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  • Europa quiere finalizar con la dependencia de la energía rusa

    Europa quiere finalizar con la dependencia de la energía rusa

    En los últimos dos años, Europa se ha distanciado de las materias primas energéticas rusas en protesta por la guerra de Rusia en Ucrania. El embargo de la Unión Europea a la importación de petróleo crudo procedente de Rusia entró en vigor en diciembre de 2022, seguido de un embargo a los productos petrolíferos (incluidos la gasolina y diesel) en febrero de 2023. Mientras tanto, las importaciones de gas natural cayeron más del 70% a 43 mil millones de metros cúbicos (bcm) en 2023 (desde 150 mil millones de metros cúbicos en 2021). Y ahora han surgido informes de que Alemania y la República Checa están presionando a la Unión Europea para que elimine por completo las fuentes de energía restantes que Europa importa de Rusia.

    Según Reuters, los dos países pedirán a Bruselas que inicie conversaciones periódicas de alto nivel, posiblemente entre los ministros de Energía de los países para poner fin a las importaciones restantes de energía rusa. Aunque la UE ha sustituido en gran medida el gas ruso por gas natural (principalmente en forma de GNL) procedente de Estados Unidos y Noruega, el bloque obtuvo el 15% de su gas de Rusia el año pasado. El año pasado, Rusia envió más de 15,6 millones de toneladas métricas de GNL a la UE, lo que supone un aumento del 37,7% en comparación con 2021, el año anterior a la invasión rusa de Ucrania. Reuters ha informado que Berlín y Praga planean hacer la llamada durante una reunión de ministros de energía de los países de la UE en Bruselas el jueves. Los ministros discutirán los obstáculos a los que se enfrentan para eliminar gradualmente las importaciones energéticas rusas, que siguen siendo elevadas.

    Europa se está preparando para apretar el gatillo: Politico ha informado de que la Comisión Europea ha propuesto sanciones al sector ruso del GNL como parte del 14º paquete de sanciones de Bruselas contra Rusia. Según las sanciones propuestas, los países de la UE no podrán reexportar GNL ruso después de recibirlo y también prohibirían la participación de la UE en los próximos proyectos de GNL en Rusia. Las medidas, sin embargo, no prohibirían directamente las importaciones rusas de GNL a la UE. Al igual que las sanciones anteriores, la prohibición de importación propuesta está destinada a interrumpir la capacidad de Putin para continuar financiando su guerra en Ucrania. Aunque el GNL ruso representó solo el 5% del consumo de energía del bloque en 2023, aún le reportó al Kremlin ~ $ 8 mil millones en ingresos.

    Es muy probable que una prohibición total del gas ruso por parte de la UE desencadene otro repunte del precio del gas.

    El gas natural ha protagonizado un gran repunte, con los precios de Henry Hub saltando de 1,61 $/MMBtu el 26 de abril a 2,66 $/MMBtu en la sesión intradía del jueves, ya que los mercados descuentan cada vez más una prima de riesgo en la situación calentada en Oriente Medio y Europa se prepara para deshacerse de más gas ruso. Mientras tanto, los precios del gas natural europeo se redujeron ligeramente hasta los 34 euros por megavatio-hora, cerca del máximo de cinco meses de 35,4 euros tocado el 23 de mayo, en medio de las expectativas de una menor oferta en medio de una fuerte demanda de refrigeración. El meteorólogo ha pronosticado olas de calor agresivas en Europa a finales del verano, con temperaturas más altas en el norte de Europa a principios de junio, así como calor excesivo en Francia y España. Las altas temperaturas en Asia también han intensificado la competencia por las ofertas de GNL en los principales centros, subrayada por el aumento anual del 16,7% en las importaciones de Japón en abril.

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  • Panoro Minerals Intersecta 117,7 m con 1,98% CuEq en su Proyecto Cotabambas, Perú

    Panoro Minerals Intersecta 117,7 m con 1,98% CuEq en su Proyecto Cotabambas, Perú

    Panoro Minerals anuncia resultados de perforación adicionales en su proyecto de Cotabambas en Perú

    Los resultados de perforación recientes incluyen un intervalo de 117,7 metros que contiene 1,72% de cobre equivalente («CuEq»), incluyendo un intervalo de 25,5 metros que contiene 4,01% de CuEq en el prospecto de Maria Jose. En el prospecto de Chaupec, se interceptó un intervalo de 68,9 metros que contiene 1,24% de CuEq, incluyendo un intervalo de 13,5 metros que contiene 3,42% de CuEq.

    «Los resultados de perforación adicionales del programa de exploración actual continúan apoyando nuestra opinión de que Cotabambas es uno de los proyectos de cobre más importantes y avanzados en desarrollo en Perú. Los resultados de perforación recientes confirman la continuidad y extensión de la mineralización de cobre y oro en los prospectos de Maria Jose y Chaupec y fortalecen nuestra comprensión geológica del depósito. Estamos muy contentos con los resultados hasta la fecha y esperamos con interés informar sobre los resultados adicionales a medida que estén disponibles», dijo Luquman Shaheen, CEO y presidente de Panoro.

    Panoro tiene una participación del 100% en el proyecto de Cotabambas, que se encuentra en el cinturón de cobre de Andahuaylas-Yauri en la región de Apurímac en el sur de Perú. La Compañía está actualmente llevando a cabo un programa de exploración de 16.000 metros de perforación diamantina y actualmente tiene tres equipos de perforación en el sitio. La Compañía también está llevando a cabo un estudio de prefactibilidad en el proyecto

    Además, el proyecto de Cotabambas es uno de los principales activos de la compañía, junto con el proyecto de Antilla en el norte de Chile. Cotabambas tiene una ubicación estratégica, cerca de la infraestructura existente, incluyendo carreteras, energía y agua, y cuenta con un importante recurso mineral de cobre, oro y plata.

    La Compañía ha estado trabajando activamente en la exploración y el desarrollo del proyecto de Cotabambas durante varios años y ha completado varios estudios y evaluaciones para avanzar en el proyecto. El programa de perforación actual es parte de los esfuerzos continuos de la compañía para definir y expandir el recurso mineral en el proyecto.

    En resumen, Panoro Minerals ha anunciado resultados de perforación adicionales en su proyecto de Cotabambas en Perú, que muestran la continuidad y extensión de la mineralización de cobre y oro en los prospectos de Maria Jose y Chaupec. La compañía está llevando a cabo un programa de exploración de 16,000 metros de perforación diamantina en el proyecto y actualmente tiene tres equipos de perforación en el sitio. Además, la Compañía está llevando a cabo un estudio de prefactibilidad en el proyecto, mientras continúa trabajando para avanzar en su desarrollo.

    Via: newswire.ca

  • La energía liberada por la reactivación del sistema de Fallas Pachatusan seria de hasta 7.4 mw (momento sísmico)

    La energía liberada por la reactivación del sistema de Fallas Pachatusan seria de hasta 7.4 mw (momento sísmico)

    El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) realizó el análisis morfoestructural y paleosismológico del Sistema de Fallas Pachatusan, localizado a 5 km al este de la ciudad del Cusco, determinando que su reactivación tendría una magnitud máxima posible de 7.4 Mw (Momento Sísmico).
     
    Mediante estudios paleosismológico, de una trinchera de 8 metros de largo, se identificó 4 reactivaciones en los últimos 4 000 años; siendo la última reactivación la de 1950, con una magnitud de Mw 6.25, que dejó graves daños en la ciudad de Cusco.
     
    Con el análisis paleosismológico se identificaron facies sedimentarias deformadas, según la composición, la textura, el ambiente de sedimentación y la continuidad lateral; que muestran información clave de la deformación reciente producto de la reactivación del sistema de fallas Pachatusan
     
     

    Es así, que con la ayuda de un orto mosaico generado en la cara norte de la trinchera se cartografió las facies sedimentarias y que junto con dataciones por radiocarbono C14, se pudo identificar y calcular las magnitudes de 4 paleosismos (eventos sísmicos en el pasado) y reconstruir la deformación.   El origen del evento de 1950 se desconocía hasta la fecha, sin embargo, con estos estudios del Ingemmet se evidencia que la reactivación del Sistema de Fallas Pachatusan fue el causante del sismo.   El estudio del Ingemmet forma parte del boletín geológico N°83 C “Caracterización morfoestructural y paleosismológica del sistema de fallas Pachatusan – Cusco”, donde se realizó el análisis morfoestructural, apoyado en Modelos de Elevación Digital (DEM- Digital Elevation Model) de alta resolución (10cm x píxel) y el cartografiado a detalle en campo. Además, se obtuvo 230 medidas de desplazamientos de falla que permitió cuantificar la deformación.   Los estudios de morfotectónica y paleosismología, con ayuda sensores remotos de alta resolución y metodologías modernas, permitió caracterizar de forma correcta el Sistema de fallas Pachatusan, conocer el verdadero comportamiento cinemático y la paleosismología.   El boletín N°83 C “Caracterización morfoestructural y paleosismológica del sistema de fallas Pachatusan – Cusco” contribuye significativamente a la estimación del peligro sísmico, la elaboración de planes de prevención de desastres y la planificación del ordenamiento territorial en la región del Cusco.   La investigación junto con un mapa geológico, en formato PDF y editable en ArcGIS, pueden ser descargados desde el Geocatmin o el Repositorio Institucional del Ingemmet en el siguiente enlace

    Fuente: Ingemmet

  • Un mapa de los antiguos ríos de Marte abre nuevas posibilidades para aprender sobre el Planeta Rojo

    Un mapa de los antiguos ríos de Marte abre nuevas posibilidades para aprender sobre el Planeta Rojo

    Para encontrar signos de vida en Marte, muchos científicos creen que los sistemas fluviales antiguos son buenos lugares para buscar. Es por eso que en febrero , la NASA envió su rover Perseverance al Cráter Jezero, que alberga un enorme delta en la desembocadura de un río largo y seco.

    Pero, ¿cómo encuentras estos valiosos sitios? Ese es un problema que los científicos de la Tierra solo han podido resolver recientemente.

    La nave espacial Mariner 9 de la NASA identificó las primeras redes de ríos marcianos en 1971, durante sus órbitas históricas alrededor del planeta rojo. La nave estaba enviando constantemente imágenes en blanco y negro del planeta, pero fue solo después de una masivapolvo La tormenta amainó que la asombrosa superficie de Marte fue revelada a los científicos que esperaban ansiosamente regresar a la Tierra. Las fotos mostradascañones corte profundo en la roca: características que los científicos reconocieron como signos claros de agua.

    Con el tiempo, las imágenes de Marte siguieron mejorando, pero aún eran poco sistemáticas. Los científicos necesitaban imágenes globales más completas y de mayor calidad para estudiar cuán vastas e interconectadas eran las antiguas redes fluviales del planeta; descubrir dónde habían fluído estos ríos apuntaría a posibles sitios de desembarco. En 2017, la NASA abrió las puertas para comprender a Marte como un sistema global al liberar ocho billones de píxeles.imagen de mosaico de toda la superficie de Marte.

    Tomó tres años de estudiar detenidamente esas imágenes detalladas para finalmente dar sus frutos. Un nuevo estudio,publicado en Geología en diciembre de 2020, es el primero en aprovechar el mosaico completo. Para explorar los misterios de las redes fluviales globales de Marte, Jay Dickson, un investigador del Instituto de Tecnología de California, y sus colegas mapearon las crestas dejadas por los ríos (crestas fluviales), que son esencialmente la inversa de un canal de río.

    A menudo pensamos en ríos que crean valles, como las amplias llanuras aluviales del Mississippi o las escarpadas paredes del Gran Cañón. ¿Cómo puede un río formar una cresta?

    Los ríos hacen dos cosas: erosionan el material y lo depositan en otro lugar. A medida que los ríos cortan, el único rastro que dejan es la ausencia de rocas que solían estar allí. Aguas abajo de los canales erosivos, los ríos pueden dejar sedimentos, acumulando un registro que más tarde, a veces mucho, mucho más tarde, se puede estudiar para comprender el medio ambiente pasado. Esos sedimentos forman crestas resistentes a la erosión. Miles de millones de años después de que los ríos marcianos establecieran tales crestas, Dickson pudo mapearlas.

    Pero, ¿cómo trazas un mapa de la cordillera de un río desde el espacio? La respuesta está en las sombras.

    Dickson y sus colegas determinaron qué accidentes geográficos son crestas por la forma en que proyectan sus sombras. Identificaron 68 crestas en Marte, incluidas más de una docena de nuevas, y finalmente conectaron los puntos globales de los antiguos ríos, deltas y lagos marcianos.

    En general, los investigadores aclararon la confusión sobre los procesos hidrológicos a gran escala.

    “Antes de nuestro mosaico global, solo podíamos documentar [el movimiento del agua y los sedimentos] a escala local”, dijo Dickson, quien pasó aproximadamente tres años uniendo la imagen compuesta. “Nuestro trabajo está mostrando una explicación plausible de cómo funcionaba Marte en su conjunto. Había grandes ríos sobre enormes extensiones que estaban depositando sedimentos por todo el lugar ”, continuó Dickson. «Con el contexto completo de la superficie de Marte, gracias a nuestro mosaico, podemos determinar con más confianza cuáles son crestas fluviales … y cuáles probablemente formadas por otro proceso».

    La mayoría de las crestas que todavía están presentes en Marte se formaron hace más de tres mil quinientos millones de años, durante la parte más húmeda de la historia del planeta, y se encuentran casi en su totalidad en su hemisferio sur.

    “Este [estudio] nos ayuda a comprender el alcance de estas redes fluviales”, dijo Briony Horgan, científica planetaria de la Universidad Purdue que no participó en este estudio. «Están ayudando a completar el mapa … en lugares que han experimentado mucha erosión, y es posible que no se espere que los valles se queden atrás». Ella agregó: “Están llenando los vacíos no solo en el espacio, sino [también] en el tiempo. Eso puede ayudarnos a entender si el antiguo Marte era habitable periódicamente. ¿Fue habitable persistentemente? » El siguiente paso es enviar misiones robóticas y tripuladas para estudiar estos sitios.

    Decidir un lugar de aterrizaje para las misiones a Marte, que es un esfuerzo de colaboración entre cientos de científicos, no es una tarea sencilla. Elegir un sitio lleva años, comenzando con una convocatoria abierta que trae decenas de sugerencias de la comunidad científica. Después de meses de debatir, votar y debatir nuevamente, los equipos redujeron lentamente la lista de posibilidades al considerar una miríada de factores basados ​​en los objetivos científicos de la misión.

    «Esto es principalmente … una misión de astrobiología, por lo que las grandes limitaciones para un lugar de aterrizaje son signos claros de un entorno acuoso, habitable y antiguo», dijo Horgan. «Es un pequeño subconjunto de lugares». Y para una misión de retorno de muestra, como la de la NASA en cursoPerseverancia misión, cuyo rover aterrizó con éxito en Marte el 18 de febrero; el sitio debe tener mucha diversidad en términos de procesos geológicos y mineralogía.

    “Las crestas [fluviales] se encuentran entre los mejores objetivos para enviar rovers y, potencialmente, astronautas para estudiar”, dijo Dickson. «Estos son depósitos que registran cómo era Marte al principio de su historia … [y] pueden tener una relación más directa con el clima global de Marte al principio de su historia».

    Las crestas en las llanuras aluviales también pueden ofrecer menos quebraderos de cabeza logísticos que los sitios alternativos. “Este tipo de depósitos podrían ocurrir en áreas en las que es más fácil aterrizar porque son llanuras grandes y planas”, ofreció Horgan. «Eso hace que sea un poco más fácil llegar a ellos … Si podemos llegar a ellos, deberían ayudarnos a informarnos sobre lo que está sucediendo río arriba».

    Las características de los ríos ya han sido objetivos de la investigación de Marte. Los rovers Spirit y Curiosity de la NASA visitaron los cráteres Gusev y Gale , respectivamente, ambos elegidos por su abundancia de fluviodeltaic (río y delta)características. Según Horgan, quien es un co-investigador en la misión Perseverance, incluso hay algunas pequeñas crestas cerca delCráter Jezero lugar de aterrizaje. El sitio de aterrizaje ExoMars 2023 de la Agencia Espacial Europea,Oxia Planum, también fue elegido por sus características fluviodeltaicas.

    Los sistemas fluviales antiguos de Marte no son tan diferentes de lo que vemos hoy en la Tierra, lo que permite a los científicos comparar los registros de rocas y las historias de los dos planetas.

    “Si pudieras pasear por Marte cuando [estas características] se estaban formando, reconocerías absolutamente los paisajes”, dijo Woodward Fischer, otro científico planetario de Caltech en el estudio. “Habría algunas cosas raras sobre ellos, como si no tuvieran plantas. Pero estarías en casa «. Mire hacia el árido desierto de Atacama o el seco Valle de la Muerte, y verá canales de ríos y crestas que tienen un parecido sorprendente con sus contrapartes marcianas.

    Debido a que los ríos y las llanuras aluviales circundantes acumulan sedimentos que permanecen inalterados durante largos períodos de tiempo, sus características físicas y químicas reflejan procesos y condiciones en la superficie del planeta. En el registro geológico de la Tierra, los científicos usan estas rocas para reconstruir cómo eran el clima, la atmósfera y la biosfera hace millones, incluso miles de millones, de años.

    Las mismas herramientas pueden resultar útiles en Marte, aunque apenas estamos comenzando a trazar el registro geológico del planeta.

    «Nuestra comprensión del registro de rocas en Marte es todavía muy poco rigurosa, totalmente en su infancia», dijo Fischer. “Uno de los mayores avances en los últimos veinte años es el reconocimiento de que Marte tiene un registro sedimentario, lo que significa que no estamos limitados a estudiar el planeta hoy. Puede hacer una pregunta sobre su historia. Hay todos estos puntos en común realmente interesantes con los registros geológicos de Marte temprano y la Tierra primitiva que no creo que nadie estuviera esperando «

    Fuente: massivesci

  • El telescopio espacial Hubble te regala la foto que tomo en tu cumpleaños

    El telescopio espacial Hubble te regala la foto que tomo en tu cumpleaños

    Hubble explora el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso significa que ha observado una fascinante maravilla cósmica todos los días del año, incluso en su cumpleaños. ¿Qué miró el Telescopio Espacial Hubble en tu cumpleaños? ¡Ingrese el mes y la fecha y averígualo! Luego, comparta los resultados con sus amigos en las redes sociales usando # Hubble30.

    Da Clic aquí para acceder al contenido:

    Fuente: NASA

  • Lanzamiento del Nuevo Leapfrog Geo 2021.1

    Lanzamiento del Nuevo Leapfrog Geo 2021.1

    Se realizo el lanzamiento del nuevo Leapfrog Geo 2021.1.

    Esta versión de Leapfrog Geo es un hito importante que fue posible gracias a la base sólida establecida en la versión anterior. Espere una facilidad de uso inigualable, funciones enfocadas en el futuro, mejor rendimiento, implementación más sencilla, mejoras centradas en el usuario y mejores flujos de trabajo.

    Un gran impulso para el corazón del motor Leapfrog está aquí con múltiples conjuntos de datos de perforaciones que le brindan libertad para importar, visualizar y manipular más de un conjunto de datos en un proyecto. Verá mejoras de usabilidad en todo el producto con una funcionalidad de objeto de vena particularmente interesante y desarrollos de modelos subbloqueados.

    Leapfrog Geo 2021.1 abre la puerta a un nuevo y poderoso complemento opcional, la extensión Geophysics, que le permite visualizar, analizar e integrar sin problemas diferentes formatos de datos geofísicos en los flujos de trabajo intuitivos de Leapfrog.

    Hemos modernizado la implementación con un único instalador, la distribución simplificada a través de Seequent Connector y una mayor comodidad con la pestaña de proyectos únicos y la integración de Leapfrog Viewer.

    Cambios Importantes

    La última versión de Leapfrog es un hito importante para el ciclo de vida de los productos. Estamos allanando el camino para un mejor movimiento de datos entre cada producto y ayudando a facilitar el trabajo entre equipos multidisciplinarios; para ello, hemos realizado algunos cambios importantes en el producto:


    Conector Seequent

    Una forma más sencilla de iniciar y cerrar sesión en proyectos es aquí con Seequent Connector, solo necesitará ingresar sus credenciales una vez (inicio de sesión único) y podrá autenticarse y autorizar incluso para acceder a múltiples productos en un solo paso. La aplicación de la bandeja del sistema que se actualiza automáticamente le permite iniciar sesión de forma segura en Seequent Connector con su ID de Seequent , donde el servicio de licencias basado en ID permite convenientemente el acceso a la aplicación. Seequent Connector usa el navegador predeterminado de su sistema, con una pestaña que aparece cuando inicia Leapfrog (reemplazando la ventana de inicio de sesión anterior). Aquí se le recordará cuando haya nuevas versiones disponibles y podrá buscar actualizaciones manualmente.

    Para los administradores de red de la organización, un navegador de inicio de sesión integrado ya no se envía con Leapfrog, para garantizar que la seguridad de la autenticación y la autorización se controle fácilmente mediante las políticas de seguridad de la organización. Mire nuestro el siguiente video para ver las novedades.

    Seequent ID

    Esta versión de Leapfrog solo admite el acceso a través de Seequent ID, que es su acceso basado en identidad para mayor seguridad, flexibilidad y personalización.

    Instalador único

    La distribución de Leapfrog 2021.1 ahora es más fácil, en lugar de instaladores separados para Leapfrog Geo, Edge, Geothermal, Works y Viewer, ahora solo hay uno. Lo hemos hecho especialmente beneficioso para los programas de implementación de redes, ya que el instalador es el mismo en todos los productos y más centrado en el usuario según sus derechos personales / de la organización.

    Es un cambio que se adelanta a más mejoras en la estructura de productos que se realizarán en versiones futuras. A medida que más equipos multidisciplinarios utilizan Leapfrog; la forma en que el producto se construye, se licencia y se lanza está evolucionando. Estamos realizando mejoras que crean oportunidades para características, funciones y mejoras del flujo de trabajo implementadas dinámicamente, independientemente de la cadencia regular del software.

    Ficha Proyectos individuales

    Se ha implementado una pestaña de proyectos únicos (en lugar de tener que navegar entre pestañas divididas para proyectos locales y centrales). Ahora puede ver todos los proyectos en una pestaña conveniente, lo que reduce la información duplicada, mejora la coherencia en la terminología y transmite mejor lo que se requiere.

    Integración de Leapfrog Viewer

    Dentro de la nueva estructura de implementación, Leapfrog Viewer se incluye como parte del mismo instalador. Esto significa que con Seequent ID, incluidos aquellos que no tienen licencia comercial de modelado de Leapfrog, puede abrir y acceder a archivos de escenas de Viewer. (En lugar de tener que guardar archivos de escena, abra Leapfrog Viewer para garantizar un uso compartido preciso).

    Eliminación de la compatibilidad con Leapfrog para cargar para ver

    A lo largo de 2021, Seequent View se retirará activamente y su funcionalidad se reemplazará por la Visualización central. Por esta razón, la opción de carga Mostrar vista se ha eliminado de la ventana Configuración> Interfaz de usuario. Después del lanzamiento de Leapfrog 2021.1, aquellos con la carga de Show View habilitada ya no tendrán esa opción cuando abran proyectos.

    Eliminación de la configuración de ayuda / opciones de ayuda sin conexión

    Para esta versión, la ayuda en línea se ha migrado de help.leapfrog3d.com a seequent.com. Para facilitar este cambio, la opción de ayuda sin conexión ya no estará disponible. Como este soporte solo está disponible en inglés, se ha eliminado la opción Configuración> Ayuda.

    Fuente: Leapfrog Geo

  • HUBBLE CAPTURA EL ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES ESTELARES MÁS GRANDE DE LA GALAXIA

    HUBBLE CAPTURA EL ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES ESTELARES MÁS GRANDE DE LA GALAXIA

    A mediados del siglo XIX, los marineros que navegaban por los mares del sur navegaban de noche junto a una estrella brillante en la constelación de Carina. La estrella, llamada Eta Carinae, fue la segunda estrella más brillante del cielo durante más de una década. Esos marineros difícilmente podrían haber imaginado que a mediados de la década de 1860 el orbe brillante ya no sería visible. Eta Carinae fue envuelta por una nube de polvo expulsada durante un violento estallido.

    Las estrellas normalmente no realizan actos de desaparición a menos que estén experimentando una actividad rápida y violenta. Las observaciones del telescopio espacial Hubble y otros observatorios han ayudado a los astrónomos a reconstruir la historia del comportamiento petulante de esta estrella única. Durante parte de su vida adulta, Eta Carinae ha sufrido una serie de erupciones, volviéndose extremadamente brillante durante cada episodio, antes de desaparecer. Una explicación de las payasadas de la estrella monstruo es que las convulsiones fueron causadas por una interacción compleja de hasta tres estrellas, todas unidas gravitacionalmente en un sistema. El miembro más masivo, con un peso de 150 veces la masa de nuestro Sol, se tragó una de las estrellas. Este evento violento encendió el estallido masivo de mediados del siglo XIX. La evidencia de ese evento, apodado la Gran Erupción, se encuentra en la enorme,

    Debido a la violenta historia de Eta Carinae, los astrónomos han vigilado sus actividades. Aunque Hubble ha monitoreado a la volátil superestrella durante 25 años, todavía está descubriendo nuevas revelaciones. Usando el Hubble para mapear el resplandor de luz ultravioleta del magnesio incrustado en gas caliente, los astrónomos se sorprendieron al descubrir el gas en lugares donde no lo habían visto antes. El gas recién revelado es importante para comprender cómo comenzó la erupción, porque representa la expulsión rápida y enérgica de material que pudo haber sido expulsado por la estrella poco antes de la expulsión de las burbujas bipolares.

    Una de las estrellas más masivas conocidas de la Vía Láctea, Eta Carinae, está destinada a finalmente encontrar su fin al explotar como una supernova.

    Imagínese los fuegos artificiales en cámara lenta que comenzaron a explotar hace 170 años y aún continúan. Este tipo de fuegos artificiales no se lanza a la atmósfera de la Tierra, sino al espacio por una estrella supermasiva condenada, llamada Eta Carinae, el miembro más grande de un sistema de estrellas dobles. Una nueva vista del telescopio espacial Hubble de la NASA, que incluye luz ultravioleta, muestra los gases calientes y en expansión de la estrella brillando en rojo, blanco y azul. Eta Carinae reside a 7.500 años luz de distancia.

    El estallido celestial toma la forma de un par de lóbulos hinchados de polvo y gas y otros filamentos que salieron de la estrella petulante. La estrella pudo haber pesado inicialmente más de 150 soles. Durante décadas, los astrónomos han especulado sobre si está al borde de la destrucción total.

    Los fuegos artificiales comenzaron en la década de 1840 cuando Eta Carinae atravesó un estallido titánico, llamado Gran Erupción, lo que la convirtió en la segunda estrella más brillante visible en el cielo durante más de una década. Eta Carinae, de hecho, era tan brillante que durante un tiempo se convirtió en una importante estrella de navegación para los navegantes de los mares del sur.

    La estrella se ha desvanecido desde esa erupción y ahora apenas es visible a simple vista. Pero los fuegos artificiales aún no terminan porque Eta Carinae aún sobrevive. Los astrónomos han utilizado casi todos los instrumentos del Hubble durante los últimos 25 años para estudiar la estrella bulliciosa.

    Usando la cámara de campo amplio 3 del Hubble para mapear el resplandor de luz ultravioleta del magnesio incrustado en gas caliente (mostrado en azul), los astrónomos se sorprendieron al descubrir el gas en lugares donde no lo habían visto antes.

    Los científicos saben desde hace mucho tiempo que el material exterior arrojado en la erupción de la década de 1840 ha sido calentado por ondas de choque después de estrellarse contra el material previamente expulsado de la estrella condenada. En las nuevas imágenes, el equipo esperaba encontrar luz de magnesio proveniente del mismo conjunto complicado de filamentos que se ve en el nitrógeno brillante (mostrado en rojo). En cambio, se encontró una estructura luminosa de magnesio completamente nueva en el espacio entre las polvorientas burbujas bipolares y los filamentos exteriores ricos en nitrógeno calentados por choque.

    «Hemos descubierto una gran cantidad de gas caliente que fue expulsado en la Gran Erupción, pero que aún no ha chocado con el otro material que rodea a Eta Carinae», explicó Nathan Smith del Observatorio Steward de la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona. investigador del programa Hubble. «La mayor parte de la emisión se encuentra donde esperábamos encontrar una cavidad vacía. Este material adicional es rápido y ‘sube la apuesta’ en términos de la energía total para una explosión estelar ya poderosa».

    El gas recién revelado es importante para comprender cómo comenzó la erupción, porque representa la expulsión rápida y enérgica de material que pudo haber sido expulsado por la estrella poco antes de la expulsión de los lóbulos bipolares. Los astrónomos necesitan más observaciones para medir exactamente qué tan rápido se mueve el material y cuándo fue expulsado.

    Las rayas visibles en la región azul fuera del lóbulo inferior izquierdo son una característica llamativa en la imagen. Estas rayas se crean cuando los rayos de luz de la estrella atraviesan los grupos de polvo esparcidos a lo largo de la superficie de la burbuja. Dondequiera que la luz ultravioleta incida sobre el denso polvo, deja una sombra larga y delgada que se extiende más allá del lóbulo hacia el gas circundante. «El patrón de luz y sombra recuerda a los rayos de sol que vemos en nuestra atmósfera cuando la luz del sol fluye más allá del borde de una nube, aunque el mecanismo físico que crea la luz de Eta Carinae es diferente», señaló el miembro del equipo Jon Morse del BoldlyGo Institute en Nueva York. .

    Esta técnica de búsqueda en luz ultravioleta de gas caliente podría usarse para estudiar otras estrellas y nebulosas gaseosas, dicen los investigadores.

    «Habíamos usado el Hubble durante décadas para estudiar Eta Carinae en luz visible e infrarroja, y pensamos que teníamos un recuento bastante completo de sus escombros expulsados. Pero esta nueva imagen de luz ultravioleta se ve asombrosamente diferente, revelando gas que no vimos en otros imágenes de luz visible o infrarrojas «, dijo Smith. «Estamos entusiasmados con la perspectiva de que este tipo de emisión de magnesio ultravioleta también pueda exponer gas previamente oculto en otros tipos de objetos que eyectan material, como protoestrellas u otras estrellas moribundas. Solo el Hubble puede tomar este tipo de fotografías».

    Eta Carinae ha tenido una historia violenta, propensa a erupciones caóticas que arrojan partes de sí misma al espacio como un géiser interestelar. Una explicación de las payasadas de la estrella monstruo es que las convulsiones fueron causadas por una interacción compleja de hasta tres estrellas, todas unidas gravitacionalmente en un sistema. En este escenario, el miembro más masivo se habría tragado una de las estrellas, encendiendo la Gran Erupción masiva de mediados del siglo XIX. La evidencia de ese evento radica en los enormes lóbulos bipolares en expansión de gas caliente que rodean el sistema.

    Vía: hubblesite

  • Mapa geológico de Marte

    Mapa geológico de Marte

    Este mapa geológico global de Marte, que registra la distribución de unidades geológicas y accidentes geográficos en la superficie del planeta a lo largo del tiempo, se basa en una variedad, calidad y cantidad sin precedentes de datos de detección remota adquiridos desde los Orbitadores Viking. Estos datos han proporcionado observaciones morfológicas, topográficas, espectrales, termofísicas, de radar y otras observaciones para su integración, análisis e interpretación en apoyo del mapeo geológico. En particular, el mapeo topográfico preciso ahora disponible ha permitido una representación morfológica consistente de la superficie para el mapeo global (mientras que las bases de imágenes de rango visual utilizadas anteriormente eran menos efectivas, porque combinaban información morfológica y de albedo y, localmente, neblina atmosférica). Además, las bases de imágenes térmicas infrarrojas utilizadas para este mapa tienden a verse menos afectadas por la neblina atmosférica y, por lo tanto, son confiables para el análisis de la morfología y textura de la superficie con una resolución incluso mayor que los productos topográficos.

    Fuente: USGS

  • ¿Nodulos Fósiles en Marte? Los científicos del rover Perseverance de la NASA encuentran una intrigante roca

    ¿Nodulos Fósiles en Marte? Los científicos del rover Perseverance de la NASA encuentran una intrigante roca

    El geólogo de seis ruedas encontró una roca fascinante que tiene algunos indicios de que puede haber albergado vida microbiana hace miles de millones de años, pero se necesitan más investigaciones.

    Una roca llena de vetas está llamando la atención del equipo científico del rover Perseverance de la NASA. Apodada «Cheyava Falls» por el equipo, la roca con forma de punta de flecha contiene características fascinantes que pueden tener relación con la pregunta de si Marte albergó vida microscópica en el pasado distante.

    El análisis de los instrumentos a bordo del explorador indica que la roca posee cualidades que encajan con la definición de un posible indicador de vida antigua. La roca presenta características químicas y estructuras que posiblemente se formaron hace miles de millones de años, cuando la zona que estaba explorando el explorador contenía agua corriente. El equipo científico está considerando otras explicaciones para las características observadas y se requerirán pasos de investigación futuros para determinar si la vida antigua es una explicación válida.

    La roca —la muestra de roca número 22 del rover— fue recolectada el 21 de julio, mientras el rover exploraba el borde norte de Neretva Vallis, un antiguo valle fluvial de un cuarto de milla (400 metros) de ancho que fue tallado por el agua que se precipitó hacia el cráter Jezero hace mucho tiempo.

    “Diseñamos la ruta de Perseverance para asegurarnos de que llegue a zonas con potencial para obtener muestras científicas interesantes”, dijo Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA en Washington. “Este viaje por el lecho del río Neretva Vallis valió la pena, ya que encontramos algo que nunca habíamos visto antes, lo que les dará mucho que estudiar a nuestros científicos”.

    Múltiples escaneos de las cataratas Cheyava realizados por el instrumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) del rover indican que contiene compuestos orgánicos. Si bien estas moléculas basadas en carbono se consideran los componentes básicos de la vida, también pueden formarse mediante procesos no biológicos.

    “Cheyava Falls es la roca más desconcertante, compleja y potencialmente importante que Perseverance ha investigado hasta ahora”, dijo Ken Farley, científico del proyecto Perseverance de Caltech en Pasadena. “Por un lado, tenemos nuestra primera detección convincente de material orgánico, manchas de colores distintivas que indican reacciones químicas que la vida microbiana podría usar como fuente de energía y evidencia clara de que el agua, necesaria para la vida, alguna vez pasó a través de la roca. Por otro lado, no hemos podido determinar exactamente cómo se formó la roca y en qué medida las rocas cercanas pueden haber calentado Cheyava Falls y contribuido a estas características”.

    Otros detalles sobre la roca, que mide 3,2 pies por 2 pies (1 metro por 0,6 metros) y debe su nombre a una cascada del Gran Cañón, también han intrigado al equipo.

    ¿Cómo las rocas obtienen sus manchas?

    En su búsqueda de señales de vida microbiana antigua, la misión Perseverance se ha centrado en rocas que pueden haber sido creadas o modificadas hace mucho tiempo por la presencia de agua. Por eso, el equipo se centró en las cataratas Cheyava.

    “Este es el tipo de observación clave para el cual se construyó SHERLOC: buscar materia orgánica, ya que es un componente esencial en la búsqueda de vida pasada”, dijo el investigador principal de SHERLOC, Kevin Hand, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, que administra la misión.

    A lo largo de la roca se extienden grandes vetas blancas de sulfato de calcio. Entre ellas hay bandas de material cuyo color rojizo sugiere la presencia de hematita, uno de los minerales que le da a Marte su característico tono oxidado.

    Cuando Perseverance examinó más de cerca estas regiones rojas, encontró docenas de manchas blanquecinas de forma irregular y tamaño milimétrico, cada una rodeada de material negro, similar a las manchas de un leopardo. El instrumento PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) de Perseverance ha determinado que estos halos negros contienen hierro y fosfato.

    “Estas manchas son una gran sorpresa”, dijo David Flannery, astrobiólogo y miembro del equipo científico de Perseverance de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia. “En la Tierra, este tipo de características en las rocas suelen estar asociadas con el registro fosilizado de microbios que viven en el subsuelo”.

    Este tipo de manchas en rocas sedimentarias terrestres pueden ocurrir cuando las reacciones químicas que involucran hematita hacen que la roca pase de roja a blanca. Esas reacciones también pueden liberar hierro y fosfato, lo que posiblemente cause la formación de halos negros. Las reacciones de este tipo pueden ser una fuente de energía para los microbios, lo que explica la asociación entre tales características y los microbios en un entorno terrestre.

    En un escenario que está considerando el equipo científico de Perseverance, Cheyava Falls se depositó inicialmente como lodo con compuestos orgánicos mezclados que finalmente se cementaron en la roca. Más tarde, un segundo episodio de flujo de fluido penetró en las fisuras de la roca, lo que permitió depósitos minerales que crearon las grandes vetas blancas de sulfato de calcio que se ven hoy y que dieron lugar a las manchas.

    Otra pieza del rompecabezas

    Si bien tanto la materia orgánica como las manchas de leopardo son de gran interés, no son los únicos aspectos de la roca de Cheyava Falls que confunden al equipo científico. Se sorprendieron al descubrir que estas vetas están llenas de cristales de olivino de tamaño milimétrico, un mineral que se forma a partir del magma. El olivino podría estar relacionado con rocas que se formaron más arriba en el borde del valle del río y que pueden haberse producido por cristalización del magma.

    Si es así, el equipo tiene otra pregunta que responder: ¿podrían haber sido introducidos el olivino y el sulfato en la roca a temperaturas inhabitablemente altas, creando una reacción química abiótica que dio lugar a las manchas de leopardo?

    “Hemos atacado esa roca con láseres y rayos X y hemos obtenido imágenes de ella literalmente día y noche desde casi todos los ángulos imaginables”, dijo Farley. “Científicamente, Perseverance no tiene nada más que ofrecer. Para comprender completamente lo que realmente sucedió en ese valle fluvial marciano en el cráter Jezero hace miles de millones de años, querríamos traer la muestra de Cheyava Falls de regreso a la Tierra, para poder estudiarla con los poderosos instrumentos disponibles en los laboratorios”.

    Fuente: NASA

  • El misterio de las rocas andantes en el valle de la muerte

    El misterio de las rocas andantes en el valle de la muerte

    Uno de los misterios más interesantes del Parque Nacional Death Valley son las rocas deslizantes en Racetrack Playa (una playa es el lecho de un lago seco). Estas rocas se pueden encontrar en el suelo de la playa con largos senderos detrás de ellas. De alguna manera, estas rocas se deslizan por la playa, haciendo un surco en el sedimento a medida que se mueven.

    Algunas de estas rocas pesan varios cientos de libras. Eso hace que la pregunta: «¿Cómo se mueven?» uno muy desafiante.

    Racetrack Playa

    Racetrack Playa es el lecho de un lago que es casi perfectamente plano y casi siempre seco. Tiene unos 4 kilómetros de largo (2,5 millas), de norte a sur y unos 2 kilómetros de ancho (1,25 millas) de este a oeste. La superficie está cubierta de grietas de barro y el sedimento está formado principalmente por limo y arcilla.

    El clima en esta zona es árido. Llueve solo un par de pulgadas al año. Sin embargo, cuando llueve, las montañas escarpadas que rodean Racetrack Playa producen una gran cantidad de escorrentía que convierte el piso de la playa en un lago ancho y poco profundo que puede tener solo unos centímetros de profundidad en el punto bajo de la playa. Cuando está mojado, los sedimentos superficiales de la playa se transforman en un lodo muy blando y muy resbaladizo. Cuando el lodo se seca, se forman grietas de lodo que típicamente cubren el piso de la playa

    ¿Son movidos por personas o animales?

    La forma de los senderos detrás de las rocas sugiere que se mueven durante los momentos en que el piso de Racetrack Playa está cubierto con un barro muy suave. La falta de barro alterado alrededor de los senderos rocosos elimina la posibilidad de que un ser humano o un animal empuje o ayude al movimiento de las rocas.

    ¿Son movidos por el viento?

    Ésta fue una vez la explicación favorita. Los vientos dominantes que soplan a través de Racetrack Playa soplan de suroeste a noreste. La mayoría de los senderos rocosos son paralelos a esta dirección. Esta es una fuerte evidencia de que el viento podría ser la fuerza que mueve las rocas o al menos está involucrado con el movimiento de las rocas.

    Originalmente se pensó que las fuertes ráfagas de viento o «vientos con fuerza de huracán» empujaban las rocas a moverse. Se pensaba que esto ocurría cuando la playa estaba muy húmeda, inmediatamente después de una lluvia que convirtió la superficie de la playa en un barro resbaladizo. Una vez que una roca comenzaba a moverse, un viento de velocidad mucho menor podía mantenerla en movimiento mientras se deslizaba por el lodo blando y muy resbaladizo. Las curvas en los senderos de rocas se explicaron por cambios en la dirección del viento o en cómo el viento interactuó con una roca de forma irregular.

    El problema con el viento que mueve las rocas es que muchas de las rocas pesan varios cientos de libras y están incrustadas algunas pulgadas en el lodo de la playa. Es poco probable que el viento por sí solo pueda mover estas grandes rocas.

    ¿Se mueven por el hielo?

    En raras ocasiones, aproximadamente una vez cada varios años, el lago poco profundo ocasional que cubre la superficie de Racetrack Playa se congela, cubriendo la playa con una fina capa de hielo, flotando sobre una fina capa de agua. ¿Podría un viento, soplando a través de la superficie del hielo, mover el hielo, junto con las rocas incrustadas, a través de la superficie de la playa? Las rocas en movimiento abrirían surcos en la superficie de la playa que, después de que el hielo se derritiera y el agua retrocediera, se convertirían en los senderos que veían los visitantes de la playa cuando mejoraba el clima.

    A veces, varias rocas vecinas tienen senderos que parecen haber cambiado de dirección simultáneamente. Estos senderos altamente congruentes en múltiples rocas apoyan fuertemente la teoría del «viento moviendo rocas incrustadas en una capa de hielo». Uno de los primeros informes que proporcionó una fuerte evidencia de que las rocas se movieron de esta manera es un video de 2006 de Brian Dunning.

    ¡Cómo se resolvió el misterio!

    Hasta 2013, todas las mejores explicaciones involucraban al viento como fuente de energía y una capa de hielo que captura suficiente energía eólica para arrastrar una roca de seiscientas libras por la superficie de la playa. La gran oportunidad para resolver el misterio ocurrió en noviembre de 2013 cuando un lago de hasta tres pulgadas de profundidad cubrió la playa y luego se congeló. Luego, los investigadores observaron muchas rocas incrustadas en hielo que se movían lentamente a través de la playa en varias fechas en diciembre de 2013 y enero de 2014. Esta evidencia de las rocas en movimiento ha sido compartida en un video por la Institución de Oceanografía Scripps.

    Para febrero de 2014, el lago se había secado y se podían ver nuevos rastros dejados por las rocas recientemente movidas en la superficie del sedimento de la playa. Algunas de las rocas habían sido equipadas con una pequeña grabadora GPS y sus registros indican que algunas rocas se habían movido más de doscientos metros durante al menos cuatro episodios de movimiento.

    Este trabajo demostró el movimiento de las rocas y lo atribuyó al viento moviendo las rocas mientras estaban incrustadas en una gran capa de hielo flotando sobre una fina capa de agua. ¡Finalmente se resolvió el misterio!