Tempel 1 (designación oficial: 9P/Tempel ) es un cometa de la familia de Júpiter descubierto por Wilhelm Tempel en 1867. Completa una órbita alrededor del Sol cada 5,6 años. Tempel 1 fue el objetivo de la misión espacial Deep Impact , que fotografió un impacto deliberado a alta velocidad sobre el cometa en 2005. Fue revisitado por la nave espacial Stardust el 14 de febrero de 2011 y regresó al perihelio en agosto de 2016. El 26 de mayo de 2024, realizó un acercamiento moderado a Júpiter a una distancia de 0,55 UA (82 millones de km) , [ 7 ] [ 2 ] lo que elevó la distancia al perihelio . 9P volverá a estar en el perihelio el 12 de febrero de 2028, cuando estará a 1,77 UA (265 millones de km) del Sol. [ 1 ]
Historia del descubrimiento y de la órbita
Tempel 1 fue descubierto el 3 de abril de 1867 por Wilhelm Tempel , quien trabajaba en Marsella . En el momento del descubrimiento, se aproximaba al perihelio una vez cada 5,68 años (designaciones P/1867 G1 y 1867 II). [ 8 ] [ 9 ] Posteriormente fue observado en 1873 (P/1873 G1, 1873 I, 1873a) y en 1879 (1879 III, 1879b). [ 10 ]
Los intentos fotográficos realizados en 1898 y 1905 no lograron recuperar el cometa, y los astrónomos supusieron que se había desintegrado , cuando en realidad, su órbita había cambiado. La órbita de Tempel 1 ocasionalmente lo acerca lo suficiente a Júpiter como para alterarse, con un cambio consecuente en el período orbital del cometa. [ 7 ] Esto ocurrió en 1881 (aproximación más cercana a Júpiter de 0,55 UA), extendiendo el período orbital a 6,5 años. El perihelio también cambió, aumentando en 50 millones de km (31 millones de millas) , a 2,1 UA, lo que hizo que el cometa fuera mucho menos visible desde la Tierra . [ 7 ] El perihelio no descendió por debajo de 2 UA hasta 1944 después de una aproximación a Júpiter en 1941. [ 11 ]

Tempel 1 fue redescubierto en 1967 (como P/1967 L1, 1966 VII) después de que el astrónomo británico Brian G. Marsden realizara cálculos precisos de la órbita del cometa que tuvieron en cuenta las perturbaciones de Júpiter . Marsden encontró que los acercamientos posteriores a Júpiter en 1941 (0,41 UA) y 1953 (0,77 UA) habían disminuido tanto la distancia del perihelio como el período orbital a valores menores que cuando el cometa fue descubierto inicialmente (5,84 y 5,55 años, respectivamente). [ 7 ] Estos acercamientos movieron a Tempel 1 a su libración actual alrededor de la resonancia 1:2 con Júpiter. A pesar de un regreso desfavorable en 1967, Elizabeth Roemer del Observatorio Catalina tomó varias fotografías. [ 7 ] La inspección inicial no reveló nada, pero a finales de 1968 encontró una exposición del 8 de junio de 1967 (Tempel 1 había pasado el perihelio en enero) que contenía la imagen de un objeto difuso de magnitud 18 muy cerca de donde Marsden había predicho que estaría el cometa. Se requieren al menos dos imágenes para el cálculo de la órbita, por lo que hubo que esperar al siguiente regreso. [ 7 ]
Roemer y LM Vaughn recuperaron el cometa el 11 de enero de 1972, desde el Observatorio Steward (P/1972 A1, 1972 V, 1972a). [ 7 ] El cometa fue ampliamente observado, alcanzó un brillo máximo de magnitud 11 durante mayo y fue visto por última vez el 10 de julio. Desde entonces, el cometa ha sido visto en cada aparición, en 1978 (1978 II, 1977i), 1983 (1983 XI, 1982j), 1989 (1989 I, 1987e1), 1994 (1994 XIUX, 1993c), 2000 y 2005. [ 7 ]
Características físicas

Tempel 1 no es un cometa brillante; su magnitud aparente más brillante desde su descubrimiento ha sido 11, muy por debajo de la visibilidad a simple vista. Su núcleo mide 7,6 km × 4,9 km (4,7 mi × 3,0 mi) . [ 2 ] [ 13 ] Las mediciones tomadas por el Telescopio Espacial Hubble en luz visible [ 14 ] y el Telescopio Espacial Spitzer en luz infrarroja [ 15 ] sugieren un albedo bajo de solo el 4 %. También se determinó una velocidad de rotación de dos días. [ 16 ] También se observó que el cometa emitía rayos X debido a que los iones del viento solar altamente cargados eliminaban electrones mediante intercambio de carga de los gases que salían del núcleo de Tempel 1. [ 12 ]
Exploración
Misión de Impacto Profundo


El 4 de julio de 2005 a las 05:52 UTC (01:52 EDT), la sonda Deep Impact de la NASA impactó deliberadamente la cápsula Tempel 1 , un día antes de su perihelio. El impacto fue fotografiado por el otro componente de la sonda, que registró una brillante pulverización en el lugar del impacto. El impacto también fue observado por telescopios terrestres y espaciales, que registraron un aumento de brillo de varias magnitudes.
El cráter que se formó no fue visible para Deep Impact debido a la nube de polvo levantada por el impacto, pero se estimó que tenía entre 100 y 250 m (330 y 820 pies) de diámetro y 30 m (98 pies) de profundidad. [ 17 ] Las observaciones del Telescopio Espacial Spitzer de los eyectos detectaron partículas de polvo más finas que un cabello humano y descubrieron la presencia de silicatos , carbonatos , esmectita , sulfuros metálicos (como el oro de los tontos ), carbono amorfo e hidrocarburos aromáticos policíclicos . [ 18 ] Spitzer también detectó hielo de agua en los eyectos , consistente con el hielo de agua superficial detectado por el espectrómetro de Deep Impact. [ 19 ] El hielo de agua provenía de 1 metro por debajo del manto superficial (la capa desvolatizada alrededor del núcleo). [ 19 ]
Próxima misión


En parte, debido a que el cráter formado durante la colisión de Deep Impact no pudo ser fotografiado durante el sobrevuelo inicial, [ 17 ] el 3 de julio de 2007, la NASA aprobó la misión Nueva Exploración de Tempel 1 (o NExT). La misión de bajo costo utilizó la nave espacial Stardust ya existente , que había estudiado el cometa Wild 2 en 2004. Stardust fue colocada en una nueva órbita para que se acercara a Tempel 1. Pasó a una distancia de aproximadamente 181 km (112 mi) el 15 de febrero de 2011, a las 04:42 UTC. [ 20 ] Esta fue la primera vez que un cometa fue visitado dos veces. [ b ]
El 15 de febrero, científicos de la NASA identificaron el cráter formado por Deep Impact en imágenes de Stardust . Se estima que el cráter tiene 150 m (490 pies) de diámetro y presenta un montículo brillante en el centro, probablemente creado cuando el material del impacto cayó de nuevo en el cráter. [ 21 ] Energía del impactador Archivado el 23/06/2016 en Wayback Machine Según la NASA: "El impactador libera 19 gigajulios (equivalentes a 4,8 toneladas de TNT) de energía cinética para excavar el cráter. Esta energía cinética se genera por la combinación de la masa del impactador (370 kg; 816 libras) y su velocidad al impactar (~10,2 km/s)". Según la NASA: "La energía del impacto excavará un cráter de aproximadamente 100 m de ancho y 28 m de profundidad". [ 22 ]
La geometría del sobrevuelo permitió a los investigadores obtener mucha más información tridimensional sobre el núcleo a partir de pares de imágenes estereoscópicas que durante el encuentro de Deep Impact . [ 23 ] Los científicos pudieron detectar rápidamente lugares donde una formación elevada de material helado en la superficie del cometa retrocedió debido a la sublimación entre encuentros. [ 23 ]
Un estudio publicado en 2026 [ 24 ] investigó un extenso terreno liso de aproximadamente 2,5 km de longitud, ubicado cerca del polo sur del núcleo. Los autores propusieron que esta formación pudo haberse originado por el flujo gravitacional de materiales superficiales tras un período de intensa actividad cometaria reciente, y sugirieron que está conectada con otras regiones lisas del núcleo. El estudio también cuantificó la erosión progresiva de este terreno causada por procesos de sublimación desde su formación.
Acercamientos
Los cometas se encuentran en órbitas inestables que evolucionan debido a perturbaciones y desgasificación . Tempel 1 pasó a 0,04 UA (o 5,9 millones de km (3,7 millones de millas)) del planeta enano Ceres el 11 de noviembre de 2011. [ 2 ] Luego, como cometa de la familia de Júpiter, pasará años interactuando con el planeta gigante Júpiter, y para octubre de 2084 su perihelio se elevará hasta 1,98 UA (296 millones de km) . [ 25 ] Después, el perihelio comenzará a descender de nuevo y pasará a 0,0191 UA (2,86 millones de km; 1,78 millones de millas) de Marte el 17 de octubre de 2183. [ 2 ]
Galería
El Templo 1 de la nave espacial Stardust en 2011.
Comparación de fotografías de Deep Impact y Stardust de una elevación lisa en la superficie del núcleo que muestra el retroceso de los acantilados helados en los márgenes.
Diferentes vistas de Tempel 1 captadas por las naves espaciales Deep Impact (izquierda) y Stardust (derecha). Las líneas discontinuas muestran las distintas características.
Notas
- ↑ Usando un diámetro esférico de 6,25 km; volumen de una esfera * una densidad de pila de escombros de0,62 g/cm³ produce una masa (m=d*v) de 7,9 × 1013 kg
- ↑ El cometa Halley fue visitado cinco veces en marzo de 1986. Sin embargo, Tempel 1 es el primer cometa que fue revisitado entre sus dos apariciones diferentes.
Referencias
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Enlaces externos
- 9P/Tempel en la base de datos de cuerpos pequeños del JPL
- Space.com - Impacto profundo
- NASA - Impacto profundo
- NASA - Stardust -NExT *
- Tempel 1 natural/contraste mejorado
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