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Telescopio espacial Hubble

El telescopio espacial Hubble (en inglés Hubble Space Telescope o HST por sus siglas), o simplemente Hubble, es uno de los telescopios espaciales más renombrados de la astronomía moderna que orbita en el exterior de la atmósfera terrestre, en órbita circular alrededor del planeta Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un período orbital entre 96 y 97 minutos. Bautizado en honor del astrónomo Edwin Hubble, fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 en la misión STS-31 como un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, inaugurando el programa de Grandes Observatorios. El Hubble puede obtener imágenes con una resolución óptica mayor de 0,04 segundos de arco.[cita requerida]

Telescopio espacial Hubble

El telescopio espacial Hubble visto desde el transbordador espacial Atlantis durante la misión STS-125 en 2009
Estado Activo
Operador NASA/ESA/STScI
ID COSPAR 1990-037B
no. SATCAT 20580
ID NSSDCA 1990-037B
Página web

hubble.nasa.gov
hubblesite.org
telescopiohubble.com

spacetelescope.org
Duración de la misión 31 años, 4 meses y 5 días transcurridos
Órbitas completadas ~146 500 (13 de marzo de 2017)
Propiedades de la nave
Fabricante Lockheed (satélite)
PerkinElmer (instrumentos ópticos)
Masa de lanzamiento 11 110 kg
Dimensiones 13.2 m × 4.2 m
Potencia eléctrica 2800 W
Comienzo de la misión
Lanzamiento 24 de abril de 1990 08:33:51 (EDT)[1][2]
Vehículo Transbordador espacial Discovery (STS-31)
Lugar Kennedy LC-39B
Entrada en servicio 20 de mayo de 1990
Fin de la misión
Deshecho reingreso
Desactivado posiblemente en 2021[3][4][5]
Fecha de decaída Reingreso = entre 2030-2040[6]
Parámetros orbitales
Sistema de referencia Geocéntrica
Régimen Órbita terrestre baja casi circular
Semieje mayor 6917.1 km
Excentricidad 0.000283
Altitud 547 km
Altitud del perigeo 537.0 km
Altitud del apogeo 540.9 km
Inclinación 28.47°
Período 95.42 min
RAAN 80.34°
Argumento del perigeo 64.90°
Anomalía media 23.78°
Movimiento medio 15.09 rev/día
Velocidad 7.59 km/s
Época 15 de agosto de 2018 21:40:27 (UTC)[7]
Telescopio principal
Tipo Telescopio reflector Ritchey-Chrétien
Diámetro 2.4 m
Longitud focal 57.6 m[8]
Ratio focal f/24
Área de recolección 4525 m²[8][9]
Instrumentos
  • NICMOS Cámara y espectrómetro multiobjeto del infrarrojo cercano
  • ACS Cámara avanzada para sondeos (parcialmente estropeada)
  • WFC3 Cámara de gran angular 3
  • STIS Espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial
  • COS Espectrógrafo de orígenes cósmicos
  • FGS Sensores de guiado fino
 
Imagen de los Pilares de la Creación tomada por el Hubble

La ventaja de disponer de un telescopio más allá de la distorsión que produce la atmósfera terrestre es esencialmente que de esta manera se pueden eliminar los efectos de la turbulencia atmosférica. Además, la atmósfera absorbe fuertemente la radiación electromagnética en ciertas longitudes de onda, especialmente en el infrarrojo, disminuyendo la calidad de las imágenes e imposibilitando la adquisición de espectros en ciertas bandas caracterizadas por la absorción de la atmósfera terrestre. Los telescopios terrestres se ven también afectados por factores meteorológicos (presencia de nubes) y la contaminación lumínica ocasionada por los grandes asentamientos urbanos, lo que reduce las posibilidades de ubicación de telescopios terrestres.[11]

Una de las características del Hubble era la posibilidad de ser visitado por astronautas en las llamadas misiones de servicio (SM, por sus siglas en inglés). Durante las misiones de servicio se podían arreglar elementos estropeados, instalar nuevos instrumentos y elevar la órbita del telescopio. Se realizaron cinco misiones de servicio (SM1, SM2, SM3A, SM3B y SM4). La última tuvo lugar en mayo de 2009 y en ella se produjo la mejora más drástica de la capacidad instrumental del Hubble, al instalarse dos nuevos instrumentos (WFC3 y COS), repararse otros dos (ACS y STIS) y mejorar otro más (FGS).[4]​ Su sucesor científico será el telescopio espacial James Webb (JWST), cuyo lanzamiento está previsto para el año 2021.

Descripción técnica

El Hubble tiene una masa de en torno a 11 toneladas; es de forma cilíndrica, con una longitud de 13,2 m y un diámetro máximo de 4,2 m. El coste del Hubble ascendió (en 1990) a 2800 millones de dólares estadounidenses. Inicialmente un fallo en el pulido del espejo primario del telescopio fabricado por Perkin Elmer produjo imágenes ligeramente desenfocadas debido a que su borde exterior era más plano de lo esperado (solo cuatro centésimas de milímetro) causando aberraciones esféricas. Tras esta terrible negligencia se tuvo que esperar tres años para que un transbordador tripulado (STS-61[12]​) pudiera instalar un sistema de corrección óptica capaz de corregir el defecto del espejo primario, denominado COSTAR (COSTAR, iniciales en inglés de óptica correctora como reemplazo axial del telescopio espacial) alcanzándose las especificaciones de resolución inicialmente previstas.

El Hubble es un telescopio de tipo reflector y su espejo primario tiene un diámetro de 2,4 m. Para la exploración del cielo incorpora en la actualidad cuatro instrumentos con capacidad de obtener imágenes y espectros, un espectrógrafo y tres sensores de guiado fino que pueden actuar como interferómetros. Para la generación de electricidad se emplean dos paneles solares que alimentan las cámaras, los cuatro motores empleados para orientar y estabilizar el telescopio, los equipos de refrigeración de los instrumentos y la electrónica del telescopio. Así mismo, el Hubble dispone de baterías recargables a partir de los paneles solares que le permiten utilizar la electricidad almacenada cuando la Tierra eclipsa el Sol, o cuando la orientación de los paneles solares no es la apropiada.

Las misiones de servicio

Ya desde su diseño, el Hubble se concibió como un telescopio espacial que podría ser visitado por el transbordador espacial. Las razones para esa capacidad son:

  • Poder reparar elementos estropeados. El espacio es un entorno agresivo para un satélite debido al efecto sobre los elementos electrónicos de las partículas elementales cargadas que se desplazan a gran velocidad y a la posibilidad de impactos con micropartículas. Por ese motivo, estaba claro desde el principio que algunas partes del Hubble fallarían en un plazo no muy largo.
  • Instalar nuevos instrumentos, ya sean instrumentos científicos u otras partes del telescopio. Dada la rápida evolución de la tecnología, los detectores u ordenadores (por poner dos ejemplos) disponibles durante la larga vida del telescopio son superiores a los que originalmente se instalaron antes de su lanzamiento. Las visitas del transbordador permite actualizar esos elementos y así mejorar la capacidad del Hubble.
  • Mantener la órbita del telescopio. Debido al rozamiento con la atmósfera (muy tenue pero no inexistente a esa altura), el telescopio se frena muy lentamente y, como consecuencia de la atracción gravitatoria terrestre, pierde altura. Cada vez que el transbordador espacial lo visita, lo empuja a una órbita ligeramente más alta.

La primera misión de servicio (SM1)

La primera misión de servicio se llevó a cabo con el transbordador Endeavour (STS-61) en diciembre de 1993 y tuvo una duración de diez días. El plan de la SM1 estuvo fuertemente condicionado por la aberración esférica detectada tres años antes en el espejo primario. Las dos reparaciones más importantes fueron la sustitución del Fotómetro de Alta Velocidad (HSP, por sus iniciales en inglés) por la óptica correctora COSTAR y la instalación de la Cámara Planetaria y de Gran Angular 2 (WFPC2) en el lugar de la cámara original (WFPC). El propósito de COSTAR era el conseguir el enfoque correcto de los otros tres instrumentos axiles originales del telescopio (la Cámara de Objetos Débiles o FOC, el Espectrógrafo de Objetos Débiles o FOS y el Espectrógrafo Goddard de Alta Resolución o GHRS). La WFPC2 ya incorporaba su propia corrección del efecto de la aberración esférica del espejo primario. Además, se instalaron dos nuevos paneles solares, cuatro giroscopios, dos unidades eléctricas de control, dos magnetómetros y un nuevo ordenador de a bordo. Por último, la órbita del HST fue elevada por primera vez desde su lanzamiento.

La segunda misión de servicio (SM2)

La segunda misión de servicio se llevó a cabo con el transbordador Discovery (STS-82) en febrero de 1997. En ella se reemplazaron dos instrumentos preexistentes (el GHRS y el FOS) por otros dos nuevos, el Espectrógrafo de Imágenes del Telescopio Espacial (STIS) y la Cámara y Espectrómetro Multi-Objeto del Infrarrojo Cercano (NICMOS), se sustituyó un sistema de almacenamiento de datos en cinta por uno de estado sólido, se reparó el aislamiento térmico y se elevó la órbita del telescopio. El sistema de refrigeración de NICMOS no funcionó de la manera especificada y eso hizo que su vida útil se redujera de 4 años y medio a 2 años.

La tercera misión de servicio (SM3A)

La tercera misión de servicio se llevó a cabo con el Transbordador espacial Discovery (STS-103) en diciembre de 1999.

La cuarta misión de servicio (SM3B)

La cuarta misión de servicio se llevó a cabo con el transbordador Columbia (STS-109) en marzo de 2002.

La quinta misión de servicio (SM4)

Hubble 20 años. Nebulosa Carina.

La quinta misión de servicio se llevó a cabo con el transbordador Atlantis (STS-125) en mayo de 2009. Esta fue la última misión de servicio y duró 11 días, participaron en ella siete tripulantes con el objetivo de reparar y añadir nuevos instrumentos al telescopio.[4]

La quinta misión de mantenimiento, prevista para 2006, se canceló inicialmente pero posteriormente se reinstauró. Con ella, está previsto que el Hubble alcanzará el final de su vida útil hasta mediados de la década de 2010. La fecha exacta del fin del Hubble es incierta, ya que depende de la vida de los giróscopos, baterías y el frenado atmosférico (corregible). La NASA prevé lanzar en 2021[13]​ un telescopio de nueva generación (el telescopio espacial James Webb) para observar en el infrarrojo cercano y medio. El James Webb no es un sustituto del Hubble sino un complemento, ya que observa en un rango distinto del espectro electromagnético.

El 14 de junio de 2006 la cámara avanzada para sondeos (siglas en inglés, ACS), uno de los instrumentos considerados fundamentales en el telescopio, dejó de funcionar. La causa fue un excesivo voltaje en el circuito de alimentación principal que fue subsanada con la activación del sistema de respaldo. El 30 de junio la ACS volvió a funcionar correctamente. El 31 de octubre de 2006, el Administrador de la NASA anunció la aprobación para una misión de mantenimiento. Esta misión de 11 días de duración tendrá lugar tentativamente en el otoño de 2008 y entraña la instalación de nuevas baterías, de la tercera cámara de gran angular (WFC3) y de un nuevo espectrógrafo (COS), así como la reparación de los giróscopos y posiblemente de STIS.

El 27 de enero de 2007, la ACS dejó de funcionar de nuevo debido a un cortocircuito en la misma. En principio, se pensó que el daño era irreversible para todos sus detectores. No obstante, más tarde se consiguió revivir uno de ellos (la SBC) y en la actualidad se está analizando si es posible reparar o no los otros dos (el WFC y el HRC) en la próxima misión de reparación. En la decisión final influirán los nuevos instrumentos que se instalarán en dicha misión (la WFC3 y el COS) y si es preferible reparar la ACS o STIS (existe un tiempo máximo que los astronautas pueden pasar fuera de la nave y la reparación de un instrumento lleva varias horas como mínimo). Mientras tanto, el Hubble utilizará los demás instrumentos que están disponibles para investigaciones.[14][15][16]

Datos recogidos sobre el origen del universo

El Hubble está logrando que los teóricos se replanteen algunas de sus ideas respecto a la edad del universo. De hecho, la idea actual se encuentra ante una paradoja. Los datos más recientes que ha proporcionado el Hubble, según Wilford, escritor de asuntos científicos del periódico The New York Times, «indican de manera convincente que el universo puede ser mucho más joven de lo que calculaban los científicos. Tal vez no tenga más de ocho mil millones de años», en vez de los cálculos anteriores, que le asignaban catorce mil millones aproximadamente. El problema radica en que «se da por seguro que algunas estrellas tienen unos doce mil millones de años».

Imágenes enviadas

No tardó en demostrarse que había valido la pena corregir el sistema óptico. En junio de 1994, la revista Time publicó que el Hubble había descubierto claros indicios en apoyo de la existencia de los agujeros negros. La NASA anunció que este había descubierto una nube de gases en forma de disco que gira a una vertiginosa velocidad. Se halla a unos 50 millones de años luz, en el centro de la galaxia M 87. Se dice que tiene una masa estimada de entre 2000 y 3000 millones de estrellas del tamaño del Sol, pero comprimidas en un espacio del tamaño del sistema solar. Los científicos calculan que el disco de gases tiene una temperatura de 10 000 grados Celsius. La única explicación que puede darse en la actualidad para este fenómeno es la existencia de una enorme fuerza gravitatoria ejercida por un mastodóntico agujero negro, en torno al cual da vueltas el disco.

 
Imagen del cometa Shoemaker-Levy 9 captada con el HST

El Hubble también envió imágenes extraordinarias del cometa Shoemaker-Levy 9 cuando este se dirigía en una trayectoria autodestructiva a Júpiter, donde se desintegró en julio de 1994. Las imágenes de las galaxias que envía el Hubble son de tal nitidez que un científico calificó así el trabajo: «Un ligero cambio en el espejo, un paso gigante en astronomía». Según la revista Investigación y Ciencia, en la actualidad «la resolución del Hubble duplica la del mejor instrumento instalado en Tierra, y gracias a ello puede observar con claridad un volumen de espacio mil veces mayor que otros telescopios».

Agujeros negros

La aguda visión del telescopio espacial Hubble ha desmitificado los misterios de los agujeros negros supermasivos, incluidas su abundancia e influencia en la evolución del universo. La teoría de la Relatividad General de Einstein describió las características de estos objetos colapsados por la gravedad. Su teoría demostraba un horizonte de sucesos que se tragaba a la luz lo que impedía a los telescopios mirar directamente a estos objetos de manera perenne.

El término "agujero negro" no fue adjudicado hasta sesenta años más tarde por el astrofísico John Wheeler. A principios de los años 1970s, el primer candidato a agujero negro fue Cygnus X-1, descubierto gracias a los rayos X provenientes de un material ultra caliente orbitando alrededor del agujero negro y en órbita alrededor de una estrella. El agujero negro es quince veces más masivo que nuestro sol.

En la primera mitad de la década de 1990 en Hubble comenzó a entregar evidencias de la existencia de agujeros negros masivos que pesan billones masas solares. Gracias a la habilidad del Hubble para discernir objetos opacos en medio del brillo de la vecindad estelar, el telescopio espacial logró observaciones definitivas de que los quasares (objetos muy distantes y compactos que emiten intensa radiación) habitan en núcleos de galaxias. Estas galaxias son inundadas por el brillo que emiten los quasares. El Hubble reveló que la mayoría de las galaxias que colisionan con otras galaxias en un violento proceso dan nacimiento, de acuerdo a la teoría, a agujeros negros centrales. Envuelto de gas, el agujero negro pierde parte de su material en forma de chorros de plasma que se disparan desde el centro de una galaxia, evento que fue efectivamente resuelto por el Hubble.

Posteriormente el Hubble reforzó la idea de que agujeros negros supermasivos podían ser medidos, lo cuál comprobaba las primeras observaciones de su existencia. En 1997 los astrónomos observaron el mini-quasar más cercano, el núcleo brillante de una galaxia gigante elíptica, la M87. Los astrónomos utilizaron la espectroscopía (que divide la luz de las estrellas en diferentes colores) para “pesar” a un agujero negro y verificar si la cantidad de su masa invisible excedía a la masa atribuida a las estrellas. La espectrografía del Hubble cuantificó la velocidad del gas atrapado en el campo gravitacional del centro de un agujero negro. Las velocidades extremas indicaban la presencia de una masa ultracompacta que pudo ser explicada como un agujero negro.

Los astrofísicos utilizaron las velocidades en las que las estrellas y el gas gravitan alrededor de un agujero negro, para catalogarlos en galaxias activas y galaxias pasivas. Un censo del Hubble sobre las galaxias mostró que los agujeros negros supermasivos se encuentran por lo general en el centro de las galaxias; el estudio sugiere que los agujeros negros están ligados al nacimiento y la evolución de las mismas. La idea fue reforzada gracias a las observaciones del Hubble: la masa de un agujero negro está relacionada con la masa total de la protuberancia de las estrellas en el núcleo de una galaxia. Cuanto más masiva sea la protuberancia estelar, más masivo es el agujero negro. Esta relación implica que existe un mecanismo de intercambio entre el crecimiento de una galaxia y su agujero negro central. [17]

Cifras

  • En el momento de ser lanzado era del tamaño de un vagón cisterna o de un edificio de cuatro pisos, de 13 metros de longitud y 4 de diámetro, y un peso superior a las 12 toneladas.
  • La cámara más sofisticada del telescopio espacial Hubble ha creado una imagen mosaico de un gran pedazo del cielo, que incluye al menos 10 000 galaxias.
  • El Hubble se encuentra a 593 km sobre nivel del mar.
  • Con el telescopio Espacial Hubble se han observado aproximadamente un millón de objetos. En comparación, el ojo humano tan solo puede ver unas 6000 estrellas a simple vista.
  • Las observaciones del HST, unas 500 000 fotografías, ocupan 1420 discos ópticos de 6,66 GB.
  • El Hubble orbita la Tierra a unos 28 000 km/h,[18]​ dando una vuelta a nuestro planeta aproximadamente cada noventa y siete minutos.
  • A pesar de la gran velocidad a la que orbita la Tierra, el telescopio es capaz de apuntar a un astro con enorme precisión (la desviación es inferior al grosor de un cabello humano visto a una distancia de un kilómetro y medio).
  • El Hubble tiene un índice con la posición detallada de quince millones de estrellas (catálogo H. G. S. C. o Hubble Guide Star Catalogue) que le permite apuntar con gran precisión a sus objetivos.
  • La distancia total que ha recorrido alrededor de la Tierra es de unos 3000 millones de kilómetros, superior a la que supondría hacer un viaje de ida a Neptuno.
  • Astrónomos de más de cuarenta y cinco países han publicado los descubrimientos realizados con el Hubble en 4800 artículos científicos.

Galería de imágenes

Véase también

Referencias

  1. Lynn Jenner, Brian Dunbar. «The Hubble Story Continued». NASA (en inglés). Consultado el 6 de julio de 2012. 
  2. «STS-31». NASA (en inglés). Consultado el 6 de julio de 2012. 
  3. «Hubble Facts: HST Orbit Decay and Shuttle Re-boost» (PDF). Goddard Space Flight Center (en inglés). 2003. Consultado el 6 de julio de 2012. 
  4. Amiko Kauderer (26 de marzo de 2009). «Space Shuttle Mission Overview — STS-125: The Final Visit». NASA (en inglés). Consultado el 6 de julio de 2012. 
  5. . 1 de abril de 2013. Archivado desde el original el 24 de abril de 2013. Consultado el 1 de noviembre de 2018. 
  6. {{cita web|idioma=en|apellidos=Harwood|nombre=William|fecha=30 de mayo de 2013|url=http://www.cbsnews.com/network/news/space/home/spacenews/files/1ae7cac0d167055e41e1f0da7b0ac6a3-588.html%7Ctítulo=Four years after final service call, Hubble Space Telescope going strong|obra=CBS News|fechaacceso=3 de junio de 2013}}
  7. «Hubble Space Telescope – Orbit». Heavens Above (en inglés). 15 de agosto de 2018. Consultado el 15 de agosto de 2018. 
  8. Nelson, Buddy; et al. (2009). «Hubble Space Telescope: Servicing Mission 4 Media Reference Guide» (en inglés). Washington D.C.: NASA/Lockheed Martin. pp. 1-5. 
  9. Laidler et al (2005). Synphot User's Guide (PDF). 5.00. Baltimore, MD: Space Telescope Science Institute. p. 27. Consultado el 3 de noviembre de 2012. 
  10. «About the Hubble Space Telescope» (en inglés). Washington D.C.: NASA. Consultado el 27 de diciembre de 2018. 
  11. Luis Eduardo Galindo Neira (2007). Augusto Ochoa, ed. Ciencias Sociales. Bogotá: Santillana S.A. p. 197. ISBN 978-958-24-1870-0. 
  12. «HubbleSite - Team Hubble - Servicing Missions». hubblesite.org. Consultado el 2 de agosto de 2018. 
  13. «The James Webb Space Telescope». NASA. Consultado el 5 de septiembre de 2014. 
  14. . www.astroenlazador.com. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2007. Consultado el 1 de noviembre de 2018. 
  15. esa. «Hubble’s main camera stops working». European Space Agency (en inglés británico). Consultado el 1 de noviembre de 2018. 
  16. Campion, Dwayne Brown/Grey Hautaluoma, Susan Hendrix/Ed. «NASA - Engineers Investigate Issue on One of Hubble's Science Instruments». www.nasa.gov (en inglés). Consultado el 1 de noviembre de 2018. 
  17. «Finding Supermassive Black Holes». HubbleSite.org (en inglés). Consultado el 4 de junio de 2020. 
  18. «El principio del fin del 'Hubble' · ELPAÍS.com». Consultado el 2009. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre el Hubble.
  • Página de la ESA dedicada al Hubble (en inglés).
  • Página de la NASA dedicada al Hubble (en inglés).
  • Página europea para el Telescopio Espacial Hubble (en inglés).
  • Actividad educativa: Naves Espaciales de la Tierra y la Luna.
  •   Datos: Q2513
  •   Multimedia: Hubble Space Telescope
  •   Citas célebres: Telescopio espacial Hubble

(en español)* Página en español dedicada al Telescopio Espacial Hubble Últimos descubrimientos del Telescopio Espacial Hubble

telescopio, espacial, hubble, para, otros, usos, este, término, véase, hubble, telescopio, espacial, hubble, inglés, hubble, space, telescope, siglas, simplemente, hubble, telescopios, espaciales, más, renombrados, astronomía, moderna, orbita, exterior, atmósf. Para otros usos de este termino vease Hubble El telescopio espacial Hubble en ingles Hubble Space Telescope o HST por sus siglas o simplemente Hubble es uno de los telescopios espaciales mas renombrados de la astronomia moderna que orbita en el exterior de la atmosfera terrestre en orbita circular alrededor del planeta Tierra a 593 kilometros sobre el nivel del mar con un periodo orbital entre 96 y 97 minutos Bautizado en honor del astronomo Edwin Hubble fue puesto en orbita el 24 de abril de 1990 en la mision STS 31 como un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea inaugurando el programa de Grandes Observatorios El Hubble puede obtener imagenes con una resolucion optica mayor de 0 04 segundos de arco cita requerida Telescopio espacial HubbleEl telescopio espacial Hubble visto desde el transbordador espacial Atlantis durante la mision STS 125 en 2009EstadoActivoOperadorNASA ESA STScIID COSPAR1990 037Bno SATCAT20580ID NSSDCA1990 037BPagina webhubble nasa gov hubblesite org telescopiohubble com spacetelescope orgDuracion de la mision31 anos 4 meses y 5 dias transcurridosorbitas completadas 146 500 13 de marzo de 2017 Propiedades de la naveFabricanteLockheed satelite PerkinElmer instrumentos opticos Masa de lanzamiento11 110 kgDimensiones13 2 m 4 2 mPotencia electrica2800 WComienzo de la misionLanzamiento24 de abril de 1990 08 33 51 EDT 1 2 VehiculoTransbordador espacial Discovery STS 31 LugarKennedy LC 39BEntrada en servicio20 de mayo de 1990Fin de la misionDeshechoreingresoDesactivadoposiblemente en 2021 3 4 5 Fecha de decaidaReingreso entre 2030 2040 6 Parametros orbitalesSistema de referenciaGeocentricaRegimenorbita terrestre baja casi circularSemieje mayor6917 1 kmExcentricidad0 000283Altitud547 kmAltitud del perigeo537 0 kmAltitud del apogeo540 9 kmInclinacion28 47 Periodo95 42 minRAAN80 34 Argumento del perigeo64 90 Anomalia media23 78 Movimiento medio15 09 rev diaVelocidad7 59 km sEpoca15 de agosto de 2018 21 40 27 UTC 7 Telescopio principalTipoTelescopio reflector Ritchey ChretienDiametro2 4 mLongitud focal57 6 m 8 Ratio focalf 24Area de recoleccion4525 m 8 9 InstrumentosNICMOS Camara y espectrometro multiobjeto del infrarrojo cercano ACS Camara avanzada para sondeos parcialmente estropeada WFC3 Camara de gran angular 3 STIS Espectrografo de imagenes del telescopio espacial COS Espectrografo de origenes cosmicos FGS Sensores de guiado fino Grandes ObservatoriosObservatorio de rayos gamma Compton editar datos en Wikidata Imagen de los Pilares de la Creacion tomada por el Hubble La ventaja de disponer de un telescopio mas alla de la distorsion que produce la atmosfera terrestre es esencialmente que de esta manera se pueden eliminar los efectos de la turbulencia atmosferica Ademas la atmosfera absorbe fuertemente la radiacion electromagnetica en ciertas longitudes de onda especialmente en el infrarrojo disminuyendo la calidad de las imagenes e imposibilitando la adquisicion de espectros en ciertas bandas caracterizadas por la absorcion de la atmosfera terrestre Los telescopios terrestres se ven tambien afectados por factores meteorologicos presencia de nubes y la contaminacion luminica ocasionada por los grandes asentamientos urbanos lo que reduce las posibilidades de ubicacion de telescopios terrestres 11 Una de las caracteristicas del Hubble era la posibilidad de ser visitado por astronautas en las llamadas misiones de servicio SM por sus siglas en ingles Durante las misiones de servicio se podian arreglar elementos estropeados instalar nuevos instrumentos y elevar la orbita del telescopio Se realizaron cinco misiones de servicio SM1 SM2 SM3A SM3B y SM4 La ultima tuvo lugar en mayo de 2009 y en ella se produjo la mejora mas drastica de la capacidad instrumental del Hubble al instalarse dos nuevos instrumentos WFC3 y COS repararse otros dos ACS y STIS y mejorar otro mas FGS 4 Su sucesor cientifico sera el telescopio espacial James Webb JWST cuyo lanzamiento esta previsto para el ano 2021 Indice 1 Descripcion tecnica 2 Las misiones de servicio 2 1 La primera mision de servicio SM1 2 2 La segunda mision de servicio SM2 2 3 La tercera mision de servicio SM3A 2 4 La cuarta mision de servicio SM3B 2 5 La quinta mision de servicio SM4 3 Datos recogidos sobre el origen del universo 4 Imagenes enviadas 5 Agujeros negros 6 Cifras 7 Galeria de imagenes 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Enlaces externosDescripcion tecnica EditarEl Hubble tiene una masa de en torno a 11 toneladas es de forma cilindrica con una longitud de 13 2 m y un diametro maximo de 4 2 m El coste del Hubble ascendio en 1990 a 2800 millones de dolares estadounidenses Inicialmente un fallo en el pulido del espejo primario del telescopio fabricado por Perkin Elmer produjo imagenes ligeramente desenfocadas debido a que su borde exterior era mas plano de lo esperado solo cuatro centesimas de milimetro causando aberraciones esfericas Tras esta terrible negligencia se tuvo que esperar tres anos para que un transbordador tripulado STS 61 12 pudiera instalar un sistema de correccion optica capaz de corregir el defecto del espejo primario denominado COSTAR COSTAR iniciales en ingles de optica correctora como reemplazo axial del telescopio espacial alcanzandose las especificaciones de resolucion inicialmente previstas El Hubble es un telescopio de tipo reflector y su espejo primario tiene un diametro de 2 4 m Para la exploracion del cielo incorpora en la actualidad cuatro instrumentos con capacidad de obtener imagenes y espectros un espectrografo y tres sensores de guiado fino que pueden actuar como interferometros Para la generacion de electricidad se emplean dos paneles solares que alimentan las camaras los cuatro motores empleados para orientar y estabilizar el telescopio los equipos de refrigeracion de los instrumentos y la electronica del telescopio Asi mismo el Hubble dispone de baterias recargables a partir de los paneles solares que le permiten utilizar la electricidad almacenada cuando la Tierra eclipsa el Sol o cuando la orientacion de los paneles solares no es la apropiada Las misiones de servicio EditarYa desde su diseno el Hubble se concibio como un telescopio espacial que podria ser visitado por el transbordador espacial Las razones para esa capacidad son Poder reparar elementos estropeados El espacio es un entorno agresivo para un satelite debido al efecto sobre los elementos electronicos de las particulas elementales cargadas que se desplazan a gran velocidad y a la posibilidad de impactos con microparticulas Por ese motivo estaba claro desde el principio que algunas partes del Hubble fallarian en un plazo no muy largo Instalar nuevos instrumentos ya sean instrumentos cientificos u otras partes del telescopio Dada la rapida evolucion de la tecnologia los detectores u ordenadores por poner dos ejemplos disponibles durante la larga vida del telescopio son superiores a los que originalmente se instalaron antes de su lanzamiento Las visitas del transbordador permite actualizar esos elementos y asi mejorar la capacidad del Hubble Mantener la orbita del telescopio Debido al rozamiento con la atmosfera muy tenue pero no inexistente a esa altura el telescopio se frena muy lentamente y como consecuencia de la atraccion gravitatoria terrestre pierde altura Cada vez que el transbordador espacial lo visita lo empuja a una orbita ligeramente mas alta La primera mision de servicio SM1 Editar La primera mision de servicio se llevo a cabo con el transbordador Endeavour STS 61 en diciembre de 1993 y tuvo una duracion de diez dias El plan de la SM1 estuvo fuertemente condicionado por la aberracion esferica detectada tres anos antes en el espejo primario Las dos reparaciones mas importantes fueron la sustitucion del Fotometro de Alta Velocidad HSP por sus iniciales en ingles por la optica correctora COSTAR y la instalacion de la Camara Planetaria y de Gran Angular 2 WFPC2 en el lugar de la camara original WFPC El proposito de COSTAR era el conseguir el enfoque correcto de los otros tres instrumentos axiles originales del telescopio la Camara de Objetos Debiles o FOC el Espectrografo de Objetos Debiles o FOS y el Espectrografo Goddard de Alta Resolucion o GHRS La WFPC2 ya incorporaba su propia correccion del efecto de la aberracion esferica del espejo primario Ademas se instalaron dos nuevos paneles solares cuatro giroscopios dos unidades electricas de control dos magnetometros y un nuevo ordenador de a bordo Por ultimo la orbita del HST fue elevada por primera vez desde su lanzamiento La segunda mision de servicio SM2 Editar La segunda mision de servicio se llevo a cabo con el transbordador Discovery STS 82 en febrero de 1997 En ella se reemplazaron dos instrumentos preexistentes el GHRS y el FOS por otros dos nuevos el Espectrografo de Imagenes del Telescopio Espacial STIS y la Camara y Espectrometro Multi Objeto del Infrarrojo Cercano NICMOS se sustituyo un sistema de almacenamiento de datos en cinta por uno de estado solido se reparo el aislamiento termico y se elevo la orbita del telescopio El sistema de refrigeracion de NICMOS no funciono de la manera especificada y eso hizo que su vida util se redujera de 4 anos y medio a 2 anos La tercera mision de servicio SM3A Editar La tercera mision de servicio se llevo a cabo con el Transbordador espacial Discovery STS 103 en diciembre de 1999 La cuarta mision de servicio SM3B Editar La cuarta mision de servicio se llevo a cabo con el transbordador Columbia STS 109 en marzo de 2002 La quinta mision de servicio SM4 Editar Reproducir contenido multimedia Hubble 20 anos Nebulosa Carina La quinta mision de servicio se llevo a cabo con el transbordador Atlantis STS 125 en mayo de 2009 Esta fue la ultima mision de servicio y duro 11 dias participaron en ella siete tripulantes con el objetivo de reparar y anadir nuevos instrumentos al telescopio 4 La quinta mision de mantenimiento prevista para 2006 se cancelo inicialmente pero posteriormente se reinstauro Con ella esta previsto que el Hubble alcanzara el final de su vida util hasta mediados de la decada de 2010 La fecha exacta del fin del Hubble es incierta ya que depende de la vida de los giroscopos baterias y el frenado atmosferico corregible La NASA preve lanzar en 2021 13 un telescopio de nueva generacion el telescopio espacial James Webb para observar en el infrarrojo cercano y medio El James Webb no es un sustituto del Hubble sino un complemento ya que observa en un rango distinto del espectro electromagnetico El 14 de junio de 2006 la camara avanzada para sondeos siglas en ingles ACS uno de los instrumentos considerados fundamentales en el telescopio dejo de funcionar La causa fue un excesivo voltaje en el circuito de alimentacion principal que fue subsanada con la activacion del sistema de respaldo El 30 de junio la ACS volvio a funcionar correctamente El 31 de octubre de 2006 el Administrador de la NASA anuncio la aprobacion para una mision de mantenimiento Esta mision de 11 dias de duracion tendra lugar tentativamente en el otono de 2008 y entrana la instalacion de nuevas baterias de la tercera camara de gran angular WFC3 y de un nuevo espectrografo COS asi como la reparacion de los giroscopos y posiblemente de STIS El 27 de enero de 2007 la ACS dejo de funcionar de nuevo debido a un cortocircuito en la misma En principio se penso que el dano era irreversible para todos sus detectores No obstante mas tarde se consiguio revivir uno de ellos la SBC y en la actualidad se esta analizando si es posible reparar o no los otros dos el WFC y el HRC en la proxima mision de reparacion En la decision final influiran los nuevos instrumentos que se instalaran en dicha mision la WFC3 y el COS y si es preferible reparar la ACS o STIS existe un tiempo maximo que los astronautas pueden pasar fuera de la nave y la reparacion de un instrumento lleva varias horas como minimo Mientras tanto el Hubble utilizara los demas instrumentos que estan disponibles para investigaciones 14 15 16 Datos recogidos sobre el origen del universo EditarEl Hubble esta logrando que los teoricos se replanteen algunas de sus ideas respecto a la edad del universo De hecho la idea actual se encuentra ante una paradoja Los datos mas recientes que ha proporcionado el Hubble segun Wilford escritor de asuntos cientificos del periodico The New York Times indican de manera convincente que el universo puede ser mucho mas joven de lo que calculaban los cientificos Tal vez no tenga mas de ocho mil millones de anos en vez de los calculos anteriores que le asignaban catorce mil millones aproximadamente El problema radica en que se da por seguro que algunas estrellas tienen unos doce mil millones de anos Imagenes enviadas EditarNo tardo en demostrarse que habia valido la pena corregir el sistema optico En junio de 1994 la revista Time publico que el Hubble habia descubierto claros indicios en apoyo de la existencia de los agujeros negros La NASA anuncio que este habia descubierto una nube de gases en forma de disco que gira a una vertiginosa velocidad Se halla a unos 50 millones de anos luz en el centro de la galaxia M 87 Se dice que tiene una masa estimada de entre 2000 y 3000 millones de estrellas del tamano del Sol pero comprimidas en un espacio del tamano del sistema solar Los cientificos calculan que el disco de gases tiene una temperatura de 10 000 grados Celsius La unica explicacion que puede darse en la actualidad para este fenomeno es la existencia de una enorme fuerza gravitatoria ejercida por un mastodontico agujero negro en torno al cual da vueltas el disco Imagen del cometa Shoemaker Levy 9 captada con el HST El Hubble tambien envio imagenes extraordinarias del cometa Shoemaker Levy 9 cuando este se dirigia en una trayectoria autodestructiva a Jupiter donde se desintegro en julio de 1994 Las imagenes de las galaxias que envia el Hubble son de tal nitidez que un cientifico califico asi el trabajo Un ligero cambio en el espejo un paso gigante en astronomia Segun la revista Investigacion y Ciencia en la actualidad la resolucion del Hubble duplica la del mejor instrumento instalado en Tierra y gracias a ello puede observar con claridad un volumen de espacio mil veces mayor que otros telescopios Agujeros negros EditarLa aguda vision del telescopio espacial Hubble ha desmitificado los misterios de los agujeros negros supermasivos incluidas su abundancia e influencia en la evolucion del universo La teoria de la Relatividad General de Einstein describio las caracteristicas de estos objetos colapsados por la gravedad Su teoria demostraba un horizonte de sucesos que se tragaba a la luz lo que impedia a los telescopios mirar directamente a estos objetos de manera perenne El termino agujero negro no fue adjudicado hasta sesenta anos mas tarde por el astrofisico John Wheeler A principios de los anos 1970s el primer candidato a agujero negro fue Cygnus X 1 descubierto gracias a los rayos X provenientes de un material ultra caliente orbitando alrededor del agujero negro y en orbita alrededor de una estrella El agujero negro es quince veces mas masivo que nuestro sol En la primera mitad de la decada de 1990 en Hubble comenzo a entregar evidencias de la existencia de agujeros negros masivos que pesan billones masas solares Gracias a la habilidad del Hubble para discernir objetos opacos en medio del brillo de la vecindad estelar el telescopio espacial logro observaciones definitivas de que los quasares objetos muy distantes y compactos que emiten intensa radiacion habitan en nucleos de galaxias Estas galaxias son inundadas por el brillo que emiten los quasares El Hubble revelo que la mayoria de las galaxias que colisionan con otras galaxias en un violento proceso dan nacimiento de acuerdo a la teoria a agujeros negros centrales Envuelto de gas el agujero negro pierde parte de su material en forma de chorros de plasma que se disparan desde el centro de una galaxia evento que fue efectivamente resuelto por el Hubble Posteriormente el Hubble reforzo la idea de que agujeros negros supermasivos podian ser medidos lo cual comprobaba las primeras observaciones de su existencia En 1997 los astronomos observaron el mini quasar mas cercano el nucleo brillante de una galaxia gigante eliptica la M87 Los astronomos utilizaron la espectroscopia que divide la luz de las estrellas en diferentes colores para pesar a un agujero negro y verificar si la cantidad de su masa invisible excedia a la masa atribuida a las estrellas La espectrografia del Hubble cuantifico la velocidad del gas atrapado en el campo gravitacional del centro de un agujero negro Las velocidades extremas indicaban la presencia de una masa ultracompacta que pudo ser explicada como un agujero negro Los astrofisicos utilizaron las velocidades en las que las estrellas y el gas gravitan alrededor de un agujero negro para catalogarlos en galaxias activas y galaxias pasivas Un censo del Hubble sobre las galaxias mostro que los agujeros negros supermasivos se encuentran por lo general en el centro de las galaxias el estudio sugiere que los agujeros negros estan ligados al nacimiento y la evolucion de las mismas La idea fue reforzada gracias a las observaciones del Hubble la masa de un agujero negro esta relacionada con la masa total de la protuberancia de las estrellas en el nucleo de una galaxia Cuanto mas masiva sea la protuberancia estelar mas masivo es el agujero negro Esta relacion implica que existe un mecanismo de intercambio entre el crecimiento de una galaxia y su agujero negro central 17 Cifras EditarEn el momento de ser lanzado era del tamano de un vagon cisterna o de un edificio de cuatro pisos de 13 metros de longitud y 4 de diametro y un peso superior a las 12 toneladas La camara mas sofisticada del telescopio espacial Hubble ha creado una imagen mosaico de un gran pedazo del cielo que incluye al menos 10 000 galaxias El Hubble se encuentra a 593 km sobre nivel del mar Con el telescopio Espacial Hubble se han observado aproximadamente un millon de objetos En comparacion el ojo humano tan solo puede ver unas 6000 estrellas a simple vista Las observaciones del HST unas 500 000 fotografias ocupan 1420 discos opticos de 6 66 GB El Hubble orbita la Tierra a unos 28 000 km h 18 dando una vuelta a nuestro planeta aproximadamente cada noventa y siete minutos A pesar de la gran velocidad a la que orbita la Tierra el telescopio es capaz de apuntar a un astro con enorme precision la desviacion es inferior al grosor de un cabello humano visto a una distancia de un kilometro y medio El Hubble tiene un indice con la posicion detallada de quince millones de estrellas catalogo H G S C o Hubble Guide Star Catalogue que le permite apuntar con gran precision a sus objetivos La distancia total que ha recorrido alrededor de la Tierra es de unos 3000 millones de kilometros superior a la que supondria hacer un viaje de ida a Neptuno Astronomos de mas de cuarenta y cinco paises han publicado los descubrimientos realizados con el Hubble en 4800 articulos cientificos Galeria de imagenes Editar NGC 6302 Campo Ultra Profundo del Hubble Nebulosa Keyhole Nebulosa del Aguila SN 1006 Galaxias Antennae Galaxia del Sombrero V838 Monocerotis Nebulosa Ojo de gatoVease tambien Editaroptica Correctiva de Sustitucion Axial del Telescopio Espacial COSTAR Camara Planetaria y de Gran Angular 2 Camara avanzada para sondeos Camara de Gran Angular 3 Anexo Misiones espaciales Observatorio espacialReferencias Editar Lynn Jenner Brian Dunbar The Hubble Story Continued NASA en ingles Consultado el 6 de julio de 2012 STS 31 NASA en ingles Consultado el 6 de julio de 2012 Hubble Facts HST Orbit Decay and Shuttle Re boost PDF Goddard Space Flight Center en ingles 2003 Consultado el 6 de julio de 2012 a b c Amiko Kauderer 26 de marzo de 2009 Space Shuttle Mission Overview STS 125 The Final Visit NASA en ingles Consultado el 6 de julio de 2012 Hubble s Mission Extended From Quarks to Quasars 1 de abril de 2013 Archivado desde el original el 24 de abril 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ingles Telescopios en orbita Actividad educativa Naves Espaciales de la Tierra y la Luna Datos Q2513 Multimedia Hubble Space Telescope Citas celebres Telescopio espacial Hubble en espanol Pagina en espanol dedicada al Telescopio Espacial Hubble Ultimos descubrimientos del Telescopio Espacial HubbleObtenido de https es wikipedia org w index php title Telescopio espacial Hubble amp oldid 137168695, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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