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Una gran tormenta blanca en Saturno

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Fotografía de la tormenta de Saturno, obtenida por la sonda Cassini
La tormenta de Saturno, captada por la sonda Cassini.
Crédito: NASA/JPL/Instituto de Ciencia Espacial

Hace algunas semanas, una tormenta de color blanco brillante emergió en el hemisferio norte de Saturno, y el destacado astrofotógrafo Anthony Wesley de Australia fue uno de los primeros en capturar algunas imágenes del fenómeno. "Esta es la tormenta más brillante de Saturno en las últimas décadas", dijo Anthony en su página web, Ice In Space. "Si tienes la oportunidad de verla por tí mismo entonces hazlo, ya que puede ser una poco común 'Gran Mancha Blanca' (GWS) que estalla en Saturno".

Las GWS tienen lugar periódicamente en Saturno, y suelen ser lo suficientemente grandes como para ser visibles desde telescopios terrestres por su aspecto blanco característico. Las manchas pueden ser de varios miles de kilómetros de ancho.
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Detectan un ciclón de más de cinco años de vida en Saturno

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Investigadores de la Universidad del País Vasco han seguido durante más de cinco años un ciclón en Saturno. Esto lo convierte en el ciclón de mayor duración detectado hasta ahora en los planetas gigantes del Sistema Solar.

Fotografía del gigantesco ciclón de Saturno obtenida por la sonda Cassini
La flecha señala el gigantesco ciclón de Saturno,
de unos 4,000 km de longitud. Crédito: NASA
"Los ciclones -donde el viento gira en el mismo sentido que lo hace su planeta- no suelen durar mucho, por lo que nos llamó la atención encontrar uno que permanecía durante varios años en Saturno", explica a SINC Teresa del Río-Gaztelurrutia, primera autora del estudio e investigadora del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco.

El equipo comenzó a seguir al ciclón en 2004, año en el que la sonda Cassini (NASA/ESA/Agencia Espacial Italiana) empezó a enviar imágenes desde Saturno. Desde entonces hasta 2009, los científicos han confirmado la persistencia de este gigantesco ciclón, de un tamaño similar al continente europeo. El diámetro de su vórtice (óvalo circulatorio de la perturbación) llega a superar los 4.000 kilómetros.
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Explosiones de plasma caliente inflan el campo magnético de Saturno

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Un nuevo análisis basado en datos de la nave espacial Cassini de la NASA ha encontrado una relación causal entre unas misteriosas señales periódicas del campo magnético de Saturno y las explosiones de gas caliente ionizado, conocido como plasma, alrededor del planeta.

Concepto artístico de la capa de plasma de Saturno
Concepto artístico de la capa de plasma de Saturno basado
en datos de la sonda Cassini. Crédito: NASA/JPL/JHUAPL
Los científicos han encontrado que enormes nubes de plasma, estallan periódicamente alrededor de Saturno y se mueven alrededor del planeta como una carga desequilibrada de lavado en el ciclo de centrifugado. El movimiento de este plasma caliente produce una firma repetitiva de "latidos" en las mediciones del entorno magnético rotante de Saturno, y ayuda a ilustrar por qué los científicos han tenido tantas dificultades para medir la longitud de un día en Saturno.
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Un origen violento para los anillos de Saturno

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Un misterio astronómico de siglos de antigüedad puede estar finalmente resuelto. Una científica dice que ha comprendido la manera en que los espectaculares anillos de Saturno se formaron. El dramático proceso también podría ayudar a explicar otros misterios del Sistema Solar.

Ilustración artística de los anillos de Saturno
Ilustración artística de las partículas en los
anillos de Saturno. Crédito: NASA/CXC/M.Weiss
Los anillos de Saturno han desconcertado a los científicos desde que fueron descubiertos a mediados de 1.600. En particular, ninguna de las hipótesis sobre su origen explica por qué las partículas individuales del anillo, cuyo tamaño varía desde piedras de granizo a piedras pequeñas, tienen en promedio un contenido de entre 90% y 95% de hielo. Si una luna se desintegró en la órbita de Saturno, como algunos astrónomos han sugerido, los anillos deben ser aproximadamente la mitad de hielo y la otra mitad de roca. Esa es la composición de la mayoría de las lunas que se encuentran tan lejos del Sol.
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Espectacular aurora en Saturno

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Un espectacular video creado a partir de datos de la sonda Cassini muestra las auroras visibles en Saturno.

Imagen compuesta de Saturno que muestra completamente al planeta, incluyendo los anillos vistos por la nave Cassini desde el sur. El brillo verde representa las luces de la aurora
La Tierra no es el único planeta del Sistema Solar con un deslumbrante espectáculo de auroras boreales. Un nuevo video de Saturno muestra espectaculares auroras en el planeta de los anillos, revelando nuevos detalles acerca de cómo funciona el fenómeno.

El video fue creado a partir de imágenes captadas por el instrumento VIMS de la nave espacial Cassini de la NASA.
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La buscada conexión entre las auroras de Saturno y los misteriosos pulsos de radio

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Los científicos encontraron que al utilizar la sincronización de los pulsos de radio como guía para organizar los datos de las auroras, y juntando los resultados de todas las imágenes de auroras de Saturno una sobre otra, los pulsos de aurora finalmente se revelaron.

Imagen ultravioleta obtenida por el Hubble de las auroras de Saturno
Imagen ultravioleta de las auroras de Saturno.
Observaciones recientes muestran el etéreo resplandor ultravioleta, o aurora, que ilumina la atmósfera superior de Saturno cerca de los polos del planeta, emite pulsos. Es más, el brillo aumenta y disminuye en relación con las desconcertantes emisiones de radio que también emanan del planeta anillado.

Durante años, las variaciones inexplicables en el ritmo de las pulsaciones de radio han desconcertado a los científicos. Ahora, el comportamiento de las auroras recientemente descubiertas podría ofrecer una pista clave para entender lo que está pasando.
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Sistema de Saturno mueve oxígeno de Encélado a Titán

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Composición que muestra a Saturno y algunas de sus lunas.

Complejas interacciones entre Saturno y sus satélites han llevado a los científicos a usar la nave espacial Cassini de la NASA para crear un completo modelo que podría explicar cómo puede el oxígeno terminar en la superficie de Titán, la helada luna de Saturno. La presencia de estos átomos de oxígeno potencialmente podría servir de base para una química pre-biológica.
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Un nuevo modelo explica la situación de las pequeñas lunas de Saturno

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Un equipo de investigadores ha desarrollado un modelo para seguir la expansión de los anillos de Saturno y otro para ver la evolución de las órbitas de sus satélites. La unión de los dos modelos consigue explicar la formación de las más jóvenes y pequeñas lunas de Saturno, algo que hasta ahora no estaba al alcance de la capacidad de cálculo de los ordenadores.

Epimeteo, una de las lunas de Saturno.
Los científicos consideran que las principales lunas que orbitan los planetas gigantes se formaron cuando lo hicieron sus planetas, hace unos 4.500 millones de años. A pesar de ello, algunas de las pequeñas lunas de Saturno son demasiado jóvenes (menos de 10 millones de años) para que sea su caso.

Una posibilidad es que las lunas se formaran en el borde de los anillos de Saturno, donde se acumulan agregados de partículas de hielo junto a restos rocosos y de polvo. Pero hasta ahora el poder de computación de los ordenadores era insuficiente y ha hecho imposible modelar cómo podría haber ocurrido este proceso.

Esta semana un equipo de investigadores, liderados por Sébastien Charnoz de la Universidad París Diderot-CNRS (Francia), proponen en Nature un modelo hidrodinámico (unidimensional) para seguir la evolución de los anillos, y otro orbital (analítico) para rastrear el nacimiento de las pequeñas lunas y evaluar cómo su formación se ve afectada por los anillos y por Saturno en sí mismo.

"Estamos familiarizados con las simulaciones por ordenador en 3D, y los modelos que tenemos son muy precisos en periodos cortos de tiempo (se puede simular la evolución de las galaxias con pocas órbitas, o los anillos de Saturno para 1 o 2 órbitas), pero no se puede simular la evolución en escalas de tiempo largas debido a las limitaciones de los ordenadores, incluso con los más caros", explica Sébastien Charnoz a SINC.

"Con los satélites de Saturno necesitamos calcular la evolución de cerca de un billón de órbitas, y los mejores equipos sólo pueden abordar unas 100 como mucho, así que la idea era dividir el problema en dos más simples, tratando cada uno con un programa especial (modelo hidrodinámico para la difusión de los anillos y programa para ver la evolución orbital de satélites), y acoplarlos en un modelo único", aclara el investigador.

En cada punto de tiempo los anillos 'dicen' a los satélites cómo se propagan, y los satélites, a su vez, 'dicen' al anillo donde están. El resultado es una simple descripción del problema, pero que puede usarse en miles de millones de órbitas.

A través de esta simulación híbrida, el grupo muestra cómo la "propagación viscosa" de los anillos de Saturno más allá del límite de Roche (la distancia del planeta a partir de la cual los anillos llegan a ser gravitacionalmente inestables) podría haber dado lugar a las pequeñas lunas.

Sébastien Charnoz explica en qué consiste la propagación viscosa: "En astrofísica los discos son como 'crepes' que de forma natural tienden a propagarse hacia el exterior. Es el caso de las galaxias, el disco alrededor de un agujero negro, los discos gaseosos que rodean las estrellas... o los anillos de Saturno. Esto se debe a las colisiones que se producen entre las partículas dentro del disco, que tienden a ir en todas direcciones. El resultado es una expansión del sistema, como lo hace una mancha de petróleo, por ejemplo".

El modelo logra reproducir la distribución de las masas de las pequeñas lunas y la arquitectura orbital. El confinamiento actual de los anillos principales y la existencia del denominado "anillo F" de polvo parece ser consecuencia directa de la suma de la evolución viscosa y la formación de satélites.

Los anillos de Saturno, como un mini disco protoplanetario, puede ser el último lugar donde se produjo acreción activa en el Sistema Solar, hace entre un millón y diez millones de años.

"Nuestro modelo es muy adecuado para calcular cualquier disco 'astrofísico' en la interacción con un cuerpo. Esto incluye (al menos) los anillos y discos protoplanetarios, y también el disco protolunar (el disco que originó a la Luna)", comenta Charnoz.

Los investigadores planean adaptar el código desarrollado en discos protoplanetarios para calcular la evolución paralela de estos discos bajo la acción de los planetas jóvenes.

"Otra posibilidad muy interesante es computar la formación de la Luna de los discos protolunares. Las primeras pruebas han demostrado que nuestro modelo reproduce la acreción de los discos de la luna protolunar en unos 5 minutos de tiempo de computadora", apunta el científico.

"Queremos calcular la composición química de la proto-Luna mientras se estaba formando. Este es un problema sin resolver desde hace tiempo en astronomía ya que aún no se comprende plenamente porqué parece tener la misma composición de oxígeno que la Tierra y al mismo tiempo, tan poca agua y tan poco hierro".

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Cortado por los anillos de Saturno

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Si usted ve esta imagen sin leer nada antes, puede pensar que el cuerpo del medio es Saturno, y le costaría bastante trabajo comprender la fotografía. Pero el objeto de fondo no corresponde al planeta de los anillos (aunque los anillos si le pertenecen); es Titán.

Los anillos de Saturno, hechos oscuros debido a la sombra que el planeta proyecta sobre ellos, pasan por delante de su luna más grande, Titán... y la cortan en dos, como un mago.

El lado nocturno del 'señor de los anillos' está a la izquierda, fuera del marco de la imagen. Arriba y abajo de los 'anillos cortantes', en el centro de la imagen, puede verse a Titán partido en dos. La luna Mimas (de 396 kilómetros de diámetro) es visible en la parte inferior de la imagen, mientra que Atlas (de 30 kilómetros de diámetro) apenas se puede distinguir cerca del anillo F justo encima de la derecha del centro de la fotografía.

La imagen fue tomada en luz visible verde el 26 de marzo de 2010, con la cámara de ángulo estrecho de Cassini, cuando la nave espacial se encontraba a unos 3,5 millones de kilómetros de Titán y 2,1 millones de kilómetros de Mimas.

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Cazando tormentas en Saturno

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El espectrómetro de infrarrojos de la sonda espacial Cassini de la NASA ha captado la primera imagen de una ventisca masiva en la atmósfera de Saturno.

Imagen tomada por Christopher Go el 13 de marzo de 2010.
Con la ayuda de astrónomos aficionados, el instrumento espectrómetro infrarrojo compuesto bordo de la nave Cassini de la NASA ha echado su primer vistazo a una gran tormenta de nieve en la atmósfera de Saturno. El instrumento recogió los datos más detallados hasta la fecha de las temperaturas y distribución del gas en las tormentas del planeta.

Los datos mostraron una gran tormenta turbulenta, que levantó material desde la atmósfera profunda y con una superficie de a lo menos cinco veces más grande que la mayor tormenta de nieve en Washington este año, en el área del Distrito de Columbia.

"Estábamos muy emocionados al tener de tener alertas de los aficionados", comentó Gordon Bjoraker, miembro del equipo del espectrómetro compuesto de infrarrojos en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. Normalmente, declaró Bjoraker, "los datos de la célula de tormenta se habrían archivado."

El instrumento de radio y ondas de plasma de Cassini y las cámaras de la sonda han estado rastreando los truenos y las tormentas eléctricas en Saturno durante años en una banda alrededor de Saturno en latitudes medias apodada el "corredor de tormentas". Pero las tormentas pueden aparecer y desaparecer en escalas de tiempo del orden de semanas, mientras que las imágenes de Cassini y las observaciones del espectrómetro deben programarse con meses de antelación.

El instrumento de radio y ondas de plasma regularmente recoge las descargas electrostáticas asociadas a las tormentas, por lo que los miembros del equipo han estado enviando periódicamente consejos para que los astrónomos aficionados puedan tomar sus telescopios en sus casas y traten de ver rápidamente las brillantes nubes convectivas de las tormentas. Astrónomos aficionados como Anthony Wesley, Trevor Barry y Christopher Go, en respuesta a una de estos avisos alertas en febrero pudieron tomar decenas de fotografías durante las semanas siguientes.

A finales de marzo, Wesley, un astrónomo aficionado de Australia fue en realidad la primera persona en detectar la reciente mancha oscura provocada por un impacto en Júpiter el verano pasado, envió un e-mail a los científicos de Cassini  con una foto de la tormenta.

"Quería estar seguro de que imágenes como éstas estaban siendo vistas por el equipo de Cassini por si acaso se trataba de algo de interés o tuviese que ser captado directamente por la sonda o el Telescopio Espacial Hubble", escribió Wesley.

Los científicos de Cassini examinaron con ansiedad las imágenes, incluyendo una fotografía de la tormenta en su apogeo el 13 de marzo obtenida por Go, que vive en las Filipinas.

En un golpe de suerte, el espectrómetro infrarrojo compuesto fue dirigido específicamente a la latitud de las tormentas. Los científicos del instrumento sabían que podría haber tormentas ahí, pero no sabían cuándo podrían estar activas.

Los datos obtenidos por el espectrómetro el 25 y 26 de marzo mostraron mayores cantidades de fosfina de lo esperado, un gas que normalmente se encuentra en la atmósfera profunda de Saturno y un indicador de poderosas corrientes que levantan material hacia la troposfera superior. Los datos del espectrómetro también mostraron otra característica de la tormenta: la tropopausa, la línea divisoria entre la tranquila estratosfera y la agitada troposfera inferior era 0,5 Kelvin más fría en la celda de tormenta que en las zonas vecinas.

"Un aeronauta flotando a unos 100 kilómetros de la parte inferior de la estratosfera en calma de Saturno podría experimentar una tormenta de nieve de hielo de amoníaco de hielo", señaló Brigette Hesman, miembro del equipo del espectrómetro compuesto de infrarrojos y científica investigadora asistente de la Universidad de Maryland. "Estas tormentas de nieve parecen estar alimentadas por las violentas tormentas situadas más abajo, quizás a 100-200 kilómetros por debajo, en estas zonas se han observado relámpagos en las nubes de agua y amoníaco".

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Más luces en Saturno

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La nave Cassini de la NASA ha captado imágenes de rayos en Saturno. Las imágenes han permitido a los científicos crear la primera película que muestra el destello de un rayo en otro planeta.

Cassini ya nos había sorprendido con las auroras boreales que observó en noviembre del año pasado en Saturno. Esta vez ha vuelto a observar luces, pero no auroras, sino que tormentas eléctricas.

Tras esperar años a que Saturno se atenuase lo bastante para que las cámaras de la nave detectasen estallidos de luz, los científicos fueron capaces de crear la película, completada con una banda sonora que muestra el crujido de las ondas de radio emitidas cuando se desencadenó el relámpago.

"Esta es la primera vez que tenemos el destello visible junto con los datos de radio", dice Georg Fischer, asociado al equipo científico de ondas de radio y plasma en el Instituto de Investigación Espacial en Graz, Austria. "Ahora que los datos de luz visible y radio están alineados, sabemos con seguridad que estamos viendo una potente tormenta".

La película y datos de radio sugieren unas tormentas extremadamente fuertes, con rayos que generan destellos tan brillantes como los "súper-rayos" más brillantes de la Tierra, de acuerdo con Andrew Ingersoll, miembro del equipo de subsistemas de imágenes científicas en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena. "Lo interesante es que las tormentas son tan potentes -o incluso más- en Saturno que en la Tierra", comenta Ingersoll. "Pero tienen lugar con mucha menos frecuencia, ocurriendo normalmente sólo una en el planeta en un momento dado, aunque puede durar meses".

Las primeras imágenes de los rayos fueron captadas en agosto de 2009, durante una tormenta que se mantuvo desde enero a octubre de 2009 y duró más que ninguna otra tormenta eléctrica observada en el Sistema Solar. Los resultados se describen en un artículo aceptado para su publicación en la revista Geophysical Research Letters.

Para crear un video, los científicos necesitaron más imágenes con rayos más brillantes y fuertes señales de radio. Los datos se recopilaron durante una tormenta posterior más breve, la cual tuvo lugar durante noviembre y mediados de diciembre de 2009. Los fotogramas del video se obtuvieron a lo largo de 16 minutos el 30 de noviembre de 2009. Los destellos duraron menos de un segundo. Las imágenes muestran una nube de 3.000 kilómetros de largo y las regiones iluminadas por los destellos de los rayos son de aproximadamente 300 kilómetros de diámetro. Los científicos usaron la anchura de los destellos para calcular la profundidad del rayo bajo la cima de las nubes.

Cuando los rayos golpean a la Tierra o Saturno, emiten ondas de radio a una frecuencia que pueden causar estática en una radio AM. El sonido del video se aproxima a ese sonido de estática, basándose en las señales de descargas electrostáticas detectadas por el instrumental científico de ondas de radio y plasma de Cassini.

Cassini, lanzada en 1997, y la misión Voyager de la NASA, lanzada en 1977, habían captado anteriormente emisiones de radio procedentes de tormentas en Saturno. Un cinturón alrededor del planeta, donde Cassini ha detectado emisiones de radio y brillantes nubes convectivas, se ganó el apodo del "corredor de las tormentas". Las cámaras de Cassini, sin embargo, habían sido incapaces de lograr imágenes de los destellos de luz.

Desde la llegada de Cassini a Saturno en 2004, ha sido difícil ver rayos debido a que el planeta era muy brillante y reflectivo. La luz solar reflejada en los enormes anillos de Saturno hacían que incluso el lado nocturno de Saturno fuese más brillante que una Luna Llena en la Tierra. El equinoccio, el periodo alrededor de agosto de 2009 cuando el Sol brilla directamente sobre el ecuador del planeta, finalmente trajo la necesaria oscuridad. Durante el equinoccio, el Sol iluminó los anillos de lado y dejó el grueso de los anillos en sombra.

Ver rayos fue otro de los momentos estelares del periodo de equinoccio, que ya había permitido a los científicos ver cúmulos en los anillos tan altos como las Montañas Rocosas.

"Las imágenes en luz visible nos dicen mucho sobre los rayos", dice Ulyana Dyudina, asociada al equipo de imágenes de Cassini con sede en Caltech, que fue la primera en ver los destellos. "Ahora podemos empezar a medir cómo de potentes son estas tormentas, dónde se forman dentro de la capa de nubes y cómo se relaciona la intensidad óptica con la energía total de las tormentas".



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El extraño hexágono de Saturno recreado en laboratorio

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Una hexágono apareció durante un experimento de laboratorio para simular la atmósfera del polo norte de Saturno. Los científicos piensan que los resultados pueden ayudar a explicar la aparición de esta figura geométrica en el planeta.

Saturno presenta una de las características más geométricas del Sistema Solar: un hexágono gigante que rodea su polo norte. Aunque no es tan famoso como la Gran Mancha Roja de Júpiter, el hexágono de Saturno es igualmente misterioso. Ahora, los investigadores han recreado esta formación en el laboratorio usando poco más que agua y una mesa giratoria. Esto es un importante paso adelante, dicen los expertos, para descrifrar por fin este misterio cósmico.

El aspecto rayado procede de los flujos que vuelan de este a oeste a través de su atmósfera a distintas latitudes. La mayor parte de los chorros forman bandas circulares, pero la nave Voyager captó imágenes de una enorme forma hexagonal (con cada lado igual al diámetro de la Tierra) cuando pasaba sobre el polo norte del planeta en 1988. Los sorprendidos científicos atribuyeron inicialmente su forma a un enorme vórtice similar al de una tormenta a lo largo de uno de los lados del hexágono, el cual Voyager también observó durante su camino. Los astrónomos pensaban que este remolino estaba alterando el curso del flujo, de la misma forma que una gran roca cambiaría el curso de un río cercano. Pero cuando la misión Cassini volvió a Saturno y fotografió el polo norte en 2006, el vórtice se había ido, pero el hexágono aún estaba allí.

Los físicos Ana Claudia Barbosa Aguiar y Peter Read de la Universidad de Oxford en el Reino Unido querían ver si podían recrear el hexágono en un laboratorio. Colocaron un cilindro de agua de 30 litros en una mesa de giro lento; el agua representaba la atmósfera de Saturno girando con la rotación del planeta. Dentro de este tanque, colocaron un pequeño anillo que giraba más rápidamente que el cilindro. Esto creó un flujo artificial en miniatura que los investigadores siguieron con una tintura verde.

Cuanto más rápido giraba el anillo, menos circular se hacía el flujo verde. Los pequeños torbellinos formados a lo largo de sus bordes, que lentamente se hacían más grandes y potentes, forzaban al fluido dentro del anillo a tomar la forma de un polígono. Alterando el ritmo de giro del anillo, los científicos pudieron generar varias formas. "Pudimos crear óvalos, triángulos, cuadrados, casi cualquier forma que quieras", dice Read. Cuanta mayor diferencia entre la rotación del planeta y del flujo -entre el cilindro y el anillo- menos lados tenía el polígono, según informa el equipo en el ejemplar de Icarus de este mes. Barbosa Aguiar y Read sugieren que el flujo del polo norte de Saturno gira a un ritmo relativo respecto al resto de la atmósfera que favorece una figura de seis lados, un hexágono.

Tales formaciones poligonales se han observado en el centro de grandes huracanes en la Tierra, dice Barbosa Aguiar, aunque se disipan rápidamente. "La mayor parte de científicos planetarios no son conscientes de la ubicuidad de este tipo de patrones en la dinámica de fluidos".

El científico planetario Kevin Baines del Laboratorio de Propulsión a Chorro (Jet Propulsion Laboratory, JPL) de la NASA en Pasadena, California, está impresionado. "Estos resultados son muy intrigantes", comenta. "El equipo ha formado lo que creo que es un artículo crucial que podría superar la prueba del tiempo". Aunque este experimento de laboratorio no explica qué fuerza dirige este flujo concreto, dice que los resultados dan una visión real sobre lo que realmente podría estar pasando en la atmósfera de Saturno.

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Viaja a Saturno desde el Planetario de Madrid

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El Planetario de Madrid acoge una exposición sobre Saturno y sus satélites, mostrando las espectaculares fotos obtenidas por la misión Cassini-Huygens.

Es uno de los planetas más fascinantes del Sistema Solar. Y no sólo por sus brillantes anillos, los únicos visibles desde la Tierra. Saturno es el protagonista de la exposición que esta semana se ha inaugurado en el Planetario e Madrid, y que muestra espectaculares imágenes de este complejo planeta, el sexto del Sistema Solar.

La muestra recoge las fotografías obtenidas por la misión Cassini-Huygens, un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Estadounidense (NASA) y de la Agencia Espacial Europea (ESA). La misión comenzó en el año 2004 y desde entonces ha enviado información muy valiosa para comprender la estructura y composición de Saturno y sus 60 satélites.

Al igual que Júpiter, se trata de un planeta gigante gaseoso. Es el segundo más grande del Sistema Solar y se encuentra casi diez veces más lejos del Sol que la Tierra.

La exposición Viaje a Saturno va dirigida a todos los públicos. Sin embargo, puede resultar particularmente interesante para los más jóvenes ya que la diversidad del planeta lo convierte en un excelente ejemplo para aprender más sobre el Sistema Solar: "Saturno es un mundo muy complejo, tiene de todo. Es un planeta gigante, con una atmósfera gaseosa, tiene algunos de los satélites más grandes y más pequeños del Sistema Solar... Y anillos visibles que le dan una dimensión especial", explica Juan Antonio Bernedo, comisario de la exposición.

La sonda europea Huygens es hasta ahora, el instrumento tecnológico que ha logrado aterrizar más lejos del Sistema Solar. Su objetivo era llegar a la superficie helada de Titán, el segundo satélite más grande del Sistema Solar (tiene mayor tamaño que algunos planetas, como Mercurio). Es además, el único que está cubierto por una densa atmósfera. Allí descendió el 14 de enero de 2005, 22 días después de haberse desprendido del orbitador Cassini. El vídeo de su llegada se proyecta durante la exposición.

Asimismo, a lo largo del recorrido hay una llamativa maqueta de siete metros de altura que reproduce a escala los anillos del planeta.

Tanto Saturno y sus anillos, como el conjunto de sus lunas más importantes forman un conjunto fascinante y de gran belleza que esta exposición ayuda a desvelar.

Datos del Evento:

Fecha: desde el martes 23 de marzo.
Lugar: Planetario de Madrid: Avda. del Planetario 16. Parque Tierno Galván
28045 Madrid.
Valor entrada: liberada.
Contacto: Teléfonos: 91 467 34 61 / 91 467 38 98
                  Correo: buzón@planetmad.es

Más información: Planetario de Madrid
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Saturno (y sus anillos) en oposición

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Esta semana Saturno está en "oposición". Esa es la jerga que usan los astrónomos para indicar que Saturno y el Sol están en lados opuestos del cielo. Saturno se eleva al anochecer y se encuentra sobre nuestras cabezas a la medianoche, toda la noche. Esta oposición tiene un efecto notable en los anillos de Saturno: les hace brillantes.

El astrónomo aficionado Christopher Go, de Filipinas, fotografió el fenómeno de la noche anterior con un telescopio Celestron de 11 pulgadas (imagen de la izquierda).

"Los anillos son muy brillantes debido al efecto Seeliger", dice Go. También conocido como el efecto de oposición, el efecto Seeliger se ha observado en la Luna, la Tierra y Marte. Esto sucede cuando los objetos iluminados por el Sol (como las partículas de hielo que conforman los anillos de Saturno) ocultan sus propias sombras, es decir, sus sombras no se aprecian desde la Tierra.

Independiente de cualquier detalle, el resultado no deja de ser hermoso. "El efecto Seeliger, debería estar funcionando durante unos días más", dice Go.

Para comprender mejor el efecto Seeliger, puedes ver esta fotografía del 12 de diciembre de 2006 en que se puede apreciar una sombre sobre los anillos de Saturno, producida por el mismo planeta. Compárala, con esta imagen del 7 de febrero de 2007 en que apenas se logra notar la sombra producida por el planeta de los anillos debido a la oposición. Ambas fotografías fueron obtenidas por Christopher Go.

Si posees un telescopio de aficionado, deberías echar un vistazo al mapa del cielo que nos ofrece SpaceWeather.com, y no perder la oportunidad de ver en el cielo este hermoso fenómeno. 

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Saturno en detalle

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Los nuevos datos de la sonda Cassini, una misión de cooperación lanzada por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, muestran el planeta Saturno y sus anillos en la visión más completa obtenida hasta la fecha.

Después de seis años de observaciones detalladas, los investigadores han descubierto más que nunca sobre el planeta gaseoso, sus muchas lunas (61 conocidas) y sus anillos. Los resultados de dos trabajos sobre el planeta se publican esta semana en la revista Science.

Los nuevos análisis de la NASA y la Universidad de Michigan sobre los nuevos datos de la Cassini y las observaciones recientes realizadas desde tierra en combinación con décadas de datos antiguos de la misión Voyager presentan la imagen más detallada del planeta hasta la fecha.

Jeffrey Cuzzi, del Centro de Investigación Ames de la NASA en Moffet Field, sitúan su punto de mira en el sistema de anillos que rodea Saturno, compuesto en su mayoría de agua helada, y detallan sus muchas capas. Según las observaciones cercanas al infrarrojo de la Cassini, los investigadores sugieren que la misteriosa coloración rojiza, que contamina partes del sistema de anillos, podría estar causada por pequeños grupos de anillos de carbono o por componentes de hierro cargados negativamente.

Los investigadores también detallan la dinámica, la naturaleza de cambio constante de las características de los anillos e indican que fuertes procesos evolutivos que alteran su estructura se producen en escalas temporales extremadamente cortas de años, meses e incluso días.

El equipo de Cuzzi señala que muchos de los procesos que afectan a los anillos de Saturno pueden observarse en los discos protoplanetarios, los precursores de nuevos planetas.

El análisis dirigido por Tamas Gombosi y Andrew Ingersoll, de la Universidad de Michigan en Ann Arbor y el Instituto de Tecnología de California respectivamente, revela nuevos detalles sobre la atmósfera, ionosfera y magnetosfera del planeta.

Los investigadores emplearon las herramientas de la Cassini y analizaron las velocidades del viento y los chorros que influyen en la atmósfera de Saturno y escucharon las tormentas de relámpagos que sacuden la superficie del planeta. Los investigadores describen la magnetosfera de Saturno, que se forma alrededor de los planetas cuando los vientos solares interactúan con el campo magnético del planeta, como un híbrido entre el de Júpiter y la Tierra, diferente al de cualquier otro planeta del Sistema Solar.

Imagen: Esta vista en color natural de la nave espacial Cassini pone de manifiesto la gran cantidad de gradaciones en la transparencia de los anillos interiores de Saturno.

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Auroras en los polos de Saturno

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El telescopio espacial Hubble ha aprovechado una inusual ocasión para fotografiar luces polares en Saturno, informó el centro europeo de información del Hubble en la localidad alemana de Garching, al sur del país.

Auroras en Saturno
Desde su posición orbital en torno a la Tierra, el telescopio tuvo ocasión de tomar imágenes con el canto de los anillos de Saturno en su centro, lo que posibilitó observar los dos polos del planeta a la vez.

Tras comentar que esto sólo sucede cada 15 años, los astrónomos de Garching explicaron que, además y de manera excepcional, ambos polos se encontraban iluminados por el Sol con igual intensidad.

Esto posibilitó investigar las auroras prácticamente simétricas que se producen en los dos polos del segundo planeta de mayores dimensiones de nuestro sistema solar.

El gran número de imágenes tomadas a principios de 2009 ha permitido incluso construir una película que muestra las luces flameantes en ambos extremos del planeta anillado.

Al igual que en la Tierra, las auroras polares en Saturno se producen cuando partículas rápidas cargadas de electricidad alcanzan desde el Sol los polos del planeta siguiendo sus líneas magnéticas.

Gracias a los datos obtenidos, los astrónomos han podido confirmar sutiles diferencias entre la aurora boreal y austral, que revelan información importante sobre el campo magnético de Saturno.

La aurora boreal es ligeramente más pequeña y más intensa que la austral, lo que implica que el campo magnético no está distribuido de forma igual y es más irregular y fuerte en el norte que en el sur.

Saturno, que orbita en torno a nuestra estrella a una distancia de 1,4 millones de kilómetros -diez veces más que la Tierra-, tiene un diámetro diez veces superior al de nuestro planeta y necesita 30 años terráqueos para completar una vuelta en torno al Sol.

Para ver las imágenes y videos visita la página web del telescopio.
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Cassini podría explorar hasta 2017

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La NASA estudia que Cassini, la nave que ha obtenido una amplia información de Saturno y sus lunas, siga en operación hasta el año 2017.


Cassini-Huygens es la misión espacial de las marcas. Tras un largo viaje de más de siete años, el 14 de enero de 2005 la nave de la NASA entró en órbita alrededor de Titán (la mayor luna de Saturno), a donde descendió la sonda de la ESA Huygens, el artefacto humano que más lejos ha llegado y se ha posado sobre un cuerpo celeste. Ese día se pudieron ver por vez primera imágenes de la superficie, escondidas hasta entonces tras la espesa atmósfera de nitrógeno y metano. Huygens sólo transmitió unas horas, suficientes para responder preguntas y crear más inquietud científica.

Para celebrar los cinco años de la hazaña y preparar nuevas exploraciones, se han reunido en el Cosmocaixa de Barcelona gran parte de los científicos e ingenieros de la misión. De paso, han homenajeado al astrónomo catalán, y director del Observatorio Fabra, José Comas i Solà, que en 1907 detectó la atmósfera de Titán, el único satélite del Sistema Solar que tiene una digna de tal nombre.

Huygens desveló que la atmósfera de Titán y la de la Tierra primitiva, de hace millones de años, son muy semejantes por su composición en nitrógeno, aunque en este satélite sólo hay un 2% de metano. También se encontró un paisaje de dunas, barrancos y canales secos, pero la observación se ciñó a unos pocos metros. "Hemos aprendido mucho de Titán", asegura Robert T. Mitchell, responsable de la misión Cassini en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, refiriéndose también a posteriores observaciones. "Sabemos que tiene clima, inundaciones, por lo visto terremotos y lagunas de metano líquido". Pero lo que más entusiasmo despierta en este científico es Encélado, otra luna de Saturno, de superficie muy suave y en la que se han encontrado géiseres en la región del polo Sur: "Es muy misterioso, porque una luna tan pequeña (500 kilómetros de diámetro) no puede tener energía suficiente para que existan".

Cassini sigue su trabajo con la misión Equinox para observar Saturno y sus anillos durante el equinoccio, cuando se produce una sombra sobre la superficie del planeta. Gracias a las imágenes tridimensionales "sabemos que en algunas partes los anillos tienen una extensión vertical de cuatro kilómetros, aunque el resto tiene un grosor de 10 ó 20 metros", dice Mitchell.

Athena Coustanis, flamante encargada del grupo para la exploración del sistema solar en la ESA, defiende la necesidad de regresar a Titán con una gran misión, que incluya su exploración mediante un globo. Sin embargo, no sería hasta 2023, dice Coustanis, ya que antes existe el acuerdo de explorar Júpiter y sus lunas Europa y Ganímedes.

Jean Pierre Lebreton, jefe científico de la misión Huygens, cree necesario estudiar la corteza de Titán, bajo la cual creen que hay agua líquida. "La sonda nos dio buenas indicaciones de que la capa de hielo podría tener 45 kilómetros de grosor y necesitamos comprobarlo con nuevas observaciones de Cassini", dice. También será importante para futuras misiones entender las variaciones estacionales en las superficies líquidas. "Se ha encontrado un mayor número de lagos en la latitud norte", dice.

El orbitador sigue proporcionando nuevos datos y la NASA estudia si alargar su vida hasta 2017 (la denominada misión Solstice). De esta manera, al final se habrían observado Saturno y sus lunas durante medio año saturniano (casi 15 años terrestres). Cassini acabará probablemente estrellado en el propio planeta (tras descartar Encélado, posible objetivo para la búsqueda de vida), mediante una filigrana aeronáutica que lo haga atravesar una región libre de 3.000 kilómetros entre el último anillo y el planeta. "Pero no dormimos bien", comenta Mitchell, porque el sistema inercial, que mantiene la latitud de la veterana nave, comienza a sufrir rozamiento y es menos exacto.
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Destacan foto de Saturno de la sonda Cassini

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La imagen de Saturno fue una de las elegidas por la revista Time como mejor imagen del año.


Una impresionante vista de Saturno captada desde la nave espacial Cassini de la NASA fue destacada por la revista Time, en su sección "The Year in Pictures" (Las fotos del año).

La foto, publicada en septiembre, fue captada durante el equinoccio, donde el plano de los anillos de Saturno se alinean con el Sol, haciéndolos casi invisibles desde la Tierra, pero permitiéndole a la nave una vista única de su estructura.

Como líder del equipo de imágenes de la sonda, Carolyn Porco señaló a la publicación que "la geometría reveló estructuras y fenómenos en los anillos que nunca habíamos visto antes... Me hizo sentir bendecida".

Este espectáculo se produce dos veces durante cada órbita de Saturno, que toma aproximadamente 10.759 días de la Tierra.
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La danza de las lunas

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Para celebrar estas fiestas, el equipo de Cassini ha publicado un vídeo en el que se puede apreciar la 'danza' de las lunas de Saturno, vistas desde la nave espacial. Unas hermosas imágenes que valen la pena revisar.


Como las hadas de "El Cascanueces", las lunas de Saturno realizan un 'ballet celestial' ante los ojos de la nave espacial Cassini de la NASA. La nueva película enmarca la danza silenciosa de las lunas del gigantesco Saturno contra la majestuosidad de los anillos del planeta.

Los científicos han utilizado las imágenes de las observaciones de Cassini para mejorar su comprensión de la dinámica de las lunas de Saturno. El procesamiento digital de las fotografías ha permitido que estas rutinarias imágenes se transformen en una impresionante exhibición del movimiento celestial de estos satélites. Las imágenes originales fueron obtenidas por Cassini entre el 27 de agosto y el 8 de noviembre de 2009.

En una escena formada por 12 fotografías tomadas en un lapso de 19 minutos, Rea patina frente a la pequeña luna Jano, mientras Mimas y Pandora se deslizan a través de la pantalla en la dirección opuesta. Aunque la danza se ve tranquila en pantalla, en realidad Rea orbita Saturno a una velocidad de alrededor de 8 kilómetros por segundo, mientras que las otras lunas están recorriendo su órbita aún más rápido; Mimas viaja con un promedio de 14 km/s, Jano y Pandora lo hacen a 16 km/s.

"Como un año más en la órbita de Saturno llega a su fin, estas películas maravillosas de un extraño lugar del Sistema Solar nos recuerdan lo afortunados que somos de tener esta sonda de expedición y exploración", dijo Carolyn Porco, líder del equipo de imágenes de Cassini en el Instituto de Ciencias Espaciales en Boulder.

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Lunas de Júpiter y Saturno reúnen condiciones para la vida

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"Ambas lunas -Europa y Encelado- albergan fuentes potenciales de elementos químicos esenciales para la vida".


Los científicos han creído tradicionalmente que la vida sólo puede originarse dentro de la denominada "zona habitable" de un sistema, en el que un planeta podría ser ni demasiado caliente ni frío por la distancia de su estrella para que el agua en estado líquido pueda mantenerse sobre su superficie.

Pero de acuerdo con el científico planetario Francis Nimmo, evidencias de las recientes misiones de la NASA sugieren que las condiciones necesarias para la vida pueden existir igualmente en los satélites helados de Saturno y Júpiter.

"Si esas lunas son habitables, cambia todo el concepto de la zona habitable", declaró Nimmo, un profesor de la Universidad de California en Santa Cruz. "Cambia nuestro pensamiento sobre cómo y dónde podemos encontrar vida fuera del Sistema Solar", opina.

Nimmo ha expuesto sus planteamientos sobre el impacto de la dinámica del hielo en la habitabilidad de las lunas de Júpiter y Saturno este martes en la reunión anual de la American Geophyisical Union en San Francisco, informó Science Daily.

La luna de Júpiter Europa y la de Saturno Encelado, en particular, han llamado la atención por las evidencias sobre la existencia de océanos de agua líquida que puede haber bajo sus superficies heladas. Esta evidencia, junto a descubrimientos de vida microbiana en respiradores hidrotermales en las profundidades marinas de la Tierra, sugiere que algunas de esas lunas heladas puedan albergar vida.

"El agua líquida es un requisito para la vida con el que cualquiera puede estar de acuerdo", afirma Nimmo. Las superficies heladas pueden aislar océanos profundos, cambian y se fracturan como placas tectónicas, y median el flujo de material y energía entre las lunas y el espacio.

Varias líneas de evidencia muestran la presencia de océanos subterráneos en Europa y Encelado, declara Nimmo. En 2000, por ejemplo, la sonda Galileo de la NASA midió un campo magnético anómalo en torno a Europa que fue atribuido a la presencia de un océano bajo la superficie. En Encelado, Cassini descubrió geiseres que emanaban cristales de hielo a miles de kilómetros de altura, lo que sugiere que la existencia de, al menos, depósitos de agua en el subsuelo.

El agua líquida no es fácil de encontrar en las vastas extensiones más allá de la órbita terrestre, Pero de acuerdo con Nimmo, las mareas podrían preservar de la congelación océanos bajo la superficie de lunas como Encelado y Europa. Ambas cuentan con órbitas que se alejan o acercan a sus planetas, creando fuerzas gravitacionales que pueden actuar de esa forma sobre las concentraciones de agua bajo la superficie.

Si hay que elegir un candidato para albergar vida, este experto señala que Encelado es tan pequeña y su capa de hielo tan fina que sus posibles océanos de subsuelo pueden helarse periódicamente, haciéndolos inhabitables. Sin embargo, Europa tiene el tamaño perfecto para calentar sus océanos de forma eficiente.

El núcleo y la superficie de estas lunas alberga fuentes potenciales de elementos químicos esenciales para la vida. La radiación solar y los impactos de cometa dejaron un rastro químico en la superficie.

Para sostener organismos vivos, esos elementos químicos deberían llegar al subsuelo de agua líquida y esto puede ocurrir periódicamente a través de fisuras de hielo. Las moléculas orgánicas también pueden provenir de los núcleos de estas lunas, según Nimmo.

Esos nutrientes podrían alimentar comunidades parecidas a las que se desarrollan en las fumarolas termales submarinas en la Tierra.
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