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Alerta de terremoto lunar: la Luna se está reduciendo, provocando deslizamientos de tierra y terremotos

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Alerta de terremoto lunar: la Luna se está reduciendo, provocando deslizamientos de tierra y terremotos

El epicentro de uno de los terremotos lunares más potentes registrados por el experimento sísmico pasivo Apolo se localizó en la región del polo sur lunar. Sin embargo, no se pudo determinar con precisión la ubicación exacta del epicentro. Cerca del polo se distribuye una nube de posibles ubicaciones (puntos magenta y polígono azul claro) del fuerte terremoto lunar poco profundo utilizando un algoritmo de reubicación específicamente adaptado a redes sísmicas muy escasas. Los cuadros azules muestran las ubicaciones de las regiones de aterrizaje propuestas para Artemis III. Los escarpes de la falla de cabalgamiento del lóbulo se muestran como pequeñas líneas rojas. La nube de ubicaciones de epicentros abarca una serie de escarpes lobuladas y numerosas regiones de aterrizaje de Artemis III. Crédito: NASA/LROC/ASU/Institución Smithsonian

Un nuevo documento identifica posibles lugares de aterrizaje para la misión Artemis que son particularmente vulnerables a terremotos y deslizamientos de tierra.

La circunferencia de la luna de la Tierra se ha reducido en más de 150 pies a medida que su núcleo se enfrió gradualmente durante los últimos cientos de millones de años. Así como una uva se arruga cuando se reduce a una pasa, la luna también desarrolla arrugas cuando se encoge. Pero a diferencia de la piel flexible de una uva, la superficie de la luna es frágil, lo que provoca que se formen fallas donde las secciones de la corteza chocan entre sí.

Terremotos lunares y exploración humana

Un equipo de científicos ha encontrado evidencia de que este continuo encogimiento de la Luna está provocando una notable deformación de la superficie en su región polar sur, incluidas áreas que NASA propuesto para los aterrizajes tripulados de Artemis III. Dado que las fallas causadas por la reducción de la luna suelen ir acompañadas de actividad sísmica, como terremotos lunares, las ubicaciones cercanas o dentro de estas zonas de falla podrían representar peligros para futuros esfuerzos de exploración humana.

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En un nuevo artículo publicado en el Revista de Ciencias PlanetariasEl equipo vinculó un grupo de fallas ubicadas en la región del polo sur de la Luna con uno de los terremotos lunares más poderosos registrados por Sismómetros Apolo hace más de 50 años. Utilizando modelos para simular la estabilidad de las pendientes de la superficie en la región, el equipo descubrió que ciertas áreas eran particularmente vulnerables a los deslizamientos de tierra provocados por terremotos.

Grupo Wiechert de escarpas lobuladas

Mosaico de la Cámara del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LROC), la Cámara de Ángulo Estrecho (NAC) del cúmulo de escarpas lobuladas de Wiechert (flechas apuntando a la izquierda) cerca del polo sur lunar. Un escarpe de falla de empuje atravesó un cráter degradado de aproximadamente 1 kilómetro (0,6 millas) de diámetro (flecha que apunta hacia la derecha). Crédito: NASA/LRO/LROC/ASU/Institución Smithsonian

La naturaleza y los riesgos de los terremotos lunares.

«Nuestro modelo sugiere que los terremotos lunares poco profundos capaces de producir fuertes temblores de tierra en la región del polo sur son posibles a partir de eventos de deslizamiento en fallas existentes o la formación de nuevas fallas de empuje», dijo el autor principal del estudio, Thomas R. Watters, científico emérito de el Centro de Estudios Planetarios y de la Tierra del Museo Nacional del Aire y el Espacio. «La distribución global de las fallas de empuje jóvenes, su potencial de actividad y la posibilidad de formar nuevas fallas de empuje a partir de la contracción global en curso deben considerarse al planificar la ubicación y estabilidad de los puestos avanzados permanentes en la Luna».

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Los terremotos lunares poco profundos ocurren cerca de la superficie de la Luna, a sólo unos cien kilómetros de profundidad en la corteza. Al igual que los terremotos, los terremotos poco profundos son causados ​​por fallas dentro de la Luna y pueden ser lo suficientemente poderosos como para dañar edificios, equipos y otras estructuras hechas por el hombre. Pero a diferencia de los terremotos, que tienden a durar sólo segundos o minutos, los terremotos lunares poco profundos pueden durar horas o incluso una tarde entera, como el terremoto lunar de magnitud 5 registrado por la red sísmica pasiva Apolo en la década de 1970, que el equipo de investigación conectó a un sistema pasivo. Red sísmica. grupo de fallas detectadas más recientemente por el Lunar Reconnaissance Orbiter.


Movimiento del suelo simulado generado por un terremoto lunar poco profundo ubicado cerca del Polo Sur lunar. Se esperan temblores de tierra de fuertes a moderados a una distancia de al menos unos 40 km de la fuente. Crédito: Nicholas Schmerr, Universidad de Maryland

Según Nicholas Schmerr, coautor del artículo y profesor asociado de geología en la Universidad de Maryland, esto significa que los terremotos lunares poco profundos pueden devastar hipotéticos asentamientos humanos en la Luna.

“Se puede imaginar que la superficie de la Luna está formada por grava y polvo secos y triturados. Durante miles de millones de años, la superficie ha sido golpeada por asteroides y cometas, con los consiguientes fragmentos angulares expulsados ​​constantemente durante los impactos”, explicó Schmerr. “Como resultado, el material de la superficie reelaborado puede tener desde el tamaño de una micra hasta el tamaño de una roca, pero todo está muy mal consolidado. Los sedimentos sueltos hacen muy posibles temblores y deslizamientos de tierra.

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Los investigadores continúan mapeando la Luna y su actividad sísmica, con la esperanza de identificar más lugares que podrían ser peligrosos para la exploración humana. Las misiones Artemis de la NASA, programadas para lanzar su primer vuelo tripulado a fines de 2024, esperan eventualmente establecer una presencia a largo plazo en la Luna y eventualmente aprender a vivir y trabajar en otro mundo a través de observatorios, puestos de avanzada y colonias basadas en la Luna.

Preparándose para las misiones Artemisa

«A medida que nos acercamos a la fecha de lanzamiento de la misión Artemis tripulada, es importante mantener a nuestros astronautas, equipos e infraestructura lo más seguros posible», dijo Schmerr. «Este trabajo nos ayuda a prepararnos para lo que nos espera en la Luna, ya sean estructuras de ingeniería que puedan resistir mejor la actividad sísmica lunar o proteger a las personas de áreas verdaderamente peligrosas».

El artículo del equipo fue publicado en Revista de Ciencias Planetarias el 25 de enero de 2024.

Referencia: “Tectonics and Sismicity of the Lunar South Polar Region” por TR Watters, NC Schmerr, RC Weber, CL Johnson, EJ Speyerer, MS Robinson y ME Banks, 25 de enero de 2024, La revista de ciencia planetaria.
DOI: 10.3847/PSJ/ad1332

Esta investigación fue apoyada por la misión Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA y el programa SSERVI GEODES de la NASA (Premio No. 80NSSC19M0216). Este artículo no refleja necesariamente las opiniones de esta organización.

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

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Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

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Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

TAMPA, Fla. (WFLA) – Por primera vez en más de medio siglo, los astronautas despegarán de la estación espacial en Cabo Cañaveral, Florida, la próxima semana.

Si todo va según lo planeado, la nave espacial Boeing Starliner en un cohete Atlas V se lanzará desde Cabo Cañaveral, lo que será la primera vez que humanos despeguen desde la estación espacial en casi 56 años.

La última vez que se lanzó un ser humano al espacio desde Ciudad del Cabo fue a bordo del Apolo 7 en 1968.

Los dos astronautas de la NASA asignados al primer vuelo espacial tripulado de Boeing, Butch Wilmore y Suni Williams, llegaron a su sitio de lanzamiento la semana pasada, poco más de una semana antes de su despegue programado para el 6 de mayo.

Wilmore y Williams volaron desde Houston al Centro Espacial Kennedy el 25 de abril y servirán como pilotos de pruebas para la cápsula Starliner de Boeing, que hace su debut con tripulación después de años de retrasos.

El Starliner, que despegará el viernes sobre un cohete Atlas, volará a la Estación Espacial Internacional para un crucero de prueba de una semana. Boeing está tratando de alcanzar a SpaceX, que lanza astronautas para la NASA desde 2020.

En los dos vuelos de prueba anteriores del Starliner de Boeing no había nadie a bordo. El primero, en 2019, no he aprobado a la estación espacial debido a problemas de software y otros. boeing repetí la demostración en 2022. Más recientemente, la cápsula era presa por problemas con los paracaídas y cinta inflamable que hubo que retirar.

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Wilmore enfatizó que se trataba de un vuelo de prueba destinado a descubrir todo lo que estaba mal.

“¿Esperamos que esto salga perfecto? Este es el primer vuelo humano de la nave espacial”, dijo a los periodistas. «Estoy seguro de que descubriremos cosas». Por eso hacemos esto.

La NASA contrató a SpaceX y Boeing hace una década, pagándoles miles de millones de dólares para transportar astronautas hacia y desde la estación espacial. La agencia espacial todavía quiere tener dos cápsulas para sus astronautas, incluso si la estación espacial cerrará en 2030.

«Es de vital importancia», señaló Wilmore.

Wilmore y Williams serán los primeros astronautas en viajar en un cohete Atlas desde el Proyecto Mercurio de la NASA a principios de los años 1960.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

Anoche (30 de abril), el sol desató una llamarada solar extremadamente poderosa, provocando cortes de radio generalizados en toda la región del Pacífico. La erupción alcanzó su punto máximo a las 19:46 EDT (23:46 GMT) y terminó poco después a las 19:58 EDT (23:58 GMT).

Erupciones solares son erupciones de el solque emiten intensas ráfagas de radiación electromagnética. Se crean cuando la energía magnética se acumula en la atmósfera solar y se libera. Las erupciones solares se clasifican por tamaño en grupos de letras, siendo la clase X la más potente. Luego están las bengalas de Clase M que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase X, seguidas por las bengalas de Clase C que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase M, las bengalas de Clase B son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase C y finalmente, las bengalas de Clase A que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase B y tienen sin consecuencias notables en la Tierra.

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

La forma en que pensamos sobre los rayos tiende a ser algo direccional. Desciende del cielo en nítidos chorros eléctricos, el símbolo mismo del poder de la tormenta.

Pero no siempre caen rayos, y los científicos acaban de realizar una primera medición que puede ayudarnos a comprender cómo se forma esta poderosa fuerza de la naturaleza.

En cierto tipo de rayo que cae hacia el cielo, llamado rayo positivo ascendente, un equipo dirigido por el astrofísico Toma Oregel-Chaumont del Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL) detectó y midió directamente la emisión de rayos x.

Los relámpagos positivos ascendentes son un tipo de relámpagos que comienzan con líderes cargados negativamente en un punto de gran altitud y se elevan gradualmente hacia el cielo para conectarse con una nube de tormenta antes de transferir una carga positiva al suelo. Y la detección de rayos X podría ayudar a mitigar los daños causados ​​por los rayos en todo el mundo.

«A nivel del mar, los rayos ascendentes son raros, pero podrían convertirse en el tipo dominante en altitudes elevadas». Oregel-Chaumont dice. «También pueden ser más dañinos porque durante un destello ascendente, el rayo permanece en contacto con una estructura por más tiempo que durante un destello descendente, dándole más tiempo para transferir la carga eléctrica».

Los rayos X son un conocido acompañamiento de los rayos. Los detectamos en destellos descendentes, de nube a tierra, y en destellos provocados por llamaradas, ambos durante la fase descendente negativa del aguijón líder. Y esto se detectó en la fase pico de relámpagos negativos ascendentes.

Pero según Oregel-Chaumont y su equipo, la detección de rayos X en la fase máxima de cuatro destellos positivos ascendentes que se originan en la Torre Säntis en Suiza es una nueva herramienta para comprender los rayos.

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«El mecanismo real por el cual los rayos se inician y propagan sigue siendo un misterio». ellos explican. «La observación de destellos ascendentes desde grandes estructuras como la Torre Säntis permite correlacionar las mediciones de rayos X con otras cantidades medidas simultáneamente, como observaciones por vídeo de alta velocidad y corrientes eléctricas».

Torre Santis en los Alpes de Appenzell. (EPFL)

La Torre Säntis tiene una ubicación privilegiada para el estudio de los rayos. Diseñada y utilizada como torre de telecomunicaciones y estación de monitoreo meteorológico, la estructura de 124 metros de altura (407 pies) se encuentra en la cima del Monte Säntis de 2.502 metros (8.209 pies) en los Alpes de Appenzell.

Sobresaliendo como un dedo en el cielo, es un objetivo principal para los rayos; de hecho, rayos de electricidad lo alcanzan unas 100 veces al año.

Debido a que es tan alto y tiene una vista clara desde las montañas cercanas, es un lugar excelente para registrar y analizar el comportamiento de los rayos. Los investigadores capturaron sus cuatro destellos ascendentes utilizando cámaras de alta velocidad; Incluso se grabó un destello a una impresionante velocidad de 24.000 fotogramas por segundo.

Estas cámaras permitieron a los investigadores diferenciar entre destellos ascendentes positivos que emiten rayos X y aquellos que no. La emisión de rayos X es muy breve, desaparece en el primer milisegundo después de la formación del líder y se correlaciona con cambios muy rápidos en el campo eléctrico, así como con la velocidad a la que cambia la corriente.

Según los investigadores, esto tiene implicaciones para mitigar el alcance de la destrucción causada por los rayos en las estructuras humanas.

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“Como físico, me gusta poder entender la teoría detrás de las observaciones, pero esta información también es importante para entender los rayos desde una perspectiva técnica” Oregel-Chaumont dice.

«Cada vez más estructuras de gran altitud, como turbinas eólicas y aviones, se construyen con materiales compuestos. Estos son menos conductores que metales como el aluminio, por lo que se calientan más, lo que los hace vulnerables a los daños causados ​​por los rayos dirigidos hacia arriba».

La investigación del equipo fue publicada en Informes científicos.

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