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jueves, 7 de agosto de 2008

Los Motivos del Fallo del Tercer Falcon-1

Una rápida investigación ha permitido averiguar qué ocurrió durante el lanzamiento fallido de la tercera misión del cohete Falcon-1. Aunque se había sugerido que el problema radicó en la no separación de las dos etapas inferiores, esto no fue realmente así. La primera etapa se separó correctamente, pero después chocó con la segunda. Esta última aún encendió su motor Krestel e incluso se efectuó la separación del carenado, pero con la trayectoria alterada, no consiguió alcanzar la órbita, llegando sólo a 217 km de altitud. Las razones del choque de la primera etapa con la segunda han quedado claras tras el análisis de la telemetría y las imágenes transmitidas. Durante este viaje debutaba el nuevo motor Merlin 1C, una mejora respecto a la versión anterior Merlin 1A. La diferencia de funcionamiento se encuentra en la forma de refrigeración del motor (ablativa en el más antiguo, y regenerativa en el más moderno). En el primer caso, un material resistente a las altas temperaturas, de desgaste continuo, protege a la tobera. Pero esta solución no fue del todo adecuada y estuvo relacionada con un fallo en uno de los anteriores vuelos. En la refrigeración regenerativa, la tobera se enfría por el paso del combustible a lo largo de una serie de tuberías que la rodean. ¿Qué ocurrió entonces durante la tercera misión? Incluso tras la orden de apagado del motor, quedaba algo de combustible en dichas tuberías, y también algo de oxígeno residual, de modo que el Merlin 1C aún proporcionó un ligero empuje después de la separación de las etapas. Dicha separación se produce gracias a la acción de unos pequeños motores, que las apartan. Pero el empuje inesperado efectuado por el motor Merlin resultó ser superior en magnitud al de los motores de separación, con lo que, tras esta última, la primera etapa volvió a acercarse y chocó ligeramente con la segunda, desencadenando el fallo. Los ingenieros ya conocían este empuje suplementario, pero no sabían que duraría tanto tiempo. La solución al problema es tan sencilla como separar las etapas unos segundos más tarde de lo previsto, dando tiempo a que el motor Merlin se apague completamente. El Falcon-1 tenía programado un tiempo de separación idéntico al de sus antecesores, que usaban los viejos Merlin y no tenían ese problema. Los ingenieros creen que no detectaron la anomalía durante las pruebas en tierra debido a la baja presión de la cámara combustión durante este empuje transitorio final (sólo 10 psi, mientras que la presión ambiental en la zona de pruebas es de 14,5 psi). En el vacío, sin embargo, esa escasa presión sí resulta suficiente para ocasionar lo ocurrido. Ante esta conclusión, el próximo Falcon-1 podría volar en septiembre, como estaba previsto. No lo hará sin embargo con su carga útil programada, el satélite RazakSat de Malasia, ya que existe el compromiso de que éste sólo se lanzará si antes se ha efectuado un vuelo completamente exitoso. (Foto: SpaceX)


martes, 5 de agosto de 2008

Informe Phoenix

Los resultados de los análisis obtenidos en los instrumentos TEGA y MECA de la sonda Phoenix, efectuados sobre muestras de suelo marciano, parecen sugerir que Marte, al menos en la zona visitada por el vehículo, no sería demasiado amistoso con la vida. Se han analizado dos muestras en el “laboratorio de química húmeda” del instrumento MECA, y los científicos creen que han detectado la presencia de perclorato en ellas. El perclorato es una sustancia altamente oxidante y nada buena para la vida. El otro instrumento de la Phoenix, el TEGA, también puede detectar esta sustancia química, y los científicos están pendientes de la confirmación antes de llegar a conclusiones concretas. Sobre todo porque una vez analizada en el TEGA una muestra procedente de la región situada por encima de la capa de hielo, no se ha encontrado perclorato. Una medición anterior, en cambio, sí detectó síntomas de su presencia, por lo que los científicos se preguntan si la sustancia se halla en toda la superficie o sólo en algunos puntos aislados. Lo que sí resulta evidente es que la superficie de Marte poseería algunas características químicas parecidas a las de la Tierra y otras que no lo son en absoluto. Los científicos están también intentando resolver la posibilidad de que la detección de perclorato no esté relacionada con algún tipo de contaminación traída desde la Tierra, que haya pasado desde la nave a las muestras o el instrumental. (Foto: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Texas A&M University)


El Steins a la Vista

La sonda europea Rosetta, que efectuará un sobrevuelo del asteroide Steins en breve, ha empezado a utilizar sus cámaras para hacer un seguimiento del astro a medida que se dirige hacia él. La información ayudará a los astrónomos a determinar su órbita alrededor del Sol con una mayor precisión. La campaña de navegación óptica se inició el 4 de agosto, a unos 24 millones de kilómetros del Steins, y se prolongará hasta el 4 de septiembre, cuando el vehículo se encuentre a unos 950.000 km de distancia. Al día siguiente, la Rosetta pasará a 800 km de su superficie. Hasta la fecha, la órbita del Steins se conoce gracias a observaciones terrestres, y no con una precisión suficiente como para efectuar un sobrevuelo “a ciegas”. Por eso, durante un mes, la sonda recopilará la información que aumentará la confianza de los expertos y permitirá calcular la magnitud de la corrección de trayectoria que se realizará a mediados de agosto. (Foto: ESA)

Rosetta

lunes, 4 de agosto de 2008

Falló la Tercera Misión del Cohete Falcon-1

El tercer vuelo de un cohete Falcon-1, la apuesta comercial de la compañía SpaceX, terminó peor que la misión precedente. Un aparente fallo en los sistemas de separación entre la primera y la segunda fases, ocasionó la pérdida del vehículo y de su carga útil. El despegue se llevó a cabo desde la isla de Omelek a las 03:34 UTC del 3 de agosto. Un primer intento horas antes había sido abortado en la propia rampa de lanzamiento, con el motor en proceso de encendido, por la existencia de un parámetro fuera de los límites permitidos. Tras resolver el problema, los técnicos volvieron a preparar el cohete para el despegue, que se inició de forma aparentemente normal. La misión era importante porque la primera etapa fue equipada con el motor Merlin-1C, mejorado respecto a las anteriores oportunidades. Este motor es también el mismo que se empleará en el vector Falcon-9, más potente que su hermano pequeño, del cual se había ensayado con éxito, en posición estática, su primera etapa completa, unos días antes. La transmisión del vuelo se interrumpió sobre los dos minutos y medio, cuando fue anunciada una “anomalía” en el cohete. A bordo se perdieron varias cargas de pequeño tamaño. En primer lugar, el satélite Trailblazer, diseñado por la compañía SpaceDev y que debía actuar como prototipo de una nueva plataforma de respuesta rápida para el Departamento de Defensa. Enmarcado en el programa Jumpstar, pesó 83 kg al despegue y fue construido en tan sólo 5 meses. Además, se hallaban a bordo otras cargas secundarias: dos nanosatélites de la NASA y dos cápsulas Celestis con cenizas de más de 200 personas, incluyendo dos personalidades del mundo “espacial” (el astronauta Gordon Cooper y el actor James Doohan). Los nanosatélites, de tan sólo 3 kg cada uno, tenían objetivos experimentales. El primero, el PRESat (PharmaSat Risk Evaluation), transportaba un diminuto laboratorio biológico, en cuyo interior se estudiaría el crecimiento de diversos microorganismos durante dos meses, en ingravidez. El segundo, el NanoSail-D, debía extender una vela solar para ensayar la técnica de la propulsión fotónica. Los restos de la misión sólo alcanzaron 40 km de altitud, para caer después al Pacífico. A pesar del decepcionante resultado, los dirigentes de la empresa SpaceX han afirmado que están listos para continuar el desarrollo de su cohete Falcon-1. Los dos próximos vehículos están casi a punto para el lanzamiento, aunque lógicamente tendrá que producirse una investigación sobre lo ocurrido. El buen funcionamiento del motor Merlin-1C, al menos, da esperanzas para el futuro ensayo del primer Falcon-9. (Foto: NASA)

La NASA Celebra Su 50 Aniversario

La NASA ofrece a los internautas un viaje interactivo a lo largo de sus 50 años de historia. Combinando animaciones informáticas con videos de su amplio fondo documental, la agencia celebra su Aniversario de la mano de un robot animado llamado Automa, que nos guiará a través de los Pabellones de una “Feria de Muestras”, dedicado cada uno a una década de su historia. Allí conoceremos astronautas y otras personalidades, misiones a los planetas, vistas tridimensionales del interior de las cápsulas Mercury, realizaremos una visita a la estación espacial internacional, escucharemos entrevistas, etc. La NASA cumplió 50 años el pasado 29 de julio. En 1958, el Presidente Dwight D. Eisenhower firmaba la ley que creaba la famosa agencia.

50 Años

La LRO, en Plena Fase de Pruebas

La próxima sonda lunar de la NASA, el Lunar Reconnaissance Orbiter, ha completado su primera fase de pruebas en el Goddard Space Flight Center. El vehículo fue sometido a ensayos de vibración y giro. El primero se utilizó para comprobar que resistirá el lanzamiento, y el segundo para determinar su centro de gravedad. La próxima fase será su colocación en una cámara acústica y un ensayo de su sistema de separación respecto al cohete. Ya a finales de agosto, se la someterá a varias semanas de pruebas en vacío, donde resistirá extremos térmicos. A finales de 2008 será enviada a Florida, donde será preparada para el despegue, previsto para el 27 de febrero de 2009, a bordo de un cohete Atlas-V. (Foto: NASA)


viernes, 1 de agosto de 2008

Informe Phoenix

La misión de la sonda Phoenix se extenderá durante al menos cinco semanas más, hasta el 30 de septiembre, gracias al buen estado de sus sistemas. Los síntomas de cortocircuito observados tiempo atrás en su plataforma, que hacían temer la no utilización de varios de los hornos instalados a bordo, han desaparecido. Por ello, y para aprovechar su disponibilidad, se recogerán más muestras que se llevarán a estos analizadores. La producción energética del vehículo sigue además siendo satisfactoria.
La más reciente muestra llevada al analizador TEGA ha tenido resultados inesperados. No era una muestra específicamente de hielo (la técnica para capturar y depositar partículas de hielo aún está siendo depurada), sino de tierra, pero parece que ésta contenía mezclado algo de hielo, en cantidad suficiente para que el aparato haya podido confirmar, por primera vez, que se trata en efecto de hielo de agua. La confirmación química es muy bienvenida porque libera de esta tarea a futuras misiones marcianas, que podrán centrarse en localizar rastros orgánicos. Marte tiene agua y los científicos quieren ahora saber si alguna vez fue un lugar apto para la vida.
La muestra analizada fue depositada el 27 de julio, tras dos días de estar expuesta al aire, lo que permitió que parte del agua se sublimara y la tierra dejara de estar tan pegajosa, facilitando su introducción en el horno. Siguiendo el protocolo, en cuanto fue calentada, se identificaron los gases de vapor de agua. Dichos gases aparecieron al alcanzar la temperatura de fusión del hielo (cero grados), un claro indicador de que era agua. Las interpretaciones fotográficas pues dan paso a la comprobación química. De momento, los científicos no han descubierto rastros orgánicos. En próximos días está previsto obtener muestras de tierra y hielo de otras zonas del entorno de la sonda.
Los investigadores han añadido que el láser de la Phoenix sigue observando la atmósfera y las nubes, y se ha presentado asimismo el panorama completo de los alrededores de la zona de aterrizaje. (Foto: NASA/JPL-Caltech/University Arizona/Texas A&M University)



La Cassini Confirma la Presencia de Lagos Líquidos en Titán

Los recientes sobrevuelos de la sonda Cassini sobre la luna Titán han permitido confirmar la existencia de hidrocarburos líquidos sobre su superficie. Al menos uno de los grandes lagos identificados previamente contiene dichos hidrocarburos líquidos, entre ellos, al menos, etano. Hasta la fecha, no se sabe de ningún otro astro del sistema solar, aparte de la Tierra, que posea líquidos en su superficie.
Para llegar a esta conclusión, uno de los instrumentos de la Cassini midió cómo absorben y reflejan la luz los diferentes materiales de la superficie, lo que ofrece una pista clara de su composición química. Antes que la Cassini llegara a Saturno, se creía que Titán podría tener uno o más océanos globales de hidrocarburos. Ahora se sabe que no es así, pero sí que existen cientos de pequeños lagos oscuros. Lo que se desconocía era si los lagos eran líquidos o se trataba de un material sólido y oscuro.
En la atmósfera existe un 95 por ciento de nitrógeno y un 5 por ciento de metano. Tanto el etano como otros hidrocarburos son el resultado de la química atmosférica, donde la molécula de metano se ve rota por la acción de la radiación solar. Algunos de los hidrocarburos reaccionan y forman partículas de aerosol, provocando la famosa neblina que dificulta la observación de la superficie. Gracias a una técnica especial que elimina la interferencia de los hidrocarburos atmosféricos, los científicos pudieron descubrir el etano líquido, en concreto en el lago llamado Ontario Lacus, situado en la región polar sur. El etano es una solución líquida compuesta de metano, otros hidrocarburos y nitrógeno. (Foto: NASA/JPL/Space Science Institute)


jueves, 31 de julio de 2008

El Avión Espacial X-37B Volará en Noviembre

La NASA ha retrasado en unos meses el lanzamiento de la sonda lunar LRO. Una de las razones es la solicitud por parte de la USAF de utilizar la oportunidad de despegue que estaba reservada para ella en otra misión de alta prioridad. Se trata del lanzamiento del avión espacial X-37B, un prototipo del que la empresa Boeing está diseñando y que permitirá llevar a cabo variadas tareas militares en órbita. El X-37B será enviado al espacio por un cohete Atlas-5, en noviembre, y ensayará el aterrizaje automático procedente de una velocidad orbital. Debido a ello, el LRO no partirá hacia la Luna antes de febrero o marzo de 2009. (Foto: Boeing)

La Mars Express Observa Fobos de Cerca

El 23 de julio, la sonda europea Mars Express efectuó su sobrevuelo más próximo hasta la fecha respecto a la luna marciana Fobos. Pasando a sólo 93 km de distancia, pudo tomar las imágenes más claras que se han obtenido de dicho satélite, incluyendo algunas en 3 dimensiones. Las fotografías muestran su aspecto de cacahuete, con unas dimensiones irregulares de 27 km × 22 km × 19 km y una superficie muy oscura. Los científicos aún están procesando las imágenes pero ya se ha confirmado que poseen una resolución espacial de unos 3,7 metros por píxel. Rusia está preparando su misión Phobos-Grunt, que intentará recoger muestras del satélite, y se beneficiará de la información conseguida por la Mars Express, ya que incluye fotografías de las zonas de aterrizaje candidatas. La sonda utilizó también el Super Resolution Channel de su cámara HRSC, que proporcionó resoluciones de 90 cm/píxel, pero estas imágenes están aún siendo procesadas. (Foto: ESA/ DLR/ FU Berlin (G. Neukum))


miércoles, 30 de julio de 2008

Los Satélites THEMIS Estudian las Auroras

La misión THEMIS de la NASA, formada por una constelación de cinco satélites, ha aportado la información que los científicos necesitaban para entender mejor el origen de las famosas “Luces del Norte”, las auroras boreales que pueden verse a menudo en los cielos próximos al círculo polar ártico y ocasionalmente más abajo. Según los datos enviados desde el espacio, ciertas explosiones de energía magnética que ocurren a un tercio de la distancia que nos separa de la Luna alimentan subtormentas que a su vez causan los rápidos movimientos y aumentos de brillo de las auroras boreales. El culpable de lo sucedido lo encontraríamos en el fenómeno de la reconexión magnética, un proceso común que sucede en todo el Universo, cuando las líneas tensionadas de un campo magnético adoptan de pronto una nueva forma, como una goma elástica que se ha estirado demasiado. Las subtormentas que producen los cambios dinámicos en las auroras están a menudo acompañadas de intensas tormentas espaciales que pueden llegar a perjudicar las infraestructuras terrestres (comunicaciones por radio, señales GPS y sistemas de transmisión eléctrica). Por tanto, los científicos están muy interesados en averiguar todo lo posible sobre cómo ocurren las subtormentas, cómo predecir su aparición y efectos. El THEMIS ha confirmado que las líneas magnéticas de la Tierra capturan y almacenan la energía del viento solar, extendiéndose por el espacio. Durante las reconexiones magnéticas se libera dicha energía, y partículas cargadas son enviadas hacia la atmósfera terrestre, creando los halos que dan forma a las auroras, tanto alrededor del polo norte como del sur. Los satélites THEMIS observaron el comienzo de las subtormentas, con el apoyo de una veintena de observatorios en tierra, en Canadá y Alaska, permitiendo relacionarlas con las auroras. (Foto: NASA/Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab)


martes, 29 de julio de 2008

Presentado el WhiteKnightTwo

La aeronave que llevará hasta la altitud adecuada al SpaceShipTwo, el vehículo que la empresa Virgin Galactic utilizará muy pronto para enviar turistas en trayectorias suborbitales de forma rutinaria, fue presentada el 28 de julio ante la prensa y numerosos invitados. El llamado WhiteKnightTwo fue extraído del hangar en el californiano Mojave Air and Spaceport. Esta primera unidad ha sido bautizada como “EVE” en honor a la madre de Sir Richard Branson, principal impulsor de la iniciativa comercial. Mucho mayor que el WhiteKnight original, es ahora mismo la mayor aeronave del mundo fabricada en materiales compuestos de carbono. Gracias a su configuración (dos fuselajes gemelos unidos por un puente), permitirá no sólo transportar el SpaceShipTwo, sino también diversas cargas científicas y de otro tipo. Puede alcanzar los 50.000 pies y efectuar vuelos de larga duración. Dispone de cuatro motores Pratt and Whitney PW308A, y su versatilidad le permitirá realizar hasta cuatro vuelos diarios. Fabricado por Scaled Composites, el vehículo esperará a que el SpaceShipTwo esté listo, en 2009, pero hasta entonces podrá utilizarse en otro tipo de misiones. De hecho, el WK2 entrará ahora en una larga serie de vuelos de prueba (desde otoño de 2008). El fabricante espera vender el WK2 no sólo a Virgin Galactic, sino a otros clientes. Si todo va bien, Estados Unidos, Suecia y quizá España, serán algunos de los puntos de partida del SpaceShipTwo, sirviendo a la larga cola de candidatos comerciales a astronauta que esperan su viaje. (Foto: Virgin Galactic)


lunes, 28 de julio de 2008

Informe Phoenix

La sonda marciana Phoenix se prepara para su próxima ronda de análisis de muestras de suelo y hielo. El brazo robótico del vehículo consiguió una cantidad de material más que suficiente para trabajar con él, pero los ingenieros decidieron que sería necesario estudiar mejor el método que se usará para depositarlo en el horno correspondiente, en el instrumento TEGA.
El brazo utilizó una herramienta para raspar el suelo, hasta acumular un total de 3 cm cúbicos. El 26 de julio, la muestra fue llevada hasta el TEGA, y fue liberada sobre el horno correspondiente. Después se estudiaron las fotografías y se comprobó que buena parte del material permanecía aún en la pala excavadora, formando un conglomerado que se pegó al fondo de esta última. Demasiado poco había caído sobre el horno para poder efectuar el análisis.
Aunque se inclinó la pala y se utilizó el motor de la herramienta de raspado para provocar que el material cayera espolvoreado sobre el horno, y que finalmente se invirtió la pala sobre él, no cayó en cantidad suficiente. Se hizo vibrar asimismo la rejilla de entrada, sin éxito. Por fortuna, en esta ocasión no se produjo ningún cortocircuito durante las operaciones.
El material recogido procedía de 16 pequeños agujeros practicados en el suelo el 25 de julio. Durante el fin de semana, los científicos estudiaron cómo modificar el método de entrega para garantizar que suficiente material caiga en la célula de análisis. Dicho material procederá de una nueva recogida de muestras.
La nueva estrategia reducirá el tiempo de operación de la herramienta de raspado en los agujeros, para evitar que la muestra se caliente y se vuelva pegajosa. También se aumentará el número de veces que se hará vibrar la pala durante el vertido. Mientras, el material recogido el 26 de julio acabó cayendo fuera de la pala, que fue dejada en posición invertida. (Foto: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)

Informe ISS

La Expedición número 17 de la estación espacial internacional ha visto transcurrir la semana entre jornadas de trabajo rutinario, ejercicio y labores de mantenimiento.
Los tres astronautas han dedicado tiempo a charlar con sus familias y a dialogar con los médicos en tierra, para preparar sus futuros ejercicios físicos. El resto de tiempo ha estado ocupado con experimentos.
El 23 de julio, supervisaron la activación de los motores del vehículo europeo ATV, utilizados para elevar un poco la órbita de la estación. Están previstas otras dos maniobras a corto plazo, que colocarán al complejo en la posición adecuada para recibir a la próxima nave de carga Progress (30P), y a la nave tripulada Soyuz TMA-13. Esta última llegará en octubre con la expedición número 18.
Los científicos han recibido las buenas noticias de la reactivación del experimento SOLAR en el módulo Columbus. Dedicado a la observación de nuestra estrella, perdió su sistema de provisión energética y no funcionaba desde hacía varias semanas. Los ingenieros, afortunadamente, han conseguido repararlo y vuelve a enviar datos científicos a la Tierra.
Otra tarea programada para la tripulación, realizada el 25 de julio, consistió en simular los procedimientos de respuesta que los astronautas tendrían que llevar a cabo en caso de una despresurización de la estación. (Foto: NASA)


Lanzado el Primer Satélite Militar Persona

Rusia ha inaugurado una nueva serie de satélites militares para espionaje orbital llamada Persona. El primer ejemplar, bautizado como Kosmos-2441, despegó desde el cosmódromo de Plesetsk a las 18:31 UTC del 26 de julio, a bordo de un cohete Soyuz-2-1b. A destacar su órbita, elíptica y situada en una inclinación heliosincrónica, la primera vez que un vehículo espía ruso trabaja en esta trayectoria. No se tienen detalles de la configuración del vehículo, aunque algunas fuentes indican que utiliza un sistema telescópico/óptico parecido al de la serie Arkon/Araks, montado sobre una plataforma evolucionada de la empleada en el satélite de teledetección Resurs-DK1, a su vez derivada de los Yantar militares. El satélite proporcionará imágenes de alta resolución, que serán transmitidas vía radio a la Tierra. Podría tener una vida útil de unos 7 años. Con un peso de unas 7 toneladas, y la nueva órbita, fue necesaria la utilización del nuevo cohete Soyuz-2-1b, cuya versión debuta en esta misión.

Hace 50 Años (15): Explorer-4

Los descubrimientos de los Explorer-1 y 3 hacen que el Jet Propulsion Laboratory y la ABMA decidan dedicar totalmente la misión de su sucesor al estudio de la radiación en el medio ambiente circunterrestre. Aunque se mantiene el aspecto general del satélite, el peso de los instrumentos científicos aumenta en unos 3 kg. Estos, además, han sido adaptados para que puedan participar en el proyecto Argus, un programa ideado para analizar los efectos de la radiación producida por el estallido de ingenios nucleares en el espacio. En concreto, los detectores del Explorer-4 serán ahora capaces de medir un más amplio rango de energías. Tras un lanzamiento perfecto, el 26 de julio de 1958, el satélite opera durante diez semanas, hasta el mismo día de su reentrada. Entre los resultados obtenidos están la confirmación de que la radiación atrapada en los cinturones de Van Allen sigue las líneas del campo magnético terrestre, y el descubrimiento de un cinturón situado más lejos de lo esperado. Los sucesivos lanzamientos del proyecto Argus desembocan en pequeñas explosiones atómicas de 1 kilotón sobre la atmósfera, que serán observadas por el Explorer-4, así como la consecuente creación de un cinturón artificial de radiación. Los detectores medirán la presencia de más de 60.000 partículas por cm cuadrado/segundo, y se beneficiarán de la superior inclinación de la órbita, que permite cubrir una mayor superficie terrestre. (Foto: NASA)
-Número de Lanzamiento COSPAR: 1958-Epsilon
-Número SSC: 00009
-Hora de Lanzamiento: 15:00:57 UTC
-Zona de Lanzamiento: Cabo Cañaveral LC5
-Nombre de la Carga Util: Explorer-4 (Explorer-B)
-Masa al despegue: 8 kg.
-Organización Responsable: ABMA/JPL (EEUU)
-Lanzador: Juno-I (Redstone/Jupiter-C, RS/CC-44 TT)
-Orbita Inicial: 263 por 2.213 km, inclinación 50,1 grados, período 110,24 minutos.
-Reentrada: 23 de Octubre de 1959.

viernes, 25 de julio de 2008

El COROT Observa un Nuevo Planeta Extrasolar

El observatorio francés COROT ha localizado un exoplaneta situado alrededor de una estrella sólo un poco más masiva que nuestro Sol. Ha sido bautizado como COROT-exo-4b y tiene el tamaño de Júpiter, si bien está muy cerca de su estrella, rodeándola una vez cada 9,2 días. Sorprendentemente, éste es también el período del cuerpo estelar, lo que implica que la gravedad del planeta podría estar influyendo en él. El COROT-exo-4b fue detectado gracias a sus tránsitos frente a la estrella, que provocaron variaciones en su brillo. De manera semejante, midieron el índice de rotación de la estrella observando los movimientos de sus manchas. Desde que fue lanzado, hace más de 550 días, el COROT ha observado más de 50.000 estrellas, capturando mucha información que está siendo analizada en busca de planetas extrasolares. (Foto: CNES - D. Ducros)


Ensayo Con los Paracaídas del Cohete Ares-I

Los ingenieros que trabajan en el programa Constellation de la NASA han ensayado con éxito uno de los paracaídas que se emplearán para hacer más lento el descenso de la primera etapa del cohete Ares-I, tras su funcionamiento. Dicho paracaídas es fundamental para poder recuperar el motor, como ocurre con los aceleradores sólidos del transbordador espacial, y así proceder con su reutilización. El ensayo se efectuó el 24 de julio, desde el Yuma Proving Ground del U.S. Army, en Arizona. Se lanzó una carga simulada, con un peso similar al motor vacío, desde unos 25.000 pies de altitud, desde un avión C-17. El paracaídas, de unos 13 metros de diámetro, funcionó perfectamente. El elemento ha tenido que ser rediseñado para el Ares-I porque el motor de su primera etapa es más grande y pesado que los SRB del Space Shuttle. La próxima prueba se efectuará en octubre y otras están previstas hasta 2010. El primer Ares (Ares-I-X) volará en 2009. En 2015, viajará con su primera tripulación de seis astronautas.

Constellation

Las Imágenes de la NASA, en Línea

La NASA y el Internet Archive han puesto a disposición de los usuarios la mayor colección de fotografías y videos de la agencia espacial estadounidense. A partir de ahora, éste será el lugar centralizado desde el que acceder al inmenso fondo documental de la NASA. La presentación de la nueva página web es sólo el comienzo de un viaje de al menos 5 años durante el cual se van a rescatar los fondos de la agencia, que contienen literalmente millones de imágenes y miles de horas de video. La página ofrece además herramientas de búsqueda para localizar lo que necesitemos. El Internet Archive se encarga de la recopilación y digitalización de los contenidos, que serán gratuitos para el usuario.

NASA Images

Hace 50 Años (14): NOTS-1 (Diagnostic Payload-1)

A pesar de que las pruebas en tierra han dejado mucho que desear, la US Navy no quiere esperar más y decide realizar un primer intento orbital para su sistema de satélites de reconocimiento NOTS (Naval Observational Television Satellite). Además, existe la necesidad de tener en órbita a alguno de estos vehículos para medir la radiación ambiental que se producirá cuando se lancen varias bombas termonucleares (proyecto Argus, previsto para agosto de 1958). El satélite tiene un aspecto sencillo, cilíndrico y muy plano, de sólo 20 cm de diámetro. En un lateral presenta una ventana a través de la cual la cámara infrarroja de televisión puede observar la Tierra. En el centro del satélite se encuentra el pequeñísimo motor que constituye la última etapa de propulsión y que sirve para convertir en circular la órbita inicial elíptica. El NOTS es pues el primer satélite de reconocimiento, no sólo americano sino también del resto del mundo, que intenta viajar al espacio. Para la captación de sus señales, se ha desarrollado la red de seguimiento Minitrack, cuya justificación oficial es el programa Vanguard. El NOTS-1 despega el 25 de julio de 1958 bajo el ala de su avión Skyray pilotado por el comandante William W. West. Una vez situado sobre el canal de Santa Barbara, el cohete es soltado y se produce la ignición de los dos primeros motores HOTROC. A partir de aquí, cunde el desconcierto. La pérdida de la enorme masa del cohete al ser expulsado provoca que el Skyray pierda el control brevemente, reduciendo altitud. El piloto sólo puede fijarse en el NOTS una vez resuelto el problema de estabilidad. Por otro lado, el funcionamiento de los HOTROC provoca una inmensa humareda y llamas, ocasionados por la baja densidad atmosférica a este nivel. Tanto es así que West y un avión escolta creen que el cohete, ya muy lejos, ha explotado, por lo cual abandonan su seguimiento a distancia. La pésima noticia es transmitida a las estaciones de seguimiento, y algunas de ellas desactivan sus equipos. Sin embargo, la estación de Nueva Zelanda informa de la escucha de señales extrañas. El incompleto seguimiento dificulta la verificación inicial de si el satélite ha alcanzado o no efectivamente el espacio. Más tarde, la integración de la diversa información captada permite la confirmación del éxito de la misión de lanzamiento. Las señales del satélite, muy débiles, son recibidas por las estaciones portátiles, que sirven para establecer que se encuentra en la órbita circular esperada. La misma debilidad de sus transmisiones, sin embargo, hace que éstas sólo sean captadas cuando sobrevuela la vertical de las estaciones. La consecuencia principal es que no es posible reconstruir las imágenes supuestamente captadas por la cámara de vehículo. Debido a estas circunstancias, los resultados del NOTS-1 son inciertos. Limitado a su órbita polar baja, reentrará en apenas 2 ó 3 semanas. Manteniendo el compromiso inicial, y dado el carácter delicado de su misión, ni la US Navy ni el Pentágono reconocerán la puesta en órbita de este satélite y sus sucesores (a diferencia de los Corona, no existe tapadera para los NOTS). El proyecto será mantenido como alto secreto, de tal manera que no constará en ninguno de los catálogos oficiales de lanzamientos. (Foto: US Navy/Wikimedia)
-Número de Lanzamiento COSPAR: No reconocido
-Número SSC: No reconocido
-Hora de Lanzamiento: Desconocida
-Zona de Lanzamiento: NOTS RW DZSB (China Lake)
-Nombre de la Carga Util: NOTS-1 (Diagnostic Payload-1)
-Masa al despegue: 1 kg
-Organización Responsable: NOTS (EEUU)
-Lanzador: Project Pilot (1) (NOTSNIC-I) (NOTS EV I)
El cohete, totalmente formado por motores de propulsión sólida, utiliza un avión F4D-1 Skyray (130745) como primera etapa. Así, el vehículo queda situado bajo el ala izquierda del caza. El lanzador propiamente dicho, a pesar de llamarse Project Pilot, será más conocido entre el personal como NOTSNIC, en referencia a sus connotaciones espaciales. Una vez efectuado el despegue desde Inyokem, el Skyray suelta a su carga a 41.000 pies de altitud, sobre la zona de Point Mugu, a una velocidad de Mach 0,9. En ese instante actúan los dos primeros motores HOTROC del cohete, que sirven como primera etapa de propulsión. Cada motor proporciona un empuje de 14.200 libras y funciona durante menos de 5 segundos. Tras una pausa de 12 segundos más, se encienden los otros dos HOTROC de la segunda etapa. A continuación actúa la tercera, un motor ABL X241 de 2.720 libras de empuje, durante 36 segundos. La cuarta etapa, de aspecto alargado, funcionará después durante 5,6 segundos más, con un empuje de 1.155 libras. Por fin, un diminuto motor esférico integrado en la carga útil (172 libras de empuje) necesitará un único segundo para situarla en órbita baja. La masa satelizable es de sólo 1 kg en una órbita con un apogeo situado a algo más de 2.000 km de la superficie terrestre.
-Orbita Inicial: Desconocida.