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terça-feira, 1 de setembro de 2020

Curiosidade: o verão se aproxima na cratera Gale

 Caros Leitores;











O rover Curiosity Mars da NASA avistou esse redemoinho de poeira com uma de suas câmeras de navegação por volta das 11h35, horário local de Marte, em 9 de agosto de 2020 (o 2.847º dia marciano, ou sol, da missão). Os quadros neste GIF foram filmados durante 4 minutos e 15 segundos. Retirado do local de perfuração "Mary Anning", este redemoinho de poeira parece estar passando por pequenas colinas logo acima da localização atual de Curiosity no Monte Sharp. O redemoinho está a aproximadamente um terço a meia milha (meio quilômetro a um quilômetro) de distância e tem cerca de 5 metros de largura. A pluma de poeira desaparece além do topo da moldura, então a altura exata não pode ser conhecida, mas é estimada em pelo menos 164 pés (50 metros) de altura. O contraste foi modificado para tornar as alterações quadro a quadro mais fáceis de ver. Crédito: NASA / JPL-Caltech / SSI
Marte costuma ser um lugar muito dinâmico devido à sua atmosfera e como ele interage com a superfície. No momento, estamos na "estação dos ventos" na cratera Gale. Isso significa que estamos vendo um aumento da atividade eólica (que significa "relacionada ao vento") na superfície. Em sóis recentes, tiramos imagens Mastcam das mesmas ondulações de superfície em vários sóis. Conseguimos ver as ondulações que se movem de sol para sol, devido ao vento movendo os grãos de areia que constituem as ondulações, o que nos diz a direção dominante do vento e a força do vento. O plano de hoje incluiu mais observações projetadas para procurar mudanças na superfície e no convés do rover: uma imagem MARDI da região abaixo do rover, para se preparar para fazer mais imagens desse local nos próximos sóis para que possamos procurar mudanças, e um Pan de convés Navcam.

É quase verão na cratera Gale, o que nos coloca em um período de forte aquecimento da  que vai do início da primavera até meados do verão. O aquecimento de superfície mais forte tende a produzir convecção e vórtices convectivos mais fortes, que consistem em ventos rápidos chicoteando os núcleos de baixa pressão. Se esses vórtices forem fortes o suficiente, eles podem levantar  da superfície e se tornarem visíveis como " "que podemos capturar com nossas câmeras. O GIF animado mostra um filme do redemoinho que fizemos com Navcam no Sol 2847, cobrindo um período de cerca de cinco minutos. Freqüentemente, temos que processar essas imagens, aprimorando o que mudou entre elas, antes da poeira demônios aparecem claramente. Mas esse redemoinho de poeira era tão impressionante que - se você olhar de perto! - você pode simplesmente vê-lo se movendo para a direita, na fronteira entre as encostas mais claras e mais escuras, mesmo nas imagens brutas.

No planejamento de hoje, adicionamos um curto e um longo filme do demônio do pó da Navcam, que tiram muitas imagens da mesma região por um período de cinco ou 30 minutos, respectivamente. Eles nos fornecem mais informações sobre os redemoinhos de poeira, como onde eles se iniciam, como eles evoluem e quanta variedade existe em tamanho, conteúdo de poeira e duração. Observar a velocidade com que estão se movendo e em que direção também nos informa sobre a velocidade e a direção do  fundo em sua localização. Também nos certificamos de fazer com REMS ao longo de cada filme, no caso de imaginarmos um vórtice próximo o suficiente para também medirmos sua queda de pressão, impacto nas temperaturas locais ou mesmo radiação UV se estiver empoeirado o suficiente para bloquear parcialmente o sol. A combinação de imagens com outras observações pode nos dizer mais sobre o tamanho e o conteúdo de poeira de um redemoinho de poeira e a que distância ele está de nós. Também adicionamos uma pesquisa de redemoinho de poeira Navcam de cinco minutos. Isso tira três imagens em oito direções, cobrindo todos os 360 ° ao redor do rover, e nos ajuda a reunir estatísticas sobre quando e onde os redemoinhos ocorrem.

Também continuamos a explorar a  , onde nosso principal objetivo no momento é perfurar e amostrar material para o experimento de "química úmida" do SAM. Isso envolve a transformação de substâncias orgânicas menos voláteis em formas que podem ser detectadas usando o espectrômetro de massa do cromatógrafo a gás do SAM. Descobrimos que não estávamos posicionados perfeitamente para perfurar no alvo "Mary Anning 2", então incluímos uma curta viagem ou "solavanco" para nos colocar no lugar certo no próximo plano. Nesse ínterim, adicionamos três observações ChemCam das camadas nodulares nos alvos "Howwood", "Maligar" e "North Fearns", além de uma imagem Mastcam para documentar esses alvos. Também adicionamos um mosaico de longa distância ChemCam RMI e uma imagem do espaço de trabalho Mastcam.

Finalmente, o plano incluiu nossa cadência de observações RAD, DAN passiva e ativa usual e REMS, além de filmes de nuvens e medições de quanta poeira vemos acima de nós e através da cratera. As medições de poeira nos ajudarão a rastrear a atividade regional de poeira em Marte que foi vista da superfície e orbita nos sóis recentes.

Explore mais
Mais informações: Sols 2851-2852 — Working Around the Wind: mars.nasa.gov/msl/mission-upda… king-around-the-wind
Fornecido pela NASA

Fonte: Phys News / por Claire Newman,  / 01-09-2020    
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HélioR.M.Cabral (Economista, Escritor e Divulgador de conteúdos da Astronomia, Astrofísica, Astrobiologia e Climatologia).Participou do curso de Astrofísica, concluído em 2020, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Autor do livro: “Conhecendo o Sol e outras Estrelas”.

Membro da Society for Science and the Public (SSP) e assinante de conteúdos científicos da NASA (National Aeronautics and Space Administration) e ESA (European Space Agency).

Participa do projeto S`Cool Ground Observation (Observações de Nuvens) que é integrado ao Projeto CERES (Clouds and Earth´sRadiant Energy System) administrado pela NASA.A partir de 2019, tornou-se membro da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), como astrônomo amador.

Participa também do projeto The Globe Program / NASA Globe Cloud, um Programa de Ciência e Educação Worldwide, que também tem o objetivo de monitorar o Clima em toda a Terra. Este projeto é patrocinado pela NASA e National Science Fundation (NSF), e apoiado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e U.S Department of State.











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