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El Viaje de las Sondas Voyager alrededor del Sistema Solar. #sondavoyager #sistemasolar #nasa #esa #technology #tecnologia #astronomy #astronomia #science #ciencia #deepsky #solarsystem #universe #universo #space #espacio

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00:00En 1977, dos pioneras se embarcaron en la mayor hazaña de exploración jamás emprendida.
00:07Su objetivo, desentrañar los misterios que rodean al Sistema Solar y nuestro lugar en el cosmos.
00:14No solo nos proporcionaron algunas de las primeras y mejores imágenes de los planetas de nuestro Sistema Solar,
00:20sino que siguen enviándonos nueva información sobre nuestro universo desde el espacio interestelar,
00:25unos 47 años y 24.000 millones de kilómetros después.
00:31Las ondas Voyager 1 y 2 son algo más que ciencia y circuitos.
00:36Son un símbolo de lo mejor de la humanidad.
00:39Curiosidad, audacia, ambición y tenacidad.
00:43Las Voyager no solo tomaron fotos deslumbrantes de nuestros gigantes gaseosos y sus lunas,
00:48sino que también capturaron los corazones y la imaginación de generaciones.
00:53Cuando miro atrás, me doy cuenta de lo poco que sabíamos del Sistema Solar antes de las Voyager,
01:00afirmó Edward Stone, científico de la misión Voyager.
01:04Descubrimos cosas que no sabíamos que estaban ahí para ser descubiertas una y otra vez.
01:10Acompáñame hoy en el emblemático viaje de las Voyager,
01:13desde el esplendor de Júpiter, pasando por los anillos de Saturno,
01:17el alocado mundo de Urano, hasta las poderosas tormentas de Neptuno.
01:22Todo lo que esta misión nos enseñó sobre nuestro vecindario planetario.
01:29El 20 de agosto de 1977, la NASA lanzó la sonda espacial Voyager 2 desde Cabo Cañaveral.
01:37Su compinche, la Voyager 1, fue lanzada dos semanas después, el 5 de septiembre de 1977.
01:43Aunque ambas sondas se dirigían a Júpiter, la Voyager 1 tenía una trayectoria más corta y rápida,
01:50por lo que despegar segunda tenía sentido.
01:53Adelantó a la Voyager 2 el 15 de diciembre de 1977, y salió primera del cinturón de asteroides.
02:01Juntas se dispusieron a aprovechar una alineación planetaria única en 176 años.
02:07Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno iban a alinearse de tal forma que una sola misión
02:13podría explorar los cuatro gigantes gaseosos, una oportunidad que la NASA no podía desaprovechar.
02:20Tras algunos rifirrafes en el Congreso de Estados Unidos,
02:24algunos obstáculos presupuestarios y una década de duro trabajo,
02:28las sondas Voyager llegaron finalmente a la plataforma de lanzamiento,
02:32anunciando una nueva era de exploración espacial.
02:35El deslumbrante desfile de imágenes que enviarían las Voyager fue absolutamente revolucionario en su
02:42momento. Pero no te fíes de mi palabra, ahora lo vas a comprobar por ti mismo.
02:48Trece días después del lanzamiento, la Voyager 1 envió esta foto a la Tierra,
02:53la primera de las decenas de miles que enviaría en los cinco años siguientes.
02:58Tomada a 11,6 millones de kilómetros de la Tierra, es un lugar sentimental para comenzar
03:03nuestro viaje. Puede que te recuerde a la foto de la Tierra tomada por la tripulación del Apolo 11
03:09desde la Luna, solo ocho años antes. Podemos ver nuestra bola azul y su luna a lo lejos.
03:15No sé a ti, pero a mí esta foto me parece de una belleza sobrecogedora,
03:20sobre todo sabiendo lo lejos que ha viajado esta sonda y lo mucho que ha visto desde entonces.
03:26Pero nos queda mucho camino por recorrer, así que sigamos adelante. Pasarían casi dos años antes
03:33de que la Voyager 1 se acercara por fin a su primer objetivo, Júpiter. No está mal,
03:39teniendo en cuenta que está a 714 millones de kilómetros. La Voyager 1 llegó primero el 5 de
03:46marzo de 1979. Viajaba a 17 kilómetros por segundo, dos kilómetros por segundo más rápido que la
03:54Voyager 2, que a pesar de salir primero de la Tierra, llegó cuatro meses más tarde, el 9 de julio
04:00de
04:001979. Esto se debe a que la trayectoria que siguió la Voyager 1 le permitió ganar más velocidad respecto
04:08al Sol. Ahora bien, la Voyager 1 no fue la primera nave espacial que visitó Júpiter. Esa fue la
04:16Pioneer 10, siete años antes, en 1972. Y aunque la misión Pioneer proporcionó grandes avances
04:23científicos, no llegó a cautivar la imaginación del público. Pero la Voyager, al enviar imágenes tan
04:29asombrosas como esta, sí lo hizo. Este es Júpiter en todo su esplendor. Es un poco difícil aceptar que
04:38se trata de fotos reales y no de alguna imagen generada artificialmente. Si te fijas bien, podrás ver dos
04:45de sus lunas, Io a la izquierda y Europa a la derecha. Pero hablaremos de ellas más adelante.
04:52Por suerte para nosotros, la Voyager 1 incluso grabó su aproximación al gran gigante gaseoso.
04:58Tomó fotos a intervalos regulares cada 10 horas, o un día joviano. Esto significa que el planeta se
05:05encuentra en el mismo punto de su rotación en todas las fotos. 66 fotos se usaron para crear esta animación,
05:12que abarca la aproximación de la Voyager 1 a Júpiter desde el 6 de enero hasta el 3 de febrero
05:17de
05:181979, cubriendo una distancia de 27 millones de kilómetros. Personalmente, no puedo decidir si es
05:26increíble o aterrador. Pero acerquémosnos un poco más, y veamos qué sorpresas esconde este planeta.
05:35Algo que asombró inmediatamente a los científicos fue la atmósfera de Júpiter. Esperaban ver vientos
05:41de este a oeste y de oeste a este en las distintas zonas atmosféricas de Júpiter. Pero lo que les
05:48sorprendió fue la cantidad de turbulencias, penachos y rotación que quedan súper claros en esta imagen.
05:54Puedes ver inmediatamente lo dinámica que es la atmósfera sobre Júpiter.
06:00Los científicos ya habían sospechado que la característica más notable de Júpiter,
06:05su gran mancha roja, podría ser una formación que gira en sentido contrario a las agujas del
06:10reloj. Los datos de las Voyager no solo lo confirmaron, sino que también mostraron una
06:15sorprendente cantidad de fenómenos similares en otras partes de la atmósfera. La mancha blanca que
06:21ves bajo la gran mancha roja es un ejemplo de estas tormentas sorpresa. Resulta que la atmósfera
06:27de Júpiter está plagada de ellas y no teníamos ni idea. Cuando pensamos en anillos, pensamos en
06:34Saturno, pero gracias a los datos de las Pioneer, los científicos sospechaban desde hacía tiempo que
06:40lo mismo ocurría en Júpiter. Los datos de las Voyager no solo confirmaron la existencia de cuatro
06:46anillos jovianos, sino que también fueron las primeras en obtener imágenes de ellos. Esta imagen
06:52entomada cuando la Voyager se aleja de Júpiter, destaca maravillosamente los anillos, con esa
06:57línea naranja resplandeciente que sobresale del planeta. Antes de abandonar Júpiter y continuar
07:03nuestro viaje, dije que hablaríamos de sus lunas, Io y Europa. Posiblemente la mayor sorpresa de la
07:10misión Voyager sea el descubrimiento de actividad volcánica en la luna más cercana a Júpiter, Io.
07:16Antes de la Voyager, los geólogos pensaban que Io estaría cubierta de grandes cráteres de impacto,
07:22como nuestra propia luna. Y aunque encontraron marcas circulares en la superficie de Io, no parecían
07:28proceder de cráteres. Estas manchas oscuras que se ven indican la presencia de puntos volcánicos y
07:35lagos de lava. Esta foto muestra un flujo de lava de hace menos de un millón de años, lo que
07:42es
07:42increíblemente reciente y totalmente inesperado. Ahora sabemos que Io es el lugar geológicamente
07:49más activo del sistema solar. En el momento en que se tomaron estas fotos, imagina lo increíble
07:56de captar Io en plena erupción. Imagínate esperar ver una luna similar a la nuestra y tropezar con un
08:03espectáculo como este. Estas explosiones azules en la superficie de Io lanzan material y gas 100 kilómetros
08:10al espacio. Los volcanes son increíblemente activos y estallan sin cesar cada pocas horas,
08:17regalando a la Voyager varias fotos asombrosas. La siguiente luna después de Io es Europa,
08:24y no podría ser más diferente. Un mundo helado. La Voyager 1 fue la primera en mostrarnos que Europa
08:31está cubierta de curiosas marcas de arañazos. Los científicos supusieron que eran algún tipo de
08:37patrones de fractura del hielo en la superficie de Europa. También fueron los datos de la Voyager
08:43los que sugirieron por primera vez que podría haber un océano acechando bajo el hielo. Hoy sabemos que
08:49hay 95 lunas en órbita alrededor de Júpiter. Sin embargo, antes de 1979, ese número era de 13. La
08:59Voyager descubrió tres nuevos satélites, Tebe, Metis y Adrastea, con lo que el total ascendió a 16 lunas a
09:07principios de los años 80. Lamentablemente, no tenemos imágenes de ellas de 1979, aunque se han tomado
09:15imágenes desde entonces. La siguiente parada del gran viaje de las Voyager fue Saturno. Tras 21 meses de
09:23viaje, la Voyager 1 se aproximó al planeta anillado en noviembre de 1980, seguida de cerca por su
09:30compañera nueve meses después, en agosto de 1981. Como he dicho antes, si piensas en anillos, piensas
09:38en Saturno. Así que empecemos por ahí. Antes de la misión Voyager, se creía que Saturno solo tenía
09:45cinco anillos principales. Sin embargo, la Voyager 1 nos mostró que cada uno de estos anillos está formado
09:52en realidad por cientos de delgados anillos. Este fue el sobrevuelo más cercano que ninguna sonda
09:58había realizado entonces, de ahí el mayor nivel de detalle y aprendizaje. La Voyager también descubrió
10:05un anillo, el anillo G, y también proporcionó detalles clave sobre el anillo F, descubierto por
10:11la Pioneer 2 un año antes, en 1979. La Voyager 1 nos mostró que el anillo F es de naturaleza
10:18abrupta
10:19e irregular. También identificó dos lunas pastoras dentro del anillo F, Prometeo y Pandora. Fue una
10:27gran noticia porque este descubrimiento confirmó las teorías de los científicos de que existen
10:32lunas pastoras alrededor de los anillos estrechos, que mantienen el material en su línea. La Voyager
10:38también nos mostró algunas características fantasmales de los anillos B de Saturno. Aparecen
10:44dispersas por los anillos y se parecen a los radios de una rueda. Parecen inocentes, pero
10:50en realidad causaron bastante revuelo en la comunidad científica durante un tiempo. Verás,
10:55hasta 1980 pensábamos que los anillos de Saturno estaban causados exclusivamente por fuerzas
11:02gravitatorias, pero estos radios contradicen totalmente esta teoría. Su existencia no es coherente
11:08con la mecánica orbital gravitatoria. Seguimos sin saber qué los causa, pero la teoría principal
11:14implica una repulsión electrostática que separa partículas de polvo muy pequeñas de
11:19la superficie principal del anillo. Lamentablemente, por mucho que los datos de las Voyager nos hayan
11:26enseñado sobre los anillos de Saturno, también nos han enseñado que Saturno está perdiendo
11:31sus anillos. La gravedad está empujando los anillos hacia el interior del planeta, convirtiéndolos
11:37en una especie de lluvia polvorienta de partículas de hielo. Según la NASA, esto podría provocar
11:43la desaparición de los anillos de Saturno en 300 millones de años. El viaje de las Voyageras
11:49a Saturno planteó tantas preguntas que en los años 90 se montó una misión dedicada
11:54exclusivamente a estudiar el planeta anillado. La sonda Cassini se lanzó en 1997 y orbitó
12:01Saturno durante 13 años, y ya hicimos un vídeo sobre lo que descubrió. Pero aún no
12:07hemos abandonado el territorio de Saturno. La Voyager proporcionó algunos avances decisivos
12:12sobre las lunas del planeta. Ya sabíamos de la existencia de 14 lunas, pero la Voyager
12:18nos mostró 3 más, con lo que el número total en aquel momento ascendía a 17 lunas. Veamos
12:26qué podemos aprender de Titán y Encélado. La Pioneer 11 fue la primera sonda que tomó
12:32imágenes de Titán, la mayor luna de Saturno, y los datos que recogió captaron el interés
12:38de los investigadores. Así que se enviaron las Voyager para hacer un seguimiento. Descubrieron
12:44que Titán tenía una atmósfera densa y rica en nitrógeno, el primer y único hallazgo de
12:49una atmósfera de ese tipo más allá de nuestro planeta. Encélado también resultó ser excepcionalmente
12:56peculiar. Echa un vistazo a esta foto. Encélado se ve a lo lejos, con Saturno en primer plano.
13:03Sé que es difícil de ver, pero esa luna está en erupción. Encélado arroja unos 300
13:09kilos de vapor de agua hasta 10.000 kilómetros por encima de su superficie, 20 veces su propio
13:16diámetro. Al orbitar Saturno, los frecuentes penachos de vapor de agua que entran en erupción
13:22dejan tras de sí una nube en forma de aro que alimenta uno de los anillos helados de
13:27Saturno. Esto fue sugerido por los datos de las Voyager, pero hasta que Cassini llegó
13:32allí no pudimos confirmar que era cierto. Otros datos geológicos e imágenes muestran
13:39que Encélado es una mezcla inesperada de superficie antigua y nueva. El lado izquierdo, que parece
13:45liso, es el más nuevo, y el derecho, densamente salpicado de cráteres de impacto, es el más
13:51antiguo. Esto sugiere que Encélado es una luna muy activa geológicamente, lo que no
13:57se creía anteriormente.
14:00Antes de dirigirnos al extraño mundo de Urano, tenemos que despedirnos de la Voyager 1.
14:05Tras su sobrevuelo de Titán y los anillos de Saturno, su trayectoria se desvió fuera
14:10del plano de la eclíptica. Desde aquí, la sonda se dirigió directamente al espacio
14:16interestelar. Por supuesto, pasarían otros 32 años antes de que lo alcanzara. Pero no
14:22hay que preocuparse, la Voyager 2 tomó en su lugar impulso alrededor de Saturno para
14:27lanzarse hacia Urano y Neptuno. Estos serían los primeros y únicos sobrevuelos de los planetas
14:34en la historia de la humanidad.
14:37Cinco años después de llegar a Saturno, la Voyager 2 de la NASA se aproximó a Urano
14:42en enero de 1986. En su punto más cercano, la sonda se aproximó a 81.500 kilómetros
14:50de las nubes de Urano. La Voyager 2 reveló la ausencia de rasgos visibles en la atmósfera
14:55de Urano. A diferencia de Júpiter y Saturno, Urano mostraba una envoltura serena y sin atributos,
15:02desafiando las ideas preconcebidas de los científicos sobre la dinámica atmosférica de los gigantes
15:08gaseosos. La imagen en falso color de la derecha muestra las sutiles diferencias en la atmósfera
15:14de las regiones polares, que están inclinadas sobre un eje de 98 grados. Pero fue otra inclinación
15:20la que dejó atónitos a los científicos. Hasta entonces se desconocía si Urano tenía
15:26un campo magnético, pero los datos de las Voyager nos mostraron que Urano no solo tiene
15:31un campo magnético, sino que además está inclinado unos asombrosos 59 grados. Esto significa
15:38que sus polos magnético y de rotación no están en absoluto en el mismo lugar. Hasta entonces
15:44se pensaba que estos polos estaban siempre alineados. Aquí en la Tierra es así. Nuestros
15:51polos magnético y de rotación solo están desplazados 12 grados. Esta marcada desviación
15:57de Urano desafió los modelos convencionales de campos magnéticos planetarios y obligó
16:02a los científicos a replantearse sus teorías. Un efecto secundario de esta desalineación
16:08de los polos es que al girar el planeta, su magnetosfera, el espacio esculpido por su
16:13campo magnético, se tambalea como una pelota de fútbol mal lanzada. Los científicos aún
16:20no saben cómo modelarla, pero podría parecerse un poco a esto.
16:24La Voyager 2 desveló más detalles sobre los anillos conocidos de Urano y descubrió
16:30dos más. Fue la primera en captar imágenes de estos aros oscuros, como su anillo más
16:36externo visible en esta foto. Los anillos están compuestos de finas partículas de polvo.
16:42La Voyager 2 también descubrió dos lunas pastoras en órbita alrededor de uno de los
16:47anillos recién descubiertos. Aquí pueden verse desde 4 millones de kilómetros, en una
16:54foto del 21 de enero de 1986. Esta misión aumentó significativamente el recuento de lunas
17:01uranitas. Antes de la Voyager 2, solo conocíamos 5 lunas en órbita alrededor de Urano. La Voyager
17:092 nos envió las primeras imágenes de estas lunas, pero también descubrió 11 lunas más,
17:15con las que el total ascendió a 16 lunas. El descubrimiento de la Voyager proporcionó
17:21datos valiosos sobre el tamaño, la composición y las características orbitales de las nuevas
17:26lunas. En la actualidad, el número de lunas conocidas asciende a 27.
17:32Pero volvamos a las cinco lunas originales de Urano. Todas parecen ser conglomerados de
17:38hielo y roca, similares a las lunas de Saturno. Oberon y Umbriel, fotografiadas aquí el 24 de
17:45enero de 1986, están plagadas de cráteres de impacto. Parecen tener poca actividad geológica,
17:53a juzgar por sus superficies viejas y oscuras. Titania, que se encuentra entre ellas, la cuarta
17:59más alejada de Urano, está marcada por enormes sistemas de fallas y cañones, que indican cierto
18:05grado de actividad geológica y probablemente tectónica en su historia. Ariel tiene la superficie
18:12más brillante y posiblemente más joven de todas las lunas uranitas. Esta foto, tomada
18:18desde solo 129.000 kilómetros, sugiere que Ariel sufrió una actividad geológica que dio
18:24lugar a numerosos valles y extensos flujos de material helado en algún momento de su historia.
18:29Miranda es la más cercana de las 5 al planeta, solo superada en proximidad por Puck, el pequeño
18:36satélite rocoso descubierto por la Voyager en 1985, y en la que se produjeron los hallazgos
18:42más sorprendentes. La Voyager pasó junto a Miranda el 4 de enero de 1986, a una distancia
18:50de solo 30.000 kilómetros. Esta pequeña luna resultó ser un cautivador rompecabezas de
18:56dinamismo geológico, moldeado por una historia volátil. La Voyager 2 identificó rastros de
19:03fusión interna y afloramientos esporádicos de material helado, que se manifiestan en las
19:08extensas fallas en forma de cañón que se hunden hasta profundidades de 20 kilómetros.
19:14El lienzo lunar está adornado además con rasgos ovalados, en forma de pista, grabados como
19:20arañazos cósmicos. La Voyager también observó regiones con terrazas, en las que coexiste
19:26un mosaico de terrenos viejos y jóvenes, brillantes y oscuros, y con muchos y pocos cráteres.
19:32La característica en forma de cheurón que se ve aquí, sugiere que la superficie original
19:37de Miranda fue arrancada y los fragmentos volvieron a juntarse a la fuerza. Tres semanas más tarde,
19:44el 25 de enero de 1986, la Voyager 2 abandonó Urano, y tomó esta maravillosa foto de despedida
19:51desde un millón de kilómetros mientras se dirigía a su planeta final, Neptuno.
19:58Tras tres años de viaje a una velocidad de 54.000 kilómetros por hora, Neptuno por fin
20:04estaba a la vista. La Voyager 2 se aproximó al planeta más lejano de nuestro sistema solar
20:10el 25 de agosto de 1989, unos 12 años desde que despegó de la Tierra. Produjo las primeras
20:17imágenes cercanas del gigantesco planeta azul, pasando a solo 5.000 kilómetros por encima
20:22de su polo norte, la mayor aproximación de todos los sobrevuelos.
20:27Se descubrió que el hidrógeno es el elemento más común en la atmósfera de Neptuno, aunque
20:33la gran abundancia de metano es lo que le da al planeta su aspecto azul. Voyager 2 midió
20:39velocidades de viento extraordinarias en la atmósfera de Neptuno, con los vientos ecuatoriales
20:44soplando a casi 1.100 kilómetros por hora. Estos extraordinarios vientos fueron otra
20:50sorpresa y pusieron de relieve lo dinámicos y feroces que son los sistemas meteorológicos
20:55de Neptuno. Los científicos también descubrieron una enorme tormenta en Neptuno, bautizada acertadamente
21:02como la gran mancha oscura. Esta turbulenta tormenta giraba en sentido contrario a las
21:08agujas del reloj, como la gran mancha roja de Júpiter, y presentaba vientos de hasta
21:132.400 kilómetros por hora, los más fuertes registrados en el sistema solar.
21:19Un analista de la NASA, Ken Bollinger, comentó los hallazgos en 1989, diciendo,
21:26Cada día lo que ves es totalmente nuevo. Nadie lo ha visto nunca. Es una sensación increíble.
21:33En Neptuno se producen cambios constantemente y muy muy deprisa.
21:37La Voyager 2 también captó por primera vez los anillos de Neptuno. Hasta 1986, los científicos
21:46sospechaban que el planeta podría tener anillos. Curiosamente, la nave espacial identificó
21:53varias estructuras anulares parciales, o arcos anulares, dentro del sistema de anillos de
21:58Neptuno. Estos arcos planteaban preguntas sobre los mecanismos responsables de su formación
22:03y estabilidad, ya que consisten principalmente en anillos incompletos de polvo.
22:09Un viaje a Neptuno no estaría completo sin una rápida parada en su luna más grande, Tritón.
22:16Tritón, el cuerpo planetario conocido más frío del sistema solar, resultó tener una
22:22superficie fracturada, con géiseres en erupción y una capa de hielo de nitrógeno rosáceo sobre
22:27su polo sur. Los científicos también identificaron penachos oscuros, que podrían indicar la
22:34posibilidad de volcanes de hielo. La Voyager 2 también descubrió seis nuevas lunas en órbita
22:40alrededor de Neptuno, incluidas estas. Cuando la Voyager 2 se dio la vuelta para echar un
22:46último vistazo a Neptuno y Tritón, había completado oficialmente su gran viaje. La gravedad
22:53de Neptuno inclinó su trayectoria hacia abajo, fuera del plano de la eclíptica. A partir
22:59de aquí, continuó su camino hacia el espacio interestelar, al igual que había hecho su
23:04homóloga la Voyager 1 nueve años antes. Hablando de la Voyager 1, veamos dónde ha acabado
23:11desde la última vez que lo comprobamos en 1980. Un año después de que la Voyager 2 terminara
23:18con Neptuno, la Voyager 1 ya estaba a unos 6.000 millones de kilómetros. A fin de conservar
23:24energía para el largo viaje hacia el espacio interestelar, los científicos iban a apagar
23:29sus cámaras para siempre. Sin embargo, siguiendo el consejo de Carl Sagan, el equipo decidió
23:35girar la cámara para tomar una última fotografía. Una mirada a casa y a lo lejos que habíamos
23:41llegado. Y así, el 14 de febrero de 1990, la Voyager 1 nos hizo el selfie más remoto
23:48de la historia desde 6.000 millones de kilómetros de distancia. El resultado, la famosa foto del
23:55punto azul pálido. En palabras inmortales del mismísimo Carl Sagan, mira otra vez ese
24:03punto. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Allí, todos tus seres queridos,
24:12todo aquel que conoces, todos aquellos de los que has oído hablar, todos los seres humanos
24:18que alguna vez existieron, vivieron sus vidas. El conjunto de nuestra alegría y sufrimiento,
24:25miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe
24:32y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven y pareja de
24:39enamorados, cada madre y padre, niño, inventor y explorador, cada moralista, cada político
24:47corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador de la historia de nuestra
24:54especie, vivieron allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Este sentimiento
25:02resuena con tanta fuerza hoy como hace 33 años. Ambas Voyager 1 y 2 siguen operativas
25:09hoy en día, aunque la Voyager 1 tiene un pequeño fallo técnico en estos momentos. Aún
25:14así, es una hazaña increíble que hayamos conseguido llevar ambas sondas al espacio
25:19interestelar, más lejos que cualquier otro artefacto creado por el hombre. Siempre que se solucione
25:26ese fallo, se estima que las sondas seguirán siendo viables unos cuantos años más, antes
25:32de quedarse sin energía y apagarse para siempre. Aunque no sabemos con certeza qué encontrarán
25:38estas pioneras sondas en las profundidades del espacio, podemos estar seguros de que
25:44las increíbles imágenes que nos han proporcionado han inspirado a generaciones de científicos,
25:49ingenieros, astrónomos y soñadores. Quizá no haya mejor demostración de la locura de
25:56la vanidad humana que esta imagen lejana de nuestro diminuto mundo. Para mí, subraya
26:01nuestra responsabilidad de tratar con más amabilidad a los demás y de preservar y valorar
26:07este pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.
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