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¿Por qué la NASA quiere una zona horaria en la Luna? | noticias espaciales

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¿Por qué la NASA quiere una zona horaria en la Luna?  |  noticias espaciales

A la NASA se le ha encomendado la tarea de determinar una zona horaria estándar para la Luna, pero es más complicado de lo que piensas.

El gobierno de Estados Unidos ha encargado a su agencia espacial, la NASA, que establezca una zona horaria estándar para la Luna, que se conocerá como Tiempo Lunar Coordinado (CLT).

En un memorando publicado el 2 de abril, la Oficina de Política Científica y Tecnológica de Estados Unidos (OSTP) dijo: “Las agencias federales desarrollarán una estandarización del tiempo celeste con un enfoque inicial en la superficie lunar y las misiones que operan en el espacio cislunar. [the area within the moon’s orbit], con trazabilidad suficiente para soportar misiones a otros cuerpos celestes. «Trazabilidad» significa que el CLT se puede sincronizar con las zonas horarias de la Tierra.

La nota describía las siguientes características para el nuevo CLT:

  • Trazabilidad al Tiempo Universal Coordinado (UTC, un compromiso para los hablantes de inglés y francés);
  • Precisión suficiente para respaldar la navegación y la ciencia de precisión;
  • Resiliencia a la pérdida de contacto con la Tierra (lo que significa que el CLT puede operar independientemente de la Tierra); Y
  • Escalabilidad a entornos espaciales más allá del sistema Tierra-Luna (lo que significa que otras estaciones espaciales más allá de la Luna también podrían usar CLT).

No espere que sus aplicaciones de calendario y zona horaria favoritas ya tengan CLT como opción; La NASA tiene hasta finales de 2026 para crear el CLT.

¿Por qué la Luna necesita su propia zona horaria?

En pocas palabras, necesitamos un sistema fiable para la sincronización terrestre del «tiempo lunar», porque la gravedad más débil en la Luna hace que el tiempo pase allí un poco más rápido que en la Tierra: sólo 58,7 microsegundos (en un solo segundo hay 1 millón de microsegundos). más rápido en un tiempo récord. cada 24 horas terrestres.

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No es ciencia ficción, aunque es una característica principal de los éxitos de taquilla de Hollywood como Interstellar. Conocida como “dilatación del tiempo gravitacional”, el paso del tiempo está influenciado por la gravedad.

Aunque pequeñas, estas desviaciones temporales pueden provocar problemas de sincronización en los satélites y estaciones espaciales en órbita lunar.

Un funcionario anónimo de OSTP dijo a Reuters: “Imagínese si el mundo no sincronizara sus relojes al mismo tiempo: cuán perturbador podría ser eso y cuán difíciles se volverían las cosas cotidianas. »

¿Cómo podríamos saber la hora en la luna?

La Tierra utiliza UTC o Tiempo Universal Coordinado para sincronizar las zonas horarias de todo el mundo. La hora UTC está determinada por más de 400 relojes atómicos mantenidos en «laboratorios del tiempo» nacionales en aproximadamente 30 países de todo el mundo. Un reloj atómico utiliza las vibraciones de los átomos para lograr una precisión extrema en el seguimiento del tiempo.

Se colocarían relojes atómicos similares en la Luna para obtener una lectura precisa del tiempo.

reloj atómico
El funcionamiento interno de un reloj atómico estadounidense que da la hora con una precisión récord [File: Nate Phillips/NIST]

Conocido como posicionamiento, navegación y sincronización (PNT), este sistema de sincronización de precisión permite a los sistemas de comunicaciones medir y mantener una sincronización precisa. El Ordnance Survey, la organización británica que produce mapas desde 1791, explica que el NWP tiene tres elementos principales:

  • Posicionamiento: la capacidad de determinar con precisión la ubicación y orientación de uno, principalmente en dos dimensiones en un mapa impreso, aunque se puede determinar la orientación tridimensional si es necesario.
  • Navegación: la capacidad de determinar tanto la posición actual como la posición deseada (relativa o absoluta) y aplicar correcciones al rumbo, la orientación y la velocidad para alcanzar una posición deseada desde cualquier parte del mundo, desde el subsuelo (debajo de la superficie de la Tierra) hasta el superficie y de la superficie al espacio.
  • Cronometraje: la capacidad de mantener la hora exacta y precisa desde cualquier parte del mundo.
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¿Tiene la NASA planes para zonas horarias en otras partes del espacio?

Aunque no se mencionan zonas horarias en otros planetas, en 2019 la misión Reloj Atómico del Espacio Profundo (DSAC) de la NASA probó un reloj atómico para mejorar la navegación de las naves espaciales en espacios lejanos. La misión DSAC, a bordo del cohete Falcon Heavy de SpaceX, se lanzó el 22 de junio de 2019. El cohete probó el reloj atómico en órbita terrestre durante un año.

Por lo general, las naves espaciales mantienen la hora exacta enviando señales a los relojes atómicos de la Tierra, y luego la señal se envía de regreso a la nave espacial. Durante esta misión, se probó que el reloj atómico a bordo mantuviera la hora exacta sin depender de esta comunicación bidireccional entre la nave espacial y los relojes atómicos de la Tierra. La precisión de la sincronización está relacionada con lograr un posicionamiento preciso y, al mismo tiempo, ayudar a la nave espacial a alcanzar con éxito la ubicación prevista en el espacio.

Como explica el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el centro de exploración robótica del sistema solar: «Un sistema bidireccional que envía una señal desde la Tierra a una nave espacial, luego de regreso a la Tierra y luego de regreso a la nave espacial tardaría en promedio 40 minutos. . Imagínese si el GPS de su teléfono tardara 40 minutos en calcular su ubicación. Es posible que pierdas tu turno o que tengas varias salidas en la autopista antes de que te alcance. Si los humanos viajan al planeta rojo [Mars]Sería mejor si el sistema fuera unidireccional, lo que permitiría a los exploradores determinar inmediatamente su posición actual en lugar de esperar a que esa información llegue de la Tierra.

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La misión se completó con éxito en 2021, y el reloj atómico a bordo mantuvo la sincronización y el posicionamiento de navegación correctos.

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El Boeing Starliner llega a la plataforma de lanzamiento para el primer vuelo de astronautas el 6 de mayo (fotos)

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El Boeing Starliner llega a la plataforma de lanzamiento para el primer vuelo de astronautas el 6 de mayo (fotos)

CABO CAÑAVERAL — ¡Que Rocket Force esté contigo!

Un cohete Atlas V se desplegó en su plataforma de lanzamiento el sábado 4 de mayo, también Día de Star Wars, en la estación espacial de Cabo Cañaveral, días antes de su histórica primera misión con astronautas. En lo alto del propulsor de United Launch Alliance estaba la nave espacial Starliner de Boeing, que también realizará su primer vuelo con humanos a bordo después de su lanzamiento no antes del lunes 6 de mayo.

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Probablemente nos equivoquemos nuevamente sobre el T.Rex, según un nuevo estudio: ScienceAlert

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Probablemente nos equivoquemos nuevamente sobre el T.Rex, según un nuevo estudio: ScienceAlert

¿Estúpido idiota o músculo inteligente? El debate ha terminado Tirano saurio Rex La inteligencia continúa, con un nuevo artículo que se basa en la teoría original de que estos temibles gigantes no eran tan brillantes.

En 2023, un controvertido estudio sugirió que uno de los dinosaurios más infames del mundo, tirano-saurio RexPodría ser tan inteligente como los simios modernos, lo que provocó mucho escepticismo entre otros investigadores que ahora han presentado sus resultados.

«La posibilidad de que Tirano saurio Rex podría haber sido tan inteligente como un babuino es fascinante y aterrador, con el potencial de reinventar nuestra visión del pasado», explicar Darren Naish, paleontólogo de la Universidad de Southampton. «Pero nuestro estudio muestra cómo todos los datos que tenemos van en contra de esta idea».

Dirigido por el zoólogo Kai Caspar de Universidad Heinrich Heine en AlemaniaEl nuevo estudio encontró que las mediciones del tamaño del cerebro en el estudio de 2023 eran inexactas, lo que inflaba las estimaciones sobre cuántas neuronas los reptiles prehistóricos podían caber en sus cabezas, particularmente en el prosencéfalo.

Esta sobreestimación se debió principalmente al hecho de que el artículo original suponía Tirano saurio Rex El cerebro ocupaba la mayor parte del espacio endocraneal, lo que no ocurre en la mayoría de los dinosaurios, Naish explica en un artículo de blog.

Relación entre cerebro y masa corporal en vertebrados terrestres. los dinosaurios aman Tirano saurio Rex Tienen una proporción de tamaño cerebro-cuerpo similar a la de los reptiles vivos. (Gutiérrez-Ibáñez)

Además, Caspar y sus colegas sostienen que el número de neuronas no rastrea de manera confiable la inteligencia. Tomemos como ejemplo a los pájaros: durante mucho tiempo se pensó que el tamaño pequeño de su cabeza significaba que tenían menos neuronas y, por lo tanto, no eran muy inteligentes.

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Pero desde entonces hemos aprendido que aves como los cuervos pueden superar a los primates en ciertas tareas cognitivas a pesar de tener cabezas más pequeñas, lo que lleva a la conclusión de que otros factores además del tamaño del cerebro, como los patrones de conectividad, desempeñan un papel muy importante en la determinación de la inteligencia.

«Argumentamos que no es una buena práctica predecir la inteligencia en especies extintas cuando lo único que tenemos es la cantidad de neuronas reconstruidas a partir de endocasts». dicho Casper.

En cambio, se necesitan múltiples fuentes de datos, desde anatomía hasta pistas sobre el comportamiento y más comparaciones con los animales modernos, para hacer estimaciones más precisas sobre las inteligencias prehistóricas.

«Se necesita una comprensión significativamente mejorada de la relación entre el número de neuronas y otras variables biológicas, particularmente el rendimiento cognitivo, en los animales existentes» antes de que puedan ocurrir predicciones más precisas, dijo el equipo. argumenta en su artículo.

Árbol de relaciones entre reptiles, dinosaurios y aves así como su complejidad cerebral
Las relaciones entre grupos de reptiles, así como una representación de su complejidad cerebral, muestran que los cerebros de los tiranosaurios no son tan diferentes de los de los crocodilomorfos. (Caspar et al., El archivo anatómico2024).

Entonces, ¿dónde deja eso a la Tirano saurio Rex?

La evidencia conductual reciente sugiere que los famosos reptiles prehistóricos pueden haber sido sorprendentemente sociales, cazar en manadaspero esto no es suficiente para sugerir inteligencia a nivel de primates.

«Se parecían más a cocodrilos gigantes e inteligentes, y eso es igualmente fascinante». concluye Naish.

Esta investigación fue publicada en El archivo anatómico.

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido
Agrandar / Impresión artística de una gloria en el exoplaneta WASP-76b.

¿Existen arcoíris en mundos distantes? Muchos fenómenos que ocurren en la Tierra, como la lluvia, los huracanes y la aurora boreal, también ocurren en otros planetas de nuestro sistema solar si las condiciones son adecuadas. Ahora tenemos evidencia desde fuera de nuestro sistema solar de que un exoplaneta particularmente extraño podría incluso mostrar algo parecido a un arco iris.

Un fenómeno llamado «gloria», que aparece en el cielo como un halo de colores, se produce cuando la luz incide en nubes formadas por una sustancia homogénea en forma de gotas esféricas. Esta podría ser la explicación de un misterio relacionado con las observaciones del exoplaneta WASP-76B. También se observó que este planeta, un gigante gaseoso en llamas que experimenta lluvias de hierro fundido, tiene más luz en su terminador oriental (una línea utilizada para separar el lado diurno del lado nocturno) que en su terminador occidental. ¿Por qué había más luz en un lado del planeta?

Después de observarla con el telescopio espacial CHEOPS y luego combinarla con observaciones anteriores del Hubble, Spitzer y TESS, un equipo de investigadores de la ESA y la Universidad de Berna en Suiza cree ahora que la razón más probable de esta luz adicional es una gloria. .

Mira la luz

Durante tres años, CHEOPS llevó a cabo 23 observaciones de WASP-76B en luz visible e infrarroja. Estos incluyen curvas de fasetránsitos y eclipses secundarios. Las curvas de fase son observaciones continuas que siguen la revolución completa de un planeta y muestran cambios en su fase o en la parte de su lado iluminado que mira al telescopio. El telescopio puede ver este lado más o menos a medida que el planeta orbita su estrella. Las curvas de fase pueden determinar el cambio en el brillo total del planeta y la estrella a medida que el planeta gira.

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Los eclipses secundarios ocurren cuando un planeta pasa detrás de su estrella anfitriona y es eclipsado por ella. La luz vista durante un eclipse de este tipo se puede comparar con la luz total antes y después de la ocultación para darnos una idea de la luz reflejada por el planeta. Los Júpiter calientes como WASP-76B se observan comúnmente durante los eclipses secundarios.

Las observaciones de las curvas de fase pueden continuar a medida que el planeta eclipsa a su estrella. Mientras observaba la curva de fase de WASP-76B, CHEOPS vio un exceso de luz previa al eclipse en su lado nocturno. Esto también se había observado en la curva de fase TESS y en las observaciones del eclipse secundario realizadas anteriormente.

¿El fin del arcoíris?

Una ventaja de WASP-76b es que es un Júpiter ultracaliente, por lo que al menos su lado diurno no presenta las nubes y nieblas que a menudo oscurecen las atmósferas de los Júpiter calientes y fríos. Esto hace que las emisiones al aire sean mucho más fáciles de detectar. Que ya habíamos observado una asimetría en el contenido de hierro entre los terminadores del lado diurno y del lado nocturno, descubierta en un estudio previo, hizo que el planeta fuera particularmente intrigante. No había mucho gas de hierro en la atmósfera superior de la rama diurna en comparación con la de la rama nocturna. Probablemente esto se deba a que llueve hierro en el lado diurno de WASP-76b, que luego se condensa en nubes de hierro en el lado nocturno.

Las observaciones de Hubble sugieren que la inversión térmica (cuando el aire cerca de la superficie de un planeta comienza a enfriarse) estaba ocurriendo en el lado nocturno. El enfriamiento en ese lado causaría la condensación del hierro que previamente se había condensado en nubes, llovió en el lado del día y luego se evaporó por el intenso calor. Entonces, las gotas de hierro líquido pueden formar nubes.

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Estas nubes son fundamentales ya que la luz de la estrella anfitriona, reflejada por estas gotas en estas nubes, puede crear un efecto de gloria.

«Para explicar la observación con el efecto Gloria se necesitarían gotas esféricas de aerosoles y nubes altamente reflectantes y de forma esférica sobre el hemisferio oriental del planeta», dijeron los investigadores en un artículo publicado recientemente en Astronomy & Astrophysics.

Glorias ya se han visto fuera de la Tierra. También se sabe que se forman en nubes de Venus. Al igual que WASP-76b, en Venus se observó más luz previa al eclipse. Entonces, aunque la gloria es casi definitiva para el exoplaneta, futuras observaciones con un telescopio más potente podrían ayudar a determinar qué tan similar es el fenómeno de WASP-76 al de WASP-76b. Venus. Si coinciden, será la primera gloria jamás observada en un exoplaneta.

Si futuras investigaciones encuentran una manera precisa de determinar si realmente es una gloria, estos fenómenos podrían decirnos más sobre la composición atmosférica de los exoplanetas, en función de los tipos de elementos o moléculas sobre los que se refleja la luz. Incluso podrían delatar la presencia de agua, lo que podría significar habitabilidad. Aunque la supuesta gloria de WASP-76b no se ha demostrado definitivamente, es todo menos un arco iris en la oscuridad.

Astronomía y astrofísica, 2024. DOI: 10.1051/0004-6361/202348270

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