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ASTEROIDE VESTA: Las IMÁGENES más FASCINANTES tomadas por la sonda espacial DAWN de la NASA
bemanastrophotography
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hace 1 día
Nunca habíamos visto de cerca ningún asteroide hasta la sonda espacial Dawn, que visitó no solo uno, sino dos, primero Vesta y luego Ceres. ¿Qué es lo que encontró y descubrió la sonda Dawn en Vesta?
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2011 fue un año emocionante para los astrónomos. Durante más de 200 años, la humanidad ha
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sabido sobre la existencia de asteroides gigantes que se encuentran en el cinturón de asteroides.
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Pero durante todo ese tiempo, solo eran diminutos puntos en el cielo nocturno.
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El primer asteroide que se descubrió, Ceres, se encontró en 1801 y se agregó a la lista
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de planetas. Un año después se descubrió a Pallas, y en los años siguientes a Juno
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y Vesta. Así que en 1845, nuestro sistema solar tenía 11 planetas, los siete originales
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desde Mercurio a Urano, ya que Neptuno aún no se había descubierto, más estos cuatro.
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A medida que se descubrieron más y más asteroides, quedó claro que no todos podían figurar como
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planetas. Y menos mal, ya que hoy en día existen millones de asteroides conocidos, de diversas
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formas y tamaños. Sin embargo, hasta 2011 nunca habíamos visto de cerca ninguno de los
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cuatro objetos celestes. Hasta la sonda espacial Dawn. Lanzada en 2007, tenía una misión muy
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especial, explorar e investigar no solo uno, sino dos de estos asteroides gigantes. Primero
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Vesta, y luego Ceres. ¿Qué es lo que encontró y descubrió la sonda Dawn en Vesta? Y en este
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vídeo descubriremos todo lo que Dawn vio y descubrió alrededor del asteroide Vesta.
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Lo primero que notarás sobre Vesta es que tiene una forma inusual. Parece como una pelota
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aplastada, y es por dos razones. La primera es que no es muy grande. Sí, estos asteroides
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aunque grandes, son bastante pequeños en escalas astronómicas. Vesta no es lo suficientemente
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grande como para estar en equilibrio hidrostático, o en otras palabras, para ser redondeado por
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su propia gravedad, ya que solo tiene 500 kilómetros de diámetro. Esto le da a la superficie
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de Pakistán, unos 800.000 kilómetros cuadrados. Es así de pequeño si lo comparas con nuestra
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luna. Aunque debe tenerse en cuenta que incluso con este tamaño, todavía contribuye al 9%
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de la masa total del cinturón de asteroides, lo que da una idea de cuán disperso está el
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cinturón de asteroides. La segunda razón de esta inusual forma son dos impactos gigantes
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que experimentó en su pasado. Se estima que ocurrió hace más de mil millones de años,
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cuando Vesta fue impactado no una, sino dos veces alrededor de su polo sur, con objetos
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de escala planetaria. Estos impactos produjeron cráteres tan grandes que penetraron hasta
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el manto del asteroide. Desde entonces, la corteza se ha enfriado
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y solidificado, dejando un cráter complejo llamado Rea Silvia. Como estos cráteres se
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han superpuesto, Rea Silvia es el más reciente, y por lo tanto, el más prominente cráter que
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queda. Como es típico con los cráteres complejos, se pueden ver terrazas alrededor del borde
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del cráter, vistas en forma de enormes depresiones alrededor del ecuador que avergüenzan al Gran
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Cañón en términos de tamaño. También típico de cráteres complejos, se puede encontrar
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un prominente pico en el centro. Alguna vez se pensó que este pico era la montaña más
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alta del sistema solar, pero las mediciones más precisas de Dawn muestran que el título
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ha regresado a Olympus Mons, aunque Rea Silvia todavía tiene entre 20 y 25 kilómetros de altura
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y más de 100 kilómetros de ancho. Debido a su tamaño en comparación con Vesta, parece
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un grano gigante alrededor del polo sur, y es fácilmente visible desde órbita.
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Las dos colisiones que crearon el polo sur de Vesta arrojaron una enorme cantidad de material
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eyectado al espacio. Estos escombros terminaron en el cinturón de asteroides, y se les ha
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dado su propia clasificación espectral de asteroides, asteroides tipo V o Vestoides. Se cree que estos
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asteroides de tipo V se originaron en Vesta, y muchos de ellos se remontan a estos impactos.
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Pero estos asteroides no terminaron simplemente en el cinturón de asteroides. Se encuentran
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dispersos por todo el sistema solar, y de hecho, el 5% de los meteoritos que acaban en la Tierra,
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proceden de Vesta, conocidos como meteoritos HED, Joguarditas Eucritas Diogenitas. Esto es
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genial, ya que no ha hecho falta una misión de retorno de muestras para poder estudiar a
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Vesta, ya que Vesta nos lo ha entregado directamente a domicilio. Su estructura y composición revelan
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algunas pistas sobre cómo se formó Vesta, y la misión Dawn intentó ampliar esta información.
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A partir de todos los datos recopilados, se ha revelado que Vesta es muy peculiar en nuestro
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sistema solar. Es el único protoplaneta rocoso que queda, o en otras palabras, es un embrión
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planetario que nunca terminó de formarse. La teoría dice que a medida que se formaba el
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sistema solar, el polvo del disco protoplanetario temprano, se fusionó en miles de planetesimales
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diferentes. Estos planetesimales chocaron entre sí a lo largo del tiempo, formando los planetas
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que conocemos. Se cree que nuestra Luna se formó a partir de un gran impacto de un planetesimal
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contra la Tierra, llamado Thea, los escombros de la cual se fusionaron en órbita terrestre
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y con el tiempo, se redondearon bajo su propia gravedad hasta formar la Luna.
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Y Vesta también iba a convertirse en planeta. Sufrió muchos grandes impactos contra planetesimales,
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y como resultado, el calor generado llegó al punto en que Vesta tuvo un manto activo
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bajo su superficie. Incluso a día de hoy se cree que todavía tiene un núcleo de hierro
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de unos 200 kilómetros de diámetro. Un núcleo similar al de otros mundos rocosos como Mercurio,
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Venus, la Tierra y Marte. Sin embargo, el interior de Vesta ya se ha enfriado, lo que significa
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que el interior se ha solidificado, pero debido a este interior diferenciado, hubiera sido
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un planeta enano hoy por hoy si no fuera por las dos colisiones de las que hemos hablado.
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Uno de los criterios para ser planeta enano es estar redondeado por tu propia gravedad.
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Pero como las colisiones ocurrieron hace aproximadamente mil millones de años, unos pocos miles de millones
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de años después de la formación de Vesta, Vesta ya se había enfriado demasiado para
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ser lo suficientemente viscosa como para volver al equilibrio hidrostático.
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Pero ¿por qué Vesta nunca llegó a planeta? Pues el culpable es, probablemente, Júpiter,
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que robó la masa que de otro modo habría acabado en Vesta, o al menos la perturbó lo suficiente
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como para evitar que Vesta creciera. A simple vista, Vesta parece bastante insulso. Esta es una imagen
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en color real de Vesta, como la verías con tus propios ojos. Sin embargo, con una cámara que capta
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variedad de longitudes de onda de luz, de repente se hace evidente la variedad de Vesta.
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En esta imagen compuesta, es probable que el material negro haya sido eyectado por un gran impacto de meteorito,
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mientras que el material rojo, probablemente también venga de un impacto, pero se derritió
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antes de solidificarse nuevamente. Dawn también hizo algunos descubrimientos inesperados en la
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superficie de Vesta. Se cree que Vesta es muy seco, con poco o ningún elemento volátil en su corteza,
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pero se ha observado evidencia de fluidos en el pasado. En esta imagen en falso color, se puede ver
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un cráter de un par de kilómetros de diámetro, con un canal de flujo saliendo de él. Los diferentes
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colores indican que es un material diferente del área circundante. Se desconoce el origen exacto
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de este material, pero tal vez fue traído por un impacto y se derritió al chocar.
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Otro descubrimiento fascinante se encontró en uno de los cráteres más jóvenes de Vesta,
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Marcia. Cerca del fondo del cráter, Dawn observó algo llamado terreno horadado. ¿Por qué hay este
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terreno con hoyos en Vesta es un misterio, ya que solo habíamos visto algo así en Marte? Se cree que
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las rocas minerales hidratadas en la superficie pueden haberse calentado súbitamente, tal vez a
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causa de otro impacto, liberando el agua de las rocas que explotaron cuando el agua se desgasificó al
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espacio, dejando los huecos que se ven aquí. Y me falta mencionar que este cráter de Marcia es parte
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de una cadena de cráteres que forman el famoso muñeco de nieve de Vesta. Sin embargo, lo interesante
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es que el terreno es relativamente suave alrededor de estos cráteres. Se cree que esto se debe a que
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una capa de eyección cubrió la región de los impactos suavizándola. Dawn estuvo solo alrededor de Vesta
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durante un año antes de dejar su órbita hacia la segunda etapa de su viaje, el planeta Enano Ceres,
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del que ya hemos hablado hace poco. Como resultado, Dawn es la primera nave espacial que ha orbitado
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dos cuerpos extraterrestres, gracias a la débil gravedad de Vesta y al increíble motor de iones
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de Dawn. Aunque es lento, ya que tardó cuatro días en acelerar de 0 a 100 km hora, durante el
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transcurso de su misión fue capaz de realizar un cambio de velocidad de 11,5 km por segundo,
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batiendo el récord anterior por casi el triple para naves espaciales fuera de órbita. Dawn finalmente
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llegó a Ceres en 2015, y puedes ver el vídeo sobre este fascinante planeta enano por aquí.
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Y estos han sido todos los descubrimientos más fascinantes de Dawn alrededor de Vesta. Tengo varios
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vídeos sobre sondas explorando el sistema solar, así que asegúrate de ver la lista de reproducción en los comentarios.
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Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.
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