La misión Viking 2 fue parte del programa estadounidense Viking a Marte , y consistió en un orbitador y un módulo de aterrizaje esencialmente idénticos a los de la misión Viking 1. [1] Viking 2 estuvo operativo en Marte durante 1281 soles (1316 días ; 3 años, 221 días ). El módulo de aterrizaje Viking 2 operó en la superficie durante 1316 días, o 1281 soles, y se apagó el 12 de abril de 1980, cuando sus baterías fallaron. El orbitador funcionó hasta el 25 de julio de 1978, [1] retornando casi 16 000 imágenes en 706 órbitas alrededor de Marte. [5]
Perfil de la misión
La sonda fue lanzada el 9 de septiembre de 1975. Tras el lanzamiento con un vehículo de lanzamiento Titán / Centauro y un viaje de 333 días a Marte, el orbitador Viking 2 comenzó a enviar imágenes globales de Marte antes de su inserción en órbita. El orbitador se insertó en una órbita marciana de 1500 x 33 000 km y 24,6 h el 7 de agosto de 1976, y se ajustó a una órbita de certificación de sitio de 27,3 h con un periapsis de 1499 km y una inclinación de 55,2 grados el 9 de agosto. A continuación, el orbitador comenzó a tomar fotografías de los sitios de aterrizaje candidatos, que se utilizaron para seleccionar el sitio de aterrizaje final. [6]
El módulo de aterrizaje se separó del orbitador el 3 de septiembre de 1976 a las 22:37:50 UT y aterrizó en Utopia Planitia . [7] El procedimiento normal requería que la estructura que conectaba el orbitador y el módulo de aterrizaje (el bioescudo) fuera expulsada después de la separación. Sin embargo, debido a problemas con el proceso de separación, el bioescudo permaneció unido al orbitador. La inclinación de la órbita se elevó a 75 grados el 30 de septiembre de 1976.
Orbitador
La misión principal del orbitador finalizó el 5 de octubre de 1976, al comienzo de la conjunción solar . La misión ampliada comenzó el 14 de diciembre de 1976, después de la conjunción solar. El 20 de diciembre de 1976, el periapsis se redujo a 778 km y la inclinación se elevó a 80 grados.
Las operaciones incluyeron aproximaciones cercanas a Deimos en octubre de 1977, y el periapsis se redujo a 300 km y el período cambió a 24 horas el 23 de octubre de 1977. El orbitador desarrolló una fuga en su sistema de propulsión que liberó su gas de control de actitud . Fue colocado en una órbita de 302 × 33,176 km y se apagó el 25 de julio de 1978, después de devolver casi 16.000 imágenes en aproximadamente 700-706 órbitas alrededor de Marte.
Aterrizaje

El módulo de aterrizaje y su cubierta aerodinámica se separaron del orbitador el 3 de septiembre de 1976 a las 19:39:59 UT. En el momento de la separación, el módulo de aterrizaje orbitaba a unos 4 km/s. Después de la separación, se dispararon cohetes para iniciar la desorbitación del módulo de aterrizaje . Después de unas horas, a unos 300 km de altitud, el módulo de aterrizaje se reorientó para la entrada. La cubierta aerodinámica con su escudo térmico ablativo desaceleró la nave mientras se sumergía en la atmósfera.

El módulo de aterrizaje Viking 2 aterrizó a unos 200 km al oeste del cráter Mie en Utopia Planitia en 48°16′08″N 225°59′24″O / 48.269, -225.990. -225.990 a una altitud de -4,23 km con respecto a un elipsoide de referencia con un radio ecuatorial de 3.397,2 km y un aplanamiento de 0,0105 ( 47°58′01″N 225°44′13″O / 47.967, -225.737 ( longitud planetográfica del lugar de aterrizaje del Viking 2) ) a las 22:58:20 UT (9:49:05 am hora local de Marte).
Al aterrizar, quedaron aproximadamente 22 kg (49 lb) de combustible. Debido a que el radar identificó incorrectamente una roca o una superficie muy reflectante, los propulsores se activaron 0,4 segundos más antes del aterrizaje, lo que agrietó la superficie y levantó polvo. El módulo de aterrizaje se posó con una pata sobre una roca, inclinado a 8,2 grados. Las cámaras comenzaron a tomar imágenes inmediatamente después del aterrizaje.
El módulo de aterrizaje Viking 2 funcionaba con generadores de radioisótopos y operó en la superficie hasta que sus baterías fallaron el 12 de abril de 1980.
En julio de 2001, el módulo de aterrizaje Viking 2 pasó a llamarse Estación Memorial Gerald Soffen en honor a Gerald Soffen (1926-2000), el científico del proyecto del programa Viking . [6] [8]
Resultados de laVikingo 2misión
Análisis del suelo del lugar de aterrizaje
El regolito, al que a menudo se hace referencia como "suelo", se parecía al producido por la erosión de las lavas basálticas . El suelo analizado contenía abundante silicio y hierro , junto con cantidades significativas de magnesio , aluminio , azufre , calcio y titanio . Se detectaron oligoelementos, estroncio e itrio .
La cantidad de potasio era una quinta parte de la media de la corteza terrestre. Algunas sustancias químicas del suelo contenían azufre y cloro , similares a los que quedan después de la evaporación del agua de mar. El azufre estaba más concentrado en la corteza que se encuentra sobre el suelo que en el suelo en masa que se encuentra debajo.
El azufre puede estar presente en forma de sulfatos de sodio , magnesio, calcio o hierro. También es posible que exista sulfuro de hierro. [9] Tanto el explorador Spirit como el explorador Opportunity encontraron sulfatos en Marte. [10]
Se encontraron productos de meteorización minerales típicos de rocas ígneas máficas . [11] Todas las muestras calentadas en el cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas (GCMS) emitieron agua.
Sin embargo, la forma en que se manipularon las muestras impidió una medición exacta de la cantidad de agua. Pero, fue alrededor del 1%. [12] Los estudios con imanes a bordo de los módulos de aterrizaje indicaron que el suelo tiene entre un 3 y un 7 por ciento de materiales magnéticos en peso. Los químicos magnéticos podrían ser magnetita y maghemita , que podrían provenir de la erosión de la roca basáltica . [13] [14] Experimentos posteriores realizados por el rover Mars Spirit (que aterrizó en 2004) sugieren que la magnetita podría explicar la naturaleza magnética del polvo y el suelo de Marte. [15]
Búsqueda de vida
La Viking 2 llevaba un experimento biológico cuyo propósito era buscar vida. El experimento biológico de la Viking 2 pesaba 15,5 kg (34 lb) y constaba de tres subsistemas: el experimento de liberación pirolítica (PR), el experimento de liberación etiquetada (LR) y el experimento de intercambio de gases (GEX). Además, independientemente de los experimentos biológicos, la Viking 2 llevaba un cromatógrafo de gases/espectrómetro de masas (GCMS) que podía medir la composición y abundancia de compuestos orgánicos en el suelo marciano. [16]
Los resultados fueron inusuales y contradictorios: el GCMS y el GEX dieron resultados negativos, mientras que el PR y el LR dieron resultados positivos. [17] La científica de Viking Patricia Straat afirmó en 2009: "Nuestro experimento (LR) fue una respuesta positiva definitiva para la vida, pero mucha gente ha afirmado que fue un falso positivo por diversas razones". [18]
Muchos científicos creen que los resultados de los datos se atribuyeron a reacciones químicas inorgánicas en el suelo. Sin embargo, esta opinión puede estar cambiando debido a una variedad de descubrimientos y estudios desde la misión Viking. Estos incluyen el descubrimiento de hielo cerca de la superficie cerca de la zona de aterrizaje de la Viking, la posibilidad de destrucción de materia orgánica por perclorato y el nuevo análisis de los datos de GCMS por parte de los científicos en 2018. [19] Algunos científicos todavía creen que los resultados se debieron a reacciones vivas. La declaración formal en el momento de la misión fue que el descubrimiento de sustancias químicas orgánicas no era concluyente. [ cita requerida ]
A diferencia de la Tierra, Marte prácticamente no tiene capa de ozono, por lo que la luz ultravioleta esteriliza la superficie y produce sustancias químicas altamente reactivas, como peróxidos, que oxidarían cualquier sustancia orgánica. [20] La sonda Phoenix Lander descubrió el perclorato en el suelo marciano. El perclorato es un potente agente oxidante que podría haber erradicado cualquier material orgánico de la superficie. [21] Actualmente, se considera que el perclorato está muy extendido en Marte, lo que dificulta la detección de compuestos orgánicos en su superficie. [22]
Vikingo 2Galería de imágenes del módulo de aterrizaje
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Primera imagen en color ( cámara 2 del módulo de aterrizaje Viking 2 , sol 2, 5 de septiembre de 1976) 14:36
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Cámara 2 del módulo de aterrizaje Viking 2 22G144 (color de baja resolución) Sol 552 19:16
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Escarcha en Marte.
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Cámara 2 del módulo de aterrizaje Viking 2 FROST (color de baja resolución) Sol 955 12:13
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Escarcha en el lugar de aterrizaje. (color falso)
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Cámara 1 del módulo de aterrizaje Viking 2 FROST (color de baja resolución) Sol 960 14:14
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Cámara 1 del módulo de aterrizaje Viking 2 FROST HIGH RESOLUTION (con color de baja resolución) Sol 959 14:39
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Cámara 2 del módulo de aterrizaje Viking 2 CIELO AL AMANECER (color de baja resolución) Sol 34 04:22
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Cámara 2 del módulo de aterrizaje Viking 2 CIELO AL AMANECER (color de baja resolución) Sol 631 04:00
Resultados del orbitador
Programa vikingo
Las sondas Viking Orbiter permitieron realizar importantes descubrimientos sobre la presencia de agua en Marte. En muchas zonas se encontraron enormes valles fluviales, lo que demostró que las inundaciones excavaron profundos valles, erosionaron surcos en el lecho rocoso y recorrieron miles de kilómetros. En el hemisferio sur, la presencia de zonas de arroyos ramificados sugiere que alguna vez hubo precipitaciones. [23] [24] [25]
Las imágenes a continuación son mosaicos de muchas imágenes pequeñas de alta resolución.
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Las islas aerodinámicas vistas por la sonda Viking muestran que en Marte se produjeron grandes inundaciones. La imagen se encuentra en el cuadrángulo Lunae Palus .
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Islas con forma de lágrima causadas por las aguas de la inundación de Maja Valles , vistas por la sonda Viking Orbiter. La imagen se encuentra en el cuadrángulo Oxia Palus . Las islas se formaron a partir de los desechos de los cráteres Lod , Bok y Gold .
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Los patrones de erosión, ubicados en el cuadrángulo Lunae Palus , fueron producidos por el flujo de agua de Maja Valles, que se encuentra justo a la izquierda de este mosaico. En la siguiente imagen se muestra un detalle del flujo alrededor del cráter Dromore .
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Se necesitaron grandes cantidades de agua para producir la erosión que se muestra en esta imagen de Viking. La imagen está ubicada en el cuadrángulo Lunae Palus . La erosión dio forma a los desechos que se encuentran alrededor de Dromore .
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Las aguas de Vedra Valles , Maumee Valles y Maja Valles fluyeron desde Lunae Planum, a la izquierda, hasta Chryse Planitia, a la derecha. La imagen se encuentra en el cuadrángulo Lunae Palus y fue tomada por Viking Orbiter.
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Área alrededor del norte de Kasei Valles, que muestra las relaciones entre Kasei Valles , Bahram Vallis , Vedra Valles , Maumee Valles y Maja Valles . La ubicación del mapa está en el cuadrángulo de Lunae Palus e incluye partes de Lunae Planum y Chryse Planitia .
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Los desechos del cráter Arandas actúan como lodo. Se mueven alrededor de pequeños cráteres (indicados por flechas), en lugar de simplemente caer sobre ellos. Cráteres como este sugieren que se derritieron grandes cantidades de agua congelada cuando se produjo el cráter de impacto. La imagen se encuentra en el cuadrángulo Mare Acidalium y fue tomada por Viking Orbiter.
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Esta vista del flanco de Alba Patera muestra varios canales/depresiones. Algunos canales están asociados con flujos de lava; otros probablemente sean causados por agua corriente. Una gran depresión o fosa tectónica se convierte en una línea de fosas de colapso. La imagen está ubicada en el cuadrángulo Arcadia y fue tomada por la sonda Viking Orbiter.
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Canales ramificados en el cuadrángulo de Thaumasia , vistos por la sonda Viking Orbiter. Redes de canales como ésta son una prueba contundente de que hubo lluvia en Marte en el pasado.
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Los canales ramificados que la sonda Viking vio desde la órbita sugerían claramente que en el pasado llovió en Marte. La imagen se encuentra en el cuadrángulo del seno de Margaritifer .
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Ravi Vallis, visto por la sonda Viking Orbiter. Probablemente Ravi Vallis se formó cuando se produjeron inundaciones catastróficas en el suelo a la derecha (terreno caótico). Imagen ubicada en el cuadrángulo del seno Margaritifer .
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Deimos , foto tomada en 1977.
Ubicación
Véase también
- Exploración de Marte
- Lista de misiones a Marte
- Lista de orbitadores de Marte
- Cronología de los satélites artificiales y sondas espaciales
- Historia de la exploración espacial de Estados Unidos en sellos postales estadounidenses
Notas
- ^ "par orbitador-módulo de aterrizaje con todos los combustibles necesarios" [2]
Referencias
- ^ abcdefgh Williams, David R. (18 de diciembre de 2006). «Viking Mission to Mars». NASA . Consultado el 2 de febrero de 2014 .
- ^ ab "Viking 2 Lander". Centro Nacional de Datos de Ciencia Espacial .
- ^ ab Nelson, Jon. "Viking 2". NASA . Consultado el 2 de febrero de 2014 .
- ^ NASA.gov
- ^ "Viking 2 Orbiter". Centro Nacional de Datos de Ciencia Espacial . Consultado el 16 de agosto de 2019 .
- ^ ab "En profundidad: Viking 2". Ciencia de la NASA: exploración del sistema solar . NASA .
- ^ "Viking 1 y 2, los primeros aterrizadores de la NASA en Marte". The Planetary Society . Consultado el 14 de junio de 2024 .
- ^ Malik, Tariq (22 de agosto de 2012). "El lugar de aterrizaje del rover en Marte recibe el nombre del ícono de la ciencia ficción Ray Bradbury". Space.com .
- ^ Clark, B. et al. 1976. Análisis inorgánico de muestras marcianas en los sitios de aterrizaje de Viking. Science: 194. 1283–1288.
- ^ Misión del rover de exploración de Marte: Comunicado de prensa Imágenes: Opportunity
- ^ Baird, A. et al. 1976. Implicaciones mineralógicas y petrológicas de los resultados geoquímicos del Viking de Marte: Informe provisional. Science: 194. 1288–1293.
- ^ Arvidson, R et al. 1989. La superficie marciana tal como fue fotografiada, muestreada y analizada por los aterrizadores Viking. Reseñas de geofísica: 27. 39-60.
- ^ Hargraves, R. et al. 1976. Investigación de propiedades magnéticas de Viking: resultados adicionales. Science : 194. 1303–1309.
- ^ Arvidson, R, A. Binder y K. Jones. La superficie de Marte. Scientific American
- ^ Bertelsen, P. et al. 2004. Experimentos de propiedades magnéticas en el explorador de Marte Spirit en el cráter Gusev. Science : 305. 827–829.
- ^ Vida en Marte Archivado el 20 de octubre de 2014 en Wayback Machine.
- ^ Los datos de Viking podrían ocultar nuevas pruebas de vida. Barry E. DiGregorio, 16 de julio de 2000.
- ^ Viking 2 probablemente estuvo cerca de encontrar H2O. Archivado el 30 de septiembre de 2009 en Wayback Machine.
- ^ Guzman, Melissa; Mckay, Christopher; Quinn, Richard; Szopa, Cyril; Davila, Alfonso; Navarro-Gonzalez, Rafael; Freissinet, Caroline (2018). "Identificación de clorobenceno en los conjuntos de datos del cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas Viking: reanálisis de los datos de la misión Viking consistentes con compuestos orgánicos aromáticos en Marte". Journal of Geophysical Research: Planets . 123 (7): 1674–1683. Bibcode :2018JGRE..123.1674G. doi :10.1029/2018JE005544. S2CID 133854625.
- ^ Hartmann, W. 2003. Guía de viaje a Marte. Workman Publishing. Nueva York, Nueva York.
- ^ Se acallan los rumores sobre extraterrestres cuando la NASA anuncia el descubrimiento de perclorato en Phoenix. Archivado el 4 de septiembre de 2010 en Wayback Machine . AJS Rayl, 6 de agosto de 2008.
- ^ Chang, Kenneth (1 de octubre de 2013). "Hitting Pay Dirt on Mars". New York Times . Consultado el 10 de octubre de 2013 .
- ^ Kieffer, Hugh H. (octubre de 1992). Marte: mapas . ISBN 978-0-8165-1257-7.
- ^ Raeburn, P. 1998. Descubriendo los secretos del planeta rojo Marte. National Geographic Society. Washington DC
- ^ Moore, P. et al. 1990. El Atlas del Sistema Solar . Mitchell Beazley Publishers NY, NY.
Enlaces externos
- Proyecto de educación y preservación de las misiones Viking a Marte, exhibición en línea VMMEPP.
- Perfil de la misión Viking 2 de la NASA Solar System Exploration
- Hace 45 años: la sonda Viking 1 aterrizó en Marte
