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MIRAR: El Telescopio Espacial Hubble muestra que los vientos en la Gran Mancha Roja de Júpiter se aceleran

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ARRIBA VIDEO: Hubble observa el cambio de la gran mancha roja de Júpiter.

(NASA) – Al igual que la velocidad de un piloto de carreras, los vientos en el «carril» más externo de la Gran Mancha Roja de Júpiter se están acelerando, un descubrimiento que solo fue posible gracias al Telescopio Espacial Hubble de la NASA, que ha observado el planeta durante más de una década. .

Los investigadores que analizaron los «informes de tormentas» regulares del Hubble encontraron que la velocidad promedio del viento justo dentro de los límites de la tormenta, conocida como anillo de alta velocidad, aumentó hasta en un 8%. 2009 a 2020. En contraste, los vientos cerca de la región roja más interna de el lugar se mueve mucho más lento, como alguien que navega perezosamente en una soleada tarde de domingo.

Las nubes de color púrpura de la tormenta masiva giran en sentido antihorario a velocidades superiores a las 400 millas por hora, y el vórtice es más grande que la Tierra misma. La mancha roja es legendaria en parte porque los humanos la han observado durante más de 150 años.

“Cuando vi los resultados por primera vez, pregunté ‘¿Tiene sentido esto? «Nadie ha visto esto antes», dijo Michael Wong de la Universidad de California en Berkeley, quien dirigió el análisis. «Pero es algo que solo el Hubble puede hacer. La longevidad y las continuas observaciones del Hubble hacen posible esta revelación».

Usamos satélites y aviones que orbitan la Tierra para seguir de cerca las grandes tormentas en la Tierra en tiempo real. «Comme nous n’avons pas d’avion chasseur de tempêtes à Jupiter, nous ne pouvons pas mesurer en continu les vents sur place», a expliqué Amy Simon du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, qui a contribué à la investigacion. «El Hubble es el único telescopio que tiene el tipo de cobertura temporal y resolución espacial que puede capturar los vientos de Júpiter con este detalle».

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Al analizar las imágenes tomadas por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA entre 2009 y 2020, los investigadores encontraron que la velocidad promedio del viento justo dentro de los límites de la Gran Mancha Roja, desencadenada por el círculo verde exterior, había aumentado hasta un 8% entre 2009 y 2020. y exceder las 400 millas por hora. Por el contrario, los vientos cerca de la región más interna de la tormenta, provocados por un anillo verde más pequeño, se mueven mucho más lento. Ambos se mueven en sentido antihorario.

El cambio en la velocidad del viento que midieron con el Hubble es de menos de 1,6 millas por hora por año terrestre. «Estamos hablando de un cambio tan pequeño que si no tuviera once años de datos del Hubble, no sabríamos que ha sucedido», dijo Simon. «Con Hubble, tenemos la precisión que necesitamos para detectar una tendencia». El monitoreo continuo de Hubble permite a los investigadores revisar y analizar sus datos con mucha precisión a medida que los agregan. Las características más pequeñas que el Hubble puede revelar en la tormenta tienen solo 105 millas de diámetro, aproximadamente el doble de la longitud del estado de Rhode Island.

“Descubrimos que la velocidad media del viento en la Gran Mancha Roja ha aumentado ligeramente durante la última década”, añadió Wong. «Tenemos un ejemplo en el que nuestro análisis del mapa de viento bidimensional reveló cambios abruptos en 2017 cuando hubo una gran tormenta de convección cerca».

Para analizar mejor la generosidad de los datos de Hubble, Wong adoptó un nuevo enfoque para su análisis de datos. Usó software para rastrear decenas a cientos de miles de vectores de viento (direcciones y velocidades) cada vez que el Hubble observaba a Júpiter. «Me dio un conjunto de métricas de velocidad mucho más consistente», explicó Wong. “También realicé una batería de pruebas estadísticas para confirmar si estaba justificado llamar a esto un aumento en la velocidad del viento. El es.»

¿Qué significa el aumento de velocidad? “Es difícil de diagnosticar porque el Hubble no puede ver muy bien el fondo de la tormenta. Todo lo que esté debajo de las nubes es invisible en los datos ”, explicó Wong. «Pero es un dato interesante que puede ayudarnos a comprender qué alimenta la Gran Mancha Roja y cómo mantiene la energía». Todavía queda mucho trabajo por hacer para comprenderlo completamente.

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Los astrónomos han continuado los estudios en curso del «rey» de las tormentas del sistema solar desde la década de 1870. La Gran Mancha Roja es un ascenso de materia desde el interior de Júpiter. Si se mira desde un lado, la tormenta tendría una estructura de pastel de bodas escalonada con nubes altas en el centro que caen en cascada hacia sus capas exteriores. Los astrónomos han notado que disminuye de tamaño y se vuelve más circular que ovalada en observaciones que abarcan más de un siglo. El diámetro actual es de 10,000 millas de diámetro, lo que significa que la Tierra aún podría ingresar.

Además de observar esta legendaria tormenta de larga duración, los investigadores observaron tormentas en otros planetas, incluido Neptuno, donde tienden a cruzar la superficie del planeta y desaparecer en tan solo unos años. Investigaciones como esta ayudan a los científicos no solo a aprender más sobre planetas individuales, sino también a sacar conclusiones sobre la física subyacente que impulsa y sostiene las tormentas planetarias.

La mayoría de los datos que respaldan esta investigación provienen del programa Hubble Outer Planets Atmospheres Legacy, que proporciona vistas globales anuales de los planetas exteriores del Hubble que permiten a los astrónomos buscar cambios en tormentas, vientos y nubes.

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Lanzamiento de SpaceX en el Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral: cómo verlo

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Enterrada en la Nebulosa Pata de Gato se encuentra una de las moléculas espaciales más grandes jamás observadas.

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Enterrada en la Nebulosa Pata de Gato se encuentra una de las moléculas espaciales más grandes jamás observadas.

Los científicos han descubierto una molécula espacial previamente desconocida mientras investigaban una región relativamente cercana de intenso nacimiento estelar, un punto cósmico a unos 5.550 años luz de distancia. Es parte de la Nebulosa Pata de Gato, también conocida como NGC 6334.

El equipo, dirigido por el estudiante graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Zachary Fried, examinó una sección de la nebulosa conocida como NGC 6334I con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Esto reveló la presencia de una molécula compleja conocida como 2-metoxietanol, que nunca antes se había observado en el mundo natural, aunque sus propiedades habían sido simuladas en laboratorios en la Tierra.

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La misión ClearSpace-1 cambia de objetivo en respuesta a una colisión de desechos espaciales

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La misión ClearSpace-1 cambia de objetivo en respuesta a una colisión de desechos espaciales

Imagen artística de Proba-1 en órbita ©ClearSpace

La misión de eliminación de desechos ClearSpace-1 cambió de objetivo después de detectar una colisión de desechos espaciales del objetivo con desechos imposibles de rastrear. Empresa de eliminación de desechos espaciales Espacio libre anunció la decisión el 24 de abril.

ClearSpace avanzó a la siguiente etapa de la misión ClearSpace-1 después de una revisión técnica y programática con el Agencia Espacial Europea (ESA). El objetivo de escombros se ha modificado para ajustar los requisitos de la misión, simplificar la estructura de su equipo industrial y reducir el riesgo.

Ahora se espera que la nueva misión ClearSpace-1 se encuentre con PROBA-1, una nave espacial de la ESA con capacidades totalmente autónomas que capturará y realizará una maniobra de disminución del perigeo en el veterano satélite espacial de 20 años. La misión utilizará un mecanismo de captura de cuatro brazos para agarrar el satélite cliente y luego reingresar de manera segura a la atmósfera de la Tierra, donde se quemará.

El objetivo inicial de la misión, un adaptador de carga útil VESPA que quedó en órbita durante el lanzamiento de Vega en 2013, era golpeado por otros desechos espaciales el año pasado.

La ESA ha permitido continuar con la fase preparatoria que será ejecutada por un consorcio liderado por la empresa alemana OHB SE, que suministrará el bus satélite y se encargará de la integración y lanzamiento del sistema. ClearSpace proporcionará liderazgo técnico en operaciones de proximidad y captura.

«Nos sentimos honrados de colaborar con OHB y permanecer a la vanguardia del servicio en órbita con la misión ClearSpace-1», dijo Luc Piguet, director ejecutivo de ClearSpace.

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