{"id":13461,"date":"2022-10-20T12:07:54","date_gmt":"2022-10-20T10:07:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=13461"},"modified":"2022-10-20T12:22:55","modified_gmt":"2022-10-20T10:22:55","slug":"el-rover-curiosity-de-la-nasa-ha-llegado-a-la-tan-esperada-region-salada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/10\/20\/el-rover-curiosity-de-la-nasa-ha-llegado-a-la-tan-esperada-region-salada\/","title":{"rendered":"El rover Curiosity de la NASA ha llegado a la tan esperada regi\u00f3n salada"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El rover lleg\u00f3 a una regi\u00f3n especial que se cree que se form\u00f3 cuando el clima de Marte dejaba de ser h\u00famedo.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s de viajar este verano a trav\u00e9s de un paso estrecho bordeado de arena, el rover Curiosity Mars de la NASA ha llegado a la \u00abunidad portadora de sulfato\u00bb, una regi\u00f3n buscada durante mucho tiempo del Monte Sharp que est\u00e1 enriquecida con minerales salados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los cient\u00edficos plantean la hip\u00f3tesis de que hace miles de millones de a\u00f1os, los arroyos y estanques dejaron minerales en la superficie cuando el agua se sec\u00f3. Suponiendo que la hip\u00f3tesis sea correcta, estos minerales pueden orientarnos sobre c\u00f3mo y por qu\u00e9 el clima del Planeta Rojo cambi\u00f3 de ser m\u00e1s parecido a la Tierra al desierto helado que es hoy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los minerales fueron detectados por el <a href=\"https:\/\/mars.nasa.gov\/mro\/\">Mars Reconnaissance Orbiter<\/a> de la NASA a\u00f1os antes de que Curiosity aterrizara en Marte en 2012, por lo que los cient\u00edficos han estado esperando mucho tiempo para ver este terreno de cerca. Poco despu\u00e9s de llegar, el rover descubri\u00f3 una gran variedad de tipos de rocas e indicios de la presencia de agua en el pasado, entre ellos: n\u00f3dulos con textura de palomitas de ma\u00edz y minerales salados como el sulfato de magnesio (la sal de Epsom es un tipo), sulfato de calcio (incluido el yeso) y cloruro de sodio (sal com\u00fan de mesa).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seleccionaron una roca apodada \u00abCanaima\u00bb para obtener la muestra por perforaci\u00f3n n\u00famero 36 de la misi\u00f3n, elegirla no fue una tarea f\u00e1cil. Junto con las consideraciones cient\u00edficas, el equipo tuvo que tener en cuenta el hardware del rover. Curiosity utiliza un taladro giratorio de percusi\u00f3n, o martillo neum\u00e1tico, en el extremo de su brazo de 2 metros para pulverizar las rocas obteniendo as\u00ed muestras para analizar. Recientemente los<a href=\"https:\/\/mars.nasa.gov\/news\/9240\/10-years-since-landing-nasas-curiosity-mars-rover-still-has-drive\/?site=msl\"> frenos<\/a> del brazo se han ido desgastando, lo que llev\u00f3 al equipo a considerar que algunas rocas m\u00e1s duras pueden requerir m\u00e1s intensidad en la tarea de taladro para conseguir perforarlas de manera segura.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/full_width\/public\/thumbnails\/image\/e1-pia25414-curiositys-view-1041.jpg?itok=UbSynN7M\" alt=\"\"\/><figcaption><em>La Mastcam del rover Curiosity Mars de la NASA obtuvo esta panor\u00e1mica de una colina apodada \u00abBol\u00edvar\u00bb y las crestas de arena adyacentes, el 23 de agosto, el d\u00eda marciano n\u00famero 3.572 o sol, de la misi\u00f3n.<br>Cr\u00e9ditos: NASA\/JPL-Caltech\/MSSS.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cComo hacemos antes de cada ejercicio, sacudimos el polvo y luego perforamos la superficie superior de Canaima con el taladro. La falta de marcas de rasgu\u00f1os o muescas fue un indicio de que puede resultar dif\u00edcil perforar\u201d, dijo la nueva gerente de proyecto de Curiosity, Kathya Zamora-Garc\u00eda, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA (California). \u201cHicimos una pausa para considerar si pod\u00eda representar alg\u00fan riesgo para el brazo. Con el nuevo algoritmo de perforaci\u00f3n, creado para minimizar el uso de percusi\u00f3n, nos sentimos c\u00f3modos recolectando una muestra de Canaima. Result\u00f3 que no se necesit\u00f3 percusi\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los cient\u00edficos de la misi\u00f3n esperan analizar porciones de la muestra con el instrumento de qu\u00edmica y mineralog\u00eda (<a href=\"https:\/\/mars.nasa.gov\/msl\/spacecraft\/instruments\/chemin\/\">CheMin<\/a>) y el instrumento de an\u00e1lisis de muestras en Marte (<a href=\"https:\/\/mars.nasa.gov\/msl\/spacecraft\/instruments\/sam\/\">SAM<\/a>).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/full_width\/public\/thumbnails\/image\/e2-pia25416-curiositys-36-1041.jpg?itok=JIJwDpQu\" alt=\"\"\/><figcaption><em>Esta cuadr\u00edcula muestra los 36 agujeros perforados por el rover Curiosity Mars de la NASA realizados usando el taladro ubicado en el extremo de su brazo rob\u00f3tico. El rover analiza roca en polvo resultado de las actividades de perforaci\u00f3n. Las im\u00e1genes en la cuadr\u00edcula fueron capturadas por el Mars Hand Lens Imager (MAHLI).<br>Cr\u00e9ditos: NASA\/JPL-Caltech\/MSSS.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>Una conducci\u00f3n Dif\u00edcil<\/strong><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El viaje a la regi\u00f3n rica en sulfato condujo a Curiosity a trav\u00e9s de <a href=\"https:\/\/mars.nasa.gov\/news\/9163\/nasas-curiosity-mars-rover-reroutes-away-from-gator-back-rocks\/?site=msl\">terrenos abruptos<\/a> como sucedi\u00f3 el pasado agosto en el arenoso \u00ab<a href=\"https:\/\/mars.nasa.gov\/msl\/mission-updates\/9237\/sols-3551-3552-through-the-pass-we-go\/\">Paso Paraitepuy<\/a>\u00ab, que serpentea entre altas colinas. El rover tard\u00f3 m\u00e1s de un mes en viajar de manera segura para finalmente llegar a su destino.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si bien las rocas afiladas pueden<a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/an-algorithm-helps-protect-mars-curiositys-wheels\"> da\u00f1ar las ruedas del Curiosity<\/a> (a las que les queda mucha vida \u00fatil), la arena puede ser igual de peligrosa y podr\u00eda causar que el rover se atasque si las ruedas pierden tracci\u00f3n. Los conductores de veh\u00edculos m\u00f3viles deben discurrir con cuidado por estas \u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las colinas bloquearon la vista del cielo de Curiosity, lo que requiri\u00f3 que el rover se orientara cuidadosamente en funci\u00f3n de los lugares desde lo que pod\u00eda apuntar sus antenas hacia la Tierra y el tiempo pod\u00eda comunicarse con los orbitadores que pasan por encima.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s de enfrentarse a esos riesgos, el equipo fue recompensado con el visionado de algunos de los paisajes m\u00e1s inspiradores de la misi\u00f3n, que el rover captur\u00f3 con una panor\u00e1mica del 14 de agosto usando su Mast Camera o Mastcam.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cObten\u00edamos nuevas im\u00e1genes todas las ma\u00f1anas y nos qued\u00e1bamos asombrados\u201d, dijo Elena Amador-French del JPL, coordinadora de operaciones cient\u00edficas de Curiosity, que gestiona la colaboraci\u00f3n entre los equipos de ciencia e ingenier\u00eda. \u201cLas crestas de arena eran preciosas. Ves peque\u00f1as huellas de rover perfectas en ellos. Y los acantilados eran hermosos, nos acercamos mucho a las paredes\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero esta nueva regi\u00f3n presenta sus propios desaf\u00edos: si bien es cient\u00edficamente convincente, el terreno m\u00e1s rocoso hace que sea m\u00e1s dif\u00edcil encontrar un lugar donde las seis ruedas de Curiosity est\u00e9n sobre un terreno estable. Si el rover no est\u00e1 estable, los ingenieros no se arriesgar\u00e1n a desmontar el brazo, en caso de que se pueda golpear contra las rocas irregulares.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/full_width\/public\/thumbnails\/image\/e3-pia25418-curiositys-36th-1041.jpg?itok=kD5SHBS6\" alt=\"\"\/><figcaption><em>La Mastcam de Curiosity obtuvo esta imagen del agujero resultante por la perforaci\u00f3n n\u00famero 36 en Mount Sharp, en una roca llamada \u00abCanaima\u00bb. El rovers Mars Hand Lens Imager tom\u00f3 la imagen insertada. La muestra de roca pulverizada se adquiri\u00f3 el 3 de octubre de 2022, el d\u00eda marciano, o sol de la misi\u00f3n, n\u00famero 3612.<br>Cr\u00e9ditos: NASA\/JPL-Caltech\/MSSS.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cCuanto m\u00e1s interesantes se vuelven los resultados cient\u00edficos, m\u00e1s obst\u00e1culos parece lanzarnos Marte\u201d, dijo Amador-French.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero el rover, que recientemente cumpli\u00f3<a href=\"https:\/\/mars.nasa.gov\/news\/9240\/10-years-since-landing-nasas-curiosity-mars-rover-still-has-drive\/\"> 10 a\u00f1os en Marte<\/a>, y su equipo est\u00e1n listos para el pr\u00f3ximo cap\u00edtulo de su aventura.<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>M\u00e1s informaci\u00f3n sobre Curiosity<\/strong><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La misi\u00f3n Curiosity est\u00e1 dirigida por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, administrado por Caltech en Pasadena (California). El JPL lidera la misi\u00f3n para la Science Mission Directorate de la NASA (en Washington). Malin Space Science Systems en San Diego construy\u00f3 y opera la Mastcam.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/jpl\/nasa-s-curiosity-mars-rover-reaches-long-awaited-salty-region\">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>El rover Curiosity Mars de la NASA us\u00f3 la Mastcam el 14 de agosto (el d\u00eda marciano n\u00famero 3.563, o sol de la misi\u00f3n) para capturar esta panor\u00e1mica mientras conduc\u00eda hacia el centro de este paisaje, un \u00e1rea que forma el estrecho \u00abPaso Paraitepuy\u00bb.<br \/>\nCr\u00e9ditos: NASA\/JPL-Caltech\/MSSS.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13462,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79,252],"tags":[],"class_list":["post-13461","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\/13461","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=13461"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13461\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13464,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13461\/revisions\/13464"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13462"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13461"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13461"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13461"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}