{"id":12573,"date":"2022-06-07T11:26:27","date_gmt":"2022-06-07T09:26:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=12573"},"modified":"2022-06-13T15:46:10","modified_gmt":"2022-06-13T13:46:10","slug":"mas-detalles-de-la-mision-davinci-de-la-nasa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/06\/07\/mas-detalles-de-la-mision-davinci-de-la-nasa\/","title":{"rendered":"M\u00e1s detalles de la misi\u00f3n DAVINCI de la NASA"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">En un <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.3847\/PSJ\/ac63c2\">art\u00edculo<\/a> publicado recientemente, cient\u00edficos e ingenieros de la NASA brindan nuevos detalles sobre la misi\u00f3n Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging (DAVINCI) de la agencia, que descender\u00e1 a trav\u00e9s de las capas de la atm\u00f3sfera de Venus hasta la superficie del planeta, en 2030. DAVINCI es la primera misi\u00f3n que estudiar\u00e1 Venus con una nave espacial sobrevolando el planeta y con una sonda de descenso.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DAVINCI, una nave\/laboratorio de an\u00e1lisis qu\u00edmico, medir\u00e1 por primera vez aspectos cr\u00edticos de la masiva atm\u00f3sfera y clima de Venus, los cuales han sido objetivos de an\u00e1lisis desde principios de la d\u00e9cada de 1980. Tambi\u00e9n proporcionar\u00e1 la primera imagen del descenso a altas superficies monta\u00f1osas de Venus, mientras mapea su composici\u00f3n rocosa y el relieve de la superficie a una escala que no es posible desde la \u00f3rbita. La misi\u00f3n estudiar\u00e1 la presencia de gases en peque\u00f1as cantidades no descubiertos hasta el momento en la atm\u00f3sfera m\u00e1s profunda, incluida la proporci\u00f3n exacta de is\u00f3topos de hidr\u00f3geno (componentes del agua que ayudan a revelar la historia del agua, ya sea como oc\u00e9anos de agua l\u00edquida o como vapor dentro de la atm\u00f3sfera primitiva).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/side_image\/public\/thumbnails\/image\/davinci_square_002.png?itok=OB7Eu59J\" alt=\"\"\/><figcaption><em>La sonda de DAVINCI desciende a trav\u00e9s de la densa atm\u00f3sfera de di\u00f3xido de carbono de Venus hacia las monta\u00f1as Alpha Regio.<br>Cr\u00e9ditos: Goddard Space Flight Center de la NASA.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nave espacial portadora, repetidora y de im\u00e1genes (CRIS) de la misi\u00f3n tiene dos instrumentos a bordo que estudiar\u00e1n las nubes del planeta, mapear\u00e1n sus \u00e1reas monta\u00f1osas durante los sobrevuelos de Venus y lanzar\u00e1n una peque\u00f1a sonda de descenso con cinco instrumentos que proporcionar\u00e1n una gama de nuevas mediciones de alt\u00edsima precisi\u00f3n durante su descenso a la infernal superficie de Venus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEste conjunto de datos mediante im\u00e1genes qu\u00edmicas, ambientales y de descenso ofrecer\u00e1 una panor\u00e1mica de las capas de la atm\u00f3sfera de Venus y c\u00f3mo interact\u00faan con la superficie en las monta\u00f1as de Alpha Regio, que tiene el doble del tama\u00f1o de Texas\u00bb, dijo Jim Garvin, autor principal del art\u00edculo en Planetary Science Journal e investigador principal de DAVINCI del Goddard Space Flight Center de la NASA, en Greenbelt, Maryland. \u201cEstas mediciones nos permitir\u00e1n evaluar aspectos hist\u00f3ricos de la atm\u00f3sfera, as\u00ed como detectar tipos especiales de rocas en la superficie, como granitos, al mismo tiempo que buscamos caracter\u00edsticas reveladoras del paisaje que podr\u00edan informarnos sobre la erosi\u00f3n u otros procesos de formaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DAVINCI har\u00e1 uso de tres asistentes gravitacionales en Venus, que ahorran combustible al usar la gravedad del planeta para cambiar la velocidad y\/o la direcci\u00f3n del sistema de vuelo CRIS. Las dos primeras asistencias gravitacionales configurar\u00e1n a CRIS para realizar un sobrevuelo de Venus usando sensores remotos de luz ultravioleta e infrarroja cercana, adquiriendo m\u00e1s de 60 gigabits de datos de la atm\u00f3sfera y la superficie. La tercera asistencia gravitacional de Venus configurar\u00e1 a la nave espacial para liberar la sonda de entrada, descenso, ciencia y aterrizaje, adem\u00e1s de la transmisi\u00f3n de seguimiento para la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El primer sobrevuelo a Venus ser\u00e1 seis meses y medio despu\u00e9s del lanzamiento y se necesitar\u00e1n dos a\u00f1os para colocar la sonda en la posici\u00f3n necesaria para entrar en la atm\u00f3sfera sobre Alpha Regio con la iluminaci\u00f3n ideal de \u00abmediod\u00eda\u00bb, con el objetivo de medir los paisajes de Venus en escalas que van desde los 100 metros hasta menos de un metro. Estas escalas permiten realizar estudios geol\u00f3gicos como lo har\u00eda un m\u00f3dulo de aterrizaje en las monta\u00f1as de Venus, pero sin necesidad de aterrizar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez que el sistema CRIS est\u00e9 a dos d\u00edas de distancia de Venus, el sistema de vuelo de la sonda se liberar\u00e1 junto con la sonda de titanio de un metro de di\u00e1metro, encerrada de forma segura en su interior. La sonda comenzar\u00e1 a interactuar con la atm\u00f3sfera superior de Venus a unos 120 kil\u00f3metros sobre la superficie. La sonda comenzar\u00e1 las observaciones cient\u00edficas despu\u00e9s de deshacerse de su escudo t\u00e9rmico a unos 67 kil\u00f3metros de la superficie. Con el escudo t\u00e9rmico ya desechado, las entradas de la sonda tomar\u00e1n muestras de gas atmosf\u00e9rico para realizar mediciones qu\u00edmicas detalladas parecidas a las que se han realizado en Marte con el rover Curiosity. Durante su descenso de una hora por la superficie, la sonda tambi\u00e9n adquirir\u00e1 cientos de im\u00e1genes bajo las nubes a unos 30.500 metros sobre la superficie local.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLa sonda aterrizar\u00e1 en las monta\u00f1as Alpha Regio, pero no es necesario que opere una vez que aterrice, ya que todos los datos cient\u00edficos requeridos se tomar\u00e1n antes de llegar a la superficie\u201d, dijo Stephanie Getty, investigadora principal en Goddard. \u201cSi sobrevivimos al aterrizaje a 12 metros\/segundo, podr\u00edamos tener hasta 17-18 minutos de operaciones en la superficie en condiciones ideales\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DAVINCI est\u00e1 programado, por el momento, para lanzarse en junio de 2029 y entrar en la atm\u00f3sfera de Venus en junio de 2031.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cNinguna misi\u00f3n anterior dentro de la atm\u00f3sfera de Venus ha medido la qu\u00edmica o los entornos con el nivel de detalle que puede hacer la sonda de DAVINCI\u201d, dijo Garvin. \u201cAdem\u00e1s, ninguna misi\u00f3n anterior a Venus ha descendido sobre las tierras altas de teselas de Venus, y ninguna ha realizado im\u00e1genes de descenso en la superficie de Venus. DAVINCI se basar\u00e1 en lo que hizo la sonda Huygens en Tit\u00e1n y mejorar\u00e1 lo que han hecho las misiones a Venus anteriores, pero con capacidades y sensores del siglo XXI\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Centro Goddard, de la NASA, es la principal instituci\u00f3n investigadora de DAVINCI y realizar\u00e1 la gesti\u00f3n de proyectos para la misi\u00f3n, proporcionar\u00e1 instrumentos cient\u00edficos y proyectos de ingenier\u00eda de sistemas para desarrollar el sistema de vuelo de la sonda. Goddard tambi\u00e9n dirige el equipo de apoyo cient\u00edfico del proyecto con un equipo cient\u00edfico externo de todo E.E.U.U. Las misiones de la clase <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/planetarymissions\/discovery.html\">Discovery Program<\/a> como DAVINCI, complementan las exploraciones cient\u00edficas planetarias \u00abinsignia\u00bb m\u00e1s grandes de la NASA, con el objetivo de lograr resultados sobresalientes al lanzar misiones m\u00e1s peque\u00f1as utilizando menos recursos y tiempos de desarrollo m\u00e1s cortos. Son administrados por la Planetary Science Division de la NASA, para la Planetary Missions Program Office, en el Marshall Space Flight Center, en Huntsville, Alabama.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los principales colaboradores de DAVINCI son Lockheed Martin, Denver, Colorado; el Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory en Laurel, Maryland; el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en Pasadena, California; Malin Space Science Systems, en San Diego, California; el Langley Research Center de la NASA, Hampton, Virginia; el Ames Research Center de la NASA en Moffett Federal Airfield, en Silicon Valley de California; y KinetX, Inc., en Tempe, Arizona, as\u00ed como la Universidad de Michigan en Ann Arbor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2022\/nasa-s-davinci-mission-to-take-the-plunge-through-massive-atmosphere-of-venus\">Noticia original (en ingl\u00e9s)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Edici\u00f3n: R. Castro.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un art\u00edculo publicado recientemente, cient\u00edficos e ingenieros de la NASA brindan nuevos detalles sobre la misi\u00f3n Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging (DAVINCI) de la agencia, que descender\u00e1 a trav\u00e9s de las capas de la atm\u00f3sfera de Venus hasta la superficie del planeta, en 2030. DAVINCI es la primera misi\u00f3n &#8230; <a title=\"M\u00e1s detalles de la misi\u00f3n DAVINCI de la NASA\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/06\/07\/mas-detalles-de-la-mision-davinci-de-la-nasa\/\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre M\u00e1s detalles de la misi\u00f3n DAVINCI de la NASA\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12574,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79,252],"tags":[],"class_list":["post-12573","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-ultimas-noticias"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12573","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12573"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12573\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12607,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12573\/revisions\/12607"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12574"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12573"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12573"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12573"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}