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lunes, 13 de enero de 2020

LA SIMULACIÓN MASIVA DEL UNIVERSO: CÓMO SE FORMAN Y MUEREN LAS GALAXIAS

La formación de las galaxias, de acuerdo a los expertos, se convierte en una especie de “danza” verdaderamente compleja entre la energía y la materia, la cual tiende a ocurrir en un escenario que abarcaría miles de millones de años en total, y proporciones simplemente cósmicas.

Una simulación masiva del universo puede ser perfectamente capaz de recrear, de forma total y completamente digital, no solo los agujeros negros o las galaxias, sino también la vida de las estrellas.

Es parte del trabajo llevado a cabo por Richard Bower, investigador de la Universidad de Durham (en el Reino Unidos) y su equipo, quienes han conseguido crear una simulación por ordenador de aproximadamente mil millones de años luz de diámetro, capaz de modelar decenas de miles de galaxias. Hoy queremos hablarte sobre ello.


Recientemente un equipo internacional de científicos ha creado un modelo a gran escala que ha pasado a convertirse en el más detallado del Universo hasta la fecha, la cual ha sido bautizada con el nombre de TNG50. Se trata de un auténtico “Universo virtual”, de unos 230 millones de años de luz de ancho, que contendría docenas de miles de galaxias en evolución, con niveles de detalle que antes solo podían visualizarse en modelos de galaxia única (e individual).

Entre otros aspectos, la simulación rastreó más de 20 mil millones de partículas que representarían la conocida como materia oscura, así como gases, estrellas y agujeros negros supermasivos, durante un período de 13.8 mil millones de años.

Así, la resolución y la escala sin precedentes de esta simulación, permitió a los investigadores recopilar datos y una valiosísima información sobre el pasado de nuestro propio universo, revelando por ejemplo cómo varias galaxias de formas extrañas se transformaron, y cómo las distintas explosiones estelares y los agujeros negros desencadenaron esta enorme evolución galáctica.

Se trata de una simulación que, por el momento, sería la última creada por el Proyecto IllustrisTNG, que como objetivo persigue la construcción de una imagen completa de cómo evolucionó nuestro universo desde el Bing Bang, al producir para ello un universo a gran escala, pero sin tener que sacrificar los detalles más finos de galaxias individuales.

¿Y en qué consisten estas simulaciones? En realidad son enormes conjuntos de datos donde es posible aprender bastante diseccionando y entendiendo la formación y evolución de las galaxias en el interior de ellas.

Pero esta necesidad de atención al máximo detalle, como es de imaginar, tiene su costo: para realizar la simulación se necesitaron 16.000 núcleos de procesador de la supercomputadora Hazel Hen (en Stuttgart, Alemania), funcionando de forma continua durante algo más de un año. De hecho, si este cálculo lo hubiera hecho un único sistema procesador se habrían tardado 15.000 años.

De acuerdo a los expertos, lo interesante de esta simulación es que se han observado fenómenos que no se habían programado explícitamente en el código de simulación, los cuales tienden a surgir de forma natural, a partir de la compleja interacción de los ingredientes físicos básicos presentes en el universo.

Se trataría, por tanto, de un fenómeno ciertamente emergente que podría ser esencial para entender, entre otros aspectos, por qué nuestro universo aparece tal y como es hoy, 13.8 mil millones de años después de que se produjera el Bing Bang.


Así, este proyecto ofreció la posibilidad a los investigadores de ver de primera mano cómo las galaxias pueden haber emergido de las turbulentas nubes de gas presentes poco después del nacimiento del universo.

Por ejemplo, descubrieron que las galaxias en forma de discos, tan comunes en nuestro vecindario cósmico, surgieron de manera natural dentro de su simulación, produciendo estructuras internas, incluyendo brazos espirales, barras y protuberancias que se extienden desde sus agujeros negros supermasivos centrales.

De esta forma, cuando compararon la simulación del universo generado por ordenador con las observaciones de la vida real, descubrieron que su población de galaxias era cualitativamente consistente con la realidad.

A pesar de estos hallazgos iniciales, el equipo de investigadores está, en realidad, lejos de acabar de diseccionar su modelo. En cualquier caso, planean publicar todos los datos de la simulación con el fin de permitir que los astrónomos de todo el mundo estudien su cosmos virtual.

Fuente del texto: espaciociencia 

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martes, 10 de diciembre de 2019

LA TIERRA ESTA MURIENDO

Amigos compartan el vídeo, tal vez logremos hacer que la gente cambie de opinión respecto a la situación climática actual, saludos.

  

'La tierra se muere' y miles marchan en Madrid por cambio climático Con la participación de Greta Thunberg, miles de personas marchan por Madrid para exigir a los líderes de la COP25 de la ONU que tomen acciones ante la crisis climática. Leer más

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viernes, 15 de noviembre de 2019

Inerte y vivo


Compartimos con los objetos del universo, los mismos bloques de construcción, las mismas partículas que somos polvos de estrellas. Las partículas que nos componen se ensamblan en conglomerados de átomos en macromoléculas que constituyen la base de la función celular de los organismos vivos. Las estructuras y las formas de estas proteínas condicionarán sus funciones.

A partir de nuestro conocimiento actual, no tiene una definición conceptual de la vida?

Aparentemente no, sin embargo, esta es una cuestión fundamental, todo el mundo parecía saber lo que es la vida, pero nadie sabe realmente responder, ni biólogos ni médicos ni bioquímicos ni físicos ni los exobiólogos ni los filósofos. Aún más sorprendente, que no les gusta en absoluto esta pregunta porque detrás de la palabra "vida", hay una resonancia metafísica.

De hecho, es muy difícil definir un concepto fundamental, como la vida, el tiempo o la materia...

Entonces hablamos de la vida que se observa en la Tierra. ¿Cuál es la definición actual de la vida o de la materia viva?

Una vez más los expertos no dan definición conceptual innegable pero enumeran una serie de propiedades que definen los vivos. A menudo, estas definiciones contienen el término "vida" y por lo tanto presupone la idea o la existencia de vida. En otras palabras, no se trata de las definiciones de la vida, pero metáforas de la vida.

Ejemplos de definición de la vida o de la vida:

- La vida es el modo de existencia de los cuerpos vivos.
- Los organismos vivos son todos los organismos que habitan en nuestro planeta y que tienen la vida.
- La vida es un proceso químico en el cual se derivan los organismos vivos.
- Un organismo está vivo cuando dicho intercambio de materia y energía con su entorno mediante el mantenimiento de su autonomía cuando se reproduce y evoluciona por selección natural.

 - Según la NASA, está vivo cualquier sistema espacialmente delimitado por una membrana semipermeable de su propia fabricación y capaz de auto-sostenible, y se reproducen haciendo sus propios componentes, desde la energía y / o de elementos externos.

En estas definiciones, entendemos que la vida sería un sistema de auto-organización, un mecanismo misterioso relacionado con a la materia. Pero este muestra que todavía no sabemos cuál es la naturaleza exacta de la vida y dónde está la división entre lo vivo y lo no vivo.


Si tenemos en cuenta el problema de los bloques de construcción primordiales de la materia ordinaria, nos constatamos que la materia original, quarks, nucleones, átomos se agitan con la temperatura, por otra parte el calor traduce directamente el movimiento de las partículas.

En el cero absoluto (-273,15 ° C), el material está en un estado de mínima energía, su entropía es nula y esto da lugar a una "inmovilidad total de partículas", aunque en la física cuántica, las partículas tienen siempre un cantidad no nulo de movimiento de acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg.

Una vez alcanzado el cero absoluto, las partículas se agitan, se organizan y se asamblan en átomos puros (es decir, una sola especie química, H, N, Fe...), a continuación, en cuerpos simples o cuerpos simples moleculares (H2, N2, Fe...), antes de se mezclar, por el juego de azar con otras especies para formar moléculas simples eléctricamente neutras, agregados atómicos a las formas particulares, que se comparten electrones (enlaces covalentes).

Hasta entonces la actividad de la materia es relativamente bien comprendido y en esta etapa no podemos considerar la materia como viva, ella se ensambla simplemente con la fuerza electromagnética, de acuerdo con la migración en el medio. La materia no tiene ningún propósito, intención o proyecto en particular, se deja fácilmente manejado por el medio y también por el hombre cuando fabrica nanopartículas.

Los agregados moleculares bajo el efecto de la agitación térmica y al azar de los saltos atómicos de una posición a una posición adyacente, forman una variedad de compuestos químicos estables. Más tendrá átomos en el medio y el más, el movimiento fortuito de los átomos y de las moléculas van a ordonarse. Este es el "orden salido del desorden" se refería Erwin Schrödinger (1887 - 1961) en su estudio 1944.

Entre todas estas moléculas naturalmente estables, habrá moléculas sólidas en estructuras cristalinas y las moléculas que carecen de estructura cristalina, es decir que no se repite. A partir de un pequeño número de átomos que habrá un número casi infinito de posibilidades de construcción. Cada encuentro entre dos átomos dependerá de su electronegatividad, es decir, su capacidad mutua para crear un enlace electromagnético.

Los compuestos químicos son moléculas de muchos elementos químicos diferentes, unidos entre sí por enlaces químicos.

¿Pero cuál es el mecanismo que crea las condiciones para la vida para comenzar y complejo?555555 Un ser vivo, en comparación con los objetos inanimados, es un sistema químico que a su vez forma su propia sustancia a partir de la que saca en el medio. No hay ninguna diferencia entre la materia inerte y lo vivo y sin embargo, la materia viva solo obtendrá la energía que necesita para auto-replicarse, aquí es donde se encuentra el misterio.

Los vivos y los no vivos están hechos de la misma materia, la que creó las estrellas, las galaxias, las nebulosas y las planetas.

En la Tierra, la transición de la materia inanimada a la materia viva ha sido, probablemente, en el agua, hay ≈4 mil millones de años, cuando se reproducen las primeras moléculas orgánicas.

Rápidamente apareció en la Tierra la vida proto-bacteriana, menos de mil millones de años después de su formación. Pero proto-bacterias ya es una etapa avanzada de la vida, porque en este simple organismo, todas las funciones están resultando de una complejidad formidable, especialmente la replicación.

La observación de la vida en la Tierra muestra la capacidad de la materia para montar gradualmente la escala de la complejidad. ¿Pero dónde está el punto de ruptura entre los vivos y los no vivos?

En otras palabras, ¿cuál es el conjunto de moléculas que permite el inicio de la vida?

El carbono es producido por la nucleosynthesis (fusión de 3 núcleos de helio) en el corazón de las estrellas masivas, luego se libera al espacio cuando ellas explotan. Nuestra química la que nos constituye , empezó con una pequeña estructura molecular construido sobre un esqueleto de átomos de carbono.

Los científicos tratan en vano de crearla vida basada en las moléculas de carbono, especialmente el 12C, que es una firma biológica. La otra voz se explora la arqueología molecular, con el objetivo de encontrar las moléculas primordiales fosilizadas, pero las huellas más antiguas de la vida (bacterias fosilizadas) detiene allí ≈3.5 mil millones de años.

En los sedimentos más antiguos, arqueóbiologos encontraron moléculas orgánicas enriquecidas en 12C que data de ≈3.8 mil millones de años.

Una vez más la vida esconde sus secretos, mientras que los científicos buscan el espacio  y en Marte, con la esperanza de encontrar una vida en otro lugar, encontrar un sistema vivo fosilizada tan simple como sea posible ya es un enorme desafío.

De vez en cuando los compuestos químicos auto-organizarse en enlaces químicos covalentes.

Las conexiones entre los átomos son de 3 tipos:

- Los enlaces iónicos: estos son enlaces resultantes de la pérdida de uno o más electrones de valencia (electrones de la capa más externa involucrada en enlaces químicos) por un átomo, y la absorción de estos electrones con otro átomo. Este tipo de enlaces es generalmente entre elementos que tienen una diferencia de muy alta electronegatividad ≥ 1,7 en la escala de Pauling, entre flúor = 4 y francio = 0,7).

- Los enlaces covalentes de coordinación: son enlaces covalentes entre dos átomos en la que ambos electrones compartidos en el enlace vienen del mismo átomo.

Parece que a partir de ciertos compuestos químicos construidos sobre un esqueleto de carbono, envueltos en estructuras moleculares gigantes que la actividad de la materia cambia de naturaleza. El monataje y la forma de estas estructuras determinan las funciones químicas que harán parte de un plan de fabricación. Este plan de producción tiene toda la información que le ayudará a reconstruir el sistema.

Fue a partir de ese momento que la vida se inicia y el sistema se considera vivo.

Hermann von Helmholtz (1821 - 1894) "Si todos nuestros esfuerzos para provocar el nacimiento de los organismos a partir de materia inerte fallan, me parece que hacemos todo bien en preguntando si, después de todo, la vida nunca tiene tuvo un origen, si no es tan antigua como la materia y si sus gérmenes llevados de un cuerpo celeste a otro, no se habrían desarrollado en todas partes donde encontraron un terreno favorable? "...

nota : la electronegatividad de un elemento es una cantidad que caracteriza su capacidad de atraer los electrones en la formación de un enlace químico con un otro elemento.

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Cuando vea estas acumulaciones moléculas ordenadas, entendemos la dificultad en la recreación de la vida en laboratorio. Las proteínas no son estructuras vivas, y ya estas macromoléculas a base de carbono-, son extremadamente complejas, que están formadas por aminoácidos unidos entre sí por enlaces químicos.

El montaje de estas moléculas y su conformación, es decir, el orden y la forma de la estructura tridimensional, son de gran importancia porque determinan las acciones muy específicas de la molécula, funciones químicas que son parte de un plan de fabricación. El sudor, éter o vainilla están formadas de las mismas moléculas (carbono, oxígeno e hidrógeno), que diferencia de ellos es su conformación.

Imagen : síntesis del longo camino de inerte al vivo, o de las primeras partículas a la conciencia. La materia se combina en aglomerado, se auto-organiza químicamente y se compleja constantemente a merced de enlaces electromagnéticos.

Parece que la vida es una forma particular de la materia a la vez impredecible e indefinible. Pero su tenacidad no es prueba de que está presente en todas partes en el Universo, esperando pacientemente a que un ambiente favorable para continuar su camino hacia la complejidad?

 No hay ninguna frontera real entre inerte y los vivos, la materia utiliza el principio de mínima acción para construir la vida. La imagen se lee entre los dos signos de interrogación, serpenteando desde la parte inferior izquierda a la superior derecha.

El signo de interrogación en la parte inferior izquierda es el bigbang seguida quarks, nucleones, átomos, moléculas con aminoácidos y proteínas, albúmina, células, bacterias y arqueas, microorganismos, mamíferos, la conciencia y el futuro.

[+ Información - astronoo

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Mercurio (planeta)



Mercury
Planet
Mean radius2439.7 km
Diameter4879.4 km
Mass3.302×1023 kg
Mean density5.427 x 10kg/m3
Aphelion69 817 079 km
Perihelion46 001 272 km
Semi-major axis57 909 100 km
Eccentricity0.205 630
Rotation period58.6462 days
Gravity3.701 m/s2
Escape velocity4.25 km/s
Inclination axis0,01°
Average orbital speed47.87 km/s
Orbital period87.969 days
Inclination to Ecliptic7.005°
Temperaturemin : -183°C
max : 427°C
Mean albedo0.106

Mercurio es el planeta más cercano al Sol y el planeta más pequeño del sistema solar. Su tamaño es ligeramente más grande (28%) que la luna y los cráteres de la superficie son muy similares. Mercurio gira alrededor del Sol más rápido que cualquier otro planeta, debido a su proximidad. Es visible desde la Tierra justo antes del amanecer o después del atardecer.

Mercurio nunca se aleja más de 27 grados del Sol (es el ángulo de las agujas del reloj cuando es de una hora). Mercurio es un planeta misterioso que comenzamos a entender a través de la sonda Messenger.

Antes Messenger, no conocemos que el 45% de su superficie en detalle. No tiene ningún satélite. Mercurio tiene una órbita muy excéntrica que cambia su radio de 46 a 70 millones de kilómetros. Su nombre proviene del dios romano Mercurio. La proporción importante de hierro de Mercury intriga los científicos.

Tres hipótesis se han propuesto para explicar el alto contenido de metal de Mercurio y su núcleo enorme.

1 - Mercury tenía originalmente un reporte metal - silicato similar a la de los condritos y una masa de aproximadamente 2,25 veces la masa usual, pero en la historia temprana del sistema solar, Mercurio fue golpeado por un planetesimal de aproximadamente 1/6 de la masa.

El impacto habría rasgado al planeta una gran parte de su corteza y de su manto, dejando sólo el núcleo metálico y una capa delgada.

2 - La tasa de elementos pesados ​​como el hierro, presente en la nebulosa solar era más grande en la vecindad del Sol, sabiendo de que esos elementos pesados ​​fueron distribuidos gradualmente alrededor del Sol (más se alejó, menos había elementos pesados). Mercurio, cercano al Sol, habría acumulado más materiales pesados que otros planetas para formar su núcleo.

3 - Mercurio habría podido formarse muy temprano, incluso antes de que la energía liberada por el Sol se ha estabilizado. Mercurio habría sido a su formación dos veces su masa actual, pero a medida que la protoestrella se contrató, la temperatura alrededor de Mercurio habría incrementado a 10000 K. Una Gran parte de la superficie de Mercurio se habría vaporizado, formando una atmósfera de vapor de roca, que fue transportado en en otro lugar por el viento solar.

Definición de un planeta: « Un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol y que tiene una masa suficiente para que su gravedad supere las fuerzas de cohesión del cuerpo sólido y mantiene en equilibrio hidrostático (esférica), y que eliminó todos cuerpos que se mueven en su órbita ».

Esta definición fue aprobada en agosto 24, 2006, durante la 26ª Asamblea General de la IAU (Unión Astronómica Internacional) por una votación a mano alzada alrededor de 400 científicos y astrónomos después de diez días de debates. nota : Mercurio representa un 0,0025% de la masa total del sistema solar. Planète Mercure


Imagen: Este vista colorisada de Mercurio fue producida usando imágenes de la campaña de imágenes en color durante la primera misión de Messenger. Estos colores no son los de mercurio, que se han mejorado para diferenciar la química y la mineralogía de las rocas que forman la superficie de Mercurio. Crédito de la imagen: NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution de Washington. 

Tamaños comparativos de los planetas terrestres, Mercurio a la izquierda, Venus, Tierra y Marte.

Orbita de Mercurio, planeta inferior Mercurio es un planeta inferior, por lo que el espacio dentro de la órbita de la Tierra-Sol. Por lo tanto, tiene fases como la Luna. Denso y rico en hierro, Mercurio casi no tiene atmósfera. Mercurio es fácilmente visible con binoculares o incluso a simple vista, pero es todavía muy cerca del sol, es difícil de ver en un cielo iluminado.

Podemos observar que los planetas, porque reflejan la luz solar. Un planeta es más brillante que una estrella, que brilla con una luminosidad constante entre las estrellas. Los planetas brillan menos que las estrellas. Mercurio, debido al alto porcentaje de variación de la distancia de la Tierra, muestra una fuerte variación de su tamaño aparente.

Mercury para el diámetro aparente del disco varía entre 4,8'' y'' 13.3. Para identificar los planetas deben familiarizarse con las estrellas del zodíaco porque siguen la eclíptica. Visto desde la Tierra, Mercurio parece pasar durante su revolución, está al oeste del sol. Debido a la proximidad del Sol, el planeta parece ser bajo en el horizonte al amanecer y al atardecer.

El mercurio se conoce desde la época sumeria (3000 aC). Recibió dos nombres por los griegos: Apolo por su aparición como estrella de la mañana y Hermes como estrella de la tarde. Sin embargo, los astrónomos griegos sabían que era un solo cuerpo. El griego Heraclio creía incluso que Mercurio y Venus orbitaba el Sol, pero no la Tierra.

Órbita de Mercurio es muy excéntrica, el perigeo es sólo 46 millones de kilómetros del Sol, mientras que su afelio es de 70 millones de kilómetros. Curiosamente, viaja en su órbita al perigeo a una velocidad muy baja 47,36 kilómetros/s. Los astrónomos del siglo 19 hizo observaciones muy detalladas de los parámetros orbitales de Mercurio, pero no pudo explicar sobre la base de la mecánica newtoniana.

La pequeña diferencia entre los valores observados y predichos constituía un problema menor pero inquietante para muchas décadas. Se sugirió que otro planeta (a veces llamado Vulcan) estaba en una órbita similar a la de Mercurio, para explicar esta diferencia. La verdadera respuesta está dada por la teoría de la Relatividad General de Einstein. Este fue el primer gran éxito de la relatividad general. mercurio pasa por delante del Sol

Imagen: Foto de Mercurio pasa por delante del Sol, entre los cuerpos del sistema solar grande, sólo la Luna, Mercurio y Venus, pueden pasar antes de que el Sol para un observador en la tierra. Si, en el caso del fenómeno de la luna (eclipse solar) es común, no es el mismo para Mercurio y Venus con el fenómeno de pasar antes de que el Sol es escasa. Está a menos de espectacular eclipse solar, porque el máximo diámetro aparente de Mercurio es de aproximadamente 1/200ème del Sol y de Venus es de aproximadamente 1/30th

El día " Mercurio " Hasta 1962, creíamos que el día " Mercurien " tenía la misma duración que el sonido "el año", si aunque Mercurio debía presentar lo mismo frente al Sol como el hecho la Luna frente a la Tierra. Pero en 1965, esto fue desmentido gracias a observaciones radar doppler. Sabemos desde ahora en adelante que Mercurio efectúe 3 rotaciones sobre él misma de allí 2 de sus años.

Mercurio es el solo cuerpo en el sistema solar conocido para tener resonancia órbita / rotación de un ratio otro que 1:1. Esta resonancia y la excentricidad de su órbita producirían un espectáculo extraño para un observador eventual a ello superficie de Mercurio: a ciertas latitudes, el observador vería Sol levantarse luego gradualmente aumentar lo talla emparienta entonces que lentamente se desplaza hacia el zenit. 

mercurio
A este punto el Sol se pararía, brevemente retrocedería, se pararía de nuevo antes de repetir su camino hacia el horizonte disminuyendo de talla. Durante todo este tiempo, estrellas se desplazarían 3 veces más rápidamente en el cielo. Observadores situados en otros lugares de Mercurio verían movimientos diferentes pero también raros. Las variaciones de temperatura sobre Mercurio son las más extremas de todo el sistema solar: 90 K a 700 K. La temperatura sobre Venus es ligeramente más caliente pero muy estable. 

Imagen: Animación flash de la jornada sobre Mercurio. 

Las imágenes de la superficie de Mercurio se parecen a las imágenes de la luna; corrientes de lava y cráteres variados de dimensión se combinan para nosotros indicar que Mercurio como la Luna es un astro muerto desde varios mil millones de años. Además no hay ninguna atmósfera lo que prohibiera toda erosión ácuea y eólica.

Existe sin embargo un campo magnético débil. Por muchos aspectos, Mercurio es muy similar a ella la Luna: su superficie es cubierta de cráteres muy antiguas y no tiene placa tectónica. Por otra parte, Mercurio es más denso que la Luna (5,43 gm/cm3 contra 3,34). Mercurio es el 2o planeta más denso en ello sistema solar después de la Tierra.

La densidad de la Tierra es debida en parte a la compresión gravitacional; sin esto, Mercurio sería más denso. Esto se explica por el hecho que el núcleo de hierro de Mercurio es más grande que la de la Tierra, probablemente representando la mayoría del planeta. En consecuencia, Mercurio tiene un abrigo / corteza de silicatos relativamente finos. Mercurio tiene un gran núcleo de hierro de un rayo de 1800 a 1900 km.


El sobre de silicatos (análogo a abrigo y a cortezas terrestres) es solamente de 500 a 600 km. Imagen: Imagen de la difusión de falsos colores de la luz visible para el infrarrojo cercano. La resolución de la imagen es de 500 metros por píxel. crédito: MESSENGER, NASA mercurio Atmósfera de Mercurio Mercurio tiene una atmósfera muy fina de átomos levantados por su superficie por el viento solar.

Así como Mercurio es muy caliente, estos átomos se escapan rápidamente en el espacio. La atmósfera de Mercurio se reconstituye permanencia. La superficie de Mercurio revela escarpaduras enormes, al hacer algunas hasta centenas de kilómetros de anchura sobre 3000 m de altura. Ciertos cortes en los anillos de los cráteres y de otros particularidades del relieve de lo mismo género, muestran que estas escarpaduras fueron formadas por compresión.

Los relieves más grandes de la superficie de Mercurio, el Estanque Caloris tiene un diámetro de cerca de 1300 km. Es conocido para ser similar al gran estanque (María) de la Luna. Así como para los estanques lunares, probablemente ha sido causado por un impacto enorme de meteorito. Además de sus numerosos cráteres, Mercurio tiene también planicies relativamente llanas.

Algunos podrían ser el resultado de una actividad volcánica y de otras la consecuencia de un depósito de eyectó nacidos de cráteres de impacto. Curiosamente, observaciones radar del polo Norte de Mercurio (una región no cartografiada por Mariner 10) revela la existencia de agua helada agazapados en la sombra protectora de ciertos cráteres.

Mercurio tiene un pequeño campo magnético cuya intensidad representa el 1 % de la de la Tierra...

Video : Toda la superficie del planeta Mercurio ha sido cartografiada por la sonda Messenger, que voló por primera vez Mercurio en 2008 y puesto en órbita alrededor de él en 2011. Antes de esta fecha, sólo sabíamos de la mitad de la superficie de Mercurio. Este video fue hecho de miles de imágenes de Mercurio, tratadas colores majoradas para resaltar las diferentes propiedades de la superficie del planeta más cercano al sol. Se puede admirar este pequeño planeta terrestre girando, el material expulsado que irradian desde un cráter del norte, luego hacia el centro del video, la cuenca Caloris, antigua cuenca de impacto llena lava. Crédito de la imagen: NASA / Johns Hopkins Laboratorio de Física Aplicada / Carnegie Inst. Washington.

Después Mariner 10, Messenger La primera nave espacial que ha visitado Mercurio fue el Mariner 10 envió el 3 de noviembre de 1973 por la NASA para estudiar Venus. NASA decide modificar el programa para sobrevolar Mercury por Mariner 10 y 3 sobrevuelos se llevaron a cabo en 1974 y 1975. Después 3500 fotografías del lado soleado de Mercurio, la nave falta combustible y la misión fue detenida.

La sonda Messenger tomó la batuta y sobrevoló Mercury después el 14 de enero de 2008. Su objetivo es el estudio de la superficie de Mercurio para responder a una serie de preguntas acerca de su densidad, su atmósfera, su historia geológica, la estructura de su núcleo, su enorme nube de sodio, su campo magnético...

Messenger fue lanzado 02 de agosto 2004 a las 6:16 UTC desde Cabo Cañaveral por el lanzador Boeing Delta II. La sonda Messenger utiliza los campos de gravedad de la Tierra y Venus, que se aceleró con cada pasada a través de los planetas para llegar a Mercurio en enero de 2008.

Tres sobrevuelos del planeta a una altitud de unos 200 kilómetros antes de tener que entrar en órbita alrededor de Mercurio el 18 de marzo de 2011. Luego fotografiará las zonas buceadas en la sombra durante sobrevuelos de Mariner 10. En Mercurio, la temperatura de la superficie puede alcanzar más de 400° C y por la noche a -170° C.

Messenger diseñado para soportar variaciones de temperatura enorme, es equipado con un escudo solar grande y cubierto con una cerámica de protección. Algunas zonas del planeta más cercano al Sol eran desconocidos hasta octubre 6, 2008, cuando Messenger llegó sobrevolar Mercurio por segunda vez. La nave espacial MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEoquímica y Ranging), voló sobre Mercurio 29 de septiembre 2009. La sonda entró en órbita alrededor de Mercurio en 2011 para observar las regiones polares, las zonas desconocidas del planeta.

Imagen: La imagen muestra una cuenca de impacto de doble anillo de aproximadamente 290 kilómetros de ancho. "Esta cuenca de doble anillo, vista en detalle por primera vez, está muy bien conservado", señala Brett Denevi, un miembro del equipo de imágenes de la sonda e investigador de la Universidad Estatal de Arizona a Tempe. Crédito NASA. 

Messenger, superficie de Mercurio Cuenca Caloris de Mercurio La cuenca Caloris se formó por un impacto de un asteroide o un cometa durante el bombardeo pesado que tuvo lugar durante los primeros mil millones de años de la historia del Sistema Solar.

El período de actividad volcánica que siguió, se ha producido flujos de lava que llenaron el interior de la cuenca. El color acentúado de la imagen contra, revela estos conductos volcánicos a lo largo de las orillas de la cuenca Caloris, una de las mayores cuencas de impacto en el Sistema Solar.

Esta imagen colorida de la cuenca Caloris y regiones adyacentes muestra las sombras de color naranja en la cuenca Caloris, que indican estos lugares volcánicos. Los científicos tienen muchas preguntas acerca de la magnetosfera y la naturaleza del núcleo de Mercurio (líquido o sólido), la posible presencia de hielo en el fondo de los cráteres permanentemente en la sombra, de la formación del sistema solar, de las anomalías en su órbita y la evolución en general de un planeta cerca de la estrella.

En este programa llamado BepiColombo está siendo desarrollado por la Agencia Espacial Europea. 


Imagen: contra el gigante Cuenca Caloris de Mercurio fotografiado por la sonda MESSENGER NASA que sobrevoló Mercurio el 14 de enero 2008. Crédito : NASA, Messenger : (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging). 

Cuenca Caloris de Mercurio Rembrandt cuenca de impacto en Mercurio La cuenca de impacto Rembrandt fue descubierto recientemente en las imágenes tomadas por la sonda Messenger durante el sobrevuelo de Mercurio en octubre de 2008.

Las análisis muestran que la cuenca se formó allí alrededor de 3,9 millones de años, al final de un período de intenso bombardeo en el sistema solar. La información recogida por los instrumentos Messenger confirmó que el magnesio es un componente importante de los materiales que forman la superficie del planeta.

¿Por qué las partes del cráter de 720 kilómetros de diámetro, contienen mucho hierro?555 Imágenes de la planta del cráter, indican los reflejos de las áreas que contienen cantidades significativas de hierro y titanio.

La presencia de estos elementos demuestran que estos materiales no han sido cubiertas por flujos de lava mas recientes y fechan tal vez de la formación de Mercurio. Por otra parte, los datos recogidos en la superficie de Rembrandt se interpretan ahora como un indicativo de un pasado volcánico antiguo, con movimientos tectónicos relativamente activos esto sugiere movimientos de superficie.

Un examen cuidadoso de la imagen revela una serie de anillos situados en el interior de la cuenca de impacto Rembrandt, como rastros de lava.

Imagen: Imagen de alta resolución de la cuenca Rembrandt tomada por Messenger que sobrevoló Mercurio en septiembre de 2009 y finalmente en órbita en 2011. Crédito & Copyright: NASA/JHU APS/ASU/CIW.

El impacto Rembrandt se fracturó la corteza de Mercurio, y ayudó a los flujos de lava volcánica que fluya en su interior. Dentro de la cuenca Rembrandt también pueden ser observados acantilados y pequeños cráteres volcánicos. Además, los investigadores estiman que en Mercury, las erupciones volcánicas repetidas han formado la corteza, al igual que en Marte.

Cráter Rembrandt 
Latitud -33.2° 
Longitud 271.8° 
Diámetro 720 KM 




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