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martes, 30 de agosto de 2016

ESA : Rosetta captures comet outburst .- La Sonda Espacial Rosetta, capta imágenes de explosión de un cometa

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


Comet outburst

Rosetta captures comet outburst

25 August 2016
In unprecedented observations made earlier this year, Rosetta unexpectedly captured a dramatic comet outburst that may have been triggered by a landslide.
Nine of Rosetta’s instruments, including its cameras, dust collectors, and gas and plasma analysers, were monitoring the comet from about 35 km in a coordinated planned sequence when the outburst happened on 19 February.
“Over the last year, Rosetta has shown that although activity can be prolonged, when it comes to outbursts, the timing is highly unpredictable, so catching an event like this was pure luck,” says Matt Taylor, ESA’s Rosetta project scientist.
“By happy coincidence, we were pointing the majority of instruments at the comet at this time, and having these simultaneous measurements provides us with the most complete set of data on an outburst ever collected.”
 

Evolution of a comet outburst

The data were sent to Earth only a few days after the outburst, but subsequent analysis has allowed a clear chain of events to be reconstructed, as described in a paper led by Eberhard Grün of the Max-Planck-Institute for Nuclear Physics, Heidelberg, accepted for publication in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
 

Which instruments detected the outburst?

A strong brightening of the comet’s dusty coma was seen by the OSIRIS wide-angle camera at 09:40 GMT, developing in a region of the comet that was initially in shadow.
Over the next two hours, Rosetta recorded outburst signatures that exceeded background levels in some instruments by factors of up to a hundred. For example, between about 10:00–11:00 GMT, ALICE saw the ultraviolet brightness of the sunlight reflected by the nucleus and the emitted dust increase by a factor of six, while ROSINA and RPC detected a significant increase in gas and plasma, respectively, around the spacecraft, by a factor of 1.5–2.5.
In addition, MIRO recorded a 30ºC rise in temperature of the surrounding gas.
Shortly after, Rosetta was blasted by dust: GIADA recorded a maximum hit count at around 11:15 GMT. Almost 200 particles were detected in the following three hours, compared with a typical rate of 3–10 collected on other days in the same month.
At the same time, OSIRIS narrow-angle camera images began registering dust grains emitted during the blast. Between 11:10 GMT and 11:40 GMT, a transition occurred from grains that were distant or slow enough to appear as points in the images, to those either close or fast enough to be captured as trails during the exposures.
In addition, the startrackers, which are used to navigate and help control Rosetta’s attitude, measured an increase in light scattered from dust particles as a result of the outburst.
The startrackers are mounted at 90º to the side of the spacecraft that hosts the majority of science instruments, so they offered a unique insight into the 3D structure and evolution of the outburst. 
Astronomers on Earth also noted an increase in coma density in the days after the outburst.
 

Location of the outburst
 
By examining all of the available data, scientists believe they have identified the source of the outburst.
“From Rosetta’s observations, we believe the outburst originated from a steep slope on the comet’s large lobe, in the Atum region,” says Eberhard.
The fact that the outburst started when this area just emerged from shadow suggests that thermal stresses in the surface material may have triggered a landslide that exposed fresh water ice to direct solar illumination. The ice then immediately turned to gas, dragging surrounding dust with it to produce the debris cloud seen by OSIRIS.
“Combining the evidence from the OSIRIS images with the long duration of the GIADA dust impact phase leads us to believe that the dust cone was very broad,” says Eberhard.
“As a result, we think the outburst must have been triggered by a landslide at the surface, rather than a more focused jet bringing fresh material up from within the interior, for example.”
“We’ll continue to analyse the data not only to dig into the details of this particular event, but also to see if it can help us better understand the many other outbursts witnessed over the course of the mission,” adds Matt.
“It’s great to see the instrument teams working together on the important question of how cometary outbursts are triggered.”
Notes for Editors
The 19 Feb. 2016 outburst of comet 67P/CG: A Rosetta multi-instrument study,” by E. Grün et al is published in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. doi: 10.1093/mnras/stw2088
For further information, please contact:
Eberhard Grün
Max-Planck-Institute for Nuclear Physics, Heidelberg, Germany
Email: eberhard.gruen@mpi-hd.mpg.de
Matt Taylor
ESA Rosetta project scientist
Email: matthew.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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Emisión en el Cometa

Rosetta captura una potente emisión

26 agosto 2016 Durante una serie de observaciones sin precedentes a principios de este año, Rosetta capturó inesperadamente una espectacular emisión en 67P/Churyumov-Gerasimenko, quizá provocada por un deslizamiento de tierra.
Cuando se produjo, el 19 de febrero, nueve de los instrumentos de Rosetta, incluidas sus cámaras, colectores de polvo y analizadores de gas y plasma, vigilaban el cometa a unos 35 km de distancia, en una secuencia programada y coordinada.
Como comenta Matt Taylor, científico del proyecto Rosetta de la ESA: “A lo largo del pasado año, Rosetta ha demostrado que, aunque la actividad que provocan puede prolongarse, estas emisiones son altamente impredecibles, por lo que capturar un evento así fue cuestión de suerte”.
“Dio la casualidad de que, en ese momento, la mayoría de los instrumentos apuntaban al cometa y, ahora, todas esas mediciones simultáneas nos ofrecen los datos más completos jamás recogidos sobre una emisión”. 
Evolución de la emisión
Pocos días tras producirse la emisión, los datos recopilados se enviaron a la Tierra, donde su posterior análisis ha permitido reconstruir claramente la cadena de eventos, que se describen en un artículo dirigido por Eberhard Grün, del Instituto Max-Planck de Física Nuclear en Heidelberg, Alemania, y publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
 
¿Qué instrumentos detectaron la emisión?
A las 09:40 GMT, la cámara de gran angular OSIRIS captó en la coma un fuerte brillo que se desarrollaba desde una región del cometa inicialmente en la sombra.
A lo largo de las dos horas siguientes, Rosetta registró datos de la emisión que multiplicaban hasta por cien los niveles base de algunos instrumentos. Por ejemplo, entre las 10:00 y las 11:00 GMT, ALICE detectó el brillo ultravioleta de la luz solar reflejada en el núcleo y un fuerte aumento del polvo emitido, que se sextuplicó. Al mismo tiempo, ROSINA y RPC captaron un aumento significativo de gas y plasma (multiplicándose su densidad por un factor de 1,5–2,5) alrededor del satélite.
Por su parte, MIRO registró un aumento de 30 ºC en la temperatura del gas colindante y, poco después, Rosetta fue azotada por una nube de polvo: el analizador GIADA registró un máximo hacia las 11:15 GMT y, durante las tres horas siguientes, se detectaron casi 200 partículas, cuando en otros días del mismo mes lo normal era detectar de 3 a 10.
Al mismo tiempo, el teleobjetivo de la cámara OSIRIS comenzó a fotografiar los granos de polvo emitidos durante la emisión. Entre las 11:10 GMT y las 11:40 GMT, se produjo una transición en las imágenes, que pasaron de mostrar granos distantes o lo bastante lentos como para aparecer en forma puntos a mostrar estas partículas como estelas debido a su cercanía o velocidad.
Además, los sensores de estrellas utilizados para la navegación y el control de la actitud de Rosetta midieron un aumento en la luz emitida por las partículas de polvo como consecuencia de la emisión.
Gracias a su situación, montados a 90º en el lateral del satélite que aloja la mayoría de los instrumentos científicos, los sensores pudieron ofrecer datos únicos sobre la estructura tridimensional y la evolución de la emisión.
Los astrónomos en la Tierra también detectaron un incremento en la densidad de la coma durante los días siguientes a la emisión.
 
Lugar de la emisión
Una vez examinados los datos disponibles, los científicos creen haber identificado la fuente de la emisión.
“A partir de las observaciones de Rosetta, creemos que se originó en una pendiente pronunciada en el lóbulo mayor del cometa, en la región de Atum”, explica Eberhard.
El hecho de que la emisión comenzara cuando esta área acababa de salir de la sombra sugiere que la tensión térmica en el material superficial podría haber provocado un deslizamiento de tierra que dejó hielo de agua expuesto a la radiación solar. El hielo se habría evaporado rápidamente, arrastrando polvo consigo hasta producir la nube de residuos detectada por OSIRIS.
“La combinación de las imágenes recogidas por las cámaras de OSIRIS con los datos recopilados por GIADA durante la fase de impacto del polvo nos lleva a pensar que el diámetro del cono de polvo fue de gran tamaño —admite Eberhard—. Por eso creemos que la emisión pudo deberse a un deslizamiento de tierra en la superficie, y no a una ráfaga concreta que expulsara materia desde el interior, por ejemplo”.
Matt añade: “Seguiremos analizando los datos para profundizar en los datos de este evento en concreto, y también para ver si nos ayuda a comprender la multitud de emisiones que hemos detectado a lo largo de nuestra misión”.
“Es fantástico ver cómo los distintos equipos responsables de los instrumentos colaboran para estudiar cómo se originan estas emisiones en los cometas”.

Nota para los editores
El artículo “The 19 Feb. 2016 outburst of comet 67P/CG: A Rosetta multi-instrument study,” de E. Grün et al., está publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. doi: 10.1093/mnras/stw2088
Para más información:
Eberhard Grün
Max-Planck-Institute for Nuclear Physics, Heidelberg, Germany
Correo electrónico: eberhard.gruen@mpi-hd.mpg.de
Matt Taylor
ESA Rosetta project scientist
Correo electrónico: matthew.taylor@esa.int
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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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jueves, 13 de noviembre de 2014

MARAVILLA DE LA TECNOLOGÍA ESPACIAL: La sonda Philae de Rosetta aterriza en el cometa en hazaña sin precedentes....

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., para todos los que compartimos la pasión por los sucesos del Universo, nos sentimos regocijados por un acontecimiento que acaba  de suceder con el avance de la tecnología espacial, la Agencia Europea del Espacio ESA, en su misión ROSETTA acaba de poner una sonda  llamada Philae sobre el Cometa  67P/Churyumov–Gerasimenko, es un extraordinario avance espacial nunca hecho antes, LEA:  LA PÁGINA WEB: http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/La_sonda_Philae_de_Rosetta_aterriza_en_el_cometa                               
                               

Farewell Philae - narrow-angle view

La sonda Philae de Rosetta aterriza en el cometa

13 noviembre 2014
La misión de la ESA Rosetta ha aterrizado de forma controlada su sonda Philae en un cometa. Es la primera vez en la historia que se logra una hazaña así. 
Después de una tensa espera, durante el descenso de siete horas hacia la superficie del cometa 67P/Churyumov–Gerasimenko, la señal que confirma el aterrizaje exitoso ha llegado a la Tierra a las 16:03 GMT (17:03 CET). 
La confirmación se ha enviado vía la nave Rosetta a la Tierra, y ha sido recibida simultáneamente por la estación de la ESA en Malargüe, Argentina, y la estación de la NASA en Madrid. La señal fue confirmada de forma inmediata por el Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) de la ESA en Darmstadt, Alemania, y el Centro de Control de Philae de la agencia DLR en Colonia, Alemania. 
Los primeros datos de los instrumentos de la sonda de aterrizaje se transmitieron al Centro de Ciencia, Operaciones y Navegación de Philae en Toulouse, Francia, de la agencia espacial francesa CNES. 
“Nuestra ambiciosa misión Rosetta se ha ganado un lugar en los libros de historia. No solo es la primera en entrar en órbita de un cometa; ahora se ha convertido también en la primera en colocar una sonda de aterrizaje en la superficie de un cometa”, dijo Jean-Jacques Dordain, Director General de la ESA. 
Philae’s parting image of Rosetta, taken shortly after separation
Philae’s parting image of Rosetta, taken shortly after separation
“Con Rosetta abrimos una puerta al origen del planeta Tierra, y promoviendo una comprensión mejor de nuestro futuro. La ESA y su misión Rosetta han logrado hoy algo extraordinario”. 
“Después de más de 10 años viajando a través del espacio, ahora estamos haciendo el mejor análisis científico de uno de los más antiguos remanentes de nuestro Sistema Solar”, dijo Álvaro Giménez, Director de Ciencia y Exploración Robótica de la ESA. 
“El éxito de hoy se asienta en décadas de preparación, que garantizan que Rosetta seguirá siendo un actor definitivo en la ciencia de exploración de cometas y espacial”. 
“Estamos enormemente aliviados por haber sobrevivido al aterrizaje en la superficie del cometa, especialmente teniendo en cuenta el desafío añadido que ha supuesto los fallos en el estado de la sonda”, dijo Stephan Ulamec, Philae Lander Manager, del DLR, en el Centro Aeroespacial Alemán. 
“En las próximas horas sabremos exactamente dónde y cómo hemos aterrizado, y empezaremos a obtener la mayor cantidad posible de datos científicos de la superficie de este mundo fascinante”. 
Rosetta fue lanzada el 2 de marzo de 2004 y viajó 6.400 millones de kilómetros a través del Sistema Solar antes de llegar al cometa el 6 de agosto de 2014. 
“El viaje de Rosetta ha sido un continuo desafío operacional”, ha dicho Thomas Reiter, ESA Director of Human Spaceflight and Operations. “Ha requerido un abordaje innovador, precisión y mucha experiencia”. 
“Este éxito es testimonio del trabajo de equipo sobresaliente y de la experiencia en la operación de satélites, adquirido por la ESA a lo largo de los últimos 50 años”.  

Philae touchdown
El lugar de aterrizaje, bautizado Agilkia y localizado en el corazón del extraño cometa con forma de  doble lóbulo, se escogió solo seis semanas antes de la llegada, basándose en imágenes y datos obtenidos desde una distancia de entre 30 y 100 Km del cometa.  Estas primeras imágenes revelaron en seguida que el cometa es un mundo lleno de rocas, con acantilados y precipicios, y chorros de gas saliendo de la superficie. 
Tras un período en que Rosetta estudió de cerca la superficie, a una distancia de 10 Km, Rosetta se desplazó de nuevo a una trayectoria más alejada para prepararse para soltar a Philae. 
La liberación de la sonda se confirmó a las 09:03 GMT (10:03 CET) a una distancia de 22.5 Km del centro del cometa. Durante el descenso de siete horas, realizado sin propulsión ni sistema de guiado, Philae tomó imágenes y recogió información sobre el entorno del cometa. 

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Rosetta’s deployment of Philae to land on Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko
 
“Una de las mayores incertidumbres asociadas al envío de Philae fue la posición de Rosetta en el momento de la separación, que ha estado influenciada por la actividad del cometa en ese momento específico y que, a su vez, pudo afectar la trayectoria de descenso de la sonda”, dijo Sylvain Lodiot, ESA Rosetta Spacecraft Operations Manager. 
“Más aún, estamos llevando a cabo estas operaciones en un entorno sobre el que apenas hemos empezado a investigar, a 510 millones de kilómetros de distancia de la Tierra”. 
Se esperaba tocar la superficie a una velocidad de 1 metro por segundo aproximadamente. El mecanismo de tres patas debe absorber el impacto para prevenir el rebote, y unos crampones en cada pata, y dos arpones disparados en el momento del aterrizaje, deban anclar la sonda a la superficie. 
 
 
NASA, asín informó:
NASA Statement on Successful Rosetta Comet Landing
The following statement is from John Grunsfeld, astronaut and associate administrator for NASA’s Science Mission Directorate in Washington, about the successful comet landing by the European Space Agency’s Rosetta spacecraft:
“We congratulate ESA on their successful landing on a comet today. This achievement represents a breakthrough moment in the exploration of our solar system and a milestone for international cooperation. We are proud to be a part of this historic day and look forward to receiving valuable data from the three NASA instruments on board Rosetta that will map the comet’s nucleus and examine it for signs of water.
“The data collected by Rosetta will provide the scientific community, and the world, with a treasure-trove of data. Small bodies in our solar system like comets and asteroids help us understand how the solar system formed and provide opportunities to advance exploration. We look forward to building on Rosetta's success exploring our solar system through our studies of near earth asteroids and NASA's upcoming asteroid sample return mission OSIRIS-REx. It’s a great day for space exploration."
For information about NASA's role in the Rosetta mission, visit:
To learn more about NASA’s asteroid sample return mission, OSIRIS-Rex, visit:

Surface Impressions of Rosetta’s Comet
 
Animated GIF Override: 
Images of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko
Images of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko taken on July 14, 2014, by the OSIRIS imaging system aboard the European Space Agency's Rosetta spacecraft have allowed scientists to create this three-dimensional shape model of the nucleus.
Image Credit: 
ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team/MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM
 
Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko
Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko was imaged by the European Space Agency's Rosetta spacecraft on July 20, 2014, from a distance of approximately 3,400 miles (5,500 kilometers). These three images were taken two hours apart.
Image Credit: 
ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team/MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM
 

Surface structures are becoming visible in new images of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko taken by the scientific imaging system OSIRIS onboard the European Space Agency's Rosetta spacecraft. The resolution of these images is now 330 feet (100 meters) per pixel. One of the most striking features is currently found in the comet’s neck region. This part of 67P seems to be brighter than the rest of the nucleus. 
As earlier images had already shown, 67P may consist of two parts: a smaller head connected to a larger body. The connecting region, the neck, is proving to be especially intriguing. “The only thing we know for sure at this point is that this neck region appears brighter compared to the head and body of the nucleus,” says OSIRIS Principal Investigator Holger Sierks from the Max Planck Institute for Solar System Research in Germany. This collar-like appearance could be caused by differences in material or grain size, or could be a topographical effect.
Even though the images taken from a distance of 3,400 miles (5,500 kilometers) are still not highly resolved, the scientists are remotely reminded of comet 103P/Hartley, which was visited in a flyby by NASA’s EPOXI mission in 2010. While Hartley’s ends show a rather rough surface, its middle is much smoother. Scientists believe this waist to be a gravitational low: since it contains the body’s center of mass, emitted material that cannot leave the comet’s gravitational field is most likely to be re-deposited there. 
Whether this also holds true for 67P’s neck region is still unclear. Another explanation for the high reflectivity could be a different surface composition. In coming weeks, the OSIRIS team hopes to analyze the spectral data of this region obtained with the help of the imaging system’s filters. These can select several wavelength regions from the reflected light, allowing scientists to identify the characteristic fingerprints of certain materials and compositional features.
At the same time, the team is currently modeling the comet’s three-dimensional shape from the camera data. Such a model can help to get a better impression of the body’s shape. Rosetta will be the first mission in history to rendezvous with a comet, escort it as it orbits the sun, and deploy a lander to its surface.
Rosetta's Philae lander is provided by a consortium led by the German Aerospace Center, Cologne; Max Planck Institute for Solar System Research, Gottingen; French National Space Agency, Paris; and the Italian Space Agency, Rome. The Jet Propulsion Laboratory, a division of the California Institute of Technology, Pasadena, manages the U.S. participation in the Rosetta mission for NASA's Science Mission Directorate in Washington. Rosetta carries three NASA instruments in its 21-instrument payload.
For more information on the U.S. instruments aboard Rosetta, visit:
More information about Rosetta is available at:
View of Comet from Lander During Descent
This image of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko was taken by the Philae lander of the European Space Agency's Rosetta mission during Philae's descent toward the comet on Nov. 12, 2014 from a distance of approximate two miles (three kilometers).

This image of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko was acquired by the Philae lander of the European Space Agency's Rosetta mission during Philae's descent toward the comet on Nov. 12, 2014. Philae's ROLIS (ROsetta Lander Imaging System) took the image at 14:38:41 UTC (6:38:41 a.m., PST) at a distance of approximately two miles (three kilometers) from the surface. The landing site is imaged with a resolution of about 10 feet (three meters) per pixel.
The ROLIS instrument is a down-looking imager that acquires images during the descent and doubles as a multispectral close-up camera after the landing. The aim of the ROLIS experiment is to study the texture and microstructure of the comet's surface. It was developed by the German Aerospace Center's Institute of Planetary Research, Berlin.
The lander separated from the orbiter at 09:03 UTC (1:03 a.m. PST) for touch down on comet 67P seven hours later.
Rosetta and Philae had been riding through space together for more than 10 years. Philae is the first probe to achieve soft landing on a comet, and Rosetta is the first to rendezvous with a comet and follow it around the sun. The information collected by Philae at one location on the surface will complement that collected by the Rosetta orbiter for the entire comet.
Rosetta is a European Space Agency mission with contributions from its member states and NASA. Rosetta's Philae lander is provided by a consortium led by the German Aerospace Center, Cologne; Max Planck Institute for Solar System Research, Gottingen; French National Space Agency, Paris; and the Italian Space Agency, Rome. NASA's Jet Propulsion Laboratory, a division of the California Institute of Technology, Pasadena, manages the U.S. participation in the Rosetta mission for NASA's Science Mission Directorate in Washington. Rosetta carries three NASA instruments in its 21-instrument payload.
For more information on the U.S. instruments aboard Rosetta, visit http://rosetta.jpl.nasa.gov.
More information about Rosetta is available at http://www.esa.int/rosetta.

Información de NASA y ESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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domingo, 10 de agosto de 2014

NASA : Rosetta's Target Up Close


Rosetta's Target Up Close
Close up detail focusing on a smooth region on the ‘base’ of the ‘body’ section of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko. The image was taken by Rosetta’s Onboard Scientific Imaging System (OSIRIS) on August 6, 2014. The image clearly shows a range of features, including boulders, craters and steep cliffs. The image was taken from a distance of 80 miles (130 kilometers) and the image resolution is 8 feet (2.4 meters) per pixel.
The three U.S. instruments aboard the spacecraft are the Microwave Instrument for Rosetta Orbiter (MIRO), an ultraviolet spectrometer called Alice, and the Ion and Electron Sensor (IES). They are part of a suite of 11 science instruments aboard the Rosetta orbiter.
MIRO is designed to provide data on how gas and dust leave the surface of the nucleus to form the coma and tail that gives comets their intrinsic beauty. Studying the surface temperature and evolution of the coma and tail provides information on how the comet evolves as it approaches and leaves the vicinity of the sun.
Alice will analyze gases in the comet's coma, which is the bright envelope of gas around the nucleus of the comet developed as a comet approaches the sun. Alice also will measure the rate at which the comet produces water, carbon monoxide and carbon dioxide. These measurements will provide valuable information about the surface composition of the nucleus.
NASA also provided part of the electronics package for the Double Focusing Mass Spectrometer, which is part of the Swiss-built Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis (ROSINA) instrument. ROSINA will be the first instrument in space with sufficient resolution to be able to distinguish between molecular nitrogen and carbon monoxide, two molecules with approximately the same mass. Clear identification of nitrogen will help scientists understand conditions at the time the solar system was formed.
U.S. scientists are partnering on several non-U.S. instruments and are involved in seven of the mission's 21 instrument collaborations. NASA's Deep Space Network is supporting ESA's Ground Station Network for spacecraft tracking and navigation.
Launched in March 2004, Rosetta was reactivated in January 2014 after a record 957 days in hibernation. Composed of an orbiter and lander, Rosetta's objectives upon arrival at comet 67P/Churyumov-Gerasimenko in August are to study the celestial object up close in unprecedented detail, prepare for landing a probe on the comet's nucleus in November, and track its changes as it sweeps past the sun.
Comets are time capsules containing primitive material left over from the epoch when the sun and its planets formed. Rosetta's lander will obtain the first images taken from a comet's surface and will provide the first analysis of a comet's composition by drilling into the surface. Rosetta also will be the first spacecraft to witness at close proximity how a comet changes as it is subjected to the increasing intensity of the sun's radiation. Observations will help scientists learn more about the origin and evolution of our solar system and the role comets may have played in seeding Earth with water, and perhaps even life.
For more information on the U.S. instruments aboard Rosetta, visit:
More information about Rosetta is available at: http://www.esa.int/rosetta
Image Credit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team
NASA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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