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Aquí se muestran las únicas imágenes de Venus captadas desde su superficie. #venus #venera #nasa #esa #technology #tecnologia #astronomy #astronomia #science #ciencia #deepsky #solarsystem #sistemasolar #universe #universo #space #espacio
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00:00Venus, nuestro vecino planetario más cercano en ocasiones, y nuestro mundo hermano.
00:05De tamaño similar a la Tierra, pero unos 40 millones de kilómetros más cerca del Sol en su órbita,
00:12el segundo planeta de nuestro sistema solar ha sido durante mucho tiempo fuente de historias, mitos y leyendas.
00:19Sin embargo, en tiempos más recientes, hemos ido más allá de ver solo ese círculo brillante cerca del Sol al
00:26inicio y al final del día.
00:28Comenzando en el apogeo de la Guerra Fría, se han enviado numerosas misiones robóticas a Venus para observar, orbitar y
00:35en algunos casos, incluso aterrizar.
00:38Y usando tecnología que ve no solo la luz visible, sino también en el espectro infrarrojo, ultravioleta y de radio,
00:46lo que hemos encontrado es un mundo diferente a la Tierra en casi todos los aspectos imaginables.
00:54Ven con nosotros mientras emprendemos un viaje hacia la estrella de la mañana y de la tarde,
01:00usando tecnología tanto antigua como nueva para descubrir los secretos de Venus,
01:05y descendemos a través de su densa atmósfera para llegar a la superficie de nuestro compañero más cercano.
01:14Como el segundo objeto más brillante en el cielo nocturno y también el más cercano,
01:19excepto por la Luna en términos de distancia, Venus siempre ha atraído la atención de aquellos que miran al cielo.
01:26Pero incluso hoy, el viaje interplanetario es difícil, y en el apogeo de la Guerra Fría, era aún más difícil.
01:33De las 15 misiones lanzadas para explorar Venus, entre 1961 y 1967,
01:42solo 3 se consideraron éxitos en términos de cumplir sus objetivos específicos,
01:47Mariner 2 y 5 de la NASA y Venera 4 de la Unión Soviética.
01:51Las entradas atmosféricas exitosas con Venera 4, 5 y 6 siguieron pronto,
01:57y a finales de 1970, la Unión Soviética finalmente alcanzó un importante hito con Venera 7,
02:04la primera sonda espacial en aterrizar en la superficie de otro mundo,
02:08y durar lo suficiente para enviar información sobre él.
02:11Ahora, hagamos juntos un viaje con esa misma nave espacial,
02:16descendiendo a través de las muchas capas de la atmósfera venusiana que atravesó,
02:21para finalmente llegar a la superficie.
02:25Todavía flotando en el espacio, Venera se dirige hacia Venus.
02:29Al comenzar su descenso al planeta, la atmósfera superior de Venus se extiende ante ella,
02:35desde los límites del espacio a unos 250 kilómetros sobre la superficie,
02:40y hasta alrededor de 60 kilómetros sobre ella.
02:44Esto es lo que se ve de cerca, aquí no se ve más que una leve neblina.
02:48El 99% de la atmósfera de Venus, por masa, se encuentra por debajo de este punto.
02:54Esto hace que el descenso de Venera a través de esta capa sea bastante fácil,
02:59de la misma manera que lo sería nuestra propia atmósfera a altitudes similares.
03:03Pero la composición química de la atmósfera superior de Venus no podría ser más diferente,
03:09un signo de las cosas por venir mientras seguimos descendiendo con Venera.
03:12En lugar de una mayoría de nitrógeno y oxígeno como en la Tierra, comenzamos a detectar trazas de dióxido de
03:19carbono.
03:20No es suficiente para causar efectos significativos en la temperatura a esta altitud,
03:25pero es un indicador importante de lo que yace debajo.
03:28Aparte de la diferencia química, sin embargo, a esta altitud,
03:32la atmósfera se comporta de manera similar a la de nuestro planeta a altitudes similares,
03:37con enormes diferencias de temperatura entre el día y la noche,
03:41con máximas de menos 37 grados Celsius hasta mínimas de menos 143 grados Celsius.
03:47Para Venera, esta es la parte fácil.
03:50Un aspecto interesante de la notable presencia de dióxido de carbono
03:54es la presencia de algunos átomos de oxígeno,
03:57que emiten radiación infrarroja que puede ser vista por telescopios y naves espaciales.
04:02En esta imagen tomada por la sonda Venus Express en longitud de onda infrarroja,
04:07el azul es el brillo del aire causado por el oxígeno en lo alto de la atmósfera venusina.
04:13A medida que Venera desciende a través de las capas,
04:16llega a la principal capa de nubes visibles de Venus a unos 60 kilómetros de la superficie.
04:21El espeso amarillo pálido que asociamos con imágenes en luz visible
04:25se debe casi por completo a esta capa de nubes,
04:29terminando aproximadamente a 40 kilómetros del suelo.
04:32En esta parte de la atmósfera, la radiación ultravioleta del Sol
04:36descompone el dióxido de carbono en monóxido de carbono y átomos de oxígeno individuales.
04:42Estos átomos luego reaccionan fácilmente con el dióxido de azufre y el vapor de agua,
04:47otros dos compuestos en la atmósfera venusina,
04:50para producir las nubes de ácido sulfúrico que vemos.
04:54Esto es la calma antes de la tormenta.
04:56La región relativamente templada antes del verdadero infierno al que Venera debe entrar pronto.
05:06Como puedes notar de inmediato,
05:08la superficie de Venus no se puede ver a través de la densa capa de nubes del planeta,
05:13por lo que Venera tendrá que entrar a ciegas.
05:15Ese mismo manto refleja alrededor de tres cuartas partes de la luz solar que llega a Venus,
05:20ya que los cristales de hielo formados del ácido sulfúrico que flota en la atmósfera
05:24son extremadamente reflectantes.
05:27Esta reflectividad ayuda mucho a explicar lo brillante que parece Venus,
05:31tanto a los satélites cercanos como a los observadores en la Tierra.
05:36Recuerda, es el segundo objeto más brillante en el cielo nocturno.
05:41Cuando vemos esas nubes amarillo mostaza en el espectro visible,
05:45parecen gruesas y oscurecedoras, revelando poco de lo que hay debajo.
05:49Sin embargo, tenemos una ventaja que Venera no poseía,
05:53la tecnología de sensores infrarrojos.
05:57En el espectro infrarrojo, las cosas lucen muy diferentes.
06:01Esta imagen tomada por la nave espacial Akatsuki de Haxa,
06:06muestra mucho más claramente los puntos y bandas claros y oscuros
06:10que envuelven la atmósfera de Venus.
06:13Y aquí es donde vemos muy claramente
06:15la gruesa composición de dióxido de carbono en la atmósfera.
06:19El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero,
06:23atrapando el calor que llega del Sol,
06:25resultando en una temperatura de superficie y atmosférica increíblemente alta.
06:30Bajo la observación infrarroja, esto se vuelve muy evidente,
06:34ya que toda la superficie brilla bajo el calor generado
06:38por la gruesa capa de dióxido de carbono.
06:40Las manchas y franjas oscuras son las nubes de ácido sulfúrico mencionadas anteriormente,
06:46y podemos verlas muy por encima de la capa mucho más brillante,
06:49gruesa y caliente de dióxido de carbono cerca de la superficie.
06:54¿Puedes imaginar lo que Venera experimentaría al viajar por este infierno?
06:59El ácido sulfúrico ataca su revestimiento exterior.
07:03Los vientos soplan a 100 metros por segundo,
07:0560 veces la velocidad de rotación del planeta,
07:09lo suficientemente rápido como para circunnavegar el planeta en solo 4 días.
07:14La temperatura, que a una altitud de 50 a 55 kilómetros,
07:19está entre 25 y 75 grados centígrados,
07:23aumenta bruscamente, alcanzando niveles abrasadores.
07:27La presión del aire en la superficie de Venus es de 75 a 100 veces la de la Tierra.
07:33Es como tener un coche entero sobre tu uña del pulgar.
07:37Sin embargo, a medida que Venera desciende más,
07:41se encuentran condiciones aún más extrañas.
07:45Una vez que Venera pasa por el fondo de la capa de nubes de ácido sulfúrico,
07:50llega aire limpio nuevamente.
07:53Pero aquí las cosas son extrañas.
07:55La presión aquí es tan grande
07:58que está empezando a tener un efecto en el dióxido de carbono de la atmósfera.
08:02La densidad del dióxido de carbono a este nivel es tan alta que ya no actúa como un gas,
08:08sino más bien como una especie de fluido supercrítico,
08:12un estado de la materia que está entre el líquido y el gas,
08:15donde una sustancia toma algunas de las características de ambos.
08:20El viento aquí se ha ralentizado después de las impresionantes velocidades rápidas de las nubes superiores.
08:25La atmósfera a continuación es tan densa que los vientos soplan a poco más de 5 kilómetros por hora.
08:32Se sentiría como badear en agua con una corriente lenta pero inexorable,
08:37aunque en un río que está a 464 grados centígrados,
08:41lo suficientemente caliente como para derretir plomo.
08:45Pero, ¿qué nos puede decir la tecnología moderna sobre estas capas?
08:49Para ilustrar mejor el enorme calor a este nivel de altitud en Venus,
08:53echemos un vistazo a una imagen de la atmósfera inferior de Venus tomada en el rango infrarrojo cercano,
08:59una longitud de onda de 2.3 micrómetros por el satélite Galileo.
09:03Las áreas rojas y calientes de la atmósfera inferior son claramente visibles,
09:07al igual que los parches más oscuros causados por las nubes de ácido sulfúrico más arriba en la atmósfera.
09:13Las zonas más bajas de la atmósfera venusiana son increíblemente calientes
09:17y hay capas distintas de esa atmósfera que difieren tanto en temperatura como en composición.
09:23Para demostrar aún más las diferencias entre las capas atmosféricas de Venus,
09:28echemos ahora un vistazo a las capas que hemos visto hasta ahora bajo luz ultravioleta.
09:34Aunque las imágenes, nuevamente del satélite de JAXA,
09:37tomadas en las longitudes de onda de 283 y 365 nanómetros,
09:43no muestran tanto contraste en color y brillo como las imágenes infrarrojas,
09:48sí presentan más variación que las vistas en luz visible.
09:51Las áreas oscuras y manchadas de las capas de nubes
09:54indican que la luz ultravioleta está siendo absorbida en lugar de reflejada.
09:59Pero exactamente qué químico o combinación de químicos causa esta absorción
10:04sigue siendo un tema de debate en la comunidad astronómica.
10:08Claramente, hay elementos y compuestos en la atmósfera de Venus
10:12que todavía eluden nuestros intentos de descubrirlos y categorizarlos.
10:17Y hablando de la atmósfera de Venus que desafía la explicación,
10:22aquí hay un vistazo a los polos de Venus en el infrarrojo.
10:27¿Notas algo extraño en ellos?
10:29En ambos polos, norte y sur de Venus,
10:32están presentes grandes vórtices polares, del tamaño de Europa,
10:36formados por esos vientos de 100 metros por segundo.
10:39Lo realmente extraño es que no tienen un solo ojo central, sino dos,
10:44y los científicos aún no están completamente seguros del por qué.
10:48Los complejos y altamente variables vórtices polares de Venus
10:53son extremadamente difíciles de modelar,
10:56ya que pueden cambiar en menos de 24 horas,
10:59lo que los convierte en un verdadero misterio.
11:02Pero una vez que se superó la enigmática atmósfera,
11:06¿qué vio venera allá abajo?
11:08Concluyamos nuestro viaje a través de las gruesas y ácidas nubes,
11:12y lleguemos a la superficie de nuestro compañero más cercano.
11:22Anteriormente, vimos la primera imagen enviada desde la superficie de Venus.
11:27Debido a las enormes nubes de ácido sulfúrico
11:29que oscurecen cualquier tipo de vista desde el espacio,
11:32las únicas imágenes de Venus que muestran la superficie en luz visible
11:35son aquellas tomadas desde un módulo en la superficie.
11:39Y de esas, solo tenemos seis,
11:41tomadas de cuatro de las sondas soviéticas Venera que aterrizaron,
11:45como nuestra Venera 7.
11:47El aire es sorprendentemente claro.
11:49Los científicos se preguntaban si todo estaría oculto por una espesa neblina,
11:54pero parece que no es el caso.
11:57Todo es de un amarillo apagado,
11:59el color de la composición ácida de la atmósfera,
12:02y aunque podríamos sorprendernos al encontrar un suelo sólido y rocoso
12:06bajo el aire denso y aplastante de Venus,
12:08ese suelo está también absolutamente desolado.
12:12Indica que antiguos flujos de lava ahora se han endurecido en llanuras planas
12:16y se han erosionado bajo la intensa atmósfera de Venus.
12:19Todo parece muy seco, lo cual no es sorprendente dado el calor abrasador.
12:24Quizás dentro de mil millones de años,
12:26cuando el Sol haya aumentado lo suficiente su luminosidad,
12:30podríamos ver resultados de efecto invernadero similares aquí en la Tierra.
12:34Pero aquí debemos dejar a Venera.
12:37La serie de sondas Venera, incluida la que hemos estado siguiendo,
12:41nunca duraron más de un par de horas en la superficie de Venus
12:44debido a la combinación de calor y presión aplastante.
12:48Sus imágenes nos dan una breve pero vital visión
12:51de las condiciones allá abajo en el suelo rocoso.
12:54Pero aunque estas imágenes de hace 40 años
12:57son los únicos casos de fotografías enviadas desde la superficie del planeta,
13:01hay otra forma en que podemos aprender sobre la geografía y topografía de Venus.
13:06No es infrarrojo ni ultravioleta,
13:09ya que ni la imagen infrarroja ni la ultravioleta
13:12pueden romper la espesa atmósfera nublada
13:14para ver y mapear la superficie con claridad alguna.
13:18Necesitas algo diferente.
13:20Entra en juego la imagen por radar.
13:22La Unión Soviética comenzó el proceso de usar radar
13:25para mapear la superficie de Venus
13:27con sus modelos Venera más avanzados, 15 y 16.
13:30En 1983, produciendo imágenes con una resolución
13:34de 1 a 2 kilómetros de suelo.
13:36Esto fue mejorado aproximadamente una década después
13:39con la sonda Magallanes de la NASA,
13:41que entre 1990 y 1994
13:45logró mapear alrededor del 98%
13:47de la superficie venusiana
13:49con una resolución de 120 metros.
13:51Las imágenes producidas usando los datos de radar
13:54son realmente espectaculares,
13:56revelando una colosal actividad volcánica,
13:59enormes cráteres
14:00y una superficie que es, geológicamente hablando,
14:04razonablemente joven,
14:05posiblemente como consecuencia de la intensa actividad volcánica
14:09que resulta en flujos de lava verdaderamente vastos.
14:12Una imagen compuesta de la superficie,
14:15creada a partir de datos de las misiones Venera,
14:18Pioneer y Magallanes,
14:19se ve realmente espectacular.
14:22Detalles de la superficie,
14:23desde volcanes hasta valles,
14:25cráteres y abismos,
14:27mostrados en un claro relieve.
14:29La notable utilidad de la imagen por radar
14:31para atravesar las nubes
14:32y mostrarnos lo que yace en la superficie de Venus
14:35ha aumentado enormemente
14:36nuestro conocimiento sobre el planeta.
14:39Es realmente espectacular
14:40la increíble belleza oculta de todo esto.
14:48Entonces,
14:49con todo lo que ahora sabemos
14:50sobre nuestro vecino planetario más cercano,
14:53¿qué queda por descubrir de Venus en el futuro?
14:56La respuesta es
14:57mucho.
14:59En tiempos recientes,
15:00la noticia más destacada sobre Venus
15:02ha sido el descubrimiento,
15:04o tal vez no,
15:05del gas fosfina en la alta atmósfera venusiana.
15:09En el año 2020,
15:10mediciones del telescopio James Clerk Maxwell
15:13indicaron la presencia
15:15de pequeñas cantidades del gas.
15:16La fosfina se produce
15:18a través de varios procesos diferentes,
15:20pero uno de ellos,
15:21y el que emocionó a todos,
15:23es la producción mediante microbios
15:25en un ambiente de bajo oxígeno.
15:27¿Acaso es vida
15:28en uno de los lugares más infernales
15:30que se pueda imaginar?
15:32Vaya resultado sería ese.
15:34Sin embargo,
15:35estudios posteriores
15:36no encontraron tal fosfina nuevamente.
15:38Y para el año 2022,
15:40la idea de su presencia
15:42en la atmósfera venusiana
15:43fue descartada por la NASA.
15:45Parecería que los resultados
15:47del estudio inicial
15:48eran erróneos.
15:49Pero luego,
15:50la profesora Jane Greaves
15:51de la Universidad de Cardiff
15:53declaró en un prestigioso congreso
15:55en 2023
15:56que el J-C-M-T
15:58había encontrado
15:59fosfina nuevamente,
16:01esta vez más profundo
16:02en la atmósfera de Venus.
16:04Esperemos que futuras misiones
16:06nos den una respuesta definitiva
16:08a esta pregunta
16:09tan tentadora.
16:10Muchas otras preguntas
16:12esperan respuesta también.
16:14¿Por qué, por ejemplo,
16:16dos planetas,
16:17Venus y la Tierra,
16:18tan similares en tamaño,
16:20evolucionaron de manera
16:21tan diferente?
16:22¿Hubo acaso agua líquida
16:24en la superficie en el pasado?
16:26¿Cuál es una imagen
16:28más precisa
16:28de la composición química
16:30tanto de la atmósfera venusiana
16:32como de la superficie
16:34que pueda ayudar
16:34a responder estos enigmas?
16:37Después de décadas
16:38de haber sido relativamente ignorado
16:40en favor de los planetas exteriores,
16:42Venus ha vuelto a despertar interés.
16:45Varias misiones
16:46serán lanzadas a Venus
16:47dentro de los próximos 10 años.
16:49Estas misiones
16:50provienen de Estados Unidos,
16:52la Agencia Espacial Europea,
16:54Rusia,
16:55China,
16:56India
16:56e incluso una empresa
16:58privada americana,
16:59el Venus Life Finder.
17:02Con suerte,
17:04una,
17:04más o todas ellas,
17:05nos llevarán
17:06en un viaje
17:07de grandes descubrimientos
17:08sobre nuestra querida estrella
17:10de la mañana y la tarde,
17:12revelando una gran cantidad
17:14de información
17:14y respondiendo
17:16algunas de nuestras ardientes
17:17preguntas sobre Venus.
17:22Así que ahí lo tenemos.
17:24Mirar a Venus
17:25a través de una variedad
17:26de diferentes longitudes
17:27de onda
17:28nos ha dado
17:29mucho más conocimiento
17:30del que solo la luz visible
17:31podría proporcionar.
17:32Hemos podido discernir
17:34formaciones de volcanes
17:35y cráteres
17:36a través de kilómetros
17:37de nubes opacas,
17:38determinar parte
17:39de la composición química
17:41tanto de la atmósfera
17:42como de la superficie,
17:43y usar imágenes infrarrojas
17:45para hacer visible
17:46lo invisible
17:47para nosotros.
17:47Todo esto
17:48nos ha otorgado
17:49pistas valiosas
17:50sobre por qué
17:51las condiciones ahí
17:52son tan extremas,
17:54y tal vez
17:55la posibilidad,
17:56aunque sea pequeña,
17:57de una vida microbiana
17:59simple
17:59en nuestro vecino
18:00más cercano.
18:04Gracias por tu visita
18:05y nos vemos en el futuro.
18:07¡Gracias!