Articulo de referencia

Exploración de Marte

Autorretrato del rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity (a la izquierda) ubicados en Wright Brothers Field, el lugar de lanzamiento del helicóptero Ingenuity (7 de abril ...

Autorretrato del rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity (a la izquierda) ubicados en Wright Brothers Field, el lugar de lanzamiento del helicóptero Ingenuity (7 de abril de 2021).

El planeta Marte ha sido explorado remotamente por naves espaciales. Las sondas enviadas desde la Tierra, a partir de finales del siglo XX, han generado un gran aumento en el conocimiento sobre el sistema marciano, centrado principalmente en la comprensión de su geología y potencial de habitabilidad . [ 1 ] [ 2 ] La ingeniería de viajes interplanetarios es compleja y la exploración de Marte ha experimentado una alta tasa de fracaso, especialmente los primeros intentos. Aproximadamente el sesenta por ciento de todas las naves espaciales destinadas a Marte fallaron antes de completar sus misiones, y algunas fallaron antes de que pudieran comenzar sus observaciones. Algunas misiones han tenido un éxito inesperado, como los rovers gemelos de exploración de Marte , Spirit y Opportunity , que operaron durante años más allá de sus especificaciones. [ 3 ]

Estado actual

Hay dos rovers funcionales en la superficie de Marte, el Curiosity y el Perseverance , ambos operados por la agencia espacial estadounidense NASA . El Perseverance estuvo acompañado por el helicóptero Ingenuity , que exploró sitios para que el Perseverance los estudiara antes de que la misión del helicóptero terminara en 2024. [ 4 ] El rover Zhurong , parte de la misión Tianwen-1 de la Administración Espacial Nacional China (CNSA) [ 5 ] [ 6 ] estuvo activo hasta el 20 de mayo de 2022 cuando entró en hibernación debido a la proximidad de tormentas de arena y el invierno marciano; se esperaba que el rover despertara de la hibernación en diciembre de 2022, pero a abril de 2023 no se había movido y se presume que está permanentemente inactivo. [ 7 ]

Actualmente hay seis orbitadores que exploran el planeta: Mars Odyssey , Mars Express , Mars Reconnaissance Orbiter , Trace Gas Orbiter , Hope Mars Mission y Tianwen-1 , que han aportado enormes cantidades de información sobre Marte.

En abril de 2024, la NASA seleccionó a varias empresas para comenzar estudios sobre la prestación de servicios comerciales que permitan impulsar la ciencia robótica en Marte. [ 8 ]

sistema marciano

Marte ha sido objeto de interés humano desde hace mucho tiempo. Las primeras observaciones telescópicas revelaron cambios de color en la superficie que se atribuyeron a la vegetación estacional, y las aparentes características lineales se atribuyeron a un diseño inteligente. Observaciones telescópicas posteriores descubrieron dos lunas, Fobos y Deimos , casquetes polares y la formación ahora conocida como Olympus Mons , la montaña más alta del Sistema Solar . Estos descubrimientos despertaron aún más interés en el estudio y la exploración del planeta rojo. Marte es un planeta rocoso, como la Tierra , que se formó aproximadamente al mismo tiempo, pero con solo la mitad del diámetro de la Tierra y una atmósfera tenue ; tiene una superficie fría y desértica. [ 9 ]

Una forma de categorizar la superficie de Marte es mediante treinta " cuadrángulos ", cada uno nombrado según una característica fisiográfica prominente dentro de ese cuadrángulo. [ 10 ] [ 11 ]

Ventanas de inicio

Lanzamientos de naves espaciales y distancia de Marte a la Tierra en millones de kilómetros

Las ventanas de lanzamiento de energía mínima para una expedición a Marte ocurren a intervalos de aproximadamente dos años y dos meses (específicamente 780 días, el período sinódico del planeta con respecto a la Tierra). [ 12 ] Además, la energía de transferencia más baja disponible varía en un ciclo de aproximadamente 16 años. [ 12 ] Por ejemplo, se produjo un mínimo en las ventanas de lanzamiento de 1969 y 1971, aumentando a un pico a finales de la década de 1970 y alcanzando otro mínimo en 1986 y 1988. [ 12 ]

misiones pasadas

A partir de 1960, el programa espacial soviético lanzó una serie de sondas a Marte, incluyendo los primeros sobrevuelos previstos (pero fallidos) y aterrizajes forzosos ( de impacto ). En noviembre de 1962, la sonda Mars 2MV-3 No.1 tenía previsto aterrizar en Marte, pero no logró abandonar la órbita terrestre baja y se desintegró al entrar en la atmósfera terrestre. [ 19 ] El primer sobrevuelo exitoso de Marte fue el 14 y 15 de julio de 1965, por la Mariner 4 de la NASA . [ 20 ] El 14 de noviembre de 1971, la Mariner 9 se convirtió en la primera sonda espacial en orbitar otro planeta al entrar en órbita alrededor de Marte. [ 21 ] La cantidad de datos devueltos por las sondas aumentó sustancialmente a medida que mejoraba la tecnología. [ 19 ]

Las primeras en contactar con la superficie fueron dos sondas soviéticas: el módulo de aterrizaje Mars 2 el 27 de noviembre y el módulo de aterrizaje Mars 3 el 2 de diciembre de 1971. El sistema de aterrizaje de Mars 2 falló durante el descenso y la sonda se perdió en el posterior accidente. Mars 3 logró el primer aterrizaje suave en Marte . [ 22 ] Mars 6 falló durante el descenso, pero sí devolvió algunos datos atmosféricos corruptos en 1974. [ 23 ] Los lanzamientos de la NASA de 1975 del programa Viking consistieron en dos orbitadores, cada uno con un módulo de aterrizaje que aterrizó suavemente con éxito en 1976. Viking 1 permaneció operativo durante seis años, Viking 2 durante tres años. Los módulos de aterrizaje Viking transmitieron los primeros panoramas en color de Marte. [ 24 ]

Las sondas soviéticas Phobos 1 y 2 fueron enviadas a Marte en 1988 para estudiar Marte y sus dos lunas, con especial atención a Fobos. Phobos 1 perdió contacto en su camino a Marte. Phobos 2, si bien fotografió con éxito Marte y Fobos, falló antes de desplegar dos módulos de aterrizaje en la superficie de Fobos. [ 25 ]

Las misiones que terminaron prematuramente después de Phobos 1 y 2 (1988) incluyen (consulte la sección de dificultades de la sonda para obtener más detalles):

Tras el fracaso del orbitador Mars Observer en 1993 , la sonda Mars Global Surveyor de la NASA alcanzó la órbita de Marte en 1997. Esta misión fue un éxito rotundo, habiendo finalizado su misión principal de cartografía a principios de 2001. Se perdió el contacto con la sonda en noviembre de 2006 durante su tercer programa extendido, tras haber permanecido exactamente 10 años operativos en el espacio. La sonda Mars Pathfinder de la NASA , que transportaba el vehículo robótico de exploración Sojourner , aterrizó en Ares Vallis , en Marte, en julio de 1997, enviando numerosas imágenes. [ 26 ]

Lugares de aterrizaje en Marte (16 de diciembre de 2020)

El orbitador Mars Odyssey de la NASA entró en órbita alrededor de Marte en 2001. [ 27 ] El espectrómetro de rayos gamma de Odyssey detectó cantidades significativas de hidrógeno en el metro superior de regolito en Marte. Se cree que este hidrógeno está contenido en grandes depósitos de hielo de agua . [ 28 ]

La misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) llegó a Marte en 2003. Transportaba el módulo de aterrizaje Beagle 2 , del que no se tuvo noticia tras su liberación y que fue declarado perdido en febrero de 2004. Beagle 2 fue localizado en enero de 2015 por la cámara HiRise del Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO) de la NASA, habiendo aterrizado de forma segura pero sin desplegar completamente sus paneles solares y antena. [ 29 ] [ 30 ] A principios de 2004, el equipo del Espectrómetro Planetario Fourier de Mars Express anunció que el orbitador había detectado metano en la atmósfera marciana, una posible biofirma . La ESA anunció en junio de 2006 el descubrimiento de auroras en Marte por parte de Mars Express . [ 31 ]

Puesta de sol marciana, rover Spirit , 2005
Vista del polo norte, módulo de aterrizaje Phoenix , 2008

En enero de 2004, los rovers gemelos de exploración marciana de la NASA , Spirit (MER-A) y Opportunity (MER-B), aterrizaron en la superficie de Marte. Ambos cumplieron y superaron todos sus objetivos científicos. Entre los resultados científicos más significativos se encuentra la evidencia concluyente de que existió agua líquida en algún momento del pasado en ambos lugares de aterrizaje. Los remolinos de polvo y las tormentas de viento marcianas limpiaron ocasionalmente los paneles solares de ambos rovers, aumentando así su vida útil. [ 32 ] El rover Spirit (MER-A) estuvo activo hasta 2010, cuando dejó de enviar datos porque se atascó en una duna de arena y no pudo reorientarse para recargar sus baterías. [ 33 ]

Rosetta pasó a 250 km de Marte durante su sobrevuelo de 2007. [ 34 ] Dawn sobrevoló Marte en febrero de 2009 para obtener asistencia gravitatoria en su camino para investigar Vesta y Ceres . [ 35 ]

Phoenix aterrizó en la región polar norte de Marte el 25 de mayo de 2008. [ 36 ] Su brazo robótico excavó en el suelo marciano y la presencia de hielo de agua se confirmó el 20 de junio de 2008. [ 37 ] [ 38 ] La misión concluyó el 10 de noviembre de 2008, después de que se perdió el contacto. [ 39 ] En 2008, el precio del transporte de material desde la superficie de la Tierra a la superficie de Marte era de aproximadamente US$ 309 000 por kilogramo . [ 40 ]

La Organización India de Investigación Espacial (ISRO) lanzó su Misión Orbital a Marte (MOM) el 5 de noviembre de 2013, y fue insertada en órbita marciana el 24 de septiembre de 2014. La ISRO de la India es la cuarta agencia espacial en llegar a Marte, después del programa espacial soviético, la NASA y la ESA. [ 41 ] India colocó con éxito una nave espacial en órbita marciana y se convirtió en el primer país en hacerlo en su primer intento. [ 42 ]

Imagen en color de Marte con forma de media luna, tomada por la sonda espacial Psyche cuando se aproximaba al planeta en mayo de 2026.

Hasta 2026, la sonda espacial Psyche es la última en visitar Marte. Sobrevoló el Planeta Rojo como parte de una maniobra de asistencia gravitatoria para ajustar su trayectoria heliocéntrica a la misma inclinación que su asteroide objetivo , 16 Psyche . La sonda voló a tan solo 4500 km (2800 millas) sobre la superficie de Marte. [ 43 ] Debido a que Psyche se acercó a Marte con un ángulo de fase elevado, el planeta apareció como una delgada media luna antes del sobrevuelo cercano, iluminada por la luz solar reflejada en su superficie. [ 44 ]  

Resumen de las misiones

A continuación se ofrece una breve descripción general de las misiones anteriores a Marte, centrada en orbitadores y sobrevuelos; véase también Aterrizaje en Marte y Vehículo explorador de Marte .

Primeras misiones soviéticas

década de 1960
Nave espacial Mars 1M

Entre 1960 y 1969, la Unión Soviética lanzó nueve sondas destinadas a llegar a Marte. Todas fracasaron: tres en el lanzamiento; tres no lograron alcanzar la órbita cercana a la Tierra; una durante la maniobra de propulsión para colocar la nave espacial en la trayectoria transmarciana; y dos durante la órbita interplanetaria.

El programa Mars 1M (a veces denominado Mars-nik en los medios occidentales) fue el primer programa soviético de exploración interplanetaria no tripulada, que consistió en dos sondas de sobrevuelo lanzadas hacia Marte en octubre de 1960: Mars 1960A y Mars 1960B (también conocidas como Korabl 4 y Korabl 5, respectivamente). Tras el lanzamiento, las bombas de la tercera etapa de ambos lanzadores no lograron generar la presión suficiente para iniciar el encendido, por lo que no se alcanzó la órbita de estacionamiento terrestre. La nave espacial alcanzó una altitud de 120  km antes de la reentrada.

Mars 1962A fue una misión de sobrevuelo de Marte, lanzada el 24 de octubre de 1962, y Mars 1962B una misión de aterrizaje prevista para Marte, lanzada a finales de diciembre del mismo año (1962). Ambas fracasaron, ya sea porque se desintegraron al entrar en órbita terrestre o porque la etapa superior explotó en órbita durante el encendido para colocar la nave espacial en una trayectoria transmarciana. [ 33 ]

El primer éxito

Mars 1 (Beta Nu 1, 1962), una nave espacial interplanetaria automática lanzada a Marte el 1 de noviembre de 1962, fue la primera sonda del programa soviético de exploración de Marte en alcanzar una órbita interplanetaria. Mars 1 tenía como objetivo sobrevolar el planeta a una distancia de aproximadamente 11 000  km y tomar imágenes de la superficie, así como enviar datos sobre radiación cósmica , impactos de micrometeoritos , el campo magnético de Marte , el entorno de radiación, la estructura atmosférica y posibles compuestos orgánicos. [ 45 ] [ 46 ] Se realizaron sesenta y una transmisiones de radio, inicialmente a intervalos de 2 días y posteriormente a intervalos de 5 días, a partir de las cuales se recopiló una gran cantidad de datos interplanetarios. El 21 de marzo de 1963, cuando la nave espacial se encontraba a una distancia de 106 760 000  km de la Tierra, en su camino a Marte, las comunicaciones cesaron debido a una falla en su sistema de orientación de antena. [ 45 ] [ 46 ]

En 1964, ambos lanzamientos de sondas soviéticas, la Zond 1964A el 4 de junio y la Zond 2 el 30 de noviembre (parte del programa Zond ), resultaron fallidos. La Zond 1964A falló en el lanzamiento, mientras que se perdió la comunicación con la Zond 2 en ruta a Marte después de una maniobra a mitad de trayectoria, a principios de mayo de 1965. [ 33 ]

En 1969, como parte del programa de sondas a Marte , la Unión Soviética preparó dos orbitadores idénticos de 5 toneladas llamados M-69, denominados por la NASA como Mars 1969A y Mars 1969B . Ambas sondas se perdieron debido a complicaciones relacionadas con el lanzamiento del cohete Proton, de reciente desarrollo. [ 47 ]

década de 1970

La URSS pretendía que el primer satélite artificial de Marte superara a los orbitadores estadounidenses Mariner 8 y Mariner 9. En mayo de 1971, un día después de que el Mariner 8 sufriera un fallo en el lanzamiento y no lograra alcanzar la órbita, el Cosmos 419 (Mars 1971C) , una sonda pesada del programa soviético M-71, también fracasó en su lanzamiento. Esta nave espacial fue diseñada únicamente como orbitador, mientras que las dos siguientes sondas del proyecto M-71, Mars 2 y Mars 3 , eran combinaciones multipropósito de un orbitador y un módulo de aterrizaje con pequeños rovers con esquís , PrOP-M , que serían los primeros rovers planetarios fuera de la Luna. Fueron lanzadas con éxito a mediados de mayo de 1971 y llegaron a Marte unos siete meses después. El 27 de noviembre de 1971, el módulo de aterrizaje de Mars 2 se estrelló debido a un fallo en la computadora de a bordo y se convirtió en el primer objeto artificial en llegar a la superficie de Marte. El 2 de diciembre de 1971, el módulo de aterrizaje Mars 3 se convirtió en la primera nave espacial en lograr un aterrizaje suave , pero su transmisión se interrumpió después de 14,5 segundos. [ 48 ]

Las sondas orbitales Mars 2 y 3 enviaron un volumen de datos relativamente grande que abarcaba el período de diciembre de 1971 a marzo de 1972, aunque las transmisiones continuaron hasta agosto. El 22 de agosto de 1972, tras enviar datos y un total de 60 fotografías, Mars 2 y 3 concluyeron sus misiones. Las imágenes y los datos permitieron crear mapas del relieve de la superficie y proporcionaron información sobre la gravedad y los campos magnéticos marcianos . [ 49 ]

En 1973, la Unión Soviética envió cuatro sondas más a Marte: los orbitadores Mars 4 y Mars 5 y las combinaciones de sobrevuelo/aterrizaje Mars 6 y Mars 7. Todas las misiones, excepto Mars 7, enviaron datos, siendo Mars 5 la más exitosa. Mars 5 transmitió solo 60 imágenes antes de que una pérdida de presurización en la carcasa del transmisor pusiera fin a la misión. El módulo de aterrizaje Mars 6 transmitió datos durante el descenso, pero falló al impactar. Mars 4 sobrevoló el planeta a una distancia de 2200  km, devolviendo una franja de imágenes y datos de ocultación de radio , lo que constituyó la primera detección de la ionosfera nocturna en Marte. [ 50 ] La sonda Mars 7 se separó prematuramente del vehículo portador debido a un problema en el funcionamiento de uno de los sistemas a bordo ( control de actitud o retrocohetes) y pasó a 1300 kilómetros (8,7 × 10 −6 ua) del planeta . [ 51 ] 

programa Mariner

Las primeras imágenes de Marte tomadas en primer plano en 1965 por la sonda Mariner 4 muestran un área de aproximadamente 330 km de ancho por 1200 km desde el borde hasta la parte inferior del encuadre.

En 1964, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA realizó dos intentos para llegar a Marte. Las sondas Mariner 3 y Mariner 4 eran idénticas y estaban diseñadas para realizar los primeros sobrevuelos de Marte. Mariner 3 se lanzó el 5 de noviembre de 1964, pero la cubierta que protegía la nave espacial sobre su cohete no se abrió correctamente, lo que provocó el fracaso de la misión. Tres semanas después, el 28 de noviembre de 1964, Mariner 4 se lanzó con éxito en un viaje de siete meses y medio a Marte.

El Mariner 4 sobrevoló Marte el 14 de julio de 1965, proporcionando las primeras fotografías de cerca de otro planeta. Las imágenes, reproducidas gradualmente en la Tierra desde una pequeña grabadora a bordo de la sonda, mostraron cráteres de impacto. Proporcionaron datos radicalmente más precisos sobre el planeta; se estimó una presión atmosférica superficial de aproximadamente el 1 % de la de la Tierra y temperaturas diurnas de −100  °C (−148  °F). No se detectó campo magnético [ 52 ] [ 53 ] ni cinturones de radiación marcianos [ 54 ] . Los nuevos datos implicaron rediseños para los módulos de aterrizaje marcianos que se planeaban entonces y mostraron que la vida tendría más dificultades para sobrevivir allí de lo que se había previsto. [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]

El cráter Mariner , visto desde la sonda Mariner 4. Su ubicación es el cuadrángulo de Phaethontis .

La NASA continuó el programa Mariner con otro par de sondas de sobrevuelo de Marte, Mariner 6 y 7. Fueron enviadas en la siguiente ventana de lanzamiento y llegaron al planeta en 1969. Durante la siguiente ventana de lanzamiento, el programa Mariner sufrió nuevamente la pérdida de una de las sondas. Mariner 9 entró con éxito en órbita alrededor de Marte, siendo la primera nave espacial en lograrlo, tras el fallo en el momento del lanzamiento de su nave hermana, Mariner 8. Cuando Mariner 9 llegó a Marte en 1971, junto con dos orbitadores soviéticos (Mars 2 y Mars 3), descubrió que una tormenta de polvo a escala planetaria estaba en curso. Los controladores de la misión aprovecharon el tiempo de espera para que la tormenta se disipara y la sonda se encontrara con Fobos para fotografiarlo . Cuando la tormenta se disipó lo suficiente como para que Mariner 9 pudiera fotografiar la superficie de Marte, las imágenes obtenidas representaron un avance sustancial con respecto a las misiones anteriores. Estas imágenes fueron las primeras en ofrecer evidencia más detallada de que el agua líquida pudo haber fluido en la superficie del planeta en algún momento. Finalmente, también lograron discernir la verdadera naturaleza de muchas características del albedo marciano. Por ejemplo, Nix Olympica fue una de las pocas características que se pudieron observar durante la tormenta de polvo planetaria, revelando que se trataba de la montaña ( volcán , para ser exactos) más alta de cualquier planeta en todo el Sistema Solar , lo que llevó a su reclasificación como Olympus Mons .

programa vikingo

El programa Viking lanzó las naves espaciales Viking 1 y Viking 2 a Marte en 1975. El programa constaba de dos orbitadores y dos módulos de aterrizaje; estas fueron la segunda y la tercera nave espacial en aterrizar con éxito en Marte. En 1976, Viking 1 y Viking 2 aterrizaron en la superficie marciana. Estos módulos de aterrizaje eran significativamente más grandes que el módulo de aterrizaje soviético Mars 3 (Viking 1 pesaba 3527 kilogramos en comparación con los 358  kg del módulo de aterrizaje Mars 3). [ 59 ] Lograron tomar las primeras fotografías desde la superficie de Marte. [ 60 ] [ 61 ]

Viking 1 operó en la superficie de Marte durante aproximadamente seis años (el 11 de noviembre de 1982 el módulo de aterrizaje dejó de funcionar tras recibir una orden errónea) y Viking 2 durante más de tres años (la misión finalizó a principios de 1980). Ambos módulos de aterrizaje estaban equipados con un brazo robótico de muestreo que recogió con éxito muestras de suelo y las analizó con instrumentos como un espectrómetro de masas de cromatografía de gases . Los módulos de aterrizaje midieron temperaturas que oscilaban entre -86 grados Celsius antes del amanecer y -33 grados Celsius por la tarde. Ambos módulos de aterrizaje tuvieron problemas para obtener resultados precisos de sus sismómetros . [ 61 ] [ 60 ] [ 62 ] [ 63 ]

Las fotografías tomadas por los módulos de aterrizaje y los orbitadores superaron las expectativas en calidad y cantidad. El total superó las 4.500 de los módulos de aterrizaje y las 52.000 de los orbitadores.

Superficie de Marte tomada por Viking 1, la gran roca a la derecha fue apodada 'Big Joe' por los científicos de la NASA [ 64 ] [ 65 ]

Las sondas Viking registraron presiones atmosféricas que oscilaron entre menos de 7 milibares (0,0068 bares) y más de 10 milibares (0,0108 bares) durante el año marciano, lo que llevó a la conclusión de que la presión atmosférica varía un 30 por ciento durante el año marciano debido a la condensación y sublimación del dióxido de carbono en los casquetes polares. Los vientos marcianos generalmente soplan más lentamente de lo esperado; los científicos habían previsto que alcanzaran velocidades de varios cientos de millas por hora tras observar tormentas de polvo globales, pero ninguna de las sondas registró ráfagas superiores a 120 kilómetros (74 millas) por hora, y las velocidades promedio fueron considerablemente menores. No obstante, los orbitadores observaron más de una docena de pequeñas tormentas de polvo. Las sondas Viking detectaron nitrógeno en la atmósfera por primera vez, y que era un componente significativo de la atmósfera marciana. A partir del análisis atmosférico, se especuló que la atmósfera de Marte solía ser mucho más densa. [ 66 ] [ 67 ]

Esta imagen, tomada por el módulo de aterrizaje Viking 1 poco después de su llegada a Marte, es la primera fotografía jamás tomada desde la superficie marciana. Fue capturada el 20 de julio de 1976. [ 61 ]

Los principales objetivos científicos de la misión de aterrizaje fueron buscar biofirmas y observar las propiedades meteorológicas , sísmicas y magnéticas de Marte. Los resultados de los experimentos biológicos a bordo de los módulos de aterrizaje Viking siguen siendo inconclusos, y un reanálisis de los datos de Viking publicado en 2012 sugiere indicios de vida microbiana en Marte. [ 68 ] [ 69 ]

Las sondas Viking revelaron que grandes inundaciones excavaron profundos valles, erosionaron surcos en la roca madre y recorrieron miles de kilómetros. Las zonas con arroyos ramificados en el hemisferio sur sugieren que en el pasado llovía. [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]

Explorador de Marte , rover Sojourner

Sojourner realiza mediciones con un espectrómetro de rayos X de protones alfa en la roca Yogi .

Mars Pathfinder fue una nave espacial estadounidense que aterrizó una estación base con una sonda móvil en Marte el 4 de julio de 1997. Consistía en un módulo de aterrizaje y un pequeño rover robótico con ruedas de 10,6 kilogramos (23 lb) llamado Sojourner , que fue el primer rover en operar en la superficie de Marte. [ 73 ] [ 74 ] Además de los objetivos científicos, la misión Mars Pathfinder también fue una "prueba de concepto" para varias tecnologías, como un sistema de aterrizaje con bolsas de aire y la evitación automatizada de obstáculos, ambas utilizadas posteriormente por los Mars Exploration Rovers . [ 73 ] 

Explorador global de Marte

Esta imagen de la sonda Mars Global Surveyor abarca una región de unos 1500 metros de ancho. Desde la cuenca de Newton, en Sirenum Terra, se aprecian barrancos similares a los que se forman en la Tierra.
En esta imagen captada por la sonda Mars Global Surveyor se aprecian barrancos similares a los que se forman en la Tierra .

Tras el fracaso del orbitador Mars Observer de la NASA en 1992 , la NASA rediseñó y lanzó el Mars Global Surveyor (MGS). El Mars Global Surveyor se lanzó el 7 de noviembre de 1996 y entró en órbita el 12 de septiembre de 1997. Después de un año y medio ajustando su órbita de una elipse a una trayectoria circular alrededor del planeta, la nave espacial comenzó su misión principal de mapeo en marzo de 1999. Observó el planeta desde una órbita de baja altitud, casi polar , durante un año marciano completo, el equivalente a casi dos años terrestres. El Mars Global Surveyor completó su misión principal el 31 de enero de 2001 y completó varias fases de misión extendidas hasta que se perdió la comunicación en 2007. [ 75 ]

La misión estudió toda la superficie, la atmósfera y el interior de Marte, y aportó más datos sobre el planeta rojo que todas las misiones anteriores a Marte juntas. Los datos se han archivado y siguen estando disponibles públicamente. [ 76 ]

Este mapa de elevación codificado por colores fue elaborado a partir de datos recopilados por Mars Global Surveyor. Muestra un área alrededor del norte de Kasei Valles, mostrando las relaciones entre Kasei Valles, Bahram Vallis, Vedra Vallis, Maumee Vallis y Maja Valles. La ubicación del mapa está en el cuadrilátero Lunae Palus e incluye partes de Lunae Planum y Chryse Planitia.
Un mapa de elevación codificado por colores, elaborado a partir de datos recopilados por la sonda Mars Global Surveyor, que muestra el resultado de las inundaciones en Marte.

Entre los hallazgos científicos clave, la sonda Global Surveyor tomó fotografías de barrancos y formaciones de flujos de detritos que sugieren la posible existencia de fuentes actuales de agua líquida, similares a un acuífero , en la superficie del planeta o cerca de ella. Canales similares en la Tierra se forman por el flujo de agua, pero en Marte la temperatura suele ser demasiado fría y la atmósfera demasiado tenue para mantener agua líquida. No obstante, muchos científicos plantean la hipótesis de que el agua subterránea líquida puede aflorar ocasionalmente en Marte, erosionar barrancos y canales, y acumularse en el fondo antes de congelarse y evaporarse. [ 77 ]

Las lecturas del magnetómetro mostraron que el campo magnético del planeta no se genera globalmente en su núcleo, sino que se localiza en áreas específicas de la corteza. Nuevos datos de temperatura e imágenes de cerca de Fobos, la luna marciana, revelaron que su superficie está compuesta de material pulverulento de al menos 1 metro (3  pies) de espesor, resultado de millones de años de impactos de meteoroides. Los datos del altímetro láser de la nave espacial proporcionaron a los científicos las primeras vistas en 3D del casquete polar norte de Marte en enero de 1999. [ 78 ]

Un software defectuoso cargado en el vehículo en junio de 2006 provocó que la nave espacial orientara incorrectamente sus paneles solares varios meses después, lo que resultó en el sobrecalentamiento de la batería y su posterior fallo. [ 79 ] El 5 de noviembre de 2006, MGS perdió contacto con la Tierra. [ 80 ] La NASA finalizó los esfuerzos para restablecer la comunicación el 28 de enero de 2007. [ 81 ]

Odisea de Marte y Expreso de Marte

Animación de la trayectoria de la misión 2001 Mars Odyssey alrededor de Marte desde el 24 de octubre de 2001 hasta el 24 de octubre de 2002. 2001 Mars Odyssey · Marte     
Animación de la trayectoria de Mars Express alrededor de Marte desde el 25 de diciembre de 2003 hasta el 1 de enero de 2010. Mars Express · Marte     

En 2001, el orbitador Mars Odyssey de la NASA llegó a Marte. Su misión es utilizar espectrómetros e imágenes para buscar evidencia de agua y actividad volcánica, pasada o presente, en Marte. En 2002, se anunció que el espectrómetro de rayos gamma y el espectrómetro de neutrones de la sonda habían detectado grandes cantidades de hidrógeno , lo que indica que existen vastos depósitos de hielo de agua en los tres metros superiores del suelo marciano, dentro de los 60° de latitud del polo sur.

El 2 de junio de 2003, la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea partió del Cosmódromo de Baikonur rumbo a Marte. La nave Mars Express consta del orbitador Mars Express y el módulo de aterrizaje estacionario Beagle 2. El módulo de aterrizaje transportaba un dispositivo de excavación y el espectrómetro de masas más pequeño creado hasta la fecha, así como una variedad de otros dispositivos, en un brazo robótico para analizar con precisión el suelo bajo la superficie polvorienta en busca de biofirmas y biomoléculas .

El orbitador entró en órbita marciana el 25 de diciembre de 2003, y el Beagle 2 entró en la atmósfera de Marte ese mismo día. Sin embargo, los intentos de contactar con el módulo de aterrizaje fracasaron. Los intentos de comunicación continuaron durante todo enero, pero el Beagle 2 fue declarado perdido a mediados de febrero, y el Reino Unido y la ESA iniciaron una investigación conjunta. El orbitador Mars Express confirmó la presencia de hielo de agua y hielo de dióxido de carbono en el polo sur del planeta, mientras que la NASA ya había confirmado su presencia en el polo norte de Marte.

El destino del módulo de aterrizaje permaneció en el misterio hasta que fue localizado intacto en la superficie de Marte en una serie de imágenes del Orbitador de Reconocimiento de Marte . [ 82 ] [ 83 ] Las imágenes sugieren que dos de los cuatro paneles solares de la nave no se desplegaron, bloqueando la antena de comunicaciones. Beagle 2 es la primera sonda británica y la primera europea en lograr un aterrizaje suave en Marte.

MER, rover Opportunity , rover Spirit , módulo de aterrizaje Phoenix

Superficie polar vista por la sonda Phoenix.

La Misión de Exploración de Marte (MER) de la NASA, iniciada en 2003, fue una misión espacial robótica que involucró a dos rovers, Spirit (MER-A) y Opportunity (MER-B), que exploraron la geología de la superficie marciana. El objetivo científico de la misión era buscar y caracterizar una amplia gama de rocas y suelos que contuvieran indicios de la actividad hídrica pasada en Marte. La misión formó parte del Programa de Exploración de Marte de la NASA, que incluye tres aterrizajes exitosos anteriores: los dos módulos de aterrizaje del programa Viking en 1976 y la sonda Mars Pathfinder en 1997.

Rosetta y Dawn hacen una parada

La misión de la sonda espacial Rosetta de la ESA al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko sobrevoló a 250 km de Marte el 25 de febrero de 2007, en una maniobra de asistencia gravitatoria diseñada para frenar y redirigir la nave espacial. [ 84 ] 

La nave espacial Dawn de la NASA utilizó la gravedad de Marte en 2009 para cambiar de dirección y velocidad en su camino a Vesta , y probó las cámaras y otros instrumentos de Dawn en Marte. [ 85 ]

Fobos-Grunt

El 8 de noviembre de 2011, la agencia espacial rusa Roscosmos lanzó Fobos-Grunt , un módulo de aterrizaje destinado a recuperar una muestra de Fobos , la luna de Marte , y colocar la sonda china Yinghuo-1 en órbita marciana. La misión sufrió un fallo total de control y comunicaciones poco después del lanzamiento y quedó varada en órbita terrestre baja , para luego caer de nuevo a la Tierra. [ 86 ] El satélite Yinghuo-1 y Fobos-Grunt sufrieron una reentrada destructiva el 15 de enero de 2012, desintegrándose finalmente sobre el océano Pacífico. [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ]

Misión Orbital a Marte

La Misión Orbital a Marte , también llamada Mangalyaan , fue lanzada el 5 de noviembre de 2013 por la Organización India de Investigación Espacial (ISRO). [ 90 ] Fue insertada con éxito en la órbita marciana el 24 de septiembre de 2014. La misión es un demostrador tecnológico y, como objetivo secundario, también estudiará la atmósfera marciana. Esta es la primera misión de la India a Marte y, con ella, la ISRO se convirtió en la cuarta agencia espacial en llegar con éxito a Marte después de la Unión Soviética, la NASA (EE. UU.) y la ESA (Europa). Se completó con un presupuesto récord de 71 millones de dólares, [ 91 ] [ 92 ] lo que la convierte en la misión a Marte menos costosa hasta la fecha. [ 93 ] La misión concluyó el 27 de septiembre de 2022, después de que se perdió el contacto.

InSight y MarCO

En agosto de 2012, la NASA seleccionó InSight , una misión de aterrizaje de 425 millones de dólares con una sonda de flujo de calor y un sismómetro, para determinar la estructura interna profunda de Marte. [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] InSight aterrizó con éxito en Marte el 26 de noviembre de 2018. [ 97 ] Insight recopiló valiosos datos sobre la atmósfera, [ 98 ] la superficie [ 99 ] y el interior del planeta . [ 100 ] La misión de Insight se declaró finalizada el 21 de diciembre de 2022.

Dos CubeSats de sobrevuelo llamados MarCO fueron lanzados con InSight el 5 de mayo de 2018 [ 101 ] para proporcionar telemetría en tiempo real durante la entrada y el aterrizaje de InSight . Los CubeSats se separaron del propulsor Atlas V 1,5 horas después del lanzamiento y viajaron por sus propias trayectorias hacia Marte. [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ]

MAVEN

El orbitador MAVEN de la NASA fue lanzado el 18 de noviembre de 2013, y el 22 de septiembre de 2014 fue insertado en una órbita elíptica areocéntrica a 6200  km (3900  mi) por 150  km (93  mi) sobre la superficie del planeta para estudiar su atmósfera. Los objetivos de la misión incluían determinar cómo la atmósfera y el agua del planeta, que se presume que alguna vez fueron sustanciales, se perdieron con el tiempo. [ 105 ]

También funciona como satélite de retransmisión de comunicaciones para módulos de aterrizaje y vehículos exploradores en la superficie. El 6 de diciembre de 2025, MAVEN perdió contacto con la Tierra. [ 106 ]

misiones actuales

Misiones de la NASA a Marte (2021) ( rover Perseverance ; helicóptero Ingenuity para Marte; módulo de aterrizaje InSight ; orbitador Odyssey ; orbitador MAVEN ; rover Curiosity ; orbitador de reconocimiento de Marte )

El 10 de marzo de 2006, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA llegó a la órbita para realizar un estudio científico de dos años. El orbitador comenzó a cartografiar el terreno y el clima marcianos para encontrar lugares de aterrizaje adecuados para futuras misiones de aterrizaje. En 2008, la MRO capturó la primera imagen de una serie de avalanchas activas cerca del polo norte del planeta. [ 107 ]

La misión Mars Science Laboratory se lanzó el 26 de noviembre de 2011 y depositó el rover Curiosity en la superficie de Marte el 6 de agosto de 2012 UTC . Es más grande y avanzado que los Mars Exploration Rovers, con una velocidad de hasta 90 metros por hora (295 pies por hora). [ 108 ] Entre los experimentos se incluye un muestreador químico láser que puede determinar la composición de las rocas a una distancia de 7 metros. [ 109 ]

El orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter llegó a Marte en 2016 y desplegó el módulo de aterrizaje Schiaparelli EDM , un módulo de prueba. Schiaparelli se estrelló en la superficie, pero transmitió datos clave durante su descenso en paracaídas, por lo que la prueba se declaró un éxito parcial. [ 110 ]

Resumen de las misiones

Orbitador de reconocimiento de Marte

Estrías de pendiente vistas por HiRISE [ 111 ]

El Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO) es una nave espacial multipropósito diseñada para realizar reconocimiento y exploración de Marte desde la órbita. La nave, con un costo de 720 millones de dólares, fue construida por Lockheed Martin bajo la supervisión del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) , lanzada el 12 de agosto de 2005 y entró en órbita marciana el 10 de marzo de 2006. [ 112 ]

La MRO alberga una gran variedad de instrumentos científicos, como la cámara HiRISE , la cámara CTX, CRISM y SHARAD . La cámara HiRISE se utiliza para analizar las formaciones geológicas marcianas, mientras que CRISM y SHARAD pueden detectar agua , hielo y minerales en la superficie y bajo ella. Además, la MRO está allanando el camino para las futuras generaciones de naves espaciales mediante el monitoreo diario del clima y las condiciones de la superficie marciana, la búsqueda de futuros lugares de aterrizaje y las pruebas de un nuevo sistema de telecomunicaciones que le permite enviar y recibir información a una velocidad sin precedentes , en comparación con las naves espaciales anteriores a Marte. La transferencia de datos hacia y desde la nave espacial se produce más rápido que en todas las misiones interplanetarias anteriores juntas y le permite funcionar como un importante satélite de retransmisión para otras misiones.

Rover Curiosity

Un autorretrato del rover Curiosity , que aterrizó en Marte en 2012.

La misión del Laboratorio Científico de Marte de la NASA , con su rover llamado Curiosity , fue lanzada el 26 de noviembre de 2011, [ 113 ] [ 114 ] y aterrizó en Marte el 6 de agosto de 2012, en Aeolis Palus en el cráter Gale . El rover lleva instrumentos diseñados para buscar condiciones pasadas o presentes relevantes para la habitabilidad pasada o presente de Marte. [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ]

Orbitador de gases traza y EDM

El orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter es un orbitador de investigación atmosférica construido en colaboración entre la ESA y Roscosmos. Fue inyectado en la órbita de Marte el 19 de octubre de 2016 para obtener una mejor comprensión del metano ( CH₄).4 ) y otros gases traza presentes en la atmósfera marciana que podrían ser evidencia de posible actividad biológica o geológica. El módulo de aterrizaje Schiaparelli EDM fue destruido al intentar aterrizar en la superficie de Marte. [ 119 ]

Esperanza

Los Emiratos Árabes Unidos lanzaron la Misión Hope a Marte en julio de 2020 a bordo del cohete japonés H-IIA . [ 120 ] Fue puesta en órbita con éxito el 9 de febrero de 2021. Está estudiando la atmósfera y el clima marcianos.

Tianwen-1 y el rover Zhurong

Superficie marciana captada por el rover Zhurong.

Tianwen-1 fue una misión china lanzada el 23 de julio de 2020 que incluía un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover de 240 kilogramos (530 lb) junto con un paquete de cámaras desplegables y remotas. [ 121 ] Tianwen-1 entró en órbita el 10 de febrero de 2021 y el rover Zhurong aterrizó con éxito el 14 de mayo de 2021 y se desplegó el 22 de mayo de 2021. [ 6 ] Zhurong había estado en funcionamiento durante 347 días marcianos y viajó 1921 metros a través de Marte antes de entrar en estado de hibernación el 22 de mayo. [ 122 ] El rover no ha estado despierto desde entonces, pero el orbitador continuó trabajando. [ 123 ] 

Misión Marte 2020, rover Perseverance , helicóptero Ingenuity

Mapeo de las muestras de Perseverance recolectadas hasta la fecha

La misión Mars 2020 de la NASA se lanzó el 30 de julio de 2020 a bordo de un cohete Atlas V de United Launch Alliance desde Cabo Cañaveral . Se basa en el diseño del Laboratorio Científico de Marte . La carga útil científica se centra en la astrobiología . [ 124 ] Incluye el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity , ya fuera de servicio . A diferencia de los rovers anteriores que dependían de la energía solar, Perseverance funciona con energía nuclear para sobrevivir más tiempo que sus predecesores en este entorno hostil y polvoriento. El rover, del tamaño de un automóvil, pesa aproximadamente 1 tonelada y cuenta con un brazo robótico que alcanza unos 2,1 metros (7 pies ) , cámaras con zoom, un analizador químico y un taladro de roca. [ 125 ] [ 126 ] 

Tras recorrer 293 millones de millas (471 millones de kilómetros) para llegar a Marte en el transcurso de más de seis meses, Perseverance aterrizó con éxito el 18 de febrero de 2021. Su misión inicial está prevista para durar al menos un año marciano, o 687 días terrestres. Buscará indicios de vida antigua y explorará la superficie del planeta rojo. [ 127 ] [ 128 ]

El 19 de octubre de 2021, Perseverance captó los primeros sonidos de Marte. Las grabaciones consistieron en cinco horas de ráfagas de viento marcianas, el crujido de las ruedas del rover sobre la grava y el zumbido de los motores al mover el brazo de la nave. Estos sonidos brindan a los investigadores pistas sobre la atmósfera, como por ejemplo, hasta dónde viaja el sonido en el planeta.

Europa Clipper, Hera y Psique

La misión Europa Clipper de la NASA a Júpiter y Europa , la misión de la sonda espacial Psyche de la NASA al asteroide rico en metales 16 Psyche y la misión Hera de la ESA a Didymos realizaron un sobrevuelo de Marte el 1 de marzo de 2025, [ 129 ] y realizarán sobrevuelos adicionales en marzo de 2025 y mayo de 2026 respectivamente, en una maniobra de asistencia gravitatoria diseñada para frenar y redirigir las naves espaciales. [ 130 ]

ESCAPADA

EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) de la NASA es una misión orbital de dos naves espaciales para estudiar la estructura, composición, variabilidad y dinámica de la magnetosfera de Marte y los procesos de escape atmosférico. [ 131 ] Las naves espaciales fueron lanzadas en noviembre de 2025.

Misiones futuras

Propuestas activas

Propuestas de misiones humanas

Concepto para la arquitectura de misión de referencia de diseño 5.0 de la NASA (2009)

La exploración humana de Marte ha sido una aspiración desde los inicios de la cohetería moderna; Robert H. Goddard reconoce que la idea de llegar a Marte fue su inspiración para estudiar la física y la ingeniería de los vuelos espaciales. [ 138 ] Se han presentado propuestas para la exploración humana de Marte a lo largo de la historia de la exploración espacial . Actualmente existen múltiples planes y programas activos, tanto gubernamentales como privados, para enviar humanos a Marte en los próximos diez a treinta años, algunos de los cuales se enumeran a continuación.

NASA

La exploración humana por parte de Estados Unidos fue identificada como un objetivo a largo plazo en la Visión para la Exploración Espacial anunciada en 2004 por el entonces presidente estadounidense George W. Bush . [ 139 ] La nave espacial Orión , cuya construcción estaba prevista , se utilizaría para enviar una expedición humana a la Luna para el año 2020 como paso previo a una expedición a Marte. El 28 de septiembre de 2007, el administrador de la NASA, Michael D. Griffin, declaró que la NASA aspira a enviar a una persona a Marte para el año 2037. [ 140 ]

El 2 de diciembre de 2014, Jason Crusan, director de la misión de Sistemas y Operaciones Avanzadas de Exploración Humana de la NASA, y James Reuthner, administrador adjunto asociado de programas, anunciaron el apoyo tentativo al diseño de Boeing para una "misión asequible a Marte", que incluía blindaje contra la radiación, gravedad artificial centrífuga, reabastecimiento de consumibles en tránsito y un módulo de aterrizaje con capacidad de retorno. [ 141 ] [ 142 ] Reuthner sugirió que, si se conseguía la financiación adecuada, la misión propuesta se llevaría a cabo a principios de la década de 2030. [ 143 ]

Viaje a Marte: Ciencia, Exploración y Tecnología

El 8 de octubre de 2015, la NASA publicó su plan oficial para la exploración y colonización humana de Marte. Lo denominaron "Viaje a Marte". El plan consta de tres fases distintas que culminan en una colonización totalmente sostenible. [ 144 ]

  • La primera etapa, que ya está en marcha, es la fase de "dependencia de la Tierra". Esta fase continúa utilizando la Estación Espacial Internacional hasta 2024, con el fin de validar tecnologías para el espacio profundo y estudiar los efectos de las misiones espaciales de larga duración en el cuerpo humano.
  • La segunda etapa, denominada "Campo de Pruebas", se aleja de la dependencia de la Tierra y se adentra en el espacio cislunar para la mayoría de sus tareas. En esta fase, la NASA planea capturar un asteroide, probar instalaciones de habitabilidad en el espacio profundo y validar las capacidades necesarias para la exploración humana de Marte.
  • La última etapa, la fase de "Independencia de la Tierra", incluye misiones a largo plazo en la superficie lunar que aprovechan hábitats superficiales que solo requieren mantenimiento rutinario, y la explotación de recursos marcianos para combustible, agua y materiales de construcción. La NASA sigue apuntando a misiones tripuladas a Marte en la década de 2030, aunque la independencia de la Tierra podría tardar décadas más. [ 145 ]

El 28 de agosto de 2015, la NASA financió una simulación de un año de duración para estudiar los efectos de una misión a Marte de un año en seis científicos. Los científicos vivieron en una cúpula biológica en la montaña Mauna Loa en Hawái, con una conexión limitada con el mundo exterior, y solo se les permitía salir si llevaban trajes espaciales. [ 146 ] [ 147 ]

Los planes de la NASA para la exploración humana de Marte han evolucionado a través de las Misiones de Referencia de Diseño de Marte de la NASA , una serie de estudios de diseño para la exploración humana de Marte.

En 2017, la NASA centró su atención en el regreso a la Luna para 2024 con el programa Artemis ; un vuelo a Marte podría seguir a este proyecto.

SpaceX

El objetivo a largo plazo de la corporación privada SpaceX es establecer vuelos rutinarios a Marte para permitir la colonización. [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] Con este fin, la compañía está desarrollando Starship , una nave espacial capaz de transportar tripulación a Marte y otros cuerpos celestes, junto con su propulsor Super Heavy . En 2016, SpaceX anunció planes para enviar dos Starships no tripuladas a Marte para 2022, seguidas de dos vuelos no tripulados más y dos vuelos tripulados en 2024. [ 149 ] SpaceX actualmente apunta a los primeros lanzamientos no tripulados para NET 2026, con los primeros vuelos tripulados para NET 2028. [ 151 ]

Se planea que Starship tenga una carga útil de al menos 100 toneladas [ 152 ] y está diseñada para usar una combinación de aerofrenado y descenso propulsivo, utilizando combustible producido en una instalación de Marte ( utilización de recursos in situ ). [ 149 ] A partir de 2024, el programa de desarrollo de Starship ha realizado múltiples vuelos de prueba integrados y está progresando hacia la reutilización total. Los planes de SpaceX incluyen la fabricación en masa de Starship y su mantenimiento inicial mediante el reabastecimiento desde la Tierra y la utilización de recursos in situ en Marte, hasta que la colonia marciana alcance la autosuficiencia total. Cualquier futura misión humana a Marte probablemente tendrá lugar dentro de la ventana de lanzamiento óptima a Marte, que ocurre cada 26 meses. [ 153 ] [ 154 ]

Zubrin

Mars Direct , una misión humana de bajo costo propuesta por Robert Zubrin , fundador de la Mars Society , utilizaría cohetes pesados ​​de la clase Saturno V , como el Ares V , para evitar la construcción orbital, el encuentro en órbita terrestre baja y los depósitos de combustible lunar. Una propuesta modificada, llamada " Mars to Stay ", implica no traer de vuelta a los primeros exploradores inmigrantes de inmediato, si es que alguna vez lo hacen (véase Colonización de Marte ). [ 139 ] [ 140 ] [ 155 ] [ 156 ]

Dificultades con la sonda

Tecnología de Deep Space 2

El desafío, la complejidad y la duración de las misiones a Marte han dado lugar a muchos fracasos. [ 157 ] La alta tasa de fracaso de las misiones que intentan explorar Marte se conoce informalmente como la «Maldición de Marte» o «Maldición marciana». [ 158 ] La frase «Ghoul Galáctico» [ 159 ] o «Gran Ghoul Galáctico» se refiere a un monstruo espacial ficticio que subsiste a base de sondas marcianas y que a veces se utiliza en tono jocoso para «explicar» las dificultades recurrentes. [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ]

Dos sondas soviéticas fueron enviadas a Marte en 1988 como parte del programa Fobos . Fobos 1 operó con normalidad hasta que una sesión de comunicaciones prevista para el 2 de septiembre de 1988 no se produjo. El problema se debió a un error de software que desactivó los propulsores de actitud de Fobos 1, lo que provocó que los paneles solares de la nave dejaran de apuntar al Sol y agotaran sus baterías. Fobos 2 operó con normalidad durante sus fases de crucero e inserción orbital en Marte el 29 de enero de 1989, recopilando datos sobre el Sol, el medio interplanetario, Marte y Fobos. Poco antes de la fase final de la misión, durante la cual la nave debía acercarse a 50 m de la superficie de Fobos y desplegar dos módulos de aterrizaje (uno móvil tipo "saltadora" y otro fijo), se perdió el contacto con Fobos 2 . La misión finalizó cuando, el 27 de marzo de 1989, no se logró recuperar la señal de la nave espacial. Se determinó que la causa del fallo fue un mal funcionamiento del ordenador de a bordo.

Apenas unos años después, en 1992, el Mars Observer , lanzado por la NASA, falló al acercarse a Marte. El Mars 96 , un orbitador lanzado el 16 de noviembre de 1996 por Rusia, falló cuando no se produjo el segundo encendido previsto de la cuarta etapa Block D-2. [ 164 ]

Tras el éxito de Global Surveyor y Pathfinder, se produjo otra serie de fallos en 1998 y 1999, con el orbitador japonés Nozomi y los penetradores Mars Climate Orbiter , Mars Polar Lander y Deep Space 2 de la NASA sufriendo diversos errores fatales. El Mars Climate Orbiter fue conocido por confundir las unidades del sistema anglosajón con las unidades métricas , lo que provocó que el orbitador se desintegrara al entrar en la atmósfera de Marte. [ 165 ]

La Agencia Espacial Europea también intentó aterrizar dos sondas en la superficie marciana: Beagle 2 , un módulo de aterrizaje de fabricación británica que no logró desplegar correctamente sus paneles solares tras el aterrizaje en diciembre de 2003, y Schiaparelli , que volaba junto con el orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter . Se perdió el contacto con el módulo de aterrizaje Schiaparelli EDM 50 segundos antes del aterrizaje. [ 166 ] Posteriormente se confirmó que el módulo de aterrizaje impactó la superficie a gran velocidad, posiblemente explotando. [ 167 ]

Véase también

Marte
General

Notas

El diagrama incluye misiones activas en la superficie, como vehículos exploradores y módulos de aterrizaje operativos, así como sondas en órbita marciana. El diagrama no incluye misiones en ruta hacia Marte ni sondas que sobrevolaron Marte y continuaron su viaje.
La sonda ESCAPADEfue lanzada el 13 de noviembre de 2025 a una órbita intermedia que rodea el punto de Lagrange L2 Tierra-Sol para estudiar el clima espacial hasta finales de 2026, cuando se abra la ventana de transferencia a Marte. Entonces, ESCAPADE cambiará de rumbo para descender a 600 km de la Tierra para recibir asistencia gravitatoria y ejecutar sus maniobras de escape para colocarse en una trayectoria hacia Marte.

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Bibliografía

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  • Exploración de Marte: Mapas y artículos de Scientific American
  • Próximamente en Marte (Bruce Moomaw, Space Daily, 9 de marzo de 2005): Un análisis exhaustivo de los planes de exploración de Marte de la NASA.
  • Catálogo de imágenes soviéticas de Marte. Colección de imágenes de sondas rusas a Marte.
  • Estudio simplificado de las órbitas para aterrizar en Marte y regresar a la Tierra (nivel de bachillerato)
  • Página de Marte de la Sociedad Planetaria