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El satélite de Júpiter es el objeto con mayor actividad volcánica del sistema solar

Un equipo dirigido por el Instituto de Investigación del Sudoeste de Estados Unidos (SwRI) ha documentado los cambios atmosféricos en Io, el satélite volcánico de Júpiter, cuando el planeta gigante proyecta su sombra sobre la superficie de la Luna durante los eclipses diarios.

Un estudio dirigido por Constantine Tsang del SwRI llegó a la conclusión de que la fina atmósfera de Io, que se compone principalmente de dióxido de azufre (SO2) un gas emitido por los volcanes, se derrumba porque las moléculas de SO2 se congelan sobre la superficie en forma de hielo cuando Io está a la sombra de Júpiter. Cuando la luna se mueve fuera de los eclipses y el hielo se calienta, se reforma la atmósfera a través de la sublimación y el hielo se convierte directamente en gas.

Sorprendentes vínculos entre Plutón, Caronte y sus cuatro satélites más pequeños

Ocho meses después de la histórica aproximación a Plutón de la nave espacial New Horizons de la NASA, nuevos datos revelan sorprendentes vínculos entre Plutón, Caronte, sus cuatro satélites más pequeños, y el ambiente del espacio que les rodea.

Todo está conectado. El pequeño planeta y sus lunas siguen ofreciendo sorpresas. Una serie de sorprendentes vínculos entre Plutón, Caronte, sus cuatro satélites más pequeños - y el medio ambiente espacial que los rodea - se han puesto de manifiesto por una nueva serie de documentos.

New Horizons ha pasado menos de una hora en el sistema de Plutón, pero ha estado emitiendo de nuevo a la Tierra los datos que reunió desde entonces. El equipo de la misión los está analizando, y ya ha publicado algunas de las más fantásticas imágenes de la superficie del planeta enano que es probable que veamos.

En esta imagen la luz del sol viene desde arriba y detrás de Plutón

Esta imagen de la nave espacial New Horizons de la NASA es el primer vistazo a la atmósfera de Plutón en longitudes de onda infrarrojas, y la primera imagen de la atmósfera realizada con datos del instrumento Ralph/Linear Etalon Imaging Spectral Array (LEISA).

La misón MAVEN estudia la atmósfera superior del planeta Marte, la ionosfera y las interacciones con el Sol y el viento solar

La NASA hizo ayer un anuncio muy interesante - se dieron cuenta de lo que transformó Marte de un exuberante ambiente acuoso al desierto rojo que vemos hoy.

El viento solar es una corriente de partículas cargadas liberadas de la atmósfera superior del Sol. Este plasma se compone principalmente de electrones y protones a velocidades de hasta 900 kilómetros/segundo y a una temperatura de 1 millón de grados (Celsius). He aquí una representación artística de cómo funciona esto, a través de la NASA:

MAVEN es la primera nave espacial dedicada a la exploración de la alta atmósfera de Marte

La nave espacial Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) entró con éxito en la órbita de Marte a las 10:24 pm EDT el domingo 21 de septiembre, donde ahora se preparará para estudiar la atmósfera superior del planeta rojo como nunca antes se ha hecho. MAVEN es la primera nave espacial dedicada a la exploración de la alta atmósfera tenue de Marte.

Viernes, 08 Noviembre 2013 06:00

Causas de la pérdida de atmósfera en Marte

Serie de tres vídeos sobre cómo se transformó Marte de un mundo cálido y húmedo a un desierto estéril y frío

Cuando se echa un vistazo a Marte, probablemente no pensaríamos como un lugar agradable para vivir. Es seco, polvoriento, y no hay prácticamente nada de atmósfera. Sin embargo, algunos científicos creen que Marte puede haber parecido alguna vez un lugar mucho más agradable para vivir, con una atmósfera más densa, cielos nublados, e incluso agua líquida que fluía sobre la superficie. Entonces, ¿cómo se transformó Marte de un mundo cálido y húmedo a un desierto estéril y frío? La nave espacial MAVEN (Mars Atmospheric Loss Processes) de la NASA nos dará una idea más clara de cómo perdió Marte su atmósfera (y por lo tanto el agua), y los científicos creen que varios procesos han tenido un impacto.