meir están trabajando en sus trajes espaciales estadounidenses antes de una caminata espacial que realizaron para instalar nuevas baterías de iones de litio que almacenan y distribuyen la energía recolectada de los paneles solares en la estructura de Enrejado de la estación Port-6 en la ISS el 15 de enero de 2020. Foto cortesía de NASA
El 3 de mayo de 2017, la comandante Peggy Whitson trabaja para cambiar los medios en una BioCell para el experimento de OsteoOmics dentro de la guantera científica de microgravedad en el laboratorio estadounidense Destiny en la ISS. Foto cortesía de NASA
Rubins revisa una muestra en busca de burbujas de aire antes de cargarla en el secuenciador de biomoléculas en septiembre de 2016. Foto cortesía de NASA
El cosmonauta de Roscosmos y el ingeniero de vuelo de la Expedición 63 Ivan Vagner transfieren muestras biológicas a un congelador científico para su acoplamiento y posterior análisis a bordo de la ISS el 7 de octubre de 2020. Foto cortesía de NASA
Cassidy (izquierda) y Behnken trabajan en trajes espaciales estadounidenses dentro de la esclusa de aire ISS Quest. Los dos organizarán caminatas espaciales el 26 de junio y el 1 de julio de 2020 para comenzar a reemplazar las baterías en uno de los canales de energía del laboratorio en órbita. Reemplazaron las viejas baterías de níquel-hidrógeno de uno de los dos canales de suministro en la armadura de estribor de la estación (S6 Truss) con nuevas baterías de iones de litio que llegaron a la estación en un carguero japonés. Esta fue la culminación de las caminatas espaciales de actualización eléctrica que comenzaron en enero de 2017. Foto cortesía de NASA | Foto de licencia
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¡Día Nacional del Espacio!
Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.
Aquí, el cosmonauta de la Expedición 71 de la ISS, Nikolai Chub, levanta el pulgar durante un EVA reciente. Durante la caminata espacial de cuatro horas y 36 minutos de Chub el 25 de abril, él y su colega cosmonauta Oleg Kononenko desplegaron un sistema de comunicaciones por radar sintético e instalaron experimentos para monitorear la corrosión externa de la estación.
Amanecer desde el espacio
Jueves 2 de mayo de 2024: El sol alcanza su punto máximo a través de la delgada capa de la atmósfera de la Tierra, capturada aquí desde la Estación Espacial Internacional (ISS). La EEI tiene aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol americano y se encuentra sobre el planeta en órbita terrestre baja, a una altitud promedio de 408 kilómetros (254 millas). Gracias a esta órbita, los astronautas a bordo de la estación espacial pueden presenciar un amanecer como el que aquí se muestra cada 45 minutos.
A medida que el sol sale detrás de nuestro planeta de origen en esta foto, la tenue luz de nuestra estrella se refleja en la nave espacial NG-20 Cygnus de Northrup Grumman atracada en la estación. Cygnus se lanzó a la ISS el 30 de enero y entregó más de 8.000 libras (3.600 kilogramos) de suministros y equipos de investigación.
Galaxia espiral barrada
Miércoles 1 de mayo de 2024: Una nueva imagen del Telescopio Espacial Hubble muestra la galaxia espiral barrada NGC 2217 (también conocida como AM 0619-271), girando en el espacio a 65 millones de años luz de distancia.
Llamadas galaxias «barradas» debido a la columna de luz que se extiende desde lados opuestos del centro galáctico, estas «barras» canalizan gas desde el disco de la galaxia hacia sus regiones medias. Estos gases pueden luego formar nuevas estrellas o servir como combustible para el agujero negro supermasivo de la galaxia. Según la NASANGC 2217 tiene aproximadamente el mismo tamaño que nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide unos 100.000 años luz de diámetro y está situada en la constelación del Can Mayor.
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Una misión conjunta de telescopios de rayos X chinos y europeos llamada sonda einstein visualiza con éxito el universo en pantalla panorámica, con un diseño de telescopio que imita los ojos de una langosta.
La sonda Einstein, lanzada el 9 de enero a bordo de un cohete chino Gran Marcha, se encuentra actualmente en pruebas y calibración de sus instrumentos mientras orbita la Tierra a una altitud de 600 kilómetros (373 millas). Sus primeras observaciones fueron reveladas en un simposio en Beijing.
El problema de los rayos X es que tienen una energía tan alta que son difíciles de capturar con un detector estándar. Las lentes no funcionan porque los rayos X son demasiado potentes para refractarse fácilmente, y un rayo X que golpee un espejo de frente simplemente pasará a través de dicho espejo. La detección de rayos X sólo es posible cuando estos rayos inciden en una superficie reflectante en un ángulo bajo. Desde allí, los rayos pueden dirigirse a un detector de rayos X específico. Sin embargo, este mecanismo plantea un pequeño problema. Esto significa que un telescopio de rayos X generalmente sólo puede detectar rayos X en un campo de visión estrecho; fuera de este campo de visión, los rayos X incidirían en un ángulo demasiado grande.
Resulta que las langostas son la solución, es decir, la visión de la langosta. Además, los científicos retomaron esta idea básica a fines de la década de 1970, pero tomó décadas adaptarla con éxito para su uso en telescopios de rayos X en el espacio.
Los ojos humanos funcionan según el principio de refracción a través de una lente, llamada córnea. Las langostas, por el contrario, utilizan el reflejo. Sus ojos están formados por pequeños tubos dispuestos como poros cuadrados paralelos a la superficie de sus ojos, y cada tubo apunta en una dirección diferente. La luz ingresa a los tubos y se refleja de regreso a la retina. Mientras que la visión humana cubre un campo de unos 120 grados, las langostas tienen 180 grados de visión panorámica.
La visión de rayos X de ojo de langosta ya se ha implementado en misiones para estudiar el viento solar, en misiones interplanetarias y en una misión de demostración de tecnología llamada LEIA (Lobster Eye Imager for Astronomy) en 2022. Sin embargo, la sonda Einstein es la primera en Utilice la óptica de ojo de langosta en un telescopio espacial. Su Telescopio de Rayos X de Campo Amplio (WXT) toma prestado el diseño de un ojo de langosta, con cientos de miles de tubos dispuestos en 12 módulos colocados de manera que el WXT pueda cubrir un campo de visión de más de 3.600 grados cuadrados. , igual a una undécima parte del cielo, en un solo plano. En sólo tres órbitas, WXT puede obtener imágenes de todo el cielo en rayos X.
WXT busca cosas que suceden durante la noche: los llamados transitorios de rayos X, que a menudo son eventos aleatorios o únicos, como el brillo de una estrella o un agujero negro inactivo que se enciende repentinamente con actividad al ingerir una pequeña partícula de material. . También incluye fenómenos como la explosión de estrellas y la fusión de estrellas de neutrones que provocan ondas gravitacionales que reverberan por todo el cosmos. Por lo tanto, este amplio campo de visión debería permitir a WXT aumentar considerablemente nuestro conocimiento de estos transitorios.
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Para complementar la vista panorámica del WXT, la sonda Einstein también lleva un segundo telescopio, conocido como Telescopio de Seguimiento de Rayos X (FXT), que es un detector de rayos X más tradicional con un campo de visión más estrecho. FXT proporciona observaciones más detalladas y cercanas de todos los transitorios descubiertos por WXT.
Aunque todavía se encuentra en fase de pruebas, WXT en particular ya está demostrando su valía. El simposio de Beijing reveló que WXT detectó su primer transitorio de rayos X el 19 de febrero, un evento asociado con una larga explosión de rayos gamma producida por la destrucción de una estrella masiva. Desde entonces, WXT ha descubierto 141 transitorios más, incluidas 127 estrellas que desencadenan erupciones de rayos X.
FXT también ha estado ocupado durante este período de pruebas rastreando un transitorio de rayos X descubierto el 20 de marzo, nada menos que por WXT, así como tomando imágenes de varios objetos de rayos X bien conocidos, incluido un remanente de supernova llamado Puppis A y el gigante cúmulo globular Omega Centauri.
«Estoy encantada de ver las primeras observaciones de la sonda Einstein, que demuestran la capacidad de la misión para estudiar grandes áreas del cielo en rayos X y descubrir rápidamente nuevas fuentes celestes», dijo Carole Mundell, directora científica de la sonda Einstein europea. Agencia Espacial. en un declaración. «Estos primeros datos nos dan una visión tentadora del universo dinámico y de alta energía que pronto estará al alcance de nuestras comunidades científicas».
«Es sorprendente que, aunque los instrumentos aún no estaban completamente calibrados, ya pudimos hacer una observación de seguimiento crítica utilizando el instrumento FXT de un transitorio rápido de rayos X detectado por primera vez por WXT», añadió Erik Kuulkers. Es científico del proyecto de la sonda Einstein de la Agencia Espacial Europea. «Esto muestra de lo que será capaz la sonda Einstein durante su investigación».
Esta investigación durará inicialmente tres años y se espera que comience el próximo mes de junio, una vez que finalicen oficialmente las pruebas. Los datos publicados en el reciente simposio son un adelanto de lo que podemos esperar.
Einstein Probe es una colaboración no solo entre la Academia de Ciencias de China y la Agencia Espacial Europea, sino también entre el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) en Alemania y el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) en Francia. Sus descubrimientos proporcionarán un amplio catálogo de objetos para la próxima misión europea NewAthena (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics), actualmente en fase de estudio. Se espera que este instrumento sea el telescopio de rayos X más potente jamás construido y se lance alrededor de 2037.
Impresión artística de la vista a gran escala de FU~Ori. La imagen muestra los flujos producidos por la interacción entre los fuertes vientos estelares alimentados por la explosión y la envoltura residual a partir de la cual se formó la estrella. El viento estelar provoca un fuerte choque en la envoltura, y el gas CO arrastrado por el choque es lo que reveló el nuevo ALMA. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello
ALMA Las observaciones de FU Orionis revelan cómo la acreción gravitacional de un flujo de gas pasado provoca un brillo repentino en estrellas jóvenes, arrojando luz sobre los procesos de formación de estrellas y planetas.
Un grupo inusual de estrellas en la constelación de Orión ha revelado sus secretos. FU Orionis, un sistema de estrellas dobles, atrajo por primera vez la atención de los astrónomos en 1936, cuando la estrella central de repente se volvió 1.000 veces más brillante de lo habitual. Este comportamiento, esperado en estrellas moribundas, nunca se había observado en una estrella joven como FU Orionis.
Este extraño fenómeno inspiró una nueva clasificación de estrellas que comparten el mismo nombre (FUo estrellas). Las estrellas FUor estallan repentinamente, alcanzando su brillo, antes de atenuarse nuevamente varios años después.
Ahora se entiende que este brillo se debe a que las estrellas absorben energía de su entorno a través de la acreción gravitacional, la fuerza principal que da forma a las estrellas y los planetas. Sin embargo, cómo y por qué sucede esto ha seguido siendo un misterio hasta ahora, gracias a que los astrónomos utilizan el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).
“FU Ori ha estado devorando materia durante casi 100 años para mantener su erupción. Finalmente hemos encontrado una respuesta a cómo estas estrellas jóvenes y brillantes reponen su masa”, dice Antonio Hales, subdirector del Centro Regional Norteamericano ALMA, científico del Observatorio Nacional de Radioastronomía y autor principal de la investigación, publicada el 29 de abril. . en el Revista de Astrofísica. «Por primera vez, tenemos evidencia de observación directa del material que alimenta las erupciones».
Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello
Las observaciones de ALMA revelaron una larga y delgada corriente de monóxido de carbono cayendo sobre FU Orionis. Este gas no parecía contener suficiente combustible para sostener la explosión actual. En cambio, se cree que esta corriente de acreción es un remanente de una característica anterior, mucho más grande, que cayó en este joven sistema estelar.
«Es posible que la interacción con un flujo de gas más grande en el pasado haya hecho que el sistema sea inestable y haya provocado un aumento en el brillo», dice Hales.
Progresos en la comprensión de la formación estelar
Los astrónomos utilizaron varias configuraciones de antenas de ALMA para capturar los diferentes tipos de emisiones de FU Orionis y detectar flujos de masa en el sistema estelar. También combinaron nuevos métodos numéricos para modelar el flujo másico como una corriente de acreción y estimar sus propiedades.
«Comparamos la forma y la velocidad de la estructura observada con las que se esperaban de un rastro de gas entrante, y los números tenían sentido», dice Aashish Gupta, Ph.D. candidato al Observatorio Europeo Austral (ESO), y coautor de este trabajo, quien desarrolló los métodos utilizados para modelar el transmisor de acreción.
Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello
“La gama de escalas angulares que podemos explorar con un solo instrumento es realmente notable. ALMA nos brinda una visión integral de la dinámica de la formación de estrellas y planetas, desde las grandes nubes moleculares en las que nacen cientos de estrellas hasta las escalas más familiares de los sistemas solares”, agrega Sebastián Pérez de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) . ), director del Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas (YEMS) en Chile, y coautor de esta investigación.
Estas observaciones también revelaron una lenta salida de monóxido de carbono de FU Orionis. Este gas no está asociado con la explosión más reciente. Más bien, es similar a los flujos observados alrededor de otros objetos protoestelares.
Hales añade: “Al comprender cómo se forman estas estrellas FUor en particular, confirmamos lo que sabemos sobre cómo se forman las diferentes estrellas y planetas. Creemos que todas las estrellas experimentan explosiones. Estas explosiones son importantes porque afectan la composición química de los discos de acreción alrededor de las estrellas nacientes y los planetas que eventualmente forman.
«Hemos estado estudiando FU Orionis desde las primeras observaciones de ALMA en 2012», añade Hales. Es fascinante tener finalmente respuestas.
Referencia: “Descubrimiento de una serpentina de acreción y un flujo lento de alto ángulo alrededor de FU Orionis” por AS Hales, A. Gupta, D. Ruíz-Rodríguez, JP Williams, S. Pérez, L. Cieza, C. González-Ruilova, JE Pineda, A. Santamaría-Miranda, J. Tobin, P. Weber, Z. Zhu y A. Zurlo, 29 de abril de 2024, La revista de astrofísica. DOI: 10.3847/1538-4357/ad31a1