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¿Cuál es la misión del satélite TESS de la NASA?

¡Busca exoplanetas! El satélite TESS utilizará el método de tránsito para observar planetas cercanos a estrellas brillantes distantes. Debido a que la estrella es muy brillante, los planetas cercanos a ella sólo pueden detectarse mediante pequeños cambios en el brillo del método de tránsito. También se puede decir que es una búsqueda indirecta de vida extraterrestre. Este artículo le dará una breve introducción a su misión.

Introducción al satélite de estudio de exoplanetas en tránsito

El satélite de estudio de exoplanetas en tránsito (TESS) es un telescopio espacial del programa Explorer de la NASA, diseñado para utilizar el método de tránsito para buscar exoplanetas que cubran un área aproximadamente 400 veces más grande que el cubierto por la misión Kepler original. Fue lanzado el 18 de abril de 2065 en un cohete Falcon 9. Durante su misión principal, se espera que descubra más de 20.000 exoplanetas, frente a los 3.800 que había en el momento de su lanzamiento. La primera imagen iluminada de Tess fue tomada el 7 de agosto de 2018 y lanzada al público el 7 de septiembre de 2018.

Tess - primera foto óptica (2065 438 + 7 de agosto de 2008), foto: NASA/MIT/TESS.

La primera misión de TESS será pasar dos años observando la región estelar más brillante cercana a la Tierra para buscar exoplanetas mediante el método del tránsito. El satélite TESS utiliza una serie de cámaras de gran campo para medir el 85% del cielo. Con TESS, también podemos estudiar la masa, el tamaño, la densidad y las órbitas de un gran grupo de asteroides, incluida una muestra de planetas rocosos (similares a la Tierra) dentro de la zona habitable de su estrella anfitriona. ¿Tess proporcionará a James? El Telescopio Espacial Webb y otros futuros telescopios espaciales o terrestres son objetivos para futuras observaciones. En el pasado, los telescopios terrestres observaban principalmente exoplanetas enormes y visibles, pero ahora nuestro TESS descubrirá una gran cantidad de asteroides cerca de las estrellas. TESS registrará las estrellas recientes más brillantes de la secuencia principal. Las estrellas de la secuencia principal tendrán tránsitos de exoplanetas, que es el objetivo más propicio para un estudio detallado.

TESS adopta una novedosa órbita altamente elíptica, el apogeo está aproximadamente cerca de la Luna y el perigeo está a aproximadamente 108.000 kilómetros, lo que será más alto que la órbita de los satélites geosincrónicos. TESS orbitará la Tierra dos veces durante su órbita alrededor de la Luna, formando una órbita de vibración 2:1 *** con la Luna. Se prevé que esta órbita se mantendrá estable durante al menos 10 años.

Descripción general de la misión del satélite de estudio de exoplanetas en tránsito

TESS tiene como objetivo realizar las primeras mediciones de exoplanetas mediante el método de tránsito de los estudios del cielo a bordo de vehículos espaciales. Está equipado con cuatro telescopios de gran campo y detectores de dispositivos de carga acoplada asociados. Los datos científicos se transmitirán a la Tierra cada dos semanas. Además, se transmitirán imágenes de fotograma completo con un tiempo de exposición efectivo de 2 horas, lo que permitirá a los científicos buscar fenómenos transitorios inesperados, como las contrapartes ópticas de los estallidos de rayos gamma. TESS también utilizará un programa de investigadores visitantes, que permitirá a científicos de otras organizaciones utilizar los datos de TESS para sus propias investigaciones. Además, se pueden observar 20.000 objetos celestes.

La observación de todo el cielo de TESS durante dos años se centrará en estrellas cercanas G, K y M con magnitudes aparentes superiores a 12 (magnitud). ).TESS observará alrededor de 500.000 estrellas, incluidas 1.000 enanas rojas más cercanas a la Tierra, en todo el cielo, y será 400 veces más grande que la misión Kepler. Se espera que TESS descubra más de 20.000 exoplanetas, incluidos entre 500 y 1.000 planetas del mismo tamaño que la Tierra y una súper Tierra más grande que la Tierra. Entre los descubrimientos, se estima que unas 20 supertierras podrían estar en órbita alrededor de la zona habitable alrededor de sus estrellas. La mayoría de los exoplanetas se encuentran entre 30 y 300 años luz de distancia.

El estudio está dividido en 26 áreas de observación, ¿cada área tiene un rango de 24 grados? 96 grados, superponiéndose al sector del polo de la eclíptica para permitir una mayor sensibilidad a los exoplanetas con períodos más pequeños y más largos en esta región de la esfera celeste. La nave espacial observará cada sector durante dos períodos orbitales de 13,7 días. En su primer año de funcionamiento, mapeará los cielos del hemisferio sur y, en su segundo año, mapeará los cielos del hemisferio norte. En realidad, la cámara toma una imagen cada 2 segundos, pero todas las imágenes sin procesar tienen un tamaño de datos mucho mayor de lo que se puede almacenar o descargar. Esto significa que durante dos años, TESS continuará examinando el 85% del cielo durante 27 días, algunos de los cuales abarcarán múltiples observaciones. El método de estudio del cielo está diseñado de modo que el área que se mide básicamente de forma continua durante todo el año (351 días de observación) represente aproximadamente el 5% de todo el cielo, incluida el área cercana al polo de la eclíptica. Se puede celebrar en cualquier época del año con JWST.

El equipo TESS también planea utilizar una frecuencia de observación de 30 minutos para completar la adquisición de imágenes de fotograma completo, que se basa en el límite de frecuencia impuesto por Nyquist, que puede ser importante para la astrosismología estelar. problema. La astrosismología es la ciencia que estudia la estructura interna de las estrellas mediante la interpretación de sus espectros. Diferentes modos de oscilación penetran a diferentes profundidades dentro de la estrella. La misión Kepler y el Observatorio Platón también se utilizan para la investigación astrosismológica.

Imagen de prueba tomada antes del inicio del experimento científico. La imagen está centrada en la constelación Centauri. ¿Puedes ver el borde de la Nebulosa Saco de Carbón en la esquina superior derecha y la estrella brillante en la parte inferior izquierda es Centauri? . Foto: NASA/MIT/TESS

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