Más información sobre la “gran mancha” de Júpiter

Juno sigue orbitando este gran planeta gaseoso cuya principal característica visual es una misteriosa tormenta gigantesca que ruge sin parar desde hace tanto que ya estaba hace 400 años cuando fue por primera vez observada. Esta gran tormenta mueve vientos con velocidades entre 435 y 685 km/h y es más ancha de el diámetro de nuestro planeta. Lo nuevo que ha aportado Juno es que además de todo esto, la tormenta es muy espesa, probablemente unos 320 km de hondo. Estos datos fueron anunciados por los científicos de la NASA durante la American Geophysical Union Meeting en Nueva Orleans, otro dato aportado es que esta mancha se esta encogiendo de acuerdo al comunicado de prensa de la agencia espacial.

La nave Juno llegó a Júpiter el 4 de Julio del 2016, cinco años luego de su lanzamiento y la primera vez que pasó sobre la “Gran Mancha Roja” fue hace tan solo algunos meses durante el 2017, toda la información nueva fue capturada por su set de herramientas, principalmente un radiómetro de microondas construido específicamente para adentrarse en la espesa atmósfera del planeta y así estudiar mejor la misteriosa naturaleza de esta debajo de las nubes.
Las cosas no han sido perfectas para esta nave ya que en Octubre del 2017 un desperfecto causo un problema que no permitía reducir el periodo orbital de esta, de igual manera los científicos han podido publicar bastante material nuevo sobre el planeta, cerca de 50 papers durante Mayo del 2017 detallando cuan raro es este planeta.

[via NASA]

La tierra sin oceanos

How the Earth Would Look Like Without Oceans_unpocogeek.com

¿Se preguntaron o imaginaron alguna vez como luciría nuestro querido planeta sin el agua de sus océanos? Es decir, un 71% de la superficie de nuestro planeta esta cubierto por agua, que son nuestros inmensos océanos, estos se encuentran llenos de vida y en muchos casos totalmente inexplorados.

En el siguiente video realizado por Hubert Heller podemos ver como quedaríamos (además de muertos) sin océanos.

How the Earth Would Look Like Without Oceans

Falcon 9, así fué el aterrizaje exitoso del cohete de SpaceX

Falcon 9, aterrizaje exitoso

Seis meses después del fallido lanzamiento de uno de sus cohetes falcon, SpaceX vuelve a las andadas pero esta vez con un lanzamiento exitoso y un aterrizaje, si aterrizaje aún más exitoso. Este lanzamiento tuvo algo de nostalgia ya que se utilizó un sitio de la NASA desde donde partieron todas las misiones Apollo, este sitio fue alquilado por SpaceX para continuar con sus lanzamientos de abastecimiento a la estación espacial y demás proyectos. En este último, una parte del cohete entero aterrizó exitosamente en la LZ-1 (landing zone 1) y podemos ver en los videos que acompañan esta entrada lo futurista que se ve el cohete al aterrizar, casi de película de Hollywood.

CRS-10 | Falcon 9 First Stage Landing
Un vistazo más de cerca de todo el proceso:

Falcon 9 First Stage Landing at Cape Canaveral, 19 February 2017

Simulación con una supercomputadora de un asteroide ingresando a la atmósfera terrestre

NASA, simulación de un asteroide ingresando a la tierra

Hace cuatro años, un asteroide del tamaño de un colectivo apareció en los cielos de la ciudad de Chelyabinsk en Rusia, el ingreso de este en el espacio aéreo causo rotura de vidrios en un perímetro de casi 100 kilómetros y envió a más de 1200 personas al hospital con heridas a causa de los vidrios rotos. Así que en un esfuerzo por aprender más sobre estos objetos extraños que ingresan a la atmósfera de nuestro planeta, NASA utilizó una supercomputadora para recrear el momento en el que un asteroide de tamaño similar al que causo los problemas en Rusia y podemos ver los resultados de la simulación en el video que acompaña esta entrada.

Supercomputer Simulation of Chelyabinsk-like Asteroid Entering Earth’s Atmosphere
Este modelado en 3D fue desarrollado por la división NASA Advanced Supercomputing (NAS) como parte del proyecto Asteroid Threat Assesment, o ATAP (Evaluación de amenaza de asteroides) Simulaciones como esta que fue ejecutada en la supercomputadora Pleiades, ayudan a los cientificos a estimar la cantidad de daño que los asteroides pueden causar durante su entrada a nuestra atmósfera y así poder planear estrategias para minimizar el daño causado por estos.

En la simulación vemos una sección cortada de un asteroide de tamaño similar al del evento ocurrido en Rusia. Cuando el asteroide de 20 metros de ancho chocó con la atmósfera de la tierra, la velocidad que llevaba era de cerca de 20 kilómetros por segundo. Las partes grises y negras en el video representan la parte rocosa del objeto mientras que las partes naranjas y rojas representan la onda de calor y alta presión que se forma alrededor durante la entrada. Esta onda de choque además de causar tanto lío en la superficie terrestre, causa que la estructura del asteroide se vuelva plana como una pizza, así que a causa de la forma irregular del asteroide, todo esto resulta en inestabilidades aerodinámicas que lo despedazan de a poco, las partes que van quedando liberan una gran cantidad de energía y causan más ondas de choque peligrosas y emiten radiación térmica sobre la superficie terrestre.

Más información en el sitio oficial de la NASA.

Un vistazo como nunca antes a Neptuno con un telescopio terrestre

A pesar de estar a unos 4.504.300.000 km de la tierra, podemos ver al octavo planeta de nuestro sistema solar contando desde nuestra estrella, Neptuno se ve particularmente nítido en este nuevo set de imágenes capturadas por uno de los telescopios más poderosos del mundo. Ubicado en Chile, el “European Southern Observatory” o “ESO” cuenta con el Very Large Telescope (VLT) que lo han utilizado por su tomógrafo laser para capturar imágenes de prueba de este planeta y el conjunto de estrellas a su alrededor, todo esto en conjunto con su “Multi Unit Spectroscopic Explorer” (MUSE) que a su vez trabaja con otro módulo llamado GALACSI Adaptive optics, que ayuda al telescopio a corregir la turbulencia a diferentes altitudes en la atmósfera, resultando así imágenes mucho más claras que antes capturadas desde la tierra.

A continuación una comparación sobre como luce el planeta con y sin el estabilizador activado.

Y esta es otra comparativa entre el famoso telescopio espacial Hubble y el terrestre de la ESO