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  1. Usando los telescopios espaciales Hubble y Kepler de la NASA, los astrónomos han descubierto pruebas tentadoras de lo que podría ser el primer descubrimiento de una luna orbitando un planeta fuera de nuestro sistema solar. Esta candidata a exoluna descubierta mediante el método del tránsito, está a 8000 años luz de la Tierra en la constelación de Cygnus, orbita un planeta gigante de gas que, a su vez, orbita la estrella Kepler-1625. Los investigadores advierten que la hipótesis de la Luna es todavía tentativa y debe ser confirmada por las observaciones de seguimiento del Hubble. Los indicios apuntan a que la posible luna tiene el tamaño de Neptuno y gira en torno a un planeta algo mayor que Júpiter. Se van a seguir estudiando nuevos tránsitos del planeta para determinar si realmente la exoluna existe, permaneceremos atentos. El documento científico del posible descubrimiento: Evidence for a large exomoon orbiting Kepler-1625b Saludos.
  2. La Agencia Espacial Europea ESA ha presentado hoy este vídeo sobre la Misión JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer que espera lanzar en Mayo de 2022. Mediante 3 asistencias gravitatorias en la Tierra, 1 en Venus y 1 en Marte, llegará al sistema Júpiter en Octubre del 2029. Allí estudiará mediante sobrevuelos Júpiter, Ganímedes, Europa y Calixto, realizará muchas órbitas en torno a Júpiter y finalmente se pondrá en órbita elíptica de Ganímedes el Septiembre de 2032, cambiando a órbita circular de 500 km de altura en febrero de 2033. En febrero de 2034, como fin de la misión, JUICE impactará contra Ganímedes. Saludos.
  3. CHEOPS - CHaracterising ExOPlanet Satellite es la próxima misión de la Agencia Europea del Espacio (ESA) dedicada a la búsqueda de tránsitos exoplanetarios mediante la realización de fotometría de ultra-alta precisión en estrellas brillantes que ya se conoce que albergan exoplanetas. Cheops observará esas estrellas que albergan exoplanetas para medir las pequeñas variaciones en su brillo debidas al tránsito de un planeta por delante del disco estelar, centrándose sobre todo en aquellas estrellas con planetas de tamaño entre la Tierra y Neptuno. Esta información permitirá medir con precisión el tamaño de los planetas: al combinar las variaciones en el brillo con las masas, se podrá estimar la densidad media, un primer paso para proporcionar el marco adecuado para futuros estudios de caracterización en profundidad de exoplanetas en estos rangos de masa y tamaño. Pues bien, la ESA acaba de publicar que han finalizado las pruebas de la nave, realizadas en Madrid (España) en la sede de Airbus Defence and Space que es el contratista principal de la misión. El satélite ha superado con éxito la Revisión de Aceptación y Calificación de Satélites, en la que se ha determinado que está listo para volar. Cheops permanecerá todavía unos meses en Madrid antes de su envío a la base de lanzamiento en Kurú en la Guayana Francesa. Dicho lanzamiento está previsto entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre de este mismo año mediante un cohete Soyuz. Cheops será el primero de la próxima generación de satélites exoplanetarios de la ESA, con dos misiones previstas más, Plato y Ariel, que durante la próxima década abordarán distintos aspectos de las ciencias exoplanetarias. Estaremos atentos, saludos.
  4. Comparto este impresionante vídeo en infrarrojos que he descubierto hoy, en el que un satélite de Júpiter, Europa oculta a su “hermano” el satélite Io. La secuencia fue tomada por casualidad por el Large Binocular Telescope Observatory LBTO en Arizona, (USA): “Película fortuita de una ocultación de Io por su luna vecina Europa cuando el equipo volvió a observar Io en la noche del 7 de marzo de 2015 para un seguimiento del trabajo realizado para el estudio ya publicado. Europa pasó por delante de Io, tal y como se observa desde la Tierra. Loki es el volcán brillante a la izquierda y Pelé el otro a la derecha. Europa parece oscura porque el hielo de agua en su superficie absorbe la luz solar incidente en la longitud de onda utilizada” Impresionante como se "apagan y vuelven a encender" los dos volcanes. Alguna otra vez se ha observado esta ocultación, pero de forma menos espectacular, como por ejemplo aquí: Europa eclipsando a Io Saludos.
  5. Según informa el Centre National d'Études Spatiales (CNES), al final de su misión, el satélite francés Microscope desplegará para su última maniobra un nuevo sistema de desorbitación. El primero de su tipo para evitar escombros a largo plazo en órbita. Dos años y medio después de su lanzamiento en órbita baja polar en abril de 2016, el satélite Microscope está viviendo sus últimas horas. Diseñado para probar el principio de equivalencia con una precisión sin precedentes gracias a dos masas en caída libre, este satélite de CNES completó con éxito la recopilación de datos científicos en febrero de 2018. Desde un punto de vista científico, los equipos dedicados tienen hasta finales de 2019 para publicar sus resultados en base a todos los datos adquiridos. Ya sea que confirmen el principio de equivalencia o detecten una violación de este mismo principio, los resultados finales harán avanzar a los científicos en esta búsqueda. Pero el satélite ha llegado al final de su vida útil. Está en muy buenas condiciones, pero ya no tiene gas frío para sus micro-hélices, que se utilizan para compensar la resistencia y mantener las masas en caída libre controlada. Ya no es posible adquirir nuevas medidas científicas, por lo que es hora de lidiar con la pasivación. El satélite Microscope no tiene propulsores químicos capaces de proporcionar suficiente energía para desorbitarlo. Después de la secuencia de pasivación, que consiste en hacerlo lo más inactivo posible (no debe quedar ninguna fuente de energía neumática, química o eléctrica), Microscope será considerado como un residuo en órbita, alrededor de la Tierra a 710 km de altitud. Sin embargo, se trata de un pequeño satélite de sólo 330 kg, con poca superficie y, por lo tanto, poca interacción con las pocas partículas atmosféricas capaces de ralentizarlo a esta altitud: se necesitarían 73 años para que finalmente se quemara en la atmósfera de la Tierra. Por eso, MICROSCOPE está equipado con IDEAS (Innovative DEorbiting Aerobrake System), que consiste en dos mástiles inflables de 4,5 m, cada uno de ellos con un "ala" flexible. La superficie de Microscope aumentará en 9 m², lo que generará mucha más fricción con las partículas atmosféricas y el frenado cambiará la órbita paulatinamente con el tiempo. En general, gracias a este sistema, se espera que el satélite se queme en la atmósfera después de unos 27 años. La pasivación se inició ayer 15 de octubre y la secuencia finalizará hoy 16 de octubre. El sistema IDEAS se monitoreará desde el suelo con la ayuda de un potente radar terrestre, el primer paso será determinar si los dos mástiles se han extendido correctamente: plegado, el sistema mide solo 25 cm de largo, y sus alas están plegadas como un origami. La respuesta definitiva la tenderemos un mes después, cuando detectaremos si el satélite en realidad se está frenando por el sistema IDEAS. Quien desee conocer los objetivos científicos y los primeros resultados publicados de la Misión MICROSCOPE, puede consultar MICROSCOPE: El satélite para comprobar con gran precisión el Principio de Equivalencia Saludos.
  6. El pasado 15 de febrero de 2017 fue lanzado el cohete PSLV-C37 por la ISRO (Indian Space Research Organisation) y ha batido el récord de satélites puestos en órbita por único cohete. Ha colocado la asombrosa suma de 104 unidades en órbita heliosincrónica. El récord lo tenía un lanzamiento de 37 satélites de Rusia con un cohete Dnepr realizado el 19 de junio 2014 y otro de 29 satélites realizado por la NASA con un cohete Minotauro el 19 de noviembre de 2013. Aquí se pueden ver detalles del lanzamiento y puesta en órbita Noticias relacionadas http://www.clarin.com/sociedad/video-mira-cohete-indio-puso-orbita-104-satelites_0_SynpCr7Kl.html http://danielmarin.naukas.com/2017/02/16/lanzamiento-record-de-104-satelites-en-una-mision-pslv-c37/ PD: como inserto una referencia a un video y que se vea el reproductor?
  7. El satélite Solar Dynamics Observatory (SDO) grabó anteayer desde su órbita el paso de la Luna por delante del Sol, lo comparto, pues me parece bastante espectacular: primero la Luna avanza sobre el Sol, pero debido al movimiento propio del satélite SDO, la Luna parece detenerse y retroceder, (como los tramos aparentemente retrógrados que estamos acostumbrados a ver en la observación planetaria) En este gif que simula el tránsito, el Sol está arriba fuera de la imagen y la línea negra es la sombra de la Luna barriendo el pedazo de la órbita de SDO que observa el eclipse: Saludos.
  8. Dentro de 2 años, en junio de 2022, está previsto el lanzamiento del Telescopio Espacial Euclid de la Agencia Europea del Espacio (ESA) mediante un cohete Soyuz-Fregat desde la Kouru en Guayana Francesa. Euclid se ubicará en una órbita de halo en torno al punto de Lagrange L2 Sol-Tierra, que se halla a 1.5 millones de km de la Tierra. La duración de la misión será de 6.25 años y se explorarán 15 mil grados cuadrados de cielo. Euclid “A space mission to map the Dark Universe” es la próxima misión de la ESA destinada a estudiar la energía oscura y la materia oscura, los componentes mayoritarios de nuestro Universo. Euclid es un satélite grande, de 2200 kg, 4.5 m de longitud y 3.1 m de diámetro. El componente principal es un telescopio cuyo espejo principal es de 1.2 metros de diámetro (como comparación el del Hubble tiene 2.4 metros). Euclid es más pequeño que otros proyectos de telescopios espaciales, pero con sensibilidad hasta magnitud aparente 26.5, de tamaño suficiente para estudiar la energía oscura y la materia oscura. La óptica es de tipo Korsch con tres espejos, para dirigir la luz a los dos instrumentos del telescopio, Visual Imager (VIS) y Near-Infrared Spectrometer and Photometer (NISP) VIS captará imágenes del cielo (longitud de onda 550-900 nm) de amplio campo de visión (unos 0.8º cuadrados) mediante 36 sensores CCD con una resolución de 0.1 segundos de arco por píxel. Las imágenes permitirán medir la distorsión de las galaxias debido al efecto de lente gravitacional débil para poder determinar la proporción de materia oscura en la línea de visión y medir la influencia de la energía oscura en la expansión del Universo. NISP es un espectrómetro infrarrojo (900-2000 nm) de 0.7º cuadrados de campo que permitirá analizar la luz de objetos muy lejanos para medir su corrimiento al rojo con alta precisión y determinar su distancia. Ello permitirá estudiar en qué medida la energía oscura está acelerando la expansión del Universo y se espera poder determinar su ecuación de estado. El 18 de Diciembre de 2018 Euclid anunció que había pasado su revisión crítica de diseño, que verificó que la arquitectura general de la misión y el diseño detallado de todos sus elementos están completos, lo que despejó el camino para comenzar a ensamblar toda la nave espacial. Ayer el Consorcio Euclid publicó que además del barrido "normal" de 15000º cuadrados de cielo previsto, en particular el satélite estudiará 3 “campos profundos” zonas extremadamente oscuras con el objetivo de encontrar allí objetos débiles y raros. Son 2 zonas en el hemisferio sur y una en el norte marcadas en amarillo en la imagen. La zona marcada en azul es la correspondiente al barrido “normal” que realizará Euclid. Observad que se evitan zonas dominadas por las estrellas del plano de la Vía Láctea y zonas en torno a la eclíptica por el polvo difuso en el Sistema Solar (luz zodiacal), además de evitar la Nube Mayor de Magallanes. No dejéis de visitar la web de la misión: Euclid Consortium. A space mission to map the Dark Universe Estaremos atentos, saludos.
  9. Vídeo conmemorativo del décimo aniversario del lanzamiento (18/06/2009) del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO😞 Y este otro precioso vídeo, que mezcla las imágenes actuales de la Luna tomadas con el LRO con la película real tomada por el propio Apolo XI cincuenta años antes en su alunizaje: Saludos.
  10. La India pretende ser el cuarto país del mundo en alunizar con suavidad tras EEUU, URSS y China, y para ello ha lanzado Chandrayaan 2 una misión que consta de un orbitador, un aterrizador (Vikram) y un pequeño rover (Pragyan) con destino al polo Sur de la Luna. (Chandrayaan 2 va a necesitar mucha suerte 🤞 para cumplir todos sus objetivos, recordemos que se trata de una misión super-low-cost, ha costado en total solo 140 millones de dólares, mucho menos que cualquier superproducción de Hollywood) Los detalles de la misión (lanzador, orbitador, aterrizador y rover) están bien explicados en este vídeo de animación de abajo de la ISRO (Indian Space Research Organisation), pero si preferís leer mirad en Chandrayaan 2 Launch Kit at a glance El lanzamiento se realizó con éxito el 22 de Julio, en el vídeo que sigue el lanzamiento se produce en 38:40 / 1:07:40. La separación final del satélite de la última etapa del cohete en 55:10 / 1:07:40. El cohete GSLV Mk-III-M1 me parece precioso, (además de bueno y barato, ... es bonito) El calendario de la misión Chandryaan-2 es el siguiente: Las maniobras a realizar se ven en esta imagen: Las primeras maniobras en detalle son: Las 4 primeras maniobras de aumento del apogeo de la órbita ya se han ejecutado con éxito según la Indian Space Research Organisation (ISRO) : 24 de julio de 2019: La primera maniobra de aumento de órbita terrestre para la nave espacial Chandryaan-2 se realizó con éxito hoy (24 de julio de 2019) a las 14:52 h (IST) según lo previsto, utilizando el sistema de propulsión a bordo durante una ignición de 48 segundos de duración. La nueva órbita será de 230 X 45163 km 26 de julio de 2019: La segunda maniobra de aumento de órbita terrestre para la nave espacial Chandryaan-2 se realizó con éxito hoy (26 de julio de 2019) a las 01:08 h (IST) según lo previsto, utilizando el sistema de propulsión a bordo durante una duración de la ignición de 883 segundos. La órbita alcanzada es de 251 x 54829 km. Todos los parámetros de la nave espacial son normales. 29 de julio de 2019: La tercera maniobra de elevación de la órbita terrestre de la nave espacial Chandryaan-2 se realizó con éxito hoy (29 de julio de 2019) a las 15:12 h (IST) según lo previsto, utilizando el sistema de propulsión a bordo con una duración de la ignición de 989 segundos. La órbita alcanzada es de 276 x 71792 km. Todos los parámetros de la nave espacial son normales. 2 de Agosto de 2019: La cuarta maniobra de elevación de la órbita terrestre para la nave espacial Chandryaan-2 se realizó con éxito hoy (2 de agosto de 2019) a las 1527 h (IST) según lo previsto, utilizando el sistema de propulsión a bordo con una duración de la ignición de 646 segundos. La órbita alcanzada es de 277 x 89472 km. Todos los parámetros de la nave espacial son normales. La próxima maniobra de aumento del apogeo será mañana 06/08/2019 entre las 09:00 TU y las 10:30 TU, (la hora de la India IST es TU+5:30h) ¡¡ Suerte Chandrayaan 2 con el resto de la misión !! Estaremos atentos, saludos.
  11. 13/05/2019: LightSail 2 se lanzará el mes que viene a bordo del cohete SpaceX Falcon Heavy. La nave espacial LightSail 2 de "The Planetary Society" está lista para embarcarse en una misión innovadora para demostrar el poder de la luz solar para la propulsión. Con un peso de tan solo 5 kilogramos, la nave espacial del tamaño de una barra de pan, tipo CubeSat, está programada para despegar el 22 de junio de 2019 a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy del Kennedy Space Center, Florida. Una vez en el espacio, LightSail 2 desplegará una vela solar del tamaño de un ring de boxeo e intentará elevar su órbita con el suave empuje de los fotones solares. Después de unos días de controles de estado, los 4 paneles solares de doble cara de LightSail 2 se abrirán. Aproximadamente un día después, se desplegarán 4 velas Mylar triangulares desde su almacenamiento. Las velas, que tienen un área combinada de 32 metros cuadrados, se orientarán hacia el Sol durante la mitad de cada órbita, lo que dará a la nave un pequeño empuje, no más fuerte que el peso de un clip para papel. Durante aproximadamente un mes después del despliegue de la vela, este impulso continuo debería aumentar la órbita de LightSail 2 en una cantidad mensurable. LightSail 2 orbitará de 720 kilómetros de altura, donde la aceleración de la luz solar supera el arrastre atmosférico. Los resultados de la misión LightSail 2 ya están ayudando en el diseño de futuros proyectos de vela solar de otras organizaciones. Por ejemplo en la nave espacial NEA Scout de la NASA que se lanzará hacia la Luna a bordo del primer vuelo del Space Launch System y utilizará una vela solar para visitar un asteroide cercano a la Tierra. The Planetary Society comparte los datos del proyecto LightSail con la NASA a través del Space Act Agreement. Fuente: LightSail. The Planetary Society Información adicional en castellano: LightSail Saludos.
  12. luiselnovato

    Mayak , nuevo satélite

    Buenas noches , una Universidad de Rusia recolectó 18.000 u$s en Internet y puso en órbita el satélite Mayak . Es pequéño , del tamaño de una hogaza de pan , pero desplegará una antena de Mylar muy fino , de 20 m2. Dicen que brillará más que cualquier estrella. Para los que sabrán ubicarlo (Yo no) : Mayak Norad ID 017-042F / 42830 . L u i s .-
  13. AlbertR

    La cara oculta de la Luna

    Hoy he visto esta fotografía tomada el pasado 3 de Febrero por el satélite chino DSLWP-B en la que se ven simultáneamente la cara oculta de la Luna y la Tierra: Otra imagen anterior (de Octubre de 2018) tomada por el mismo satélite, en la que se nombran algunos accidentes geográficos de la Luna: Y finalmente este vídeo es del 7 de Octubre de 2018. El mismo satélite DSLWP-B, filmó este time-lapse de 1.5 horas en el que se ve a la Tierra aparecer por detrás de la cara oculta de la Luna Saludos.
  14. "Parker Solar Probe, humanity's first mission to touch the Sun" utilizará siete asistencias gravitatorias de Venus durante casi siete años para reducir gradualmente su órbita elíptica alrededor del sol, acercándose a tan solo 5.9 millones de kilómetros del Sol, que es menos de 10 radios solares. La ventana de lanzamiento se abre el próximo 31 de Julio. Efectuará 24 órbitas elípticas con perihelios cada vez más cercanos, el primer perihelio (se acercará a 24.8 Mkm del Sol) está previsto para el 1 de Noviembre de 2018 y el más cercano (5.9 Mkm) el 19 de Diciembre de 2024. El último perihelio programado, (el nº 24) está previsto para el 14 de Junio de 2025. El objetivo es estudiar la actividad, la atmósfera, la meteorología, el viento y el campo magnético solar. Para llevar a cabo estas investigaciones sin precedentes, la nave espacial (de 685 kg de peso) y los instrumentos estarán protegidos del calor del Sol por un escudo compuesto de carbono de 11.43 cm de espesor que deberá resistir temperaturas fuera de la nave espacial que alcanzan los 1.377º C Estaremos atentos a las novedades de la misión, saludos.
  15. Para conmemorar el 40 aniversario del descubrimiento de Caronte, el satélite mayor de Plutón (22 de Junio de 1978), la NASA ha publicado este bonito vídeo. Espero que os guste, saludos, ?
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