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La división gradual de África puede conducir a la formación del sexto océano de la Tierra

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África La masa terrestre se divide gradualmente debido a fenómenos tectónicos. Los científicos predicen que esto podría conducir a la formación de un nuevo océano en unos 50 millones de años. Este movimiento refleja antiguas transformaciones geológicas de la Tierra, como la fragmentación de Pangea hace unos 230 millones de años. Fósiles como los de Cynognathus, una criatura prehistórica que se encuentra tanto en África como en América del Sur, respaldan las teorías de que estos continentes alguna vez estuvieron conectados. El Sistema del Rift de África Oriental (EARS), que se extiende a través de países como Kenia, Tanzania y Etiopía, se encuentra en el corazón de esta división continental.

Durante los últimos 25 millones de años, la ruptura dentro de la placa tectónica africana se ha ampliado gradualmente, creando dos secciones distintas: la Placa Nubia en el oeste y la Placa Somalí en el este. Con el tiempo, esta grieta probablemente permitirá que el agua de mar fluya hacia adentro, formando una nueva área. circunferencia Entre masas de tierra separadas.

Los expertos comentan sobre los cambios geológicos

El geólogo David Aded destaca que el Rift de África Oriental es rico fecha De la actividad tectónica y volcánica. Si bien el movimiento superficial es limitado, las transformaciones constantes se producen en lo más profundo de su interior. la tierra La caspa crea áreas de debilidad que algún día pueden aparecer. El investigador Stephen Hicks atribuye la formación de fallas observada en Kenia a la erosión del suelo causada por las recientes lluvias, lo que sugiere que este desarrollo puede no estar directamente relacionado con fuerzas tectónicas. Sin embargo, Lucía Pérez Díaz admite que la actividad geológica puede estar relacionada con la falla del rift, aunque aún se está estudiando su causa exacta.

Impacto a largo plazo en el paisaje de África

Como señala National Geographic, el futuro de África puede incluir una nueva masa de tierra, con la placa somalí alejándose de la placa Nubia, formando una masa de tierra más cercana a Madagascar. Aunque esta transformación se desarrollará a lo largo de millones de años, la evolución del paisaje de África Oriental seguirá interesando a los geólogos y dando forma a la geografía de la Tierra.

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Científicos indios han descubierto un enorme exoplaneta cinco veces más grande que la Tierra

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Científicos indios han descubierto un exoplaneta llamado TOI-6651b, que es un planeta grande y denso que orbita alrededor de una estrella similar al Sol. La masa del exoplaneta es aproximadamente 60 veces la masa de nuestro planeta. tierra Su radio es aproximadamente cinco veces mayor, lo que lo diferencia de la mayoría de planetas de tamaño similar. Este descubrimiento marca el cuarto descubrimiento de exoplanetas por parte del Laboratorio de Investigación Física de la India (PRL), lo que subraya la investigación en curso de la India en ciencia espacial.

Ubicación y características orbitales.

TOI-6651b está ubicado en un área conocida como “desierto de neptuno“, una región en la que sólo hay unos pocos planetas de su masa Encontró. El exoplaneta orbita su estrella anfitriona en poco más de cinco días, lo que hace que su “año” sea sólo una fracción de un mes terrestre. Su trayectoria alrededor de la estrella es ligeramente elíptica, lo que aumenta sus características distintivas en comparación con otros gigantes gaseosos. La estrella TOI-6651, una subestrella gigante de tipo G, es ligeramente más grande y más cálida que nuestro Sol, con una temperatura superficial cercana a los 5940 K.

Composición y estructura

Utilizando el espectrómetro avanzado PARAS-2, los investigadores de PRL detallaron la composición del planeta. Aproximadamente el 87% de la masa de TOI-6651b consiste en material rocoso rico en hierro, con una capa exterior más ligera de hidrógeno y helio. La alta densidad del planeta sugiere que pudo haber sufrido procesos evolutivos inusuales, como el calentamiento de las mareas o… Atmósfera pérdida. Estos conocimientos brindan a los investigadores la oportunidad de estudiar la formación planetaria con más detalle, especialmente en el caso de planetas masivos con composiciones densas.

Implicaciones para la investigación planetaria

El descubrimiento de TOI-6651b añade datos valiosos a los estudios en curso sobre formación planetaria y dinámica de sistemas. A través de la observación continua, los científicos esperan obtener nuevos conocimientos sobre las características que definen los planetas en el desierto de Neptuno, contribuyendo a una comprensión más profunda de la evolución planetaria en diferentes entornos.

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Life Style

Un enorme meteorito pudo haber contribuido al florecimiento de la vida temprana en la Tierra

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Una vista aérea del Medio Oeste de los Estados Unidos.

Huellas dactilares orgánicas en rocas antiguas de lo que hoy es el noreste de Sudáfrica indican que la vida revivió con fuerza después de la caída de un meteorito (InkkStudios/Getty)

El meteorito pudo haber sido hasta 200 veces más grande que el meteorito que acabó con los dinosaurios Sirvió como una “bomba fertilizante gigante” que ayudó a prosperar a los primeros microorganismos. Hace más de 3 mil millones de años. La roca espacial habría provocado un tsunami, evaporando parcialmente los océanos y sumergiendo a la Tierra en la oscuridad. El lado positivo de la vida paleolítica es que también liberaba fósforo y agua rica en hierro fluía desde las profundidades. “Creemos que los impactos de meteoritos son catastróficos y perjudiciales para la vida”, dice la geóloga Nadia Drabon, coautora de la investigación. “Pero hace 3.200 millones de años, la vida era mucho más sencilla”.

Reuters | lectura de 5 minutos

referencia: con gente papel

Se descubrió que sólo 5 millones de toneladas de polvo de diamante esparcidas en el cielo cada año podrían enfriar el clima en 1,6 grados centígrados. Una comparación llamativa entre diferentes ideas de geoingeniería. El plan evitaría algunas de las desventajas de otros materiales que se hacen flotar para la “inyección de aerosoles estratosféricos”. Por ejemplo, el dióxido de azufre, que tiene un efecto refrescante natural cuando es arrojado por las erupciones volcánicas, amenaza con la lluvia ácida y daña la capa de ozono. Pero los diamantes sintéticos podrían costar alrededor de 175 billones de dólares si se utilizan entre 2035 y 2100, mientras que el azufre está ampliamente disponible y es muy barato.

Ciencia | lectura de 5 minutos

referencia: Cartas de investigación geofísica papel

Una startup de integridad científica llamada Scitility, cuyo objetivo es ayudar a los editores a detectar artículos de investigación potencialmente problemáticos, ha compartido exclusivamente con… naturaleza Mis primeras conclusiones se refieren a revistas con grandes volúmenes o precios comerciales sospechosos. Su herramienta Argos da papeles La puntuación de riesgo se basa en los registros de publicación de los autores y en si el artículo cita significativamente artículos ya retractados.. Un artículo clasificado como de “alto riesgo” puede tener varios autores cuyos otros estudios se hayan retractado por motivos de mala conducta, por ejemplo. Los editores dicen que están haciendo todo lo posible para mejorar la integridad de la investigación y que sus retractaciones demuestran su compromiso de filtrar la literatura publicada.

Naturaleza | 7 minutos de lectura

Revistas en riesgo: gráficos de barras que muestran qué editoriales tienen el mayor número (y porcentaje) de artículos

Fuente: Argos.

Características y opinión

Después de ganar una parte del Premio Nobel de Química de este año por su desarrollo conjunto de AlphaFold, el químico teórico John Jumper se dio cuenta de que su éxito se debía en gran parte a recursos como el Protein Data Bank (PDB), Un depósito de acceso gratuito de más de 200.000 estructuras de proteínas determinadas mediante métodos que incluyen cristalografía de rayos X y microscopía crioelectrónica.. “Es una lección de humildad cada vez que entrenamos [AlphaFold] A lo largo de años de esfuerzo. Cada punto de datos representa años de esfuerzo de alguien. el dijo. El PDB fue inventado en la década de 1960 por la cristalógrafa Helen Berman y científicos de ideas afines. Berman dice naturaleza Sobre cómo el PDB comenzó a descubrir, desde los primeros días, algunas estructuras grabadas en tarjetas perforadas.

Naturaleza | lectura de 5 minutos

Desde 2010, la investigadora de arrecifes de coral Lisa Carney y sus colegas han hecho precisamente eso Se trasplantaron más de 96.000 fragmentos de coral genéticamente distintos. A sitios en 7 áreas marinas protegidas en Belice. Para tener éxito, este trabajo requerirá medidas sobre el cambio climático, la contaminación y la sobrepesca, pero hay esperanza. “A menudo tengo ganas de rendirme. Mientras el arrecife no lo haga, yo no lo haré”, dice Karen. “Al menos por ahora; si este trabajo se hace de la manera correcta, puede ayudar a los corales. los arrecifes y los ecosistemas circundantes “, ellos y las comunidades que dependen de ellos”.

Naturaleza | lectura de 5 minutos

“Cuando contrato pasantes, mi objetivo es mantener viva su curiosidad por la ciencia”, dice la neurobióloga Caroline Pallavicino-Magee. “Marqué la pauta en mi laboratorio al enfatizar que aquí no hay presión”. Ella es una de las mejores científicas con las que hablaron. naturaleza en Cómo ejecutar un programa de capacitación exitoso. La parte clave es respetar lo que los alumnos aportan, dice el inmunólogo Rajendra Karki. “Aportan diversas perspectivas, orígenes y conjuntos de habilidades al laboratorio, enriqueciendo el entorno de investigación y generando ideas y soluciones innovadoras”, afirma.

Naturaleza | 9 minutos de lectura

cita del dia

La informática Kate Starbird ha estado estudiando la desinformación durante una década. Ella identifica tres tipos de rumores en los que espera que se basen los negacionistas a medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. (Naturaleza | lectura de 5 minutos)

Hoy estoy tratando de girar la cabeza Nuevo número primo más grande conocido: 2136279841-1. Este número fue encontrado por voluntarios que prestaron su capacidad informática adicional a un proyecto llamado Great Internet Mersenne Prime Search, que calcula números primos de la forma 2.norte-1 Definido por el monje Marin Mersenne hace más de 350 años.

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Flora Graham es editora senior de Nature Briving

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El ministro de Defensa, Badaru, viaja por tierra desde Abuja y asalta Zamfara.

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El ministro de Defensa, Mohammed Badaru Abubakar, visitó el estado de Zamfara como consecuencia del estallido de actividades terroristas en el estado.

Según los informes, el ministro salió de Abuya por tierra a través de la autopista Funtua-Gusau para comprobar el nivel de inseguridad a lo largo de la carretera federal.

La carretera federal entre Gusau y Funtua ha sido una trampa mortal debido a las actividades terroristas de los últimos dos meses.

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El impacto masivo de un meteorito hace 3 mil millones de años puede haber fomentado la vida temprana en la Tierra

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Hace aproximadamente 3.260 millones de años, A meteoritomucho más grande que el que provocó la extinción de los dinosaurios, golpeó la Tierra. Según una investigación realizada por la geóloga Nadia Drabon de la Universidad de Harvard, el efecto resultante enorme El organismo probablemente jugó un papel crucial en la evolución de la vida temprana. Si bien estos eventos suelen evocar imágenes de destrucción masiva, este efecto puede haber provocado algo inesperado. Se cree que produjo nutrientes vitales, que luego ayudaron a florecer ciertos tipos de microorganismos primitivos.

Impacto de meteoritos y sus consecuencias.

El equipo de Drabon examinó capas de roca del Cinturón de Piedras Verdes de Barberton en Sudáfrica, que incluían evidencia de este impacto masivo. Su investigación revela que la colisión habría creado condiciones extremas. El calor de este evento vaporizó las capas superiores del océano y liberó una espesa nube de escombros a la atmósfera, bloqueando la luz solar. Esto habría sido desastroso para muchas formas de vida que dependen de ello. FotosíntesisPero las condiciones turbulentas trajeron una ola de nutrientes, como fósforo y hierro, desde el fondo del océano a la superficie.

Nutrientes que ayudaron a la vida microbiana.

Los nutrientes aportados por el impacto del meteorito crearon una oportunidad única para formas de vida capaces de metabolizar estas sustancias. Por ejemplo, los microbios que pueden utilizar el hierro han experimentado un aumento significativo en su población. Drapon investigación Muestra cómo un evento generalmente considerado catastrófico puede haber dado un impulso fundamental a la vida temprana al cambiar el medio ambiente de una manera que favoreció a ciertos organismos.

Estudiar el pasado para comprender la evolución de la vida.

Drabon y sus colegas creen que esos impactos tempranos, aunque devastadores en muchos sentidos, pueden haber cambiado repetidamente el medio ambiente de la Tierra, permitiendo que floreciera la vida. Planean continuar estudiando el cinturón de piedras verdes de Barberton para aprender más sobre este período crítico en la historia de la Tierra.

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Misión NISAR 2025: la NASA e ISRO unen fuerzas para monitorear los ecosistemas de la Tierra y los cambios en la superficie

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NASA y ISRO Nos hemos unido en una misión ambiciosa para transformar la forma en que monitoreamos los ecosistemas y paisajes de la Tierra. el Nizar La misión, abreviatura de NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, proporcionará datos importantes sobre aspectos como la biomasa, los cambios en el nivel del mar, los desastres naturales y los niveles de las aguas subterráneas. Este satélite orbitará nuestro planeta y utilizará tecnología de radar para medir los cambios en la superficie de la Tierra cada 12 días. La misión durará al menos tres años y ambas agencias aportarán su experiencia.

¿Cómo trabajan juntas la NASA y la ISRO?

Esta misión representa una importante colaboración entre la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India. Las dos agencias trabajan juntas para monitorear los cambios en la superficie de la Tierra mediante imágenes de radar. La NASA está contribuyendo con un radar de banda L, que puede penetrar las densas copas de los árboles y el hielo. Por otro lado, ISRO proporciona la nave espacial, el radar de banda S y el vehículo de lanzamiento. El proyecto Nizar comenzó después de 2007 un informe Identificó la necesidad de disponer de datos más precisos sobre la superficie y la criosfera de la Tierra. En respuesta, el administrador de la NASA, Charles Bolden, y el presidente de ISRO, K. Radhakrishnan anunció oficialmente este esfuerzo conjunto.

¿Qué hace a Nazar diferente?

NISAR destaca por su capacidad para detectar cambios muy pequeños en la Tierra, hasta el nivel de centímetros. Utiliza tecnología de radar que funciona en todas las condiciones climáticas, de día o de noche, lo que lo hace increíblemente confiable. Esto ayudará a los científicos a rastrear todo, desde movimientos de glaciares hasta terremotos y erupciones volcánicas. Además, los datos estarán disponibles públicamente, lo que permitirá a investigadores de todo el mundo aprovechar este tesoro de información.

¿Por qué importa?

El lanzamiento de la misión NISAR está previsto para 2024 y se espera que tenga un gran impacto. No sólo ayudará a los científicos a monitorear los cambios ambientales, sino que también proporcionará datos en tiempo real para ayudar a predecir y gestionar los desastres naturales. Es una misión diseñada para brindarnos una comprensión más profunda de cómo está cambiando la superficie de la Tierra y lo que eso significa para nuestro futuro.

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Cómo el agua de lluvia ayudó a estabilizar las primeras células, permitiendo la complejidad de la vida en la Tierra

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Una investigación reciente publicada en Nature por Aman Agrawal de The Conversation, junto con colegas de la Universidad de Chicago y la Universidad de Houston, destaca agua de lluvia Un papel fundamental en la estabilización de las células tempranas, que es crucial para la evolución de la vida.

Comprender la estabilidad celular temprana

Los científicos llevan mucho tiempo pensando en cómo la materia inanimada se convierte en células vivas capaces de reproducirse y metabolizarse. Químicos como Stanley Miller y Harold Urey demostraron en 1953 que, en condiciones tempranas, podían surgir compuestos orgánicos complejos a partir de materiales más simples. tierra condiciones.

Células primarias y su formación.

Las primeras protocélulas probablemente estaban compuestas de una matriz que proporcionaba estructura y estructura. Genético Instrucciones para el transporte de materiales para el trabajo. La estabilización de estas células primarias está permitida por compartimentos compuestos por una matriz y una membrana, que concentran los reactivos y los protegen del medio ambiente.

Modelos de células primarias.

Inicialmente se propusieron dos modelos, vesículas y cocervados. Células primarias. Las vesículas, que se asemejan a las estructuras de las células modernas pero carecen de proteínas especializadas, tienen un potencial de interacción limitado. Los cosforos, que carecen de membrana, facilitan la concentración química pero tienen dificultades para estabilizar el material genético.

Desafíos con los coacervados

empeora, descubrir Descubiertos por químicos holandeses en 1929, carecían de membranas, lo que provocaba una rápida fusión y mezcla de material genético. Esta inestabilidad impidió la diversidad genética crucial para la selección natural y la evolución.

El papel del agua de lluvia

investigación Señaló que el agua de lluvia, que es rica en agua libre de iones, actúa para estabilizar las condensaciones formando una “pared” protectora a su alrededor, que evita la fusión y la fuga de material genético.

Implicaciones e investigaciones futuras.

Esta investigación interdisciplinaria no sólo aborda la curiosidad científica sobre los orígenes de la vida, sino que también explora cuestiones fundamentales sobre la existencia. Comprender los mecanismos de reproducción genética temprana es crucial para descifrar la evolución prebiótica y las condiciones de la Tierra hace más de 3.800 millones de años.

conclusión

El estudio confirma los esfuerzos de colaboración entre disciplinas científicas para descubrir los misterios que rodean el origen de la vida. Al estudiar las condiciones geológicas, químicas y ambientales de la Tierra primitiva, los investigadores pretenden descubrir los orígenes profundos de la vida misma.

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¿Puede el polvo de diamante ayudar a enfriar la Tierra? Explorando los costos y riesgos de la geoingeniería

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Inyección de polvo de diamante en Atmósfera Probablemente hará frío planeta En 1,6 grados Celsius, según un estudio reciente publicado en Geophysical Research Letters. La investigación de Sandro Fationi, científico climático de ETH Zürich, explora si los diamantes, a diferencia de los materiales comúnmente utilizados como el azufre, podrían proporcionar una forma más segura y eficaz de inyectar aerosoles en la estratosfera. Este método tiene como objetivo reflejar la luz solar de regreso al espacio para mitigar el calentamiento global.

Diamante versus azufre para enfriar

Si bien el azufre se ha estudiado como agente refrigerante (en gran medida inspirado en las erupciones volcánicas que inyectan dióxido de azufre a la atmósfera), la sustancia plantea riesgos importantes, incluido el agotamiento de la capa de ozono y la lluvia ácida. Por otro lado, los diamantes son químicamente inertes y no contribuyen a estos riesgos. Fationi y su equipo ejecutaron modelos climáticos complejos para evaluar el impacto de diferentes materiales. Los diamantes se distinguen por sus propiedades reflectantes y su capacidad de permanecer en el aire sin aglutinarse.

Los altos costos de los diamantes

Aunque los diamantes pueden ofrecer una solución prometedora, su coste representa un gran inconveniente. Dado que el costo del polvo de diamante sintético se estima en 500.000 dólares por tonelada, aumentar la producción para extraer cinco millones de toneladas al año requerirá un compromiso financiero masivo. Según Douglas McMartin, ingeniero de la Universidad de Cornell, el coste de esparcir polvo de diamante entre 2035 y 2100 podría alcanzar los 175 billones de dólares. Este precio supera con creces el del azufre relativamente económico, que está fácilmente disponible y es fácil de dispersar. McMartin sugiere que el azufre aún puede ser el material elegido debido a su bajo costo y facilidad de uso.

El debate sobre la geoingeniería continúa

Investigación en ingeniería geológica, incl. el estudia El tema de los materiales alternativos como los diamantes sigue siendo un tema controvertido. Críticos como Daniel Ceczo, científico atmosférico de la Universidad Purdue, dicen que los riesgos de consecuencias no deseadas superan los beneficios potenciales. Sin embargo, dijo Shuchi Talaati, director ejecutivo de la Alianza para Deliberaciones Justas. Solar La geoingeniería enfatiza que es necesaria investigación para comprender todas las opciones posibles, especialmente para los países más vulnerables al cambio climático

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En su camino hacia un asteroide, la nave espacial captura vistas fantasmales de la Tierra

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La nave espacial Hera vuela al sitio A asteroide aplastado.

Pero en el camino hacia allí, la sonda miró hacia casa y capturó vistas aisladas. tierra Y la luna flota en ella espacio. Algunos de los instrumentos HERA, diseñados para estudiar el lugar de un impacto exitoso de la NASA Prueba de deflexión de asteroides -Tomé las fotos de abajo.

“¡Adiós, Tierra!” Agencia Espacial Europea Publicado en línea. “La semana pasada, después de que lanzamos con éxito la misión Hera, sus instrumentos se encendieron por primera vez y la superficie del asteroide apuntó hacia nuestro planeta. Esto permitió a Hera tomar las primeras imágenes de la Tierra y la Luna desde una distancia mayor. Más ¡Más de un millón de kilómetros!”

La primera vista a continuación, tomada por la cámara de asteroides Hera, muestra las nubes blancas dominantes en la Tierra sobre el Océano Pacífico iluminado por el sol, visibles desde una distancia de 1,6 millones de kilómetros, o casi un millón de millas. el luna algunos caen 239.000 millas Luego, puedes ver algunos de los mares oscuros lunares (vastas llanuras oscuras de lava seca) en la superficie.

Velocidad de la luz triturable

La Tierra (abajo a la izquierda) y la Luna (centro) pueden verse desde aproximadamente un millón de millas de distancia.

La Tierra (abajo a la izquierda) y la Luna (centro) pueden verse desde aproximadamente un millón de millas de distancia.
Crédito: Agencia Espacial Europea

La segunda y tercera imágenes fueron tomadas por la cámara termográfica infrarroja de la nave espacial Hera, que evaluará las propiedades físicas de la superficie del asteroide (como la rugosidad y el tamaño de las partículas), y el instrumento HyperScout H, que ve longitudes de onda de luz invisibles al ojo humano para detectarlas. . Composición mineralógica del asteroide.

La Tierra (centro) y la Luna (arriba a la derecha) vistas por la cámara termográfica infrarroja Hera.

La Tierra (centro) y la Luna (arriba a la derecha) vistas por la cámara termográfica infrarroja Hera.
Fuente: Agencia Espacial Europea/JAXA

La Tierra (abajo a la izquierda) y la Luna (arriba a la derecha) vistas por el instrumento HyperScout H de Hera.

La Tierra (abajo a la izquierda) y la Luna (arriba a la derecha) vistas por el instrumento HyperScout H de Hera.
Crédito: Agencia Espacial Europea

Hera se encontrará con el asteroide impactado, Dimorphos, en diciembre de 2026. El objetivo de la misión es comprender completamente cómo funciona la misión DART de la NASA (abreviatura de Prueba de redirección de asteroides dobles), que demostró que la humanidad es capaz de cambiar el curso de un asteroide potencialmente peligroso, impactó contra el asteroide Demorphos, de 525 pies de ancho (160 m).

“Ahora que NASA“La misión DART ha tenido un impacto en la Luna y Hera transformará el experimento a gran escala en una tecnología de defensa planetaria bien entendida y replicable”, explicó la ESA.

Grandes asteroides Rara vez afectan la tierra, pero cuando lo hacen, pueden producirse devastaciones regionales o locales.

Riesgos de impacto de asteroides

A continuación se detallan los riesgos generales actuales de los asteroides o… cometas Ambos son muy pequeños y grandes. Lo más importante es que incluso las rocas relativamente pequeñas pueden representar una amenaza, como una sorpresa de 17 metros (56 pies) de altura. La roca que explotó sobre Rusia Volaron las ventanas de la gente en 2013.

  • Cada día, unas 100 toneladas de polvo y partículas del tamaño de arena caen a través de la atmósfera terrestre y se queman instantáneamente.

  • Cada año, en promedio, un “asteroide del tamaño de un automóvil” atraviesa nuestro cielo y explota. La NASA explica.

  • Las colisiones de objetos de unos 140 m (460 pies) de diámetro ocurren cada 10.000 a 20.000 años.

  • A Efecto “matar dinosaurios”. En una roca de quizás media milla de ancho o más, esto ocurre durante períodos de tiempo de 100 millones de años.



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El raro cometa “Tsuchinshan-Atlas” aparece en el cielo de la Tierra después de 80.000 años, y se dice que el mejor avistamiento se produjo esta semana.

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el Cometa Tsuchinshan-Atlas, también conocido como C/2023 A3, ha sido un espectáculo deslumbrante para los observadores en el hemisferio norte desde el 11 de octubre de 2024. Después de un largo viaje que comenzó hace decenas de miles de años, este cuerpo celeste pasó recientemente cerca del planeta. Tierra. El sol ahora está en camino de regreso a la Tierra. Estará más cerca de nuestro planeta el 12 de octubre, llegando a una distancia de 44 millones de millas. Sin embargo, a lo largo de esta semana los entusiastas de la astronomía podrán ver el cometa en el cielo nocturno. Esta es una excelente oportunidad para que los observadores del cielo puedan vislumbrar a este brillante visitante.

Mira el cometa

astronomía Los entusiastas que deseen detectar el cometa deberían planear hacerlo poco después del atardecer. El 11 de octubre fue visible en el horizonte occidental, apareciendo directamente sobre el brillante planeta Venus. Bob King, editor colaborador de Sky & Telescope, sugiere Utilice binoculares para obtener una mejor vista de este fenómeno celeste. Aproximadamente 40 minutos después del atardecer, dirígete a un lugar con una vista despejada del horizonte occidental. Desde allí, localiza Venus y muévete unos dos puños y medio hacia la derecha para encontrar el cometa.

Los mejores días de observación.

La visibilidad de Tuchinshan-ATLAS mejorará significativamente durante el fin de semana. El 12 de octubre, el cometa se había elevado más en el cielo y ahora permanecerá visible durante más tiempo hasta el crepúsculo. En la tarde del 14 de octubre, se colocarán dos puños sobre Venus para los espectadores del norte de Estados Unidos. A medida que avance la semana, las condiciones de visualización serán más favorables, incluso con cierta interferencia de la luz de la luna.

Orígenes del cometa

este fue el culpable descubrir de forma independiente por equipos del Observatorio de la Montaña Púrpura de China y el Sistema de Alerta de Impacto de Asteroides Terrestres de Sudáfrica a principios de 2023. Su núcleo, un cuerpo sólido compuesto de hielo y polvo, se originó en la lejana Nube de Oort. A medida que se acerca al sol, el calor hace que el hielo se evapore, creando una espectacular cola que puede extenderse millones de kilómetros.

Se espera que el cometa se desvanezca y se vuelva invisible a simple vista a finales de octubre, aunque los binoculares pueden seguir detectándolo hasta principios de noviembre. Una vez que abandone nuestra vecindad, continuará su viaje hacia el sistema solar exterior y probablemente nunca regresará.

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