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En un futuro próximo, a medida que las misiones a Marte sean más largas y requieran desplazarse por el difícil terreno del planeta, el desarrollo de nuevos tipos de neumáticos cobrará especial importancia. La NASA, en colaboración con Goodyear, está trabajando en unos innovadores neumáticos para vehículos exploradores de Marte que puedan resistir el impacto de rocas afiladas y terrenos irregulares.

Los nuevos neumáticos se basan en una construcción de malla hecha de una aleación con un pronunciado efecto de memoria de forma. Una serie de pruebas realizadas en el astillero Airbus Mars Yard (Gran Bretaña) ya ha confirmado su gran eficacia. La aleación de níquel y titanio de la que están hechos es capaz de cambiar su estructura atómica bajo carga y luego volver a su posición original. Los datos obtenidos durante las pruebas confirmaron la excelente maniobrabilidad y fiabilidad de los neumáticos sobre una superficie arenosa con piedras.

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Los taikonautas de la misión Shenzhou-19 han probado con éxito la tecnología de «fotosíntesis artificial» a bordo de la estación espacial Tiangong. Fueron capaces de convertir dióxido de carbono y agua en oxígeno y etileno, un combustible para motores a reacción y un oxidante del mismo. La tecnología también podría utilizarse para crear una atmósfera respirable, tanto en naves espaciales de largo alcance como en nuevos mundos.

La tecnología imita el proceso de fotosíntesis de las plantas terrestres, pero se realiza gracias a los logros de la física y la química, con la ayuda de catalizadores semiconductores de un nuevo tipo. Esto permite que el proceso se lleve a cabo a temperatura ambiente y presión normal, además de que dicho proceso requiere menos energía que la electrólisis, que se utiliza para producir oxígeno en la ISS. Aún no se han revelado los detalles técnicos, pero China valora muy positivamente el éxito de este experimento.

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Hace unos cinco millones de años, la Tierra experimentó uno de los mayores acontecimientos de la naturaleza, el Diluvio Zancleano. Esta colosal inundación, que se produjo hace entre 5,97 y 5,33 millones de años, puso fin a la Crisis de Salinidad del Messiniense, que provocó que el mar Mediterráneo se secara casi por completo convirtiéndose en vastas marismas salinas.

Un equipo internacional de científicos, entre ellos especialistas de Southampton, ha estudiado las características geológicas del sureste de Sicilia y ha hallado pruebas fehacientes de que el mar no se llenó gradualmente, sino como resultado de una rápida afluencia de agua.

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Un estudio reciente está cambiando nuestra forma de pensar sobre la vida microbiana en el interior de la Tierra. Los resultados, publicados en la revista Science Advances, se basan en el análisis de más de 1.400 conjuntos de datos sobre el microbioma a lo largo de ocho años. Se ha descubierto que las fracturas húmedas de la corteza terrestre pueden albergar más de la mitad de los organismos microbianos del planeta, lo que cuestiona la idea convencional de que la diversidad de la vida disminuye a medida que aumenta la profundidad.

El autor principal, Emil Raff, del Laboratorio Biológico Marino de Woods Hole, afirmó que, a pesar de la presunción de falta de energía en los entornos subterráneos, la diversidad de microbios puede rivalizar con la de la superficie.

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La clasificación de un objeto cercano a la Tierra descubierto recientemente como asteroide 2018 CN41 resultó ser errónea. Un análisis más detallado reveló que se trataba del legendario Tesla Roadster, que la empresa de Ilon Musk envió al espacio exterior en 2018.

El objeto se encontraba a menos de 240.000 kilómetros de nuestro planeta y tenía una órbita excéntrica. Tras nuevas observaciones, quedó claro que era de origen artificial.

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