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Programa Viking

Programa Viking
Viking I
Tipo de misión: Orbitador y aterrizador marciano
Fecha y hora de lanzamiento: 20/8/1975 (21:22:00 UTC)
Cohete lanzador: Titan III-E-Centaur
Lugar de lanzamiento: Cabo Cañaveral (Complejo de Lanzamiento 41)
Masa total: 3527 kg
Viking II
Tipo de misión: Orbitador y aterrizador marciano
Fecha y hora de lanzamiento: 9/9/1975 (18:39:00 UTC)
Cohete lanzador: Titan III-E-Centaur
Lugar de lanzamiento: Cabo Cañaveral (Complejo de Lanzamiento 41)
Masa total: 3527 kg

El programa Viking de la NASA consistió en dos misiones no tripuladas al planeta Marte, conocidas como Viking I y Viking II. Este programa venía a suceder a la Mariner 9, una sonda orbital lanzada a Marte en 1971 con notable éxito; las naves Viking supondrían además las primeras dos misiones de aterrizaje estadounidenses sobre Marte y el primer estudio biológico del mismo. Cada misión poseía una sonda orbital (VO o Viking Orbiter) diseñada para fotografiar la superficie marciana desde la órbita del planeta, y actuar como un "intermediario" de comunicaciones entre la Tierra y la sonda Viking de aterrizaje o VL (Viking Lander), que se separaría de esta y se posaría sobre la superficie del planeta. Fue la misión más cara y ambiciosa jamás enviada a Marte hasta la fecha, con un coste total aproximado de 1000 millones de dólares de la época.[1]​ Fue muy exitosa, y aportó la mayor parte de la información sobre Marte de la que se dispuso hasta finales de la década de 1990, con la llegada de los primeros rovers marcianos.

El Viking I se lanzó el 20 de agosto de 1975 y el Viking II el 9 de septiembre del mismo año, ambas a bordo de un cohete Titan III-E. Una vez llegados a la órbita de Marte, durante varios meses, las sondas orbitales realizaron un reconocimiento de la superficie; una vez seleccionados los lugares de aterrizaje, las dos secciones de la sonda se separaban, y la sección de aterrizaje ingresaba en la atmósfera de Marte, posándose suavemente en el lugar previsto. Los orbitadores continuaban fotografiando y llevando a cabo otras operaciones científicas, mientras los Viking Lander desplegaban instrumental científico en la superficie. La sonda (compuesta de ambas partes) completamente cargada de combustible, tenía una masa de 3527 kg.

Sonda Orbital: Viking Orbiter

El orbitador se basaba en la nave Mariner 9. Era un octágono de unos 2,5 m de diámetro, con una masa, en el momento del lanzamiento, de unos 2500 kg, de los cuales 1445 kg eran combustible y gas (para controlar la altitud de la sonda una vez en Marte). Los objetivos principales de los orbitadores Viking eran:

  • El transporte de la sonda de aterrizaje (VL-1 y VL-2).
  • Fotografiar la superficie de Marte a modo de mapa del planeta.
  • Llevar a cabo una misión de reconocimiento para ubicar y certificar posibles áreas de aterrizaje.
  • Actuar como un intermediario de comunicaciones para los Viking Lander.
  • Detectar eventuales modificaciones del medio ambiente marciano.

Las ocho caras de la estructura anular (esto es, con forma de anillo) tenían una altitud de 0,4572 m, y tenían un ancho de 1397 mm y 508 mm, alternativamente. La altura total de la sonda era de 3,29 m. Había 16 componentes modulares, 3 en cada una de las 4 caras más largas, y 1 en cada cara corta.[2]

Calendario de la misión orbital

 
Lanzamiento del Titan III con la Viking I a bordo.
 
Perfil de una misión Viking: 1. Lanzamiento; 2. Órbita de transferencia interplanetaria hacia Marte (duración 305-360 días); 3. Inserción en órbita marciana; 4. Separación del orbitador y el aterrizador (3000 km de altitud); 4. Desorbitación; 5. Frenado atmosférico (250 km de altitud, 14000 km/h); 6. Despliegue del paracaídas (6,4 km de altitud, 1600 km/h); 7. Eyección del escudo térmico y despliegue de las patas de aterrizaje (5,7 km de altitud); 8. Eyección del aterrizador y retropropulsión (1,2 km de altitud, 250 km/h); 7. Aterrizaje sobre la superficie (2,5 km/h).

Viking Orbiter I

Fecha Órbita Operaciones
20/8/1975 - Lanzamiento del conjunto VO-VL
19/6/1976 0 Puesta en órbita elíptica sincrónica
20/7/1976 92 Aterrizaje de la VL-1 en Marte
12/2/1977 235 Sincronización de la órbita con el periodo de Fobos (distancia: 100 km)
24/3/1977 263 Reducción del periastro a 297 km
20/7/1979 1120 Aumento del periastro a 357 km
7/8/1980 1485 Fin del funcionamiento controlado desde la Tierra

Viking Orbiter II

Fecha Órbita Operaciones
9/9/1975 - Lanzamiento del conjunto VO-VL
7/8/1976 0 Puesta en órbita elíptica sincrónica
3/9/1976 25 Aterrizaje de la VL-2 en Marte
20/12/1976 123 Reducción del periastro a 789,2 km
9/10/1977 418 Sincronización de la órbita con el periodo de Deimos (distancia: 22 km)
23/10/1977 432 Aumento del periastro a 290 km
25/7/1978 706 Fin del funcionamiento por agotamiento de las baterías

Sistema de propulsión y maniobra orbital

La unidad de propulsión estaba colocada sobre la central eléctrica del orbitador. La propulsión se lograba a través de un motor cohete de combustible hipergólico, que era alimentado gracias un sistema bipropelente, con monometilhidracina (CH3N2H3) como combustible y tetraóxido de dinitrógeno (N2O4) como oxidante.

El motor era capaz de proveer un empuje de 1.323 N, lo cual significaba un cambio de velocidad (Delta-v) de 1.480 m/s. El control de actitud se lograba por 12 pequeños micropropulsores de nitrógeno comprimido. Un sensor solar, un sensor solar de crucero, un navegador estelar y una unidad de referencia inercial con 6 giroscopios permitía la estabilización en 3 dimensiones. Además, la sonda disponía de micropropulsores de control de actitud ubicados al final de los paneles solares. Dos acelerómetros también iban a bordo.

Sistema de alimentación

Las Viking Orbiter disponían de cuatro "alas" solares que se extendían desde el eje del orbitador. La envergadura de dichas "alas" era de 9,75 m. La nave obtenía energía a través de 8 paneles solares de 1,57 m x 1,23 m, ubicando dos en cada ala. Los paneles solares, con una superficie total de unos 15 m², tenían un total de 34.800 células solares, que producían 620 W de energía en órbita marciana. La energía se almacenaba en dos baterías eléctricas de níquel y cadmio con una capacidad de 30 Ah (108 kC).

Comunicaciones

Las comunicaciones se lograban con un transmisor de 20 W de banda S (2.295 MHz) y dos TWTAs de 20 W. Un receptor de banda X (8.415 MHz) fue colocado para realizar experimentos de comunicaciones.

La sonda tenía una antena parabólica de alta ganancia maniobrable en dos sentidos con un diámetro de 1,5 m colocada en el borde de la base del orbitador. Dos grabadores de cinta eran capaces de almacenar 1.280 Mbit de información. También disponía de una radio UHF de 381 MHz.

Instrumentos científicos

 
Esta era la plataforma donde se ubicaban el VIS, IRTM y MAWD en las Viking Orbiter.

La sonda orbital portaba tres instrumentos científicos para llevar a cabo los experimentos previstos; un sistema de imágenes (Visual Imaging System, VIS), cartografía infrarroja (Infra-Red Thermal Mapper, IRTM), y un detector de vapor de agua atmosférico (Mars Atmospheric Water Derector, MAWD). Estaban montados en una plataforma orientable que se ubicaba en la base del orbitador, de manera que los paneles solares nunca perdieran el sentido de los rayos del Sol. El instrumental científico tenía una masa total aproximada de 72 kg:

  • VIS o Visual Imaging System (Sistema de Imagen Visual) se componía de dos cámaras idénticas, cada una con un telescopio de tipo Cassegrain de 755 mm de distancia focal, un obturador, un tubo Vidicon y un disco portafiltros de seis sectores. El campo visual de cada cámara era de 1,5º x 1,7º, proporcionando imágenes de hasta 1.886 km² para una distancia de 1500 km en el periastro.
  • IRTM o Infra-Red Thermal Mapper (Mapeador Térmico Infra-Rojo) era un radiómetro con 28 canales que funcionaba en el infrarrojo, constituido por cuatro telescopios con sistemas de filtrado y con siete detectores sensibles a un cierto campo espectral cada uno.
  • MAWD o Mars Atmospheric Water Detector (Detector de Agua Atmosférica de Marte) era un espectrómetro infrarrojo de cinco campos de longitudes de onda situados en la región de la banda de absorción del vapor de agua; este instrumento debería medir igualmente la proporción de la radiación solar incidente en la atmósfera marciana, con lo que se determinaría la cantidad de vapor de agua atravesada por la radiación.
Selección de imágenes obtenidas por el VIS de las sondas Viking Orbiter
 
Antiguo flujo de agua en la región Maja Valles.  
 
"Islas" formadas por antiguas corrientes de agua en Maja Valles.  
 
Valles marcianos captados por las sondas.  

Sonda de aterrizaje: Viking Lander

 
Modelo de la sonda de aterrizaje Viking.

La sonda Viking Lander I, o VL-1, sección de aterrizaje que venía conjuntamente con la sonda orbital Viking Orbiter I, fue la segunda sonda espacial que aterrizó en Marte con éxito, el 20 de julio de 1976 (la primera fue la nave rusa Mars 3 en 1971, aunque se perdió la comunicación a los pocos segundos de posarse sobre el planeta). El 3 de septiembre de 1976 haría lo propio la sonda Viking Lander II, o VL-2. Las sondas VL-1 y VL-2, una vez posadas en Marte con el instrumental desplegado, se dedicaron a una serie de objetivos primarios:

  • Estudios atmosféricos durante el descenso y aterrizaje.
  • Observaciones del medio marciano y meteorológicas a nivel del suelo.
  • Análisis de la composición del suelo y búsqueda de materia orgánica y de vida.

Estructura de la sonda

La sonda consistía en una base hexagonal de aluminio apoyada en tres patas extendidas. La base de las patas formaba los vértices de un triángulo equilátero de 2,21 m de lado (visto desde arriba). Los instrumentos estaban sujetos a la parte superior de la base, y separados de la superficie del planeta por las patas extendidas. Toda la unidad tenía una masa de 657 kg.

Todas las operaciones estaban controladas gracias al ordenador de a bordo, el GCSC o Guidance Control Sequencing Computer (Ordenador Secuenciador de Control de Orientación). Tres unidades gestionaban los datos científicos: la DAPU o Data Acquisition and Procesing Unit (Unidad de Procesamiento y Adquisición de Datos), que era la encargada de recolectar los datos científicos y técnicos convirtiéndolos en datos numéricos para ser posteriormente enviados a la memoria de almacenamiento o a la grabadora, o transmitirlos a la Viking Obiter, para que fuesen enviados a la Tierra, o directamente enviados a la Tierra.[3]

Sistema de propulsión y maniobra de descenso

La propulsión estaba a cargo de un cohete monopropelente de hidracina (N2H4) con 12 salidas dispuestas en 4 grupos de 3, que proveían 32 N de empuje, dando una velocidad vertical de 180 m/s. Estas salidas también actuaban como propulsores de control y rotación para la sección del Viking dispuesta a aterrizar en Marte.

El descenso final y posado sobre la superficie se lograba mediante tres motores monopropelentes de hidracina. Los motores tenían 18 salidas para dispersar la emisión calórica y minimizar los efectos sobre la superficie. Podían ser regulados, para pasar de 276 N a 2.667 N. La hidracina era purificada para evitar contaminar la superficie marciana. El Viking Lander portaba 85 kg de propelente al momento de lanzamiento, que estaban almacenados en dos tanques esféricos de titanio. El control de la VL se lograba con una unidad interferencial de referencia, cuatro giroscopios, un aero-desacelerador, un altímetro de radar, un radar de descenso y aterrizaje, y los propulsores de control de actitud.

Sistema de alimentación

La energía era provista por dos generadores térmicos radio-isotópicos (llamados RTG, en inglés), que contenían plutonio 238. Cada generador medía 28 cm de alto, 58 cm de diámetro y tenía una masa de 13,6 kg. Generaban 35 W continuos, operando a 4,4 voltios. También contaba con baterías recargables de 28 voltios de níquel-cadmio, para manejar picos de corriente suplementaria de 70 W.

Comunicaciones

 
Vista de Marte, desde la Viking Lander I. Se puede apreciar la antena parabólica de alta ganancia en la parte superior, y el filtro de colores para las cámaras, abajo a la derecha.

La comunicación se lograba a través de un transmisor de banda S de 20 W, y por medio de 2 TWTAs de 20 W. Una antena parabólica manipulable a lo largo de dos ejes estaba montada cerca del borde de la base de la nave.

Una antena omnidireccional de banda S también se extendía desde la base. Ambas antenas permitían una comunicación directa con la Tierra. Una antena UHF de 381 MHz permitía una comunicación en un sentido hacia el orbitador, usando una radio de 30 W. El almacenaje de datos se daba en un grabador de cinta de 40 Mbit, y la computadora de la VL podía almacenar hasta 6000 palabras en órdenes y procedimientos.

Instrumentos científicos

 
Detalle del brazo robótico para la recogida de muestras. En el extremo puede divisarse la pala, y en la parte superior (centro de la imagen) el tamiz. El brazo podía girar 180º para poder verter las muestras en los embudos de recogida para los experimentos.

Antes de que las Viking Lander (I y II) se posaran sobre la superficie marciana, ya habían empezado la experimentación científica. Durante el descenso, las sondas observaron y midieron la atmósfera e ionosfera marcianas. Durante esta fase, funcionaron tres instrumentos:

  • RPA o Retarding Potencial Analyzer (Analizador de Potencial Retardador) medía la distribución de los electrones del viento solar y de los fotoelectrones ionosféricas, las temperaturas de los electrones en la ionosfera, la composición, la concentración y la temperatura de los iones positivos y la interacción del viento solar con la alta atmósfera.
  • UAMS o Upper Atmosphere Mass Spectrometer (Espectrómetro de Masas de la Alta Atmósfera), analizaba la composición molecular de la atmósfera. Proporcionaba un análisis cuantitativo y cualitativo de todos los gases eléctricamente neutros, con un peso molecular inferior o igual a una masa atómica de 50. También medía su abundancia isotópica.
  • LASE o Lower Atmospheric Experiment (Experimento de Baja Atmósfera), el cual establecía perfiles verticales (densidad, presión y temperatura) de la atmósfera, desde 90 km de altitud hasta la superficie.

Una vez posado el Viking Lander sobre Marte, se desplegaron el resto de instrumentos de a bordo. Las 2 cámaras proporcionaban imágenes de la superficie. Las fotografías (a color) eran el resultado de la combinación de ambas cámaras por el barrido de cientos de líneas en azul, rojo y verde. Para las propiedades físicas del suelo se utilizaron métodos simples, como la dureza, analizada gracias al hundimiento de los patines de las patas de la sonda. Dos pares de imanes estaban colocados en el sistema de toma de muestras, separando los minerales magnéticos del resto; otros imanes colocados sobre el metal de los RGT capturaban el polvo cargado magnéticamente. El Viking Lander además estaba provisto de tres sismómetros miniatura solidarios de la estructura del aterrizador para la medida de movimientos sísmicos.

Para las medidas meteorológicas se usaron sensores colocados en lo alto de un mástil erguido tras el aterrizaje. Las temperaturas se medían por medio de tres termopares. Un anemómetro, constituido también por un termopar, se encargaba de la velocidad del viento y su dirección. Igualmente, un sensor de temperaturas se ubicaba en el sistema de toma de muestras, para conseguir establecer perfiles de temperatura en las proximidades del suelo. El sensor de presión estaba colocado bajo la estación, e iba midiendo las variaciones de presión conforme el aparato descendía hasta la superficie.

Para la recogida de las muestras del suelo, las sondas disponían de un sistema de recogida de muestras, constituido por una pala al final de un brazo robótico articulado de 3 metros de longitud con la que cavar zanjas alrededor de la sonda. El brazo trituraba las muestras y las pasaba por un tamiz, ubicado en la parte final del mismo, para luego llevar dichas muestras a los compartimentos específicos para los experimentos, debajo de unos embudos situados en el cuerpo principal de la nave. Para analizar la composición del suelo se trató de determinar el contenido en elementos químicos y la identificación de la composición molecular. El XRFS o X-Ray Fluorescente Spectrometer (Espectrómetro de Fluorescencia X) era el encargado de los elementos químicos, mientras que el GCSM o Gas Chromatograph Mass Spectrometer (Espectrómetro de Masa en Fase Gaseosa) lo era para los análisis moleculares y concentraciones de gas, orgánicos o inorgánicos.

Resultados de los experimentos

Se determinó que el principal constituyente neutro de la alta atmósfera es el dióxido de carbono CO2; el nitrógeno sólo representa un 6% de la cantidad de CO2, y el oxígeno molecular O2 un 0,3%. La presencia de nitrógeno es muy importante porque este gas está considerado como un factor determinante para la existencia de algún tipo de forma de vida.

Las medidas meteorológicas eran efectuadas doce veces al día. Pusieron en evidencia valores medios de las temperaturas diurnas que oscilaban entre -85 °C (en la puesta del Sol) hasta -29 °C (al mediodía), variaciones diarias de presión del orden de 0,2 mbar (para una presión media de 6 mbar), y velocidades de viento que alcanzaban 8 m/s ( 28,8 km/h) (durante el día).

En teoría, los sismómetros debieron registrar los movimientos del suelo, pero debido a la sensibilidad de las estaciones al viento, así como las vibraciones de los instrumentos, el origen de los registros nunca quedó claramente establecido.

El suelo de Marte es relativamente duro, existiendo en algunos lugares una corteza de varios centímetros de espesor que recubre un nivel más blando, y que una parte de los materiales de la superficie contiene minerales magnéticos. El XRFS afirmó la presencia de hierro, calcio, sílice, aluminio y titanio en las muestras del suelo recogidas por el brazo mecánico. El GCMS, para los análisis moleculares y de gases, determinó que la proporción de argón 36/argón 40 en la atmósfera marciana era muy inferior al de la atmósfera terrestre, demostrando que este planeta no ha tenido una desgasificación tan importante como la Tierra; este instrumento no encontró complejos orgánicos suficientes (menos de una parte por millón) para afirmar algún proceso biológico, presuponiendo además que el agua encontrada se asociaba a ciertos minerales.

Selección de imágenes de Chryse Planitia obtenidas por la sonda Viking Lander I
 
Primera imagen obtenida de la superficie de Marte de la historia.  
 
Panorama marciano donde pueden divisarse nubes en el cielo.  
 
Dunas a lo lejos, y zanjas escavadas por la VL-1 para las muestras de suelo.  
 
Anochecer en Marte.  
Selección de imágenes de Utopia Planitia obtenidas por la sonda Viking Lander II
 
Amanecer helado en Utopia Planitia (es visible la escarcha sobre la tierra y en la base de las rocas).  
 
Más hielo en Marte.  
 
Se observa una de las patas del aterrizador, unas marcas de la pala, y una tapa de protección del sistema de muestras, eyectada (de unos 20 cm).  

Experimentos biológicos Viking: la búsqueda de la vida en Marte

Uno de los motivos principales para el envío del aterrizador marciano era la búsqueda recurrente de la vida en Marte. Para ello, las sondas Viking que se posaron sobre la superficie llevaban consigo el Biology Instrument, un contenedor de experimentos, tres exactamente; el Pyrolytic Release Experiment, el Labeled Release Experiment, y el Gas Exchange Experiment.

Pyrolytic Release Experiment

Este experimento se basaba en el principio de la asimilación del carbono, que establece que la materia viva fija el carbono de la atmósfera mediante fotosíntesis. Previamente se procedía a esterilizar una parte de la muestra durante tres horas a 160 °C. Las muestras eran incubadas durante cinco días bajo una luz artificial (sin ultravioleta). Después, para volver a colocar las muestras obtenidas en las condiciones naturales del medio marciano, se introducía en la cámara de incubación CO2 marcado al carbono 14. Tras el periodo de incubación la temperatura del contenedor era elevada hasta los 650 °C con el objetivo de pirolizar toda la materia orgánica. A continuación se introducía helio para la transferencia de la fase de vapor por medio de un filtro, analizándose el resto de grupos volátiles mediante un detector de radiaciones, de manera que se pudiera detectar el carbono 14 que podía haber sido fijado por la materia orgánica. Se comparaban las muestras, esterilizada y no esterilizada, para medir la radioactividad. Si los resultados eran iguales, se presuponía que no había ningún agente biológico; si era distinto, se podría admitir la presencia de materia orgánica que hubiera alterado el resultado.

Labeled Release Experiment

El Labeled Release Experiment se basaba en el concepto de la asimilación de moléculas orgánicas, como aminoácidos, por microorganismos presentes en las muestras de suelo; tras la asimilación, se producirían una serie de gases que contuvieran una parte del carbono presente en las moléculas orgánicas. Para ello se procedía a la colocación en una incubadora de las muestras con atmósfera marciana. A dicha muestra se le añadiría un agente líquido nutritivo (con formiatos, lactatos y aminoácidos) marcado al carbono 14. Si durante el experimento existiera un aumento en la radioactividad de la atmósfera de la incubadora, había que pensar que era el resultado de la emisión de gases marcados al carbono 14 producidos por la asimilación de la materia nutritiva por los microorganismos marcianos.

Gas Exchange Experiment

Este otro experimento se fundamentaba en el principio de intercambios entre la materia viva y la atmósfera, y en la presencia de materia nutritiva en el suelo. La muestra se le añadía, dentro de la incubadora, de un agente nutritivo no marcado y de una mezcla gaseosa de helio, kriptón y dióxido de carbono. En el experimento se analizaba las muestras de la mezcla gaseosa en una columna cromatrográfica, de forma que pudiese ser detectado un eventual aumento de concentración en dióxido de carbono, en CH4, y en nitrógeno, que indicaría una asimilación de la materia nutritiva por materia viva.

Análisis de los experimentos biológicos

Tras analizar los resultados de los experimentos biológicos la comunidad científica fue reservada para calificar que algún proceso biológico existía en la superficie de Marte. Se realizaron tres experimentos; en el primero se usó una muestra de 0,1 g del suelo recogida por el brazo mecánico introduciéndola en la incubadora. Este experimento se trataba del Pyrolytic Release Experiment. Tras realizar el experimento, en el que se simulaban las condiciones marcianas sin rayos ultravioleta, se afirmaría la presencia de agentes biológicos detectando la fotosíntesis de los posibles microorganismos. El analizador detectó la presencia de emanaciones gaseosas de compuestos carbonáceos que en principio se trataban de dióxido de carbono y, en una muestra gemela esterilizada, no se dio tal circunstancia. Por tanto el resultado fue positivo para la presencia de seres vivos.

En el segundo experimento, que se trataba del Labeled Release Experiment, se usó para la muestra un caldo orgánico para que los posibles microorganismos existentes en dicha muestra emitieran dióxido de carbono a causa del metabolismo de este compuesto. Este resultado fue en principio negativo, ya que en la muestra calentada no aportó ningún resultado válido.

En el último experimento, el Gas Exchange Experiment, se trató de buscar metabolitos orgánicos, tales como el metano, tras aportar a la muestra nutrientes orgánicos con marcado al carbono 14. El resultado fue probablemente positivo, ya que se encontró una variación en el nitrógeno tras estar observando la muestra durante 200 días, aparte de un evidente desprendimiento de oxígeno y dióxido de carbono.

Los científicos determinaron entonces, no con total convencimiento, que la presencia de vida en Marte era inexistente. Se basaron en que los resultados del primer y tercer experimento, que dieron positivo, se podían explicar gracias a procesos químicos y geológicos. En el caso del segundo experimento, que dio negativo, los científicos argumentaron que quizás el analizador era demasiado poco sensible para detectar trazas orgánicas en tan poca cantidad.

Finalmente explicaron que quizás la mejor forma de encontrar agentes biológicos en Marte sería excavando a una cierta profundidad del suelo, ya que los letales rayos ultravioleta destruirían cualquier tipo de vida (la capa de ozono no existe en Marte).[4]

Mucho más recientemente, se ha argumentado que las sondas Viking pudieron no solo ser incapaces de detectar la vida en Marte y, sobre todo, que los científicos podrían no haber sabido interpretar los datos que éstas transmitieron, sino que a causa de los múltiples experimentos las sondas pudieron haber acabado con la vida existente en las muestras, ya que los posibles microorganimos marcianos no responderían igual que los terrestres a los procesos químicos a los que se les habría expuesto.[5]

Referencias

  • Lleget Colomer, Marius. (2005). Marte, operación vikingo. "Colección Divulgator". Ediciones Picazo. Barcelona, España. ISBN 84-361-0168-5.
  • Buttlar, Johannes von. (2002). ¿Hay vida en Marte?: los descubrimientos de la misión Viking de la NASA. "Colección Al filo del tiempo". Editorial Planeta. Barcelona, España. ISBN 84-320-4788-0.
  • N.A.S.A. (National Aeronautics ans Space Administration) / J.P.L. (Jet Propulsion Laboratory)
  • Exploración del Sistema Solar. (1993). "Archivos NASA". Salvat Editores, S.A.

Notas

  1. http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1975-075A
  2. «NSSDC ID: 1975-075A». nssdc.gsfc.nasa.gov. 
  3. «NSSDC ID: 1975-075C». nssdc.gsfc.nasa.gov. 
  4. «Viking 1 y 2». www.sondasespaciales.com. 1 de enero de 2003. 
  5. «La NASA pudo destruir vida en Marte en la década de los '70». www.elpais.es. 10 de enero de 2007. 

Véase también

Enlaces externos

  • Información del proyecto Viking (en inglés)
  •   Datos: Q233708
  •   Multimedia: Viking mission

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Este articulo o seccion tiene referencias pero necesita mas para complementar su verificabilidad Este aviso fue puesto el 23 de enero de 2019 Programa VikingViking ITipo de mision Orbitador y aterrizador marcianoFecha y hora de lanzamiento 20 8 1975 21 22 00 UTC Cohete lanzador Titan III E CentaurLugar de lanzamiento Cabo Canaveral Complejo de Lanzamiento 41 Masa total 3527 kgViking IITipo de mision Orbitador y aterrizador marcianoFecha y hora de lanzamiento 9 9 1975 18 39 00 UTC Cohete lanzador Titan III E CentaurLugar de lanzamiento Cabo Canaveral Complejo de Lanzamiento 41 Masa total 3527 kgEl programa Viking de la NASA consistio en dos misiones no tripuladas al planeta Marte conocidas como Viking I y Viking II Este programa venia a suceder a la Mariner 9 una sonda orbital lanzada a Marte en 1971 con notable exito las naves Viking supondrian ademas las primeras dos misiones de aterrizaje estadounidenses sobre Marte y el primer estudio biologico del mismo Cada mision poseia una sonda orbital VO o Viking Orbiter disenada para fotografiar la superficie marciana desde la orbita del planeta y actuar como un intermediario de comunicaciones entre la Tierra y la sonda Viking de aterrizaje o VL Viking Lander que se separaria de esta y se posaria sobre la superficie del planeta Fue la mision mas cara y ambiciosa jamas enviada a Marte hasta la fecha con un coste total aproximado de 1000 millones de dolares de la epoca 1 Fue muy exitosa y aporto la mayor parte de la informacion sobre Marte de la que se dispuso hasta finales de la decada de 1990 con la llegada de los primeros rovers marcianos El Viking I se lanzo el 20 de agosto de 1975 y el Viking II el 9 de septiembre del mismo ano ambas a bordo de un cohete Titan III E Una vez llegados a la orbita de Marte durante varios meses las sondas orbitales realizaron un reconocimiento de la superficie una vez seleccionados los lugares de aterrizaje las dos secciones de la sonda se separaban y la seccion de aterrizaje ingresaba en la atmosfera de Marte posandose suavemente en el lugar previsto Los orbitadores continuaban fotografiando y llevando a cabo otras operaciones cientificas mientras los Viking Lander desplegaban instrumental cientifico en la superficie La sonda compuesta de ambas partes completamente cargada de combustible tenia una masa de 3527 kg Indice 1 Sonda Orbital Viking Orbiter 1 1 Calendario de la mision orbital 1 2 Sistema de propulsion y maniobra orbital 1 3 Sistema de alimentacion 1 4 Comunicaciones 1 5 Instrumentos cientificos 2 Sonda de aterrizaje Viking Lander 2 1 Estructura de la sonda 2 2 Sistema de propulsion y maniobra de descenso 2 3 Sistema de alimentacion 2 4 Comunicaciones 2 5 Instrumentos cientificos 2 6 Resultados de los experimentos 3 Experimentos biologicos Viking la busqueda de la vida en Marte 3 1 Pyrolytic Release Experiment 3 2 Labeled Release Experiment 3 3 Gas Exchange Experiment 3 4 Analisis de los experimentos biologicos 4 Referencias 5 Notas 6 Vease tambien 7 Enlaces externosSonda Orbital Viking Orbiter EditarEl orbitador se basaba en la nave Mariner 9 Era un octagono de unos 2 5 m de diametro con una masa en el momento del lanzamiento de unos 2500 kg de los cuales 1445 kg eran combustible y gas para controlar la altitud de la sonda una vez en Marte Los objetivos principales de los orbitadores Viking eran El transporte de la sonda de aterrizaje VL 1 y VL 2 Fotografiar la superficie de Marte a modo de mapa del planeta Llevar a cabo una mision de reconocimiento para ubicar y certificar posibles areas de aterrizaje Actuar como un intermediario de comunicaciones para los Viking Lander Detectar eventuales modificaciones del medio ambiente marciano Las ocho caras de la estructura anular esto es con forma de anillo tenian una altitud de 0 4572 m y tenian un ancho de 1397 mm y 508 mm alternativamente La altura total de la sonda era de 3 29 m Habia 16 componentes modulares 3 en cada una de las 4 caras mas largas y 1 en cada cara corta 2 Calendario de la mision orbital Editar Lanzamiento del Titan III con la Viking I a bordo Perfil de una mision Viking 1 Lanzamiento 2 orbita de transferencia interplanetaria hacia Marte duracion 305 360 dias 3 Insercion en orbita marciana 4 Separacion del orbitador y el aterrizador 3000 km de altitud 4 Desorbitacion 5 Frenado atmosferico 250 km de altitud 14000 km h 6 Despliegue del paracaidas 6 4 km de altitud 1600 km h 7 Eyeccion del escudo termico y despliegue de las patas de aterrizaje 5 7 km de altitud 8 Eyeccion del aterrizador y retropropulsion 1 2 km de altitud 250 km h 7 Aterrizaje sobre la superficie 2 5 km h Viking Orbiter I Fecha orbita Operaciones20 8 1975 Lanzamiento del conjunto VO VL19 6 1976 0 Puesta en orbita eliptica sincronica20 7 1976 92 Aterrizaje de la VL 1 en Marte12 2 1977 235 Sincronizacion de la orbita con el periodo de Fobos distancia 100 km 24 3 1977 263 Reduccion del periastro a 297 km20 7 1979 1120 Aumento del periastro a 357 km7 8 1980 1485 Fin del funcionamiento controlado desde la TierraViking Orbiter II Fecha orbita Operaciones9 9 1975 Lanzamiento del conjunto VO VL7 8 1976 0 Puesta en orbita eliptica sincronica3 9 1976 25 Aterrizaje de la VL 2 en Marte20 12 1976 123 Reduccion del periastro a 789 2 km9 10 1977 418 Sincronizacion de la orbita con el periodo de Deimos distancia 22 km 23 10 1977 432 Aumento del periastro a 290 km25 7 1978 706 Fin del funcionamiento por agotamiento de las bateriasSistema de propulsion y maniobra orbital Editar La unidad de propulsion estaba colocada sobre la central electrica del orbitador La propulsion se lograba a traves de un motor cohete de combustible hipergolico que era alimentado gracias un sistema bipropelente con monometilhidracina CH3N2H3 como combustible y tetraoxido de dinitrogeno N2O4 como oxidante El motor era capaz de proveer un empuje de 1 323 N lo cual significaba un cambio de velocidad Delta v de 1 480 m s El control de actitud se lograba por 12 pequenos micropropulsores de nitrogeno comprimido Un sensor solar un sensor solar de crucero un navegador estelar y una unidad de referencia inercial con 6 giroscopios permitia la estabilizacion en 3 dimensiones Ademas la sonda disponia de micropropulsores de control de actitud ubicados al final de los paneles solares Dos acelerometros tambien iban a bordo Sistema de alimentacion Editar Las Viking Orbiter disponian de cuatro alas solares que se extendian desde el eje del orbitador La envergadura de dichas alas era de 9 75 m La nave obtenia energia a traves de 8 paneles solares de 1 57 m x 1 23 m ubicando dos en cada ala Los paneles solares con una superficie total de unos 15 m tenian un total de 34 800 celulas solares que producian 620 W de energia en orbita marciana La energia se almacenaba en dos baterias electricas de niquel y cadmio con una capacidad de 30 Ah 108 kC Comunicaciones Editar Las comunicaciones se lograban con un transmisor de 20 W de banda S 2 295 MHz y dos TWTAs de 20 W Un receptor de banda X 8 415 MHz fue colocado para realizar experimentos de comunicaciones La sonda tenia una antena parabolica de alta ganancia maniobrable en dos sentidos con un diametro de 1 5 m colocada en el borde de la base del orbitador Dos grabadores de cinta eran capaces de almacenar 1 280 Mbit de informacion Tambien disponia de una radio UHF de 381 MHz Instrumentos cientificos Editar Esta era la plataforma donde se ubicaban el VIS IRTM y MAWD en las Viking Orbiter La sonda orbital portaba tres instrumentos cientificos para llevar a cabo los experimentos previstos un sistema de imagenes Visual Imaging System VIS cartografia infrarroja Infra Red Thermal Mapper IRTM y un detector de vapor de agua atmosferico Mars Atmospheric Water Derector MAWD Estaban montados en una plataforma orientable que se ubicaba en la base del orbitador de manera que los paneles solares nunca perdieran el sentido de los rayos del Sol El instrumental cientifico tenia una masa total aproximada de 72 kg VIS o Visual Imaging System Sistema de Imagen Visual se componia de dos camaras identicas cada una con un telescopio de tipo Cassegrain de 755 mm de distancia focal un obturador un tubo Vidicon y un disco portafiltros de seis sectores El campo visual de cada camara era de 1 5º x 1 7º proporcionando imagenes de hasta 1 886 km para una distancia de 1500 km en el periastro IRTM o Infra Red Thermal Mapper Mapeador Termico Infra Rojo era un radiometro con 28 canales que funcionaba en el infrarrojo constituido por cuatro telescopios con sistemas de filtrado y con siete detectores sensibles a un cierto campo espectral cada uno MAWD o Mars Atmospheric Water Detector Detector de Agua Atmosferica de Marte era un espectrometro infrarrojo de cinco campos de longitudes de onda situados en la region de la banda de absorcion del vapor de agua este instrumento deberia medir igualmente la proporcion de la radiacion solar incidente en la atmosfera marciana con lo que se determinaria la cantidad de vapor de agua atravesada por la radiacion Seleccion de imagenes obtenidas por el VIS de las sondas Viking Orbiter Chryse Planitia Antiguo flujo de agua en la region Maja Valles Islas formadas por antiguas corrientes de agua en Maja Valles Valles marcianos captados por las sondas Sonda de aterrizaje Viking Lander Editar Modelo de la sonda de aterrizaje Viking La sonda Viking Lander I o VL 1 seccion de aterrizaje que venia conjuntamente con la sonda orbital Viking Orbiter I fue la segunda sonda espacial que aterrizo en Marte con exito el 20 de julio de 1976 la primera fue la nave rusa Mars 3 en 1971 aunque se perdio la comunicacion a los pocos segundos de posarse sobre el planeta El 3 de septiembre de 1976 haria lo propio la sonda Viking Lander II o VL 2 Las sondas VL 1 y VL 2 una vez posadas en Marte con el instrumental desplegado se dedicaron a una serie de objetivos primarios Estudios atmosfericos durante el descenso y aterrizaje Observaciones del medio marciano y meteorologicas a nivel del suelo Analisis de la composicion del suelo y busqueda de materia organica y de vida Estructura de la sonda Editar La sonda consistia en una base hexagonal de aluminio apoyada en tres patas extendidas La base de las patas formaba los vertices de un triangulo equilatero de 2 21 m de lado visto desde arriba Los instrumentos estaban sujetos a la parte superior de la base y separados de la superficie del planeta por las patas extendidas Toda la unidad tenia una masa de 657 kg Todas las operaciones estaban controladas gracias al ordenador de a bordo el GCSC o Guidance Control Sequencing Computer Ordenador Secuenciador de Control de Orientacion Tres unidades gestionaban los datos cientificos la DAPU o Data Acquisition and Procesing Unit Unidad de Procesamiento y Adquisicion de Datos que era la encargada de recolectar los datos cientificos y tecnicos convirtiendolos en datos numericos para ser posteriormente enviados a la memoria de almacenamiento o a la grabadora o transmitirlos a la Viking Obiter para que fuesen enviados a la Tierra o directamente enviados a la Tierra 3 Sistema de propulsion y maniobra de descenso Editar La propulsion estaba a cargo de un cohete monopropelente de hidracina N2H4 con 12 salidas dispuestas en 4 grupos de 3 que proveian 32 N de empuje dando una velocidad vertical de 180 m s Estas salidas tambien actuaban como propulsores de control y rotacion para la seccion del Viking dispuesta a aterrizar en Marte El descenso final y posado sobre la superficie se lograba mediante tres motores monopropelentes de hidracina Los motores tenian 18 salidas para dispersar la emision calorica y minimizar los efectos sobre la superficie Podian ser regulados para pasar de 276 N a 2 667 N La hidracina era purificada para evitar contaminar la superficie marciana El Viking Lander portaba 85 kg de propelente al momento de lanzamiento que estaban almacenados en dos tanques esfericos de titanio El control de la VL se lograba con una unidad interferencial de referencia cuatro giroscopios un aero desacelerador un altimetro de radar un radar de descenso y aterrizaje y los propulsores de control de actitud Sistema de alimentacion Editar La energia era provista por dos generadores termicos radio isotopicos llamados RTG en ingles que contenian plutonio 238 Cada generador media 28 cm de alto 58 cm de diametro y tenia una masa de 13 6 kg Generaban 35 W continuos operando a 4 4 voltios Tambien contaba con baterias recargables de 28 voltios de niquel cadmio para manejar picos de corriente suplementaria de 70 W Comunicaciones Editar Vista de Marte desde la Viking Lander I Se puede apreciar la antena parabolica de alta ganancia en la parte superior y el filtro de colores para las camaras abajo a la derecha La comunicacion se lograba a traves de un transmisor de banda S de 20 W y por medio de 2 TWTAs de 20 W Una antena parabolica manipulable a lo largo de dos ejes estaba montada cerca del borde de la base de la nave Una antena omnidireccional de banda S tambien se extendia desde la base Ambas antenas permitian una comunicacion directa con la Tierra Una antena UHF de 381 MHz permitia una comunicacion en un sentido hacia el orbitador usando una radio de 30 W El almacenaje de datos se daba en un grabador de cinta de 40 Mbit y la computadora de la VL podia almacenar hasta 6000 palabras en ordenes y procedimientos Instrumentos cientificos Editar Detalle del brazo robotico para la recogida de muestras En el extremo puede divisarse la pala y en la parte superior centro de la imagen el tamiz El brazo podia girar 180º para poder verter las muestras en los embudos de recogida para los experimentos Antes de que las Viking Lander I y II se posaran sobre la superficie marciana ya habian empezado la experimentacion cientifica Durante el descenso las sondas observaron y midieron la atmosfera e ionosfera marcianas Durante esta fase funcionaron tres instrumentos RPA o Retarding Potencial Analyzer Analizador de Potencial Retardador media la distribucion de los electrones del viento solar y de los fotoelectrones ionosfericas las temperaturas de los electrones en la ionosfera la composicion la concentracion y la temperatura de los iones positivos y la interaccion del viento solar con la alta atmosfera UAMS o Upper Atmosphere Mass Spectrometer Espectrometro de Masas de la Alta Atmosfera analizaba la composicion molecular de la atmosfera Proporcionaba un analisis cuantitativo y cualitativo de todos los gases electricamente neutros con un peso molecular inferior o igual a una masa atomica de 50 Tambien media su abundancia isotopica LASE o Lower Atmospheric Experiment Experimento de Baja Atmosfera el cual establecia perfiles verticales densidad presion y temperatura de la atmosfera desde 90 km de altitud hasta la superficie Una vez posado el Viking Lander sobre Marte se desplegaron el resto de instrumentos de a bordo Las 2 camaras proporcionaban imagenes de la superficie Las fotografias a color eran el resultado de la combinacion de ambas camaras por el barrido de cientos de lineas en azul rojo y verde Para las propiedades fisicas del suelo se utilizaron metodos simples como la dureza analizada gracias al hundimiento de los patines de las patas de la sonda Dos pares de imanes estaban colocados en el sistema de toma de muestras separando los minerales magneticos del resto otros imanes colocados sobre el metal de los RGT capturaban el polvo cargado magneticamente El Viking Lander ademas estaba provisto de tres sismometros miniatura solidarios de la estructura del aterrizador para la medida de movimientos sismicos Para las medidas meteorologicas se usaron sensores colocados en lo alto de un mastil erguido tras el aterrizaje Las temperaturas se median por medio de tres termopares Un anemometro constituido tambien por un termopar se encargaba de la velocidad del viento y su direccion Igualmente un sensor de temperaturas se ubicaba en el sistema de toma de muestras para conseguir establecer perfiles de temperatura en las proximidades del suelo El sensor de presion estaba colocado bajo la estacion e iba midiendo las variaciones de presion conforme el aparato descendia hasta la superficie Para la recogida de las muestras del suelo las sondas disponian de un sistema de recogida de muestras constituido por una pala al final de un brazo robotico articulado de 3 metros de longitud con la que cavar zanjas alrededor de la sonda El brazo trituraba las muestras y las pasaba por un tamiz ubicado en la parte final del mismo para luego llevar dichas muestras a los compartimentos especificos para los experimentos debajo de unos embudos situados en el cuerpo principal de la nave Para analizar la composicion del suelo se trato de determinar el contenido en elementos quimicos y la identificacion de la composicion molecular El XRFS o X Ray Fluorescente Spectrometer Espectrometro de Fluorescencia X era el encargado de los elementos quimicos mientras que el GCSM o Gas Chromatograph Mass Spectrometer Espectrometro de Masa en Fase Gaseosa lo era para los analisis moleculares y concentraciones de gas organicos o inorganicos Resultados de los experimentos Editar Se determino que el principal constituyente neutro de la alta atmosfera es el dioxido de carbono CO2 el nitrogeno solo representa un 6 de la cantidad de CO2 y el oxigeno molecular O2 un 0 3 La presencia de nitrogeno es muy importante porque este gas esta considerado como un factor determinante para la existencia de algun tipo de forma de vida Las medidas meteorologicas eran efectuadas doce veces al dia Pusieron en evidencia valores medios de las temperaturas diurnas que oscilaban entre 85 C en la puesta del Sol hasta 29 C al mediodia variaciones diarias de presion del orden de 0 2 mbar para una presion media de 6 mbar y velocidades de viento que alcanzaban 8 m s 28 8 km h durante el dia En teoria los sismometros debieron registrar los movimientos del suelo pero debido a la sensibilidad de las estaciones al viento asi como las vibraciones de los instrumentos el origen de los registros nunca quedo claramente establecido El suelo de Marte es relativamente duro existiendo en algunos lugares una corteza de varios centimetros de espesor que recubre un nivel mas blando y que una parte de los materiales de la superficie contiene minerales magneticos El XRFS afirmo la presencia de hierro calcio silice aluminio y titanio en las muestras del suelo recogidas por el brazo mecanico El GCMS para los analisis moleculares y de gases determino que la proporcion de argon 36 argon 40 en la atmosfera marciana era muy inferior al de la atmosfera terrestre demostrando que este planeta no ha tenido una desgasificacion tan importante como la Tierra este instrumento no encontro complejos organicos suficientes menos de una parte por millon para afirmar algun proceso biologico presuponiendo ademas que el agua encontrada se asociaba a ciertos minerales Seleccion de imagenes de Chryse Planitia obtenidas por la sonda Viking Lander I Primera imagen obtenida de la superficie de Marte de la historia Panorama marciano donde pueden divisarse nubes en el cielo Dunas a lo lejos y zanjas escavadas por la VL 1 para las muestras de suelo Anochecer en Marte Seleccion de imagenes de Utopia Planitia obtenidas por la sonda Viking Lander II Amanecer helado en Utopia Planitia es visible la escarcha sobre la tierra y en la base de las rocas Mas hielo en Marte Se observa una de las patas del aterrizador unas marcas de la pala y una tapa de proteccion del sistema de muestras eyectada de unos 20 cm Experimentos biologicos Viking la busqueda de la vida en Marte EditarUno de los motivos principales para el envio del aterrizador marciano era la busqueda recurrente de la vida en Marte Para ello las sondas Viking que se posaron sobre la superficie llevaban consigo el Biology Instrument un contenedor de experimentos tres exactamente el Pyrolytic Release Experiment el Labeled Release Experiment y el Gas Exchange Experiment Pyrolytic Release Experiment Editar Este experimento se basaba en el principio de la asimilacion del carbono que establece que la materia viva fija el carbono de la atmosfera mediante fotosintesis Previamente se procedia a esterilizar una parte de la muestra durante tres horas a 160 C Las muestras eran incubadas durante cinco dias bajo una luz artificial sin ultravioleta Despues para volver a colocar las muestras obtenidas en las condiciones naturales del medio marciano se introducia en la camara de incubacion CO2 marcado al carbono 14 Tras el periodo de incubacion la temperatura del contenedor era elevada hasta los 650 C con el objetivo de pirolizar toda la materia organica A continuacion se introducia helio para la transferencia de la fase de vapor por medio de un filtro analizandose el resto de grupos volatiles mediante un detector de radiaciones de manera que se pudiera detectar el carbono 14 que podia haber sido fijado por la materia organica Se comparaban las muestras esterilizada y no esterilizada para medir la radioactividad Si los resultados eran iguales se presuponia que no habia ningun agente biologico si era distinto se podria admitir la presencia de materia organica que hubiera alterado el resultado Labeled Release Experiment Editar El Labeled Release Experiment se basaba en el concepto de la asimilacion de moleculas organicas como aminoacidos por microorganismos presentes en las muestras de suelo tras la asimilacion se producirian una serie de gases que contuvieran una parte del carbono presente en las moleculas organicas Para ello se procedia a la colocacion en una incubadora de las muestras con atmosfera marciana A dicha muestra se le anadiria un agente liquido nutritivo con formiatos lactatos y aminoacidos marcado al carbono 14 Si durante el experimento existiera un aumento en la radioactividad de la atmosfera de la incubadora habia que pensar que era el resultado de la emision de gases marcados al carbono 14 producidos por la asimilacion de la materia nutritiva por los microorganismos marcianos Gas Exchange Experiment Editar Este otro experimento se fundamentaba en el principio de intercambios entre la materia viva y la atmosfera y en la presencia de materia nutritiva en el suelo La muestra se le anadia dentro de la incubadora de un agente nutritivo no marcado y de una mezcla gaseosa de helio kripton y dioxido de carbono En el experimento se analizaba las muestras de la mezcla gaseosa en una columna cromatrografica de forma que pudiese ser detectado un eventual aumento de concentracion en dioxido de carbono en CH4 y en nitrogeno que indicaria una asimilacion de la materia nutritiva por materia viva Analisis de los experimentos biologicos Editar Tras analizar los resultados de los experimentos biologicos la comunidad cientifica fue reservada para calificar que algun proceso biologico existia en la superficie de Marte Se realizaron tres experimentos en el primero se uso una muestra de 0 1 g del suelo recogida por el brazo mecanico introduciendola en la incubadora Este experimento se trataba del Pyrolytic Release Experiment Tras realizar el experimento en el que se simulaban las condiciones marcianas sin rayos ultravioleta se afirmaria la presencia de agentes biologicos detectando la fotosintesis de los posibles microorganismos El analizador detecto la presencia de emanaciones gaseosas de compuestos carbonaceos que en principio se trataban de dioxido de carbono y en una muestra gemela esterilizada no se dio tal circunstancia Por tanto el resultado fue positivo para la presencia de seres vivos En el segundo experimento que se trataba del Labeled Release Experiment se uso para la muestra un caldo organico para que los posibles microorganismos existentes en dicha muestra emitieran dioxido de carbono a causa del metabolismo de este compuesto Este resultado fue en principio negativo ya que en la muestra calentada no aporto ningun resultado valido En el ultimo experimento el Gas Exchange Experiment se trato de buscar metabolitos organicos tales como el metano tras aportar a la muestra nutrientes organicos con marcado al carbono 14 El resultado fue probablemente positivo ya que se encontro una variacion en el nitrogeno tras estar observando la muestra durante 200 dias aparte de un evidente desprendimiento de oxigeno y dioxido de carbono Los cientificos determinaron entonces no con total convencimiento que la presencia de vida en Marte era inexistente Se basaron en que los resultados del primer y tercer experimento que dieron positivo se podian explicar gracias a procesos quimicos y geologicos En el caso del segundo experimento que dio negativo los cientificos argumentaron que quizas el analizador era demasiado poco sensible para detectar trazas organicas en tan poca cantidad Finalmente explicaron que quizas la mejor forma de encontrar agentes biologicos en Marte seria excavando a una cierta profundidad del suelo ya que los letales rayos ultravioleta destruirian cualquier tipo de vida la capa de ozono no existe en Marte 4 Mucho mas recientemente se ha argumentado que las sondas Viking pudieron no solo ser incapaces de detectar la vida en Marte y sobre todo que los cientificos podrian no haber sabido interpretar los datos que estas transmitieron sino que a causa de los multiples experimentos las sondas pudieron haber acabado con la vida existente en las muestras ya que los posibles microorganimos marcianos no responderian igual que los terrestres a los procesos quimicos a los que se les habria expuesto 5 Referencias EditarLleget Colomer Marius 2005 Marte operacion vikingo Coleccion Divulgator Ediciones Picazo Barcelona Espana ISBN 84 361 0168 5 Buttlar Johannes von 2002 Hay vida en Marte los descubrimientos de la mision Viking de la NASA Coleccion Al filo del tiempo Editorial Planeta Barcelona Espana ISBN 84 320 4788 0 N A S A National Aeronautics ans Space Administration J P L Jet Propulsion Laboratory Exploracion del Sistema Solar 1993 Archivos NASA Salvat Editores S A Notas Editar http nssdc gsfc nasa gov nmc spacecraftDisplay do id 1975 075A NSSDC ID 1975 075A nssdc gsfc nasa gov NSSDC ID 1975 075C nssdc gsfc nasa gov Viking 1 y 2 www sondasespaciales com 1 de enero de 2003 La NASA pudo destruir vida en Marte en la decada de los 70 www elpais es 10 de enero de 2007 Vease tambien EditarExploracion de Marte Marte Vida en MarteEnlaces externos EditarInformacion del proyecto Viking en ingles Datos Q233708 Multimedia Viking missionObtenido de https es wikipedia org w index php title Programa Viking amp oldid 134236985, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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