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Chincheta Autor Tema: ASTRONOMICAL PICTURE OF THE DAY (NASA)  (Leído 254626 veces)

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                                  Demasiado Cerca de un Hoyo Negro
                                         27 de noviembre de 1995

¿Que podrías ver tú si miras hacia un hoyo negro? Acá tenemos dos imágenes generadas por computador que destacan lo extrañas que pueden lucir algunas cosas. A la derecha tenemos un campo normal de estrellas de la contelación de Orión. Nótese las tres estrellas de igual brillo que forman el cinturón de Orión . A la derecha del mismo campo de estrellas tenemos la misma imagen, pero con un hoyo negro superpuesto en el centro de la misma. El hoyo negro tiene tal gravedad que hasta la luz es torcida hacia él, causando algunas e inusuales distorciones visuales hoyo negro . De hecho, cerca de un hoyo negro , tú puedes ver todo el cielo, la luz que proviene de las distintas direcciones es distorcionada y ella regresa hacia ti. Se piensa que los hoyos negros son el estado de materia más denso que existe y hay evidencia indirecta de su presencia en sistemas estelares binarios y en los centros de cúmulos globulares, galaxias  y quásares.
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                                     Una sombra en el polo sur lunar
                                         28 de noviembre de 1995

 En 1994, la sonda espacial Clementine cumplió 70 días en órbita lunar cartografiando la superficie de la Luna.

Lo que se ve arriba es una impresionantemente detallada imagen combinada, centrada en el polo sur de la Luna, realizada con 1500 imágenes tomadas por la Clementine.

La mitad superior muestra la parte de la Luna que mira a la Tierra, mientras que la mitad inferior es la cara oculta lunar.

Las imágenes revelan una gran depresión muy cerca del polo sur, probablemente causada por el impacto de un cometa o un asteroide. La región sombreada cerca del lugar del impacto es extensa y puede ser permanente – creando una zona suficientemente fría como para atrapar agua congelada de origen cometario.
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                                   Liberando al Compton
                                29 de noviembre de 1995

En abril de 1991 se lanzó el satélite Observatorio Compton de Rayos Gamma (CGRO), bautizado en nombre del físico premio Nobel Arthur Holly Compton, a bordo del Transbordador Espacial Atlantis. La misión del CGRO es explorar el Universo en energías de rayos gamma.

Aquí vemos el enorme observatorio espacial sostenido en vertical dentro de la bodega de carga del transbordador tras el sonriente astronauta Jerry Ross. Ross y su colega Jay Apt acaban de terminal un triunfante paseo espacial no planificado para liberar una antena atrapada antes de dejar al CGRO en órbita. El CGRO ha estado operando con éxito desde entonces, proporcionando la primera exploración de cielo completo en energías de rayos gamma junto con excitantes nuevas observaciones del sol, los quásares, los púlsares, las supernovas, los agujeros negros y los brotes de rayos gamma.
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                     El núcleo de NGC 2440: ¿la estrella más caliente?
                                30 de noviembre de 1995

En el centro de la fotografía de arriba  se encuentra una estrella  con una de las más calientes superficies confirmadas. Esta brillante superficie de estrella enana blanca  ha sido medida en más de 200.000 grados Celsius – más de 30 veces más caliente que la de nuestro propio Sol.

Las extremadas temperaturas de la enana blanca le dan un resplandor extraordinariamente  brillante: intrínsicamente más de 250 veces más brillante que el Sol.

La estrella está en el centro de la nebulosa planetaria designada como NGC 2440, que se halla dentro de la Vía Láctea. La imagen superior perfilada por ordenador fue tomada por el telescopio espacial Hubble.
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                              51 Pegasi: descubierto un nuevo planeta
                                          1 de diciembre de 1995

¿Estamos solos en el universo? ¿Tienen tambień planetas  otras estrellas? La Humanidad dio un paso más a la respuesta de estas preguntas en octubre de 1995 cuando se anunció que la estrella 51 Pegasi posee al menos un planeta.

En la imagen de arriba de 51 Peg no podemos ver el planeta (sólo puede detectarse advirtiendo pequeños cambios en el movimiento de la estrella). Las afirmaciones de existencia de planetas en órbita a otras estrellas son raras, siendo quizá las más creíbles las que tienen relación con estrellas de neutrones (un tipo de estrella muy diferente del Sol). Pero se ha hoyado nuevo terreno cuando se confirmó la detección planetaria anunciada alrededor de la estrella de tipo solar 51 Peg.

Se cree que el planeta, descubierto por Michel Mayor y Didier Queloz, es parecido a Júpiter, ¡excepto en que su órbita es tan cercana a la estrella madre que su año dura sólo 4 días! En la imagen de arriba, las líneas centradas en 51 Peg están causadas por el mismo telescopio y no tienen relación con la estrella o el planeta.
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                                      Rayos ahí abajo
                                2 de diciembre de 1995

En mayo de 1993, la lanzadera espacial Columbia orbitaba la Tierra llevando el modulo científico Spacelab  Deutsche 2 (SL-D2) en el compartimento de carga de la lanzadera.

Debajo, unas tormentas ardían en cólera en la nublada Tierra.

Muchos de los rayos pueden verse en esta fotografía de alta velocidad como flashes brillantes en los nubes. Las luces cerca del centro de la foto, justo por encima de la cola de la lanzadera, parecen ser las de México D.F.
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                         Una caliente supernova de rayos X en M81
                                    3 de diciembre de 1995

En 1993 explotó una estrella de la galaxia  M81.

Arriba vemos una fotografía del material caliente expulsado por esta explosión supernova. La fotografía se tomó en rayos X usando el Satélite Avanzado para Cosmología y Astrofísica (ASCA).

Al ser M81 una galaxia relativamente cercana, se puede examinar con mucho detalle mediante observaciones desde observatorios en la Tierra o cerca de ella. Dado que la atmósfera de la Tierra protege a la superficie de la radiación X interestelar, la foto de arriba se tomó desde el espacio.

Estudiar la naturaleza y la distribución de los rayos X ha permitido a los astrónomos determinar la composición y la temperatura de el gas en expansión de la supernova.
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                                GL 229B: ¿una esquiva enana marrón?
                                         4 de diciembre de 1995

¿Qué tipo de materia compone la mayoría del universo? Esta pregunta es quizá el misterio astronómico más desconcertante de nuestros tiempos.

Una de las candidatas es un tipo de estrellas tenues de baja masa denominadas estrella "enana marrón". Nuestro universo podría contener más enanas marrones que estrellas de cualquier otro tipo, pero son tan tenues que hasta ahora han escapado de nuestra detección.

La fotografía de arriba, tomada en octubre de 1994, arroja luz sobre este problema de la "materia oscura". Se piensa que la compañera aparentemente desapercibida a la derecha de esta imagen sobreexpuesta de una estrella normal es una de estas esquivas enanas marrones.

Ahora que se ha demostrado la existencia de las enanas marrones, una pregunta importante que queda es la referente a su abundancia.
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                               El centro giratorio de NGC 4261
                                  5 de diciembre de 1995

¿Qué maldad acecha desde los corazones de las galaxias?

La imagen de arriba tomada por el Telescopio Espacial Hubble del centro de la cercana galaxia NGC 4261 cuenta una historia dramática.

El gas y el polvo de este disco están arremolinándose cerca del centro de esta galaxia elíptica sobre lo que casi con certeza es un agujero negro masivo. El disco es probablemente lo que queda de una galaxia menor que cayó en él hace cientos de millones de año.

Las colisiones como esta podrían ser una manera común de crear núcleos galácticos activos tales como los quásares. Extrañamente, el centro de este fragoroso remolino está desplazado del centro exacto de la galaxia (por una razón que sigue siendo un misterio astronómico).
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                               A 24 horas de Júpiter
                             6 de diciembre de 1995

La sonda robot de la NASA Galileo comenzó su largo viaje a Júpiter hace más de seis años, y ha recorrido 4.000 millones de kilómetros. Dentro de unas 24 horas llegará por fin a su destino.

Cuando llegue (7 de diciembre de 1995) , Galileo se convertirá en la primera nave espacial en orbitar un gigante gaseoso y la primera en dejar caer una sonda en la densa atmósfera del planeta.

En la imagen del Telescopio Espacial Hubble podemos ver el punto de entrada previsto para la sonda, indicado con la flecha. Si todo va bien, la sonda atmosférica transmitirá información de temperatura, presión, y composición del gas durante la hora que pasará descendiendo a través de las nubes de Júpiter, mientras el orbitador pasará al menos dos años explorando el sistema Joviano.

Además de hacer avanzar nuestros conocimientos de Júpiter y sus alrededores, los datos de la Galileo podrán revelarnos algunos de los secretos de la formación y evolución de nuestro Sistema Solar.
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                               La sonda de Galileo para Júpiter
                                    7 de diciembre de 1995

Hoy, a eso de las 05:00 EST (10:00 GMT) se sumergirá en Júpiter  esta sonda de 340 kilos de la nave robótica Galileo de la NASA, para volar a través de la atmósfera del planeta gigante gaseoso. Soltada por el orbitador Galileo en julio de este año, ha estado dirigiéndose hacia su encuentro con el planeta más grande del Sistema Solar. La sonda golpeará la atmósfera de Júpiter a más de 160.000 kph para frenar hasta menos de 1.600 kph en cosa de minutos, experimentando una desaceleración de unas 230 veces la gravedad superficial de la Tierra. Si todo va bien, desplegará un paracaídas y descenderá, usando sofisticados instrumentos para obtener un perfil de la densa capa exterior de capas de gas hidrógeno y helio de Júpiter. Retratada aquí antes del lanzamiento, el módulo de descenso de la sonda (arriba) está suspendida encima de su módulo de desaceleración aeroprotector (abajo) antes de ser unidos.

El aeroprotector debería guardar al módulo en descenso del choque inicial y el calor de la entrada, que crearán inicialmente una intensa bola de fuego, a más de dos veces la temperatura de la superficie del Sol.
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                                   Descenso a Júpiter
                                8 de diciembre de 1995

 Horas atrás, alrededor de las 5:00 pm (2200 GMT), 7 de Diciembre, la sonda de descenso de la Galileo se precipitaba en la atmósfera de Júpiter.

Sobre estas líneas se encuentra la representación de un artista del planeado descenso de la sonda desde una dinámica perspectiva. El escudo protector, brillando todavía desde la ardiente entrada, se ve
descendiendo, el paracaídas de 2,5 metros ha sido desplegado, y la nave en órbita (arriba, a la izquierda) es visible en lo más alto, sobre las nubes superiores, recibiendo puntualmente los datos transmitidos por la sonda.

Como queda ilustrado, la sonda puede haberse encontrado con relámpagos, o hasta con lluvia de agua a niveles bajos.

La sonda, finalmente, se espera que se vaporice por el intenso calor en lo más profundo de las nubes.

Los controladores de la NASA han recibido las señales telemétricas de la nave en órbita indicando que ha registrado las transmisiones de la sonda y seguidamente han encendido sus motores cohete con éxito para entrar en la órbita de Júpiter.

El primer visionado en las estaciones en tierra de los datos registrados está programado para el 10-13 de Diciembre. ¡Felicidades al equipo de la Galileo!
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                                     El Apolo 14 en la Luna
                                     9 de diciembre de 1995

El reflejo parecido al de una joya producido por los brillantes reflectores solares
del Módulo Lunar de la misión Apolo
14 a la Luna que se posó en su superficie
en Febrero de 1971. Los astronautas Alan
Shepard y Edgar Mitchell caminaron en la superficie
lunar mientras que el astronauta Stuart Roosa pilotaba en la órbita
el Módulo de Comando. Realizada sólo meses después del aborto
que sufrió la misión del Apolo 13, el
Apolo 14 fue famoso por sus largas
caminatas exploratorias lunares, colectando muestras de rocas del Cone Crater
(Crater Conífero), poniendo en marcha el Apollo Lunar Surface Experiments
Package (Paquete Apolo de Experimentos de la Superficie Lunar) y golpeando
pelotas de Golf. La cuesta que se levanta al borde del Cone Crater es visible
en el borde izquierdo de la foto.
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                                    El Apolo 14 despliega el ALSEP
                                       10 de diciembre de 1995

Luego de que el módulo lunar del Apolo
14 se posó en la Luna, los astronautas
Alan Shepard y Edgar Mitchell desplegaron el Apollo Lunar Surface Experiments
Package (ALSEP) (En español el Paquete Apolo de Experimentos de la Superficie
Lunar) y recolectaron muestras de material lunar. El ALSEP fue un experimento
científico que incluyó un sismómetro
sensitivo a leves movimientos superficiales, y un detector de partículas
cargadas que medía el viento solar.
El sismómetro midió exitosamente temblores superficiales que se
interpretaron como temblores lunares y el impacto
de meteoros contra la Luna,
mientras que el experimento del viento
solar fue tan sensitivo que logró detectar al elemento químico
argón. Estos
y otros experimentos del ALSEP ayudaron a clasificar la estructura interna y el
campo magnético de la Luna terrestre. Shepard
y Mitchell también hicieron travesías geológicas al borde
del Cone Crater (Cráter Conífero), llevando sus herramientas y los
porta-muestras en el Modular Equipment Transporter (MET) (En español el
Transportador del Equipo Modular). En esta foto Alan Shepard ensambla un tubo
que él posteriormente martillará en la superficie.
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                            NGC 5189: Una extraña nebulosa planetaria
                                       11 de diciembre de 1995

 Después de que una estrella  parecida al Sol  no soporte por más tiempo la fusión de su núcleo, el centro se condensa en una enana blanca mientras que las capas atmosféricas exteriores son expelidas al espacio y aparece una nebulosa planetaria.

Esta particular nebulosa planetaria tiene una estructura bastante extraña y caótica. La parte interior de esta nebulosa tiene un raro anillo de gas que se expande y que podemos ver casi de canto.

El mecanismo exacto por el que expele el gas de la nebulosa planetaria es un tema actual de especulación e investigación astronómica.

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