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Etiqueta: Ciencia espacial

Los astrónomos pueden haber descubierto el primer planeta fuera de nuestra galaxia

Los astrónomos podrían haber descubierto un exoplaneta del tamaño de Saturno utilizando el telescopio de rayos X Chandra de la NASA. PUBLICIDADUbicado a unos 28 millones de años luz de la Vía Láctea, es posible que los astrónomos hayan descubierto el primer planeta fuera de nuestra galaxia. El exoplaneta del tamaño de Saturno fue detectado por astrónomos utilizando el Telescopio de Rayos X Chandra de la NASA y se encontró que estaba ubicado en el Messier. 51 galaxia en forma de remolino, que orbita tanto una estrella muerta como una estrella masiva. Anteriormente se han descubierto más de 4.800 planetas orbitando otras estrellas en lugar del Sol, pero todos están ubicados dentro de la Vía Láctea. Estos nuevos hallazgos han sido documentados en la revista Nature Astronomy, y sugieren que podría haber muchos más exoplanetas extragalácticos esperando a ser encontrados. ¿Qué son los exoplanetas? Cada planeta de nuestro sistema solar orbita alrededor de un sol, mientras que cualquier planeta que orbita alrededor de otras estrellas, fuera de nuestro sistema solar, se conoce como exoplaneta. Los exoplanetas pueden ser extremadamente difíciles de detectar con telescopios debido al brillante resplandor de las estrellas que orbitan, por lo que los astrónomos buscan estrellas que exhiban efectos. “Una forma de buscar exoplanetas es buscar estrellas «tambaleantes» estrellas. Una estrella que tiene planetas no orbita perfectamente alrededor de su centro. Desde lejos, esta órbita descentrada hace que la estrella parezca tambalearse”, informa la NASA. Para este estudio en particular, los astrónomos obtuvieron sus resultados basándose en el método de tránsito, que puede explicarse cuando un planeta pasa por delante de su estrella. , una pequeña parte de la luz de la estrella se bloquea, lo que permite a los telescopios detectar un brillo tenue. El seguimiento de los cambios en el brillo de la estrella también puede ayudar a determinar el tamaño del exoplaneta en órbita y qué tan lejos está de su estrella. Rayos X extragalácticos binarias Se utilizó una técnica clave conocida como binarias de rayos X para detectar este nuevo exoplaneta. Las binarias de rayos X pueden descubrirse cuando una estrella de neutrones o un agujero negro roba material de una estrella viva que orbita muy cerca y se sobrecalienta hasta el punto de emitir rayos X brillantes. rayos. Esto hace que sea más fácil para los astrónomos detectar la presencia potencial de un planeta con la atenuación de la luz a medida que está en tránsito. El tránsito de rayos X de este exoplaneta en particular duró aproximadamente tres horas, durante las cuales la emisión de rayos X disminuyó a cero. Más datos son necesarioSe ha sugerido que la atenuación de la luz observada podría haber sido causada por una nube de gas o polvo que pasa frente a los rayos X, aunque los autores del estudio dijeron que esta explicación no es consistente con sus datos. Si bien los rayos X han sido Si bien han tenido éxito en ayudar a identificar exoplanetas dentro de la Vía Láctea, están menos equipados para mirar más allá de otras galaxias, y las distancias mayores reducen la cantidad de luz que llega al telescopio. Los datos del estudio también sugieren que al exoplaneta le toma alrededor de 70 años pasará nuevamente frente a su compañero binario, lo que significa que no será observable para estudiarlo nuevamente durante mucho tiempo. «Sabemos que estamos haciendo una afirmación emocionante y audaz, por lo que esperamos que otros astrónomos la observen con mucha atención», dijo La coautora del estudio, Julia Berndtsson, de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey. «Creemos que tenemos un argumento sólido y este proceso es cómo funciona la ciencia».

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La NASA está lanzando la nave espacial DART para estrellarse contra un asteroide. ¿Podría salvarnos del Armagedón?

La NASA está lanzando una nave espacial del tamaño de un carrito de golf para estrellarla contra un asteroide, lo que podría decirnos qué hacer si alguna vez golpeara la Tierra. La NASA lanzará el miércoles una misión extraordinaria para desviar levemente su curso de un asteroide. Si bien puede parecer la trama de una película de ciencia ficción que termina en tragedia, este primer experimento en el mundo real es seguro, dicen los científicos. Una nave espacial del tamaño de un carrito de golf despegará de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California el martes a las 22.20 p. m. PST (miércoles 7 a. m. CET) antes de viajar durante 10 meses en curso de colisión con un asteroide. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la misión, que es llamado DART (Prueba de redirección de doble asteroide). ¿Por qué necesitamos chocar contra un asteroide? El asteroide que será desviado de su curso está a seis millones de millas de distancia y no representa una amenaza para la Tierra ahora, dicen los científicos, y agregan que la misión DART no tampoco lo convierten en un peligro.»En primer lugar, estos asteroides no son una amenaza para la Tierra, no son un peligro para la Tierra», dijo Nancy Chabot, líder de coordinación de DART, Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. «No están en un camino para golpear la Tierra en un futuro previsible. Eso los convierte en un objetivo apropiado para una primera prueba. Pero lo que realmente hace que estos asteroides sean ideales para esta primera prueba es que se trata de un sistema de asteroides doble», dijo en una conferencia de prensa. Si bien el asteroide y la misión no representan ninguna amenaza para el planeta, los científicos quieren ver cómo cambia su dirección después de ser «La misión DART trata de demostrar la desviación de un asteroide, cambiar su curso y hacerlo golpeándolo con una nave espacial». dijo Andy Cheng, líder del equipo de investigación DART, Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, durante una conferencia de prensa. “Entonces, la nave espacial DART tiene que chocar contra el asteroide, luego DART tiene que medir la cantidad de desviación y luego queremos entender por qué se produjo esa desviación. acerca de cómo funciona. Por lo tanto, se trata de medir la transferencia de impulso», añadió. Los científicos dicen que esto podría ayudar en el futuro. ¿Qué pasará en la misión? Un cohete SpaceX Falcon 9 llevará a DART al espacio, que se dirigirá al asteroide Didymos, que gira alrededor del sol justo fuera de la trayectoria orbital de la Tierra.DART pasará unos 10 meses viajando hacia el asteroide, pero DART chocará contra el asteroide más pequeño de Didymos llamado Dimophos a una velocidad de aproximadamente 6,6 km/s.En resumen, la nave espacial apuntará al El asteroide más grande se orientará y en la última hora detectará y cambiará de rumbo hacia el más pequeño. Luego, los investigadores podrán medir los cambios en la relación orbital entre Dimorphos y Didymos, lo que les ayudará a calcular cómo esta táctica podría desviar un asteroide. de golpear la Tierra.¿Podría un asteroide golpear la Tierra algún día?La NASA ha rastreado casi todos los asteroides que podrían ser lo suficientemente grandes como para dañar la Tierra, pero si bien no hay asteroides grandes en camino en el futuro previsible que puedan cambiar la vida tal como la conocemos «Si un día se descubre un asteroide en curso de colisión con la Tierra, y tenemos una idea, aún no se han encontrado otros más pequeños que tienen el potencial de destruir una ciudad. «Si tenemos en cuenta qué tan grande es ese asteroide, qué tan rápido se acerca y cuándo impactará, ese tipo de información, entonces tendremos una idea de cuánto impulso necesitamos para hacer que ese asteroide no alcance la Tierra», dijo Cheng. ningún asteroide conocido de más de 140 m de tamaño tiene posibilidades significativas de chocar contra la Tierra durante los próximos 100 años; hasta octubre de 2021, solo alrededor del 40 por ciento de esos asteroides se habían encontrado. ¿Qué sucederá después de la misión? En 2024, la Agencia Espacial Europea Se espera que lance otra misión para viajar a los dos asteroides y observará el cráter de Dimorphos y determinará la masa del asteroide. Editor de vídeo • Aisling Ní Chúláin

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Dos años desde que se abrió el telescopio James Webb, esto es lo que nos ha enseñado sobre el universo

Dos años desde que se abrió el telescopio James Webb, esto es lo que nos ha enseñado sobre el universo | Daily Telegraph Reproduciendo ahora

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El meteorito que se estrelló en una entrada inglesa se encuentra ahora en el Museo de Historia Natural de Londres

El meteorito de 4.500 millones de años se estrelló frente a una casa en Winchcombe, Gloucestershire, en febrero de este año. PUBLICIDAD Un fragmento de escombros de 4.500 millones de años de antigüedad que se precipitó a la Tierra desde los confines exteriores de nuestro sistema solar se exhibió en el Museo de Historia Natural de Londres. Llamado Meteorito Winchcombe por la pequeña ciudad comercial inglesa en la que se estrelló en febrero. , los científicos dicen que este tipo de meteorito es increíblemente raro. Las imágenes de su llegada el 28 de febrero fueron capturadas por Richard Fleet de la Red de Observación de Meteoritos del Reino Unido antes de aterrizar en la entrada de Hannah Wilcock en Winchcombe. «Era el cierre máximo, así que no estaba Realmente hice algo esa noche, curiosamente», dijo Wilcock a los periodistas. «Y escuché algo romperse afuera. Tenía la ventana abierta, como hago a menudo por la noche, y he aquí, si no fuera un meteorito». El trozo de desechos espaciales de un tipo conocido como condrita carbonosa, algunos de los cuales contienen compuestos orgánicos y aminoácidos: los ingredientes esenciales para la vida. Helena Bates, curadora interina de meteoritos en el Museo de Historia Natural, dijo: «Está compuesto de cosas como minerales que contienen agua, lo que sugiere que en algún momento de su historia estuvo expuesto al agua.»Dondequiera que encontremos agua en la Tierra, encontramos vida. Por eso, el agua en nuestro sistema solar es algo que realmente nos interesa. Este meteorito podría responder algunas preguntas sobre de dónde vino el agua». El Museo de Historia Natural de Londres reabrirá sus puertas el lunes después de unos cinco meses de cierre debido a las restricciones del coronavirus. Es el cierre más largo en la historia del Museo desde la Segunda Guerra Mundial, y el lunes será la primera vez que el público vea el Meteorito Winchcombe.

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