La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) lanzará este 14 de julio la misión Chandrayaan-3, el segundo intento indio de aterrizar una nave de forma segura en la Luna.
India se prepara para llegar a la Luna tras el intento fallido de 2019
De resultar exitosa la misión, la India se convertirá en la cuarta nación del mundo, junto con EEUU, Rusia y China, en marcar su presencia en la Luna.
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El despegue está previsto a las 09.05 UTC desde la base de Sriharikota, a bordo de un cohete LVM3 M4. De resultar exitosa la misión, la India se convertirá en la cuarta nación del mundo, junto con EEUU, Rusia y China, en marcar su presencia en la Luna. En 2019, India intentó llegar al polo sur lunar con la nave Chandrayaan 2, pero perdió comunicación antes de tocar suelo.
Qué pasó con Chandrayaan 2, la misión lunar de India que fracasó
El 6 de septiembre de 2019 UTC (7 de septiembre en India, IST) el alunizador Vikram estaba programado para hacer contacto con la superficie lunar, lamentablemente, a la altura de 2.1km, durante el descenso, la sala de control en India perdió total contacto con el aterrizador Vikram.
El 2 de diciembre la NASA confirmó con fotos de la zona de aterrizaje que el módulo Vikram Lander se estrelló cerca de la zona de alunizaje prevista.
Según ISRO, la misión iba a probar tecnología nueva y realizar nuevos experimentos.121314 El orbitador seguirá transmitiendo datos a la Tierra.
Todo lo que tenés que saber sobre el módulo de aterrizaje lunar de India
Chandrayaan-3 consta de un módulo Lander autóctono (LM) de 1,7 toneladas, un módulo de propulsión (PM) de 2,1 toneladas y un rover de 26 kilos con el objetivo de desarrollar y demostrar las nuevas tecnologías necesarias para las misiones interplanetarias, informa ISRO.
Las cargas útiles del aterrizador incluyen el Experimento termofísico superficial de Chandra (ChaSTE) para medir la conductividad térmica y la temperatura; Instrumento para la Actividad Sísmica Lunar (ILSA) para medir la sismicidad alrededor del lugar de aterrizaje; Sonda de Langmuir (LP) para estimar la densidad del plasma y sus variaciones, así como una matriz de retrorreflectores láser pasivos de la NASA se acomoda para estudios de alcance de láser lunar.
Respecto a las cargas útiles del rover, se cuenta un espectrómetro de rayos X de partículas alfa (APXS) y un espectroscopio de descomposición inducida por láser (LIBS) para derivar la composición elemental en las cercanías del lugar de aterrizaje.
El módulo tendrá la capacidad de realizar un aterrizaje suave en un sitio lunar específico y desplegar el rover que llevará a cabo un análisis químico in situ de la superficie lunar durante el curso de su misión de un día lunar.
La función principal de PM es transportar el LM desde la inyección del vehículo de lanzamiento hasta la órbita polar circular lunar final de 100 km y separar el LM de PM. Además de esto, el módulo de propulsión también tiene una carga útil científica como valor agregado que se operará después de la separación del módulo de aterrizaje.
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