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viernes, 17 de febrero de 2017

ESA : Spacecraft shadow.- La sombra de la nave

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/La_sombra_de_la_nave
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/02/Spacecraft_shadow

Spacecraft shadow

La sombra de la nave

13 febrero 2017
El Día de San Valentín de 2015, la sonda Rosetta de la ESA estaba llegando a su cita con el Cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. En ese momento de la misión, la nave se encontraba más cerca que nunca del cometa, a tan solo 6 km de su superficie.
Pero el sobrevuelo del 14 de febrero no solo fue especial por su proximidad, sino porque Rosetta pasó por una geometría observacional única: por unos momentos, el Sol, la nave y el cometa quedaron exactamente alineados. En esa posición, las estructuras de la superficie apenas proyectaban sombras, lo que permitía determinar las propiedades de reflexión de los materiales superficiales. 
Y, como efecto colateral, se pudo ver la sombra de Rosetta proyectando sobre la superficie del cometa una mancha rectangular poco definida y algo más grande que la propia nave, en este caso, de unos 20 x 50 m. La imagen completa mide unos 228 m transversalmente. 
Esta imagen en particular es la última de una secuencia de 12 fotografías que capturaron la sombra de la nave mientras sobrevolaba la región de Imhotep, en el lóbulo mayor del cometa. 
La imagen fue tomada por el teleobjetivo de la cámara OSIRIS y tiene una resolución de tan solo 11 cm/píxel. 
Rosetta siguió sobrevolando el cometa a una distancia cada vez menor, especialmente durante la fase final de su increíble misión, antes de acabar aterrizando sobre su superficie en septiembre de 2016. 
Esta imagen es una de las miles de fotografías disponibles libremente en el buscador de imágenes de archivo de la ESA.

Spacecraft shadow

Details

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  • Title Spacecraft shadow
  • Released 13/02/2017 12:30 pm
  • Copyright ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
  • Description
    Valentine’s Day 2015 and ESA’s Rosetta swooped in towards Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko for a daring close encounter. At just 6 km from the surface, it was the closest the spacecraft had ever been to the comet at that point in the mission.
    The 14 February flyby was not only special because of its proximity, Rosetta also passed through a unique observational geometry: for a short time the Sun, craft and comet were exactly aligned. In this position, surface structures cast almost no shadows, allowing the reflection properties of the surface material to be determined.
    As a side effect, Rosetta’s shadow could also be seen, cast on the surface of the comet as a fuzzy rectangular dark smudge somewhat larger than Rosetta itself, in this case measuring some 20 x 50 m. The full image measures about 228 m across.
    This particular image is the last in a sequence of 12 that captured the spacecraft’s shadow as it tracked over the surface in the Imhotep region on the larger of the comet’s two lobes.
    The image was taken by the OSIRIS narrow-angle camera and the image resolution is just 11 cm/pixel.
    Rosetta subsequently made closer flybys, notably in the final phase of its incredible mission as it drew ever closer to the comet before finally coming to rest on the surface in September 2016.
    The image is one of thousands freely available in ESA’s Archive Image Browser.
  • Id 373217

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui a vuelo
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domingo, 2 de octubre de 2016

ESA : How to follow Rosetta’s grand finale .- Como seguir el gran final de Rosetta......

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Como_seguir_el_gran_evento_final_de_Rosetta

 http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/09/Rosetta_s_final_hour
                             

Rosetta impact

How to follow Rosetta’s grand finale

28 September 2016 Rosetta is set to complete its historic mission in a controlled descent to the surface of its comet on 30 September, with the end of mission confirmation predicted to be within 20 minutes of 11:20 GMT (13:20 CEST).
Details of how, when and where to follow the key moments online, starting with a review of the mission’s impressive haul of science highlights on 29 September, can be found below:

29 September 12:30–15:30 GMT / 14:30–17:30 CEST, science highlights

Tune in to the livestream viewer at
or via
or ESA's Facebook page on 29 September for dedicated talks celebrating the scientific highlights of the mission.
Programme overview
  • Matt Taylor (ESA’s Rosetta Project Scientist): Introduction
  • Mohamed El-Maarry (OSIRIS team, University of Bern): Landscapes of Chury
  • Valerie Ciarletti (CONSERT team, Universités Paris-Saclay): Getting the ground truth about the nucleus
  • Thurid Mannel (MIDAS team, University of Graz): Dust under the microscope
  • Jean-Baptiste Vincent (OSIRIS team, Max-Planck Institute for Solar Physics, Göttingen): Cometary activity and fireworks
  • Andre Bieler (ROSINA team, University of Bern/University of Michigan): Comet activity variation and evolution
  • Charlotte Goetz (RPC team, Institute for Extra-terrestrial Physics, TU Braunschweig): The singing comet
  • Cecila Tubiana (OSIRIS team, Max-Planck Institute for Solar Physics, Göttingen): Rosetta’s link to Earth
  • Kathrin Altwegg (ROSINA team, University of Bern): The cometary zoo
  • Björn Davidsson (Asteroids, Comets and Satellites Group, JPL): Formation of our Solar System
  • Matt Taylor: Final comments and close

29 September 20:50 GMT / 22:50 CEST, final manoeuvre





       
 
 






 
     
  
 

Rosetta’s final path
 
Rosetta is expected to execute its ‘collision manoeuvre’ at 20:50 GMT / 22:50 CEST, at an altitude of about 19 km, which will set it on course to collide with the comet within 20 minutes of 10:40 GMT / 12:40 CEST at the comet on 30 September. An update to confirm the manoeuvre will be provided via the Rosetta blog and via Twitter through the spacecraft’s account @ESA_Rosetta and via @esaoperations shortly after the manoeuvre is completed.
Images from the descent are expected to be shared from the early morning of 30 September onwards, via ESA’s Space in Images and Rosetta social media channels (in the first instance on Twitter via @ESA_Rosetta).

30 September 07:55–08:05 GMT / 09:55–10:05 CEST, last commands and confirmation of landing time





       
 

     
 
 

Visualising Rosetta's descent
 
At 08:00 GMT / 10:00 CEST the last commands will be uploaded to the spacecraft to fine-tune the spacecraft’s pointing, based on the Navigation Camera images taken shortly after the collision manoeuvre. It is at this stage that a refined time for Rosetta’s impact will be known: it is currently predicted at 10:40 GMT / 12:40 CEST (±20 minutes) at the comet but it is expected to be narrowed down to within ±2 minutes.
There will be a short transmission streamed via
and
confirming this information, and once known, we will update the time indicated at the top of this page and via our blog and social media channels.
Note that due to the signal travel time, the end of mission will be confirmed 40 minutes after the impact has actually occurred, within 20 minutes of 11:20 GMT / 13:20 CEST.

30 September 10:30–11:40 GMT / 12:30–13:40 CEST, end of mission coverage

Live streaming will begin at 10:30 GMT / 12:30 CEST via
rosetta.esa.int, https://livestream.com/ESA/rosettagrandfinale
and
ESA's Facebook page
featuring status updates from mission controllers live from ESA’s European Space Operations Centre in Darmstadt, Germany. Note that the start time may be subject to ±20 minute change depending on the final confirmed impact time.
All times are subject to change due to circumstances beyond our control – check this page for the latest update.

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VERSIÓN EN ESPAÑOL :


Impacto de Rosetta

Cómo seguir el gran evento final de Rosetta

28 septiembre 2016 Rosetta completará su histórica misión con un descenso controlado sobre la superficie de 67P/Churyumov–Gerasimenko el 30 de septiembre. Se prevé que la confirmación de la misión se produzca en una ventana de 20 minutos alrededor de las 11:20 GMT (13:20 CEST).
A continuación se ofrece información detallada sobre cómo, cuándo y dónde se pueden seguir online los momento clave, comenzando por el repaso que tendrá lugar el 29 de septiembre de los numerosos aspectos científicos de esta impresionante misión: 

29 de septiembre 12:30–15:30 GMT / 14:30–17:30 CEST, datos científicos destacados

Conéctate a la retransmisión online a través de
o la página de la ESA en Facebook el día 29 de septiembre para ver una serie de charlas dedicadas a celebrar los aspectos científicos más destacados de la misión.
Presentación del programa
  • Matt Taylor (científico del proyecto Rosetta de la ESA): Introducción
  • Mohamed El-Maarry (equipo OSIRIS, Universidad de Berna): Paisajes de Chury
  • Valerie Ciarletti (equipo CONSERT, Universidad París-Saclay): Desenterrando la verdad sobre el núcelo
  • Thurid Mannel (equipo MIDAS team, Universidad de Graz): El polvo bajo el microscopio
  • Jean-Baptiste Vincent (equipo OSIRIS, Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar, Göttingen): Actividad cometaria y fuegos artificiales
  • Andre Bieler (equipo ROSINA, Universidad de Berna/Universidad de Michigan): Variación y evolución en la actividad del cometa
  • Charlotte Götz (equipo RPC, Instituto de Geofísica y Física Extraterrestre, Universidad técnica de Braunschweig): El cometa que canta
  • Cecila Tubiana (equipo OSIRIS, Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar, Göttingen): El vínculo de Rosetta con la Tierra
  • Kathrin Altwegg (equipo ROSINA, Universidad de Berna): El zoo cometario
  • Björn Davidsson (Grupo Asteroides, Cometas y Satélites, JPL): Formación de nuestro Sistema Solar
  • Matt Taylor: Comentarios finales y cierre

29 de septiembre 20:50 GMT / 22:50 CEST, maniobra definitiva

El recorrido final de Rosetta
 
Se espera que Rosetta lleve a cabo su ‘maniobra de colisión’ a las 20:50 GMT/22:50 CEST, desde una altitud de unos 19 km, poniéndose en camino para colisionar con el cometa en una ventana de 20 minutos alrededor de las 10:40 GMT/12:40 CEST del día 30 de septiembre. Poco después de completarse la maniobra, su confirmación se publicará en el blog de Rosetta y en Twitter a través de la cuenta de la nave @ESA_Rosetta y de @esaoperations.
Se espera poder compartir imágenes del descenso a partir de primera hora de la mañana del 30 de septiembre en la página Space in Images de la ESA y a través de los canales de Rosetta en las redes sociales (primero en Twitter, a través del perfil @ESA_Rosetta).

30 de septiembre 07:55–08:05 GMT / 09:55–10:05 CEST, últimas órdenes y confirmación del tiempo de aterrizaje





      
 
 
     
  
 

Visualización del descenso de Rosetta
 
A las 08:00 GMT/10:00 CEST, la nave recibirá los últimos comandos para perfeccionar su rumbo a partir de las imágenes de la cámara de navegación tomadas poco después de la maniobra de colisión. En ese momento se sabrá la hora exacta del impacto de Rosetta: actualmente está previsto para las 10:40 GMT/12:40 CEST (±20 minutos) en el cometa, pero se espera poder limitar esta ventana a ±2 minutos.
 se ofrecerá una breve transmisión en vivo confirmando esta información y, a continuación, actualizaremos la hora indicada al comienzo de esta página y en nuestro blog y las redes sociales.
Nótese que, debido al tiempo que tarda la señal en viajar, el final de la misión se confirmará 40 minutos tras el impacto real, que se producirá en una ventana de 20 minutos alrededor de las 11:20 GMT/13:20 CEST.

30 de septiembre 10:30–11:40 GMT / 12:30–13:40 CEST, covertura del final de la misión

La transmisión en vivo comenzará a las 10:30 GMT/12:30 CEST a través de
y la
página de la ESA en Facebook, con actualizaciones de estado por parte de los controladores de la misión en tiempo real desde el Centro Europeo de Operaciones Espaciales de la ESA en Darmstadt, Alemania. Hay que tener en cuenta que la hora de inicio puede variar ±20 minutos dependiendo de la hora de impacto confirmada finalmente.
Todas las horas están sujetas a cambios debido a circunstancias más allá de nuestro control. Visita esta página para obtener información actualizada.

Sigue el evento en redes sociales siguiendo estos perfiles de la ESA:

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También puedes consultar los canales de la ESA en Flickr, G+ y YouTube.
Accede a todos los canales de Rosetta a través de: rosetta.esa.int
 
                               

Misión cumplida: el viaje de Rosetta termina con un arriesgado descenso sobre el cometa

30 septiembre 2016 La histórica misión Rosetta de la ESA ha finalizado según lo previsto, con el impacto controlado sobre el cometa que lleva estudiando más de dos años. 
La confirmación del final de la misión llegó al centro de control de la ESA en Darmstadt, Alemania, a las 11:19 GMT (13:19 CEST) con la pérdida de la señal de Rosetta tras el impacto.
 
 
Rosetta llevó a cabo su maniobra final anoche a las 20:50 GMT (22:50 CEST), iniciando su trayecto para colisionar sobre el cometa desde una altitud de 19 km. El destino de Rosetta era un punto en el lóbulo inferior de 67P/Churyumov-Gerasimenko, cerca de una zona de fosas activas en la región de Ma’at.
El descenso brindó a Rosetta la oportunidad de estudiar el entorno de gas, polvo y plasma más cercano a la superficie del cometa, así como de capturar imágenes de muy alta resolución.
Las fosas son de especial interés, ya que desempeñan un papel importante en la actividad del cometa y ofrecen una mirada única a sus componentes internos.
La información recogida durante el descenso a esta fascinante región se transmitió a la Tierra antes del impacto, dado que la comunicación con la nave ya no es posible. 
“Rosetta ha vuelto a entrar en los libros de historia —afirma Johann-Dietrich Wörner, director general de la ESA—. Hoy celebramos el éxito de una misión revolucionaria, que ha logrado superar todos nuestros sueños y expectativas, y que continúa el legado de la ESA como pionera en el estudio de los cometas”. 
Álvaro Giménez, director de ciencia de la ESA, añade: “Gracias a este enorme esfuerzo internacional a lo largo de décadas, hemos logrado nuestro objetivo de llevar un laboratorio científico de primer orden a un cometa para estudiar su evolución en el tiempo, algo que ninguna otra misión de este tipo ha intentado siquiera”.
“Rosetta estaba en nuestros planes antes incluso que Giotto, la primera misión de la ESA en el espacio profundo que permitió tomar la primera imagen del núcleo de un cometa cuando pasó junto a Halley en 1986.”
“Esta misión se ha prolongado durante carreras profesionales enteras y los datos recopilados mantendrán ocupados a generaciones de científicos durante las próximas décadas”.
 
 
Marc McCaughrean, asesor científico senior de la ESA, admite: “Más allá del triunfo científico y técnico, el fantástico viaje de Rosetta y su módulo de aterrizaje, Philae, ha conquistado el imaginario mundial, atrayendo a un nuevo público ajeno a la comunidad científica. Ha sido emocionante contar con todo el mundo en esta aventura”.
Desde su lanzamiento en 2004, Rosetta se encuentra en su sexta órbita alrededor del Sol. En su viaje de casi 8.000 kilómetros, la sonda ha sobrevolado tres veces la Tierra y una vez Marte, y se ha encontrado con dos asteroides.
La nave resistió 31 meses de hibernación en el espacio profundo durante el tramo más distante, antes de despertar en enero de 2014 y, finalmente, llegar al cometa en agosto de ese mismo año.
Tras convertirse en la primera nave espacial en orbitar un cometa y en la primera en enviar un módulo de aterrizaje, Philae, en noviembre de 2014, Rosetta ha seguido monitorizando la evolución del cometa durante su máximo acercamiento al Sol y más allá.
“Hemos trabajado durante 786 días en el entorno adverso del cometa, realizando varios espectaculares sobrevuelos cerca de su superficie, hemos sobrevivido a distintas emisiones inesperadas e incluso hemos superado dos momentos en que la nave pasó al ‘modo seguro’ —reconoce Sylvain Lodiot, responsable de operaciones de la sonda—. Las operaciones en esta última fase han sido un desafío aún mayor, pero seguir a su módulo hasta la superficie del cometa es el final perfecto para la increíble aventura de Rosetta”.
La decisión de finalizar la misión sobre la superficie de 67P/Churyumov-Gerasimenko se debe a que Rosetta y el cometa van a volver a abandonar la órbita de Júpiter. A una distancia del Sol muy superior a la alcanzada hasta ahora, la sonda no recibiría energía suficiente como para funcionar. 
Además, los operadores de la misión se enfrentaban a un periodo inminente de meses en los que el Sol quedaría cerca de la línea de visión entre Rosetta y la Tierra, lo que habría dificultado cada vez más las comunicaciones con la sonda.
Patrick Martin, responsable de la misión, lo explica así: “Al decidir que Rosetta impactara en la superficie del cometa, incrementábamos enormemente los datos científicos recopilados en la misión mediante una última operación única”.
“Es un final agridulce, pero había que reconocer que la mecánica del Sistema Solar estaba en nuestra contra: el destino de Rosetta estaba sellado desde hacía mucho tiempo. Pero sus espectaculares logros permanecerán para la posteridad y serán utilizados por la próxima generación de jóvenes científicos e ingenieros de todo el mundo”.
 
Aunque hoy termina el aspecto operativo de la misión, el análisis científico continuará durante años y años.
 
Durante la misión ya han tenido lugar numerosos y sorprendentes descubrimientos: para empezar, la curiosa forma del cometa, que se reveló durante el acercamiento de Rosetta en julio y agosto de 2014. Los científicos ahora creen que los dos lóbulos de cometa se formaron por separado, uniéndose durante una colisión a baja velocidad en los primeros tiempos del Sistema Solar.
Su monitorización a largo plazo también ha mostrado la importancia que la forma del cometa tiene en sus estaciones, en el desplazamiento del polvo por su superficie y a la hora de explicar las variaciones medidas en la densidad y en la composición de la coma, la ‘atmósfera’ del cometa.
Algunos de los resultados más importantes e inesperados tienen que ver con los gases expulsados del núcleo del cometa, incluyendo el descubrimiento de oxígeno y nitrógeno moleculares, así como de agua con un sabor ‘distinto’ a la de nuestros océanos.
Sumados, estos resultados indican que el cometa nació en una región muy fría de la nebulosa protoplanetaria cuando el Sistema Solar aún se estaba formando, hace más de 4.500 millones de años.
Aunque parece que el impacto de cometas como 67P/Churyumov-Gerasimenko no habría producido tanta agua de la Tierra como se creía, otra cuestión candente era si podrían haber suministrado ingredientes considerados clave para el origen de la vida.
Y Rosetta aquí tampoco defraudó, al detectar glicina, un aminoácido que suele encontrarse en las proteínas, y fósforo, un elemento fundamental del ADN y las membranas celulares. Numerosos compuestos orgánicos también fueron detectados tanto por ­Rosetta en órbita como por Philae sobre la superficie.
En suma, los resultados obtenidos por Rosetta hasta el momento apuntan que los cometas son vestigios de las primeras fases de formación del Sistema Solar, y no fragmentos de colisiones entre cuerpos de mayor tamaño en fases más tardías. Así, ofrecen información sin precedentes de cómo eran los componentes que luego darían lugar a los planetas hace 4.600 millones de años.
Matt Taylor, científico del proyecto prevé que: “Igual que la Piedra Rosetta, de la que toma el nombre esta misión, fue clave para comprender las lenguas antiguas y la historia, el vasto tesoro que constituyen los datos proporcionados por la sonda Rosetta va a cambiar nuestra idea de cómo se formaron los cometas y el propio Sistema Solar”.
“Como es inevitable, ahora tenemos nuevos misterios que resolver. El cometa aún no ha desvelado todos sus secretos y estoy seguro de que nos esperan numerosas sorpresas en este increíble archivo. Así que mejor no despistarse, porque esto es solo el principio”.

 

Nota para los editores

Rosetta ha sido una misión de la ESA con contribuciones por parte de sus Estados miembros y la NASA. El módulo de aterrizaje de Rosetta, Philae, fue desarrollado por un consorcio liderado por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), el Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar (MPS), el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés (CNES) y la Agencia Espacial Italiana (ASI). Rosetta ha sido la primera misión de la historia en llegar a un cometa y acompañarlo durante su órbita alrededor del Sol. También ha sido la primera en enviar un módulo de aterrizaje a la superficie de un cometa y, más tarde, finalizar su misión con un impacto controlado sobre él.
Los cometas son ‘cápsulas del tiempo’ que contienen materia primitiva de la época en que se formaron el Sol y sus planetas. Al estudiar el gas, el polvo y la estructura del núcleo y la materia orgánica asociada mediante observaciones remotas e in situ, la misión Rosetta resulta crucial para desentrañar la historia y la evolución de nuestro Sistema Solar.

Para más información:

ESA Media Relations Office
Teléfono: +33 1 53 69 72 99
Correo electrónico: media@esa.int

Comet on 29 September 2016 – OSIRIS wide-angle camera

Details

Open/Close
  • Title Comet on 29 September 2016 – OSIRIS wide-angle camera
  • Released 29/09/2016 7:30 pm
  • Copyright ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
  • Description OSIRIS wide-angle camera image taken at 11:49 GMT on 29 September 2016, when Rosetta was 22.9 km from Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko.
    On 30 September, Rosetta descends to the surface of the comet, targeting a region on the small comet's lobe.
    For live updates follow @ESA_Rosetta, @esaoperations and rosetta.esa.int.
  • Id 366037

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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jueves, 29 de septiembre de 2016

ESA : Summer fireworks on Rosetta’s comet .- Fuegos artificiales del verano sobre el cometa de Rosetta

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Summer_fireworks_on_Rosetta_s_comet


Comet outbursts

Summer fireworks on Rosetta’s comet

23 September 2016 Brief but powerful outbursts seen from Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko during its most active period last year have been traced back to their origins on the surface.
In the three months centred around the comet’s closest approach to the Sun, on 13 August 2015, Rosetta’s cameras captured 34 outbursts.
 

Guide to comet activity
 
These violent events were over and above regular jets and flows of material seen streaming from the comet’s nucleus. The latter switch on and off with clockwork repeatability from one comet rotation to the next, synchronised with the rise and fall of the Sun’s illumination.
By contrast, outbursts are much brighter than the usual jets – sudden, brief, high-speed releases of dust. They are typically seen only in a single image, indicating that they have a lifetime shorter than interval between images – typically 5–30 minutes.
A typical outburst is thought to release 60–260 tonnes of material in those few minutes.
On average, the outbursts around the closest approach to the Sun occurred once every 30 hours – about 2.4 comet rotations. Based on the appearance of the dust flow, they can be divided into three categories.
One type is associated with a long, narrow jet extending far from the nucleus, while the second involves a broad, wide base that expands more laterally. The third category is a complex hybrid of the other two.
“As any given outburst is short-lived and only captured in one image, we can’t tell whether it was imaged shortly after the outburst started, or later in the process,” notes Jean-Baptiste Vincent, lead author of the paper published today in Monthly Notices of the Astronomical Society.
“As a result, we can’t tell if these three types of plume ‘shapes’ correspond to different mechanisms, or just different stages of a single process.
"But if just one process is involved, then the logical evolutionary sequence is that an initially long narrow jet with dust is ejected at high speed, most likely from a confined space.
"Then, as the local surface around the exit point is modified, a larger fraction of fresh material is exposed, broadening the plume ‘base’.
"Finally, when the source region has been altered so much as not to be able to support the narrow jet anymore, only a broad plume survives.”
 

Summer outburst sources
 
The other key question is how these outbursts are triggered.
The team found that just over half of the events occurred in regions corresponding to early morning, as the Sun began warming up the surface after many hours in darkness.
The rapid change in local temperature is thought to trigger thermal stresses in the surface that might lead to a sudden fracturing and exposure of volatile material. This material rapidly heats up and vaporises explosively.
The other events occurred after local noon – after illumination of a few hours.
These outbursts are attributed to a different cause, where the cumulative heat makes its down to pockets of ‘volatiles’ buried beneath the surface, again causing sudden heating and an explosion.
“The fact that we have clear morning and noon outbursts points to at least two different ways of triggering an outburst,” says Jean-Baptiste.
But it is also possible that yet another cause is involved in some outbursts.
“We found that most of the outbursts seem to originate from regional boundaries on the comet, places where there are changes in texture or topography in the local terrain, such as steep cliffs, pits or alcoves,” adds Jean-Baptiste.
 

Cliff collapse and comet activity
 
Indeed, the fact that boulders or other debris are also seen around the regions identified as the sources of the outbursts confirms that these areas are particularly susceptible to erosion.
While slowly eroding cliff faces are thought to be responsible for some of the regular, long-lived jet features, a weakened cliff edge may also suddenly collapse at any time, night or day. This collapse would reveal substantial amounts of fresh material and could lead to an outburst even when the region is not exposed to sunlight.
At least one of the events studied took place in local darkness and may be linked to cliff collapse.
“Studying the comet over a long period of time has given us the chance to look into the difference between ‘normal’ activity and short-lived outbursts, and how these outbursts may be triggered,” says Matt Taylor, ESA’s Rosetta project scientist. 
“Studying how these phenomena vary as the comet progresses along its orbit around the Sun give us new insight into how comets evolve during their lifetimes.”

Notes for Editors

Summer fireworks on Comet 67P,” by J.-B. Vincent et al is accepted for publication in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
This article also uses information from “Are fractured cliffs the source of cometary dust jets? Insights from OSIRIS/Rosetta at 67P,” by J.-B. Vincent et al, published in Astronomy & Astrophysics 2015
Of the 34 outbursts, 26 were detected with the OSIRIS narrow-angle camera, three with the OSIRIS wide-angle camera, and five with the Navigation Camera.
For further information, please contact:
Jean-Baptiste Vincent
Max Planck Institute for Solar System Research, Gottingen, Germany
Email: vincent@mps.mpg.de
Matt Taylor

ESA Rosetta project scientist

Email: matt.taylor@esa.int
Markus Bauer








ESA Science and Robotic Exploration Communication Officer









Tel: +31 71 565 6799









Mob: +31 61 594 3 954









Email: markus.bauer@esa.int

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VERSIÓN EN ESPAÑOL  :
 

Emisiones en el cometa

Fuegos artificiales en el verano del cometa

23 septiembre 2016
Las breves pero potentes emisiones vistas en 67P/Churyumov-Gerasimenko durante su periodo de mayor actividad el año pasado han sido analizadas hasta dar con su origen en la superficie del cometa. 
En los tres meses alrededor del 13 de agosto de 2015, fecha del máximo acercamiento del cometa al Sol, las cámaras de Rosetta capturaron 34 emisiones.
 

Guía de la actividad del cometa
 
Estos violentos estallidos iban mucho más allá de los chorros y flujos de materia que suelen salir expulsados del núcleo del cometa. Estos aparecen y desaparecen con precisión cronométrica en cada rotación, sincronizándose con la salida y la puesta del Sol en el cometa.
Por el contrario, las emisiones son mucho más brillantes que los chorros; se trata de breves proyecciones de polvo a alta velocidad. Normalmente solo se llegan a verse en una imagen, lo que indica que su duración es inferior al intervalo de captura, que es de entre 5 y 30 minutos.
Se cree que, en esos pocos minutos, cada emisión puede liberar entre 60 y 260 toneladas de materia.
De media, las emisiones alrededor del máximo acercamiento al Sol se produjeron una vez cada 30 horas, cada 2,4 rotaciones del cometa. Basándonos en la aspecto del flujo de polvo, podemos dividir las emisiones en tres categorías:
La primera se asocia a un chorro largo y estrecho, que se va alejando del núcleo. El segundo tipo de emisión implica una base ancha que se expande más hacia los lados. La tercera categoría muestra un complejo híbrido de los dos tipos anteriores.
“Como las emisiones son tan cortas que solo se capturan en una imagen, no podemos afirmar si una determinada imagen se capturó poco después de comenzar la emisión o más tarde en el proceso —explica Jean-Baptiste Vincent, autor principal del artículo publicado hoy en Monthly Notices of the Astronomical Society—. Así, no podemos saber si estos tres tipos de columna corresponden a distintos mecanismos o si se trata de distintas etapas de un único proceso”.
“No obstante, si se trata de un solo proceso, la secuencia evolutiva lógica sería que un chorro largo y estrecho de polvo se expulsa a alta velocidad, probablemente desde un espacio confinado.
“Después, a medida que cambia la superficie alrededor del punto de partida, un área mayor de materia nueva queda expuesta, ampliándose la ‘base’ de la columna”.
“Finalmente, cuando la región de origen se ha visto alterada hasta el punto de no poder soportar más el chorro, lo único que sobrevive es esa columna más ancha”.
 

Las fuentes de las emisiones veraniegas
 
La otra cuestión clave es qué origina estas emisiones.
El equipo descubrió que algo más de la mitad de estos eventos se producían en regiones correspondientes a la primera hora de la mañana, cuando el Sol comenzaba a calentar la superficie tras varias horas de oscuridad.
Así, se cree que el rápido cambio de la temperatura local provoca unas tensiones térmicas en la superficie que podrían llevar a la fracturación y exposición repentinas de materia volátil. Esta materia se calentaría con rapidez y terminaría por evaporarse de forma explosiva.
El resto de eventos se produjo tras el mediodía local, cuando la superficie había permanecido iluminada varias horas.
Estas emisiones se atribuyen a otra causa: el calor acumulado llegaría a bolsas de componentes volátiles enterrados bajo la superficie, provocando una vez más su calentamiento y estallido repentinos.
“El hecho de que existan puntos de emisión evidentes en la mañana y el mediodía indica, como mínimo, dos desencadenantes distintos para las emisiones”, reconoce Jean-Baptiste.
Pero también es posible que algunas emisiones tengan otra causa.
“Hemos visto que la mayoría de emisiones parecen originarse en los límites regionales del cometa, lugares con cambios en la textura o topografía del terreno local, como acantilados, fosas o nichos”, añade.
 

Derrumbe de acantilados y actividad cometaria
 
Efectivamente, el hecho de que también se aprecien rocas y otros residuos alrededor de estas regiones, identificadas como fuentes de las emisiones, confirma que estas áreas son especialmente susceptibles a la erosión.
Aunque se cree que la lenta erosión de la caras de los acantilados es responsable de algunos de los chorros regulares y más prolongados, el debilitamiento de una de estas paredes también podría provocar su derrumbamiento repentino, de noche o de día. Este derrumbamiento expondría cantidades sustanciales de materia nueva, lo que podría provocar una emisión aunque la región no estuviese expuesta a la luz solar.
Al menos uno de los eventos estudiados se produjo en la oscuridad, y podría deberse al derrumbamiento de uno de estos precipicios.
“El estudio prolongado del cometa nos ha permitido observar la diferencia entre la actividad ‘normal’ y las emisiones de corta duración, así como sus posibles desencadenantes”, aclara Matt Taylor, científico del proyecto Rosetta de la ESA. 
“Al analizar cómo estos fenómenos varían a medida que el cometa recorre su órbita alrededor del Sol obtenemos nuevos datos sobre la evolución de los cometas a lo largo de su vida”.

Nota para los editores

Summer fireworks on Comet 67P”, de J.-B. Vincent et al., está publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
El presente documento también utiliza información procedente de “Are fractured cliffs the source of cometary dust jets? Insights from OSIRIS/Rosetta at 67P”, de J.-B. Vincent et al., publicado en Astronomy & Astrophysics en 2015.
De las 34 emisiones, 26 fueron detectadas con el teleobjetivo de OSIRIS, tres con la cámara de gran angular y otras cinco con la cámara de navegación
 
Para más información:
Jean-Baptiste Vincent
Max Planck Institute for Solar System Research, Gottingen, Alemania
Correo electrónico: vincent@mps.mpg.de
Matt Taylor

ESA Rosetta project scientist

Correo electrónico: matt.taylor@esa.int
Markus Bauer








ESA Science and Robotic Exploration Communication Officer









Teléfono: +31 71 565 6799









Móvil: +31 61 594 3 954









Correo electrónico: markus.bauer@esa.int

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