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    El asteroide se asemeja a los dados de Dragones y Mazmorras

    Esta composición de 25 imágenes del asteroide 2017 BQ6 se generó con datos de radar recopilados utilizando el radar del sistema solar Goldstone de la NASA en el desierto de Mojave de California. Crédito:NASA / JPL-Caltech / GSSR

    Las imágenes de radar del asteroide 2017 BQ6 se obtuvieron el 6 y 7 de febrero con la antena de 70 metros (230 pies) de la NASA en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo Goldstone en California. Revelan un irregular, asteroide de apariencia angular de unos 200 metros (660 pies) de tamaño que gira aproximadamente una vez cada tres horas. Las imágenes tienen resoluciones de hasta 3,75 metros (12 pies) por píxel.

    "Las imágenes de radar muestran esquinas relativamente nítidas, regiones planas, concavidades, y pequeños puntos brillantes que pueden ser cantos rodados, "dijo Lance Benner del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, quien dirige el programa de investigación de radares de asteroides de la agencia. "El asteroide 2017 BQ6 me recuerda a los dados que se usan al jugar Dungeons and Dragons. Ciertamente es más angular que la mayoría de los asteroides cercanos a la Tierra captados por radar".

    El asteroide 2017 BQ6 pasó con seguridad la Tierra el 6 de febrero a las 10:36 p.m. PST (1:36 a.m. EST, 7 de febrero) a aproximadamente 6,6 veces la distancia entre la Tierra y la luna (aproximadamente 1,6 millones de millas, o 2,5 millones de kilómetros). Fue descubierto el 26 de enero por el Proyecto Lincoln Near Earth Asteroid Research (LINEAR) financiado por la NASA. operado por el Laboratorio Lincoln del MIT en el Telescopio de Vigilancia Espacial del Comando Espacial de la Fuerza Aérea en White Sands Missile Range, Nuevo Mexico.

    El radar se ha utilizado para observar cientos de asteroides. Cuando estos pequeños los restos naturales de la formación del sistema solar pasan relativamente cerca de la Tierra, El radar de espacio profundo es una técnica poderosa para estudiar sus tamaños, formas rotación, características de la superficie, y aspereza, y para una determinación más precisa de su trayectoria orbital.


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