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Rosetta (sonda espacial)

Rosetta fue una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzada el 2 de marzo de 2004.[1]​ La misión de la sonda fue la de orbitar alrededor del cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko en 2014 y 2015, enviando un módulo de aterrizaje, Philae, a la superficie del cometa. Tanto el orbitador como el aterrizador disponía de numerosos instrumentos científicos para analizar minuciosamente el cometa y sus características, uno de los cuales contaba con una perforadora para tomar muestras internas. Los instrumentos científicos incluían diversos espectrómetros especializados en diferentes aspectos, que analizaban la superficie del cometa, la coma y los gases expulsados. Se hicieron recuentos y estadísticas de las formas, colores, velocidades etc, de las partículas expulsadas. También incluía la medición del núcleo por ondas de radio.

Rosetta

Representación de la sonda espacial.
Estado Finalizada
Tipo de misión Sonda de cometa
Operador ESA
ID COSPAR 2004-006A
no. SATCAT 28169
ID NSSDCA 2004-006A
Página web enlace
Duración de la misión 4595 días y 10 horas
Propiedades de la nave
Fabricante EADS Astrium
Masa de lanzamiento 3000 kg[3]
Comienzo de la misión
Lanzamiento 2 de marzo de 2004[1][2]
Lugar ELA-3
Contratista Arianespace
Parámetros orbitales
Sistema de referencia Heliocéntrica[2]
Altitud del periastro 29 kilómetros


La necesidad de ahorro de combustible obligó a planificar una compleja trayectoria de vuelo que incluyó tres sobrevuelos a la Tierra y uno a Marte para obtener sendas asistencias gravitatorias en cuatro vueltas al Sol cerca de la órbita terrestre, lo que le permitió ir ganando velocidad en cada una de ellos y así poder alcanzar la alejada órbita del cometa de destino. Rosetta alcanzó unos 108.000Km/h para su viaje y los mantuvo entre noviembre de 2009 y agosto de 2014, colocándose muy por delante de las sondas Voyager 1, New Horizons y Voyager 2 en velocidad. Aunque todas ellas quedaran muy cortas en comparación con la Helios B que alcanzó unos 252.900Km/h en abril de 1976 y que la sonda Solar Parker que ya ha alcanzado unos 324.000 en su primera aproximación a nuestra estrella (1 de noviembre de 2018). Se espera que en su paso más cercano al Sol llegue a unos 700.000Km/h, en 2025. La Rosetta, sin esta trayectoria y dichas asistencias gravitatorias, la cantidad de combustible necesario para alcanzar la órbita del cometa habría hecho impensable la misión.

Tras suspenderse por problemas técnicos en dos ocasiones,[4]​ la misión comenzó el 2 de marzo de 2004 a las 7:17 UTC cuando la sonda fue lanzada con un cohete Ariane 5 desde la base de lanzamiento de Kourou en la Guayana Francesa. El cohete Ariane ubicó exitosamente en una órbita elíptica (de 200 X 4000 km) la etapa superior y su carga. Cerca de dos horas después, a las 9:14 UTC, la etapa superior se encendió para alcanzar la velocidad de escape necesaria para vencer la atracción terrestre y entrar en una órbita heliocéntrica. 18 minutos después, la sonda Rosetta fue liberada.[2]

Los cometas reflejan la forma en que era primitivamente nuestro sistema solar, y han sufrido muy pocas modificaciones desde hace más de 4000 millones de años.[5]​ Por eso estudiarlos es una tarea prioritaria para la ciencia. Hasta el proyecto de esta sonda, solamente se realizaron sobrevuelos a los cometas, y esta es la primera sonda que estudia detalladamente un cometa, tanto orbitando alrededor de él, como llegando a la superficie, lo que incluye la toma de muestras directamente[5]​ y hacer estudios de forma coordinada entre la sonda madre y su módulo. Después de comenzar a orbitar el cometa, se desprendió un módulo, llamado Philae, que se posó sobre su superficie.

El nombre de la sonda está inspirado en la piedra de Rosetta, y nombres egipcios en general, ya que, también, el nombre del módulo de aterrizaje, Philae, está inspirado en la antigua ciudad egipcia del mismo nombre (en la actualidad sumergida), donde existió un obelisco imprescindible y complementario en el descifrado del texto de la piedra Rosetta.[5][1]​ Al igual que la Piedra de Rosetta sirvió para desvelar los misterios de la escritura jeroglífica egipcia, se espera que la sonda Rosetta desvele muchos misterios del sistema solar.[1]

El 12 de noviembre del 2014, el módulo de aterrizaje Philae se posó exitosamente sobre el cometa 67P;[6][7]​ pero dos días después debió pasar a estado de hibernación por disponer de escasa energía, en razón de la reducida cantidad de luz solar recibida en su posición de aterrizaje. El 13 de junio de 2015, la sonda Philae salió de hibernación luego de haber acumulado energía suficiente en sus baterías.[8]

El 30 de septiembre de 2016 a las 11:19 GMT, Rosseta llevó a cabo su última maniobra iniciando su trayecto para colisionar sobre el cometa desde una altitud de 19 km. El destino de Rosetta era un punto en el lóbulo inferior de 67P/Churyumov-Gerasimenko, cerca de una zona de fosas activas en la región de Ma’at. El descenso brindó a Rosetta la oportunidad de estudiar el entorno de gas, polvo y plasma más cercano a la superficie del cometa, así como de capturar imágenes de muy alta resolución .[9]

Objetivos

El objetivo principal de la sonda es investigar la composición y características del cometa de destino, lo que puede dar información sobre la formación del sistema solar.[10]​ Existe una muy bien fundada suposición de que los cometas son los objetos menos modificados del sistema solar desde su formación hace 4600 millones de años.

Una hipótesis importante que puede ser confirmada es si el agua de la Tierra procede de los cometas que impactaron contra ella a partir de que se enfrió y la menor temperatura permitió retener el agua. Se cree que la mayor parte del agua de los océanos tiene esta procedencia, puesto que es difícil que esta agua sea un remanente de la formación original de la Tierra.[10]

Otra pregunta crucial es si el agua de los cometas tiene materia orgánica y de qué clase.[10]​ La respuesta puede ayudar a entender el origen de la vida en la Tierra.

El cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko

El objetivo inicial de la Misión Rosetta era el cometa 46P/Wirtanen, pero debido al retraso del lanzamiento original en enero de 2003, 67P/Churiumov-Guerasimenko fue seleccionado como cometa de reemplazo.[11]

67P/Churiumov-Guerasimenko es un cometa periódico que se encuentra atrapado en las proximidades del Sol, después de haber sido impulsado por Júpiter.[12]

El cometa fue detectado en 1969 por el astrónomo Klim Churyumov, de la Universidad de Kiev, Ucrania, gracias a imágenes captadas por su colega Svetlana Gerasimenko, del Instituto de Astrofísica de Dusambé, Tayikistán,[13]​ en una expedición a Alma Ata, usando telescopios de 50 cm[14]

Después de la llegada de Rosetta al cometa en agosto de 2014, fue posible obtener datos muy precisos sobre el cometa. Este nivel de información no se posee de ningún otro cometa. Por ejemplo, se sabe su masa, densidad, forma, tamaño y datos orbitales.[15]

Cronograma

Cronograma de actividades de la sonda:[16][17]

  • 2 de marzo de 2004, lanzamiento desde la Guayana Francesa.
  • 4 de marzo de 2005, primera asistencia gravitacional de la Tierra (sobrevuelo a la Tierra).
  • 25 de febrero de 2007, asistencia gravitacional de Marte (sobrevuelo a Marte, a 250 kilómetros de su superficie[18]​).
  • 13 de noviembre de 2007, segunda asistencia gravitacional de la Tierra (sobrevuelo a la Tierra).
  • 5 de septiembre de 2008, encuentro y fotografías del asteroide (2867) Šteins.
  • 13 de noviembre de 2009, tercera asistencia gravitacional de la Tierra (sobrevuelo a la Tierra).
  • 10 de julio de 2010, encuentro y fotografías del asteroide (21) Lutetia.
  • 9 de junio de 2011, entra en hibernación completa.
  • 20 de enero de 2014, sale de la hibernación para prepararse para el encuentro con el cometa.
  • Mayo de 2014, mayor acercamiento al cometa y maniobra para preparar la puesta en órbita.
  • Agosto de 2014, puesta en órbita alrededor del cometa y comienzo del cartografiado de su superficie.
  • 12 de noviembre de 2014, el módulo de aterrizaje Philae es lanzado desde Rosetta, para posarse sobre la superficie del cometa. Comienzan los estudios químicos y físicos del cometa.
  • Agosto de 2015, mayor aproximación al Sol (perihelio de la órbita del cometa).
  • Diciembre de 2015, final nominal de la misión.

Retraso en el lanzamiento

En el momento del planteamiento y diseño de la sonda, el objetivo era el estudio del cometa 46P/Wirtanen.[19]

El lanzamiento estaba previsto para el 12 de enero de 2003, y después de las asistencias gravitacionales de la Tierra y Marte, maniobraría para llegar a la órbita del cometa el 29 de noviembre de 2011, para posteriormente, en agosto de 2012, hacer aterrizar al módulo Philae sobre el cometa y comenzar las mediciones y experimentos.[19]

También estaba previsto originalmente el sobrevuelo a dos asteroides en el cinturón de asteroides: (4979) Otawara y (140) Siwa.[20][21]

Sin embargo, pocos días antes del lanzamiento, el 6 de enero de 2003 se anunció que se retrasaría dos días el lanzamiento de la sonda[22]​ debido a la detección y estudio de una anomalía en el lanzamiento de Ariane 5 el 11 de diciembre de 2002.[23]

Posteriormente, la ESA anunció que no se lanzaría la sonda en enero, perdiendo la ventana de lanzamiento de enero para alcanzar al cometa 46P/Wirtanen, lo que obligó a buscar un nuevo objetivo para la sonda. Finalmente, en mayo de 2003, la ESA decidió que el nuevo objetivo sería el cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko, y el lanzamiento sería postergado hasta marzo de 2004.[11]​ El lanzamiento sería con otro cohete Ariane de mayor capacidad (10 toneladas),[24]​ frente al cohete de 3 toneladas de la planificación original.[25]​ Este cambio implicó también el aumento en el presupuesto de mil millones de dólares adicionales.[23]

Otro cambio importante debido a la modificación de la trayectoria de vuelo por el retraso, fue que se seleccionaron otros dos asteroides diferentes en el cinturón de asteroides para su sobrevuelo y estudio. Fueron (2867) Šteins y (21) Lutetia.[20]

Trayectoria de vuelo

 
Trayectoria de Rosetta.
1 - marzo de 2004: lanzamiento de Rosetta ✓
2 - marzo de 2005: primera asistencia gravitacional de la Tierra ✓
3 - febrero de 2007: asistencia gravitacional de Marte ✓
4 - noviembre de 2007: segunda asistencia gravitacional de la Tierra ✓
5 - septiembre de 2008: sobrevuelo del asteroide Steins ✓
6 - noviembre de 2009: tercera y última asistencia gravitacional de la Tierra ✓
7 - julio de 2010: cita con el asteroide 21 Lutecia ✓
8 - julio de 2011: puesta en hibernación de la sonda ✓
9 - enero de 2014: reactivación de la sonda ✓
10 - agosto de 2014: puesta en órbita alrededor del cometa ✓
11 - 12 de noviembre de 2014: aterrizaje de Philae en la superficie del cometa ✓
12 - diciembre de 2015: fin previsto de la misión ✓

La nave pasó tres veces cerca de la Tierra y una vez cerca de Marte para lograr, diez años después, el encuentro con el cometa. En la última etapa, cuando la sonda alcanzó la órbita de Júpiter, la sonda hibernó durante 31 meses, el periodo en que más lejos del Sol se encontraría en toda su trayectoria.[26]

El primer encuentro de Rosetta con un planeta, después de su lanzamiento, tuvo lugar el 4 de marzo de 2005, cuando se acercó a la Tierra, que le proporcionó el impulso gravitacional necesario para que la sonda tomara una trayectoria que la llevara a alcanzar Marte dos años más tarde.[16]​ El vuelo de reconocimiento la acercó a unos 250 km de la superficie de Marte, desde donde realizó observaciones científicas.[18]​ Después del sobrevuelo a Marte, Rosetta se dirigió a su segundo encuentro con la Tierra el 13 de noviembre del mismo año.[16]​ Los tres encuentros planetarios proporcionaron el impulso orbital necesario para que Rosetta pudiese adentrarse en el cinturón de asteroides, donde tuvo un acercamiento al asteroide Šteins, a unos 800 km, del que obtuvo muchas fotografías.[3]

Imagen externa
  [97] Para ilustrar mejor la trayectoria de vuelo, véase una animación ilustrativa que refleja toda la trayectoria en forma didáctica.
Atención: este archivo está alojado en un sitio externo, fuera del control de la Fundación Wikimedia.

La sonda estuvo expuesta a un factor de variación de luz solar de 40. Como Rosetta viaja más allá de la órbita de Marte, depende de paneles solares especialmente diseñados por la ESA para poder captar la baja cantidad de energía proveniente del Sol a esas distancias.

El tercer y último encuentro con la Tierra en noviembre de 2009 envió a Rosetta hacia la órbita de 67P/Churiumov-Guerasimenko.

A mediados de 2011, cuando estuvo ubicada a unos 800 millones de kilómetros del Sol, la sonda encendió su motor principal para ubicarse en una trayectoria de intersección con la órbita del cometa. El 20 de enero de 2014, Rosetta fue activada y se preparó para una fase de acercamiento que duraría seis meses.

Sobrevuelos de asteroides

Debido a la trayectoria de vuelo, en la que requirió más de una asistencia gravitacional de la Tierra y Marte, la sonda pasó dos veces por el cinturón de asteroides, teniendo dos encuentros relativamente cercanos con dos asteroides, de los cuales obtuvo muchas fotografías.

Sobrevuelo de Šteins

El 5 de septiembre de 2008, Rosetta sobrevoló el asteroide (2867) Šteins, un asteroide irregular de tipo E, de unos 4,6 km de diámetro, a una distancia mínima de unos 800 km. El encuentro tuvo lugar a 360 millones de kilómetros de la Tierra y a una velocidad relativa de 8,62 km/s.[3]

Sobrevuelo de Lutetia

El 10 de julio de 2010, Rosetta sobrevoló un segundo asteroide, (21) Lutetia. La máxima aproximación fue de 3162 km, y a una velocidad relativa de 15 km/s. La sonda tomó numerosas fotografías en el lapso de un minuto que duró el sobrevuelo. Adicionalmente, hizo estudios durante el sobrevuelo sobre una posible atmósfera muy tenue, posible campo magnético y posibles fragmentos de polvo flotando cerca de la sonda.[27]​ Para ello utilizó diversos instrumentos de la sonda, incluyendo algunos del módulo de aterrizaje Philae.[27]

Observación de los restos de una colisión de asteroides

El 10 de marzo de 2010, poco después de la cuarta y última asistencia gravitacional (que fue con la Tierra), se dirigió la cámara OSIRIS hacia los restos de una colisión entre asteroides.[28][29]

Inicialmente, al observar desde la Tierra esos restos, se pensó que se trataba de un cometa que se designó con el nombre P/2010 A2, y se lo definió como un cometa periódico. Sin embargo, al observar mejor el supuesto cometa, se notaron anormalidades, algo así como un cometa sin núcleo. Entonces se dispuso que el Telescopio espacial Hubble tomara imágenes del cometa. Además, la sonda Rosetta se encontraba casualmente cerca del objetivo, por lo que también se dispuso que la cámara OSIRIS de la sonda tomara fotografías. Con las fotografías obtenidas por las dos partes, se determinó que el supuesto cometa era en realidad los restos de una colisión entre asteroides, que ocurrió aproximadamente el 10 de febrero de 2009. La colisión resultó, después de un año de ocurrida, por la gravedad del Sol y la presión del viento solar, en una gran área dispersa en el espacio de gas, polvo y fragmentos, lo que hacía que se viera como la coma de un cometa.[28][29]

Etapa "Despierta Rosetta" y campaña popular

Luego de 31 meses de hibernación completa de la sonda Rosetta, tiempo en el que su trayectoria fue de acercamiento al cometa, la sonda salió de su hibernación el 20 de enero de 2014 para comenzar la toma de las fotografías a distancia del cometa y hacer las correcciones orbitales necesarias.

Para el evento, el 10 de diciembre de 2013 la ESA lanzó una campaña propagandística con el título "Despierta Rosetta". A tono informal (y jocoso), la ESA indica que es muy difícil despertar sin café, y muy lejos del Sol, por lo que solicitó ayuda a la ciudadanía para que mucha gente gritara "despierta Rosetta" el día 20 de enero, y que Rosetta pudiera despertarse. La campaña se basó en un concurso de vídeos en los que se debía incluir las palabras "Despierta Rosetta". Los vídeos ganadores se recompensaron con premios, entre los que se incluye la asistencia a la celebración oficial cuando Philae (el aterrizador) descendió sobre el cometa. Además, el vídeo ganador fue transmitido a la sonda el día 20 de enero, por medio de las antenas de la ESA.[30][31]

Hibernación y reactivación en enero de 2014

La sonda estaba programada para entrar en hibernación durante muchos meses, mientras se acercaba al afelio de la órbita del cometa y lentamente le daba alcance, justamente cuando se encontraba a la mayor distancia del Sol en toda su trayectoria.[32]

El 8 de junio de 2011 se terminaron de apagar todos los instrumentos (antes ya se habían apagado algunos) y la sonda entró en hibernación completa durante 957 días (cerca de dos años y medio). Durante el periodo de hibernación, la sonda se puso en movimiento de rotación para evitar que se calentara más un lado que otro.[32]

El 20 de enero de 2014, a las 10 de la mañana (hora UTC) -obedeciendo a la programación preestablecida-, se reactivó y encendió sus sistemas, encendió su propulsor para eliminar el movimiento de rotación, calentó los instrumentos y sensores, y orientó su antena hacia la Tierra para enviar su señal de confirmación de despertado. Este proceso tardó varias horas, y a las 18:18 UTC la sonda envió su señal de confirmación, lo que causó alegría entre los técnicos y cientos de seguidores del proyecto.[32]

Luego de la comprobación de todos los sistemas, los técnicos concluyeron que todo estaba según lo esperado: la temperatura, energía almacenada, generación de energía por los paneles solares y otros datos generales están dentro de los parámetros normales y esperados, por lo que en general la sonda seguirá su misión con normalidad.[33]

Como dato anecdótico queda el hecho de que el puesto de control de la ESA no fue el único en captar la señal del despertar de Rosetta. Lo hizo también un radioaficionado con sus propios medios.[34]

Despertar de Philae

Dos meses después del despertar de la sonda, el módulo Philae fue despertado el día 28 de marzo de 2014. Como era de esperar, después de una hora y cuarenta minutos que tarda la señal en llegar desde la sonda, apareció el mensaje de Philae indicando que todo estaba en orden.[35]

Críticas a la ESA por la escasa información publicada

Cuando la sonda se iba acercando al cometa, entre julio y agosto de 2014, muchas instituciones y redes sociales esperaban fotografías e información de cada vez mayor calidad. Sin embargo la ESA, siguiendo una política interna, no publica la información ni las fotografías, sólo indicando que lo harán cuando terminen de analizar todo (es decir, luego de muchos meses o años), y si es que lo ven conveniente.[36]

Esto produjo muchas críticas en diversos medios, aludiendo principalmente a que la ESA es una institución pública que funciona con fondos públicos, y que esa política de falta de información aleja a los aficionados en lugar de crear mayor expectación, algo tan necesario en el momento actual, en que a nivel mundial se le da baja prioridad a la investigación espacial.[37][38]

Cartografiado del cometa

 
Vista cercana del relieve atormentado y de los chorros de gas y polvo expulsados por el núcleo del cometa, montaje realizado a partir de la NAVCAM a bordo de Rosetta.

El 6 de agosto de 2014, la sonda arribó a las inmediaciones del cometa, acercándose hasta 100 km, lo que permitió comenzar con una órbita forzada (sobre la base de impulsos de cohete de la propia nave). La órbita que describió fue una especie de triángulo alrededor del cometa, durante muchos días hasta estabilizar la órbita al acercarse más.[39][40]​ Ya a esa distancia se pudo empezar a conocer mucho mejor el cometa y la cartografía empezó a ser desarrollada.

 
Vista del cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko tomada por Rosetta el 11 de agosto de 2014 a una distancia de unos 102 km del cometa.
 
Imágenes del cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko tomadas por Rosetta a una distancia de 7,8 km de la superficie del cometa. El lóbulo superior (el más grande de este cometa semejante a un patito de goma), ocupa las imágenes superiores, mientras que el cuello es lo que aparece en las inferiores. El lóbulo pequeño queda fuera de la vista hacia la derecha. Montaje de cuatro imágenes.
Fecha Distancia Información
6 de agosto de 2014 100 km Llegada de la sonda a las inmediaciones del cometa
10 de agosto de 2014 Segundo acercamiento a 100 km
13 de agosto de 2014 Tercer acercamiento a 100 km
20 de agosto de 2014 80 km  
24 de agosto de 2014 50 km Primer acercamiento a 50 km
27 de agosto de 2014 Segundo acercamiento a 50 km
31 de agosto de 2014 Tercer acercamiento a 50 km
3 de septiembre de 2014 Inicio del cartografiado global
10 de septiembre de 2014 30 km
24 de septiembre de 2014 Primera incursión en la parte oscura
29 de septiembre de 2014 20 km
10 de octubre de 2014 10 km
12 de noviembre de 2014 Philae aterriza en el cometa
Fuente: ESA[39]

Descenso sobre el cometa

Emplazamiento

En agosto de 2014[16]​ Rosetta empezó a acompañar al núcleo del cometa para producir un detallado mapa que permitió seleccionar un sitio de aterrizaje para el módulo de aterrizaje Philae.[41]​ Después de muchos estudios y consideraciones de los científicos encargados, se seleccionó el lugar de aterrizaje, ubicado en el extremo exterior del lóbulo menor del cometa.[42]​ Inicialmente se llamó "J" al sitio (debido a que había muchas alternativas de identificación, cada una con una letra) y se confirmó esta elección el 15 de octubre. No obstante, decidió hacerse un concurso público para buscar un nombre más adecuado.

El 5 de noviembre, el director del proyecto, Fred Jansen, declaraba que el nombre del emplazamiento cambiaba por "Agilkia", por la analogía con otro ambicioso esfuerzo técnico de traslado de un templo egipcio desde la isla Philae a la isla egipcia homónima (para salvarlo de la inundación de la presa de Asuán en su creación). Como premio del concurso, el comité invitó al autor de esta propuesta, el francés Alexandre Brouste, a seguir en directo la misión desde el mismo Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) en Darmstadt (Alemania).[43]

Desacoplamiento y aterrizaje

El 12 de noviembre de 2014 a las 8:35 UTC, Rosetta liberó a Philae y descendió a 22,5 km desde el centro del cometa, con un aterrizaje programado para siete horas más tarde en Agilkia.[43]

La aceleración de la gravedad en la superficie del cometa se ha estimado para la simulación a 10-3 m/s2, es decir, una diezmilésima parte de la de la Tierra.[44]​ Debido al tenue campo gravitatorio del cometa, Philae, que tiene una masa de 110 kg,[45]​ tuvo una levísima atracción, hasta que finalmente llegó a posarse en la superficie del cometa. Sin embargo, no es despreciable la pequeña fuerza del impacto, por lo que sin duda fue el momento más crítico de la misión.[46]​ Gerhard Schwehm (científico del proyecto Rosetta[47]​) en tono de broma indicó:[46]

Será como darte un coscorrón contra un muro mientras andas despacito, es decir, nada de lo que no podamos recuperarnos.

Para fijarse a la superficie y evitar rebotar en el aterrizaje, la sonda debía lanzar dos arpones que pretendían anclarla a la superficie.[41]​ Sin embargo, los arpones no funcionaron y la sonda rebotó en el cometa. Teniendo en cuenta el tiempo de viaje de la señal de Rosetta hasta la Tierra, hasta las 16:00 UTC no hubo confirmación del aterrizaje.[43]​ Rosetta continuó sus observaciones del núcleo del cometa hasta diciembre de 2015 y tuvo un lugar privilegiado de observación cuando el cometa entró en un período de actividad al aproximarse al Sol en su perihelio en octubre de 2015.

Resultados científicos

Muchos fueron los resultados científicos que arrojó la sonda, incluyendo algunos que desmoronaron teorías anteriormente completamente aceptadas.

Destaca el resultado que arrojó el instrumento Rosina, analizando el agua de la coma del cometa. La teoría generalmente aceptada hasta antes de estas mediciones era que el agua de la tierra proviene de los cometas, cuando cayeron sobre la tierra aportando el agua que contenían. Esta teoría fue desmentida al comprobarse que la composición de isótopos y otros elementos del agua del cometa es completamente diferente a la composición de los océanos de la tierra. Frente a estos resultados, y en forma preliminar, surgió la teoría de que el agua de los océanos fue aportado por los asteroides, al no haber sido por los cometas.[48]

Otro importante resultado fue conseguido al medir el magnetismo del cometa con el uso conjunto de un instrumento en Rosetta y otro en Philae. Mientras Philae descendía sobre el cometa, e incluso luego de los rebotes, el ascenso y el nuevo descenso, se midió el magnetismo tanto en Philae como en Rosetta.

Los resultados llevan a la conclusión de que el cometa carece de campo magnético.

En la sonda principal (Rosetta) la medición fue hecha por el sensor MAG del instrumento RPC, y en Philae por el instrumento ROMAP.

Si es que el cometa tuviese campo magnético, las mediciones de Philae al acercarse al cometa, tendrían que haber ido en aumento, y exactamente lo contrario al alejarse. Sin embargo, en todo momento, tanto Philae como Rosetta arrojaron el mismo magnetismo, lo que indica que se trata de un magnetismo general de la zona y no propio del cometa, seguramente causado por el viento solar.

Anteriormente estaba aceptada la hipótesis de que el campo magnético de pequeños objetos, al momento de la formación del sistema solar hace más de 4000 millones de años, jugaron un papel importante en los acontecimientos hasta llegar a la forma actual. Sin embargo, con este descubrimiento puede descartarse esa hipótesis.[49]

Por supuesto, si el cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko es un cometa atípico, todos estos descubrimientos no pueden ser extrapolados a todo el sistema solar.

El 27 de mayo de 2016 se informó que Rosetta había encontrado en el cometa ingredientes considerados cruciales para el origen de la vida en la Tierra en concreto el aminoácido glicina, común en las proteínas, y el fósforo, un componente esencial del ADN y de las membranas celulares. [50]​ La glicina es el aminoácido más simple y pequeño y el único no quiral.

Características técnicas de la sonda

 
Estructura de la sonda Rosetta con la ubicación de sus instrumentos científicos

La masa total de la sonda (al momento del lanzamiento) es de aproximadamente 3000 kilogramos, de los cuales 1670 kilogramos es el propelente de cohetes; es decir, algo más de la mitad. El aterrizador Philae tiene una masa de 100 kilogramos y todos los instrumentos científicos del orbitador 165 kilogramos.[51]

El sistema de propulsión es la parte vital de la sonda. En el centro de la sonda se encuentran dos tanques largos de propelente. El superior contiene el combustible y el inferior el oxidante.[51]​ Como sistema de propulsión fue seleccionado un estándar de 10 Newtons de fuerza, que utiliza monometilhidracina como combustible y tetróxido de dinitrógeno como oxidante.[52]​ Tanto la recámara de combustión como las toberas están fabricadas con una aleación de platino sin recubrimiento, y preparada para resistir temperaturas de 1500 °C, que es la temperatura óptima de trabajo, y preparada también para soportar la presión (en la recámara), que será de entre 900 y 2300 kPa.[52]

Instrumentos científicos del orbitador

Los gases arrojados por 67P/Churiumov-Guerasimenko serán analizados por los instrumentos científicos a bordo de Rosetta, permitiéndole examinar su composición química exacta y de esta manera determinar las condiciones existentes hace 4500 millones de años, cuando se formó el Sistema Solar.

Los instrumentos científicos están agrupados en la parte superior de la sonda, mientras que los instrumentos de soporte se encuentran en la parte inferior.[51]

Los instrumentos científicos a bordo del orbitador son los siguientes:

  • ALICE analizará los gases de la coma y la cola, y medirá la cantidad de agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono. (Investigador principal: Alan Stern, Southwest Research Institute, Estados Unidos).[53]
  • CONCERT analizará la estructura interior del núcleo del cometa por medio del examen de la reflexión y difracción de ondas de radio que lo atravesarán. Parte de este instrumento se aloja también en el aterrizador Philae. (Investigador principal: Wlodek Kofman, Instituto de Paleontología y Astrofísica de Grenoble, Francia).[54]
  • COSIMA analizará el polvo expulsado por el cometa, determinando si son compuestos orgánicos o inorgánicos, con un espectrómetro de masa. (Investigador principal: Martin Hilchenbach, Sociedad Max Planck, Alemania).[55]
  • GIADA medirá el momento, las velocidades y masas de los granos de polvo provenientes tanto del núcleo como de otras partes del espacio. (Investigadora principal: Alessandra Rotundi, Universidad de Nápoles Parthenope, Italia).[56]
  • MIDAS examinará los granos de polvo determinando la cantidad, tamaño, volumen y forma, con la ayuda de un microscopio de fuerza atómica. (Investigadores principales: Mark Bentley, instituto Weltraumforschung, Austria, Willi W. Riedler, Academia austriaca de ciencias, Austria).[57][58]
  • MIRO analizará el vapor a través de las marcas de microondas. Determinará la cantidad de los principales gases, la tasa de desgasificación del núcleo y la temperatura por debajo de la superficie. (Investigador principal: Samuel Gulkis, JPL, Estados Unidos).[59]
  • OSIRIS permitirá cartografiar la superficie del cometa en gran detalle a través de cámaras de alta resolución. (Investigador principal: Holger Sierks, Sociedad Max Planck, Alemania).[60]
  • ROSINA Por medio de dos espectrómetros se determinará la composición de la atmósfera e ionósfera del cometa, y la velocidad de las partículas cargadas. (Investigador principal: Kathrin Altwegg, Universidad de Berna, Suiza).[61][62]
  • RPC analizará las propiedades físicas del núcleo y la estructura de la coma por medio de cinco sensores. También analizará la interacción con el viento solar. (Investigadores principales: Hans Nilsson, Instituto suizo de física del espacio, Suiza; James Burch, Instituto de Investigación del Suroeste, Estados Unidos; Anders Eriksson, Instituto suizo de física del espacio, Suiza; Karl-Heinz Glassmeier, Universidad Técnica de Brunswick, Alemania; Jean-Pierre Lebreton, Laboratorio de física y química del espacio, Francia; Christopher Carr, Escuela Imperial de Londres, Reino Unido).[63]
  • RSI, usando las frecuencias de radio normales de transmisión de la sonda, medirá la masa y la gravedad del núcleo del cometa, y también deducirá la densidad y estructura interna del núcleo. (Investigador principal: Martin Pätzold, Universidad de Colonia, Alemania).[64]
  • VIRTIS, por medio de un espectrómetro, anotará la temperatura de toda la superficie del cometa. También estudiará las características y las condiciones físicas de la coma. También se usarán estos datos para determinar el lugar del aterrizaje de Philae. (Investigador principal: Fabrizio Capaccioni, Instituto de astrofísica y planetología espacial, Italia).[65]

Instrumento Alice

Alice es un telescopio y espectrómetro de imágenes compacto, que capta exclusivamente la franja electromagnética ultravioleta. Fue desarrollado por el "Southwest Research Institute".[66]​ Se trata de un instrumento de propósito general, que fue utilizado en varias sondas, como por ejemplo New Horizons, Juno, LRO.[67]​ Enviará diferentes imágenes filtradas a una longitud de onda específica, siempre dentro de la franja ultravioleta.[67]

Tiene una masa y consumo de electricidad muy pequeños, además de que no tiene partes móviles (características que lo hacen muy versátil para una sonda espacial). Su masa es menor de 3 kg, su consumo de electricidad es menor de 3 vatios y sus dimensiones son de 15 cm x 33 cm x 9 cm.[68]

Instrumento CONSERT

El nombre CONSERT es el acrónimo de experimento de sondeo del núcleo del cometa por transmisión de ondas de radio (del inglés COmet Nucleus Sounding Experiment by Radiowave Transmission).

Este instrumento se aloja tanto en el orbitador como en el módulo de aterrizaje, debido a que es el único instrumento que necesita coordinación en ambas partes.

Una de las formas de conocer la naturaleza del cometa será enviando ondas de radio hacia él, y analizando los rebotes y el paso de las ondas a través del núcleo del cometa. Para este objetivo, tanto la sonda como el módulo de aterrizaje tienen emisores y receptores.[69]

Cuando la sonda (orbitando a 30 km) y el módulo de aterrizaje (en la superficie) se encuentren en posiciones aproximadamente contrapuestas del cometa, la sonda enviará un tren de pulsos de ondas electromagnéticas de 90 MHz. Luego de pasar por el núcleo del cometa, este tren de pulsos será recibido por el aterrizador, que a su vez enviará otro tren de pulsos que será recibido por la sonda. La recepción de ambas señales será almacenada en la memoria. Durante cada órbita, unos 3000 pulsos serán enviados y almacenados. Los datos almacenados serán luego enviados a la Tierra para su análisis por los científicos.[69]

Con el análisis de los datos resultantes, se determinará el retraso en la llegada de los pulsos, de un lado a otro del cometa, en diferentes direcciones, con lo cual se podrá determinar la constante dieléctrica de los materiales del núcleo del cometa, lo que a su vez permitirá determinar la densidad y estructura del mismo.[69]

La decisión sobre la frecuencia a emplear se tomó sobre la base de los conocimientos que se tienen sobre los cometas. El encargado de esta investigación fue Wlodek Kofman (director del Instituto de Paleontología y Astrofísica de Grenoble), que realizó diferentes experimentos de radar sobre los hielos de la Antártida con su equipo.[69]

Instrumento COSIMA

El nombre COSIMA es el acrónimo de Analizador secundario de masa iónica cometaria (del inglés COmetary, Secondary Ion Mass Analyser).[70]

El instrumento COSIMA analizará -por medio de un espectrómetro de masas- el polvo circundante al cometa y el que sea expulsado del mismo. Como se encuentra en el orbitador y no en el módulo de aterrizaje, el instrumento captará las partículas de gas y polvo a 1 km de la superficie del cometa.[5]​ Se trata de una contribución alemana al proyecto, a cargo del investigador principal Dr. Jochen Kissel.[71]

El polvo y gas será recolectado en contenedores expuestos al espacio, divididos en 24 compartimientos. Un brazo robótico en miniatura moverá los compartimientos para exponerlos al espacio, o llevarlos a una de las tres posiciones del analizador del instrumento. Una vez dentro, una cámara microscópica detectará la posición de las partículas de polvo, que serán calentados y luego analizados.[71]

Durante el sobrevuelo al asteroide Šteins, el 5 de septiembre de 2008, mientras se usaba el instrumento COSIMA en las mediciones, fue detectada una falla en el bus de cables, probablemente debido a la baja temperatura.[72]​ Aunque luego no se reportó nuevamente la falla.

Instrumento GIADA

El nombre GIADA es el acrónimo de Analizador de impacto de partículas y acumulador de polvo (del inglés Grain Impact Analyser and Dust Accumulator). El instrumento fue desarrollado en Nápoles (Italia), bajo la dirección de Alessandra Rotundi.[73]

Analizará el polvo circundante, llegando a granos de tamaño pequeño. El análisis contemplará la distribución y concentración de gas y polvo en diferentes posiciones alrededor del cometa y en diferentes momentos, el tamaño de los granos de gas y polvo, su rotación y velocidad.[74]

Instrumento MIDAS

El nombre MIDAS es el acrónimo de Sistema de micro imágenes para el análisis de polvo (del inglés Micro-Imaging Dust Analysis System). El instrumento fue desarrollado en Austria, en el instituto Weltraumforschung, bajo la dirección de Mark Bentley.[75]

Con una masa de 8 kg y un consumo promedio de 7.4 W, el instrumento capturará partículas de polvo y por medio de un microscopio de fuerza atómica, obtendrá imágenes en tres dimensiones con una resolución de hasta 4 nm. Adicionalmente, llevará estadísticas de las partículas considerando su volumen y forma.[58]

El microscopio de fuerza atómica consiste en una aguja muy afilada que se moverá muy cerca de las partículas, y se analizará la interacción mecánica, electrostática y magnética, medido por medio de sistemas piezoeléctricos.[58]

Instrumento MIRO

El nombre MIRO es el acrónimo de instrumento de microondas del orbitador Rosetta (del inglés Microwave Instrument for the Rosetta Orbiter).[76]

Se trata de una combinación de espectrómetro y radiómetro para medir la temperatura y detectar los materiales y las sustancias químicas que se encuentren tanto en la superficie del cometa como en la coma que genere. Se espera que estas sustancias sean tales como agua, monóxido de carbono, metanol, o amonio.[77]

También hará un registro completo de las variaciones de temperatura de la superficie (incluso hasta cierta profundidad), mientras el cometa se vaya acercando al sol. Estas medidas se realizarán en toda la superficie del cometa (ya que la sonda orbitará el cometa).[77]​ Estas medidas permitirán relacionar la temperatura con el inicio de la expulsión de determinados materiales (coma).

El instrumento fue desarrollado por la JPL (de la NASA, Estados Unidos), bajo la dirección del científico Samuel Gulkis.[76]

Instrumento OSIRIS

El nombre OSIRIS es el acrónimo de Sistema remoto de imágenes ópticas, espectroscópicas y de infrarrojos (del inglés Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System).[78]​ Es la cámara principal de la sonda Rosetta, que obtuvo y obtendrá fotografías de mucha resolución de los objetivos.[79]

La cámara OSIRIS está a cargo del investigador del Instituto Max Planck para la investigación del Sistema Solar, Holger Sierks.[10]

No sabemos si capturaremos el momento del descenso, por ahora es pura especulación. Pero el objetivo es presentar una película y tener una imagen de Philae sobre la superficie.[10]
Holger Sierks.

Se compone de dos cámaras, una de enfoque estrecho y otro panorámico. La de enfoque estrecho, NAC por sus siglas en inglés (Narrow Angle Camera), tiene una alta resolución y tiene una capacidad de enfoque de 18,6 urad/píxel (micro radianes por cada píxel). La cámara de enfoque panorámico, WAC por sus siglas en inglés (Wide Angle Camera), tiene resolución menor, pero en cada imagen puede abarcar más. Tiene una capacidad de enfoque de 101 urad/pixel (micro radianes por cada píxel). Con ambas cámaras se fotografiará toda la superficie del cometa, llegando a una resolución de 2 centímetros de superficie por cada píxel de la fotografía. El número de píxeles máximo de ambas cámaras es de 2048 x 2048, es decir 4 mega píxeles[79][78]

En cuanto la sonda se ponga en órbita del cometa, se usarán las fotografías de OSIRIS para decidir y determinar el lugar exacto de la superficie en donde el módulo de aterrizaje Philae descienda y se estabilice.

Instrumento ROSINA

El nombre ROSINA es el acrónimo de Espectrómetro del orbitador Rosetta para el análisis de iones y partículas neutras (del inglés Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis).[80]

Consiste en dos espectrómetros de masas, junto con un sensor de presión, que analizarán la atmósfera e ionósfera del cometa, determinando su isotropía y composición molecular, así como también la temperatura y velocidad promedio de las partículas que lo componen.[62][80]

Entre los objetivos del instrumento está el determinar la pérdida de gas del cometa y poder establecer una relación entre los cometas y los asteroides.[62]

La capacidad de los espectrómetros de masas de este instrumento no tiene precedente. Tienen una capacidad de amplio rango, desde 1 UMA hasta 300 UMA. Eso significa que podrán detectar desde átomos de hidrógeno (cercanos a 1 UMA) hasta moléculas orgánicas (300 UMA). Tiene también una alta resolución de masa, mayor a 3000   y una alta resolución de presión.[62]

Instrumento RPC

El nombre RPC es el acrónimo de Grupo de plasma de Rosetta (del inglés Rosetta Plasma Consortium).[63]

Se trata de cinco sensores especializados en mediciones del plasma en el entorno del cometa y la coma.[81]​ Los 5 sensores son:[81]

  • Analizador de composición de iones (Ion Composition Analyser ICA)
  • Sensor de iones y electrones (Ion and Electron Sensor IES)
  • Prueba de Langmuir (Langmuir Probe LAP)
  • Magnetómetro vectorial de núcleo saturado (Fluxgate Magnetometer MAG)
  • Prueba de impedancia mutua (Mutual Impedance Probe MIP)

Instrumento RSI

El nombre RSI es el acrónimo de Investigación científica por radio (del inglés Radio Science Investigation).[64]

Instrumento VIRTIS

El nombre VIRTIS es el acrónimo de Espectrómetro de imágenes termales visible e infrarrojo (del inglés Visible and InfraRed Thermal Imaging Spectrometer).[65]

El instrumento VIRTIS es uno de los más importantes que lleva la sonda.[82]​ Se trata de un espectrómetro que cuyo rango de frecuencias abarca desde el Infrarrojo medio, pasando por la franja visible, hasta el ultravioleta cercano.[82]

Posee una sensibilidad muy alta para absorber la radiación que llegará del cometa, tomando en cuenta que comenzará a estudiarlo cuando la radiación solar que lo ilumine será unas 9 veces menor que la que llega a la Tierra. Permitirá determinar la temperatura de la superficie del cometa, además de identificar los componentes. Esto permitirá elaborar un mapa térmico y de composición de la superficie con una resolución media, pero se podrá tener alta resolución en algunos lugares pequeños, incluso no contiguos.[82]

Se compone de dos partes: VIRTIS-M (subsistema óptico de mapeado) y VIRTIS-H (subsistema óptico de alta resolución). VIRTIS-M se usará para obtener el mapa general de la superficie del cometa, y VIRTIS-H para estudiar la composición de la coma, y adicionalmente para la superficie, en algunos puntos específicos con mayor resolución.[82]

Philae, el módulo de aterrizaje

 
Maqueta del módulo Philae

Se verificó el mejor sitio para que el aterrizaje del módulo Philae mientras la sonda orbitaba; se desprendió y se posó en la superficie del cometa para quedar anclado en el mismo y empezar los experimentos y estudios científicos.

Philae fue diseñado por la ESA, en colaboración internacional liderada por Alemania, Francia e Italia.

La masa total del aterrizador es aproximadamente de 110 kg, de los cuales los instrumentos científicos en total tienen una masa de aproximadamente 27 kg.[45]

Gracias a las imágenes de alta resolución del orbitador, los operadores de la misión fueron capaces de enviar el módulo de aterrizaje a posarse en el núcleo del cometa. Este procedimiento se realizó a una velocidad de 5 km/h, permitiendo al módulo anclarse sobre el núcleo. Después, varios instrumentos miniaturizados examinaron la superficie. El módulo también lleva una pequeña estación de radio para el experimento CONSERT con el orbitador.

Instrumentos científicos del módulo de aterrizaje

Instrumento APXS

El nombre APXS es el acrónimo de Espectrómetro de partículas alfa y rayos x (del inglés Alpha Particle X-Ray Spectrometer).

Se trata de un pequeño espectroscopio, que funciona en dos modos diferentes: Uno por reflexión de partículas alfa (backscattering), y el otro por detección de los rayos X inducidos por las partículas alfa.[94]

Se ubica en la parte inferior de Philae, pero por encima de las patas, por lo que no queda en contacto directo con la superficie del cometa. Desde esa posición realiza sus mediciones, para contribuir con esos datos a la determinación de la composición química del polvo de la superficie del cometa, y poder compararla así con la composición conocida de otros cometas.[95]

Este instrumento es el mismo que se utilizó en los rovers marcianos Spirit y Opportunity de la NASA. También se tiene planeado utilizar el mismo instrumento en el proyecto Exomars.[96]

Instrumento ÇIVA

El instrumento ÇIVA (en inglés Comet Infrared & Visible Analyser) comprende cinco cámaras panorámicas, una pareja de cámaras esteréoscopicas que proporcionan imágenes en relieve, un espectrómetro infrarrojo y un microscopio óptico capaz de analizar muestras con una resolución de 7 μm. Cada cámara pesa 100 g y tiene una resolución óptica de un megapíxel. Sus componentes pueden resistir temperaturas entre -100 °C y 50 °C. Se trata de un instrumento de origen franco-suizo.[97]

Instrumento CONCERT

La parte principal de este instrumento se encuentra en la sonda, y en el aterrizador solamente se encuentra una repetidora de ondas. Ambas partes en coordinación enviarán ondas electromagnéticas a través de cometa y con ello será posible determinar su estructura interna.[69]

Instrumento COSAC

El nombre COSAC es el acrónimo de experimento de muestreo y composición cometario (del inglés COmetary SAmpling and Composition experiment).

Se trata de un cromatógrafo y espectrógrafo que tienen la capacidad de analizar y determinar la composición de los gases que vaya desprendiendo el cometa.[98]

Se espera que mientras el cometa se vaya acercando al sol, se irán evaporando muchos gases por calentamiento. En ese momento el módulo ya estará sobre la superficie del cometa y el instrumento SD2 recolectará esos gases y los enviará a los instrumentos PTOLEMY y COSAC para su análisis.[98]

Los análisis incluirán todo tipo de gases, incluidos vapor de agua, compuestos complejos e incluso moléculas orgánicas de gran tamaño.[99]

Para realizar los análisis, Philae cuenta con dos pequeños tanques con helio, aproximadamente 330 cm³ cada uno, a una presión de 4 MPa. El helio se utiliza como gas transportador, y se lo seleccionó porque no altera la composición química de otros gases (al ser un gas inerte), porque se sabe que no existe helio en el cometa y porque tiene una buena conductividad térmica.[98]

Instrumento PTOLEMY

Es el primer ejemplo de un nuevo concepto de instrumentación espacial, que ha sido ideado para hacer frente al desafío analítico de decisiones en las mediciones isotópicas in situ de los cuerpos del sistema solar. El concepto de instrumento se denomina Módulo que se toma en el sentido de métodos de determinación y comprensión de los elementos de luz a partir de composición, (en sus siglas en inglés «MODULUS»: Methods Of Determining and Understanding Light elements from Unequivocal Stable isotope compositions).[100]

Instrumento MUPUS

El nombre MUPUS es el acrónimo de Sensor de superficie y subterráneo multipropósito (del inglés MUlti PUrpose Sensors for Surface and Subsurface Science).[88]​ Se encuentra en cada una de las patas, e integra a los arpones, un termómetro y un acelerómetro.[101]

Instrumento ROLIS

Sistema de Imágenes del módulo de aterrizaje de Rosetta (en sus siglas en inglés Rosetta Lander Imaging System) consiste en una cámara que entrega las primeras imágenes cercanas del entorno del lugar de aterrizaje en el cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko durante el descenso. Después de aterrizar, Rolis est encargado de captarimágenes en alta resolución para estudiar la estructura (morfología) y la mineralogía de la superficie del cometa.[102]

Instrumento ROMAP

(en sus siglas en inglés The Rosetta Lander Magnetometer and Plasma Monitor) Es un experimento multi-sensor. El campo magnético se mide con un magnetómetro de saturación. Un analizador electrostático con una jaula de Faraday integrada mide iones y electrones. La presión local se mide con sensores Pirani y Penning. Los sensores están situados en un breve auge. El despliegue en la superficie de un cometa exigió el desarrollo de un magnetómetro digital de especial de poco peso y necesidad de energía pequeñas. Por primera vez un sensor magnético será operado desde dentro de un sensor de plasma. Un prototipo del magnetómetro, llamado SPRUTMAG, fue probado en la estación espacial MIR. Es de isótopos estables inequívocas.[103]

Instrumento SD2

El nombre SD2 es el acrónimo de perforación y distribución de muestras (del inglés Sample Drill & Distribution). Se trata de un taladro que recogerá muestras del material de la superficie del cometa y enviará esas muestras a otros tres instrumentos para su análisis.[104]

Consiste en un pequeño taladro de 12 mm que perforará la superficie del cometa hasta una profundidad máxima de 230 mm.[104][92]

Luego de la perforación, se recolectarán los materiales sólidos y gases en 26 contenedores,[104]​ luego estos contenedores depositarán su carga en los siguientes tres instrumentos: COSAC, ÇIVA y PTOLEMY, que procederán a su análisis.[92]

Consumirá un máximo de 12 vatios cuando esté en plena operación.[104]

Instrumento SESAME

El nombre SESAME es el acrónimo de experimentos de monitoreo de la superficie desde el punto de vista eléctrico, sísmico y acústico (Del inglés Surface Electrical, Seismic and Acoustic Monitoring Experiments).[93]​ El principal objetivo es medir las características mecánicas y eléctricas de la superficie del cometa.[105]

Consta de tres instrumentos para medir las capas de la superficie del cometa. El primero es CASSE (Cometary Acoustic Sounding Surface Experiment. Experimento de sondeo acústico de la superficie) que medirá la manera en que el sonido se propaga por la superficie. El segundo es PP (Permittivity Probe. Prueba de permitividad) que medirá las características eléctricas de la superficie. El tercero es DIM (Dust Impact Monitor. Monitor de impacto de polvo) que medirá el movimiento del polvo y la cantidad que cae a la superficie.[93]​ La mayoría de los sensores están montados en las patas del aterrizador para garantizar el contacto con la superficie del cometa.[105]

A pesar de que el núcleo del cometa no se ha modificado desde hace 4 600 millones de años, las capas superiores sí lo fueron por la radiación solar, por lo que el conocimiento de las características de esas capas debajo de la superficie es el objetivo de este dispositivo.[105]

Homenajes

El asteroide (16543) Rosetta descubierto en 1991, recibió ese nombre en recuerdo de la exitosa llegada de la nave espacial al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.[106]

Imágenes

Véase también

Referencias

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Enlaces externos

  • Trayectoria de vuelo: Animación ilustrativa sobre la trayectoria de vuelo de la sonda, desde su lanzamiento hasta el final de la misión [98]
  • Página web oficial de Rosetta (ESA) [99]
  • Fotografías de Marte obtenidas por la sonda Rosetta [100]
  •   Datos: Q48572
  •   Multimedia: Rosetta (spacecraft) / Q48572

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Rosetta fue una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea ESA lanzada el 2 de marzo de 2004 1 La mision de la sonda fue la de orbitar alrededor del cometa 67P Churiumov Guerasimenko en 2014 y 2015 enviando un modulo de aterrizaje Philae a la superficie del cometa Tanto el orbitador como el aterrizador disponia de numerosos instrumentos cientificos para analizar minuciosamente el cometa y sus caracteristicas uno de los cuales contaba con una perforadora para tomar muestras internas Los instrumentos cientificos incluian diversos espectrometros especializados en diferentes aspectos que analizaban la superficie del cometa la coma y los gases expulsados Se hicieron recuentos y estadisticas de las formas colores velocidades etc de las particulas expulsadas Tambien incluia la medicion del nucleo por ondas de radio RosettaRepresentacion de la sonda espacial EstadoFinalizadaTipo de misionSonda de cometaOperadorESAID COSPAR2004 006Ano SATCAT28169ID NSSDCA2004 006APagina webenlaceDuracion de la mision4595 dias y 10 horasPropiedades de la naveFabricanteEADS AstriumMasa de lanzamiento3000 kg 3 Comienzo de la misionLanzamiento2 de marzo de 2004 1 2 LugarELA 3ContratistaArianespaceParametros orbitalesSistema de referenciaHeliocentrica 2 Altitud del periastro29 kilometros editar datos en Wikidata La necesidad de ahorro de combustible obligo a planificar una compleja trayectoria de vuelo que incluyo tres sobrevuelos a la Tierra y uno a Marte para obtener sendas asistencias gravitatorias en cuatro vueltas al Sol cerca de la orbita terrestre lo que le permitio ir ganando velocidad en cada una de ellos y asi poder alcanzar la alejada orbita del cometa de destino Rosetta alcanzo unos 108 000Km h para su viaje y los mantuvo entre noviembre de 2009 y agosto de 2014 colocandose muy por delante de las sondas Voyager 1 New Horizons y Voyager 2 en velocidad Aunque todas ellas quedaran muy cortas en comparacion con la Helios B que alcanzo unos 252 900Km h en abril de 1976 y que la sonda Solar Parker que ya ha alcanzado unos 324 000 en su primera aproximacion a nuestra estrella 1 de noviembre de 2018 Se espera que en su paso mas cercano al Sol llegue a unos 700 000Km h en 2025 La Rosetta sin esta trayectoria y dichas asistencias gravitatorias la cantidad de combustible necesario para alcanzar la orbita del cometa habria hecho impensable la mision Tras suspenderse por problemas tecnicos en dos ocasiones 4 la mision comenzo el 2 de marzo de 2004 a las 7 17 UTC cuando la sonda fue lanzada con un cohete Ariane 5 desde la base de lanzamiento de Kourou en la Guayana Francesa El cohete Ariane ubico exitosamente en una orbita eliptica de 200 X 4000 km la etapa superior y su carga Cerca de dos horas despues a las 9 14 UTC la etapa superior se encendio para alcanzar la velocidad de escape necesaria para vencer la atraccion terrestre y entrar en una orbita heliocentrica 18 minutos despues la sonda Rosetta fue liberada 2 Los cometas reflejan la forma en que era primitivamente nuestro sistema solar y han sufrido muy pocas modificaciones desde hace mas de 4000 millones de anos 5 Por eso estudiarlos es una tarea prioritaria para la ciencia Hasta el proyecto de esta sonda solamente se realizaron sobrevuelos a los cometas y esta es la primera sonda que estudia detalladamente un cometa tanto orbitando alrededor de el como llegando a la superficie lo que incluye la toma de muestras directamente 5 y hacer estudios de forma coordinada entre la sonda madre y su modulo Despues de comenzar a orbitar el cometa se desprendio un modulo llamado Philae que se poso sobre su superficie El nombre de la sonda esta inspirado en la piedra de Rosetta y nombres egipcios en general ya que tambien el nombre del modulo de aterrizaje Philae esta inspirado en la antigua ciudad egipcia del mismo nombre en la actualidad sumergida donde existio un obelisco imprescindible y complementario en el descifrado del texto de la piedra Rosetta 5 1 Al igual que la Piedra de Rosetta sirvio para desvelar los misterios de la escritura jeroglifica egipcia se espera que la sonda Rosetta desvele muchos misterios del sistema solar 1 El 12 de noviembre del 2014 el modulo de aterrizaje Philae se poso exitosamente sobre el cometa 67P 6 7 pero dos dias despues debio pasar a estado de hibernacion por disponer de escasa energia en razon de la reducida cantidad de luz solar recibida en su posicion de aterrizaje El 13 de junio de 2015 la sonda Philae salio de hibernacion luego de haber acumulado energia suficiente en sus baterias 8 El 30 de septiembre de 2016 a las 11 19 GMT Rosseta llevo a cabo su ultima maniobra iniciando su trayecto para colisionar sobre el cometa desde una altitud de 19 km El destino de Rosetta era un punto en el lobulo inferior de 67P Churyumov Gerasimenko cerca de una zona de fosas activas en la region de Ma at El descenso brindo a Rosetta la oportunidad de estudiar el entorno de gas polvo y plasma mas cercano a la superficie del cometa asi como de capturar imagenes de muy alta resolucion 9 Indice 1 Objetivos 2 El cometa 67P Churiumov Guerasimenko 3 Cronograma 4 Retraso en el lanzamiento 5 Trayectoria de vuelo 6 Sobrevuelos de asteroides 6 1 Sobrevuelo de Steins 6 2 Sobrevuelo de Lutetia 7 Observacion de los restos de una colision de asteroides 8 Etapa Despierta Rosetta y campana popular 9 Hibernacion y reactivacion en enero de 2014 9 1 Despertar de Philae 10 Criticas a la ESA por la escasa informacion publicada 11 Cartografiado del cometa 12 Descenso sobre el cometa 12 1 Emplazamiento 12 2 Desacoplamiento y aterrizaje 13 Resultados cientificos 14 Caracteristicas tecnicas de la sonda 15 Instrumentos cientificos del orbitador 15 1 Instrumento Alice 15 2 Instrumento CONSERT 15 3 Instrumento COSIMA 15 4 Instrumento GIADA 15 5 Instrumento MIDAS 15 6 Instrumento MIRO 15 7 Instrumento OSIRIS 15 8 Instrumento ROSINA 15 9 Instrumento RPC 15 10 Instrumento RSI 15 11 Instrumento VIRTIS 16 Philae el modulo de aterrizaje 16 1 Instrumentos cientificos del modulo de aterrizaje 16 2 Instrumento APXS 16 3 Instrumento CIVA 16 4 Instrumento CONCERT 16 5 Instrumento COSAC 16 6 Instrumento PTOLEMY 16 7 Instrumento MUPUS 16 8 Instrumento ROLIS 16 9 Instrumento ROMAP 16 10 Instrumento SD2 16 11 Instrumento SESAME 17 Homenajes 18 Imagenes 19 Vease tambien 20 Referencias 21 Enlaces externosObjetivos EditarEl objetivo principal de la sonda es investigar la composicion y caracteristicas del cometa de destino lo que puede dar informacion sobre la formacion del sistema solar 10 Existe una muy bien fundada suposicion de que los cometas son los objetos menos modificados del sistema solar desde su formacion hace 4600 millones de anos Una hipotesis importante que puede ser confirmada es si el agua de la Tierra procede de los cometas que impactaron contra ella a partir de que se enfrio y la menor temperatura permitio retener el agua Se cree que la mayor parte del agua de los oceanos tiene esta procedencia puesto que es dificil que esta agua sea un remanente de la formacion original de la Tierra 10 Otra pregunta crucial es si el agua de los cometas tiene materia organica y de que clase 10 La respuesta puede ayudar a entender el origen de la vida en la Tierra El cometa 67P Churiumov Guerasimenko EditarArticulo principal 67P Churiumov Guerasimenko El objetivo inicial de la Mision Rosetta era el cometa 46P Wirtanen pero debido al retraso del lanzamiento original en enero de 2003 67P Churiumov Guerasimenko fue seleccionado como cometa de reemplazo 11 67P Churiumov Guerasimenko es un cometa periodico que se encuentra atrapado en las proximidades del Sol despues de haber sido impulsado por Jupiter 12 El cometa fue detectado en 1969 por el astronomo Klim Churyumov de la Universidad de Kiev Ucrania gracias a imagenes captadas por su colega Svetlana Gerasimenko del Instituto de Astrofisica de Dusambe Tayikistan 13 en una expedicion a Alma Ata usando telescopios de 50 cm 14 Despues de la llegada de Rosetta al cometa en agosto de 2014 fue posible obtener datos muy precisos sobre el cometa Este nivel de informacion no se posee de ningun otro cometa Por ejemplo se sabe su masa densidad forma tamano y datos orbitales 15 Cronograma EditarCronograma de actividades de la sonda 16 17 2 de marzo de 2004 lanzamiento desde la Guayana Francesa 4 de marzo de 2005 primera asistencia gravitacional de la Tierra sobrevuelo a la Tierra 25 de febrero de 2007 asistencia gravitacional de Marte sobrevuelo a Marte a 250 kilometros de su superficie 18 13 de noviembre de 2007 segunda asistencia gravitacional de la Tierra sobrevuelo a la Tierra 5 de septiembre de 2008 encuentro y fotografias del asteroide 2867 Steins 13 de noviembre de 2009 tercera asistencia gravitacional de la Tierra sobrevuelo a la Tierra 10 de julio de 2010 encuentro y fotografias del asteroide 21 Lutetia 9 de junio de 2011 entra en hibernacion completa 20 de enero de 2014 sale de la hibernacion para prepararse para el encuentro con el cometa Mayo de 2014 mayor acercamiento al cometa y maniobra para preparar la puesta en orbita Agosto de 2014 puesta en orbita alrededor del cometa y comienzo del cartografiado de su superficie 12 de noviembre de 2014 el modulo de aterrizaje Philae es lanzado desde Rosetta para posarse sobre la superficie del cometa Comienzan los estudios quimicos y fisicos del cometa Agosto de 2015 mayor aproximacion al Sol perihelio de la orbita del cometa Diciembre de 2015 final nominal de la mision Retraso en el lanzamiento EditarEn el momento del planteamiento y diseno de la sonda el objetivo era el estudio del cometa 46P Wirtanen 19 El lanzamiento estaba previsto para el 12 de enero de 2003 y despues de las asistencias gravitacionales de la Tierra y Marte maniobraria para llegar a la orbita del cometa el 29 de noviembre de 2011 para posteriormente en agosto de 2012 hacer aterrizar al modulo Philae sobre el cometa y comenzar las mediciones y experimentos 19 Tambien estaba previsto originalmente el sobrevuelo a dos asteroides en el cinturon de asteroides 4979 Otawara y 140 Siwa 20 21 Sin embargo pocos dias antes del lanzamiento el 6 de enero de 2003 se anuncio que se retrasaria dos dias el lanzamiento de la sonda 22 debido a la deteccion y estudio de una anomalia en el lanzamiento de Ariane 5 el 11 de diciembre de 2002 23 Posteriormente la ESA anuncio que no se lanzaria la sonda en enero perdiendo la ventana de lanzamiento de enero para alcanzar al cometa 46P Wirtanen lo que obligo a buscar un nuevo objetivo para la sonda Finalmente en mayo de 2003 la ESA decidio que el nuevo objetivo seria el cometa 67P Churiumov Guerasimenko y el lanzamiento seria postergado hasta marzo de 2004 11 El lanzamiento seria con otro cohete Ariane de mayor capacidad 10 toneladas 24 frente al cohete de 3 toneladas de la planificacion original 25 Este cambio implico tambien el aumento en el presupuesto de mil millones de dolares adicionales 23 Otro cambio importante debido a la modificacion de la trayectoria de vuelo por el retraso fue que se seleccionaron otros dos asteroides diferentes en el cinturon de asteroides para su sobrevuelo y estudio Fueron 2867 Steins y 21 Lutetia 20 Trayectoria de vuelo Editar Trayectoria de Rosetta 1 marzo de 2004 lanzamiento de Rosetta 2 marzo de 2005 primera asistencia gravitacional de la Tierra 3 febrero de 2007 asistencia gravitacional de Marte 4 noviembre de 2007 segunda asistencia gravitacional de la Tierra 5 septiembre de 2008 sobrevuelo del asteroide Steins 6 noviembre de 2009 tercera y ultima asistencia gravitacional de la Tierra 7 julio de 2010 cita con el asteroide 21 Lutecia 8 julio de 2011 puesta en hibernacion de la sonda 9 enero de 2014 reactivacion de la sonda 10 agosto de 2014 puesta en orbita alrededor del cometa 11 12 de noviembre de 2014 aterrizaje de Philae en la superficie del cometa 12 diciembre de 2015 fin previsto de la mision La nave paso tres veces cerca de la Tierra y una vez cerca de Marte para lograr diez anos despues el encuentro con el cometa En la ultima etapa cuando la sonda alcanzo la orbita de Jupiter la sonda hiberno durante 31 meses el periodo en que mas lejos del Sol se encontraria en toda su trayectoria 26 El primer encuentro de Rosetta con un planeta despues de su lanzamiento tuvo lugar el 4 de marzo de 2005 cuando se acerco a la Tierra que le proporciono el impulso gravitacional necesario para que la sonda tomara una trayectoria que la llevara a alcanzar Marte dos anos mas tarde 16 El vuelo de reconocimiento la acerco a unos 250 km de la superficie de Marte desde donde realizo observaciones cientificas 18 Despues del sobrevuelo a Marte Rosetta se dirigio a su segundo encuentro con la Tierra el 13 de noviembre del mismo ano 16 Los tres encuentros planetarios proporcionaron el impulso orbital necesario para que Rosetta pudiese adentrarse en el cinturon de asteroides donde tuvo un acercamiento al asteroide Steins a unos 800 km del que obtuvo muchas fotografias 3 Imagen externa 97 Para ilustrar mejor la trayectoria de vuelo vease una animacion ilustrativa que refleja toda la trayectoria en forma didactica Atencion este archivo esta alojado en un sitio externo fuera del control de la Fundacion Wikimedia La sonda estuvo expuesta a un factor de variacion de luz solar de 40 Como Rosetta viaja mas alla de la orbita de Marte depende de paneles solares especialmente disenados por la ESA para poder captar la baja cantidad de energia proveniente del Sol a esas distancias El tercer y ultimo encuentro con la Tierra en noviembre de 2009 envio a Rosetta hacia la orbita de 67P Churiumov Guerasimenko A mediados de 2011 cuando estuvo ubicada a unos 800 millones de kilometros del Sol la sonda encendio su motor principal para ubicarse en una trayectoria de interseccion con la orbita del cometa El 20 de enero de 2014 Rosetta fue activada y se preparo para una fase de acercamiento que duraria seis meses Sobrevuelos de asteroides EditarDebido a la trayectoria de vuelo en la que requirio mas de una asistencia gravitacional de la Tierra y Marte la sonda paso dos veces por el cinturon de asteroides teniendo dos encuentros relativamente cercanos con dos asteroides de los cuales obtuvo muchas fotografias Sobrevuelo de Steins Editar El 5 de septiembre de 2008 Rosetta sobrevolo el asteroide 2867 Steins un asteroide irregular de tipo E de unos 4 6 km de diametro a una distancia minima de unos 800 km El encuentro tuvo lugar a 360 millones de kilometros de la Tierra y a una velocidad relativa de 8 62 km s 3 Sobrevuelo de Lutetia Editar El 10 de julio de 2010 Rosetta sobrevolo un segundo asteroide 21 Lutetia La maxima aproximacion fue de 3162 km y a una velocidad relativa de 15 km s La sonda tomo numerosas fotografias en el lapso de un minuto que duro el sobrevuelo Adicionalmente hizo estudios durante el sobrevuelo sobre una posible atmosfera muy tenue posible campo magnetico y posibles fragmentos de polvo flotando cerca de la sonda 27 Para ello utilizo diversos instrumentos de la sonda incluyendo algunos del modulo de aterrizaje Philae 27 Observacion de los restos de una colision de asteroides EditarEl 10 de marzo de 2010 poco despues de la cuarta y ultima asistencia gravitacional que fue con la Tierra se dirigio la camara OSIRIS hacia los restos de una colision entre asteroides 28 29 Inicialmente al observar desde la Tierra esos restos se penso que se trataba de un cometa que se designo con el nombre P 2010 A2 y se lo definio como un cometa periodico Sin embargo al observar mejor el supuesto cometa se notaron anormalidades algo asi como un cometa sin nucleo Entonces se dispuso que el Telescopio espacial Hubble tomara imagenes del cometa Ademas la sonda Rosetta se encontraba casualmente cerca del objetivo por lo que tambien se dispuso que la camara OSIRIS de la sonda tomara fotografias Con las fotografias obtenidas por las dos partes se determino que el supuesto cometa era en realidad los restos de una colision entre asteroides que ocurrio aproximadamente el 10 de febrero de 2009 La colision resulto despues de un ano de ocurrida por la gravedad del Sol y la presion del viento solar en una gran area dispersa en el espacio de gas polvo y fragmentos lo que hacia que se viera como la coma de un cometa 28 29 Etapa Despierta Rosetta y campana popular EditarLuego de 31 meses de hibernacion completa de la sonda Rosetta tiempo en el que su trayectoria fue de acercamiento al cometa la sonda salio de su hibernacion el 20 de enero de 2014 para comenzar la toma de las fotografias a distancia del cometa y hacer las correcciones orbitales necesarias Para el evento el 10 de diciembre de 2013 la ESA lanzo una campana propagandistica con el titulo Despierta Rosetta A tono informal y jocoso la ESA indica que es muy dificil despertar sin cafe y muy lejos del Sol por lo que solicito ayuda a la ciudadania para que mucha gente gritara despierta Rosetta el dia 20 de enero y que Rosetta pudiera despertarse La campana se baso en un concurso de videos en los que se debia incluir las palabras Despierta Rosetta Los videos ganadores se recompensaron con premios entre los que se incluye la asistencia a la celebracion oficial cuando Philae el aterrizador descendio sobre el cometa Ademas el video ganador fue transmitido a la sonda el dia 20 de enero por medio de las antenas de la ESA 30 31 Hibernacion y reactivacion en enero de 2014 EditarLa sonda estaba programada para entrar en hibernacion durante muchos meses mientras se acercaba al afelio de la orbita del cometa y lentamente le daba alcance justamente cuando se encontraba a la mayor distancia del Sol en toda su trayectoria 32 El 8 de junio de 2011 se terminaron de apagar todos los instrumentos antes ya se habian apagado algunos y la sonda entro en hibernacion completa durante 957 dias cerca de dos anos y medio Durante el periodo de hibernacion la sonda se puso en movimiento de rotacion para evitar que se calentara mas un lado que otro 32 El 20 de enero de 2014 a las 10 de la manana hora UTC obedeciendo a la programacion preestablecida se reactivo y encendio sus sistemas encendio su propulsor para eliminar el movimiento de rotacion calento los instrumentos y sensores y oriento su antena hacia la Tierra para enviar su senal de confirmacion de despertado Este proceso tardo varias horas y a las 18 18 UTC la sonda envio su senal de confirmacion lo que causo alegria entre los tecnicos y cientos de seguidores del proyecto 32 Luego de la comprobacion de todos los sistemas los tecnicos concluyeron que todo estaba segun lo esperado la temperatura energia almacenada generacion de energia por los paneles solares y otros datos generales estan dentro de los parametros normales y esperados por lo que en general la sonda seguira su mision con normalidad 33 Como dato anecdotico queda el hecho de que el puesto de control de la ESA no fue el unico en captar la senal del despertar de Rosetta Lo hizo tambien un radioaficionado con sus propios medios 34 Despertar de Philae Editar Dos meses despues del despertar de la sonda el modulo Philae fue despertado el dia 28 de marzo de 2014 Como era de esperar despues de una hora y cuarenta minutos que tarda la senal en llegar desde la sonda aparecio el mensaje de Philae indicando que todo estaba en orden 35 Criticas a la ESA por la escasa informacion publicada EditarCuando la sonda se iba acercando al cometa entre julio y agosto de 2014 muchas instituciones y redes sociales esperaban fotografias e informacion de cada vez mayor calidad Sin embargo la ESA siguiendo una politica interna no publica la informacion ni las fotografias solo indicando que lo haran cuando terminen de analizar todo es decir luego de muchos meses o anos y si es que lo ven conveniente 36 Esto produjo muchas criticas en diversos medios aludiendo principalmente a que la ESA es una institucion publica que funciona con fondos publicos y que esa politica de falta de informacion aleja a los aficionados en lugar de crear mayor expectacion algo tan necesario en el momento actual en que a nivel mundial se le da baja prioridad a la investigacion espacial 37 38 Cartografiado del cometa Editar Vista cercana del relieve atormentado y de los chorros de gas y polvo expulsados por el nucleo del cometa montaje realizado a partir de la NAVCAM a bordo de Rosetta El 6 de agosto de 2014 la sonda arribo a las inmediaciones del cometa acercandose hasta 100 km lo que permitio comenzar con una orbita forzada sobre la base de impulsos de cohete de la propia nave La orbita que describio fue una especie de triangulo alrededor del cometa durante muchos dias hasta estabilizar la orbita al acercarse mas 39 40 Ya a esa distancia se pudo empezar a conocer mucho mejor el cometa y la cartografia empezo a ser desarrollada Vista del cometa 67P Churiumov Guerasimenko tomada por Rosetta el 11 de agosto de 2014 a una distancia de unos 102 km del cometa Imagenes del cometa 67P Churiumov Guerasimenko tomadas por Rosetta a una distancia de 7 8 km de la superficie del cometa El lobulo superior el mas grande de este cometa semejante a un patito de goma ocupa las imagenes superiores mientras que el cuello es lo que aparece en las inferiores El lobulo pequeno queda fuera de la vista hacia la derecha Montaje de cuatro imagenes Fecha Distancia Informacion6 de agosto de 2014 100 km Llegada de la sonda a las inmediaciones del cometa10 de agosto de 2014 Segundo acercamiento a 100 km13 de agosto de 2014 Tercer acercamiento a 100 km20 de agosto de 2014 80 km 24 de agosto de 2014 50 km Primer acercamiento a 50 km27 de agosto de 2014 Segundo acercamiento a 50 km31 de agosto de 2014 Tercer acercamiento a 50 km3 de septiembre de 2014 Inicio del cartografiado global10 de septiembre de 2014 30 km24 de septiembre de 2014 Primera incursion en la parte oscura29 de septiembre de 2014 20 km10 de octubre de 2014 10 km12 de noviembre de 2014 Philae aterriza en el cometaFuente ESA 39 Descenso sobre el cometa EditarEmplazamiento Editar En agosto de 2014 16 Rosetta empezo a acompanar al nucleo del cometa para producir un detallado mapa que permitio seleccionar un sitio de aterrizaje para el modulo de aterrizaje Philae 41 Despues de muchos estudios y consideraciones de los cientificos encargados se selecciono el lugar de aterrizaje ubicado en el extremo exterior del lobulo menor del cometa 42 Inicialmente se llamo J al sitio debido a que habia muchas alternativas de identificacion cada una con una letra y se confirmo esta eleccion el 15 de octubre No obstante decidio hacerse un concurso publico para buscar un nombre mas adecuado El 5 de noviembre el director del proyecto Fred Jansen declaraba que el nombre del emplazamiento cambiaba por Agilkia por la analogia con otro ambicioso esfuerzo tecnico de traslado de un templo egipcio desde la isla Philae a la isla egipcia homonima para salvarlo de la inundacion de la presa de Asuan en su creacion Como premio del concurso el comite invito al autor de esta propuesta el frances Alexandre Brouste a seguir en directo la mision desde el mismo Centro Europeo de Operaciones Espaciales ESOC en Darmstadt Alemania 43 Desacoplamiento y aterrizaje Editar El 12 de noviembre de 2014 a las 8 35 UTC Rosetta libero a Philae y descendio a 22 5 km desde el centro del cometa con un aterrizaje programado para siete horas mas tarde en Agilkia 43 La aceleracion de la gravedad en la superficie del cometa se ha estimado para la simulacion a 10 3 m s2 es decir una diezmilesima parte de la de la Tierra 44 Debido al tenue campo gravitatorio del cometa Philae que tiene una masa de 110 kg 45 tuvo una levisima atraccion hasta que finalmente llego a posarse en la superficie del cometa Sin embargo no es despreciable la pequena fuerza del impacto por lo que sin duda fue el momento mas critico de la mision 46 Gerhard Schwehm cientifico del proyecto Rosetta 47 en tono de broma indico 46 Sera como darte un coscorron contra un muro mientras andas despacito es decir nada de lo que no podamos recuperarnos Para fijarse a la superficie y evitar rebotar en el aterrizaje la sonda debia lanzar dos arpones que pretendian anclarla a la superficie 41 Sin embargo los arpones no funcionaron y la sonda reboto en el cometa Teniendo en cuenta el tiempo de viaje de la senal de Rosetta hasta la Tierra hasta las 16 00 UTC no hubo confirmacion del aterrizaje 43 Rosetta continuo sus observaciones del nucleo del cometa hasta diciembre de 2015 y tuvo un lugar privilegiado de observacion cuando el cometa entro en un periodo de actividad al aproximarse al Sol en su perihelio en octubre de 2015 Resultados cientificos EditarMuchos fueron los resultados cientificos que arrojo la sonda incluyendo algunos que desmoronaron teorias anteriormente completamente aceptadas Destaca el resultado que arrojo el instrumento Rosina analizando el agua de la coma del cometa La teoria generalmente aceptada hasta antes de estas mediciones era que el agua de la tierra proviene de los cometas cuando cayeron sobre la tierra aportando el agua que contenian Esta teoria fue desmentida al comprobarse que la composicion de isotopos y otros elementos del agua del cometa es completamente diferente a la composicion de los oceanos de la tierra Frente a estos resultados y en forma preliminar surgio la teoria de que el agua de los oceanos fue aportado por los asteroides al no haber sido por los cometas 48 Otro importante resultado fue conseguido al medir el magnetismo del cometa con el uso conjunto de un instrumento en Rosetta y otro en Philae Mientras Philae descendia sobre el cometa e incluso luego de los rebotes el ascenso y el nuevo descenso se midio el magnetismo tanto en Philae como en Rosetta Los resultados llevan a la conclusion de que el cometa carece de campo magnetico En la sonda principal Rosetta la medicion fue hecha por el sensor MAG del instrumento RPC y en Philae por el instrumento ROMAP Si es que el cometa tuviese campo magnetico las mediciones de Philae al acercarse al cometa tendrian que haber ido en aumento y exactamente lo contrario al alejarse Sin embargo en todo momento tanto Philae como Rosetta arrojaron el mismo magnetismo lo que indica que se trata de un magnetismo general de la zona y no propio del cometa seguramente causado por el viento solar Anteriormente estaba aceptada la hipotesis de que el campo magnetico de pequenos objetos al momento de la formacion del sistema solar hace mas de 4000 millones de anos jugaron un papel importante en los acontecimientos hasta llegar a la forma actual Sin embargo con este descubrimiento puede descartarse esa hipotesis 49 Por supuesto si el cometa 67P Churiumov Guerasimenko es un cometa atipico todos estos descubrimientos no pueden ser extrapolados a todo el sistema solar El 27 de mayo de 2016 se informo que Rosetta habia encontrado en el cometa ingredientes considerados cruciales para el origen de la vida en la Tierra en concreto el aminoacido glicina comun en las proteinas y el fosforo un componente esencial del ADN y de las membranas celulares 50 La glicina es el aminoacido mas simple y pequeno y el unico no quiral Caracteristicas tecnicas de la sonda Editar Estructura de la sonda Rosetta con la ubicacion de sus instrumentos cientificos La masa total de la sonda al momento del lanzamiento es de aproximadamente 3000 kilogramos de los cuales 1670 kilogramos es el propelente de cohetes es decir algo mas de la mitad El aterrizador Philae tiene una masa de 100 kilogramos y todos los instrumentos cientificos del orbitador 165 kilogramos 51 El sistema de propulsion es la parte vital de la sonda En el centro de la sonda se encuentran dos tanques largos de propelente El superior contiene el combustible y el inferior el oxidante 51 Como sistema de propulsion fue seleccionado un estandar de 10 Newtons de fuerza que utiliza monometilhidracina como combustible y tetroxido de dinitrogeno como oxidante 52 Tanto la recamara de combustion como las toberas estan fabricadas con una aleacion de platino sin recubrimiento y preparada para resistir temperaturas de 1500 C que es la temperatura optima de trabajo y preparada tambien para soportar la presion en la recamara que sera de entre 900 y 2300 kPa 52 Instrumentos cientificos del orbitador EditarLos gases arrojados por 67P Churiumov Guerasimenko seran analizados por los instrumentos cientificos a bordo de Rosetta permitiendole examinar su composicion quimica exacta y de esta manera determinar las condiciones existentes hace 4500 millones de anos cuando se formo el Sistema Solar Los instrumentos cientificos estan agrupados en la parte superior de la sonda mientras que los instrumentos de soporte se encuentran en la parte inferior 51 Los instrumentos cientificos a bordo del orbitador son los siguientes ALICE analizara los gases de la coma y la cola y medira la cantidad de agua monoxido de carbono y dioxido de carbono Investigador principal Alan Stern Southwest Research Institute Estados Unidos 53 CONCERT analizara la estructura interior del nucleo del cometa por medio del examen de la reflexion y difraccion de ondas de radio que lo atravesaran Parte de este instrumento se aloja tambien en el aterrizador Philae Investigador principal Wlodek Kofman Instituto de Paleontologia y Astrofisica de Grenoble Francia 54 COSIMA analizara el polvo expulsado por el cometa determinando si son compuestos organicos o inorganicos con un espectrometro de masa Investigador principal Martin Hilchenbach Sociedad Max Planck Alemania 55 GIADA medira el momento las velocidades y masas de los granos de polvo provenientes tanto del nucleo como de otras partes del espacio Investigadora principal Alessandra Rotundi Universidad de Napoles Parthenope Italia 56 MIDAS examinara los granos de polvo determinando la cantidad tamano volumen y forma con la ayuda de un microscopio de fuerza atomica Investigadores principales Mark Bentley instituto Weltraumforschung Austria Willi W Riedler Academia austriaca de ciencias Austria 57 58 MIRO analizara el vapor a traves de las marcas de microondas Determinara la cantidad de los principales gases la tasa de desgasificacion del nucleo y la temperatura por debajo de la superficie Investigador principal Samuel Gulkis JPL Estados Unidos 59 OSIRIS permitira cartografiar la superficie del cometa en gran detalle a traves de camaras de alta resolucion Investigador principal Holger Sierks Sociedad Max Planck Alemania 60 ROSINA Por medio de dos espectrometros se determinara la composicion de la atmosfera e ionosfera del cometa y la velocidad de las particulas cargadas Investigador principal Kathrin Altwegg Universidad de Berna Suiza 61 62 RPC analizara las propiedades fisicas del nucleo y la estructura de la coma por medio de cinco sensores Tambien analizara la interaccion con el viento solar Investigadores principales Hans Nilsson Instituto suizo de fisica del espacio Suiza James Burch Instituto de Investigacion del Suroeste Estados Unidos Anders Eriksson Instituto suizo de fisica del espacio Suiza Karl Heinz Glassmeier Universidad Tecnica de Brunswick Alemania Jean Pierre Lebreton Laboratorio de fisica y quimica del espacio Francia Christopher Carr Escuela Imperial de Londres Reino Unido 63 RSI usando las frecuencias de radio normales de transmision de la sonda medira la masa y la gravedad del nucleo del cometa y tambien deducira la densidad y estructura interna del nucleo Investigador principal Martin Patzold Universidad de Colonia Alemania 64 VIRTIS por medio de un espectrometro anotara la temperatura de toda la superficie del cometa Tambien estudiara las caracteristicas y las condiciones fisicas de la coma Tambien se usaran estos datos para determinar el lugar del aterrizaje de Philae Investigador principal Fabrizio Capaccioni Instituto de astrofisica y planetologia espacial Italia 65 Instrumento Alice Editar Alice es un telescopio y espectrometro de imagenes compacto que capta exclusivamente la franja electromagnetica ultravioleta Fue desarrollado por el Southwest Research Institute 66 Se trata de un instrumento de proposito general que fue utilizado en varias sondas como por ejemplo New Horizons Juno LRO 67 Enviara diferentes imagenes filtradas a una longitud de onda especifica siempre dentro de la franja ultravioleta 67 Tiene una masa y consumo de electricidad muy pequenos ademas de que no tiene partes moviles caracteristicas que lo hacen muy versatil para una sonda espacial Su masa es menor de 3 kg su consumo de electricidad es menor de 3 vatios y sus dimensiones son de 15 cm x 33 cm x 9 cm 68 Instrumento CONSERT Editar El nombre CONSERT es el acronimo de experimento de sondeo del nucleo del cometa por transmision de ondas de radio del ingles COmet Nucleus Sounding Experiment by Radiowave Transmission Este instrumento se aloja tanto en el orbitador como en el modulo de aterrizaje debido a que es el unico instrumento que necesita coordinacion en ambas partes Una de las formas de conocer la naturaleza del cometa sera enviando ondas de radio hacia el y analizando los rebotes y el paso de las ondas a traves del nucleo del cometa Para este objetivo tanto la sonda como el modulo de aterrizaje tienen emisores y receptores 69 Cuando la sonda orbitando a 30 km y el modulo de aterrizaje en la superficie se encuentren en posiciones aproximadamente contrapuestas del cometa la sonda enviara un tren de pulsos de ondas electromagneticas de 90 MHz Luego de pasar por el nucleo del cometa este tren de pulsos sera recibido por el aterrizador que a su vez enviara otro tren de pulsos que sera recibido por la sonda La recepcion de ambas senales sera almacenada en la memoria Durante cada orbita unos 3000 pulsos seran enviados y almacenados Los datos almacenados seran luego enviados a la Tierra para su analisis por los cientificos 69 Con el analisis de los datos resultantes se determinara el retraso en la llegada de los pulsos de un lado a otro del cometa en diferentes direcciones con lo cual se podra determinar la constante dielectrica de los materiales del nucleo del cometa lo que a su vez permitira determinar la densidad y estructura del mismo 69 La decision sobre la frecuencia a emplear se tomo sobre la base de los conocimientos que se tienen sobre los cometas El encargado de esta investigacion fue Wlodek Kofman director del Instituto de Paleontologia y Astrofisica de Grenoble que realizo diferentes experimentos de radar sobre los hielos de la Antartida con su equipo 69 Instrumento COSIMA Editar El nombre COSIMA es el acronimo de Analizador secundario de masa ionica cometaria del ingles COmetary Secondary Ion Mass Analyser 70 El instrumento COSIMA analizara por medio de un espectrometro de masas el polvo circundante al cometa y el que sea expulsado del mismo Como se encuentra en el orbitador y no en el modulo de aterrizaje el instrumento captara las particulas de gas y polvo a 1 km de la superficie del cometa 5 Se trata de una contribucion alemana al proyecto a cargo del investigador principal Dr Jochen Kissel 71 El polvo y gas sera recolectado en contenedores expuestos al espacio divididos en 24 compartimientos Un brazo robotico en miniatura movera los compartimientos para exponerlos al espacio o llevarlos a una de las tres posiciones del analizador del instrumento Una vez dentro una camara microscopica detectara la posicion de las particulas de polvo que seran calentados y luego analizados 71 Durante el sobrevuelo al asteroide Steins el 5 de septiembre de 2008 mientras se usaba el instrumento COSIMA en las mediciones fue detectada una falla en el bus de cables probablemente debido a la baja temperatura 72 Aunque luego no se reporto nuevamente la falla Instrumento GIADA Editar El nombre GIADA es el acronimo de Analizador de impacto de particulas y acumulador de polvo del ingles Grain Impact Analyser and Dust Accumulator El instrumento fue desarrollado en Napoles Italia bajo la direccion de Alessandra Rotundi 73 Analizara el polvo circundante llegando a granos de tamano pequeno El analisis contemplara la distribucion y concentracion de gas y polvo en diferentes posiciones alrededor del cometa y en diferentes momentos el tamano de los granos de gas y polvo su rotacion y velocidad 74 Instrumento MIDAS Editar El nombre MIDAS es el acronimo de Sistema de micro imagenes para el analisis de polvo del ingles Micro Imaging Dust Analysis System El instrumento fue desarrollado en Austria en el instituto Weltraumforschung bajo la direccion de Mark Bentley 75 Con una masa de 8 kg y un consumo promedio de 7 4 W el instrumento capturara particulas de polvo y por medio de un microscopio de fuerza atomica obtendra imagenes en tres dimensiones con una resolucion de hasta 4 nm Adicionalmente llevara estadisticas de las particulas considerando su volumen y forma 58 El microscopio de fuerza atomica consiste en una aguja muy afilada que se movera muy cerca de las particulas y se analizara la interaccion mecanica electrostatica y magnetica medido por medio de sistemas piezoelectricos 58 Instrumento MIRO Editar El nombre MIRO es el acronimo de instrumento de microondas del orbitador Rosetta del ingles Microwave Instrument for the Rosetta Orbiter 76 Se trata de una combinacion de espectrometro y radiometro para medir la temperatura y detectar los materiales y las sustancias quimicas que se encuentren tanto en la superficie del cometa como en la coma que genere Se espera que estas sustancias sean tales como agua monoxido de carbono metanol o amonio 77 Tambien hara un registro completo de las variaciones de temperatura de la superficie incluso hasta cierta profundidad mientras el cometa se vaya acercando al sol Estas medidas se realizaran en toda la superficie del cometa ya que la sonda orbitara el cometa 77 Estas medidas permitiran relacionar la temperatura con el inicio de la expulsion de determinados materiales coma El instrumento fue desarrollado por la JPL de la NASA Estados Unidos bajo la direccion del cientifico Samuel Gulkis 76 Instrumento OSIRIS Editar El nombre OSIRIS es el acronimo de Sistema remoto de imagenes opticas espectroscopicas y de infrarrojos del ingles Optical Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System 78 Es la camara principal de la sonda Rosetta que obtuvo y obtendra fotografias de mucha resolucion de los objetivos 79 La camara OSIRIS esta a cargo del investigador del Instituto Max Planck para la investigacion del Sistema Solar Holger Sierks 10 No sabemos si capturaremos el momento del descenso por ahora es pura especulacion Pero el objetivo es presentar una pelicula y tener una imagen de Philae sobre la superficie 10 Holger Sierks Se compone de dos camaras una de enfoque estrecho y otro panoramico La de enfoque estrecho NAC por sus siglas en ingles Narrow Angle Camera tiene una alta resolucion y tiene una capacidad de enfoque de 18 6 urad pixel micro radianes por cada pixel La camara de enfoque panoramico WAC por sus siglas en ingles Wide Angle Camera tiene resolucion menor pero en cada imagen puede abarcar mas Tiene una capacidad de enfoque de 101 urad pixel micro radianes por cada pixel Con ambas camaras se fotografiara toda la superficie del cometa llegando a una resolucion de 2 centimetros de superficie por cada pixel de la fotografia El numero de pixeles maximo de ambas camaras es de 2048 x 2048 es decir 4 mega pixeles 79 78 En cuanto la sonda se ponga en orbita del cometa se usaran las fotografias de OSIRIS para decidir y determinar el lugar exacto de la superficie en donde el modulo de aterrizaje Philae descienda y se estabilice Instrumento ROSINA Editar El nombre ROSINA es el acronimo de Espectrometro del orbitador Rosetta para el analisis de iones y particulas neutras del ingles Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis 80 Consiste en dos espectrometros de masas junto con un sensor de presion que analizaran la atmosfera e ionosfera del cometa determinando su isotropia y composicion molecular asi como tambien la temperatura y velocidad promedio de las particulas que lo componen 62 80 Entre los objetivos del instrumento esta el determinar la perdida de gas del cometa y poder establecer una relacion entre los cometas y los asteroides 62 La capacidad de los espectrometros de masas de este instrumento no tiene precedente Tienen una capacidad de amplio rango desde 1 UMA hasta 300 UMA Eso significa que podran detectar desde atomos de hidrogeno cercanos a 1 UMA hasta moleculas organicas 300 UMA Tiene tambien una alta resolucion de masa mayor a 3000 M D M displaystyle cfrac M Delta M y una alta resolucion de presion 62 Instrumento RPC Editar El nombre RPC es el acronimo de Grupo de plasma de Rosetta del ingles Rosetta Plasma Consortium 63 Se trata de cinco sensores especializados en mediciones del plasma en el entorno del cometa y la coma 81 Los 5 sensores son 81 Analizador de composicion de iones Ion Composition Analyser ICA Sensor de iones y electrones Ion and Electron Sensor IES Prueba de Langmuir Langmuir Probe LAP Magnetometro vectorial de nucleo saturado Fluxgate Magnetometer MAG Prueba de impedancia mutua Mutual Impedance Probe MIP Instrumento RSI Editar El nombre RSI es el acronimo de Investigacion cientifica por radio del ingles Radio Science Investigation 64 Instrumento VIRTIS Editar El nombre VIRTIS es el acronimo de Espectrometro de imagenes termales visible e infrarrojo del ingles Visible and InfraRed Thermal Imaging Spectrometer 65 El instrumento VIRTIS es uno de los mas importantes que lleva la sonda 82 Se trata de un espectrometro que cuyo rango de frecuencias abarca desde el Infrarrojo medio pasando por la franja visible hasta el ultravioleta cercano 82 Posee una sensibilidad muy alta para absorber la radiacion que llegara del cometa tomando en cuenta que comenzara a estudiarlo cuando la radiacion solar que lo ilumine sera unas 9 veces menor que la que llega a la Tierra Permitira determinar la temperatura de la superficie del cometa ademas de identificar los componentes Esto permitira elaborar un mapa termico y de composicion de la superficie con una resolucion media pero se podra tener alta resolucion en algunos lugares pequenos incluso no contiguos 82 Se compone de dos partes VIRTIS M subsistema optico de mapeado y VIRTIS H subsistema optico de alta resolucion VIRTIS M se usara para obtener el mapa general de la superficie del cometa y VIRTIS H para estudiar la composicion de la coma y adicionalmente para la superficie en algunos puntos especificos con mayor resolucion 82 Philae el modulo de aterrizaje EditarArticulo principal Philae sonda espacial Maqueta del modulo Philae Se verifico el mejor sitio para que el aterrizaje del modulo Philae mientras la sonda orbitaba se desprendio y se poso en la superficie del cometa para quedar anclado en el mismo y empezar los experimentos y estudios cientificos Philae fue disenado por la ESA en colaboracion internacional liderada por Alemania Francia e Italia La masa total del aterrizador es aproximadamente de 110 kg de los cuales los instrumentos cientificos en total tienen una masa de aproximadamente 27 kg 45 Gracias a las imagenes de alta resolucion del orbitador los operadores de la mision fueron capaces de enviar el modulo de aterrizaje a posarse en el nucleo del cometa Este procedimiento se realizo a una velocidad de 5 km h permitiendo al modulo anclarse sobre el nucleo Despues varios instrumentos miniaturizados examinaron la superficie El modulo tambien lleva una pequena estacion de radio para el experimento CONSERT con el orbitador Instrumentos cientificos del modulo de aterrizaje Editar APXS Espectrometro de rayos X y Rayos alfa que permitira obtener informacion de la composicion elemental de la superficie del cometa Investigador principal Gostar Klingelhofer Universidad de Maguncia Alemania 83 CIVA Seis camaras que aportaran imagenes panoramicas de las superficie Investigador principal Jean Pierre Bibring Instituto de Astrofisica espacial Francia 84 CONCERT analizara la estructura interior del nucleo del cometa por medio del examen de la reflexion y difraccion de ondas de radio que lo atravesaran Parte de este instrumento se aloja tambien en el orbitador Investigador principal Wlodek Kofman Instituto de Paleontologia y Astrofisica de Grenoble Francia 54 COSAC al igual que PTOLEMY es un analizador de gas Detectara e identificara moleculas organicas complejas ademas de analizar su composicion molecular Investigador principal Fred Goesmann Instituto Max Planck para la investigacion del Sistema Solar Alemania 85 PTOLEMY al igual que COSAC es un analizador de gas Medira con precision la cantidad de isotopos presentes de las particulas ligeras Investigador principal Ian Wright Universidad Abierta del Reino Unido 86 MUPUS Se trata de multiples sensores en los arpones de sujecion de Philae que mediran la densidad y las propiedades termicas y mecanicas de la superficie del cometa Adicionalmente consta de un martillo electrico para clavar los arpones a pequenos golpes 87 Investigador principal Tilman Spohn Centro Aeroespacial Aleman 88 87 ROLIS Camara de alta resolucion que obtendra imagenes del descenso al cometa y una vez en la superficie obtendra panoramicas estereoscopicas Investigador principal Stefano Mottola Centro Aeroespacial Aleman 89 ROMAP Magnetometro y monitoreo de plasma para estudiar el magnetismo local y el generado por la interaccion con el viento solar Investigador principal Hans Ulrich Auster Universidad Tecnica de Braunschweig Alemania Istvan Apathy Hungria 90 SD2 Es un taladro que perforara la superficie del cometa hasta 20 centimetros Colectara el material que se vaya extrayendo y lo enviara a los instrumentos COSAC CIVA y PTOLEMY para su analisis Investigadora principal Amalia Ercoli Finzi Politecnico de Milan Italia 91 92 SESAME Consta de tres instrumentos diferenciados que mediran las capas superiores del cometa 1 La forma en que se transmite el sonido CASSE 2 las caracteristicas electricas PP 3 La caida de polvo DIM Investigadores principales CASSE Klaus Seidensticker Centro Aeroespacial Aleman PP Walter Schmidt Instituto Meteorologico Finlandes DIM Harald Krueger Instituto Max Planck para la investigacion del Sistema Solar 93 Instrumento APXS Editar El nombre APXS es el acronimo de Espectrometro de particulas alfa y rayos x del ingles Alpha Particle X Ray Spectrometer Se trata de un pequeno espectroscopio que funciona en dos modos diferentes Uno por reflexion de particulas alfa backscattering y el otro por deteccion de los rayos X inducidos por las particulas alfa 94 Se ubica en la parte inferior de Philae pero por encima de las patas por lo que no queda en contacto directo con la superficie del cometa Desde esa posicion realiza sus mediciones para contribuir con esos datos a la determinacion de la composicion quimica del polvo de la superficie del cometa y poder compararla asi con la composicion conocida de otros cometas 95 Este instrumento es el mismo que se utilizo en los rovers marcianos Spirit y Opportunity de la NASA Tambien se tiene planeado utilizar el mismo instrumento en el proyecto Exomars 96 Instrumento CIVA Editar El instrumento CIVA en ingles Comet Infrared amp Visible Analyser comprende cinco camaras panoramicas una pareja de camaras estereoscopicas que proporcionan imagenes en relieve un espectrometro infrarrojo y un microscopio optico capaz de analizar muestras con una resolucion de 7 mm Cada camara pesa 100 g y tiene una resolucion optica de un megapixel Sus componentes pueden resistir temperaturas entre 100 C y 50 C Se trata de un instrumento de origen franco suizo 97 Instrumento CONCERT Editar La parte principal de este instrumento se encuentra en la sonda y en el aterrizador solamente se encuentra una repetidora de ondas Ambas partes en coordinacion enviaran ondas electromagneticas a traves de cometa y con ello sera posible determinar su estructura interna 69 Instrumento COSAC Editar El nombre COSAC es el acronimo de experimento de muestreo y composicion cometario del ingles COmetary SAmpling and Composition experiment Se trata de un cromatografo y espectrografo que tienen la capacidad de analizar y determinar la composicion de los gases que vaya desprendiendo el cometa 98 Se espera que mientras el cometa se vaya acercando al sol se iran evaporando muchos gases por calentamiento En ese momento el modulo ya estara sobre la superficie del cometa y el instrumento SD2 recolectara esos gases y los enviara a los instrumentos PTOLEMY y COSAC para su analisis 98 Los analisis incluiran todo tipo de gases incluidos vapor de agua compuestos complejos e incluso moleculas organicas de gran tamano 99 Para realizar los analisis Philae cuenta con dos pequenos tanques con helio aproximadamente 330 cm cada uno a una presion de 4 MPa El helio se utiliza como gas transportador y se lo selecciono porque no altera la composicion quimica de otros gases al ser un gas inerte porque se sabe que no existe helio en el cometa y porque tiene una buena conductividad termica 98 Instrumento PTOLEMY Editar Es el primer ejemplo de un nuevo concepto de instrumentacion espacial que ha sido ideado para hacer frente al desafio analitico de decisiones en las mediciones isotopicas in situ de los cuerpos del sistema solar El concepto de instrumento se denomina Modulo que se toma en el sentido de metodos de determinacion y comprension de los elementos de luz a partir de composicion en sus siglas en ingles MODULUS Methods Of Determining and Understanding Light elements from Unequivocal Stable isotope compositions 100 Instrumento MUPUS Editar El nombre MUPUS es el acronimo de Sensor de superficie y subterraneo multiproposito del ingles MUlti PUrpose Sensors for Surface and Subsurface Science 88 Se encuentra en cada una de las patas e integra a los arpones un termometro y un acelerometro 101 Instrumento ROLIS Editar Sistema de Imagenes del modulo de aterrizaje de Rosetta en sus siglas en ingles Rosetta Lander Imaging System consiste en una camara que entrega las primeras imagenes cercanas del entorno del lugar de aterrizaje en el cometa 67P Churiumov Guerasimenko durante el descenso Despues de aterrizar Rolis est encargado de captarimagenes en alta resolucion para estudiar la estructura morfologia y la mineralogia de la superficie del cometa 102 Instrumento ROMAP Editar en sus siglas en ingles The Rosetta Lander Magnetometer and Plasma Monitor Es un experimento multi sensor El campo magnetico se mide con un magnetometro de saturacion Un analizador electrostatico con una jaula de Faraday integrada mide iones y electrones La presion local se mide con sensores Pirani y Penning Los sensores estan situados en un breve auge El despliegue en la superficie de un cometa exigio el desarrollo de un magnetometro digital de especial de poco peso y necesidad de energia pequenas Por primera vez un sensor magnetico sera operado desde dentro de un sensor de plasma Un prototipo del magnetometro llamado SPRUTMAG fue probado en la estacion espacial MIR Es de isotopos estables inequivocas 103 Instrumento SD2 Editar El nombre SD2 es el acronimo de perforacion y distribucion de muestras del ingles Sample Drill amp Distribution Se trata de un taladro que recogera muestras del material de la superficie del cometa y enviara esas muestras a otros tres instrumentos para su analisis 104 Consiste en un pequeno taladro de 12 mm que perforara la superficie del cometa hasta una profundidad maxima de 230 mm 104 92 Luego de la perforacion se recolectaran los materiales solidos y gases en 26 contenedores 104 luego estos contenedores depositaran su carga en los siguientes tres instrumentos COSAC CIVA y PTOLEMY que procederan a su analisis 92 Consumira un maximo de 12 vatios cuando este en plena operacion 104 Instrumento SESAME Editar El nombre SESAME es el acronimo de experimentos de monitoreo de la superficie desde el punto de vista electrico sismico y acustico Del ingles Surface Electrical Seismic and Acoustic Monitoring Experiments 93 El principal objetivo es medir las caracteristicas mecanicas y electricas de la superficie del cometa 105 Consta de tres instrumentos para medir las capas de la superficie del cometa El primero es CASSE Cometary Acoustic Sounding Surface Experiment Experimento de sondeo acustico de la superficie que medira la manera en que el sonido se propaga por la superficie El segundo es PP Permittivity Probe Prueba de permitividad que medira las caracteristicas electricas de la superficie El tercero es DIM Dust Impact Monitor Monitor de impacto de polvo que medira el movimiento del polvo y la cantidad que cae a la superficie 93 La mayoria de los sensores estan montados en las patas del aterrizador para garantizar el contacto con la superficie del cometa 105 A pesar de que el nucleo del cometa no se ha modificado desde hace 4 600 millones de anos las capas superiores si lo fueron por la radiacion solar por lo que el conocimiento de las caracteristicas de esas capas debajo de la superficie es el objetivo de este dispositivo 105 Homenajes EditarEl asteroide 16543 Rosetta descubierto en 1991 recibio ese nombre en recuerdo de la exitosa llegada de la nave espacial al cometa 67P Churyumov Gerasimenko 106 Imagenes Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Rosetta Vease tambien EditarCometa 67P Churiumov Guerasimenko Sonda espacial Exploracion espacial Anexo Misiones espaciales Agencia Espacial EuropeaReferencias Editar a b c d Pagina web de la ESA seccion sobre Rosetta en castellano Resumen de la mision 1 Consultado el 3dic13 a b c Pagina web de la ESA seccion sobre Rosetta en castellano Lanzamiento 2 Consultado el 3dic13 a b c Pagina web cosmogramas pagina relativa al encuentro entre Rosetta y Steins 3 Consultado el 3dic13 Pagina web Libertad Digital noticia sobre Rosetta 4 Consultado el 3dic13 a b c d Pagina web de la NASA seccion dedicada a la ciencia Articulo del 12 de febrero de 2012 titulado Preparan una mision para aterrizar en un cometa 5 Consultado el 6ene14 Chang Kenneth 12 de noviembre de 2014 European Space Agency s Spacecraft Lands on Comet s Surface New York Times Consultado el 12 de noviembre de 2014 Rosetta Comet Probe Beams Back Pictures Rosetta Comet Probe Beams Back Pictures 12 de noviembre de 2012 Consultado el 12 de noviembre de 2012 Rosetta s lander Philae wakes up from hibernation http blogs esa int rosetta 2015 06 14 rosettas lander philae wakes up from hibernation 6 a b c d e pagina web de noticias de BBC Mundo titulo Rosetta el asombroso proyecto que intentara cabalgar sobre un cometa 7 consultado el 13nov13 a b Pagina web de la ESA seccion de boletines de prensa Boletin de prensa dedicado a explicar el retraso en el lanzamiento de Rosetta en ingles 8 Consultado el 12dic13 Pagina web de Espacio Sur astronomia para todos articulo del 11 de noviembre de 2009 titulado Rosetta se acercara a la Tierra el 13 de noviembre 9 Consultado el 4ene13 Documento de Nordic Space Activities titulado What we today know about Churiumov Guerasimenko en ingles 10 Consultado el 4ene13 Pagina web de la ESA seccion sobre Rosetta Articulo dedicado a una de las descubridoras del cometa 67P Churiumov Guerasimenko en ingles 11 Consultado el 4ene14 Blog de la ESA dedicado a Rosetta Articulo del 3 de octubre de 2014 titulado Measuring comet 67P C G en ingles 12 Consultado el 4oct14 a b c d Video elaborado por la ESA y alojado en Youtube que ilustra la trayectoria de vuelo mencionando las fechas de los eventos importantes en ingles 13 Consultado el 21ene14 pagina web de la ESA sobre Rosetta titulo Journey en ingles 14 consultado el 27oct13 a b pagina web de BBC News titulo Space probe performs Mars fly by en ingles 15 consultado el 13nov13 a b Pagina web de Imperial College London seccion dedicada al proyecto Rosetta titulo Rosetta Mission en ingles 16 Consultado el 10dic13 a b Pagina web de la NASA Data Center seccion dedicada al proyecto Rosetta en ingles 17 Consultado el 12dic13 Pagina web de la ESA seccion dedicada a Rosetta titulo owing relative sizes of possible target asteroids and other known asteroids en ingles 18 Consultado el 12dic13 Pagina web de la ESA seccion dedicada a Rosetta titulo Announcement of Rosetta launch delay en ingles 19 Consultado el 10dic13 a b Pagina web Satellitetoday articulo Rosetta Delay Raises Concerns del 20 de enero de 2003 en ingles 20 Consultado el 12dic13 Pagina web Satellitetoday articulo Arianespace Optimistic Despite Rosetta Delay del 29 de enero de 2003 en ingles 21 Consultado el 12dic13 Pagina web Wired articulo Winds Delay Rosetta Launch del 26 de febrero de 2004 en ingles 22 Consultado el 12dic13 Pagina web de la ESA articulo del 8 de junio de 2011 titulado Rosetta comet probe enters hibernation in deep space en ingles 23 Consultado el 22feb14 a b Pagina web de infosondas documento dedicado al encuentro de Rosetta con Lutecia 24 Consultada el 29nov15 a b Revista SKY amp Telescope articulo del 13 de octubre de 2010 titulado Crash Scene in the Asteroid Belt en ingles 25 Archivado el 16 de enero de 2014 en Wayback Machine Consultado el 14ene14 a b Pagina web de la ESA seccion dedicada a Rosetta articulo sobre las fotografias del asteroide P 2010 A2 titulado Rosetta image of the asteroid P 2010 A2 en ingles 26 Consultado el 14ene14 Pagina de informacion espanola LaInformacion com articulo del 8 de enero de 2014 titulado La ESA pide ayuda ciudadana para despertar a la sonda Rosetta 27 Consultado el 13ene14 Pagina web de la ESA seccion dedicada a la campana Despierta Rosetta 28 Consultado el 13ene14 a b c Pagina web espanola de noticias ABC Articulo del 20 de enero de 2014 titulado Rosetta envia las primeras senales a la Tierra 29 Consultado el 20ene14 Blog de la ESA entrada dedicada a Rosetta del 21 de enero de 2014 titulada Rosetta update from mission control en ingles 30 Consultado el 22ene14 Documento del radioaficionado alojado en la pagina ure es 31 Archivado el 13 de abril de 2014 en Wayback Machine Consultado el 9abr14 Diario de noticias economicas El Economista de Espana Articulo del 28 de marzo de 2014 titulado La primera nave que aterrizara en un cometa llama a casa 32 Consultado el 21abr14 Carta explicativa de la ESA indicando la razon por la que se publicaran las fotografias y otros datos solo cuando se los termine de analizar si es que se ve conveniente hacerlo en ingles 33 Consultado el 5ago14 Carta abierta de reclamo a la ESA por falta de publicacion de fotografias 34 Consultado el 5ago14 Respuesta a la carta explicativa de la ESA con interpretacion critica y traduccion de esa carta por un reconocido blog de ciencia aeroespacial desde el punto de vista humoristico y satirico 35 Consultado el 5ago14 a b Blog de la ESA dedicado a la sonda Rosetta entrada del 8 de octubre de 2014 titulada Go for 10 km en ingles 36 Consultado el 13oct14 Pagina web Astrofisica y Fisca Articulo del 24 de agosto de 2014 dedicado a Rosetta titulado Cronologia del descenso de Philae al cometa 67P Churiumov Guerasimenko 37 Consultado el 13oct14 a b Pagina web espanola de noticias La Vanguardia articulo del 30 de enero de 2014 titulado La sonda Rosetta pone rumbo al primer aterrizaje de 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Minor Planet Center 16543 Rosetta en ingles Consultado el 10 de agosto de 2022 Enlaces externos EditarTrayectoria de vuelo Animacion ilustrativa sobre la trayectoria de vuelo de la sonda desde su lanzamiento hasta el final de la mision 98 Pagina web oficial de Rosetta ESA 99 Fotografias de Marte obtenidas por la sonda Rosetta 100 Datos Q48572 Multimedia Rosetta spacecraft Q48572 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Rosetta sonda espacial amp oldid 148017230, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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