13 de mayo de 2016

Curiosity - Sol 1250 a Sol 1310

De las dunas de Namib a la meseta de Naufluft (Naufluft Plateau).
Curiosity ha recorrido uno 420 metros desde el Sol 1250 al Sol 1310, y ha hecho un recorrido total desde su aterrizaje en Bradbury Landing en Agosto de 2012 de unos 12,66 kilómetros de distancia a un promedio de unos 9,66 metros por día marciano.


Dicho esto, me abocaré a contar que ha pasado en estos 60 Soles en la vida del Rover Curiosity. He aquí el primer tramo del Sol 1250 al Sol 1269.
NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona








Sol 1251-1252 11 de febrero de 2016: El corto trayecto desde el Sol 1250 se completó con éxito, colocando el vehículo en posición para la realizar trabajos científicos de interés en el afloramiento rocoso. El Sol 1251, ChemCam observará una vena brillante llamado "Fiskus" y las muestras de arena tamizada se vertirán  sobre el lecho de roca.




Sol 1253-1255 12 de febrero de 2016: Las muestras de arena de dunas fueron vertidos en el suelo, pero parece que la muestra sufrió los efectos del viento y se ha volado una parte de la misma. Hay suficiente muestra de izquierda a investigar con diversos instrumentos, por lo que el plan de Sol 1253 comienza con espectros realizados por ChemCam y MastCam con observaciones multi-espectrales de los montones de volteo y punto de cepillado.

Más tarde ese mismo sol, MAHLI tomó imágenes de la plantilla de calibración APXS y ambos volcar pilas antes de que el APXS se coloca en el montón de arena tamizada por un corto integración. Después de la puesta del sol, los APXS se moverán a un blanco lecho rocoso llamado "Bergsig" para otro corto de integración, a continuación, a la pila de arena sin tamizar durante mucho integración noche a la mañana.

Sol 1255, 16 de febrero de 2016. Monte Sharp (Aeolis Mons sería estrictamente correcto) telares detrás del vehículo, a medida que rueda a través de rocas de la formación Murray, al noroeste del callejón sin salida entre Namib Duna (ver a la izquierda) y duna alta (derecha). Haga clic en la imagen para ampliar.
El plan de manejo requiere curiosidad para redondear alta duna en dirección oeste, luego en coche a varios cientos de metros más lejos para evitar dos dunas más (Helgas Duna y Kalahari Duna). Después de eso, el plan tentativo es convertir al sur, hacia el monte Agudo.


 Curiosity: Borde de la Naukluft en color.


Sol 1262, 23 de febrero de 2016. objetivo gran angular de la Mastcam ha perfilado el borde de la meseta de Naukluft, el siguiente punto de referencia para la curiosidad.

La curiosidad: Localización de depósitos 'distantes' de RMI

Sol 1264, 25 de febrero de 2016. Las cajas rojas en dos imágenes NavCam delinear las ubicaciones de los últimos dos mosaicos RMI visto aquí . Tomado en la larga distancia de del robot remoto Micro-Imager, los mosaicos muestran depósitos muy lejos al norte del Rover Curiosity, cerca del pie del borde del cráter Gale. La caja derecha muestra una parte del cono de deyección Paz Vallis. En los parches de arena se encuentra en primer plano y la capa de roca de la meseta de Naukluft.

Acercamiento Naukluft Meseta



Sol 1269-70 1 de marzo de 2016, Curiosity está haciendo su camino hacia la meseta de Naukluft, y el plan del lunes fue de conducir todo el día. Con el primer rayo de sol, Curiosity adquirirá observaciones ChemCam y MastCam del objetivo "Swartpunt." Entonces vamos a ir en dirección a la meseta de Naukluft, y adquirir imágenes tomadas tras la unidad para prepararse para la orientación futura y documentar la formación Murray a lo largo de camino. También vamos a adquirir un gran mosaico Mastcam para estudiar la estratigrafía expuesta en el lado este de la meseta de Naukluft.


Segunda etapa Sol 1270 – Sol 1310

Sol 1270 – 1310
Curiosity subió la empinada vertiente oriental de la meseta de Naukluft que comienza el sol de 1274, llegando a la parte superior de sol de 1281. De este modo, el vehículo cruzó de más brillante, erosionadas rocas plana Murray en ridgy rocas Stimson, y el equipo pasó varios soles de análisis de rocas en el contacto entre el Murray y el Stimson. La curiosidad ha examinado este contacto antes, por ejemplo, en Marias Pass, pero el contacto entre las dos unidades se ve diferente en diferentes lugares. El equipo científico está teniendo diversión explorando esas variaciones.Esto es lo que el contacto Murray-Stimson se parecía a la curiosidad de una distancia, sobre el Sol 1267:
NASA / JPL / MSSS / Emily Lakdawalla.
Sol 1267 - Borde oriental de la meseta Naukluft.
En la parte superior de la imagen es de roca sello hecha de piedra arenisca Stimson. Debajo de ella es más brillante lutolita Murray. En esta ubicación, visto por la curiosidad sobre el Sol 1267 (28 de febrero de 2016), la formación Murray parece iluminar más cerca de la roca Stimson.

El paisaje en la parte superior de la meseta es inmejorable. La elevación adicional, con la ayuda de cielos claros ha dado a Curiosity la posibilidad sw obtener fantásticas vistas. La alta elevación también ha expuesto las rocas que se seque la erosión del viento durante millones de años, la talla de formas extrañas en la arenisca Stimson. Emily Lakdawalla ha creado un montón de vistas en 3D, que publicó en Twitter. Aquí hay algunas de ellas obtenidas desde el Sol 1278 a 1310 .









NASA / JPL / MSSS / Emily Lakdawalla
Roca erosionada por el viento encima de la meseta Naukluft, Curiosidad sol de 1301. gif Flicker















NASA / JPL / MSSS / Emily Lakdawalla
Extrañamente erosionado la roca encima de la meseta Naukluft, Curiosity sol de 1305 (3D). Curiosity se encontró con un montón de rocas erosionadas por el viento de forma extraña encima de la meseta Naukluft, esta es una de ellas. gif Flicker




Inicialmente, el progreso a través de la meseta fue bastante rápido, pero en las últimas tres semanas se ha reducido drásticamente para una variedad de razones. Ahora se han abierto paso a la vertiente occidental fuera de la meseta. Al pie de la pendiente frente al Rover es más de color claro, en un valle que conduce al sur y alrededor del borde occidental de un par de dunas de arena aisladas. Hacia el suroeste, podemos ver las motas de superficie plana - el borde de la famosa Murray motas que hemos estado apuntando hacia tanto tiempo. Aquí hay dos capturas de pantalla de la aplicación de medianoche planetas, mostrando las motas al suroeste como se ve en el sol de 1309.

NASA / JPL / medianoche planetas (Michael Howard)
Vista de la medianoche del terreno hacia el suroeste, Curiosity sol de 1309.

NASA / JPL / medianoche planetas (Michael Howard)
Vista de la medianoche del terreno hacia el suroeste, Curiosity sol de 1309 (zoom)

Pero el camino a través del centro de las imágenes no es seguro; las ondas en la arena son del tipo que pueden atascar el vehículo. El robot tiene que ir hacia el oeste. Usted puede ver por qué ha sido un reto tan avanzar en este terreno. En pequeña escala, es absolutamente lleno de piedras puntiagudas con posibilidad potencial de incrustarse en las ruedas por lo que son esencialmente perjudiciales para las mismas. Sin una visión por donde las ruedas del rover irán, al vehículo no le  está permitido conducir. Ellos tienen que conducir en segmentos relativamente cortos, hasta el borde de donde se puede ver, de puntillas alrededor de los peligros visibles de la rueda, y a continuación, tomar nuevas fotografías y devolverlos a la Tierra para formar un plan de conducción segura para el día siguiente.

NASA / JPL
Se puede observar todo terreno en el extremo occidental de la meseta Naukluft (3D). Curiosity tomó estas fotos al final de un corto trayecto en Sol 1309 (12 de abril de 2016) que lo llevaron hasta el borde occidental de la meseta Naukluft. Su recorrido futuro va a llevarlo hacia el centro de la imagen y luego inclinando hacia la izquierda (hacia el sur del oeste), pasando algunas zonas de arena ondulada para llegar al terreno más agradable para conducir. gif Flicker

En un futuro próximo, Curiosity conducirá fuera de la meseta Naukluft en las rocas de Murray, y, al hacerlo, es probable que deje la unidad de arenisca Stimson atrás para siempre. En el futuro previsible, Curiosity marchará en la zona de la roca Murray, y de vez en cuando entre los dunas de Bagnold. Estoy seguro que los conductores del rover no sentirán dejar el Stimson en el espejo retrovisor.


Fuente
Emily Lakdawalla.
Ken Herknhoff
The Planetary Society
NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
NASA / JPL / MSSS / Emily Lakdawalla/
NASA/JPL/ Michael Howard






10 de mayo de 2016

EXOPLANETAS - Novedades

PLANETAS ALREDEDOR DE UN ESTRELLA ENAN ULTRAFRÍA MUY CERCANA A NOSOTROS.

Tres mundos potencialmente habitables fueron hallados alrededor de una estrella enana ultrafría cercana a la Tierra.





Esta ilustración muestra una vista imaginaria de la superficie de uno de los tres planetas que orbitan a una estrella enana ultrafría a tan sólo 40 años luz de la Tierra, descubierto usando el telescopio TRAPPIST, instalado en el Observatorio La Silla de ESO. Estos mundos tienen tamaños y temperaturas similares a los de Venus y la Tierra y son los mejores objetivos encontrados hasta ahora para la búsqueda de vida fuera del Sistema Solar. Son los primeros planetas descubiertos alrededor de una estrella tan pequeña y débil. Crédito: ESO/M. Kornmesser.





Utilizando el telescopio TRAPPIST (Telescopio pequeño para la observación de Planetas en Tránsito y Planetasimales: es un telescopio óptico robótico belga el cual comenzó a operar en 2010), instalado en el Observatorio La Silla de ESO, un equipo de astrónomos ha descubierto tres planetas orbitando a una estrella enana ultrafría a tan solo 40 años luz de la Tierra. Los nuevos resultados se publican en la revista Nature el 02 de mayo de 2016.

Un equipo de astrónomos dirigido por Michaël Gillon, del Instituto de Astrofísica y Geofísica de la Universidad de Lieja (Bélgica), ha utilizado el telescopio belga TRAPPIST para observar la estrella 2MASS J23062928-0502285, ahora también conocida como TRAPPIST-1. Descubrieron que esta estrella débil y fría se desvanecía ligeramente a intervalos regulares, indicando que varios objetos pasaban entre la estrella y la Tierra. Un análisis detallado mostró la presencia de tres planetas con tamaños similares al de la Tierra.

TRAPPIST-1 es una estrella enana ultrafría —mucho más fría y más roja que el Sol y apenas más grande que Júpiter—. Este tipo de estrellas son muy comunes en la Vía Láctea y muy longevas, pero esta es la primera vez que se han encontrado planetas alrededor de una de ellas. A pesar de estar tan cerca de la Tierra, esta estrella es demasiado débil y demasiado roja para poder verla a simple vista o incluso con un telescopio de aficionado de gran tamaño. Se encuentra en la constelación de Acuario (El aguador). Observaciones de seguimiento llevadas a cabo con telescopios más grandes, incluyendo el instrumento HAWK-I, instalado en el VLT (Very Large Telescope) de 8 metros de ESO, en Chile, han demostrado que los planetas que orbitan a TRAPPIST-1 tienen tamaños muy similares al de la Tierra. Dos de los planetas tienen períodos orbitales de cerca de 1,5 y 2,4 días respectivamente, y el tercer planeta tiene un período no tan bien determinado, en un rango de entre 4,5 y 73 días.

Comparación entre el Sol y la estrella enana ultrafría TRAPPIST-1.

Esta imagen muestra al Sol y a la estrella enana ultrafría TRAPPIST-1 a escala. La débil estrella tiene sólo el 11% del diámetro del sol y su color es mucho más rojo. Crédito: ESO

Aunque orbitan muy cerca de su estrella enana anfitriona, los dos planetas interiores sólo reciben cuatro y dos veces, respectivamente, la cantidad de radiación recibida por la Tierra, ya que su estrella es mucho más débil que el Sol. Esto los coloca en una posición más cercana a la estrella que la zona de habitabilidad de este sistema, aunque es posible que posean regiones habitables en sus superficies. El tercer planeta es exterior y todavía no se conoce muy bien su órbita, pero probablemente reciba menos radiación que la Tierra, aunque tal vez sea suficiente como para encontrarse dentro de la zona de habitabilidad.


Emmanuël Jehin, coautor del nuevo estudio, está entusiasmado: "realmente se trata de un cambio de paradigma con respecto a qué camino seguir en nuestra búsqueda de planetas y de vida en el universo. Hasta ahora, la existencia de estos “mundos rojos” orbitando alrededor de estrellas enanas ultra frías era puramente teórica, pero ahora tenemos, no un solitario planeta alrededor de una estrella roja débil, ¡sino un sistema completo de tres planetas!".

Michaël Gillon, autor principal del artículo que presenta el descubrimiento, explica el significado de los nuevos hallazgos: "¿Por qué estamos tratando de detectar planetas como la Tierra alrededor de estrellas más pequeñas y más frías en las vecindades del Sistema Solar? La razón es simple: con la tecnología actual, los sistemas alrededor de estas pequeñas estrellas son los únicos lugares donde podemos detectar vida en un exoplaneta del tamaño de la Tierra. Así que, si queremos encontrar vida en otros lugares del universo, ahí es donde debemos comenzar a buscar".

Los astrónomos buscarán señales de vida estudiando el efecto que tiene la atmósfera de un planeta en tránsito sobre la luz que llega a la Tierra. Para la mayor parte de los planetas del tamaño de la Tierra que orbitan estrellas, este pequeño efecto se ve saturado por la brillantez de la luz de la estrella. Sólo en el caso de estrellas enanas rojas ultrafrías y débiles — como TRAPPIST-1 — este efecto es lo suficientemente grande como para ser detectado.

“Con períodos orbitales tan cortos, los planetas están entre 20 y 100 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. La estructura de este sistema planetario es mucho más similar en escala al sistema de lunas de Júpiter que al del Sistema Solar”, explica Michaël Gillon.

"Gracias a varios telescopios gigantes actualmente en construcción, incluyendo el E-ELT de ESO y el James Webb Space Telescope de la NASA/ESA/CSA (cuyo lanzamiento se prevé para el 2018), pronto seremos capaces de estudiar la composición de la atmósfera de estos planetas y explorarlas, primero en busca de agua y, luego, en busca de trazas de actividad biológica. Es un paso de gigante en la búsqueda de vida en el universo", concluye Julien de Wit, coautor del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) en Estados Unidos.

Este trabajo abre una nueva vía para la caza de exoplanetas, ya que alrededor del 15% de las estrellas cercanas al Sol son estrellas enanas ultrafrías y también sirve para poner de manifiesto que la búsqueda de exoplanetas ha entrado en el reino de los “primos” potencialmente habitables de la Tierra. El sondeo TRAPPIST es un prototipo para un proyecto más ambicioso llamado SPECULOOS que se instalará en el Observatorio Paranal de ESO.

Ilustración de la estrella enana ultrafría TRAPPIST-1 desde cerca de uno de sus tres planetas.

En esta ilustración, uno de los planetas interiores es visto en tránsito a través del disco de su pequeña y tenue estrella. Crédito: ESO/M. Kornmesser

Ilustración de la estrella enana ultrafría TRAPPIST-1 y de sus tres planetas. 
En esta ilustración, uno de los planetas interiores es visto en tránsito a través del disco de su pequeña y tenue estrella. Crédito: ESO/M. Kornmesser/N. Risinger (skysurvey.org)

La estrella enana ultrafría TRAPPIST-1 en la constelación de Acuario.
En este mapa se muestran las estrellas que podemos ver a simple vista en una noche oscura y despejada en la extensa constelación de Acuario (El aguador). Se ha marcado la posición de la estrella enana ultrafría TRAPPIST-1, débil y muy roja. Aunque está relativamente cerca del Sol es muy débil y no es visible con telescopios pequeños.
Crédito: ESO/IAU and Sky & Telescope.

"ESO/José Francisco (josefrancisco.org)"