08 junio 2011

Impacto entre asteroides




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A finales del 2010 el asteroide 596 Scheila, cuando viajaba a unos 218 millones de kilómetros de la Tierra, fue golpeado por un cuerpo desconocido. Una semana después, los astrónomos notaron que el asteroide se había iluminado de forma inesperada, llegando a exhibir una estela o cola por un breve periodo de tiempo. Dos estudios independientes han llegado a la misma conclusión: Todo apunta a que los cambios experimentados por Scheila se debieron a que el asteroide recibió el impacto de otro mucho más pequeño.

Los asteroides son cuerpos rocosos considerados como "material sobrante" de la formación del sistema solar hace aproximadamente 4.600 millones de años, y de su evolución inicial. Millones orbitan alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter, en el cinturón principal de asteroides. Scheila tiene cerca de un centenar de kilómetros de diámetro medio y completa una vuelta alrededor del Sol cada cinco años.

El asteroide 596 Scheila llegó a exhibir una estela o cola por un breve periodo de tiempo.


El 11 de diciembre de 2010, las imágenes de la Universidad de Investigación de Catalina en Arizona revelaron a Sheila dos veces más brillante de lo que se esperaba, sumergida en un débil resplandor. También un equipo de científicos dirigido desde la Universidad de Maryland, incluyendo a Dennis Bodewits y Michael Kelley, estudió los penachos de material desprendido del asteroide, utilizando para ello el satélite Swift de la NASA. Un equipo diferente, encabezado por David Jewitt y otros especialistas de la Universidad de California en Los Ángeles, usó el Telescopio Espacial Hubble de la NASA para estudiar la explosión. Los investigadores deducen que el estallido se produjo entre el 11 de noviembre y el 3 de diciembre.





Los datos de los dos estudios permiten deducir que un asteroide pequeño, de unos 30 metros de diámetro y que era desconocido, impactó a una velocidad de casi 18.000 kilómetros por hora contra la superficie de Scheila, en un ángulo de menos de 30 grados, dejando un cráter de unos 300 metros de diámetro. Los investigadores estiman que el choque expulsó más de 660.000 toneladas de polvo. La nube de polvo que se separó se desvaneció para el 27 de diciembre 2010.

La nube de polvo alrededor de Scheila podría ser 10.000 veces más masiva que la expulsada del cometa Tempel 1 durante la misión Deep Impact (Impacto Profundo) de la NASA, que, como su nombre sugiere, consistió en hacer impactar a una velocidad de 10,2 kilómetros por segundo un proyectil de unos 370 kilogramos de peso contra el cometa, para poder estudiar los efectos y deducir características físicas y químicas del astro. La energía del impacto fue como la de una pequeña bomba atómica de casi 5 kilotones. En aquel experimento también participó de forma destacada la Universidad de Maryland.

Fuente: Noticias de la Ciencia

Impactos sobre el asteroide.


El impacto dejó un cráter de unos 300 metros de diámetro (Al centro).


Quantum opina:

Scheila fue descubierto por el astrónomo August Kopff desde el observatorio de Heidelberg (Alemania), el 21 de febrero de 1906. Su designación provisional era 1906 UA y fue el asteroide número 596. Este asteroide vive como todos los de su familia en el cinturón de asteroides entre las orbitas de MARTE Y JUPITER. Era un asteroide al uso, hasta que el 11 de diciembre incrementó su brillo y fue generando una cola o lo que es lo mismo se estaba comportando como un cometa. ¿A qué se debe este cambio?

La respuesta nos remonta al año 1979, cuando se descubrió un asteroide al cual denominaron 1979 OW7, y que posteriormente se perdió de vista hasta que, nuevamente reapareció (1996) recibiendo entonces el nombre de 1996 N2; sin embargo, algo más que su nombre había cambiado ya que sorprendentemente mostraba una evidente actividad cometaria. Volvió a aparecer en el 2002 con la misma actividad.

Al principio para explicar el suceso se dijo que podría ser algún impacto con otro asteroide y que los restos lanzados podría dar la sensación de una cola, pero fue en una segunda ocasión cuando se pudo confirmar la realidad de lo que pasaba. En un análisis de las fotos de los satélites Hubble y Swift de la NASA, se encontraron las pruebas del choque en imágenes tomadas una semana después del evento. Se había producido el impacto entre dos asteroides.

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07 junio 2011

Rosetta se apagará totalmente hasta 2014




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El 8 de junio 2011 será la primera oportunidad de poner a la sonda Rosetta de la ESA a hibernar durante 31 meses, en el que será el tramo más solitario de su viaje de 10 años al cometa 67-P, a 1000 millones de kilómetros de la Tierra. Los controladores de la misión en el ESOC, el Centro Europeo de Operaciones Espaciales de la ESA, tienen previsto enviar esta semana el comando que pondrá a la sonda en modo de hibernación, en el que será uno de los momentos más dramáticos del largo viaje de Rosetta hacia el cometa 67-P/Churyumov-Gerasimenko.

Este comando iniciará el proceso de apagado del satélite, en el que se desconectarán prácticamente todos los sistemas de a bordo, incluso las comunicaciones y el control de actitud. Los instrumentos científicos de Rosetta ya se habían desconectado uno a uno durante los cuatro primeros meses de este año.



“Rosetta se está alejando del Sol, y dentro de poco simplemente no recibirá suficiente energía como para mantener todos sus sistemas encendidos”, explica Paolo Ferri, Director de la División de Operaciones de las Misiones Solares y Planetarias del ESOC.

“Ya marcó un récord en julio de 2010, cuando se encontraba a 400 millones de kilómetros del Sol, convirtiéndose en el primer satélite en operar a esa distancia empleando únicamente energía solar. Rosetta duplicará su propio récord durante el periodo de hibernación”.

Secuencia de imágenes tomada por la sonda Rosetta al pasar por la Tierra.


Apagado virtual de todo el satélite

Los únicos dispositivos que permanecerán encendidos a bordo de Rosetta serán el ordenador de a bordo y varios calentadores, que se conectarán automáticamente de forma periódica para evitar que el satélite se congele mientras se aleja de 660 a 790 millones de kilómetros del Sol.

Antes de entrar en hibernación, Rosetta orientará sus paneles solares al Sol y comenzará a girar lentamente sobre si mismo para estabilizar su trayectoria.

La ventana para enviar el comando de hibernación se abre el día 8 de junio, tan pronto como se reciba el último informe de estado del satélite. Cuando entre en hibernación, la sonda no enviará o recibirá ninguna señal hasta el año 2014; el ordenador de a bordo se encargará de contar las 136 semanas que durará esta fase.

Se espera que la sonda Rosetta alcance al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko en mayo 2014.

Un despertador en el espacio profundo

El ordenador despertará al satélite el día 20 de enero de 2014 a las 10:00 GMT. Siete horas más tarde, Rosetta enviará una señal de confirmación al equipo de control del vuelo.

“Hace tiempo que empezamos a preparar esta maniobra, es una fase bastante compleja”, aclara Andrea Accomazzo, Responsable de las Operaciones del Satélite en el ESOC.

“Es un momento muy emotivo para el equipo de control del vuelo: básicamente estamos apagando el satélite. Todos estamos deseando que llegue el día 20 de enero de 2014, y que se despierte de nuevo”.

Fuente: ESA

Cometas y asteroides visitados por sondas espaciales.


Quantum opina:

Rosetta es una misión europea destinada a estudiar el cometa Churyumov-Gerasimenko a través de un viaje de 11 años que comenzó el 5 de marzo de 2004. Para poder alcanzar su objetivo ha tenido que realizar tres asistencias gravitatorias con la Tierra y una con Marte. En el camino estudió el asteroide 2867 Steins (septiembre 2008) y al asteroide 21 Lutetia (Julio 2010).

Una vez esté en la órbita del cometa, tras un largo periplo de 10 años y de 6,5 millones de kilómetros, lo observará durante 18 meses con la ayuda también de un módulo de aterrizaje, un pequeño robot que lleva a bordo llamado “Philae”, que se instalará en su núcleo helado.

Gracias a su maniobra en torno a la Tierra, Rosetta ha adquirido suficiente energía orbital para alcanzar el cometa, aprovechando entonces el modo de hibernación profunda para realizar el tramo más frío de su viaje, llegar al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko en mayo 2014.

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El Sistema Solar contiene más agua de lo que se estimaba




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El descubrimiento de pequeñas cantidades de agua helada y sustancias orgánicas complejas en los asteroides 65 Cybele y 24 Themis, unido al hecho de que se encuentren en una misma región, sugiere que nuestro Sistema Solar contiene más agua de lo que se estimaba anteriormente. Así, quienes defienden que el agua llegó a la Tierra a través de asteroides helados y cometas que chocaron contra el planeta, tienen una nueva evidencia con la que trabajar.

Cybele es el segundo objeto de estas características observado en el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter, tras el descubrimiento de hielo de agua y orgánicos en la superficie de 24 Themis. La presencia de estos materiales en sendos asteroides, observados por el mismo equipo, sugiere además que los cuerpos que están en la región interna del Sistema Solar (a distancias menores que la distancia a Júpiter) contienen más agua de lo que se pensaba hasta el momento. Las conclusiones del trabajo aparecen publicadas en 'Astronomy & Astrophysics'.

En la margen superior derecha se puede observar el paso del asteroide 65 Cybele.


A poco menos de 479 millones de kilómetros de la Tierra (3,4 unidades astronómicas), el anillo de asteroides entre Marte y Júpiter está compuesto de material que nunca llegó a acumularse para formar un planeta debido a las perturbaciones gravitatorias que ejerce Júpiter sobre esa zona. Los cuerpos, asteroides en su mayor parte, tienen una composición muy diversa (desde arcillas a minerales como feldespatos y metales como hierro y níquel) a la que hay que añadir agua y moléculas orgánicas. "Al igual que 24 Themis, 65 Cybele está cubierto por una capa fina y granulada de silicatos anhídridos mezclados con pequeñas cantidades de hielo de agua y sustancias orgánicas complejas", explica el investigador del IAC, Javier Licandro, primer autor del estudio.

Por su composición, 65 Cybele forma parte de la categoría de asteroides primitivos. "Los silicatos que lo forman no han sido modificados significativamente desde el inicio del Sistema Solar", apunta el astrofísico. El trabajo aporta nuevas pruebas para demostrar hipótesis que lanzaron en su anterior estudio, publicado en dos artículos en la revista 'Nature'.

Asteroides más importantes en el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter.


"Se ha detectado agua en casi todos los cuerpos que hay a partir de Júpiter. Lo particular del hallazgo es que se ha encontrado hielo a una distancia relativamente próxima a nuestro planeta, unas tres unidades astronómicas (más de 448 millones de kilómetros de la Tierra). Pero, sin duda, lo relevante es que se ha detectado agua en asteroides", señala el investigador del IAC. Y añade: "Conocíamos que Ceres, también ubicado en el Cinturón de Asteroides, tiene agua en el interior. Pero Ceres es un cuerpo atípico, un planeta enano, que ha sobrevivido con la misma forma que tenía hace más de 4.000 millones de años".

El hallazgo de hielo de agua y de orgánicos en la superficie de 65 Cybele y 24 Thermis es el principio de la que puede ser una larga lista de asteroides con presencia de agua helada en su superficie. "Es muy probable que un gran número de los miles y miles de asteroides que están a más de tres unidades astronómicas de la Tierra tengan hielo de agua, por lo que es de esperar que se descubran muchos más con un contenido significativo de agua y orgánicos en sus superficies", subraya el investigador del IAC.

Además de agua, sendos asteroides albergan en su composición compuestos que parecen corresponderse con moléculas complejas de orgánicos, tanto aromáticos como alifácticos. "La existencia de agua en los asteroides, unido a los componentes orgánicos sugiere que buena parte del agua y de los elementos orgánicos terrestres provienen de asteroides que han chocado con la Tierra. Se trata de los pilares sobre los que se construyó la vida en nuestro planeta", concluye Licandro.

Fuente: Europa Press


Asteroide 65 Cybele, en la margen inferior derecha.


Quantum opina:

La presencia de hielo en un asteroide del cinturón principal es una posible respuesta al planteamiento acerca del origen del agua en nuestro planeta. La Tierra se encuentra demasiado cerca del Sol para que el vapor de agua pudiera condensarse en hielo, como ocurre en los asteroides. Para explicar el posible origen del vapor de agua en los asteroides, se han propuesto dos teorías al respecto. La primera teoría nos sugiere que el centro del asteroide podría estar formado de hielo, que emerge a la superficie en forma gaseosa. Una parte de ese vapor de agua podría condensarse y congelarse en la superficie, y permitir una renovación de esta capa.

La segunda teoría señala la posibilidad de que el asteroide haya recibido un bombardeo constante de meteoritos portadores del hielo, cuyos restos quedarian depositados como una capa muy fina de escarcha en la superficie. Debemos aclarar que los cometas que hay en la parte más lejana del Sistema Solar tienen agua y esto fue confirmado hace tiempo, sin embargo los científicos descartaban dicha posibilidad en los asteroides por su proximidad al Sol.

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