lunes, 8 de septiembre de 2025

Los ojos de Platón se encuentran con el cerebro

 El 11 de junio, los ingenieros de las instalaciones de OHB en Alemania unieron las dos partes principales de la misión Plato de la ESA . 

Utilizaron una grúa especial para elevar el módulo de carga útil de Platón, que alberga sus 26 cámaras ultrasensibles , y alinearlo cuidadosamente sobre el módulo de servicio. Este módulo de servicio contiene todo lo necesario para el funcionamiento de la nave espacial, incluyendo los subsistemas de energía, propulsión y comunicación con la Tierra. 

Con precisión milimétrica, los ingenieros bajaron con cuidado el módulo de carga útil hasta su posición. Una vez perfectamente posicionado, el equipo probó las conexiones eléctricas. 

Indicios de atmósfera en el terrestre TRAPPIST 1 e, a 40 años luz

 

Nuevas observaciones con el telescopio espacial James Webb incluyen indicios de que un mundo como la Tierra dentro de la zona habitable de su estrella a 40 años luz, pueda albergar una atmósfera.

TRAPPIST-1 e, el planeta e del sistema que orbita la enana roka TRAPPIST 1 es de particular interés porque la presencia de agua líquida -ni demasiado caliente ni demasiado fría- es teóricamente viable, pero solo si el planeta tiene atmósfera.

Los investigadores apuntaron el potente instrumento NIRSpec (Espectrógrafo de Infrarrojo Cercano) del JWST al sistema mientras el planeta e pasaba frente a su estrella. La luz estelar que atraviesa la atmósfera del planeta, si la hay, será parcialmente absorbida y las correspondientes disminuciones en el espectro de luz que llega al JWST indican a los astrónomos qué sustancias químicas se encuentran allí. Con cada tránsito adicional, el contenido atmosférico se vuelve más claro.

Los resultados iniciales, publicados ahora en dos artículos científicos en The Astrophysical Journal Letters, indican varios escenarios potenciales, incluyendo la posibilidad de una atmósfera, informa Phys.org.

domingo, 7 de septiembre de 2025

Los ojos de la Tierra que escuchan al universo: la radioastronomía y su rol clave en Argentina

 La radioastronomía transformó nuestra manera de observar el cosmos, revelando fenómenos invisibles para la luz. Argentina ocupa un lugar destacado en esta disciplina con observatorios, proyectos internacionales y planes de expansión hacia el futuro.


DSA 3 está ubicada 30 km al sur de la ciudad de Malargüe, Provincia de Mendoza. Es una antena de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea (ESA). El disco tiene 35 m de diámetro y la estructura completa tiene una altura de 40 metros.

La radioastronomía es una rama de la astronomía que estudia los objetos celestes a través de ondas de radio. Estas ondas, invisibles para el ojo humano, poseen longitudes que van desde un milímetro hasta diez mil kilómetros, lo que las convierte en una herramienta única para penetrar regiones del universo que permanecen ocultas a los telescopios ópticos.

Voyager 1, primera nave interestelar que cumplio 48 años de misión

 

Este 5 de septiembre se cumplieron 48 años del lanzamiento por la NASA desde Cabo Cañaveral, en 1977, de la Voyager 1, que se convirtió en 2012 en la primera nave en alcanzar el espacio interestelar.

Primer ingenio espacial capaz de diagnosticar y resolver problemas a bordo, esta sonda robótica de 722 kilos de peso, sigue operativa en la actualidad, prosiguiendo su misión extendida que es localizar y estudiar los límites del sistema solar, incluyendo el cinturón de Kuiper y más allá, así como explorar el espacio interestelar inmediato, hasta el fin de misión.

El 25 de agosto de 2012, a 122 unidades astronómicas, la sonda dejó atrás la heliopausa, siendo la primera en alcanzar el espacio interestelar.

Primera detección de chorros protoestelares en el confín de la galaxia

 

Astrónomos han obtenido información sobre la formación estelar al capturar la primera detección con resolución espacial de chorros y erupciones protoestelares en la región exterior de la Vía Láctea.

La investigación se publica en The Astrophysical Journal.

El descubrimiento, realizado con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), reveló que, si bien la física fundamental de la formación estelar permanece invariable en diferentes entornos galácticos, se observan diferentes características químicas o composición del polvo en la fuente galáctica exterior.

La investigación se centró en la fuente protoestelar Sh 2-283-1a SMM1, ubicada a unos 7,9 kiloparsecs (26.000 años luz) del Sol y a 15,7 kiloparsecs (51.000 años luz) del centro galáctico.

Esta región exterior de la galaxia contiene solo alrededor de un tercio de los elementos pesados presentes cerca del Sol. Estos entornos de baja metalicidad se asemejan a los de la Vía Láctea primitiva, lo que convierte a este sitio en un excepcional laboratorio natural para comprender el proceso de formación estelar en entornos primitivos.

sábado, 6 de septiembre de 2025

El absurdo error que le costó millones a la NASA y le hizo perder un viaje a Marte

 Un error básico terminó en uno de los fracasos más costosos de la NASA, pero también marcó un antes y un después en el diseño de procedimientos que evitan malentendidos fatales.


magina un carpintero que mide una tabla en pulgadas, y otro que la corta en centímetros: cuando intentan armar el mueble, nada encaja. Algo así -aunque a escala interplanetaria y con un costo de más de 300 millones de euros- le pasó a la NASA en 1999.

La protagonista fue la sonda Mars Climate Orbiter, que debía estudiar el clima de Marte y terminó convertida en chatarra espacial por un error tan básico como usar distintos sistemas de medida.

La nave, de apenas 338 kilos, se lanzó en diciembre de 1998 con un objetivo muy ambicioso: estudiar el clima marciano. Los ingenieros esperaban obtener datos sobre vientos, temperaturas y polvo en suspensión, información clave para futuras misiones humanas y robóticas al planeta rojo. Todo estaba calculado al milímetro… o eso parecía.

El problema no estuvo en los motores ni en los paneles solares, sino en algo mucho más simple y absurdo: las unidades de medida. El contratista Lockheed Martin enviaba datos de empuje en libras-fuerza (sistema imperial), mientras que los ingenieros de la NASA los interpretaban como si fueran newtons (sistema métrico).

el telescopio Inouye reveló nuevos secretos de las erupciones solares

 

Un equipo de científicos de la Universidad de Colorado Boulder logró un avance histórico en la observación del Sol gracias al telescopio solar Daniel K. Inouye, de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) en Hawái. Por primera vez se captaron imágenes ultradetalladas de una erupción solar, revelando diminutas estructuras magnéticas invisibles hasta ahora.

El estudio, publicado en The Astrophysical Journal Letters, documenta cientos de bucles coronales microscópicos que se formaron durante la erupción de clase X1.3 del 8 de agosto de 2024. Estas estructuras tienen un diámetro promedio de 48,2 km, y algunas incluso apenas 21 km, rozando el límite de resolución del telescopio.

El telescopio solar Daniel K. Inouye capturó imágenes de bucles coronales con un diámetro promedio de apenas 48,2 kilómetros durante la erupción solar de clase X1.3.

“Antes del Inouye solo podíamos imaginar esta escala. Ahora la vemos directamente”, explicó el investigador Cole Tamburri, quien lideró el trabajo. “Se trata de los bucles coronales más pequeños jamás fotografiados en el Sol”.

viernes, 5 de septiembre de 2025

La IA silencia el ruido para buscar ondas gravitacionales

 

La Inteligencia Artificial ha hecho posible eliminar el ruido no deseado en el observatorio de ondas gravitacionales LIGO y poder así detectar más fusiones de agujeros negros en el universo.

El nuevo algotirmo, denominado Deep Loop Shaping, ha sido presentado en la revista Science por un equipo de investigadores de Caltech, el Instituto de Ciencias Gran Sasso (Italia) y Google DeepMind.

LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, ha sido calificado como el instrumento más preciso del mundo por su capacidad para medir movimientos más de 10.000 veces menores que la anchura de un protón. Compuesto por dos instalaciones (una en Washington y otra en Luisiana), ya ha logrado detectar ondulaciones en el espacio-tiempo, llamadas ondas gravitacionales, que se propagan desde cuerpos cósmicos en colisión, como los agujeros negros.

De hecho, LIGO marcó el comienzo de la astronomía de ondas gravitacionales en 2015, al detectar directamente por primera vez estas ondas, un descubrimiento que posteriormente les valió a tres de sus fundadores el Premio Nobel de Física en 2017. Las mejoras en los interferómetros de LIGO permiten detectar ahora un promedio de una fusión de agujeros negros cada tres días durante su ciclo de vida actual. Junto con sus socios, el detector de ondas gravitacionales Virgo en Italia y KAGRA en Japón, el observatorio ha detectado cientos de candidatos a fusiones de agujeros negros, además de varios que involucran al menos una estrella de neutrones.

La estrella Fomalhaut muestra un anillo deformado porun viejo mundo

 

El disco de escombros que rodea a Fomalhaut, una de las estrellas más brillantes y mejor estudiadas de nuestro entorno cósmico, muestra deformaciones atribuibles a la acción de un planeta antiguo oculto.

Astrónomos que utilizan el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) han obtenido la imagen de mayor resolución hasta la fecha de esta estrella, revelando nuevos conocimientos sobre la inusual y misteriosa arquitectura de su disco de escombros.

Se trata de vastos cinturones de polvo y cuerpos rocosos, similares al cinturón de asteroides de nuestro sistema solar, pero mucho más grandes. La asimetría (o excentricidad) del disco de Fomalhaut ha fascinado a los astrónomos durante casi dos décadas.

jueves, 4 de septiembre de 2025

Webb revela polvo espacial caliente rodeando una lejana galaxia

 

En una galaxia distante llamada Makani, partículas de polvo se calentaron con la luz de estrellas recién nacidas antes de ser expulsadas al espacio por un viento masivo impulsado por brotes estelares.

A lo largo de 100 millones de años, el polvo se alejó cada vez más del centro de Makani, hasta llegar al depósito de gas caliente que rodea la galaxia, conocido como medio circungaláctico (CGM), según observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb (JWST)de la NASA/ESA/CSA.

Un equipo de investigación, dirigido por el profesor de astronomía de la Universidad de Maryland, Sylvain Veilleux, estudió estas resistentes partículas de polvo, lo que marca la primera vez que se observa directamente una emisión infrarroja de polvo a tan gran distancia. Su estudio, publicado en The Astrophysical Journal el 25 de agosto de 2025, podría ayudar a los investigadores a comprender cómo las emanaciones de gas y polvo afectan la evolución de las galaxias.

Marte tiene un núcleo sólido interno de 600 kilómetros

 

Un núcleo interno sólido, con un radio de unos 600 kilómetros, se extiende en el interior de Marte, un nuevo hallazgo que proporciona pistas cruciales sobre la historia evolutiva de su campo magnético.

Un equipo dirigido por Sun Daoyuan y Mao Zhu, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, realizó un análisis exhaustivo de los datos de martemotos registrados por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA. Aplicaron métodos de análisis de matrices a los datos de martemotos y extrajeron con éxito fases sísmicas clave que atraviesan el núcleo de Marte mediante el análisis de datos de 23 martemotos con relaciones señal-ruido relativamente altas.

Según un artículo publicado en Nature, los resultados de este experimento indican que el núcleo de Marte tiene una estructura estratificada: un núcleo líquido externo y un núcleo interno sólido más profundo con velocidades de onda sísmica más altas, informa Xinhua.