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OSIRIS-REx

La OSIRIS-REx es una sonda espacial de la NASA cuyo objetivo es alcanzar el asteroide Bennu, recoger una muestra del material de su superficie y volver a la Tierra para que esta muestra sea analizada.[1]​ Fue lanzada el 8 de septiembre de 2016 desde cabo Cañaveral.[2]

OSIRIS-REx

La OSIRIS-REx
Tipo de misión Misión de retorno de muestras
Operador NASA
ID COSPAR 2016-055A
no. SATCAT 41757
ID NSSDCA 2016-055A
Página web asteroidmission.org
Duración de la misión 7 años (planeado)
Propiedades de la nave
Fabricante Lockheed Martin Space Systems
Masa de lanzamiento 2110 kg
Comienzo de la misión
Lanzamiento 8 de septiembre de 2016
Vehículo Atlas V
Lugar Complejo de lanzamiento espacial 41 de Cabo Cañaveral
Fin de la misión
Aterrizaje 2023
Orbitador de (101955) Bennu

Insignia de la misión OSIRIS-REx

El nombre es el acrónimo de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer.[3]

La sonda llegó al asteroide el 3 de diciembre de 2018,[4]​ lo cartografiará y analizará durante varios meses y, aproximadamente en julio de 2020, empezará la recogida de muestras por medio de un brazo retráctil que alcanzará la superficie del asteroide.[5]​ El brazo de la sonda tocará la superficie y eyectará un chorro de nitrógeno gaseoso para arrastrar porciones de regolito que serán capturadas por un filtro y guardadas dentro de la Cápsula de Retorno de Muestras. El cargamento de nitrógeno es suficiente como para realizar tres intentos en los cuales se pretende obtener un mínimo de 60 gramos y un máximo de 2 kilogramos de material del asteroide. El contacto entre la sonda y el asteroide durará apenas cinco segundos por intento. Después de obtener las muestras la sonda emprenderá el camino de vuelta a la Tierra en marzo de 2021 y llegará a nuestro planeta en septiembre de 2023, separando la cápsula de retorno de muestras para que aterrice mediante el accionamiento del paracaídas. La sonda posteriormente seguirá en una órbita heliocéntrica.[1][6]

Poco después de su llegada al asteroide, la sonda detectó presencia de agua en arcillas de su superficie (en forma de hidroxilos). Por el tamaño del asteroide se sabe que nunca pudo contener agua líquida en su superficie, por lo que se especula que pudo haberse desgajado de un asteroide mayor.[7]

La sonda posee tres cámaras. Una de ellas de largo alcance llamada PolyCam, obtendrá imágenes del asteroide desde una distancia de 2 millones de kilómetros, también imágenes de alta resolución del lugar del que sea obtenida la muestra.[3]

La segunda cámara, llamada MapCam, hará una cartografía de todo el asteroide con imágenes en color. Adicionalmente documentará fragmentos y rocas que estén en la órbita del asteroide.[3]

La tercera cámara, llamada SamCam, documentará el momento en que el brazo de la sonda realice la maniobra de obtención de material de la superficie.[3]

Además del análisis de la muestra, la sonda tiene el objetivo de estudiar el asteroide, obteniendo datos sobre el origen del sistema solar, y por otro lado tener mayores datos sobre asteroides que tienen posibilidad de estrellarse contra la Tierra para evitarlo o mitigar sus efectos.[3]

El coste de la sonda es de aproximadamente 800 millones de dólares (unos 675 millones de euros), y pertenece al programa New Frontiers de la NASA (la tercera sonda de este programa).[6]​ En este programa las misiones tienen un coste de aproximadamente mil millones de dólares y se sitúan entre las Discovery, más baratas, y las Flagship, más costosas. 

Un primer resultado de la exploración del asteroide resultó sorpresivo: debido a la muy baja gravedad y la alta velocidad de rotación, guijarros de su superficie son expulsados del asteroide, regresando luego, o poniéndose en órbita.

Obtención de la muestra

 
Posición del asteriode y los planetas interiores en julio de 2020 cuando la sonda entre en contacto con el objetivo.

La maniobra de obtención de la muestra se realizará de la siguiente manera: la sonda describirá una órbita de acercamiento al asteroide, de forma que tenga la misma dirección que el movimiento de rotación de dicho cuerpo y realizando una cuarta órbita, momento en el que se acercará a la superficie. El brazo estará desplegado en todo momento, apuntando siempre en dirección al asteroide. En cuanto el brazo toque la superficie se producirá la obtención de la muestra y la sonda se alejará de manera inmediata en dirección casi vertical respecto al asteroide.[8]

Cuando se produzca el contacto, un resorte en el brazo amortiguará la inercia del golpe, posándose sobre la superficie la esponja que obtendrá la muestra. En ese momento se accionará el chorro de nitrógeno que arrastrará material del asteroide hasta los filtros. La muestras tomadas abarcarán aproximadamente 26 cm² de la superficie del asteroide.[8]

Cuando concluya la obtención, la sonda se alejará con un empuje de 0,7 m/seg y solo cuando esté a una distancia segura se enviarán los datos y se evaluará la maniobra, que será grabada en su totalidad por la cámara SAMCAM. Si se obtiene una cantidad menor de 60 g de material, se podrá planificar una nueva maniobra hasta un máximo de tres intentos en total.[8]

Lanzamiento

Un cohete Atlas V despega en el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral. La misión es enviar la sonda espacial OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer, por sus siglas en inglés). Esta será la primera misión de Estados Unidos para coger muestras de un asteroide y obtener al menos 60 gramos de material de la superficie, para luego traerlas a la Tierra para su posterior estudio.

La sonda se lanzó el 8 de septiembre de 2016, a las 23:05 GMT, por medio de un cohete Atlas V 411, desde Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. Poco más de una hora después del lanzamiento, la sonda se separa de la última etapa del cohete y queda en una órbita solar.[9]

Trayectoria

Luego de que la sonda partió el 8 de septiembre de 2016, tardó dos años para llegar al asteroide y ponerse en órbita.

Durante esos dos años la sonda realizó una corrección de trayectoria el 7 de octubre de 2016. Posteriormente, el  28 de diciembre de 2016, realizó una maniobra con una Delta-V de 431 m/s. El 18 de enero y el 23 de agosto de 2017 realizó otras dos correcciones de trayectoria. Finalmente, el 22 de septiembre de 2017 realizó un sobrevuelo de la Tierra (con una Delta-V de 3,78 km/s), para tener la misma órbita del asteroide.[10]

Estudio del asteroide

 
Mapa de altitud del asteroide Bennu obtenido por el instrumento OLA de la sonda OSIRIS-REx en febrero de 2019

Desde la llegada al asteroide Bennu, el 3 de diciembre de 2018, la sonda empezó el estudio del asteroide. Se descubrió que el asteroide es una acumulación de escombros, con objetos de diferentes tamaños. Estos causó gran preocupación en los controladores de la sonda, pues esperaban encontrar amplias zonas para realizar la recolección de muestras (regolito).[11]

Otro descubrimiento fue que pequeños guijarros eran despedidos del asteroide, desde el ecuador, regresando a la superficie, pero algunos quedándose en órbita. Este fenómeno, aunque se conocía su posibilidad teórica, resultó una sorpresa. La observación la realizó la sonda, por medio se su cámara NavCam, el 19 de enero de 2019. La causa de este fenómeno radica en la baja gravedad, sumada a la rápida rotación, por lo que un guijarro puede ponerse en órbita si adquiere una velocidad baja, por ejemplo, rodando por una de sus laderas (la atracción gravitatoria en la superficie del asteroide es de sólo 8 millonésimas de g, (es así en los polos) pero en el ecuador, debido a la rotación de 4.276 horas, la atracción se reduce a 3 millonésimas de g). [11]

Obtención de la muestra

La maniobra de obtención de la muestra se realizará de la siguiente manera: la sonda describirá una órbita de acercamiento al asteroide, de forma que tenga la misma dirección que el movimiento de rotación de dicho cuerpo y realizando una cuarta órbita, momento en el que se acercará a la superficie. El brazo estará desplegado en todo momento, apuntando siempre en dirección al asteroide. En cuanto el brazo toque la superficie se producirá la obtención de la muestra y la sonda se alejará de manera inmediata en dirección casi vertical respecto al asteroide.[11]

Cuando se produzca el contacto, un resorte en el brazo amortiguará la inercia del golpe, posándose sobre la superficie la esponja que obtendrá la muestra. En ese momento se accionará el chorro de nitrógeno que arrastrará material del asteroide hasta los filtros. La muestras tomadas abarcarán aproximadamente 26 cm² de la superficie del asteroide.[12]

Cuando concluya la obtención, la sonda se alejará con un empuje de 0,7 m/seg y solo cuando esté a una distancia segura se enviarán los datos y se evaluará la maniobra, que será grabada en su totalidad por la cámara SAMCAM. Si se obtiene una cantidad menor de 60 g de material, se podrá planificar una nueva maniobra hasta un máximo de tres intentos en total.[13]

 
Sitios propuestos para recoger la muestra

Los planes iniciales de la NASA eran realizar el primer muestreo a fines de agosto de 2020;  El evento de recolección de muestras Touch-and-Go (TAG) planeado originalmente por la NASA estaba programado para el 25 de agosto de 2020, pero se reprogramó para el 20 de octubre de 2020, a las 22:12 UTC.  El 15 de abril de 2020, se realizó con éxito el primer ensayo de recolección de muestras en el sitio de muestreo de Nightingale. El ejercicio llevó OSIRIS-REx a una distancia de 65 m de la superficie antes de realizar una quemadura de retroceso.[12]​  Un segundo ensayo se completó con éxito el 11 de agosto de 2020, llevando OSIRIS-REx a 40 m de la superficie. Este fue el ensayo final antes de la recolección de muestras programada para el 20 de octubre de 2020, a las 22:12 UTC EDT.

El 20 de octubre de 2020, OSIRIS-REx tocó con éxito Bennu a las 22:13 UTC.  NASA confirmó a través de imágenes de video que el muestreador hizo contacto al día siguiente, después de haber aplastado algunas de las rocas en la superficie del asteroide a solo 3 pies (0.91 m) del sitio objetivo como se deseaba para obtener partículas lo suficientemente pequeñas como para ser recolectada por la muestra, aunque tomaría algunos días verificar la cantidad recolectada.[13]

 
La OSIRIS-REx recogiendo la muestra de Bennu. Se observa el brazo tocando el asteroide Bennu.

Datos técnicos

 
En el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, los técnicos e ingenieros rotan OSIRIS-REx para realizar pruebas.

La sonda tiene una masa al lanzamiento de 2110 kg, de los cuales 1230 corresponde al combustible. El cuerpo de la sonda mide aproximadamente tres metros, sin embargo, con los paneles solares desplegados su envergadura total es mayor de seis metros. Dichos paneles son capaces de generar entre 1226 y 3000 vatios de potencia.[6]

Instrumentos

La sonda cuenta con los siguientes instrumentos:

OLA

Es un altímetro láser para cartografiar el asteroide en tres dimensiones con alta precisión.[14]​ El altímetro opera con dos láseres, uno de alta potencia y otro de baja. El láser de alta potencia se usará para una distancia de entre 1 y 7.5 kilómetros y el de baja para menos de 1 kilómetro (hasta un mínimo de 225 metros). Se enviarán pulsos láser para que llegue a la superficie del asteroide, y un sensor detectará el rebote, midiendo con precisión el tiempo transcurrido.[15][16]

El instrumento fue fabricado en Canadá como contribución de ese país al desarrollo de la sonda. En contrapartida, cuando la muestra de la superficie llegue a la Tierra, una parte de la misma será enviada a Canadá.[15]

OTES

Es un espectrómetro para realizar análisis químico mineral.[17]

OVIRS

Es un espectrómetro para identificar agua y compuestos orgánicos.[18]

REXIS

Es un espectrómetro de rayos X para hacer un mapeo general de los elementos en la superficie del asteroide.[19]

OSCAMS

Es el conjunto de cámaras con el que está equipada la sonda. Las cámaras se utilizarán para diversas tareas de la sonda, de documentación, de orientación y de ayuda para utilizar los otros instrumentos. Las cámaras ayudaran a medir la rotación del asteroide, detectarán la presencia de satélites (si existen), registrarán la forma de la superficie y sus elementos, ayudarán a decidir el lugar de donde se obtendrá la muestra de regolito, entre otras muchas tareas más.

Durante la aproximación a la superficie para la recolección de muestras, una cámara filmará todo el proceso, incluido el contacto con la superficie. [20]

La cámara de largo alcance llamada PolyCam, obtendrá imágenes del asteroide desde una distancia de 2 millones de kilómetros, también imágenes de alta resolución del lugar del que sea obtenida la muestra.[3]

La cámara llamada MapCam, hará una cartografía de todo el asteroide, con imágenes en color. Adicionalmente documentará fragmentos y rocas que estén en la órbita del asteroide.[3]

La cámara, llamada SamCam, documentará el momento en que el brazo de la sonda realice la maniobra de obtención de material de la superficie.[3]

TAGSAM

Es llamado TAGSAM (acrónimo de Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism), al brazo retráctil que tomará contacto con la superficie del asteroide para la recolección de muestras. Contiene tres depósitos de gas separados, uno para cada uno de los intentos de recolección. Fue desarrollado por la empresa Lockheed Martin.[21]

SRC

SRC es el acrónimo de Sample Return Capsule. Es la cápsula donde se almacenarán las muestras recolectadas. El instrumento TAGSAM depositará las muestras una vez recolectadas, en cada uno de los intentos. Es la única parte de la sonda que regresará a la tierra, para lo cual cuenta con un escudo térmico y un paracaídas.[21]

Véase también

Referencias

  1. Daniel Marín (26 de octubre de 2015). «La sonda OSIRIS-REx ya está lista para traer muestras del asteroide Bennu». Blog Eureka. Consultado el 26 de noviembre de 2015. 
  2. «NASA’s OSIRIS-REx Speeds Toward Asteroid Rendezvous». Nasa. 8 de septiembre de 2016. Consultado el 27 de enero de 2019. 
  3. Nancy Neal Jones, Nasa. «Cameras Delivered for NASA’s OSIRIS-REx Mission as Launch Prep Continues» (en inglés). Consultado el 26 de noviembre de 2015. 
  4. «OSIRIS-REx Arrives at Bennu». NASA. 3 de diciembre de 2018. Consultado el 4 de diciembre de 2018. 
  5. Tony Phillips (NASA). «OSIRIS REX una mision de ida y vuelta a Bennu». Consultado el 25 de abril de 2017. 
  6. Daniel Marín (9 de septiembre de 2016). «OSIRIS-REx ya va rumbo a recoger muestras del asteroide Bennu». Consultado el 12 de abril de 2017. 
  7. «La NASA descubre agua en el peligroso asteroide Bennu». ABC Ciencia. 10 de diciembre de 2018. Consultado el 27 de enero de 2019. 
  8. Thomas Ajluni, Timothy Linn, William Willcockson, David Everett, Ronald Mink, Joshua Wood. «OSIRIS-REx, Returning the Asteroid Sample» (en inglés). Consultado el 2 de diciembre de 2015. 
  9. Pedro León (9 de septiembre de 2016). «¡LANZADA CON ÉXITO LA SONDA OSIRIS-REX!». sondasespaciales.com. Consultado el 8 de abril de 2019. 
  10. Daniel Marín (4 de diciembre de 2018). «OSIRIS-REx llega a Bennu». Consultado el 27 de enero de 2019. 
  11. Daniel Marín (20 de marzo de 2019). «Bennu, el pequeño asteroide cercano que «escupe» rocas». Consultado el 8 de mayo de 2019. 
  12. «One step closer to touching asteroid Bennu». phys.org (en inglés). Consultado el 22 de octubre de 2020. 
  13. Garner, Rob (21 de octubre de 2020). «OSIRIS-REx TAGs Surface of Asteroid Bennu». NASA. Consultado el 22 de octubre de 2020. 
  14. Karl Hille, NASA. «Laser Altimeter Will Create 3-D Maps of Bennu» (en inglés). Consultado el 6 de abril de 2016. 
  15. «Canada's role in OSIRIS-REx» (en inglés). Canadian Space Agency. Consultado el 27 de enero de 2019. 
  16. «OSIRIS-REx Instruments». spaceflight101.com. Consultado el 27 de enero de 2019. 
  17. Karl Hille, NASA. «OTES Will Map Mineral and Chemical Abundances» (en inglés). Consultado el 7 de abril de 2016. 
  18. Karl Hille, NASA. «OVIRS Will Observe Bennu in Visible and Near-Infrared Light» (en inglés). Consultado el 7 de abril de 2016. 
  19. Karl Hille, NASA. «REXIS Will Image Bennu in X-Rays» (en inglés). Consultado el 8 de abril de 2016. 
  20. B. Rizk, C. Drouet d’Aubigny, D. Golish, C. Fellows, C. Merrill, P. Smith, M., S. Walker, J.E. Hendershot, J. Hancock, S.H. Bailey, D. DellaGiustina, D. Lauretta, R. Tanner, M. Williams, K. Harshman, M. Fitzgibbon, W. Verts, J. Chen, T. Connors, D. Hamara, A. Dowd, A . Lowman, M. Dubin, R. Burt, M. Whiteley, M. Watson, T. McMahon, M. Ward, D. Booher, M. Read, B. Williams, M. Hunten, E. Little, T. Saltzman, D. Alfred, S. O’Dougherty, M. Walthall, K. Kenagy, S. Peterson, B. Crowther, M.L. Perry, C. See, S. Selznick, C. Sauve, M. Beiser, W. Black, R.N. Pfisterer, A. Lancaster, S. Oliver, C. Oquest, D. Crowley, C. Morgan, C. Castle, R. Dominguez, M. Sullivan (2013-2017). OCAMS: The OSIRIS-REx Camera Suite. Consultado el 30 de enero de 2019. 
  21. «OSIRIS REx Instruments». Consultado el 13 de mayo de 2019. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre OSIRIS-REx.
  • Reseña sobre el lanzamiento de Osiris-Rex hacia Bennu
  •   Datos: Q604428
  •   Multimedia: OSIRIS-REx

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La OSIRIS REx es una sonda espacial de la NASA cuyo objetivo es alcanzar el asteroide Bennu recoger una muestra del material de su superficie y volver a la Tierra para que esta muestra sea analizada 1 Fue lanzada el 8 de septiembre de 2016 desde cabo Canaveral 2 OSIRIS RExLa OSIRIS RExTipo de misionMision de retorno de muestrasOperadorNASAID COSPAR2016 055Ano SATCAT41757ID NSSDCA2016 055APagina webasteroidmission orgDuracion de la mision7 anos planeado Propiedades de la naveFabricanteLockheed Martin Space SystemsMasa de lanzamiento2110 kgComienzo de la misionLanzamiento8 de septiembre de 2016VehiculoAtlas VLugarComplejo de lanzamiento espacial 41 de Cabo CanaveralFin de la misionAterrizaje2023Orbitador de 101955 BennuInsignia de la mision OSIRIS REx editar datos en Wikidata El nombre es el acronimo de Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer 3 La sonda llego al asteroide el 3 de diciembre de 2018 4 lo cartografiara y analizara durante varios meses y aproximadamente en julio de 2020 empezara la recogida de muestras por medio de un brazo retractil que alcanzara la superficie del asteroide 5 El brazo de la sonda tocara la superficie y eyectara un chorro de nitrogeno gaseoso para arrastrar porciones de regolito que seran capturadas por un filtro y guardadas dentro de la Capsula de Retorno de Muestras El cargamento de nitrogeno es suficiente como para realizar tres intentos en los cuales se pretende obtener un minimo de 60 gramos y un maximo de 2 kilogramos de material del asteroide El contacto entre la sonda y el asteroide durara apenas cinco segundos por intento Despues de obtener las muestras la sonda emprendera el camino de vuelta a la Tierra en marzo de 2021 y llegara a nuestro planeta en septiembre de 2023 separando la capsula de retorno de muestras para que aterrice mediante el accionamiento del paracaidas La sonda posteriormente seguira en una orbita heliocentrica 1 6 Poco despues de su llegada al asteroide la sonda detecto presencia de agua en arcillas de su superficie en forma de hidroxilos Por el tamano del asteroide se sabe que nunca pudo contener agua liquida en su superficie por lo que se especula que pudo haberse desgajado de un asteroide mayor 7 La sonda posee tres camaras Una de ellas de largo alcance llamada PolyCam obtendra imagenes del asteroide desde una distancia de 2 millones de kilometros tambien imagenes de alta resolucion del lugar del que sea obtenida la muestra 3 La segunda camara llamada MapCam hara una cartografia de todo el asteroide con imagenes en color Adicionalmente documentara fragmentos y rocas que esten en la orbita del asteroide 3 La tercera camara llamada SamCam documentara el momento en que el brazo de la sonda realice la maniobra de obtencion de material de la superficie 3 Ademas del analisis de la muestra la sonda tiene el objetivo de estudiar el asteroide obteniendo datos sobre el origen del sistema solar y por otro lado tener mayores datos sobre asteroides que tienen posibilidad de estrellarse contra la Tierra para evitarlo o mitigar sus efectos 3 El coste de la sonda es de aproximadamente 800 millones de dolares unos 675 millones de euros y pertenece al programa New Frontiers de la NASA la tercera sonda de este programa 6 En este programa las misiones tienen un coste de aproximadamente mil millones de dolares y se situan entre las Discovery mas baratas y las Flagship mas costosas Un primer resultado de la exploracion del asteroide resulto sorpresivo debido a la muy baja gravedad y la alta velocidad de rotacion guijarros de su superficie son expulsados del asteroide regresando luego o poniendose en orbita Indice 1 Obtencion de la muestra 2 Lanzamiento 3 Trayectoria 4 Estudio del asteroide 5 Obtencion de la muestra 6 Datos tecnicos 7 Instrumentos 7 1 OLA 7 2 OTES 7 3 OVIRS 7 4 REXIS 7 5 OSCAMS 7 6 TAGSAM 7 7 SRC 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Enlaces externosObtencion de la muestra Editar Posicion del asteriode y los planetas interiores en julio de 2020 cuando la sonda entre en contacto con el objetivo La maniobra de obtencion de la muestra se realizara de la siguiente manera la sonda describira una orbita de acercamiento al asteroide de forma que tenga la misma direccion que el movimiento de rotacion de dicho cuerpo y realizando una cuarta orbita momento en el que se acercara a la superficie El brazo estara desplegado en todo momento apuntando siempre en direccion al asteroide En cuanto el brazo toque la superficie se producira la obtencion de la muestra y la sonda se alejara de manera inmediata en direccion casi vertical respecto al asteroide 8 Cuando se produzca el contacto un resorte en el brazo amortiguara la inercia del golpe posandose sobre la superficie la esponja que obtendra la muestra En ese momento se accionara el chorro de nitrogeno que arrastrara material del asteroide hasta los filtros La muestras tomadas abarcaran aproximadamente 26 cm de la superficie del asteroide 8 Cuando concluya la obtencion la sonda se alejara con un empuje de 0 7 m seg y solo cuando este a una distancia segura se enviaran los datos y se evaluara la maniobra que sera grabada en su totalidad por la camara SAMCAM Si se obtiene una cantidad menor de 60 g de material se podra planificar una nueva maniobra hasta un maximo de tres intentos en total 8 Lanzamiento Editar Reproducir contenido multimedia Un cohete Atlas V despega en el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de la Fuerza Aerea en Cabo Canaveral La mision es enviar la sonda espacial OSIRIS REx Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer por sus siglas en ingles Esta sera la primera mision de Estados Unidos para coger muestras de un asteroide y obtener al menos 60 gramos de material de la superficie para luego traerlas a la Tierra para su posterior estudio La sonda se lanzo el 8 de septiembre de 2016 a las 23 05 GMT por medio de un cohete Atlas V 411 desde Cabo Canaveral en Florida Estados Unidos Poco mas de una hora despues del lanzamiento la sonda se separa de la ultima etapa del cohete y queda en una orbita solar 9 Trayectoria EditarLuego de que la sonda partio el 8 de septiembre de 2016 tardo dos anos para llegar al asteroide y ponerse en orbita Durante esos dos anos la sonda realizo una correccion de trayectoria el 7 de octubre de 2016 Posteriormente el 28 de diciembre de 2016 realizo una maniobra con una Delta V de 431 m s El 18 de enero y el 23 de agosto de 2017 realizo otras dos correcciones de trayectoria Finalmente el 22 de septiembre de 2017 realizo un sobrevuelo de la Tierra con una Delta V de 3 78 km s para tener la misma orbita del asteroide 10 Estudio del asteroide Editar Mapa de altitud del asteroide Bennu obtenido por el instrumento OLA de la sonda OSIRIS REx en febrero de 2019 Desde la llegada al asteroide Bennu el 3 de diciembre de 2018 la sonda empezo el estudio del asteroide Se descubrio que el asteroide es una acumulacion de escombros con objetos de diferentes tamanos Estos causo gran preocupacion en los controladores de la sonda pues esperaban encontrar amplias zonas para realizar la recoleccion de muestras regolito 11 Otro descubrimiento fue que pequenos guijarros eran despedidos del asteroide desde el ecuador regresando a la superficie pero algunos quedandose en orbita Este fenomeno aunque se conocia su posibilidad teorica resulto una sorpresa La observacion la realizo la sonda por medio se su camara NavCam el 19 de enero de 2019 La causa de este fenomeno radica en la baja gravedad sumada a la rapida rotacion por lo que un guijarro puede ponerse en orbita si adquiere una velocidad baja por ejemplo rodando por una de sus laderas la atraccion gravitatoria en la superficie del asteroide es de solo 8 millonesimas de g es asi en los polos pero en el ecuador debido a la rotacion de 4 276 horas la atraccion se reduce a 3 millonesimas de g 11 Obtencion de la muestra EditarLa maniobra de obtencion de la muestra se realizara de la siguiente manera la sonda describira una orbita de acercamiento al asteroide de forma que tenga la misma direccion que el movimiento de rotacion de dicho cuerpo y realizando una cuarta orbita momento en el que se acercara a la superficie El brazo estara desplegado en todo momento apuntando siempre en direccion al asteroide En cuanto el brazo toque la superficie se producira la obtencion de la muestra y la sonda se alejara de manera inmediata en direccion casi vertical respecto al asteroide 11 Cuando se produzca el contacto un resorte en el brazo amortiguara la inercia del golpe posandose sobre la superficie la esponja que obtendra la muestra En ese momento se accionara el chorro de nitrogeno que arrastrara material del asteroide hasta los filtros La muestras tomadas abarcaran aproximadamente 26 cm de la superficie del asteroide 12 Cuando concluya la obtencion la sonda se alejara con un empuje de 0 7 m seg y solo cuando este a una distancia segura se enviaran los datos y se evaluara la maniobra que sera grabada en su totalidad por la camara SAMCAM Si se obtiene una cantidad menor de 60 g de material se podra planificar una nueva maniobra hasta un maximo de tres intentos en total 13 Sitios propuestos para recoger la muestra Los planes iniciales de la NASA eran realizar el primer muestreo a fines de agosto de 2020 El evento de recoleccion de muestras Touch and Go TAG planeado originalmente por la NASA estaba programado para el 25 de agosto de 2020 pero se reprogramo para el 20 de octubre de 2020 a las 22 12 UTC El 15 de abril de 2020 se realizo con exito el primer ensayo de recoleccion de muestras en el sitio de muestreo de Nightingale El ejercicio llevo OSIRIS REx a una distancia de 65 m de la superficie antes de realizar una quemadura de retroceso 12 Un segundo ensayo se completo con exito el 11 de agosto de 2020 llevando OSIRIS REx a 40 m de la superficie Este fue el ensayo final antes de la recoleccion de muestras programada para el 20 de octubre de 2020 a las 22 12 UTC EDT El 20 de octubre de 2020 OSIRIS REx toco con exito Bennu a las 22 13 UTC NASA confirmo a traves de imagenes de video que el muestreador hizo contacto al dia siguiente despues de haber aplastado algunas de las rocas en la superficie del asteroide a solo 3 pies 0 91 m del sitio objetivo como se deseaba para obtener particulas lo suficientemente pequenas como para ser recolectada por la muestra aunque tomaria algunos dias verificar la cantidad recolectada 13 La OSIRIS REx recogiendo la muestra de Bennu Se observa el brazo tocando el asteroide Bennu Datos tecnicos Editar En el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida los tecnicos e ingenieros rotan OSIRIS REx para realizar pruebas La sonda tiene una masa al lanzamiento de 2110 kg de los cuales 1230 corresponde al combustible El cuerpo de la sonda mide aproximadamente tres metros sin embargo con los paneles solares desplegados su envergadura total es mayor de seis metros Dichos paneles son capaces de generar entre 1226 y 3000 vatios de potencia 6 Instrumentos EditarLa sonda cuenta con los siguientes instrumentos OLA Editar Es un altimetro laser para cartografiar el asteroide en tres dimensiones con alta precision 14 El altimetro opera con dos laseres uno de alta potencia y otro de baja El laser de alta potencia se usara para una distancia de entre 1 y 7 5 kilometros y el de baja para menos de 1 kilometro hasta un minimo de 225 metros Se enviaran pulsos laser para que llegue a la superficie del asteroide y un sensor detectara el rebote midiendo con precision el tiempo transcurrido 15 16 El instrumento fue fabricado en Canada como contribucion de ese pais al desarrollo de la sonda En contrapartida cuando la muestra de la superficie llegue a la Tierra una parte de la misma sera enviada a Canada 15 OTES Editar Es un espectrometro para realizar analisis quimico mineral 17 OVIRS Editar Es un espectrometro para identificar agua y compuestos organicos 18 REXIS Editar Es un espectrometro de rayos X para hacer un mapeo general de los elementos en la superficie del asteroide 19 OSCAMS Editar Es el conjunto de camaras con el que esta equipada la sonda Las camaras se utilizaran para diversas tareas de la sonda de documentacion de orientacion y de ayuda para utilizar los otros instrumentos Las camaras ayudaran a medir la rotacion del asteroide detectaran la presencia de satelites si existen registraran la forma de la superficie y sus elementos ayudaran a decidir el lugar de donde se obtendra la muestra de regolito entre otras muchas tareas mas Durante la aproximacion a la superficie para la recoleccion de muestras una camara filmara todo el proceso incluido el contacto con la superficie 20 La camara de largo alcance llamada PolyCam obtendra imagenes del asteroide desde una distancia de 2 millones de kilometros tambien imagenes de alta resolucion del lugar del que sea obtenida la muestra 3 La camara llamada MapCam hara una cartografia de todo el asteroide con imagenes en color Adicionalmente documentara fragmentos y rocas que esten en la orbita del asteroide 3 La camara llamada SamCam documentara el momento en que el brazo de la sonda realice la maniobra de obtencion de material de la superficie 3 TAGSAM Editar Es llamado TAGSAM acronimo de Touch And Go Sample Acquisition Mechanism al brazo retractil que tomara contacto con la superficie del asteroide para la recoleccion de muestras Contiene tres depositos de gas separados uno para cada uno de los intentos de recoleccion Fue desarrollado por la empresa Lockheed Martin 21 SRC Editar SRC es el acronimo de Sample Return Capsule Es la capsula donde se almacenaran las muestras recolectadas El instrumento TAGSAM depositara las muestras una vez recolectadas en cada uno de los intentos Es la unica parte de la sonda que regresara a la tierra para lo cual cuenta con un escudo termico y un paracaidas 21 Vease tambien Editar 101955 Bennu sonda espacial Asteroide proximo a la TierraReferencias Editar a b Daniel Marin 26 de octubre de 2015 La sonda OSIRIS REx ya esta lista para 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Q604428 Multimedia OSIRIS REx Obtenido de https es wikipedia org w index php title OSIRIS REx amp oldid 137403821, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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