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Ciencia sistema solar

El sistema solar: qué es, cómo se formó y datos principales

¿qué es el sistema solar ¿cuáles son las partes que lo conforman ¿dónde se encuentra el sistema solar dentro de la galaxia ¿cuáles son sus límites espaciales ¿cómo se formó el sistema solar.

Héctor Rodríguez

Editor y periodista especializado en ciencia y naturaleza

Actualizado a 23 de marzo de 2023, 13:50

  • Qué es el sistema solar?

¿Cuáles son las partes del sistema solar?

¿dónde se encuentra el sistema solar, ¿cuáles son los límites del sistema solar, ¿cómo se formó el sistema solar.

El Universo es un lugar enorme. Sus dimensiones son tan colosalmente grandes que incluso resultan difíciles de imaginar para los astrónomos más experimentados. Se trata de un lugar plagado de estrellas, nebulosas, galaxias, agujeros negros, planetas, lunas, asteroides y otros muchos tipos de objetos astronómicos. Sin embargo, en medio de toda esa inmensidad cósmica, existe un lugar, un pequeño rincón del universo que podemos considerar nuestro hogar; la cuna en la que todo comenzó para nuestra especie: ese lugar recibe el nombre de sistema solar.

¿Qué es el sistema solar?

El sistema solar es un sistema planetario . Un sistema planetario está constituido por una estrella (o en ocasiones un conjunto de estrellas) y los cuerpos celestes que giran a su alrededor , es decir, que se encuentran bajo la influencia de su campo gravitatorio, ya se trate de planetas con sus respectivas lunas, planetas menores, asteroides, cometas, o polvo estelar.

En el caso del sistema solar, la estrella que da forma a todo el sistema planetario es el Sol , el cual ocupa el centro de un enorme disco de material que se extiende por más de 30.000 millones de kilómetros, en el que como decíamos, se encuentran sus ocho planetas y demás objetos celestes.

La mayor parte del sistema solar, al igual que sucede con el resto de sistemas planetarios, es espacio vacío. Sin embargo, alrededor de todo ese espacio existen multitud de objetos influenciados por la gravedad del Sol, los cuales componen el sistema solar.

Como no podía ser de otra manera, el Sol es la parte más importante del sistema solar. Se encuentra en su centro, y todos los objetos del sistema solar están influenciados por su gravedad. Se trata de una estrella de tipo G, también conocidas como enanas amarillas, que se encuentra aproximadamente en la mitad de su vida, a día de hoy de unos 4.600 millones de años. El sol está formado por tres cuartas partes de hidrógeno y una de helio, gira sobre su propio eje, alrededor del cual tarda 25 días en dar una vuelta, y por si mismo representa aproximadamente del 99,86 % de la masa total del sistema solar.

Por su tamaño, los siguientes objetos más importantes del sistema solar son los planetas , los cuales podemos dividir en dos clases diferentes. Así, ocupando las orbitas internas del sistema solar se encuentran Mercurio, Venus, La Tierra y Marte . Se trata de los planetas de menor tamaño, por su posición en el sistema solar conocidos como planetas interiores y por su naturaleza sólida de roca y metal también denominados planetas rocosos . Por contrapartida, en las órbitas más externas del sistema solar encontraremos los planetas exteriores, mucho más grandes y compuestos por gas, motivo por el que son denominados como gigantes gaseosos y gigantes de hielo. Así, en orden a su distancia del Sol encontramos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

A parte de los planetas, también se conocen en el sistema solar 5 de los denominados planetas enanos. Como su nombre indica, se trata de objetos de mucho menor tamaño caracterizados por poseer la gravedad suficiente como para haber adquirido una forma esférica, sin embargo no la suficiente como para haber limpiado la vecindad de sus órbita de otros objetos, lo que les diferencia de los planetas. Estos son Ceres, ubicado en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y Plutón, Haumea, Makemake y Eris , también denominados como plutoides y localizados en el llamado cinturón de Kuiper.

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El cinturón de asteroides es una región del sistema solar situada entre las órbitas de Marte y Júpiter que albera una gran cantidad de pequeños objetos formados por roca y hielo, en su mayoría asteroides, los cuales se cree que son los restos de un planeta que nunca llegó a formarse debido a la influencia gravitatoria de Júpiter. Más de la mitad la masa total del cinturón está contenida en 5 objetos: Ceres, el planeta enano; y los asteroides Palas, Vesta Higia y Juno.

El cinturón de Kuiper es una región del sistema solar situada más allá de la órbita de Neptuno. Es similar al cinturón de asteroides, pero es mucho más grande: 20 veces más ancho y hasta 200 veces más masivo, y al igual que este, se compone principalmente de pequeños objetos residuales de la formación del sistema solar, en este caso compuestos principalmente por agua, metano y amoniaco en forma de hielo.

La nube de Oort es una nube esférica de objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, hasta a un año luz de distancia del Sol. Según las estimaciones, esta nube podría albergar entre 1.000 y 100.000 millones de objetos formados por hielo, metano y amoníaco que podrían sumar una masa de 5 veces la del planeta Tierra.

El sistema solar forma parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea, una galaxia del tipo espiral barrada que tiene un diámetro aproximadamente 105.000 años luz entre sus extremos más distantes. En su estructura, la Vía Láctea, está conformada por dos brazos espirales principales, llamados del Escudo-Centauro y Perseo, y dos brazos secundarios, los de Norma y Sagitario. Nuestro Sistema Solar se encuentra en el brazo de Orión o Local, el cual forma parte del brazo espiral de Sagitario. El Sol, es decir, la estrella alrededor de la que gira todo el sistema solar, a su vez se mueve a 210 kilómetros por segundo dentro de la Vía Láctea y tarda 225 millones de años en completar una vuelta alrededor del centro de la galaxia. Es lo que los científicos conocen como un año galáctico.

Respecto a nuestros vecinos en la galaxia, para encontrar otro sistema planetario hemos de viajar al menos a 4,4 años luz hasta llegar a Alfa Centauri , un sistema de 3 estrellas en el que por el momento se han encontrado 2 planetas de aproximadamente el tamaño de la Tierra.

¿Dónde empieza y acaba el sistema solar? Sin duda se trata de una pregunta de no fácil respuesta. El 4 de noviembre del año 2019, la NASA anunció que la sonda espacial Voyager 2 , había abandonado el sistema solar tras 40 años de su partida desde la Tierra. Su sonda gemela, la Voyager 1, ya lo había conseguido 7 años antes, en marzo de 2012 ¿Pero a qué se refería la NASA?

Según la agencia espacial americana, las sondas, ambas los objetos creados por el ser humano que más se han alejado de la Tierra jamás, habían salido de la heliosfera , es decir, la región espacial que se encuentra bajo la influencia del viento solar y su campo magnético, y atravesado la heliopausa , una línea imaginaria que constituye el límite de la heliosfera y en la que el viento solar se une al medio interestelar e interactúa con el viento estelar procedente de otras estrellas.

Los científicos tienen múltiples teorías que tratan de explican cómo se formó el sistema solar , sin embargo, una de las más aceptadas propone que antes de existiera el sistema solar, su lugar lo ocupaba una enorme nube de gas molecular que se acumulaba cada vez en mayores cantidades y densidad debido a las bajas temperaturas que imperan en la mayor parte del Universo.

La teoría parece indicar que llegado cierto momento, bien debido al colapso gravitatorio de este gas interestela r (acreción por gravedad), o bien motivado por un aporte de energía procedente de la explosión de una estrella o supernov a cercana, tuvo lugar el nacimiento de una protoestrella.

Esta protoestrella , es decir, nuestro Sol en estado gestación, continuó atrayendo gas y materia formando un disco de material alrededor de la misma y a partir del cual se formarían los planetas. Posteriormente, la protoestrella alcanzaría una densidad y presión suficiente como para que en su interior se iniciasen los procesos de fusión nuclear que caracterizan a estos astros, convirtiendo en su seno el hidrógeno en helio, y dando lugar a su vez al origen del viento interestelar que limpió de escombros las órbitas de los planetas actuales.

Durante todo este proceso y a partir de todo el material que no se incorporó al Sol, también se formaron los planetas, lunas o asteroides. Como decíamos, este material formó un disco masivo alrededor del Sol primitivo. En el interior del disco quedaron los materiales más pesados, los cuales se unieron a causa de la misma gravedad dando origen a los planetas rocosos. Tras formarse el Sol, el viento solar también arrastró los materiales más ligeros al exterior del sistema solar, donde se produjo la formación de los gigantes gaseosos.

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viernes, 21 de marzo de 2014

Zamba - excursión al observatorio: el sistema solar.

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Video - El Sol - Excursión al Observatorio

Imagen Zamba.PNG

Conectar igualdad, Paka-Paka

Estudiantes 2° Ciclo N. Primario, Estudiantes Ciclo Básico Secundario

¡La asombrosa excursión de Zamba al Observatorio! El Mono Astronauta nos lleva a recorrer el espacio. Esta vez conocemos al Sol. ¡Fuahh!

https://www.youtube.com/watch?v=ThQRlSXP054

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El asombroso mundo de Zamba

Hola este blogger es para que los niños se diviertan viendo estos videos de Zamba

  • Zamba pregunta
  • Otra vez sopa
  • Zamba a el museo bellas artes
  • Zamba a el cuerpo humano
  • Zamba no lo intenten en sus casas

martes, 6 de agosto de 2013

Zamba excursión al observatorio: el sistema solar.

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Despega la misión Solar Orbiter, que intentará desvelar los misterios del Sol

El histórico lanzamiento de la sonda europea anuncia una nueva edad de oro de la exploración de nuestra estrella..

Solar Orbiter

La tarde del domingo despegó desde Florida un cohete que transportaba una sonda que emprenderá la primera aventura de su tipo al Sol.

Aunque nuestra estrella brilla todos los días en nuestros cielos, los humanos solo hemos visto el Sol desde una perspectiva: de frente, desde dentro del plano de los planetas. La misión Solar Orbiter (o SolO) de la Agencia Espacial Europea está a punto de cambiarlo: se ha diseñado para llevar a cabo un reconocimiento detallado del Sol que permitirá observar las regiones polares de la estrella, antes invisibles.

Desde este punto de vista único, los 10 instrumentos de SolO desvelarán cómo emite la estrella una corriente de partículas cargadas llamada viento solar por nuestro sistema planetario. También nos ayudará a responder qué controla el ciclo magnético de 11 años, de intensidad variable y que genera fluctuaciones imprevistas en la actividad solar.

«La verdad es que no lo entendemos totalmente. Con suerte, llenaremos ese vacío con la Solar Orbiter», afirma Daniel Müller, científico del proyecto SolO en la ESA.

Sistema solar 101

Desentrañar estos impulsores no es una simple cuestión académica, sino que también puede mejorar la seguridad pública en la Tierra. Los cambios de la actividad magnética del Sol influyen en las potentes erupciones solares que pueden inutilizar las redes eléctricas y los satélites y resultar letales para los humanos que están en el espacio. Ahora mismo, no se nos da muy bien predecir cuándo ni con qué intensidad afectarán al planeta dichas erupciones.

«Nos será de gran ayuda entender estos procesos fundamentales, los procesos físicos que tienen lugar en la región interna de la atmósfera solar», afirma Holly Gilbert, científica segunda encargada del proyecto de SolO en la NASA.

SolO se ha lanzado en un clima de supervisión solar particularmente activo; es uno entre varios proyectos que estudiarán el Sol y que ofrecerán la oportunidad de una exploración científica más sólida de nuestra estrella.

«Es una época fantástica para ser un heliofísica. Contar con este tipo de iniciativas coordinadas cambia muchísimo la ciencia que puede hacerse», afirma Nicola Fox, directora de la división de heliofísica de la NASA.

Una edad de oro en la exploración del Sol

Quizá hayas notado que el Sol está muy de moda últimamente.

La semana pasada, el DKIST (Telescopio Solar Daniel K. Inouye) publicó un primer plano impresionante de la superficie solar. En formato película, las imágenes revelan que la superficie solar es un mosaico burbujeante con células de plasma enormes.

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Superficie solar

En diciembre, la sonda solar Parker de la NASA publicó sus primeras observaciones, recopiladas conforme orbitaba el Sol muy de cerca. Esta semana, un número especial de The Astrophysical Journal  reveló cuatro docenas de estudios más sobre la misión. Entre ellos figuran las primeras observaciones de ondas magnéticas «solitarias», el primer indicio de un entorno sin polvo en los alrededores del Sol, la primera imagen de una eyección prístina de partículas y el descubrimiento de que el viento solar se acelera mucho más rápido de lo previsto, lo que puede afectar drásticamente a la evolución estelar.

La sonda solar Parker ha observado esto al sumergirse en la corona solar, una capa enigmática de gas y partículas muy calientes. En su viaje de siete días, irá acercándose al Sol en cada órbita hasta situarse a 6,4 millones de kilómetros de la superficie ardiente de nuestra estrella.

La sonda solar Parker podrá asociarse con la nueva sonda SolO, aunque esta última no se acercará tanto al Sol.

Tras el lanzamiento, SolO pasará junto a la Tierra y Venus para obtener asistencia gravitatoria de los planetas, lo que la lanzará más cerca del Sol. En los próximos cinco años, la gravedad de Venus propulsará la sonda a una órbita inclinada desde la que podrá observar los polos solares y se prevé que tendremos la primera imagen de dichas regiones en 2025.

«Cada órbita será cada vez más alta, así que en cierto modo estamos desvelando las regiones polares poco a poco», afirma Gilbert.

Juntas, las sondas elaborarán observaciones en alta resolución del que podría ser el entorno más extremo y dinámico del sistema solar. La pareja orbitará la estrella y verá cómo evoluciona el viento solar prístino (o las partículas que exhala el Sol continuamente) conforme sale al sistema solar. Además, SolO cuenta con una cámara a bordo que puede fotografiar los sitios por los que vuela la sonda Parker.

«Será una sinergia genial», afirma Gilbert. «Nos aportará información contextual y Parker estará allí, midiendo el plasma conforme el orbitador [SolO] lo fotografía».

Mientras tanto, el DKIST —desde la cima del Haleakalā en Maui, Hawái— observará la superficie solar con más detalle que las sondas. Esto se debe en parte a su espejo de cuatro metros, mucho más grande que el del telescopio espacial Hubble.

«Lo que puede hacer el DKIST no lo podríamos hacer desde el espacio. Posee una resolución sin precedentes en la parte visible del espectro», afirma Müller.

Según Kelly Korreck, heliofísica del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian y una de las investigadoras principales de un instrumento a bordo de la sonda Parker, no es ninguna coincidencia que el Sol esté viviendo su momento de fama. Estos nuevos observatorios tanto terrestres como espaciales culminan décadas de planificación y desarrollo tecnológico sin los cuales dichas exploraciones habrían sido imposibles.

«La tecnología se ha actualizado y ahora podemos emprender este tipo de misiones arriesgadas», afirma Korreck.

La ciencia de SolO

Por su parte, las observaciones polares de SolO podrían añadir una pieza crucial al rompecabezas del ciclo magnético solar. Durante años, los científicos han sabido que la actividad solar fluctúa en un periodo de 11 años, pero las teorías que describen cómo funciona dicho ciclo nunca han podido corresponderse con las observaciones físicas. Müller afirma que una de las razones de estas sorpresas es la falta de datos detallados sobre las regiones polares solares. A mediados de los 90 y la década del 2000, la sonda Ulysses vislumbró los polos del Sol, aunque lo hizo desde muy lejos y sin una cámara a bordo.

«No sabemos cómo son los polos y creemos que necesitamos datos para desentrañar algunos de los misterios del ciclo magnético. Ese ha sido nuestro punto ciego», afirma Müller.

Con una perspectiva más completa y global, los científicos deberían ser capaces de profundizar en los entresijos de dichos ciclos magnéticos y en la forma en que se manifiesta la energía sobre la superficie de la estrella. Los bucles y las ondas magnéticas pueden ser extremadamente potentes, y las nuevas «ondas solitarias» podrían explicar el misterio de por qué la corona está más cálida que la superficie solar.

Los bucles, que se arquean muy por encima de la superficie solar, suelen ser los lugares donde nacen las fulguraciones solares. De vez en cuando, estas fulguraciones emiten al espacio masas de partículas supersónicas cargadas llamadas eyecciones de masa coronal o CME, por sus siglas en inglés. Si una de estas eyecciones pone rumbo hacia la Tierra, podría resultar catastrófico.

En 1859, una CME particularmente intensa inhabilitó los telégrafos y provocó auroras tan intensas en los cielos terrestres que imitaban la luz diurna. Los fenómenos de meteorología espacial como el denominado evento Carrington son exactamente los que quieren pronosticar los científicos con tanta antelación como sea posible.

Con alertas suficientes, los satélites vulnerables y las redes eléctricas podrían apagarse de forma proactiva y cualquier humano que estuviera en órbita o en el espacio exterior podría protegerse.

«Podemos mitigarlo, pero tenemos que entender cuándo habrá actividad solar y cómo interactuará con la magnetosfera terrestre», afirma Korreck. «Como dependemos cada vez más de los satélites para las comunicaciones y como visitaremos la Luna y Marte y nos convertiremos en viajeros espaciales, necesitamos encarecidamente comprender los peligros para las tripulaciones y para nuestros bienes electrónicos en el espacio».

Además, entender mejor cómo funciona el Sol puede orientarnos a la hora de establecer las posibilidades de que exista vida en otros planetas que orbitan estrellas similares.

«Otra cosa que me parece muy interesante es que simplemente es una estrella. Estamos aprendiendo cómo funciona una estrella y eso puede aplicarse a otras estrellas de otros sistemas estelares», afirma Fox.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en  nationalgeographic.com .

Una débil tormenta solar

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Zamba - Excursión al Observatorio - Sistema solar

http://www.youtube.com/watch?v=euBlZxiaUE8

El SalERO (1ª Edición - Curso 2013/14) El sol no siempre sale por el Este Si observas el 21 de marzo, el día que comienza la estación de la primavera, verás que el Sol sale por el punto cardinal Este y se oculta exactamente por el punto cardinal Oeste. A partir de ese día, el Sol se irá ocultando cada vez más hacia el Norte hasta llegar a un límite tres meses después, el 21 de junio, el día del solsticio de verano (solsticio significa “Sol parado”). Después volverá a ocultarse más y más hacia el Sur, pasando de nuevo por el Oeste el 22 de septiembre y continuando este viaje hasta el 21 de diciembre (solsticio de invierno) día en el que el Sol se oculta lo más al Sur. Y vuelta a empezar. Este movimiento aparente del Sol por el horizonte es, en realidad, consecuencia del lento movimiento de la Tiera alrededor de nuestra estrella (traslación) y del eje de inclinación de nuestro planeta.

Ross 128 b: Descubierto un nuevo planeta a 11 años luz que puede albergar vida Un nuevo planeta, Ross 128 b, se acaba de sumar a la lista de candidatos en la búsqueda de indicios de vida más allá del Sistema Solar. El Observatorio Austral Europeo (ESO, por sus siglas en inglés) ha informado del descubrimiento de este nuevo planeta templado del tamaño de la Tierra a tan sólo 11 años luz de nuestro planeta, lo que lo convierte en el segundo planeta más templado y más cercano a la Tierra tras Próxima b. Además, Ross 128 b es el más cercano descubierto que orbita una estrella enana roja inactiva, Ross 128, en la constelación de Virgo, "lo que puede aumentar las probabilidades de que se trate de un planeta que, potencialmente, pudiera albergar vida", según ESO.

Cuentos de primavera: El Sol, las Nubes y las Estrellas Por el contenido de elementos sobre el clima, como el Sol, las nubes, la lluvia y las estrellas, la secuencia temporal se puede clasificar dentro la categoría de cuentos sobre la naturaleza. En este caso, además de la descripción citada, llama la atención que en todo la historia no se mencionan nunca las estrellas a pesar de estar en el título del mismo. No obstante, el relato del paso de los días y cómo cambia el cielo provocará o bien preguntas o bien explicaciones de qué pasa cuando se dan las mismas circunstancias y en lugar de ser de día es de noche. En otras palabras; los conceptos de día, noche y estrellas también están íntimamente relacionados con este cuento de primavera y por eso se ha optado por incluir las estrellas en el título de este cuento para bebés. By Caroline Sedgwick

Tres, dos, uno, cero… ¡despegue! ¿En qué consiste la aplicación y cómo usarla?La aplicación Solar System Scope, disponible en es una simulación en 3D que recrea el Sistema Solar. Desde diferentes modos de visualización, heliocéntrico, geocéntrico y panorámico, podemos recorrer los planetas a la vez que observar sus movimientos, conocer la ubicación de las estrellas hasta ahora nombradas, calcular distancias y observar la relación entre los cambios del calendario, el reloj y los movimientos del sol. Su funcionamiento es sencillo. Para movernos por el espacio basta posarnos con el mouse sobre cualquier punto y arrastrarlo en la dirección que deseemos.

Festeja el Curiosity un año marciano con una selfie WASHINGTON, Estados Unidos, junio, 24, 2014.- El robot Curiosity cumple un año marciano, equivalente a 687 días terrestres, de exploración en el planeta rojo, donde ha comprobado que en Marte hubo, alguna vez, condiciones ambientales para la vida, informó hoy la agencia espacial estadounidense (NASA). El vehículo explorador partió el 26 de noviembre de 2011 en un cohete Atlas desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y descendió el 6 de agosto de 2012 en el cráter Gale con la misión de averiguar si Marte ha tenido vida. La misión inicial se había programado para un año marciano, o 1,88 años terrestres. Pero el Curiosity sigue funcionando bien y la NASA indicó que seguirá operando en la medida en que los neumáticos del vehículo puedan lidiar con el terreno. Hasta ahora, en veintitrés días de desplazamientos, el Curiosity ha recorrido 7.9 kilómetros de la superficie marciana. "Si Marte tuvo organismos vivos, ése debe haber sido un buen sitio para ellos", indicó la NASA.

Esta increíble foto de 100 megapíxeles de la Luna te dejará sumergirte en sus cráteres como nunca antes Ya que la gran mayoría de nosotros no podremos ir a la Luna, lo único que nos queda es admirarla y explorarla gracias a los recursos que podemos encontrar en internet. Ahora gracias a la tecnología y a la mente inquieta de uno de esos genios que hay en el mundo, podremos explorar nuestro bellísimo satélite natural de una forma asombrosa. Seán Doran es todo un maestro de la edición y el procesado de imágenes RAW para la NASA, quien en su tiempo libre se da la oportunidad de crear vídeos y extraer fotografías de los descubrimientos de la agencia, los cuales son verdaderas joyas para aquellos que aman mirar a espacio y descubrir lo que hay allá afuera de nuestro planeta. Hoy conoceremos su más reciente proyecto, que es una brutal imagen de 100 megapíxeles de la Luna.

Datos curiosos. ¿Qué pasó con Plutón? - BBC Mundo Desde hace unos años, los alumnos que estudian el espacio aprenden que nuestro Sistema Solar tiene ocho planetas, ya que uno de los que antes era considerado planeta, ha perdido esa categoría, como explica para la BBC la científica espacial Lucie Green. Parece que los reality shows de televisión no son los únicos capaces de votar por la expulsión de uno de los participantes. Plutón fue expulsado del club de los planetas en 2006 a causa de una votación. Se aplicó la ley de "último en entrar, primero en salir".

A historia do mundo contada nun minuto A NASA publica este vídeo que recolle a historia do mundo nun so minuto. Dende o Big Bang, viaxamos no tempo a través do universo temperán, a formación da Terra e da Lúa, a aparición de vida multicelular e de plantas, a chegada dos réptiles e dinosauros, o impacto dun devastador meteorito, o aumento de mamíferos, a aparición dos humanos e a civilización moderna. A música O vídeo e a música son obra de MelodySheep, Symphony of Science, John Boswell; Music Credit: Our Story. Deixar unha resposta GCiencia non publicará comentarios ofensivos, que non sexan respectuosos ou que conteñan expresións discriminatorias, difamatorias ou contrarias á lexislación vixente.

Juno (sonda espacial) Lanzamiento de la sonda Juno a bordo de un cohete Atlas V 551. La sonda Juno durante la fase de ensamblaje. La antena parabólica de alta ganancia durante la fase de ensamblaje. Esquema del emplazamiento de las 5 antenas de la sonda Juno. Los paneles solares que proveen alimentación eléctrica a la sonda, durante la fase de pruebas. El Sol El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del Sistema Solar. Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo que emiten luz. El Sol es también nuestra principal fuente de energía, que se manifesta, sobre todo, en forma de luz y calor. Esta a 150 millones de kilómetros de la Tierra. El Sol contiene más del 99,8% de toda la materia del Sistema Solar.

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Universo: galaxias, estrellas, satélites, planetas 1- Las galaxias Los curiosos del espacio miraban al cielo y descubrían formas extrañas y nebulosas pero no estaban seguros de qué podían ser. Primero se creyó que eran parte de nuestra galaxia y que, por lo tanto, estaban relativamente cerca. Pero un científico llamado Edwin Hubble descubrió que se trataba de otras galaxias y que estaban muy, muy, muy lejos de la Tierra. Aunque te preguntarás qué son las galaxias... Bueno, son conjuntos formados por millones de estrellas y otros astros que se mantienen relativamente cerca unos de otros gracias a la acción de la gravedad. El Hubble capta unas impresionantes auroras en Júpiter Más información 9 datos curiosos que debes saber sobre Júpiter El telescopio espacial Hubble, en órbita alrededor de la Tierra, ha captado unas impresionantes auroras en los polos de Júpiter, el cuerpo celeste más grande del Sistema Solar, compuesto principalmente por hidrógeno y reconocible por la denominada Gran Mancha Roja, un enorme remolino que gira en sentido antihorario. Las auroras de Júpiter fueron descubiertas por la sonda Voyager 1 en 1979, pero ahora se pueden observar en todo su esplendor gracias al Hubble, que puede captar la radiación ultravioleta, según informa hoy la Agencia Espacial Europea (ESA). Las auroras de Júpiter son mucho más grandes que todo nuestro planeta, también son mucho más energéticas y, a diferencia de las que se ven en la Tierra, nunca se acaban. Ya se habían detectado auroras en Júpiter, pero Hubble las ha observado en todo su esplendor

Animales en el espacio Los Perros El primer animal en órbita fue la perra Laika, que tripuló el Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957. Laika murió entre cinco y siete horas después del lanzamiento, bastante antes de lo planeado. La causa de su muerte, que no fue revelada sino hasta décadas después del vuelo (2002), fue, probablemente, una combinación del estrés sufrido y el sobrecalentamiento que, tal vez, fue ocasionado por un desperfecto del sistema de control térmico de la nave.

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7 min de lectura

Científicos de la NASA se preparan para tormentas solares en Marte

Esta imagen muestra al Sol proyectando una eyección de masa coronal masiva hacia el espacio, envolviendo al planeta Marte, el cual no posee un campo magnético como la Tierra.

En los próximos meses, dos de las naves espaciales de la NASA en Marte tendrán una oportunidad sin precedentes para estudiar cómo las erupciones solares —explosiones gigantes en la superficie del Sol— podrían afectar a los robots y a los futuros astronautas en el planeta rojo.

Esto se debe a que el Sol está entrando en un período de máxima actividad llamado máximo solar, algo que ocurre aproximadamente cada 11 años. Durante el máximo solar, el Sol es especialmente propenso a tener diversas formas de berrinches abrasadores —incluyendo erupciones solares y eyecciones de masa coronal— que lanzan radiación al espacio profundo. Cuando una serie de estos eventos solares estalla, se les denomina tormentas solares.

El campo magnético de la Tierra protege en gran medida a nuestro planeta de los efectos de estas tormentas. Pero Marte perdió su campo magnético planetario hace mucho tiempo, dejando al planeta rojo más vulnerable a las partículas energéticas del Sol. Pero ¿qué tan intensa es la actividad solar en Marte? Los investigadores esperan que el máximo solar en curso les dé la oportunidad de averiguarlo. Antes de enviar seres humanos, las agencias espaciales deben determinar, entre muchos otros detalles, qué tipo de protección contra la radiación requerirían los astronautas.

“Para los seres humanos y los recursos sobre la superficie marciana, no tenemos una idea consistente sobre cuál es el efecto de la radiación durante la actividad solar”, dijo Shannon Curry, científica del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado en Boulder. Curry es la investigadora principal a cargo del orbitador Atmósfera de Marte y Evolución de Materiales Volátiles (MAVEN, por sus siglas en inglés) de la NASA, el cual es administrado por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. “De hecho, este año me encantaría ver ocurrir en Marte el ‘gran evento’, uno que podamos estudiar para comprender mejor la radiación solar antes de que los astronautas lleguen a ese planeta ”.

Mediciones de alta y baja energía

MAVEN observa la radiación, las partículas solares y otros fenómenos, desde su ubicación en lo alto de la atmósfera de Marte. La delgada atmósfera de este planeta puede afectar la intensidad de las partículas en el momento en que llegan a la superficie , que es donde entra en juego el vehículo explorador Curiosity de la NASA. Los datos del Detector de Evaluación de Radiación (RAD, por sus siglas en inglés) del rover Curiosity han ayudado a los científicos a comprender cómo la radiación descompone las moléculas a base de carbono que están en la superficie. Este es un proceso que podría afectar si las señales de vida microbiana antigua se conservan allí. El instrumento también ha proporcionado a la NASA una idea de la cantidad de protección contra la radiación que los astronautas podrían esperar tener escudándose con cuevas, tubos de lava o paredes de acantilados.

Cuando ocurre un evento solar, los científicos observan tanto la cantidad de partículas solares como su energía.

“Podemos tener un millón de partículas con baja energía o 10 partículas con energía extremadamente alta”, dijo el investigador principal de RAD, Don Hassler, de la oficina del Instituto de Investigaciones del Sudoeste en Boulder, Colorado. “Si bien los instrumentos de MAVEN son más sensibles a las de menor energía, RAD es el único instrumento capaz de ver las partículas de alta energía que atraviesan la atmósfera hasta la superficie, donde estarían los astronautas ”.

En esta imagen, se señala con una flecha blanca el Detector de Evaluación de Radiación (RAD) a bordo del vehículo explorador Curiosity de la NASA, ubicado en la parte posterior del rover.

Cuando MAVEN detecta una gran erupción solar, el equipo de este orbitador informa al equipo de Curiosity para que puedan observar los cambios en los datos de RAD. Las dos misiones pueden incluso ensamblar una serie temporal que mide los cambios en intervalos de hasta medio segundo a medida que las partículas llegan a la atmósfera marciana, interactúan con ella y, finalmente, chocan con la superficie.

La misión MAVEN también lidera un sistema de alerta temprana que permite a otros equipos de vehículos espaciales de Marte saber cuándo comienzan a aumentar los niveles de radiación. Este aviso permite a las misiones apagar los instrumentos que podrían ser vulnerables a las erupciones solares, las cuales pueden interferir con los sistemas electrónicos y las comunicaciones por radio.

El agua perdida

Además de ayudar a mantener seguros a los astronautas y las naves espaciales, estudiar el máximo solar también podría darnos una idea de por qué Marte pasó de ser un mundo cálido y acuático , similar a la Tierra, hace miles de millones de años, al desierto helado que es hoy en día.

El planeta se encuentra en un punto de su órbita en el que está más cerca del Sol, lo que calienta la atmósfera. Eso puede hacer que grandes oleadas de tormentas de polvo cubran la superficie. A veces las tormentas se fusionan, cubriendo todo el planeta.

Aunque queda poca agua en Marte —en su mayor parte hielo, debajo de la superficie y en los polos—, esta todavía circula en la atmósfera en forma de vapor. Los científicos se preguntan si las tormentas de polvo globales ayudan a expulsar este vapor de agua, elevándolo muy por encima del planeta, donde la atmósfera se desprende durante las tormentas solares. Una teoría es que este proceso, repetido suficientes veces a lo largo de eones, podría explicar cómo Marte pasó de tener lagos y ríos a prácticamente no tener agua en la actualidad.

Si una tormenta de polvo global ocurriera al mismo tiempo que una tormenta solar, proporcionaría una oportunidad para poner a prueba esa teoría. Los científicos están especialmente entusiasmados porque este máximo solar en particular ocurre al comienzo de la temporada más polvorienta de Marte, pero también saben que una tormenta de polvo global es un acontecimiento poco común.

Más acerca de las misiones

El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, administra la misión MAVEN. Lockheed Martin Space construyó el vehículo espacial y es responsable de las operaciones de la misión. El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA proporciona la navegación y el soporte para la Red del Espacio Profundo. El Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado en Boulder es responsable de administrar las operaciones científicas, la divulgación pública y las comunicaciones.

Curiosity fue construido por JPL, el cual es administrado por Caltech en Pasadena, California. JPL dirige la misión en nombre de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington. La investigación RAD cuenta con el apoyo de la División de Heliofísica de la NASA como parte del Observatorio del Sistema de Heliofísica (HSO, por sus siglas en inglés) de la NASA.

Puedes encontrar información adicional sobre estas misiones (en inglés) en los sitios web:

https://mars.nasa.gov/maven

http://mars.nasa.gov/msl

Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA

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