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AlbertR

La sonda japonesa Hayabusa2, en el asteroide Ryugu

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AlbertR

La sonda japonesa Hayabusa 2 se encuentra ya a menos de 220 km de su objetivo, el asteroide Ryugu y sigue acercándose a él a baja velocidad, (0.82 m/s)

El objetivo de la sonda es recoger muestras del asteroide en 2019 y traerlas a la Tierra en 2020. Información adicional en castellano en Estado de la sonda Hayabusa 2. A menos de 300 kilómetros de Ryugu

La web oficial de Hayabusa2 acaba de publicar un detallado resumen actualizado con todos los datos de la misiónCurrent status of the asteroid explorer, Hayabusa2, leading up to arrival at asteroid Ryugu in 2018

Saludos.

 

 

Hayabusa2.gif

Editado por AlbertR
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sebastianc

es re chiquito no?, esta a 300 km y las imagenes no muestran un nada de detalles 

aca encontre en el foro de sondas espaciales una imagen mas cerca.

index.php?act=attach&type=post&id=43059

 otra del amigo @landru79

 

Editado por sebastianc
mas infoirmacion
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AlbertR
hace 4 horas, sebastianc dijo:

 ... es re chiquito no?, esta a 300 km y las imágenes no muestran un nada de detalles ...

 

Sí, se calcula que el asteroide Ryugu tiene algo menos de 1 km de diámetro, cuando Hayabusa2 se acerque más lo sabremos con mayor precisión.

En esta bonita foto adjunta brillaba con magnitud aparente -5 cuando Hayabusa2 lo veía a 2600 km de distancia


Ryugu.png.ab1a1b5e203f6c9f56958e80e3947bac.png

 

Saludos.

 

 

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Philippulus

Ya está a 150km y acercándose. Para septiembre/octubre intentará aterrizar en Ryugu, que es un piedro de unos 900 metros de diámetro.

http://danielmarin.naukas.com/2018/06/19/hayabusa-2-a-las-puertas-del-asteroide-ryugu/#more-67892

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AlbertR
On 18/6/2018 at 11:36, AlbertR dijo:

La sonda japonesa Hayabusa 2 se encuentra ya a menos de 220 km de su objetivo, el asteroide Ryugu y sigue acercándose a él a baja velocidad, (0.82 m/s) ...

 

hace 58 minutos, Philippulus dijo:

Ya está a 150km y acercándose...

 

En la web de la misión se puede ver en tiempo real la distancia de Hayabusa2 a Ryugu y su velocidad de acercamiento. En el momento de escribir esto, veo que ya está a sólo 88 km y la velocidad de acercamiento ha descendido desde los 0.82 m/s de anteayer a solo 0.28 m/s

Saludos.

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Philippulus
hace 1 hora, AlbertR dijo:

 

 

En la web de la misión se puede ver en tiempo real la distancia de Hayabusa2 a Ryugu y su velocidad de acercamiento. En el momento de escribir esto, veo que ya está a sólo 88 km y la velocidad de acercamiento ha descendido desde los 0.82 m/s de anteayer a solo 0.28 m/s

Saludos.

No deja de sorprenderme que con un aparatito que llevamos en el bolsillo (el móvil), podamos ver lo que anda haciendo un invento a miles y miles de km y en directo.

 

0'28 m/s es más a menos la velocidad de un persona dando un paseo tranquilo y sin prisa. 88 km son 3 o 4 jornadas del Camino de Santiago, andando.

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AlbertR

El acercamiento es curioso, va haciendo zig-zags para ir obteniendo vistas del asteroide desde diferentes ángulos. En este momento la distancia es mayor que hace 2 horas, es de 99.57 km y ahora la velocidad relativa es de 0.38 m/s

Saludos.

Editado por AlbertR
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AlbertR

Las últimas fotografías del asteroide Ryugu, tomadas desde 220 km de distancia (2018/06/18) hasta 100 km de distancia, (2018/06/20):

 

Ryugu.thumb.png.8f94345ed8ac347c5f3326732ebbdf1a.png

 

En el momento de escribir este post Hayabusa2 ya está a 32.3 km de Ryugu y sigue acercándose despacito, a sólo 0.11 m/s.

Saludos.

 

 

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AlbertR

Y por fin la primera imagen de Ryugu lo suficientemente cercana ( a 40 km) en la que se aprecian muchos detalles superficiales.

1040648637_Ryugu40.jpg.76aea46f6773652eef67a469347cbd7b.jpg

Y una buena noticia: al acercarse, se ha podido constatar que el eje de rotación es prácticamente perpendicular a la órbita, cosa que facilita el aterrizaje y las futuras operaciones del rover.

Seguiremos atentos al desarrollo del proyecto, saludos.

 

 

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AlbertR

Hayabusa2 ha llegado hasta el asteroide Ryugu y ha "aparcado", persiguiendo la órbita de Ryugu a 20 km de distancia constante. El mes que viene empezará lo difícil, acercarse, aterrizar, hacer un agujero, recoger muestras y prepararse para regresar con ellas a la Tierra. En todas estas operaciones invertirá 2 años. En este vídeo se ve lo que todavía queda por hacer a partir de ahora

https://youtu.be/OR-vN1xyfF0

 

Saludos.

 

 

 

 

 

Editado por AlbertR
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sfellero

 La velocidad a la que orbita debe ser agotadoramente lenta. 20km de altura sobre una piedra de 900 metros prácticamente estornudás y alcánzás velocidad de escape. :D

 

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AlbertR
hace 3 horas, sfellero dijo:

 La velocidad a la que órbita debe ser agotadoramente lenta ...

 

 

Es que Hayabusa2 no está en órbita alrededor de Ryugu. Está siguendo la misma trayectoria que Ryugu alrededor del Sol, pero 20 km por detrás, es decir persigue a Ryugu a 20 km de distancia constante por detrás de él.

El mes que viene, Hayabusa2 acelerará un poco para ir acercándose al asteroide.

 

Saludos.

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Richard R Richard

La velocidad del Hayabusa debe ser controlada desde Tierra , porque si Ryugu tuviera forma esférica de 450 m de radio con la misma densidad de la tierra 5.51T/m3, aceleraría a Hayabusa a menos de 0.1 micrones por segundo cuadrado por el efecto de su propia gravedad estando a 20 Km de la superficie y con esa aceleración "constante " ya que a mayor cercanía mayor aceleración, en menos de 100 horas alcanzaría a chocarlo... la aceleración de la gravedad solar a 0.96 UA(perihelio) es de 6mm/s2 así que con ir un poquito mas atrás y mas cerca del sol puede viajar en equilibrio.....

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fsr
hace 32 minutos, Richard R Richard dijo:

La velocidad del Hayabusa debe ser controlada desde Tierra , porque si Ryugu tuviera forma esférica de 450 m de radio con la misma densidad de la tierra 5.51T/m3, aceleraría a Hayabusa a menos de 0.1 micrones por segundo cuadrado por el efecto de su propia gravedad estando a 20 Km de la superficie y con esa aceleración "constante " ya que a mayor cercanía mayor aceleración, en menos de 100 horas alcanzaría a chocarlo... la aceleración de la gravedad solar a 0.96 UA(perihelio) es de 6mm/s2 así que con ir un poquito mas atrás y mas cerca del sol puede viajar en equilibrio.....

Probablemente sea menos denso. La verdad, me sorprendió que la densidad de la tierra sea tan alta, la del suelo cerca de la superficie es mucho mas baja, incluso las piedras. Será por el nucleo de hierro que es tan elevada?

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Richard R Richard

Los 4 planetas interiores son los mas densos, ,la tierra, venus y mercurio, tienen densidades similares. El núcleo metálico principalmente compuesto de hierro, aporta la mayoría de la masa en volumen muy comprimido.

 

Que opinan de este titular de Clarín...

Logran tomar muestras de un asteroide y traerlas a la Tierra para estudiar el origen de la vida

 

Un pequeño exceso, o en realidad no saben que el título no se condice con el contenido.....

http://global.jaxa.jp/press/2018/06/20180627_hayabusa2.html

 

Editado por Richard R Richard
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AlbertR

Aproximación a Ryugu. La última fotografía es la de mayor detalle hasta ahora y está tomada a 20 km de distancia.

 

Ryugu.gif.883cd6e70d874abccfefe4b2c45dfb7c.gif

 

¡Saludos! ?

 

 

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fsr

Si, los titulares de Clarin muchas veces le pifian mal. No coincide con el contenido ni de la intro de la nota.

 

A todo esto, eso de traer muestras a la tierra no es como un poco peligroso? Como saben que justo no se van a traer la 1er bacteria ET que se encuentre, lo cual estaría buenísimo si llega bien contenida al laboratorio, pero si la sonda no aterriza muy bien que digamos, no podría haber problemas?

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AlbertR
hace 10 minutos, fsr dijo:

... A todo esto, eso de traer muestras a la tierra no es como un poco peligroso? Como saben que justo no se van a traer la 1er bacteria ET que se encuentre, lo cual estaría buenísimo si llega bien contenida al laboratorio, pero si la sonda no aterriza muy bien que digamos, no podría haber problemas?

 

¿La amenaza de Andrómeda?

 

 

Saludos, ?

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Philippulus
hace 4 horas, AlbertR dijo:

 

¿La amenaza de Andrómeda?

 

 

Saludos, ?

 

Esa película la vi cuando la estrenaron, allá por el año.... ni me acuerdo. Me pareció muy buena en aquella época.

Vista más recientemente, desmerece bastante, sobre todo el final.

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fsr
hace 4 horas, AlbertR dijo:

 

¿La amenaza de Andrómeda?

 

 

Saludos, ?

 

Ja! Si, o algo así también, pero no con oxigeno: https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Oxidación

Por ahí soy exagerado, pero teniendo la ISS, por ahí sería buena idea que las muestras las lleven allá. Al menos hacerles un analisis preliminar. Igual supongo que alguien habrá evaluado todo esto antes de darle el ok a la misión, pero no encontré nada. Tal vez esté en japonés.

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      En el estudio han utilizado modelos informáticos sofisticados que tienen en cuenta todos los factores físicos, para ver qué tan eficiente es el mecanismo explosivo para mover un asteroide amenazante. Como sujeto de prueba, eligieron nuestro viejo conocido Bennu, un conglomerado de escombros rocosos de 500 metros de diámetro que actualmente está siendo examinado por la misión OSIRIS-REx de la NASA. La razón de ésto es que tenemos muchos y buenos datos de él, incluida su forma, densidad, etc., pero también porque a medida que avanza la misión obtendremos datos aún mejores. También porque es una misión de retorno de muestras, por lo que los científicos podrán conocer la composición exacta del material de la superficie, ayudando a mejorar los modelos.
       

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      La gran cantidad de energía depositada en el asteroide vaporizará mucho material. Esto sucede muy rápido (una fracción de milisegundo) de forma que el material se expande violentamente. Obtendremos una gran cantidad de gas expandiéndose extremadamente rápido ... que es más o menos la descripción de cómo funciona un cohete. Este gas en expansión empuja al asteroide, creando una fuerza que modifica un poco su velocidad, su vector velocidad, no solo el módulo sino también la dirección. Eso es exactamente lo que se desea. Con el tiempo, incluso un pequeño cambio en la velocidad puede hacer que el asteroide “pierda” el objetivo de la Tierra.
       
      La cantidad de desviación depende de muchos factores: la masa del asteroide, su forma y tamaño, el material en la superficie, la porosidad de ese material, su resistencia estructural, el tipo de bomba, el rendimiento explosivo de la bomba, y la distancia de separación de la explosión. De hecho, eso es lo que esta investigación está tratando de descubrir, cómo todos esos factores juegan en la cantidad de desviación. Los modelos han descubierto que la vaporización de la superficie a través de la bomba nuclear funciona bastante bien para un asteroide como Bennu, le produce una desviación de velocidad de aproximadamente 6 cm/s. Eso no es mucho, pero con un tiempo de anticipación de 13 años, eso sería suficiente. Resumiendo, si tenemos tiempo suficiente antes del impacto, una detonación nuclear extrasuperficial es suficiente para desviar al asteroide.

      Hay indicios de que podría ser aún mejor. Aunque no pudieron modelar esto en detalle, notaron que el material vaporizado que se expande rápidamente creará una onda de presión bastante grande, comprimiendo el material sólido debajo de él. Esto irónicamente, es similar a lo que sucede en un impacto de un meteorito en la Tierra. Esa compresión excavará un cráter en la superficie del asteroide, y ese material también será expulsado. Esto agrega un impulso extra, desviando el asteroide aún más. Calculan que para asteroides como Bennu esto podría reducir el tiempo de anticipación necesario a solo 3 ó 4 años. Y eso es una muy buena noticia.

      El estudio también compara la explosión extrasuperficial de una bomba con un impactador cinético, es decir golpear al asteroide tan fuerte como sea posible con un cohete. El impactador cinético también cambia la velocidad y la dirección, pero en el estudio deducen que esto puede funcionar bien hasta un tamaño de asteroide de unos 300 metros, pero si es más grande que eso, una bomba nuclear es más eficiente.
       

      Todavía hay mucha modelación y simulación por hacer, ya que todavía hay mucho que no sabemos sobre los asteroides, pero este trabajo es pionero y esperanzador. El documento científico, (observad que permite descargar gratis el pdf completo) está en: Options and uncertainties in planetary defense: Impulse-dependent response and the physical properties of asteroids

      Información adicional en: Nuclear impulse could deflect massive asteroid y también en Options and uncertainties in planetary defense: Mission planning and vehicle design for flexible response
       
      Saludos.
       
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