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viernes, 28 de septiembre de 2012


Extraños planetas

14 de septiembre de 2012: Noticia de último momento: La galaxia Vía Láctea se ha tornado algo más extraña.
En el año 2011, los astrónomos se sorprendieron cuando la nave espacial Kepler, de la NASA, descubrió un planeta que orbitaba un sistema de dos estrellas. Dicho mundo, descubrieron los investigadores, tendría puestas de Sol y amaneceres dobles, igual que el planeta de ficción llamado Tatooine, en la película "La Guerra de las Galaxias" (Star Wars, en idioma inglés). Pero este planeta era real.
Ahora, Kepler ha descubierto un sistema de planetas completo que orbita una estrella doble. 
El sistema estelar, conocido como Kepler-47, se encuentra ubicado a 4.900 años luz de la Tierra, en la constelación del Cisne (Cygnus). Dos estrellas se orbitan mutuamente en el centro del sistema: una tiene un tamaño similar al del Sol, pero posee un brillo de apenas el 84 por ciento del brillo del mismo. La segunda estrella es más pequeña, tiene solamente un tercio del tamaño del Sol y posee un brillo de apenas el 1 por ciento del brillo del mismo. Kepler descubrió dos planetas que orbitan este par desparejo.
"La presencia de un sistema planetario completamente desarrollado que orbita a Kepler-47 es un descubrimiento sorprendente", dice Greg Laughlin, quien es profesor de Astrofísica y Ciencia Planetaria, en la Universidad de California, en Santa Cruz. "Esto va a cambiar la manera en que pensamos respecto de la formación de los planetas".
Watch Out for the Blue Moon (signup)
El planeta interior, Kepler-47b, se desplaza en círculos muy cerca del par de estrellas, y completa cada órbita en menos de 50 días. Los astrónomos consideran que se trata de un mundo abrasador, donde la destrucción del metano en su atmósfera super caliente podría llevar a una espesa neblina global. Kepler-47b tiene aproximadamente tres veces el tamaño de la Tierra.
El planeta exterior, Kepler-47c, completa una órbita cada 303 días. Esto lo coloca en la zona habitable del sistema, una banda de órbitas que son "absolutamente adecuadas" para que exista agua líquida sobre la superficie de un planeta. Pero, ¿este planeta tiene una superficie? Posiblemente no. Los astrónomos creen que es un gigante gaseoso apenas algo más grande que Neptuno.
El descubrimiento de planetas que orbitan dos estrellas significa que los sistemas planetarios son incluso más extraños y abundantes que lo que se pensaba antes.
Weird Planets (diagram, 200px)
Este diagrama compara nuestro sistema solar con Kepler-47, un sistema con dos estrellas que contiene dos planetas; uno de ellos orbita la denominada "zona habitable". Crédito: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle [Más información]
"Muchas estrellas son parte de sistemas con múltiples estrellas, donde dos o más estrellas se orbitan mutuamente. La pregunta siempre ha sido: ¿tienen planetas y sistemas planetarios?", dice William Borucki, quien es el investigador principal de la misión Kepler, en el Centro de Investigaciones Ames (Ames Research Center, en idioma inglés), de la NASA. "Este descubrimiento de Kepler demuestra que sí los tienen".
Nuestro propio Sol es una estrella sola, aislada, con un campo gravitacional relativamente simple, que rige los movimientos de los planetas que lo orbitan.
Pero, tal como destaca Borucki, no todas las estrellas son solas. Los astrónomos estiman que más de la mitad de las estrellas en la galaxia tienen compañeras. Hay sistemas de estrellas dobles, triples e incluso cuádruples. Los planetas en sistemas como ese tendrían que navegar por un complejo campo gravitacional, arrastrados en múltiples direcciones por múltiples estrellas. De hecho, durante muchos años, los astrónomos dudaron de que los planetas pudieran incluso forman un ambiente.
Kepler-47 elimina esas dudas y presenta un acertijo: "Es muy difícil que estos planetas se formen utilizando el paradigma que se acepta en la actualidad", afirma Laughlin. "Creo que quienes lo proponen, y me incluyo, volverán al pizarrón para intentar mejorar lo que se sabe de cómo los planetas están ensamblados en los polvorientos discos gaseosos que rodean a muchas estrellas jóvenes".
La nave espacial Kepler se encuentra en una misión destinada a hallar planetas similares a la Tierra que podrían albergar vida. Borucki dice: "En nuestra búsqueda de mundos habitables, acabamos de encontrar más oportunidades para que exista vida".
Créditos y Contactos
Funcionaria Responsable de NASA: Ruth Netting
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips
Traducción al Español: Ángela Atadía de Borghetti
Editora en Español: Angela Atadía de Borghetti
Formato: Ángela Atadía de Borghetti y Juan C. Toledo

jueves, 27 de septiembre de 2012


Curiosity Finds Old Streambed on Mars

Sept. 27, 2012: NASA's Curiosity rover mission has found evidence a stream once ran vigorously across the area on Mars where the rover is driving. There is earlier evidence for the presence of water on Mars, but this evidence -- images of rocks containing ancient streambed gravels -- is the first of its kind.
"From the size of gravels it carried, we can interpret the water was moving about 3 feet per second, with a depth somewhere between ankle and hip deep," said Curiosity science co-investigator William Dietrich of the University of California, Berkeley. "Plenty of papers have been written about channels on Mars with many different hypotheses about the flows in them. This is the first time we're actually seeing water-transported gravel on Mars. This is a transition from speculation about the size of streambed material to direct observation of it."

The finding site lies between the north rim of Gale Crater and the base of Mount Sharp, a mountain inside the crater. Earlier imaging of the region from Mars orbit allows for additional interpretation of the gravel-bearing conglomerate. The imagery shows an alluvial fan of material washed down from the rim, streaked by many apparent channels, sitting uphill of the new finds.
The rounded shape of some stones in the conglomerate indicates long-distance transport from above the rim, where a channel named Peace Vallis feeds into the alluvial fan. The abundance of channels in the fan between the rim and conglomerate suggests flows continued or repeated over a long time, not just once or for a few years.
Goldilocks (signup)
The discovery comes from examining two outcrops, called "Hottah" and "Link," with the telephoto capability of Curiosity's mast camera during the first 40 days after landing. Those observations followed up on earlier hints from another outcrop, which was exposed by thruster exhaust as Curiosity, the Mars Science Laboratory Project's rover, touched down.
"Hottah looks like someone jack-hammered up a slab of city sidewalk, but it's really a tilted block of an ancient streambed," said Mars Science Laboratory Project Scientist John Grotzinger of the California Institute of Technology in Pasadena.
The gravels in conglomerates at both outcrops range in size from a grain of sand to a golf ball. Some are angular, but many are rounded.
"The shapes tell you they were transported and the sizes tell you they couldn't be transported by wind. They were transported by water flow," said Curiosity science co-investigator Rebecca Williams of the Planetary Science Institute in Tucson, Ariz.
The science team may use Curiosity to learn the elemental composition of the material, which holds the conglomerate together, revealing more characteristics of the wet environment that formed these deposits. The stones in the conglomerate provide a sampling from above the crater rim, so the team may also examine several of them to learn about broader regional geology.
The slope of Mount Sharp in Gale Crater remains the rover's main destination. Clay and sulfate minerals detected there from orbit can be good preservers of carbon-based organic chemicals that are potential ingredients for life.
"A long-flowing stream can be a habitable environment," said Grotzinger. "It is not our top choice as an environment for preservation of organics, though. We're still going to Mount Sharp, but this is insurance that we have already found our first potentially habitable environment."

Production editor: Dr. Tony Phillips | Credit: Science@NASA
More Information
During the two-year prime mission of the Mars Science Laboratory, researchers will use Curiosity's 10 instruments to investigate whether areas in Gale Crater have ever offered environmental conditions favorable for microbial life.
NASA's Jet Propulsion Laboratory, a division of Caltech, built Curiosity and manages the Mars Science Laboratory Project for NASA's Science Mission Directorate, Washington.
For more about Curiosity, visit: http://www.nasa.gov/msl andhttp://mars.jpl.nasa.gov/msl .
You can follow the mission on Facebook and Twitter at:http://www.facebook.com/marscuriosity and http://www.twitter.com/marscuriosity .



martes, 28 de agosto de 2012

Aquel viaje a la Luna


Wide Awake en el Mar de la Tranquilidad

Neil Armstrong se suponía que era el sueño. La caminata lunar se hizo. Las rocas lunares fueron guardados. Su nave estaba lista para partir. En sólo unas horas, el módulo de ascenso del Águila que despegar de la Luna, algo que ninguna nave había hecho antes, y Neil necesitaba sus ingenios sobre él. Se acurrucó sobre la cubierta del motor del Eagle y cerró los ojos.
Pero no podía dormir.
Tampoco podía Buzz Aldrin. En el módulo de aterrizaje estrecho, Buzz tenía el punto dulce, el suelo. Se estiró tanto como pudo en su traje espacial y cerró los ojos. No pasó nada. En un día como hoy, el sueño estaba fuera de la cuestión.


20 de julio 1969: La jornada comenzó en la cara oculta de la Luna. Armstrong, Aldrin y Mike Collins compañero de tripulación volaron su nave espacial 60 millas sobre el páramo de cráteres. Nadie en la Tierra puede ver cara oculta de la Luna. Incluso hoy en día sigue siendo una tierra de considerable misterio, pero los astronautas no tenían tiempo para hacer turismo. Collins presionó un botón, activando un conjunto de resortes, y la nave se partió en dos. La mitad nombrada Columbia, con Collins a bordo, permanecería en órbita. La otra mitad, el Eagle, en espiral sobre el horizonte hacia el Mar de la Tranquilidad.
"Eres Ir para el descenso accionado," Houston por radio, y el motor del Eagle disparó con fuerza. El águila bug en forma era tan frágil que un niño puede hacer un agujero a través de su exterior lámina de oro. Rocas lunares irregulares podría hacer mucho peor. Así que cuando Armstrong vio que el equipo estaba guiando - en una roca en campo 足 él rápidamente tomó el control. El águila cayó hacia adelante y navegó sobre las rocas.
Mientras tanto, las alarmas estaban sonando en el fondo.
"Alarma de programa", anunció Armstrong. "Es un 1202." El código era muy oscuro, casi nadie sabía lo que significaba. En caso de que abortar? En caso de que la tierra? "¿Qué es eso?" insistió.
Revolver de nuevo en Houston, un joven ingeniero llamado Steve Bales producido la respuesta: El sistema de guía radar fue molestando la computadora con demasiadas interrupciones. No hay problema. "Ya te tenemos ..." radió Houston. "Estamos Sigue esa alarma."

Y ellos fueron. Las cosas, sin embargo, no iban exactamente como estaba previsto. El Mar de la Tranquilidad se suponía que era suave, pero no se veía tan suave desde la cabina del Águila. Armstrong explora la yegua involucró un lugar seguro a la tierra. "60 segundos", dijo por radio Houston. "30 segundos". Control de la misión estaba en silencio como la telemetría entró Pronto, demasiado pronto, el barco se quede sin combustible.
Derecha: El Control de la Misión durante el descenso del Apolo 11. [Más]
Capcom afirmó más tarde los "muchachos de control de la misión se estaban poniendo azules" cuando Armstrong anunció: "Yo [ó] un buen lugar." En cuanto a Armstrong, su corazón estaba latiendo 156 latidos por minuto, de acuerdo con los bio-sensores. El indicador de combustible de sólo lectura del 5,6% cuando el Eagle finalmente se estableció en el fondo del Mar de la Tranquilidad.
Houston (aliviado): "Hemos de copiar, Eagle".
Armstrong (fríamente): ". Houston, aquí Base Tranquilidad El Águila ha aterrizado".
Inmediatamente, se dispuso a salir. Esto fue NASA ser cauteloso. Nadie había aterrizado en la Luna nunca antes. ¿Qué pasa si un asaltante comenzó a hundirse en el polvo lunar, o el águila una fuga? Mientras que Neil y Buzz se disponía a despegar, Houston leyó la telemetría en busca de señales de problemas. No había ninguna, y tres horas después de la toma, finalmente, Houston dio el "bien". El moonwalk había comenzado!
A las 9:56 pm EDT, Neil descendió la escalera y tomó "un pequeño paso" (pie izquierdo primero) en la historia. Desde la sombra del Eagle, miró a su alrededor: "Tiene una belleza austera enteramente suya - como el desierto alto de los Estados Unidos". Houston le recordó a recoger la "muestra de contingencia", y Neil puso algunas rocas y el suelo en el bolsillo. Si, por alguna razón, los astronautas tuvieron que sacar a toda prisa, los científicos en la Tierra podría obtener al menos un bolsillo lleno de Luna para sus experimentos.
Pronto, Buzz se le unió. "Hermosa vista!" -exclamó cuando llegó pata ancha del aterrizador. "¿No es eso algo!" acordó Armstrong. "Magnífica vista aquí".
"Magnífica desolación", dijo Aldrin.
Esas dos palabras resumió el yin-yang de la Luna. Los cráteres de impacto, las rocas derribadas, las capas de polvo lunar - era completamente extraterrestre. Sin embargo Base Tranquilidad sentía curiosamente familiar, como en casa. Más tarde, los astronautas del Apolo tenía sentimientos similares. Tal vez esto viene de mirar fijamente a la Luna desde la Tierra con tanta frecuencia. O tal vez es porque la Luna es un pedazo de tierra, separó los miles de millones de planetas jóvenes años. Nadie lo sabe, simplemente es.



Arriba: Buzz Aldrin y el Águila. [En estéreo]
En verdad, gran parte de la escena era extraña. El paisaje sin aire saltó a los astronautas con desconcertante claridad y, como resultado, el horizonte se sentía artificialmente cercano. Peor aún, el mundo entero parecía curva, un efecto secundario de corto de la Luna mil kilómetros a la redonda. "Distancias [aquí] están engañando", señaló Aldrin.
El cielo estaba igualmente desconcertante. Aunque el Eagle había aterrizado en una mañana lunar brillante, el cielo estaba tan negro como la noche. Un astrónomo del paraíso? No. Ni una sola estrella era visible. El motivo evidente, iluminado por el sol en ruinas visión del astronauta noche. Sólo la Tierra en sí era lo suficientemente brillante para ser visto, luminoso azul y blanco, encima de la cabeza colgando.
Armstrong estaba particularmente fascinado por el polvo lunar, que le dio una patada y rayados con sus botas. En la Tierra, patear el polvo hace una pequeña nube en el aire - pero no hay aire en la Luna. "Cuando pateas la superficie, [el polvo sale en] un pequeño ventilador que, para mí, tiene la forma de un pétalo de rosa", recuerda Armstrong. "Sólo hay un pequeño anillo de partículas - nada detrás" de ellos -. Ningún polvo, ningún remolino, nada es realmente único ".

Basta ya de eso. Ya era hora de trabajo.

Casi olvidado en la tradición de Apolo son las listas de verificación cosidas a los antebrazos de los trajes espaciales. Estos "miel-" memos de la NASA estaban repletos de actividades - de inspeccionar el vehículo de aterrizaje para el despliegue de la TV a la recogida de muestras. Algunas de las tareas eran tan detalladas como agacharse e informar al Control de la Misión cómo ha ido. Tenían mucho que hacer.
Neil y Buzz desplegó un colector de viento solar, un sismómetro y un retrorreflector láser. Ellos levantaron una bandera y descubrió una placa que proclama: "Venimos en paz para toda la humanidad." Se tomó la llamada telefónica interplanetaria primero - "No puedo decirles lo orgulloso que somos todos," dijo el Presidente Nixon de la Casa Blanca. Recogieron 47 libras de rocas lunares y tomaron 166 fotografías. Comprobar. Comprobar. Comprobar.
Derecha: Buzz Aldrin totes experimentos del Águila sobre la superficie lunar. [Más]
Finalmente, después de dos y medio de horas punta, estimulante, era hora de irse. La lista de control continuó: Subir de nuevo en el Eagle. Guarde las rocas. Prepara la nave para la salida (de nuevo). Comer la cena: guiso de carne o sopa de crema de pollo. Y finalmente, dormir.
Ese era el límite. "Simplemente no va a conseguir ninguna dormir mientras estás esperando [para el despegue]", dijo Aldrin después de la misión.
El águila no era un lugar soñoliento. La pequeña cabaña era ruidoso y con bombas y brillante con luces de advertencia de que no podía ser atenuado. Incluso las persianas de las ventanas resplandecían, iluminados por fuera de luz del sol intensa. "Después me metí en mi etapa de sueño y todos se calmaron, me di cuenta de que había algo más [molestarme]", dijo Armstrong. The Eagle tenía un telescopio óptico que salen periscopio de estilo. "La tierra estaba brillando justo a través del telescopio en el ojo. Era como una bombilla".
Para obtener algo de alivio, cerraron los cascos de sus trajes espaciales. El interior estaba tranquilo y que "no se respirar el polvo" que habían andado después de la caminata lunar, dijo Aldrin. Por desgracia, no funcionó. Sistemas de refrigeración del traje, fuera tan necesario en la abrasadora superficie lunar, eran demasiado frío para dormir en el interior del Águila. Lo mejor administrado Aldrin fue un "par de horas mentalmente inquieto dormitar". Armstrong simplemente se quedó despierto.
Cuando la llamada de atención por fin llegó,
"Tranquility Base, Base Tranquilidad, Houston. Over".
Armstrong contestó con presteza,
"Buenos días, Houston. Tranquility Base. Over".
Ya era hora de ir a casa para una noche de sueño reparador.

Autor: Dr. Tony Phillips | Editor de Producción: Dr. Tony Phillips | Crédito: Ciencia @ NASA



domingo, 26 de agosto de 2012


¿Hacia dónde irá primero Curiosity?

17 de agosto de 2012: En la actualidad, es noticia del pasado que el vehículo explorador de la NASA, llamado Curiosity (Curiosidad, en idioma español), se encuentra a salvo sobre la superficie del Planeta Rojo, tras realizar un temerario amartizaje que dejó a la nación entera sin aliento. Ahora, los científicos de la misión están ansiosos, esperando que el explorador comience a moverse. Con tan "exquisito" conjunto de ruedas a su disposición, y un camino libre de obstáculos, ¿hacia donde deberían ir primero?
"No tendremos que viajar demasiado lejos para encontrar cosas excitantes", comenta el científico del proyecto, John Grotzinger. "Nos hemos posado en la mejor zona posible dentro del área predeterminada: la parte baja de una zona aluvial".
Una zona aluvial es un patrón formado por sedimentos rocosos, polvo y arena, depositados por el flujo de masas de agua (en este caso, quizás un antiguo río marciano). Ya que la vida, tal como la conocemos, requiere de agua líquida, la zona representa un punto estupendo para comenzar la búsqueda de claves de un Marte que tal vez en algún momento exhibió condiciones favorables para la vida.
"Asimismo, la zona aluvial indica que fluyó agua a través de la superficie en el pasado, de modo que nos dirigiremos cuesta abajo, hacia donde el agua podría haberse acumulado. Buscaremos minerales, como sales, que nos podrían indicar los lugares en los cuales el agua ha estado. Es algo así como la búsqueda de un tesoro, sólo que en este caso los minerales desempeñan el papel de las pistas".
Where Will Curiosity Go First? (whereto, 200px)
Esta imagen muestra los sitios que los científicos desean que el vehículo explorador investigue. Primero, Curiosity se desplazará hacia un área apodada Glenelg, en donde se conjugan tres tipos distintos de suelo. El equipo científico pensó que el nombre era apropiado ya que, si Curiosity viaja hacia tal punto, lo visitaría de hecho dos veces (una de ida y otra de vuelta), como la lectura de la palabra Glenelg, que es un palíndromo. Posteriormente, Curiosity se dirigirá hacia la base del Monte Agudo (Mount Sharp, en idioma inglés), en donde un "descanso" en la región de dunas naturales debería permitirle comenzar a escalar las zonas más bajas de la montaña. [Imagen ampliada].
Después de esta escala, agrega Grotzinger, "la marcha será a toda máquina" (a máxima velocidad) hasta la base del Monte Agudo (Mount Sharp, en idioma inglés), una montaña de 5.000 metros de alto que guarda, entre sus antiguas capas y estratos, posibles claves para la vida en el Planeta Rojo.
"Entre nosotros, tendremos que llegar a un acuerdo para no detenernos demasiadas veces durante el camino. El Monte Agudo es la razón por la cual elegimos esta zona para aterrizar, de modo que debemos establecer que llegar allí es una prioridad".
Richard Cook, quien es el director adjunto del programa, describe la tentación de pararse a lo largo del camino: "Será como salir de vacaciones en familia pero, en lugar de la familia, tendremos a 400 científicos deseosos de detenerse y observar cada detalle del paisaje".
Curiosity está dotado de instrumentos específicamente diseñados para la búsqueda de los elementos esenciales para la vida.
Un láser localizado en el mástil de Curiosity es capaz de apuntar hacia rocas que pueden resultar interesantes y vaporizar pequeños fragmentos de ellas, desde una distancia de hasta 7 metros. Los micro-pulsos del láser producen nubes de plasma y los científicos pueden analizar la luz reflejada de tales nubes con el fin de conocer cuál es su composición. El mástil también porta una cámara de alta resolución, llamada Mastcam, la cual ya ha comenzado a observar y a fotografiar los alrededores del vehículo explorador.
Además, el brazo robot del vehículo explorador posee su propio conjunto de instrumentos. El Espectrómetro de Rayos X de Partículas Alfa (Alpha Particle X-Ray Spectrometer, en idioma inglés) medirá la abundancia de elementos químicos en el polvo, así como en el suelo, en las rocas y en las muestras que el explorador recoja. La Cámara para Imágenes con Magnificación en Marte (Mars Hand Lens Imager, en idioma inglés) actúa como si fuera una "lupa de geólogo" que puede tomar sus propias imágenes a color.
Al final, las muestras tomadas serán enviadas a un par de instrumentos de laboratorio ubicados a bordo del vehículo explorador. Uno de tales instrumentos, denominado SAM, que es el acrónimo de "Análisis de Muestras en Marte" (Sample Analysis at Mars, en idioma inglés), explorará el Planeta Rojo "olfateando" el aire, al estilo de un sabueso. El aparato descripto posee rejillas de ventilación que se abren hacia la atmósfera marciana para detectar gases como el metano. SAM también puede "olfatear" los gases liberados por las muestras de suelo o de rocas que calienta en su propio horno.
¿Podrán 400 científicos envueltos en la emoción de las más grandiosas "vacaciones familiares" realmente apresurarse para llegar a destino sin detenerse a "saborear" cada detalle del terreno?
Grotzinger garantiza algo: "En los meses y años venideros, Curiosity nos contará una historia increíble".
Créditos y Contactos
Funcionaria Responsable de NASA: Ruth Netting
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips
Traducción al Español: Rodrigo Gamboa Goñi
Editora en Español: Angela Atadía de Borghetti
Formato: Rodrigo Gamboa Goñi
Más información

sábado, 25 de agosto de 2012


Curiosity Begins Driving at Bradbury Landing


August 22, 2012:  NASA's Mars rover Curiosity has begun driving from its landing site, which scientists announced today they have named for the late author Ray Bradbury.
Making its first movement on the Martian surface, Curiosity's drive combined forward, turn and reverse segments. This placed the rover roughly 20 feet (6 meters) from the spot where it landed 16 days ago.
NASA has approved the Curiosity science team's choice to name the landing ground for the influential author, who was born 92 years ago today and died this year. The location where Curiosity touched down is now called Bradbury Landing.
"This was not a difficult choice for the science team," said Michael Meyer, NASA program scientist for Curiosity. "Many of us and millions of other readers were inspired in our lives by stories Ray Bradbury wrote to dream of the possibility of life on Mars."
Today's drive confirmed the health of Curiosity's mobility system and produced the rover's first wheel tracks on Mars, documented in images taken after the drive. During a news conference at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif., the mission's lead rover driver, Matt Heverly, showed an animation derived from visualization software used for planning the first drive.
"We have a fully functioning mobility system with lots of amazing exploration ahead," Heverly said.
Curiosity will spend several more days of working beside Bradbury Landing, performing instrument checks and studying the surroundings, before embarking toward its first driving destination approximately 1,300 feet (400 meters) to the east-southeast.

"Curiosity is a much more complex vehicle than earlier Mars rovers. The testing and characterization activities during the initial weeks of the mission lay important groundwork for operating our precious national resource with appropriate care," said Curiosity Project Manager Pete Theisinger of JPL. "Sixteen days in, we are making excellent progress."

Production editor: Dr. Tony Phillips | Credit: Science@NASA
More Information
The Curiosity science team has begun pointing instruments on the rover's mast for investigating specific targets of interest near and far. The Chemistry and Camera (ChemCam) instrument used a laser and spectrometers this week to examine the composition of rocks exposed when the spacecraft's landing engines blew away several inches of overlying material.
The instrument's principal investigator, Roger Weins of Los Alamos National Laboratory in New Mexico, reported that measurements made on the rocks in this scoured-out feature called Goulburn suggest a basaltic composition. "These may be pieces of basalt within a sedimentary deposit," Weins said. [more]
In a career spanning more than 70 years, Ray Bradbury inspired generations of readers to dream, think and create. A prolific author of hundreds of short stories and nearly 50 books, as well as numerous poems, essays, operas, plays, teleplays and screenplays, Bradbury was one of the most celebrated writers of our time.
His groundbreaking works include "Fahrenheit 451," "The Martian Chronicles," "The Illustrated Man," "Dandelion Wine," and "Something Wicked This Way Comes." He wrote the screenplay for John Huston's classic film adaptation of "Moby Dick," and was nominated for an Academy Award. He adapted 65 of his stories for television's The Ray Bradbury Theater, and won an Emmy for his teleplay of "The Halloween Tree."
Mars Landing Sky Show -- Science@NASA


martes, 21 de agosto de 2012


Curiosity pulverizó la primera roca marciana

19 de agosto de 2012: Curiosity (Curiosidad, en idioma español), el vehículo explorador todo terreno, de la NASA, disparó su láser por primera vez en Marte. El 19 de agosto, el instrumento de la misión, denominado "ChemCam", golpeó una roca del tamaño de un puño, llamada "Coronation" (Coronación, en idioma español), con 30 pulsos de su láser, durante 10 segundos. Cada pulso transfiere más de un millón de vatios de potencia y dura aproximadamente cinco milmillonésimas de segundo.
La energía del láser crea una ráfaga de plasma ionizado y brillante. El instrumento ChemCam capta la luz con un telescopio y la analiza utilizando tres espectrómetros con el fin de obtener información sobre qué elementos hay en la roca. Los espectrómetros registran 6.144 diferentes longitudes de onda de luz ultravioleta, visible e infrarroja.
"Obtuvimos de Coronation un gran espectro; montones de señales", dijo el investigador principal del instrumento ChemCam, Roger Wiens, del Laboratorio Nacional Los Álamos, Nuevo México. "Nuestro equipo está encantado pero también está trabajando mucho; se encuentra ahora observando los resultados. Después de ocho años de construir instrumentos, ¡llegó el momento de obtener la recompensa!"

El instrumento ChemCam registró espectros de cada uno de los 30 pulsos. La meta de este uso inicial del láser en Marte fue que sirviera como práctica de tiro para caracterizar el instrumento, pero la actividad puede brindar un valor adicional. Los investigadores revisarán si la composición cambiaba a medida que el láser avanzaba. Si efectivamente esto sucedió, podría ser un indicio de que el láser penetró en el polvo o en otro material de la superficie, lo que podría revelar si existe una composición diferente debajo de la misma.
"Es sorprendente que los datos sean aún mejores que los que alguna vez obtuvimos durante las pruebas llevadas a cabo en la Tierra, en términos de la relación señal-ruido", expresó el científico adjunto del proyecto ChemCam, Sylvestre Maurice, del Instituto de Investigaciones en Astrofísica y Planetología (Institut de Recherche en Astrophysique et Planetologie o IRAP, en idioma francés), en Toulouse, Francia. "Esto es tan rico que podemos esperar obtener grandiosos datos científicos a partir de la investigación, con el instrumento ChemCam, de lo que podrían ser miles de objetivos, en los próximos dos años".
La técnica utilizada por ChemCam, denominada espectroscopia de disociación inducida por láser, ha sido utilizada con el fin de determinar la composición de los objetivos en otros ambientes extremos, tales como el interior de los reactores nucleares o el fondo del mar, y ha tenido aplicaciones experimentales en la monitorización ambiental y también en la detección del cáncer. La investigación de "Coronation", que se llevó a cabo hoy, es el primer uso de la técnica en la exploración interplanetaria.
Para obtener más información sobre el instrumento ChemCam visite: www.msl-chemcam.com.
Créditos y Contactos
Funcionaria Responsable de NASA: Ruth Netting
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips
Traducción al Español: Ángela Atadía de Borghetti
Editora en Español: Angela Atadía de Borghetti
Formato: Ángela Atadía de Borghetti


viernes, 3 de agosto de 2012


Curiosity's First Daredevil Stunt

August 2, 2012:  When Curiosity enters the Martian atmosphere on August 6th, setting in motion "the seven minutes of terror" that people around the world have anticipated since launch a year ago, the intrepid rover will actually be performing the mission's second daredevil stunt.

The first was completed in July.

For the past nine months, Curiosity has been acting as a stunt double for astronauts, exposing itself to the same cosmic radiation humans would experience following the same route to Mars1.

"Curiosity has been hit by five major flares and solar particle events in the Earth-Mars expanse," says Don Hassler of the Southwest Research Institute in Boulder, Colorado. "The rover is safe, and it has been beaming back invaluable data."

Unlike previous Mars rovers, Curiosity is equipped with an instrument that measures space radiation. The Radiation Assessment Detector, nicknamed "RAD," counts cosmic rays, neutrons, protons and other particles over a wide range of biologically-interesting energies. RADs prime mission is to investigate the radiation environment on the surface of Mars, but NASA turned it on during the cruise phase so that it could sense radiation en route to Mars as well.

Curiosity’s location inside the spacecraft is key to the experiment.

"Curiosity is riding to Mars in the belly of the spacecraft, similar to where an astronaut would be," explains Hassler, RAD's principal investigator.  "This means the rover absorbs deep-space radiation storms the same way a real astronaut would."

Even supercomputers have trouble calculating exactly what happens when high-energy cosmic rays and solar energetic particles hit the walls of a spacecraft.  One particle hits another; fragments fly; the fragments themselves crash into other molecules.

"It’s very complicated.  Curiosity has given us a chance to measure what happens in a real-life situation"
Hassler says the walls of the Mars Science Lab spacecraft have performed as expected: Only the strongest radiation storms have made it inside. Moreover, charged particles penetrating the hull have been slowed down and fragmented by their interaction with the spacecraft's metal skin.

"It's not only the walls that matter, however," he points out.  "The spacecraft's hydrazine tanks and other components contribute some protection, too."
Data from Curiosity will help sort out how different subsystems block and respond to cosmic rays and solar radiation.  This is information designers of human-crewed spacecraft urgently need to know.  "We plan to publish results in a refereed journal later this year," says Hassler.

RAD was turned off July 13th in preparation for landing.  Mission controllers will turn it on again after Curiosity sets down in Gale crater.  Then researchers will learn what radiation awaits astronauts on the surface of Mars itself.

"No one has ever before measured this kind of radiation from the surface of another planet." Says Hassler, "we’re just getting started."

Author: Dr. Tony Phillips| Production editor: Dr. Tony Phillips | Credit: Science@NASA
More Information
Footnote: (1) NASA engineered Curiosity to withstand the anticipated radiation exposure.
Mars Landing Sky Show -- Science@NASA


miércoles, 1 de agosto de 2012

El 5 de Agosto  Descenso en Marte

 Mars Landing Sky Show


7minutos de terror ciencia NASA   Mira el video