Calor Destructivo: Los Científicos Contaron Cómo El Sol Cambió El Cometa Churyumov - Gerasimenko - Vista Alternativa

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Calor Destructivo: Los Científicos Contaron Cómo El Sol Cambió El Cometa Churyumov - Gerasimenko - Vista Alternativa
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Vídeo: Calor Destructivo: Los Científicos Contaron Cómo El Sol Cambió El Cometa Churyumov - Gerasimenko - Vista Alternativa

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Anonim

Los equipos de investigación que trabajan en los resultados de la misión de la Agencia Espacial Europea al cometa 67P / Churyumov-Gerasimenko dijeron que las rocas rodaban sobre él y se estaban formando grietas. También resultó que el punto brillante que apareció repentinamente y luego se desvaneció es el interior de un cometa lleno de hielo seco. Cómo ha cambiado el cometa Churyumov - Gerasimenko durante dos años de observaciones.

ESA / Rosetta
ESA / Rosetta

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Fotografía de cerca

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La sonda Rosetta con el módulo de aterrizaje Philae se lanzó al cometa 67P / Churyumov-Gerasimenko en 2004. Habiendo entrado en la órbita del cometa en 2014, el aparato lo ha estado observando durante dos años. En septiembre de 2016, se decidió poner fin a la misión haciendo un aterrizaje forzoso del Rosetta en un cometa. Esto dio a los científicos la oportunidad de tomar fotografías de su superficie a corta distancia. Según estimaciones preliminares, Rosetta tomó la última foto desde una altura de 51 metros. Sin embargo, tras un examen más detallado de los datos, los expertos de la ESA afirmaron que solo quedaban 20 metros hasta la superficie.

Última foto tomada por Rosetta © ESA / Rosetta
Última foto tomada por Rosetta © ESA / Rosetta

Última foto tomada por Rosetta © ESA / Rosetta

Los datos recibidos por la estación y el módulo de aterrizaje Philae aún se están procesando. Recientemente, grupos de investigación internacionales publicaron los resultados reales de observaciones de dos años del cometa.

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Superficie en problemas

Según las imágenes para diferentes períodos, los científicos notaron cambios en el relieve: piedras se movieron a lo largo del cometa, deslizamientos de tierra descendieron de las repisas y la parte interna del cometa se abrió levemente debido a roturas de fragmentos de la superficie. Entonces, una parte bastante masiva del acantilado de Asuán se derrumbó en fragmentos. En el otoño de 2014 se registró una grieta de 70 metros de largo y aproximadamente un metro de ancho. En julio de 2015, unos días después de que se notara una nube de polvo y gas sobre la superficie, faltaba parte del acantilado. Pero apareció un punto brillante allí.

ESA / Rosetta
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"La última vez que vimos la grieta fue el 4 de julio, y la ausencia de otras emisiones durante los próximos diez días es una evidencia muy fuerte de que esa nube está directamente relacionada con el colapso del acantilado", dijo Maurizio Pahola, quien dirigió el estudio del cometa en el Centro de Investigación Ames. …

En cuanto al punto brillante, esta es la parte interior helada del cometa. Ella, según los científicos, fue capaz de reflejar seis veces más luz que el resto de la superficie, por lo que parecía mucho más brillante. A fines de diciembre de 2015, la mancha se desvaneció. Esto sugiere que la mayor parte del hielo se ha evaporado. Y en agosto de 2016, este fragmento se niveló con el resto de la superficie, dejando solo un pequeño atisbo.

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Probablemente, los procesos que ocurren en el interior del cometa estén detrás de las diversas roturas notadas. Al acercarse al Sol, el cuerpo celeste recibió más calor y luz, mientras que se notaron cambios bruscos de temperatura en el cometa. Entonces, en el acantilado de Asuán, cuando se expone a la luz solar, el calentamiento de -143 a +46 ° С se produjo en 20 minutos. El impacto de tales gotas sobre el hielo contribuyó al daño del relieve.

Piedra que no descansa

Un estudio de otro grupo científico, de la Universidad de Colorado, notó los cambios que le ocurrieron al cometa después de que se acercó a la distancia máxima al Sol y luego comenzó a alejarse de él. Tales cambios fueron, en particular, las grietas en la región de Anuket. Se encuentra en la parte más estrecha del cometa, cuya forma a menudo se compara con la de un pato de goma. Anteriormente, se sugirió que 67P se formó como resultado de la colisión de dos cuerpos celestes, por lo que tomó una forma extraña.

En septiembre de 2014, los científicos descubrieron que Anuket atravesaba una grieta de unos 500 metros de largo. Para diciembre de 2014, aumentó otros 30 metros. Varios adoquines también se movieron cerca de la grieta. Las imágenes del verano de 2016 mostraron que se había formado una segunda grieta cerca de la primera, de 150 a 300 metros de longitud.

Cometa agrietado © ESA / Rosetta
Cometa agrietado © ESA / Rosetta

Cometa agrietado © ESA / Rosetta

Como señalan los investigadores, esto se debió al aumento de la rotación del cometa a medida que se acercaba al Sol. Según Mohamed Rami el-Maarri, director del grupo de investigación de la Universidad de Colorado, un día, a medida que estas grietas se ensanchan, un cometa podría partirse en dos.

En la región de Khonsu, los investigadores pudieron rastrear el movimiento de otra roca más grande. Desde mayo de 2015 hasta febrero de 2016, un bloque de 30 metros de ancho y un peso de 13 toneladas se movió 140 metros. Las razones de su movimiento no se comprenden completamente, pero los científicos ven dos versiones. La piedra podría desplazarse bajo la influencia directa de la liberación de la sustancia, que la hizo a un lado. Otro supuesto está relacionado con el mismo proceso, pero de forma indirecta. La superficie junto a la roca podría erosionarse y hundirse gradualmente, y es posible que haya retrocedido a una nueva posición.

ESA / Rosetta
ESA / Rosetta

ESA / Rosetta

Sin embargo, el pasado lejano del cometa podría haber sido mucho más activo que su presente: durante dos años, no se pudieron notar cambios particularmente significativos en el paisaje. Esto significa que el cometa Churyumov-Gerasimenko adquirió la mayoría de sus características mucho antes del encuentro con Rosetta. Se cree que esto sucedió durante sus primeras revoluciones alrededor del Sol y probablemente en una órbita diferente.

Ekaterina Shutova

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