
La minería de asteroides es la extracción hipotética y técnicamente posible de materiales de asteroides y otros planetas menores , incluidos los objetos cercanos a la Tierra . [ 1 ]
Las misiones de investigación centradas en el retorno de muestras de asteroides , incluidas Hayabusa , Hayabusa2 , OSIRIS-REx y Tianwen-2 , ilustran los desafíos de recolectar minerales del espacio utilizando la tecnología actual. Hasta 2024, se habían traído con éxito a la Tierra desde el espacio alrededor de 127 gramos de material de asteroides. [ 2 ] Las misiones de investigación de asteroides son esfuerzos complejos que producen una cantidad minúscula de material: menos de 100 miligramos para Hayabusa , [ 3 ] 5,4 gramos para Hayabusa2 , [ 4 ] y aproximadamente 121,6 gramos para OSIRIS-REx , [ 5 ] con la misión Tianwen-2 en curso. Estas cifras son comparativamente insignificantes si se consideran las importantes inversiones y recursos asignados a estos proyectos (300 millones de dólares para Hayabusa , 800 millones de dólares para Hayabusa2 , 1160 millones de dólares para OSIRIS-REx y 70 millones de dólares para Tianwen-2 ). [ 6 ] [ 7 ]
Entre los principales desafíos de la minería de asteroides se incluyen el alto coste de los vuelos espaciales , la identificación poco fiable de los asteroides aptos para la minería y las dificultades para extraer material utilizable en un entorno espacial.
Historia
Antes de 1970
Antes de 1970, la minería de asteroides pertenecía en gran medida al ámbito de la ciencia ficción. Publicaciones como Worlds of If , [ 8 ] Scavengers in Space , [ 9 ] y Miners in the Sky [ 10 ] narraban historias sobre los peligros, las motivaciones y las experiencias que se suponía que conllevaba la minería de asteroides. Al mismo tiempo, muchos investigadores académicos especulaban sobre las ganancias que se podrían obtener de la minería de asteroides, pero carecían de la tecnología necesaria para llevar la idea a buen término. [ 11 ]
Los años setenta
En 1969, [ 12 ] el alunizaje del Apolo 11 impulsó una ola de interés científico en la actividad espacial humana mucho más allá de la órbita terrestre. A medida que avanzaba la década, el interés académico en torno al tema de la minería de asteroides fue en aumento. Una parte considerable de la investigación académica seria se centró en la minería de asteroides ubicados más cerca de la Tierra que el cinturón principal de asteroides. En particular, se consideraron los grupos de asteroides Apolo y Amor . [ 13 ] Estos grupos fueron elegidos no solo por su proximidad a la Tierra, sino también porque muchos en ese momento pensaban que eran ricos en materias primas que podían ser refinadas. [ 13 ]
A pesar de la ola de interés, muchos en la comunidad de la ciencia espacial eran conscientes de lo poco que se sabía sobre los asteroides y fomentaron un enfoque más gradual y sistemático para la minería de asteroides. [ 14 ]
Los años 80
El interés académico en la minería de asteroides continuó durante la década de 1980. La idea de explorar los grupos de asteroides Apolo y Amor aún gozaba de cierta popularidad. [ 15 ] Sin embargo, a finales de la década de 1980, el interés en los grupos de asteroides Apolo y Amor fue reemplazado por el interés en las lunas de Marte, Fobos y Deimos. [ 16 ]
Organizaciones gubernamentales y agencias espaciales, como la NASA , comienzan a formular ideas sobre cómo procesar materiales en el espacio [ 17 ] y qué hacer con los materiales que hipotéticamente se recolectan del espacio. [ 18 ]
Los años noventa
Surgieron nuevas razones para la minería de asteroides. Estas razones solían girar en torno a preocupaciones medioambientales, como el temor a que los humanos consumieran en exceso los recursos naturales de la Tierra [ 19 ] y el intento de capturar energía del Sol en el espacio. [ 20 ]
En esa misma década, la NASA intentaba determinar qué materiales de los asteroides podrían ser valiosos para su extracción. Estos materiales incluían metales libres, volátiles y polvo a granel. [ 21 ]
La década de 2010
Después de un repunte del interés en la década de 2010, las ambiciones de la minería de asteroides se desplazaron hacia objetivos a largo plazo más distantes, y algunas empresas de "minería de asteroides" se volcaron hacia una tecnología de propulsión de uso más general. [ 22 ]
El 24 de abril de 2012, en el Museo del Vuelo de Seattle, Washington , se anunció un plan por parte de empresarios multimillonarios para extraer recursos de asteroides. [ 23 ] La empresa se llamaba Planetary Resources , y entre sus fundadores se encontraban los empresarios aeroespaciales Eric Anderson y Peter Diamandis . [ 24 ] La empresa anunció planes para crear un depósito de propulsor en el espacio para 2020, con el objetivo de desarrollar el proceso de separar el agua de los asteroides en hidrógeno y oxígeno para reabastecer satélites y naves espaciales. Entre los asesores se encontraba el director de cine y explorador James Cameron ; entre los inversores se encontraba el director ejecutivo de Google, Larry Page , y su presidente ejecutivo era Eric Schmidt . [ 25 ] [ 24 ] La tecnología de telescopio propuesta para identificar y examinar asteroides candidatos condujo al desarrollo de la familia de naves espaciales Arkyd; Dos prototipos de los cuales volaron en 2015 [ 26 ] y 2018. [ 27 ] Poco después, se abandonaron todos los planes para la tecnología del telescopio espacial Arkyd; la empresa se liquidó, su hardware se subastó, [ 28 ] y los activos restantes fueron adquiridos por ConsenSys , una empresa de blockchain . [ 29 ]
Un año después de la aparición de Planetary Resources, Deep Space Industries , una empresa fundada por David Gump, Rick Tumlinson y otros, anunció en 2013 planes similares para la minería de asteroides . [ 30 ] El objetivo inicial era visitar asteroides con naves espaciales de prospección y retorno de muestras en 2015 y 2016; [ 31 ] y comenzar la minería en un plazo de diez años. [ 32 ] Posteriormente, Deep Space Industries se centró en el desarrollo y la venta de sistemas de propulsión que permitirían sus operaciones previstas en asteroides, incluyendo una exitosa línea de propulsores de agua en 2018; [ 33 ] y en 2019 fue adquirida por Bradford Space, una empresa con una cartera de sistemas de órbita terrestre y componentes para vuelos espaciales. [ 34 ]
La década de 2020
La década de 2020 trajo consigo un resurgimiento del interés, con empresas de Estados Unidos, Europa y China renovando sus esfuerzos en esta ambiciosa empresa. Este renacimiento se ve impulsado por una nueva era de exploración espacial comercial, significativamente liderada por SpaceX . El desarrollo de cohetes propulsores reutilizables por parte de SpaceX ha reducido sustancialmente el costo del acceso al espacio, reavivando el interés y la inversión en la minería de asteroides. Un comité del Congreso de Estados Unidos reconoció este renovado interés al celebrar una audiencia sobre el tema en diciembre de 2023. [ 35 ] También existen esfuerzos para realizar aterrizajes por primera vez en asteroides de tipo M para extraer metales como el iridio , que se vende por miles de dólares la onza. Los esfuerzos impulsados por empresas privadas también han dado lugar a una nueva cultura de secretismo que oculta qué asteroides se identifican y se seleccionan para misiones mineras, mientras que anteriormente la investigación y exploración de asteroides dirigidas por gobiernos operaban con mayor transparencia. [ 36 ]
Minerales en el espacio


A medida que han aumentado las preocupaciones sobre el agotamiento de los recursos en la Tierra, la perspectiva de extraer elementos valiosos de asteroides para su uso en la Tierra —o utilizar recursos espaciales para construir satélites de energía solar y hábitats espaciales— [ 37 ] [ 38 ] ha atraído un mayor interés. Hipotéticamente, el agua procesada a partir de hielo podría reabastecer de combustible los depósitos de propulsor en órbita . [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]
Aunque los asteroides y la Tierra se formaron a partir de los mismos materiales iniciales, la gravedad relativamente más fuerte de la Tierra atrajo todos los elementos siderófilos pesados (amantes del hierro) hacia su núcleo durante su juventud fundida hace más de cuatro mil millones de años. [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] Esto dejó la corteza empobrecida de tales elementos valiosos hasta que una lluvia de impactos de asteroides reinfundió la corteza empobrecida con metales como oro , cobalto , hierro , manganeso , molibdeno , níquel , osmio , paladio , platino , renio , rodio , rutenio y tungsteno (cierto flujo del núcleo a la superficie ocurre, por ejemplo en el Complejo Ígneo de Bushveld , una fuente famosa por su riqueza en metales del grupo del platino ). [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] Hoy en día, estos metales se extraen de la corteza terrestre y son esenciales para el progreso económico y tecnológico. Por lo tanto, la historia geológica de la Tierra bien podría sentar las bases para un futuro de minería de asteroides.
En 2006, el Observatorio Keck anunció que el troyano binario de Júpiter 617 Patroclo , [ 49 ] y posiblemente un gran número de otros troyanos de Júpiter, son probablemente cometas extintos y consisten principalmente en hielo de agua. De manera similar, los cometas de la familia de Júpiter, y posiblemente asteroides cercanos a la Tierra que son cometas extintos, también podrían proporcionar agua. El proceso de utilización de recursos in situ —utilizando materiales nativos del espacio para propulsores, gestión térmica, tanques, blindaje contra la radiación y otros componentes de alta masa de la infraestructura espacial— podría conducir a reducciones radicales en su costo. [ 24 ] Aunque se desconoce si estas reducciones de costos podrían lograrse y si, de lograrse, compensarían la enorme inversión en infraestructura requerida.
Desde la perspectiva astrobiológica , la prospección de asteroides podría proporcionar datos científicos para la búsqueda de inteligencia extraterrestre ( SETI ). Algunos astrofísicos han sugerido que si civilizaciones extraterrestres avanzadas emplearon la minería de asteroides hace mucho tiempo, las características distintivas de estas actividades podrían ser detectables. [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]
Un factor importante a considerar en la selección de objetivos es la economía orbital, en particular el cambio de velocidad ( Δv ) y el tiempo de viaje hacia y desde el objetivo. En trayectorias con mayor Δv , se debe gastar más material nativo extraído como propulsor , por lo que se recupera menos como carga útil. Las trayectorias directas de Hohmann son más rápidas que las trayectorias de Hohmann asistidas por sobrevuelos planetarios y/o lunares, que a su vez son más rápidas que las de la Red de Transporte Interplanetario , pero la reducción en el tiempo de transferencia conlleva un aumento en los requisitos de Δv . [ 53 ]
La subclase de asteroides cercanos a la Tierra conocidos como Objetos Fácilmente Recuperables (ERO, por sus siglas en inglés) se consideran candidatos probables para la actividad minera temprana. Su bajo Δv los hace adecuados para la extracción de materiales de construcción para instalaciones espaciales cercanas a la Tierra, lo que reduce considerablemente el costo económico del transporte de suministros a la órbita terrestre. [ 54 ]
La tabla anterior muestra una comparación de los requisitos de Δv para diversas misiones. En términos de requisitos de energía de propulsión, una misión a un asteroide cercano a la Tierra resulta más ventajosa que otras misiones mineras.
Un ejemplo de un objetivo potencial [ 55 ] para una expedición minera temprana de asteroides es 4660 Nereus , que se espera que esté compuesto principalmente de enstatita . Este cuerpo tiene un Δv muy bajo en comparación con la extracción de materiales de la superficie de la Luna. Sin embargo, requeriría un viaje de ida y vuelta mucho más largo para traer el material de regreso.
Se han identificado varios tipos de asteroides, pero los tres principales serían los asteroides de tipo C, tipo S y tipo M:
- Los asteroides de tipo C poseen una gran abundancia de agua que actualmente no se utiliza para la minería, pero que podría emplearse en una misión de exploración más allá del asteroide. El uso del agua disponible en el asteroide podría reducir los costos de la misión. Los asteroides de tipo C también contienen altas cantidades de carbono orgánico , fósforo y otros componentes clave para fertilizantes , que podrían utilizarse para el cultivo de alimentos. [ 56 ]
- Los asteroides de tipo S contienen poca agua, pero son más atractivos porque contienen numerosos metales, como níquel, cobalto y metales más valiosos, como oro, platino y rodio. Un pequeño asteroide de tipo S de 10 metros contiene aproximadamente 650 000 kg (1 433 000 lb) de metal, de los cuales 50 kg (110 lb) corresponden a metales raros como el platino y el oro. [ 57 ]
- Los asteroides de tipo M son raros, pero contienen hasta 10 veces más metal que los de tipo S. [ 56 ]
En 2013, un grupo de investigadores identificó una clase de "objetos fácilmente recuperables" (OER). Doce asteroides conformaban el grupo inicialmente identificado, todos los cuales podrían ser potencialmente explotados con la tecnología de cohetes actual. De los 9000 asteroides buscados en la base de datos NEO , estos doce podrían ser puestos en una órbita accesible a la Tierra modificando su velocidad en menos de 500 metros por segundo (1800 km/h; 1100 mph) . El tamaño de los doce asteroides oscila entre 2 y 20 metros (10 y 70 pies) . [ 58 ]
Consideraciones mineras
Hay cuatro opciones para la minería: [ 54 ]
- Fabricación en el espacio (ISM) , [ 59 ] que puede ser posible gracias a la biominería . [ 60 ]
- Traer material asteroide en bruto a la Tierra para su uso.
- Procesar el material del asteroide in situ para traer de vuelta solo materiales procesados y, tal vez, producir combustible para el viaje de regreso.
- Transportar el asteroide a una órbita segura alrededor de la Luna o la Tierra o a una estación espacial. [ 41 ] Esto podría permitir, hipotéticamente, que la mayoría de los materiales se utilicen y no se desperdicien. [ 38 ]
El procesamiento in situ para la extracción de minerales de alto valor reducirá los requerimientos energéticos para el transporte de los materiales, aunque las instalaciones de procesamiento deben trasladarse previamente al yacimiento. La minería in situ implica perforar pozos e inyectar fluido o gas caliente, permitiendo que el material útil reaccione o se funda con el disolvente y extraiga el soluto. Debido a la débil gravedad de los asteroides, cualquier actividad, como la perforación, provocará grandes perturbaciones y la formación de nubes de polvo. Estas podrían confinarse mediante una cúpula o una barrera de burbujas. También se podría implementar algún método para disipar rápidamente el polvo.
Las operaciones mineras requieren equipo especial para la extracción y el procesamiento de mineral en el espacio exterior. [ 54 ] La maquinaria deberá anclarse al cuerpo, [ 61 ] pero una vez en su lugar, el mineral podrá moverse con mayor facilidad debido a la falta de gravedad. Sin embargo, actualmente no existen técnicas para refinar mineral en gravedad cero. El acoplamiento con un asteroide podría realizarse mediante un proceso similar al de un arpón, donde un proyectil penetraría la superficie para servir de ancla; luego, se usaría un cable conectado para izar el vehículo a la superficie, si el asteroide es lo suficientemente penetrable y rígido como para que un arpón sea efectivo. [ 62 ]
Debido a la distancia entre la Tierra y un asteroide seleccionado para la minería, el tiempo de ida y vuelta para las comunicaciones será de varios minutos o más, excepto durante los acercamientos ocasionales a la Tierra de asteroides cercanos a la Tierra. Por lo tanto, cualquier equipo de minería deberá estar altamente automatizado o se requerirá la presencia humana en las cercanías. [ 54 ] Los humanos también serían útiles para solucionar problemas y para el mantenimiento del equipo. Por otro lado, los retrasos de varios minutos en las comunicaciones no han impedido el éxito de la exploración robótica de Marte , y los sistemas automatizados serían mucho menos costosos de construir e implementar. [ 63 ]
Ciencias económicas
Actualmente, se desconoce la calidad del mineral y, por consiguiente, el costo y la masa del equipo necesario para extraerlo, y solo se pueden hacer conjeturas al respecto. Algunos análisis económicos indican que el costo de traer materiales asteroides a la Tierra supera con creces su valor de mercado, y que la minería de asteroides no atraerá inversión privada a los precios actuales de las materias primas y los costos del transporte espacial. [ 64 ] [ 65 ] Otros estudios sugieren grandes ganancias mediante el uso de energía solar . [ 66 ] [ 67 ] Se pueden identificar mercados potenciales para los materiales y generar ganancias si se reduce el costo de extracción. Por ejemplo, el envío de varias toneladas de agua a la órbita terrestre baja para la preparación de combustible para cohetes para el turismo espacial podría generar ganancias significativas si el turismo espacial en sí mismo resulta rentable. [ 68 ]
En 1997, se especuló que un asteroide metálico relativamente pequeño con un diámetro de 1,6 km (1 milla) contiene más de 20 billones de dólares estadounidenses en metales industriales y preciosos. [ 40 ] [ 69 ] Un asteroide de tipo M comparativamente pequeño con un diámetro medio de 1 km (0,62 millas) podría contener más de dos mil millones de toneladas métricas de mineral de hierro - níquel , [ 70 ] o dos o tres veces la producción mundial de 2004. [ 71 ] Se cree que el asteroide 16 Psyche contiene 1,7 × 10¹⁹ kg de níquel-hierro, cantidad suficiente para abastecer la producción mundial durante varios millones de años. Una pequeña parte del material extraído contendría metales preciosos.
No todos los materiales extraídos de asteroides serían rentables, especialmente considerando el posible retorno a la Tierra de cantidades económicamente viables. En cuanto a su posible retorno a la Tierra, el platino se considera muy escaso en las formaciones geológicas terrestres y, por lo tanto, podría valer la pena traer cierta cantidad para su uso terrestre. El níquel, por otro lado, es bastante abundante en la Tierra y se extrae en muchos yacimientos terrestres, por lo que el alto costo de la minería de asteroides podría no hacerla económicamente viable. [ 72 ]
Aunque Planetary Resources indicó en 2012 que el platino de un asteroide de 30 metros de largo (98 pies) podría valer entre 25 y 50 mil millones de dólares estadounidenses, [ 73 ] un economista comentó que cualquier fuente externa de metales preciosos podría reducir los precios lo suficiente como para posiblemente condenar la empresa al aumentar rápidamente la oferta disponible de dichos metales. [ 74 ]
El desarrollo de una infraestructura para alterar las órbitas de los asteroides podría ofrecer un gran retorno de la inversión . [ 75 ]
Escasez
La escasez es un problema económico fundamental que surge de las necesidades aparentemente ilimitadas de los seres humanos en un mundo de recursos limitados . Dado que los recursos de la Tierra son finitos, la relativa abundancia de minerales asteroides otorga a la minería de asteroides el potencial de proporcionar recursos casi ilimitados, lo que podría eliminar esencialmente la escasez de dichos materiales.
La idea del agotamiento de los recursos no es nueva. En 1798, Thomas Malthus escribió que, debido a que los recursos son limitados en última instancia, el crecimiento exponencial de una población daría lugar a caídas en el ingreso per cápita hasta que la pobreza y el hambre se convirtieran en un factor restrictivo para la población. [ 76 ] Malthus postuló estoHace 228 años, y aún no ha surgido ningún indicio del efecto Malthus en lo que respecta a las materias primas.
- Las reservas probadas son depósitos de recursos minerales que ya han sido descubiertos y se sabe que son económicamente extraíbles bajo las condiciones actuales o similares de demanda, precio y otras condiciones económicas y tecnológicas. [ 76 ]
- Las reservas condicionales son depósitos descubiertos que aún no son económicamente viables. [ 76 ]
- Las reservas indicadas son depósitos medidos con menor intensidad, cuyos datos se derivan de estudios y proyecciones geológicas. Las reservas hipotéticas y los recursos especulativos conforman este grupo de reservas. [ 76 ]
- Las reservas inferidas son depósitos que han sido localizados pero aún no explotados. [ 76 ]
El desarrollo continuo de técnicas y tecnologías de minería de asteroides puede contribuir a aumentar los descubrimientos de minerales. [ 77 ] A medida que aumenta el costo de extracción de recursos minerales, especialmente metales del grupo del platino, en la Tierra, disminuye el costo de extracción de los mismos recursos de los cuerpos celestes debido a las innovaciones tecnológicas en torno a la exploración espacial. [ 76 ]
Los catálogos de seguimiento de asteroides, como Asterank, estiman que existen alrededor de 700 asteroides conocidos con un valor superior a los 100 billones de dólares estadounidenses cada uno. [ 78 ]
Viabilidad financiera
Las empresas espaciales son de alto riesgo, con largos plazos de ejecución y una gran inversión de capital, y esto no es diferente para los proyectos de minería de asteroides. Este tipo de proyectos pueden financiarse mediante inversión privada o gubernamental. Para una empresa comercial, puede ser rentable siempre que los ingresos obtenidos superen los costos totales (costos de extracción y costos de comercialización). [ 76 ] Los costos de una empresa de minería de asteroides se estimaron en alrededor de US$100 mil millones en 1996. [ 76 ]
Hay seis categorías de costos consideradas para una empresa minera de asteroides: [ 76 ]
- Costos de investigación y desarrollo
- Costos de exploración y prospección
- Costos de construcción y desarrollo de infraestructura
- Costes operativos y de ingeniería
- Costos ambientales
- Costo del tiempo
La determinación de la viabilidad financiera se representa mejor mediante el valor actual neto . [ 76 ] Un requisito necesario para la viabilidad financiera es un alto retorno de la inversión estimado en torno al 30%. [ 76 ] El cálculo de ejemplo asume, por simplicidad, que el único material valioso en los asteroides es el platino. El 16 de agosto de 2016, el platino estaba valorado en 1157 dólares por onza o 37 000 dólares por kilogramo. A un precio de 1340 dólares, para un retorno de la inversión del 10%, se tendrían que extraer 173 400 kg (5 575 000 ozt) de platino por cada 1 155 000 toneladas de mineral de asteroide. Para un retorno de la inversión del 50% , se tendrían que extraer 1 703 000 kg (54 750 000 ozt) de platino por cada 11 350 000 toneladas de mineral de asteroide. Este análisis parte de la premisa de que duplicar la oferta de platino en el mercado (5,13 millones de onzas en 2014) no tendría ningún efecto sobre su precio. Una evaluación desde una perspectiva económica concluiría que aumentar la oferta de platino sin un incremento evidente de la demanda provocaría una caída de los precios. [ 79 ]
Sonter [ 80 ] y, más recientemente, Hein et al. presentaron la viabilidad financiera de la minería de asteroides en relación con diferentes parámetros técnicos. Exploraron específicamente el caso en el que el platino se trae del espacio a la Tierra y estiman que la minería de asteroides económicamente viable para este caso específico sería bastante difícil. [ 81 ]
La disminución del precio del acceso al espacio es importante. El inicio del uso operativo del vehículo de lanzamiento SpaceX Falcon Heavy, de bajo costo por kilogramo en órbita , en 2018, según las proyecciones del astrónomo Martin Elvis, aumentó la cantidad de asteroides cercanos a la Tierra económicamente explotables de cientos a miles. Gracias a la mayor disponibilidad de varios kilómetros por segundo de delta-v que proporciona el Falcon Heavy, aumenta el número de asteroides cercanos a la Tierra accesibles del 3 % a alrededor del 45 %. [ 82 ]
Un precedente para la inversión conjunta de múltiples partes en una empresa minera a largo plazo puede encontrarse en el concepto jurídico de sociedad minera, que existe en las leyes estatales de varios estados de EE. UU., incluida California. En una sociedad minera, "[Cada] miembro de la sociedad participa en las ganancias y pérdidas de la misma en proporción a la participación que posee en la mina con respecto al capital total de la sociedad o al número total de acciones". [ 83 ]
Extraer minerales del cinturón de asteroides desde Marte
Dado que Marte está mucho más cerca del cinturón de asteroides que la Tierra , se necesitaría menos Delta-v para llegar al cinturón de asteroides y traer minerales a Marte. Una hipótesis es que el origen de las lunas de Marte ( Fobos y Deimos ) son en realidad capturas de asteroides del cinturón de asteroides. [ 84 ] 16 Psyche en el cinturón principal podría tener más de $10 000 cuatrillones de dólares estadounidenses en minerales. La NASA está planeando una misión para el 10 de octubre de 2023 para que el orbitador Psyche se lance y llegue al asteroide para agosto de 2029 para estudiarlo. [ 85 ] 511 Davida podría tener $27 cuatrillones en minerales y recursos. [ 86 ] Usar la luna Fobos para lanzar naves espaciales es energéticamente favorable y una ubicación útil desde la cual enviar misiones a los asteroides del cinturón principal. [ 87 ] La minería del cinturón de asteroides desde Marte y sus lunas podría ayudar en la colonización de Marte . [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ]
Fobos como ascensor espacial para Marte

Fobos orbita sincrónicamente alrededor de Marte, mostrando siempre la misma cara hacia el planeta a unos 6028 km sobre la superficie marciana . Un ascensor espacial podría extenderse desde Fobos hasta Marte a 6000 km de distancia, a unos 28 kilómetros de la superficie y justo fuera de la atmósfera marciana . Un cable similar podría extenderse 6000 km en la dirección opuesta para contrarrestar la fuerza de Fobos. En total, el ascensor espacial se extendería a lo largo de 12 000 km, por debajo de la órbita areoestacionaria de Marte (17 032 km). Se necesitaría un cohete para llevar la carga al inicio del ascensor espacial, a 28 km sobre la superficie. La superficie de Marte gira a 0,25 km/s en el ecuador, y la base del ascensor espacial giraría alrededor de Marte a 0,77 km/s, por lo que solo se necesitaría un delta-v de 0,52 km/s para llegar al ascensor espacial. Fobos orbita a 2,15 km/s y la parte más externa del ascensor espacial rotaría alrededor de Marte a 3,52 km/s. [ 91 ]
Regulación y seguridad
El derecho espacial comprende un conjunto específico de tratados internacionales , junto con leyes nacionales . El sistema y el marco para las leyes internacionales y nacionales surgieron en parte a través de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas . [ 92 ] Las reglas, términos y acuerdos que las autoridades del derecho espacial consideran parte del cuerpo activo del derecho espacial internacional son los cinco tratados espaciales internacionales y las cinco declaraciones de la ONU. Aproximadamente 100 naciones e instituciones participaron en las negociaciones. Los tratados espaciales abarcan muchos temas importantes, como el control de armas, la no apropiación del espacio, la libertad de exploración, la responsabilidad por daños, la seguridad y el rescate de astronautas y naves espaciales, la prevención de interferencias perjudiciales con las actividades espaciales y el medio ambiente, la notificación y el registro de las actividades espaciales y la solución de controversias. A cambio de garantías de la potencia espacial, las naciones sin capacidad espacial aceptaron las propuestas de Estados Unidos y la Unión Soviética de tratar el espacio ultraterrestre como un territorio común (res communis) que no pertenecía a ningún Estado.
La minería de asteroides en particular está cubierta tanto por tratados internacionales —por ejemplo, el Tratado del Espacio Ultraterrestre— como por leyes nacionales —por ejemplo, actos legislativos específicos en los Estados Unidos [ 93 ] y Luxemburgo . [ 94 ]
Existen diversos grados de crítica respecto al derecho espacial internacional. Algunos críticos aceptan el Tratado del Espacio Ultraterrestre, pero rechazan el Acuerdo sobre la Luna. El Tratado del Espacio Ultraterrestre permite los derechos de propiedad privada sobre los recursos naturales del espacio ultraterrestre una vez extraídos de la superficie, el subsuelo o el subsuelo de la Luna y otros cuerpos celestes en el espacio ultraterrestre. [ 95 ] Por lo tanto, el derecho espacial internacional puede gestionar las actividades emergentes de minería espacial, el transporte espacial privado, los puertos espaciales comerciales y las estaciones espaciales comerciales, los hábitats y los asentamientos. La minería espacial que implica la extracción y remoción de recursos naturales de su ubicación natural está permitida bajo el Tratado del Espacio Ultraterrestre. [ 96 ] Una vez extraídos, esos recursos naturales pueden ser objeto de posesión, venta, intercambio, exploración o uso con fines científicos. El derecho espacial internacional permite la minería espacial, específicamente la extracción de recursos naturales. En general, las autoridades del derecho espacial entienden que la extracción de recursos espaciales está permitida, incluso por empresas privadas con fines de lucro. [ 95 ] Sin embargo, el derecho espacial internacional prohíbe los derechos de propiedad sobre territorios y terrenos del espacio ultraterrestre. [ 96 ]
Los astrofísicos Carl Sagan y Steven J. Ostro plantearon la preocupación de que alterar las trayectorias de los asteroides cercanos a la Tierra pudiera suponer un riesgo de colisión. Concluyeron que la ingeniería orbital presenta tanto oportunidades como peligros: si los controles aplicados a la tecnología de manipulación orbital fueran demasiado estrictos, los futuros viajes espaciales podrían verse obstaculizados; pero si fueran demasiado laxos, la civilización humana estaría en riesgo. [ 75 ] [ 97 ] [ 98 ]
El Tratado del Espacio Ultraterrestre

Tras diez años de negociaciones entre casi 100 naciones, el Tratado del Espacio Ultraterrestre se abrió a la firma el 27 de enero de 1966. Entró en vigor como la constitución del espacio ultraterrestre el 10 de octubre de 1967. El Tratado del Espacio Ultraterrestre fue bien recibido; fue ratificado por noventa y seis naciones y firmado por veintisiete estados adicionales. Como resultado, la base fundamental del derecho espacial internacional consiste en cinco (posiblemente cuatro) tratados espaciales internacionales, junto con diversas resoluciones y declaraciones escritas. El principal tratado internacional es el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967; generalmente se le considera la "Constitución" del espacio ultraterrestre. Al ratificar el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, noventa y ocho naciones acordaron que el espacio ultraterrestre pertenecería al "patrimonio de la humanidad", que todas las naciones tendrían la libertad de "utilizar" y "explorar" el espacio ultraterrestre, y que ambas disposiciones debían llevarse a cabo de manera que "beneficiaran a toda la humanidad". [ 99 ]
El principio de la provincia de la humanidad y los demás términos clave aún no se han definido específicamente. [ 100 ] Los críticos se han quejado de que el Tratado del Espacio Ultraterrestre es vago. Sin embargo, el derecho espacial internacional ha funcionado bien y ha servido a las industrias e intereses comerciales espaciales durante muchas décadas. La extracción de rocas lunares, por ejemplo, se ha considerado legalmente permisible.
Los redactores del Tratado del Espacio Ultraterrestre se centraron inicialmente en consolidar primero términos generales, con la intención de crear disposiciones legales más específicas posteriormente (Griffin, 1981: 733–734). [ 101 ] Por ello, los miembros de la COPUOS ampliaron posteriormente las normas del Tratado del Espacio Ultraterrestre al articular entendimientos más específicos que se encuentran en los "tres acuerdos suplementarios": el Acuerdo de Salvamento y Retorno de 1968, [ 102 ] el Convenio de Responsabilidad de 1973, [ 103 ] y el Convenio de Registro de 1976. [ 104 ]
Hobe (2007) explica que el Tratado del Espacio Ultraterrestre «prohíbe explícita e implícitamente únicamente la adquisición de derechos de propiedad territorial», pero permite la extracción de recursos espaciales. En general, las autoridades del derecho espacial entienden que la extracción de recursos espaciales está permitida, incluso por empresas privadas con fines de lucro. Sin embargo, el derecho espacial internacional prohíbe los derechos de propiedad sobre territorios y terrenos del espacio ultraterrestre. Hobe explica además que no se menciona «la cuestión de la extracción de recursos naturales, lo que significa que dicho uso está permitido en virtud del Tratado del Espacio Ultraterrestre» (2007: 211). También señala que existe una cuestión pendiente respecto a la distribución de los beneficios derivados de los recursos del espacio ultraterrestre, de conformidad con el artículo, párrafo 1, del Tratado del Espacio Ultraterrestre. [ 105 ]
El Acuerdo de la Luna

El Acuerdo sobre la Luna se firmó el 18 de diciembre de 1979, como parte de la Carta de las Naciones Unidas , y entró en vigor en 1984 tras un procedimiento de ratificación por consenso de cinco Estados, acordado por los miembros del Comité de las Naciones Unidas sobre la Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre (COPUOS). [ 106 ] A septiembre de 2019, solo 18 naciones habían firmado o ratificado el tratado. [ 106 ] Los otros tres tratados sobre el espacio ultraterrestre experimentaron un alto nivel de cooperación internacional en términos de firma y ratificación, pero el Tratado sobre la Luna fue más allá, al definir el concepto de Patrimonio Común con mayor detalle e imponer obligaciones específicas a las partes involucradas en la exploración y/o explotación del espacio ultraterrestre. El Tratado sobre la Luna designa explícitamente a la Luna y sus recursos naturales como parte del Patrimonio Común de la Humanidad. [ 107 ]
El artículo 11 establece que los recursos lunares "no están sujetos a apropiación nacional por reivindicación de soberanía, por medio de uso u ocupación, ni por ningún otro medio". [ 108 ] Sin embargo, se sugiere que la explotación de los recursos esté permitida si se "regirá por un régimen internacional" (Artículo 11.5), pero las reglas de dicho régimen aún no se han establecido. [ 109 ] S. Neil Hosenball, asesor jurídico general de la NASA y principal negociador estadounidense del Tratado de la Luna, advirtió en 2018 que la negociación de las reglas del régimen internacional debería posponerse hasta que se haya establecido la viabilidad de la explotación de los recursos lunares. [ 110 ]
La objeción de las naciones con capacidad espacial al tratado radica en el requisito de que los recursos extraídos (y la tecnología utilizada para ello) se compartan con otras naciones. Se considera que el régimen similar de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar obstaculiza el desarrollo de dichas industrias en el lecho marino. [ 111 ]
Estados Unidos, la Federación Rusa y la República Popular China (RPC) no han firmado, se han adherido ni han ratificado el Acuerdo de la Luna. [ 111 ]
Regímenes jurídicos de algunos países
Luxemburgo
En febrero de 2016, el Gobierno de Luxemburgo declaró que intentaría "impulsar un sector industrial para la extracción de recursos de asteroides en el espacio" mediante, entre otras cosas, la creación de un "marco legal" e incentivos regulatorios para las empresas involucradas en la industria. [ 94 ] [ 112 ] En junio de 2016, anunció que "invertiría más de 200 millones de dólares estadounidenses en investigación, demostración de tecnología y en la compra directa de acciones en empresas que se trasladaran a Luxemburgo". [ 113 ] En 2017, se convirtió en el "primer país europeo en aprobar una ley que confiere a las empresas la propiedad de cualquier recurso que extraigan del espacio", y se mantuvo activo en el avance de la política pública de recursos espaciales en 2018. [ 114 ] [ 115 ]
En 2017, Japón , Portugal y los Emiratos Árabes Unidos firmaron acuerdos de cooperación con Luxemburgo para operaciones mineras en cuerpos celestes. [ 116 ] [ 117 ]
En 2018 se creó la Agencia Espacial de Luxemburgo . [ 118 ] Esta proporciona apoyo financiero a empresas y organizaciones privadas que trabajan en la minería de asteroides. [ 119 ] [ 120 ]
Estados Unidos
Algunas naciones están comenzando a promulgar regímenes legales para la extracción de recursos extraterrestres. Por ejemplo, la " Ley SPACE de 2015 " de los Estados Unidos, que facilita el desarrollo privado de recursos espaciales de conformidad con las obligaciones de los tratados internacionales de los Estados Unidos, fue aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en julio de 2015. [ 121 ] [ 122 ] En noviembre de 2015 fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos . [ 123 ] El 25 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, promulgó la ley HR2262, Ley de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales de los Estados Unidos . [ 124 ] La ley reconoce el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer los recursos espaciales que obtienen y fomenta la exploración y el uso comercial de los recursos de los asteroides. Según el artículo § 51303 de la ley: [ 125 ]
Un ciudadano de los Estados Unidos que participe en la recuperación comercial de un recurso de asteroide o un recurso espacial bajo este capítulo tendrá derecho a cualquier recurso de asteroide o recurso espacial obtenido, incluyendo el derecho a poseer, ser propietario, transportar, usar y vender el recurso de asteroide o recurso espacial obtenido de conformidad con la ley aplicable, incluidas las obligaciones internacionales de los Estados Unidos.
El 6 de abril de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Orden Ejecutiva sobre el Fomento del Apoyo Internacional para la Recuperación y el Uso de los Recursos Espaciales. Según la Orden: [ 126 ] [ 127 ]
- Los estadounidenses deberían tener derecho a participar en la exploración, extracción y utilización comercial de los recursos del espacio ultraterrestre.
- Estados Unidos no considera el espacio como un "bien común global".
- Estados Unidos se opone al Acuerdo de la Luna.
Impacto ambiental
Se ha planteado la hipótesis de que la minería de asteroides podría tener un impacto positivo al facilitar la transferencia de actividades industriales al espacio, como la generación de energía. [ 128 ] Se ha desarrollado un análisis cuantitativo de los posibles beneficios ambientales de la minería de agua y platino en el espacio, donde podrían materializarse grandes beneficios, dependiendo de la proporción de material extraído en el espacio y la masa lanzada al espacio. [ 129 ]
La minería de asteroides, o minería extraterrestre (MET), se promueve ocasionalmente como una alternativa sostenible a la extracción terrestre, [ 130 ] con el potencial de reducir la degradación ecológica en la Tierra. Metales como el platino y el paladio , que son relativamente escasos en la Tierra pero más abundantes en algunos asteroides cercanos a la Tierra (ANE) [ 131 ] como 16 Psyche [ 132 ], probablemente serán objetivos principales para futuras misiones de retorno de recursos.
desechos espaciales
Se prevé que la minería en asteroides genere grandes cantidades de polvo debido a la naturaleza de grano fino del regolito en estos cuerpos. Este polvo no solo es abrasivo, debido a su alto contenido de vidrio, sino que también puede ser pegajoso, adhiriéndose a los equipos y trajes espaciales. [ 133 ] Misiones anteriores, como las 6 misiones Apolo (11, 12, 14, 15, 16 y 17), reportaron serios problemas con el polvo lunar (polvo similar puede aparecer en asteroides), que interfería con los sistemas mecánicos, la visibilidad e incluso representaba riesgos para la salud de los astronautas. [ 134 ] Se anticipan desafíos similares durante la minería de asteroides, donde el polvo puede viajar distancias significativas [ 135 ] e impactar las operaciones cercanas. Gestionar este riesgo será crucial para el éxito ambiental y técnico de las futuras actividades de los fabricantes de equipos originales (OEM).
La minería de asteroides tiene el potencial de agravar el problema existente de la basura espacial , especialmente si se introducen operaciones a gran escala sin una regulación adecuada. Es probable que estas misiones involucren múltiples naves espaciales, sistemas de minería automatizados y vehículos de transporte, todos los cuales conllevan el riesgo de contribuir con basura adicional a la órbita. [ 136 ] Fragmentos de roca, polvo o fallas de equipo durante las fases de extracción o tránsito podrían aumentar la congestión en las ya saturadas rutas orbitales. Esto aumentaría el riesgo de colisiones en órbita, contribuyendo a lo que se conoce como el síndrome de Kessler , un escenario donde las colisiones de basura generan más basura, lo que lleva a un efecto de cascada auto-perpetuado. El síndrome de Kessler plantea riesgos graves para la funcionalidad de los satélites, pudiendo interrumpir servicios y utilidades esenciales y afectar significativamente la estabilidad global. [ 137 ] Según la Agencia Espacial Europea [ 138 ] actualmente se rastrean más de 36 000 objetos de más de 10 cm en la órbita terrestre, por lo que si no se implementan estrategias de mitigación, la minería de asteroides podría afectar significativamente la seguridad y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales.
Contaminación de cuerpos celestes
Aunque las operaciones de minería y procesamiento de minerales diferirán en muchos aspectos de las operaciones terrestres, el riesgo de contaminación por derrames o accidentes sigue siendo una preocupación importante. En la Tierra, los derrames derivados de la minería y el procesamiento han causado daños ambientales a largo plazo que a menudo han sido difíciles de revertir. [ 139 ] Es fundamental que se tomen en serio riesgos similares en el espacio, con sólidas medidas de seguridad y planes de contingencia establecidos desde el principio.
La extracción de tierras raras en la Tierra tiene graves consecuencias para la salud y el medio ambiente, incluyendo la contaminación radiactiva de los cursos de agua, el aumento de las tasas de cáncer en las comunidades afectadas, el envenenamiento por arsénico y la degradación a largo plazo de los suelos y los sistemas hídricos. Si bien estos impactos son terrestres, la misma lógica extractiva, basada en el sacrificio ambiental y la evasión de regulaciones, podría extenderse a contextos extraterrestres. Si no se regula, la extracción de tierras raras podría conducir a un desprecio similar por la integridad de los cuerpos planetarios, tratándolos como zonas libres de consecuencias para la contaminación. [ 140 ]
Se cree que varios asteroides se han mantenido relativamente intactos desde la formación temprana del sistema solar, lo que los convierte en objetivos valiosos para la investigación científica. Estos cuerpos podrían contener pistas importantes sobre la distribución del agua, la presencia de compuestos orgánicos y las condiciones bajo las cuales se formaron los planetas. [ 141 ]
La protección planetaria es un conjunto de directrices internacionales diseñadas para prevenir la contaminación dañina de los cuerpos celestes. Por ejemplo, aunque no se espera que la mayoría de los asteroides alberguen vida, la introducción accidental de microbios o sustancias terrestres podría comprometer su estado natural. [ 142 ] El Comité de Investigación Espacial (COSPAR) también describe procedimientos para minimizar la contaminación biológica, pero su cumplimiento podría volverse cada vez más difícil a medida que las misiones comerciales se expanden al espacio profundo. [ 143 ]
Técnicas de minería insostenibles
Las técnicas mineras, como la excavación superficial, la extracción térmica y la separación electrostática, podrían alterar permanentemente su composición física y química, limitando las oportunidades futuras para el estudio científico. [ 144 ]
I. La excavación neumática se considera una de las técnicas menos sostenibles debido a sus altos requerimientos energéticos y su potencial para generar escombros peligrosos en entornos de microgravedad.
II. La extracción térmica y química puede consumir muchísima energía y dejar subproductos nocivos, lo que genera preocupación por los impactos ambientales a largo plazo.
III. La separación electrostática , si bien es eficaz en teoría, plantea desafíos de sostenibilidad en el espacio debido a sus importantes requerimientos de energía y su sensibilidad a las condiciones ambientales.
Cambios en el paisaje
La geología y la geomorfología de los cuerpos celestes ofrecen información valiosa sobre la historia del Sistema Solar y la formación de asteroides, lunas y planetas terrestres. Las alteraciones en estas características causadas por la actividad humana podrían ser perjudiciales para la investigación científica. Al carecer de agua corriente, los paisajes de cuerpos como la Luna cambian muy lentamente, moldeados principalmente por impactos de meteoritos. Esto significa que cualquier cambio antropogénico podría ser prácticamente permanente o, al menos, a largo plazo.
La magnitud de las propuestas de OEM varía; algunas pueden implicar una excavación extensa de regolito, alterando potencialmente características geomorfológicas clave, mientras que otras pueden tener un impacto mínimo. Deben considerarse los efectos sobre formaciones geológicas como estratos, cavidades y cavernas. [ 131 ]
En la Tierra, la minería suele provocar cambios temporales o permanentes en el paisaje, y los lugares aptos para la explotación minera también pueden ser objeto de futuros asentamientos humanos. Las alteraciones irreversibles podrían reducir la habitabilidad de estas zonas. [ 145 ] Por lo tanto, la planificación de la explotación minera debe considerar cómo minimizar, revertir o adaptar los cambios en el paisaje para que sean compatibles con los usos posteriores a la minería.
emisiones de carbono e impacto atmosférico
Aunque la minería de asteroides se lleva a cabo más allá de la atmósfera terrestre, aún conlleva importantes consecuencias ambientales aquí en la Tierra, particularmente en relación con las emisiones de carbono . El proceso depende en gran medida de los lanzamientos regulares de cohetes, que actualmente emiten contaminantes como carbono negro , vapor de agua y óxidos de nitrógeno a la estratosfera. [ 146 ] Estas partículas pueden alterar la química atmosférica y contribuir al agotamiento de la capa de ozono y al forzamiento radiativo , ambos vinculados al cambio climático. [ 147 ] A diferencia de las emisiones liberadas a altitudes más bajas, los contaminantes en la atmósfera superior permanecen durante períodos más prolongados debido a la falta de lluvia. [ 148 ] A medida que crece la demanda de operaciones espaciales, incluidas las relacionadas con la minería de asteroides, la carga ambiental de las emisiones de los lanzamientos podría volverse cada vez más significativa. El crecimiento no regulado en el sector espacial puede generar impactos medibles en los sistemas climáticos de la Tierra con el tiempo.
Demostrar capacidad tecnológica
Las misiones que demuestran capacidad y aptitud tecnológica son precursoras que permiten desarrollar las soluciones complejas necesarias para la explotación y la extracción de recursos extraterrestres.
Primeros logros en misiones espaciales por país
Los avances tecnológicos iniciales comprenden capacidades como sobrevolar el objeto, orbitarlo, aterrizar en él, explorar su superficie y recuperar una muestra. A continuación, se presenta la lista de las primeras misiones exitosas por país:
Misiones adicionales completadas y en curso
- Hayabusa2 (completada): misión de la JAXA para el retorno de muestras de asteroides (llegó al objetivo en 2018 y devolvió la muestra en 2020).
- OSIRIS-REx (completada) – Misión de la NASA para el retorno de muestras de asteroides (lanzada el 8 de septiembre de 2016, llegó al objetivo en 2020, [ 149 ] devolvió la muestra el 24 de septiembre de 2023 [ 150 ] )
- Tianwen-2 (en curso): misión en curso de la CNSA para la recolección de muestras de asteroides (llegará al objetivo en 2026 y devolverá la muestra en 2027).
Misiones propuestas
Numerosas misiones, tanto por parte de gobiernos como de empresas comerciales, han sido iniciadas para impulsar las tecnologías necesarias para la explotación de recursos extraplanetarios, incluida la minería, como se muestra en la tabla a continuación. Para facilitar el seguimiento del desarrollo tecnológico, esta tabla incluye misiones con objetivos lunares, de asteroides, planetarios y de cometas.
Otras actividades precursoras
Catalogación de asteroides
Para apoyar la catalogación de asteroides potencialmente peligrosos, la NASA anunció en septiembre de 2019 que se desarrollará y lanzará un telescopio infrarrojo espacial. La NASA/ JPL está desarrollando la misión NEO Surveyor con presupuesto de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA , dentro de la División de Ciencias Planetarias. [ 161 ] El lanzamiento está previsto para junio de 2028. [ 162 ]
Organizaciones privadas, incluida la Fundación B612, han llevado a cabo investigaciones relacionadas para ayudar a detectar asteroides que algún día podrían impactar la Tierra y encontrar los medios tecnológicos para desviar su trayectoria y evitar tales colisiones. Los planes incluyeron el diseño y la construcción de un telescopio espacial para la detección de asteroides financiado con fondos privados , Sentinel, en 2013. Cuando la recaudación de fondos privados no alcanzó los objetivos, el programa se canceló y la Fundación buscó enfoques alternativos utilizando una constelación de naves espaciales mucho más pequeñas [ 163 ]. En agosto de 2023, el Instituto de Asteroides, un programa de la fundación B612, anunció la disponibilidad de la plataforma de Análisis y Mapeo de Descubrimiento de Asteroides (ADAM) para permitir el acceso público a los datos de órbita de asteroides y recursos relacionados. [ 164 ] .
En la ficción

Se considera que la primera mención de la minería de asteroides en la ciencia ficción es el relato de Garrett P. Serviss, « La conquista de Marte por Edison» , publicado en el New York Evening Journal en 1898. [ 165 ] [ 166 ] Varios videojuegos de ciencia ficción incluyen la minería de asteroides. [ 167 ]
Galería
Ilustración de la propuesta de captura de asteroides realizada por el Instituto Keck de Estudios Espaciales para la Misión de Redirección de Asteroides.
Concepto artístico de la década de 1970 sobre la minería de asteroides.
Concepto artístico de un vehículo minero de asteroides tal como se veía en 1984.
Concepto artístico de un asteroide movido por un cable espacial.
16 Concepto de ascensor espacial Psyche La gravedad superficial es inferior al 2% de la de la Tierra a ~0,144 m/s 2
Véase también
- cinturón de asteroides
- Captura de asteroides
- Misión de redirección de asteroides
- minería atmosférica
- Tren de gravedad / ascensor
- Utilización de recursos in situ
- Recursos lunares
- Minería
- Explorando el cielo: riquezas incalculables de los asteroides, cometas y planetas.
- Explorador de asteroides cercanos a la Tierra
- Misión de retorno de muestras
- Fabricación espacial
- Economía basada en el espacio
- El mundo no es suficiente (propulsión de naves espaciales)
Lecturas adicionales
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- Froehlich, Annette (2018). Utilización de los recursos espaciales: una perspectiva desde una nación emergente con capacidad espacial . Estudios en política espacial. Vol. 12. Springer. doi : 10.1007/978-3-319-66969-4 . ISBN 978-3-319-66969-4.
Notas
- ↑ Esta es la cantidad promedio; existen asteroides con delta-v mucho menor.
Referencias
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El miembro Jack extrajo los datos de los archivos PDF disponibles y los recopiló para obtener un valor aproximado: 60 mg. Se basa en lo que él espera que sea una muestra representativa de las categorías 1 y 2, que representan aproximadamente el 75 % de las partículas, y luego simplemente se multiplicó por 1500.
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Enlaces externos
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