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Escrito por Linda Vu
Spitzer Science Center
¿Podría hacerse de los Asteroides, Cometas y Planetas en nuestra Galaxia Vía Láctea de una mezcla similar de componentes polvorientos?
Después de analizar las partículas de polvo de una variedad de Cometas con el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA, la nave Deep Impact y el Observatorio Espacial Infrarrojo de ESA, Dr. Carey Lisse, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en sospecha de Laurel, Maryland, que la respuesta es sí.
"Son las piedras a los Planetas, los Cometas", dijo Lisse. "Con estas misiones, los Astrónomos saben más sobre Cometas hoy que nunca antes, y sólo estamos empezando a arañar la superficie."
Presentará sus conclusiones hoy (10 de octubre) en la 38 reunión de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana en Pasadena, California.
Según Lisse, la misión Deep Impact, que envió un impactador de 820 libras en la trayectoria de un Cometa convirtiera alrededor de 5 por 8 kilómetros (3 por 5 millas), proporcionadas una "piedra Rosetta" para estudiar la formación del Sistema Solar en el Universo. La colisión, en 04 de julio de 2005, desató una gran cantidad de partículas cristalinas que había encerrado en el núcleo del cometa Tempel 1 desde los albores de nuestro Sistema Solar.
Desde su alta en el espacio, Spitzer estaba en la posición perfecta para escudriñar lo cometarios material expulsado del cometa Tempel 1. Instrumento de Espectrómetro del Telescopio sensible detecta las partículas de polvo más finas que un cabello humano y descubrió la presencia de Carbonatos (tiza), Esmectita (arcilla), Silicatos (piedra triturada o arena), Sulfuros del Metal (como Oro de los tontos), Carbono Amorfo (hollín), y los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (Moléculas ricas en Carbono en Parrillas y en escape de automóvil en la Tierra).
Los científicos han determinado que el Cometa Tempel 1 es un dirtball helado libremente reunido con la consistencia del talco. "El impactador fue capaz de ir 20 o 30 metros en el material del Cometa y liberación que no había sido cocido al horno o hervido por viajes anteriores del Cometa alrededor del Sol,", dijo Lisse.
Lisse y su equipo más tarde en comparación con los datos de Tempel 1 a las observaciones del Cometa Hale Bopp realizado por el Observatorio Espacial Infrarrojo en 1997. Aunque Hale Bopp no presentaron ninguno de los Silicatos Alivino Rico en Hierro encontrados Tempel 1, miembros del equipo encontró muchas similitudes químicas, como el Hielo hecho de Agua, Carbonatos, Sulfuros, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y otros tipos de Silicatos.
Luego miraban el Observatorio Infrarrojo Espacial observaciones de un Sistema Solar distante llamado HD 100546, que muchos científicos creen que está experimentando la formación Planetaria, y encontró otra vez muchos de los materiales observados en Hale Bopp y Tempel 1. Sin embargo, a diferencia de los Cometas, HD 100546 no contienen algunos de los elementos constituyentes de rocas más primitivos.
"Aunque hay algunas variaciones de la partícula, nuestro equipo ha encontrado que el Tempel 1, Hale Bopp y HD100546 comparten muchos de los mismos compuestos químicos básicos,", dijo Lisse. "Creemos que las diferencias que vemos son debido al efecto de formación de Planeta activo, nebulares choques y colisiones en el disco de formación de planeta de HD100546".
En una nueva extensión de este trabajo, Lisse recientemente se asoció con el Dr. Charles Beichman del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, para el estudio de HD69830, una estrella rodeada por un disco de material polvoriento y tres Planetas del tamaño de Neptuno. Previamente, Beichman y sus colegas sospechan que el disco podrían ser un cinturón de Asteroides. Ahora, los Astrónomos han utilizado modelos de Lisse de ingredientes cuerpo Planetario para confirmar que el disco es un Cinturón de Asteroides y para mostrar que se puedan haber creado por la destrucción de un Asteroide Helado cerca de 70 kilómetros a través de (43 millas). Esto es similar a lo sucedido en nuestro propio Sistema Solar millones de años atrás. Además, el nuevo análisis revela que el Cinturón de Asteroides es más lejos hacia fuera que se pensaba, más allá de los Planetas conocidos.
"Estoy emocionado por estos resultados. Este es uno de los primeros pasos para darse cuenta de que nuestro Sistema Solar tal vez similar a otros Sistemas Solares en el Universo, "dijo.
Traducción: El Quelonio Volador
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