{"id":193108,"date":"2022-09-26T02:48:00","date_gmt":"2022-09-26T02:48:00","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/el-arma-espacial-de-la-nasa-toma-una-imagen-rara-de-la-tierra-antes-de-su-fatidica-colision-a-14000-mph\/"},"modified":"2022-09-26T02:48:01","modified_gmt":"2022-09-26T02:48:01","slug":"el-arma-espacial-de-la-nasa-toma-una-imagen-rara-de-la-tierra-antes-de-su-fatidica-colision-a-14000-mph","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/el-arma-espacial-de-la-nasa-toma-una-imagen-rara-de-la-tierra-antes-de-su-fatidica-colision-a-14000-mph\/","title":{"rendered":"El arma espacial de la NASA toma una imagen rara de la Tierra antes de su fat\u00eddica colisi\u00f3n a 14,000 Mph"},"content":{"rendered":"


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Esto no es un consejo de inversi\u00f3n. El autor no tiene cargo en ninguna de las acciones mencionadas. Wccftech.com tiene una pol\u00edtica de divulgaci\u00f3n y \u00e9tica.<\/p>\n

La misi\u00f3n DART de la Administraci\u00f3n Nacional de Aeron\u00e1utica y del Espacio (NASA, por sus siglas en ingl\u00e9s) captur\u00f3 raras im\u00e1genes de la Tierra antes de que haga su fat\u00eddico viaje de estrellarse contra la luna de un asteroide. La misi\u00f3n DART utiliza una nave espacial impactadora y un sat\u00e9lite de reconocimiento desarrollado por la Agencia Espacial Italiana (Agenzia Spaziale Italiana) que enviar\u00e1 fotograf\u00edas de la misi\u00f3n a la Tierra. Como parte de una prueba para el impacto de ma\u00f1ana, el CubeSat de monitoreo emiti\u00f3 una rara imagen de la Tierra desde una distancia de aproximadamente 11 millones de kil\u00f3metros.<\/p>\n

La misi\u00f3n DART de la NASA en camino a chocar con la luna asteroide a millones de kil\u00f3metros de la Tierra<\/h2>\n

La misi\u00f3n DART y el CubeSat se lanzaron en un cohete SpaceX Falcon 9 a fines del a\u00f1o pasado, y el evento de ma\u00f1ana brindar\u00e1 la rara oportunidad para que la NASA pruebe el sistema a medida que el asteroide pasa su m\u00e1ximo acercamiento a la Tierra durante las pr\u00f3ximas d\u00e9cadas. Su nave espacial impactadora y el sat\u00e9lite se lanzaron juntos, y la nave espacial de im\u00e1genes se separ\u00f3 de la nave espacial de impacto a principios de este mes cuando la pareja lleg\u00f3 a su destino.<\/p>\n

La nave espacial de im\u00e1genes se denomina oficialmente LICIACube y cuenta con dos c\u00e1maras \u00f3pticas. Estos capturar\u00e1n la superficie del asteroide y, lo que es m\u00e1s importante, documentar\u00e1n la colisi\u00f3n de la nave espacial impactadora con la luna del sistema de asteroides.<\/p>\n

Seg\u00fan la NASA, el sistema de asteroides objetivo se llama sistema de asteroides Didymos y presenta el asteroide principal Didymos y su asteroide peque\u00f1o Dimorphos. Las estimaciones de la agencia sugieren que el asteroide peque\u00f1o en forma de luna pesa 5 mil millones de kilogramos, y la nave espacial de impacto pesar\u00e1 alrededor de 570 kilogramos en el momento del impacto.<\/p>\n

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Ambas c\u00e1maras se probaron a principios de esta semana antes del evento de impacto de ma\u00f1ana, con una de ellas capturando una imagen de la Tierra y la otra capturando una imagen del c\u00famulo estelar de las Pl\u00e9yades.<\/p>\n

La NASA evaluar\u00e1 si la misi\u00f3n fue un \u00e9xito o no al determinar si la \u00f3rbita del asteroide peque\u00f1o en forma de luna alrededor del asteroide principal cambi\u00f3. La agencia har\u00e1 esto observando el asteroide a trav\u00e9s de telescopios ubicados en la Tierra, y esta es una raz\u00f3n clave por la que se eligi\u00f3 finales de septiembre como fecha para el impacto, ya que una menor distancia entre la Tierra y el sistema de asteroides ayudar\u00e1 a las im\u00e1genes del telescopio.<\/p>\n

Cuatro horas antes del impacto, la nave espacial se volver\u00e1 completamente aut\u00f3noma, mientras que los controladores terrestres conservar\u00e1n la capacidad de controlarla manualmente. La autonom\u00eda es fundamental ya que el tiempo que transcurre entre la comunicaci\u00f3n con la nave espacial y el hecho de que viajar\u00e1 a 14.000 millas por hora en el momento del impacto hace que su control manual sea complicado.<\/p>\n

La nave espacial de impacto utiliza doce propulsores de hidracina para la propulsi\u00f3n, y la ingeniera de sistemas de misi\u00f3n de la NASA para la misi\u00f3n DART, la Sra. Elena Adams, explic\u00f3 durante una teleconferencia con los medios que:<\/p>\n

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Tres minutos antes del impacto, dos minutos antes del impacto, tiene un tama\u00f1o de 42 p\u00edxeles y se est\u00e1 moviendo extremadamente r\u00e1pido y, en ese momento, no puede enviar ning\u00fan comando. Por lo tanto, su sistema debe ser muy preciso en c\u00f3mo est\u00e1 controlando la nave espacial, qu\u00e9 informaci\u00f3n estamos recibiendo de todos los diferentes sensores de la nave espacial, adem\u00e1s del propio telescopio.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Una hora antes del impacto, la nave espacial se reorientar\u00e1 hacia Dimorphus en lugar de Didymos, y la peque\u00f1a luna ser\u00e1 visible solo como un peque\u00f1o p\u00edxel en la c\u00e1mara. Cada imagen tiene una latencia de dos segundos y medio, 38 segundos para viajar y hasta ocho segundos para procesar, lo que implica que una imagen recibida en tierra tiene aproximadamente 45 segundos de retraso.<\/p>\n

La misi\u00f3n tambi\u00e9n permitir\u00e1 a la NASA analizar la superficie del asteroide y determinar c\u00f3mo responden los diferentes tipos de superficie al impacto. No todas las superficies de los asteroides son s\u00f3lidas, ya que la baja densidad a menudo les da una sensaci\u00f3n de fluidez.<\/p>\n

Antes de lanzar la nave espacial, la NASA la prob\u00f3 extensamente en tierra, utilizando las lunas de J\u00fapiter para imitar el sistema de asteroides para entrenar el sistema de navegaci\u00f3n de la nave espacial. Los algoritmos que alimentan este sistema son similares a los que se utilizan en los misiles. La agencia tambi\u00e9n comparar\u00e1 los efectos del impacto cin\u00e9tico de los experimentos DART con los resultados de sus simulaciones sobre el terreno para comprobar la validez de su f\u00edsica.<\/p>\n

La NASA comenzar\u00e1 su cobertura de la misi\u00f3n DART ma\u00f1ana a las 6 p. m., hora del este, con el impacto previsto para las 7:14 p. m.<\/p>\n<\/p><\/div>\n