Rosetta y Philae descubren secretos del cosmos

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Aterrizador Philae de Rosetta estรก firme y asegurado en la superficie del cometa 67P / Churyumov-Gerasimenko, esto confirma la imรกgen de mosaico CIVA. Uno de los tres pies del aterrizador se puede ver en el primer plano.


ESA / Rosetta / File / CIVA

diseñar gran cantidad de nuevos objetos, reales o imaginarios, y agregarlos fácilmente.1

1 Fuente: http://celestia.es/ [2016.02.21] 2/30

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El poder de la imaginación

Luego del silencio desde su última llamada a la nave madre Rosetta hace siete meses, el aterrizador Philae se enfrenta ahora a condi­ ciones inhóspitas en el cometa 67P / Churyu­ mov­Gerasimenko de la que es probable que se recupere. Rosetta, continuará sus investi­ gaciones científicas en el cometa hasta sep­ tiembre antes de su despegue final desde el cometa, en los últimos meses se ha intentado hacer observacióones científicas a través de vuelos de trayectorias optimizadas para escu­ char a Philae. Sin embargo, el módulo de aterrizaje se ha mantenido en silencio desde el 9 de julio de 2015. Las posibilidades de Philae para poner­ se en contacto con el equipo en el centro de control de módulo de aterrizaje por desgracia son nulas.2 "Nosotros no estamos enviando más comandos, y sería bastante sorprendente 2 Dijo Stephan Ulamec desde el Centro Aeroespacial Alemán, DLR. SISTEMA SOLAR | ROSETTA | PHILAE | COMETA 67P

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si tuviéramos que recibir una señal de nuevo." 3

Equipo de expertos ingenieros y científicos de Philae en los centros espaciales de Alemania, Francia, e Italia y en toda Europa han llevado a cabo extensas investigaciones para tratar de comprender el estado del módulo de aterriza­ je, reuniendo pistas, ya que completó su pri­ mer conjunto de actividades científicas des­ pués de su histórico aterrizaje el 12 de no­ viembre de 2014. Fuentes web (2016.02.20): • https://es.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(sond a_espacial) • http://celestia.es/ • http://www.astronomy.com/

3 Íbidem. 4/30

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zador tienen numerosos instrumentos científi­ cos para analizar minuciosamente el cometa y sus características, uno de los cuales cuenta con una perforadora para tomar muestras in­ ternas. Los instrumentos científicos incluyen diversos espectrómetros especializados en di­ ferentes aspectos, que analizan la superficie del cometa, la coma y los gases expulsados. Los gases arrojados por 67P/Churiumov­Gue­ rasimenko serán analizados por los instrumen­ tos científicos a bordo de Rosetta, permitién­ dole examinar su composición química exacta y de esta manera determinar las condiciones existentes hace 4500 millones de años, cuan­ do se formó el Sistema Solar.

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Instrumentos científicos del orbitador

COSIMA analizador del polvo expulsado por SISTEMA SOLAR | ROSETTA | PHILAE | COMETA 67P

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el cometa, determinando si son compuestos orgánicos o inorgánicos, con un espectróme­ tro de masa. GIADA medidor de el momento, las velocida­ des y masas de los granos de polvo prove­ nientes tanto del núcleo como de otras partes del espacio. MIDAS examinador de granos de polvo para determinar la cantidad, tamaño, volumen y for­ ma, con la ayuda de un microscopio de fuerza atómica. MIRO analizador de vapor a través de las marcas de microondas. Determina la cantidad de los principales gases, la tasa de desgasifi­ cación del núcleo y la temperatura por debajo de la superficie. OSIRIS permite cartografiar la superficie del cometa en gran detalle a través de cámaras de alta resolución. 8/30

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ROSINA por medio de dos espectrómetros se determinará la composición de la atmósfera e ionósfera del cometa, y la velocidad de las partículas cargadas. RPC analiza las propiedades físicas del nú­ cleo y la estructura de la coma por medio de cinco sensores. También sirve para analizar la interacción con el viento solar. RSI, usando las frecuencias de radio normales de transmisión de la sonda, medirá la masa y la gravedad del núcleo del cometa, y también deducirá la densidad y estructura interna del núcleo. VIRTIS, por medio de un espectrómetro, anota la temperatura de toda la superficie del come­ ta. También ha estudiado las características y las condiciones físicas de la coma. Estos da­ tos sirvieron para determinar el lugar del ate­ rrizaje de Philae. SISTEMA SOLAR | ROSETTA | PHILAE | COMETA 67P

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Trayectorias de Rosetta


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1.

2 marzo 2005: Lanzamiento de Rosetta

2.

marzo 2005: primera asistencia gravitacional de la Tierra

3.

feb. 2007: asistencia gravitacional de Marte

4.

nov. 2007: segunda asistencia gravitacional de la Tierra

5.

sep. 2008: sobrevuelo del asteroide Steins

6.

nov. 2009: tercera y última asistencia gravitacional de la Tierra

7.

jul. 2010: cita con el asteroide 21 Lutecia

8.

jul. 2011: puesta en hibernación de la sonda

9.

ene. 2014: reactivación de la sonda

10.

ago. 2014: puesta en órbita alrededor del cometa

11.

12 nov. 2014: aterrizaje de Philae en la superficie del cometa

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12.

dic. 2015: Fin previsto de la misión

Fecha

Información

2 de marzo de 2004

agosto de 2014 (10 años y 5 meses después de su lanzamiento)

septiembre de 2014 noviembre de 2014

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Lanzamiento de Rosetta

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Llegada de la sonda a las inmediaciones del cometa a 100 km

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Segundo acercamiento a 100 km

13

Tercer acercamiento a 100 km

24

Primer acercamiento a 50 km

27

Segundo acercamiento a 50 km

31

Tercer acercamiento a 50 km

3

Inicio del cartografiado global

24

Primera incursión en la parte oscura

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Philae aterriza en el cometa

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Vista cercana del relieve atormentado y de los chorros de gas y polvo expulsados por el n煤cleo del cometa, montaje realizado a partir de la NAVCAM a bordo de Rosetta. SISTEMA SOLAR | ROSETTA | PHILAE | COMETA 67P

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Vista del cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko tomada por Rosetta el 11 de agosto de 2014 a una distancia de unos 102 km del cometa.

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Las imรกgenes estรกn disponibles para su descarga desde la ESA Archivo de Imรกgenes del navegador.

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la vista hacia la derecha. Montaje de cuatro imรกgenes.

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Se completó alrededor del 80 por ciento de las actividades científicas previstas inicialmente. En las 64 horas siguientes a su separación de Rosetta, Philae tomó imágenes detalladas de la cometa desde arriba y en la superficie, olfa­ teó compuestos orgánicos, y perfiló las propie­ dades de entorno y de la superficie de la zona de el cometa, proporcionando ideas revolucio­ narias en este fascinante mundo. Sin embar­ go, con suficiente luz solar que cae sobre el nuevo hogar de Philae para cargar sus bate­ rías secundarias, comenzó la carrera para re­ coger y transmitir los datos a Rosetta ya tra­ vés de 320 millones de millas (510 millones de kilómetros) de espacio volver a la Tierra antes de que la batería principal del módulo de ate­ rrizaje se estaba agotando como se esperaba.

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En la tarde de noviembre 14­15 de 2014, Phi­ lae cayó en estado de hibernación. A medida

Coordenadas al momento de publicar este documento. Cometa: 32.381 km; 2016-02-21, 12:57:58 UTC / Distancias al Sol: 2.414058 AU; y de La Tierra: 1.490298 AU

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Las estimaciones de las condiciones térmicas en el lugar de aterrizaje sugirieron que el mó­ dulo de aterrizaje podría recibir suficiente luz solar para empezar a calentarse hasta una temperatura de ­45°C que es la mínima re­ querida para su funcionamiento en la superfi­ cie, incluso a finales del mes de marzo el año 2015. Vale la pena señalar que si Philae se habuese quedado en su lugar de aterrizaje ori­ ginal de Agilkia, probablemente se habría re­ calentado antes de marzo, poniendo fin a las operaciones adicionales.

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El 13 de junio de 2015, el módulo de aterriza­ je, finalmente, elogió a la nave madre Rosetta en órbita al transmitir por vía de telemetría, la información de su situación térmica y energéti­ ca además de los demás subsistemas infor­ máticos, tras el análisis de los datos que indi­ có el módulo de aterrizaje cuando despertó el 26 de abril de 2015, ya que no había podido enviar ninguna señal hasta el 13 de junio. El hecho de que el módulo de aterrizaje había sobrevivido a los múltiples impactos el 12 de noviembre y a las condiciones ambientales desfavorables, muy superiores a las especifi­ caciones y limitaciones técnicas de sus diver­ sos componentes electrónicos, es algo nota­ ble.

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Después del 13 de junio de Philae hizo otros siete contactos intermitentes con Rosetta ­la nave madre­ en las siguientes semanas, con la última venida el 9 de julio sin embargo, los enlaces de comunicación que se establecieron fueron demasiados cortos e inestables para permitir mandtos de mediciones científicas. A pesar de que las condiciones térmicas mejo­ raron cuando el cometa se acercó a su perihe­ lio en agosto, con temperaturas que alcanza­ ron los 32°F (0°C) en el interior de Philae, no hubo más contactos. Sin embargo, durante los meses de perihelio también es el periodo más activo del cometa.

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Con el aumento de los niveles de emanación de gases y polvo, las condiciones son dema­ siado difíciles para que Rosetta con seguridad pueda operar lo suficientemente cerca al co­ meta y dentro de las 124 millas (200 km), don­ de previamente se habían detectado las seña­ les de Philae. En meses recientes, la actividad del cometa ha disminuido lo suficiente como para que Ro­ setta ­la nave madre­ pueda acercarse al nú­ cleo de una manera más segura ­esta semana la nave espacial llegó a alrededor de 28 millas (45 km) ­y Rosetta ha hecho repetidos inten­ tos para pasar por encima de Abydos. Pero sin recibir ninguna señal, sin embargo.

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Los intentos de enviar comandos "a ciegas" para así desencadenar una respuesta de Phi­ lae tampoco han producido ningún resultado. Los ingenieros de la misión creen que los fa­ llos de los transmisores y receptores de Phi­ lae es la explicación más probable de esos contactos irregulares ocurridos el año pasado, seguido del silencio continuo registrado duran­ te este año. Otra dificultad que Philae puede estar enfren­ tando es el polvo que cubre sus paneles sola­ res, expulsadas por el cometa durante los me­ ses activos de perihelio, evitando que el mó­ dulo de aterrizaje se encienda.

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La actitud e incluso ubicación de Philae pue­ den haber cambiado desde noviembre de 2014 debido a la actividad del cometa, lo que significa que la dirección en la que su antena está enviando señales de Rosetta no es como se predijo, afectando a la ventana de comuni­ cación. Pero, ahora "el nivel de actividad del cometa está disminuyendo, [esto] puede per­ mitirle a Rosetta acercarse al cometa de nue­ vo de manera segura", dijo Sylvain Lodiot de la ESA. Con el tiempo, vamos a ser capaces de volar de nuevo ''órbitas unidas", acercándonos alre­ dedor de 6­12 millas (10­20 km) ­y aún más cerca en la etapa final de la misión­ ello nos pone en condiciones de volar por encima de Abydos lo suficientemente cerca como para obtener imágenes de alta resolución para lo­ calizar finalmente a Philae y comprender su actitud y orientación. 24/30

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meta. La teoría generalmente aceptada hasta antes de estas mediciones era que el agua de SISTEMA SOLAR | ROSETTA | PHILAE | COMETA 67P

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Otro importante resultado fue conseguido al medir el magnetismo del cometa con el uso conjunto de un instrumento en Rosetta y otro

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"La determinación de la ubicación de Philae también nos permitirá comprender mejor el contexto de las increíbles mediciones in situ ya recogidas, lo que nos permite extraer aún más valiosos datos para la ciencia".4 "¡Philae es la cereza en el pastel de la misión Rose­ tta, y estamos ansiosos por ver justo donde el cerezo está realmente!" al mismo tiempo, Ro­ setta, Philae, y el cometa se dirigen de vuelta hacia el exterior del sistema solar de nuevo. Han cruzado la órbita de Marte y ahora se en­ cuentran a unos 220 millones de millas (350 millones de kilómetros) del Sol. De acuerdo con las predicciones, las temperaturas deben estar cayendo muy por debajo de aquellas a las esperadas para que Philae pueda operar. Sin embargo, no disminuye la esperanza de hacer contacto de nuevo con Philae. 4 Dijo Matt Taylor de la ESA. 28/30

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Rosetta continuará escuchando señales des­

5 Dijo Patrick Martin, de la ESA. SISTEMA SOLAR | ROSETTA | PHILAE | COMETA 67P

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