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DAWN AT VESTA

DAWN AT VESTA. CRISTINA CATALÁN TORRECILLA SISTEMA SOLAR. ÍNDICE. Introducción MISIÓN: Instrumentos científicos MISIÓN: Propulsión iónica MISIÓN: ¿Posibilidad de ser destruido en el cinturón de asteroides? Tipo de órbita OBJETIVOS CIENTÍFICOS: Vesta y Ceres VESTA: Primeros Resultados

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Presentation Transcript


  1. DAWN AT VESTA CRISTINA CATALÁN TORRECILLA SISTEMA SOLAR

  2. ÍNDICE • Introducción • MISIÓN: Instrumentos científicos • MISIÓN: Propulsión iónica • MISIÓN: ¿Posibilidad de ser destruido en el cinturón de asteroides? Tipo de órbita • OBJETIVOS CIENTÍFICOS: Vesta y Ceres • VESTA: Primeros Resultados • Fases de aproximación • Polo Sur • Ecuador • Peculiaridades de la superficie • Resumen de propiedades • Enlaces de interés

  3. INTRODUCCIÓN • DAWN: “Amanecer” • Objetivos: VESTA y CERES • Descubrir orígenes del Sistema Solar • NASA (Colaboración importante de Alemania e Italia) TIMELINE: Lanzamiento 27 Septiembre 2007 Llegada a Vesta16 Julio 2011 Salida de Vesta Julio 2012 Llegada a Ceres Febrero 2015 Final de la misión Julio 2015 • Lanzamiento: cohete Delta II Cabo Cañaveral (Florida)

  4. INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS FRAMING CAMERA 7 filtros de colores para el estudio de los minerales Imágenes ópticas: científicas y de navegación GRaND (GAMMA RAY AND NEUTRON DETECTOR) Medirá la composición elemental revelando los constituyentes atómicos de la superficie (~1 m de profundidad) VISIBLE AND INFRARED MAPPING SPECTROMETER Determinar los minerales presentes en la superficie de los satélites

  5. PROPULSIÓN IÓNICA • ¿En qué consiste? Creación de iones acelerados electrostáticamente. Al ser acelerados, la conservación del momento angular requiere que la nave se acelere en la dirección opuesta. • Ventajas: -Más eficiencia: necesita menos cantidad de Xenon para cambiar su velocidad - Asunto económico: menos peso  menos coste (vs motores convencionales de propulsión química, grandes cantidades de fuel). • Inconvenientes: -Menos aceleración por lo que tarda mucho más. • Empleo del XENON como combustible: -Fácil de almacenar con las temperaturas de la nave y con los sistemas convencionales de alta presión. -Es inerte, no es tóxico, no radiactivo.

  6. ¿POSIBILIDAD DE SER DESTRUIDO O GOLPEADO EN EL CINTURÓN DE ASTEROIDES? ÓRBITA • Velocidad similar al material que lo rodea, para que de este modo sea algo menos peligroso. • Asteroides de tamaño • Aproximación del cinturón de asteroides: entre 2.2-3-2 AU, y 0.5 AU por encima y por debajo de la eclíptica. Supone un volumen ~16 AU cúbicas. No sigue una órbita de transferencia de Hohmann (circularelípticacircular), no puede aportar una aceleración tan grande. Recorre trayectorias espirales hasta alcanzar Vesta.

  7. OBJETIVOS: CERES Y VESTA ¿Por qué? -Son los más masivos de los cuerpos del cinturón. -Suponen una frontera entre los cuerpos del cinturón, Vesta es muy seco y Ceres podría tener una capa de ~100km de hielo de agua o incluso agua en estado líquido debajo de su corteza. -Estructura en capas de Vesta: núcleo, manto y corteza (proceso de diferenciación) Más parecido a los planetas interiores que el resto de asteroides: “PROTOPLANETA”. -Vesta: “cápsula del tiempo”. No colisión con cuerpo suficientemente grande, intacto. -Asunto económico. Su distancia media al Sol es de 2.34 AU (Vesta) y 2.77 AU (Ceres). -Alineados con el Sol, ocurre cada 17 años.

  8. FASES DE APROXIMACIÓN A VESTA • SURVEY ORBIT: 2700 km, caracterización global del asteroide. • HAMO (High Altitude Mapping Orbit): 680 km (Septiembre y Octubre) Resolución: 70 meters-per-pixel • LAMO (Low Altitute Mapping Orbit): (~180-210 km de altura), grandes detalles de los aspectos de la superficie. Estará ~10 semanas. Resolución 23 meters per pixel (3 veces mejor que la anterior)

  9. POLO SUR Cráter: altura ~ 15 km Una de las mayores elevaciones del Sistema Solar. “Reasilvia” (madre de Rómulo y Remo) Nombres de 13 vírgenes Vestales para los cráteres que lo rodean Cuestiones: - ¿se originó como consecuencia de una acción volcánica? o -¿se formó como resultado de un impacto que expulsó gran cantidad de materia donde se encuentra el pico? Para hacernos una idea del tamaño del cráter … Si la Tierra tuviera un cráter que fuera proporcionalmente tan grande como el de Vesta, cubriría el Océano Pacífico.

  10. ECUADOR CRÁTERES ENTERRADOS CANALES en el Ecuador Las zonas oscuras son más jóvenes (material expulsado en el impacto) Imágenes del 13 de Diciembre, Altura: 185 km, Área cubierta : 18 km * 18 km

  11. PECULIARIDADES DE LA SUPERFICIE Cráter de 40 km de diámetro cerca del ecuador. Manto rojo de materia eyectada hacia el sur. Originado por algo que impactó sobre su superficie con una trayectoria de incidencia oblicua. Claudia, un cráter diminuto (D~500m). Se toma como el primer meridiano. “Snowman”, 3 cráteres Hemisferio Norte

  12. RESUMEN DE RESULTADOS • Hemisferio Sur: cráter más grande “Reasilva”. • Materiales muy diversos, especialmente alrededor de los cráteres. Ríos de lava basálticos, canales, montañas. • Distintos minerales en superficie • Superficie rugosa: variación de brillo al variar el ángulo de incidencia. • Diferencias en la edad y número de cráteres de los hemisferios: H. Sur ~ 1-2 mil millones años (jóvenes) H. Norte < 4 mil millones años (viejos), muchos más.

  13. ENLACES DE INTERÉS • Enlace a la imagen del día: http://dawn.jpl.nasa.gov/multimedia/imageoftheday/archives.asp?month=2012-January • Más información … -  dawn.jpl.nasa.gov/ - www.nasa.gov/dawn

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