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Mars Express detecta un terreno caótico cerca de Valles Marineris | Ciencia planetaria, exploración espacial

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la Cámara estéreo de alta resolución (HRSC) a bordo Mars Express Orbiter de la ESA imaginó un paisaje fascinante cerca del principal sistema de cañones de Valles Marineris en el Planeta Rojo.

Esta imagen de cámara estéreo de alta resolución (HRSC) a bordo del Mars Express de la ESA muestra cráteres, valles y terreno caótico en Pyrrhae Regio, Marte. El terreno caótico se forma como una capa subterránea en movimiento de hielo derretido y sedimentos que hace que la superficie de arriba colapse. En el terreno caótico que se ve aquí, el hielo se derritió, el agua resultante se drenó y varios bloques rotos dispares quedaron en pie en cavidades ahora vacías (que una vez albergaron hielo). Esta imagen incluye datos recopilados por HRSC el 3 de agosto de 2020. Crédito de la imagen: ESA / DLR / FU Berlin / CC BY-SA 3.0 IGO.

Valles Marineris es un vasto sistema de cañones que corre a lo largo del ecuador marciano, al este de la región de Tharsis.

Tiene 4.000 km (2.500 millas) de largo y alcanza profundidades de hasta 7 km (4 millas), unas 10 veces más largas y 5 veces más profundas que el Gran Cañón de Arizona.

Incluye una gran cantidad de grietas, canales, flujos, fracturas y pequeños signos de flujo (como agua, hielo, lava o escombros).

Valles Marineris es una cicatriz imperdible en la cara de Marte, y se cree que se formó cuando la corteza del planeta se estiró por la actividad volcánica cercana, lo que provocó que se rasgara y se agrietara antes de romperse. colapso en los profundos canales que vemos hoy.

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Estos canales fueron moldeados y erosionados por los flujos de agua, deslizamientos de tierra y otros procesos erosivos, las naves espaciales, incluida Mars Express, espiaron señales de que existía agua en partes de Valles Marineris. en un pasado relativamente reciente.

Vista en perspectiva del terreno caótico en Pyrrhae Regio, marzo.  Crédito de la imagen: ESA / DLR / FU Berlin / CC BY-SA 3.0 IGO.

Vista en perspectiva del terreno caótico en Pyrrhae Regio, marzo. Crédito de la imagen: ESA / DLR / FU Berlin / CC BY-SA 3.0 IGO.

La nueva imagen del instrumento HRSC de Mars Express muestra un «terreno caótico» en Pyrrhae Regio, un área al sur de Eos Chasma, una rama oriental del sistema Valles Marineris.

A la izquierda del cuadro se puede ver una dispersión de cráteres de impacto, formados cuando los cuerpos entrantes del espacio chocan con la superficie de Marte.

El fondo de la cuenca más grande y más alta se extiende por unos 40 km (25 millas) y contiene fracturas y marcas que se formaron justo después del cráter mismo.

Se cree que la roca caliente y fundida fue arrojada durante la colisión que formó el cráter, después de lo cual se enfrió y se asentó para formar las cicatrices visibles aquí.

Hacia la mitad del marco, la superficie es relativamente lisa y sin rasgos distintivos; sin embargo, dos canales anchos se abrieron paso a través del paisaje y se pueden ver como hendiduras sinuosas y ramificadas en el terreno circundante.

Los valles están unidos en su extremo derecho a la estrella real en la imagen: un parche de tierra hundido, desigual y con cicatrices conocido como terreno caótico.

El terreno caótico, como su nombre indica, parece irregular y confuso, y se cree que se forma cuando el hielo y los sedimentos subterráneos comienzan a derretirse y desplazarse.

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Esta capa cambiante hace que la superficie de arriba colapse, un colapso que puede ocurrir rápida y catastróficamente cuando el agua fluye rápidamente a través del regolito marciano.

El hielo puede desencadenarse para derretirse al calentar eventos como los flujos de lava volcánica, el magmatismo debajo de la superficie, los impactos de grandes meteoritos o el cambio climático.

En el terreno caótico que se ve aquí, el hielo se derritió, el agua resultante se escurrió y varios bloques rotos dispares quedaron en pie en las cavidades ahora vacías.

Sorprendentemente, el suelo de estas cavidades está a unos 4 km (2,5 millas) por debajo del suelo más plano cerca de los cráteres de la izquierda.

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SpaceX lanza el cohete Falcon 9 en la misión Starlink desde el Centro Espacial Kennedy – Spaceflight Now

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SpaceX lanza el cohete Falcon 9 en la misión Starlink desde el Centro Espacial Kennedy – Spaceflight Now
Un cohete SpaceX Falcon 9 despega de la plataforma de lanzamiento en el Complejo de Lanzamiento 39A, como se captura en este video tomado el 17 de abril de 2024. Imagen: Adam Bernstein/Spaceflight Now

SpaceX completó su lanzamiento final del Falcon 9 desde la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA el miércoles por la noche. La misión Starlink 6-51 tuvo lugar aproximadamente una semana y media después de lanzar su primera misión de viaje compartido Bandwagon-1 desde esa misma plataforma de lanzamiento.

El despegue del cohete Falcon 9 tuvo lugar a las 5:26 p. m. EDT (9:26 p. m. UTC), abriendo una ventana de lanzamiento de aproximadamente cuatro horas.

Con este lanzamiento, SpaceX está ahora a un vuelo de igualar el número total de misiones del Transbordador Espacial desde esta histórica plataforma de lanzamiento. Este es el vuelo número 81 de un cohete Falcon, en comparación con los 82 vuelos en total.

Ha habido un total de 174 vuelos orbitales del LC-39A. Nueve de ellos eran cohetes Falcon Heavy, y los 72 restantes eran cohetes Falcon 9. También ha habido 11 lanzamientos de Saturn 5 desde esta plataforma.

El propulsor de primera etapa Falcon 9 que respalda esta misión, número de cola B1077 en la flota de SpaceX, se lanzó por duodécima vez. Anteriormente apoyó misiones como el vuelo Crew-5 para el Programa de tripulación comercial de la NASA, el satélite geoestacionario GPS 3 Space Vehicle 06 y una nave espacial Northrop Grumman Cygnus en la misión NG-20 a la Estación Espacial Internacional.

Aproximadamente 8,5 minutos después del despegue, B1077 aterrizó en el dron SpaceX, “Simplemente lea las instrucciones”. Este es el aterrizaje número 78 de JRTI y el aterrizaje número 298 de SpaceX hasta la fecha. Esto se produce pocos días después de que el B1062 alcanzara el estatus de líder de vuelo con 20 lanzamientos en total.

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Los 23 satélites Starlink a bordo se suman a los 5.809 actualmente en órbita, según el astrónomo y experto en seguimiento orbital Jonathan McDowell. SpaceX ha lanzado 564 satélites Starlink en lo que va de 2024 y este será su vuelo número 26 este año para agregar más.

El cohete Falcon 9 que apoya la misión Starlink 6-51 se eleva hacia los cielos de Florida mientras un avión de Tui Airways pasa a una distancia segura. Imagen: Michael Cain/Spaceflight Now
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El 'impactante' descubrimiento del JWST podría insinuar una exoluna oculta alrededor de una 'estrella fallida'

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El 'impactante' descubrimiento del JWST podría insinuar una exoluna oculta alrededor de una 'estrella fallida'

Utilizando el Telescopio Espacial James Webb (JWST), los astrónomos han hecho el sorprendente descubrimiento de emisiones de metano provenientes de una enana marrón o «estrella fallida».

El descubrimiento sugiere que la enana marrón exhibe auroras e incluso podría estar orbitada por una exoluna no descubierta, dijeron los investigadores.

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Urano y Neptuno no están hechos de lo que pensábamos, según un nuevo estudio

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Urano y Neptuno no están hechos de lo que pensábamos, según un nuevo estudio

Los astrónomos han creído durante mucho tiempo que los gigantes de hielo Urano y Neptuno son ricos en agua helada. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que también podrían contener toneladas de hielo de metano.

Los resultados podrían ayudar a resolver el enigma sobre cómo se formaron estos mundos helados.

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