Laplace-P (anteriormente llamado Europa Lander [1] ) es un orbitador y módulo de aterrizaje propuesto por la Agencia Espacial Federal Rusa diseñado para estudiar el sistema lunar joviano y explorar Ganímedes con un módulo de aterrizaje .
Nombres | Europa Lander (2009-2011) |
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Tipo de misión | Reconocimiento por orbitador y módulo de aterrizaje |
Operador | Roscosmos |
Duración de la misión | ≥ 10 años |
Propiedades de la nave espacial | |
Masa de lanzamiento | orbitador: 4000 kg (8800 lb) módulo de aterrizaje: 950 kg (2090 lb) [1] |
Secado masivo | orbitador: 2.260 kg (4.980 lb) módulo de aterrizaje: 550 kg (1.210 lb) |
Masa de carga útil | orbitador: 50 kg (110 lb) módulo de aterrizaje: 60 kg (130 lb) [1] |
Inicio de la misión | |
Fecha de lanzamiento | 2026 (propuesto) [2] |
Cohete | Angara-A5 con el escenario superior KVTK [3] |
Parámetros orbitales | |
Altitud perijoviana | 900.000 km (560.000 millas) |
Altitud ApoJoviana | 20.000.000 km (12.000.000 millas) |
Período | 200 días |
Módulo de aterrizaje de Ganimedes | |
Fecha de aterrizaje | 2030 (propuesto) |
Rusia ha expresado su interés en volar su módulo de aterrizaje con el Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) en 2022, pero hasta ahora el concepto actual de Laplace-P es que un orbitador y un módulo de aterrizaje se lancen en un cohete de carga pesada en 2023, si el se lanza la misión. [1] [4]
Historia
El Europa Lander se habría lanzado en la década de 2020 como parte de la Misión del Sistema Europa Júpiter propuesta en 2007 por la ESA , que habría estudiado el sistema lunar joviano y el planeta Júpiter . El orbitador habría realizado varios sobrevuelos de otras lunas jovianas antes de ser puesto en órbita alrededor de Europa . [5] El módulo de aterrizaje habría investigado el océano debajo de la capa de hielo de Europa. [6] Sin embargo, para evitar los efectos dañinos de los cinturones de radiación de Júpiter, el destino del módulo de aterrizaje se cambió en 2011 de Europa a Ganímedes . [1] Ganímedes es la luna más grande del Sistema Solar y tiene un océano interno que puede contener más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. [7] [8]
El orbitador realizaría 13 sobrevuelos de Ganímedes y 4 sobrevuelos de Calisto y transportaría hasta 50 kg (110 libras) de instrumentos científicos, mientras que el módulo de aterrizaje Europa habría transportado hasta 70 kg (150 libras) de instrumentos científicos. [9] [10]
Concepto
Laplace-P sería una misión dual con un orbitador (nombre en clave LP1) y un módulo de aterrizaje (nombre en clave LP2) para ser lanzados juntos hacia Júpiter. Una nave espacial orbitaría la luna Ganímedes, mientras que el módulo de aterrizaje realizaría un aterrizaje suave en su superficie. [1] [11] La "P" en Laplace-P significa "posadka" (aterrizaje).
La trayectoria planificada es utilizar la ruta VEEGA (Venus-Earth-Earth Gravity Assist). [12] Ambas naves espaciales transportarían alrededor de 50 kg (110 libras) de instrumentos científicos cada una. [1] El módulo de aterrizaje estaría alimentado por un RTG , mientras que el orbitador estaría equipado con un RTG o con paneles solares . [1] Si el módulo de aterrizaje se lanza junto con JUICE, entonces el orbitador ruso se omitirá debido a que JUICE cumple su función.
Las condiciones de radiación en la superficie de Ganímedes son bastante benignas. Por otro lado, el parámetro gravitacional de Ganimedes ( GM = 9887,8 km 3 / s 2 ) hace que el aterrizaje en él desde la órbita sea más difícil que en el caso de Europa. [12]
Objetivos
Los principales objetivos de la misión son estudiar la atmósfera de Ganímedes, su superficie helada, evaluar la habitabilidad de Ganímedes y realizar una búsqueda in situ de biofirmas . [3]
Ver también
Referencias
- ^ a b c d e f g h "Rusia financia una propuesta para aterrizar en la luna de Júpiter, Ganímedes" . Russianspaceweb . Archivado desde el original el 30 de julio de 2015 . Consultado el 11 de agosto de 2016 .
- ^ "РФ планирует доставить свои исследовательские аппараты к Юпитеру к 2032 году" (en ruso). TASS . 5 de julio de 2016 . Consultado el 8 de enero de 2017 .
- ^ a b Misión rusa avanzada Laplace-P para estudiar el sistema planetario de Júpiter: metas científicas, objetivos, características especiales y perfil de la misión . MB Martynov, PV Merkulov, IV Lomakin, PA Vyatlev, AV Simonov, EV Leun, AA Barabanov, AF Nasyrov. Investigación del sistema solar, diciembre de 2017, volumen 51, número 7, págs. 555–562. doi : 10.1134 / S0038094617070127
- ^ Clark, Stephen (19 de junio de 2013). "Rusia puede aterrizar una sonda en la luna de Júpiter, Ganímedes, con la misión JUICE de Europa" . SPACE.com . Consultado el 25 de agosto de 2015 .
- ^ L. Zelenyi; et al. (2009). "Europa Lander: concepto de misión y objetivos científicos" (PDF) . 4 . Congreso Europeo de Ciencias Planetarias. EPSC2009-615-1. Cite journal requiere
|journal=
( ayuda ) - ^ KP Hand (9 al 13 de febrero de 2009). "Informe del Workshop Europa Lander" (PDF) .
- ^ Staff (12 de marzo de 2015). "Las observaciones del Hubble de la NASA sugieren un océano subterráneo en la luna más grande de Júpiter" . Noticias de la NASA . Consultado el 15 de marzo de 2015 .
- ^ Clavin, Whitney (1 de mayo de 2014). "Ganimedes May Harbour 'Club Sandwich' de océanos y hielo" . NASA . Laboratorio de propulsión a chorro . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
- ^ Taller internacional "Europa lander: experimentos y objetivos científicos" . 9 a 13 de febrero de 2009.
- ^ Taller internacional "Europa lander: experimentos y objetivos científicos" (9-13 de febrero de 2009) [anuncio]
- ^ Golubev, Yu. F.; Grushevskii, AV; Koryanov, VV; Tuchin, AG (mayo de 2014). "Maniobras de asistencia por gravedad de una nave espacial en el sistema de Júpiter". Revista Internacional de Ciencias de la Computación y Sistemas . 53 (3): 445–463. doi : 10.1134 / S1064230714030083 . ISSN 1555-6530 .
- ^ a b Grushevskii, AV; Golubev, Yu.F .; Koryanov, VV; Tuchin, AG "AL DISEÑO DE GIRAS ADAPTATIVAS DE ASISTENCIA POR GRAVEDAD MULTICUERPO EN EL SISTEMA JOVIAN PARA EL ATERRIZAJE DE GANYMEDE" (PDF) . Consultado el 9 de marzo de 2016 . Cite journal requiere
|journal=
( ayuda )