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Opportunity

Opportunity, también conocido como MER-B (Mars Exploration Rover – B) o MER-1,[9][10][11]​es un robot rover en el planeta Marte activo desde 2004 hasta 2018. Fue el segundo de los dos vehículos robóticos de la NASA que aterrizaron con éxito en el planeta Marte en 2004.[12]​ El vehículo aterrizó el 25 de enero de 2004 a las 05:05 TUC, MSD 46236 14:35 AMT, 18 Scorpius 209 Dariano. Su gemelo, MER-A (Spirit), había aterrizado en Marte tres semanas antes, el 3 de enero de 2004.[13]​ Ambos robots forman parte del 'Programa de Exploración de Marte' de la NASA.

Opportunity

Concepto artístico de Opportunity en la superficie de Marte.
Estado Finalizada
Tipo de misión Rover marciano
Operador NASA
Coste 400 000 000 USD
ID COSPAR 2003-032A
no. SATCAT 27849
ID NSSDCA 27849
Página web [JPL's Mars Exploration Rover enlace]
Duración planificada 90 soles (92,5 días terrestres)
Duración de la misión 5,352 soles (5498 días terrestres desde el aterrizaje hasta el final de la misión; 15 años terrestres u 8 años marcianos)
Propiedades de la nave
Tipo de nave Rover
Fabricante Laboratorio de Propulsión a Reacción
Masa de lanzamiento
  • Total: 1.063 kg[1]
  • rover: 185 kg
  • aterrizados: 348 kg
  • cápsula/paracaídas: 209 kg
  • escudo térmico: 78 kg
  • etapa de crucero: 193 kg de
  • propelente: 50 kg
Potencia eléctrica vatios
Comienzo de la misión
Lanzamiento 7 de julio de 2003 03:18 UTC[2][3]
Vehículo Delta II 7925H-9.5[3][4][5]
Lugar Cape Canaveral SLC-17B
Contratista Boeing
Fin de la misión
Tipo Pérdida de señal
Declarado 13 de febrero de 2019[6]
Último contacto 10 de junio de 2018[6]
Aterrizaje TBD
Rover Marte
Fecha de aterrizaje 25 de enero de 2004[2]​ 05:05 UTC SCET
MSD 46236 14:35 AMT
Lugar de aterrizaje 1°56′46″S 354°28′24″E / -1.9462, 354.4734 (rover Opportunity)[7]
Distancia cubierta 45,16 km[8]

←  Spirit
Curiosity  →

Entre varios hitos importantes de la misión, se encuentra el examen de meteoritos extramarcianos como el Heat Shield Rock, dos años de investigación en el cráter Victoria. El rover sobrevivió múltiples tormentas de arena y en 2011 llegó al cráter Endeavour, el cual era su segundo sitio de aterrizaje.[14]​ En julio de 2014, rompió el récord de mayor distancia recorrida en un cuerpo celeste, superando al Lunojod 2, en su vida recorrería más de 45 kilómetros.[15]

Debido a las tormentas de polvo de 2018 en Marte, Opportunity dejó de comunicarse el 10 de junio y entró en hibernación el 12 de junio de 2018.[16]​ Se esperaba que se reiniciara una vez que la atmósfera se despejara,[17]​ pero no lo hizo, lo que sugiere una falla catastrófica o que una capa de polvo ha cubierto sus paneles solares. La NASA esperaba restablecer el contacto con el rover, citando un período ventoso que podría limpiar los paneles solares del rover.[18]​ Los oficiales de la NASA declararon que la misión de Opportunity se completó el 13 de febrero de 2019 después de no responder a las múltiples señales enviadas desde agosto de 2018. [19]

Objetivos de la misión

Los objetivos científicos de la misión Mars Exploration Rover fueron:[20]

  • Buscar y caracterizar una variedad de rocas y regolitos que contengan pistas sobre la actividad del agua en el pasado. En particular, las muestras buscadas incluyen aquellas que tienen minerales depositados por procesos relacionados con el agua como precipitación , evaporación , cementación sedimentaria o actividad hidrotermal .
  • Determinar la distribución y composición de minerales, rocas y regolitos que rodean los sitios de aterrizaje.
  • Determinar qué procesos geológicos han dado forma al terreno local. Dichos procesos podrían incluir erosión hídrica o eólica, sedimentación, mecanismos hidrotermales, vulcanismo y cráteres.
  • Realizar la validación de las observaciones de superficie realizadas por los instrumentos de la Mars Reconnaissance Orbiter. Esto ayudará a determinar la precisión y eficacia de varios instrumentos que examinan la geología marciana desde la órbita.
  • Buscar minerales que contengan hierro, identificar cantidades relativas de tipos de minerales específicos que contienen agua o se formaron en el agua, como los carbonatos que contienen hierro.
  • Caracterizar la mineralogía y texturas de rocas y regolitos y determinar los procesos que los crearon.
  • Buscar pistas geológicas sobre las condiciones ambientales que existían cuando había agua líquida.
  • Evaluar si esos entornos son propicios para la vida.

Diseño y construcción del rover

El rover Opportunity, al igual que su gemelo Spirit, tenía los siguientes instrumentos científicos:

Instrumento Trabajo principal Localización Procedencia
Pancam[21]
 
Tomar imágenes panorámicas en color de la superficie marciana, el sol y el cielo. Montado en el mástil del rover a 1,5 m de altura Universidad Estatal de Arizona

Tempe, Arizona

MI (Microscopic Imager) [22]
 
Proporcionar vistas microscópicas en primer plano en blanco y negro de rocas y suelos. Montado en la torreta al final del brazo robótico. Servicio Geológico de los Estados Unidos

Flagstaff, Arizona

Mini-TES[23]​ (Espectrómetro de Emisión Térmica)
 
Determinar la mineralogía de rocas y suelos a distancia detectando sus patrones de radiación térmica. Principalmente dentro del cuerpo del rover. El mástil de la cámara del rover funciona como periscopio para Mini-TES. Universidad Estatal de Arizona

Tempe, Arizona

MEGABYTE [24]​(espectrómetro Mössbauer)
 
Identificar minerales que contienen hierro, proporcionando información sobre las condiciones ambientales tempranas de Marte. Unido a la torreta al final del brazo del rover Johannes Gutenberg-University

Mainz, Alemania

APXS ( espectrómetro de rayos X de partículas alfa ) [25]
 
Determinar los elementos que componen las rocas y los suelos, proporcionando información sobre la formación de la corteza, los procesos de meteorización y la actividad del agua en Marte. Unido a la torreta al final del brazo del rover Max Planck Inst. für Chemie

Mainz, Alemania

RAT (Rock Abrasion Tool) [26]
 
Perforar el suelo y rocas para eliminar el polvo y la roca erosionada, exponiendo la roca fresca debajo. Unido a la torreta al final del brazo del rover Honeybee Robotics

Brooklyn, Nueva York

Magnet Array [27] Recolectar el polvo en el aire para analizarlo con los instrumentos científicos. Siete imanes en cada rover: la herramienta Rock Abrasion Tool (RAT) transporta cuatro imanes; dos imanes (un imán de captura y un imán de filtro) están montados en la parte frontal del rover; otro imán (imán de barrido) está montado en la parte superior de la plataforma del rover a la vista de la Pancam. NASA, JPL
Objetivos de calibración[28]
 
Objetos con propiedades conocidas que actúan como puntos de referencia para ayudar a los científicos a ajustar las observaciones no solo de los generadores de imágenes sino también de otros instrumentos científicos. Sobre la cubierta del Rover NASA, JPL

Energía

El rover utiliza una combinación de células solares y una batería química recargable.  Esta clase de rover tiene dos baterías de litio recargables, cada una compuesta por 8 celdas con una capacidad de 8 amperios-hora.[29]

Producción de energía del Opportunity[30]

Producción de energía del rover Opportunity
Opportunity producción de energía mediante paneles solares (2013-2014)
Fecha Watt-horas
Sol 3376 (23 de julio de 2013) 431
Sol 3384 (31 de julio de 2013) 395
Sol 3390 (6 de agosto de 2013) 385
Sol 3430 (16 de septiembre de 2013) 346
Sol 3452 (9 de octubre de 2013) 325
Sol 3472 (30 de octubre de 2013) 299
Sol 3478 (5 de noviembre de 2013) 311
Sol 3494 (21 de noviembre de 2013) 302
Sol 3507 (5 de diciembre de 2013) 270
Sol 3534 (1 de enero de 2014) 371
Sol 3602 (12 de marzo de 2014) 498
Sol 3606 (16 de marzo de 2014) 615
Sol 3621 (1 de abril de 2014) 661
Sol 3676 (27 de mayo de 2014) 764
Sol 3710 (1 de julio de 2014) 745
Sol 3744 (5 de agosto de 2014) 686
Sol 3771 (2 de septiembre de 2014) 713
Sol 3805 (7 de octubre de 2014) 640
Sol 3834 (6 de noviembre de 2014) 505
Sol 3859 (1 de diciembre de 2014) 468
Opportunity producción de energía mediante paneles solares (2015-2016)
Fecha Watt-horas
Sol 3894 (6 de enero de 2015) 438
Sol 3921 (3 de febrero de 2015) 484
Sol 3948 (3 de marzo de 2015) 545
Sol 3982 (7 de abril de 2015) 559
Sol 4010 (5 de mayo de 2015) 508
Sol 4055 (21 de junio de 2015) 477
Sol 4084 (20 de julio de 2015) 432
Sol 4119 (25 de agosto de 2015) 404
Sol 4153 (29 de septiembre de 2015) 352
Sol 4180 (27 de octubre de 2015) 332
Sol 4201 (18 de noviembre de 2015) 376
Sol 4221 (8 de diciembre de 2015) 407
Sol 4246 (3 de enero de 2016) 449
Sol 4275 (2 de febrero de 2016) 498
Sol 4303 (1 de marzo de 2016) 585
Sol 4337 (5 de abril de 2016) 650
Sol 4377 (16 de mayo de 2016) 672
Sol 4398 (7 de junio de 2016) 637
Sol 4425 (5 de julio de 2016) 644
Sol 4457 (7 de agosto de 2016) 607
Sol 4486 (5 de septiembre de 2016) 476
Sol 4514 (4 de octubre de 2016) 472
Sol 4541 (1 de noviembre de 2016) 390
Sol 4575 (6 de diciembre de 2016) 372
Opportunity producción de energía mediante paneles solares (2017-2018)
Fecha Watt-horas
Sol 4602 (3 de enero de 2017) 520
Sol 4636 (7 de febrero de 2017) 414
Sol 4663 (6 de marzo de 2017) 441
Sol 4691 (4 de abril de 2017) 415
Sol 4718 (2 de mayo de 2017) 405
Sol 4752 (6 de junio de 2017) 362
Sol 4786 (11 de julio de 2017) 352
Sol 4814 (8 de agosto de 2017) 319
Sol 4841 (5 de septiembre de 2017) 285
Sol 4875 (10 de octubre de 2017) 339
Sol 4909 (14 de noviembre de 2017) 393
Sol 4934 (10 de diciembre de 2017) 408
Sol 4970 (16 de enero de 2018) 525
Sol 4991 (8 de febrero de 2018) 628
Sol 5025 (13 de marzo de 2018) 679
Sol 5052 (10 de abril de 2018) 694
Sol 5079 (8 de mayo de 2018) 667
Sol 5100 (29 de mayo de 2018) 652
Sol 5105 (3 de junio de 2018) 468
Sol 5106 (4 de junio de 2018) 345
Sol 5107 (6 de junio de 2018) 133
Sol 5111 (10 de junio de 2018) 22

Aterrizaje

 
El Opportunity se aproxima a Marte.

El Opportunity aterrizó en Meridiani Planum en las coordenadas 354,4742º E 1,9483º S, aproximadamente a 24 km al este de su blanco inicial. Aunque Meridiani es un lugar llano, sin campos de rocas, el Opportunity —tras rebotar 26 veces contra la superficie del suelo marciano— rodó hasta caer en un pequeño cráter de aproximadamente 20 m de diámetro. El 28 de enero de 2004 la NASA anunció que el lugar de aterrizaje ahora se llama 'Challenger', en honor a los siete astronautas muertos en 1986, cuando el transbordador explotó poco después del lanzamiento en la misión Challenger (STS-51L).[31]

La duración de la misión

La duración de la misión original para Opportunity era de 90 días marcianos. Muchos miembros de la misión esperaban que pudieran funcionar más tiempo, y el 8 de abril de 2004 la NASA anunció que apoyaba la extensión de la misión hasta septiembre de 2004, dotándola con fondos y mano de obra.

En julio de 2004, los encargados de la misión empezaron a hablar de extender la misión incluso más allá de los 250 días. Si los robots pudieran sobrevivir el invierno, muchas de las metas científicas más interesantes se podrían conseguir.[32]​ En 2017, tras más de 13 años en Marte, el Opportunity continuaba sus labores de investigación.[33]

El 13 de febrero de 2019 se declara el fin de la misión.

Los hechos y los descubrimientos (2004)

La primera panorámica

La vista panorámica de 360º la tomó la cámara de navegación del robot poco después de tocar suelo marciano en Meridiani Planum, en Marte. El robot está en un pequeño cráter de 20 m de diámetro y cerca de un afloramiento rocoso. En las imágenes tomadas durante la caída se ve otro cráter cercano (Endurance).

 

Opportunity aterriza en un cráter

El interior de un cráter que rodea el Opportunity en Meridiani Planum se puede ver en esta imagen en color de la cámara panorámica del robot. Era el lugar de desembarco más oscuro visitado por una nave espacial en Marte. El margen del cráter estaba a unos 10 m del robot. El cráter donde se halla el robot tiene 21 m de diámetro × 3 m de profundidad.[34]

Los científicos se muestran intrigados por la abundancia de afloramientos de piedra dispersa a lo largo del cráter, así como la tierra del cráter que parecía ser una mezcla de granos grises y rojizos. Los científicos de la NASA se muestran muy entusiasmados al aterrizar en un cráter lo que ellos llamaron "hoyo de saque desde 450 millones de km" comentó Steven Squyres, utilizando un término de golf. Al cráter se le llamó Cráter Águila.[35]

 

El afloramiento Opportunity Ledge

El afloramiento de rocas cerca del Opportunity lo captó la cámara en la primera panorámica y es la primera roca desnuda que se ve sobre Marte. Los científicos creen que las piedras surgieron en esta zona y o bien son depósitos de ceniza volcánica o sedimentos formados por viento o agua, lo que constituye un "Cofre del tesoro" geológico. Se le llamó Opportunity Ledge porque estas rocas estratificadas a solo 8 m del Opportunity constituyen una oportunidad única.[36]​ Estas rocas surgieron en la zona y no como en el caso del Spirit.

 

Estos depósitos miden solo 10 cm de alto y los estratos son "de grosor menor que un dedo", solo unos mm de espesor en algunos casos. Para los geólogos, las piedras probablemente se originaron de sedimentos llevados por el agua o al depositarse ceniza volcánica. Si las rocas son sedimentarias, el agua es una fuente más probable que el viento.

En el Sol 15, los orbiter localizan y fotografían al Opportunity en su propio cráter. Se ha desplazado 4 m acercándose a la roca Montaña de Piedra en el área del afloramiento del cráter. Al subir ligeramente la pendiente pudo mirar por encima del borde del cráter y ver su paracaídas y escudo de protección que se hallan a 440 m.

Se trata de un terreno muy suelto con granos muy finos o polvo, en contraste con la arenisca de la Tierra que se forma con granos bastante grandes y aglomerados. El robot ha resbalado varias veces porque el terreno es muy suelto.

Está sembrado de pequeñas esferas grisáceas (esférulas) que están también "incrustadas en los delgados estratos en avanzado grado de erosión". El afloramiento tiene varias veces más azufre que en cualquier otro lugar investigado en Marte.

Una imagen recibida el 10 de febrero (Sol 16) muestra que las capas delgadas en el lecho de roca, no son siempre paralelas. Estas líneas no paralelas dan pistas de algún "cambio en el ritmo" bajo el flujo volcánico, viento o agua cuando se formaron las rocas. Estas capas con líneas que convergen es un descubrimiento significativo para los científicos que planearon esta misión y sirven para probar rigurosamente la hipótesis del agua.

El 19 de febrero, el Opportunity se enfocó en el Opportunity Ledge; un blanco específico en el afloramiento es la piedra conocida como El Capitán que se seleccionó para una intensa investigación. Las porciones superiores e inferior de la roca parecen diferir en cuanto a sus características. El Opportunity alcanzó El Capitán en el Sol 27 y obtuvo dos fotos con su cámara panorámica.

El Capitán debe su nombre a una montaña en Texas, pero en Marte, tiene aproximadamente 1 dm de alto. Las porciones superiores e inferiores de El Capitán tiene texturas diferentes, y se espera que ambas zonas puedan proporcionar pistas sobre la escala de tiempo geológica de Marte. Dos días después de llegar, en el sol 29, los científicos encontraron en la roca "El Capitán" marcas que podrían significar la prueba de la existencia en un pasado de agua. En el Sol 30, el Opportunity usó por primera vez el RAT para investigar las rocas cercanas a El Capitán. La herramienta RAT ("Rock Abrasion Tools") o instrumento de abrasión de roca, se encarga de hacer agujeros en las rocas marcianas.[37]

El Opportunity excava una zanja

Durante el Sol 23 (el 16 de febrero de 2004), Opportunity abrió con éxito zanjas en la tierra en Hematite Slope y empezó a investigar los detalles del subsuelo. El robot apartó la tierra alternadamente hacia adelante y hacia atrás fuera de la zanja con su rueda delantera mientras las otras ruedas mantenían al robot en su sitio. El robot giró un poco alternativamente a derecha e izquierda para ensanchar el agujero. El proceso duró 22 minutos. La zanja resultante tiene aproximadamente 5 dm × 1 dm de profundidad. Dos rasgos que llamaron la atención de los científicos son la textura grumosa de la tierra en la pared superior de la zanja y el brillo del suelo en la parte honda de la zanja.[38]

Inspeccionando los lados y el suelo de la zanja, notaron que las esférulas son más brillantes y el polvo está formado por un grano tan fino que el microscopio del robot no puede detallar las partículas individuales que lo componen, indicando que lo que hay debajo es diferente a lo que está en la superficie.

Evidencias de agua

Durante la conferencia de prensa del 2 de marzo de 2004 los científicos de la misión hablaron de sus conclusiones sobre las evidencias de la presencia de agua líquida durante la formación de las rocas en el lugar de amartizaje del Opportunity.

Steven Squyres dijo:[cita requerida] "El agua líquida fluyó alguna vez por estas rocas; cambió su textura, cambió su química y ahora hemos sido capaces de leer las huellas que dejó". No se sabe si por allí hubo un lago, un mar o simplemente fluía un río. Pero advirtió que con los datos que se tienen se ignora cuando ocurrió, no se sabe la extensión de los mares u océanos, ni su duración. Para James Garvin, responsable del programa: "Hemos enviado dos robots a Marte para averiguar si en algún momento, gracias al agua, hubo un entorno adecuado para la vida. Ahora tenemos serios indicios de que sí." En los hallazgos han sido claves los espectrómetros alemanes de partículas alfa y el Mossbauer, que es capaz de determinar no los elementos presentes en una roca sino los minerales. Los científicos presentaron el razonamiento siguiente para explicar las pequeñas marcas tubulares como huecos en las rocas, visibles en la superficie y después de taladrar dentro de ellas. Los geólogos las asocian en la Tierra a lugares donde se han formado cristales de sal en rocas sumergidas en agua. Después cuando a través de los procesos erosivos, o disueltas en agua menos salada los cristales desaparecen, quedan las marcas. Algunos de los rasgos son consistentes con ciertos tipos de cristales de minerales de sulfato.

 
Imagen de cavidades en una roca marciana (sol 29)

Steven Squyres dijo[cita requerida] que hay tres líneas analíticas de los datos, y aunque no están seguros del todo la combinación de ellas, refuerza la conclusión del agua líquida:

  1. Las esférulas podrían tener un origen volcánico, haberse formado por gotas solidificadas tras un impacto meteórico, o ser concreciones minerales acumuladas en las rocas por contacto de la roca con una solución acuosa. El hecho de que dichas esférulas no estén distribuidas en capas en la roca sino aleatoriamente descarta las primeras dos posibilidades.
  2. El descubrimiento en la roca de minúsculas marcas tubulares. Estas cavidades tienen un centímetro de longitud y 2,5 mm de ancho y pocos mm de profundidad y los geólogos las asocian en la Tierra a lugares donde se han formado cristales de sal en rocas sumergidas en agua. Después cuando a través de los procesos erosivos, o disueltas en agua menos salada los cristales desaparecen, quedan las pequeñas marcas.
  3. La composición de las rocas analizadas muestra una alta concentración en sales de azufre. En 'El Capitán' se han encontrado una alta concentración de magnesio, hierro y sales sulfatadas. También se han encontrado sales de cloruros y bromuros.

Otro punto importante que apunta en la misma dirección del agua líquida, son las capas que se aprecian en las fotos tomadas por el Opportunity en las paredes del cráter, explicó John Grotzynger, geólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estas capas pueden deberse a la acción del agua o del viento aunque los científicos se inclinan por la primera hipótesis.

La jarosita

El espectro obtenido de la roca El Capitán por medio del espectrómetro de Mossbauer, demuestra la existencia de jarosita. Los datos Mini-TES de la misma piedra mostraron que consiste en una cantidad considerable de sulfatos. La jarosita es un sulfato rico en hierro hidratado. Su fórmula química es (SO4)2KFe3(OH) 6 y constituye una prueba geológica y mineralógica de extraordinaria importancia pues este tipo de rocas en la Tierra se interpretan como formaciones en medios altamente alterados por el agua o sumergidos. Su presencia refuerza la idea de que Río Tinto (Huelva) es un laboratorio natural que recrea Marte en la Tierra pues allí también se encuentran la jarosita y hematita. Tiene unas aguas ácidas cargadas de óxido de hierro, que le dan su característico color, y metales pesados y no obstante en este ambiente hostil existe la vida.[39][40]

Al otro lado del planeta, en diciembre de 2004 en el cráter Gusev, el robot Spirit encontró pruebas de la existencia de goethita un mineral que se forma en presencia de agua o vapor de agua.

La hematita

Los científicos saben de la existencia de la hematita gris en Marte desde que en 1998, la Mars Global Surveyor encontró zonas con grandes concentraciones del mineral cerca del ecuador del planeta (ver imagen izquierda). Este descubrimiento proporcionó la primera evidencia mineral de que la historia de Marte podía haber incluido el agua. La hematita gris que abunda en la Tierra es un mineral brillante, con irisaciones metálicas. Este mineral que es óxido de hierro (Fe2O3) hidratado adquiere su nombre de la palabra griega sangre, pues presenta un color rojo de herrumbre cuando se encuentra en forma de polvo.[41]​ En la Tierra se forma como un precipitado en agua líquida abundando en el fondo de los lagos.

La zona elegida para el aterrizaje del Opportunity, según los datos aportados por MGS, es rica en hematita gris un mineral de hierro que se suele formar en presencia de agua o por vulcanismo. El origen del mineral es lo que interesa, si la hematita se presenta en conglomerados, como estratos o en forma de cristales. Saber cómo la hematita se formó en Marte puede ayudar a científicos a caracterizar la historia pasada y determina si ese ambiente mantuvo las condiciones favorables para la vida.[42]

Los Gránulos esféricos (Esférulas)

 
Imagen de esférulas (sol 52).

Las imágenes microscópicas del suelo marciano tomadas por el Opportunity revelaron la existencia de gránulos esféricos. Aparecieron primero en las fotos tomadas el sol 10, cuando el robot dirigió su cámara al suelo marciano. Las formas, por sí solas, no revelan el origen de las partículas con certeza. Varios procesos geológicos pueden conseguir formas redondas, desde la acreción bajo el agua (concreción), hasta los impactos de meteoritos o las erupciones volcánicas que es el más probable de los orígenes.[43]​ Por ejemplo, desde un tamaño de 100 micrómetros a más de 250 micrómetros, esférulas similares se encontraron en la Luna en muestras de la tierra traídas por el Apolo 12 en el Océano de las Tormentas, y por el Apolo 14 cerca del Mare Imbrium (Mar de las Lluvias), el cráter oscuro que domina la cara de la Luna y sus propiedades eran consistentes con la formación a partir de impactos por meteoritos.[44]

Las esferas pueden haberse formado cuando la roca fundida se esparció en el aire por la acción de un volcán o por el impacto de un meteorito. O, ellas pueden ser concreciones de material acumulado, que se formó por los minerales disueltos en el agua y que se difunden a través de la roca, según declaró el Dr. Squyres en la conferencia de la prensa del 9 de febrero.[45]

Una de las preguntas sobre las esférulas es si pueden encontrarse en las capas más profundas de la tierra en Marte. Cuando el Opportunity excavó la primera zanja (sol 23), las imágenes de las capas más profundas mostraron las mismas esférulas. Pero a la vez tenían una superficie muy brillante que creó brillos fuertes y luces intensas.

El antiguo mar marciano

Tres semanas después de que los científicos anunciaran que en la zona donde aterrizó el robot Opportunity, las rocas se habían formado en presencia de agua, tales como el azufre. El 23 de marzo de 2004, la NASA anunció que ellos creen que el Opportunity no había aterrizado solo en una zona "mojada por el agua", sino en lo que fue una vez una zona costera. "Pensamos que el Opportunity se halla ahora en lo que fue alguna vez la línea de la costa de un mar salado en Marte", dijo Dr. Steve Squyres de la Universidad de Cornell.[cita requerida]

Para llegar a esta conclusión han tomado 150 imágenes microscópicas de una roca y han formado un mosaico y han detectado la presencia de finas capas con características típicas de la erosión causada por ondas de agua similares a las olas de un mar o un lago. Los modelos indican que los granos de arena —clasificados según tamaño de sedimento— se formó por lo menos en una zona con un oleaje del agua de unos cinco cm de profundidad, aunque posiblemente más profundo, y fluyendo a una velocidad de 1 a 5 dm/s", dijo Dr. John Grotzinger, del MIT. El sitio del aterrizaje era probablemente un suelo de sal en el borde de una masa grande de agua y que se cubrió por agua poco profunda. Para Steven Squyres, Opportunity está estacionado en lo que una vez fue la orilla de un mar salado". Se estima la profundidad en 5 cm por lo menos.

Otra evidencia incluye los resultados del cloro y bromo en las rocas que indican que éstas, después de formarse, se empaparon en un agua rica en minerales, posiblemente de fuentes subterráneas. El mayor convencimiento tras los resultados del bromo, las partículas se precipitaron del agua a la superficie de las rocas cuando la concentración de sal subió por encima de la saturación cuando el agua estaba evaporándose.

Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Colorado, en Boulder por Thomas Mc Collom y Brian M. Hynek y publicado en la revista Nature en diciembre de 2005, cuestionan seriamente la interpretación dada en 2004 y creen que el pasado puede no haber sido tan húmedo. Proponen que las huellas químicas en el lecho de roca interpretado como un lago salado en Meridiani Planum puede haber sido creada, en cambio, por la reacción generada por las corrientes de vapor de sulfuro moviéndose a través de los depósitos de ceniza volcánica. Este proceso exigiría la presencia de poca agua y durante poco tiempo. La región podría ser más parecida geológicamente a las regiones volcánicas como Yellowstone en América del Norte, Hawái o Europa, que al Gran Lago Salado. Esta hipótesis plantea un ambiente mucho menos propicio a la actividad biológica en Marte que la hipótesis del Dr. Steve Squyres de 2004 a poco de aterrizar el Opportunity.

Primer perfil de temperatura atmosférica

Durante una conferencia de prensa del 11 de marzo de 2004, los científicos de la misión presentaron el primer perfil de temperatura de la atmósfera marciana. Se obtuvo combinando datos tomados del Mini-TES del Opportunity con los datos del TES a bordo del orbiter Mars Global Surveyor. Esto era necesario porque el Opportunity solo puede medir hasta los 6 km de altura, y la cámara de MGS no puede medir los datos más cercanos a la superficie. Los datos fueron tomados el 15 de febrero (Sol 22) y se distinguen dos juegos de datos: Como el orbiter está en movimiento, algunos datos fueron tomados mientras estaba acercándose al lugar donde estaba el Opportunity y otros cuando se estaba alejando. En el gráfico, estos juegos están marcados "entrante" (color negro) y "saliente" (color rojo). También, los puntos representan los datos del Mini-TES (= robot) y las líneas rectas son los datos del TES (= el orbiter)

El cráter Endurance

 
Vista de Burns Cliff dentro del cráter Endurance.

El 20 de marzo de 2004 Bethany Ehlmann de la Universidad de Washington, anunció que el robot probablemente saldría del cráter Eagle en Meridiani Planum dentro de tres días. No ha salido hasta ahora porque dentro del cráter ha encontrado rocas y sedimentos de suficiente interés para los geólogos. Cuando salga avanzará (de 50 a 100 m diarios) mucho más rápidamente que el Spirit porque a diferencia del cráter Gusev, esta zona es muy llana y con pocas rocas.

El 22 de marzo de 2004 el robot Opportunity salió del cráter Eagle tras el fallido intento del día anterior. La superficie del cráter es arenosa y muy resbaladiza. El robot se dirige al cráter Endurance mucho mayor y que se encuentra a 250 m de distancia. El 30 de abril de 2004, Opportunity alcanzó el cráter Endurance, un cráter de 30 m de diámetro. Durante el mes de mayo el robot se movió alrededor del cráter para explorar todas sus áreas. Esto incluyó las observaciones con Mini-TES y la cámara panorámica. Además, se investigó estrechamente, 'la Piedra del León' y se encontró que era similar en composición a las capas encontradas en el cráter del Águila. El 4 de junio de 2004 los miembros de la misión anunciaron su intención de llevar al Opportunity dentro del cráter Endurance, aun cuando puede resultar imposible que vuelva a salir. El blanco de este paseo es una capa de la roca cerca de 'Karatepe' región en que se localizan capas similares a las del cráter del Águila. Un primer intento de entrar en el cráter se hizo el 8 de junio pero el Opportunity abortó la maniobra ese mismo día. Las capas de roca expuestas dentro del cráter pueden aportar información significativa sobre la historia de un entorno de agua en el pasado.

Se halló que el ángulo de la superficie estaba bien dentro del margen de seguridad (aproximadamente 18 grados), y empezó la incursión al 'Karatepe'. Durante los soles 134 el (12 de junio), 135, y 137 que el robot penetró más y más profundamente en el cráter, ejecutando el paseo como estaba planeado. El cráter fue investigado desde junio a diciembre de 2004.

 
Panorama del cráter Endurance.

Exploración en 2005

Escudo térmico y meteorito

 

Opportunity se dirigió a examinar su propio escudo térmico de protección contra el calor en la entrada a la atmósfera marciana. La suerte quiso que muy cerca de allí se encontrase un meteorito que es el primero identificado en otro cuerpo celeste, ya que en la Luna no se ha identificado ninguno. Para los científicos es un golpe de suerte que tras un pequeño recorrido de unos 2 km por la zona ecuatorial de Marte el robot haya encontrado un meteorito. Se le llamó Roca del Escudo Térmico. La piedra es negra, y del tamaño de un balón de baloncesto. De los análisis con el espectrómetro, resultó rica en níquel y hierro.[46]​ Después de 25 días de observaciones, el robot se desplazó al "cráter Argo" que dista unos 300 m del escudo térmico.

Marcha hacia el Sur

 

El robot cavó otra zanja en las inmensas llanuras de Meridiani Planum, en el Sol 366, y las observaciones continuaron hasta el Sol 373 (10 de febrero de 2005). El Opportunity se acercó a los cráteres "Alvin" y "Jason" y se encaminó al triple Cráter de Vostok. El 19 de febrero de 2005, Opportunity estableció un récord de distancia en un solo día: 177.5 m . En el Sol 389 (el 26 de febrero de 2005), el robot se acercó al cráter Naturaliste y en el Sol 392 se escogió la piedra llamada "Normandy" para su análisis, permaneciendo allí hasta el Sol 395. En el Sol 399, alcanzó el Cráter de Vostok encontrándolo muy lleno de arena.

Atascado en una duna

 
Imagen del sol 469 del Opportunity con su rueda delantera semihundida.

El 26 de abril de 2005 (sol 466) el Opportunity quedó atascado en un médano de solo 3 dm de altura. Tras ensayar las maniobras en Tierra (sala de arena del JPL) y tras varias simulaciones pensadas imitando las propiedades de la arena marciana,[47]​ el robot ejecutó sus primeros movimientos de la rueda el 13 de mayo (Sol 463), adelantando solo unos cm. Durante el Sol 465 y 466 se ejecutaron más órdenes. Al final de cada movimiento, se tomaron imágenes panorámicas para investigar el campo de dunas circundante. La maniobra se completó con éxito el 4 de junio (Sol 484), cuando las seis ruedas de Opportunity quedaron libres, casi cinco semanas después del atasco.[48]

El cráter Erebus

 
Panorama desde el borde del cráter Erebus.

El robot estudió el cráter Erebus entre octubre de 2005 y marzo de 2006. Erebus es un cráter grande, poco profundo, parcialmente enterrado y una escala en su viaje al sur hacia el cráter Victoria. Operando ahora en un modo restringido, para prevenir nuevos atascos en dunas, solo puede cubrir aproximadamente 30 a 50 m cada sol. El robot cavó numerosas zanjas alrededor del cráter de Erebus.[49]

En el sol 628 (el 3 de noviembre de 2005) el robot se encontró en medio de una suave tormenta del polvo que duró tres días. Opportunity usó el modo de protección durante la tormenta pero no podría tomar ninguna imagen. La tormenta limpió el polvo de los paneles y la nave pasó a producir alrededor de 720 Wh (80 % del máximo). En el sol 649 (el 1 de diciembre de 2005), fue descubierto un problema en el motor que mantiene el brazo robótico cerrado. Se tardó casi dos semanas en arreglarlo. Desde entonces, el brazo solo se guarda para el viaje y se mantiene por la noche extendido.

 
Overgaard es una roca que muestra muchas estructuras sedimentarias interesantes, incluyendo «los mejores rizos que hemos visto en toda la misión», según dijo Squyres. La presencia de los pequeños y sinuosos rizos se producen en la Tierra únicamente por la acción del agua. Una laminación cruzada acucharada similar y otras tramas sedimentarias en capas similares son también visibles en otras rocas cerca del borde de Erebus. Créditos: NASA/JPL-Caltech/Cornell

En Sol 690 (2 de enero de 2006), Opportunity tomó mediante la PanCam, al borde del cráter Erebus, imágenes de la roca Overgaard que presenta una serie de festones impresos que los investigadores atribuyeron a los restos que han quedado de pequeñas (centimétricas) dunas de arena subacuáticas formadas hace mucho tiempo en aguas poco profundas de la superficie de Marte.

El Opportunity apuntó sus cámaras hacia el cielo y observó el Tránsito de Fobos y el Tránsito de Deimos por el disco solar. También fotografió la Tierra en el cielo, apareciendo como una estrella luminosa. El 12 de enero de 2005, pudieron observar el tránsito del planeta Mercurio desde Marte. Los robots pudieron observar los tránsitos de Deimos por el Sol, pero los 2' el diámetro angular, Deimos es aproximadamente 20 veces más grande que los 6.1" del diámetro angular de Mercurio. Las efemérides generadas por JPL Horizons[50]​ indicó que el Opportunity podría observar el tránsito desde la salida hasta el ocaso local aproximadamente a las 19:23 TUC momento, en que el Spírit podría observarlo desde la salida local del sol a las 19:38 TUC hasta el fin del tránsito.

Exploración en 2006

El Opportunity colaboró con la Misión de Marte europea usando el espectrómetro de emisión termal y la cámara panorámica, y tomó imágenes de un tránsito por el sol por Phobos. En el sol 760 (el 22 de marzo de 2006), empezó a ir a su próximo destino, el cráter Victoria. Hasta el sol 809 (4 de mayo de 2006) el Opportunity había recorrido 7.575,51 m por la superficie marciana.

En su recorrido por la planicie Meridiani el Opportunity encontró rocas que cuentan una historia de lagos poco profundos, períodos secos con existencia de dunas vivas y cambios en el nivel freático, según se informa en la revista Science. Los minerales estudiados por los instrumentos del robot indican que en la antigüedad, la planicie Meridiani , tenía agua subterránea muy ácida y que por su superficie fluyó agua en abundancia durante cortos periodos.

El cráter Victoria

 
Imagen del cráter Victoria lograda por la nave MRO.

Tras recorrer ocho km en dos años y medio, el robot Opportunity llegó al borde del cráter Victoria el 27 de septiembre de 2006. Tan pronto alcanzó el borde el robot envió imágenes del interior donde se observa el borde opuesto del cráter a unos 800 m y médanos en su interior. Los científicos observarán el cráter desde diferentes puntos alrededor del borde, lo que permitirá a los ingenieros trazar la mejor ruta para entrar al cráter.

El cráter Victoria, un cráter de impacto a aproximadamente 7 km del lugar donde aterrizó el Opportunity, tiene unos 750 m de diámetro (seis veces más grande que el cráter Endurance) y 70 m de profundidad.

Opportunity estudió en el cráter Endurance estratos de siete m. Imágenes del orbitador Mars Global Surveyor de la NASA, muestran las paredes del cráter Victoria con afloramientos de capas de roca de aproximadamente 30 a 40 m de espesor.

 
Depósitos de Cabo Verde en el borde del cráter Victoria, fotografiados el 28 de septiembre de 2006.

El 6 de octubre de 2006 la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), consiguió una imagen de alta resolución, donde es posible detectar la figura plateada del robot Opportunity de la NASA en el borde del cráter Victoria y el trazo de su trayectoria en el suelo marciano. Mientras, el robot desde el suelo lograba fotografiar los estratos de Cabo Verde y Cabo Frío, dos accidentes del borde del cráter. Los estratos de Cabo Verde tienen una altura de 6 m y están fotografiados desde Duck Bay que dista unos 50 m de los estratos. La parte más lejana del promontorio está a unos 100 m de distancia.

Exploración en 2007

En junio de 2007 tras estudiar detenidamente las distintas vías de acceso al interior del cráter, se decidió que Opportunity entrase en el cráter aún arriesgándose a que no pudiese salir. Pero tras haber explorado Marte durante tres años y medio en misiones diseñadas originalmente para tres meses, un acontecimiento no previsto estuvo a punto de acabar con los dos robots: una severa tormenta de polvo de carácter global.

La tormenta de polvo

Los dos rovers de la NASA vivieron en julio de 2007 su mayor desafío. Durante casi un mes, una serie de severas tormentas de polvo del verano de Marte afectaron los paneles solares del Opportunity y, en grado menor, a su gemelo, Spirit. El polvo de la atmósfera de Marte sobre el Opportunity bloqueó el 99 % de luz directa del Sol recibida por el robot, liberando solo una difusa luz limitada para accionarlo. Antes de que la tormenta empezase a bloquear la luz solar Opportunity estaba produciendo cada día 700 Wh, lo suficiente como para mantener encendido una lámpara de 100 W × 7 h.[51]​ Cuando el polvo empezó a oscurecer el cielo la energía producida por los paneles bajó a 400 Wh y los responsables del vehículo suspendieron todas sus operaciones, dejaron de enviarle órdenes para desplazarse o hacer observaciones científicas. El 17 de julio de 2007, la energía producida bajó a 148 Wh, y al día siguiente bajó a 128 Wh por lo que los técnicos enviaron al robot la orden de interrumpir incluso las comunicaciones con la Tierra con el fin de ahorrar energía. Esta fue la primera vez que los rovers han sido instruidos para saltarse las comunicaciones por más de un día para ahorrar energía. Los ingenieros calculan que sin las sesiones de comunicación, la energía diaria necesaria será menor de los 130 Wh.[51]

Entrada, exploración y salida del cráter Victoria

El Opportunity entró al cráter Victoria el 11 de septiembre de 2007. El robot transmitió su información utilizando al orbitador Mars Odyssey de la NASA, como repetidor. Opportunity caminó cerca de 4 metros y sus seis ruedas quedaron más allá del borde del cráter.[52]​ Luego se desplazó hacia atrás cuesta arriba unos 3 metros.

El rover Opportunity alcanzó el 27 de septiembre de 2007 su primer objetivo científico dentro del Cráter Victoria. Opportunity descendió la pendiente interior del cráter de 800 m de diámetro hasta llegar a una banda de lechos de rocas relativamente brillantes que están expuestas en la pendiente hacia abajo.[53]

El 28 de agosto de 2008 el equipo de conducción del Opportunity usó las propias huellas de ingreso al cráter hechas cerca de un año atrás como la senda para sacarle del cráter. Tras trepar 6.8 metros hasta el borde del cráter a través de la pendiente arenosa interna del cráter Victoria, el robot alcanzó la planicie. La conducción a la salida fue realizada completando una serie de desplazamientos de unos 50 metros. Durante el año que ha estado dentro del cráter el robot exploró los sedimentos de Cabo Verde unos depósitos sedimentarios de 6 metros de altura, llegando a la conclusión de que se han formado por la acción del viento, aunque fueron transformados posteriormente por contacto con agua.[53]

Exploración en 2009

El 18 de julio de 2009, el equipo de científicos vio una roca oscura y de extraña forma, de alrededor de 0.6 metros de ancho, que podría ser un meteorito.[54]​ La roca fue denominada Isla Bloque, y estaba en la dirección opuesta de la que se estaba dirigiendo. El robot, entonces, tuvo que dar marcha atrás unos 250 metros para estudiarla más de cerca. Los científicos estudiaron la roca con el espectrómetro de rayos X de partículas alfa para obtener mediciones de la composición y confirmar si efectivamente se trataba de un meteorito.[55]

En 2009, tras más de cinco años en Marte, el Opportunity continúa sus labores de investigación.

Exploración en 2010

Un cráter del tamaño de un campo de fútbol en Marte


El robot Mars Exploration Rover Opportunity de la NASA se ha topado con un cráter del tamaño de un campo de fútbol, con unos 90 metros de diámetro. El equipo del rover planea utilizar las cámaras y los espectrómetros durante las próximas semanas para examinar las rocas en el cráter, que han bautizado informalmente con el nombre de 'Santa María'.[56]

Un mosaico de cuadros de imágenes tomadas por la cámara de navegación del Opportunity el 16 de diciembre muestra el borde afilado del cráter y rocas expulsadas por el impacto que excavó el cráter.

Opportunity completó su misión principal de tres meses en Marte en abril de 2004 y ha estado trabajando desde entonces en misiones extendidas. Después de las investigaciones en Santa María, el equipo del rover planea reanudar un viaje de largo recorrido hasta el borde del cráter Endeavour, que tiene unos 22 kilómetros de diámetro.[57]

Exploración en 2011

El 9 de agosto de 2011 Opportunity acabó el viaje de 21 kilómetros, hasta el borde del cráter Endeavour, un lugar que los científicos han llamado Spirit Point, en honor a su robot gemelo Spirit. El largo viaje, lleno de paradas para efectuar trabajos científicos, sin embargo, ha llegado a su final con completo éxito, y ahora el robot se encuentra en el borde del cráter, preparado para nuevas exploraciones. Comparado con el cráter Victoria, que el vehículo investigó de forma intensa, el Endeavour es 25 veces más grande. Dado que el Opportunity dejó atrás hace mucho tiempo su vida útil esperada (debía durar tres meses), los ingenieros que lo controlan, después de explorar el interior del Victoria, decidieron dirigirlo hacia el Endeavour, sin garantía alguna de que llegara a alcanzarlo.

La misión MRO, que se halla alrededor del planeta, fotografió con su potente cámara el interior del Endeavour, y descubrió materiales arcillosos, que pudieron haberse formado durante un período de la historia del planeta más cálido y húmedo. El Opportunity tratará de observar muestras de este tipo de terreno, que dará pistas sobre un entorno potencialmente habitable en el pasado distante de Marte .

Exploración en 2012

 
Vista sobre el cráter Endeavour, capturado por el Opportunity, marzo de 2012.

En enero de 2012, el rover ha devuelto datos de Greeley Haven, nombrado por el geólogo Ronald Greeley, mientras que soportaba su 5º invierno marciano. Se estudió el viento de Marte, que ha sido descrito como "el proceso más activo en Marte hoy en día", y llevó a cabo un radio experimento científico. Se midieron cuidadosamente las señales de radio, las oscilaciones en la rotación de Marte pueden mostrar si el planeta tiene un interior sólido o líquido. El lugar de trabajo de invierno se encuentra en el segmento de Cabo de York del borde del cráter Endeavour.[57]​ Opportunity llegó a la orilla de los 22 kilómetros de ancho del cráter, en agosto, después de tres años de viaje desde el pequeño cráter Victoria, que se estudió durante dos años.[58]

En el Sol 2852 (1 de febrero de 2012) la producción de energía desde el panel solar fue de 270 vatios-hora, con una opacidad atmosférica (Tau) en Marte de 0,679, un factor de polvo en los paneles solares de 0,469, con odometría total en 34,36 kilómetros. En marzo (en torno a Sol 2890), la roca 'Amboy' fue estudiada con el espectrómetro Mössbauer y la cámara microscópica, y la cantidad de gas Argón en el aire marciano fue medido.[59]​ El solsticio de invierno de Marte entre el 30 de marzo de 2012 (Sol 2909) y el 1 de abril fue un pequeño y limpio acontecimiento. En el Sol 2913 (3 de abril de 2012) la producción de energía de los paneles solares fue de 321 vatios-hora.[60]

La misión de la Mars Opportunity continuó, y el 1 de mayo, 2012 (Sol 2940), la producción de energía había aumentado a 365 vatios-hora, con un factor de polvo en los paneles solares de 0,534. El equipo preparó el vehículo para el movimiento y terminó la recolección de datos en la roca Amboy. 60 pasadas de radio Doppler se realizaron durante el invierno.

En diciembre de 2012 se dio a conocer que el rover había encontrado una piedra la cual es la piedra más antigua conocida en el sistema solar. Esta piedra contenía minerales lo cual prueba que en Marte hubo agua potable hace millones de años, ya que el agua con un pH medio en contacto con rocas causa minerales. Esta agua teóricamente habría podido beberse ya que tenía un pH medio, por lo que se especula que en Marte podría haber existido vida.

Exploración en 2013

En mayo de 2013 Opportunity estudió la roca Esperance, probablemente formada por filosilicatos durante el antiguo Periodo Noeico (hace 3700-4000 millones de años), otro tipo de minerales arcillosos formados en agua con un pH neutro.[61]

Exploración en 2014

El rover Opportunity cumple 10 años de servicio en el planeta rojo.[62]​El 28 de julio de 2014, se anunció que Opportunity , que había recorrido más de 40 km, se había convertido en el rover que había alcanzado la distancia más larga fuera de la tierra, superando el récord anterior de 39 km en la Luna del rover Lunokhod 2.[63]

Exploración en 2015

El 24 de marzo de 2015, Opportunity superó los 42,195 kilómetros recorridos desde su llegada al planeta Marte (Maratón).[64]​ Se convierte en el rover que más ha viajado por el suelo de otro mundo.[65]

Exploración en 2016

El 25 de enero de 2016, el rover cumplió 12 años de servicio y continúa sus labores.[65]

Exploración en 2017

El 25 de enero de 2017, el rover cumplió 13 años de servicio y continúa sus labores.[65]

Exploración en 2018 y fin de misión

El 16 de febrero de 2018, el rover superó los 5000 días marcianos, explorando el valle de la Perseverancia.

El 10 de junio de 2018, el vehículo tuvo que verse obligado a entrar en estado de hibernación debido a la formación de una tormenta sin precedentes en el Hemisferio Norte, llegando a cubrir buena parte del planeta rojo.[66]​ A finales de septiembre la NASA pudo volver a localizar al rover Opportunity, aunque la comunicación permaneció rota.[67]​ Tras el fin de la tormenta, a principios de octubre, el rover seguía sin comunicarse con la tierra, lo que sugería una falla mayor del sistema o que una capa de polvo había cubierto los paneles solares, lo que impedía cargar sus baterías.[68][69]​ El equipo de control de misión mantenía las esperanzas de que fuese el último caso, ya que el viento eventualmente limpiaría los paneles solares, algo que ya había pasado anteriormente.[69]​ El 8 de enero de 2019, se detectaron fuertes vientos en la zona donde se encontraba el rover, sin embargó no hubo señales de Opportunity. El 26 de enero de 2019, el equipo de control de misión anunció un plan para comenzar a transmitir un nuevo conjunto de comandos al rover en caso de que su receptor de radio fallara.[70]​ Para el 6 de febrero de 2019, se realizaron más de 835 intentos de comunicación sin obtener respuesta por parte del rover.[68]​ Un último intento de comunicación se llevó a cabo el 12 de febrero de 2019.[71]​ Funcionarios de la NASA llevaron a cabo una conferencia de prensa el 13 de febrero de 2019, declarando que la misión de Opportunity había terminado oficialmente. El administrador asociado de la NASA Thomas Zurbuchen declaró:

Estoy aquí, con un profundo sentimiento de agradecimiento y gratitud, y declaro que la misión de Opportunity está completa.[72]


Superlativos

Elevación más alta
 
Vista de Opportunity desde la parte superior de Cabo Tribulación en el borde del Endeavour Crater, 22 de enero de 2015.

En Sol 3894 (6 de enero de 2015), la Opportunity llegó a la cima de "Cabo Tribulación", que se encuentra a 443 pies (135 metros) sobre el nivel de "Botany Bay" y el punto más alto alcanzado por el rover en el borde occidental del Endeavor Crater de acuerdo con NASA.[73]

Distancia recorrida
 
Registro de distancia de Opportunity, en comparación con otros rovers.










Imágenes

El móvil puede tomar fotografías con sus diferentes cámaras, pero solo la cámara PanCam tiene la capacidad de fotografiar una escena con diferentes filtros de color. Las vistas panorámicas generalmente se crean a partir de imágenes de PanCam. A partir del 3 de febrero de 2018, Opportunity había devuelto 224,642 fotos.

Puntos de vista

 
Módulo de aterrizaje vacío, la Challenger Memorial Station
 
Vista de Pancam desde agosto de 2012 (Sol 3058) 
 
El punto de Solander es visible en el horizonte; primer plano muestra la bahía botánica[74]​  
 
Opportunity en el Cráter Endurance (vista simulada basada en imágenes reales) 
 
Vista trasera (agosto de 2010) 

Panoramas

Una selección de panoramas de la misión:

 
Panorama del cráter Fram (Sol 88, 23 de abril de 2004)
 
Panorama del cráter Naturaliste, en primer plano (1 de marzo de 2005)
 
Panorama tomado en el borde del cráter Erebus. Los paneles solares del rover se ven en la mitad inferior (5 de diciembre de 2005).
 
Panorama del borde del cráter Endeavour desde Cabo Tribulación (22 de enero de 2015)
 
Panorama del cráter de Orión (color mejorado; 26 de abril 26 de 2017)[75]
 
Oportunity mira hacia el norte cuando sale de Cabo Tribulación, su extremo sur se muestra aquí (abril de 2017)[76]
 
Panorama sobre el valle de Perseverancia (19 de junio de 2017)


Imágenes microscópicas

 
"Arándanos" (esferas de hematites) en un afloramiento rocoso en Eagle Crater. Tenga en cuenta el triplete fusionado en la parte superior izquierda. 
 
"Newberries": esta vista muestra un área de aproximadamente 6 centímetros de ancho. Fue tomada en un afloramiento llamado "Kirkwood" en el cabo York en el borde del cráter Endeavour en Marte. Las esferas que se ven aquí son de unos 3 milímetros de diámetro. El Imaging microscópico tomó esta imagen en el sol 3064. 

Desde la órbita

 
Sitio de aterrizaje Oportunidad , módulo de aterrizaje, fotografiado por MRO
(29 de noviembre de 2006) 
 
Lugar de aterrizaje, paracaídas y carcasa trasera de Oportunity, como lo muestra MRO (29 de noviembre de 2006) 
 
Lugar de aterrizaje de Opportunity escudo térmico, como lo muestra MRO
(29 de noviembre de 2006)  
 
Opportunity (en un círculo) como se ve por HiRISE el 29 de enero de 2009. Endeavour Crater está a 17 km (10,6 mi) away.  

Mapas del área

 
Opportunity elipse de aterrizaje en Meridiani Planum, cerca del cráter Endeavour  
 
Este mapa geológico creado a partir de los datos del instrumento CRISM de MRO desde la órbita, ofrece una visión general de algunas de las geologías en el área que MER-B está explorando. 
 
Este mapa, codificado por colores para los minerales (CRISM) y anotado, muestra el recorrido del rover hasta aproximadamente 2010 con algunas características cercanas señaladas.

Mapas transversales

Un ejemplo de un mapa transversal del rover que muestra una línea que muestra la ruta del rover y los soles de misión, que son días de Marte contados desde su aterrizaje y típicos de los informes de tiempo de misión en la superficie de Marte. Las líneas topográficas y varios nombres de características también son comunes.

 
Mapa transversal de Opportunity del Sol 405 al 528 (2005).  
 
Mapa transversal de Opportunity desde sol 1 (2004) hasta sol 2055 (2009)  
 
Mapa transversal anotado de Opportunity al 8 de diciembre de 2010 (Sol 2442) 
 
Mapa transversal anotado de Opportunity' a partir del 11 de junio de 2014 (Sol 3689) 
 
Opportunity atraviesa en Cabo York desde Sol 2678 a Sol 3317 con algunas anotaciones adicionales de las características principales. 

Véase también

Referencias

  1. «When did the Rovers Launch?». Consultado el 14 de febrero de 2019. 
  2. Nelson, Jon. . NASA. Archivado desde el original el January 24, 2014. Consultado el February 2, 2014. 
  3. . Archivado desde el original el February 18, 2009. Consultado el April 25, 2009. 
  4. . p. 5. Archivado desde el original el 27 de mayo de 2010. Consultado el April 28, 2009. 
  5. McDowell, Jonathan (July 15, 2003). . Jonathan's Space Report. Archivado desde el original el August 26, 2009. Consultado el April 28, 2009. 
  6. Agle, D.C.; Brown, Dwayne; Wendel, JoAnna (February 13, 2019). «NASA's Opportunity Rover Mission on Mars Comes to End». NASA. Consultado el February 14, 2019. 
  7. Staff. . Esri. Archivado desde el original el 4 de mayo de 2014. Consultado el 4 de mayo de 2012. 
  8. «Mars Exploration Rover Mission: All Opportunity Updates». nasa.gov. Archivado desde el original el August 30, 2015. Consultado el September 18, 2018. 
  9. López-Sánchez, Ángel R. (17 de febrero de 2019). «Adiós a 'Oppy'». Diario Córdoba. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  10. «Opinion: Good Night Oppy, A Farewell To NASA's Mars Rover». NPR.org (en inglés). Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  11. Administrator, NASA Content (8 de mayo de 2017). «Mars Exploration Rover-2 (MER-2)». NASA. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  12. «Mars Exploration Rover - Opportunity». www.jpl.nasa.gov. Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  13. «Mars Exploration Rover - Spirit». www.jpl.nasa.gov. Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  14. «Opportunity on verge of new discovery». The Source. 14 de septiembre de 2011. Consultado el 14 de febrero de 2019. 
  15. «Oppy supera al Lunojod 2. O la diferencia entre conducir un vehículo en la Luna y en Marte». Eureka. 1 de agosto de 2014. Consultado el 14 de febrero de 2019. 
  16. Greicius, Tony (24 de septiembre de 2018). . NASA (en inglés). Archivado desde el original el 5 de octubre de 2018. Consultado el 30 de noviembre de 2018. 
  17. Greicius, Tony (24 de setiembre de 2018). «Opportunity Emerges in a Dusty Picture». p. NASA. 
  18. Greicius, Tony (30 de agosto de 2018). «Update on Opportunity Rover Recovery Efforts». p. NASA. 
  19. «NASA's Opportunity Rover Mission on Mars Comes to End». p. NASA. 
  20. mars.nasa.gov. «Objectives». mars.nasa.gov. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  21. mars.nasa.gov. «The Panoramic Camera (Pancam)». mars.nasa.gov. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  22. mars.nasa.gov. «Microscopic Imager (MI)». mars.nasa.gov. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  23. mars.nasa.gov. «Miniature Thermal Emission Spectrometer (Mini-TES)». mars.nasa.gov. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  24. mars.nasa.gov. «Mössbauer Spectrometer (MB)». mars.nasa.gov. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  25. mars.nasa.gov. «Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS)». mars.nasa.gov. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  26. mars.nasa.gov. «Rock Abrasion Tool (RAT)». mars.nasa.gov. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  27. mars.nasa.gov. «Magnet Array». mars.nasa.gov. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  28. mars.nasa.gov. «Calibration Targets». mars.nasa.gov. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  29. mars.nasa.gov. «Power». mars.nasa.gov. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  30. mars.nasa.gov. «Rover Update: All». mars.nasa.gov. Consultado el 13 de mayo de 2021. 
  31. mars.nasa.gov. «Mars Exploration Rover». mars.jpl.nasa.gov. Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  32. Rincon, Paul (7 de julio de 2004). Rovers might get further lifeline. BBC News. Consultado el 22 de diciembre de 2008. 
  33. Rivera, Alicia (23 de enero de 2014). «Una década rodando por Marte». El País. Consultado el 23 de enero de 2014. 
  34. Chang, Kenneth (19 de febrero de 2019). «Esto vio el Opportunity en su misión a Marte». The New York Times. ISSN 0362-4331. Consultado el 5 de mayo de 2019. 
  35. Pascual (3 de marzo de 2016). «Opportunity». EsasCosas. Consultado el 5 de mayo de 2019. 
  36. «NASA - Unparallel Lines, Unparalleled Clues». www.nasa.gov (en inglés). Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  37. mars.nasa.gov. «Rock Abrasion Tool (RAT)». mars.nasa.gov. Consultado el 5 de mayo de 2019. 
  38. Greicius, Tony (18 de febrero de 2015). «Lander Trench Dug by Opportunity». NASA (en inglés). Consultado el 15 de octubre de 2018. 
  39. «elmundo.es - La NASA prueba que corrió agua por Marte gracias a la jarosita, un mineral descubierto en Almería». www.elmundo.es. Consultado el 15 de octubre de 2018. 
  40. ABC. «El descubrimiento del mineral jarosita en Marte afianza su similitud con Río Tinto | Sociedad | Ciencia - Abc.es». ABC. Consultado el 15 de octubre de 2018. 
  41. «El encanto de la hematita | Ciencia de la NASA». ciencia.nasa.gov. Consultado el 15 de octubre de 2018. 
  42. «elmundo.es - El 'Opportunity' identifica en Marte un mineral vinculado con el agua». www.elmundo.es. Consultado el 15 de octubre de 2018. 
  43. «Esferas misteriosas en Marte | Ciencia de la NASA». ciencia.nasa.gov. Consultado el 15 de octubre de 2018. 
  44. «Una esférula Lunar | Imagen astronomía diaria - Observatorio». observatorio.info. Consultado el 15 de octubre de 2018. 
  45. «Esférulas inusuales de Marte | Imagen astronomía diaria - Observatorio». observatorio.info. Consultado el 15 de octubre de 2018. 
  46. mars.nasa.gov. «Mars Exploration Rover». mars.nasa.gov. Consultado el 12 de octubre de 2018. 
  47. País, Ediciones El (1 de junio de 2005). «El 'Opportunity', atascado en una duna de Marte, recibe ayuda desde la Tierra». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  48. REUTERS (6 de junio de 2005). «El 'Opportunity' se libera de la duna donde estaba atascado y continúa su misión en Marte». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  49. «Opportunity Edges Toward Crater Erebus». www.marsdaily.com. Consultado el 12 de octubre de 2018. 
  50. JPL Horizons
  51. País, Ediciones El (21 de julio de 2007). «Las tormentas en Marte amenazan a los vehículos de la NASA». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 29 de octubre de 2018. 
  52. «Dentro del cráter Victoria en Marte | Imagen astronomía diaria - Observatorio». observatorio.info. Consultado el 12 de octubre de 2018. 
  53. «NASA - 'Victoria Crater' at Meridiani Planum». www.nasa.gov (en inglés). Consultado el 14 de octubre de 2018. 
  54. Possible Meteorite Imaged by Opportunity Rover
  55. «El meteorito 'isla bloque'». 
  56. Administrator, NASA Content (23 de julio de 2018). «Color Panorama of 'Santa Maria' Crater for Opportunity's Anniversary». NASA (en inglés). Consultado el 12 de octubre de 2018. 
  57. //www.microsiervos.com/archivo/general/acerca-de-microsiervos.html. «Opportunity en el cráter Endeavour». www.microsiervos.com. Consultado el 14 de octubre de 2018. 
  58. «Dentro del cráter Victoria en Marte | Imagen astronomía diaria - Observatorio». observatorio.info. Consultado el 14 de octubre de 2018. 
  59. «Mars Rover Opportunity Update: Winter Studies of 'Amboy' Rock Continue». www.spaceref.com (en inglés). Consultado el 14 de octubre de 2018. 
  60. «Mars Exploration Rover Mission: All Opportunity Updates». mars.nasa.gov. Consultado el 14 de octubre de 2018. 
  61. «NASA - Chemistry of Martian Rock 'Esperance'». www.nasa.gov (en inglés). Consultado el 14 de octubre de 2018. 
  62. «Mars Exploration Rover Mission: All Opportunity Updates». mars.nasa.gov. Consultado el 12 de octubre de 2018. 
  63. «NASA long-lived Mars Opportunity rover passes 25 miles of driving». ScienceDaily (en inglés). Consultado el 23 de junio de 2020. 
  64. «La primera maratón marciana | Ciencia de la NASA». ciencia.nasa.gov. Consultado el 14 de octubre de 2018. 
  65. «Mars Exploration Rover Mission: All Opportunity Updates». mars.nasa.gov. Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  66. Clarín.com. «Una inédita tormenta de polvo en Marte amenaza el futuro de un robot de la NASA». Consultado el 10 de octubre de 2018. 
  67. Cadenaser.com. «La NASA encuentra a Opportunity tras más de 100 días desaparecido». Consultado el 15 de noviembre de 2018. 
  68. «More Than 835 Recovery Commands Have Been Sent To Opportunity» (en inglés). NASA. 31 de enero de 2019-6 de febrero de 2019. Consultado el 13 de febrero de 2019. 
  69. Wall, Mike (12 de octubre de 2018). «Opportunity Rover Still Silent on Mars, 4 Months After Epic Dust Storm Began». Space.com. Consultado el 13 de febrero de 2019. 
  70. Torbet, Georgina (26 de enero de 2019). «NASA makes last ditch attempt to revive dormant Mars rover Opportunity». Digital Trends. Consultado el 13 de febrero de 2019. 
  71. «Tonight, we’ll make our last planned attempts to contact Opportunity.». NASA. 12 de febrero de 2019. Consultado el 13 de febrero de 2019. 
  72. Chang, Kenneth (13 de febrero de 2019). «NASA’s Mars Rover Opportunity Concludes a 15-Year Mission». The New York Times. Consultado el 13 de febrero de 2019. 
  73. . mars.nasa.gov. Archivado desde el original el 25 de marzo de 2018. Consultado el 10 de febrero de 2018. 
  74. . NASA. Archivado desde el original el 6 de agosto de 2013. Consultado el 14 de agosto de 2013. 
  75. Webster, Guy; Cantillo, Laurie; Brown, Dwayne (16 de junio de 2017). . NASA. Archivado desde el original el 17 de junio de 2017. Consultado el 16 de junio de 2017. 
  76. . photojournal.jpl.nasa.gov. Archivado desde el original el 19 de agosto de 2018. Consultado el 7 de septiembre de 2018. 

Enlaces externos

  • (en inglés)
  • Wikisource:NASA MER noticias breves
  • Actividad educativa: Otras Naves Espaciales.
  •   Datos: Q193538
  •   Multimedia: Opportunity rover

opportunity, para, localidad, estadounidense, estado, washington, véase, washington, también, conocido, como, mars, exploration, rover, robot, rover, planeta, marte, activo, desde, 2004, hasta, 2018, segundo, vehículos, robóticos, nasa, aterrizaron, éxito, pla. Para la localidad estadounidense del estado de Washington vease Opportunity Washington Opportunity tambien conocido como MER B Mars Exploration Rover B o MER 1 9 10 11 es un robot rover en el planeta Marte activo desde 2004 hasta 2018 Fue el segundo de los dos vehiculos roboticos de la NASA que aterrizaron con exito en el planeta Marte en 2004 12 El vehiculo aterrizo el 25 de enero de 2004 a las 05 05 TUC MSD 46236 14 35 AMT 18 Scorpius 209 Dariano Su gemelo MER A Spirit habia aterrizado en Marte tres semanas antes el 3 de enero de 2004 13 Ambos robots forman parte del Programa de Exploracion de Marte de la NASA OpportunityConcepto artistico de Opportunity en la superficie de Marte EstadoFinalizadaTipo de misionRover marcianoOperadorNASACoste400 000 000 USDID COSPAR2003 032Ano SATCAT27849ID NSSDCA27849Pagina web JPL s Mars Exploration Rover enlace Duracion planificada90 soles 92 5 dias terrestres Duracion de la mision5 352 soles 5498 dias terrestres desde el aterrizaje hasta el final de la mision 15 anos terrestres u 8 anos marcianos Propiedades de la naveTipo de naveRoverFabricanteLaboratorio de Propulsion a ReaccionMasa de lanzamientoTotal 1 063 kg 1 rover 185 kg aterrizados 348 kg capsula paracaidas 209 kg escudo termico 78 kg etapa de crucero 193 kg de propelente 50 kgPotencia electricavatiosComienzo de la misionLanzamiento7 de julio de 2003 03 18 UTC 2 3 VehiculoDelta II 7925H 9 5 3 4 5 LugarCape Canaveral SLC 17BContratistaBoeingFin de la misionTipoPerdida de senalDeclarado13 de febrero de 2019 6 Ultimo contacto10 de junio de 2018 6 AterrizajeTBDRover MarteFecha de aterrizaje25 de enero de 2004 2 05 05 UTC SCET MSD 46236 14 35 AMTLugar de aterrizaje1 56 46 S 354 28 24 E 1 9462 354 4734 rover Opportunity 7 Distancia cubierta45 16 km 8 Programa de Exploracion de Marte Spirit Curiosity editar datos en Wikidata Entre varios hitos importantes de la mision se encuentra el examen de meteoritos extramarcianos como el Heat Shield Rock dos anos de investigacion en el crater Victoria El rover sobrevivio multiples tormentas de arena y en 2011 llego al crater Endeavour el cual era su segundo sitio de aterrizaje 14 En julio de 2014 rompio el record de mayor distancia recorrida en un cuerpo celeste superando al Lunojod 2 en su vida recorreria mas de 45 kilometros 15 Debido a las tormentas de polvo de 2018 en Marte Opportunity dejo de comunicarse el 10 de junio y entro en hibernacion el 12 de junio de 2018 16 Se esperaba que se reiniciara una vez que la atmosfera se despejara 17 pero no lo hizo lo que sugiere una falla catastrofica o que una capa de polvo ha cubierto sus paneles solares La NASA esperaba restablecer el contacto con el rover citando un periodo ventoso que podria limpiar los paneles solares del rover 18 Los oficiales de la NASA declararon que la mision de Opportunity se completo el 13 de febrero de 2019 despues de no responder a las multiples senales enviadas desde agosto de 2018 19 Indice 1 Objetivos de la mision 2 Diseno y construccion del rover 3 Energia 4 Aterrizaje 5 La duracion de la mision 6 Los hechos y los descubrimientos 2004 6 1 La primera panoramica 6 2 Opportunity aterriza en un crater 6 3 El afloramiento Opportunity Ledge 6 4 El Opportunity excava una zanja 6 5 Evidencias de agua 6 6 La jarosita 6 7 La hematita 6 8 Los Granulos esfericos Esferulas 6 9 El antiguo mar marciano 6 10 Primer perfil de temperatura atmosferica 6 11 El crater Endurance 6 12 Exploracion en 2005 6 12 1 Escudo termico y meteorito 6 12 2 Marcha hacia el Sur 6 12 3 Atascado en una duna 6 12 4 El crater Erebus 6 13 Exploracion en 2006 6 13 1 El crater Victoria 6 14 Exploracion en 2007 6 14 1 La tormenta de polvo 6 14 2 Entrada exploracion y salida del crater Victoria 6 15 Exploracion en 2009 6 16 Exploracion en 2010 6 17 Exploracion en 2011 6 18 Exploracion en 2012 6 19 Exploracion en 2013 6 20 Exploracion en 2014 6 21 Exploracion en 2015 6 22 Exploracion en 2016 6 23 Exploracion en 2017 6 24 Exploracion en 2018 y fin de mision 7 Superlativos 8 Imagenes 8 1 Puntos de vista 8 2 Panoramas 8 3 Imagenes microscopicas 8 4 Desde la orbita 8 5 Mapas del area 8 6 Mapas transversales 9 Vease tambien 10 Referencias 11 Enlaces externosObjetivos de la mision EditarLos objetivos cientificos de la mision Mars Exploration Rover fueron 20 Buscar y caracterizar una variedad de rocas y regolitos que contengan pistas sobre la actividad del agua en el pasado En particular las muestras buscadas incluyen aquellas que tienen minerales depositados por procesos relacionados con el agua como precipitacion evaporacion cementacion sedimentaria o actividad hidrotermal Determinar la distribucion y composicion de minerales rocas y regolitos que rodean los sitios de aterrizaje Determinar que procesos geologicos han dado forma al terreno local Dichos procesos podrian incluir erosion hidrica o eolica sedimentacion mecanismos hidrotermales vulcanismo y crateres Realizar la validacion de las observaciones de superficie realizadas por los instrumentos de la Mars Reconnaissance Orbiter Esto ayudara a determinar la precision y eficacia de varios instrumentos que examinan la geologia marciana desde la orbita Buscar minerales que contengan hierro identificar cantidades relativas de tipos de minerales especificos que contienen agua o se formaron en el agua como los carbonatos que contienen hierro Caracterizar la mineralogia y texturas de rocas y regolitos y determinar los procesos que los crearon Buscar pistas geologicas sobre las condiciones ambientales que existian cuando habia agua liquida Evaluar si esos entornos son propicios para la vida Diseno y construccion del rover EditarArticulo principal Mars Exploration Rovers El rover Opportunity al igual que su gemelo Spirit tenia los siguientes instrumentos cientificos Instrumento Trabajo principal Localizacion ProcedenciaPancam 21 Tomar imagenes panoramicas en color de la superficie marciana el sol y el cielo Montado en el mastil del rover a 1 5 m de altura Universidad Estatal de Arizona Tempe ArizonaMI Microscopic Imager 22 Proporcionar vistas microscopicas en primer plano en blanco y negro de rocas y suelos Montado en la torreta al final del brazo robotico Servicio Geologico de los Estados Unidos Flagstaff ArizonaMini TES 23 Espectrometro de Emision Termica Determinar la mineralogia de rocas y suelos a distancia detectando sus patrones de radiacion termica Principalmente dentro del cuerpo del rover El mastil de la camara del rover funciona como periscopio para Mini TES Universidad Estatal de Arizona Tempe ArizonaMEGABYTE 24 espectrometro Mossbauer Identificar minerales que contienen hierro proporcionando informacion sobre las condiciones ambientales tempranas de Marte Unido a la torreta al final del brazo del rover Johannes Gutenberg University Mainz AlemaniaAPXS espectrometro de rayos X de particulas alfa 25 Determinar los elementos que componen las rocas y los suelos proporcionando informacion sobre la formacion de la corteza los procesos de meteorizacion y la actividad del agua en Marte Unido a la torreta al final del brazo del rover Max Planck Inst fur Chemie Mainz AlemaniaRAT Rock Abrasion Tool 26 Perforar el suelo y rocas para eliminar el polvo y la roca erosionada exponiendo la roca fresca debajo Unido a la torreta al final del brazo del rover Honeybee Robotics Brooklyn Nueva YorkMagnet Array 27 Recolectar el polvo en el aire para analizarlo con los instrumentos cientificos Siete imanes en cada rover la herramienta Rock Abrasion Tool RAT transporta cuatro imanes dos imanes un iman de captura y un iman de filtro estan montados en la parte frontal del rover otro iman iman de barrido esta montado en la parte superior de la plataforma del rover a la vista de la Pancam NASA JPLObjetivos de calibracion 28 Objetos con propiedades conocidas que actuan como puntos de referencia para ayudar a los cientificos a ajustar las observaciones no solo de los generadores de imagenes sino tambien de otros instrumentos cientificos Sobre la cubierta del Rover NASA JPLEnergia EditarEl rover utiliza una combinacion de celulas solares y una bateria quimica recargable Esta clase de rover tiene dos baterias de litio recargables cada una compuesta por 8 celdas con una capacidad de 8 amperios hora 29 Produccion de energia del Opportunity 30 Produccion de energia del rover OpportunityOpportunity produccion de energia mediante paneles solares 2013 2014 Fecha Watt horasSol 3376 23 de julio de 2013 431Sol 3384 31 de julio de 2013 395Sol 3390 6 de agosto de 2013 385Sol 3430 16 de septiembre de 2013 346Sol 3452 9 de octubre de 2013 325Sol 3472 30 de octubre de 2013 299Sol 3478 5 de noviembre de 2013 311Sol 3494 21 de noviembre de 2013 302Sol 3507 5 de diciembre de 2013 270Sol 3534 1 de enero de 2014 371Sol 3602 12 de marzo de 2014 498Sol 3606 16 de marzo de 2014 615Sol 3621 1 de abril de 2014 661Sol 3676 27 de mayo de 2014 764Sol 3710 1 de julio de 2014 745Sol 3744 5 de agosto de 2014 686Sol 3771 2 de septiembre de 2014 713Sol 3805 7 de octubre de 2014 640Sol 3834 6 de noviembre de 2014 505Sol 3859 1 de diciembre de 2014 468Opportunity produccion de energia mediante paneles solares 2015 2016 Fecha Watt horasSol 3894 6 de enero de 2015 438Sol 3921 3 de febrero de 2015 484Sol 3948 3 de marzo de 2015 545Sol 3982 7 de abril de 2015 559Sol 4010 5 de mayo de 2015 508Sol 4055 21 de junio de 2015 477Sol 4084 20 de julio de 2015 432Sol 4119 25 de agosto de 2015 404Sol 4153 29 de septiembre de 2015 352Sol 4180 27 de octubre de 2015 332Sol 4201 18 de noviembre de 2015 376Sol 4221 8 de diciembre de 2015 407Sol 4246 3 de enero de 2016 449Sol 4275 2 de febrero de 2016 498Sol 4303 1 de marzo de 2016 585Sol 4337 5 de abril de 2016 650Sol 4377 16 de mayo de 2016 672Sol 4398 7 de junio de 2016 637Sol 4425 5 de julio de 2016 644Sol 4457 7 de agosto de 2016 607Sol 4486 5 de septiembre de 2016 476Sol 4514 4 de octubre de 2016 472Sol 4541 1 de noviembre de 2016 390Sol 4575 6 de diciembre de 2016 372Opportunity produccion de energia mediante paneles solares 2017 2018 Fecha Watt horasSol 4602 3 de enero de 2017 520Sol 4636 7 de febrero de 2017 414Sol 4663 6 de marzo de 2017 441Sol 4691 4 de abril de 2017 415Sol 4718 2 de mayo de 2017 405Sol 4752 6 de junio de 2017 362Sol 4786 11 de julio de 2017 352Sol 4814 8 de agosto de 2017 319Sol 4841 5 de septiembre de 2017 285Sol 4875 10 de octubre de 2017 339Sol 4909 14 de noviembre de 2017 393Sol 4934 10 de diciembre de 2017 408Sol 4970 16 de enero de 2018 525Sol 4991 8 de febrero de 2018 628Sol 5025 13 de marzo de 2018 679Sol 5052 10 de abril de 2018 694Sol 5079 8 de mayo de 2018 667Sol 5100 29 de mayo de 2018 652Sol 5105 3 de junio de 2018 468Sol 5106 4 de junio de 2018 345Sol 5107 6 de junio de 2018 133Sol 5111 10 de junio de 2018 22Aterrizaje Editar El Opportunity se aproxima a Marte El Opportunity aterrizo en Meridiani Planum en las coordenadas 354 4742º E 1 9483º S aproximadamente a 24 km al este de su blanco inicial Aunque Meridiani es un lugar llano sin campos de rocas el Opportunity tras rebotar 26 veces contra la superficie del suelo marciano rodo hasta caer en un pequeno crater de aproximadamente 20 m de diametro El 28 de enero de 2004 la NASA anuncio que el lugar de aterrizaje ahora se llama Challenger en honor a los siete astronautas muertos en 1986 cuando el transbordador exploto poco despues del lanzamiento en la mision Challenger STS 51L 31 La duracion de la mision EditarLa duracion de la mision original para Opportunity era de 90 dias marcianos Muchos miembros de la mision esperaban que pudieran funcionar mas tiempo y el 8 de abril de 2004 la NASA anuncio que apoyaba la extension de la mision hasta septiembre de 2004 dotandola con fondos y mano de obra En julio de 2004 los encargados de la mision empezaron a hablar de extender la mision incluso mas alla de los 250 dias Si los robots pudieran sobrevivir el invierno muchas de las metas cientificas mas interesantes se podrian conseguir 32 En 2017 tras mas de 13 anos en Marte el Opportunity continuaba sus labores de investigacion 33 El 13 de febrero de 2019 se declara el fin de la mision Los hechos y los descubrimientos 2004 EditarLa primera panoramica Editar La vista panoramica de 360º la tomo la camara de navegacion del robot poco despues de tocar suelo marciano en Meridiani Planum en Marte El robot esta en un pequeno crater de 20 m de diametro y cerca de un afloramiento rocoso En las imagenes tomadas durante la caida se ve otro crater cercano Endurance Opportunity aterriza en un crater Editar El interior de un crater que rodea el Opportunity en Meridiani Planum se puede ver en esta imagen en color de la camara panoramica del robot Era el lugar de desembarco mas oscuro visitado por una nave espacial en Marte El margen del crater estaba a unos 10 m del robot El crater donde se halla el robot tiene 21 m de diametro 3 m de profundidad 34 Los cientificos se muestran intrigados por la abundancia de afloramientos de piedra dispersa a lo largo del crater asi como la tierra del crater que parecia ser una mezcla de granos grises y rojizos Los cientificos de la NASA se muestran muy entusiasmados al aterrizar en un crater lo que ellos llamaron hoyo de saque desde 450 millones de km comento Steven Squyres utilizando un termino de golf Al crater se le llamo Crater Aguila 35 El afloramiento Opportunity Ledge Editar El afloramiento de rocas cerca del Opportunity lo capto la camara en la primera panoramica y es la primera roca desnuda que se ve sobre Marte Los cientificos creen que las piedras surgieron en esta zona y o bien son depositos de ceniza volcanica o sedimentos formados por viento o agua lo que constituye un Cofre del tesoro geologico Se le llamo Opportunity Ledge porque estas rocas estratificadas a solo 8 m del Opportunity constituyen una oportunidad unica 36 Estas rocas surgieron en la zona y no como en el caso del Spirit Estos depositos miden solo 10 cm de alto y los estratos son de grosor menor que un dedo solo unos mm de espesor en algunos casos Para los geologos las piedras probablemente se originaron de sedimentos llevados por el agua o al depositarse ceniza volcanica Si las rocas son sedimentarias el agua es una fuente mas probable que el viento En el Sol 15 los orbiter localizan y fotografian al Opportunity en su propio crater Se ha desplazado 4 m acercandose a la roca Montana de Piedra en el area del afloramiento del crater Al subir ligeramente la pendiente pudo mirar por encima del borde del crater y ver su paracaidas y escudo de proteccion que se hallan a 440 m Se trata de un terreno muy suelto con granos muy finos o polvo en contraste con la arenisca de la Tierra que se forma con granos bastante grandes y aglomerados El robot ha resbalado varias veces porque el terreno es muy suelto Esta sembrado de pequenas esferas grisaceas esferulas que estan tambien incrustadas en los delgados estratos en avanzado grado de erosion El afloramiento tiene varias veces mas azufre que en cualquier otro lugar investigado en Marte Una imagen recibida el 10 de febrero Sol 16 muestra que las capas delgadas en el lecho de roca no son siempre paralelas Estas lineas no paralelas dan pistas de algun cambio en el ritmo bajo el flujo volcanico viento o agua cuando se formaron las rocas Estas capas con lineas que convergen es un descubrimiento significativo para los cientificos que planearon esta mision y sirven para probar rigurosamente la hipotesis del agua El 19 de febrero el Opportunity se enfoco en el Opportunity Ledge un blanco especifico en el afloramiento es la piedra conocida como El Capitan que se selecciono para una intensa investigacion Las porciones superiores e inferior de la roca parecen diferir en cuanto a sus caracteristicas El Opportunity alcanzo El Capitan en el Sol 27 y obtuvo dos fotos con su camara panoramica El Capitan debe su nombre a una montana en Texas pero en Marte tiene aproximadamente 1 dm de alto Las porciones superiores e inferiores de El Capitan tiene texturas diferentes y se espera que ambas zonas puedan proporcionar pistas sobre la escala de tiempo geologica de Marte Dos dias despues de llegar en el sol 29 los cientificos encontraron en la roca El Capitan marcas que podrian significar la prueba de la existencia en un pasado de agua En el Sol 30 el Opportunity uso por primera vez el RAT para investigar las rocas cercanas a El Capitan La herramienta RAT Rock Abrasion Tools o instrumento de abrasion de roca se encarga de hacer agujeros en las rocas marcianas 37 El Opportunity excava una zanja Editar Durante el Sol 23 el 16 de febrero de 2004 Opportunity abrio con exito zanjas en la tierra en Hematite Slope y empezo a investigar los detalles del subsuelo El robot aparto la tierra alternadamente hacia adelante y hacia atras fuera de la zanja con su rueda delantera mientras las otras ruedas mantenian al robot en su sitio El robot giro un poco alternativamente a derecha e izquierda para ensanchar el agujero El proceso duro 22 minutos La zanja resultante tiene aproximadamente 5 dm 1 dm de profundidad Dos rasgos que llamaron la atencion de los cientificos son la textura grumosa de la tierra en la pared superior de la zanja y el brillo del suelo en la parte honda de la zanja 38 Inspeccionando los lados y el suelo de la zanja notaron que las esferulas son mas brillantes y el polvo esta formado por un grano tan fino que el microscopio del robot no puede detallar las particulas individuales que lo componen indicando que lo que hay debajo es diferente a lo que esta en la superficie Evidencias de agua Editar Durante la conferencia de prensa del 2 de marzo de 2004 los cientificos de la mision hablaron de sus conclusiones sobre las evidencias de la presencia de agua liquida durante la formacion de las rocas en el lugar de amartizaje del Opportunity Steven Squyres dijo cita requerida El agua liquida fluyo alguna vez por estas rocas cambio su textura cambio su quimica y ahora hemos sido capaces de leer las huellas que dejo No se sabe si por alli hubo un lago un mar o simplemente fluia un rio Pero advirtio que con los datos que se tienen se ignora cuando ocurrio no se sabe la extension de los mares u oceanos ni su duracion Para James Garvin responsable del programa Hemos enviado dos robots a Marte para averiguar si en algun momento gracias al agua hubo un entorno adecuado para la vida Ahora tenemos serios indicios de que si En los hallazgos han sido claves los espectrometros alemanes de particulas alfa y el Mossbauer que es capaz de determinar no los elementos presentes en una roca sino los minerales Los cientificos presentaron el razonamiento siguiente para explicar las pequenas marcas tubulares como huecos en las rocas visibles en la superficie y despues de taladrar dentro de ellas Los geologos las asocian en la Tierra a lugares donde se han formado cristales de sal en rocas sumergidas en agua Despues cuando a traves de los procesos erosivos o disueltas en agua menos salada los cristales desaparecen quedan las marcas Algunos de los rasgos son consistentes con ciertos tipos de cristales de minerales de sulfato Imagen de cavidades en una roca marciana sol 29 Steven Squyres dijo cita requerida que hay tres lineas analiticas de los datos y aunque no estan seguros del todo la combinacion de ellas refuerza la conclusion del agua liquida Las esferulas podrian tener un origen volcanico haberse formado por gotas solidificadas tras un impacto meteorico o ser concreciones minerales acumuladas en las rocas por contacto de la roca con una solucion acuosa El hecho de que dichas esferulas no esten distribuidas en capas en la roca sino aleatoriamente descarta las primeras dos posibilidades El descubrimiento en la roca de minusculas marcas tubulares Estas cavidades tienen un centimetro de longitud y 2 5 mm de ancho y pocos mm de profundidad y los geologos las asocian en la Tierra a lugares donde se han formado cristales de sal en rocas sumergidas en agua Despues cuando a traves de los procesos erosivos o disueltas en agua menos salada los cristales desaparecen quedan las pequenas marcas La composicion de las rocas analizadas muestra una alta concentracion en sales de azufre En El Capitan se han encontrado una alta concentracion de magnesio hierro y sales sulfatadas Tambien se han encontrado sales de cloruros y bromuros Otro punto importante que apunta en la misma direccion del agua liquida son las capas que se aprecian en las fotos tomadas por el Opportunity en las paredes del crater explico John Grotzynger geologo del Instituto Tecnologico de Massachusetts Estas capas pueden deberse a la accion del agua o del viento aunque los cientificos se inclinan por la primera hipotesis La jarosita Editar El espectro obtenido de la roca El Capitan por medio del espectrometro de Mossbauer demuestra la existencia de jarosita Los datos Mini TES de la misma piedra mostraron que consiste en una cantidad considerable de sulfatos La jarosita es un sulfato rico en hierro hidratado Su formula quimica es SO4 2KFe3 OH 6 y constituye una prueba geologica y mineralogica de extraordinaria importancia pues este tipo de rocas en la Tierra se interpretan como formaciones en medios altamente alterados por el agua o sumergidos Su presencia refuerza la idea de que Rio Tinto Huelva es un laboratorio natural que recrea Marte en la Tierra pues alli tambien se encuentran la jarosita y hematita Tiene unas aguas acidas cargadas de oxido de hierro que le dan su caracteristico color y metales pesados y no obstante en este ambiente hostil existe la vida 39 40 Al otro lado del planeta en diciembre de 2004 en el crater Gusev el robot Spirit encontro pruebas de la existencia de goethita un mineral que se forma en presencia de agua o vapor de agua La hematita Editar Los cientificos saben de la existencia de la hematita gris en Marte desde que en 1998 la Mars Global Surveyor encontro zonas con grandes concentraciones del mineral cerca del ecuador del planeta ver imagen izquierda Este descubrimiento proporciono la primera evidencia mineral de que la historia de Marte podia haber incluido el agua La hematita gris que abunda en la Tierra es un mineral brillante con irisaciones metalicas Este mineral que es oxido de hierro Fe2O3 hidratado adquiere su nombre de la palabra griega sangre pues presenta un color rojo de herrumbre cuando se encuentra en forma de polvo 41 En la Tierra se forma como un precipitado en agua liquida abundando en el fondo de los lagos La zona elegida para el aterrizaje del Opportunity segun los datos aportados por MGS es rica en hematita gris un mineral de hierro que se suele formar en presencia de agua o por vulcanismo El origen del mineral es lo que interesa si la hematita se presenta en conglomerados como estratos o en forma de cristales Saber como la hematita se formo en Marte puede ayudar a cientificos a caracterizar la historia pasada y determina si ese ambiente mantuvo las condiciones favorables para la vida 42 Los Granulos esfericos Esferulas Editar Imagen de esferulas sol 52 Las imagenes microscopicas del suelo marciano tomadas por el Opportunity revelaron la existencia de granulos esfericos Aparecieron primero en las fotos tomadas el sol 10 cuando el robot dirigio su camara al suelo marciano Las formas por si solas no revelan el origen de las particulas con certeza Varios procesos geologicos pueden conseguir formas redondas desde la acrecion bajo el agua concrecion hasta los impactos de meteoritos o las erupciones volcanicas que es el mas probable de los origenes 43 Por ejemplo desde un tamano de 100 micrometros a mas de 250 micrometros esferulas similares se encontraron en la Luna en muestras de la tierra traidas por el Apolo 12 en el Oceano de las Tormentas y por el Apolo 14 cerca del Mare Imbrium Mar de las Lluvias el crater oscuro que domina la cara de la Luna y sus propiedades eran consistentes con la formacion a partir de impactos por meteoritos 44 Las esferas pueden haberse formado cuando la roca fundida se esparcio en el aire por la accion de un volcan o por el impacto de un meteorito O ellas pueden ser concreciones de material acumulado que se formo por los minerales disueltos en el agua y que se difunden a traves de la roca segun declaro el Dr Squyres en la conferencia de la prensa del 9 de febrero 45 Una de las preguntas sobre las esferulas es si pueden encontrarse en las capas mas profundas de la tierra en Marte Cuando el Opportunity excavo la primera zanja sol 23 las imagenes de las capas mas profundas mostraron las mismas esferulas Pero a la vez tenian una superficie muy brillante que creo brillos fuertes y luces intensas El antiguo mar marciano Editar Tres semanas despues de que los cientificos anunciaran que en la zona donde aterrizo el robot Opportunity las rocas se habian formado en presencia de agua tales como el azufre El 23 de marzo de 2004 la NASA anuncio que ellos creen que el Opportunity no habia aterrizado solo en una zona mojada por el agua sino en lo que fue una vez una zona costera Pensamos que el Opportunity se halla ahora en lo que fue alguna vez la linea de la costa de un mar salado en Marte dijo Dr Steve Squyres de la Universidad de Cornell cita requerida Para llegar a esta conclusion han tomado 150 imagenes microscopicas de una roca y han formado un mosaico y han detectado la presencia de finas capas con caracteristicas tipicas de la erosion causada por ondas de agua similares a las olas de un mar o un lago Los modelos indican que los granos de arena clasificados segun tamano de sedimento se formo por lo menos en una zona con un oleaje del agua de unos cinco cm de profundidad aunque posiblemente mas profundo y fluyendo a una velocidad de 1 a 5 dm s dijo Dr John Grotzinger del MIT El sitio del aterrizaje era probablemente un suelo de sal en el borde de una masa grande de agua y que se cubrio por agua poco profunda Para Steven Squyres Opportunity esta estacionado en lo que una vez fue la orilla de un mar salado Se estima la profundidad en 5 cm por lo menos Otra evidencia incluye los resultados del cloro y bromo en las rocas que indican que estas despues de formarse se empaparon en un agua rica en minerales posiblemente de fuentes subterraneas El mayor convencimiento tras los resultados del bromo las particulas se precipitaron del agua a la superficie de las rocas cuando la concentracion de sal subio por encima de la saturacion cuando el agua estaba evaporandose Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Colorado en Boulder por Thomas Mc Collom y Brian M Hynek y publicado en la revista Nature en diciembre de 2005 cuestionan seriamente la interpretacion dada en 2004 y creen que el pasado puede no haber sido tan humedo Proponen que las huellas quimicas en el lecho de roca interpretado como un lago salado en Meridiani Planum puede haber sido creada en cambio por la reaccion generada por las corrientes de vapor de sulfuro moviendose a traves de los depositos de ceniza volcanica Este proceso exigiria la presencia de poca agua y durante poco tiempo La region podria ser mas parecida geologicamente a las regiones volcanicas como Yellowstone en America del Norte Hawai o Europa que al Gran Lago Salado Esta hipotesis plantea un ambiente mucho menos propicio a la actividad biologica en Marte que la hipotesis del Dr Steve Squyres de 2004 a poco de aterrizar el Opportunity Primer perfil de temperatura atmosferica Editar Durante una conferencia de prensa del 11 de marzo de 2004 los cientificos de la mision presentaron el primer perfil de temperatura de la atmosfera marciana Se obtuvo combinando datos tomados del Mini TES del Opportunity con los datos del TES a bordo del orbiter Mars Global Surveyor Esto era necesario porque el Opportunity solo puede medir hasta los 6 km de altura y la camara de MGS no puede medir los datos mas cercanos a la superficie Los datos fueron tomados el 15 de febrero Sol 22 y se distinguen dos juegos de datos Como el orbiter esta en movimiento algunos datos fueron tomados mientras estaba acercandose al lugar donde estaba el Opportunity y otros cuando se estaba alejando En el grafico estos juegos estan marcados entrante color negro y saliente color rojo Tambien los puntos representan los datos del Mini TES robot y las lineas rectas son los datos del TES el orbiter El crater Endurance Editar Vista de Burns Cliff dentro del crater Endurance El 20 de marzo de 2004 Bethany Ehlmann de la Universidad de Washington anuncio que el robot probablemente saldria del crater Eagle en Meridiani Planum dentro de tres dias No ha salido hasta ahora porque dentro del crater ha encontrado rocas y sedimentos de suficiente interes para los geologos Cuando salga avanzara de 50 a 100 m diarios mucho mas rapidamente que el Spirit porque a diferencia del crater Gusev esta zona es muy llana y con pocas rocas El 22 de marzo de 2004 el robot Opportunity salio del crater Eagle tras el fallido intento del dia anterior La superficie del crater es arenosa y muy resbaladiza El robot se dirige al crater Endurance mucho mayor y que se encuentra a 250 m de distancia El 30 de abril de 2004 Opportunity alcanzo el crater Endurance un crater de 30 m de diametro Durante el mes de mayo el robot se movio alrededor del crater para explorar todas sus areas Esto incluyo las observaciones con Mini TES y la camara panoramica Ademas se investigo estrechamente la Piedra del Leon y se encontro que era similar en composicion a las capas encontradas en el crater del Aguila El 4 de junio de 2004 los miembros de la mision anunciaron su intencion de llevar al Opportunity dentro del crater Endurance aun cuando puede resultar imposible que vuelva a salir El blanco de este paseo es una capa de la roca cerca de Karatepe region en que se localizan capas similares a las del crater del Aguila Un primer intento de entrar en el crater se hizo el 8 de junio pero el Opportunity aborto la maniobra ese mismo dia Las capas de roca expuestas dentro del crater pueden aportar informacion significativa sobre la historia de un entorno de agua en el pasado Se hallo que el angulo de la superficie estaba bien dentro del margen de seguridad aproximadamente 18 grados y empezo la incursion al Karatepe Durante los soles 134 el 12 de junio 135 y 137 que el robot penetro mas y mas profundamente en el crater ejecutando el paseo como estaba planeado El crater fue investigado desde junio a diciembre de 2004 Panorama del crater Endurance Exploracion en 2005 Editar Escudo termico y meteorito Editar Articulo principal Meteorito Meridiani Planum Opportunity se dirigio a examinar su propio escudo termico de proteccion contra el calor en la entrada a la atmosfera marciana La suerte quiso que muy cerca de alli se encontrase un meteorito que es el primero identificado en otro cuerpo celeste ya que en la Luna no se ha identificado ninguno Para los cientificos es un golpe de suerte que tras un pequeno recorrido de unos 2 km por la zona ecuatorial de Marte el robot haya encontrado un meteorito Se le llamo Roca del Escudo Termico La piedra es negra y del tamano de un balon de baloncesto De los analisis con el espectrometro resulto rica en niquel y hierro 46 Despues de 25 dias de observaciones el robot se desplazo al crater Argo que dista unos 300 m del escudo termico Marcha hacia el Sur Editar El robot cavo otra zanja en las inmensas llanuras de Meridiani Planum en el Sol 366 y las observaciones continuaron hasta el Sol 373 10 de febrero de 2005 El Opportunity se acerco a los crateres Alvin y Jason y se encamino al triple Crater de Vostok El 19 de febrero de 2005 Opportunity establecio un record de distancia en un solo dia 177 5 m En el Sol 389 el 26 de febrero de 2005 el robot se acerco al crater Naturaliste y en el Sol 392 se escogio la piedra llamada Normandy para su analisis permaneciendo alli hasta el Sol 395 En el Sol 399 alcanzo el Crater de Vostok encontrandolo muy lleno de arena Atascado en una duna Editar Imagen del sol 469 del Opportunity con su rueda delantera semihundida El 26 de abril de 2005 sol 466 el Opportunity quedo atascado en un medano de solo 3 dm de altura Tras ensayar las maniobras en Tierra sala de arena del JPL y tras varias simulaciones pensadas imitando las propiedades de la arena marciana 47 el robot ejecuto sus primeros movimientos de la rueda el 13 de mayo Sol 463 adelantando solo unos cm Durante el Sol 465 y 466 se ejecutaron mas ordenes Al final de cada movimiento se tomaron imagenes panoramicas para investigar el campo de dunas circundante La maniobra se completo con exito el 4 de junio Sol 484 cuando las seis ruedas de Opportunity quedaron libres casi cinco semanas despues del atasco 48 El crater Erebus Editar Panorama desde el borde del crater Erebus El robot estudio el crater Erebus entre octubre de 2005 y marzo de 2006 Erebus es un crater grande poco profundo parcialmente enterrado y una escala en su viaje al sur hacia el crater Victoria Operando ahora en un modo restringido para prevenir nuevos atascos en dunas solo puede cubrir aproximadamente 30 a 50 m cada sol El robot cavo numerosas zanjas alrededor del crater de Erebus 49 En el sol 628 el 3 de noviembre de 2005 el robot se encontro en medio de una suave tormenta del polvo que duro tres dias Opportunity uso el modo de proteccion durante la tormenta pero no podria tomar ninguna imagen La tormenta limpio el polvo de los paneles y la nave paso a producir alrededor de 720 Wh 80 del maximo En el sol 649 el 1 de diciembre de 2005 fue descubierto un problema en el motor que mantiene el brazo robotico cerrado Se tardo casi dos semanas en arreglarlo Desde entonces el brazo solo se guarda para el viaje y se mantiene por la noche extendido Overgaard es una roca que muestra muchas estructuras sedimentarias interesantes incluyendo los mejores rizos que hemos visto en toda la mision segun dijo Squyres La presencia de los pequenos y sinuosos rizos se producen en la Tierra unicamente por la accion del agua Una laminacion cruzada acucharada similar y otras tramas sedimentarias en capas similares son tambien visibles en otras rocas cerca del borde de Erebus Creditos NASA JPL Caltech Cornell En Sol 690 2 de enero de 2006 Opportunity tomo mediante la PanCam al borde del crater Erebus imagenes de la roca Overgaard que presenta una serie de festones impresos que los investigadores atribuyeron a los restos que han quedado de pequenas centimetricas dunas de arena subacuaticas formadas hace mucho tiempo en aguas poco profundas de la superficie de Marte El Opportunity apunto sus camaras hacia el cielo y observo el Transito de Fobos y el Transito de Deimos por el disco solar Tambien fotografio la Tierra en el cielo apareciendo como una estrella luminosa El 12 de enero de 2005 pudieron observar el transito del planeta Mercurio desde Marte Los robots pudieron observar los transitos de Deimos por el Sol pero los 2 el diametro angular Deimos es aproximadamente 20 veces mas grande que los 6 1 del diametro angular de Mercurio Las efemerides generadas por JPL Horizons 50 indico que el Opportunity podria observar el transito desde la salida hasta el ocaso local aproximadamente a las 19 23 TUC momento en que el Spirit podria observarlo desde la salida local del sol a las 19 38 TUC hasta el fin del transito Exploracion en 2006 Editar El Opportunity colaboro con la Mision de Marte europea usando el espectrometro de emision termal y la camara panoramica y tomo imagenes de un transito por el sol por Phobos En el sol 760 el 22 de marzo de 2006 empezo a ir a su proximo destino el crater Victoria Hasta el sol 809 4 de mayo de 2006 el Opportunity habia recorrido 7 575 51 m por la superficie marciana En su recorrido por la planicie Meridiani el Opportunity encontro rocas que cuentan una historia de lagos poco profundos periodos secos con existencia de dunas vivas y cambios en el nivel freatico segun se informa en la revista Science Los minerales estudiados por los instrumentos del robot indican que en la antiguedad la planicie Meridiani tenia agua subterranea muy acida y que por su superficie fluyo agua en abundancia durante cortos periodos El crater Victoria Editar Articulo principal Victoria crater Imagen del crater Victoria lograda por la nave MRO Tras recorrer ocho km en dos anos y medio el robot Opportunity llego al borde del crater Victoria el 27 de septiembre de 2006 Tan pronto alcanzo el borde el robot envio imagenes del interior donde se observa el borde opuesto del crater a unos 800 m y medanos en su interior Los cientificos observaran el crater desde diferentes puntos alrededor del borde lo que permitira a los ingenieros trazar la mejor ruta para entrar al crater El crater Victoria un crater de impacto a aproximadamente 7 km del lugar donde aterrizo el Opportunity tiene unos 750 m de diametro seis veces mas grande que el crater Endurance y 70 m de profundidad Opportunity estudio en el crater Endurance estratos de siete m Imagenes del orbitador Mars Global Surveyor de la NASA muestran las paredes del crater Victoria con afloramientos de capas de roca de aproximadamente 30 a 40 m de espesor Depositos de Cabo Verde en el borde del crater Victoria fotografiados el 28 de septiembre de 2006 El 6 de octubre de 2006 la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter MRO consiguio una imagen de alta resolucion donde es posible detectar la figura plateada del robot Opportunity de la NASA en el borde del crater Victoria y el trazo de su trayectoria en el suelo marciano Mientras el robot desde el suelo lograba fotografiar los estratos de Cabo Verde y Cabo Frio dos accidentes del borde del crater Los estratos de Cabo Verde tienen una altura de 6 m y estan fotografiados desde Duck Bay que dista unos 50 m de los estratos La parte mas lejana del promontorio esta a unos 100 m de distancia Exploracion en 2007 Editar En junio de 2007 tras estudiar detenidamente las distintas vias de acceso al interior del crater se decidio que Opportunity entrase en el crater aun arriesgandose a que no pudiese salir Pero tras haber explorado Marte durante tres anos y medio en misiones disenadas originalmente para tres meses un acontecimiento no previsto estuvo a punto de acabar con los dos robots una severa tormenta de polvo de caracter global La tormenta de polvo Editar Los dos rovers de la NASA vivieron en julio de 2007 su mayor desafio Durante casi un mes una serie de severas tormentas de polvo del verano de Marte afectaron los paneles solares del Opportunity y en grado menor a su gemelo Spirit El polvo de la atmosfera de Marte sobre el Opportunity bloqueo el 99 de luz directa del Sol recibida por el robot liberando solo una difusa luz limitada para accionarlo Antes de que la tormenta empezase a bloquear la luz solar Opportunity estaba produciendo cada dia 700 Wh lo suficiente como para mantener encendido una lampara de 100 W 7 h 51 Cuando el polvo empezo a oscurecer el cielo la energia producida por los paneles bajo a 400 Wh y los responsables del vehiculo suspendieron todas sus operaciones dejaron de enviarle ordenes para desplazarse o hacer observaciones cientificas El 17 de julio de 2007 la energia producida bajo a 148 Wh y al dia siguiente bajo a 128 Wh por lo que los tecnicos enviaron al robot la orden de interrumpir incluso las comunicaciones con la Tierra con el fin de ahorrar energia Esta fue la primera vez que los rovers han sido instruidos para saltarse las comunicaciones por mas de un dia para ahorrar energia Los ingenieros calculan que sin las sesiones de comunicacion la energia diaria necesaria sera menor de los 130 Wh 51 Entrada exploracion y salida del crater Victoria Editar El Opportunity entro al crater Victoria el 11 de septiembre de 2007 El robot transmitio su informacion utilizando al orbitador Mars Odyssey de la NASA como repetidor Opportunity camino cerca de 4 metros y sus seis ruedas quedaron mas alla del borde del crater 52 Luego se desplazo hacia atras cuesta arriba unos 3 metros El rover Opportunity alcanzo el 27 de septiembre de 2007 su primer objetivo cientifico dentro del Crater Victoria Opportunity descendio la pendiente interior del crater de 800 m de diametro hasta llegar a una banda de lechos de rocas relativamente brillantes que estan expuestas en la pendiente hacia abajo 53 El 28 de agosto de 2008 el equipo de conduccion del Opportunity uso las propias huellas de ingreso al crater hechas cerca de un ano atras como la senda para sacarle del crater Tras trepar 6 8 metros hasta el borde del crater a traves de la pendiente arenosa interna del crater Victoria el robot alcanzo la planicie La conduccion a la salida fue realizada completando una serie de desplazamientos de unos 50 metros Durante el ano que ha estado dentro del crater el robot exploro los sedimentos de Cabo Verde unos depositos sedimentarios de 6 metros de altura llegando a la conclusion de que se han formado por la accion del viento aunque fueron transformados posteriormente por contacto con agua 53 Exploracion en 2009 Editar El 18 de julio de 2009 el equipo de cientificos vio una roca oscura y de extrana forma de alrededor de 0 6 metros de ancho que podria ser un meteorito 54 La roca fue denominada Isla Bloque y estaba en la direccion opuesta de la que se estaba dirigiendo El robot entonces tuvo que dar marcha atras unos 250 metros para estudiarla mas de cerca Los cientificos estudiaron la roca con el espectrometro de rayos X de particulas alfa para obtener mediciones de la composicion y confirmar si efectivamente se trataba de un meteorito 55 En 2009 tras mas de cinco anos en Marte el Opportunity continua sus labores de investigacion Exploracion en 2010 Editar Un crater del tamano de un campo de futbol en MarteEl robot Mars Exploration Rover Opportunity de la NASA se ha topado con un crater del tamano de un campo de futbol con unos 90 metros de diametro El equipo del rover planea utilizar las camaras y los espectrometros durante las proximas semanas para examinar las rocas en el crater que han bautizado informalmente con el nombre de Santa Maria 56 Un mosaico de cuadros de imagenes tomadas por la camara de navegacion del Opportunity el 16 de diciembre muestra el borde afilado del crater y rocas expulsadas por el impacto que excavo el crater Opportunity completo su mision principal de tres meses en Marte en abril de 2004 y ha estado trabajando desde entonces en misiones extendidas Despues de las investigaciones en Santa Maria el equipo del rover planea reanudar un viaje de largo recorrido hasta el borde del crater Endeavour que tiene unos 22 kilometros de diametro 57 Exploracion en 2011 Editar El 9 de agosto de 2011 Opportunity acabo el viaje de 21 kilometros hasta el borde del crater Endeavour un lugar que los cientificos han llamado Spirit Point en honor a su robot gemelo Spirit El largo viaje lleno de paradas para efectuar trabajos cientificos sin embargo ha llegado a su final con completo exito y ahora el robot se encuentra en el borde del crater preparado para nuevas exploraciones Comparado con el crater Victoria que el vehiculo investigo de forma intensa el Endeavour es 25 veces mas grande Dado que el Opportunity dejo atras hace mucho tiempo su vida util esperada debia durar tres meses los ingenieros que lo controlan despues de explorar el interior del Victoria decidieron dirigirlo hacia el Endeavour sin garantia alguna de que llegara a alcanzarlo La mision MRO que se halla alrededor del planeta fotografio con su potente camara el interior del Endeavour y descubrio materiales arcillosos que pudieron haberse formado durante un periodo de la historia del planeta mas calido y humedo El Opportunity tratara de observar muestras de este tipo de terreno que dara pistas sobre un entorno potencialmente habitable en el pasado distante de Marte Exploracion en 2012 Editar Vista sobre el crater Endeavour capturado por el Opportunity marzo de 2012 En enero de 2012 el rover ha devuelto datos de Greeley Haven nombrado por el geologo Ronald Greeley mientras que soportaba su 5º invierno marciano Se estudio el viento de Marte que ha sido descrito como el proceso mas activo en Marte hoy en dia y llevo a cabo un radio experimento cientifico Se midieron cuidadosamente las senales de radio las oscilaciones en la rotacion de Marte pueden mostrar si el planeta tiene un interior solido o liquido El lugar de trabajo de invierno se encuentra en el segmento de Cabo de York del borde del crater Endeavour 57 Opportunity llego a la orilla de los 22 kilometros de ancho del crater en agosto despues de tres anos de viaje desde el pequeno crater Victoria que se estudio durante dos anos 58 En el Sol 2852 1 de febrero de 2012 la produccion de energia desde el panel solar fue de 270 vatios hora con una opacidad atmosferica Tau en Marte de 0 679 un factor de polvo en los paneles solares de 0 469 con odometria total en 34 36 kilometros En marzo en torno a Sol 2890 la roca Amboy fue estudiada con el espectrometro Mossbauer y la camara microscopica y la cantidad de gas Argon en el aire marciano fue medido 59 El solsticio de invierno de Marte entre el 30 de marzo de 2012 Sol 2909 y el 1 de abril fue un pequeno y limpio acontecimiento En el Sol 2913 3 de abril de 2012 la produccion de energia de los paneles solares fue de 321 vatios hora 60 La mision de la Mars Opportunity continuo y el 1 de mayo 2012 Sol 2940 la produccion de energia habia aumentado a 365 vatios hora con un factor de polvo en los paneles solares de 0 534 El equipo preparo el vehiculo para el movimiento y termino la recoleccion de datos en la roca Amboy 60 pasadas de radio Doppler se realizaron durante el invierno En diciembre de 2012 se dio a conocer que el rover habia encontrado una piedra la cual es la piedra mas antigua conocida en el sistema solar Esta piedra contenia minerales lo cual prueba que en Marte hubo agua potable hace millones de anos ya que el agua con un pH medio en contacto con rocas causa minerales Esta agua teoricamente habria podido beberse ya que tenia un pH medio por lo que se especula que en Marte podria haber existido vida Exploracion en 2013 Editar En mayo de 2013 Opportunity estudio la roca Esperance probablemente formada por filosilicatos durante el antiguo Periodo Noeico hace 3700 4000 millones de anos otro tipo de minerales arcillosos formados en agua con un pH neutro 61 Exploracion en 2014 Editar El rover Opportunity cumple 10 anos de servicio en el planeta rojo 62 El 28 de julio de 2014 se anuncio que Opportunity que habia recorrido mas de 40 km se habia convertido en el rover que habia alcanzado la distancia mas larga fuera de la tierra superando el record anterior de 39 km en la Luna del rover Lunokhod 2 63 Exploracion en 2015 Editar El 24 de marzo de 2015 Opportunity supero los 42 195 kilometros recorridos desde su llegada al planeta Marte Maraton 64 Se convierte en el rover que mas ha viajado por el suelo de otro mundo 65 Exploracion en 2016 Editar El 25 de enero de 2016 el rover cumplio 12 anos de servicio y continua sus labores 65 Exploracion en 2017 Editar El 25 de enero de 2017 el rover cumplio 13 anos de servicio y continua sus labores 65 Exploracion en 2018 y fin de mision Editar El 16 de febrero de 2018 el rover supero los 5000 dias marcianos explorando el valle de la Perseverancia El 10 de junio de 2018 el vehiculo tuvo que verse obligado a entrar en estado de hibernacion debido a la formacion de una tormenta sin precedentes en el Hemisferio Norte llegando a cubrir buena parte del planeta rojo 66 A finales de septiembre la NASA pudo volver a localizar al rover Opportunity aunque la comunicacion permanecio rota 67 Tras el fin de la tormenta a principios de octubre el rover seguia sin comunicarse con la tierra lo que sugeria una falla mayor del sistema o que una capa de polvo habia cubierto los paneles solares lo que impedia cargar sus baterias 68 69 El equipo de control de mision mantenia las esperanzas de que fuese el ultimo caso ya que el viento eventualmente limpiaria los paneles solares algo que ya habia pasado anteriormente 69 El 8 de enero de 2019 se detectaron fuertes vientos en la zona donde se encontraba el rover sin embargo no hubo senales de Opportunity El 26 de enero de 2019 el equipo de control de mision anuncio un plan para comenzar a transmitir un nuevo conjunto de comandos al rover en caso de que su receptor de radio fallara 70 Para el 6 de febrero de 2019 se realizaron mas de 835 intentos de comunicacion sin obtener respuesta por parte del rover 68 Un ultimo intento de comunicacion se llevo a cabo el 12 de febrero de 2019 71 Funcionarios de la NASA llevaron a cabo una conferencia de prensa el 13 de febrero de 2019 declarando que la mision de Opportunity habia terminado oficialmente El administrador asociado de la NASA Thomas Zurbuchen declaro Estoy aqui con un profundo sentimiento de agradecimiento y gratitud y declaro que la mision de Opportunity esta completa 72 Superlativos EditarElevacion mas alta Vista de Opportunity desde la parte superior de Cabo Tribulacion en el borde del Endeavour Crater 22 de enero de 2015 En Sol 3894 6 de enero de 2015 la Opportunity llego a la cima de Cabo Tribulacion que se encuentra a 443 pies 135 metros sobre el nivel de Botany Bay y el punto mas alto alcanzado por el rover en el borde occidental del Endeavor Crater de acuerdo con NASA 73 Distancia recorrida Registro de distancia de Opportunity en comparacion con otros rovers Imagenes EditarEl movil puede tomar fotografias con sus diferentes camaras pero solo la camara PanCam tiene la capacidad de fotografiar una escena con diferentes filtros de color Las vistas panoramicas generalmente se crean a partir de imagenes de PanCam A partir del 3 de febrero de 2018 Opportunity habia devuelto 224 642 fotos Puntos de vista Editar Modulo de aterrizaje vacio la Challenger Memorial Station Vista de Pancam desde agosto de 2012 Sol 3058 El punto de Solander es visible en el horizonte primer plano muestra la bahia botanica 74 Opportunity en el Crater Endurance vista simulada basada en imagenes reales Vista trasera agosto de 2010 Panoramas Editar Una seleccion de panoramas de la mision Panorama del crater Fram Sol 88 23 de abril de 2004 Panorama del crater Naturaliste en primer plano 1 de marzo de 2005 Panorama tomado en el borde del crater Erebus Los paneles solares del rover se ven en la mitad inferior 5 de diciembre de 2005 Panorama del borde del crater Endeavour desde Cabo Tribulacion 22 de enero de 2015 Panorama del crater de Orion color mejorado 26 de abril 26 de 2017 75 Oportunity mira hacia el norte cuando sale de Cabo Tribulacion su extremo sur se muestra aqui abril de 2017 76 Panorama sobre el valle de Perseverancia 19 de junio de 2017 Imagenes microscopicas Editar Arandanos esferas de hematites en un afloramiento rocoso en Eagle Crater Tenga en cuenta el triplete fusionado en la parte superior izquierda Newberries esta vista muestra un area de aproximadamente 6 centimetros de ancho Fue tomada en un afloramiento llamado Kirkwood en el cabo York en el borde del crater Endeavour en Marte Las esferas que se ven aqui son de unos 3 milimetros de diametro El Imaging microscopico tomo esta imagen en el sol 3064 Desde la orbita Editar Sitio de aterrizaje Oportunidad modulo de aterrizaje fotografiado por MRO 29 de noviembre de 2006 Lugar de aterrizaje paracaidas y carcasa trasera de Oportunity como lo muestra MRO 29 de noviembre de 2006 Lugar de aterrizaje de Opportunity escudo termico como lo muestra MRO 29 de noviembre de 2006 Opportunity en un circulo como se ve por HiRISE el 29 de enero de 2009 Endeavour Crater esta a 17 km 10 6 mi away Mapas del area Editar Opportunity elipse de aterrizaje en Meridiani Planum cerca del crater Endeavour Este mapa geologico creado a partir de los datos del instrumento CRISM de MRO desde la orbita ofrece una vision general de algunas de las geologias en el area que MER B esta explorando Este mapa codificado por colores para los minerales CRISM y anotado muestra el recorrido del rover hasta aproximadamente 2010 con algunas caracteristicas cercanas senaladas Mapas transversales Editar Un ejemplo de un mapa transversal del rover que muestra una linea que muestra la ruta del rover y los soles de mision que son dias de Marte contados desde su aterrizaje y tipicos de los informes de tiempo de mision en la superficie de Marte Las lineas topograficas y varios nombres de caracteristicas tambien son comunes Mapa transversal de Opportunity del Sol 405 al 528 2005 Mapa transversal de Opportunity desde sol 1 2004 hasta sol 2055 2009 Mapa transversal anotado de Opportunity al 8 de diciembre de 2010 Sol 2442 Mapa transversal anotado de Opportunity a partir del 11 de junio de 2014 Sol 3689 Opportunityatraviesa en Cabo York desde Sol 2678 a Sol 3317 con algunas anotaciones adicionales de las caracteristicas principales Vease tambien EditarExploracion de Marte Vida en Marte Anexo Objetos artificiales en Marte Anexo Sondas espaciales lanzadas a MarteReferencias Editar When did the Rovers Launch Consultado el 14 de febrero de 2019 a b Nelson Jon Mars Exploration Rover Opportunity NASA Archivado desde el original el January 24 2014 Consultado el February 2 2014 a b Launch Event Details When did the Rovers Launch Archivado desde el original el February 18 2009 Consultado el April 25 2009 Mars Exploration Rover project NASA JPL document NSS ISDC 2001 27 05 2001 p 5 Archivado desde el original el 27 de mayo de 2010 Consultado el April 28 2009 McDowell Jonathan July 15 2003 Jonathan s Space Report No 504 Jonathan s Space Report Archivado desde el original el August 26 2009 Consultado el April 28 2009 a b Agle D C Brown Dwayne Wendel JoAnna February 13 2019 NASA s Opportunity Rover Mission on Mars Comes to End NASA Consultado el February 14 2019 Staff Mapping the Mars Rovers Landing Sites Esri Archivado desde el original el 4 de mayo de 2014 Consultado el 4 de mayo de 2012 Mars Exploration Rover Mission All Opportunity Updates nasa gov Archivado desde el original el August 30 2015 Consultado el September 18 2018 Lopez Sanchez Angel R 17 de febrero de 2019 Adios a Oppy Diario Cordoba Consultado el 13 de mayo de 2021 Opinion Good Night Oppy A Farewell To NASA s Mars Rover NPR org en ingles Consultado el 13 de mayo de 2021 Administrator NASA Content 8 de mayo de 2017 Mars Exploration Rover 2 MER 2 NASA Consultado el 13 de mayo de 2021 Mars Exploration Rover Opportunity www jpl nasa gov Consultado el 11 de octubre de 2018 Mars Exploration Rover Spirit www jpl nasa gov Consultado el 11 de octubre de 2018 Opportunity on verge of new discovery The Source 14 de septiembre de 2011 Consultado el 14 de febrero de 2019 Oppy supera al Lunojod 2 O la diferencia entre conducir un vehiculo en la Luna y en Marte Eureka 1 de agosto de 2014 Consultado el 14 de febrero de 2019 Greicius Tony 24 de septiembre de 2018 Opportunity Emerges in a Dusty Picture NASA en ingles Archivado desde el original el 5 de octubre de 2018 Consultado el 30 de noviembre de 2018 Greicius Tony 24 de setiembre de 2018 Opportunity Emerges in a Dusty Picture p NASA Greicius Tony 30 de agosto de 2018 Update on Opportunity Rover Recovery Efforts p NASA NASA s Opportunity Rover Mission on Mars Comes to End p NASA mars nasa gov Objectives mars nasa gov Consultado el 13 de mayo de 2021 mars nasa gov The Panoramic Camera Pancam mars nasa gov Consultado el 13 de mayo de 2021 mars nasa gov Microscopic Imager MI mars nasa gov Consultado el 13 de mayo de 2021 mars nasa gov Miniature Thermal Emission Spectrometer Mini TES mars nasa gov Consultado el 13 de mayo de 2021 mars nasa gov Mossbauer Spectrometer MB mars nasa gov Consultado el 13 de mayo de 2021 mars nasa gov Alpha Particle X Ray Spectrometer APXS mars nasa gov Consultado el 13 de mayo de 2021 mars nasa gov Rock Abrasion Tool RAT mars nasa gov Consultado el 13 de mayo de 2021 mars nasa gov Magnet Array mars nasa gov Consultado el 13 de mayo de 2021 mars nasa gov Calibration Targets mars nasa gov Consultado el 13 de mayo de 2021 mars nasa gov Power mars nasa gov Consultado el 13 de mayo de 2021 mars nasa gov Rover Update All mars nasa gov Consultado el 13 de mayo de 2021 mars nasa gov Mars Exploration Rover mars jpl nasa gov Consultado el 11 de octubre de 2018 Rincon Paul 7 de julio de 2004 Rovers might get further lifeline BBC News Consultado el 22 de diciembre de 2008 Rivera Alicia 23 de enero de 2014 Una decada rodando por Marte El Pais Consultado el 23 de enero de 2014 Chang Kenneth 19 de febrero de 2019 Esto vio el Opportunity en su mision a Marte The New York Times ISSN 0362 4331 Consultado el 5 de mayo de 2019 Pascual 3 de marzo de 2016 Opportunity EsasCosas Consultado el 5 de mayo de 2019 NASA Unparallel Lines Unparalleled Clues www nasa gov en ingles Consultado el 11 de octubre de 2018 mars nasa gov Rock Abrasion Tool RAT mars nasa gov Consultado el 5 de mayo de 2019 Greicius Tony 18 de febrero de 2015 Lander Trench Dug by Opportunity NASA en ingles Consultado el 15 de octubre de 2018 elmundo es La NASA prueba que corrio agua por Marte gracias a la jarosita un mineral descubierto en Almeria www elmundo es Consultado el 15 de octubre de 2018 ABC El descubrimiento del mineral jarosita en Marte afianza su similitud con Rio Tinto Sociedad Ciencia Abc es ABC Consultado el 15 de octubre de 2018 El encanto de la hematita Ciencia de la NASA ciencia nasa gov Consultado el 15 de octubre de 2018 elmundo es El Opportunity identifica en Marte un mineral vinculado con el agua www elmundo es Consultado el 15 de octubre de 2018 Esferas misteriosas en Marte Ciencia de la NASA ciencia nasa gov Consultado el 15 de octubre de 2018 Una esferula Lunar Imagen astronomia diaria Observatorio observatorio info Consultado el 15 de octubre de 2018 Esferulas inusuales de Marte Imagen astronomia diaria Observatorio observatorio info Consultado el 15 de octubre de 2018 mars nasa gov Mars Exploration Rover mars nasa gov Consultado el 12 de octubre de 2018 Pais Ediciones El 1 de junio de 2005 El Opportunity atascado en una duna de Marte recibe ayuda desde la Tierra El Pais ISSN 1134 6582 Consultado el 11 de octubre de 2018 REUTERS 6 de junio de 2005 El Opportunity se libera de la duna donde estaba atascado y continua su mision en Marte El Pais ISSN 1134 6582 Consultado el 11 de octubre de 2018 Opportunity Edges Toward Crater Erebus www marsdaily com Consultado el 12 de octubre de 2018 JPL Horizons a b Pais Ediciones El 21 de julio de 2007 Las tormentas en Marte amenazan a los vehiculos de la NASA El Pais ISSN 1134 6582 Consultado el 29 de octubre de 2018 Dentro del crater Victoria en Marte Imagen astronomia diaria Observatorio observatorio info Consultado el 12 de octubre de 2018 a b NASA Victoria Crater at Meridiani Planum www nasa gov en ingles Consultado el 14 de octubre de 2018 Possible Meteorite Imaged by Opportunity Rover El meteorito isla bloque Administrator NASA Content 23 de julio de 2018 Color Panorama of Santa Maria Crater for Opportunity s Anniversary NASA en ingles Consultado el 12 de octubre de 2018 a b www microsiervos com archivo general acerca de microsiervos html Opportunity en el crater Endeavour www microsiervos com Consultado el 14 de octubre de 2018 Dentro del crater Victoria en Marte Imagen astronomia diaria Observatorio observatorio info Consultado el 14 de octubre de 2018 Mars Rover Opportunity Update Winter Studies of Amboy Rock Continue www spaceref com en ingles Consultado el 14 de octubre de 2018 Mars Exploration Rover Mission All Opportunity Updates mars nasa gov Consultado el 14 de octubre de 2018 NASA Chemistry of Martian Rock Esperance www nasa gov en ingles Consultado el 14 de octubre de 2018 Mars Exploration Rover Mission All Opportunity Updates mars nasa gov Consultado el 12 de octubre de 2018 NASA long lived Mars Opportunity rover passes 25 miles of driving ScienceDaily en ingles Consultado el 23 de junio de 2020 La primera maraton marciana Ciencia de la NASA ciencia nasa gov Consultado el 14 de octubre de 2018 a b c Mars Exploration Rover Mission All Opportunity Updates mars nasa gov Consultado el 11 de octubre de 2018 Clarin com Una inedita tormenta de polvo en Marte amenaza el futuro de un robot de la NASA Consultado el 10 de octubre de 2018 Cadenaser com La NASA encuentra a Opportunity tras mas de 100 dias desaparecido Consultado el 15 de noviembre de 2018 a b More Than 835 Recovery Commands Have Been Sent To Opportunity en ingles NASA 31 de enero de 2019 6 de febrero de 2019 Consultado el 13 de febrero de 2019 a b Wall Mike 12 de octubre de 2018 Opportunity Rover Still Silent on Mars 4 Months After Epic Dust Storm Began Space com Consultado el 13 de febrero de 2019 Torbet Georgina 26 de enero de 2019 NASA makes last ditch attempt to revive dormant Mars rover Opportunity Digital Trends Consultado el 13 de febrero de 2019 Tonight we ll make our last planned attempts to contact Opportunity NASA 12 de febrero de 2019 Consultado el 13 de febrero de 2019 Chang Kenneth 13 de febrero de 2019 NASA s Mars Rover Opportunity Concludes a 15 Year Mission The New York Times Consultado el 13 de febrero de 2019 Mars Exploration Rover Mission All Opportunity Updates mars nasa gov Archivado desde el original el 25 de marzo de 2018 Consultado el 10 de febrero de 2018 Opportunity s View in Botany Bay Toward Solander Point NASA Archivado desde el original el 6 de agosto de 2013 Consultado el 14 de agosto de 2013 Webster Guy Cantillo Laurie Brown Dwayne 16 de junio de 2017 Martian Crater Provides Reminder of Apollo Moonwalk NASA Archivado desde el original el 17 de junio de 2017 Consultado el 16 de junio de 2017 Catalog Page for PIA21497 photojournal jpl nasa gov Archivado desde el original el 19 de agosto de 2018 Consultado el 7 de septiembre de 2018 Enlaces externos EditarPagina del JPL de la Exploracion de Marte en ingles Wikisource NASA MER noticias breves Exploracion de Marte Actividad educativa Otras Naves Espaciales Datos Q193538 Multimedia Opportunity rover Obtenido de https es wikipedia org w index php title Opportunity amp oldid 139768289, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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