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    Un vistazo a lo que empacó el nuevo rover de la NASA para Marte
    El rover Perseverance de la NASA, que se embarcó en su histórico viaje a Marte en julio de 2020, está equipado con un conjunto de instrumentos científicos y funciones avanzadas para explorar el Planeta Rojo y buscar signos de vida microbiana pasada. He aquí un vistazo a algunos de los elementos clave que se encuentran dentro del rover para su misión marciana:

    1. Instrumentos científicos:

    a) Escaneo de entornos habitables con Raman y luminiscencia en busca de sustancias orgánicas y químicas (SHERLOC): SHERLOC es un sofisticado instrumento que utiliza luz ultravioleta para identificar moléculas orgánicas y minerales en la superficie marciana. También puede proporcionar imágenes de alta resolución a niveles microscópicos.

    b) Instrumento Planetario para Litoquímica de Rayos X (PIXL): PIXL puede determinar la composición química de las rocas disparando un haz de rayos X en áreas específicas. Esto proporcionará información sobre los procesos geológicos y los entornos pasados ​​de Marte.

    c) Experimento de utilización de recursos in situ de oxígeno en Marte (MOXIE): El propósito de MOXIE es producir oxígeno a partir del dióxido de carbono en la atmósfera marciana. Esta tecnología es crucial para futuras misiones tripuladas a Marte, ya que podría generar oxígeno para los sistemas de soporte vital.

    2. Cámaras:

    a) Mastcam-Z: Este potente sistema de cámaras consta de dos cámaras que capturan imágenes de alta resolución en varias longitudes de onda, lo que permite a los científicos estudiar con gran detalle las formaciones geológicas y los posibles fósiles marcianos.

    b) SuperCam: SuperCam combina varios instrumentos en un solo paquete, incluida una cámara, un láser y un espectrómetro. Puede estudiar rocas y minerales a distancia, proporcionando información sobre su composición y textura.

    c) Cámara para selfies Perseverance: Esta cámara está ubicada al final del brazo robótico de Perseverance. Tomará imágenes de los procesos de muestreo del rover y proporcionará impresionantes vistas del paisaje marciano durante la misión.

    3. Sistema de recogida de muestras:

    a) Sistema de muestreo y almacenamiento en caché: Este sistema permite a Perseverance recolectar y sellar muestras de rocas en tubos. Estos tubos se depositarán en la superficie marciana para su posible recuperación en futuras misiones y su eventual regreso a la Tierra para un análisis en profundidad.

    b) Carrusel de muestras giratorio: El carrusel contiene varios tubos de muestra y se puede girar para seleccionar el tubo apropiado para el muestreo y el sellado.

    4. Helicóptero Ingenio:

    Adjunto al rover se encuentra el helicóptero Ingenuity, un experimento de demostración de tecnología. Ingenuity está diseñado para realizar vuelos cortos en Marte para probar vuelos controlados y propulsados ​​en la delgada atmósfera marciana. Su éxito allanará el camino para futuras exploraciones aéreas del Planeta Rojo.

    5. Analizador de dinámica ambiental de Marte (MEDA):

    Esta estación meteorológica monitorea el entorno marciano, midiendo factores como la temperatura, la velocidad del viento y la presión atmosférica, proporcionando información sobre los patrones climáticos del planeta.

    6. Chasis y ruedas del Perseverance Rover:

    El rover está equipado con un chasis de seis ruedas que proporciona estabilidad y capacidades de navegación. Su sistema de suspensión garantiza que el rover pueda atravesar el accidentado terreno marciano.

    7. Sistemas Avanzados de Informática y Telecomunicaciones:

    Perseverance lleva una computadora y sistemas de comunicación de última generación para procesar datos, enviar imágenes y telemetría a la Tierra y recibir comandos del control de la misión.

    Estos elementos representan una fracción de la compleja tecnología y equipo científico empaquetados dentro del Perseverance. El aterrizaje exitoso del rover en Marte en febrero de 2021 marcó el comienzo de una ambiciosa misión de exploración, y los datos recopilados por estos instrumentos contribuirán a nuestra comprensión de la historia geológica de Marte y su potencial para albergar vida.

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