{"id":34827,"date":"2023-05-04T05:35:06","date_gmt":"2023-05-04T10:35:06","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=34827"},"modified":"2023-05-04T05:35:06","modified_gmt":"2023-05-04T10:35:06","slug":"la-presion-para-lanzar-una-roca-de-marte-al-espacio-es-mucho-menor-de-lo-que-creiamos-segun-estudio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2023\/05\/04\/la-presion-para-lanzar-una-roca-de-marte-al-espacio-es-mucho-menor-de-lo-que-creiamos-segun-estudio\/","title":{"rendered":"La presi\u00f3n para lanzar una roca de Marte al espacio es mucho menor de lo que cre\u00edamos, seg\u00fan estudio"},"content":{"rendered":"\n<p>En agosto de 1865, una roca de 10 libras cay\u00f3 del espacio a la Tierra y aterriz\u00f3 con gran estruendo en la remota aldea de Sherghati, India. Despu\u00e9s de ser recuperada por testigos del evento, la piedra pas\u00f3 a manos de un magistrado brit\u00e1nico local que se esforz\u00f3 por identificar la fuente del extra\u00f1o objeto. Despu\u00e9s de m\u00e1s de un siglo de estudiar los fragmentos de meteoritos, los llamados shergottitos, los investigadores en la d\u00e9cada de 1980 finalmente determinaron sus or\u00edgenes extraterrestres: nuestro planeta vecino, Marte.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/image-6.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-34840\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Dos conjuntos de objetivos con cr\u00e1teres de impacto. La c\u00e1mara general est\u00e1 hecha de acero inoxidable. Las muestras de roca se colocan en el centro de la c\u00e1mara. Las manchas negras son de casquillo de pl\u00e1stico descompuesto y juntas t\u00f3ricas del proyectil. Cr\u00e9dito: Jinping Hu.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Hasta que los humanos puedan traer muestras de Marte, las \u00fanicas piezas del Planeta Rojo encontradas en la Tierra son meteoritos marcianos como las shergottitas. El viaje de estos peque\u00f1os viajeros marcianos ha sido violento: para que las rocas de Marte lleguen a la Tierra, deben haber sido expulsadas de la superficie del Planeta Rojo con la fuerza suficiente para escapar de la gravedad marciana. Esta eyecci\u00f3n probablemente se debi\u00f3 a un gran impacto en Marte. Las rocas resistieron las temperaturas y presiones masivas de este impacto y volaron a trav\u00e9s del vac\u00edo del espacio, aterrizando finalmente en nuestro propio planeta.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante d\u00e9cadas, los cient\u00edficos han trabajado en el modelado del tipo de impactos marcianos que env\u00edan fragmentos del planeta rojo a la Tierra. Ahora, los investigadores de Caltech y el Laboratorio de Propulsi\u00f3n a Chorro (JPL), que Caltech administra para la NASA, han realizado experimentos para simular la llamada &#8220;presi\u00f3n de choque&#8221; que experimentan las rocas marcianas. Descubrieron que la presi\u00f3n requerida para lanzar una roca desde Marte al espacio es mucho menor de lo que se pensaba originalmente.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en el laboratorio de Paul Asimow, profesor de geolog\u00eda y geoqu\u00edmica Eleanor y John R. McMillan. El estudio se describe en un art\u00edculo que aparece en la revista Science Advances el 3 de mayo y es una colaboraci\u00f3n con el JPL.<\/p>\n\n\n\n<p>Se han descubierto meteoritos de diversas fuentes en la Tierra durante milenios, pero sus or\u00edgenes no se conocieron hasta mucho m\u00e1s recientemente. Mientras los orbitadores Viking de la NASA realizaban mediciones de la composici\u00f3n atmosf\u00e9rica de Marte a fines de la d\u00e9cada de 1970, Ed Stolper de Caltech (ahora profesor de geolog\u00eda Judge Shirley Hufstedler) fue uno de los primeros en sugerir que las shergottitas son de Marte, lo que se confirm\u00f3 m\u00e1s tarde cuando los gases en la delgada atm\u00f3sfera marciana emparejado con los gases encapsulados en los meteoritos.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero eso no es todo lo que la composici\u00f3n de un meteorito puede decirnos sobre su viaje. Un componente principal de las rocas marcianas es la plagioclasa mineral cristalina. Bajo altas presiones, como un impacto intenso, la plagioclasa se transforma en el material v\u00edtreo conocido como maskelinita. Encontrar maskelinita en una roca, por lo tanto, indica los tipos de presi\u00f3n con los que entr\u00f3 en contacto la muestra. En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, se han descubierto meteoritos marcianos con una mezcla de plagioclasa y maskelinita, lo que indica un l\u00edmite superior para las presiones a las que fueron sometidos.<\/p>\n\n\n\n<p>En el nuevo estudio, dirigido por el cient\u00edfico del personal de Caltech, Jinping Hu, el equipo realiz\u00f3 experimentos para romper rocas que conten\u00edan plagioclasa de la Tierra y observar c\u00f3mo el mineral se transforma bajo presi\u00f3n. El equipo desarroll\u00f3 un m\u00e9todo m\u00e1s preciso para simular impactos marcianos en experimentos de recuperaci\u00f3n de impactos, utilizando una poderosa &#8220;pistola&#8221; para hacer estallar rocas con proyectiles que viajan a una velocidad cinco veces mayor que la del sonido. Los experimentos anteriores de presi\u00f3n de choque requer\u00edan ondas de choque reverberantes a trav\u00e9s de una c\u00e1mara de acero, lo que da una imagen inexacta de lo que sucede durante un evento de impacto en Marte.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;No estamos en Marte, por lo que no podemos ver el impacto de un meteorito en persona&#8221;, dice Yang Liu, cient\u00edfico planetario del JPL y coautor del estudio. &#8220;Pero podemos recrear un tipo similar de impacto en un entorno de laboratorio. Al hacerlo, descubrimos que se necesita mucha menos presi\u00f3n para lanzar un meteorito de Marte de lo que pens\u00e1bamos&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Experimentos anteriores hab\u00edan demostrado que la plagioclasa se convierte en maskelinita a una presi\u00f3n de choque de 30 gigapascales (GPa), que es 300.000 veces la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica que se experimenta al nivel del mar, o 1000 veces la presi\u00f3n con la que entra en contacto un sumergible mientras se sumerge bajo 3 kil\u00f3metros de profundidad del oc\u00e9ano.<\/p>\n\n\n\n<p>Este nuevo estudio muestra que la transici\u00f3n en realidad ocurre alrededor de 20 GPa, una diferencia significativa con los experimentos anteriores. En particular, el nuevo umbral de presi\u00f3n es consistente con la evidencia de otros minerales de alta presi\u00f3n en estos meteoritos que indican que sus presiones de choque deben haber sido inferiores a 30 GPa. Nueve de los 10 minerales de alta presi\u00f3n encontrados en meteoritos marcianos fueron descubiertos en Caltech en estudios dirigidos por el mineralogista Chi Ma, director de instalaciones anal\u00edticas de Caltech y coautor del estudio.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/image-5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-34837\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Configuraci\u00f3n del ca\u00f1\u00f3n de 20 mm en el Laboratorio de ondas de choque en GPS para experimentos de recuperaci\u00f3n. La longitud del barril es de ~2,1 metros. El l\u00e1ser se utiliza para medir la velocidad del proyectil. Cr\u00e9dito: Jinping Hu.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>&#8220;Ha sido un desaf\u00edo importante modelar un impacto que pueda lanzar rocas intactas desde Marte mientras las golpea a 30 GPa&#8221;, dice Asimow. &#8220;En este contexto, la diferencia entre 30 GPa y 20 GPa es significativa. Cuanto m\u00e1s exactamente podamos caracterizar las presiones de choque experimentadas por un meteorito, m\u00e1s probable ser\u00e1 que podamos identificar el cr\u00e1ter de impacto en Marte del que se origin\u00f3&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2023-05-pressure-required-mars-space-thought.html\">Phys.org<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En agosto de 1865, una roca de 10 libras cay\u00f3 del espacio a la Tierra y aterriz\u00f3 con gran estruendo en la remota aldea de Sherghati, India. Despu\u00e9s de ser recuperada por testigos del evento, la piedra pas\u00f3 a manos de un magistrado brit\u00e1nico local que se esforz\u00f3 por identificar la fuente del extra\u00f1o objeto. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-34827","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-astronomia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34827"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34827\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34843,"href":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34827\/revisions\/34843"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}