{"id":12706,"date":"2022-06-29T10:18:35","date_gmt":"2022-06-29T08:18:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=12706"},"modified":"2022-06-29T10:18:36","modified_gmt":"2022-06-29T08:18:36","slug":"la-nasa-lanza-cohetes-desde-australia-para-buscar-condiciones-estelares-habitables","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/06\/29\/la-nasa-lanza-cohetes-desde-australia-para-buscar-condiciones-estelares-habitables\/","title":{"rendered":"La NASA lanza cohetes desde Australia para buscar condiciones estelares habitables"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inmediatamente despu\u00e9s del lanzamiento exitoso del 26 de junio, la NASA est\u00e1 lista para lanzar dos cohetes de sondeo m\u00e1s desde el norte de Australia durante la primera quincena de julio. Estas misiones ayudar\u00e1n a los astr\u00f3nomos a comprender c\u00f3mo la luz de las estrellas influye en la atm\u00f3sfera de un planeta, posiblemente creando o destruyendo su capacidad para sustentar la vida tal como la conocemos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las dos misiones observar\u00e1n Alpha Centauri A y B (dos estrellas similares al Sol), en luz ultravioleta extrema y lejana. La luz ultravioleta, que tiene longitudes de onda m\u00e1s cortas que la luz visible para el ojo humano, es un factor cr\u00edtico en la b\u00fasqueda de vida. Un poco de luz ultravioleta puede ayudar a formar las mol\u00e9culas necesarias para la vida, pero demasiada puede erosionar una atm\u00f3sfera, creando un planeta inh\u00f3spito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abLa radiaci\u00f3n ultravioleta del Sol desempe\u00f1\u00f3 un papel importante en c\u00f3mo Marte perdi\u00f3 su atm\u00f3sfera y c\u00f3mo Venus se convirti\u00f3 en un lugar seco y \u00e1rido\u00bb, dijo Brian Fleming, astr\u00f3nomo de la Universidad de Colorado (Boulder), e investigador principal de una de las misiones, la Dual-channel Extreme Ultraviolet Continuum Experiment, o DEUCE. \u00abConocer la radiaci\u00f3n ultravioleta es extremadamente importante para comprender qu\u00e9 hace que un planeta sea habitable\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De los m\u00e1s de 5.000 exoplanetas conocidos en toda la galaxia, solo se sabe que la Tierra alberga vida. En la b\u00fasqueda de otros exoplanetas que puedan albergar la vida tal como la conocemos, los astr\u00f3nomos se han centrado en los planetas que orbitan en la zona habitable, definida como la distancia a una estrella donde la temperatura de la superficie de un planeta podr\u00eda albergar agua l\u00edquida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cPero esa es una forma rudimentaria de caracterizar la habitabilidad\u201d, dijo Fleming.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si bien el agua hace en parte que un planeta sea habitable, para que un planeta sustente una biosfera similar a la Tierra, tambi\u00e9n necesita una atm\u00f3sfera. Si la zona habitable est\u00e1 ba\u00f1ada por demasiada radiaci\u00f3n ultravioleta, cualquier vapor de agua en la atm\u00f3sfera superior podr\u00eda escapar, secando r\u00e1pidamente el planeta. Las atm\u00f3sferas tambi\u00e9n pueden verse erosionadas por la radiaci\u00f3n y las erupciones extremas de su estrella anfitriona, exponiendo la superficie a la fuerte radiaci\u00f3n ultravioleta, que puede romper mol\u00e9culas como el ADN.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero no se sabe exactamente cu\u00e1nta radiaci\u00f3n ultravioleta emiten los diferentes tipos de estrellas. Sin un conocimiento conciso, los astr\u00f3nomos no pueden predecir con precisi\u00f3n qu\u00e9 planetas podr\u00edan albergar vida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abNecesitamos comprender las estrellas para poder entender cualquier planeta que encontremos orbit\u00e1ndola\u00bb, dijo Kevin France, astr\u00f3nomo de la Universidad de Colorado, (Boulder), e investigador principal de la misi\u00f3n Suborbital Imaging Spectrograph for Transition region Irradiance from Nearby Exoplanet host stars, o SISTINA.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/side_image\/public\/thumbnails\/image\/36.339_sistine_on_pump.jpg?itok=gsZoXSF3\" alt=\"\"\/><figcaption><em>El Spectrograph for Transition region Irradiance from Nearby Exoplanet host stars, o SISTINE, se est\u00e1 preparando para el lanzamiento.<br>Cr\u00e9ditos: NASA Wallops.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La DEUCE y la SISTINE tomar\u00e1n estas importantes medidas de luz ultravioleta para ayudar a reducir la b\u00fasqueda de planetas habitables. Lanzadas con solo una semana de diferencia, las dos misiones trabajar\u00e1n juntas para obtener una imagen completa de la luz ultravioleta proveniente de Alpha Centauri A y B.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores seleccionaron Alpha Centauri A y B porque pueden servir como una referencia \u00fatil para calibrar las observaciones del Sol, la \u00fanica otra estrella para la que tenemos mediciones ultravioletas completas. La luz ultravioleta es absorbida por el polvo y el gas en el espacio. Esto hace que sea casi imposible medir la luz ultravioleta de estrellas m\u00e1s distantes al nivel necesario para este tipo de an\u00e1lisis. El sistema Alpha Centauri, sin embargo, est\u00e1 a solo 4,3 a\u00f1os luz de distancia, lo suficientemente cerca como para que gran parte de su luz ultravioleta nos llegue antes de ser absorbida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La luz ultravioleta tambi\u00e9n est\u00e1 bloqueada en su mayor parte por la atm\u00f3sfera de la Tierra, por lo que los investigadores tienen que enviar instrumentos al espacio para poder medirla. Dado que el rango completo de luz ultravioleta no se puede medir con un solo instrumento, la misi\u00f3n DEUCE medir\u00e1 las longitudes de onda m\u00e1s cortas del ultravioleta extremo y la misi\u00f3n SISTINE medir\u00e1 las longitudes de onda m\u00e1s largas del ultravioleta lejano. Las coberturas de longitud de onda se superpondr\u00e1n ligeramente para que los datos recopilados puedan calibrarse y usarse como un conjunto de datos. Luego, esta informaci\u00f3n se utilizar\u00e1 para crear modelos que puedan ayudar a los astr\u00f3nomos a evaluar qu\u00e9 otros sistemas estelares podr\u00edan albergar entornos habitables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEstudiar a Alpha Centauri nos ayudar\u00e1 a verificar si otras estrellas como el Sol tienen el mismo entorno de radiaci\u00f3n o si hay una variedad de entornos\u201d, dijo France. \u201cTenemos que ir a Australia para estudiarlo porque no podemos acceder a estas estrellas desde el hemisferio norte para medirlas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La misi\u00f3n SISTINE est\u00e1 programada para lanzarse el 4 de julio y la DEUCE el 12 de julio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las dos misiones, a bordo de los cohetes Black Brant IX de dos etapas de la NASA, se lanzar\u00e1n desde el Arnhem Space Center, en East Arnhem Land, en el Territorio del Norte de Australia. El Arnhem Space Center es propiedad y est\u00e1 operado por Equatorial Launch Australia, o ELA, en la tierra de los Yolngu, los Custodios Tradicionales y Propietarios de Tierras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Junto con una tercera misi\u00f3n, el<a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2022\/nasa-sounding-rocket-mission-seeks-source-of-x-rays-emanating-from-inner-galaxy\"> X-ray Quantum Calorimeter<\/a>, o XQC, que se lanz\u00f3 el 26 de junio, estos estudios cient\u00edficos solo pueden realizarse desde el hemisferio sur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2022\/nasa-rockets-launch-from-australia-to-seek-habitable-star-conditions\">Noticia original (en ingl\u00e9s)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Edici\u00f3n: R. Castro.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El sistema estelar m\u00e1s cercano a la Tierra es el famoso grupo Alpha Centauri. A una distancia de 4,3 a\u00f1os luz, este sistema binario est\u00e1 formado por las estrellas Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, m\u00e1s la d\u00e9bil enana roja Alpha Centauri C, tambi\u00e9n conocida como Proxima Centauri. El telescopio espacial Hubble de la NASA ha captado esta impresionante vista de los brillantes Alpha Centauri A (a la izquierda) y Alpha Centauri B (a la derecha).<br \/>\nCr\u00e9ditos: ESA\/NASA.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12707,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79,252],"tags":[],"class_list":["post-12706","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-ultimas-noticias"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12706","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12706"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12706\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12708,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12706\/revisions\/12708"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12707"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12706"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12706"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12706"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}