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Timestamp: 2019-03-22 00:00:39+00:00

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Marte Misiones espaciales - Monografía
A diferencia de la de Venus, la finísima atmósfera marciana no retiene el calor. Hay evidencia de importantes cambios climáticos y se han detectado en su superficie ciclones con vientos de más de 30 m/seg. En cambio, los misteriosos “canales” no han sido explicados satisfactoriamente (aunque hay evidencia de que el agua en estado líquido existió en la superficie de marciana), las pruebas realizadas para detectar vida han dado resultados ambiguos. Deimos y Fobos, las dos lunas de Marte, son cuerpos de aspecto asteroidal.
Los Estados Unidos están involucrados en las investigaciones científicas con la participación del instrumento Orbiter’s Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS, Radar Avanzado del Orbitador Marciano para el Sondeo del Subsuelo y la Ionosfera)
1. Alta resolución global de foto geología (incluyendo topografía, morfología, paleo climatología, etc. con una resolución de 10 mts.)
2. Un mapeo global en alta resolución de la mineralogía de la superficie de Marte con una resolución de 100 mts.
3. Circulación de la atmósfera global y un mapeo en alta resolución de la composición atmosférica.
4. La estructura del subsuelo en una escala de km de profundidad.
5. La interacción superficie-atmósfera.
La NASA se propuso a desarrollar y lanzar un vehículo móvil de gran rango de acción y duración en investigación de laboratorio. Actualmente se está estudiando las opciones para el lanzamiento de este laboratorio móvil tan pronto como el año 2007. Esta capacidad también demostrará la tecnología para los “Smart landers” que puede ser muy prometedor para los sitios de muy difícil acceso en investigación científica.
El Mars Surveyor ‘98 Lander fue lanzado el 3 de enero de 1999 y el Mars Surveyor ‘98 Orbiter fue lanzado el 11 de diciembre de 1998. Esta misión comprende dos naves lanzadas separadamente, el Mars Climate Orbiter (oficialmente Mars Surveyor ‘98 Orbiter) y el Mars Polar Lander (oficialmente Mars Surveyor ‘98 Lander). Estas dos misiones fueron diseñadas para estudiar el estado del tiempo marciano, el clima y los niveles de dióxido de carbono y agua. Lamentablemente la última telemetría recibida desde el Mars Polar Lander fue antes de la entrada a la atmósfera marciana el 3 de diciembre de 1999. Las causas de la perdida de comunicación con la nave son desconocidas hasta ahora.
6. Grabar las condiciones meteorológicas locales cercanos al polo sur, incluyendo su temperatura, presión, humedad, velocidad del viento, la evolución del hielo en el terreno, niebla y el polvo en suspensión.
7. Analizar ejemplos de depósitos polares para elementos volátiles, particularmente el agua y el dióxido de carbono.
8. Hacer una excavación y tomar imágenes de su interior, también analizar elementos sólidos, hielo y otros depósitos minerales.
9. Tomar imágenes de las regiones circundantes para tener evidencia visual de los cambios climáticos y ciclos estaciónales. 10. Obtener imágenes multi-espectrales para determinar distintos tipos de sólidos y su composición.
“El equipo de vuelo del Mars Polar Lander ha jugado su última oportunidad”, dijo el responsable de operaciones de la misión en Pasadena, Richard Cook, tras reconocer que se han intentado todas las opciones válidas. La historia de fracasos, en el intento por enviar naves a Marte, es muy amplia. Todas las misiones enviadas por la Unión Soviética fracasaron así como al menos cinco de las estadounidenses.
Vuelos “baratos”
La cuestión económica ha alcanzado importancia también tras la última misión fallida, porque algunos observadores consideran que el proyecto de vuelos “baratos”, impulsada por la actual administración de la NASA, puede tener una parte de responsabilidad en los fracasos.
“Amundsen” and “Scott”
11. Probar la presencia de agua congelada bajo la superficie y si existiese tratar de resolver sus fases minerales grabadas en el hielo.
12. Determinar las propiedades térmicas, físicas y el gradiente de temperatura del material en el subsuelo.
13. Medir la presión atmosférica y la temperatura.
Mars ‘98 Orbiter
El Mars Surveyor ‘98 Orbiter fue lanzado el 11 de diciembre de 1998. Esta misión comprende dos naves lanzadas separadamente, el Mars Climate Orbiter (oficialmente Mars Surveyor ‘98 Orbiter) y el Mars Polar Lander (oficialmente Mars Surveyor ‘98 Lander). Estas dos misiones fueron diseñadas para estudiar el estado del tiempo marciano, el clima y los niveles de dióxido de carbono y agua.
14. Monitorear diariamente el estado del tiempo y las condiciones atmosféricas.
15. Grabar los cambios de la superficie marciana causadas por el viento y otros efectos atmosféricos.
16. Determinar el perfil de temperatura de la atmósfera.
17. Monitorear el vapor de agua y el polvo contenido en la atmósfera.
18. Observar evidencia de cambios climáticos en el pasado. Específicamente este observará y estudiará las tormentas de polvo, sistemas climáticos, nubes, neblinas de polvo, ozono, distribución y transporte de polvo y agua, el efecto topográfico debido a la circulación atmosférica, respuesta de la atmósfera por el calentamiento del Sol, erosión, cambios de color y forma en la superficie.
19. Determinar los elementos y mineralogía de los materiales superficiales.
20. Definir la topografía global y el campo gravitacional.
21. Establecer la naturaleza del campo magnético de Marte.
22. Determinar la distribución, abundancia y origen del polvo en sus ciclos de estaciones.
23. Explorar la estructura y circulación de la atmósfera.
1. El Mars Orbital Camera (MOC) Esta cámara puede tomar imágenes de alta resolución en el orden de un metro de la superficie. Esta también toma imágenes de baja resolución del planeta entero cada vez que la habilitan para la investigación de los cambios en la atmósfera y su superficie.
2. Thermal Emission Spectrometer (TES) Es un interferómetro que puede medir el espectro infrarrojo de la energía emitida del objetivo seleccionado. Esta información puede ser usada para el estudio de la composición de rocas, hielo, polvo atmosférico y las nubes.
3. Mars Orbital Laser Altimeter (MOLA) Este instrumento transmite un rayo láser el cual al rebotar este, puede determinar la distancia y el tamaño de la superficie. La combinación de estas mediciones resultan en un mapa topográfico de Marte.
4. Radio Science Investigations (RS) Este mide el efecto doppler de las señales de radio enviadas a la tierra, con ello se determina con precisión los cambios en la orbita, los cuales a su vez permiten determinar un modelo del campo gravitacional de Marte. Como la nave pasa por los polos en cada orbita, las señales de radio pasan a través de la atmósfera marciana en su viaje a la Tierra. Esto hace que las señales de radio sean afectadas, dichos efectos permiten la determinar las propiedades físicas de la atmósfera.
1. Telefotómetro panorámico, este instrumento era para medir temperatura atmosférica, presión, densidad.
2. Sensor de velocidad del viento.
3. Acelerómetro para medir la densidad atmosférica en el descenso.
4. Espectrómetro de masa para estimar la composición de la atmósfera.
5. Radio altímetro.
6. Un experimento de análisis de activación, para estudiar la composición de sólidos y un sensor de propiedades mecánicas de sólidos.
1. Telefotómetro para imágenes de Marte.
2. Sensor Lyman alfa, para búsqueda de hidrógeno en la atmósfera superior.
3. Magnetómetro.
4. Una trampa de iones
5. Sensor de plasma para estudiar el viento solar y su interacción con Marte.
6. Sensor de rayos cósmicos.
7. Sensor de micro meteoritos
8. Radiómetro solar para medir emisiones de longitudes de ondas de radio solares.
Una pregunta más difícil es si ha existido vida alguna vez en Marte, dadas las incontestables pruebas de cambio climático y los indicios de una atmósfera anterior más cálida y más densa. Para responder a esta pregunta habría que recoger muestras del subsuelo y trasladarlas a la Tierra para un análisis detallado. La comunidad internacional está estudiando la posibilidad de realizar un viaje tripulado a Marte en el siglo XXI. Probablemente sería un proyecto internacional (NASA, ESA, Japón, Rusia…)

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