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Mujeres en el espacio los miércoles | Complejo para visitantes del Centro Espacial Kennedy

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Mujeres en el espacio los miércoles |  Complejo para visitantes del Centro Espacial Kennedy

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Miércoles de Mujeres en el Espacio
Brooke Hursh

12 de julio de 2023 14:00

viaje a marte

Como parte de la celebración de las mujeres en el espacio este verano, el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy recibe a académicos de la Fundación de Becas para Astronautas todos los miércoles de julio. Estas mujeres pioneras compartirán sus historias y los proyectos en los que están trabajando actualmente durante sus presentaciones.

12 de julio a las 2:00 p. m. dentro de Journey To Mars, lanzado por United Launch Alliance, escuche a Brooke Hursh. Es becaria de astronautas de Florida Tech 2021. Hursh tomará el tema complejo de la astrofísica y lo hará más fácil de entender. Además, conozca su trabajo en la misión OSIRIS-REx y su investigación en curso.

EL Miércoles de Mujeres en el Espacio ¡Las presentaciones están incluidas con la entrada!


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Miércoles de mujeres en el espacio – Brooke Hursh




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

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

Anoche (30 de abril), el sol desató una llamarada solar extremadamente poderosa, provocando cortes de radio generalizados en toda la región del Pacífico. La erupción alcanzó su punto máximo a las 19:46 EDT (23:46 GMT) y terminó poco después a las 19:58 EDT (23:58 GMT).

Erupciones solares son erupciones de el solque emiten intensas ráfagas de radiación electromagnética. Se crean cuando la energía magnética se acumula en la atmósfera solar y se libera. Las erupciones solares se clasifican por tamaño en grupos de letras, siendo la clase X la más potente. Luego están las bengalas de Clase M que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase X, seguidas por las bengalas de Clase C que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase M, las bengalas de Clase B son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase C y finalmente, las bengalas de Clase A que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase B y tienen sin consecuencias notables en la Tierra.

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

La forma en que pensamos sobre los rayos tiende a ser algo direccional. Desciende del cielo en nítidos chorros eléctricos, el símbolo mismo del poder de la tormenta.

Pero no siempre caen rayos, y los científicos acaban de realizar una primera medición que puede ayudarnos a comprender cómo se forma esta poderosa fuerza de la naturaleza.

En cierto tipo de rayo que cae hacia el cielo, llamado rayo positivo ascendente, un equipo dirigido por el astrofísico Toma Oregel-Chaumont del Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL) detectó y midió directamente la emisión de rayos x.

Los relámpagos positivos ascendentes son un tipo de relámpagos que comienzan con líderes cargados negativamente en un punto de gran altitud y se elevan gradualmente hacia el cielo para conectarse con una nube de tormenta antes de transferir una carga positiva al suelo. Y la detección de rayos X podría ayudar a mitigar los daños causados ​​por los rayos en todo el mundo.

«A nivel del mar, los rayos ascendentes son raros, pero podrían convertirse en el tipo dominante en altitudes elevadas». Oregel-Chaumont dice. «También pueden ser más dañinos porque durante un destello ascendente, el rayo permanece en contacto con una estructura por más tiempo que durante un destello descendente, dándole más tiempo para transferir la carga eléctrica».

Los rayos X son un conocido acompañamiento de los rayos. Los detectamos en destellos descendentes, de nube a tierra, y en destellos provocados por llamaradas, ambos durante la fase descendente negativa del aguijón líder. Y esto se detectó en la fase pico de relámpagos negativos ascendentes.

Pero según Oregel-Chaumont y su equipo, la detección de rayos X en la fase máxima de cuatro destellos positivos ascendentes que se originan en la Torre Säntis en Suiza es una nueva herramienta para comprender los rayos.

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«El mecanismo real por el cual los rayos se inician y propagan sigue siendo un misterio». ellos explican. «La observación de destellos ascendentes desde grandes estructuras como la Torre Säntis permite correlacionar las mediciones de rayos X con otras cantidades medidas simultáneamente, como observaciones por vídeo de alta velocidad y corrientes eléctricas».

Torre Santis en los Alpes de Appenzell. (EPFL)

La Torre Säntis tiene una ubicación privilegiada para el estudio de los rayos. Diseñada y utilizada como torre de telecomunicaciones y estación de monitoreo meteorológico, la estructura de 124 metros de altura (407 pies) se encuentra en la cima del Monte Säntis de 2.502 metros (8.209 pies) en los Alpes de Appenzell.

Sobresaliendo como un dedo en el cielo, es un objetivo principal para los rayos; de hecho, rayos de electricidad lo alcanzan unas 100 veces al año.

Debido a que es tan alto y tiene una vista clara desde las montañas cercanas, es un lugar excelente para registrar y analizar el comportamiento de los rayos. Los investigadores capturaron sus cuatro destellos ascendentes utilizando cámaras de alta velocidad; Incluso se grabó un destello a una impresionante velocidad de 24.000 fotogramas por segundo.

Estas cámaras permitieron a los investigadores diferenciar entre destellos ascendentes positivos que emiten rayos X y aquellos que no. La emisión de rayos X es muy breve, desaparece en el primer milisegundo después de la formación del líder y se correlaciona con cambios muy rápidos en el campo eléctrico, así como con la velocidad a la que cambia la corriente.

Según los investigadores, esto tiene implicaciones para mitigar el alcance de la destrucción causada por los rayos en las estructuras humanas.

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“Como físico, me gusta poder entender la teoría detrás de las observaciones, pero esta información también es importante para entender los rayos desde una perspectiva técnica” Oregel-Chaumont dice.

«Cada vez más estructuras de gran altitud, como turbinas eólicas y aviones, se construyen con materiales compuestos. Estos son menos conductores que metales como el aluminio, por lo que se calientan más, lo que los hace vulnerables a los daños causados ​​por los rayos dirigidos hacia arriba».

La investigación del equipo fue publicada en Informes científicos.

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La nave espacial Artemis II Orion de la NASA completa pruebas electromagnéticas en el Centro Espacial Kennedy

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La nave espacial Artemis II Orion de la NASA completa pruebas electromagnéticas en el Centro Espacial Kennedy

Su fuente número uno de noticias espaciales y de la NASA

Después de completar las pruebas de interferencia y compatibilidad electromagnética, la nave espacial Artemis II Orion regresa a la celda FAST mediante una grúa dentro del edificio de operaciones y cajas Neil A. Armstrong en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, el sábado 27 de abril de 2024. (Imagen de Amanda Stevenson, NASA)

(NASA) – El viernes 26 de abril, los ingenieros realizaron una serie de pruebas electromagnéticas en la tripulación integrada Orion y el módulo de servicio para la misión Artemis II de la NASA dentro del Edificio de Operaciones y Verificación (O&C) Neil A. Armstrong del Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida.

Durante las pruebas, los ingenieros sometieron la nave espacial a energía electromagnética utilizando guías de ondas, amplificadores y bocinas de antena dentro de una cámara de altitud.

La prueba verifica que todos los sistemas electrónicos de Orion pueden funcionar en sincronización y protege contra posibles fallos de funcionamiento causados ​​por perturbaciones electromagnéticas en el duro y complejo entorno del espacio.

Los ingenieros analizarán los datos recopilados durante las pruebas para garantizar que todos los sistemas de Orion no se vean afectados por la energía electromagnética y que la nave espacial esté lista para llevar a la tripulación a la Luna de forma segura.

El equipo devolvió la nave espacial al ensamblaje final y a las pruebas del sistema, o celda FAST dentro del edificio O&C, después de las pruebas electromagnéticas para seguir trabajando en pruebas de rendimiento adicionales dentro de la cámara de vacío a finales de este verano.

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