La Mars 2020
Rover
Mission es una misión espacial del Programa de Exploración de Marte que incluye un
rover
de exploración marciana dirigida por la NASA.
Objetivos
Investigar el entorno astrobiológico antiguo relevante en Marte
Investigar su superficie
Procesos geológicos y la historia, incluida la evaluación de su pasado
Habitabilidad y posibilidad de preservar las biofirmas dentro de los materiales geológicos accesibles.
La Misión esta programada para sr lanzada en el 2020.
Un posible lugar de aterrizaje para la misión es el cráter Jezero localizado en el Cuadrángulo de Syrtis Major en las coordenadas 18.855, 77.519.5
El diseño del rover se deriva del rover Curiosity, y llevaría una carga científica útil diferente.
Cerca de 60 propuestas para la instrumentación del rover fueron evaluadas y, el 31 de julio de 2014, la NASA anunció la carga útil para el rover .
PIXL (Instrumento Planetario para Litio-química en rayos X), un espectrómetro de fluorescencia de rayos X para determinar la composición elemental a una escala fina de materiales de la superficie de Marte.
RIMFAX (Sensor de Imágenes por Radar para la Exploración del Subsuelo Marciano), un georradar que utilizará un radar para explorar bajo tierra y conocer la geología de la zona.
MEDA (Analizador de Dinámica Ambiental Marciana), una especie de estación meteorológica que proveerá información acerca de las condiciones alrededor del rover , tales como temperatura, humedad, tamaño y forma del polvo, velocidad y dirección del viento. Investigador principal
MOXIE (Experimento ISRU de Oxígeno en Marte), un dispositivo que intentará producir oxígeno a partir de la atmósfera de Marte, la cual está compuesta por dióxido de carbono.
Esta tecnología podría ser utilizada en el futuro para mantener la vida humana o hacer combustible de cohete para misiones de retorno.
SuperCam, un instrumento que puede detectar compuestos orgánicos presentes en rocas y regolito, a través de la mineralogía y análisis de composición química.
Mastcam-Z, un sistema de cámaras capaces de realizar acercamiento (zoom) y tomar imágenes panorámicas o espectroscópicas.
SHERLOC (Escaneo de Ambientes Habitables con Raman y Luminiscencia para compuestos Orgánicos y Químicos), el cual examinará el espectro de muestras superficiales para conocer su composición, y posiblemente para encontrar compuestos orgánicos.
Dron helicóptero con energía solar; tendría una masa de 1 kilogramo (2,2 lb) que podría ayudar a identificar objetivos interesantes para el estudio y planificar la mejor ruta de conducción para el rover , en la superficie del planeta.
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Objetivos
Investigar el entorno astrobiológico antiguo relevante en Marte
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Habitabilidad y posibilidad de preservar las biofirmas dentro de los materiales geológicos accesibles.
La Misión esta programada para sr lanzada en el 2020.
Un posible lugar de aterrizaje para la misión es el cráter Jezero localizado en el Cuadrángulo de Syrtis Major en las coordenadas 18.855, 77.519.5
El diseño del rover se deriva del rover Curiosity, y llevaría una carga científica útil diferente.
Cerca de 60 propuestas para la instrumentación del rover fueron evaluadas y, el 31 de julio de 2014, la NASA anunció la carga útil para el rover .
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RIMFAX (Sensor de Imágenes por Radar para la Exploración del Subsuelo Marciano), un georradar que utilizará un radar para explorar bajo tierra y conocer la geología de la zona.
MEDA (Analizador de Dinámica Ambiental Marciana), una especie de estación meteorológica que proveerá información acerca de las condiciones alrededor del rover , tales como temperatura, humedad, tamaño y forma del polvo, velocidad y dirección del viento. Investigador principal
MOXIE (Experimento ISRU de Oxígeno en Marte), un dispositivo que intentará producir oxígeno a partir de la atmósfera de Marte, la cual está compuesta por dióxido de carbono.
Esta tecnología podría ser utilizada en el futuro para mantener la vida humana o hacer combustible de cohete para misiones de retorno.
SuperCam, un instrumento que puede detectar compuestos orgánicos presentes en rocas y regolito, a través de la mineralogía y análisis de composición química.
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SHERLOC (Escaneo de Ambientes Habitables con Raman y Luminiscencia para compuestos Orgánicos y Químicos), el cual examinará el espectro de muestras superficiales para conocer su composición, y posiblemente para encontrar compuestos orgánicos.
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