sábado, 16 de agosto de 2014

Rosetta: Variaciones de la superficie del 67P/C-G


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Image credit: ESA/Rosetta/NAVCAM

Una nueva imagen del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko muestran la diversidad de las estructuras superficiales. Fue tomada por la cámara de ángulo estrecho OSIRIS de la nave espacial Rosetta el 07 de agosto de 2014. En ese momento, la nave estaba a tan solo 104 kilómetros del núcleo helado, medido en unos 4 kilómetros de largo mayor.

En la imagen, podemos ver la cabeza o lóbulo del cometa (en la mitad superior de la imagen)que presenta características “de líneas o trazas paralelas” que se asemejan a acantilados, y en su cuello -región extrangulada entre ambos lóbulos- muestra rocas dispersas en una relativa superficie suave.

En comparación, el cuerpo del cometa de la mitad inferior de la imagen, parece exhibir un terreno multivariable con picos y valles, y con características topográficas tanto lisas como ásperas.

Los objetivos de Rosetta son de estudiar el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko con minuciosos detalles y sin precedentes en la historia. Ahora se está preparando para conseguir que la sonda, de nombre Philae, descienda al núcleo del 67P en noviembre; así contemplar y estudiar in situ los cambios que ocurran en su camino hacia el Sol.

Los cometas son cápsulas de tiempo que contienen el material primitivo de la época en que se formara el Sol y los planetas. El Lander Philae de Rosetta obtendrá las primeras imágenes tomadas desde la superficie de un cometa y proporcionará el primer análisis de la composición química de un cometa perforando su superficie.

Rosetta también será la primera nave espacial para presenciar, en el lugar de los hechos !!!,  de cómo cambia un núcleo cometario cuando es sometido a la creciente intensidad de la radiación solar. Ver detalladamente el incremento de la sublimación de los compuestos helados, como se realiza la emisión del polvo y ver la eyección de los materiales emerger desde las cavidades y grietas hacia una atmósfera en desarrollo, medir las diferentes tasas de producción del agua, CO, etc. y de otros detalles impensados hasta aquí. Estas observaciones ayudarán a los científicos a aprender más sobre el origen y la evolución de nuestro Sistema Solar y el papel o desempeño que han tenido los cometas como elementos sembradores del agua sobre nuestra Tierra.

Fuente original: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2014-280

jueves, 14 de agosto de 2014

¡El GIADA “toca” el polvo del cometa 67P/C-G!

GIADA
Representación del recolector de polvo cometario GIADA. El recuadro muestra una imagen tomada con un microscopio analógico estéreo de los granos de polvo que se usa en el laboratorio para la calibración del GIADA. La imagen fue elaborada con material del consorcio del GIADA M. Ferrari y V. Galluzzi. Crédito: ESA/Rosetta/GIADA/Univ Parthenope NA/INAF-OAC/IAA/INAF-IAP.

Fuente: http://blogs.esa.int/rosetta/2014/08/13/giada-touches-the-comet/
Traducción a cargo del nuevo colaborador de la Sección: Alberto Anunziato (Paraná, Argentina)
El Grain Impact Analyser and Dust Accumulator-GIADA (analizador de impacto de partículas y acumulador de polvo), detectó sus primeras partículas de polvo. Es la primera vez en la historia de la exploración espacial cometaria que se recoge polvo tan cerca del núcleo y tan lejos del Sol.
GIADA es uno de los tres instrumentos a bordo de la Rosetta, junto con COSIMA y MIDAS, que tienen como objetivo obtener información sobre el polvo asociado con el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.

La función de GIADA es medir el número, masa, momento y velocidad de distribución de las partículas de polvo en las cercanías del cometa, así como la identificación de las áreas de emisión de polvo en la superficie del mismo.

Las partículas de polvo cometario son una combinación de silicatos, compuestos orgánicos y otros componentes menores. Estas partículas están encapsuladas en los distintos tipos de hielo presentes en el núcleo y son liberadas cuando el hielo sublima (cambia a gas) al contacto con el calor del Sol. Las partículas de polvo forman parte de la coma que envuelve el cometa y posteriormente formarán parte de su cola.

A principios de este mes GIADA detectó las primeras cuatro partículas en su sensor de impacto (Impact Sensor). La primera detección fue el 1 de Agosto, cuando Rosetta estaba a 814 km. del 67P/C-G y a 543 millones de kilómetros del Sol. Se detectaron tres impactos posteriores de partículas de polvo los días 2, 4 y 5 de agosto, a distancias de 603, 286 y 179 km. del cometa respectivamente.

Se necesitan detectar muchas más partículas de polvo antes de poder caracterizar con más detalle el entorno de polvo de la coma, pero con estos cuatro impactos se puede realizar un cálculo preliminar.

El primer impacto tuvo un momento medido en 9.8 x 10–10 (± 1 x 10–10) kg m/s, justo por arriba del límite de detección del sensor de impacto (Impact Sensor) de GIADA. La detección fue ayudada por el movimiento relativo de la sonda hacia el 67P/C-G, que era de alrededor de 3.5 m/s, lo que incrementó la velocidad de la partícula respecto de la sonda. Luego del encuentro, la velocidad relativa es de menos de 1 m/s y tanto el cometa como Rosetta orbitan el Sol a 15 km/s aproximadamente.

A partir de los momentos estimados para cada impacto se pudo determinar el tamaño de las partículas obtenidas, que varían entre unas pocas decenas de micrones (comparable al ancho de un cabello humano) y centenares de micrones (0.35 millímetros).

A partir de este análisis preliminar se puede inferir que el polvo circundante al cometa en la actual posición respecto al Sol parece tener una densidad igual, o incluso superior, a la estimada por el modelo desarrollado por el equipo del instrumento GIADA para simular el desempeño de los instrumentos de captura de polvo de la Rosetta a la misma distancia.

La emisión de polvo se incrementará cuando Rosetta y GIADA se acerquen al cometa y éste se vuelva más activo al acercarse al Sol. Durante el curso de la misión GIADA suministrará una visión general del polvo circundante y de su evolución en el tiempo.

Además, GIADA suministrará datos a otros instrumentos de la Rosetta y ayudará a mejorar los modelos de polvo de la coma utilizados en apoyo de las operaciones de aterrizaje de Philae.
GIADA también será importante para la seguridad y el correcto funcionamiento de Rosetta y sus instrumentos, suministrando información sobre las tasas de deposición de polvo en los instrumentos ópticos y partes críticas de la sonda como los paneles solares.

Por el momento, el equipo de la misión está contento por haber logrado finalmente detectar partículas de polvo “tocando” el núcleo del cometa, aunque a cierta distancia, y por haber comenzado la investigación del polvo circundante.

Posibles sitios de descenso para Philae


Video ESA: Rosetta alcanza al 67P/C-G





La historia de la exploración espacial vive un momento importante después de que, 10 años después de su lanzamiento, la sonda europea Rosetta haya entrado en órbita con el cometa Churyumov–Gerasimenko, al que acompañará durante 12 meses, con el objetivo de analizar el cuerpo celeste y encontrar así indicios sobre el origen del sistema solar.


lunes, 11 de agosto de 2014

Proyecto de Observación de C/2013 V5

C/2013 V5 (OUKAIMENDEN)

Michel Ory descubrió este cometa a través del telescopio de 0.5-m f/3 + CCD del Observatorio Oukaimenden, en Marrocos, el día 12 de noviembre de 2013. Según su relato el cometa estaba en una magnitud estimada en 19. El descubrimiento fue anunciado a través de la Circular de IAU nº 3713 CBET.
En continuación al proyecto presentado en el VI Simposio Iberoamericano de Cometas de la Liga Iberoamericana de Astronomía – Viernes 25 de Julio de 2014, en La Paz, Bolivia, estimase que ese cometa llegará a ser suficientemente brillante a punto de verse a simples vista o a través de equipos de pequeña apertura (60-114mm) o por medio de binoculares (7×50 o similar).
Invitamos a todos los observadores que hagan un esfuerzo para observar a ese cometa y que reporten sus registros para la Sección de Cometas de la Liada, a través del e-mail: cometas.liada@gmail.com
  • Nombre del cometa
  • Fecha y hora en TU
  • Magnitud de la “coma” (m1)
  • Diámetro de la “coma” (expresado en minutos de arco)
  • Grado de Condensación de la “coma” (0 a 9)
  • Tamaño de la cola (en grados)
  • Ángulo de Posición de la cola
  • Características del Instrumento y Aumento utilizado
  • Nombre del Observador y Sitio de la observación
  • Método usado en la estimación
  • Estrellas de comparación usadas (dos mínimas)
  • Carta Celeste usada (o fuente de las magnitudes)
Más información acceder a la página de la Sección de Cometas de Liada en:
http://rastreadoresdecometas.wordpress.com/

    Date       delta T     R.A.      Decl.     r       d     Ph.A Elong   m1
2014- 8- 1.00    -58.21   5 59.29   12 15.0   1.312   1.915   29    40   11.6
2014- 8- 2.00    -57.21   6  0.44   12  3.3   1.296   1.884   30    40   11.5
2014- 8- 3.00    -56.21   6  1.62   11 51.1   1.281   1.853   31    41   11.4
2014- 8- 4.00    -55.21   6  2.82   11 38.5   1.266   1.821   32    42   11.3
2014- 8- 5.00    -54.21   6  4.05   11 25.4   1.250   1.789   33    42   11.2
2014- 8- 6.00    -53.21   6  5.32   11 11.7   1.235   1.757   34    43   11.1
2014- 8- 7.00    -52.21   6  6.62   10 57.4   1.220   1.725   35    44   11.0
2014- 8- 8.00    -51.21   6  7.95   10 42.6   1.204   1.692   36    44   10.9
2014- 8- 9.00    -50.21   6  9.32   10 27.1   1.189   1.659   37    45   10.9
2014- 8-10.00    -49.21   6 10.74   10 10.9   1.174   1.625   38    45   10.7
2014- 8-11.00    -48.21   6 12.20    9 53.9   1.158   1.592   39    46   10.6
2014- 8-12.00    -47.21   6 13.72    9 36.2   1.143   1.558   40    47   10.5
2014- 8-13.00    -46.21   6 15.29    9 17.6   1.128   1.524   41    47   10.4
2014- 8-14.00    -45.21   6 16.92    8 58.1   1.112   1.489   42    48   10.3
2014- 8-15.00    -44.21   6 18.62    8 37.7   1.097   1.455   44    48   10.2
2014- 8-16.00    -43.21   6 20.39    8 16.2   1.082   1.420   45    49   10.1
2014- 8-17.00    -42.21   6 22.23    7 53.5   1.067   1.385   46    49   10.0
2014- 8-18.00    -41.21   6 24.17    7 29.6   1.052   1.349   47    50    9.9
2014- 8-19.00    -40.21   6 26.21    7  4.4   1.037   1.314   49    50    9.7
2014- 8-20.00    -39.21   6 28.35    6 37.7   1.022   1.278   50    51    9.6
2014- 8-21.00    -38.21   6 30.60    6  9.5   1.007   1.242   52    51    9.5
2014- 8-22.00    -37.21   6 32.99    5 39.5   0.992   1.206   53    52    9.4
2014- 8-23.00    -36.21   6 35.53    5  7.7   0.977   1.170   55    52    9.2
2014- 8-24.00    -35.21   6 38.22    4 33.8   0.962   1.134   56    52    9.1
2014- 8-25.00    -34.21   6 41.10    3 57.6   0.948   1.098   58    53    9.0
2014- 8-26.00    -33.21   6 44.18    3 19.0   0.933   1.061   60    53    8.8
2014- 8-27.00    -32.21   6 47.48    2 37.6   0.919   1.025   62    53    8.7
2014- 8-28.00    -31.21   6 51.05    1 53.2   0.904   0.989   64    53    8.5
2014- 8-29.00    -30.21   6 54.90    1  5.4   0.890   0.953   66    53    8.4
2014- 8-30.00    -29.21   6 59.08    0 14.0   0.876   0.917   68    53    8.2
2014- 8-31.00    -28.21   7  3.62   -0 41.6   0.863   0.881   70    53    8.1
2014- 9- 1.00    -27.21   7  8.59   -1 41.6   0.849   0.846   73    53    7.9
2014- 9- 2.00    -26.21   7 14.04   -2 46.7   0.836   0.811   75    53    7.8
2014- 9- 3.00    -25.21   7 20.05   -3 57.3   0.822   0.776   78    52    7.6
2014- 9- 4.00    -24.21   7 26.68   -5 14.1   0.809   0.743   80    52    7.4
2014- 9- 5.00    -23.21   7 34.03   -6 37.4   0.797   0.710   83    51    7.3
2014- 9- 6.00    -22.21   7 42.21   -8  8.0   0.784   0.678   86    50    7.1
2014- 9- 7.00    -21.21   7 51.34   -9 46.3   0.772   0.647   90    49    6.9
2014- 9- 8.00    -20.21   8  1.56  -11 32.5   0.760   0.618   93    48    6.8
2014- 9- 9.00    -19.21   8 13.02  -13 26.8   0.748   0.591   96    47    6.6
2014- 9-10.00    -18.21   8 25.87  -15 28.7   0.737   0.566  100    46    6.4
2014- 9-11.00    -17.21   8 40.28  -17 37.3   0.726   0.543  104    44    6.3
2014- 9-12.00    -16.21   8 56.39  -19 50.8   0.716   0.523  107    42    6.1
2014- 9-13.00    -15.21   9 14.29  -22  6.4   0.706   0.507  111    40    6.0
2014- 9-14.00    -14.21   9 34.03  -24 20.3   0.696   0.494  114    39    5.
2014- 9-15.00    -13.21   9 55.51  -26 27.7   0.687   0.485  117    37    5.8

C_2013 V5 Oukaimeden_orbita C2013V5_Magnitud