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Chandrayaan-3 detecta niveles ‘inesperados’ de azufre en la Luna: ScienceAlert

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Chandrayaan-3 detecta niveles ‘inesperados’ de azufre en la Luna: ScienceAlert

En un paso emocionante para Científicos lunares de todo el mundo., El módulo de aterrizaje indio Chandrayaan-3 aterrizado 375 millas (600 kilómetros) de polo sur de la luna el 23 de agosto de 2023.

En poco menos de 14 días terrestres, Chandrayaan-3 proporcionó a los científicos nuevos datos valiosos y otros inspiración para explorar la luna. Y el Organización de investigación espacial de la India compartió estos primeros resultados con el mundo.

Mientras que los datos de Vehículo explorador Chandrayaan-3llamado Pragyan, o «sabiduría» en sánscrito, mostró la suelo lunar contiene elementos esperados como hierro, titanio, aluminio y calcio, también mostró una sorpresa inesperada – azufre.

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Planetólogos como yo Lo sabía El azufre existe en las rocas y suelos lunares., pero sólo en una concentración muy baja. Estas nuevas mediciones implican que podría haber una concentración de azufre mayor a la esperada.

Pragyan tiene dos instrumentos que analizan la composición elemental del suelo: uno espectrómetro de rayos X de partículas alfa Y un espectrómetro de ruptura inducida por láserO LIBS para abreviar. Estos dos instrumentos midieron el azufre en el suelo cerca del lugar de aterrizaje.

El azufre que se encuentra en los suelos cerca de los polos de la Luna algún día podría ayudar a los astronautas a vivir fuera de la tierra, haciendo de estas mediciones un ejemplo de cómo la ciencia permite la exploración.

Geología de la Luna

Hay dos tipos principales de roca seguro la superficie de la luna – roca volcánica oscura y roca de montaña más brillante. EL diferencia de brillo entre estos dos materiales se forma lo familiar «el hombre en la luna“cara o imagen de “conejo recogiendo arroz” a simple vista.

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Las regiones oscuras de la Luna tienen suelo volcánico oscuro, mientras que las regiones más brillantes tienen suelo montañoso. (Avrand6/Wikimedia Commons, CC BY-SA)

Los científicos que miden la composición de las rocas y los suelos lunares en laboratorios de la Tierra han descubierto que los materiales de las oscuras llanuras volcánicas tienden a tener más azufre que el material más brillante de las tierras altas.

El azufre proviene principalmente de Actividad volcánica. Las rocas profundas de la Luna contienen azufre y, cuando estas rocas se derriten, el azufre pasa a formar parte del magma. A medida que la roca fundida se acerca a la superficie, la mayor parte del azufre del magma se convierte en un gas que se libera junto con vapor de agua y dióxido de carbono.

Parte del azufre permanece en el magma y queda retenido en la roca después de que se enfría. Este proceso explica por qué el azufre se asocia principalmente con las rocas volcánicas oscuras de la Luna.

Las mediciones de azufre en suelos realizadas por Chandrayaan-3 son las primeras que se realizan en la Luna. La cantidad exacta de azufre solo se puede determinar después de completar la calibración de datos.

EL datos no calibrados Los datos recopilados por el instrumento LIBS en Pragyan sugieren que los suelos de las tierras altas de la Luna cerca de los polos pueden tener una concentración de azufre más alta que los suelos de las tierras altas en el ecuador y tal vez incluso más alta que los suelos volcánicos oscuros.

Estos primeros resultados dan planetólogos como yo quienes estudian la Luna, nueva información sobre cómo funciona como sistema geológico. Pero todavía tendremos que esperar y ver si los datos completamente calibrados del equipo Chandrayaan-3 confirman una concentración elevada de azufre.

Formación de azufre atmosférico.

La medición del azufre es de interés para los científicos por al menos dos razones. En primer lugar, estos resultados indican que los suelos de las tierras altas de los polos lunares pueden tener composiciones fundamentalmente diferentes en comparación con los suelos de las tierras altas de las regiones ecuatoriales lunares. Esta diferencia de composición probablemente se deba a las diferentes condiciones ambientales entre las dos regiones: los polos reciben menos luz solar directa.

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En segundo lugar, estos resultados sugieren que hay más azufre en las regiones polares. Azufre concentrado aquí podría haberse formado de la extremadamente delgada atmósfera lunar.

Las regiones polares de la Luna reciben menos luz solar directa y, por tanto, experimentan temperaturas extremadamente bajas en comparación con el resto de la Luna. Si la temperatura de la superficie cae por debajo de -73 grados C (-99 grados F), entonces el azufre de la atmósfera lunar podría acumularse en la superficie en forma sólida, como escarcha en una ventana.

El azufre en los polos también podría provenir de antiguas erupciones volcánicas que ocurren en la superficie lunar, o de meteoritos que contienen azufre que golpearon la superficie y se vaporizaron al impactar.

El azufre lunar como recurso.

Para misiones espaciales de larga duración, muchas agencias han pensado en construir una especie de básico en la luna. Los astronautas y los robots podrían viajar desde la base del Polo Sur para recolectar, procesar, almacenar y utilizar materiales naturales como el azufre en la Luna, un concepto llamado uso de recursos en el sitio.

El uso de recursos in situ significa menos viajes a la Tierra en busca de suministros y más tiempo y energía dedicados a la exploración. Usando azufre como recurso, los astronautas podrían construir células solares y baterías usando azufre, mezclar fertilizantes de azufre y fabricar hormigón a base de azufre para la construcción.

Hormigón a base de azufre De hecho, presenta varias ventajas en comparación con el hormigón normalmente utilizado en proyectos de construcción en la tierra.

Por un lado, el hormigón a base de azufre se endurece y se vuelve sólido en horas en lugar de semanas, y es más resistente al desgaste. Tampoco requiere agua en la mezcla, por lo que los astronautas podrían guardar su preciosa agua para beber, producir oxígeno respirable y combustible para cohetes.

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La superficie gris de la Luna vista desde arriba, con un cuadro que indica la ubicación del rover en el centro.
El módulo de aterrizaje Chandrayaan-3, mostrado como un punto blanco brillante en el centro del cuadro. La caja tiene 338 metros (1,108 pies) de ancho. (NASA/GSFC/Universidad Estatal de Arizona)

Entonces que siete misiones actualmente operando en o alrededor de la Luna, región del polo sur lunar Nunca antes se había estudiado desde la superficie, por lo que las nuevas mediciones de Pragyan ayudarán a los científicos planetarios a comprender la historia geológica de la Luna. También permitirá a los científicos lunares como yo plantear nuevas preguntas sobre la formación y evolución de la Luna.

Por ahora, los científicos de la Organización de Investigación Espacial de la India están ocupados procesando y calibrando los datos. En la superficie lunar, Chandrayaan-3 hiberna durante la noche lunar de dos semanas, donde las temperaturas bajarán a -184 grados F (-120 grados C). La noche se extenderá hasta el 22 de septiembre.

No hay garantía de que el componente del módulo de aterrizaje de Chandrayaan-3, llamado Vikram o Pragyan, sobreviva a las temperaturas extremadamente bajas, pero si Pragyan despierta, los científicos pueden esperar mediciones más valiosas.La conversación

Jeffrey Gillis DavisProfesor-investigador en física, Artes y Ciencias en la Universidad de Washington en St. Louis

Este artículo se republica desde La conversación bajo licencia Creative Commons. Léelo artículo original.

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

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Los científicos descubren una 'sorpresa' que cambia la comprensión del universo

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Los científicos descubren una 'sorpresa' que cambia la comprensión del universo

Volver a los primeros días del universo parece algo que sólo sería posible en la ciencia ficción, pero los expertos han logrado encontrar algo muy lejano en las profundidades del tiempo y real.

Algunos de los astrónomos más importantes del mundo han descubierto algo «realmente sorprendente» ocurrido hace miles de millones de años que podría cambiar por completo la comprensión de nuestro universo.

Este es el resultado del estudio de los resultados de la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del telescopio espacial James Webb de la NASA.

Esta tecnología extremadamente avanzada permite a los expertos estudiar las galaxias más antiguas del universo, dando una indicación de las condiciones que existían hace muchos, muchos años.

El universo tiene alrededor de 13,7 mil millones de años y un equipo de investigadores de la Universidad de Durham pudo observar datos conocidos como formación de barras apenas unos miles de millones de años después de que se formara el universo, lo cual es bastante sorprendente de comprender.

Esto es más que las observaciones anteriores del Telescopio Espacial Hubble, que ofrecen una visión de las condiciones de hace nueve mil millones de años.

Los hallazgos del equipo se publican en la revista. Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society.

iStock

Los nuevos descubrimientos son más significativos que simplemente ofrecer una visión del pasado más lejana que antes. De hecho, la naturaleza de los hallazgos podría significar que es posible que sea necesario reevaluar nuestra comprensión de los primeros días del universo.

Esto se relaciona con las formaciones de barras, porque la presencia de estas formas más sedentarias es un indicador de ambientes más sedentarios, en comparación con la naturaleza más caótica de las galaxias durante su período de gestación anterior.

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Zoe Le Conte es investigadora de doctorado en el Centro de Astronomía Extragaláctica del Departamento de Física de la Universidad de Durham y también es la autora principal de la investigación.

Le Conte dijo: “Las galaxias del universo primitivo están madurando mucho más rápido de lo que pensábamos. Esto es una verdadera sorpresa porque se esperaría que el universo en este punto fuera muy turbulento con muchas colisiones entre galaxias y mucho gas que aún no se ha convertido en estrellas.

“Sin embargo, gracias al Telescopio Espacial James Webb, estamos viendo muchas de estas barras mucho antes en la vida del Universo, lo que significa que las galaxias se encontraban en una etapa más avanzada de su evolución de lo que se pensaba anteriormente.

«Esto significa que tendremos que ajustar nuestra visión sobre la evolución temprana de las galaxias».

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SpaceX lanza 23 satélites Starlink en el vuelo Falcon 9 desde Cabo Cañaveral – Spaceflight Now

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SpaceX lanza 23 satélites Starlink en el vuelo Falcon 9 desde Cabo Cañaveral – Spaceflight Now
Un cohete Falcon 9 despega del Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, transportando 23 satélites Starlink a la órbita terrestre baja el 28 de abril de 2024. Imagen: Adam Bernstein/Spaceflight Now

Tras el histórico lanzamiento de dos satélites Galileo por parte de la Comisión Europea, SpaceX ha lanzado otro lote de sus propios satélites de Internet de alta velocidad Starlink. El lanzamiento del Falcon 9 el domingo por la noche marcó el 29º lanzamiento dedicado de satélites Starlink en 2024.

El despegue de la misión Starlink 6-54 desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 (SLC-40) en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral (CCSFS) tuvo lugar a las 6:08 p.m.EDT (2208 UTC).

El propulsor de primera etapa Falcon 9 que respalda esta misión, número de cola B1076 en la flota de SpaceX, se lanzó por decimotercera vez. Anteriormente apoyó los lanzamientos de Ovzon 3, Intelsat IS-40e, el vuelo número 26 de Servicios de Reabastecimiento Comercial (CRS-26) de SpaceX y seis misiones Starlink.

Poco más de ocho minutos después del despegue, B1076 aterrizó en el dron SpaceX, “Simplemente lea las instrucciones”. Este fue el aterrizaje número 80 del JRTI y el aterrizaje de refuerzo número 301 hasta la fecha.

En una publicación en las redes sociales, Kiko Dontchev, vicepresidente de lanzamiento de SpaceX, señaló que el equipo completó una rotación de cinco horas desde JRTI a Puerto Cañaveral entre la llegada y la salida del dron para apoyar la misión Starlink 6-54.

Los 23 satélites Starlink se suman a los 5.874 actualmente en órbita, según cifras compiladas el 24 de abril por el astrónomo y experto en seguimiento orbital Jonathan McDowell. Antes de este lanzamiento, se lanzaron 633 satélites Starlink en 2024.

El miércoles, SpaceX anunció que los Estados Federados de Micronesia, un país insular en el Océano Pacífico al este de Australia, fue el último país en agregarse a la lista de países donde el servicio Starlink está disponible.

Salida del dragón

El lanzamiento de Starlink 6-54 se produce apenas unas horas después de que SpaceX Cargo Dragon se separara de la Estación Espacial Internacional para comenzar su viaje de aproximadamente 36 horas para aterrizar frente a la costa de Florida. El desacoplamiento tuvo lugar a la 1:10 p. m. EDT (5:10 p. m. UTC).

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El aterrizaje del martes por la mañana concluirá la misión CRS-30. Estuvo acoplado a la ISS durante más de 30 días y regresará con más de 4.000 libros de experimentos científicos.

La operación es también otro paso importante hacia el lanzamiento de la primera misión tripulada de Boeing al puesto orbital utilizando su nave espacial Starliner.

Antes de que pueda realizarse ese lanzamiento, SpaceX debe mover su nave espacial Crew Dragon Endeavour desde el puerto orientado hacia adelante al puerto orientado hacia el espacio del módulo Harmony. Esta maniobra debería tener lugar el 2 de mayo.

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Descubrimiento sin precedentes en meteoritos desafía los modelos astrofísicos

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Descubrimiento sin precedentes en meteoritos desafía los modelos astrofísicos

Los investigadores han descubierto una rara partícula de polvo en un meteorito, formada por una estrella distinta de nuestro sol. Utilizando tomografía avanzada con sonda atómica, analizaron la proporción única de isótopos de magnesio de la partícula, revelando su origen a partir de un tipo recientemente identificado de supernova que quema hidrógeno. Este avance proporciona una mejor comprensión de los eventos cósmicos y la formación de estrellas. Crédito: SciTechDaily.com

Los científicos han descubierto una partícula de meteorito con una proporción de isótopos de magnesio sin precedentes, lo que apunta a su origen en una supernova que quema hidrógeno.

La investigación ha descubierto una rara partícula de polvo atrapada en un antiguo meteorito extraterrestre formado por una estrella distinta a nuestro sol.

El descubrimiento fue realizado por la autora principal, la Dra. Nicole Nevill y sus colegas durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Curtin, quienes actualmente trabajan en el Instituto de Ciencias Lunares y Planetarias en colaboración con NASAen el Centro Espacial Johnson.

Meteoritos y granos presolares

Los meteoritos están formados principalmente por materiales formados en nuestro sistema solar y también pueden contener pequeñas partículas de estrellas nacidas mucho antes que nuestro sol.

Las pistas de que estas partículas, llamadas granos presolares, son reliquias de otras estrellas, se descubren analizando los diferentes tipos de elementos que contienen.

Técnicas analíticas innovadoras

El Dr. Nevill utilizó una técnica llamada átomo Sonda tomográfica para analizar la partícula y reconstruir la química a escala atómica, accediendo a la información escondida en su interior.

«Estas partículas son como cápsulas del tiempo celestes y proporcionan una instantánea de la vida de su estrella madre», dijo el Dr. Nevill.

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“Los materiales creados en nuestro sistema solar tienen proporciones de isótopos predecibles: variantes de elementos con diferente número de neutrones. La partícula que analizamos tiene una proporción de isótopos de magnesio distinta de cualquier otra cosa en nuestro sistema solar.

“Los resultados fueron literalmente fuera de este mundo. La proporción de isótopos de magnesio más extrema, de estudios anteriores de granos presolares, fue de alrededor de 1.200. El grano en nuestro estudio tiene un valor de 3.025, que es el valor más alto jamás descubierto.

«Esta proporción de isótopos excepcionalmente alta sólo puede explicarse por la formación de un tipo de estrella recientemente descubierta: una supernova que quema hidrógeno».

Avances en astrofísica

El coautor, el Dr. David Saxey, del Centro John de Laeter en Curtin, dijo que la investigación innova la forma en que entendemos el universo, ampliando los límites de las técnicas analíticas y los modelos astrofísicos.

«La sonda atómica nos proporcionó un gran nivel de detalle al que no habíamos podido acceder en estudios anteriores», afirmó el Dr. Saxey.

“La supernova que quema hidrógeno es un tipo de estrella que se descubrió recientemente, casi al mismo tiempo que estábamos analizando la pequeña partícula de polvo. El uso de la sonda atómica en este estudio proporciona un nuevo nivel de detalle que nos ayuda a comprender cómo se formaron estas estrellas.

Vinculando los resultados de laboratorio con los fenómenos cósmicos

El coautor, el profesor Phil Bland de la Escuela de Ciencias Planetarias y de la Tierra de Curtin, dijo que los nuevos descubrimientos del estudio de partículas raras en meteoritos nos permiten comprender mejor los eventos cósmicos más allá de nuestro sistema solar.

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«Es simplemente asombroso poder relacionar mediciones a escala atómica en el laboratorio con un tipo de estrella recientemente descubierta».

La investigación titulada “Elemento a escala atómica y estudio isotópico de 25Polvo estelar rico en magnesio procedente de una supernova que quema hidrógeno » fue publicado en el Revista de astrofísica.

Referencia: “Elemento a escala atómica y estudio isotópico de 25Mg-rich Stardust from an H-burning Supernova” por ND Nevill, PA Bland, DW Saxey, WDA Rickard, P. Guagliardo, NE Timms, LV Forman, L. Daly y SM Reddy, 28 de marzo de 2024, La revista de astrofísica.
DOI: 10.3847/1538-4357/ad2996

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