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¿Sabías que podríamos no ver un asteroide destructor hasta que esté encima de nosotros? Descubre por qué nuestros sistemas de defensa planetaria no son tan infalibles y qué locuras hemos hecho para intentar vigilar el cielo. ¡No te pierdas este viaje lleno de datos sorprendentes y giros inesperados! Suscríbete para más ciencia fuera de este mundo y cuéntanos en los comentarios qué parte te dejó más impactado. #Ciencia #Espacio #Asteroides #NASA #Curiosidades
👉 Este canal es realizado en colaboración con https://www.youtube.com/@theinfographicsshow y localizado en tu idioma por https://www.linguana.com
0:00 - Ceguera ante amenazas espaciales
0:48 - El caso Oumuamua y limitaciones de defensa
2:04 - Origen y sesgos de nuestra observación
4:14 - Restricciones físicas y la prisión gravitacional
6:42 - Ulises: Descubrimientos más allá del plano
8:43 - Fragilidad de la heliosfera y nuevos hallazgos
11:18 - Obstáculos tecnológicos y maniobra de Oberth
13:53 - El futuro de la defensa planetaria
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0:48 - El caso Oumuamua y limitaciones de defensa
2:04 - Origen y sesgos de nuestra observación
4:14 - Restricciones físicas y la prisión gravitacional
6:42 - Ulises: Descubrimientos más allá del plano
8:43 - Fragilidad de la heliosfera y nuevos hallazgos
11:18 - Obstáculos tecnológicos y maniobra de Oberth
13:53 - El futuro de la defensa planetaria
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00:00Un asteroide capaz de destruir el planeta podría ya estar dirigiéndose hacia la Tierra,
00:03y podríamos no verlo hasta que sea demasiado tarde. A pesar de la idea de monitorear el
00:07cielo las 24 horas del día, todavía existen puntos ciegos, y es precisamente de ahí de
00:11donde podría venir algo catastrófico. Los objetos pueden pasar desapercibidos por
00:14nuestras redes de detección dependiendo de su ángulo de aproximación, especialmente
00:18aquellos con trayectorias empinadas por encima del plano que nadie está vigilando continuamente.
00:22Ya ha sucedido antes y volverá a suceder. Tuvimos suerte una vez. La próxima vez puede
00:27que no. Los humanos han construido sistemas diseñados para vigilar el cielo por si algo
00:30viene hacia nosotros. Vigilancia constante, rastreo de precisión, la capacidad de trazar
00:35las trayectorias de objetos que se mueven millones de millas a través del espacio. Y
00:38si algo parece peligroso, en teoría, podemos responder. Durante décadas esa idea le ha
00:42dado a miles de millones de personas una tranquila sensación de seguridad. Esa idea es fundamentalmente
00:47errónea. El 9 de septiembre de 2017, un objeto interestelar salió disparado tras rodear el
00:53sol. La estructura en forma de cigarro, estimada en alrededor de un cuarto de milla de longitud,
00:58viajó a casi 196 mil millas por hora. Poco más de un mes después, tuvo su máximo acercamiento
01:04a la Tierra, y nadie lo vio. No fue hasta el 19 de octubre que se detectó el objeto. Para
01:08entonces, ya había pasado años en nuestro vasto sistema solar, y ya iba de salida. Habían
01:13pasado semanas con este gran objeto anómalo, atravesando nuestro sistema solar sin ser visto.
01:18Más tarde, el objeto fue nombrado Oumuamua, pasó por el sistema solar y se fue de nuevo
01:23sin causar impacto. Ahora, imagina ese mismo tipo de llegada, pero con algo realmente dirigido
01:28hacia la Tierra. Un enorme pedazo de roca y metal moviéndose directamente por el espacio
01:33hacia nosotros. Y nada en nuestras redes de satélites, telescopios o sistemas de monitoreo
01:37lo detecta a tiempo. No hasta que ya es demasiado tarde. Si sucedió una vez, puede volver a suceder.
01:43¿Cómo no lo detectamos? Simple. No estábamos buscando en los lugares correctos. No porque
01:48no quisiéramos, sino porque no podíamos. Resulta que incluso los observatorios más
01:53avanzados de la Tierra, como Pan Stars y el observatorio Vera C. Rubin, tienen puntos ciegos.
01:58En otras palabras, los sistemas de defensa planetaria en los que confiamos no son tan confiables
02:03como parecen. Están diseñados para mapear objetos que se mueven a través de toda la cúpula
02:07tridimensional del cielo nocturno. Pero hay regiones que les cuesta vigilar claramente, especialmente
02:12las áreas brillantes que dan al sol, donde la detección se vuelve mucho más difícil.
02:16Fue de ese mismo abismo de donde emergió Oumuamua, entrando en nuestro sistema desde
02:20arriba. Para cuando entendimos lo que habíamos visto, ya se había ido. Demostró que éramos
02:25vulnerables. Entonces, si estamos ciegos a esta parte del sistema solar, ¿por qué no
02:29hemos enviado simplemente algunas sondas para que la observen? Para entender cómo la humanidad
02:33llegó a ser tan preocupantemente ciega ante esta enorme vulnerabilidad existencial, tenemos
02:37que regresar al nacimiento de nuestro sistema solar. Hace 4.500 millones de años, era poco
02:42más que un disco aplanado de gas y polvo, girando salvajemente en la profunda oscuridad
02:46del espacio. Se estaba colapsando, remodelándose bajo la gravedad, y al contraerse, no solo caía
02:52hacia adentro, sino que giraba más rápido. Las colisiones formaron estructuras. Los pequeños
02:57granos se convirtieron en cuerpos más grandes. En el centro de todo estaba el futuro Sol.
03:01El resultado fue un solo plano orbital compartido, un disco cósmico que todo seguiría con el tiempo.
03:07Cada planeta y asteroide estaban en la misma trayectoria general de movimiento, y esa estructura
03:11dio forma a cómo vemos todo a nuestro alrededor en el sistema solar. Durante miles de años,
03:15la humanidad observó el cielo nocturno y siguió los movimientos de las estrellas. Y debido a que
03:19nuestro planeta se mueve a lo largo del plano de la eclíptica, todos los demás planetas parecen
03:24moverse en caminos estrechos y predecibles a través del cielo. En resumen, crecimos en un mundo donde
03:29todo sucedía a lo largo del mismo eje horizontal, lo que incrustó una especie de sesgo bidimensional en
03:35nuestra conciencia colectiva. Y ese sesgo ha persistido hasta el momento en que finalmente inventamos el
03:40tipo de tecnología que necesitábamos para construir telescopios de alta potencia y enviar cohetes al
03:45espacio. Seguíamos operando fuera del intenso resplandor del Sol. Enviamos nuestras ondas más
03:50avanzadas fuera de ese resplandor, donde podían funcionar de manera segura y constante. Construimos
03:55nuestros sistemas de detección y defensa planetaria con una fuerte inclinación hacia el plano de la
03:59eclíptica, porque ahí era donde se esperaba que surgieran la mayoría de los cometas, asteroides y
04:03escombros. Construimos, en efecto, un sistema de vigilancia bidimensional en un universo tridimensional.
04:08Todo se remonta a esas antiguas leyes de la física que dieron forma a la arquitectura de nuestro
04:13sistema solar. Definió las órbitas de los planetas y los límites de hacia donde mirábamos. Pero el
04:18vacío arriba y abajo estaba fuera de ese límite. Esto no es solo un sesgo psicológico que podamos
04:23superar fácilmente. Es una barrera física que exige una cantidad inmensa de energía para que los
04:28cohetes la atraviesen. En el campo de la exploración espacial, la distancia y la velocidad no son
04:33necesariamente las métricas más importantes. En cambio, numerosas teorías y proyecciones se basan en una
04:38medida conocida como Delta Ume. Se podría decir que es la única métrica que importa. Mide el cambio
04:44total de velocidad que una nave espacial es capaz de producir. A veces se le conoce como el presupuesto
04:48de combustible o el alcance del cohete. Cada maniobra en el espacio, ya sea despegar desde la
04:53Tierra, aterrizar en la Luna o ajustar de una trayectoria orbital a otra, requiere una cierta cantidad
04:58de Delta Umeemo. Hemos construido cohetes y sondas con suficiente Delta Ume para explorar el sistema
05:04solar e incluso salir de él. Entonces, ¿por qué es tan difícil enviarlos en una dirección diferente
05:09y mapear el espacio arriba y abajo de nosotros? Todo se reduce a una cosa, la prisión gravitacional.
05:15Cuando un cohete despega de la superficie de la Tierra, hereda la velocidad orbital de la Tierra,
05:19viajando alrededor del Sol a una velocidad que se acerca a las 19 millas por segundo, ese poderoso
05:24impulso hacia adelante es útil cuando quieres viajar a otro lugar a lo largo de ese mismo plano. Como Marte,
05:30por ejemplo, si queremos enviar un cohete a los límites exteriores del sistema solar, más allá
05:34de Plutón, solo necesitaría un Delta Ume adicional de alrededor de 10 millas por segundo, es porque el
05:39cohete o la sonda se beneficia de la órbita de la Tierra. Ya se está moviendo en la dirección
05:44correcta, solo necesita un pequeño empuje adicional para avanzar más a lo largo del plano. Sin embargo,
05:49si queremos girar una esquina y salir de ese plano de la eclíptica, eso significa una cantidad de
05:54energía mucho mayor. Para realizar una maniobra así, no puedes depender de la órbita de la Tierra,
05:58tienes que luchar contra ella, anulando ese impulso horizontal mientras aceleras la nave
06:03espacial en una dirección completamente diferente. Por esto, la cantidad estimada de Delta Ume necesaria
06:09para lograr una órbita polar solar de 90 grados es aproximadamente de 20 millas por segundo,
06:14el doble de la energía necesaria para pasar Plutón y salir del sistema solar. Es como lanzar
06:19un cohete desde la Tierra, llevarlo a la velocidad máxima y luego intentar detenerlo instantáneamente,
06:23estrellándolo contra una pared a 67 mil millas por hora. Ese tipo de maniobra está más allá de lo
06:29que nuestros sistemas de propulsión actuales pueden manejar. Esta es la prisión gravitacional.
06:33Las leyes de la mecánica orbital y la atracción de nuestro planeta efectivamente nos encierran en un
06:38corredor horizontal plano del que es casi imposible escapar. Casi. Porque a pesar de esta enorme
06:43barrera, la NASA en realidad logró enviar una sonda fuera del plano en 1990. Lo que encontró rompió
06:50nuestra comprensión del Sol. La NASA llamó a su sonda de 1990 Ulises, y esta representó algo
06:56sin precedentes. Un salto a ciegas y audaz hacia lo desconocido. Porque los ingenieros no podían
07:00depender únicamente de la propulsión química convencional para superar la barrera de Delta
07:04Ume. Tuvieron que ser creativos. Ulises fue lanzada hacia Júpiter. El enorme campo gravitacional
07:09del gigante gaseoso impulsó la sonda fuera del plano de la eclíptica y la colocó en una órbita
07:14polar de alta inclinación alrededor del Sol. De alguna manera funcionó. Los datos empezaron a llegar,
07:19y desafiaron todas las expectativas. Antes de la misión Ulises, la comunidad científica operaba
07:25bajo una creencia rígida en algo llamado el modelo de la espiral de Parker. Este modelo dicta
07:30que el campo magnético del Sol se retuerce en una estructura en forma de espiral ordenada a medida
07:35que se extiende por todo el sistema solar. Según este modelo, los polos solares eran regiones
07:39relativamente tranquilas y ordenadas donde las líneas magnéticas regresaban a la estrella. Ulises reveló
07:44que los campos magnéticos polares del Sol están desenrollados y son caóticos. Lejos de seguir un
07:49patrón preciso y predecible, las líneas están completamente desorganizadas y son totalmente
07:53impredecibles. Esto sugiere que todos nuestros modelos matemáticos establecidos de la física
07:58solar no estaban solo un poco equivocados. Faltaba el 50% de la información. En un instante,
08:03teorías y fórmulas completas se vinieron abajo. Todo lo que creíamos saber sobre la estrella más
08:08importante de todas había sido reescrito. El drama no terminó ahí. El entorno que Ulises encontró sobre
08:13el Sol era casi inimaginablemente violento. Los vientos solares alcanzaban velocidades de
08:18alrededor de 466 a 497 millas por segundo. Eso es casi el doble de la velocidad de los vientos
08:25del ecuador solar. Era el equivalente a pasar de un día ventoso en la playa a un huracán de categoría
08:305, simplemente cambiando de latitud. El espacio sobre nosotros no era un vacío pacífico y sin nada
08:36de interés. Era un torrente de caos energético, un torbellino de violencia magnética, mucho más allá de
08:41nuestras expectativas más salvajes. Los rápidos vientos solares de los polos eran solo el principio.
08:46Mientras los científicos se apresuraban a analizar los nuevos datos, se dieron cuenta de que esto era
08:51solo una parte de una crisis sistémica mucho mayor. El espacio sobre nosotros no solo es inestable,
08:56está aplastando todo nuestro sistema solar. Durante generaciones, las agencias espaciales
09:01presentaron un modelo visual claro de nuestro sistema solar y su posición en la galaxia en general.
09:06Nos dijeron que nuestro mundo y los planetas que comparten el espacio circundante viajan por el
09:10universo dentro de un escudo estable, simétrico y con forma de burbuja, la heliosfera. Era un concepto
09:16tranquilizador. No teníamos que preocuparnos por catástrofes que acabaran con el mundo,
09:20ni por la radiación interestelar, porque siempre existía este vasto campo de fuerza invisible que
09:25nos mantenía a salvo. Ese modelo no es exactamente incorrecto, pero omite algo vital. Nuestro supuesto
09:30escudo está bajo una presión inmensa y las grietas ya están empezando a aparecer. En los últimos años,
09:35los datos recopilados por sondas de espacio profundo y satélites interestelares han revelado que la
09:39arquitectura cósmica de la que dependemos está siendo alterada a la fuerza. La profesora Meraf
09:44Ofer, una de las astrofísicas más destacadas del mundo, concluyó célebremente que, aunque la palabra
09:49esfera forma parte del nombre, la heliosfera no es en absoluto esférica. Es más como un croissant
09:54plano. Un croissant plano que está siendo constantemente aplastado y deformado por una
09:58intensa presión magnética, dejando zonas peligrosamente delgadas en los polos. En otras palabras,
10:03el campo magnético protector de la Tierra se dobla, se estira y cambia con el tiempo. No es un
10:08búnker seguro ni una barrera impenetrable. Es más como una tienda de campaña de plástico con un
10:12techo hundido, luchando por soportar el peso que cae desde arriba. La fragilidad de nuestra
10:17situación quedó en evidencia en 2009. El satélite explorador de la frontera interestelar de la NASA,
10:22o IBEX, se volvió hacia los límites de nuestro sistema solar y vio algo que la humanidad nunca
10:27había visto antes. El llamado IBEX. Cinta de IBEX, una estructura masiva y misteriosa,
10:32formada por emisiones mejoradas de átomos energéticos, que se extiende a través del cielo,
10:36conteniendo densidades de partículas que son de dos a tres veces mayores que el espacio
10:40circundante. La cinta de IBEX actúa como una especie de espejo magnético que refleja las
10:45partículas del viento solar que se han escapado de regreso al núcleo del sistema solar. Es como
10:49una cerca de neón brillante que rodea todo nuestro sistema solar. No teníamos idea de que siquiera
10:54existía hasta 2009, pero esa misma cinta energética se extiende justo a través de las regiones
10:59polares de alta latitud de nuestro escudo dinámico. Esa misma barrera destinada a protegernos de la
11:03radiación letal en el espacio exterior no es fija. Se desplaza y se flexiona en sus bordes
11:08con el tiempo. Porque hemos estado tan ocupados mirando solo dentro de nuestro propio plano
11:13bidimensional, no teníamos manera de saber sobre esto ni de rastrear sus cambios a lo largo del
11:17tiempo. De hecho, la única manera de monitorear los polos altamente activos requería una maniobra
11:22gravitacional extrema. Todos los problemas que hemos mencionado hasta ahora se reducen a una causa
11:27subyacente. La conservación del momento angular. Es esa misma ley física que formó nuestro sistema solar
11:33y le dio vida a nuestro planeta la que hoy nos ciega. Es un verdadero caso de ironía cósmica.
11:39Hace miles de millones de años, fue la conservación del momento angular la que ayudó al caos condensado
11:44inicial del sistema solar a aplanarse y extenderse hacia afuera en un disco capaz de sustentar la vida.
11:49Un milagro de la física que allanó el camino para la vida tal como la conocemos. Sin ese aplanamiento,
11:54la Tierra no se habría formado. No habría comenzado a seguir la órbita perfectamente precisa,
11:59estable y circular que debes seguir para sustentar la vida. Ese plano elíptico y plano, el resultado
12:04final del momento angular, es la única razón por la que existimos. Sin embargo, esa misma ley de la
12:09física ahora nos atrapa en una prisión en un pozo gravitacional. Si la humanidad realmente quiere
12:14establecer un sistema de alerta temprana o defensa por encima del sistema solar para buscar señales
12:18del próximo Oumuamua, no puede luchar contra las reglas de la física. Tiene que usarlas a su favor.
12:23En términos reales, eso significa que la única opción es catapultarnos hacia donde queremos ir. Si es que
12:28podemos sobrevivir a eso, una de las formas en que alguna vez podremos salir al abismo depende de
12:32una estrategia orbital de alto riesgo llamada la maniobra de Oberth, también conocida como
12:37sobrevuelo propulsado. Es una técnica orbital extremadamente arriesgada en la que una nave
12:42espacial se deja caer dentro de un pozo gravitacional. Espera hasta el último momento, el punto más bajo de
12:47ese pozo, para encender sus motores. Esto, a su vez, aprovecha el llamado efecto Oberth, que establece
12:53que encender los motores de un cohete a alta velocidad produce mucha más energía cinética que
12:58hacerlo a velocidades más bajas. Si no podemos lograr suficiente delta Umb, mediante propulsión
13:03convencional, esto se convierte en nuestra única opción restante. Literalmente tenemos que hacer
13:07que una nave espacial caiga al Sol. A medida que cae más y más profundo, acelerará a una velocidad
13:12extrema, activando sus sistemas de propulsión a bordo justo en el punto más bajo de su órbita.
13:17Esto le daría un impulso que podría ser lo suficientemente grande como para lanzarlo fuera
13:21del plano de la eclíptica. Es una maniobra extrema. A esa distancia del Sol, ninguna nave espacial
13:26convencional sobreviviría. Incluso nuestros escudos térmicos más resistentes actuales
13:30se derretirían al instante. La nave espacial estaría sometida a un bombardeo térmico al
13:35que no tendría ninguna esperanza de sobrevivir. Y sin escudos que los protejan, todos los sensores,
13:39cámaras, sistemas de comunicación y otros componentes necesarios para recolectar y enviar
13:43datos de regreso a la Tierra serían vaporizados. En resumen, este arriesgado intento de fuga requiere
13:48tecnología que aún no tenemos. Hasta entonces estamos completamente indefensos. Una amenaza potencialmente
13:53capaz de acabar con el mundo podría estar en algún lugar del espacio en este momento,
13:57acercándose rápidamente hacia nosotros. Las principales agencias espaciales del mundo
14:00dedican enormes cantidades de tiempo y recursos a iniciativas de defensa planetaria. Ellos rastrean
14:05el cielo en busca de señales de asteroides potencialmente peligrosos, conocidos como PHAs,
14:09con un diámetro estimado de más de 140 metros y una órbita que los acerca a menos de 7.5
14:15millones
14:16de kilómetros de la trayectoria de la Tierra. Hoy en día existen miles de PHAs conocidos.
14:20Podría haber incontables más que aún no conocemos. Menos del 1% de los PHAs conocidos tienen una
14:26inclinación mayor a 45 grados. El vacío interestelar, las vastas regiones por encima y por debajo de
14:32nuestro sistema solar, no siguen el mismo plano en el que vivimos. Oumuamua no fue un caso aislado,
14:37fue un disparo de advertencia. Fue el universo más amplio, enviándonos un mensaje de que no estamos
14:42tan seguros como nos han hecho creer. El espacio que nos rodea es mucho más grande y peligroso de lo
14:47que
14:47jamás pudimos imaginar. Desde la llegada de Oumuamua, mucho ha cambiado en la forma en que
14:51observamos el universo. Ajustamos los algoritmos de software para el próximo observatorio, ver a
14:56Rubin, aprobamos una misión de interceptación de cometas de la ESA y escaneamos el cielo
15:00específicamente para perseguir el siguiente objeto. Un posible destructor de planetas podría ya estar
15:05en camino, listo para descender a través de las delgadas y quebradizas capas de nuestro escudo,
15:10en forma de croissant aplastado. Podría pasar por los puntos ciegos del Pan-STARRS y de otros
15:14observatorios, listo para tomarnos a todos completamente desprevenidos. No se anunciará
15:19y no seguirá las reglas que queremos que siga. Nuestra supervivencia depende de mapear toda la
15:23esfera 3D de nuestro origen, superar la barrera del delta-1T, usar asistencias gravitacionales y
15:29mirar arriba y abajo, no solo en el plano. Hasta entonces, dependemos de telescopios,
15:34sondeos y la física del desvío para mantenernos a salvo del único impacto que nunca vemos venir.
15:39Y eso solo funciona hasta que deja de hacerlo. Hay poco que podamos hacer si un asteroide capaz
15:43de devastar el planeta ya viene en camino. Mira los últimos 60 minutos antes de que un asteroide
15:48impacte la Tierra para ver cómo serían realmente esos momentos finales. O haz clic en este video.
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