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Nuevas imágenes del Tianwen-1 chino en Marte | Espacio

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El polo norte de Marte, fotografiado por el orbitador Tianwen-1 a una altitud de unos 340 km (211 millas). Imagen vía CNSA.

Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) publicado nuevas imágenes de la misión Tianwen-1 Mars a principios de este mes, 4 de marzo de 2021. La imagen en color muestra el polo norte de Marte, y las dos imágenes en blanco y negro muestran otras características sorprendentes de la superficie de Marte, adquiridas por otro Cámara de alta definición capaz de revelar detalles tan pequeños como 23 pies (7 metros).

El orbitador Tianwen-1 capturó estas imágenes a una altitud sobre Marte de unos 340 km. Esto es comparable a la altura de la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra (250 millas o 400 km).

Imagen en escala de grises con un cráter que contiene dunas a la izquierda / centro, algunos otros cráteres más pequeños y una cresta serpenteante.

Superficie de Marte vista desde la cámara de alta definición de Tianwen-1. La resolución de esta imagen es de 7 metros (23 pies). Imagen vía CNSA.

Tianwen-1 es la primera misión de exploración de Marte en China. Lleva el nombre de un antiguo poema chino que significa Preguntas celestiales. Fue lanzado en julio de 2020 desde Centro de lanzamiento espacial de Wenchang en la provincia china de Hainan, lanzamiento del programa de exploración planetaria del país. Este lanzamiento tuvo lugar en el misma ventana de lanzamiento en julio como otras dos misiones, la Esperanza de los Emiratos Árabes Unidos y La perseverancia de la NASA. Tianwen-1 llegó a la órbita alrededor de Marte el 10 de febrero de 2021, solo un día después de que la misión Hope también entrara con éxito en órbita alrededor del Planeta Rojo. La perseverancia llegó y aterrizó en la superficie de Marte ocho días después.

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China se convirtió así en la sexta nación / organización en llegar con éxito a nuestro vecino planeta rojo, después de Estados Unidos, India, la ex Unión Soviética, Europa (a través de la Agencia Espacial Europea) y los Emiratos Árabes Unidos.

Imagen en escala de grises de la superficie de un planeta, con pequeños cráteres y una zona montañosa en el lado izquierdo.

Superficie de Marte vista desde la cámara de alta definición de Tianwen-1. Imagen vía CNSA.

Al igual que Perseverance, la sonda Tianwen-1 tiene un módulo de aterrizaje que lleva un rover, y está programado para separarse del orbitador en mayo o junio de 2021, después de tres meses en órbita. Se espera que el módulo de aterrizaje aterrice en una gran llanura llamada Utopia Planitia que se encuentra en Utopia, la cuenca de impacto más grande del sistema solar. Aquí es también donde aterrizó una de las primeras misiones de exploración de Marte, Viking 2, en 1976. Después del aterrizaje, el módulo de aterrizaje desplegará una rampa para liberar el rover, que luego rodará hacia la superficie de Marte y comenzará la siguiente parte. de la misión. Si tiene éxito, China será el segundo país en desplegar un rover en Marte, el sexto después de los cinco anteriores de la NASA, y el tercer país, después de Estados Unidos y la Unión Soviética, en realizar un aterrizaje suave en su superficie.

El rover Tianwen-1 es más pequeño que Perseverance y pesa alrededor de 240 kg (530 libras), o aproximadamente una cuarta parte del rover Perseverance del tamaño de un SUV. Tiene seis ruedas y cuatro paneles solares, y puede moverse a una velocidad silenciosa de 200 metros por hora (poco más de una décima de milla por hora). Durante los tres meses previstos de trabajo en la superficie de Marte, utilizará sus seis instrumentos, que incluyen una cámara multiespectral, un radar de penetración terrestre y un medidor del tiempo, para recopilar datos para sus objetivos científicos.

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Incluyendo tanto el tiempo en órbita como el tiempo en la superficie, los objetivos científicos de Tianwen-1 incluyen mapear la geología y morfología de Marte para producir mapas de superficie, examinar la composición del suelo marciano y explorar la distribución del hielo de agua marciano. . También examinará la atmósfera de Marte, en particular la ionosfera del planeta. Puede encontrar una larga lista de los objetivos de la misión de Tianwen-1 en este artículo en Astronomía de la naturaleza.

Conclusión: a principios de este mes se publicaron imágenes de la superficie de Marte de la misión Tianwen-1 de China.

A través de CNSA

Teresa Wiegert

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Cancelado el lanzamiento final del cohete Delta IV Heavy justo antes del despegue

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Cancelado el lanzamiento final del cohete Delta IV Heavy justo antes del despegue

ACTUALIZACIÓN: El lanzamiento del cohete Delta IV Heavy se pospuso hasta el viernes 29 de marzo a la 1:37 p. m. EDT, debido a un problema con el gasoducto de nitrógeno. Live Science transmitirá en vivo el próximo intento de lanzamiento en ese momento. aquí está declaración completa publicado por United Launch Alliance:

«El lanzamiento de un United Launch Alliance Delta IV Heavy que transportaba la misión NROL-70 para la Oficina Nacional de Reconocimiento fue cancelado debido a un problema con el gasoducto de nitrógeno que proporciona presión neumática a los sistemas del vehículo de lanzamiento. El equipo ha iniciado operaciones para asegurar El lanzamiento está programado para el viernes 29 de marzo a la 1:37 p.m.EDT.

El último cohete Delta de United Launch Alliance (ULA) está programado para lanzarse mañana (29 de marzo) a las 13:37 ET (17:37 GMT) en una misión clasificada para la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) de los Estados Unidos, y Puedes verlo en vivo aquí.

El lanzamiento pondrá fin a 64 años de la flota de cohetes Delta, diseñados para transportar grandes cargas útiles al espacio. El cohete pesado Delta IV, que es el decimosexto de su tipo lanzado desde 2004, transportará carga secreta durante su despegue final desde el Complejo de Lanzamiento Espacial-37 en la estación espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

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Nueva imagen del agujero negro de la Vía Láctea muestra un campo magnético en espiral: NPR

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Nueva imagen del agujero negro de la Vía Láctea muestra un campo magnético en espiral: NPR

Por primera vez observamos el agujero negro de Sagitario A* en luz polarizada. La colaboración del Event Horizon Telescope dice que la imagen ofrece una nueva mirada al «campo magnético alrededor de la sombra del agujero negro» en el centro de la Vía Láctea.

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Por primera vez observamos el agujero negro de Sagitario A* en luz polarizada. La colaboración del Event Horizon Telescope dice que la imagen ofrece una nueva mirada al «campo magnético alrededor de la sombra del agujero negro» en el centro de la Vía Láctea.

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El agujero negro en el centro de nuestra galaxia ha sido comparado con un donut, y resulta que ese donut tiene remolinos. Los científicos compartieron una nueva imagen fascinante el miércoles, que muestra a Sagitario A* con un detalle sin precedentes. La imagen de luz polarizada muestra la estructura del campo magnético del agujero negro en forma de una llamativa espiral.

«Lo que estamos viendo ahora es que hay campos magnéticos fuertes, retorcidos y organizados cerca del agujero negro en el centro de la Vía Láctea», dijo Sara Issaoun, codirectora del proyecto y becaria Einstein en el programa de la Vía Láctea. Becas Hubble de la NASA. Centro Harvard y Smithsonian de Astrofísica, dijo en un declaración sobre la imagen.

La imagen captura lo que la colaboración del Event Horizon Telescope llama una «nueva vista del monstruo que acecha en el corazón de la Vía Láctea».

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La analogía del donut también se aplica a la distancia: debido a la distancia entre la Vía Láctea y la Tierra, mirarla desde nuestro planeta es como ver un donut en la superficie de la Luna.

Sagitario A*, también llamado a menudo Sgr A*, está aproximadamente a 27.000 años luz de la Tierra. La primera imagen del agujero negro supermasivo se publicó hace dos años y muestra gas brillante alrededor de un centro oscuro, y carece de los detalles de la nueva imagen.

El agujero negro supermasivo Sagitario A* es visible a la izquierda, en luz polarizada. La imagen central insertada muestra la emisión polarizada del centro de la Vía Láctea, capturada por SOFIA. La imagen de fondo muestra el mapeo de la emisión de polvo polarizado a través de la Vía Láctea realizado por la Colaboración Planck.

S. Issaoun, Colaboración EHT


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El agujero negro supermasivo Sagitario A* es visible a la izquierda, en luz polarizada. La imagen central insertada muestra la emisión polarizada del centro de la Vía Láctea, capturada por SOFIA. La imagen de fondo muestra el mapeo de la emisión de polvo polarizado a través de la Vía Láctea realizado por la Colaboración Planck.

S. Issaoun, Colaboración EHT

Se sabe que los agujeros negros son «efectivamente invisibles», como se muestra La NASA dice. Pero afectan significativamente el espacio que los rodea, más obviamente al crear un disco de acreción: un remolino de gas y material que orbita una región central oscura.

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La primera imagen de un agujero negro se publicó en 2019, cuando el proyecto Event Horizon Telescope compartió una imagen del agujero negro en el centro de la galaxia Messier 87 (M87), a unos 55 millones de años luz de la Tierra en el cúmulo de galaxias Virgo. . Aunque está más lejos, el agujero negro conocido como M87* es mucho más grande que Sagitario A*.

Cuando los investigadores compararon recientemente vistas de los dos agujeros negros en luz polarizada, quedaron sorprendidos por sus características comunes, siendo las más espectaculares estos remolinos.

«Además del hecho de que Sgr A* tiene una estructura de polarización sorprendentemente similar a la observada en el agujero negro M87*, mucho más grande y poderoso», dijo Issaoun, «hemos aprendido que los campos magnéticos fuertes y ordenados son esenciales para cómo funcionan los agujeros negros». Los agujeros interactúan con el gas y la materia que los rodea”.

Las imágenes lado a lado de M87* y Sagitario A* revelan que los agujeros negros supermasivos tienen estructuras de campo magnético similares, lo que sugiere que los procesos físicos que gobiernan los agujeros negros supermasivos pueden ser universales.

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Desde un punto de vista práctico, los agujeros negros presentan una diferencia sorprendente: mientras que M87* tiene la habilidad de permanecer estable, nuestro Sgr A* «cambia tan rápidamente que no se queda quieto para tomar fotografías», dijeron los investigadores en su comunicado de prensa. .

En el momento en que se capturaron las observaciones de Sgr A*, la colaboración del EHT estaba utilizando ocho telescopios en todo el mundo, uniéndolos para crear un instrumento del tamaño de un planeta, aunque virtual. Los resultados de su trabajo fueron publicados el miércoles en Cartas de la revista astrofísica..

Se espera que la colaboración observe a Sgr A* nuevamente en abril.

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¿Cuándo ocurre el eclipse solar en Michigan? Encuentra tu código postal

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