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domingo, 24 de febrero de 2013

ESA - Últimas noticias y evaluación del impacto del asteroide en Rusia


Asteroid trace over Chelyabinsk, Russia, on 15 February 2013
Estela del asteroide sobre Chelyabinsk, Rusia, el 15 de febrero de 2013
20 febrero 2013 Los primeros datos sobre el impacto de un asteroide en Rusia, el mayor del último siglo, el pasado día 15 de febrero comienzan a estar claros. La ESA está evaluando cuidadosamente esta información, un aporte fundamental para el desarrollo del programa de la Agencia para la monitorización de asteroides.
A las 03:20 GMT del 15 de febrero, un objeto natural ingresó en la atmósfera terrestre y se desintegró en el cielo sobre Chelyabinsk, Rusia. 
Una larga colección de vídeos amateur muestran que el asteroide siguió una trayectoria de noreste a suroeste, con un ángulo de apenas 20° sobre la horizontal. Se calcula que su velocidad de entrada fue de unos 18 km/s – más de 64.000 km/h. 
Según los cálculos de Peter Brown, de la Universidad del Oeste de Ontario en Canadá, basados en las ondas acústicas de baja frecuencia detectadas por una red global de monitorización, el objeto tendría unos 17 metros de diámetro y una masa de 7.000 – 10.000 toneladas cuando entró en contacto con la atmósfera. 
El bólido liberó una energía equivalente a 500 kilotones de TNT – unas 30 veces más que la bomba atómica de Hiroshima – cuando explotó a unos 15 – 20 kilómetros sobre la superficie de nuestro planeta.
Los modelos actuales indican que se podría esperar un evento de esta magnitud una vez cada varias decenas o cientos de años.
Orbit around Sun
Órbita del asteroide
Nicolas Bobrinsky, Responsable del programa de la ESA para el Conocimiento del Medio Espacial (SSA), y Detlef Koschny, responsable de las actividades de este programa relacionadas con los Objetos Próximos a la Tierra, responden a nuestras preguntas sobre el evento.
¿Hubo alguna relación entre este evento y la aproximación del asteroide 2012 DA14, que ese mismo día a las 19:27 GMT pasó a tan sólo 28.000 km de la Tierra?
DVK: La trayectoria, el punto de entrada en la atmósfera y la separación temporal entre los dos eventos indican que el objeto caído en Rusia no guardaba ninguna relación con el asteroide 2012 DA14.
¿Cuál fue la causa de los daños registrados?¿Alguno de los fragmentos alcanzó a personas o edificaciones?
DVK: Muchos medios informaron de que la onda expansiva había roto ventanas y causado daños estructurales en varios edificios de la ciudad de Chelaybinsk. Estadísticamente, los primeros daños se producen cuando la presión de la onda es 5 veces superior a la normal a nivel del mar. La rotura generalizada de ventanas ocurre cuando se supera unas 10-20 veces este valor. 
La explosión y la bola de fuego avanzaron a lo largo de una trayectoria muy estrecha; la onda expansiva resultante, cilíndrica, se pudo haber propagado directamente hacia el suelo, concentrando su intensidad.
Es muy probable que la fase final de la explosión tuviese lugar directamente sobre Chelyabinsk, lo que contribuyó en gran medida a los daños generalizados en la ciudad. 
Estamos esperando a que las autoridades rusas confirmen la recuperación de trozos del objeto – fragmentos del meteorito – en la región. No conocemos ningún informe que indique que alguno de estos fragmentos haya alcanzado a personas o estructuras.
Approximate final trajectory - Chelyabinsk impactor
Trayectoria final
¿Se han producido eventos similares en el pasado?
DVK: Sí. Quizás el suceso más famoso de la historia reciente sea el acaecido en Tunguska en 1908, cuando un gran meteoroide o un fragmento de cometa, de unos 40 metros de diámetro, explotó a unos 5-10 kilómetros sobre el terreno. Es el mayor evento del que se guarda un registro, aunque la historia geológica de nuestro planeta presenta pruebas de impactos mucho más potentes. 
El 12 de febrero de 1947 cayó un objeto en Sijoté-Alín, en la antigua Unión Soviética. En esa ocasión el bólido era de hierro, lo que significa que depositó la mayor parte de su energía, unos 10 kilotones de TNT, directamente sobre el terreno, en lugar de explotar en el aire como el de la semana pasada. 
El 8 de octubre de 2009 se pudo observar una bola de fuego similar a la de la semana pasada sobre las islas de Indonesia. Su energía fue de unos 5 kilotones. 
¿Cuál es la probabilidad de que se produzca un evento similar en el futuro?
DVK: Los Objetos Próximos a la Tierra (NEOs, en su acrónimo inglés) son asteroides o cometas en órbita al Sol, de unos pocos metros a decenas de kilómetros de diámetro, cuya trayectoria se cruza o pasa cerca de la de nuestro planeta.
A día de hoy, sabemos que existen más de 600.000 asteroides en el Sistema Solar; de los que más de 9000 están catalogados como NEOs. En cuanto se descubre un nuevo objeto, se calcula su trayectoria y se elabora un perfil de riesgo. La ESA mantiene una lista pública en  http://neo.ssa.esa.int/web/guest/risk-page.
¿De dónde obtiene la información el equipo de SSA de la ESA?
DVK: Al igual que la NASA u otras agencias espaciales de carácter nacional, la ESA mantiene una estrecha colaboración con organismos de intercambio de información científica y técnica y con cuerpos gubernamentales. También colaboramos con los equipos de NEOs de la NASA y de las distintas agencias espaciales nacionales de Europa. 
¿Cómo se desarrollaría una alerta de asteroide?
DVK: Un buen ejemplo es el caso 2008 TC3, un objeto de 80 toneladas y 2-5 metros de diámetro que impactó en el desierto de Sudán el 7 de octubre de 2008. Era muy pequeño, por lo que fue descubierto por casualidad apenas 20 horas antes del impacto. Las primeras simulaciones indicaban un área de impacto de unos 2.000 kilómetros de extensión, pero con el paso de las horas esta estimación se refinó hasta determinar que caería sobre el desierto de Sudán. 
Si se produjese un evento similar en el futuro, las autoridades civiles podrían avisar a la población en la zona de impacto para que se mantenga alejada de las ventanas, cristales u otras estructuras y para que permanezca en casa. El riesgo de que una explosión en el aire causase daños físicos se reduciría considerablemente.
El 15 de febrero de 2013 se avistó una gran bola de fuego sobre Chelyabinsk, Rusia. 
  • Hora del impacto: 03:20:26 GMT
  • Ubicación: 55° 10' N, 61° 25' E
  • Ángulo de entrada: 20° sobre la horizontal
  • Velocidad de entrada: inferior a 20 km/s
  • Trayectoria: de noreste a suroeste
  • Diámetro del asteroide antes de la entrada: 17 metros
  • Energía cinética: equivalente a 500 kt de TNT, unas 30 veces la energía de la bomba de Hiroshima
  • Altitud de la explosión: 15-25 kilómetros
Estos resultados son preliminares y podrían ser actualizados a medida que se confirmen nuevos datos.
ARTICULOS RELACIONADOS:
Chelyabinsk asteroid vapour trail seen by Meteosat
Russian asteroid strike15 febrero 2013

ESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com

domingo, 10 de febrero de 2013

ESA - Extraños en la noche: una roca espacial hace un “vuelo de reconocimiento” sobre la Tierra


Artist's impression of NEO asteroids passing Earth ESA SSA
Artist's impression of asteroids passing Earth



7 febrero 2013
El próximo 15 de febrero, un asteroide del cual sabemos muy poco, echará un vistazo sobre la Tierra a una distancia de la superficie de tan solo 28.000 km. Este pedazo de roca espacial, de 50 metros de diámetro, fue descubierto desde España en el año 2012 por astrónomos aficionados, con el patrocinio del programa Space Situational Awareness (Conocimiento del Medio Espacial) de la ESA.
Tenemos pocos datos de este viejo asteroide, 2012 DA14; no hay disponibles medidas directas de su tamaño. Por su brillo, los científicos estiman que tiene un diámetro de entre 50 y 80 metros. Se desconoce su composición, y se cree que su masa es del orden de 130.000 toneladas. 
Lo que sí se sabe es que no impactará contra la Tierra a corto plazo. 
"Su órbita puede calcularse con bastante precisión utilizando NEODyS, la base de datos europea de asteroides; estos cálculos muestran que podemos excluir la posibilidad de una colisión con la Tierra con bastante seguridad, al menos durante este siglo" afirma Detlef Koschny, responsable del estudio de objetos cercanos a la Tierra (NEOs por sus siglas en inglés) en la oficina del programa SSA, Space Situational Awareness (Conocimiento del Medio Espacial) de la ESA. 

Asteroid 2012 DA14
El 15 de febrero de 2013, el asteroide tendrá su máximo acercamiento a nuestro planeta durante este siglo al pasar justo a unos 28.000 kilómetros, a una velocidad de 7,8 km por segundo. 
"Eso significa que está dentro de la órbita geoestacionaria, en la que se encuentran numerosos satélites de comunicaciones", dice Koschny. "Sin embargo, no hay peligro para esos satélites, dado que el asteroide llega “desde abajo” y no cruza el cinturón geoestacionario". 
El asteroide tendrá su máximo acercamiento a eso de las 20:40 CET (19:40 UTC) el próximo viernes por la tarde. Pese a su pequeñez frente al vasto Sistema Solar, debería ser visible en Europa para cualquiera que utilice un buen par de prismáticos y sepa dónde mirar (ver detalles más abajo).
El asteroide fue descubierto el 22 de febrero de 2012 por el sondeo “La Sagra Sky Survey (LSSS)”, que cuenta con el patrocinio del programa SSA de la ESA. El observatorio LSSS se encuentra en el sudeste de España, cerca de Granada, a una altitud de 1.700 metros, en uno de los lugares más oscuros  y con menos contaminación lumínica de la Europa continental. 
El pequeño tamaño y la órbita, previamente desconocida, de 2012 DA14, hicieron que su localización solo fuera posible tras haber pasado de largo cerca de la Tierra, a unas siete veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna. 
"Si este objeto fuera de hierro y fuera a estrellarse contra nuestro planeta, podría generar un cráter comparable, por ejemplo, al cráter de impacto de 1,5 kilómetros cercano a Flagstaff, Arizona”, afirma Koschny. "Aunque esto no ocurrirá".
ESA
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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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domingo, 2 de septiembre de 2012

CIENCIA: "Asteroide en Yucatán" mató a dinosaurios

Hola amigos: AL VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Agencia de Noticias BBC Mundo Noticias, nos alcanza la información que la Comunidad Científica de la Paleontología, sigue sosteniendo que fue un Meteorito/Asteroide  que impactó contra La Tierra y presumiblemente en la Península de Yucatán, México, que extinguió en masa a los dinosaurios y ellos enérgicamente rechazan otras teorías,como una última que sostiene que fue una desventaja la reproducción ovípara la que diezmó la población de los gigantescos reptiles primitivos .
Representación artística e hipotética de cómo fue el impacto del asteroide que formó el cráter de Chicxulub.Wikipedia.
La topografía de radar revela que el anillo exterior del cráter tiene 180 kilómetros de diámetro; la acumulación de dolinas alrededor del cráter sugiere la presencia de una antigua cuenca oceánica ocupando la depresión formada por el impacto. Wikipedia.
El cráter de Chicxulub es un antiguo cráter de impacto cuyo centro aproximado está ubicado al noroeste de la península de Yucatán, en México.1 Este centro se encuentra cerca de la población de Chicxulub, a la que el cráter debe su nombre. La traducción al español del nombre en lengua maya del poblado, que se encuentra al oriente del puerto de Progreso en Yucatán, es “pulga del diablo”.n. 1 2
El cráter mide más de 180 kilómetros de diámetro, formando una de las zonas de impacto más grandes del mundo; se estima que el bólido que formó el cráter medía al menos diez kilómetros de diámetro. Fue descubierto por Antonio Camargo y Glen Penfield,3 geofísicos que trabajaban en Yucatán para la empresa paraestatal de Petróleos Mexicanos en busca de yacimientos de petróleo a finales de la década de 1970. Inicialmente, no se pudo encontrar pruebas que evidenciaran que esa inusual estructura geológica era, en realidad, un cráter de impacto, por lo que se abandonaron las investigaciones.
A través de su contacto con Alan Hildebrand,4 un geólogo canadiense, Penfield y Camargo fueron capaces de obtener muestras que sugerían que el cráter había sido consecuencia de un impacto. Las pruebas de un origen por impacto del cráter incluyen “cuarzo chocado”, una anomalía gravitatoria y la presencia de tectitas en el área circundante. También la presencia de iridio y en ocasiones de platino como metal asociado.
La edad de las rocas y los análisis isotópicos mostraron que esta estructura data de finales del período Cretácico, hace aproximadamente 65 millones de años. La principal evidencia es una delgada capa de iridio encontrada en sedimentos del límite K/T en varios afloramientos de todo el mundo. El iridio es un metal escaso en la Tierra, pero abundante en los meteoritos y asteroides.
Recientemente se ha reafirmado la hipótesis de que el impacto es el responsable de la extinción masiva del Cretácico-Terciario.5 6 En efecto, entre las consecuencias del choque destaca la extinción de diversas especies, como lo sugiere el límite K/T, aunque algunos críticos argumentan que el impacto no fue el único motivo7 y otros debaten si en realidad fue un único impacto o si en la colisión de Chicxulub participaron una serie de bólidos que podrían haber impactado contra la Tierra aproximadamente al mismo tiempo.
Las pruebas recientes sugieren que el objeto podría haber sido una parte de un asteroide mucho más grande que, tras una colisión en el espacio distante hace más de 160 millones de años, se dividió en una familia de asteroides más pequeños,8 la familia Baptistina.Wikipedia.
Más de la mitad de las especies del planeta se habrían extinguido en el incidente.
Una junta internacional de expertos respaldó enérgicamente la tesis de que el impacto de un objeto espacial fue la causa de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años.
Más de la mitad de todas las especies de animales se extinguieron en ese incidente.
En su artículo en la revista especializada Science, los expertos descartaron teorías alternativas como erupciones volcánicas de gran escala.
"Los 41 expertos revisaron las investigaciones llevadas a cabo durante los últimos 20 años para determinar la causa de la extinción masiva del Cretácico-Terciario hace aproximadamente 65 millones de años", según el experto en temas científicos de la BBC, Paul Rincon.
"La extinción eliminó más de la mitad de todas las especies del planeta, incluyendo los dinosaurios, los pterosaurios que se parecían a pájaros y grandes reptiles marinos, y eso estableció las condiciones para que los mamíferos se convirtieran en la especie dominante de la Tierra", agregó.clic

Conferencia de expertos

El análisis surgió de las discusiones durante la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria (LPSC, según sus siglas en inglés) en Estados Unidos.
Dibujo de dinosaurio
Los científicos revisaron 20 años de investigaciones para llegar a sus conclusiones.
Esta revisión de las evidencias demuestra que la extinción fue causada por el impacto de un gigantesco asteroide o cometa que se estrelló contra la Tierra en Chicxulub en la península de Yucatán en México.
Al impactar sobre Yucatán, esta roca espacial de 10 kilómetros a 15 kilómetros de circunferencia liberó una energía explosiva equivalente a unos 100 billones de toneladas de TNT, mil millones de veces superior a la potencia explosiva de las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki.
Los expertos creen que el evento generó incendios a gran escala, gigantescos terremotos, deslizamientos de tierra y tsunamis.
El asteroide chocó contra la Tierra a una velocidad "20 veces más rápida que la de una bala en movimiento", señaló Gareth Collins, uno de los coautores de la revisión científica y experto del Imperial College de Londres.
"La explosión de rocas y gases calientes se hubiera visto en el horizonte como una gigantesca bola de fuego y hubiera incinerado a cualquier criatura viviente en el entorno inmediato que no hubiese logrado encontrar un refugio", agregó.

Cuarzo

El equipo concluyó igualmente que la abundancia de cuarzo en las diferentes capas de rocas en el límite del período Cretásico-Terciario sustenta aún más la teoría del asteroide.
"Al combinar todos los datos disponibles de las diferentes disciplinas científicas llegamos a la conclusión de que el impacto de un gran asteroide hace 65 millones de años en lo que hoy en día es México fue la causa principal de las extinciones masivas", señaló Peter Schulte, profesor asistente de la Universidad de Erlangen en Alemania.
Los científicos estiman que ese tipo de impacto ocurre en promedio una vez cada 100 millones de años, y que se han registrado cinco incidentes desde que se presentó el desarrollo de formas de vida complejas en la Tierra.
BBC Mundo Noticias.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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