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Los astronautas instalan un nuevo panel solar fuera de la Estación Espacial Internacional – Spaceflight Now

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Los astronautas instalan un nuevo panel solar fuera de la Estación Espacial Internacional – Spaceflight Now
El astronauta de la NASA Josh Cassada, vestido con el traje espacial de rayas rojas, sostiene el panel solar desplegable de la ISS mientras viaja en el brazo robótico de la estación espacial el sábado. Crédito: NASA TV/Vuelo espacial ahora

Los astronautas de la NASA Josh Cassada y Frank Rubio se dirigieron fuera de la Estación Espacial Internacional el sábado para una caminata espacial de siete horas para instalar y desplegar una matriz solar recientemente desplegada recientemente entregada por el buque de carga SpaceX.

Cassada y Rubio, ambos en sus primeros vuelos espaciales, comenzaron la caminata espacial a las 7:16 a. m. EST (12:16 GMT) del sábado. El inicio de la excursión se marcó oficialmente cuando los astronautas se pusieron los trajes espaciales.

Los astronautas se trasladaron desde la esclusa de aire Quest de la estación espacial al estribor o al lado derecho del haz de energía solar del laboratorio, donde el brazo robótico de la estación colocó dos nuevas unidades ISS Roll-Out Solar Array, o iROSA, a principios de esta semana después de extraerlas del maletero de una cápsula de carga SpaceX Dragon. La nave espacial Dragon entregó los paneles solares a la estación espacial el 27 de noviembre, junto con varias toneladas de suministros y experimentos.

Las cubiertas de los nuevos paneles solares se envolvieron en carretes y se desenrollaron como una estera de yoga cuando se instalaron en un soporte de montaje en la sección Starboard 4, o S4, del enrejado eléctrico de la estación espacial, que mide más que la longitud de un campo de fútbol desde el extremo. finalizar.

Los astronautas primero trabajaron para quitar una de las dos unidades iROSA recién entregadas de su montura aflojando los pernos y los retenedores de lanzamiento. Cassada tomó posición en un reposapiés al final del brazo robótico de fabricación canadiense y sostuvo las bobinas del panel solar con la mano mientras el brazo lo movía hacia la estructura S4.

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Los dos astronautas colocaron la unidad iROSA en un soporte de montaje preposicionado durante una caminata espacial anterior. Desplegaron la unidad iROSA sobre su bisagra y luego instalaron pernos para asegurarla en su lugar. Cassada y Rubio acoplaron conectores eléctricos para conectar la nueva unidad iROSA al sistema eléctrico de la estación espacial. Luego, instalaron un cable en Y para enrutar la energía generada desde el panel solar recién implementado y el panel solar S4 original hacia la red eléctrica del laboratorio.

En esta foto de archivo, los astronautas de la NASA Josh Cassada (izquierda) y Frank Rubio (derecha) se preparan para una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional el 15 de noviembre. Crédito: NASA

El soporte de montaje conecta los nuevos arreglos en los canales de energía de la estación y las juntas giratorias, que mantienen las alas solares apuntando hacia el sol mientras la nave espacial gira alrededor de la Tierra a más de 17,000 mph.

La Estación Espacial Internacional tiene ocho canales de energía, cada uno alimentado por energía eléctrica generada por un ala de panel solar que se extiende desde la red troncal de la estación. La nueva matriz solar desplegada el sábado producirá electricidad para el canal de energía 3A de la estación espacial.

Los paneles solares originales se lanzaron en cuatro misiones del transbordador espacial entre 2000 y 2009. Como era de esperar, la eficiencia de los paneles solares originales de la estación se degradó con el tiempo. La NASA está actualizando el sistema de energía de la estación espacial con los nuevos Paneles solares de implementación, a un costo de $ 103 millones, que cubrirán parcialmente seis de los ocho paneles solares originales de la estación.

Cuando las seis unidades iROSA estén instaladas en la estación, el sistema de energía será capaz de generar 215 kilovatios de electricidad para respaldar al menos otra década de operaciones científicas. La actualización también acomodará nuevos módulos comerciales programados para ser lanzados a la estación espacial.

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El primer par de nuevos paneles solares desplegados se lanzaron en la estación espacial el año pasado y se instalaron en el conjunto más antiguo de paneles solares originales de la estación en la sección de armadura P6, ubicada en el extremo izquierdo de la granja de energía avanzada. Dos unidades más de iROSA están programadas para lanzarse en una misión de reabastecimiento de SpaceX el próximo año.

Los nuevos paneles solares fueron suministrados a la NASA por Boeing, Redwire y un equipo de contratistas.

Una vez que la nueva unidad iROSA se integró mecánica y eléctricamente en el armazón S4 de la estación, los astronautas soltaron las abrazaderas que sujetaban la matriz solar desplegada en su configuración de lanzamiento. Esto permitió que las cubiertas se desplegaran gradualmente utilizando la energía de deformación en los brazos compuestos que soportan la cubierta solar. El diseño del mecanismo de despliegue elimina la necesidad de motores para impulsar el generador solar.

«Está empezando a moverse», dijo uno de los astronautas al control de la misión por radio, lo que provocó aplausos entre el equipo de apoyo en Houston.

«Es increíble», dijo Cassada. «Sí, eso es genial», agregó Rubio.

Cada una de las nuevas alas de iROSA se inclinará en un ángulo de 10 grados con respecto a los paneles solares existentes de la estación espacial. Crédito: NASA

Los brazos de soporte de fibra de carbono se han vuelto a colocar en su forma natural para su almacenamiento durante el lanzamiento.

El panel solar tardó unos 10 minutos en desplegarse hasta su configuración completamente extendida, con una extensión aproximada de 63 pies de largo y 20 pies de ancho (19 por 6 metros). Tiene aproximadamente la mitad del largo y la mitad del ancho de los paneles solares actuales de la estación. A pesar de su pequeño tamaño, cada uno de los nuevos paneles genera aproximadamente la misma cantidad de electricidad que cada uno de los paneles solares existentes de la estación.

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Una vez que se desplegó la manta, los astronautas ajustaron los pernos de tensión para mantener la manta iROSA en su lugar.

A continuación, los astronautas regresaron al armazón de la estación espacial para preparar otra unidad iROSA, que se instalará en la sección del armazón P4 del lado izquierdo durante una caminata espacial programada tentativamente para el 19 de diciembre.

Con sus tareas completadas, Cassada y Rubio regresaron a la esclusa de aire Quest y cerraron la escotilla. Comenzaron a represurizar el compartimento airlolk a las 14:21 EST (1921 GMT), completando la caminata espacial en 7 horas y 5 minutos.

La caminata espacial del sábado fue la segunda en las carreras de Cassada y Rubio, y la caminata espacial número 256 desde 1998 para apoyar el montaje y mantenimiento de la Estación Espacial Internacional.

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Siga a Stephen Clark en Twitter: @StephenClark1.

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Dos importantes institutos espaciales de África se unen al proyecto lunar liderado por China

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Dos importantes institutos espaciales de África se unen al proyecto lunar liderado por China

El 5 de abril, Hu Chaobin, subdirector del Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo de China, firmó el memorando de entendimiento con la directora del SSGI, Abdissa Yilma, en la capital etíope de Addis Abeba, según la cuenta oficial de WeChat del laboratorio.

Durante su reunión, Yilma dijo que el instituto participará activamente y promoverá la construcción del ILRS. Mientras tanto, Hu dijo que esperaba que el proyecto ayudara a impulsar el desarrollo del sector aeroespacial y las tecnologías de exploración espacial de Etiopía.

Hu Chaobin, subdirector del Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo de China, con Jennifer W. Khamasi, directora interina de KAIST, en la firma del memorando de entendimiento a principios de este mes. Foto: X/@AJ_FI

Luego, el 8 de abril, Hu firmó el memorando de cooperación con la directora interina del KAIST, Jennifer W. Khamasi, durante su visita a Konza Techno City, al sur de Nairobi.

El presidente de la junta directiva de KAIST, Emmanuel Mutisya, que también estuvo presente en la reunión, dijo que el instituto se beneficiaría de las oportunidades de investigación y educación generadas por la colaboración. con el ILRS. También le dijo a Hu que KAIST ayudaría a impulsar al gobierno de Kenia a unirse al proyecto.

Hu invitó a Yilma y Mutisya a asistir a la Conferencia Internacional sobre Exploración del Espacio Profundo, conocida como Foro Tiandu, que se celebrará en China en septiembre.

Estas últimas asociaciones se formaron durante el viaje del laboratorio a la conferencia NewSpace África celebrada en Angola la primera semana de abril.

En la conferencia, el discurso de apertura de Hu incluyó el primer llamado público a las naciones y organizaciones africanas para que se unan a la iniciativa ILRS.

Hasta el momento, la ILRS cuenta con nueve países miembros: China, Rusia, Venezuela, Pakistán, Azerbaiyán, Bielorrusia, Sudáfrica, Egipto y Tailandia. Países de la OTAN Según se informa, Turquía también pidió unirse. Además de estos, también cuenta con varios miembros que son institutos de investigación, universidades o empresas.
El frecuentemente visto programa Artemis liderado por Estados Unidos como rival al proyecto ILRS, cuenta ahora con un total de 38 países que han firmado sus acuerdos Artemis.

SSGI es anteriormente el Instituto Etíope de Ciencia y Tecnología Espaciales, que se estableció en 2016 como una importante iniciativa para impulsar las actividades de ciencia y tecnología espaciales en el país para el desarrollo sostenible.

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KAIST, actualmente en construcción en Konza Techno City, sigue el modelo del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea. Su objetivo es liderar investigaciones pioneras en ciencia y tecnología y formar científicos e ingenieros altamente calificados para la industrialización y modernización de Kenia, según el sitio web del instituto.

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El núcleo de Plutón probablemente fue creado por una antigua colisión

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El núcleo de Plutón probablemente fue creado por una antigua colisión

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Una enorme forma de corazón en la superficie de Plutón ha intrigado a los astrónomos desde que la nave espacial New Horizons de la NASA la capturó en una imagen de 2015. Los investigadores ahora creen que han resuelto el misterio de cómo surgió este corazón distintivo, y podría revelar nuevas pistas sobre los orígenes del planeta enano. .

Esta característica se llama Tombaugh Regio en honor al astrónomo Clyde Tombaugh, quien descubrió Plutón en 1930. Pero el núcleo no es solo un elemento, dicen los científicos. Y durante décadas, los detalles sobre la elevación de Tombaugh Regio, su composición geológica y forma distintiva, y su superficie altamente reflectante que es de un blanco más brillante que el resto de Plutón, han desafiado toda explicación.

Una cuenca profunda llamada Sputnik Planitia, que constituye el «lóbulo izquierdo» del núcleo, alberga gran parte del hielo de nitrógeno de Plutón.

La cuenca cubre un área de 745 millas por 1242 millas (1200 kilómetros por 2000 kilómetros), que es aproximadamente una cuarta parte del área de los Estados Unidos, pero también es de 1,9 a 2,5 millas (3 a 4 kilómetros) más baja. en elevación que la mayoría de los Estados Unidos. la superficie del planeta. Mientras tanto, el lado derecho del corazón también tiene una capa de hielo de nitrógeno, pero es mucho más delgada.

Gracias a una nueva investigación sobre Sputnik Planitia, un equipo internacional de científicos ha determinado que un evento cataclísmico creó el núcleo. Después de un análisis que incluyó simulaciones numéricas, los investigadores concluyeron que un cuerpo planetario de unos 700 kilómetros de diámetro, aproximadamente el doble del tamaño de Suiza de este a oeste, probablemente había chocado con Plutón en las primeras etapas de la historia del planeta enano.

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Los hallazgos son parte de un estudio sobre Plutón y su estructura interna publicado el lunes en la revista astronomía natural.

Anteriormente, el equipo había estudiado características inusuales en todo el sistema solar, como aquellas en la cara oculta de la Luna, probablemente creadas por colisiones durante los caóticos primeros días de la formación del sistema.

Los investigadores crearon simulaciones numéricas utilizando un software de hidrodinámica de partículas suavizadas, considerado la base para una amplia gama de estudios de colisiones planetarias, para modelar diferentes escenarios de posibles impactos, velocidades, ángulos y composiciones de la colisión teorizada del cuerpo planetario con Plutón.

Los resultados mostraron que el cuerpo planetario probablemente chocó contra Plutón en un ángulo inclinado en lugar de de frente.

«El núcleo de Plutón es tan frío que el (cuerpo rocoso que chocó con el planeta enano) permaneció muy duro y no se derritió a pesar del calor del impacto, y gracias al ángulo de impacto y la baja velocidad, el núcleo derretido del impactador no se hunde en el núcleo de Plutón, pero permanece intacto como una salpicadura en él”, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Harry Ballantyne, investigador asociado de la Universidad de Berna en Suiza, en un comunicado de prensa.

Pero, ¿qué pasó con el cuerpo planetario después de que chocó con Plutón?

«En algún lugar debajo del Sputnik se encuentra el núcleo restante de otro cuerpo masivo, que Plutón nunca digirió por completo», dijo en un comunicado de prensa el coautor del estudio Erik Asphaug, profesor del Laboratorio Planetario y Lunar de la Universidad de Arizona.

La forma de lágrima del Sputnik Planitia es el resultado de la frigidez del núcleo de Plutón, así como de la velocidad relativamente baja del impacto en sí, descubrió el equipo. Otros tipos de impactos que fueron más rápidos y directos habrían creado una forma más simétrica.

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“Estamos acostumbrados a pensar en las colisiones planetarias como eventos increíblemente intensos cuyos detalles pueden ignorarse, excepto aspectos como la energía, el impulso y la densidad. Pero en el sistema solar distante, las velocidades son mucho más lentas y el hielo sólido es sólido, por lo que hay que ser mucho más preciso en los cálculos”, dijo Asphaug. «Ahí es donde comienza la diversión».

Mientras estudiaba la función cardíaca, el equipo también se centró en la estructura interna de Plutón. Un impacto temprano en la historia de Plutón habría creado un déficit de masa, provocando que Sputnik Planitia migrara lentamente hacia el polo norte del planeta enano con el tiempo, mientras el planeta aún se estaba formando. Esto se debe a que, según las leyes de la física, la cuenca es menos masiva que su entorno, explican los investigadores en el estudio.

Sin embargo, el Sputnik Planitia se encuentra cerca del ecuador del planeta enano.

Investigaciones anteriores han sugerido que Plutón podría tener un océano subsuperficial y, de ser así, la corteza helada sobre el océano subsuperficial sería más delgada en la región de Sputnik Planitia, creando una densa protuberancia de agua líquida y provocando una migración masiva hacia el ecuador”, señala el estudio. dijeron los autores.

Pero el nuevo estudio ofrece una explicación diferente para la ubicación de esta característica.

“En nuestras simulaciones, todo el manto primordial de Plutón queda ahuecado por el impacto, y cuando el material del núcleo del impactador salpica el núcleo de Plutón, crea un exceso de masa local que puede explicar la migración hacia el ecuador sin un océano subterráneo, o como mucho sin un océano subsuperficial muy delgado”, dijo el coautor del estudio, el Dr. Martin Jutzi, científico senior en investigación espacial y ciencias planetarias del Instituto de Física de la Universidad de Berna.

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Kelsi Singer, científica principal del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado, y co-investigadora principal adjunta de la misión New Horizons de la NASA, que no participó en el estudio, dijo que los autores hicieron un trabajo extenso en la exploración de modelos y el desarrollo de sus hipótesis. . , aunque le hubiera gustado ver “una conexión más estrecha con la evidencia geológica”.

«Por ejemplo, los autores sugieren que la parte sur de Sputnik Planitia es muy profunda, pero gran parte de la evidencia geológica se ha interpretado en el sentido de que el sur es menos profundo que el norte», dijo Singer.

Los investigadores creen que la nueva teoría sobre el núcleo de Plutón podría arrojar más luz sobre la formación del misterioso planeta enano. Los orígenes de Plutón siguen siendo oscuros ya que existe en el borde del sistema solar y sólo ha sido estudiado de cerca por la misión New Horizons.

«Plutón es un vasto país de las maravillas con una geología única y fascinante, por lo que siempre son útiles hipótesis más creativas para explicar esta geología», dijo Singer. “Lo que ayudaría a distinguir entre las diferentes hipótesis es más información sobre el subsuelo de Plutón. Sólo podemos lograrlo enviando una nave espacial a la órbita de Plutón, potencialmente con un radar capaz de mirar a través del hielo.

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Vea cómo el 'cometa diablo' se acerca al Sol en una explosiva eyección de masa coronal (vídeo)

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Vea cómo el 'cometa diablo' se acerca al Sol en una explosiva eyección de masa coronal (vídeo)

El observatorio solar espacial STEREO-A de la NASA está monitoreando de cerca el «cometa del diablo» 12P/Pons-Brooks mientras se prepara para realizar su máxima aproximación al sol, conocida como perihelio, el 21 de abril.

En esta secuencia, el cometa pasa cerca de Júpiter desde la perspectiva del observatorio, justo cuando se lanza al espacio una eyección de masa coronal (CME), una gran expulsión de plasma y campo magnético del Sol.

Las CME se forman de la misma manera que las erupciones solares: son el resultado de la torsión y realineación del campo magnético del sol, conocido como reconexión magnética. Cuando estas líneas de campo magnético se “enredan”, producen fuertes campos magnéticos localizados que pueden atravesar la superficie del Sol y liberar CME.

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Una animación que muestra el cometa 12P/Pons-Brooks brillando intensamente cerca de Júpiter cuando una gran CME es liberada del Sol el 12 de abril de 2024. (Crédito de la imagen: NASA STEREO/Edición de Steve Spaleta)
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