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El módulo de aterrizaje lunar privado regresa a la Tierra y se espera que se queme en la atmósfera: NPR

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El módulo de aterrizaje lunar privado regresa a la Tierra y se espera que se queme en la atmósfera: NPR

El Vulcan Centaur de United Launch Alliance despega del Complejo de Lanzamiento Espacial 41D en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Florida el 8 de enero de 2024, transportando el módulo de aterrizaje lunar Peregrine de Astrobotic. Después de sufrir una fuga de propulsor, el módulo de aterrizaje ahora parece destinado a arder en la atmósfera terrestre.

Gregg Newton/AFP vía Getty Images


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Gregg Newton/AFP vía Getty Images

El Vulcan Centaur de United Launch Alliance despega del Complejo de Lanzamiento Espacial 41D en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Florida el 8 de enero de 2024, transportando el módulo de aterrizaje lunar Peregrine de Astrobotic. Después de sufrir una fuga de propulsor, el módulo de aterrizaje ahora parece destinado a arder en la atmósfera terrestre.

Gregg Newton/AFP vía Getty Images

Ahora se espera que el módulo de aterrizaje lunar, cuya tan esperada misión se detuvo la semana pasada debido a una fuga de propulsor, regrese a la Tierra y se queme en la atmósfera.

Tecnología astrobótica anuncio su última evaluación de la trayectoria del módulo de aterrizaje Peregrine el sábado en un artículo en X (anteriormente Twitter).

La empresa reiteró que «un aterrizaje suave en la Luna no es posible».

La misión Peregrine 1 iba a ser la primera vez que una empresa estadounidense enviara una nave espacial a la Luna y la primera vez que Estados Unidos regresara a la superficie lunar en más de 50 años.

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El módulo de aterrizaje despegó en el cohete Vulcan de United Launch Alliance desde la estación espacial de Cabo Cañaveral en Florida el lunes.

Pero Astrobotic identificó rápidamente una «anomalía de propulsión» que afectaba a Peregrine y luego dijo que el módulo de aterrizaje estaba experimentando una «pérdida crítica de propulsor».

Aunque la fuga de propulsor se ha desacelerado, Astrobotic dijo el sábado que ahora espera que el módulo de aterrizaje se queme al reingresar a la atmósfera de la Tierra, y agregó que está evaluando sus opciones y compartirá actualizaciones adicionales con el público.

La compañía con sede en Pittsburgh dijo anteriormente que, aunque Peregrine no llegaría a la Luna, esperaba continuar volando el módulo de aterrizaje lo más cerca posible de la superficie lunar antes de quedarse sin combustible.

«Enviar una nave espacial a la Luna no es fácil», dijo Nicky Fox, administrador científico asociado de la NASA. dicho en un tuit.

«Aplaudo el arduo trabajo, la resiliencia y el compromiso de @Astrobotic mientras abordan los desafíos que enfrenta su misión. Cada innovación revolucionaria conlleva recompensas y riesgos», agregó Fox.

La misión es parte de una Programa de la NASA cuyo objetivo es ayudar a las empresas espaciales privadas a enviar cargas útiles gubernamentales y comerciales al espacio y a la superficie lunar.

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

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Un vídeo de la NASA muestra lo que pasaría si cayeras en un agujero negro

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Un vídeo de la NASA muestra lo que pasaría si cayeras en un agujero negro

En un nuevo vídeo directamente de la película. InterestelarLa NASA ha revelado cómo se vería si cayeras en un agujero negro.

La simulación se creó utilizando una supercomputadora de la NASA e imagina lo que una persona podría ver al sumergirse más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro hacia el abismo que se encuentra más allá.

Otra simulación muestra lo que vería una persona que volara sobre un agujero negro, con el espacio pareciendo doblarse y girar a medida que el espectador pasa.

Imagen de una simulación de la NASA que muestra la caída en un agujero negro (principal) y el agujero negro supermasivo visto desde lejos (recuadro). Esta simulación muestra lo que vería una persona que cayera en un agujero negro.

Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA/J. Schnittman y B. Powell

«Simulé dos escenarios diferentes, uno en el que una cámara, un sustituto de un atrevido astronauta, pierde por poco el horizonte de sucesos y retrocede, y el otro, en el que cruza el límite, sellando su destino», dijo el creador de la simulación Jeremy Schnittman. dijo en un comunicado un astrofísico del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

Los agujeros negros son objetos que tienen una atracción gravitacional tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Hay varios tipos, incluidos los agujeros negros estelares (formados por el colapso de estrellas individuales) y los agujeros negros supermasivos (que se encuentran en los centros de la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea). Cada agujero negro tiene un horizonte de sucesos, que es el límite alrededor de un agujero negro más allá del cual ninguna luz u otra radiación puede escapar.

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El agujero negro en la simulación de la NASA es un agujero negro supermasivo, como el del centro de nuestra galaxia, con una masa alrededor de 4,3 millones de veces la de nuestro sol y un horizonte de sucesos de unos 16 millones de kilómetros de diámetro. El brillante anillo de gas que rodea el agujero negro se conoce como disco de acreción y brilla intensamente debido a la gran cantidad de calor generado por la fricción.

La simulación muestra al espectador comenzando a unos 400 millones de kilómetros del agujero negro y cayendo rápidamente hacia él, con el disco de acreción combándose y deformándose a medida que el espectador se acerca.

«Si tienes la opción, querrás caer en un agujero negro supermasivo», dijo Schnittman. «Los agujeros negros de masa estelar, que contienen hasta unas 30 masas solares, tienen horizontes de sucesos mucho más pequeños y fuerzas de marea más fuertes, que pueden destrozar los objetos que se acercan antes de que alcancen el horizonte».

Esto se debe a que la fuerza de gravedad ejercida sobre tu cuerpo sería más fuerte en tus pies que en tu cabeza, estirándote átomo por átomo en un proceso llamado espaguetificación.

«Un agujero negro de masa estelar tiene fuerzas de marea tan extremas fuera de su horizonte de sucesos (un astronauta que cayera con los pies por delante sentiría una gravedad más fuerte en sus pies que en su cabeza) que nuestro astronauta se desgarraría mucho antes de alcanzar el horizonte de sucesos», dijo Ben. Farr, físico de ondas gravitacionales y astrónomo de la Universidad de Oregón, dijo anteriormente Semana de noticias. «Un objeto experimenta fuerzas de marea cuando la fuerza de gravedad que experimenta debido a un objeto masivo es más fuerte en un lado que en el otro».

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Para este agujero negro simulado, el espectador sólo tendría 12,8 segundos antes de ser destruido por la espaguetificación.

La otra simulación muestra a un espectador orbitando cerca del horizonte de sucesos pero sin llegar a cruzarlo. Una persona que se acercara tanto a un agujero negro de este tamaño regresaría 36 minutos más joven que aquellos que se quedaran más lejos, debido a la diferencia en la velocidad del tiempo que pasa cerca de un objeto con tanta gravedad.

«Esta situación puede ser aún más extrema», dijo Schnittman. «Si el agujero negro girara rápidamente, como el que se muestra en la película de 2014 Interestelarregresaría varios años más joven que sus compañeros de barco.

Estas simulaciones se realizaron utilizando la supercomputadora Discover del Centro de Simulación Climática de la NASA y ocupan aproximadamente 10 terabytes de datos.

«La gente suele preguntar sobre esto, y simular estos procesos difíciles de imaginar me ayuda a conectar las matemáticas de la relatividad con las consecuencias del mundo real en el universo real», dijo Schnittman.

¿Tiene algún consejo sobre una historia científica que Semana de noticias ¿debe cubrir? ¿Tiene alguna pregunta sobre los agujeros negros? Háganos saber a través de [email protected].