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GastonCanda
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Artículo
SpaceX asegura una expansión del contrato de la NASA por 946 millones de dólares para tres nuevas misiones de tripulación hacia la ISS🚀 SpaceX asegura una expansión del contrato de la NASA por 946 millones de dólares para tres misiones adicionales de tripulación La NASA ha otorgado a SpaceX tres vuelos adicionales con tripulación hacia la Estación Espacial Internacional (ISS), ampliando el papel de la empresa en el mantenimiento del acceso al laboratorio orbital. Anunciadas el 18 de septiembre, las misiones—Crew-15, Crew-16 y Crew-17—utilizarán las naves Dragon y los cohetes Falcon 9. La disponibilidad de la misión está prevista para 2027 y 2028, con el desempeño del contrato en marcha hasta 2030. No se han anunciado fechas de lanzamiento exactas.

SpaceX asegura una expansión del contrato de la NASA por 946 millones de dólares para tres nuevas misiones de tripulación hacia la ISS

🚀 SpaceX asegura una expansión del contrato de la NASA por 946 millones de dólares para tres misiones adicionales de tripulación
La NASA ha otorgado a SpaceX tres vuelos adicionales con tripulación hacia la Estación Espacial Internacional (ISS), ampliando el papel de la empresa en el mantenimiento del acceso al laboratorio orbital.
Anunciadas el 18 de septiembre, las misiones—Crew-15, Crew-16 y Crew-17—utilizarán las naves Dragon y los cohetes Falcon 9. La disponibilidad de la misión está prevista para 2027 y 2028, con el desempeño del contrato en marcha hasta 2030. No se han anunciado fechas de lanzamiento exactas.
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Alcista
SpaceX amplía su asociación con la NASA La NASA anunció 3 viajes tripulados adicionales para la nave Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional hasta 2030. El valor de los contratos adicionales podría alcanzar los 946 millones de dólares al completarse los viajes. La medida refleja la continuidad de la expansión del sector espacial comercial, con una dependencia cada vez mayor de las empresas privadas para ejecutar misiones espaciales por miles de millones de dólares. El espacio ya no es solo una carrera tecnológica… también se ha convertido en un enorme mercado comercial. $SPCXB $SPCX #SpaceX #NASA #TSLA #Technology
SpaceX amplía su asociación con la NASA
La NASA anunció 3 viajes tripulados adicionales para la nave Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional hasta 2030.
El valor de los contratos adicionales podría alcanzar los 946 millones de dólares al completarse los viajes.
La medida refleja la continuidad de la expansión del sector espacial comercial, con una dependencia cada vez mayor de las empresas privadas para ejecutar misiones espaciales por miles de millones de dólares.
El espacio ya no es solo una carrera tecnológica… también se ha convertido en un enorme mercado comercial.
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#SpaceX #NASA #TSLA #Technology
🚨 Noticias | El valor de los contratos de la NASA con SpaceX sube a 5.92 mil millones de dólares El valor total de los contratos de la NASA con SpaceX alcanzó los 5.92 mil millones de dólares. 📌 Cipher Vault: El número refleja el creciente tamaño de la cooperación financiera entre la NASA y SpaceX en el sector espacial. ⚠️ Esto no es asesoramiento financiero ni una recomendación financiera, ni compra o venta. #NASA #SpaceX #Tecnología
🚨 Noticias | El valor de los contratos de la NASA con SpaceX sube a 5.92 mil millones de dólares

El valor total de los contratos de la NASA con SpaceX alcanzó los 5.92 mil millones de dólares.

📌 Cipher Vault: El número refleja el creciente tamaño de la cooperación financiera entre la NASA y SpaceX en el sector espacial.

⚠️ Esto no es asesoramiento financiero ni una recomendación financiera, ni compra o venta.

#NASA #SpaceX #Tecnología
🚨 ¡SPACEX ACABA DE ASEGURAR OTRO CONTRATO DE NASA DE 946 MILLONES DE DÓLARES! 🚀🌎 NASA le otorgó a SpaceX otro contrato de 946M$ para realizar tres misiones adicionales con astronautas hacia la Estación Espacial Internacional. 🛰️ 🔥 Por qué esto importa: • 3 misiones tripuladas más hacia la EEI • Casi 1B$ en valor de contrato adicional • Más vuelos para el programa Crew Dragon de SpaceX • Otra gran muestra de confianza en los vuelos espaciales comerciales SpaceX sigue obteniendo misiones de alto valor para la NASA mientras amplía su papel en el transporte espacial tripulado. 🚀 🗳️ ¿QUÉ CREES QUE VIENE DESPUÉS? 🚀 Más contratos de la NASA 🌕 Misiones a la Luna se aceleran 🔥 SpaceX sigue dominando los lanzamientos 📈 Crece el mercado espacial comercial La carrera espacial se está haciendo más grande. 👀 #SpaceX #NASA #crypto
🚨 ¡SPACEX ACABA DE ASEGURAR OTRO CONTRATO DE NASA DE 946 MILLONES DE DÓLARES! 🚀🌎
NASA le otorgó a SpaceX otro contrato de 946M$ para realizar tres misiones adicionales con astronautas hacia la Estación Espacial Internacional. 🛰️
🔥 Por qué esto importa:
• 3 misiones tripuladas más hacia la EEI
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SpaceX sigue obteniendo misiones de alto valor para la NASA mientras amplía su papel en el transporte espacial tripulado. 🚀
🗳️ ¿QUÉ CREES QUE VIENE DESPUÉS?
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🌕 Misiones a la Luna se aceleran
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Desde la Estación Espacial, se ve esta aurora sobre Kirguistán: una franja verde pegada al borde de la atmósfera, y por encima aparece un brillo violeta poco común. Según la imagen de NASA Earth Observatory (2026-09-16, la imagen de hoy): los astronautas de la Expedición 75 tomaron la foto ISS075-E-88592 el 2026-09-07. En ese momento, la estación orbital estaba a unos 411 km de altura (255 millas) y el punto subestelar se situaba sobre la zona del norte de Kirguistán; la cámara fue una Nikon Z9 con una distancia focal de 15 mm. La franja verde se curva siguiendo el horizonte, mientras que las columnas de luz violeta/magenta se abren hacia arriba; también pueden verse las luces de las ciudades de Asia Central en la parte inferior. Al día siguiente, la astronauta de la NASA Jessica Meir publicó una entrada en la que dijo: «Nunca he visto una longitud de onda violeta tan brillante», e incluso citó la frase de Hendrix: «Quiero besar el cielo». Sobre las causas: el Centro de Predicción del Clima Espacial de NOAA indica que, en aquel momento, había un viento solar de alta velocidad procedente de un agujero coronal (coronal hole), con efectos residuales superpuestos de la eyección de varias eyecciones de masa coronal. La perturbación de la magnetosfera desencadenó una tormenta geomagnética leve (G1). La luz violeta suele estar relacionada con la excitación del nitrógeno, o con la superposición en la línea de visión de la luz verde y roja; al observar desde la órbita en perspectiva lateral, la estratificación a distintas alturas se aprecia con más claridad. Antes y después de los equinoccios de primavera y otoño, la geometría del campo magnético y del viento solar se «acomoda» mejor (efecto Russell–McPherron), por lo que los astronautas tienen más probabilidades de encontrarse con espectáculos luminosos de este tipo. Verificación independiente: Fstoppers (2026-09-16) confirma el mismo número de foto, la hora aproximada de 21:46 GMT, el punto subestelar cerca de 41.9°N / 72.2°E, y el criterio de G1 / flujo rápido desde el agujero coronal, coincidiendo con NASA EO. Imagen: NASA / ISS Crew Earth Observations (ISS075-E-88592); Expedición 75 Datos hasta: la imagen es del 2026-09-07; NASA EO publicó el 2026-09-16 #NASA #auroras
Desde la Estación Espacial, se ve esta aurora sobre Kirguistán: una franja verde pegada al borde de la atmósfera, y por encima aparece un brillo violeta poco común.

Según la imagen de NASA Earth Observatory (2026-09-16, la imagen de hoy): los astronautas de la Expedición 75 tomaron la foto ISS075-E-88592 el 2026-09-07. En ese momento, la estación orbital estaba a unos 411 km de altura (255 millas) y el punto subestelar se situaba sobre la zona del norte de Kirguistán; la cámara fue una Nikon Z9 con una distancia focal de 15 mm. La franja verde se curva siguiendo el horizonte, mientras que las columnas de luz violeta/magenta se abren hacia arriba; también pueden verse las luces de las ciudades de Asia Central en la parte inferior. Al día siguiente, la astronauta de la NASA Jessica Meir publicó una entrada en la que dijo: «Nunca he visto una longitud de onda violeta tan brillante», e incluso citó la frase de Hendrix: «Quiero besar el cielo».

Sobre las causas: el Centro de Predicción del Clima Espacial de NOAA indica que, en aquel momento, había un viento solar de alta velocidad procedente de un agujero coronal (coronal hole), con efectos residuales superpuestos de la eyección de varias eyecciones de masa coronal. La perturbación de la magnetosfera desencadenó una tormenta geomagnética leve (G1). La luz violeta suele estar relacionada con la excitación del nitrógeno, o con la superposición en la línea de visión de la luz verde y roja; al observar desde la órbita en perspectiva lateral, la estratificación a distintas alturas se aprecia con más claridad. Antes y después de los equinoccios de primavera y otoño, la geometría del campo magnético y del viento solar se «acomoda» mejor (efecto Russell–McPherron), por lo que los astronautas tienen más probabilidades de encontrarse con espectáculos luminosos de este tipo.

Verificación independiente: Fstoppers (2026-09-16) confirma el mismo número de foto, la hora aproximada de 21:46 GMT, el punto subestelar cerca de 41.9°N / 72.2°E, y el criterio de G1 / flujo rápido desde el agujero coronal, coincidiendo con NASA EO.

Imagen: NASA / ISS Crew Earth Observations (ISS075-E-88592); Expedición 75
Datos hasta: la imagen es del 2026-09-07; NASA EO publicó el 2026-09-16
#NASA #auroras
Conclusión a primera vista: el otoño de la tundra de Nunavut llega antes — a principios de septiembre ya tiñó arbustos bajos de rojo, naranja y amarillo; en el continente norteamericano, aquí suele ser donde primero cambia el color. Según un mapa de hoy de NASA Earth Observatory (2026-09-14): el Landsat 9 OLI tomó el 6 de septiembre imágenes del área a lo largo del río Coppermine y cerca de la zona aguas arriba de Kugluktuk; en comparación, en la misma escena del 27 de julio todavía era todo verde. En la región son comunes sauces, abedules y matorrales de tundra, además de plantas bajas como el arándano rojo y la uva de oso; al llegar el otoño pasan a rojos, naranjas y amarillos. El análisis de NASA y la Universidad Estatal de Dakota del Sur, basado en datos satelitales de unos 7 años, indica que en esta zona el cambio de color suele empezar a principios de septiembre, alcanza su punto máximo a mediados del mes, y que el pico en latitudes altas suele durar solo aproximadamente una semana o incluso menos. Verificación independiente: Popular Science (2022-09-30) con el mismo enfoque también afirma que el otoño de la tundra ártica es muy vivo, pero la ventana es extremadamente corta: cuando la clorofila se va, entonces aparecen los carotenoides y las antocianinas; la estación de crecimiento en el extremo norte es breve y el cambio de color ocurre por un instante y ya pasa. Imagen: NASA Earth Observatory / Michala Garrison, Landsat USGS (izquierda, verano verde; derecha, inicio del otoño) Datos hasta: imágenes del 27/07/2026 y del 06/09/2026; NASA EO publicó el 14/09/2026; Popular Science 2022-09-30 #NASA #地球观测
Conclusión a primera vista: el otoño de la tundra de Nunavut llega antes — a principios de septiembre ya tiñó arbustos bajos de rojo, naranja y amarillo; en el continente norteamericano, aquí suele ser donde primero cambia el color.

Según un mapa de hoy de NASA Earth Observatory (2026-09-14): el Landsat 9 OLI tomó el 6 de septiembre imágenes del área a lo largo del río Coppermine y cerca de la zona aguas arriba de Kugluktuk; en comparación, en la misma escena del 27 de julio todavía era todo verde. En la región son comunes sauces, abedules y matorrales de tundra, además de plantas bajas como el arándano rojo y la uva de oso; al llegar el otoño pasan a rojos, naranjas y amarillos. El análisis de NASA y la Universidad Estatal de Dakota del Sur, basado en datos satelitales de unos 7 años, indica que en esta zona el cambio de color suele empezar a principios de septiembre, alcanza su punto máximo a mediados del mes, y que el pico en latitudes altas suele durar solo aproximadamente una semana o incluso menos.

Verificación independiente: Popular Science (2022-09-30) con el mismo enfoque también afirma que el otoño de la tundra ártica es muy vivo, pero la ventana es extremadamente corta: cuando la clorofila se va, entonces aparecen los carotenoides y las antocianinas; la estación de crecimiento en el extremo norte es breve y el cambio de color ocurre por un instante y ya pasa.

Imagen: NASA Earth Observatory / Michala Garrison, Landsat USGS (izquierda, verano verde; derecha, inicio del otoño)
Datos hasta: imágenes del 27/07/2026 y del 06/09/2026; NASA EO publicó el 14/09/2026; Popular Science 2022-09-30
#NASA #地球观测
Encontré un artículo bastante desgarrador sobre el clima espacial: bajo un viento solar fuerte, el hecho de que la respuesta geomagnética de la Tierra “haya llegado al tope” probablemente se deba a una medición errónea, creando una ilusión. El equipo de Sivadas de NASA Goddard, en un artículo de Nature (2026-07-15), señala que lecturas extremas del viento solar en una región situada a unos 1,5 millones de kilómetros aguas arriba es más fácil que se sobreestimen; al corregir con datos de satélites más cercanos a la Tierra, como MMS y THEMIS, los índices como el índice de hielo polar (o el “índice de casquetes polares”) en general siguen aumentando linealmente con la intensidad del forzamiento, y estadísticamente no se observa un límite superior. Al extrapolar a unos 25 mV/m, la lectura del impacto es aproximadamente el doble que las antiguas lecturas “saturadas”. Physics Today, el 1 de septiembre, también volvió a contar este resultado con el mismo criterio. #空间天气 #NASA
Encontré un artículo bastante desgarrador sobre el clima espacial: bajo un viento solar fuerte, el hecho de que la respuesta geomagnética de la Tierra “haya llegado al tope” probablemente se deba a una medición errónea, creando una ilusión.

El equipo de Sivadas de NASA Goddard, en un artículo de Nature (2026-07-15), señala que lecturas extremas del viento solar en una región situada a unos 1,5 millones de kilómetros aguas arriba es más fácil que se sobreestimen; al corregir con datos de satélites más cercanos a la Tierra, como MMS y THEMIS, los índices como el índice de hielo polar (o el “índice de casquetes polares”) en general siguen aumentando linealmente con la intensidad del forzamiento, y estadísticamente no se observa un límite superior. Al extrapolar a unos 25 mV/m, la lectura del impacto es aproximadamente el doble que las antiguas lecturas “saturadas”. Physics Today, el 1 de septiembre, también volvió a contar este resultado con el mismo criterio.

#空间天气 #NASA
El día del alunizaje del Apolo 11, los astronautas no solo recogieron piedras—también “capturaron” un poco del viento solar. La NASA publicó hoy (2026-09-12) de nuevo esta imagen de la superficie lunar del 20-07-1969: Neil Armstrong tomó la fotografía del módulo lunar Eagle durante el alunizaje, mientras el piloto del módulo lunar, Buzz Aldrin, estaba desplegando una lámina larga, es decir, el Experimento de Composición del Viento Solar (Solar Wind Composition Experiment). La lámina se orienta hacia el Sol para capturar las partículas que salen disparadas por el viento solar: una toma de muestra directa de materia solar. Junto con unas ~22 kg de rocas y regolito lunar, esta lámina de recolección se llevó después a laboratorios en la Tierra para su análisis. Fuente de la imagen: Apollo 11 / NASA (escaneo: Kipp Teague); APOD 2026-09-12 #NASA #阿波罗11
El día del alunizaje del Apolo 11, los astronautas no solo recogieron piedras—también “capturaron” un poco del viento solar.

La NASA publicó hoy (2026-09-12) de nuevo esta imagen de la superficie lunar del 20-07-1969: Neil Armstrong tomó la fotografía del módulo lunar Eagle durante el alunizaje, mientras el piloto del módulo lunar, Buzz Aldrin, estaba desplegando una lámina larga, es decir, el Experimento de Composición del Viento Solar (Solar Wind Composition Experiment). La lámina se orienta hacia el Sol para capturar las partículas que salen disparadas por el viento solar: una toma de muestra directa de materia solar. Junto con unas ~22 kg de rocas y regolito lunar, esta lámina de recolección se llevó después a laboratorios en la Tierra para su análisis.

Fuente de la imagen: Apollo 11 / NASA (escaneo: Kipp Teague); APOD 2026-09-12
#NASA #阿波罗11
金山上的来客:
那个年代的摄影棚效果就有这么好了
El volcán Dukono, en el extremo norte de la isla de Halmahera, Indonesia, casi todos los días está expulsando ceniza: esta vez, el satélite logró capturar claramente la columna de humo. Según NASA Earth Observatory (27-05-2026): el OLI de Landsat 9 tomó el 13-05-2026 una pluma eruptiva rica en cenizas volcánicas. Dukono ha entrado en erupción casi de forma continua desde 1933; a menudo presenta sacudidas regulares recientes y con frecuencia expulsa bombas volcánicas. Según las estadísticas del organismo indonesio de monitoreo de volcanes, del 09-05 al 16-05 de 2026 hubo en promedio alrededor de 52 eventos eruptivos por día, con una altura de la pluma de ceniza de aproximadamente 400–4300 metros. Las autoridades establecieron el nivel de alerta en el grado 2 dentro de una escala de 4 y advirtieron al público que se mantenga al menos a unos 4 kilómetros del cráter. Verificación independiente: el Smithsonian Global Volcanism Program (GVP) indica con el mismo criterio que Dukono ha estado en erupción casi continua desde 1933 y reproduce la advertencia de Nivel 2 y la actividad explosiva continua reportada por CVGHM/PVMBG de Indonesia. NASA EO también cita el Global Volcanism Program: en mayo de 2026, Indonesia contaba con 9 volcanes en erupción, la cifra más alta a nivel mundial para ese mismo periodo. Imagen: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin; Landsat 9 (USGS); fecha de la imagen 13-05-2026 Datos al: 27-05-2026, fecha de publicación de NASA EO; monitoreo con el mismo marco de GVP / CVGHM #NASA #observación de la Tierra
El volcán Dukono, en el extremo norte de la isla de Halmahera, Indonesia, casi todos los días está expulsando ceniza: esta vez, el satélite logró capturar claramente la columna de humo.

Según NASA Earth Observatory (27-05-2026): el OLI de Landsat 9 tomó el 13-05-2026 una pluma eruptiva rica en cenizas volcánicas. Dukono ha entrado en erupción casi de forma continua desde 1933; a menudo presenta sacudidas regulares recientes y con frecuencia expulsa bombas volcánicas. Según las estadísticas del organismo indonesio de monitoreo de volcanes, del 09-05 al 16-05 de 2026 hubo en promedio alrededor de 52 eventos eruptivos por día, con una altura de la pluma de ceniza de aproximadamente 400–4300 metros. Las autoridades establecieron el nivel de alerta en el grado 2 dentro de una escala de 4 y advirtieron al público que se mantenga al menos a unos 4 kilómetros del cráter.

Verificación independiente: el Smithsonian Global Volcanism Program (GVP) indica con el mismo criterio que Dukono ha estado en erupción casi continua desde 1933 y reproduce la advertencia de Nivel 2 y la actividad explosiva continua reportada por CVGHM/PVMBG de Indonesia. NASA EO también cita el Global Volcanism Program: en mayo de 2026, Indonesia contaba con 9 volcanes en erupción, la cifra más alta a nivel mundial para ese mismo periodo.

Imagen: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin; Landsat 9 (USGS); fecha de la imagen 13-05-2026
Datos al: 27-05-2026, fecha de publicación de NASA EO; monitoreo con el mismo marco de GVP / CVGHM
#NASA #observación de la Tierra
La capa de hielo de Barnes en el centro de la isla de Baffin se retiró especialmente pronto en el verano de 2026: a mediados de julio ya estaba prácticamente al descubierto, y los canales de fusión convirtieron la superficie del hielo en una red de ríos. Según una revisión de observaciones del mismo tema realizada por NASA Earth Observatory (2026-08-03) y el glaciólogo Mauri Pelto: Landsat 9 fotografió el 12 de julio de 2026 esta capa de hielo de aproximadamente 5700 kilómetros cuadrados—restos de la capa de hielo de Laurentide—con un espesor máximo de alrededor de 730 metros. Pelto afirma que es la «primera vez» que ha visto, siguiendo el rastro con satélites, que quedara tan al descubierto; en 2019, 2020 y 2024 también se observó hielo sin nieve, pero no tan temprano. El hielo desnudo es más oscuro y absorbe más calor; por eso, el agua de deshielo puede fluir con más facilidad a través de los canales remanentes de muchos años, en lugar de infiltrarse de nuevo en el manto de nieve y luego volver a congelarse. En las últimas dos décadas, el adelgazamiento ha sido en promedio de unos 1 metro por año; en los últimos unos 40 años, en las zonas periféricas el retroceso promedió aproximadamente 4 metros por año, y en el sector sur, localmente, el retroceso acumulado superó los 400 metros. Figura 1: Vista panorámica de la capa de hielo (franja marrón claro del sur: roca madre recién expuesta) Figura 2: Canales de deshielo que llegan directamente al borde del hielo Figura 3: Pozas de agua de deshielo azul-verdosas en la superficie del hielo Fuente: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Landsat 9 OLI (USGS) Datos hasta: NASA EO 2026-08-03; fecha de la imagen: 2026-07-12; blog de Pelto: 2026-07-18 #NASA #ice cap
La capa de hielo de Barnes en el centro de la isla de Baffin se retiró especialmente pronto en el verano de 2026: a mediados de julio ya estaba prácticamente al descubierto, y los canales de fusión convirtieron la superficie del hielo en una red de ríos.

Según una revisión de observaciones del mismo tema realizada por NASA Earth Observatory (2026-08-03) y el glaciólogo Mauri Pelto: Landsat 9 fotografió el 12 de julio de 2026 esta capa de hielo de aproximadamente 5700 kilómetros cuadrados—restos de la capa de hielo de Laurentide—con un espesor máximo de alrededor de 730 metros. Pelto afirma que es la «primera vez» que ha visto, siguiendo el rastro con satélites, que quedara tan al descubierto; en 2019, 2020 y 2024 también se observó hielo sin nieve, pero no tan temprano. El hielo desnudo es más oscuro y absorbe más calor; por eso, el agua de deshielo puede fluir con más facilidad a través de los canales remanentes de muchos años, en lugar de infiltrarse de nuevo en el manto de nieve y luego volver a congelarse.

En las últimas dos décadas, el adelgazamiento ha sido en promedio de unos 1 metro por año; en los últimos unos 40 años, en las zonas periféricas el retroceso promedió aproximadamente 4 metros por año, y en el sector sur, localmente, el retroceso acumulado superó los 400 metros.

Figura 1: Vista panorámica de la capa de hielo (franja marrón claro del sur: roca madre recién expuesta)
Figura 2: Canales de deshielo que llegan directamente al borde del hielo
Figura 3: Pozas de agua de deshielo azul-verdosas en la superficie del hielo
Fuente: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Landsat 9 OLI (USGS)
Datos hasta: NASA EO 2026-08-03; fecha de la imagen: 2026-07-12; blog de Pelto: 2026-07-18
#NASA #ice cap
El volcán activo más septentrional de Kamchatka, Shiveluch (Shivelyuch), tiene la nieve marcada por líneas negras: el calor de los fragmentos volcánicos la quema. Según el NASA Earth Observatory (06-05-2026): el OLI del Landsat 9 captó el 23-04-2026 imágenes de Shiveluch (Shiveluch / Shivelyuch), uno de los volcanes más grandes en volumen y con mayor altitud de la península. Dentro de una caldera colapsada con forma de herradura hay un domo de lava oscura y viscosa con múltiples lóbulos, que se ha ido extruyendo de manera continua en los últimos meses. Fuera de la caldera, las canaletas radiales de avalanchas de nieve y los conductos de lahares dejan ver en sus depósitos cálidos las coladas de bloques y ceniza, que derriten la nieve de la primavera tardía y forman franjas oscuras. Ese mismo día, KVERT seguía reportando una «erupción explosiva–extrusiva» acompañada de intensa actividad de vapor de gases. Los gruesos depósitos que dejó la gran erupción de abril de 2023, junto con el colapso del domo, aún podrían estar liberando calor lentamente. Revisión independiente: Phys.org (06-05-2026), que republica el mismo tema, confirma el alcance de Landsat 9, las imágenes del 23-04-2026, el crecimiento del domo de lava en la caldera y la fusión de la nieve por depósitos cálidos que forman canales oscuros; todo ello coincide con el NASA EO. Foto: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin; datos Landsat USGS Datos hasta: fecha de captura de imagen 23-04-2026; publicaciones NASA EO / Phys.org 06-05-2026 #NASA #Observación de la Tierra
El volcán activo más septentrional de Kamchatka, Shiveluch (Shivelyuch), tiene la nieve marcada por líneas negras: el calor de los fragmentos volcánicos la quema.

Según el NASA Earth Observatory (06-05-2026): el OLI del Landsat 9 captó el 23-04-2026 imágenes de Shiveluch (Shiveluch / Shivelyuch), uno de los volcanes más grandes en volumen y con mayor altitud de la península. Dentro de una caldera colapsada con forma de herradura hay un domo de lava oscura y viscosa con múltiples lóbulos, que se ha ido extruyendo de manera continua en los últimos meses. Fuera de la caldera, las canaletas radiales de avalanchas de nieve y los conductos de lahares dejan ver en sus depósitos cálidos las coladas de bloques y ceniza, que derriten la nieve de la primavera tardía y forman franjas oscuras. Ese mismo día, KVERT seguía reportando una «erupción explosiva–extrusiva» acompañada de intensa actividad de vapor de gases. Los gruesos depósitos que dejó la gran erupción de abril de 2023, junto con el colapso del domo, aún podrían estar liberando calor lentamente.

Revisión independiente: Phys.org (06-05-2026), que republica el mismo tema, confirma el alcance de Landsat 9, las imágenes del 23-04-2026, el crecimiento del domo de lava en la caldera y la fusión de la nieve por depósitos cálidos que forman canales oscuros; todo ello coincide con el NASA EO.

Foto: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin; datos Landsat USGS
Datos hasta: fecha de captura de imagen 23-04-2026; publicaciones NASA EO / Phys.org 06-05-2026
#NASA #Observación de la Tierra
Desde la Estación Espacial, Monterrey parece un pequeño parche de tonos claros, rodeado por el relieve ondulante en capas del Cinturón de las Sierras de la Madre Oriental, que “ciñe” los bordes. Según NASA Earth Observatory (2026-09-11, la foto de hoy): el astronauta de la Expedición 75 a bordo de la Estación Espacial Internacional tomó el 26 de agosto de 2026 la imagen ISS075-E-70481 con una Nikon Z9 y una distancia focal de 400 mm. En la parte superior de la imagen se ve el área urbana de Monterrey, capital de Nuevo León; en la inferior, una línea de crestas de caliza, paralelas y curvadas. El texto indica que el área metropolitana, según el Censo de 2020, tiene alrededor de 5,3 millones de habitantes, lo que la convierte en la segunda área metropolitana más grande de México; en el borde sur, la Sierra Madre Oriental se formó por el plegamiento de sedimentos depositados a finales del Mesozoico, hace aproximadamente entre 80 y 50 millones de años, dejando una línea de crestas nítida tras la erosión de las capas rocosas más débiles. El río Santa Catarina, dentro de la ciudad, casi siempre está seco, pero capta el escurrimiento de las lluvias intensas del verano y también funciona como un importante corredor natural. Entre las crestas se encuentra la reserva natural estatal Sierra Las Mitras, establecida en el año 2000; el texto señala que las crestas elevan la altura sobre la zona urbana en unos 1500 metros. Otro hito es el Cerro de la Silla, con forma de silla de montar. Reverificación independiente: el archivo de fotografías del astronauta de NASA/JSC con el mismo número ISS075-E-70481 indica que el momento de toma fue el 26 de agosto de 2026 a las 15:44:08 GMT, con un objetivo de 400 mm y Nikon Z9, en el mismo formato que el de la referencia de Earth Observatory (EO). La entrada de International Parks verifica que Sierra de las Mitras es una reserva natural del estado de Nuevo León (declarada el 2000-11-24), con un pico máximo de alrededor de 2060 metros, pegado a la zona urbana del lado de Monterrey. Imagen: NASA Earth Observatory; fotografía del astronauta ISS075-E-70481 / ISS Crew Earth Observations Facility Datos al: imagen 2026-08-26; publicación de NASA EO 2026-09-11 #NASA #Observación de la Tierra
Desde la Estación Espacial, Monterrey parece un pequeño parche de tonos claros, rodeado por el relieve ondulante en capas del Cinturón de las Sierras de la Madre Oriental, que “ciñe” los bordes.

Según NASA Earth Observatory (2026-09-11, la foto de hoy): el astronauta de la Expedición 75 a bordo de la Estación Espacial Internacional tomó el 26 de agosto de 2026 la imagen ISS075-E-70481 con una Nikon Z9 y una distancia focal de 400 mm. En la parte superior de la imagen se ve el área urbana de Monterrey, capital de Nuevo León; en la inferior, una línea de crestas de caliza, paralelas y curvadas. El texto indica que el área metropolitana, según el Censo de 2020, tiene alrededor de 5,3 millones de habitantes, lo que la convierte en la segunda área metropolitana más grande de México; en el borde sur, la Sierra Madre Oriental se formó por el plegamiento de sedimentos depositados a finales del Mesozoico, hace aproximadamente entre 80 y 50 millones de años, dejando una línea de crestas nítida tras la erosión de las capas rocosas más débiles. El río Santa Catarina, dentro de la ciudad, casi siempre está seco, pero capta el escurrimiento de las lluvias intensas del verano y también funciona como un importante corredor natural. Entre las crestas se encuentra la reserva natural estatal Sierra Las Mitras, establecida en el año 2000; el texto señala que las crestas elevan la altura sobre la zona urbana en unos 1500 metros. Otro hito es el Cerro de la Silla, con forma de silla de montar.

Reverificación independiente: el archivo de fotografías del astronauta de NASA/JSC con el mismo número ISS075-E-70481 indica que el momento de toma fue el 26 de agosto de 2026 a las 15:44:08 GMT, con un objetivo de 400 mm y Nikon Z9, en el mismo formato que el de la referencia de Earth Observatory (EO). La entrada de International Parks verifica que Sierra de las Mitras es una reserva natural del estado de Nuevo León (declarada el 2000-11-24), con un pico máximo de alrededor de 2060 metros, pegado a la zona urbana del lado de Monterrey.

Imagen: NASA Earth Observatory; fotografía del astronauta ISS075-E-70481 / ISS Crew Earth Observations Facility
Datos al: imagen 2026-08-26; publicación de NASA EO 2026-09-11
#NASA #Observación de la Tierra
Cuando se acerca el verano en el mar de Bering, el hielo flotante ya está fragmentado en filamentos y gira en las cercanías de la isla Saint Lawrence y la isla Nunivak. Según NASA Earth Observatory (2026-06-22): las imágenes de color natural tomadas por el satélite Terra (MODIS) el 2026-06-03. Los fragmentos del hielo marino, arrastrados por el viento, forman espirales y remolinos finos; en la zona del delta del río Yukón, las aguas de color marrón cargadas de sedimentos y materia orgánica se vierten al mar. La isla Saint Lawrence se encuentra aproximadamente a unos 240 km al sur del estrecho de Bering, y es uno de los pocos tramos restantes del puente terrestre de la era glacial que aún mantiene partes de agua expuestas. Verificación independiente: el pronóstico final “Sea Ice for Walrus Outlook 2026-06-26” de la Red de Observación Oceánica de Alaska (AOOS) indica que, desde el lado norte de la isla Saint Lawrence hacia el noreste, a unos 15–30 millas de distancia, todavía hay hielo fragmentado y “ice cakes”, y se prevé que el hielo remanente se disuelva en aproximadamente una semana. Imagen: NASA Earth Observatory / Michala Garrison, MODIS EOSDIS (imagen oficial original, no IA) Datos al: tomado el 2026-06-03; NASA EO 2026-06-22; AOOS SIWO 2026-06-26 #NASA #Observación de la Tierra
Cuando se acerca el verano en el mar de Bering, el hielo flotante ya está fragmentado en filamentos y gira en las cercanías de la isla Saint Lawrence y la isla Nunivak.

Según NASA Earth Observatory (2026-06-22): las imágenes de color natural tomadas por el satélite Terra (MODIS) el 2026-06-03. Los fragmentos del hielo marino, arrastrados por el viento, forman espirales y remolinos finos; en la zona del delta del río Yukón, las aguas de color marrón cargadas de sedimentos y materia orgánica se vierten al mar. La isla Saint Lawrence se encuentra aproximadamente a unos 240 km al sur del estrecho de Bering, y es uno de los pocos tramos restantes del puente terrestre de la era glacial que aún mantiene partes de agua expuestas.

Verificación independiente: el pronóstico final “Sea Ice for Walrus Outlook 2026-06-26” de la Red de Observación Oceánica de Alaska (AOOS) indica que, desde el lado norte de la isla Saint Lawrence hacia el noreste, a unos 15–30 millas de distancia, todavía hay hielo fragmentado y “ice cakes”, y se prevé que el hielo remanente se disuelva en aproximadamente una semana.

Imagen: NASA Earth Observatory / Michala Garrison, MODIS EOSDIS (imagen oficial original, no IA)
Datos al: tomado el 2026-06-03; NASA EO 2026-06-22; AOOS SIWO 2026-06-26
#NASA #Observación de la Tierra
Artemis II rumbo a la Luna: en el camino toma esta «Tierra de luz lunar». De hecho, el hemisferio nocturno entero se ilumina gracias al reflejo de la Luna llena. Según el Earth Observatory de la NASA (2026-06-04): tras que la tripulación completó la inyección de transferencia Tierra-Luna (TLI) en el Orion, desde la ventanilla de la nave captó la Tierra completa. A simple vista parece iluminada por el Sol, pero en realidad es luz lunar: la luz solar se refleja en la superficie lunar y vuelve a iluminar la Tierra. Desde la perspectiva del Orion, la Tierra se interpone entre la nave y el Sol; en la esquina inferior derecha solo queda un leve resplandor de la corona solar. Cerca de los polos norte y sur se observan auroras verdes, en la parte inferior derecha también se ve la luz zodiacal y, además, un punto brillante: Venus. Se aprecian las bandas de luces de las ciudades en la superficie: la Península Ibérica y el norte de África, el África al sur del Sáhara y la zona de Brasil. Para captar detalles con poca luz, la cámara ajustó el ISO a 51200 (normalmente, durante el día ronda entre 100 y 200). Verificación independiente: el pie de foto de la NASA «Hello, World» y la imagen de la base de datos art002e000192 coinciden en el mismo sentido: fecha de toma 2026-04-02. Después de completar el TLI, el equipo de Artemis II capturó la imagen desde una ventanilla del Orion. También se indica que la iluminación proviene de la luz lunar, que hay auroras bipolares y luz zodiacal, y se remarca que se trata de una de las primeras imágenes de la Tierra enviadas durante la misión. Foto: NASA / tripulación de Artemis II (Orion); cartografía de Earth Observatory: Lauren Dauphin Datos al: fecha de la toma 2026-04-02; publicación de la NASA EO 2026-06-04; Hello, World / base de datos 2026-04-03 #NASA #Artemis
Artemis II rumbo a la Luna: en el camino toma esta «Tierra de luz lunar». De hecho, el hemisferio nocturno entero se ilumina gracias al reflejo de la Luna llena.

Según el Earth Observatory de la NASA (2026-06-04): tras que la tripulación completó la inyección de transferencia Tierra-Luna (TLI) en el Orion, desde la ventanilla de la nave captó la Tierra completa. A simple vista parece iluminada por el Sol, pero en realidad es luz lunar: la luz solar se refleja en la superficie lunar y vuelve a iluminar la Tierra. Desde la perspectiva del Orion, la Tierra se interpone entre la nave y el Sol; en la esquina inferior derecha solo queda un leve resplandor de la corona solar. Cerca de los polos norte y sur se observan auroras verdes, en la parte inferior derecha también se ve la luz zodiacal y, además, un punto brillante: Venus. Se aprecian las bandas de luces de las ciudades en la superficie: la Península Ibérica y el norte de África, el África al sur del Sáhara y la zona de Brasil. Para captar detalles con poca luz, la cámara ajustó el ISO a 51200 (normalmente, durante el día ronda entre 100 y 200).

Verificación independiente: el pie de foto de la NASA «Hello, World» y la imagen de la base de datos art002e000192 coinciden en el mismo sentido: fecha de toma 2026-04-02. Después de completar el TLI, el equipo de Artemis II capturó la imagen desde una ventanilla del Orion. También se indica que la iluminación proviene de la luz lunar, que hay auroras bipolares y luz zodiacal, y se remarca que se trata de una de las primeras imágenes de la Tierra enviadas durante la misión.

Foto: NASA / tripulación de Artemis II (Orion); cartografía de Earth Observatory: Lauren Dauphin
Datos al: fecha de la toma 2026-04-02; publicación de la NASA EO 2026-06-04; Hello, World / base de datos 2026-04-03
#NASA #Artemis
El centro-este de Oregón quedó cubierto por columnas de humo: después de una tormenta seca con rayos, los satélites captaron decenas de incendios con humo saliendo al mismo tiempo. Según NASA Earth Observatory (28-07-2026): el 15-07-2026 una tormenta seca con rayos se desplazó hacia el este desde la zona de las montañas de Cascades en torno a las Grietas; en Oregón y Washington cayeron miles de rayos. Al día siguiente, el satélite de la NASA detectó una gran cantidad de incendios forestales en el centro-este. Para la tarde del 26 de julio, en las imágenes MODIS del satélite Aqua, las columnas de humo de decenas de incendios se arrastraban hacia el noreste, con un área total quemada de alrededor de cientos de millas cuadradas. En el este de Oregón se emitieron avisos de calidad del aire. Ese mismo día, los incendios de mayor actividad incluían Hay Creek Complex, Brewer, Big Grass, Akawa Butte, Powder River, entre otros; según el criterio de NIFC, varias áreas de incendio tenían tasas de contención inferiores al 5%. Las autoridades estatales movilizaron fuerzas mediante la Emergency Conflagration Act. Citas del texto: al 27 de julio, Oregón había quemado más de 1 millón de acres; a nivel nacional, en el mismo periodo, más de 4 millones de acres (el promedio de la década 2016–2025 fue de ~3,4 millones de acres). Revisión independiente: los reportes de guerra de Central Oregon Fire Information del 18 al 28 de julio confirmaron que la tormenta del 15 de julio dejó más de 2000 rayos y, después, incendios importantes como Hay Creek Complex, además de evacuaciones; The Times-Journal también señaló que los rayos del 15 al 16 de julio provocaron incendios y pusieron en marcha la Conflagration a nivel estatal. Imagen: NASA Earth Observatory / Michala Garrison, MODIS Aqua; datos de EOSDIS LANCE / GIBS Worldview Fecha de los datos: publicación de la NASA EO 28-07-2026; captación de imágenes 26-07-2026; Central Oregon Fire Information 28-07-2026 #NASA #Observación de la Tierra
El centro-este de Oregón quedó cubierto por columnas de humo: después de una tormenta seca con rayos, los satélites captaron decenas de incendios con humo saliendo al mismo tiempo.

Según NASA Earth Observatory (28-07-2026): el 15-07-2026 una tormenta seca con rayos se desplazó hacia el este desde la zona de las montañas de Cascades en torno a las Grietas; en Oregón y Washington cayeron miles de rayos. Al día siguiente, el satélite de la NASA detectó una gran cantidad de incendios forestales en el centro-este. Para la tarde del 26 de julio, en las imágenes MODIS del satélite Aqua, las columnas de humo de decenas de incendios se arrastraban hacia el noreste, con un área total quemada de alrededor de cientos de millas cuadradas. En el este de Oregón se emitieron avisos de calidad del aire. Ese mismo día, los incendios de mayor actividad incluían Hay Creek Complex, Brewer, Big Grass, Akawa Butte, Powder River, entre otros; según el criterio de NIFC, varias áreas de incendio tenían tasas de contención inferiores al 5%. Las autoridades estatales movilizaron fuerzas mediante la Emergency Conflagration Act. Citas del texto: al 27 de julio, Oregón había quemado más de 1 millón de acres; a nivel nacional, en el mismo periodo, más de 4 millones de acres (el promedio de la década 2016–2025 fue de ~3,4 millones de acres).

Revisión independiente: los reportes de guerra de Central Oregon Fire Information del 18 al 28 de julio confirmaron que la tormenta del 15 de julio dejó más de 2000 rayos y, después, incendios importantes como Hay Creek Complex, además de evacuaciones; The Times-Journal también señaló que los rayos del 15 al 16 de julio provocaron incendios y pusieron en marcha la Conflagration a nivel estatal.

Imagen: NASA Earth Observatory / Michala Garrison, MODIS Aqua; datos de EOSDIS LANCE / GIBS Worldview
Fecha de los datos: publicación de la NASA EO 28-07-2026; captación de imágenes 26-07-2026; Central Oregon Fire Information 28-07-2026
#NASA #Observación de la Tierra
Las columnas de humo de los incendios forestales en Canadá se desplazan hacia el sureste: el satélite captó cómo el humo llegaba desde Ontario hasta la costa este de Estados Unidos. Según NASA Earth Observatory (16-07-2026): el satélite NOAA-21, con el instrumento VIIRS, fotografió el 14-07-2026 por la tarde las columnas de humo de los incendios en las Montañas de Ontario que se expandían hacia el sureste; el humo cubrió el sur de Quebec y entró en el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos. De acuerdo con el Centro Canadiense Interagencial de Prevención de Incendios Forestales: para ese momento había cerca de 850 incendios forestales activos en todo el país, de los cuales más de 180 estaban en Ontario; en el noroeste de Ontario, los focos con más actividad se ampliaron de forma notable entre el 13 y el 14 de julio. El texto señala que la altura del humo determina el impacto en tierra: el humo en altura tiene un efecto limitado sobre la calidad del aire local, mientras que cuando está cerca del suelo la calidad del aire empeora. Según los criterios de AirNow, Toronto llegó a registrar niveles no saludables en un momento dado. Hasta el 14 de julio, el área total quemada durante el año era de aproximadamente 1.9 millones de hectáreas, todavía por debajo del total en el mismo periodo de los años extremos de incendios de 2023 y 2025. Verificación independiente: Planet Detroit cita AirNow de la EPA; en un punto de monitoreo al suroeste de Detroit, el AQI alcanzó temporalmente 650 (el valor más alto desde que hay mediciones desde 1999) y confirma que la principal fuente del humo estaba del lado de Ontario, al norte de Minnesota. La visualización temática de NASA Scientific Visualization Studio, con el mismo asunto, también reitera que del 14 al 20 de julio el humo canadiense se transportó a larga distancia, e incluye en la misma cadena de eventos la mala calidad del aire a niveles nocivos en ciudades como Detroit durante varios días consecutivos. El pie de foto posterior de NASA EO para la serie «Humo de una semana en Norteamérica» también indica que Detroit mantuvo niveles nocivos durante varios días seguidos. Imagen: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin; los datos de VIIRS provienen de JPSS / EOSDIS LANCE / GIBS Worldview Datos hasta: NASA EO publicó el 16-07-2026; captura de imagen el 14-07-2026; Planet Detroit / AirNow verificación el 16-07-2026 #NASA #Observación de la Tierra
Las columnas de humo de los incendios forestales en Canadá se desplazan hacia el sureste: el satélite captó cómo el humo llegaba desde Ontario hasta la costa este de Estados Unidos.

Según NASA Earth Observatory (16-07-2026): el satélite NOAA-21, con el instrumento VIIRS, fotografió el 14-07-2026 por la tarde las columnas de humo de los incendios en las Montañas de Ontario que se expandían hacia el sureste; el humo cubrió el sur de Quebec y entró en el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos. De acuerdo con el Centro Canadiense Interagencial de Prevención de Incendios Forestales: para ese momento había cerca de 850 incendios forestales activos en todo el país, de los cuales más de 180 estaban en Ontario; en el noroeste de Ontario, los focos con más actividad se ampliaron de forma notable entre el 13 y el 14 de julio. El texto señala que la altura del humo determina el impacto en tierra: el humo en altura tiene un efecto limitado sobre la calidad del aire local, mientras que cuando está cerca del suelo la calidad del aire empeora. Según los criterios de AirNow, Toronto llegó a registrar niveles no saludables en un momento dado. Hasta el 14 de julio, el área total quemada durante el año era de aproximadamente 1.9 millones de hectáreas, todavía por debajo del total en el mismo periodo de los años extremos de incendios de 2023 y 2025.

Verificación independiente: Planet Detroit cita AirNow de la EPA; en un punto de monitoreo al suroeste de Detroit, el AQI alcanzó temporalmente 650 (el valor más alto desde que hay mediciones desde 1999) y confirma que la principal fuente del humo estaba del lado de Ontario, al norte de Minnesota. La visualización temática de NASA Scientific Visualization Studio, con el mismo asunto, también reitera que del 14 al 20 de julio el humo canadiense se transportó a larga distancia, e incluye en la misma cadena de eventos la mala calidad del aire a niveles nocivos en ciudades como Detroit durante varios días consecutivos. El pie de foto posterior de NASA EO para la serie «Humo de una semana en Norteamérica» también indica que Detroit mantuvo niveles nocivos durante varios días seguidos.

Imagen: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin; los datos de VIIRS provienen de JPSS / EOSDIS LANCE / GIBS Worldview
Datos hasta: NASA EO publicó el 16-07-2026; captura de imagen el 14-07-2026; Planet Detroit / AirNow verificación el 16-07-2026
#NASA #Observación de la Tierra
El Hubble detectó algo nuevo: posibles «galaxias fallidas» de las que casi no hay estrellas, el candidato Cloud-9. Según el comunicado de prensa de la NASA / ESA con fecha 2026-01-05, Cloud-9 es la primera nube de H I (hidrógeno neutro) confirmada que está limitada por la reionización, RELHIC: una nube de hidrógeno neutro bajo una reionización limitada. Está en el entorno exterior de la galaxia espiral M94, a unos 14 millones de años luz; los datos de radio (descubrimiento con FAST, y reevaluación con Green Bank y VLA) muestran un conjunto compacto y de forma ligeramente esférica de hidrógeno neutro, con una masa de hidrógeno de aproximadamente 1 millón de veces la masa del Sol y un diámetro del núcleo de cerca de 4.900 años luz. El Hubble con ACS profundizó lo suficiente en la región de pico de radio como para que, dentro de su contorno, no se vean estrellas de esta galaxia: solo hay galaxias de fondo. Eso es lo que deja zanjada la afirmación de que «en realidad es una galaxia enana oscura, pero los telescopios terrestres no son lo bastante profundos». Si la presión del gas y la gravedad del halo de materia oscura están aproximadamente en equilibrio, el equipo estima que la masa de materia oscura es de unas 5.000 millones de masas solares. Es más pequeña y más redonda que las nubes de hidrógeno habituales cerca de la Vía Láctea; el nombre solo es la nube número 9 en el entorno de M94, sin ninguna connotación de metáfora de lotería. Revisión independiente: el comunicado de ESA del mismo día coincide en términos del alcance con el de la NASA; los resultados se publican en The Astrophysical Journal Letters. Imagen: NASA, ESA, VLA, Gagandeep Anand (STScI), Alejandro Benitez-Llambay; procesamiento por Joseph DePasquale (STScI); ESA/Hubble heic2601 Datos hasta: comunicado de NASA/ESA del 2026-01-05 #Hubble #NASA
El Hubble detectó algo nuevo: posibles «galaxias fallidas» de las que casi no hay estrellas, el candidato Cloud-9.

Según el comunicado de prensa de la NASA / ESA con fecha 2026-01-05, Cloud-9 es la primera nube de H I (hidrógeno neutro) confirmada que está limitada por la reionización, RELHIC: una nube de hidrógeno neutro bajo una reionización limitada. Está en el entorno exterior de la galaxia espiral M94, a unos 14 millones de años luz; los datos de radio (descubrimiento con FAST, y reevaluación con Green Bank y VLA) muestran un conjunto compacto y de forma ligeramente esférica de hidrógeno neutro, con una masa de hidrógeno de aproximadamente 1 millón de veces la masa del Sol y un diámetro del núcleo de cerca de 4.900 años luz. El Hubble con ACS profundizó lo suficiente en la región de pico de radio como para que, dentro de su contorno, no se vean estrellas de esta galaxia: solo hay galaxias de fondo. Eso es lo que deja zanjada la afirmación de que «en realidad es una galaxia enana oscura, pero los telescopios terrestres no son lo bastante profundos».

Si la presión del gas y la gravedad del halo de materia oscura están aproximadamente en equilibrio, el equipo estima que la masa de materia oscura es de unas 5.000 millones de masas solares. Es más pequeña y más redonda que las nubes de hidrógeno habituales cerca de la Vía Láctea; el nombre solo es la nube número 9 en el entorno de M94, sin ninguna connotación de metáfora de lotería.

Revisión independiente: el comunicado de ESA del mismo día coincide en términos del alcance con el de la NASA; los resultados se publican en The Astrophysical Journal Letters.

Imagen: NASA, ESA, VLA, Gagandeep Anand (STScI), Alejandro Benitez-Llambay; procesamiento por Joseph DePasquale (STScI); ESA/Hubble heic2601
Datos hasta: comunicado de NASA/ESA del 2026-01-05
#Hubble #NASA
El radar NISAR de NISAR ha trazado el desplazamiento del terreno en los dos sismos gemelos del 24/06/2026 en el norte de Venezuela: las mayores deformaciones en dirección este-oeste se observan en la zona de Caracas y La Guaira. Según el NASA Earth Observatory (10/07/2026): el mapa se obtiene a partir de la diferencia de los datos de NISAR antes y después del evento, comparando el 13 y 18 de junio con el 25 y 30 de junio (fechas posteriores a los sismos). Las áreas rojas se desplazan hacia el este y hacia arriba, mientras que las azules hacia el oeste y hacia abajo; debido a la falla de rumbo (cizalla lateral), el desplazamiento principal es horizontal. La franja blanca cerca de Mirador corresponde, en términos generales, a la ubicación de la ruptura en profundidad. El geofísico del JPL Eric Fielding dice que el InSAR puede ayudar a explicar por qué la destrucción es mayor a lo largo de la costa; el USGS también utilizó estos datos para refinar un modelo de falla finita. Revisión independiente: en la página del evento del USGS se registra que, el mismo día, ocurrió un M7.2 aproximadamente a las 22:04 UTC (unos 20 km al este de San Felipe) y, unos 32 segundos después, un M7.5 (aprox. 20 km al oeste de Catia La Mar). El NASA EO señala que este es el primer uso del sistema de Respuesta Urgente de NISAR para mapear el desplazamiento del terreno en un gran terremoto. Imagen: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin; datos: Eric Fielding y NISAR / JPL Datos hasta: publicación del NASA EO 10/07/2026; página del evento del USGS #NASA #NISAR
El radar NISAR de NISAR ha trazado el desplazamiento del terreno en los dos sismos gemelos del 24/06/2026 en el norte de Venezuela: las mayores deformaciones en dirección este-oeste se observan en la zona de Caracas y La Guaira.

Según el NASA Earth Observatory (10/07/2026): el mapa se obtiene a partir de la diferencia de los datos de NISAR antes y después del evento, comparando el 13 y 18 de junio con el 25 y 30 de junio (fechas posteriores a los sismos). Las áreas rojas se desplazan hacia el este y hacia arriba, mientras que las azules hacia el oeste y hacia abajo; debido a la falla de rumbo (cizalla lateral), el desplazamiento principal es horizontal. La franja blanca cerca de Mirador corresponde, en términos generales, a la ubicación de la ruptura en profundidad. El geofísico del JPL Eric Fielding dice que el InSAR puede ayudar a explicar por qué la destrucción es mayor a lo largo de la costa; el USGS también utilizó estos datos para refinar un modelo de falla finita.

Revisión independiente: en la página del evento del USGS se registra que, el mismo día, ocurrió un M7.2 aproximadamente a las 22:04 UTC (unos 20 km al este de San Felipe) y, unos 32 segundos después, un M7.5 (aprox. 20 km al oeste de Catia La Mar). El NASA EO señala que este es el primer uso del sistema de Respuesta Urgente de NISAR para mapear el desplazamiento del terreno en un gran terremoto.

Imagen: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin; datos: Eric Fielding y NISAR / JPL
Datos hasta: publicación del NASA EO 10/07/2026; página del evento del USGS
#NASA #NISAR
El 3.er ciclón tropical de categoría 5 de 2026: el supertifón Bavi roza de noche las Islas Marianas; el satélite capta con mucha claridad el muro del ojo. Según Earth Observatory de la NASA (2026-07-09): el satélite NOAA-20, con su instrumento VIIRS en el canal visible e infrarrojo de día y de noche, tomó el 2026-07-05 alrededor de las 15:30 UTC (aprox. 1:30 a. m. del 6 de julio, hora local) imágenes del muro del ojo del Bavi iluminado por una luna en cuarto menguante, al oeste. Horas después del paso del ojo, el sistema pasó por encima de Rota, al norte de Guam. Cerca del máximo de viento sostenido, la velocidad máxima sostenida era de aproximadamente 290 km/h (≈ 180 mph); en el momento de la observación satelital, la temperatura de la superficie del mar en el área rondaba los 30 °C. Con la escala de Saffir-Simpson, fue el tercer ciclón tropical que alcanzó intensidad de categoría 5 en 2026. En las primeras horas de la mañana del 4 de julio, Bavi se intensificó hasta convertirse en un supertifón sobre aguas oceánicas cálidas y se desplazó hacia el oeste a través del norte de las Islas Marianas y la zona de Guam. Revisión independiente: The Watchers, en un informe que trata el mismo tema, confirma que alrededor del 2026-07-06 Rota estuvo influida por el muro del ojo, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 290 km/h (≈ 180 mph), la categoría 5 correspondiente, y que después continuó hacia el oeste entrando en el Mar de Filipinas; la NASA EO también cita la calibración (de conteo) de Yale Climate Connections, afirmando que fue el 3.er ciclón tropical de categoría 5 de 2026. El 8 de julio, en las imágenes VIIRS de NOAA-21 superpuestas con la trayectoria, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. seguía informando una velocidad máxima sostenida de aproximadamente 250 km/h (≈ 155 mph). Imagen: NASA Earth Observatory / Michala Garrison; los datos VIIRS provienen de JPSS / EOSDIS LANCE / GIBS Worldview Datos al: publicación de la NASA EO el 2026-07-09; visión nocturna 2026-07-05; gráfico de trayectoria 2026-07-08 #NASA #tifón
El 3.er ciclón tropical de categoría 5 de 2026: el supertifón Bavi roza de noche las Islas Marianas; el satélite capta con mucha claridad el muro del ojo.

Según Earth Observatory de la NASA (2026-07-09): el satélite NOAA-20, con su instrumento VIIRS en el canal visible e infrarrojo de día y de noche, tomó el 2026-07-05 alrededor de las 15:30 UTC (aprox. 1:30 a. m. del 6 de julio, hora local) imágenes del muro del ojo del Bavi iluminado por una luna en cuarto menguante, al oeste. Horas después del paso del ojo, el sistema pasó por encima de Rota, al norte de Guam. Cerca del máximo de viento sostenido, la velocidad máxima sostenida era de aproximadamente 290 km/h (≈ 180 mph); en el momento de la observación satelital, la temperatura de la superficie del mar en el área rondaba los 30 °C. Con la escala de Saffir-Simpson, fue el tercer ciclón tropical que alcanzó intensidad de categoría 5 en 2026. En las primeras horas de la mañana del 4 de julio, Bavi se intensificó hasta convertirse en un supertifón sobre aguas oceánicas cálidas y se desplazó hacia el oeste a través del norte de las Islas Marianas y la zona de Guam.

Revisión independiente: The Watchers, en un informe que trata el mismo tema, confirma que alrededor del 2026-07-06 Rota estuvo influida por el muro del ojo, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 290 km/h (≈ 180 mph), la categoría 5 correspondiente, y que después continuó hacia el oeste entrando en el Mar de Filipinas; la NASA EO también cita la calibración (de conteo) de Yale Climate Connections, afirmando que fue el 3.er ciclón tropical de categoría 5 de 2026. El 8 de julio, en las imágenes VIIRS de NOAA-21 superpuestas con la trayectoria, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. seguía informando una velocidad máxima sostenida de aproximadamente 250 km/h (≈ 155 mph).

Imagen: NASA Earth Observatory / Michala Garrison; los datos VIIRS provienen de JPSS / EOSDIS LANCE / GIBS Worldview
Datos al: publicación de la NASA EO el 2026-07-09; visión nocturna 2026-07-05; gráfico de trayectoria 2026-07-08
#NASA #tifón
El verano en África occidental está llegando a su fin; el polvo debería ser un poco menor, pero esta parte de Malí sigue cubierta por una nube de polvo. Según NASA Earth Observatory 2026-09-10: el satélite Terra con MODIS captó el 2026-09-05 polvo en la atmósfera sobre Malí y los países vecinos, ocultando una gran parte de los detalles de la superficie. El científico de la atmósfera de Goddard Tianle Yuan señaló que este tipo de procesos suele estar relacionado con haboob (muros de polvo) impulsados por corrientes descendentes de aire, asociadas a convección intensa. En los días posteriores a las imágenes, los aerosoles continuaron desbordándose hacia el oeste en una perspectiva más amplia, hacia el lado del Atlántico; el artículo considera que esta vez no parece un transporte transoceánico de larga distancia típico del final de la primavera a pleno verano a través de Saharan Air Layer. Foto: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, MODIS Terra; datos de NASA EOSDIS LANCE y GIBS/Worldview Datos hasta: 2026-09-10 (publicación de la NASA EO); imágenes captadas el 2026-09-05 #NASA #observación de la Tierra
El verano en África occidental está llegando a su fin; el polvo debería ser un poco menor, pero esta parte de Malí sigue cubierta por una nube de polvo.

Según NASA Earth Observatory 2026-09-10: el satélite Terra con MODIS captó el 2026-09-05 polvo en la atmósfera sobre Malí y los países vecinos, ocultando una gran parte de los detalles de la superficie. El científico de la atmósfera de Goddard Tianle Yuan señaló que este tipo de procesos suele estar relacionado con haboob (muros de polvo) impulsados por corrientes descendentes de aire, asociadas a convección intensa.

En los días posteriores a las imágenes, los aerosoles continuaron desbordándose hacia el oeste en una perspectiva más amplia, hacia el lado del Atlántico; el artículo considera que esta vez no parece un transporte transoceánico de larga distancia típico del final de la primavera a pleno verano a través de Saharan Air Layer.

Foto: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, MODIS Terra; datos de NASA EOSDIS LANCE y GIBS/Worldview
Datos hasta: 2026-09-10 (publicación de la NASA EO); imágenes captadas el 2026-09-05
#NASA #observación de la Tierra
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