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sábado, 3 de agosto de 2019

ESA y ESO CONFIRMAN QUE EL ASTEROIDE 2006 QV89 NO IMPACTARÁ LA TIERRA EN SEPTIEMBRE PRÓXIMO


El asteroide 2006 QV89, una roca espacial que pasará cerca de la Tierra el 9 de septiembre, no golpeará la Tierra. Detalles aquí, incluyendo una reciente y afortunada no detección del asteroide por ESA y ESO
  

Esta imagen del VLT muestra la región del cielo donde se habría visto el asteroide 2006 QV89, solo si estuviera en curso de colisión con la Tierra en 2019 . La ESA dijo: "Incluso si el asteroide fuera más pequeño de lo esperado, a solo unos metros de diámetro, se habría visto en la imagen. Más pequeño que esto y el VLT no podría haberlo visto, pero también se consideraría inofensivo ya que cualquier cosa de este tamaño se quemaría en la atmósfera de la Tierra ”. Lea más sobre esta imagen a través de la ESA .

Todavía recibimos correos electrónicos de personas que preguntan sobre el asteroide QV89 2006, una roca espacial que pasará más cerca de la Tierra el 9 de septiembre de 2019. Desde junio, ha habido numerosos artículos en línea (por ejemplo, aquí y aquí ), algunos centrándose en la minúscula posibilidad de que este asteroide podría golpear la tierra en septiembre. Estamos aquí para centrarnos en la posibilidad mucho mayor de que este asteroide no nos golpee. De hecho, el asteroide 2006 QV89 está clasificado actualmente por los astrónomos como SIN PELIGRO. No se espera que golpee la Tierra. En julio, por ejemplo, en lo que los astrónomos dijeron es "el primer caso conocido de descartar un impacto de asteroide a través de una 'no detección'", la Agencia Espacial Europea ( ESA)) y el Observatorio Europeo Austral ( ESO ) concluyeron que este asteroide no está en curso de colisión con la Tierra en 2019, y la posibilidad de cualquier impacto futuro también es extremadamente remota. Más información sobre la no detección de ESA / ESO a  continuació.n

Sin embargo, antes de entrar en la conclusión de no detección y colisión de ESA y ESO, preguntémonos ... ¿qué dice la NASA? A partir de junio de 2019, los cálculos realizados por la NASA / JPL con los datos disponibles sugieren que la roca espacial ni siquiera tendrá un enfoque particularmente cercano a la Tierra en septiembre de 2019. Según el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, el QV89 2006 probablemente pasará hasta ahora De nuestro planeta, existe un 99.989 por ciento de posibilidades de que la roca espacial extrañe la Tierra en septiembre de 2019.

¿Por qué el alboroto sobre el asteroide 2006 QV89 en primer lugar?
La razón se debe en parte al hecho de que este asteroide aparece en una "lista de objetos de riesgo " de la ESA, al igual que muchos otros objetos.
En el caso del asteroide 2006 QV89, es importante tener en cuenta que el asteroide tiene una Escala de Torino de 0, lo que indica que no tiene ningún estado de peligro.
Puede notarlo en el cuadro a continuación, de ESA. 
Al igual que muchos asteroides, el QV89 2006 está en una lista de "riesgos", pero la ESA actualmente lo clasifica como un riesgo no prioritario.


Este gráfico de la Agencia Espacial Europea, publicado en junio de 2019, muestra la distancia de septiembre de 2019 del asteroide QV89 2006 a 6.861.695 km (4,263,660 millas), o unas 17 veces la distancia de la Luna. El objeto está en la categoría de "riesgo" de los astrónomos, pero no está en su lista de "prioridad".

Muchos asteroides aparecen temporalmente en una lista de riesgos debido a incertidumbres en sus órbitas. Este tipo de incertidumbres generalmente ocurren cuando un objeto ha sido descubierto recientemente por observatorios, y visto solo durante unas pocas noches después del descubrimiento, y luego se vuelve demasiado débil para observar. 
A medida que se vuelve a observar un asteroide, y los programas de modelado de órbitas de asteroides de los astrónomos lo reconocen como un asteroide previamente detectado, las nuevas observaciones entrantes permiten a los astrónomos refinar mejor su órbita.
El Catalina Sky Survey en Arizona descubrió el QV89 2006 el 29 de agosto de 2006. En ese momento, tenía un arco de observación muy corto (10 días).
El Observatorio de Arecibo realizó observaciones de radar de este asteroide el 6 de septiembre de 2006. Luego, a medida que avanzaba, se perdió de vista nuevamente y no se ha detectado desde 2006.

Y eso nos lleva a la reciente no detección de ESA y ESO del asteroide. 

La ESA dijo el 16 de julio de 2019 : Si bien no conocemos exactamente la trayectoria del QV89 2006, sí sabemos dónde aparecería en el cielo si estuviera en curso de colisión con nuestro planeta. Por lo tanto, simplemente podemos observar esta pequeña área del cielo para con suerte verificar que el asteroide no esté allí.

De esta manera, tenemos la posibilidad de excluir indirectamente cualquier riesgo de impacto, incluso sin ver el asteroide.

Esto es precisamente lo que hicieron la ESA y el Observatorio Europeo Austral (ESO) el 4 y 5 de julio de 2019, como parte de la colaboración continua entre las dos organizaciones para observar asteroides de alto riesgo utilizando el Very Large Telescope ( VLT ) de ESO.

Los equipos obtuvieron imágenes muy 'profundas' de un área pequeña en el cielo, donde el asteroide se habría ubicado si estuviera en camino de impactar la Tierra en septiembre. No se ha visto nada.
  

Visto en esta escala, desde arriba del sistema solar, parece que los caminos de la Tierra y el asteroide QV89 2006 se cruzan. Sin embargo, el pase de este asteroide el 9 de septiembre de 2019 no debería ser particularmente cercano. Imagen a través del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

A partir de sus breves observaciones al respecto, y de su conocimiento de los asteroides en general, que ha crecido drásticamente en las últimas décadas, los astrónomos pueden estimar que el QV89 2006 tiene un diámetro de aproximadamente 0-40 metros (98-131 pies), o aproximadamente la longitud de Un campo de fútbol americano. 
Está clasificado como un asteroide tipo Apolo , que son asteroides que cruzan la Tierra , de los cuales unos 20,000 se conocen a partir de enero de 2019.

Escribiendo en Science20, Robert Walker tuvo una buena explicación del estado del asteroide 2006 QV89. Él escribió el 7 de junio de 2019:

Breve resumen para el pánico: se espera que se pierda y actualmente está clasificado SIN PELIGRO. Diminuto, lo más probable para un asteroide de ese tamaño es 'Splosh in Pacific'. Probablemente muchos miles de años antes de que un asteroide llegue a un área urbana.

Es solo un asteroide aleatorio, hay muchos en la tabla cada año con fechas que 'podrían' acertar, pero se clasifican como sin peligro porque se espera que todos se pierdan. La prensa simplemente toma uno de esos muchos asteroides al azar de vez en cuando. Todos los años se eliminan muchos asteroides de la tabla que tenían fechas de posibles impactos ese año. Es solo uno de los numerosos asteroides SIN PELIGRO actualmente en la tabla.

En algún momento en el próximo siglo o dos, entonces podemos esperar que uno de esos muchos asteroides golpee, pero si están siendo rastreados, tendríamos al menos 10 años de advertencia para evacuar cualquier ciudad. 
Lo más probable es que el próximo asteroide que golpee simplemente salpique inofensivamente en el océano. Golpear una ciudad es extremadamente improbable y lo más probable es que tenga que esperar muchos miles de años para eso.
Es más probable y posible que ocurra un impacto lo suficientemente cerca de una ciudad como para advertir a los residentes que tengan cuidado con los cristales voladores como Chelyabinsk , pero no tan probable como un chapoteo inofensivo en el océano.

Este es un ejemplo de una historia de 'prensa sensacionalista que eligió un asteroide aleatorio'. La NASA no nos advirtió al respecto, y tampoco lo hizo la ESA. Se espera que falle y actualmente se clasifica como sin peligro.
En resumen ... no te preocupes por el asteroide 2006 QV89. No nos va a golpear.
Entonces, ¿qué hay de verlo a medida que pasa? 

Según la ESA, el asteroide 2006 QV89 mostrará un brillo máximo o una magnitud de +21.9 en septiembre de 2019, lo que significa que la roca espacial aparecerá extremadamente débil. Será tan débil que ni siquiera será visible con la mayoría de los telescopios, a excepción de algunos instrumentos enormes de tipo observatorio.


 La NASA planea tratar de desviar una roca espacial de su camino alrededor de septiembre de 2022. Este esquema de la misión DART muestra el impacto en la luna del asteroide Didymos. Las observaciones posteriores al impacto de los telescopios ópticos basados ​​en la Tierra y el radar planetario, a su vez, medirían el cambio en la órbita de la luna sobre el cuerpo principal. 
Imagen vía NASA / Johns Hopkins Applied Physics Lab

Los astrónomos y otros científicos están practicando con cada paso cercano de un asteroide, con el fin de prepararse mejor para un escenario real de cualquier enfoque cercano peligroso en el futuro. Además, la NASA va a practicar desviar un asteroide de su camino. La Prueba de redireccionamiento de doble asteroide ( misión DART ) es una sonda espacial planificada que demostrará los efectos de estrellar una nave espacial impactadora en una luna de asteroides con fines de defensa planetaria. Se lanzará en junio de 2021 e intentará impactar una luna de 525 pies (160 metros) en el asteroide binario Didymos. El impacto intencional debería ocurrir en algún momento de septiembre de 2022. Lea más sobre DART.

Eventualmente, es probable que aprendamos a desviar un asteroide entrante. Sin embargo, en este momento, si los científicos detectaran un asteroide entrante, la mejor defensa que tenemos es determinar el área de impacto con la mayor precisión posible y luego evacuar el área.
El 13 de noviembre de 2015 se realizó un excelente ejercicio . Se detectó un objeto pequeño, que luego se determinó que era basura espacial, con una trayectoria que interceptaría la Tierra. Un equipo de científicos pudo determinar si entraría en la atmósfera de la Tierra sobre el océano cerca de Sri Lanka, y se emitió una zona de "no volar" y "no pescar".

Entonces ahí lo tienen. Como hemos dicho muchas veces antes, y como sigue siendo cierto, a partir de ahora, no se conoce ningún asteroide peligroso que presente un riesgo inminente de impacto en la Tierra. ¿Podría un asteroide golpear la Tierra? Por supuesto. Es por eso que los astrónomos continúan vigilantes.

En pocas palabras: El asteroide 2006 QV89 se promocionó injustamente como una amenaza para la Tierra en septiembre de 2019. De hecho, es uno de los muchos asteroides en la lista de riesgos de los astrónomos, pero no está clasificado como un riesgo prioritario. Está clasificado como "sin peligro".
En julio, la Agencia Espacial Europea y el Observatorio Europeo Austral concluyeron que este asteroide no está en curso de colisión este año, y la posibilidad de cualquier impacto futuro es extremadamente remota.

Fuente: Earth Sky – Eddie Irizarry en Space – 01 de agosto de 2019

.Traducción libre de Soca

jueves, 2 de abril de 2015

DEFENSA PLANETARIA `PREPARA LA “ESA” PARA EL 2020

Colisión de un asteroide . Crédito de la imagen ESA–Science Office
 Si se comprobara que un asteroide se dirige hacia la Tierra, ¿Que podría hacer la humanidad al respecto? 
La ESA se ha hecho parte de un amplio esfuerzo internacional para averiguarlo.
El pasado mes de marzo, marcó el inicio de los trabajos del diseño preliminar de la “Misión Impacto con un Asteroide” [Asteroid Impact Mission – AIM] de la ESA, misión que pretende demostrar las tecnologías para futuras misiones en el espacio; AIM también será la primera Agencia de investigación de técnicas de defensa planetaria.

Previsto que sea lanzado en octubre de 2020, AIM viajará al sistema de un asteroide binario - los asteroides pareados  Dídimo, que estarán en el año 2022 relativamente cerca de la Tierra, a unos  11.000.000 kilómetros. El cuerpo principal tiene 800 m de diámetro y  orbita como una luna a unos  170 m, actualmente se le ha llamado informalmente 'Didymoon'.
  
Didymoon – crédito: ESA–Science Office

A este cuerpo más pequeño esta enfocado AIM: La nave realizará visualmente un mapa térmico y de radar en alta resolución de la luna que permitan construir mapas detallados de su superficie y de su estructura interior. 
AIM también pondrá un módulo de aterrizaje – primer “bajo contacto” de la ESA en un pequeño cuerpo, después que Philae de Rosetta aterrizó en un cometa en noviembre del año pasado.
Dos o más CubeSats [satélites en miniatura para la investigación espacial] también serán enviados desde la nave nodriza para recopilar otros datos científicos en las cercanías de la luna. Los hallazgos de AIM serán devueltos mediante un enlace de láser de alta capacidad a la estación de Óptica Terrestre de la ESA en Tenerife, Islas Canarias.
AIM tendrá que reunir una rica recompensa científica - ganar información valiosa sobre la formación de nuestro Sistema Solar - pero estas actividades también serán el escenario de un acontecimiento histórico.
  
AIM y Didymoon – crédito ESA–Science Office

Para AIM también será una contribución de Europa a la misión Asteroid Impact & Deflection Assessment: AIDA [Evaluación de Impactos de Asteroides y su Desviación] programada para fines del año 2022 y que será dirigido por la NASA; desde  AIDA llegará: La redirección de doble prueba de asteroide, o DART;  la sonda se acercará al sistema binario y luego se estrellará directamente en la luna del asteroide a unos 6 km /s.

"AIM estará observando de cerca como DART golpea Didymoon", explica Ian Carnelli, quien tiene la gestión de la misión para la ESA. Posteriormente se llevará a cabo antes y después detalladas comparaciones  de la estructura del cuerpo y  de su órbita, que permitirán caracterizar el impacto cinético de DART y sus consecuencias. "Los resultados permitirán modelos de impacto laboratorio para ser calibrados en una base a gran escala, para entender completamente cómo un asteroide iba a reaccionar a este tipo de energía.Esto arrojará luz sobre el papel que el penacho de material expulsado jugará - una parte fundamental en la transferencia de energía y bajo debate científico durante más de dos décadas”.
"Además, el cambio de DART de la órbita de Didymoon marcará la primera vez como los seres humanos han alterado la dinámica del Sistema Solar en una manera medible”.
"También nos dará una línea de base para la planificación de las futuras estrategias de defensa planetaria. Vamos a profundizar en el tipo de fuerza que se necesita para cambiar la órbita de cualquier asteroide, y entender mejor la forma en que la técnica podría aplicarse si una amenaza real llegara a ocurrir".

Una colisión similar se alcanzó en 2005, cuando la nave espacial Deep Impact de la NASA lanzó un impactador de cobre al asteroide Tempel 1. Pero la luna Dídimo es varias decenas de veces más pequeña que el Tempel 1, se requerirá por lo tanto, una mayor precisión - y la posibilidad de alterar su órbita debe ser correspondientemente mayor.
La luna Dídimo es casi tres veces más grande que el cuerpo que se cree que ha causado el impacto de Tunguska en Siberia 1908, uno de los  impactos más grande en la historia de la Tierra. Si un asteroide equivalente golpeara nuestro planeta, sería un “asesino de ciudades” por cuanto en la zona de Tunguska  dejó un cráter de  2,5 km de diámetro y causó graves daños a nivel regional y climático.

Imagen térmica del cráter de impacto. Crédito ESA– Science Office

La explosión en el aire que afectó en el año 2013 a Chelyabinsk, la onda expansiva producida golpeó seis ciudades a través de Rusia, se cree que fue causada por un asteroide de solo 20 m. de diámetro.
AIM y AIDA serán  discutidas durante el presente mes por la Academia Internacional de Astronáutica Conferencia de Defensa Planetaria [International Academy of Astronautics Planetary Defense Conference], a efectuarse en el centro de observación de la Tierra ESRIN de la ESA en Frascati, Italia; la cual se dedicará a evaluar el riesgo de los impactos de asteroides y cometas, y prever las posibles respuestas ante estos eventos.
El evento de este año cuenta con un ejercicio de amenaza de asteroides simulado, a la que los representantes de las agencias espaciales mundiales y organizaciones de respuesta a desastres, coordinarán sus reacciones.
Fuente: ESA Space Engineering  y Technology