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Un nuevo mapa 3D de la burbuja caliente local revela un túnel interestelar hacia la superburbuja

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Astrónomos Crearon un mapa detallado en 3D de la Burbuja Caliente Local (LHB), una vasta región de baja densidad que rodea nuestro sistema solar. Esta burbuja, llena de gas caliente que emite rayos X, ha sido objeto de estudio desde la década de 1970, y datos recientes del eROSITA All-Sky Survey han proporcionado nuevos conocimientos sobre su estructura e historia. erosita telescopioque opera como parte de la misión Spectrum-Roentgen-Gamma (SRG), permitió a los astrónomos ver la burbuja con una claridad sin precedentes al observar la actividad de rayos X desde el exterior. la tierra com.geocrona.

El nuevo mapa revela interesantes cambios de temperatura dentro del LHB, que se atribuyen a vientos estelares y explosiones de supernovas. Estos fenómenos hacen que ciertas áreas de la burbuja se expandan, proporcionando una imagen más dinámica de su desarrollo. Uno de los descubrimientos especiales fue la identificación de un “túnel de escape” dirigido hacia la constelación del Centauro. Este túnel puede ser una conexión con otra burbuja gigante de la galaxia, formada por estrellas jóvenes y activas.

Cita local de la burbuja caliente

La existencia del LHB ha sido reconocida durante casi cinco décadas y se cree que sus orígenes están relacionados con la actividad de las supernovas. temprano estudios La formación de burbujas se vio obstaculizada por la interferencia de las emisiones de rayos X dentro de la atmósfera terrestre. Sin embargo, el telescopio eROSITA, lanzado en 2019, ha proporcionado a los astrónomos los datos de rayos X más limpios sobre la burbuja. Michael Young, investigador del Instituto Max Planck, señaló que los datos de eRASS1, recopilados durante un período de baja actividad del viento solar, proporcionan la visión más precisa del cielo en rayos X hasta la fecha.

Un mapa del hemisferio de la Vía Láctea en aproximadamente 2.000 regiones reveló una diferencia de temperaturas entre el norte y el sur de la galaxia, siendo el hemisferio norte más frío. Este hallazgo indica que existe una variación de temperatura interna dentro del LHB.

Un nuevo túnel interestelar y sus efectos

Junto con los cambios de temperatura, los datos de eROSITA revelaron un túnel interestelar previamente desconocido que apunta hacia la constelación Centauri. Este túnel parece conectar el LHB con el corredor de gas caliente de la galaxia, lo que sugiere la existencia de una red más grande de túneles de este tipo a través del espacio interestelar.

El equipo también observó densas nubes moleculares en los bordes del LHB, probablemente un remanente de formación de burbujas. El científico del MPE Gabriele Ponti confirmó que el sistema solar se encuentra en el centro de esta burbuja, a pesar de que el Sol entró en el LHB hace sólo unos pocos millones de años, un breve momento en los 4.600 millones de años de historia del Sol.

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Los astrónomos descubren 1-cianopireno en el espacio interestelar y revelan secretos del carbono

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Astrónomos Identifican una nueva molécula orgánica, el 1-cianopireno, en el espacio interestelar espacio. Este descubrimiento proporciona información sobre cómo se forman y persisten los compuestos ricos en carbono en estas regiones. El carbono es un elemento crucial para la vida en la Tierra y su presencia en el espacio ha sido un área importante de investigación. Los científicos creen que las estrellas ricas en carbono liberan pequeñas moléculas de carbono que no pueden soportar las duras condiciones del espacio interestelar. Sin embargo, investigadores del Centro de Astrofísica | Harvard y Smithsonian (CFA) He cuestionado esta opinión. Su estudio, publicado en la revista Science, sugiere que estas moléculas pueden existir y evolucionar incluso en ambientes extremos.

La importancia del descubrimiento

Brian Changala, coautor de el estudiay destacó la importancia de este descubrimiento. “Nuestro descubrimiento del 1-cianopireno nos brinda nueva información importante sobre el origen químico y el destino del carbono”, dijo. El 1-cianopireno forma parte de la familia de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). Anteriormente, se pensaba que los HAP se formaban sólo en entornos de alta energía alrededor de estrellas envejecidas. Se puede encontrar en productos como la quema de combustibles fósiles. tierra. En el espacio, el estudio de los HAP ayuda a los astrónomos a comprender sus ciclos de vida y su papel en el medio interestelar.

Papel de la nube molecular de Tauro -1

La molécula fue descubierta en Taurus Molecular Cloud-1 (TMC-1), una fría nube interestelar donde las temperaturas están justo por encima del cero absoluto. Gabe Wenzel, becario postdoctoral en el MIT, señaló que TMC-1 sirve como un laboratorio natural para estudiar moléculas que contribuyen a la formación de estrellas y planetas.

El papel de la tecnología avanzada

El Telescopio NSF Green Bank facilitó este descubrimiento al ayudar a los investigadores a identificar el 1-cianopireno a través de su espectro rotacional único. Este estudio muestra la colaboración entre químicos, astrónomos y modeladores para comprender moléculas complejas en el espacio.

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Un cambio de motor en la Voyager 1 garantiza que la nave espacial envejecida continuará operando en el espacio interestelar

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viajero 1La nave espacial, el objeto creado por el hombre más alejado de la Tierra, sufrió recientemente una modificación crucial en su sistema de propulsión mientras navegaba a través de la vasta extensión del espacio interestelar. A pesar de haber estado en funcionamiento durante 47 años, la nave espacial necesitaba una reparación inteligente para mantener su alineación y seguir enviando datos valiosos a la Tierra.

Problema con el motor de la Voyager 1

La nave espacial Voyager 1, lanzada en 1977, experimentó dificultades con sus propulsores, necesarios para mantener la nave espacial orientada correctamente. El problema fue causado por un tubo de combustible obstruido, un problema conocido que ha afectado a la nave espacial durante más de dos décadas. AstronaveAl depender de un suministro de energía cada vez menor, el satélite Saturno tuvo que cambiar estratégicamente a un conjunto diferente de propulsores para evitar posibles pérdidas de comunicaciones.

Solución compleja

Debido a la edad de la nave espacial y la disminución de su potencia, los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA tuvieron que abordar el problema con extrema precaución. El equipo decidió reutilizar una de las ramas de propulsión de la Voyager 1, que había estado inactiva debido al frío extremo y la falta de energía.

a DIRECCIÓN Activaron brevemente un calentador para calentar el propulsor antes de encenderlo. Esta maniobra fue fundamental para garantizar que la nave espacial permaneciera en la orientación correcta y pudiera transmitir datos.

La misión Voyager en curso

La Voyager 1, junto con su gemela Voyager 2, se lanzó originalmente para explorar las regiones exteriores del sistema solar. Con el tiempo, ambas naves espaciales han proporcionado información invaluable sobre planetas distantes y el espacio más allá de nuestro sistema solar. A pesar de los obstáculos técnicos, la Voyager 1 continúa transmitiendo datos y se espera que permanezca en servicio al menos hasta el 50 aniversario de su misión en 2027.

Perspectivas de futuro

Los ingenieros del JPL están comprometidos a mantener la nave espacial en funcionamiento el mayor tiempo posible. Las últimas modificaciones demuestran la innovación continua necesaria para gestionar y ampliar la vida útil de estas misiones históricas. A medida que la Voyager 1 se adentre más en el espacio interestelar, su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos seguirá siendo un testimonio de la longevidad y resistencia de la exploración espacial humana.

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