El eclipse total durará aproximadamente una hora y cinco minutos, con la totalidad comenzando a las 00:26 horas (tiempo del centro de México) y alcanzando su punto máximo a las 00:58 horas.
Este eclipse será visible desde el hemisferio occidental, incluyendo América del Norte, América del Sur y el Océano Pacífico. En México, las mejores condiciones de observación serán en zonas alejadas de la contaminación lumínica.
A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son seguros para observar a simple vista. No se necesita equipo especial, aunque binoculares o telescopios pueden mejorar la experiencia
Eclipse lunar total: Ocurre cuando la Tierra se interpone completamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra completa (umbra) sobre la Luna. Durante este tipo de eclipse, la Luna puede adquirir un tono rojizo debido a la dispersión de la luz solar por la atmósfera terrestre, fenómeno conocido como “Luna de sangre”.
Este espectacular evento astronómico no solo es un deleite para los observadores, sino que también tiene un profundo significado cultural y científico. A menudo, las civilizaciones antiguas interpretaron los eclipses como signos de cambios inminentes o eventos trascendentales, lo que crea una conexión entre la astronomía y la mitología.
Además, un eclipse lunar total proporciona una oportunidad única para que los científicos estudien la atmósfera de la Tierra, ya que la forma en que la luz pasa a través de la atmósfera puede revelar información acerca de su composición y calidad. Por lo tanto, la próxima vez que se experimente un eclipse lunar total, vale la pena no solo buscar el espectáculo visual, sino también reflexionar sobre su relevancia en la historia y el avance del conocimiento humano.
Eclipse lunar parcial: Sucede cuando solo una parte de la Luna entra en la sombra completa de la Tierra (umbra). En este caso, únicamente una parte de la Luna se oscurece, mientras que el resto permanece en la sombra parcial (penumbra).
Eclipse lunar penumbral: Este eclipse ocurre cuando la Luna atraviesa solo la sombra parcial de la Tierra (penumbra). Es el tipo de eclipse más sutil y difícil de observar, ya que el oscurecimiento de la Luna es muy leve.
¡Así que pongan atención, puesto que esto merece de su plena atención!!!
Fue muy emocionante poder encontrarnos en el chat y estar con dos pantallas abiertas desde YouTube en vivo de la NASA y la señal que se transmitió en Asgardia TV.
¡Un momento histórico en la exploración espacia! El módulo lunar Blue Ghost y su primer aterrizaje en la Luna ese 2 de marzo.
Ministros de Asgardia y presidentes de comités en la transmisión en vivo.
La simulación de vuelo hacia el sitio destinado para el aterrizaje en el mar de las crisis. Los cuatro puntos verdes indican que la nave ha tocado la superficie lunar con los cuatro apoyos.
Momentos de tensión esperando que el aterrizaje fuera suavemente adecuado
Personal del equipo de Firefly en el canal oficial de la NASA en vivo.
La efusiva alegría en el centro de control cuando todo se completa de una forma efectiva.
Los observadores en el centro de lanzamiento de la NASA están contentos con el éxito del alunizaje exitoso.
La imagen que comenta con gran entusiasmo el presidente del parlamento de Asgardia Lembit Opik que ha tomado la propia nave colocada en su sitio, ese lugar que ya es su destino.
¡Él señaló captura única del momento ahora si ya está ahí«
Sesión de preguntas y respuestas con el presidente del Parlamento
Lembit Opik hizo hincapié en la importancia de que los presidentes de las comisiones presenten sus informes para mantener un archivo de las actividades parlamentarias y anunció una vacante para la presidencia de la Comisión de Juventud y Educación, invitando a presentar candidaturas y ofreciendo apoyo logístico. También compartió noticias personales sobre un próximo alunizaje que coincidió con su cumpleaños.
La sesión incluyó discusiones sobre varios temas relevantes para el trabajo parlamentario y futuras iniciativas.
Ariadne Gallardo destacó el papel de la educación en el fomento de una visión unificada para la humanidad, abogando por la colaboración en las Américas y abordando los desafíos futuros como las amenazas de asteroides.
Ikeobi subrayó la necesidad de una comprensión clara de las condiciones sociales para la planificación de la infraestructura de Asgardia, mientras que Crescente A propuso que Ariadne liderara las iniciativas educativas. La sesión concluyó con un estímulo para la participación en Asgardia y anticipación para futuras discusiones.
Lo más destacado de la sesión de preguntas y respuestas con el presidente Lembit Opik
Lembit Opik esbozó la agenda para los próximos días, destacando la necesidad de que los presidentes de los comités presenten sus informes. Anunció una vacante para el puesto de presidente del Comité de Juventud y Educación y alentó a los miembros interesados a presentar su candidatura. Además, compartió detalles sobre un próximo alunizaje programado para el 2 de marzo, que también es su cumpleaños.
La importancia de presentar los informes de los comités para su archivo.
La importancia del alunizaje del 2 de marzo.
La convocatoria para la presidencia de la Comisión de Juventud y Educación.
Debate sobre educación y unidad
Lembit Opik y Ariadne Gallardo discutieron la importancia de la educación en la formación de comportamientos futuros y el fomento de la unidad entre las personas. Ariadne expresó su deseo de colaborar con el ministro Dan Profir y destacó la importancia de comprender las diversas experiencias humanas en las Américas. También mencionó la necesidad de un enfoque colectivo para abordar los desafíos futuros, como las posibles amenazas de asteroides.
Discusión sobre la construcción de Asgardia y los planes futuros
Ikeobi destacó la necesidad de una perspectiva realista sobre la construcción y la infraestructura de Asgardia, centrándose en las finanzas, la propiedad y la tecnología. Lembit Opik apoyó la idea y sugirió discutirla con más detalle durante una próxima reunión. Crescente A también abogó por la participación de Arianna en los esfuerzos de educación y presentación, expresando confianza en sus habilidades.
La discusión sobre la mentalidad necesaria para construir Asgardia como una nación espacial.
Preguntas clave:
¿Cómo se manejará la logística para aquellos que quieran postularse para la Presidencia del Comité de Juventud y Educación?
¿Cuáles son las responsabilidades específicas del presidente del Comité de Juventud y Educación?
Hola a todos. Así que mi pregunta es, ¿realmente necesitamos limpiar el espacio?
Me gustaría explicarles hoy, es por qué necesitamos hacer esto y qué significa para nosotros.
Mi nombre es Nick, soy de una empresa llamada Astroscale y estoy muy contento de estar aquí hoy.
El espacio es grande. Este es Bruce Mc, de 1984; no puedo creer que haya pasado 40 años. Estaba flotando a unos 100 metros de la Estación Espacial Internacional, totalmente sin ataduras ni nada. Increíble. Entonces, si el espacio es tan grande, ¿por qué necesitamos preocuparnos por limpiar cualquier desorden que hayamos hecho en órbita?
El desarrollo del espacio comenzó en 1957 con el lanzamiento de Sputnik, el satélite ruso; luego vimos la carrera espacial, las misiones a la luna con el programa Apolo y Neil Armstrong en 1969, y poco a poco comenzamos a ver el desarrollo comercial del espacio a lo largo de la década de 1980.
Vimos sistemas de comunicación, satélite, TV Sky aquí en el Reino Unido, y vimos comunicaciones para barcos y aviones en todo el mundo. Entonces, en 1990, un sistema construido por el Departamento de Defensa de EE. UU. llamado GPS se puso a disposición del público en general y vimos más y más desarrollo del espacio.
Durante los primeros 30 o 40 años, fue un desarrollo liderado por agencias espaciales gubernamentales. En los últimos 20 o 25 años, eso ha cambiado enormemente; hemos pasado a un sector espacial comercialmente orientado con empresas como SpaceX, Blue Origin, Planet y muchas otras. Y creo que veremos ese crecimiento continuo en el futuro, donde la verdadera innovación ocurre ahora en el sector comercial.
Así que, ¿qué hay de nuestra dependencia de la tecnología? Vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que casi nadie sabe nada sobre ciencia y tecnología. Una excelente cita de Carl Sagan, el gran cosmólogo y visionario estadounidense, y creo que, como ya se ha dicho, hemos visto una mayor dependencia del espacio.
El GPS, como ya he mencionado, no estoy seguro si sabías que es un sistema muy complejo que tiene 24 satélites en órbita terrestre media. Utiliza relojes atómicos a bordo de esos satélites y aplica la teoría de la relatividad de Einstein. Hay solo dos sistemas a nivel mundial que requieren eso para funcionar: los aceleradores de partículas y el GPS. Y nos beneficiamos tanto de todas esas aplicaciones que permite el GPS, que es solo un ejemplo.
Estamos viendo que las comunicaciones de banda ancha global se vuelven mucho más prevalentes. Si miras en una noche oscura, verás satélites de Starlink pasando sobre tu cabeza; ahora hay 6,000 de ellos en órbita, y Elon Musk tiene la autoridad para lanzar otros 6,000-8,000 e incluso más.
Hay otras empresas que vienen, como OneWeb, que tiene su sede aquí en Londres, y más por venir también de empresas como Kuiper, financiada por Amazon. Así que veremos más y más desarrollo del espacio y nos volveremos más dependientes.
La observación de la Tierra es otra área realmente importante de la que hemos oído hablar bastante hoy. Usamos la observación de la Tierra para pronósticos meteorológicos, pronósticos de huracanes; la utilizamos para el monitoreo climático; no puedes monitorear la mitad de las variables que la ONU quiere observar para el clima a menos que uses espacio.
Así que, como puedes entender, nos estamos volviendo muy dependientes del espacio y nos volveremos más y más en la era de los coches autónomos y la movilidad urbana, nuevamente dependientes de las comunicaciones desde el espacio y la navegación desde el espacio.
Entonces, aquí en la Tierra, hemos empezado a limpiar el desorden que hemos dejado en nuestra atmósfera y en nuestros océanos. Se introducen 12 millones de toneladas de plásticos en los océanos cada año, pero la ONU está comenzando a establecer tratados globalmente acordados para gestionar esta contaminación plástica, así que estamos comenzando a avanzar en estas áreas. Sin embargo, en el espacio hemos tenido una cultura de desecho desde 1957; hemos dejado tres toneladas de cuerpos de cohetes y objetos más grandes en el espacio, simplemente en órbita en diferentes órbitas, cruzándose entre sí.
Eso crea problemas orbitales significativos que veremos más y más. Así que creo que hay oportunidades para desarrollar sistemas que realmente gestionen este problema que tenemos.
Déjame hablar sobre las órbitas que usamos brevemente también. La humanidad ha utilizado dos órbitas principales hasta ahora. A la izquierda puedes ver la órbita baja de la Tierra, que va desde los 200 km hasta los 2,000 km de altura; es decir, desde aquí hasta Sheffield, hasta los 2,000 km de altura, que es de aquí a Atenas, y eso se está volviendo muy congestionado.
Y en el lado derecho, la órbita geoestacionaria, que está a unas tres veces la altura del diámetro de la Tierra, 36,000 km, y que debería llamarse la órbita Clarke, en honor a A.R. Clarke, porque él identificó en 1945 que esta era una órbita que todos podríamos usar.
Es importante para nosotros porque las naves espaciales en esas órbitas orbitan exactamente el mismo período que gira la Tierra, por lo que parecen estacionarias para el usuario en la superficie terrestre. Esa es la razón por la que tu plato de Sky TV en tu casa, si tienes uno, estaba estacionario y no necesitaba moverse.
Si miras de cerca también en esa imagen de la derecha, verás en la órbita media algunos planos, que están aproximadamente a 22,000 km por encima, que es el GPS, y ese es el sistema del que dependemos, así como de muchos otros del espacio.
Entonces, ¿qué estamos haciendo para abordar este problema de basura espacial? Bueno, la ONU y muchos otros organismos internacionales, así como varios gobiernos, están comenzando a establecer políticas. Estamos comenzando a ver algunas regulaciones que requieren que los operadores de satélites limpien después de que finalizan la vida de sus satélites y reduzcan esa contaminación orbital que tenemos.
Así que estamos empezando a ver cosas en marcha, pero hay mucho más que hacer, y eso es una de las cosas en las que está trabajando Astroscale. La basura espacial es un problema global. No hay leyes en órbita; hay un tratado del espacio exterior que fue establecido en 1967 por la ONU. Sin embargo, no se han establecido fronteras en el espacio, como en la Tierra o en las zonas aéreas, por ejemplo, en la aviación.
Así que esos tratados que se establecieron hace muchos años no son realmente adecuados para los propósitos actuales debido a la explotación comercial que he mencionado.
En el lado derecho de este diagrama, puedes ver un gráfico de la NASA con el número de objetos en órbita que están aumentando; puedes ver el aumento exponencial en los últimos años, que continúa ahora, que es el crecimiento de las constelaciones de órbita baja que mencioné, como Starlink. También puedes ver un par de eventos en ese gráfico; desafortunadamente, tuvimos algunas pruebas de antisatélites, una en 2007 y otra en 2021, así como una colisión entre un satélite estadounidense y uno ruso en 2012, que causó un aumento de desechos. Y esas colisiones, desafortunadamente, van a continuar.
Así que, como he dicho a la izquierda, hay 130 millones de piezas de basura espacial y el riesgo de colisiones en órbita, como he mencionado, está aumentando, y esa es la cuestión que tenemos que gestionar.
El sistema Starlink de SpaceX tuvo que maniobrar seis veces cada hora el año pasado, así que tuvieron que mover sus naves constantemente, y eso es algo que solo va a aumentar.
La Sociedad Astronómica de México, AC, es una organización sin fines de lucro. Sabemos de la importancia de la difusión de la ciencia
Primera Sociedad de Aficionados en América, la segunda en el mundo después de la de Francia.
Desde nuestra fundación en 1902, por don Luis G. León, nos hemos dado a la tarea de hacer un cambio impulsando ideas y creando herramientas, para estimular la mentalidad científica en la población.
La base de nuestro esfuerzo está en transmitir la pasión por la astronomía a través de actividades, accesibles a todo el público.
Para el doctor Farah Simón, la ciencia y la ingeniería son muy similares, dado que las dos se basan en el método científico, “ambas son en función de métodos y números”. Esa es la gran similitud entre ambas áreas. Es una ventaja para los que estudiamos un área del conocimiento como ciencias básicas o aplicadas, luego uno solo se desvía a lo que le gusta. Ese fue mi caso, como aprendí el método científico, no sobre telescopios. Posteriormente, pude llevar a cabo la creación de un telescopio mediante la utilización de técnicas para diseñar presas, automóviles y otros elementos.
Como tesis de licenciatura, Farah Simón realizó el diseño mecánico y análisis estructural de una celda para el espejo primario del Telescopio Óptico-Infrarrojo Mexicano (TIM), con el objetivo de obtener una geometría capaz de soportar el espejo sin deformar o cambiar los valores específicos y sin modificar las propiedades ópticas que el telescopio requería para hacer investigación.
Posteriormente en el posgrado, tiempo en el que fue becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), trabajó en el diseño opto mecánico del barril para la cámara del Gran Telescopio de Canarias en el instrumento OSIRIS, es decir, un sistema mecánico que soporta lentes de precisión en el instrumento, “esa cámara requería funcionar durante 10 años, funcionar de -6 a 30 grados centígrados, garantizar que la imagen no se moviera por deformaciones gravitatorias o térmicas, y todo eso uno lo tiene que justificar en papel, diseño, fabricación y uso. Por eso todo tiene que ver con el método científico, aún aplicado a la ingeniería”, añade.
Fue muy grato participar con los buscadores de exoplanetas que están dinamizando la experiencia de una forma muy puntual. Anastasia Kokori se encontraba en Japón y a la reunión asistieron 43 personas de diversas partes del mundo.
Al entrar a la página web descubrirás que puedes ponerlo en español y encontrarás esto:
Este fue uno de los momentos centrales de la reunión, y tomando en cuenta la sugerencia de difundir este evento por parte del equipo organizador, es fundamental que se busquen estrategias efectivas para involucrar a los niños en las escuelas, ya que es interesante que aprendan sobre la importancia de observar estrellas y planetas. La astronomía no solo despierta la curiosidad, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la comprensión del universo. Por lo tanto, sería beneficioso implementar actividades interactivas donde los estudiantes puedan participar en telescopios comunitarios, talleres prácticos y charlas de expertos. De esta manera, se podría incentivar un interés duradero en la ciencia y la exploración espacial, formando así una nueva generación de amantes del cosmos.
Por otra parte, se anunció un evento que será oficialmente en español.
Uno de los eventos más esperados y que tendrá la participación de integrantes de Exoclock se llevará a efecto en las fechas señaladas.
Finalmente, se dieron explicaciones sobre la forma como es posible llevar el dato, pese a la formación de nubes que pudieran entorpecer el descubrimiento de un cuerpo girando alrededor de una estrella.
Es de suma importancia la metodología empleada para las observaciones simultáneas con la finalidad de producir curvas de tránsito SNR mejoradas.
Las curvas de tránsito SNR mejoradas se refieren a la mejora de la relación señal-ruido (SNR, por sus siglas en inglés) en las curvas de luz que se utilizan para detectar tránsitos planetarios. En astronomía, el método de tránsito es una técnica efectiva para identificar planetas extrasolares. Este método se basa en la disminución de la luz de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella desde nuestra perspectiva.
La relación señal-ruido es crucial en este proceso, ya que los eventos de tránsito suelen estar cerca del límite de sensibilidad de los telescopios. Mejorar la SNR implica reducir el ruido en las observaciones y aumentar la claridad de la señal del tránsito. Esto se puede lograr mediante técnicas avanzadas de procesamiento de datos, como el uso de algoritmos de lógica difusa y la acumulación de múltiples observaciones para obtener una señal más clara.
Estas mejoras permiten detectar tránsitos planetarios con mayor precisión y confiabilidad, facilitando el descubrimiento de nuevos exoplanetas.
Por último, les presento la ficha curricular de Anastasia Kokori
Wentao Luo compartió una página de gran interés para los asistentes.
Lena De Winne es la CEO y primera vicepresidenta de la ONG Asgardia, que es un prototipo del futuro estado espacial. Posee una maestría en Ingeniería, un MBA y un Doctorado en Psicología.
Después de quince años de una exitosa carrera en la Agencia Espacial Europea (ESTEC, Países Bajos), donde trabajó en desarrollo de negocios, enlace, promoción y educación, publicó varios libros populares sobre el espacio en inglés y ruso para niños y adultos, y presentó un programa de televisión en Bélgica.
En 2013 se unió a AIRC como directora, donde asumió funciones adicionales como directora de ROOM, The Space Journal. Lena De Winne desempeñó un papel fundamental en la creación y gestión de Asgardia, la primera nación espacial en la historia de la humanidad, fundada por el Dr. Igor Ashurbeyli, y permanece en el núcleo de su operación en la posición de Primera ministra de Asgardia.
El artículo al que refiero pertenece a la revista Room Space Journal, y debo reconocer que, para todos nosotros como Asgardianos y que pensamos en nuestro futuro en el espacio, la palabra equilibrio implica no detener los vuelos, sino avanzar en la búsqueda de nuevos combustibles alternativos.
Además, encontrar la manera de asegurar su prioridad, por encima de los costos que puedan ser facturados, y algo que sería fascinante, que la innovación tecnológica que se destina habitualmente para la industria bélica se dirigiera a la búsqueda de inversión en ciencia para lograr nuevos y más sustentables aparatos de vuelo.
Bueno, estas son mis reflexiones personales al leer al periodista Clive Simpson. Reflexionen ustedes, elaboren sus propias argumentaciones y conclusiones y nunca dejen de pensar y opinar.
Se inicia una investigación tras la explosión de la nave espacial 7 de SpaceX.
Un cohete Starship de SpaceX se rompió en el espacio ocho minutos después de su lanzamiento desde Texas, en los Estados Unidos. Esto sucedió el jueves 16 de enero, lo que obligó a los vuelos de las aerolíneas sobre el golfo de México a cambiar de rumbo para evitar la caída de escombros y retrasó el programa de cohetes insignia de Elon Musk, que en última instancia está diseñado para transportar personas a Marte.
El lanzamiento de SpaceX desde el sur de Texas a las 1738, hora local (2238 GMT) llevaba su primera carga útil de prueba de satélites Starlink simulados, pero sin tripulación, y se produjo pocas horas después de un exitoso lanzamiento debut del cohete New Glenn desarrollado por su rival Blue Origin.
Los videos publicados en las redes sociales mostraron a la nave Starship 7 mejorada, desintegrándose espectacularmente en una lluvia de llamas sobre las Islas Turcas y Caicos en el Caribe. SpaceX, describiendo la explosión como “un desmontaje rápido y no programado”, dijo que los escombros habían caído “en el océano Atlántico dentro de las áreas de peligro predefinidas.”
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación y se ha informado de que ha ralentizado y desviado brevemente las aeronaves alrededor de la zona donde caían los escombros después de emitir una advertencia a los pilotos. Los sitios web de seguimiento de vuelos también registraron vuelos comerciales en el área, desviándose inmediatamente después de la explosión.
En una publicación en su plataforma de redes sociales X, Elon Musk, CEO de SpaceX, declaró: “La indicación preliminar es que tuvimos una fuga de oxígeno/combustible en la cavidad sobre el firewall del motor de la nave, que era lo suficientemente grande como para generar presión superior a la capacidad de ventilación.
“Además de, obviamente, verificar dos veces si hay fugas, agregaremos extinción de incendios a ese volumen y probablemente aumentaremos el área de ventilación. Nada hasta ahora sugiere retrasar el próximo lanzamiento más allá del próximo mes.”
La cuestión de si SpaceX puede lanzar su próxima misión Starship en febrero depende en gran medida de la investigación de la FAA y de los hallazgos que informa.
Si bien la séptima misión Starship terminó en un fracaso catastrófico, la compañía logró ejecutar una “captura” espectacular y exitosa del cohete propulsor del vuelo en su regreso a la Tierra en la torre de lanzamiento.
Mientras tanto, apenas unas horas antes, el mismo día y después de muchos años de retraso, la firma Blue Origin de Jeff Bezos alcanzó la órbita con el primer lanzamiento de su cohete New Glenn desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.
A pesar del éxito de la órbita y el despliegue, Blue Origin no logró aterrizar el propulsor de la primera etapa, que está diseñado para su reutilización, en una plataforma en el océano Atlántico.
“Estoy increíblemente orgulloso de que New Glenn alcanzara la órbita en su primer intento”, dijo el CEO de Blue Origin, Dave Limp. “Sabíamos que aterrizar nuestro refuerzo en el primer intento era un objetivo ambicioso, pero aprenderemos mucho de hoy y lo intentaremos de nuevo en nuestro próximo lanzamiento esta primavera.”
El exitoso lanzamiento inaugural de Blue Origin es un marcador en el negocio de lanzamientos espaciales comerciales de que la compañía espacial de Jeff Bezos es capaz de desafiar el dominio de SpaceX en el lucrativo negocio de lanzamientos espaciales privados.
New Glenn forma parte del plan de despliegue de la mega constelación Project Kuiper de Amazon, con 12 lanzamientos previstos para 2022. Otros clientes que esperan entre bastidores incluyen la NASA, la constelación Lightspeed de Telesat y AST SpaceMobile.
Los lanzamientos del mismo día no fueron los únicos de la semana después de que SpaceX iniciara su propia semana ocupada que contó con vuelos desde sus cuatro plataformas de lanzamiento en California, Florida y Texas.
Primero fue la misión Starlink 12-4, que se lanzó desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 (SLC-40) en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral el lunes (13 de enero).
Un día después, SpaceX lanzó su misión de viajes compartidos Transporter-12 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, entregando 20 cubesats y 14 microsats a la órbita para sus clientes en 17 países. Luego, en las primeras horas de la mañana del miércoles, un cohete Falcon 9 lanzó una misión de aterrizaje lunar dual desde el Complejo de Lanzamiento 39 A en el Centro Espacial Kennedy en Florida.
A principios de semana, China lanzó un cohete sólido Jielong-3 desde una plataforma marítima móvil a última hora del domingo, colocando con éxito en órbita 10 satélites de mejora de la navegación Centispace. El quinto cohete de combustible sólido Jielong-3 (Smart Dragon-3) despegó de una barcaza especialmente convertida frente a la costa de la ciudad de Haiyang, en la provincia oriental de Shandong.
Como colofón a una semana increíblemente ocupada para los lanzamientos espaciales, hoy (viernes) China también envió un satélite pakistaní al espacio desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China. El #atellite, llamado PRSC-EO1, fue lanzado a las 1207 (hora de Pekín) por un cohete portador Long March 2D y entró en su órbita planificada con éxito.
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El desafortunado comentario del magnate Elon Musk, respecto a que “el entretenimiento está garantizado”, es en verdad complicado. La ironía puede ser una puerta de salida emergente hacia las críticas que pueda recibir, pero el tema no entretiene, necesita una nueva estrategia, como señala Clive Simpson:
Comentario del editor: Con una plétora de lanzamientos en una sola semana, la industria espacial en general debe preguntarse qué tan sostenible y seguro para el medioambiente es todo esto. Los desechos espaciales en órbita ya son un problema cada vez mayor, y los vuelos de los aviones comerciales se retrasan o desvían cada vez más debido a la amenaza de caída de desechos durante el lanzamiento de cohetes.
Únase al presentador Dan Profir mientras profundiza en la extraordinaria carrera de Michel Tognini, un legendario astronauta francés y pionero en la exploración espacial. El viaje de Michel abarca dos misiones históricas: la misión STS-93 a bordo del transbordador espacial Columbia y la misión Antares a bordo de la estación espacial Mir. Como exdirector del Centro Europeo de Astronautas de la ESA, también desempeñó un papel vital en la formación de la próxima generación de astronautas europeos. Este episodio explora las experiencias de Michel en el espacio, su liderazgo en la formación de astronautas y su visión del futuro de la humanidad más allá de la Tierra.
Transcripción:
Hola, queridos amigos apasionados del espacio, bienvenidos a Highway to Space, el pódcast que los lleva a descubrir el universo con los más grandes exploradores del espacio. Hoy tenemos el inmenso placer de dar la bienvenida a un astronauta francés de renombre y un pionero de la exploración espacial, con una carrera excepcional en la Agencia Espacial Europea (ESA) y en el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES). Nuestro invitado ha participado en dos misiones espaciales, incluyendo la misión STS-93 a bordo del transbordador espacial Colombia y la misión Antares a bordo de la Estación Espacial Mir como jefe del centro de astronautas europeos.
También desempeñó un papel crucial en la formación de los astronautas europeos. Por su actividad excepcional como astronauta, nuestro invitado ha recibido varias altas distinciones, entre las que se destacan:
El título de Comandante de la Orden de la Legión de Honor y el de caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa, así como la Orden de la Amistad de la Unión Soviética y de Rusia, por sus contribuciones a la cooperación internacional y las relaciones amistosas entre las naciones.
Únete a nosotros para una conversación apasionante sobre los desafíos del espacio, los descubrimientos científicos y las notables aventuras de nuestro invitado. Prepárate para ser inspirado por su trayectoria única y sus perspectivas sobre.
En el futuro de la exploración espacial, queridos amigos, ofrecemos una cálida bienvenida a Michel Tognini. Hola, Michel, gracias de todo corazón por haber aceptado mi invitación a nuestro pódcast de hoy.
Hola a todos, gracias por invitarme a este pódcast. Me gustaría comenzar con una cita publicada por Le Figaro en marzo de 2021: allá arriba en el espacio, el confinamiento es agradable, la ingravidez es una sensación maravillosa y el tiempo pasa rápidamente. Desde el espacio, la Tierra es una pequeña bola azul, frágil y hermosa, lo que me parece muy humilde.
Creo que es tan hermoso. Michel, ¿no serías acaso un poeta del espacio?
Bueno, en realidad no soy un poeta porque estudié matemáticas, ingeniería, fui piloto de caza y piloto de pruebas. Estoy bastante en el mundo técnico y matemático, pero no se puede uno mostrar indiferente ante el paisaje del espacio, y aunque vamos al espacio para realizar experimentos científicos de vanguardia, no se puede evitar el asombro que se puede sentir cuando estamos en el espacio.
Nuestro pódcast es seguido por apasionados del cosmos de todo el mundo. Para nuestra parte de preguntas y respuestas en directo, hemos invitado a dos miembros de la asociación Asgardiana de Francia, Benny y Johann. Vamos a comenzar con Benny.
Ehh, hola Benny, ¿de dónde nos llamas hoy y qué haces en la vida?
Con la presencia durante la entrevista del presidente del comité de manufactura en el parlamento de Asgardia Benedetto Professo
Hola, Dan, hola, Michel, hola, Johann, soy Benny y soy ingeniero en diseño de productos conectados y hemos creado la Asociación Asgardianos de Francia hace ahora 3 años.
¿Y cuál es tu pregunta para nuestro invitado Michel?
Hola, es un honor. ¿Puedes describir un momento particular de su carrera de astronauta que haya sido el más significativo para usted y cómo ese evento ha influido en su perspectiva?
La exploración espacial y la vida en ella tienen varios elementos que han sido notables; es muy difícil elegir cuál ha sido el más destacado entre los muy notables, pero les diré lo que sucedió al principio de la misión. Como saben, primero, antes de hacer una misión, se necesita un entrenamiento que es muy, muy largo; en mi caso, fue un entrenamiento de aproximadamente 6 años en Star City, cerca de Moscú. Después de un entrenamiento con exámenes sucesivos cada vez más complejos, partimos a Baikonur para el lanzamiento, y despegamos en 1992 con una tripulación de rusos y yo. El Soyuz estaba compuesto por tres personas, y en esa época, cuando el Soyuz despegaba, se necesitaban días para hacer el encuentro con la estación espacial.
Mir, hoy en día es mucho más rápido, lo hacemos en 3 horas gracias a ordenadores potentes, así que al día despegamos. El despegue es realmente muy intenso, por lo que es un momento excelente. También, llegamos al espacio y la velocidad es muy importante, giramos a 2000 km por hora, así que hacemos 16 vueltas a la Tierra en un día. Comienzo a experimentar estas primeras sensaciones de ingravidez y al cabo de 2 días tenemos la cita. Imagínese que en un día es un poco como el ventisquero y dormimos, dormimos muy muy poco, dormimos en períodos de 5 a 6 minutos, no logramos dormir horas completas, así que estamos bastante cansados. Al cabo de 2 días, llegamos a la fase más compleja que es la cita, porque esta se realiza a una velocidad de 28,000 km/h. La estación va a esa velocidad, la nave también va a esa velocidad y hay que entrar en el cono de acoplamiento a 30 cm/s precisamente. Por lo tanto, hay sistemas de radar que lo hacen, así como el cosmonauta que lo hace manualmente, y cuando hacemos la cita, debemos hacerla sobre el territorio.
La antigua URSS tenía los radares que se comunicaban con la estación, y hay que hacerlo también durante el día. Sabemos que damos 16 vueltas alrededor de la Tierra en un día, así que tenemos 45 minutos de día y 45 minutos de noche; nos organizamos para hacer el rendez-vous (cita)en la parte diurna, lo que hace que lleguemos en espera detrás de la estación, y bajo la estación a unos 40 o 50 km durante la noche. Vemos aparecer la estación en la transición entre el día y la noche, que realmente llamamos el “fragmento dorado”. Es la época en que todo lo que pasa en el espacio, todo lo que ves, tiene un color dorado, lo que corresponde un poco al amanecer y al atardecer en la Tierra, que da esos colores rojo dorados en el espacio. Bien, el metal se vuelve dorado, y así, mientras llego bajo la estación, la veo desde mi ventanilla derecha; veo la estación espacial que ya era bastante grande en esa época, incluso la estación Mir, y la veía de color dorado. Y como estamos abajo, no tenemos el referente terrestre, así que tenemos la impresión de que está suspendida de un hilo. Debido a la emoción de ver esta estación, a la emoción de la fatiga, de la visión de la Tierra, vi ese fragmento dorado; tenía como una impresión de visión sobrenatural, etcétera.
Un poco de lo que sentimos en el espacio es que decimos que si el ser humano ha logrado hacer cosas tan grandiosas que son casi de ciencia ficción, es que somos capaces de hacer cosas aún más increíbles. Así que es un sentimiento que fue, para mí, notable ver este trozo dorado que era solo una sesión espacial que mostré a mis colegas, que estaba en el lado izquierdo; era importante tener siempre la visual del objetivo un poco, cuando uno es piloto de caza, siempre debe identificar el objetivo lo más rápido y temprano posible.
Gracias, Michel, realmente muy interesante. Una segunda pregunta te la hace, Johann. Hola, Johann, ¿de dónde nos llamas hoy?
Hola, me llamo Johann y soy transportista marítimo, y soy comerciante.
Hola, Johann…
Entonces, mi pregunta es: ¿cuáles son las habilidades y cualidades que buscas en los nuevos astronautas y cómo ves el futuro de la exploración espacial con la evolución de las tecnologías y colaboraciones internacionales?
Cuando fui jefe del centro de cosmos europeos en Colonia, llegué allí en 2003 para organizar la primera selección de astronautas europeos, es decir, fue la primera vez que hicimos una selección global en todo el territorio europeo con todas las nacionalidades que existen en Europa. Tuvimos una preparación bastante larga, fue complicado encontrar un presupuesto que también fuera importante. Después de eso, fui con mi equipo de Colonia a los diferentes países europeos para explicarles en qué consistía la profesión, qué es lo que buscábamos en un astronauta; hicimos un poco de comunicación sobre nuestro trabajo y les informamos sobre las perspectivas en el vuelo hacia el futuro, en la época en que hice la selección, que fue en 2008, comenzamos este recorrido por los países en 2006, y las visiones de vuelo eran los vuelos hacia la Estación Espacial Internacional.
Gracias a la cooperación a través del módulo Columbus, que es un módulo científico europeo, y con la ATV, que era el vehículo de abastecimiento europeo lanzado por Ariane 5, teníamos prácticamente la seguridad de contar con al menos 6 vuelos para los astronautas. Si esta cooperación iba bien en la estación, pensábamos que podríamos tener aún más vuelos de colaboración con la NASA y otros socios de la estación espacial.
Las cualidades que solicitamos eran las cualidades necesarias para realizar vuelos de larga duración. Por ejemplo, yo he hecho vuelos cortos, un vuelo de 14 días y luego 5 días, es decir, vuelos de corta duración que requieren una buena preparación en el simulador, que es significativa desde el punto de vista científico e intelectual, pero cuando se trata de un vuelo largo, además de esta importante preparación, hay una preparación psicológica. Así que el perfil psicológico es esencial para poder permanecer 6 meses en la estación espacial en un completo equilibrio, es decir, no caer en depresión ni tener defectos psicológicos que podrían ocurrir.
Además, es necesaria una buena comprensión dentro de la tripulación, por lo que debe haber cualidades muy precisas a nivel psicológico. Después de haber realizado todo este recorrido, podría resumir todas las cualidades psicológicas que se demandan a un astronauta en lo que llamamos el Cham.
La C es para la congruencia, que es el alineamiento; la H es para la humildad, no en un sentido de orgullo, sino humildad para reconocer los errores lo más pronto posible; la A es para la asertividad, es decir, mantener un respeto mutuo, ni agresivo ni pasivo, lo cual es absolutamente fundamental para los vuelos largos, y la M es para la motivación. Porque si somos seleccionados en un momento dado y vamos a volar 9 años después, es necesario que el astronauta esté realmente motivado, pero verdaderamente intrínsecamente motivado para mantener la atención a lo largo de todo el entrenamiento hasta el momento final que es el vuelo espacial.
Así que eso es lo que llamamos el Cham, y a partir de ahí comenzamos esta selección con un nuevo tipo de entrenamiento llamado entrenamiento conductual, para que las personas se adapten realmente a realizar vuelos de larga duración. Todo esto se lleva a cabo combinando el entrenamiento en simulador y el entrenamiento científico con un entrenamiento de comportamiento que se desarrolla en terrenos análogos, como en montaña, en frío, bajo el agua, bajo tierra, y en situaciones de supervivencia. Esto ocurre en diferentes países, en Estados Unidos, Canadá, Europa y Rusia, y es un entrenamiento que dura alrededor de 15 días al año, el cual se realiza regularmente para los astronautas. No es obligatorio hacerlo todos los años, por ejemplo, en un período de 10 años, pero es importante que cada astronauta participe al menos en un módulo de este tipo de entrenamiento para desarrollar esta competencia conductual y mejorar su habilidad para manejar el estrés. Así, aumentaremos progresivamente la resistencia al estrés de los astronautas y su capacidad para resolver conflictos.
El equipo y la capacidad para resolver las fricciones entre los miembros del equipo permiten que las personas poco a poco desarrollen comportamientos que ayuden a enfrentar estos problemas que pueden surgir en vuelos de larga duración. La perspectiva para los vuelos de larga duración, bueno, la hoja de ruta para el futuro es construir esta estación espacial. Hoy en día, estamos en 2024-2025, por lo que han pasado 25 años desde que la estación está habitada y 27 años desde que existe. Se puede decir que es, de alguna manera, positivo, ya que en 27 años no ha habido un solo problema técnico grave ni un solo problema humano de cualquier tipo.
Esta cooperación internacional entre agencias espaciales y 15 países diferentes ha funcionado bien, lo que es una señal positiva para la humanidad. Hemos encontrado al menos un lugar donde las personas pueden entenderse y, por lo tanto, esta preparación de la estación espacial a nivel humano y tecnológico va a preparar tanto a los humanos como a la tecnología para ir a la Luna de manera sostenible.
No vamos a ir solo por 3 días, sino para vuelos de aproximadamente 45 días a través de una estación espacial llamada Gateway, que estará en órbita alrededor de la Luna y permitirá a las tripulaciones aterrizar en la Luna por períodos de 10 a 15 días, ya sea en el Polo Sur, en el Polo Norte o en el ecuador, para llevar a cabo diferentes medidas científicas del terreno lunar. Estas misiones lunares prepararán el viaje a Marte, así que la misión lunar está prevista para aproximadamente 2030, es decir, en 5 años.
Las preparaciones en Marte para 2045 y 2050 permitirán realizar misiones más complejas, como por ejemplo, ir hacia un asteroide. Así, en este siglo en el que nos encontramos hoy, tendremos el regreso a la Luna, el viaje a Marte y quizás el viaje hacia los asteroides. Después, será necesario esperar varios cientos de años para ir hacia las estrellas, pero ya estamos preparando documentos y planes para enviar humanos hacia cuerpos estelares, que son viajes mucho más largos.
Por supuesto. Michel, muchas gracias, en realidad acaba de responder a otras preguntas que nuestros seguidores nos han hecho por correo electrónico hoy. Así que usted también ha volado con los rusos y con los europeos, ¿qué competencias se requieren hoy para convertirse en astronauta?
Bueno, las competencias son lo que digo, ¿verdad? Son las competencias… La concordancia entre la humildad, la asertividad y la motivación son competencias conductuales, y esta motivación permitirá al astronauta que fue seleccionado con un título bastante alto, ya que se requiere un mínimo de maestrías, pero como es una competencia, en última instancia, seleccionamos a personas con doctorados, como doctorado en ciencias, doctorado en ingeniería y doctorado en pilotaje. Por lo tanto, hay una competencia técnica y una competencia psicológica para poder realizar un entrenamiento que es realmente muy, muy largo.
Cuando hablo del entrenamiento en la ISS, vamos a agregar módulos conductuales para el entrenamiento hacia la luna y para el entrenamiento hacia Marte, habrá aún más entrenamientos conductuales porque nos daremos cuenta de que en los viajes a Marte un viaje que durará 2 años y bien, el entrenamiento debería ser mucho más largo porque un viajero a Marte lo haremos quizás una vez en la vida.
Nosotros, cuando hacemos vuelos de corta duración, como el vuelo en el transbordador espacial, por ejemplo, son vuelos que durarán 10 o 15 días y hay astronautas que han podido realizar 6 o 7 vuelos, pero cuando vayamos a Marte no podremos hacer 6 o 7 vuelos en nuestra vida. Así que haremos una preparación que será larga, que durará quizás 10 o 15 años, luego partiremos hacia Marte, es un viaje que durará 2 años, regresaremos y habremos recibido tanta radiación que no podremos volver a volar.
En consecuencia, esta forma de volar, como la que los astronautas llevan a cabo en la actualidad, es de un ruso que ha transcurrido 1111 días en el espacio, en varios vuelos. Él hará quizás un poco más que eso, o esa misma duración, pero en un solo vuelo para ir a Marte.
(El cosmonauta ruso que ha pasado 1,111 días en el espacio es Oleg Kononenko. Ha acumulado este tiempo a lo largo de cinco misiones en la Estación Espacial Internacional)
Y así llegamos al final de este episodio memorable de Highway to Space y tuvimos el inmenso privilegio de recibir a Michel Tognini, una verdadera leyenda de la exploración espacial.
Sus relatos cautivadores y sus valiosas perspectivas han iluminado nuestra comprensión del universo y de la vida más allá de nuestro planeta. Michel, su pasión por el espacio y su dedicación a la exploración son una fuente de inspiración para todos nosotros.
Le agradecemos de corazón por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros y nuestros seguidores. Muchas gracias y, gracias por las preguntas, y gracias por organizar este pódcast que fue muy interesante y muy rico en preguntas, y espero también rico en respuestas para todos nuestros seguidores.
Gracias por acompañarnos en esta aventura notable. Anunciaremos la próxima semana un nuevo episodio de nuestro viaje por el espacio para nuevas exploraciones y descubrimientos.
Mientras tanto, tomen nota, permanezcan curiosos sobre el espacio y sigan mirando hacia el cielo.
Hagamos un recorrido por los pasos que se dieron para el logro de este momento que ya tiene fecha de lanzamiento.
Mientras los Símbolos Nacionales de Asgardia se dirigen a la Luna, la ministra de Cultura de Asgardia, Cheryl Gallagher, entrevista al director general de LifeShip, Ben Haldeman.
Junto con LifeShip, una empresa privada registrada en el portal de negocios Asgardia. Tradey fundada en San Francisco, California, EE. UU., Asgardia enviará sus Símbolos Nacionales en forma digital a la Luna en un cohete Falcon 9 de SpaceX y un módulo de aterrizaje lunar Firefly Blue Ghost.
LifeShip tiene como objetivo preservar el mapa genético de la biodiversidad de la Tierra en el espacio. En el siguiente video, la ministra de Cultura de Asgardia, Cheryl Gallagher, quien está a cargo de la colaboración, habla con el CEO de LifeShip, Ben Haldeman. Hablan de la misión general de la empresa, del proceso de preservación del ADN, así como del próximo lanzamiento.
Hoy es un hecho y nos enorgullece el logro de formar parte de esta proeza.
El módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost de Firefly Aerospace durante el desarrollo y las pruebas. (Crédito de la imagen: Firefly Aerospace)
SpaceX y la NASA ahora apuntan a mediados de enero para el lanzamiento del módulo de aterrizaje lunar privado “Blue Ghost”.
El módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost de Firefly Aerospace está programado para lanzarse a la Luna a la 1:11 a. m. EST (0611 GMT) el miércoles 15 de enero, despegando del complejo de lanzamiento 39 A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. La misión, conocida como “Ghost Riders in the Sky”, verá a Blue Ghost viajar al espacio a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX.
Nuestra compañera Rebekah Berg, coordinadora de medios, diseñó un hermoso anuncio.
Por su parte, LifeShip ha puesto su invitación para todos los residentes y amantes del espacio
¡Estamos listos para el lanzamiento a la Luna! Únase a nosotros para una fiesta de lanzamiento monumental. Reúnase con la comunidad LifeShip para una fiesta de lanzamiento virtual para celebrar el lanzamiento de la “”Pirámide en la Luna“” de LifeShip. Observe cómo el módulo lunar Blue Ghost de Firefly Aerospace despega desde Cabo Cañaveral, Florida, y lleva nuestra pirámide que contiene el primer banco de semillas de plantas de la humanidad fuera de este planeta y un archivo cultural lleno de nuestras historias, sueños y creatividad colectivos.El despegue se realizará a la 1:11 a. m., hora del Este, el miércoles por la mañana temprano (10:11 p. m., hora del Pacífico, el martes por la noche).
Esta monumental cápsula del tiempo, posible gracias a nuestra increíble comunidad y a nuestros socios, contiene semillas de plantas, arte, imágenes, oraciones y deseos de cientos de miles de personas de todo el mundo. Lea más en LifeShip.com/pyramid Escuche a nuestros socios hablar sobre las hermosas colecciones a bordo mientras celebramos la creatividad y el espíritu de quienes ayudaron a hacer posible esta misión. ¡No te pierdas este emocionante lanzamiento de cohete con la comunidad LifeShip!
Celebremos juntos esta monumental misión espacial como comunidad. Sea parte de este momento histórico en la exploración espacial mientras nos reunimos para presenciar otro paso audaz en la misión de LifeShip de preservar el legado de la Tierra y difundir la vida en las estrellas.
Ocupar un cuerpo celestial es una de las aspiraciones más deseadas de los Asgardianos, es la razón por la cual nos hemos convertido en Asgardianos. Nuestro reconocimiento por la gestión de la ministra de Cultura Cheryl Gallagher. Soy Ariadne Gallardo Figueroa, vicepresidenta del Comité de Ciencia en el parlamento de Asgardia.
Recordemos uno de los videos que forman parte de este momento: que ahora las agendas de vuelo de muchos residentes de Asgardia se movilizan para estar presentes en vivo o en línea en esta fiesta tan especial.
La ministra de Cultura de Asgardia, Cheryl Gallagher, y el presidente ejecutivo de LifeShip, Ben Haldeman, ya conocen la fecha para el próximo lanzamiento de la nave que llevará ADN y los símbolos patrios de nuestra nación espacial Asgardia. LifeShip busca preservar el mapa genético de la biodiversidad terrestre en el espacio.
Firefly Aerospace está programado para lanzarse a la Luna a la 1:11 a. m. EST (0611 GMT) el miércoles 15 de enero, despegando del complejo de lanzamiento 39 A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.
El despegue se realizará a la 1:11 a. m., hora del Este, el miércoles por la mañana temprano (10:11 p. m., hora del Pacífico, el martes por la noche).
Erratas del vídeo, relativas a la hora UTC, han sido corregidas en los subtítulos.