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domingo, 21 de julio de 2013

Telescopio Iris



                        Telescopio Iris
Captura de pantalla de vídeo del satélite IRIS con la puerta abierta del telescopio.
En su primer gran hito desde su lanzamiento, el equipo de IRIS abrió la puerta del telescopio el 17 de julio de 2013. La puerta telescopio es el objeto blanco circular en el extremo izquierdo de este gráfico.
Crédito de la imagen: 
NASA Goddard





































07/17/13Hoy a las 11:14 pm hora del Pacífico (2:14 pm EDT) el equipo de Lockheed Martin instrumento IRIS abrió con éxito la puerta de interfaz Región Espectrógrafo de Imágenes de la NASA, que fue lanzado 27 de junio 2013, a bordo de un cohete Pegasus XL desde Vandenberg Air Force Base, California .
Una revisión de 60 días a período comenzó en el lanzamiento. Los primeros 30 días, que termina 27 de julio, consta de pruebas y controles de sistemas espaciales. El equipo utilizará los 30 días restantes para carreras iniciales de observación a las observaciones de instrumentos afinar. Si todo es nominal, el equipo planea iniciar el modo de la ciencia normal, el 26 de agosto.
Todos los datos estarán a disposición de los científicos y el público en cuanto la misión comienza operaciones científicas. El equipo está a la espera de recibir imágenes de alta resolución y espectros poco después de amanecer.
Se proporcionarán actualizaciones adicionales misión como garantía.

miércoles, 3 de abril de 2013

Videos Nasa


                       Video Nasa

Mission News


                     Mission News

Mars rover Curiosity de la NASA, ha vuelto al estado activo y está en camino de reanudar las investigaciones de la ciencia, después de dos días en un estado de espera de precaución, "Modo seguro".
Los próximos pasos incluyen la comprobación de equipo activo del rover, el equipo B-side, ordenando un preliminar de espacio libre movimiento del brazo.El equipo B-side se proporcionó información la semana pasada acerca de la posición del brazo robótico, que fue trasladado el pasado por redundante A-lado de la computadora.
El vehículo fue cambiado por el lado de la A a la B-lado por los ingenieros el 28 de febrero en respuesta a un fallo de memoria en la A-side. La cara A ahora está disponible como una copia de seguridad si es necesario.
"Esperamos volver a la ciencia de la muestra de análisis para el final de la semana", dijo la misión Curiosity Jennifer Trosper Gerente del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California
Ingenieros rápidamente diagnosticado el problema de software que le solicite el modo seguro el 16 de marzo y saber cómo evitar que suceda de nuevo.
Otras próximas actividades incluyen la preparación de una suspensión de la transmisión de comandos a Curiosity durante la mayor parte del mes de abril, cuando Marte estará pasando casi directamente detrás del sol, desde la perspectiva de la Tierra. La moratoria es una medida de precaución contra la interferencia por el sol corromper a un comando enviado al móvil.
NASA Mars Science Project Laboratorio está utilizando Curiosidad y 10 del rover instrumentos científicos para investigar la historia ambiental dentro Gale Crater, un lugar donde el proyecto ha encontrado que las condiciones eran hace mucho tiempo favorables para la vida microbiana. 

Cassini



                        Cassini

Durante un encuentro casual con lo que parece ser una explosión inusualmente fuerte de viento solar en Saturno, la nave espacial Cassini de la NASA detectó partículas que se aceleran a ultra-altas energías. Esto es similar a la aceleración que tiene lugar alrededor de supernovas distantes.
Ya que no podemos viajar a las explosiones estelares lejanos en estos momentos, la onda de choque que se forma a partir del flujo del viento solar alrededor del campo magnético de Saturno constituye un laboratorio excepcional para los científicos de la misión Cassini - una colaboración entre la NASA, la Comisión Europea Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana - para observar este fenómeno de cerca. Los resultados, publicados esta semana en la revista Nature Physics, confirman que ciertos tipos de choques pueden convertirse en aceleradores de electrones mucho más eficaces de lo que se pensaba.
Las ondas de choque son un lugar común en el universo, por ejemplo a raíz de una explosión estelar como escombros acelerar hacia el exterior en un remanente de supernova, o cuando el flujo de partículas del Sol - el viento solar - choca con el campo magnético de un planeta para formar un arco de choque.Bajo ciertas orientaciones de campo magnético y dependiendo de la fuerza del choque, las partículas pueden ser acelerados a cerca de la velocidad de la luz en estos límites. Estos pueden ser la principal fuente de los rayos cósmicos, partículas de alta energía que impregnan nuestra galaxia.
Los científicos están particularmente interesados ​​en "cuasi-paralelo" choques, donde casi el campo magnético y el "avance" que mira hacia la dirección del choque alineados, ya que se pueden encontrar en los remanentes de supernova. El nuevo estudio, dirigido por Adam Masters del Instituto de Ciencia Espacial y Astronáutica, Sagamihara, Japón, describe la primera detección de la aceleración significativa de los electrones en un choque cuasi-paralelo a Saturno, en coincidencia con lo que puede ser el más fuerte conmoción he encontrado en el planeta de los anillos.
"Cassini esencialmente ha dado la capacidad de estudiar la naturaleza de un choque de la supernova in situ en nuestro propio sistema solar, reduciendo la brecha a distancia de alta energía fenómenos astrofísicos que normalmente sólo se estudian a distancia", dijo Masters.

Agujeros Negros



                                 Agujeros Negros

PASADENA, California - Dos observatorios de rayos X espaciales, la NASA Nuclear Telescope Array espectroscópica (NuSTAR) y la Agencia Espacial Europea XMM-Newton, se han unido para medir definitivamente, por primera vez, la velocidad de giro de un agujero negro con Una masa de 2 millones de veces la de nuestro sol.
El agujero negro supermasivo que se encuentra en el polvo y el gas llenas de corazón de una galaxia llamada NGC 1365, y está girando casi tan rápido como la teoría de Einstein de la gravedad le permita. Los hallazgos, que aparecen en un nuevo estudio publicado en la revista Nature, resolver un largo debate sobre las medidas similares en otros agujeros negros y conducirá a una mejor comprensión de cómo los agujeros negros y las galaxias evolucionan.
"Esto es muy importante para el campo de la ciencia agujero negro", dijo Lou Kaluzienski, un científico del programa NuSTAR de la NASA en Washington.
Las observaciones también son una prueba poderosa de la teoría de Einstein de la relatividad general, que dice que la gravedad puede curvar el espacio-tiempo, el tejido que da forma a nuestro universo, y la luz que viaja a través de él.
"Podemos rastrear la materia como se arremolina en un agujero negro con rayos X emitidos desde regiones muy cerca del agujero negro", dijo el co-autor de un nuevo estudio, el investigador principal, NuSTAR Fiona Harrison, del Instituto de Tecnología de California en Pasadena. "La radiación que vemos es deformado y distorsionado por los movimientos de las partículas y el agujero negro es la gravedad increíblemente fuerte".
NuSTAR, una misión del Explorador de clase lanzado en junio de 2012, está diseñado para detectar la más alta energía de la luz de rayos X con gran detalle. Es un complemento de los telescopios que observan baja energía de rayos X de la luz, como el XMM-Newton y Chandra X-ray Observatory. Los científicos usan estos y otros telescopios para estimar las tasas a las que giran los agujeros negro.
Hasta ahora, estas medidas no estaban seguros debido a las nubes de gas podría haber sido ocultar los agujeros negros y confundir los resultados. Con la ayuda de XMM-Newton, NuSTAR fue capaz de ver una gama más amplia de rayos X de energías y penetrar más profundamente en la región alrededor del agujero negro. Los nuevos datos demuestran que los rayos X no está siendo deformado por las nubes, sino por la tremenda gravedad del agujero negro. Esto demuestra que las velocidades de giro de los agujeros negros supermasivos se puede determinar de manera concluyente.
"Si yo pudiera haber añadido un instrumento para XMM-Newton, hubiera sido un telescopio como NuSTAR", dijo Norbert Schartel, XMM-Newton científico del proyecto en el Centro Europeo de Astronomía Espacial de Madrid. "La alta energía de rayos X proporcionan una importante pieza que faltaba del rompecabezas para resolver este problema".
La medición del espín de un agujero negro supermasivo es fundamental para entender su historia y la de su galaxia anfitriona.
"Estos monstruos, con masas de millones a miles de millones de veces la del Sol, se forman como pequeñas semillas en el universo temprano y crecen por la ingestión de estrellas y gas en las galaxias anfitrionas, la fusión con otros agujeros negros gigantes cuando las galaxias colisionan, o ambos ", dijo el autor principal del estudio, Guido Risaliti del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica en Cambridge, Massachusetts, y el Instituto Nacional Italiano de Astrofísica.
Supermasivos agujeros negros están rodeados por discos de acreción crepe-como, formada como su gravedad atrae la materia hacia el interior. La teoría de Einstein predice que cuanto más rápido gira un agujero negro, mientras más cerca se encuentra el disco de acreción del agujero negro. Cuanto más cerca del disco de acreción es decir, más de la gravedad del agujero negro se tuerza luz de rayos X de streaming desde el disco.
Los astrónomos buscan estos efectos deformación mediante el análisis de rayos X de la luz emitida por el hierro que circula en el disco de acreción. En el nuevo estudio, que utiliza tanto XMM-Newton y NuSTAR para observar simultáneamente el agujero negro en NGC 1365. Mientras XMM-Newton reveló que la luz de la plancha estaba siendo deformado, NuSTAR demostrado que esta distorsión venía de la gravedad del agujero negro y no de las nubes de gas en la vecindad. Mayor energía NuStar de datos de rayos X mostró que el hierro estaba tan cerca del agujero negro que su gravedad debe ser la causa de los efectos de deformación.
Con la posibilidad de nubes que oscurecen descartada, los científicos pueden ahora utilizar las distorsiones en la firma de hierro para medir la frecuencia del agujero negro spin. Los hallazgos se aplican a varios agujeros negros también otras, la eliminación de la incertidumbre en las tasas de rotación previamente medidos.

martes, 2 de abril de 2013

Cazando estrellas masivas con Herschel




Cazando estrellas masivas con Herschel
En esta nueva visión de una vasta nube de formación estelar llamada W3, el observatorio espacial Herschel cuenta la historia de cómo las estrellas masivas nacen. Herschel es una misión de la Agencia Espacial Europea, con importantes contribuciones de la NASA. W3 es una nube gigante de gas que contiene una guardería estelar enorme, unos 6.200 años-luz de distancia, en el Brazo de Perseo, uno de los brazos de nuestra galaxia, la Vía Láctea espiral principales.
Mediante el estudio de las regiones de formación de estrellas masivas en W3, los científicos han logrado avances en la solución de uno de los enigmas más importantes en el nacimiento de estrellas masivas. Es decir, incluso durante su formación, la radiación arruinando lejos de estas estrellas es tan poderosa que se debe alejar la materia misma de la que se alimentan. Si este es el caso, ¿cómo se puede formar estrellas masivas en absoluto?
Observaciones de W3 punto hacia una posible solución: en estas regiones muy densas, parece que hay un proceso continuo en el que se mueve alrededor de la materia prima, comprimido y confinado, bajo la influencia de grupos de estrellas jóvenes y masivas llamadas protoestrellas.
A través de su fuerte radiación y fuertes vientos, las poblaciones de jóvenes estrellas de gran masa bien puede ser capaz de crear y mantener grupos localizados de material con el que se pueden seguir para alimentarse durante sus años más tempranos y más caótico, a pesar de su producción de energía increíble.
La formación estelar W3 complejo es uno de los más grandes en la Vía Láctea exterior, recibiendo la formación de ambas estrellas de baja y alta masa. La distinción entre las estrellas de baja y alta masa se extrae menos ocho veces la masa de nuestro Sol: por encima de este límite, las estrellas terminan sus vidas como supernovas.
Denso, brillantes nudos azules de polvo caliente que marcan la formación de estrellas masivas dominan la parte superior izquierda de la imagen. La intensa radiación de streaming lejos de los niños estelares se calienta el polvo y el gas circundante, haciendo que brille intensamente en el infrarrojo Herschel sensibles ojos.
Mayores estrellas de alta masa También se considera que se calienta el polvo en sus entornos, apareciendo como las regiones azul, por ejemplo, inferior hacia abajo y hacia la izquierda.
Extensas redes de gas mucho más frío y el polvo tejen a través de la escena en forma de filamentos rojos y estructuras como pilares. Varios de estos núcleos fríos ocultar baja masa formación estelar, insinuado por pequeños nudos amarillos de emisión.
Herschel es una misión de la Agencia Espacial Europea, con instrumentos científicos proporcionados por consorcios de institutos europeos y con una importante participación de la NASA. Herschel de la NASA Office Project se basa en el Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California JPL misión contribuyó a habilitar la tecnología de dos de los instrumentos de Herschel tres ciencias. La NASA Herschel Science Center, parte del procesamiento de infrarrojos y el Centro de Análisis del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, Estados Unidos apoya la comunidad astronómica. Caltech dirige el JPL para la NASA.