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El Mars 2 era una sonda espacial sin tripulación del programa Mars , una serie de módulos de aterrizaje y orbitadores de Marte sin tripulación lanzados por la Unión Soviética a partir del 19 de mayo de 1971. Las misiones Mars 2 y Mars 3 consistían en naves espaciales idénticas, cada una con un orbitador y un orbitador adjunto. módulo de aterrizaje. El orbitador es idéntico al autobús Venera 9 . El tipo de bus / orbitador es el 4MV. Fueron lanzados por un vehículo de lanzamiento pesado Proton-K con una etapa superior Blok D. El módulo de aterrizaje de Mars 2 se convirtió en el primer objeto creado por humanos en alcanzar la superficie de Marte, aunque el sistema de aterrizaje falló y el módulo de aterrizaje se perdió.

Resumen [ editar ]

  • Fecha / hora de lanzamiento:
    • Marte 2:19 de mayo de 1971 a las 16:22:44 UTC
  • Masa de lanzamiento (incluido el combustible):
    • Combinado: 4.650 kg (10.250 libras)
    • Orbitador: 3440 kg (7580 libras)
    • Lander: 1.210 kg (2.670 libras)
  • Masa seca en órbita: 2265 kg (4993 lb)
  • Dimensiones: 4,1 m (13,5 pies) de altura, 2 m (6,6 pies) de ancho (5,9 m (19,4 pies) de ancho con paneles solares desplegados)

Lanzar [ editar ]

El 19 de mayo de 1971, el vehículo de lanzamiento pesado Proton-K lanzó la sonda desde el cosmódromo de Baikonur . Después de que se separó la primera etapa, se encendió la segunda etapa. El motor de la tercera etapa lanzó a Mars 2 a la órbita de estacionamiento, luego la etapa superior del Blok D envió a Mars 2 en la trayectoria trans-Marte.

Orbitador [ editar ]

El tipo Orbiter fue el 4MV, utilizado también para las sondas Mars-3 y más tarde Mars y Venera. El motor orbitador realizó una combustión para poner la nave espacial en una órbita de 1380 x 24,940 km , 18 horas alrededor de Marte con una inclinación de 48,9 grados. Los instrumentos científicos se encendieron generalmente durante unos 30 minutos cerca de la periapsis.

Los principales objetivos científicos del orbitador eran obtener imágenes de la superficie y las nubes marcianas, determinar la temperatura en Marte, estudiar la topografía, la composición y las propiedades físicas de la superficie, medir las propiedades de la atmósfera, monitorear el viento solar y los campos magnéticos interplanetarios y marcianos , y actuar como un relé de comunicaciones para enviar señales desde los módulos de aterrizaje a la Tierra.

Por coincidencia, una tormenta de polvo particularmente grande en Marte afectó negativamente a la misión. Cuando el Mariner 9 llegó y orbitó con éxito Marte el 14 de noviembre de 1971, solo dos semanas antes de Mars 2 y Mars 3, los científicos planetarios se sorprendieron al descubrir que la atmósfera estaba llena de "una capa de polvo en todo el planeta , la tormenta más grande jamás observada". " La superficie estaba totalmente oscurecida. Incapaces de reprogramar las computadoras de la misión, tanto Mars 2 como Mars 3 enviaron sus módulos de aterrizaje de inmediato, y los orbitadores utilizaron una parte significativa de sus recursos de datos disponibles para tomar imágenes de las nubes de polvo sin características debajo, en lugar del mapeo de superficie previsto. [3]

El orbitador Mars 2 envió datos que cubren el período de diciembre de 1971 a marzo de 1972, aunque las transmisiones continuaron hasta agosto. Se anunció que Mars 2 y Mars 3 habían completado sus misiones el 22 de agosto de 1972, después de 362 órbitas. La sonda, combinada con Mars 3, envió un total de 60 imágenes. Las imágenes y los datos revelaron montañas de hasta 22 km, hidrógeno atómico y oxígeno en la atmósfera superior, temperaturas superficiales que oscilaban entre −110 ° C y +13 ° C, presiones superficiales de 5,5 a 6 mbar (0,55 a 0,6 kPa ), agua. concentraciones de vapor 5.000 veces menores que en la atmósfera de la Tierra, la base de la ionosfera a partir de 80 a 110 km de altitud, y granos de tormentas de polvo de hasta 7 km en la atmósfera. Las imágenes y los datos permitieron la creación de mapas de relieve de superficie ,[4] y dio información sobre la gravedad y los campos magnéticos deMarte. El orbitador permanece en órbita marciana.

Lander [ editar ]

  • Mapa de Marte, que muestra la ubicación de Marte 2 en el centro a la izquierda, en relación con Viking 1 , Mars Pathfinder y Opportunity

  • Una vista en corte del Mars 3 Lander en el Museo NPO Lavochkin

  • Mars 2 Lander modelo en el Museo Conmemorativo de Cosmonáutica en Rusia

Sistema de nave espacial Lander [ editar ]

El módulo de descenso Mars 2 se montó en el autobús / orbitador opuesto al sistema de propulsión. Consistía en una cápsula de aterrizaje esférica de 1,2 m de diámetro, un escudo de frenado aerodinámico cónico de 2,9 m de diámetro, un sistema de paracaídas y retrocohetes.

Todo el módulo de descenso tenía una masa alimentada de 1210 kg, la cápsula de aterrizaje esférica representaba 358 kg de esto. Un sistema de control automático que constaba de micromotores de gas y contenedores de nitrógeno presurizado proporcionaba el control de actitud. Se montaron cuatro motores de "pólvora" en el borde exterior del cono para controlar el cabeceo y la guiñada.

Los paracaídas principal y auxiliar, el motor para iniciar el aterrizaje y el altímetro de radar se montaron en la sección superior del módulo de aterrizaje. Se utilizó espuma para absorber los golpes dentro del módulo de descenso. La cápsula de aterrizaje tenía cuatro pétalos triangulares que se abrirían después del aterrizaje, enderezando la nave espacial y exponiendo la instrumentación.

El módulo de aterrizaje estaba equipado con dos cámaras de televisión con una vista de 360 ​​grados de la superficie, así como un espectrómetro de masas para estudiar la composición atmosférica; sensores de temperatura, presión y viento; y dispositivos para medir las propiedades mecánicas y químicas de la superficie, incluida una pala mecánica para buscar materiales orgánicos y signos de vida. También contenía un banderín con el emblema estatal de la Unión Soviética .

Cuatro antenas sobresalían de la parte superior de la esfera para proporcionar comunicaciones con el orbitador a través de un sistema de radio a bordo. El equipo fue alimentado por baterías que fueron cargadas por el orbitador antes de la separación. El control de temperatura se mantuvo mediante aislamiento térmico y un sistema de radiadores. La cápsula de aterrizaje se esterilizó antes del lanzamiento para evitar la contaminación del medio ambiente marciano.

Prop-M Rover [ editar ]

Mars Prop-M Rover

El módulo de aterrizaje Mars 2 tenía un pequeño rover de 4,5 kg a bordo, que se movería por la superficie sobre esquís mientras estaba conectado al módulo de aterrizaje con un umbilical de 15 metros. Se utilizaron dos pequeñas varillas de metal para evitar obstáculos de forma autónoma, ya que las señales de radio de la Tierra tardarían demasiado en hacer funcionar los rovers mediante control remoto. El rover llevaba un penetrómetro dinámico y un densitómetro de radiación. [4]

El marco principal de PROP-M era una caja de cuclillas con una pequeña protuberancia en el centro. El marco se apoyó en dos esquís planos anchos, uno que se extendía hacia abajo desde cada lado elevando el marco ligeramente por encima de la superficie.

Se planeó que el rover se colocara en la superficie después de aterrizar por un brazo manipulador y se moviera en el campo de visión de las cámaras de televisión y se detuviera para realizar mediciones cada 1,5 metros. Los rastros de movimiento en el suelo marciano también se registrarían para determinar las propiedades del material.

Debido a la desaparición del módulo de aterrizaje, el rover no se desplegó.

Entrada, descenso y aterrizaje forzoso [ editar ]

El módulo de descenso se separó del orbitador el 27 de noviembre de 1971 unas 4,5 horas antes de llegar a Marte. Después de entrar a la atmósfera a aproximadamente 6 km / s, el sistema de descenso del módulo no funcionó correctamente, posiblemente porque el ángulo de entrada era demasiado pronunciado. La secuencia de descenso no funcionó según lo planeado y el paracaídas no se desplegó. [4] El módulo de descenso se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en impactar la superficie de Marte. El lugar del accidente exacta es desconocida, pero se estima en 45 ° S 313 ° W Coordenadas : 45 ° S 313 ° W . [3] [5] Los intentos de ponerse en contacto con la sonda después del accidente no tuvieron éxito.  / 45 ° S 313 ° W / -45; -313  / 45 ° S 313 ° W / -45; -313

Acheron FossaeAcidalia PlanitiaAlba MonsAmazonis PlanitiaAonia PlanitiaArabia TerraArcadia PlanitiaArgentea PlanumArgyre PlanitiaChryse PlanitiaClaritas FossaeCydonia MensaeDaedalia PlanumElysium MonsElysium PlanitiaGale craterHadriaca PateraHellas MontesHellas PlanitiaHesperia PlanumHolden craterIcaria PlanumIsidis PlanitiaJezero craterLomonosov craterLucus PlanumLycus SulciLyot craterLunae PlanumMalea PlanumMaraldi craterMareotis FossaeMareotis TempeMargaritifer TerraMie craterMilankovič craterNepenthes MensaeNereidum MontesNilosyrtis MensaeNoachis TerraOlympica FossaeOlympus MonsPlanum AustralePromethei TerraProtonilus MensaeSirenumSisyphi PlanumSolis PlanumSyria PlanumTantalus FossaeTempe TerraTerra CimmeriaTerra SabaeaTerra SirenumTharsis MontesTractus CatenaTyrrhen TerraUlysses PateraUranius PateraUtopia PlanitiaValles MarinerisVastitas BorealisXanthe Terra
La imagen de arriba contiene enlaces en los que se puede hacer clicMapa de imágenes interactivo de la topografía global de Marte , superpuesto con ubicaciones de módulos de aterrizaje y vehículos exploradores de Marte . Pase el mouse sobre la imagen para ver los nombres de más de 60 características geográficas destacadas y haga clic para vincularlas. El color del mapa base indica las elevaciones relativas , según los datos del altímetro láser Mars Orbiter del Mars Global Surveyor de la NASA . Los blancos y marrones indican las elevaciones más altas (+12 a +8 km ); seguido de rosas y rojos+8 a +3 km ); el amarillo es0 km ; verdes y azules son elevaciones más bajas (hasta−8 km ). Los ejes son latitud y longitud ; Se anotan las regiones polares .
(Véase también: mapa de Marte , Mars Memoriales , mapa de Marte Memoriales ) ( vista • discutir )
(   Rover activo  Lander activo  Futuro )
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Espíritu (2004) ↑
↓ Rover Tianwen-1 (2021)
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Vikingo 2 (1976) →

Ver también [ editar ]

  • Lista de orbitadores de Marte
  • Lista de misiones a Marte
  • Marte 1M
  • Programa de Marte
  • Exploración espacial
  • Cronología de satélites artificiales y sondas espaciales
  • Nave espacial robótica

Referencias [ editar ]

  1. ^ "NASA - NSSDCA - Nave espacial - Detalles" .
  2. ^ Consulte el artículo de Mars 3 en https://solarsystem.nasa.gov/resources/1060/beyond-earth-a-chronicle-of-deep-space-exploration/
  3. ↑ a b Pyle, Rod (2012). Destino Marte . Libros de Prometeo . págs. 73–78. ISBN 978-1-61614-589-7. ... Marte 2 y Marte 3. Ambos llegaron a Marte poco después del Mariner 9. Desafortunadamente, estos barcos soviéticos no eran reprogramables, como fue el caso del Mariner 9, y en lugar de esperar a que pasara la enorme tormenta de polvo en todo el planeta, procedieron para seguir su programación a tiempo. Los aterrizadores fueron enviados desde cada uno, el primero se estrelló y el segundo aparentemente alcanzó la superficie intacto, pero perdió el contacto por radio de inmediato. A los orbitadores les fue un poco mejor; Siguiendo su lógica simple, ambos usaron sus recursos disponibles tomando imágenes de las nubes de polvo sin rasgos distintivos debajo.
  4. ↑ a b c Perminov, VG (julio de 1999). El difícil camino a Marte: una breve historia de la exploración de Marte en la Unión Soviética . División de Historia de la Sede de la NASA. págs.  34–60 . ISBN 0-16-058859-6.
  5. ^ "Misiones a Marte" . La Sociedad Planetaria .

Enlaces externos [ editar ]

  • catálogo de imágenes de Marte soviético
  • Sitio web de la sonda Marte de la NASA
  • Página de Ted Stryk sobre cómo mejorar la foto parcial
  • Aviso de TASS sobre el aterrizaje de Mars-3 (en ruso) ( Wikisource )
  • "El rocoso camino soviético a Marte" de Larry Klaes - EJASA Octubre de 1989 [ enlace muerto permanente ]