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Los confines del espacio - Los Mundos Interiores
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00:00Los mundos interiores orbitan entre nosotros y nuestra estrella,
00:08ocultos por el resplandor del Sol y a menudo solo visibles al amanecer o al atardecer.
00:13Son Venus, la primera y más brillante estrella en el cielo nocturno y Mercurio,
00:18que pasa ante el disco solar.
00:20Constituyen la mitad de los planetas rocosos del sistema solar,
00:23pero sabemos muy poco sobre ellos.
00:25A medida que vamos consiguiendo mejores imágenes de nuestros compañeros,
00:29surgen más preguntas que respuestas.
00:59Con fines del espacio.
01:03Los mundos interiores.
01:05Esto es Mercurio, el planeta interior más cercano a nuestro Sol.
01:16Los días en Mercurio son más largos que sus años.
01:20Y tiene una órbita elíptica desde 47 millones de kilómetros en el punto más cercano,
01:26hasta 70 millones de kilómetros.
01:27Mercurio es difícil de observar desde la Tierra debido a la luz del Sol
01:32y constituye un enigma de la evolución del sistema solar.
01:37Mercurio es un planeta extraño.
01:40El resto de los planetas rocosos tienen una relación parecida entre su tamaño y su densidad.
01:47Mercurio no sigue esa regla y es mucho más denso de lo que se esperaría por su tamaño.
01:52Eso no es normal, así que durante la formación de Mercurio ocurrió algo que desconocemos.
02:01Solo se han enviado dos sondas a investigar el planeta
02:04y solo una consiguió entrar en órbita.
02:07Mercurio es un destino difícil debido a su velocidad orbital y a la influencia gravitacional del Sol.
02:15Para nosotros Mercurio es un planeta de extremos.
02:18Presenta temperaturas de entre 400 y 500 grados durante el día en la superficie,
02:23que es el equivalente de estar en el horno de una pizzería, aquí en la Tierra,
02:28y una temperatura de 175 grados bajo cero durante la noche.
02:35Mercurio gira alrededor del Sol cada 88 días en una típica órbita elíptica.
02:42En el momento de máxima aproximación a la Tierra está a 77 millones de kilómetros.
02:46Las primeras imágenes cercanas de Mercurio llegaron gracias a la sonda estadounidense Mariner 10 en 1974.
02:58La sonda no llevaba suficiente combustible para frenar y no fue posible situarla en órbita.
03:03En vez de eso, orbitó alrededor del Sol pasando en tres ocasiones junto a Mercurio.
03:08Estas aproximaciones produjeron dos observaciones interesantes.
03:12La primera es que Mercurio tiene un campo magnético similar al de la Tierra.
03:16Esto resulta inusual debido a la rotación extremadamente lenta del planeta.
03:21La segunda es que la superficie del planeta presenta una gran densidad de cráteres
03:26y muy poca actividad volcánica o de la corteza.
03:29Dos observaciones contradictorias con la existencia del campo magnético.
03:32La segunda y más reciente sonda es la Messenger, lanzada en 2004.
03:43La sonda sobrevoló en varias ocasiones la Tierra, Venus y Mercurio para ir frenando hasta la velocidad adecuada.
03:49Tardó seis años y medio en llegar a Mercurio y entró en órbita en 2011.
03:53Debido a la corta distancia que separa al planeta de nuestra estrella central, la temperatura es muy elevada.
04:07Y cuando pretendemos sobrevolar Mercurio con un satélite,
04:11nos encontramos en una situación térmica muy especial,
04:16en la que llega mucho calor desde el propio planeta,
04:20que se comporta como un espejo térmico.
04:24Y luego, desde los lados, llega el calor del Sol.
04:27Así que tenemos dos fuentes de calor que podrían destruir un satélite normal.
04:32La misión Messenger de la NASA funciona realizando una órbita distante,
04:40porque, como ya hemos mencionado,
04:43la situación térmica recomienda alejarse del planeta.
05:02En un año, la Messenger completó su misión principal,
05:10realizar un mapa de todo el globo con unas 100.000 imágenes.
05:14Como la sonda disponía aún de una reserva de combustible,
05:18la duración de la misión fue ampliada.
05:32Durante 10 años, la sonda Messenger ha estado enviando información y datos
05:42sobre el campo magnético de Mercurio,
05:44su magnetosfera, su atmósfera y el efecto del plasma del viento solar.
05:49La densidad de la atmósfera es tan tenue
05:51que es continuamente expulsada del planeta como una exosfera
05:55que presenta trazas de sodio, calcio y magnesio
05:58en una cola orientada hacia el lado opuesto del Sol.
06:02Las imágenes espectrográficas del material de la superficie
06:10provocan más preguntas sobre la elevada densidad metálica del planeta.
06:14Las observaciones no casan con las teorías vigentes
06:16sobre evolución planetaria, que tendrán que ser completamente revisadas.
06:26Otro detalle interesante se encuentra en las regiones de los polos norte y sur
06:31en donde la Messenger ha detectado la presencia de agua helada
06:33en el interior de cráteres en perpetua sombra,
06:36al igual que en nuestra Luna.
06:44En 2014 se hizo que la sonda volara mucho más cerca de la superficie,
06:49a sólo 50 kilómetros.
06:51Desde ahí captó imágenes de mucha mayor resolución
06:54en busca de más detalles sobre la historia geológica del planeta.
07:04La sonda quedó sin asistencia para que continuara su descenso
07:07e impactara sobre la superficie.
07:10Sin embargo, tenía todavía suficiente reserva de combustible
07:13para tres alteraciones de trayectoria,
07:15con el fin de ganar altura y alargar un poco su vida hasta 2015.
07:18En la actualidad, la Agencia Espacial Europea
07:29y la agencia japonesa JAXA
07:31desarrollan una tercera misión a Mercurio.
07:34La misión lleva el nombre de Bepi Colombo
07:35por el matemático italiano Giuseppe Bepi Colombo,
07:39quien desarrolló la maniobra de asistencia gravitatoria
07:41para la NASA con la sonda Mariner 10.
07:44La misión consta de dos sondas orbitales,
07:46el Mercury Planetary Orbiter de la Agencia Espacial Europea
07:49y el Mercury Magnetospheric Orbiter de Japón.
07:53Lo que quieren los científicos
07:55es intentar entender la naturaleza del planeta
07:58y qué material tiene en la superficie.
08:01Nos gustaría medir la temperatura
08:03y nos gustaría ver la interacción con el viento solar.
08:06Además, nos gustaría entender
08:08por qué Mercurio tiene un campo magnético
08:10que es como el producido por la dinamo terrestre.
08:12La sonda MMO japonesa
08:16se centrará en el entorno del campo magnético del planeta,
08:20mientras que la sonda europea
08:21se dedicará al estudio de la superficie.
08:26Al igual que las dos sondas anteriores,
08:29la sonda Bepi Colombo
08:30usará a la Tierra y Venus
08:31para frenar su velocidad
08:32y acercarse más a la órbita de Mercurio.
08:35Esta trayectoria
08:36llevará siete años aproximadamente.
08:38Será propulsada por energía eléctrica
08:41a partir de la energía solar
08:43y utilizará un motor convencional
08:45para desacelerar en el momento final
08:47de la inserción en órbita.
08:48La expectativa de vida de las sondas
09:07en el duro entorno orbital
09:08es de entre uno y dos años.
09:10Los dos satélites están equipados
09:12con instrumentos avanzados,
09:14incluyendo un altímetro láser
09:15y un magnetómetro,
09:17espectrómetros de infrarrojo y ultravioleta,
09:19captación de imágenes de rayos X
09:21y cámaras estereoscópicas de alta resolución.
09:34La sonda Bepi Colombo
09:35ha sido diseñada para dar respuesta
09:37a preguntas concretas sobre este planeta.
09:39¿Por qué es un planeta tan denso?
09:41¿Cómo se formó?
09:43¿Está tectónicamente activo?
09:44¿Por qué no se ha identificado hierro
09:47en la superficie?
09:48¿Cómo interactúa el campo magnético
09:50en ausencia de una ionosfera?
09:52¿Cómo se genera el campo magnético?
09:54Tenemos una teoría para entender
10:09cómo se forman los sistemas planetarios.
10:12La teoría se basaba en la explicación
10:15del sistema solar
10:16y estaba bien, funcionaba.
10:18Pero ahora que hemos descubierto
10:20nuevos planetas alrededor de otras estrellas
10:23de la galaxia,
10:24los exoplanetas no se ajustan
10:26a la teoría en absoluto.
10:28Así que hay algún error.
10:30Y los casos especiales,
10:31los que son difíciles de entender en detalle,
10:34como Mercurio,
10:35son muy útiles.
10:36Al investigar las respuestas
10:40a algunas de estas preguntas,
10:42la sonda Bepicolombo
10:43nos ayudará a entender
10:44cómo se formó el sistema solar
10:46hace 4.500 millones de años.
10:49Es la primera estrella
11:01que se ve por la noche
11:02y la más brillante.
11:07Es nuestro planeta hermano
11:08en algunos aspectos
11:10y el vecino planetario más cercano
11:12tanto en distancia como en tamaño.
11:16Sin embargo, Venus es difícil de alcanzar
11:18y cuando se llega allí
11:20se ve un mundo muy extraño.
11:26En los comienzos del sistema solar
11:28Venus y la Tierra
11:29debieron ser muy similares,
11:30pero entonces algo ocurrió
11:32que les hizo tomar rutas evolutivas distintas.
11:35Venus es el único planeta del sistema solar
11:37que necesita más tiempo
11:40para girar sobre su propio eje
11:42del que necesita
11:44para girar alrededor del Sol.
11:46Debió producirse un cataclismo importante
11:48en la juventud del planeta
11:49cuando colisionó con otro objeto grande
11:54lo que provocó que su rotación se detuviera.
11:57El problema es que sin la protección de la rotación
12:00el planeta perdió agua
12:03así que está completamente seco
12:05lo que al final provocó este efecto invernadero desbocado
12:09que ha aumentado la temperatura
12:12hasta el nivel que vemos hoy.
12:13Una de las diferencias principales
12:15entre Venus y la Tierra
12:16es simplemente que Venus carece de campo magnético
12:19así que la forma en que interactúa con el Sol
12:22es completamente diferente.
12:23Si queremos entender cómo Venus llegó a ser así
12:26o por qué Venus no tiene océanos
12:28necesitamos entender la interacción
12:30entre el Sol y el propio planeta.
12:32La Unión Soviética y Estados Unidos
12:38enviaron sondas con cierto éxito.
12:41Tres sondas Mariner sobrevolaron el planeta
12:43en cortos intervalos
12:44y las sondas soviéticas Venera
12:46penetraron en la atmósfera
12:47y llegaron a aterrizar
12:48sobreviviendo durante algunos minutos.
12:51Consiguieron enviar a la Tierra
12:53unas imágenes asombrosas de su paisaje.
12:55La NASA envió dos sondas más
12:58la Pioneer Venus 1 y 2.
13:01La última depositó cinco pequeñas sondas
13:03en la superficie.
13:04Los soviéticos continuaron
13:06con su programa de sondas Venera
13:07consiguiendo aterrizar cuatro veces
13:09y mantener otras sondas en órbita.
13:12Otras dos misiones Vega rusas
13:13depositaron sondas atmosféricas
13:15mientras orbitaban rumbo al cometa Halley.
13:19La atmósfera de Venus
13:21es increíblemente interesante
13:22porque es muy diferente
13:24de la atmósfera terrestre
13:25y nos gustaría entender
13:27qué provoca esas diferencias
13:28porque eso nos ayudaría a entender
13:31el cambio climático en el planeta Tierra.
13:34Es una atmósfera muy densa
13:35con un 97% de dióxido de carbono
13:38y un efecto invernadero muy intenso.
13:40La temperatura en la superficie
13:42es de más de 450 grados centígrados
13:45y la presión atmosférica es de 92 bares,
13:48casi 100 veces mayor que en la Tierra.
13:50Es un entorno muy poco acogedor.
13:52Arriba, entre las nubes,
13:54a unos 100 kilómetros de la superficie,
13:56la velocidad del viento es muy, muy alta.
13:59El viento circula a 300 kilómetros por hora
14:01y viaja alrededor de Venus en cuatro o cinco días.
14:06Esa es una de las cosas que no entendemos,
14:09porque en la superficie los vientos son muy suaves
14:11y a mayor altura son muy, muy intensos.
14:14Es una atmósfera muy distinta a la de la Tierra.
14:16En 1989, la sonda Magallanes de la NASA
14:25fue lanzada desde la lanzadera especial Atlantis
14:27en ruta hacia Venus,
14:29en una misión de cinco años
14:30para realizar un mapa completo con radar de su superficie.
14:34El radar consiguió penetrar la densa atmósfera
14:50y reveló el auténtico aspecto.
15:04Gracias por ver el video.
15:34El radar consiguió a Venusiana para entrar en órbita.
15:51Un descubrimiento muy interesante en Venus
16:05fue el de un enorme remolino,
16:08una nube enorme situada sobre uno de los polos de Venus
16:11y que en cierto modo se asemejan a un huracán terrestre.
16:14Pero se trata de un fenómeno estacionario que está siempre ahí.
16:17No entendemos cómo se ha formado,
16:19por qué está ahí, ni cómo podría evolucionar.
16:23Cuando llegamos a Venus hace ocho años
16:25detectamos vientos de 300 kilómetros por hora,
16:28muy rápidos.
16:30Pero ahora, varios años después,
16:33lo que vemos es que esos vientos han aumentado.
16:36Vemos vientos de 400 kilómetros por hora
16:39y no sabemos explicar cómo ha ocurrido eso.
16:41La ausencia de campo magnético en el planeta
16:51provoca más preguntas.
16:56Venus no tiene campo magnético,
16:58así que es básicamente una roca grande con su atmósfera,
17:02o más bien ionosfera,
17:03viajando por el espacio.
17:04El viento supersónico solar
17:07y el campo magnético interplanetario
17:09chocan contra Venus,
17:10pero no pueden penetrar en la ionosfera,
17:12así que las líneas de campo interplanetario
17:15se apilan ante Venus como coches en una carretera.
17:18El impacto del viento solar expulsa a la atmósfera
17:21y forma una larga cola,
17:23como la de un cometa,
17:25que se extiende por el espacio.
17:28La sonda orbital Pioneer Venus
17:30fue la primera en explorar extensamente
17:32el lado nocturno,
17:33donde la atmósfera está escapando
17:36y descubrió este fenómeno realmente misterioso
17:39que todavía no ha sido explicado realmente.
17:47Imaginemos que estamos volando
17:48de polo a polo por el lado nocturno.
17:51Estamos sintiendo el plasma a nuestro alrededor
17:53y de repente la ionosfera desaparece
17:55y luego vuelve a aparecer.
17:57Así es un agujero en la ionosfera,
17:59como un abismo en el cielo,
18:00un gran agujero donde la ionosfera está ausente.
18:04La sonda orbital Pioneer Venus
18:06tomó lecturas ahí dentro
18:08y vimos que contiene muy poco plasma
18:09y que hay un campo magnético.
18:12A partir de eso se ha sugerido
18:13que esto es esencialmente
18:15una estructura magnética fija
18:17en el lado nocturno.
18:19Esto es fundamentalmente
18:21lo que se pretendía estudiar
18:23con la Venus Express.
18:24Lo que vimos es una fuente intensa
18:27y sorprendente línea de campo magnético
18:30y trazas de plasma
18:32que demuestran que se trata
18:34de una estructura magnética.
18:36Una concentración de plasma magnético
18:39que se extiende ampliamente
18:41por el espacio como una cola
18:43y se prolonga a mucha más altura
18:45de lo que se podría esperar.
18:47Cuando la Venus Express
18:51se acercaba al fin de su misión,
18:53los científicos ejecutaron
18:54algunas arriesgadas maniobras
18:56de desaceleración
18:57para situarlo en una órbita
18:59más cercana al planeta
19:00y realizar mejores observaciones.
19:03Estas maniobras implican
19:04atrevidas inmersiones
19:05en la hostil atmósfera del planeta
19:07a sólo 130 kilómetros
19:09sobre la superficie.
19:10Para la desaceleración
19:13queríamos usar
19:15la mayor superficie posible
19:16para maxificar la fricción,
19:19pero eso también genera calor.
19:22Así que lo que hicimos
19:24fue entrar en la atmósfera
19:25en esta dirección
19:26porque este lado de la sonda,
19:29que al principio
19:30iba conectado al cohete
19:31en el lanzamiento,
19:32era más capaz de soportar
19:34el estrés y el calor.
19:36También giramos los paneles
19:39de modo que el lado
19:41con las células fotovoltaicas
19:42daba hacia atrás
19:44para maximizar la superficie,
19:46maximizar la fricción
19:47y obtener la mayor desaceleración posible.
19:54Descubrimos algo inesperado
19:56y es que la presión
19:58se comportaba como ondas
20:00en la atmósfera.
20:03Esa estructura de ondas
20:05no estaba prevista
20:06y el análisis de esos datos
20:09mantendrá ocupados
20:11a los científicos
20:12durante algún tiempo.
20:14La Venus Express
20:16llevaba un conjunto
20:17de siete instrumentos,
20:19incluido magnetómetro,
20:20espectrómetro
20:21y varias cámaras,
20:22para estudiar
20:23los vientos atmosféricos
20:24y el entorno circundante
20:25del espacio.
20:27Después de los dos años
20:28planificados de misión,
20:29la sonda estuvo activa
20:30siete años más
20:31y solo recientemente
20:33fue dirigida
20:34a sumergirse
20:34en la atmósfera del planeta.
20:35Los japoneses
20:43han realizado
20:43el último intento
20:44de alcanzar Venus
20:45con la sonda Akatsuki.
20:47Su objetivo
20:48es la captación
20:49de imágenes de las nubes
20:50y la superficie
20:51con cámaras de infrarrojos.
20:59También está centrada
21:00en la meteorología venusiana
21:02y busca confirmar
21:03la presencia de rayos
21:04y cualquier actividad
21:05volcánica actual.
21:09La sonda no consiguió
21:11entrar en órbita
21:12en el primer intento
21:13y la JAXA confía
21:15en tener éxito
21:15dentro de poco
21:16cuando la órbita
21:17heliocéntrica de la sonda
21:18la devuelva a Venus.
21:29Hay muchos planes
21:30en marcha
21:31para volver a Venus.
21:32Varios grupos
21:33han estudiado
21:34incluso una misión tripulada.
21:38Uno de dichos estudios
21:40realizado por la NASA
21:41propuso el concepto
21:42de operaciones en Venus
21:43a gran altitud
21:44o HAVO.
21:45Se basaría
21:46en dos naves
21:46en órbita en Venus.
21:48La primera no tripulada
21:49para la fase de descenso
21:50por la atmósfera
21:51y la segunda
21:52con la tripulación.
21:54Las naves
21:55se anclarían.
21:56La tripulación
21:57pasaría a la fase
21:58de descenso
21:58y procederían
21:59a abandonar la órbita.
22:02Una vez
22:02en la alta atmósfera
22:03se abriría
22:04el paracaídas
22:05para frenar el descenso
22:06permitiendo desplegar
22:07un dirigible
22:08que se inflaría
22:09para transportar
22:10a la tripulación
22:10a gran altitud.
22:11Desde ahí arriba
22:30estudiarían
22:30el planeta.
22:31el viaje de regreso
22:56para la tripulación
22:57comenzaría
22:57con un lanzamiento
22:58a gran altura
22:59para regresar
23:00a órbita.
23:05Ahí conectarían
23:06con el módulo orbital.
23:08La tripulación
23:09y el equipo
23:10pasarían al módulo
23:11y luego emprenderían
23:12el regreso a la Tierra.
23:26Finalmente
23:26podrían reunirse
23:28con una cápsula
23:29Orión
23:29para el regreso
23:30a la Tierra.
23:30La Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra.
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