Ir al contenido principal

Entrada destacada

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

Misión de la NASA Deep Space cometa Hunter llega a su fin con fotos de ISON

Esta serie de imágenes del cometa C/2012 S1 (ISON) fue tomada por el Reproductor de imágenes de resolución media de NASAâ s nave espacial Deep Impact sobre un 36 horas período enero 17 y 18, 2013. En el momento, la nave era 493 millón de millas (793 millones de kilómetros) de la cometa.

Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech/UMD â º asteroide y cometa

PASADENA, California - nave espacial Deep Impact de la NASA ha adquirido sus primeras imágenes del cometa C/2012 S1 (ISON). Las imágenes fueron tomadas por resolución media Imager la nave espacial sobre un período de 36 horas el 17 de enero y 18, 2013, a una distancia de 493 millones (793 millones kilómetros). Muchos científicos anticipan un futuro brillante para la cometa ISON; el conglomerado espaciales de polvo y hielo puede poner en todo un espectáculo cuando atraviese el sistema solar interior este otoño. Nota EQ: Para el Sur Primavera.
 
 
 
 
Esta es la trayectoria orbital del cometa C/2012 S1 (ISON). El cometa se encuentra actualmente dentro de la órbita de Júpiter. En noviembre de 2013, ISON pasará menos de 1,1 millones millas(1,8 millones km) de la superficie del Sol.

Crédito de la imagen:
NASA/JPL-Caltech

"Este es el cuarto cometa en el cual hemos realizado observaciones de la ciencia y el punto más lejano de la Tierra del que hemos intentado transmitir datos sobre un cometa," dijo Tim Larson, Gerente de proyecto para la nave espacial Deep Impact en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California "la distancia limita nuestro ancho de banda, así que es un poco como comunicarse a través de un módem después de ser utilizado para DSL. Pero vamos a coordinar nuestra colección de ciencia y reproducción así maximizamos el retorno de este cometa potencialmente espectacular."

Deep Impact ha ejecutado sobrevuelos cercanos de dos cometas - Tempel 1 y 2 de Hartley - y sus científicos de la misión, liderados por la Universidad de Maryland astrónomo Michael A'Hearn, han realizado observaciones científicas en dos más - cometa Garradd y ahora ISON. El ISON de imágenes de la campaña se espera rendir datos infrarrojos y curvas de luz (que se utilizan en la definición de índice de la rotación del cometa) además de imágenes de luz visible. Una película de cometa ISON fue generada a partir de datos iniciales adquiridos durante esta campaña. Los resultados preliminares indican que aunque el cometa está todavía en el sistema solar exterior, más de 474 millones millas (763 millones Km) del Sol, ya está activo. A partir del 18 de enero, la cola que se extiende desde el núcleo de ISON era ya más de 40.000 millas (64.400 kilómetros) de largo.

Los cometas de período largo como ISON se cree que llegan desde la nube de Oort del Sistema Solar, una gigante nube esférica de cuerpos helados alrededor de nuestro Sistema Solar tan lejos de su borde exterior es aproximadamente un tercio de la forma de la estrella más cercana (aparte de nuestro Sol). De vez en cuando, uno de estos conglomerados sueltos de hielo, roca, polvo y compuestos orgánicos es perturbada de su órbita establecida en la nube de Oort por una estrella de la muerte o los efectos gravitacionales combinados de las estrellas de la galaxia Vía Láctea. Con estos zumbidos gravitacionales, entonces comienza eones de largo de un cometa, arqueanda penetración hacia el interior del sistema solar.

ISON fue descubierto el 21 de septiembre de 2012, por dos astrónomos Rusos usando telescopio de (40 centímetros) de 16 pulgadas internacional científico óptico de la red cerca de Kislovodsk. Cercanos a la tierra, objeto Program Office de la NASA, basado en el JPL, ha trazado su órbita y determinó que el cometa es más probable que este haciendo su primer barrido por el interior del Sistema Solar. No haber venido aquí antes de escapar de la superficie prístino del cometa tiene una mayor probabilidad de ser cargados de material volátil estropeándose sólo para algunos debido a la energía del Sol para calentarlo. Con el éxodo de estos hielos limpios podría venir un barco lleno de polvo, celebrada en jaque desde los comienzos de nuestro Sistema Solar. Esto lanzó de gas y polvo es lo que se ve en la Tierra como que comprende la atmósfera (coma) y la cola de un cometa.

ISON no será una amenaza a la Tierra - que no estará más cercano a la Tierra que unos 40 millones de kilómetros el 26 de diciembre de 2013. Pero observadores tendrán la oportunidad de ver del cometa su cabeza y cola antes y después de su aproximación más cercana al Sol - si el cometa no se descolorará temprano o romper antes de alcanzar el Sol.

Lanzado en enero de 2005, la nave espacial Deep Impact de la NASA viajó unos 268 millones de millas (431 millones Km) a las proximidades del cometa Tempel 1. El 03 de julio de 2005, la nave desplegó un impactador que fue esencialmente "atropellado" por el núcleo del Tempel 1 el 4 de julio. Dieciséis días después del encuentro con el cometa, el equipo de Deep Impact coloca la nave en una trayectoria sobrevolará la Tierra a finales de diciembre de 2007. Esta misión de la nave espacial Deep Impact culminó en el exitoso sobrevuelo del cometa Hartley 2 el 04 de noviembre de 2010. En enero de 2012, la nave espacial había realizado, desde una distancia, una campaña de imagen en el cometa C/2009 P1 (Garradd).

Hasta la fecha, Deep Impact ha viajado unos 4.39 millones de millas (7.06 millones de Km) en el espacio.

JPL, una división de la California Institute of Technology en Pasadena, dirige a la misión impacto profundo para la dirección de misiones de ciencia de la NASA, Washington. La Universidad de Maryland es la institución del Investigador Principal para la misión. Deep Impact es parte del programa Discovery gestionados en el centro de vuelo espacial Marshall de la NASA en Huntsville, ala. La nave fue construida para la NASA por Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, Colorado.
 

Comentarios

Entradas populares de este blog

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

‎Depósito del Barranco Brillante en Terra Sirenum‎

NASA/JPL/University of Arizona ‎ Esta imagen muestra un depósito brillante quebrada y otras quebradas dentro de una pared de un cráter en Terra Sirenum (37,7 grados sur, 229,0 grados este). ‎ ‎Tres imágenes se encuentran disponibles: A) la imagen de la HiRISE de marco completo, con el cráter en el centro izquierda; el ancho de la imagen es de 6 kilómetros‎ ‎; B) ‎ ‎ ‎ ‎ampliación mostrando el cráter‎ ‎; y C) un ‎ ‎ ‎ ‎primer plano del yacimiento de Barranco brillante‎ ‎. Marcos B y C han sido estirados para mejorar contraste. El cuadro rojo en la B muestra la ubicación de C. ‎ NASA/JPL/University of Arizona NASA/JPL/University of Arizona ‎Como visto en A y B, el aspecto de la pared del cráter difiere entre los lados Sur y Norte. En las paredes de lado orientada al Polo Norte, cárcavas prominentes con canales y delantales son evidentes, con muchos de estos tienen alcobas valle-como cerca de sus cimas. La morfología de las cárcavas es consistente con la formación de un

Afloramiento de estratos en los depósitos estratificados del Polo Sur

NASA/JPL/University of Arizona Esta imagen abarca una sección de los Depósitos Estratificados del Polo Sur (DEPS). Los DEPS se componen de capas o estratos de hielo de agua mezclado con impurezas (la mayoría probablemente polvo). El análogo terrestre que puede parecerse a los DEPS son los mantos de hielo, como los que podemos encontrar cubriendo la mayor parte de Groenlandia o la Antártida. Los materiales de estas capas de hielo se depositan por la congelación del vapor de agua atmosférico sobre partículas de polvo y la precipitación posterior de estas partículas de hielo y polvo (en forma de nieve), por condensación directa (congelación) del vapor de agua atmosférico sobre la superficie, y la sedimentación de polvo. Ambos procesos combinados causan que el manto de hielo experimente un incremento en su volumen. También puede producirse ablación (retirada de material, también conocida como erosión) en un manto de hielo. Si hay mayor acumulación que ablación, el manto de hielo crec