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AIDA, el proyecto de la ESA y la NASA para estudiar cómo desviar un asteroide para defender la Tierra


AlbertR

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Muy en directo no sera, pero escuche que tanto el Hubble como el Web estarán observando también.

Luis

SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

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Hola Lucho:

 

¿Por qué decís que muy en directo no va a ser? ¿Por los 35 segundos que va a tardar la señal en llegar?

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hace 23 minutos, Roberto W dijo:

Hola Lucho:

 

¿Por qué decís que muy en directo no va a ser? ¿Por los 35 segundos que va a tardar la señal en llegar?

pues claro, directo directo no sera 😆

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Luis

SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

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Una imagen de Dimorphos antes del impacto, creo que es el ultimo fotograma enviado por la sonda que impacto al asteroide.

2093500078_DartImpacto.jpg.1a301a956c026eaffc298fc2d7940590.jpg

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Luis

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hace 12 horas, Lucho2000 dijo:

Muy en directo no sera, pero escuche que tanto el Hubble como el Web estarán observando también.

Nada en tu vida veras en Directo por TV. Todo transmisión  tiene un retardo, desde la señal de una FM o el tan preciado mundial que tiene 4 saltos de satélite cada uno de 15 seg, que te recomiendo que el partido lo escuches por radio que tiene menos retardo o un canal en vivo árabe en su propia plataforma lo mismo tendrás 10 seg de retraso.

El término en vivo es válido para cualquier transmisión, por que es un evento que sucede en tiempo y espacio.

 

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El impacto ha sido un éxito y se puede ver en el vídeo entre 1:04:00 y 1:16:40

 

 

hace 3 horas, Roberto W dijo:

¿Fue la única cámara que lo filmó? ¿No había otra?

 

En 9/21/2022 a las 4:30 PM, AlbertR dijo:

...Como único instrumento en DART, la cámara DRACO capturará imágenes de Didymos y Dimorphos y apoyará el sistema de guía autónomo de la nave espacial, SMART Nav para guiar a DART al impacto...

 

En 10/25/2021 a las 7:10 PM, AlbertR dijo:

...A DART lo acompaña LICIACube, un cubesat  que es una contribución de Agenzia Spaziale Italiana (ASI) construido por Argotec...

 

En 9/17/2022 a las 10:59 AM, AlbertR dijo:

...El CubeSat lleva dos cámaras ópticas: LUKE (LICIACube Unit Key Explorer) y LEIA (LICIACube Explorer Imaging for Asteroid). Cada una capturará datos científicos...

 

Tendremos que esperar a que los italianos publiquen las imágenes tomadas por las 2 cámaras a bordo de LICIACube. Daniel Marín ha publicado sobre el tema: La primera prueba de defensa planetaria de la historia: DART choca contra el asteroide Dimorfo

 

Enhorabuena a la Humanidad por este primer paso hacia la Defensa Planetaria. Saludos.

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¡¡ESPECTACULAR!! El momento del impacto de DART contra Dimorphos captado desde la Tierra por los telescopios ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Hawaii.

 

 

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Si esto es lo que han captado los ATLAS, que son telescopios de solo 50 cm de primario, las perspectivas de lo que han debido captar los grandes telescopios, el VLT, el GranTecan, el Hubble y el Webb (todos ellos apuntaban a Dydimos en el momento del impacto) son ilusionantes.

 

Saludos.

 

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No me esperaba que el impacto sería tan brillante visto desde la Tierra teniendo en cuenta que sucede a una distancia de 11 millones de kilómetros y que la masa de DART era de solo 570 kg, supongo que incluso algún aficionado con telescopio grande habrá conseguido captarlo. ¿Alguien de Espacio Profundo lo intentó?  Comparto algunas fotos publicadas:

 

Desde la Tierra. Telescopios ATLAS (50 cm) de Hawaii:

 

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Desde la Tierra. Telescopio Lesedi (1 m) en el South African Astronomical Observatory:

 

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Y las primeras imágenes publicadas del impacto captado por el cubesat italiano LICIACube, tomadas desde una distancia de ~56 km del lugar del impacto de DART en Dimorphos

 

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Y, ...después de DART,... viene HERA ... que tiene previsto el lanzamiento en octubre de 2023.

 

 

Saludos.

 

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Por primera vez, el Telescopio Espacial James Webb de NASA/ESA/CSA y el Telescopio Espacial Hubble de NASA/ESA han realizado observaciones simultáneas del mismo objetivo.

 

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Estas imágenes, Hubble a la izquierda y Webb a la derecha, muestran observaciones de Dimorphos varias horas después de que la Prueba de redirección de doble asteroide (DART) de la NASA impactara intencionalmente en el asteroide pequeño. Fue la primera prueba del mundo de la técnica de impacto cinético utilizando una nave espacial para desviar un asteroide modificando su órbita.

 

Tanto Webb como Hubble observaron el asteroide antes y después de que ocurriera la colisión. Los científicos utilizarán las observaciones combinadas de Hubble y Webb para obtener conocimiento sobre la naturaleza de la superficie de Dimorphos, cuánto material fue expulsado por la colisión, qué tan rápido fue expulsado y la distribución de tamaños de partículas en la nube de polvo en expansión.

 

En los próximos meses, los científicos también utilizarán el instrumento de infrarrojo medio (MIRI) y el espectrógrafo de infrarrojo cercano (NIRSpec) de Webb para seguir observando a Dimorphos. Los datos espectroscópicos proporcionarán a los investigadores una idea de la composición del asteroide. Hubble monitoreará Dimorphos diez veces más durante las próximas tres semanas para monitorear cómo la nube de eyección se expande y se desvanece con el tiempo.

 

Las observaciones del Hubble se realizaron en un filtro, WFC3/UVIS F350LP (asignado el color azul), mientras que Webb observó a F070W (0,7 micras, al que se le asignó el color rojo).

 

 

Saludos.

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hace 8 horas, quattrochi dijo:

Así que hasta ahora no hay forma de saber que tanto pudo afectar el impacto.

 

Según he leído tardarán un par de meses en analizar todos los datos y publicar los resultados revisados por pares. Recuerda que una estimación es que se espera que el radio medio orbital de Dimorphos se haya reducido del orden de unos ~9 metros y el período de traslación reducido del orden de unos ~8 minutos:

 

 

Saludos.

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hace 5 horas, AlbertR dijo:

 

Según he leído tardarán un par de meses en analizar todos los datos y publicar los resultados revisados por pares. Recuerda que una estimación es que se espera que el radio medio orbital de Dimorphos se haya reducido del orden de unos ~9 metros y el período de traslación reducido del orden de unos ~8 minutos:

 

 

Saludos.

Un montón 

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hace 7 horas, sebastianc dijo:

Un montón 

 

Según leo en The Double Asteroid Redirection Test (DART): Planetary Defense Investigations and Requirements , el período orbital de Dimorphos antes del impacto se ha medido con precisión de centésimas de segundo:

 

T = 11,921 628 7 +/- 0,000 003 1 horas = 715,297 722 +/- 0,000 186 minutos = 715,297 722 minutos +/- 0,0112 segundos

 

Por lo que es cierto lo que comenta @sebastianc , que una disminución del período de ~8 minutos es "un montón" para medidas con ese nivel de precisión de centésimas de segundo.

 

Saludos.

 

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DART "ha transformado el asteroide en cometa" 😀 El telescopio SOAR capta la cola similar a un cometa en Dimorphos, un inmenso rastro de escombros, tras la colisión con el asteroide de la sonda DART.

 

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Los astrónomos que utilizan el telescopio SOAR de 4.1 metros de primario en Chile, capturaron esta imagen (2 días después del impacto) de la gran columna de polvo y escombros arrojados desde la superficie del asteroide Dimorphos por la nave espacial DART de la NASA cuando impactó el 26 de septiembre de 2022. En esta imagen, el rastro de polvo de más de 10 000 kilómetros de largo corresponde a la eyección que ha sido empujada por la presión de la radiación del Sol, de forma no muy diferente a la cola de un cometa, la "cola" se puede ver extendiéndose desde el centro hasta el borde derecho del campo de visión.

 

La eyección que se puede ver extendiéndose desde el centro hacia la derecha del campo de visión, que en SOAR es de aproximadamente 3,1 minutos de arco, ha sido analizada utilizando el espectrógrafo de alto rendimiento de Goodman. A la distancia de Didymos a la Tierra en el momento de la observación, eso equivale a por lo menos 10 000 kilómetros desde el punto de impacto.

 

Es sorprendente la claridad con la que se ha podido capturar desde la Tierra la estructura y el alcance de las secuelas en los días posteriores al impacto. Ahora comienza la siguiente fase de trabajo para el equipo de DART a medida que analizan los datos y las observaciones de SOAR y de otros muchos observatorios de todo el mundo que compartieron el estudio de este emocionante evento. SOAR continuará observando la eyección en las próximas semanas y meses.

 

Estas observaciones permitirán a los científicos adquirir conocimientos sobre la naturaleza de la superficie de Dimorphos, cuánto material fue expulsado por la colisión, qué tan rápido fue expulsado y la distribución de tamaños de partículas en la nube de polvo en expansión: por ejemplo, si el impacto hizo que la pequeña luna arrojara grandes trozos de material o, en su mayoría, polvo fino. El análisis de esta información ayudará a los científicos a proteger la Tierra y sus habitantes al comprender mejor la cantidad y la naturaleza de la eyección resultante de un impacto, y de cómo eso podría modificar la órbita de un asteroide.

 

 

Saludos.

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Informa hoy 11/10/2022 la NASA sobre la misión DART:

 

El análisis de los datos obtenidos en las últimas dos semanas por el equipo de investigación de la Prueba de Redireccionamiento del Asteroide Doble (DART) muestra que el impacto cinético de la nave espacial contra su asteroide objetivo, Dimorphos, alteró con éxito la órbita del asteroide. Esto marca la primera vez que la humanidad cambia deliberadamente la trayectoria de un objeto celeste y es la primera demostración a gran escala de la tecnología de desviación de asteroides.

 

Antes del impacto, la NASA había definido un cambio mínimo exitoso en el período de órbita de Dimorphos un cambio de 73 segundos o más. Estos primeros datos divulgados hoy muestran que DART superó este punto de referencia mínimo en más de 25 veces.

 

Antes del impacto de DART, Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en orbitar su asteroide anfitrión Didymos, de mayor tamaño. Desde la colisión intencional de DART contra Dimorphos el 26 de septiembre, los astrónomos han estado usando telescopios terrestres para medir cuánto ha cambiado ese período orbital.

 

En 9/9/2022 a las 1:06 PM, AlbertR dijo:

...realizar una "estimación de Fermi" del cambio de periodo orbital que los científicos esperan observar después del impacto de DART contra Dimorphos ... Si suponemos el choque perfectamente frontal y perfectamente inelástico, podemos aplicar en nuestra estimación que se conserva el momento lineal de forma unidimensional (Física de bachillerato)


m_s · v_s - m_D · v_D = ( m_s + m_D ) v_fs ...

... 42457 - 42948 = -491 s ~ -8 minutos

La estimación de la variación del período orbital de Dimorphos, es que este se acortará del orden de unos 8 minutos. Y eso es lo que intentarán ver los astrónomos desde los telescopios instalados en la Tierra...

 

El equipo de investigación ha confirmado que el impacto de la nave alteró la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos en 32 minutos, acortando la órbita de 11 horas y 55 minutos a 11 horas y 23 minutos. Esta medición tiene un margen de error de aproximadamente 2 minutos.

 

Se está realizando un análisis adicional de la “eyección”: las muchas toneladas de roca del asteroide que fueron desplazadas y lanzadas al espacio por el impacto. El retroceso producido por esta explosión de escombros mejoró sustancialmente el empuje de DART contra Dimorphos, un poco parecido a la manera como un chorro de aire que sale de un globo envía el globo en la dirección opuesta.

 

Para entender satisfactoriamente el efecto del retroceso de la eyección, se necesita más información sobre las propiedades físicas del asteroide, tales como las características de su superficie y lo fuerte o débil que es, según sea necesario. Estas cuestiones siguen siendo objeto de investigación.

 

Recordad que dentro de unos cuatro años, la sonda Hera de la Agencia Espacial Europea también tiene planificado visitar el asteroide doble y realizar estudios detallados tanto de Dimorphos como de Didymos, con un enfoque particular en el cráter dejado por la colisión de DART y mediciones precisas de la masa de Dimorphos.

 

Esta secuencia de fotogramas de abajo utiliza imágenes de la cámara LUKE en LICIACube, capturadas justo después del impacto de DART, de la NASA con el asteroide Dimorphos el 26 de septiembre de 2022. El video comienza con LICIACube a unos 800 km de distancia del asteroide, pasa y luego continúa alejándose a unos 320 km de distancia. El video muestra claramente la expulsión de material saliendo de Dimorphos debido al impacto.

 

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Esta animación de abajo muestra una vista muy ampliada de cómo se ve desde la Tierra la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos, aproximadamente una semana después del impacto del DART. Cada vez que da la vuelta a la órbita, Dimorphos pasa a través de la sombra proyectada por Didymos, y media órbita más tarde, proyecta brevemente una sombra sobre Didymos. En realidad, los telescopios solo pueden ver la luz combinada de ambos asteroides. El gráfico muestra cómo el brillo total cae ligeramente cuando uno de los dos cuerpos está ensombrecido por el otro. Los astrónomos de DART miden los intervalos de tiempo entre las caídas que marcan estos eventos de eclipse para determinar el nuevo período de la órbita.

 

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Seguiremos atentos, saludos.

 

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Éxito, ahora esperemos el efecto mariposa jejeje

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Saludos y buenos cielos!!!!

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También seria interesante saber el grado de afectación sobre Didymos al alterar la orbita de su satélite.

Luis

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Comparto esta espectacular imagen que ha publicado hoy el telescopio Espacial Hubble: DART provocó una "cola cometaria" doble en Dimorphos.

 

hubble_dart_2tails_20-10-2022.thumb.png.2b4574caa3580cbb4b2983c9f4a47dd8.png

 

El impacto fue el 26 de septiembre y según la NASA, la segunda cola se formó entre el 2 y el 8 de octubre: las observaciones repetidas del Hubble durante las últimas semanas han permitido a los científicos presentar una imagen más completa de cómo ha evolucionado la nube de escombros del sistema con el tiempo. Las observaciones muestran que el material expulsado, o "eyección", se expandió y perdió brillo a medida que pasaba el tiempo después del impacto, en gran medida como se esperaba. La cola gemela es un desarrollo inesperado, aunque comúnmente se observa un comportamiento similar en cometas y asteroides activos. Las observaciones del Hubble proporcionan la imagen de mejor calidad de la doble cola hasta la fecha.

 

La relación entre la cola, similar a la de un cometa y otras características de eyección vistas en varios momentos en las imágenes del Hubble y otros telescopios aún no está clara, y es algo que el Equipo de Investigación está trabajando actualmente para comprender. La cola norte está recién desarrollada. En los próximos meses, los científicos observarán con más detalle los datos del Hubble para determinar cómo se desarrolló la segunda cola. Hay una serie de escenarios posibles que el equipo investigará.

 

Saludos.

 

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En 10/11/2022 a las 10:23 PM, AlbertR dijo:

...la sonda Hera de la Agencia Espacial Europea también tiene planificado visitar el asteroide doble y realizar estudios detallados tanto de Dimorphos como de Didymos, con un enfoque particular en el cráter dejado por la colisión de DART y mediciones precisas de la masa de Dimorphos...

 

La construcción de la sonda HERA progresa adecuadamente: dos Asteroid Framing Camera (AFC) completas y totalmente probadas han llegado al OHB de Breme en Alemania, para su integración a bordo del módulo de carga útil de Hera. Este instrumento proporcionará la primera, vista similar a una estrella, del objetivo de Hera para la misión de dirigirse hacia el asteroide Dimorphos, cuya órbita fue alterada el año pasado por un impacto con la misión DART de la NASA.

 

Es un gran hito tener la primera carga útil de Hera lista para integrarse en la nave espacial”, comenta Hannah Goldberg, ingeniera de sistemas de Hera. “Y la Cámara de encuadre de asteroides, AFC, no solo es nuestra primera carga útil, sino también la más importante, ya que por sí sola puede lograr todos los objetivos principales de la misión. Las cargas útiles de Hera se organizan teniendo en cuenta los objetivos centrales y de oportunidad en primer lugar, en función de los datos que tenemos que adquirir y luego, de los resultados secundarios que buscamos obtener siempre que sea posible"

 

Operada de forma redundante, lo que significa que una unidad se mantendrá en reserva por si falla la otra, la AFC desempeñará un papel fundamental en la misión de Hera. Además de adquirir vistas detalladas de la superficie de Dimorphos para el análisis científico, incluido el cráter dejado por el impacto del DART, la AFC también se utilizará para orientación, navegación y control.

 

AFC se concentrará en Dimorphos cuando todavía sea un único punto de luz en el cielo, visto en conjunto con el asteroide más grande Didymos. AFC luego hará la transición a la navegación de primer plano, utilizando la detección de bordes para mantener el asteroide centrado en su campo de visión mientras rastrea las características de la superficie para deducir la posición exacta de Hera respecto del asteroide de manera similar al software de un automóvil autónomo.

Con aproximadamente el mismo tamaño y forma que un jarrón doméstico, la AFC de 1,3 kg ha sido diseñada, fabricada y probada por Jena-Optronik  en Alemania. El diseño compacto con su deflector largo para proteger la óptica de la cámara del resplandor solar comparte herencia con las unidades de seguimiento de estrellas en las que se especializa Jena-Optronik, que se utilizan para mapear las estrellas alrededor de una nave espacial para determinar su posición en el espacio.

 

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Con un campo de visión de 5,5 grados, la AFC monocromática adquiere imágenes utilizando la tecnología complementaria de sensor de píxeles activos de semiconductores de óxido de metal (CMOS APS). Las imágenes que veremos del AFC se parecerán a las devueltas por DART antes de su impacto, por ejemplo, la imagen que vimos de los dos asteroides juntos en el campo de visión de DART, y luego la superficie cubierta de rocas de Dimorphos cuando DART estaba a punto de chocar.

 

Las imágenes del AFC se complementarán con imágenes en color de otros instrumentos, incluido el instrumento HyperScout de Hera que verá en 25 colores diferentes y el generador de imágenes hiperespectrales A SPECT a bordo del Milani CubeSat, cuya visión se extenderá más allá de la luz visible hacia el infrarrojo.

 

 Actualmente se están finalizando otros subsistemas de Hera: el PALT (altímetro planetario) basado en láser de Hera procedente de Portugal; el generador de imágenes HyperScout2 de los Países Bajos; el Milani CubeSat de Italia y el Juventas CubeSat de Luxemburgo y la cámara termográfica TIRI aportada por Japón.

 

La fecha prevista para el lanzamiento de HERA es Octubre de 2024.

 

Seguiremos atentos, saludos.

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