rosetta y philae descubren secretos del cosmos
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Los logros combinados de Rosetta y Philae, en el encuentro con otros cuerpos celestes como es el caso de un cometa son altos puntos de interés en la exploración del espacio y agrega valor al Poder de la Imaginación.TRANSCRIPT
Aterrizador Philae de Rosetta está firme y asegurado en la superficie del cometa 67P / Churyumov-Gerasimenko, esto confirma la imágen 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]
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Luego del silencio desde su última llamada a la nave madre Rosetta hace siete meses, el aterrizador Philae se enfrenta ahora a condiciones inhóspitas en el cometa 67P / ChuryumovGerasimenko de la que es probable que se recupere. Rosetta, continuará sus investigaciones científicas en el cometa hasta septiembre 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 escuchar 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 ponerse 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.
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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 aterrizaje, reuniendo pistas, ya que completó su primer conjunto de actividades científicas después de su histórico aterrizaje el 12 de noviembre de 2014. Fuentes web (2016.02.20):
• https://es.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(sonda_espacial)
• http://celestia.es/• http://www.astronomy.com/
3 Íbidem.
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zador tienen numerosos instrumentos científicos para analizar minuciosamente el cometa y sus características, uno de los cuales cuenta con una perforadora para tomar muestras internas. Los instrumentos científicos incluyen diversos espectrómetros especializados en diferentes aspectos, que analizan la superficie del cometa, la coma y los gases expulsados.Los gases arrojados por 67P/ChuriumovGuerasimenko serán analizados por los instrumentos científicos a bordo de Rosetta, permitiéndole examinar su composición química exacta y de esta manera determinar las condiciones existentes hace 4500 millones de años, cuando se formó el Sistema Solar.
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Instrumentos científicos del orbitador
COSIMA analizador del polvo expulsado por
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el cometa, determinando si son compuestos orgánicos o inorgánicos, con un espectrómetro de masa.GIADA medidor de el momento, las velocidades y masas de los granos de polvo provenientes tanto del núcleo como de otras partes del espacio.MIDAS examinador de granos de polvo para determinar la cantidad, tamaño, volumen y forma, 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 desgasificación 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.
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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 núcleo 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 cometa. También ha estudiado las características y las condiciones físicas de la coma. Estos datos sirvieron para determinar el lugar del aterrizaje de Philae.
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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 Mar-te
4. nov. 2007: segunda asistencia gravitacional de la Tierra
5. sep. 2008: sobrevuelo del asteroide Steins
6. nov. 2009: tercera y última asistencia gravi-tacional 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 super-ficie del cometa
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12. dic. 2015: Fin previsto de la misión
Fecha Información
2 de marzo de 2004 Lanzamiento de Rosetta
agosto de 2014 (10 años y 5 meses
después de su lanzamiento)
6Llegada de la sonda a las inmediaciones del cometa a 100 km
10 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
septiembre de 2014
3 Inicio del cartografiado global
24Primera incursión en la parte oscura
noviembre de 2014
12 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 núcleo del cometa, montaje realizado a partir de la NAVCAM a bordo de Rosetta.
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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 imágenes están disponibles para su descarga desde la ESA Archivo de Imágenes del navegador.
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la vista hacia la derecha. Montaje de cuatro imágenes.
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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, olfateó compuestos orgánicos, y perfiló las propiedades de entorno y de la superficie de la zona de el cometa, proporcionando ideas revolucionarias en este fascinante mundo. Sin embargo, con suficiente luz solar que cae sobre el nuevo hogar de Philae para cargar sus baterías secundarias, comenzó la carrera para recoger y transmitir los datos a Rosetta ya través de 320 millones de millas (510 millones de kilómetros) de espacio volver a la Tierra antes de que la batería principal del módulo de aterrizaje se estaba agotando como se esperaba.
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En la tarde de noviembre 1415 de 2014, Philae cayó en estado de hibernación. A medida
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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 módulo de aterrizaje podría recibir suficiente luz solar para empezar a calentarse hasta una temperatura de 45°C que es la mínima requerida para su funcionamiento en la superficie, 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 original de Agilkia, probablemente se habría recalentado antes de marzo, poniendo fin a las operaciones adicionales.
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El 13 de junio de 2015, el módulo de aterrizaje, finalmente, elogió a la nave madre Rosetta en órbita al transmitir por vía de telemetría, la información de su situación térmica y energética además de los demás subsistemas informáticos, tras el análisis de los datos que indicó 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 especificaciones y limitaciones técnicas de sus diversos componentes electrónicos, es algo notable.
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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 mejoraron cuando el cometa se acercó a su perihelio en agosto, con temperaturas que alcanzaron 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 demasiado difíciles para que Rosetta con seguridad pueda operar lo suficientemente cerca al cometa y dentro de las 124 millas (200 km), donde previamente se habían detectado las señales de Philae. En meses recientes, la actividad del cometa ha disminuido lo suficiente como para que Rosetta la nave madre pueda acercarse al núcleo de una manera más segura esta semana la nave espacial llegó a alrededor de 28 millas (45 km) y Rosetta ha hecho repetidos intentos 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 Philae tampoco han producido ningún resultado. Los ingenieros de la misión creen que los fallos de los transmisores y receptores de Philae es la explicación más probable de esos contactos irregulares ocurridos el año pasado, seguido del silencio continuo registrado durante este año. Otra dificultad que Philae puede estar enfrentando es el polvo que cubre sus paneles solares, expulsadas por el cometa durante los meses activos de perihelio, evitando que el módulo de aterrizaje se encienda.
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La actitud e incluso ubicación de Philae pueden 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 comunicación. Pero, ahora "el nivel de actividad del cometa está disminuyendo, [esto] puede permitirle a Rosetta acercarse al cometa de nuevo de manera segura", dijo Sylvain Lodiot de la ESA. Con el tiempo, vamos a ser capaces de volar de nuevo ''órbitas unidas", acercándonos alrededor 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 localizar finalmente a Philae y comprender su actitud y orientación.
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meta. La teoría generalmente aceptada hasta antes de estas mediciones era que el agua de
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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 Rosetta, y estamos ansiosos por ver justo donde el cerezo está realmente!" al mismo tiempo, Rosetta, 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 encuentran 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.
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Rosetta continuará escuchando señales des
5 Dijo Patrick Martin, de la ESA.
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