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

Mars Odyssey de la NASA: Repote del vuelo cercano del cometa Cometa C/2013 A1 Siding Spring

Concepto del artista de la nave espacial Mars Odyssey de la NASA. Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech
 
19 de octubre 2014
 
Informe de la misión de Mars Odyssey

El robot más longevo que se ha enviado a Marte llegó a través de su último reto en buena salud, informes después de refugiarse detrás de Marte por el posible polvo de cometa.

Mars Odyssey de la NASA estaba fuera de las comunicaciones con la Tierra, como estaba previsto, mientras realizaba las observaciones del cometa C/2013 A1 Siding Spring el domingo, 19 de octubre, cuando el cometa voló cerca de Marte. El cometa se apresuró a unos 88.000 millas (139.500 kilómetros) de Marte, equivalente a alrededor de un tercio de la distancia entre la Tierra y  la Luna. Odisea había realizado una maniobra el 5 de agosto para ajustar la sincronización de su órbita, lo que podría estar protegido por Marte a sí mismo durante los minutos, alrededor de 1 p.m. PDT (4 p.m. EDT) hoy en día, cuando modelización informática proyecta un leve riesgo de partículas de alta velocidad en la cola del cometa.
 
"La telemetría recibida de odisea esta tarde no sólo confirma que la nave está en buen estado de salud pero también no realizó las observaciones previstas del cometa Siding Spring en horas de la aproximación a Marte, el cometa", dijo Chris Potts Manager misión Odyssey de la NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California, hablando desde el centro de operaciones de misión en Lockheed Martin Space SystemsDenver.
 
Las observaciones del Cometa Siding Spring  fueron hechas del orbitador termal emisión de imágenes de sistema (THEMIS). Imágenes resultantes se espera que en próximos días después de los datos es contactados a la Tierra y procesados. THEMIS está programada también para grabar una imagen combinada del cometa y una porción de Marte esta semana. Además, la misión Odyssey está utilizando espectrómetro de neutrones y el detector de neutrones de energía alta de la nave espacial para evaluar posibles efectos en la atmósfera de Marte de polvo y gas de la cometa.

Tres orbiters de Marte de la NASA, dos rovers de Marte y otros bienes de la Tierra y el espacio están estudiando al cometa Siding Spring. Este cometa está haciendo su primera visita cerca del Sol de la nube de Oort del sistema solar exterior, así que la campaña concertada de observaciones puede producir pistas frescas de nuestro sistema solar más tempranos de los días más de 4.00 millones de años.

Tras el sobrevuelo del cometa, los equipos de operaciones también han confirmado la buena salud de Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y de la atmósfera de Marte de la NASA y orbiter volátiles evolución (MAVEN).

Mars Odyssey ha trabajado en el planeta rojo más que cualquier otra misión a Marte de la historia. La NASA lanzó la nave espacial en 07 de abril de 2001, y Odisea llegó a Marte 24 de octubre de 2001. Además de llevar a cabo sus propias observaciones científicas, la misión proporciona un relé de comunicación para los robots en la superficie marciana.
 
Odisea es administrado por JPL de la dirección de misiones de ciencia de la NASA en Washington. Lockheed Martin Space Systems construyó la nave. JPL y Lockheed Martin colaboran en el funcionamiento de la nave espacial. El Instituto de tecnología de California en Pasadena gestiona JPL de la NASA.
 
Arizona State University, Tempe, diseña y opera THEMIS, que toma imágenes en una gama de longitudes de onda infrarrojas y luz visibles. De odisea espectrómetro de neutrón, proporcionados por laboratorios nacionales de Los Alamos del Departamento de energía en Nuevo México y alta energía Neutron Detector, proporcionados por el Instituto de investigaciones espaciales de Rusia, son piezas de la suite de espectrómetro de rayos Gamma de la misión, administrado por la Universidad de Arizona, Tucson.
 
Media Contact
Guy Webster
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
818-354-6278
guy.webster@jpl.nasa.gov

Dwayne Brown
NASA Headquarters, Washington
202-358-1726
dwayne.c.brown@nasa.gov
 
Traducción: El Quelonio Volador
 
 

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