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Astronáutica

La astronáutica es la teoría y práctica de la navegación más allá de la atmósfera terrestre por parte de objetos artificiales, ya sean tripulados o no. Se fundamenta en el estudio de las trayectorias, navegación, exploración y supervivencia humana en el espacio exterior. Abarca el diseño y construcción de los vehículos espaciales y los lanzadores que habrán de ponerlos en órbita, o llevarlos hasta otros planetas, satélites naturales, asteroides, cometas u otros lugares del cosmos.

Módulo lunar de la misión Apolo 11, en su trayectoria hacia el alunizaje (1969)

Se trata de una rama amplia y de gran complejidad, debido a las condiciones difíciles bajo las que deben funcionar los aparatos que se diseñen. En la astronáutica colaboran diversas especialidades científicas y tecnológicas, como la astronomía, matemáticas, física, cohetería, robótica, electrónica, computación, bioingeniería, medicina o ciencia de materiales. La astronáutica, en combinación con la astronomía y la astrofísica, ha originado e impulsado nuevas disciplinas científicas como la astrodinámica, la astrogeofísica o la astroquímica.[1]

Historia

 
Robert Goddard con uno de sus cohetes (1926).

La primera mención de un vuelo de tipo astronáutico está consignado en el mito griego de Ícaro, cuyo padre Dédalo le fabricó unas alas de plumas unidas por cera para escapar de Creta. Ícaro tuvo la temeridad de volar en dirección al Sol, pagando con su vida la extrema curiosidad, al derretirse la cera que unía sus alas. Cyrano de Bergerac en su Historia cómica de un viaje a la Luna (1650) describe por primera vez el uso de un sistema compuesto de cohetes de pólvora capaz de elevar una nave en dirección a la Luna. La Astronáutica recibió un nuevo impulso con la obra de Julio Verne De la Tierra a la Luna (1866) en que el autor describe, con poco rigor científico, un viaje a la Luna mediante un sistema balístico. La obra de Verne estimuló el interés por la Astronáutica y dio origen al prolífico género literario de la ciencia ficción, la cual tiene en los viajes astronáuticos una inagotable fuente de inspiración.

 
El satélite Sputnik 1, en 1957.

A finales del siglo XIX, una serie de ingenieros y científicos en distintas partes del mundo centraron sus esfuerzos en diseñar ingenios propulsivos, estableciendo las bases teóricas y prácticas de la astronáutica actual. Entre ellos destacan el ingeniero peruano Pedro Paulet (1874-1945), el científico ruso Konstantín Tsiolkovski (1857-1935), el ingeniero norteamericano Robert Goddard (1882-1945) y el físico rumano Hermann Oberth (1894-1989).

En el año 1927 se fundó en la ciudad polaca de Breslavia la Sociedad Astronáutica, que fue frecuentada por Hermann Oberth y Werner von Braun, entre otros. Un salto significativo en el desarrollo de la Astronáutica fue la fabricación y utilización para fines militares, por obra de los nazis, de los cohetes V2, que serían el modelo tecnológico que usarían los rusos y los estadounidenses para sus propios ingenios espaciales en la década siguiente, después de la Segunda Guerra Mundial.[2]​ Durante la década de 1950, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por poner en órbita el primer satélite artificial. El 4 de octubre de 1957, los soviéticos lanzaron el Sputnik 1, hito que marca el comienzo de la astronáutica práctica.[3]​ La carrera espacial desencadenada entre las dos superpotencias propugnó otros hitos relevantes como la llegada del ser humano al espacio, lograda por el cosmonauta soviético Yuri Gagarin en 1961, o la llegada del ser humano a la Luna, conseguida por los astronautas estadounidenses de la misión Apolo 11 Neil Armstrong y Buzz Aldrin, en 1969.[4]

Cronología

Primeros lanzamientos, por país
País Fecha Hito
  Alemania 20 de junio de 1944 Cohete V2, realizando el primer vuelo suborbital de la Historia.
  Unión Soviética 4 de octubre de 1957 Cohete R-7, con el lanzamiento del Sputnik 1.
  Estados Unidos 31 de enero de 1958 Cohete Jupiter C, con el lanzamiento del Explorer 1.
  Francia 26 de noviembre de 1965 Cohete Diamant, con el lanzamiento del Asterix A1.
  España 19 de julio de 1969 Cohete INTA-255, en un vuelo suborbital.
  Japón 11 de febrero de 1970 Cohete L-4S, con el lanzamiento del Ohsumi.
  China 24 de abril de 1970 Cohete Larga Marcha 1, con el lanzamiento del DFH 1.
  Reino Unido 28 de octubre de 1971 Cohete Black Arrow, con el lanzamiento del Prospero X-3.
  India 18 de julio de 1980 Cohete SLV, con el lanzamiento del Rohini RS-1.
  Brasil 02 de abril de 1993 Cohete VS-40, en un vuelo suborbital.
  Ucrania 21 de abril de 1999 Cohete Dnepr-1, con el lanzamiento de UoSAT-12.
  Argentina 6 de junio de 2007 Cohete Tronador I, en un vuelo suborbital de demostración.

Diseño de vehículos espaciales

Todo diseño de un ingenio espacial debe tomar en cuenta el medio en que se desplaza, ya sea la atmósfera o el vacío del espacio exterior; el fin para el que se diseña, bien sea transporte de carga o seres humanos, investigación científica, comunicaciones, militar; el sistema de propulsión ideado junto con los propelentes empleados; y las fuerzas gravitatorias que rigen las trayectorias orbitales.

Clasificación de los vehículos espaciales

En cuanto al segundo aspecto (utilidad) los ingenios espaciales suelen clasificarse en satélites artificiales, cuando orbitan la Tierra en función de alguna utilidad específica, como fue por ejemplo el satélite ruso Sputnik I, primer objeto orbital puesto por el hombre en el espacio, en astronaves, cuando están tripuladas por al menos una persona y disponen de propulsante propio que les permite maniobrar en el espacio y/o en la atmósfera, como por ejemplo los trasbordadores, o como fueron los módulos del programa norteamericano Apolo, sondas espaciales, cuando las naves están destinadas a la investigación en dirección al espacio profundo, sea en demanda de los cuerpos celestes del Sistema Solar o fuera de él, como por ejemplo las sondas del programa Viking, de la NASA, destinadas a explorar Marte, y las estaciones espaciales, complejos orbitales en torno a la Tierra que pueden albergar un número mayor de ocupantes y con medios de supervivencia que les permitan largas estadías, como por ejemplo la estación soviética Salyut 1.[5]

Materiales de fabricación

El diseño debe contemplar una estructura capaz de resistir las aceleraciones, el impacto de los micrometeoritos y la acción de los vientos solares, fuerzas capaces de desestabilizar cualquiera de los sistemas de las naves, inclusive de provocar su inutilización parcial o destrucción total. Esta estructura está conformada por ciertos materiales dotados de propiedades que le permite enfrentar los rigores del despegue, la navegación y el reingreso. Mediante avanzados programas informáticos, los diseñadores suelen simular las condiciones y tensiones que deberán soportar los materiales y elementos que conformarán los diversos aparatos espaciales.

Los materiales cumplen con elevados estándares de resistencia al impacto de micrometeoritos, de gran capacidad refractaria del calor, capaces de resistir las enormes presiones y vibraciones que significa el despegue, la aceleración o el frenado, absorbentes al máximo posible de las mortales radiaciones espaciales, pero a la vez capaces de captar la energía lumínica mediante su aplicación en los paneles solares. Sin embargo, los materiales deben cumplir con la limitación que impone el uso de los combustibles químicos tradicionales, que exigen naves con la menor masa posible: a menor masa de la nave, menor gasto de combustible y mayores posibilidades de realizar viajes largos con retorno incluido (el caso de las astronaves); a mayor masa, mayores gastos y menores posibilidades de realizar lo anterior. Por ejemplo, la gran masa de los transbordadores de la NASA les impide realizar vuelos extraorbitales (p.ej. de exploración lunar) dado que sus reservas de combustible son limitadas. Por lo tanto, el ideal es que los materiales utilizados procuren el máximo de resistencia, solidez estructural y funcionalidad, pero con ahorro en todo lo posible de masa. El diseño de las naves que deben trabajar en ambientes muy hostiles, con condiciones extremas de calor, frío o presión, deben contar con una tecnología que las haga soportarlas. Por ejemplo, las sondas espaciales soviéticas de nombre Venera, que exploraron Venus a partir de 1961, contemplaban en su diseño materiales capaces de resistir temperaturas que derretían el plomo, pudiendo operar por algunas horas en la superficie venusiana.

Morfología de las naves espaciales

Las naves espaciales atraviesan el medio atmosférico tanto en el lanzamiento como en la reentrada, siempre que el astro en cuestión esté dotado de atmósfera. Para lograrlo, han adoptar una forma favorable a la aerodinámica de uno y otro evento. Los estabilizadores, superficies de mando, escudos térmicos y sistemas de frenado por paracaídas son utilizados para la orientación en un medio gaseoso y para preservar la integridad de la nave a altas velocidades.

Si las naves han de desplazarse solamente en el espacio exterior, su forma no tiene la obligación de adoptar elementos aerodinámicos, pues en ausencia de aire esos elementos son inútiles. Para reorientar y redirigir los aparatos, se emplean sistemas de control de reacción, motores cohete optimizados para el vacío y maniobras de asistencia gravitatoria, utilizando a los propios astros. Las estaciones espaciales constituyen un buen ejemplo de la variedad de formas en los ingenios espaciales, ya que prescinden totalmente de elementos aerodinámicos, pues su función no es navegar en la atmósfera, sino exclusivamente en el espacio.

Por otra parte, la utilidad que se le asigne a una nave espacial condicionará su morfología, su masa y su tamaño. Por ejemplo, la variación en las formas, masa y tamaños que tienen los satélites es enorme, abarcando desde la forma absolutamente esférica (como el satélite norteamericano Explorer IX, lanzado en febrero de 1961 y de solo 6 kg de masa) hasta formas cilíndricas, cónicas, estrelladas, etc. Más condicionada puede resultar la morfología de los diversos tipos de sondas, astronaves y estaciones espaciales, en que dominan ciertas estructuras características: paneles solares, antenas, cohetes, tanques de combustible, bodegas de carga y alas (como es el caso de los transbordadores), módulos de servicio (como es el caso de las astronaves de exploración lunar), secciones modulares de construcción (como es el caso de las actuales estaciones espaciales), etc.

En cuanto a los sistemas de propulsión y la gravedad a vencer, la nave destinada a operar a partir de un despegue directo de la superficie terrestre, deberá ser diseñada para soportar las fuertes tensiones que significa el funcionamiento de los cohetes por un determinado espacio de tiempo. Así mismo, deberá contar con el volumen suficiente de almacenamiento de combustible, dependiendo de la misión que emprenda. Una nave tripulada destinada a la exploración de un cuerpo celeste, tiene por lo general estructuras de almacenamiento de mayor tamaño que una no tripulada, pues tiene contemplado el regreso a la Tierra en el más breve lapso de tiempo, mientras que las no tripuladas cuentan con márgenes mayores de tiempo, suelen aprovechar con eficiencia los impulsos gravitatorios y son en su mayoría desechables. El diseño deberá tener en cuenta el tipo de carburante o propulsante; hasta hoy los carburantes usados son de tipo químico, y ocupan un cierto volumen.

La cantidad y la calidad del combustible inicial, así como el sistema de propulsión, estarán en función de la masa total de la nave. A mayor masa a elevar, mayor será el gasto de combustible a utilizar, por lo que el diseño de la nave deberá contemplar las medidas de volumen y los materiales de fabricación adecuados, para sostener una estructura capaz de soportar la fuerza necesaria que la llevará al espacio, o la hará navegar en él.

Sistemas operativos

Toda nave espacial, independientemente de la utilidad que tenga, está estructurada sobre la base de los siguientes sistemas operativos básicos: propulsión, navegación, energético de alimentación (almacenamiento, acumulación y distribución de la energía eléctrica) y comunicación. La propulsión suele lograrse mediante el empleo de los sistemas de cohetes; la navegación mediante el empleo de sofisticados sistemas computacionales, giroscópicos y direccionales y de alarma; la administración de la electricidad mediante baterías, paneles solares, transformadores, etc; la comunicación, mediante un sistema de radio y antenas especialmente orientadas.

Especial cuidado tiene el diseño de las naves tripuladas; fuera de todos los sistemas antedichos, las naves tripuladas, y en particular las destinadas al reingreso, cuentan con otra serie de sistemas adicionales: sistema de control de la temperatura y humedad interna, presión y provisión de aire, alimentos y líquidos, un volumen interior mínimo que permita el trabajo y el descanso de los astronautas, uno de acceso y salida de la nave por parte de sus ocupantes, un sistema de acople que permita a los astronautas acceder a otro vehículo en el espacio, en fin, todos los sistemas necesarios para la supervivencia humana. Además, cuentan con un eficiente sistema de aterrizaje, constituido por paracaídas, o por alas y trenes de aterrizaje de carácter aeronáutico, o especialmente diseñados para el descenso en otros cuerpos celestes.

Comunicaciones

La comunicación espacial tiene como objetivo la transmisión de información desde y hacia la Tierra o entre naves que se encuentren operando en un determinado sector del espacio. La necesidad de comunicación ha dado origen a la telemetría espacial, la que tiene por finalidad el llevar el rastreo del movimiento de las naves, así como la predicción de sus posiciones en el espacio y la transmisión de datos. Un papel fundamental de la comunicación espacial, tanto entre las naves y la Tierra, como entre las mismas naves, lo juega, sin duda, el empleo de las ondas de radio, en su diversas gamas y frecuencias, y en menor medida, el empleo de medios ópticos y lumínicos. La comunicación radial debe tomar en cuenta, en primer lugar, la distancia entre las fuentes emisoras y receptoras, que determinará el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción de los mensajes: poco en las inmediaciones de la Tierra,y mucho, en términos relativos, para las naves que se encuentran en el espacio profundo y que establecen contacto con nuestro planeta. Este último aspecto ha estimulado, en el desarrollo de las misiones de exploración a los mundos lejanos, la utilización de sistemas computacionales y robóticos cada vez con mayores grados de autonomía; de esta manera se suple en parte la lentitud de las comunicaciones.

Propulsión espacial

 
Motor cohete SuperDraco de la compañía SpaceX en un banco de pruebas (2014)

El medio esencial de propulsión que tienen las naves espaciales, especialmente en su etapa de despegue, es el uso del sistema de cohetes alimentado por propergoles especiales; también son usados para su evolución orbital o para la navegación profunda. Una vez en órbita las naves pueden aprovechar el impulso inercial -a la manera de un proyectil lanzado por una honda- que les comunica movimiento propio en torno a la Tierra, para impulsarse en dirección al espacio profundo, sea en dirección a la Luna, los otros planetas o fuera del Sistema Solar.

En su forma básica, los cohetes destinados a la astronáutica responden al siguiente diseño: una forma más o menos cilíndrica que tiene en su interior, por regla general, dos contenedores en que se encuentran los propergoles a reaccionar: el de combustible (p.ej: hidrógeno líquido) y el de comburente (p.ej: oxígeno líquido). Ambos se ponen en contacto en el momento del encendido en una cámara de ignición inferior; los gases producidos en la combustión son eyectados al exterior través de una tobera. Gracias al principio de acción y reacción la eyección del gas en un sentido provoca el movimiento de la nave en el sentido opuesto. La velocidad de la nave, si solo se toma en cuenta la fuerza de empuje proporcionada por los cohetes, dependerá de la velocidad de eyección de los gases, y esta aumentará en la medida en que se calienten y disminuyan su densidad.

Los combustibles más usados son la hidrazina, el queroseno, el hidrógeno líquido y el amoniaco líquido. Los oxidantes más usados son el oxígeno líquido, el peróxido de nitrógeno y el peróxido de hidrógeno.

Las técnicas de lanzamiento suponen, dada la casi imposibilidad de obtener el empuje a partir de un único sistema de cohetes, la aplicación de un sistema compuesto, es decir, un vehículo en varias etapas o secciones dotadas de carburante propio, que se van desprendiendo en la medida en que lo van agotando, Los vehículos conocidos se trasladan a velocidad más o menos constante. El cohete lo hace acelerando fuertemente al iniciar su marcha al mismo tiempo que disminuye notablemente su masa. Esta gran aceleración contribuye a disminuir notablemente la pérdida por gravitación. Este diseño llegó al extremo con los gigantescos y poderosos cohetes Saturno V (de tres fases) capaces de elevar 130 toneladas a una órbita baja y lanzar 45 toneladas en dirección a la Luna; un nuevo avance lo constituyó el sistema compuesto de los transbordadores espaciales, estructurado sobre la base de dos cohetes laterales y un gran contenedor central que alimenta el motor de las lanzaderas.

El tipo de propulsante que utilizan las astronaves en la actualidad, tanto para despegar como para navegar en el espacio, es el constituido por los combustibles químicos, ya sean en estado líquido o sólido, aunque tienen el inconveniente que sirven solo para cortos períodos de aceleración, ya que se agotan rápidamente una vez producida la ignición. Un futuro prometedor tiene la aplicación de propulsión iónica, la cual permite largos períodos de aceleración en viajes de mayor distancia, con un costo relativamente bajo y con la posibilidad teórica de alcanzar grandes velocidades.

Otros sistemas de propulsión propuestos se encuentran en etapa de investigación teórica. Ejemplos son: la propulsión lumínica (la aceleración se obtendría mediante la proyección de rayos luminosos); la propulsión mediante velas solares (la aceleración se obtendría mediante la captación del viento solar); la propulsión nuclear (la aceleración se obtendría mediante una serie de explosiones nucleares controladas). Esta última ha sido prohibida por tratados internacionales, poniendo fin a antiguos proyectos, como el Orión, consistente en una nave interestelar capaz de alcanzar, teóricamente, velocidades prácticamente lumínicas. Todos estos proyectos tienen como dificultad práctica el que las aceleraciones obtenidas son muy progresivas, lo que implica dificultad en su aplicación en los espacios cercanos a la Tierra, estando más bien diseñados para vuelos en el espacio profundo.

Mientras no se descubra algún principio de propulsión totalmente ajeno a la ciencia y tecnología actuales, seguirá siendo la propulsión convencional mediante cohetes, a partir de la ignición de combustibles químicos, el principal medio de obtener una aceleración rápida de las naves espaciales.

Velocidades y trayectorias

Este tema tiene relación con las velocidades de escape que deben alcanzar los ingenios espaciales al momento de despegar de la Tierra o de otro cuerpo celeste, las velocidades mínimas que deben adquirir para sostener una órbita segura en torno a la Tierra y los otros cuerpos, la velocidad mínima que deben adquirir para alcanzar estos o abandonar el Sistema Solar. El tema incluye el cálculo, la ejecución y seguimiento de los movimientos orbitales de las naves en torno a los cuerpos celestes, las diferentes alturas a alcanzar en la realización de las órbitas, la determinación de las trayectorias más eficientes en términos de gasto de combustible y tiempo de aquellas naves que pretenden alcanzar los mundos del Sistema Solar, tanto interiores como exteriores; así mismo, se aborda el cálculo de las trayectorias de reentrada de las naves a la atmósfera de la Tierra.

Velocidades cósmicas

Respecto a las velocidades que deben alcanzar las naves, existe una primera llamada de satelización (7,9 km/s), que es la velocidad mínima que les permite sostener una órbita circular sin caer a la Tierra. Al aumentar la velocidad, las órbitas serán cada vez más elípticas. Al alcanzar los 11,2 km/seg (velocidad parabólica) la nave se libera de la atracción gravitatoria de la Tierra y entra en la del Sol a la manera de un pequeño asteroide. Al alcanzar los 42 km/s (velocidad hiperbólica) la nave es capaz de liberarse de la atracción del Sol, y escapar del sistema solar.[4]

Cuanto más cerca se encuentre una nave orbitando la Tierra, más rápido deberá moverse para sostener su órbita; de lo contrario, caerá en las capas altas de la atmósfera. Por lo tanto, el período de vida orbital de toda nave dependerá de la altura que hayan alcanzado (p. ej. el satélite Explorer I tenía una velocidad de 28 000 km/h para alcanzar un apogeo de 2475 km a partir de la superficie). La duración de la órbita de una nave dependerá de la distancia en altura que haya alcanzado.

Las órbitas satelitales pueden ser descritas en cualquier sentido en relación al Ecuador terrestre, aunque se prefieren trayectorias predeterminadas que permitan un seguro rastreo por parte de las estaciones de Tierra.

En cuanto a las trayectorias y velocidades requeridas para la exploración de la Luna, las naves deben alcanzar el punto de equilibrio entre la atracción terrestre y la lunar. La velocidad establecida para alcanzar este punto es de 10,9 km/s, lo que permite a los artefactos orbitar la Luna sin el peligro de estrellarse en su superficie o pasar de largo. Debido a que la Luna tiene una fuerza de gravedad inferior a la de la Tierra, su velocidad de escape es de 2.3 km/s.[6]

Las velocidades y trayectorias elípticas, que llevan a las naves a la exploración del resto de los cuerpos celestes del Sistema Solar, plantea condiciones de cálculo de trayectorias y velocidades más difíciles, pues se deben tomar en cuenta una serie de factores: movimiento de la Tierra, atracción gravitatoria del Sol y de los planetas, cercanía o lejanía del cuerpo a explorar, velocidad de dichos cuerpos, capacidad de combustible y empuje desarrollados por la nave. En términos generales, resulta más fácil para los científicos y controladores la exploración de los mundos interiores del Sistema Solar que los mundos exteriores; en el primer caso las naves aprovechan la fuerza gravitatoria del Sol, mientras que en el segundo deben vencer dicha fuerza, y la de los otros cuerpos mediante un mayor gasto de combustible, y efectuando complejos cálculos de trayectorias que las hagan alcanzar su objetivo. En este último caso, las trayectorias elegidas suelen ser las más largas, pero las más económicas en términos de gasto de combustible. Básicamente, las naves destinadas a los mundos exteriores, lanzadas en dirección al Este, deben aprovechar la fuerza inercial que les otorga el movimiento de rotación de la Tierra(unos 1.670 km/h), a lo que suman su propio impulso proporcionado por los cohetes.

Previamente a la realización del viaje a lo largo de la trayectoria elegida, las naves deben ser colocadas en una órbita terrestre llamada de aparcamiento.

El mejor momento para iniciar el viaje a los planetas interiores(como es el caso de Venus) es cuando estos se encuentran en conjunción, es decir, entre la Tierra y el Sol. En cambio, para iniciar el viaje a los planetas exteriores(como es el caso de Marte) se debe esperar el momento en que estos se encuentran en oposición, es decir, de la parte opuesta del Sol respecto a la Tierra.[4]

Navegación

Durante la navegación espacial, las naves deben ir controlando permanentemente su ruta mediante la guía de poderosas computadoras, tanto a bordo como ubicadas en Tierra. Sorprenden los extraordinarios logros alcanzados en materia del cálculo y control en la época previa a la invención de los microprocesadores, con limitadas velocidades de procesamiento y de memoria por parte de los ordenadores. En órbita en torno a la Tierra, el horizonte del planeta es una referencia válida para la orientación de las naves. Durante la navegación profunda, la computadora interna de la nave suele guiarla usando una serie de referencias estelares. La estrella Canopus es la más usada como guía.

En toda navegación, e incluso en el despegue y en el aterrizaje, juega un importante papel el sistema de alarma.[1]​ Este sistema tiene como finalidad avisar a los tripulantes y/o a las computadoras a bordo, merced a las órdenes de Tierra, que se deben corregir situaciones de posición, trayectoria, impulso, movimiento, u otros, o bien activar protocolos de misión, o detectar fallos en los sistemas, o, en el peor de los casos, avisar de un peligro real. Tanto el sistema de alarma del control en Tierra como el de la propia nave están interconectados, aunque en la medida en que estas se alejen de aquel en dirección a los astros el sistema interno de la nave pasa a desempeñar un papel más autónomo.

Técnicas de lanzamiento

Las técnicas de lanzamiento contemplan cuidadosos controles internos de los sistemas de la nave, regidos por una cuenta regresiva, y un cuidadoso control de las condiciones del tiempo atmosférico. Una vez terminada la cuenta comienza la ignición de la fase inicial del sistema de cohetes. Este momento reviste especial dramatismo, en especial para las tripulaciones que pueden encontrarse a bordo. La nave acelera con constantes impulsos para alcanzar la velocidad requerida. Las fuertes tensiones, el ruido y los movimientos que genera el empuje, pone a prueba la resistencia de los materiales y el entrenamiento de los astronautas. Una vez alcanzadas las capas superiores de la atmósfera el rozamiento de la nave disminuye, así como el ruido y el movimiento. Las diversas secciones de la nave se van desprendiendo una a una y la nave entra en la órbita asignada.

Otras técnicas de lanzamiento están en fase de propuesta teórica: Catapulta electromagnética proporcionarían la aceleración de las naves mediante largas rampas de lanzamiento, aplicando el principio del electromagnetismo, a modo de un "cañón espacial". También se ha pensado en la construcción de un ascensor espacial, mediante un sistema de anclaje puesto en órbita. La propuesta más factible, es la construcción de una lanzadera que despegue a manera de un avión convencional, o que sea lanzada a una órbita baja por un transporte aéreo de gran altura.

Reentrada

La fase de descenso a la Tierra genera otra serie de inconvenientes que deben ser resueltos. En primer lugar, determinar y acertar el ángulo correcto de reentrada a la atmósfera, un verdadero "corredor" de ingreso. El ángulo no puede ser ni muy oblicuo ni muy vertical. Un ángulo muy vertical provocaría que la nave se estrellase prácticamente con la capa de aire, aumentando fuertemente la fricción y el calor, lo que ocasionaría su destrucción. Por el contrario, un ángulo demasiado oblicuo y a mucha velocidad hará que la nave rebote en las capas superiores, describiendo una parábola y pasando de largo; a menor velocidad la nave rebotará, pero ingresará en la atmósfera más allá del punto fijado como óptimo.[1]​ En un ángulo correcto y a la velocidad correcta, la nave cortará progresivamente las capas atmosféricas superiores, disminuirá su velocidad, y reducirá los niveles de roce y calor. Previamente al re-ingreso, la nave enciende sus cohetes de frenado, disminuyendo drásticamente su velocidad y perdiendo altura; durante el proceso la nave debe ser girada en tal forma que ofrezca su flanco más resistente a la zona de fricción. Afortunadamente, las naves poseen un eficiente escudo térmico que disipa el calor.

Hasta el momento dos han sido los métodos de aterrizaje usados en las naves, en particular las tripuladas: el empleo de paracaídas, a partir de unos 15 km de altura, seguido por un amerizaje (técnica empleada por EE. UU.), o por un descenso directo en tierra (técnica empleada por la ex Unión Soviética), o bien el empleo del método aeronáutico de planeo (transbordadores de EE. UU.) seguido de un aterrizaje en una pista convencional.

Un momento de gran incertidumbre durante el re-ingreso, lo constituye el paso de las naves por la llamada franja de silencio, que dura unos cinco minutos, produciéndose en cierta región de la atmósfera, y que supone la interrupción completa de las comunicaciones radiales con el control de tierra.

Exploración tripulada

El objetivo esencial de toda misión tripulada consiste en llevar al espacio en forma segura a los seres humanos, permitirles su navegación y trabajo, y traerlos vivos y en las mejores condiciones de salud de vuelta a la Tierra. La supervivencia humana en el espacio está en función de la habilitación de un medio ambiente seguro, sea en el interior de las naves, en el exterior, al momento del despegue, en la navegación, en la exploración directa de los cuerpos celestes(ej: en el alunizaje), en el trabajo exterior, y en el re-ingreso y aterrizaje de las naves. El diseño de este medio debe recrear al máximo posible las condiciones que el organismo humano encuentra en la superficie terrestre, vale decir, de presión, temperatura, humedad, respiración, procesos alimenticios, aseo, desechos orgánicos, ejercicio, descanso y sueño. Para lograr esto, la bioingeniería debe tomar en cuenta los factores hostiles que presenta el espacio al cuerpo humano y que no suelen encontrarse en la Tierra: el vacío espacial y la carencia absoluta de aire, las violentas oscilaciones térmicas, la acción del viento solar y los rayos cósmicos, la presencia de los micrometeoritos, la ausencia de gravedad, el rompimiento de los patrones de día y noche, etc; a esto se suma el espacio reducido en que deben trabajar los astronautas en el interior de sus naves y la obligada convivencia entre ellos. Un factor clave en la supervivencia humana, es el diseño interior y exterior de las astronaves y estaciones espaciales, así como el diseño de los trajes espaciales.

Para enfrentar las difíciles condiciones del despegue, del espacio y el re-ingreso, los astronautas se someten a programas de riguroso entrenamiento que intentan simular las diversas situaciones: respuesta frente a la aceleración extrema, a la ingravidez, a la navegación, al confinamiento, a la convivencia, al trabajo, a la manutención, a enfrentar situaciones imprevistas, al re-ingreso en la atmósfera. Solo los sujetos más aptos psicológica y físicamente serán los seleccionados para las misiones.

Despegue

El primer problema que plantea el viaje espacial es el despegue mismo. Mientras no se descubra o invente algo totalmente distinto, la aplicación de fuerza bruta seguirá siendo la forma más eficaz de elevar una nave al espacio, por lo que los astronautas deberán seguir soportando las fuertes tensiones que genera una aceleración violenta. En esta fase es fundamental la utilización de los trajes y asientos especialmente acondicionados para aminorar sus efectos.

Entorno espacial

Efectos de la ingravidez

 
Aterrizaje de la nave Soyuz con la Expedición 61 a bordo (2020).

En segundo lugar está el problema de la ingravidez. La ingravidez obliga al cuerpo humano a re-acondicionar todos sus sistemas, en especial, el cardiovascular, el óseo y el muscular. La ingravidez provoca, durante los trayectos largos, la pérdida de tejido óseo y muscular, lo que afecta incluso al corazón. Estos efectos negativos son combatidos mediante rigurosas rutinas de ejercicio, lo que contrarresta, en parte, la pérdida de tejido.

La ingravidez ocasiona que las funciones más básicas, como alimentarse y beber líquidos, sean experiencias complejas; las partículas y los líquidos tienden a flotar libremente por el interior de la nave, lo que puede ocasionar desperfectos; alimentos y líquidos son llevados especialmente preparados(compactos, herméticamente sellados). Otro problema es la evacuación de los desechos orgánicos del cuerpo, los cuales suelen ser procesados, almacenados y sellados para un posterior análisis.

La ingravidez presenta especiales problemas al trabajo extra-vehicular de los astronautas, que resulta muy complejo en gravedad cero, pues existe la posibilidad de alejarse accidentalmente en el espacio, el cuerpo tiende a girar al realizar movimientos al trabajar con llaves de apriete, los medios de locomoción son limitados, etc; y a todo esto se suma la rigidez del traje espacial.

Pero los astronautas no solo deben sobrevivir a la misión misma, sino que también a su readaptación a las condiciones de la Tierra. Para esto tienen que seguir rigurosos programas médicos de apoyo para que los cuerpos recuperen sus plenas capacidades en proceso de atrofia durante la misión.

Radiaciones nocivas

Otra preocupación es la acción de las radiaciones solares y cósmicas, que son nocivas para la salud. Aun disponiendo de los mejores revestimientos absorbentes, tanto en el exterior como en el interior de las naves, y en los trajes espaciales, el cuerpo humano está sometido a mayores niveles de radiación que en la superficie de la Tierra, con consecuencias a largo plazo imprevisibles.

Micrometeoritos y basura espacial

Otro motivo de preocupación es el impacto de los micrometeoritos, los cuales pueden perforar el casco de las nave o estropear el instrumental. Frente a esto, las paredes de las naves ofrecen una cierta protección, aunque no por cierto frente a objetos de mayor tamaño, los cuales podrían impactar a decenas de miles de km/h. Afortunadamente, la probabilidad de ser impactado por un meteorito de mayor tamaño es ínfima, dada la extensión del espacio. Mayor peligro revisten los desechos espaciales, es decir, las miríadas de objetos que orbitan la Tierra y que constituyen los restos de anteriores misiones: la “chatarra espacial”, que está formada por objetos que pueden ser de dimensiones minúsculas (p.ej: una tuerca desprendida accidentalmente) o del tamaño de un autobús (p.ej: antiguos satélites en desuso). Aunque no se hayan reportado accidentes graves, estos no se pueden descartar. A pesar de que las principales agencias llevan un cuidadoso rastreo de los objetos de mayor tamaño en desuso, existen miles que no son detectados, y aunque la mayoría de ellos termina por caer tarde o temprano en la atmósfera, existen otros tantos que se mantendrán en órbita por miles de años. La basura espacial, en progresivo aumento, constituye, de no tomarse medidas de contención radicales, una serie amenaza para la navegación orbital futura.

Sistemas de soporte vital

Aire y agua

Dada la ausencia total de atmósfera en el espacio, todo el aire respirable, así como los líquidos, deben ser llevados íntegramente de la Tierra. Es tarea esencial de los sensores a bordo el monitoreo constante de los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono, así como de la presión. El dióxido de carbono sobrante es absorbido por materiales adecuados. Por otra parte, técnicas de generación del oxígeno a partir de un ciclo natural, con la presencia de algas resistentes a los rayos cósmicos, se han ensayado desde la década de 1960. En este sentido el alga chlorella es muy fácil de cultivar, se reproduce rápido y hasta se puede comer. Por su parte, el reciclaje del agua usada está dentro de las funciones de las misiones.

Temperatura ambiental

Es necesaria la manutención de la temperatura ambiente en torno a unos 20 °C. El sistema eléctrico juega un papel capital en la calefacción o en la extracción del calor interno. Las violentas oscilaciones térmicas externas obligan al uso de materiales de revestimiento exterior (refractarios al calor durante la exposición al Sol) e interior (que impide la disipación del calor interior). Es conveniente que las naves giren lentamente sobre sí mismas para evitar recalentamientos; también se puede revestir el vehículo, entre las paredes exteriores e interiores, de una capa de fluidos destinados a absorber el calor. Además, las naves cuentan con mecanismos de absorción de energía solar y transmisión al interior para su aprovechamiento en los momentos en que orbitan el lado oscuro de la Tierra.

Inclusive en el interior de naves no tripuladas, se debe mantener una temperatura adecuada y una atmósfera de aire para evitar el mal funcionamiento de los instrumentos.

Trajes espaciales

Como se ha dicho anteriormente, el traje espacial reviste capital importancia para la supervivencia humana. Básicamente, el traje está formado por cuatro unidades esenciales: el casco, el cuerpo del traje, los guantes y el sistema de supervivencia (reservas de aire, batería, sistema de comunicación, etc.), adosado en su mayor parte en la espalda del astronauta a modo de una mochila. El traje es fabricado con una serie de materiales, dispuestos en sucesivas capas de menor o mayor densidad, que le permite mantener la presión de aire, la temperatura interna, controlar la humedad, absorber hasta cierto punto las radiaciones nocivas, defender al astronauta del impacto de ciertos micrometeoritos, y hasta, en ocasiones, recoger los desechos orgánicos. No obstante, el traje solo permite una movilidad más bien reducida, dada su rigidez. La utilización del traje permite soportar mejor las tensiones del despegue y del aterrizaje, del trabajo en el espacio extravehicular (manutención, experimentación, implementación de equipos) o en la exploración del suelo lunar. Además, es la mejor garantía de supervivencia en caso de darse una situación extrema.

Estabilidad mental

Los astronautas deben adaptarse a trabajar en espacios más bien pequeños. Al principio de la exploración espacial la movilidad era muy reducida. Con el programa Apolo aumentó un tanto el espacio disponible; pero fue gracias a la implementación de las estaciones espaciales y los transbordadores que los astronautas encontraron mayores disponibilidades de espacio, lo que les ha permitido un trabajo más holgado, algo de privacidad, y la realización de ejercicios. Aun así, los espacios habitables siguen siendo reducidos.

La presencia de los compañeros ayuda al astronauta disipar el fuerte sentimiento de soledad y lejanía que se experimenta en el espacio, pero a la vez obliga a convivir y a soportar caracteres que pueden mostrarse disímiles. Solo la selección de equipos de trabajo muy afianzados, con una mentalidad muy profesional, ayuda a enfrentar los posibles problemas de convivencia, en especial si las misiones son de largo aliento. La estabilidad psicológica de los astronautas es uno de los objetivos esenciales del programa de supervivencia espacial, permitiéndoseles cultivar sus espacios recreativos, de ocio y comunicación con sus familiares en Tierra.

La supervivencia humana precisa una buena dosis de iniciativa y trabajo en equipo en caso de situaciones imprevistas o, peor aún, peligro extremo, como fue el accidentado viaje del Apolo XIII, astronave que en misión a la Luna, sufrió graves desperfectos, obligando a su tripulación a desplegar toda su inteligencia para volver sana y salva a la Tierra. Los astronautas tienen plena conciencia de que se encuentran solos, y que las soluciones prácticas de las contingencias depende solo de ellos. También es difícil la adaptación de los astronautas a sus nuevos patrones de vigilia y sueño, dado que el ciclo natural diurno y nocturno se rompe. En la medida de lo posible, se trata de mantener los ciclos de 24 h, estableciendo horarios de descanso, trabajo y recreación.

Exploración y colonización espacial

La colonización del espacio se plantea a largo plazo como remedio para evitar el estancamiento y retroceso de la civilización, así como su extinción fortuita o autodestrucción. El físico Stephen Hawking ha reafirmado esta tesis, alertando de la necesidad urgente de colonizar el espacio como un medio de evitar la extinción.[cita requerida] En el corto plazo, la colonización del espacio ha reportado dividendos tecnológicos, en investigación, desarrollo de nueva tecnología espacial y productos derivados que son usados de forma masiva.[cita requerida] Una limitante que pesa en la opinión pública es su alto coste económico, a pesar de que en la práctica y a más largo plazo, la actividad astronáutica se torna rentable.[cita requerida]

Las acciones tendentes a la exploración y la ocupación progresiva del espacio cercano han estado dictadas por múltiples intereses: prestigio político, fines militares, demandas tecnológicas de sectores industriales, comunicaciones, observación geográfica o del clima, o el conocimiento científico en sí mismo.[cita requerida] Tales intereses se han concretado en las siguientes acciones generales de exploración y colonización:

  1. Una verdadera "carrera espacial " entre EE.UU y la U.R.S.S durante la década de los 60 para adjudicarse los logros de ser los primeros en los sucesivos hitos: el primer objeto en órbita, el primer hombre en el espacio, la primera caminata espacial, el primer objeto en ser lanzado a otro cuerpo celeste, etc. Notables fueron las naves de los programas soviéticos Vostok , Vosjod y Soyuz , y las estadounidenses Mercury , Gémini y Apolo .
  2. La creación de una densa red de satélites que orbitan el globo con múltiples finalidades: militares (Samos, Vela, etc.), de telecomunicaciones (p.ej., Telstar , Eco ), de navegación aérea (p.ej, Transit ), de observación geodésica, geográfica y climática (p.ej., Nimbus , Tiros ), de experimentación biológica (p.ej., Bios, Cosmos), astronómicos (p.ej., Explorer ), etc.
  3. La efectiva exploración de la Luna por parte de un programa tripulado (Apolo) y la exploración de los otros cuerpos del Sistema Solar por misiones no tripuladas, como fueron, por ejemplo, las sondas Lunar Orbiter (EE.UU), Luna (URSS), Mariner (EE.UU), Mars (URSS), Pioneer (EE.UU); se deben destacar las naves Voyager 1 y Voyager 2 (EE.UU), los objetos artificiales más alejados de la Tierra, en los límites del Sistema Solar y ya convertidas en sondas interestelares.
  4. La puesta en órbita de observatorios espaciales destinados a la investigación astronómica y astrofísica (p. ej: el telescopio espacial Hubble ).
  5. La experimentación con nuevas sustancias y materiales, y con seres vivos, con o sin aplicación industrial.
  6. La realización de múltiples experimentos científicos en diferentes campos y que solo se pueden hacer en microgravedad o gravedad cero .
  7. La investigación acerca del comportamiento humano en el espacio por largo períodos de tiempo.
  8. Investigación y puesta en marcha de una serie de astronaves que han permitido un acceso más expedito al espacio: los transbordadores espaciales
  9. La difusión del conocimiento obtenido por las agencias, y la aplicación por la industria de los subproductos tecnológicos que ha generado la actividad astronáutica, que son de uso masivo en la actualidad. La difusión del conocimiento ha hecho que varios países y agencias realicen actividades colaborativas, ahorrándose costos económicos.
  10. Preparación de planes de re-exploración de la Luna con vuelos tripulados, instalación de una base permanente en ella, la exploración directa de Marte por una misión tripulada, etc., juntamente con la correspondiente investigación de las posibilidades económicas que ofrece la exploración y colonización del espacio.
  11. Creación de las estaciones espaciales, que son un paso clave en la colonización, ya que significan la presencia permanente del ser humano en el espacio. Desde la década de 1970, se ha venido desarrollando un progresivo esfuerzo por crear y mantener una serie de estaciones espaciales que orbitan la Tierra, así como un intenso programa de investigación acerca de la supervivencia humana por largos períodos de tiempo en el ambiente espacial. A finales de la década de 1960, los soviéticos iniciaron los primeros tanteos en la dirección de construir verdaderas estaciones espaciales, al acoplar con éxito sus satélites Cosmos. Pero fue a comienzos de los 70 cuando lograron implementar una estación verdadera: la Salyut 1 . A esta siguieron varias más hasta completar siete. Posteriormente, los rusos diseñaron la estación MIR , una avanzada nave que prestó fructíferos servicios. Por su parte, los norteamericanos respondieron con la estación Skylab , aunque luego se dedicaron al diseño del programa de transbordadores. A partir de 1998, las principales agencias espaciales decidieron unir sus esfuerzos en la implementación de la actual Estación Espacial Internacional .

Las estaciones han posibilitado la creación de ambientes más amplios y acogedores para los astronautas, la posibilidad de realizar experimentos científicos sin los acotados límites de tiempo con que cuentan las astronaves; las estaciones son puntos de observación directa de las condiciones climáticas y otra índole que se dan en la Tierra, la estadía en las estaciones ha permitido estudiar en detalle el comportamiento psicológico y fisiológico de los humanos, ya sea en soledad o en compañía. En ciernes está la posibilidad de usar las estaciones como puertos de embarque hacia otros mundos del Sistema Solar.

La presencia humana en el espacio, esta vez de manera permanente, plantea nuevos desafíos e interrogantes acerca de los costos y beneficios que supone la colonización, acerca del comportamiento de la fisiología humana y sus posibilidades de adaptación al entorno espacial y de otros mundos, de las posibilidades efectivas de ocupar los mundos cercanos, vale decir, la Luna y Marte, y de las posibilidades futuras de autosustentación de la colonización.

La investigación espacial en el mundo

 
Despegue de un cohete Ariane.

Además de los programas espaciales bien consolidados de Estados Unidos, la URSS, Japón y Europa (a través de la Agencia Espacial Europea), se ha producido el florecimiento a partir de los años 1980 de programas espaciales en países en vías de desarrollo, ya sea en naciones con cierta tradición como China (tercera agencia espacial que ha llevado a cabo misiones tripuladas, después de Estados Unidos y Rusia) o la India (que posee lanzadores de satélites propios) como en otras que han empezado recientemente. Son destacables los programas espaciales de Brasil, México, Chile y Argentina.

Para algunos países en vías de desarrollo, los satélites artificiales han supuesto la forma más fácil de mejorar sus redes internas de telecomunicaciones, en especial en aquellos cuya orografía u otras causas hacen difíciles los medios de comunicación tradicionales. Tal es el caso de los satélites domésticos que emplea Indonesia, o la serie de satélites compartidos por las naciones árabes ( Arabsat).[7]

Países de cultura hispana

México

Existe antecedentes de avances en la materia a en la segunda mitad del siglo XX cuando el presidente Adolfo López Mateos emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 1962 que creó la Comisión Nacional del Espacio Exterior (CONEE), adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el fin de fomentar la investigación, explotación y utilización pacífica del espacio exterior; Comisión que continuó con los trabajos de cohetería, telecomunicaciones y estudios atmosféricos en el país.

México cuenta actualmente con ocho satélites y con la empresa ex profeso Satmex. La Agencia Espacial Mexicana (AEM) es una agencia creada en 31 de julio de 2010 encargada de asuntos espaciales. Este proyecto pretende agrupar y coordinar los trabajos de México en actividades espaciales.[8]

España

Argentina

Uruguay

Agencias espaciales

Véase también

Referencias

  1. Enciclopedia Autodidacta Océano, 1996, volumen 8, pp. 2074-2101.
  2. Javier Casado (2009). Wernher von Braun: entre el águila y la esvástica. Melusina. ISBN 978-84-96614-57-4. 
  3. «Se cumplen 60 años del lanzamiento del Sputnik». esa.int. 22 de septiembre de 2017. 
  4. Enciclopedia Monitor, edit. Salvat, tomo 2, voz «astronáutica», pp. 554-555.
  5. «Salyut 1: La primera estación espacial de la historia. Historia e Infografía». 23 de diciembre de 2010. 
  6. For planets: «Planets and Pluto : Physical Characteristics». NASA. Consultado el 18 January 2017. 
  7. «Gran Enciclopedia de la Astronáutica (440): Arabsat». Noticias de la Ciencia. 4 de febrero de 2016. 
  8. . Grupo Promotor de la Agencia Espacial Mexicana. Archivado desde el original el 22 de junio de 2011. Consultado el 8 de octubre de 2010. 

Bibliografía

  • Buchanan C., Walter (1960). Revista de divulgación de las actividades técnicas relativas a la secretaria de comunicaciones y transportes. Av. Universidad. p. 11. 

Enlaces externos

  •   Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Astronáutica.
  • Acercar los viajes espaciales al gran público
  • Agencia Espacial Europea
  • La NASA en español
  • The Planetary Society (en inglés)
  • Telescopio infrarrojo Spitzer
  • Agencia Espacial Mexicana
  • Astronáutica y las principales naves espaciales


  •   Datos: Q22719
  •   Multimedia: Astronautics

astronáutica, este, artículo, detectaron, varios, problemas, favor, edítalo, para, mejorarlo, necesita, wikificado, conforme, convenciones, estilo, wikipedia, necesita, referencias, adicionales, para, verificación, podría, demasiado, largo, algunos, navegadore. En este articulo se detectaron varios problemas Por favor editalo para mejorarlo Necesita ser wikificado conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia Necesita referencias adicionales para su verificacion Podria ser demasiado largo y algunos navegadores podrian tener dificultades al mostrar este articulo Requiere una revision ortografica y gramatical Este aviso fue puesto el 23 de agosto de 2016 La astronautica es la teoria y practica de la navegacion mas alla de la atmosfera terrestre por parte de objetos artificiales ya sean tripulados o no Se fundamenta en el estudio de las trayectorias navegacion exploracion y supervivencia humana en el espacio exterior Abarca el diseno y construccion de los vehiculos espaciales y los lanzadores que habran de ponerlos en orbita o llevarlos hasta otros planetas satelites naturales asteroides cometas u otros lugares del cosmos Modulo lunar de la mision Apolo 11 en su trayectoria hacia el alunizaje 1969 Se trata de una rama amplia y de gran complejidad debido a las condiciones dificiles bajo las que deben funcionar los aparatos que se disenen En la astronautica colaboran diversas especialidades cientificas y tecnologicas como la astronomia matematicas fisica coheteria robotica electronica computacion bioingenieria medicina o ciencia de materiales La astronautica en combinacion con la astronomia y la astrofisica ha originado e impulsado nuevas disciplinas cientificas como la astrodinamica la astrogeofisica o la astroquimica 1 Indice 1 Historia 1 1 Cronologia 2 Diseno de vehiculos espaciales 2 1 Clasificacion de los vehiculos espaciales 2 2 Materiales de fabricacion 2 3 Morfologia de las naves espaciales 2 4 Sistemas operativos 2 5 Comunicaciones 3 Propulsion espacial 4 Velocidades y trayectorias 4 1 Velocidades cosmicas 4 2 Navegacion 4 3 Tecnicas de lanzamiento 4 4 Reentrada 5 Exploracion tripulada 5 1 Despegue 5 2 Entorno espacial 5 2 1 Efectos de la ingravidez 5 2 2 Radiaciones nocivas 5 2 3 Micrometeoritos y basura espacial 5 3 Sistemas de soporte vital 5 3 1 Aire y agua 5 3 2 Temperatura ambiental 5 3 3 Trajes espaciales 5 4 Estabilidad mental 6 Exploracion y colonizacion espacial 7 La investigacion espacial en el mundo 7 1 Paises de cultura hispana 7 1 1 Mexico 7 1 2 Espana 7 1 3 Argentina 7 1 4 Uruguay 7 2 Agencias espaciales 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Bibliografia 11 Enlaces externosHistoria Editar Robert Goddard con uno de sus cohetes 1926 La primera mencion de un vuelo de tipo astronautico esta consignado en el mito griego de Icaro cuyo padre Dedalo le fabrico unas alas de plumas unidas por cera para escapar de Creta Icaro tuvo la temeridad de volar en direccion al Sol pagando con su vida la extrema curiosidad al derretirse la cera que unia sus alas Cyrano de Bergerac en su Historia comica de un viaje a la Luna 1650 describe por primera vez el uso de un sistema compuesto de cohetes de polvora capaz de elevar una nave en direccion a la Luna La Astronautica recibio un nuevo impulso con la obra de Julio Verne De la Tierra a la Luna 1866 en que el autor describe con poco rigor cientifico un viaje a la Luna mediante un sistema balistico La obra de Verne estimulo el interes por la Astronautica y dio origen al prolifico genero literario de la ciencia ficcion la cual tiene en los viajes astronauticos una inagotable fuente de inspiracion El satelite Sputnik 1 en 1957 A finales del siglo XIX una serie de ingenieros y cientificos en distintas partes del mundo centraron sus esfuerzos en disenar ingenios propulsivos estableciendo las bases teoricas y practicas de la astronautica actual Entre ellos destacan el ingeniero peruano Pedro Paulet 1874 1945 el cientifico ruso Konstantin Tsiolkovski 1857 1935 el ingeniero norteamericano Robert Goddard 1882 1945 y el fisico rumano Hermann Oberth 1894 1989 En el ano 1927 se fundo en la ciudad polaca de Breslavia la Sociedad Astronautica que fue frecuentada por Hermann Oberth y Werner von Braun entre otros Un salto significativo en el desarrollo de la Astronautica fue la fabricacion y utilizacion para fines militares por obra de los nazis de los cohetes V2 que serian el modelo tecnologico que usarian los rusos y los estadounidenses para sus propios ingenios espaciales en la decada siguiente despues de la Segunda Guerra Mundial 2 Durante la decada de 1950 Estados Unidos y la Union Sovietica compitieron por poner en orbita el primer satelite artificial El 4 de octubre de 1957 los sovieticos lanzaron el Sputnik 1 hito que marca el comienzo de la astronautica practica 3 La carrera espacial desencadenada entre las dos superpotencias propugno otros hitos relevantes como la llegada del ser humano al espacio lograda por el cosmonauta sovietico Yuri Gagarin en 1961 o la llegada del ser humano a la Luna conseguida por los astronautas estadounidenses de la mision Apolo 11 Neil Armstrong y Buzz Aldrin en 1969 4 Cronologia Editar Articulo principal Anexo Cronologia de la Astronautica Primeros lanzamientos por pais Pais Fecha Hito Alemania 20 de junio de 1944 Cohete V2 realizando el primer vuelo suborbital de la Historia Union Sovietica 4 de octubre de 1957 Cohete R 7 con el lanzamiento del Sputnik 1 Estados Unidos 31 de enero de 1958 Cohete Jupiter C con el lanzamiento del Explorer 1 Francia 26 de noviembre de 1965 Cohete Diamant con el lanzamiento del Asterix A1 Espana 19 de julio de 1969 Cohete INTA 255 en un vuelo suborbital Japon 11 de febrero de 1970 Cohete L 4S con el lanzamiento del Ohsumi China 24 de abril de 1970 Cohete Larga Marcha 1 con el lanzamiento del DFH 1 Reino Unido 28 de octubre de 1971 Cohete Black Arrow con el lanzamiento del Prospero X 3 India 18 de julio de 1980 Cohete SLV con el lanzamiento del Rohini RS 1 Brasil 02 de abril de 1993 Cohete VS 40 en un vuelo suborbital Ucrania 21 de abril de 1999 Cohete Dnepr 1 con el lanzamiento de UoSAT 12 Argentina 6 de junio de 2007 Cohete Tronador I en un vuelo suborbital de demostracion Diseno de vehiculos espaciales EditarTodo diseno de un ingenio espacial debe tomar en cuenta el medio en que se desplaza ya sea la atmosfera o el vacio del espacio exterior el fin para el que se disena bien sea transporte de carga o seres humanos investigacion cientifica comunicaciones militar el sistema de propulsion ideado junto con los propelentes empleados y las fuerzas gravitatorias que rigen las trayectorias orbitales Clasificacion de los vehiculos espaciales Editar En cuanto al segundo aspecto utilidad los ingenios espaciales suelen clasificarse en satelites artificiales cuando orbitan la Tierra en funcion de alguna utilidad especifica como fue por ejemplo el satelite ruso Sputnik I primer objeto orbital puesto por el hombre en el espacio en astronaves cuando estan tripuladas por al menos una persona y disponen de propulsante propio que les permite maniobrar en el espacio y o en la atmosfera como por ejemplo los trasbordadores o como fueron los modulos del programa norteamericano Apolo sondas espaciales cuando las naves estan destinadas a la investigacion en direccion al espacio profundo sea en demanda de los cuerpos celestes del Sistema Solar o fuera de el como por ejemplo las sondas del programa Viking de la NASA destinadas a explorar Marte y las estaciones espaciales complejos orbitales en torno a la Tierra que pueden albergar un numero mayor de ocupantes y con medios de supervivencia que les permitan largas estadias como por ejemplo la estacion sovietica Salyut 1 5 Materiales de fabricacion Editar Escudo termico del Mars Science Laboratory 2011 El diseno debe contemplar una estructura capaz de resistir las aceleraciones el impacto de los micrometeoritos y la accion de los vientos solares fuerzas capaces de desestabilizar cualquiera de los sistemas de las naves inclusive de provocar su inutilizacion parcial o destruccion total Esta estructura esta conformada por ciertos materiales dotados de propiedades que le permite enfrentar los rigores del despegue la navegacion y el reingreso Mediante avanzados programas informaticos los disenadores suelen simular las condiciones y tensiones que deberan soportar los materiales y elementos que conformaran los diversos aparatos espaciales Los materiales cumplen con elevados estandares de resistencia al impacto de micrometeoritos de gran capacidad refractaria del calor capaces de resistir las enormes presiones y vibraciones que significa el despegue la aceleracion o el frenado absorbentes al maximo posible de las mortales radiaciones espaciales pero a la vez capaces de captar la energia luminica mediante su aplicacion en los paneles solares Sin embargo los materiales deben cumplir con la limitacion que impone el uso de los combustibles quimicos tradicionales que exigen naves con la menor masa posible a menor masa de la nave menor gasto de combustible y mayores posibilidades de realizar viajes largos con retorno incluido el caso de las astronaves a mayor masa mayores gastos y menores posibilidades de realizar lo anterior Por ejemplo la gran masa de los transbordadores de la NASA les impide realizar vuelos extraorbitales p ej de exploracion lunar dado que sus reservas de combustible son limitadas Por lo tanto el ideal es que los materiales utilizados procuren el maximo de resistencia solidez estructural y funcionalidad pero con ahorro en todo lo posible de masa El diseno de las naves que deben trabajar en ambientes muy hostiles con condiciones extremas de calor frio o presion deben contar con una tecnologia que las haga soportarlas Por ejemplo las sondas espaciales sovieticas de nombre Venera que exploraron Venus a partir de 1961 contemplaban en su diseno materiales capaces de resistir temperaturas que derretian el plomo pudiendo operar por algunas horas en la superficie venusiana Morfologia de las naves espaciales Editar Las naves espaciales atraviesan el medio atmosferico tanto en el lanzamiento como en la reentrada siempre que el astro en cuestion este dotado de atmosfera Para lograrlo han adoptar una forma favorable a la aerodinamica de uno y otro evento Los estabilizadores superficies de mando escudos termicos y sistemas de frenado por paracaidas son utilizados para la orientacion en un medio gaseoso y para preservar la integridad de la nave a altas velocidades Si las naves han de desplazarse solamente en el espacio exterior su forma no tiene la obligacion de adoptar elementos aerodinamicos pues en ausencia de aire esos elementos son inutiles Para reorientar y redirigir los aparatos se emplean sistemas de control de reaccion motores cohete optimizados para el vacio y maniobras de asistencia gravitatoria utilizando a los propios astros Las estaciones espaciales constituyen un buen ejemplo de la variedad de formas en los ingenios espaciales ya que prescinden totalmente de elementos aerodinamicos pues su funcion no es navegar en la atmosfera sino exclusivamente en el espacio Por otra parte la utilidad que se le asigne a una nave espacial condicionara su morfologia su masa y su tamano Por ejemplo la variacion en las formas masa y tamanos que tienen los satelites es enorme abarcando desde la forma absolutamente esferica como el satelite norteamericano Explorer IX lanzado en febrero de 1961 y de solo 6 kg de masa hasta formas cilindricas conicas estrelladas etc Mas condicionada puede resultar la morfologia de los diversos tipos de sondas astronaves y estaciones espaciales en que dominan ciertas estructuras caracteristicas paneles solares antenas cohetes tanques de combustible bodegas de carga y alas como es el caso de los transbordadores modulos de servicio como es el caso de las astronaves de exploracion lunar secciones modulares de construccion como es el caso de las actuales estaciones espaciales etc En cuanto a los sistemas de propulsion y la gravedad a vencer la nave destinada a operar a partir de un despegue directo de la superficie terrestre debera ser disenada para soportar las fuertes tensiones que significa el funcionamiento de los cohetes por un determinado espacio de tiempo Asi mismo debera contar con el volumen suficiente de almacenamiento de combustible dependiendo de la mision que emprenda Una nave tripulada destinada a la exploracion de un cuerpo celeste tiene por lo general estructuras de almacenamiento de mayor tamano que una no tripulada pues tiene contemplado el regreso a la Tierra en el mas breve lapso de tiempo mientras que las no tripuladas cuentan con margenes mayores de tiempo suelen aprovechar con eficiencia los impulsos gravitatorios y son en su mayoria desechables El diseno debera tener en cuenta el tipo de carburante o propulsante hasta hoy los carburantes usados son de tipo quimico y ocupan un cierto volumen La cantidad y la calidad del combustible inicial asi como el sistema de propulsion estaran en funcion de la masa total de la nave A mayor masa a elevar mayor sera el gasto de combustible a utilizar por lo que el diseno de la nave debera contemplar las medidas de volumen y los materiales de fabricacion adecuados para sostener una estructura capaz de soportar la fuerza necesaria que la llevara al espacio o la hara navegar en el Sistemas operativos Editar Toda nave espacial independientemente de la utilidad que tenga esta estructurada sobre la base de los siguientes sistemas operativos basicos propulsion navegacion energetico de alimentacion almacenamiento acumulacion y distribucion de la energia electrica y comunicacion La propulsion suele lograrse mediante el empleo de los sistemas de cohetes la navegacion mediante el empleo de sofisticados sistemas computacionales giroscopicos y direccionales y de alarma la administracion de la electricidad mediante baterias paneles solares transformadores etc la comunicacion mediante un sistema de radio y antenas especialmente orientadas Especial cuidado tiene el diseno de las naves tripuladas fuera de todos los sistemas antedichos las naves tripuladas y en particular las destinadas al reingreso cuentan con otra serie de sistemas adicionales sistema de control de la temperatura y humedad interna presion y provision de aire alimentos y liquidos un volumen interior minimo que permita el trabajo y el descanso de los astronautas uno de acceso y salida de la nave por parte de sus ocupantes un sistema de acople que permita a los astronautas acceder a otro vehiculo en el espacio en fin todos los sistemas necesarios para la supervivencia humana Ademas cuentan con un eficiente sistema de aterrizaje constituido por paracaidas o por alas y trenes de aterrizaje de caracter aeronautico o especialmente disenados para el descenso en otros cuerpos celestes Comunicaciones EditarLa comunicacion espacial tiene como objetivo la transmision de informacion desde y hacia la Tierra o entre naves que se encuentren operando en un determinado sector del espacio La necesidad de comunicacion ha dado origen a la telemetria espacial la que tiene por finalidad el llevar el rastreo del movimiento de las naves asi como la prediccion de sus posiciones en el espacio y la transmision de datos Un papel fundamental de la comunicacion espacial tanto entre las naves y la Tierra como entre las mismas naves lo juega sin duda el empleo de las ondas de radio en su diversas gamas y frecuencias y en menor medida el empleo de medios opticos y luminicos La comunicacion radial debe tomar en cuenta en primer lugar la distancia entre las fuentes emisoras y receptoras que determinara el tiempo transcurrido entre la emision y la recepcion de los mensajes poco en las inmediaciones de la Tierra y mucho en terminos relativos para las naves que se encuentran en el espacio profundo y que establecen contacto con nuestro planeta Este ultimo aspecto ha estimulado en el desarrollo de las misiones de exploracion a los mundos lejanos la utilizacion de sistemas computacionales y roboticos cada vez con mayores grados de autonomia de esta manera se suple en parte la lentitud de las comunicaciones Veanse tambien Nave espacial Cohete espacial Sonda espacialy Satelite artificial Propulsion espacial Editar Motor cohete SuperDraco de la compania SpaceX en un banco de pruebas 2014 Articulo principal Propulsion espacial El medio esencial de propulsion que tienen las naves espaciales especialmente en su etapa de despegue es el uso del sistema de cohetes alimentado por propergoles especiales tambien son usados para su evolucion orbital o para la navegacion profunda Una vez en orbita las naves pueden aprovechar el impulso inercial a la manera de un proyectil lanzado por una honda que les comunica movimiento propio en torno a la Tierra para impulsarse en direccion al espacio profundo sea en direccion a la Luna los otros planetas o fuera del Sistema Solar En su forma basica los cohetes destinados a la astronautica responden al siguiente diseno una forma mas o menos cilindrica que tiene en su interior por regla general dos contenedores en que se encuentran los propergoles a reaccionar el de combustible p ej hidrogeno liquido y el de comburente p ej oxigeno liquido Ambos se ponen en contacto en el momento del encendido en una camara de ignicion inferior los gases producidos en la combustion son eyectados al exterior traves de una tobera Gracias al principio de accion y reaccion la eyeccion del gas en un sentido provoca el movimiento de la nave en el sentido opuesto La velocidad de la nave si solo se toma en cuenta la fuerza de empuje proporcionada por los cohetes dependera de la velocidad de eyeccion de los gases y esta aumentara en la medida en que se calienten y disminuyan su densidad Los combustibles mas usados son la hidrazina el queroseno el hidrogeno liquido y el amoniaco liquido Los oxidantes mas usados son el oxigeno liquido el peroxido de nitrogeno y el peroxido de hidrogeno Las tecnicas de lanzamiento suponen dada la casi imposibilidad de obtener el empuje a partir de un unico sistema de cohetes la aplicacion de un sistema compuesto es decir un vehiculo en varias etapas o secciones dotadas de carburante propio que se van desprendiendo en la medida en que lo van agotando Los vehiculos conocidos se trasladan a velocidad mas o menos constante El cohete lo hace acelerando fuertemente al iniciar su marcha al mismo tiempo que disminuye notablemente su masa Esta gran aceleracion contribuye a disminuir notablemente la perdida por gravitacion Este diseno llego al extremo con los gigantescos y poderosos cohetes Saturno V de tres fases capaces de elevar 130 toneladas a una orbita baja y lanzar 45 toneladas en direccion a la Luna un nuevo avance lo constituyo el sistema compuesto de los transbordadores espaciales estructurado sobre la base de dos cohetes laterales y un gran contenedor central que alimenta el motor de las lanzaderas El tipo de propulsante que utilizan las astronaves en la actualidad tanto para despegar como para navegar en el espacio es el constituido por los combustibles quimicos ya sean en estado liquido o solido aunque tienen el inconveniente que sirven solo para cortos periodos de aceleracion ya que se agotan rapidamente una vez producida la ignicion Un futuro prometedor tiene la aplicacion de propulsion ionica la cual permite largos periodos de aceleracion en viajes de mayor distancia con un costo relativamente bajo y con la posibilidad teorica de alcanzar grandes velocidades Otros sistemas de propulsion propuestos se encuentran en etapa de investigacion teorica Ejemplos son la propulsion luminica la aceleracion se obtendria mediante la proyeccion de rayos luminosos la propulsion mediante velas solares la aceleracion se obtendria mediante la captacion del viento solar la propulsion nuclear la aceleracion se obtendria mediante una serie de explosiones nucleares controladas Esta ultima ha sido prohibida por tratados internacionales poniendo fin a antiguos proyectos como el Orion consistente en una nave interestelar capaz de alcanzar teoricamente velocidades practicamente luminicas Todos estos proyectos tienen como dificultad practica el que las aceleraciones obtenidas son muy progresivas lo que implica dificultad en su aplicacion en los espacios cercanos a la Tierra estando mas bien disenados para vuelos en el espacio profundo Mientras no se descubra algun principio de propulsion totalmente ajeno a la ciencia y tecnologia actuales seguira siendo la propulsion convencional mediante cohetes a partir de la ignicion de combustibles quimicos el principal medio de obtener una aceleracion rapida de las naves espaciales Veanse tambien Motor cohete Sistema de control de reacciony Propulsante Velocidades y trayectorias EditarArticulo principal Astrodinamica Este tema tiene relacion con las velocidades de escape que deben alcanzar los ingenios espaciales al momento de despegar de la Tierra o de otro cuerpo celeste las velocidades minimas que deben adquirir para sostener una orbita segura en torno a la Tierra y los otros cuerpos la velocidad minima que deben adquirir para alcanzar estos o abandonar el Sistema Solar El tema incluye el calculo la ejecucion y seguimiento de los movimientos orbitales de las naves en torno a los cuerpos celestes las diferentes alturas a alcanzar en la realizacion de las orbitas la determinacion de las trayectorias mas eficientes en terminos de gasto de combustible y tiempo de aquellas naves que pretenden alcanzar los mundos del Sistema Solar tanto interiores como exteriores asi mismo se aborda el calculo de las trayectorias de reentrada de las naves a la atmosfera de la Tierra Velocidades cosmicas Editar Respecto a las velocidades que deben alcanzar las naves existe una primera llamada de satelizacion 7 9 km s que es la velocidad minima que les permite sostener una orbita circular sin caer a la Tierra Al aumentar la velocidad las orbitas seran cada vez mas elipticas Al alcanzar los 11 2 km seg velocidad parabolica la nave se libera de la atraccion gravitatoria de la Tierra y entra en la del Sol a la manera de un pequeno asteroide Al alcanzar los 42 km s velocidad hiperbolica la nave es capaz de liberarse de la atraccion del Sol y escapar del sistema solar 4 Cuanto mas cerca se encuentre una nave orbitando la Tierra mas rapido debera moverse para sostener su orbita de lo contrario caera en las capas altas de la atmosfera Por lo tanto el periodo de vida orbital de toda nave dependera de la altura que hayan alcanzado p ej el satelite Explorer I tenia una velocidad de 28 000 km h para alcanzar un apogeo de 2475 km a partir de la superficie La duracion de la orbita de una nave dependera de la distancia en altura que haya alcanzado Las orbitas satelitales pueden ser descritas en cualquier sentido en relacion al Ecuador terrestre aunque se prefieren trayectorias predeterminadas que permitan un seguro rastreo por parte de las estaciones de Tierra En cuanto a las trayectorias y velocidades requeridas para la exploracion de la Luna las naves deben alcanzar el punto de equilibrio entre la atraccion terrestre y la lunar La velocidad establecida para alcanzar este punto es de 10 9 km s lo que permite a los artefactos orbitar la Luna sin el peligro de estrellarse en su superficie o pasar de largo Debido a que la Luna tiene una fuerza de gravedad inferior a la de la Tierra su velocidad de escape es de 2 3 km s 6 Las velocidades y trayectorias elipticas que llevan a las naves a la exploracion del resto de los cuerpos celestes del Sistema Solar plantea condiciones de calculo de trayectorias y velocidades mas dificiles pues se deben tomar en cuenta una serie de factores movimiento de la Tierra atraccion gravitatoria del Sol y de los planetas cercania o lejania del cuerpo a explorar velocidad de dichos cuerpos capacidad de combustible y empuje desarrollados por la nave En terminos generales resulta mas facil para los cientificos y controladores la exploracion de los mundos interiores del Sistema Solar que los mundos exteriores en el primer caso las naves aprovechan la fuerza gravitatoria del Sol mientras que en el segundo deben vencer dicha fuerza y la de los otros cuerpos mediante un mayor gasto de combustible y efectuando complejos calculos de trayectorias que las hagan alcanzar su objetivo En este ultimo caso las trayectorias elegidas suelen ser las mas largas pero las mas economicas en terminos de gasto de combustible Basicamente las naves destinadas a los mundos exteriores lanzadas en direccion al Este deben aprovechar la fuerza inercial que les otorga el movimiento de rotacion de la Tierra unos 1 670 km h a lo que suman su propio impulso proporcionado por los cohetes Previamente a la realizacion del viaje a lo largo de la trayectoria elegida las naves deben ser colocadas en una orbita terrestre llamada de aparcamiento El mejor momento para iniciar el viaje a los planetas interiores como es el caso de Venus es cuando estos se encuentran en conjuncion es decir entre la Tierra y el Sol En cambio para iniciar el viaje a los planetas exteriores como es el caso de Marte se debe esperar el momento en que estos se encuentran en oposicion es decir de la parte opuesta del Sol respecto a la Tierra 4 Navegacion Editar Durante la navegacion espacial las naves deben ir controlando permanentemente su ruta mediante la guia de poderosas computadoras tanto a bordo como ubicadas en Tierra Sorprenden los extraordinarios logros alcanzados en materia del calculo y control en la epoca previa a la invencion de los microprocesadores con limitadas velocidades de procesamiento y de memoria por parte de los ordenadores En orbita en torno a la Tierra el horizonte del planeta es una referencia valida para la orientacion de las naves Durante la navegacion profunda la computadora interna de la nave suele guiarla usando una serie de referencias estelares La estrella Canopus es la mas usada como guia En toda navegacion e incluso en el despegue y en el aterrizaje juega un importante papel el sistema de alarma 1 Este sistema tiene como finalidad avisar a los tripulantes y o a las computadoras a bordo merced a las ordenes de Tierra que se deben corregir situaciones de posicion trayectoria impulso movimiento u otros o bien activar protocolos de mision o detectar fallos en los sistemas o en el peor de los casos avisar de un peligro real Tanto el sistema de alarma del control en Tierra como el de la propia nave estan interconectados aunque en la medida en que estas se alejen de aquel en direccion a los astros el sistema interno de la nave pasa a desempenar un papel mas autonomo Tecnicas de lanzamiento Editar Las tecnicas de lanzamiento contemplan cuidadosos controles internos de los sistemas de la nave regidos por una cuenta regresiva y un cuidadoso control de las condiciones del tiempo atmosferico Una vez terminada la cuenta comienza la ignicion de la fase inicial del sistema de cohetes Este momento reviste especial dramatismo en especial para las tripulaciones que pueden encontrarse a bordo La nave acelera con constantes impulsos para alcanzar la velocidad requerida Las fuertes tensiones el ruido y los movimientos que genera el empuje pone a prueba la resistencia de los materiales y el entrenamiento de los astronautas Una vez alcanzadas las capas superiores de la atmosfera el rozamiento de la nave disminuye asi como el ruido y el movimiento Las diversas secciones de la nave se van desprendiendo una a una y la nave entra en la orbita asignada Otras tecnicas de lanzamiento estan en fase de propuesta teorica Catapulta electromagnetica proporcionarian la aceleracion de las naves mediante largas rampas de lanzamiento aplicando el principio del electromagnetismo a modo de un canon espacial Tambien se ha pensado en la construccion de un ascensor espacial mediante un sistema de anclaje puesto en orbita La propuesta mas factible es la construccion de una lanzadera que despegue a manera de un avion convencional o que sea lanzada a una orbita baja por un transporte aereo de gran altura Reentrada Editar Articulo principal Reentrada atmosferica La fase de descenso a la Tierra genera otra serie de inconvenientes que deben ser resueltos En primer lugar determinar y acertar el angulo correcto de reentrada a la atmosfera un verdadero corredor de ingreso El angulo no puede ser ni muy oblicuo ni muy vertical Un angulo muy vertical provocaria que la nave se estrellase practicamente con la capa de aire aumentando fuertemente la friccion y el calor lo que ocasionaria su destruccion Por el contrario un angulo demasiado oblicuo y a mucha velocidad hara que la nave rebote en las capas superiores describiendo una parabola y pasando de largo a menor velocidad la nave rebotara pero ingresara en la atmosfera mas alla del punto fijado como optimo 1 En un angulo correcto y a la velocidad correcta la nave cortara progresivamente las capas atmosfericas superiores disminuira su velocidad y reducira los niveles de roce y calor Previamente al re ingreso la nave enciende sus cohetes de frenado disminuyendo drasticamente su velocidad y perdiendo altura durante el proceso la nave debe ser girada en tal forma que ofrezca su flanco mas resistente a la zona de friccion Afortunadamente las naves poseen un eficiente escudo termico que disipa el calor Hasta el momento dos han sido los metodos de aterrizaje usados en las naves en particular las tripuladas el empleo de paracaidas a partir de unos 15 km de altura seguido por un amerizaje tecnica empleada por EE UU o por un descenso directo en tierra tecnica empleada por la ex Union Sovietica o bien el empleo del metodo aeronautico de planeo transbordadores de EE UU seguido de un aterrizaje en una pista convencional Un momento de gran incertidumbre durante el re ingreso lo constituye el paso de las naves por la llamada franja de silencio que dura unos cinco minutos produciendose en cierta region de la atmosfera y que supone la interrupcion completa de las comunicaciones radiales con el control de tierra Exploracion tripulada EditarEl objetivo esencial de toda mision tripulada consiste en llevar al espacio en forma segura a los seres humanos permitirles su navegacion y trabajo y traerlos vivos y en las mejores condiciones de salud de vuelta a la Tierra La supervivencia humana en el espacio esta en funcion de la habilitacion de un medio ambiente seguro sea en el interior de las naves en el exterior al momento del despegue en la navegacion en la exploracion directa de los cuerpos celestes ej en el alunizaje en el trabajo exterior y en el re ingreso y aterrizaje de las naves El diseno de este medio debe recrear al maximo posible las condiciones que el organismo humano encuentra en la superficie terrestre vale decir de presion temperatura humedad respiracion procesos alimenticios aseo desechos organicos ejercicio descanso y sueno Para lograr esto la bioingenieria debe tomar en cuenta los factores hostiles que presenta el espacio al cuerpo humano y que no suelen encontrarse en la Tierra el vacio espacial y la carencia absoluta de aire las violentas oscilaciones termicas la accion del viento solar y los rayos cosmicos la presencia de los micrometeoritos la ausencia de gravedad el rompimiento de los patrones de dia y noche etc a esto se suma el espacio reducido en que deben trabajar los astronautas en el interior de sus naves y la obligada convivencia entre ellos Un factor clave en la supervivencia humana es el diseno interior y exterior de las astronaves y estaciones espaciales asi como el diseno de los trajes espaciales Para enfrentar las dificiles condiciones del despegue del espacio y el re ingreso los astronautas se someten a programas de riguroso entrenamiento que intentan simular las diversas situaciones respuesta frente a la aceleracion extrema a la ingravidez a la navegacion al confinamiento a la convivencia al trabajo a la manutencion a enfrentar situaciones imprevistas al re ingreso en la atmosfera Solo los sujetos mas aptos psicologica y fisicamente seran los seleccionados para las misiones Despegue Editar El primer problema que plantea el viaje espacial es el despegue mismo Mientras no se descubra o invente algo totalmente distinto la aplicacion de fuerza bruta seguira siendo la forma mas eficaz de elevar una nave al espacio por lo que los astronautas deberan seguir soportando las fuertes tensiones que genera una aceleracion violenta En esta fase es fundamental la utilizacion de los trajes y asientos especialmente acondicionados para aminorar sus efectos Entorno espacial Editar Efectos de la ingravidez Editar Aterrizaje de la nave Soyuz con la Expedicion 61 a bordo 2020 En segundo lugar esta el problema de la ingravidez La ingravidez obliga al cuerpo humano a re acondicionar todos sus sistemas en especial el cardiovascular el oseo y el muscular La ingravidez provoca durante los trayectos largos la perdida de tejido oseo y muscular lo que afecta incluso al corazon Estos efectos negativos son combatidos mediante rigurosas rutinas de ejercicio lo que contrarresta en parte la perdida de tejido La ingravidez ocasiona que las funciones mas basicas como alimentarse y beber liquidos sean experiencias complejas las particulas y los liquidos tienden a flotar libremente por el interior de la nave lo que puede ocasionar desperfectos alimentos y liquidos son llevados especialmente preparados compactos hermeticamente sellados Otro problema es la evacuacion de los desechos organicos del cuerpo los cuales suelen ser procesados almacenados y sellados para un posterior analisis La ingravidez presenta especiales problemas al trabajo extra vehicular de los astronautas que resulta muy complejo en gravedad cero pues existe la posibilidad de alejarse accidentalmente en el espacio el cuerpo tiende a girar al realizar movimientos al trabajar con llaves de apriete los medios de locomocion son limitados etc y a todo esto se suma la rigidez del traje espacial Pero los astronautas no solo deben sobrevivir a la mision misma sino que tambien a su readaptacion a las condiciones de la Tierra Para esto tienen que seguir rigurosos programas medicos de apoyo para que los cuerpos recuperen sus plenas capacidades en proceso de atrofia durante la mision Radiaciones nocivas Editar Otra preocupacion es la accion de las radiaciones solares y cosmicas que son nocivas para la salud Aun disponiendo de los mejores revestimientos absorbentes tanto en el exterior como en el interior de las naves y en los trajes espaciales el cuerpo humano esta sometido a mayores niveles de radiacion que en la superficie de la Tierra con consecuencias a largo plazo imprevisibles Micrometeoritos y basura espacial Editar Otro motivo de preocupacion es el impacto de los micrometeoritos los cuales pueden perforar el casco de las nave o estropear el instrumental Frente a esto las paredes de las naves ofrecen una cierta proteccion aunque no por cierto frente a objetos de mayor tamano los cuales podrian impactar a decenas de miles de km h Afortunadamente la probabilidad de ser impactado por un meteorito de mayor tamano es infima dada la extension del espacio Mayor peligro revisten los desechos espaciales es decir las miriadas de objetos que orbitan la Tierra y que constituyen los restos de anteriores misiones la chatarra espacial que esta formada por objetos que pueden ser de dimensiones minusculas p ej una tuerca desprendida accidentalmente o del tamano de un autobus p ej antiguos satelites en desuso Aunque no se hayan reportado accidentes graves estos no se pueden descartar A pesar de que las principales agencias llevan un cuidadoso rastreo de los objetos de mayor tamano en desuso existen miles que no son detectados y aunque la mayoria de ellos termina por caer tarde o temprano en la atmosfera existen otros tantos que se mantendran en orbita por miles de anos La basura espacial en progresivo aumento constituye de no tomarse medidas de contencion radicales una serie amenaza para la navegacion orbital futura Sistemas de soporte vital Editar Articulo principal Sistema de soporte vital Aire y agua Editar Dada la ausencia total de atmosfera en el espacio todo el aire respirable asi como los liquidos deben ser llevados integramente de la Tierra Es tarea esencial de los sensores a bordo el monitoreo constante de los niveles de oxigeno y de dioxido de carbono asi como de la presion El dioxido de carbono sobrante es absorbido por materiales adecuados Por otra parte tecnicas de generacion del oxigeno a partir de un ciclo natural con la presencia de algas resistentes a los rayos cosmicos se han ensayado desde la decada de 1960 En este sentido el alga chlorella es muy facil de cultivar se reproduce rapido y hasta se puede comer Por su parte el reciclaje del agua usada esta dentro de las funciones de las misiones Temperatura ambiental Editar Es necesaria la manutencion de la temperatura ambiente en torno a unos 20 C El sistema electrico juega un papel capital en la calefaccion o en la extraccion del calor interno Las violentas oscilaciones termicas externas obligan al uso de materiales de revestimiento exterior refractarios al calor durante la exposicion al Sol e interior que impide la disipacion del calor interior Es conveniente que las naves giren lentamente sobre si mismas para evitar recalentamientos tambien se puede revestir el vehiculo entre las paredes exteriores e interiores de una capa de fluidos destinados a absorber el calor Ademas las naves cuentan con mecanismos de absorcion de energia solar y transmision al interior para su aprovechamiento en los momentos en que orbitan el lado oscuro de la Tierra Inclusive en el interior de naves no tripuladas se debe mantener una temperatura adecuada y una atmosfera de aire para evitar el mal funcionamiento de los instrumentos Trajes espaciales Editar Articulo principal Traje espacial Como se ha dicho anteriormente el traje espacial reviste capital importancia para la supervivencia humana Basicamente el traje esta formado por cuatro unidades esenciales el casco el cuerpo del traje los guantes y el sistema de supervivencia reservas de aire bateria sistema de comunicacion etc adosado en su mayor parte en la espalda del astronauta a modo de una mochila El traje es fabricado con una serie de materiales dispuestos en sucesivas capas de menor o mayor densidad que le permite mantener la presion de aire la temperatura interna controlar la humedad absorber hasta cierto punto las radiaciones nocivas defender al astronauta del impacto de ciertos micrometeoritos y hasta en ocasiones recoger los desechos organicos No obstante el traje solo permite una movilidad mas bien reducida dada su rigidez La utilizacion del traje permite soportar mejor las tensiones del despegue y del aterrizaje del trabajo en el espacio extravehicular manutencion experimentacion implementacion de equipos o en la exploracion del suelo lunar Ademas es la mejor garantia de supervivencia en caso de darse una situacion extrema Estabilidad mental Editar Los astronautas deben adaptarse a trabajar en espacios mas bien pequenos Al principio de la exploracion espacial la movilidad era muy reducida Con el programa Apolo aumento un tanto el espacio disponible pero fue gracias a la implementacion de las estaciones espaciales y los transbordadores que los astronautas encontraron mayores disponibilidades de espacio lo que les ha permitido un trabajo mas holgado algo de privacidad y la realizacion de ejercicios Aun asi los espacios habitables siguen siendo reducidos La presencia de los companeros ayuda al astronauta disipar el fuerte sentimiento de soledad y lejania que se experimenta en el espacio pero a la vez obliga a convivir y a soportar caracteres que pueden mostrarse disimiles Solo la seleccion de equipos de trabajo muy afianzados con una mentalidad muy profesional ayuda a enfrentar los posibles problemas de convivencia en especial si las misiones son de largo aliento La estabilidad psicologica de los astronautas es uno de los objetivos esenciales del programa de supervivencia espacial permitiendoseles cultivar sus espacios recreativos de ocio y comunicacion con sus familiares en Tierra La supervivencia humana precisa una buena dosis de iniciativa y trabajo en equipo en caso de situaciones imprevistas o peor aun peligro extremo como fue el accidentado viaje del Apolo XIII astronave que en mision a la Luna sufrio graves desperfectos obligando a su tripulacion a desplegar toda su inteligencia para volver sana y salva a la Tierra Los astronautas tienen plena conciencia de que se encuentran solos y que las soluciones practicas de las contingencias depende solo de ellos Tambien es dificil la adaptacion de los astronautas a sus nuevos patrones de vigilia y sueno dado que el ciclo natural diurno y nocturno se rompe En la medida de lo posible se trata de mantener los ciclos de 24 h estableciendo horarios de descanso trabajo y recreacion Exploracion y colonizacion espacial EditarArticulo principal Colonizacion del espacio La colonizacion del espacio se plantea a largo plazo como remedio para evitar el estancamiento y retroceso de la civilizacion asi como su extincion fortuita o autodestruccion El fisico Stephen Hawking ha reafirmado esta tesis alertando de la necesidad urgente de colonizar el espacio como un medio de evitar la extincion cita requerida En el corto plazo la colonizacion del espacio ha reportado dividendos tecnologicos en investigacion desarrollo de nueva tecnologia espacial y productos derivados que son usados de forma masiva cita requerida Una limitante que pesa en la opinion publica es su alto coste economico a pesar de que en la practica y a mas largo plazo la actividad astronautica se torna rentable cita requerida Las acciones tendentes a la exploracion y la ocupacion progresiva del espacio cercano han estado dictadas por multiples intereses prestigio politico fines militares demandas tecnologicas de sectores industriales comunicaciones observacion geografica o del clima o el conocimiento cientifico en si mismo cita requerida Tales intereses se han concretado en las siguientes acciones generales de exploracion y colonizacion Una verdadera carrera espacial entre EE UU y la U R S S durante la decada de los 60 para adjudicarse los logros de ser los primeros en los sucesivos hitos el primer objeto en orbita el primer hombre en el espacio la primera caminata espacial el primer objeto en ser lanzado a otro cuerpo celeste etc Notables fueron las naves de los programas sovieticos Vostok Vosjod y Soyuz y las estadounidenses Mercury Gemini y Apolo La creacion de una densa red de satelites que orbitan el globo con multiples finalidades militares Samos Vela etc de telecomunicaciones p ej Telstar Eco de navegacion aerea p ej Transit de observacion geodesica geografica y climatica p ej Nimbus Tiros de experimentacion biologica p ej Bios Cosmos astronomicos p ej Explorer etc La efectiva exploracion de la Luna por parte de un programa tripulado Apolo y la exploracion de los otros cuerpos del Sistema Solar por misiones no tripuladas como fueron por ejemplo las sondas Lunar Orbiter EE UU Luna URSS Mariner EE UU Mars URSS Pioneer EE UU se deben destacar las naves Voyager 1 y Voyager 2 EE UU los objetos artificiales mas alejados de la Tierra en los limites del Sistema Solar y ya convertidas en sondas interestelares La puesta en orbita de observatorios espaciales destinados a la investigacion astronomica y astrofisica p ej el telescopio espacial Hubble La experimentacion con nuevas sustancias y materiales y con seres vivos con o sin aplicacion industrial La realizacion de multiples experimentos cientificos en diferentes campos y que solo se pueden hacer en microgravedad o gravedad cero La investigacion acerca del comportamiento humano en el espacio por largo periodos de tiempo Investigacion y puesta en marcha de una serie de astronaves que han permitido un acceso mas expedito al espacio los transbordadores espaciales La difusion del conocimiento obtenido por las agencias y la aplicacion por la industria de los subproductos tecnologicos que ha generado la actividad astronautica que son de uso masivo en la actualidad La difusion del conocimiento ha hecho que varios paises y agencias realicen actividades colaborativas ahorrandose costos economicos Preparacion de planes de re exploracion de la Luna con vuelos tripulados instalacion de una base permanente en ella la exploracion directa de Marte por una mision tripulada etc juntamente con la correspondiente investigacion de las posibilidades economicas que ofrece la exploracion y colonizacion del espacio Creacion de las estaciones espaciales que son un paso clave en la colonizacion ya que significan la presencia permanente del ser humano en el espacio Desde la decada de 1970 se ha venido desarrollando un progresivo esfuerzo por crear y mantener una serie de estaciones espaciales que orbitan la Tierra asi como un intenso programa de investigacion acerca de la supervivencia humana por largos periodos de tiempo en el ambiente espacial A finales de la decada de 1960 los sovieticos iniciaron los primeros tanteos en la direccion de construir verdaderas estaciones espaciales al acoplar con exito sus satelites Cosmos Pero fue a comienzos de los 70 cuando lograron implementar una estacion verdadera la Salyut 1 A esta siguieron varias mas hasta completar siete Posteriormente los rusos disenaron la estacion MIR una avanzada nave que presto fructiferos servicios Por su parte los norteamericanos respondieron con la estacion Skylab aunque luego se dedicaron al diseno del programa de transbordadores A partir de 1998 las principales agencias espaciales decidieron unir sus esfuerzos en la implementacion de la actual Estacion Espacial Internacional Las estaciones han posibilitado la creacion de ambientes mas amplios y acogedores para los astronautas la posibilidad de realizar experimentos cientificos sin los acotados limites de tiempo con que cuentan las astronaves las estaciones son puntos de observacion directa de las condiciones climaticas y otra indole que se dan en la Tierra la estadia en las estaciones ha permitido estudiar en detalle el comportamiento psicologico y fisiologico de los humanos ya sea en soledad o en compania En ciernes esta la posibilidad de usar las estaciones como puertos de embarque hacia otros mundos del Sistema Solar La presencia humana en el espacio esta vez de manera permanente plantea nuevos desafios e interrogantes acerca de los costos y beneficios que supone la colonizacion acerca del comportamiento de la fisiologia humana y sus posibilidades de adaptacion al entorno espacial y de otros mundos de las posibilidades efectivas de ocupar los mundos cercanos vale decir la Luna y Marte y de las posibilidades futuras de autosustentacion de la colonizacion La investigacion espacial en el mundo Editar Despegue de un cohete Ariane Ademas de los programas espaciales bien consolidados de Estados Unidos la URSS Japon y Europa a traves de la Agencia Espacial Europea se ha producido el florecimiento a partir de los anos 1980 de programas espaciales en paises en vias de desarrollo ya sea en naciones con cierta tradicion como China tercera agencia espacial que ha llevado a cabo misiones tripuladas despues de Estados Unidos y Rusia o la India que posee lanzadores de satelites propios como en otras que han empezado recientemente Son destacables los programas espaciales de Brasil Mexico Chile y Argentina Para algunos paises en vias de desarrollo los satelites artificiales han supuesto la forma mas facil de mejorar sus redes internas de telecomunicaciones en especial en aquellos cuya orografia u otras causas hacen dificiles los medios de comunicacion tradicionales Tal es el caso de los satelites domesticos que emplea Indonesia o la serie de satelites compartidos por las naciones arabes Arabsat 7 Paises de cultura hispana Editar Mexico Editar Articulo principal Agencia Espacial Mexicana Existe antecedentes de avances en la materia a en la segunda mitad del siglo XX cuando el presidente Adolfo Lopez Mateos emitio un decreto en el Diario Oficial de la Federacion del 31 de agosto de 1962 que creo la Comision Nacional del Espacio Exterior CONEE adscrita a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes con el fin de fomentar la investigacion explotacion y utilizacion pacifica del espacio exterior Comision que continuo con los trabajos de coheteria telecomunicaciones y estudios atmosfericos en el pais Mexico cuenta actualmente con ocho satelites y con la empresa ex profeso Satmex La Agencia Espacial Mexicana AEM es una agencia creada en 31 de julio de 2010 encargada de asuntos espaciales Este proyecto pretende agrupar y coordinar los trabajos de Mexico en actividades espaciales 8 Espana Editar Articulo principal Programa espacial de Espana Vease tambien Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial de Espana Argentina Editar Articulo principal Programa espacial de Argentina Vease tambien Comision Nacional de Actividades Espaciales Uruguay Editar Articulo principal Programa espacial de Uruguay Agencias espaciales Editar Articulo principal Anexo Agencia espacialVease tambien Editar Portal Astronautica Contenido relacionado con Astronautica Astronomia Carrera espacial Cohete Estacion Espacial Internacional Exploracion espacial Federacion Internacional de Astronautica FAI de la Organizacion de las Naciones Unidas Lista de misiones tripuladas al espacio ordenada alfabeticamente por programa Lista de los sitios de lanzamiento de cohetes Satelite artificialReferencias Editar a b c Enciclopedia Autodidacta Oceano 1996 volumen 8 pp 2074 2101 Javier Casado 2009 Wernher von Braun entre el aguila y la esvastica Melusina ISBN 978 84 96614 57 4 Se cumplen 60 anos del lanzamiento del Sputnik esa int 22 de septiembre de 2017 a b c Enciclopedia Monitor edit Salvat tomo 2 voz astronautica pp 554 555 Salyut 1 La primera estacion espacial de la historia Historia e Infografia 23 de diciembre de 2010 For planets Planets and Pluto Physical Characteristics NASA Consultado el 18 January 2017 Gran Enciclopedia de la Astronautica 440 Arabsat Noticias de la Ciencia 4 de febrero de 2016 Grupo Promotor de la Agencia Espacial Mexicana Grupo Promotor de la Agencia Espacial Mexicana Archivado desde el original el 22 de junio de 2011 Consultado el 8 de octubre de 2010 Bibliografia EditarBuchanan C Walter 1960 Revista de divulgacion de las actividades tecnicas relativas a la secretaria de comunicaciones y transportes Av Universidad p 11 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Astronautica Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Astronautica Acercar los viajes espaciales al gran publico Agencia Espacial Europea La NASA en espanol The Planetary Society en ingles Centro de Estudios Espaciales de la Universidad de Chile Telescopio infrarrojo Spitzer Instituto Espanol de Tecnica Aeroespacial Historia de la Astronautica Agencia Espacial Mexicana Astronautica y las principales naves espaciales Datos Q22719 Multimedia Astronautics Obtenido de https es wikipedia org w index php title Astronautica amp oldid 142175943, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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