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La NASA crée des aurores artificielles dans la prochaine expérience dans l'espace

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Pendant l'expérience KiNet-X La fusée géophysique Black Brant Xll a été utilisée, qui a livré sept modules de charge utile dans l'espace à la fois.

Dans le même temps, deux des modules contenaient des vapeurs de baryum, qui ont été pulvérisées à une altitude d'environ 400 km. Dans le reste des modules, des dispositifs spéciaux ont été placés, dont le but principal était d'étudier l'interaction du champ magnétique de notre planète avec des particules chargées.

Au cours de cette expérience, les ingénieurs de la NASA ont réussi à former une aurore artificielle, qui pourrait être observée même au-dessus des Bermudes et sur la côte est de l'Amérique du Nord.

Nuages ​​de baryum ionisés par des particules chargées d'énergies différentes à une altitude de 350 à 400 kilomètres / © NASA, Twitter
Nuages ​​de baryum ionisés par des particules chargées d'énergies différentes à une altitude de 350 à 400 kilomètres / © NASA, Twitter
Nuages ​​de baryum ionisés par des particules chargées d'énergies différentes à une altitude de 350 à 400 kilomètres / © NASA, Twitter

Quel est le but de l'expérience

Ainsi, la tâche principale de toute l'expérience était d'étudier le transfert d'élan, ainsi que l'énergie dans l'espace proche de la Terre et précisément dans la région où la forte influence du champ magnétique de notre Planètes.

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Lancement de fusée Brant noir xll a eu lieu 16 mai 2021 du petit port spatial de Wallops, situé en Virginie.

Pour référence. Fusée géophysique Brant noir xll est une fusée suborbitale composée de quatre étages à propergol solide. La hauteur de la fusée est de 19,5 mètres, la charge utile maximale est de 410 kg. À l'altitude de vol maximale possible de 1500 km, la fusée est capable de lancer une charge utile de 110 kilogrammes.

Le lancement de la fusée géophysique Black Brant Xll © NASA
Le lancement de la fusée géophysique Black Brant Xll © NASA

Après 9,5 minutes, le processus de pulvérisation au baryum a déjà commencé, qui a duré environ 30 secondes.

Cette action a provoqué une perturbation du champ magnétique dans la zone de pulvérisation, et pour cette raison les électrons libres ont dû changer leur comportement.

Les ingénieurs ont suivi de près le processus, en utilisant une caméra spécialisée sur Bermudes, ainsi que 5 instruments à la fois, qui ont également été envoyés dans l'espace proche de la Terre sur une fusée Black Brant Xll.

Jusqu'à présent, il n'y a pas de données officielles sur le succès de l'expérience et sur la possibilité de collecter des données scientifiques.

L'annonce officielle indique seulement que le lancement a été réussi et que les aurores boréales ont été créées avec succès.

L'une des expériences similaires précédemment menées avec la pulvérisation de gaz dans l'espace / © NASA
L'une des expériences similaires précédemment menées avec la pulvérisation de gaz dans l'espace / © NASA

A quoi servent ces expériences?

Les observations d'aurores terrestres ordinaires se poursuivent depuis plus de cent ans, et les scientifiques suivent les aurores des autres planètes depuis de nombreuses décennies.

Mais, malgré une période d'observation aussi impressionnante, les scientifiques ont encore des questions non résolues. Le fait est que les électrons contenus dans le vent solaire et l'espace proche de la terre sont dotés d'une énergie relativement faible. Mais les aurores sont formées de particules à haute énergie (principalement des électrons et des protons).

C'est pour démêler le mécanisme d'accumulation et d'obtention de l'énergie nécessaire qu'ils effectuent une série d'expériences, dont une partie intégrante est KiNet-X.

Eh bien, nous ne pouvons qu'attendre la publication des données collectées et des calculs scientifiques à ce sujet. Eh bien, si vous avez aimé le contenu, évaluez-le et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.

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