domingo, 18 de diciembre de 2016

NASA : Sunrise With Solar Array .- Salida de El Sol con formación solar....

https://www.nasa.gov/image-feature/sunrise-with-solar-array

Sunrise over Earth's horizon with space station solar array
Astronaut Thomas Pesquet of the European Space Agency captured this photograph from the International Space Station on Nov. 25, 2016, and shared it on social media.  Pesquet commented, "Sunrises. We experience 16 sunrises every 24 hours on the International Space Station as it takes us 90 minutes to do a complete orbit of our planet flying at 28,800 km/h. Of course we don't notice most of the sunrises as we are working inside, but every now and again I can take a picture."

Image Credit: ESA/NASA
Last Updated: Dec. 9, 2016
Editor: Marc Levy

NASA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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NASA : Color Variations on Mount Sharp, Mars .-Curiosity Encuentra Más Minerales Favorables Para Albergar Vida en Marte.....

https://www.nasa.gov/image-feature/color-variations-on-mount-sharp-mars
https://www.lanasa.net/

14.12.16.- El rover Curiosity de NASA está escalando una montaña marciana con capas, y buscando pruebas de como los lagos antiguos y ambientes húmedos subterráneos cambiaron hace miles de millones de años, creando ambientes químicos más diversos que afectaron su capacidad para la vida microbiana.
La hematita, los minerales de arcilla y el boro son algunos de los ingredientes que se ha descubierto que son más abundantes en las capas más altas, comparadas con capas inferiores, más antiguas, examinadas anteriormente en la misión. Los científicos están discutiendo qué nos indican estas y otras variaciones sobre las condiciones bajo las cuales fueron inicialmente depositados los sedimentos y cómo el agua subterránea que se desplazó más tarde a través de las capas acumuladas alteró y transportó los ingredientes.
Los efectos de este movimiento del agua subterránea son más evidentes en las venas minerales. Las venas se formaron donde las grietas en las capas estaban llenas de productos químicos que habían sido disueltos en el agua subterránea.
"Una cuenca sedimentaria como esta es un reactor químico", dijo John Grotzinger de Caltech. "Los elementos son redistribuidos. Se forman minerales nuevos y los viejos se disuelven. Los electrones se redistribuyen. En la Tierra, estas reacciones alimentan la vida".
Si alguna vez existió vida en Marte todavía no se conoce. No se ha encontrado ninguna evidencia convincente para ello. Cuando Curiosity aterrizó en el Cráter Gale en Marte en 2012, el principal objetivo de la misión era determinar si esa zona alguna vez ofreció un entorno favorable para los microbios.
El principal atractivo del cráter para los científicos son las capas geológicas expuestas en la parte inferior de su montículo central, el Monte de Sharp. Estas exposiciones ofrecen acceso a las rocas que mantienen un registro de las condiciones ambientales de muchas etapas de la historia del Marte primitivo. La misión tuvo éxito en su primer año, encontrando que un antiguo lago marciano tenía todos los ingredientes químicos clave necesarios para la vida. Ahora, el rover está subiendo la parte más baja del Monte Sharp para investigar cómo cambian las condiciones ambientales antiguas en el tiempo.
A medida que el rover está escalando esta parte del Monte Sharp, los científicos han programado una serie de perforaciones con el taladro del rover para recoger y analizar muestras de esa zona de suelo marciano. Esta técnica de escalado y recogida de muestras cuesta arriba permite al equipo científico obtener muestras de capas progresivamente más jóvenes que revelan la historia antigua ambiental del Monte Sharp.

El rover Curiosity de NASA está escalando una montaña marciana con capas, y buscando pruebas de como los lagos antiguos y ambientes húmedos subterráneos cambiaron hace miles de millones de años, creando ambientes químicos más diversos que afectaron su capacidad para la vida microbiana. Image Credit: NASA/JPL-Caltech


Mount Sharp
The foreground of this scene from the Mast Camera (Mastcam) on NASA's Curiosity Mars rover shows purple-hued rocks near the rover's late-2016 location on lower Mount Sharp. The scene's middle distance includes higher layers that are future destinations for the mission.
Variations in color of the rocks hint at the diversity of their composition on lower Mount Sharp. The purple tone of the foreground rocks has been seen in other rocks where Curiosity's Chemical and Mineralogy (CheMin) instrument has detected hematite. Winds and windblown sand in this part of Curiosity's traverse and in this season tend to keep rocks relatively free of dust, which otherwise can cloak rocks' color.
The three frames combined into this mosaic were acquired by the Mastcam's right-eye camera on Nov. 10, 2016, during the 1,516th Martian day, or sol, of Curiosity's work on Mars. The scene is presented with a color adjustment that approximates white balancing, to resemble how the rocks and sand would appear under daytime lighting conditions on Earth. Sunlight on Mars is tinged by the dusty atmosphere and this adjustment helps geologists recognize color patterns they are familiar with on Earth.
The view spans about 15 compass degrees, with the left edge toward southeast. The rover's planned direction of travel from its location when this scene was recorded is generally southeastward.
The orange-looking rocks just above the purplish foreground ones are in the upper portion of the Murray formation, which is the basal section of Mount Sharp, extending up to a ridge-forming layer called the Hematite Unit. Beyond that is the Clay Unit, which is relatively flat and hard to see from this viewpoint. The next rounded hills are the Sulfate Unit, Curiosity's highest planned destination. The most distant slopes in the scene are higher levels of Mount Sharp, beyond where Curiosity will drive.
Figure 1 is a version of the same scene with annotations added as reference points for distance, size and relative elevation. The annotations are triangles with text telling the distance (in kilometers) to the point in the image marked by the triangle, the point's elevation (in meters) relative to the rover's location, and the size (in meters) of an object as big as the triangle at that distance.
Malin Space Science Systems, San Diego, built and operates Mastcam. NASA's Jet Propulsion Laboratory, a division of Caltech in Pasadena, manages the Mars Science Laboratory Project for NASA's Science Mission Directorate, Washington, and built the project's Curiosity rover.
Image Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Last Updated: Dec. 14, 2016
Editor: Sarah Loff
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NASA en Español : Lanzada con Éxito la Misión CYGNSS Para Estudiar Huracanes

https://www.nasa.gov/image-feature/view-of-nasas-cygnss-hurricane-mission-launch-from-chase-plane
https://www.lanasa.net/

15.12.16.- Una constelación de ocho microsatélites, correspondientes a la misión CYGNSS de la NASA fue lanzada el jueves 15 de Diciembre a las 13:37 GMT a bordo de un cohete Pegasus XL de Orbital. El lanzamiento de la flota de ocho microsatélites tiene por objetivo predecir y medir mejor la potencia de las tormentas tropicales y los huracanes.
La misión CYGNSS despegó a bordo de un cohete de tres etapas Pegasus XL de Orbital ATK, lanzado desde un avión modificado L-1011, "Stargazer", que despegó de la pista de Skid Strip en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida. Cuando el avión se encontraba a casi 12 kilómetros de altura, tuvo lugar el despegue del Pegasus XL, a unos 200 kilómetros al este-noreste de Daytona Beach.
 
La misión CYGNSS fue lanzada desde un avión modificado por un cohete Pegasus XL que viajó en la "barriga" del avión hasta situarse a la altura correcta. Después fue liberado el cohete y lanzado. Image Credit: NASA TV
 
Sólo 13 minutos después del lanzamiento, el primer par de microsatélites CYGNSS fue desplegado, y el resto de dos en dos cada 30 segundos.
El equipo espera empezar a obtener datos científicos la próxima semana. Habrá una fase de puesta en marcha de uno a dos meses en los que se controlará y se realizarán varias maniobras hasta que cada uno de los microsatélites sea puesto en su posición final.
Se espera que la constelación CYGNSS entre en funcionamiento a tiempo para la temporada de huracanes del 2017.
 

View of NASA's CYGNSS Hurricane Mission Launch From Chase Plane

View of aircraft taken from chase plane
Hurricane forecasters will soon have a new tool to better understand and forecast storm intensity. A constellation of eight microsatellites, called NASA’s Cyclone Global Navigation Satellite System mission, or CYGNSS, got a boost into Earth orbit at 8:37 a.m. EST today, Dec. 15, 2016, aboard an Orbital ATK Pegasus XL rocket.
 
The unique, air-launched vehicle was carried aloft by Orbital’s modified L-1011 aircraft, “Stargazer,” which took off from the Skid Strip runway at Cape Canaveral Air Force Station in Florida and deployed the three-stage Pegasus XL rocket at a predetermined drop point 39,000 feet above the Atlantic Ocean and about 110 nautical miles east-northeast of Daytona Beach.
NASA’s F-18 support aircraft was used to provide live coverage of the Orbital ATK L-1011 air-launch of its Pegasus XL rocket carrying CYGNSS. This photo was taken by Armstrong videographer, Lori Losey, as the AFRC F-18 chased Orbital’s L-1011 carrier aircraft.
Image Credit: NASA/Lori Losey
Last Updated: Dec. 15, 2016
Editor: Sarah Loff
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NASA : Hubble "Crane-s" in for a Closer Look at a Galaxy .-

https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2016/hubble-cranes-in-for-a-closer-look-at-a-galaxy


diagonal spiral galaxy, oblique
In 1900, astronomer Joseph Lunt made a discovery: Peering through a telescope at Cape Town Observatory, the British–South African scientist spotted this beautiful sight in the southern constellation of Grus (The Crane): a barred spiral galaxy now named IC 5201.

Over a century later, the galaxy is still of interest to astronomers. For this image, the NASA/ESA Hubble Space Telescope used its Advanced Camera for Surveys (ACS) to produce a beautiful and intricate image of the galaxy. Hubble’s ACS can resolve individual stars within other galaxies, making it an invaluable tool to explore how various populations of stars sprang to life, evolved, and died throughout the cosmos.

IC 5201 sits over 40 million light-years away from us. As with two thirds of all the spirals we see in the Universe — including the Milky Way — the galaxy has a bar of stars slicing through its center.
Image credit: ESA/Hubble & NASA
Text credit: European Space Agency
Last Updated: Dec. 16, 2016
Editor: Karl Hille
NASA
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NASA en Español: Espectacular Paisaje del Lugar Más Frío de Marte

https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21216/the-coolest-landscape-on-mars-or-earth
https://www.lanasa.net/

Espectacular Paisaje del Lugar Más Frío de Marte

 
13.12.16.- Muchos paisajes marcianos contienen características que son familiares a los que encontramos en la Tierra, como valles de ríos, acantilados, glaciares y volcanes.
Sin embargo, Marte también tiene un lado exótico, con paisajes que son extraños a los terrestres. Esta imagen muestra uno de estos lugares exóticos en el Polo Sur. El casquete polar está hecho a partir de dióxido de carbono (hielo seco), lo que no ocurre de forma natural en la Tierra. Los pozos circulares son agujeros en esta capa de hielo seco que se expanden unos pocos metros cada año marciano.
Nuevo hielo seco es añadido constantemente a este paisaje mediante la congelación directamente de la atmósfera de dióxido de carbono o al caer en forma de nieve. El congelamiento de la atmósfera limita el frío de la superficie que puede llegar al punto de congelación de -130 ºC. En ninguna parte de Marte puede llegar a hacer más frío, haciendo de este paisaje el más gélido que se puede encontrar tanto en la Tierra como en Marte.
Esta imagen fue captada por la cámara HiRISE a bordo de la sonda espacial Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, de la NASA.
 
Espectacular paisaje del lugar más frío de Marte. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

The Coolest Landscape on Mars (or Earth)


South Pole on Mars
Many Martian landscapes contain features that are familiar to ones we find on Earth, like river valleys, cliffs, glaciers and volcanos.

However, Mars has an exotic side too, with landscapes that are alien to Earthlings. This image shows one of these exotic locales at the South Pole. The polar cap is made from carbon dioxide (dry ice), which does not occur naturally on the Earth. The circular pits are holes in this dry ice layer that expand by a few meters each Martian year.
New dry ice is constantly being added to this landscape by freezing directly out of the carbon dioxide atmosphere or falling as snow. Freezing out the atmosphere like this limits how cold the surface can get to the frost point at -130 degrees Celsius (-200 F). Nowhere on Mars can ever get any colder this, making this this coolest landscape on Earth and Mars combined.
This is a stereo pair with ESP_047237_0930.
The University of Arizona, Tucson, operates HiRISE, which was built by Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, Colo. NASA's Jet Propulsion Laboratory, a division of Caltech in Pasadena, California, manages the Mars Reconnaissance Orbiter Project for NASA's Science Mission Directorate, Washington.
Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Last Updated: Dec. 12, 2016
Editor: Tony Greicius

NASA
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ESO : Un evento superluminoso explicado por un agujero negro en veloz rotación que ha devorado a una estrella

http://www.eso.org/public/spain/news/eso1644/

Los telescopios de ESO ayudan a reinterpretar esta brillante explosión

12 de Diciembre de 2016
Hasta hace poco, se creía que ASAAAN-15lh, un punto de luz en una galaxia lejana extraordinariamente luminoso, era la supernova más brillante jamás vista. Pero ahora, nuevas observaciones de varios observatorios, incluyendo ESO, han puesto en duda esta clasificación. En su lugar, un grupo de astrónomos propone que la fuente fue un evento más extremo y muy excepcional: un agujero negro en veloz rotación destrozando a una estrella que pasó demasiado cerca.
 
En el año 2015, el sondeo ASAS-SN (All Sky Automated Survey for SuperNovae, un sondeo automatizado de todo el cielo en busca de supernovas) detectó un evento, bautizado como ASASSN-15lh, que se registró como la supernova más brillante jamás vista. Fue clasificada como supernova superluminosa, la explosión de una estrella extremadamente masiva al final de su vida. Era dos veces más brillante que la anterior poseedora del récord y, en su apogeo, era 20 veces más brillante que la luz total de la Vía Láctea entera.
Un equipo internacional, liderado por Giorgos Leloudas, del Instituto Weizmann de Ciencias (Israel) y el Centro de Cosmología Oscura (Dinamarca), ha llevado a cabo más observaciones de la galaxia lejana en la que tuvo lugar la explosión (situada a unos 4.000 millones años luz de la Tierra) y ha propuesto una nueva explicación para este extraordinario evento.
"Tras el evento observamos la fuente durante 10 meses y hemos llegado a la conclusión de que la explicación no encaja con una supernova extraordinariamente brillante. Nuestros resultados indican que el evento fue causado, probablemente, por un agujero negro supermasivo que gira a mucha velocidad a medida que destruye a una estrella de baja masa", explica Leloudas.
En este escenario, las fuerzas gravitatorias extremas de un agujero negro supermasivo, situado en el centro de la galaxia anfitriona, han desgarrado a una estrella similar a nuestro Sol que se hallaba demasiado cerca (un evento denominado “evento de disrupción de marea” que hasta ahora solo se ha observado unas diez veces). En el proceso, la estrella fue "espaguetificada" y los choques entre los restos y el calor generado por la acreción desencadenaron una explosión de luz. Esto dio al evento la apariencia de una explosión de supernova muy brillante, a pesar de que la estrella no se habría convertido en una supernova por sí misma dado que no tenía suficiente masa.
El equipo basa sus nuevas conclusiones en observaciones llevadas a cabo con una selección de telescopios, tanto en tierra como en el espacio. Entre ellos está el VLT (Very Large Telescope) en el Observatorio Paranal de ESO; el telescopio NTT (New Technology Telescope) en el Observatorio La Silla de ESO; y el Telescopio Espacial Hubble de NASA/ESA [1]. Las observaciones con el NTT se realizaron como parte del sondeo PESSTO de ESO (Public ESO Spectroscopic Survey of Transient Objects, sondeo espectroscópico público de ESO de objetos en tránsito).
"Hay varios aspectos independientes a las observaciones que sugieren que este evento fue, en efecto, una alteración de la marea y no una supernova superluminosa", explica el coautor Morgan Fraser, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), -ahora en la University College de Dublín (Irlanda)-.
En particular, los datos revelaron que el evento pasó por tres fases distintas durante los 10 meses de observaciones de seguimiento. El conjunto total de los datos es más parecido a lo que se espera de una interrupción de marea que a una supernova superluminosa. Además, se ha observado un rebrote de brillo en luz ultravioleta, así como un aumento de temperatura, lo cual reduce la probabilidad de que se trate de una supernova. Por otro lado, el evento ha tenido lugar en un lugar — una galaxia roja, masiva y pasiva— que no es el habitual para estos eventos de explosión de supernova superluminosa, que suelen acontecer en galaxias enanas con formación estelar.
Aunque el equipo afirma que es muy poco probable que sea un evento de supernova, aceptan que un evento clásico de interrupción de marea tampoco es una explicación adecuada. Uno de los miembros del equipo, Nicholas Stone, de la Universidad de Columbia (EE.UU.), explica: "El evento de interrupción de marea que proponemos no puede explicarse con un agujero negro supermasivo que no gire. Nosotros argumentamos que ASASSN-15lh fue un evento de interrupción marea derivado de un tipo muy particular de agujero negro".
La masa de la galaxia anfitriona implica que el agujero negro supermasivo que se encuentra en su centro tiene una masa de, al menos, 100 millones de veces la del Sol. Un agujero negro de esta masa normalmente sería incapaz de interferir en estrellas más allá de su horizonte de sucesos, el límite a partir del cual nada es capaz de escapar de su atracción gravitatoria. Sin embargo, si el agujero negro es de un tipo particular que gira  rápidamente — un supuesto agujero negro de Kerr—, la situación cambia y este límite no se aplica.
"Incluso con todos los datos recogidos no podemos afirmar con un 100% de certeza que el evento ASASSN-15lh fuera un evento de interrupción de marea", concluye Leloudas. "Pero es, de lejos, la explicación más probable".
 

Notas


[1] Además de los datos del Very Large Telescope de ESO, el NTT (New Technology Telescope) y el Telescopio Espacial Hubble de NASA/ESA, el equipo utilizó observaciones del Telescopio Swift de la NASA, el LCOGT (Las Cumbres Observatory Global Telescope, el conjunto Australia Telescope Compact Array, el satélite XMM_Newton de la ESA, el espectrógrafo de amplio campo WiFeS (Wide-Field Spectrograph) y el Telescopio de Magallanes.

Información adicional


Este trabajo de investigación se presenta en el artículo científico titulado “The Superluminous Transient ASASSN-15lh as a Tidal Disruption Event from a Kerr Black Hole”, por G. Leloudas et al., que aparece en la nueva revista Nature Astronomy.
El equipo está formado por G. Leloudas (Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovot, Israel; Instituto Niels Bohr, Copenhague, Dinamarca); M. Fraser (Universidad de Cambridge, Cambridge, Reino Unido); N. C. Stone (Universidad de Columbia, Nueva York, EE.UU.); S. van Velzen (Universidad Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU.); P. G. Jonker (Instituto de Investigación Espacial de los Países Bajos, Utrecht, Países Bajos; Universidad Radboud de Nijmegen, Nijmegen, Países Bajos); I. Arcavi (LCOGT, Red Global de Telescopios del Observatorio Las Cumbres, Goleta, EE.UU.; Universidad de California, Santa Bárbara, EE.UU.); C. Fremling (Universidad de Estocolmo, Estocolmo, Suecia); J. R. Maund (Universidad de Sheffield, Sheffield, Reino Unido); S. J. Smartt (Universidad de Queen’s de Belfast, Belfast, Reino Unido); T. Krühler (Instituto Max-Planck de Física Extraterrestre, Garching (cerca de Múnich), Alemania); J. C. A. Miller-Jones (ICRAR – Universidad Curtin, Perth, Australia); P. M. Vreeswijk (Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovot, Israel); A. Gal-Yam (Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovot, Israel); P. A. Mazzali (Universidad  John Moores de Liverpool, Liverpool, Reino Unido; Instituto Max-Planck de Astrofísica, Garching (cerca de Múnich), Alemania);  A. De Cia (Observatorio Europeo Austral, Garching (cerca de Múnich), Alemania); D. A. Howell (LCOGT, Red Global de Telescopios del Observatorio Las Cumbres, Goleta, EE.UU.; Universidad de California, Santa Bárbara, EE.UU.); C. Inserra (Universidad de Queen’s de Belfast, Belfast, Reino Unido);  F. Patat (Observatorio Europeo Austral, Garching (cerca de Múnich), Alemania); A. de Ugarte Postigo (Instituto de Astrofísica de Andalucía, Granada, España; Instituto Niels Bohr, Copenhague, Dinamarca); O. Yaron (Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovot, Israel); C. Ashall (Universidad  John Moores de Liverpool, Liverpool, Reino Unido); I. Bar (Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovot, Israel); H. Campbell (Universidad de Cambridge, Cambridge, Reino Unido; Universidad de Surrey, Guildford, Reino Unido); T.-W. Chen (Instituto Max-Planck de Física Extraterrestre, Garching (cerca de Múnich), Alemania);  M. Childress (Universidad de Southampton, Southampton, Reino Unido); N. Elias-Rosa (Observatorio Astronómico de Padua, Padua, Italia); J. Harmanen (Universidad de Turku, Piikkiö, Finlandia); G. Hosseinzadeh (LCOGT, Red Global de Telescopios del Observatorio Las Cumbres, Goleta, EE.UU.; Universidad de California, Santa Bárbara, EE.UU.); J. Johansson (Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovot, Israel); T. Kangas (Universidad de Turku, Piikkiö, Finlandia); E. Kankare (Universidad de Queen’s de Belfast, Belfast, Reino Unido);  S. Kim (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile); H. Kuncarayakti (Instituto Millennium de Astrofísica, Santiago, Chile; Universidad de Chile, Santiago, Chile); J. Lyman (Universidad de Warwick, Coventry, Reino Unido); M. R. Magee (Universidad de Queen’s de Belfast, Belfast, Reino Unido); K. Maguire (Universidad de Queen’s de Belfast, Belfast, Reino Unido); D. Malesani (Universidad de Copenhague, Copenhague, Dinamarca; Instituto Nacional del Espacio de Dinamarca –DTU-, Dinamarca); S. Mattila (Universidad de Turku, Piikkiö, Finlandia; Centro Finés de Astronomía con ESO (FINCA), Universidad de Turku, Piikkiö, Finlandia; Universidad de Cambridge, Cambridge, Reino Unido); C. V. McCully (LCOGT, Red Global de Telescopios del Observatorio Las Cumbres, Goleta, EE.UU.; Universidad de California, Santa Bárbara, EE.UU.); M. Nicholl (Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, Cambridge, Massachusetts, EE.UU.), S. Prentice (Universidad  John Moores de Liverpool, Liverpool, Reino Unido); C. Romero-Cañizales (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; Instituto Millennium de Astrofísica, Santiago, Chile); S. Schulze (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; Instituto Millennium de Astrofísica, Santiago, Chile); K. W. Smith (Universidad de Queen’s de Belfast, Belfast, Reino Unido);  J. Sollerman (Universidad de Estocolmo, Estocolmo, Suecia); M. Sullivan (Universidad de Southampton, Southampton, Reino Unido); B. E. Tucker (Universidad Nacional Australiana, Canberra, Australia; CAASTRO (Centro de Excelencia de Astrofísica de todo el cielo del Consejo de Investigación Australiano –ARC-, Australia)); S. Valenti (Universidad de California, Davis, EE.UU.); J. C. Wheeler (Universidad de Texas en Austin, Austin, EE.UU.); y D. R. Young (Universidad de Queen’s de Belfast, Belfast, Reino Unido).
ESO es la principal organización astronómica intergubernamental de Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Cuenta con el respaldo de dieciséis países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza, junto con el país anfitrión, Chile. ESO desarrolla un ambicioso programa centrado en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también desarrolla un importante papel al promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera en Chile tres instalaciones de observación únicas en el mundo: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo, y dos telescopios de rastreo. VISTA (siglas en inglés de Telescopio de Rastreo Óptico e Infrarrojo para Astronomía) trabaja en el infrarrojo y es el telescopio de rastreo más grande del mundo, y el VST (VLT Survey Telescope, Telescopio de Rastreo del VLT) es el telescopio más grande diseñado exclusivamente para rastrear el cielo en luz visible. ESO es el socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, actualmente el mayor proyecto astronómico en funcionamiento del mundo. Además, cerca de Paranal, en Cerro Armazones, ESO está construyendo el E-ELT (European Extremely Large Telescope), el telescopio óptico y de infrarrojo cercano de 39 metros que llegará a ser “el ojo más grande del mundo para mirar el cielo”.
Las traducciones de las notas de prensa de ESO las llevan a cabo miembros de la Red de Divulgación de la Ciencia de ESO (ESON por sus siglas en inglés), que incluye a expertos en divulgación y comunicadores científicos de todos los países miembros de ESO y de otras naciones.

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Una estrella cerca de un agujero negro supermasivo (ilustración)
Una estrella cerca de un agujero negro supermasivo (ilustración)
Un agujero negro supermasivo desgarrando a una estrella (ilustración)
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Un agujero negro supermasivo que gira velozmente destroza a una estrella (ilustración animada)
Un agujero negro supermasivo que gira velozmente destroza a una estrella (ilustración animada)
Un agujero negro supermasivo destroza a una estrella (simulación)
Un agujero negro supermasivo destroza a una estrella (simulación)

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Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso1644.
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ESO : Xavier Barcons, nombrado próximo Director General de ESO

http://www.eso.org/public/spain/news/eso1643/

9 de Diciembre de 2016
El Consejo de ESO ha nombrado a Xavier Barcons, de 57 años de edad, como próximo Director General de ESO. Asumirá su cargo el 1 de septiembre de 2017, al término del mandato del actual Director General de ESO, Tim de Zeeuw.
 
“En nombre del Consejo, estoy encantado de nombrar a Xavier Barcons como sucesor de Tim de Zeeuw en el cargo de Director General de ESO”, ha anunciado Patrick Roche, Presidente del Consejo de ESO. “Xavier es el mejor candidato para liderar el futuro progreso de la organización durante la siguiente fase de su programa, incluyendo la construcción del European Extremely Large Telescope, el telescopio de mayor envergadura y potencia de su clase. Agradecemos a Tim por el ejemplar liderazgo de la Organización durante una década extraordinariamente exitosa que ha establecido sólidamente a ESO como el principal observatorio astronómico en la Tierra”.
El Profesor Xavier Barcons es de nacionalidad española y ha desempeñado una brillante carrera, tanto en el ámbito académico como en política científica. Es ampliamente conocido en ESO tras haber desarrollado un exitoso y productivo mandato como Presidente del Consejo entre los años 2012 a 2014, período durante el cual se aprobó el Programa E-ELT y se comenzó la Fase 1 de la construcción de dicho telescopio. Asimismo ha prestado un activo servicio como miembro y presidente de diversos Comités de ESO, encontrándose entre sus últimos cargos la presidencia del Comité del Programa de Observaciones (Observing Programmes Committee).
Tim de Zeeuw, ha declarado: “Me complace entregar el mando a Xavier, con quien he tenido el placer de trabajar durante varios años. El alcance del programa de ESO se ha ampliado considerablemente y el futuro se presenta prometedor. ALMA está produciendo resultados científicos fascinantes, el E-ELT se encuentra en fase de construcción y se vislumbran en el horizonte nuevos proyectos y Estados Miembros. Sin embargo, indudablemente, surgirán muchos desafíos, ¡y no puedo imaginar un mejor capitán para gobernar el buque que Xavier!”.
Por su parte, Xavier Barcons, ha añadido: “Me siento honrado de asumir el liderazgo de ESO en esta etapa tan emocionante. Durante el mandato de Tim, la Organización ha prosperado y ha crecido. Ansío ver la conclusión exitosa del E-ELT y supervisar los futuros avances del Very Large Telescope, de ALMA y de muchos otros proyectos de ESO. También estoy deseando colaborar con el excelente personal de ESO.”
Xavier Barcons comenzó su carrera como físico, finalizando sus estudios de doctorado en la Universidad de Cantabria, en 1985, en la temática de los plasmas calientes y el medio intergaláctico. Ello le llevó a interesarse por la astronomía de rayos X y por el estudio de los espectros de los cuásares distantes. Tras una estancia en Cambridge (Reino Unido), regresó a España, donde jugó un papel determinante en la creación del primer grupo de estudio de la astronomía de rayos X en su país. Desde el año 2002, trabaja como Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC).
Las investigaciones posteriores de Xavier se han centrado en la astronomía de rayos X, utilizando datos de diversos observatorios espaciales, incluyendo Einstein, ROSAT y el XMM-Newton, como también coordinando campañas de observación astronómica con telescopios basados en tierra, tanto en ESO como en otros lugares. En los últimos 15 años ha fomentado el desarrollo de un observatorio europeo de rayos X de próxima generación, que ha sido seleccionado por ESA como la misión Athena. Un campo particular de interés científico ha sido el estudio de la naturaleza de los núcleos galácticos activos en el universo distante y cómo las observaciones desde la tierra y el espacio pueden conducir a una mejor comprensión de sus propiedades y evolución.
Xavier Barcons está casado y tiene dos hijos.

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Xavier Barcons, nombrado próximo Director General de ESO
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ESA : Full go-ahead for building ExoMars 2020 .- Avance completo para la construcción de ExoMars 2020.....

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/Full_go-ahead_for_building_ExoMars_2020
Destination Mars

Full go-ahead for building ExoMars 2020

16 December 2016
The first ExoMars mission arrived at the Red Planet in October and now the second mission has been confirmed to complete its construction for a 2020 launch. 
ESA and Thales Alenia Space signed a contract today that secures the completion of the European elements of the next mission.
The main objective of the ExoMars programme is to address one of the most outstanding scientific questions of our time: is there, or has there ever been, life on Mars?
 
The ExoMars Trace Gas Orbiter is on a multiyear mission to understand the tiny amounts of methane and other gases in Mars’ atmosphere that could be evidence for possible biological or geological activity.
Trace Gas Orbiter at Mars

The Trace Gas Orbiter will soon be exploring this question from orbit: it will take a detailed inventory of trace gases, such as methane, that might be linked to biological or geological processes. The first test of the orbiter’s science instruments was recently completed.
It will also act as a communications relay for various craft – in particular for 2020’s rover and surface platform.
ESA’s rover will be the first capable of drilling 2 m into Mars, where ancient biomarkers may still be preserved from the harsh radiation environment on the surface.
The Russian platform will carry instruments focused on the local atmosphere and surroundings.
ExoMars is a joint endeavour between ESA and Roscosmos, with important contribution from NASA.
The contract signed in Rome, Italy, secures the completion of the European elements and the rigorous tests to prove they are ready for launch.
 
ExoMars 2020 contract signing
 
These include the rover itself, which will be accommodated within the Russian descent module, along with the carrier module for cruise and delivery to Mars.
ESA is also contributing important elements of the descent module, such as the parachute, radar, inertial measurement unit, UHF radio elements, and the onboard computer and software.
The science instruments for the rover and surface platform are funded by national agencies of ESA member states, Roscosmos and NASA following calls to the scientific community.
The structural models of the carrier and rover are expected to be delivered in January and February 2017, respectively, along with structural and thermal models of the various descent module elements.
“ExoMars is a cornerstone of ESA’s exploration programme,” says David Parker, ESA’s Director of Human Spaceflight and Robotic Exploration. “Using its miniaturised life-search laboratory and advanced robotic technology, the mission will explore the Red Planet in search of new evidence to answer questions that have long fascinated humanity.
“Following the renewed support demonstrated by ESA member states in the recent Ministerial Council, this new contract allows us to complete the flight models of the European elements and keeps us on track for a July 2020 launch.”
“The steadfastness and tenacity of both the European and Italian space agencies has reassured all program partners, and enabled us to continue our production work so we can go ahead with this new and very complex mission,” says Donato Amoroso, Deputy CEO of Thales Alenia Space.
The landing site for the mission is still under consideration, with Oxia Planum a strong candidate. The target region shows evidence for a past wet environment that may have had suitable conditions for preserving ancient biosignatures. ESA and Roscosmos are expected to confirm the landing site around six months before launch.
Read the Thales Alenia Space press release on today’s event here.
For further information, please contact:
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
ESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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ESA : Satellite cousins have ice covered .- Satélites primos tienen cubierto el hielo

http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/SMOS/Satellite_cousins_have_ice_covered

Ice thickness from CryoSat and SMOS
 
16 December 2016
Although not designed to deliver information on ice, ESA’s Earth Explorer SMOS satellite can detect thin sea-ice. Since its cousin, CryoSat, is better at measuring thicker ice scientists have found a way of using these missions together to yield an even clearer picture of the changing Arctic.
Carrying a radiometer, SMOS was designed capture images of brightness temperature. While these images can be turned into information on soil moisture and ocean salinity to improve our understanding of the water cycle, it turns out that these data can also be used to measure sea ice.
In contrast, CryoSat carries a radar altimeter that measures freeboard of sea ice, which is the distance between the waterline and the top of the ice.
This is being used to work out how the thickness of sea ice is changing and, in addition, how the volume of Earth’s ice is being affected by the climate.
Despite the two missions being very different, scientists from the University of Hamburg and the Alfred Wegener Institute (AWI) in Germany, who are involved in both Earth Explorer missions, have found a way of combining data from both satellites to gain a more complete picture of changes in the thickness of ice floating in Arctic waters.
While the accuracy of measurements from CryoSat increases with increasing ice thickness, SMOS data are more accurate when the sea ice is relatively thin, less than about a metre.
 
Thin sea-ice

CryoSat measurements yield high-spatial resolution information and cover the Arctic every month. While SMOS offers daily images, they are a much coarser resolution than CryoSat.
Dr Robert Ricker from AWI said, “By combining ice-thickness estimates from CryoSat and SMOS, we obtain a more accurate and comprehensive view on the actual state of Arctic sea ice.
“Users need timely information across the entire Arctic and we can meet their needs by combing information from these two different, but complementary satellite missions.”
The University of Hamburg is already using SMOS to provide daily maps of Arctic sea-ice thickness during the winter. These maps are produced within 24 hours of the measurements being taken in space.
SMOS is also helping to improve the accuracy of sea-ice forecasts, which could help marine traffic operators to determine the safest and most economic routes through waters such as the Northwest Passage and the Northern Sea Route as the ice becomes thinner owing to climate change.
In addition, both missions’ archived data have been merged to generate information on thin sea-ice going back to 2010.
 
Sea-ice change from SMOS
 
This will make an important contribution to studies into the fragile component of the Earth system and help to understand annual variations and climate change.
Prof. Lars Kaleschke, from the University of Hamburg, emphasised, “It is good see how information from two different types of measurements can be combined into one product to advance science and improve operational applications.
“It has now been demonstrated that using ice thickness information from SMOS improves the model computations and forecasts. It will be interesting to see how ocean current and air temperature models will benefit from a better understanding of the sea-ice fields.”
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Arctic freeze slows down
30 November 2016
ESA
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ESA : Skimming an alien atmosphere .- Desnatando una atmósfera extraña

http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Skimming_an_alien_atmosphere

The ExoMars Trace Gas Orbiter is on a multiyear mission to understand the tiny amounts of methane and other gases in Mars’ atmosphere that could be evidence for possible biological or geological activity.
Trace Gas Orbiter at Mars
 
16 December 2016
After the smooth arrival of ESA’s latest Mars orbiter, mission controllers are now preparing it for the ultimate challenge: dipping into the Red Planet’s atmosphere to reach its final orbit.
The ExoMars Trace Gas Orbiter is on a multiyear mission to understand the tiny amounts of methane and other gases in Mars’ atmosphere that could be evidence for possible biological or geological activity.
Following its long journey from Earth, the orbiter fired its main engine on 19 October to brake sufficiently for capture by the planet’s gravity.
It entered a highly elliptical orbit where its altitude varies between about 250 km and 98 000 km, with each circuit taking about four Earth days.
Ultimately, however, the science goals and its role as a data relay for surface rovers mean the craft must lower itself into a near-circular orbit at just 400 km altitude, with each orbit taking about two hours.

Aerobraking: the ultimate challenge

Mission controllers will use ‘aerobraking’ to achieve this, commanding the craft to skim the wispy top of the atmosphere for the faint drag to steadily pull it down.
“The amount of drag is very tiny,” says spacecraft operations manager Peter Schmitz, “but after about 13 months this will be enough to reach the planned 400 km altitude while firing the engine only a few times, saving on fuel.”
 
 
During aerobraking, the team at ESA’s mission control in Darmstadt, Germany, must carefully monitor the craft during each orbit to ensure it is not exposed to too much friction heating or pressure.
The drag is expected to vary from orbit to orbit because of the changing atmospheric, dust storms and solar activity. This means ESA’s flight dynamics teams will have to measure the orbit repeatedly to ensure it does not drop too low, too quickly.
The aerobraking campaign is set to begin on 15 March, when Mars will be just over 300 million km from Earth, and will run until early 2018.

Stepping up to the start

ExoMars/TGO mission controllers at ESOC are now working intensively to prepare the craft, the flight plan and ground systems for the campaign.
Mission controllers
 
Mission controllers are now working intensively to prepare the craft, the flight plan and ground systems for the campaign.
First, on 19 January, they will adjust the angle of the orbit with respect to the Mars equator to 74º so that science observations can cover most of the planet.
Next, to get into an orbit from where to start aerobraking, the high point will be reduced on 3 and 9 February, leaving the craft in a 200 x 33 475 km orbit that it completes every 24 hours.
ESA mission controllers have some previous experience with aerobraking using Venus Express, although that was done at the end of the mission as a demonstration. NASA also used aerobraking to take the Mars Reconnaissance Orbiter and other spacecraft into low orbits at Mars.
“This will be our first time to use aerobraking to achieve an operational orbit, so we’re taking the extra time available now to ensure our plans are robust and cater for any contingencies,” says flight director Michel Denis.

Beginning to slow down

Aerobraking proper will begin on 15 March with a series of seven thruster firings, about one every three days, that will steadily lower the craft’s altitude at closest approach – from 200 km to about 114 km.
 
Flight dynamics experts at our ESOC operations centre work on every ESA mission, from those in very low orbits, like Swarm and CryoSat, to those exploring our Solar System, like Rosetta and ExoMars.
Flight dynamics team
 
“Then the atmosphere can start its work, pulling us down,” says Peter Schmitz. “If all goes as planned, very little fuel will then be needed until the end of aerobraking early in 2018, when final firings will circularise the 400 km orbit.”
No date has been set, but science observations can begin once the final orbit is achieved. In addition, the path will provide two to three overflights of each rover every day to relay signals.

Spacecraft A-OK

Overall, the spacecraft is in excellent health. On 30 November, it received an updated ‘operating system’. To date, only one ‘safe mode’ has been triggered, when a glitch caused the craft to reboot and wait for corrective commands. That happened during preliminary testing of the main engine, when a faulty configuration was quickly identified and fixed.
"We are delighted to be flying such an excellent spacecraft,” says Michel. “We have an exciting and challenging mission ahead of us.”

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The National Science Foundation (NSF) :Underwater volcano's fiery eruption captured in detail by seafloor observatory .- Erupción de volcanes submarinos captados por el seafloor observatory

https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=190564&WT.mc_id=USNSF_51&WT.mc_ev=click

Results offer insights into volcanic eruptions on land, which pose greatest threat to people

Axial Seamount, located on the Juan de Fuca Ridge in the Northeast Pacific Ocean, erupted in 2015.

Axial Seamount, located on the Juan de Fuca Ridge in the Northeast Pacific Ocean, erupted in 2015.
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December 15, 2016
A sensor array off the Pacific Northwest coast has captured the cracking, bulging and shaking from the eruption of Axial Seamount, a nearly mile-high undersea volcano, in more detail than ever before.
A series of papers published this week in the journals Science and Geophysical Research Letters -- and announced today during a press conference at the American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting -- show how the volcano behaved during its most recent known eruption, revealing new clues about volcanoes that form where two tectonic plates are moving apart.
The studies are based on data collected by the Ocean Observatories Initiative (OOI) Cabled Array, a National Science Foundation (NSF)-funded project that brings electrical power and internet connections to instruments on the seafloor. The observatory provides new tools for understanding Earth's volcanism.

Predicting volcanic eruptions worldwide

"Axial volcano has had at least three eruptions, that we know of, over the past 20 years," said Rick Murray, director of NSF's Division of Ocean Sciences and a participant in the AGU press conference. "Instruments used by Ocean Observatories Initiative scientists are giving us new opportunities to understand the inner workings of this volcano and the mechanisms that trigger volcanic eruptions in many environments. The information will help us predict the behavior of active volcanoes around the globe."
The new papers provide the first formal analyses of the seismic vibrations, seafloor movements and rock created during Axial's eruption in April, 2015.
"We have a new understanding of the behavior of caldera dynamics that can be applied to other volcanoes all over the world," said William Wilcock, a marine geophysicist at the University of Washington and lead author of one of the papers.
Most of Earth's volcanism takes place underwater. Axial Seamount, one of countless undersea volcanoes, rises seven-tenths of a mile off the seafloor some 300 miles off the Pacific Northwest coast, and its peak lies about eight-tenths of a mile below the ocean's surface.

Peering into an undersea volcano

The submarine location presents advantages for scientific studies. The crust below an undersea volcano is usually just four miles thick, roughly five times thinner than the crust that lies beneath land-based volcanoes. That means the magma chamber of an undersea volcano is not buried as deeply. The hard rock of ocean crust also generates crisper seismic images.
"One of the advantages we have with seafloor volcanoes is that we know very well where the magma chamber is," Wilcock said. "The challenge in the oceans has always been to get good observations of the eruption itself."
Through OOI, scientists have now done that.
OOI's Cabled Array provided new insights as soon as its instruments were turned on. Analyses of vibrations leading up to the eruption show an increasing number of small earthquakes -- up to thousands a day in the preceding months. The vibrations also show strong tidal triggering as the volcano approached its eruption, with six times as many earthquakes during low tides as high tides.
Once lava emerged, it flowed along a newly formed crack inside the volcano's two-mile-wide by five-mile-long opening, or caldera.
The activity continued throughout May, 2015. Then lava stopped flowing and seismic vibrations ceased. Within a month, the earthquakes had dropped to just 20 per day. The volcano has not yet started to produce more quakes.

Natural laboratory

The research is providing insights not only into the inner workings of submarine volcanoes, but into their land-based cousins, which pose a significant threat to people.
"Axial Seamount is a great natural laboratory for learning about volcanic eruptions," said William Chadwick of Oregon State University (OSU) and the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL), and lead author of one of the papers. "Axial has a simple structure and is frequently active, but doesn't pose a hazard to people."
Scientists from OSU, PMEL and the University of North Carolina at Wilmington (UNCW) successfully predicted the eruption several months in advance.
"Precise pressure sensors at Axial measure the vertical movements of the seafloor that take place as the volcano gradually inflates like a balloon filled with magma [molten rock] between eruptions, then quickly deflates during eruptions," explained scientist Scott Nooner of UNCW, a member of the Axial team and a paper lead author.
For the first time, researchers also recorded a second phase of the eruption. It was similar to the fire-fountaining observed in ash-producing volcanoes on land in Hawaii.
"The OOI cabled array offers new opportunities to learn how these systems work," said Wilcock. "This is just the beginning."
-NSF-

Media Contacts Cheryl Dybas, NSF, (703) 292-7734,
 cdybas@nsf.gov

Related WebsitesNSF News: World Oceans Day: Bring the seas into your home; exploration is one click away: https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=138708
NSF News: NSF Ocean Observatories Initiative Streams Live Video of Undersea Volcano: https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=121463


The National Science Foundation (NSF) is an independent federal agency that supports fundamental research and education across all fields of science and engineering. In fiscal year (FY) 2016, its budget is $7.5 billion. NSF funds reach all 50 states through grants to nearly 2,000 colleges, universities and other institutions. Each year, NSF receives more than 48,000 competitive proposals for funding and makes about 12,000 new funding awards. NSF also awards about $626 million in professional and service contracts yearly.
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Watch a video showing Axial Seamount in the Pacific Ocean, via the Ocean Observatories Initiative.
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Watch a video showing Axial Seamount in the Pacific Ocean, via the Ocean Observatories Initiative.
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Map of Axial Seamount showing lava flows in 2015 in green and a previous eruption in 2011 in blue.
Map of Axial Seamount showing lava flows in 2015 in green and a previous eruption in 2011 in blue.
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A deep-sea octopus explores brand-new lava that flowed in Axial Seamount's 2015 eruption.
A deep-sea octopus explores brand-new lava that flowed in Axial Seamount's 2015 eruption.
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OOI's arrays are deployed in key locations in the Atlantic and Pacific Oceans.
OOI's arrays are deployed in key locations in the Atlantic and Pacific Oceans.
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Map of the north rift zone of Axial, showing depth changes before and after the 2015 eruption.
Map of the north rift zone of Axial, showing depth changes before and after the 2015 eruption.
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ESA : Rosetta’s last words: science descending to a comet .- Las últimas palabras de Rosetta: la ciencia descendiendo a un cometa

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

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

 

Última secuencia de toma de imágenes de Rosetta

Cuando la ciencia toca un cometa: las últimas palabras de Rosetta

15 diciembre 2016
La sonda Rosetta de la ESA completó su increíble misión el día 30 de septiembre, recopilando imágenes y datos sin precedentes hasta el momento del contacto con la superficie del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.
La señal de Rosetta desapareció de las pantallas del control de la misión de la ESA a las 11:19:37 GMT, confirmando así que la nave había llegado a la superficie del cometa y que se había desconectado 40 minutos antes, a 720 millones de kilómetros de la Tierra. 
Una de las últimas informaciones que recibimos de Rosetta procedía de sus sensores de navegación, informando de un ‘gran objeto’ situado en su campo de visión: el horizonte del cometa.
 

Última imagen de Rosetta

Al reconstruir el descenso final se vio que la sonda aterrizó suavemente en la superficie a tan solo 33 m del punto previsto. 
Este nivel de precisión vuelve a demostrar el excelente trabajo realizado por los especialistas en dinámica de vuelo participantes en la misión. 
El lugar del aterrizaje, situado dentro de una antigua fosa en la región de Ma‘at, en la ‘cabeza’ del cometa, recibió el nombre de Sais en honor a la ciudad donde fue descubierta la Piedra de Rosetta original. 
Se tomaron numerosas fotografías de la fosa colindante, capturando increíbles detalles de sus paredes estratificadas, que contribuirán a descifrar la historia geológica del cometa. 
La imagen final fue tomada a unos 20 m por encima del punto de impacto. Además, recogieron datos una serie de instrumentos de análisis de polvo, gas y plasma. 
A medida que la sonda se acercaba a la superficie, se vió cómo aumentaba la presión del flujo de gas procedente del cometa. Los diferentes rastreos revelaron temperaturas de entre −190 y −110 ºC a unos pocos centímetros por debajo de la superficie. Es muy probable que esta variación se deba a sombras y a la topografía local a medida que Rosetta sobrevolaba el cometa. 
La última medición de emisiones de vapor de agua tuvo lugar el 27 de septiembre y se estima que el cometa emitía el equivalente de dos cucharadas de agua por segundo. Durante su periodo más activo en agosto de 2015, los cálculos llegaban al equivalente de unas dos bañeras de agua por segundo. 
 

Zonas de aterrizaje del cometa en contexto
 
Las primeras indicaciones de las lecturas espectrales no muestran diferencias significativas en la composición de la superficie a las altas resoluciones obtenidas durante el descenso, y tampoco se hallaron pruebas obvias de pequeñas acumulaciones de hielo cerca del punto de aterrizaje. 
Las mediciones también sugieren un aumento en el número de minúsculos granos de polvo, posiblemente de una millonésima de milímetro, cerca de la superficie. 
La última observación de la coma de gas que rodea al cometa tuvo lugar el día antes del descenso final, confirmando que seguía emitiéndose dióxido de carbono, incluso a mayores distancias que cuando el cometa se acercaba al Sol.
Durante las últimas mediciones del campo magnético interplanetario y del viento solar reinaron unas condiciones estables, ofreciendo valores de fondo ‘tranquilos’ que resultarán importantes para la calibración. 
A unos 2 km por encima de la superficie se observó un descenso en la densidad del plasma del cometa, sin que se detectaran escapes de gas locales en las fosas de Ma‘at. 


Rosetta impact
 
Las mediciones del campo magnético hasta unos 11 m por encima de la superficie del cometa confirmaron las observaciones previas, que indicaban su naturaleza de cuerpo no magnético. 
Durante el descenso no se recogieron grandes partículas de polvo, un resultado ya interesante en sí mismo. Las primeras impresiones indicaban que la producción de vapor de agua era demasiado baja para levantar de la superficie granos de polvo por encima de un tamaño detectable. 
“Es estupendo contar con estas primeras informaciones procedentes del último conjunto de datos de Rosetta —reconoce Matt Taylor, científico del proyecto Rosetta de la ESA—. Las operaciones terminaron hace más de dos meses y ahora los equipos de los instrumentos están inmersos en el análisis de los enormes conjuntos de datos recopilados durante los más de dos años de Rosetta junto al cometa”. 
“Más adelante, los datos de este periodo quedarán disponibles en nuestros archivos, al igual que los datos de Rosetta”.
Nota para los editores
Para saber más, es posible consultar una entrada del blog con información complementaria y más detallada aquí.

Para más información:
Matt Taylor

ESA Rosetta project scientist

Email: matt.taylor@esa.int
Markus Bauer








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Tel: +31 71 565 6799









Mob: +31 61 594 3 954









Email: markus.bauer@esa.int



Rosetta’s final imaging sequence

Rosetta’s last words: science descending to a comet

15 December 2016
ESA’s Rosetta completed its incredible mission on 30 September, collecting unprecedented images and data right until the moment of contact with the comet's surface.
Rosetta’s signal disappeared from screens at ESA’s mission control at 11:19:37 GMT, confirming that the spacecraft had arrived on the surface of Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko and switched off some 40 minutes earlier and 720 million kilometres from Earth.
One of the final pieces of information received from Rosetta was sent by its navigation startrackers: a report of a ‘large object’ in the field of view – the comet horizon.
 

Rosetta's last image

Reconstruction of the final descent showed that the spacecraft gently struck the surface only 33 m from the target point.
The accuracy once again highlighted the excellent work of the flight dynamics specialists who supported the entire mission.
The spot, just inside an ancient pit in the Ma’at region on the comet’s ‘head’, was named Sais, after a town where the Rosetta Stone was originally located.
Numerous images were taken of the neighbouring pit, capturing incredible details of its layered walls that will be used to help decipher the comet’s geological history.
The final image was acquired about 20 m above the impact point. In addition, a number of Rosetta’s dust, gas and plasma analysis instruments collected data.
The pressure of the gas outflow from the comet was seen to rise as the surface neared. Scans revealed temperatures between about –190ºC and –110ºC down to a few centimetres below the surface. The variation was most likely due to shadows and local topography as Rosetta flew across the surface.
A last measurement of water vapour emission was made on 27 September, estimating the comet was emitting the equivalent of two tablespoons of water per second. During its most active period in August 2015, estimates were in the region of two bathtubs’ worth of water every second.
 

Comet landing sites in context
 
The first indications from spectral readings show there to be no significant differences in surface composition at the high resolutions obtained all the way down, and there was no obvious indication of small icy patches near the landing site.
The measurements also suggest an increase in very small dust grains – possibly around a millionth of a millimetre – close to the surface.
The last observation of the gas coma surrounding the comet was made the day before the final descent. Carbon dioxide was still being outgassed, at a greater distance from the Sun than when the comet was approaching it.

Stable solar wind conditions reigned during the final measurements of the solar wind and interplanetary magnetic field, providing ‘quiet’ background values that will be important for calibration.
Decreasing comet plasma densities were observed from about 2 km above the surface, with no obvious detection of local outgassing from the Ma’at pits.



Rosetta impact
 
Magnetic field measurements down to an estimated 11 m above the surface confirmed the previous observations of the comet as a non-magnetic body.
No large dust particles were collected during the descent, in itself an interesting result. First impressions are that the observed water vapour production was too low to lift dust grains above a detectable size from the surface.
“It’s great to have these first insights from Rosetta’s last set of data,” says Matt Taylor, ESA’s Rosetta Project Scientist. “Operations have been completed for over two months now, and the instrument teams are very much focused on analysing their huge datasets collected during Rosetta’s two-plus years at the comet.
“Data from this period will eventually be made available in our archives in the same way as all Rosetta data.”
Notes for Editors
More details are provided in the complementary in-depth blog post here.

For more information, please contact:
Matt Taylor

ESA Rosetta project scientist

Email: matt.taylor@esa.int
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