Mars 2020 es una misión de la NASA que incluye el rover Perseverance , el pequeño helicóptero robótico Ingenuity (ahora en tierra) y los sistemas de entrega asociados, como parte del Programa de Exploración de Marte . Mars 2020 fue lanzado en un cohete Atlas V a las 11:50:01 UTC del 30 de julio de 2020, [ 4 ] y aterrizó en el cráter marciano Jezero el 18 de febrero de 2021, con confirmación recibida a las 20:55 UTC. [ 5 ] El 5 de marzo de 2021, la NASA nombró al lugar de aterrizaje Octavia E. Butler Landing . [ 6 ] Al 20 de julio de 2026 , Perseverance ha estado en Marte durante 1924 soles ( 1978 días en total ; 5 años, 152 días ). [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] Ingenuity operó en Marte durante 1042 soles ( 1071 días en total; 2 años, 341 días ) antes de sufrir daños graves en sus palas del rotor, posiblemente en las cuatro, lo que provocó que la NASA retirara la nave el 25 de enero de 2024. [ 12 ] [ 13 ]
Perseverance está investigando un entorno antiguo astrobiológicamente relevante en Marte para sus procesos geológicos superficiales e historia , y evaluando su habitabilidad pasada , la posibilidad de vida pasada en Marte y el potencial de preservación de biofirmas dentro de materiales geológicos accesibles. [ 14 ] [ 15 ] Almacenará contenedores de muestras a lo largo de su ruta para su recuperación por una posible futura misión de retorno de muestras de Marte . [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] La misión Mars 2020 fue anunciada por la NASA en diciembre de 2012 en la reunión de otoño de la Unión Geofísica Americana en San Francisco. El diseño de Perseverance se deriva del rover Curiosity , y utiliza muchos componentes ya fabricados y probados además de nuevos instrumentos científicos y un taladro de núcleo . [ 18 ] El rover también emplea diecinueve cámaras y dos micrófonos, [ 19 ] lo que permite la grabación de audio del entorno marciano. El 30 de abril de 2021, Perseverance se convirtió en la primera nave espacial en escuchar y grabar a otra nave espacial, el helicóptero Ingenuity , en otro planeta.
El lanzamiento de Mars 2020 fue la tercera de tres misiones espaciales enviadas hacia Marte durante la ventana de lanzamiento de julio de 2020 , con misiones también lanzadas por las agencias espaciales nacionales de los Emiratos Árabes Unidos (la Misión Emirates a Marte con el orbitador Hope el 19 de julio de 2020) y China (la misión Tianwen -1 el 23 de julio de 2020, con un orbitador, cámaras desplegables y remotas, un módulo de aterrizaje y el rover Zhurong ).
Concepción
La misión Mars 2020 fue anunciada por la NASA el 4 de diciembre de 2012, en la reunión de otoño de la Unión Geofísica Americana en San Francisco. [ 20 ] La selección de Marte como objetivo de la misión insignia de la NASA provocó sorpresa en algunos miembros de la comunidad científica. Algunos criticaron a la NASA por seguir centrándose en la exploración de Marte en lugar de otros destinos del Sistema Solar en tiempos de presupuesto limitado. [ 21 ] [ 22 ] El representante de California, Adam Schiff , brindó su apoyo, manifestando su interés en la posibilidad de adelantar la fecha de lanzamiento, lo que permitiría una carga útil mayor. [ 20 ] El divulgador científico Bill Nye respaldó el papel de retorno de muestras de Marte, afirmando que sería "extraordinariamente fantástico, trascendental y valioso". [ 23 ]
Objetivos

La misión tiene como objetivo buscar señales de condiciones habitables en Marte en el pasado remoto, y también buscar evidencia —o biofirmas— de vida microbiana pasada y agua. La misión fue lanzada el 30 de julio de 2020 en un Atlas V-541 , [ 20 ] y el Laboratorio de Propulsión a Chorro gestiona la misión. La misión es parte del Programa de Exploración de Marte de la NASA . [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 16 ] El Equipo de Definición Científica propuso que el rover recolectara y empaquetara hasta 31 muestras de núcleos de roca y suelo superficial para una misión posterior para traerlas de regreso a la Tierra para un análisis definitivo. [ 27 ] En 2015, ampliaron el concepto, planeando recolectar aún más muestras y distribuir los tubos en pequeños montones o depósitos por toda la superficie de Marte. [ 28 ]
En septiembre de 2013, la NASA lanzó un Anuncio de Oportunidad para que los investigadores propusieran y desarrollaran los instrumentos necesarios, incluido el Sistema de Almacenamiento de Muestras. [ 29 ] [ 30 ] Los instrumentos científicos para la misión fueron seleccionados en julio de 2014 después de una competencia abierta basada en los objetivos científicos establecidos un año antes. [ 31 ] [ 32 ] La ciencia realizada por los instrumentos del rover proporcionará el contexto necesario para análisis detallados de las muestras recuperadas. [ 33 ] El presidente del Equipo de Definición Científica declaró que la NASA no presume que alguna vez haya existido vida en Marte, pero dados los hallazgos recientes del rover Curiosity , la vida marciana pasada parece posible. [ 33 ]
El rover Perseverance explorará un sitio que probablemente fue habitable. Buscará señales de vida pasada, guardará un depósito recuperable con las muestras de suelo y núcleos de roca más convincentes y demostrará la tecnología necesaria para la futura exploración humana y robótica de Marte. Un requisito clave de la misión es que debe ayudar a preparar a la NASA para su misión a largo plazo de retorno de muestras de Marte y los esfuerzos de misiones tripuladas . [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] El rover realizará mediciones y demostraciones tecnológicas para ayudar a los diseñadores de una futura expedición humana a comprender cualquier peligro que represente el polvo marciano, y probará tecnología para producir una pequeña cantidad de oxígeno puro ( O 2 ) a partir del dióxido de carbono atmosférico marciano ( CO 2 ). [ 34 ]
La mejora de la tecnología de aterrizaje de precisión, que aumenta el valor científico de las misiones robóticas, también será fundamental para la eventual exploración humana en la superficie. [ 35 ] Con base en las aportaciones del Equipo de Definición Científica, la NASA definió los objetivos finales para el rover de 2020. Estos sirvieron de base para solicitar propuestas para proporcionar instrumentos para la carga útil científica del rover en la primavera de 2014. [ 34 ] La misión también intentará identificar agua subterránea , mejorar las técnicas de aterrizaje y caracterizar el clima , el polvo y otras posibles condiciones ambientales que podrían afectar a los futuros astronautas que vivan y trabajen en Marte. [ 36 ]


Un requisito clave de la misión para este rover es que debe ayudar a preparar a la NASA para su campaña de misión de retorno de muestras de Marte (MSR), [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] que es necesaria antes de que se lleve a cabo cualquier misión tripulada. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] Tal esfuerzo requeriría tres vehículos adicionales: un orbitador, un rover de recuperación y un vehículo de ascenso a Marte (MAV) de dos etapas y combustible sólido . [ 40 ] [ 41 ] Entre 20 y 30 muestras perforadas serán recolectadas y almacenadas dentro de pequeños tubos por el rover Perseverance , [ 42 ] y se dejarán en la superficie de Marte para una posible recuperación posterior por parte de la NASA en colaboración con la ESA . [ 39 ] [ 42 ] Un "rover de recuperación" recuperaría los depósitos de muestras y los entregaría a un vehículo de ascenso a Marte (MAV) de dos etapas y combustible sólido. En julio de 2018, la NASA contrató a Airbus para producir un estudio conceptual de un "rover de recuperación". [ 43 ] El MAV se lanzaría desde Marte y entraría en una órbita de 500 km para encontrarse con el Next Mars Orbiter o el Earth Return Orbiter . [ 39 ] El contenedor de muestras se transferiría a un vehículo de entrada a la Tierra (EEV) que lo traería a la Tierra, entraría en la atmósfera bajo un paracaídas y aterrizaría bruscamente para su recuperación y análisis en laboratorios seguros especialmente diseñados. [ 38 ] [ 39 ]
En la primera campaña científica, el Perseverance realiza un recorrido en arco hacia el sur desde su lugar de aterrizaje hasta la unidad Séítah para realizar una exploración inicial y recopilar mediciones de teledetección de objetivos geológicos. Posteriormente, regresará al Crater Floor Fractured Rough para obtener la primera muestra de núcleo. El paso por el lugar de aterrizaje de Octavia B. Butler marca el final de la primera campaña científica.
La segunda campaña comenzará con varios meses de viaje hacia las "Tres Horquillas", donde Perseverance podrá acceder a lugares geológicos en la base del antiguo delta del río Neretva, así como ascender el delta conduciendo por la ladera de un valle hacia el noroeste. [ 44 ]
Resultados
En una roca llamada "Wildcat Ridge", ubicada dentro del depósito de abanico sedimentario bien conservado de Jezero, el Perseverance encontró evidencia de un antiguo ambiente lacustre. Estos sedimentos no solo probablemente se depositaron en una masa de agua estancada, sino que también continuaron interactuando con el agua mucho después de su formación. Los ambientes registrados en las rocas de Wildcat Ridge habrían sido habitables para la vida microbiana antigua, y este tipo de roca es ideal para preservar posibles signos de vida antigua. [ 45 ]
También encontraron que "los sedimentos que ingresaban al lago de Jezero se depositaron en un delta" y "evidencia de inundación tardía de alta energía que transportó grandes rocas al cráter". [ 45 ] El experimento MOXIE produjo 122 gramos de oxígeno a partir de dióxido de carbono. [ 45 ] Los estudios de micrófono mostraron que la velocidad del sonido es más lenta y los volúmenes de sonido transmitidos a través de la atmósfera son menores que en la Tierra. [ 45 ] PIXL encontró que la formación Seitah y una roca en "Otis Peak" contenían olivino, fosfatos, sulfatos, arcillas, minerales carbonatados, minerales silicatos, "piroxeno augita, mesostasis feldespática, varias espinelas de Fe, Cr, Ti y merrillita", perclorato, feldespato, magnesita, siderita, óxidos, así como minerales con composición que incluía magnesio, hierro, cloro y sodio. [ 46 ] [ 47 ] SHERLOC reveló hallazgos de altas concentraciones de macromoléculas llenas de carbono en las rocas de Cheyava Falls y Apollo Temple, aunque no pudo determinar si eran de origen biótico o no. [ 48 ] RIMFAX reveló hallazgos "consistentes con un subsuelo dominado por roca sólida y material máfico" [ 49 ] y que "el fondo del cráter experimentó un período de erosión antes de la deposición de los estratos deltaicos suprayacentes. La regularidad y horizontalidad de los sedimentos deltaicos basales observados en las secciones transversales de radar indican que se depositaron en un ambiente lacustre de baja energía". [ 50 ]
Astronave
Etapa de crucero y EDLS

- Marte 2020
- Sol
- Tierra
- Marte
Los tres componentes principales de la nave espacial Mars 2020 son la etapa de crucero de 539 kg (1188 lb) [ 51 ] para el viaje entre la Tierra y Marte; el Sistema de Entrada, Descenso y Aterrizaje (EDLS) que incluye el vehículo de descenso aeroshell de 575 kg (1268 lb) [ 51 ] + escudo térmico de 440 kg (970 lb) ; y la etapa de descenso de 1070 kg (2360 lb) (masa con combustible) [ 51 ] necesaria para llevar a Perseverance e Ingenuity de forma segura a la superficie marciana. La etapa de descenso lleva 400 kg (880 lb) de propulsor de aterrizaje para el encendido final de aterrizaje suave después de ser desacelerada por un paracaídas de 21,5 m (71 ft) de ancho y 81 kg (179 lb) . [ 51 ] El rover de 1025 kg (2260 lb) [ 51 ] se basa en el diseño de Curiosity . [ 20 ] Si bien existen diferencias en los instrumentos científicos y la ingeniería necesaria para soportarlos, todo el sistema de aterrizaje (incluida la etapa de descenso y el escudo térmico) y el chasis del rover podrían recrearse esencialmente sin ninguna ingeniería o investigación adicional. Esto reduce el riesgo técnico general de la misión, al tiempo que ahorra fondos y tiempo en el desarrollo. [ 52 ]
Una de las mejoras es una técnica de guía y control llamada "Navegación Relativa al Terreno" (TRN) para ajustar la dirección en los momentos finales del aterrizaje. [ 53 ] [ 54 ] Este sistema permitió un aterrizaje dentro de una elipse de 7,7 km × 6,6 km (4,8 mi × 4,1 mi) [ 55 ] de ancho con un error de posicionamiento dentro de 40 m (130 ft) y evitó obstáculos. [ 56 ] Esto es una mejora marcada con respecto a la misión Mars Science Laboratory que tenía un área elíptica de 7 por 20 km (4,3 por 12,4 mi) . [ 57 ] En octubre de 2016, la NASA informó que utilizó el cohete Xombie para probar el Lander Vision System (LVS), como parte de las tecnologías experimentales Autonomous Descent and Ascent Powered-flight Testbed (ADAPT), para el aterrizaje de la misión Mars 2020, destinado a aumentar la precisión del aterrizaje y evitar peligros de obstáculos. [ 58 ] [ 59 ]
Rover Perseverancia
Perseverance fue diseñado con la ayuda del equipo de ingeniería de Curiosity , ya que ambos son bastante similares y comparten hardware común. [ 20 ] [ 60 ] Los ingenieros rediseñaron las ruedas de Perseverance para que fueran más robustas que las de Curiosity , que, después de kilómetros de conducción en la superficie marciana, han mostrado un deterioro progresivo. [ 61 ] Perseverance tendrá ruedas de aluminio más gruesas y duraderas , con un ancho reducido y un diámetro mayor, 52,5 cm (20,7 in) , que las ruedas de 50 cm (20 in) de Curiosity . [ 62 ] [ 63 ] Las ruedas de aluminio están cubiertas con tacos para tracción y radios de titanio curvados para soporte elástico. [ 64 ] La combinación del conjunto de instrumentos más grande, el nuevo sistema de muestreo y almacenamiento, y las ruedas modificadas hacen que Perseverance sea un 14 por ciento más pesado que Curiosity , con 1025 kg (2260 lb) y 899 kg (1982 lb) , respectivamente. [ 63 ] El rover incluirá un brazo robótico de cinco articulaciones que mide 2,1 m (6 pies 11 pulgadas) de largo. El brazo se utilizará en combinación con una torreta para analizar muestras geológicas de la superficie marciana. [ 65 ]
Un generador termoeléctrico de radioisótopos multimisión (MMRTG), que quedó como pieza de reserva para Curiosity durante su construcción, se integró en el rover para suministrar energía eléctrica. [ 20 ] [ 66 ] El generador tiene una masa de 45 kg (99 lb) y contiene 4,8 kg (11 lb) de dióxido de plutonio como fuente de suministro constante de calor que se convierte en electricidad. [ 67 ] La energía eléctrica generada es de aproximadamente 110 vatios en el lanzamiento, con una disminución mínima durante el tiempo de la misión. [ 67 ]
Se incluyen dos baterías recargables de iones de litio para satisfacer las demandas máximas de las actividades del rover cuando la demanda supera temporalmente los niveles de salida eléctrica constantes del MMRTG. El MMRTG ofrece una vida útil de 14 años y fue proporcionado a la NASA por el Departamento de Energía de los Estados Unidos . [ 67 ] A diferencia de los paneles solares, el MMRTG no depende de la presencia del Sol para su funcionamiento, lo que proporciona a los ingenieros una flexibilidad significativa para operar los instrumentos del rover incluso de noche, durante tormentas de polvo y durante la temporada de invierno. [ 67 ]
El radar RIMFAX, desarrollado en Noruega, es uno de los siete instrumentos instalados a bordo. Este radar se desarrolló en colaboración con FFI ( Instituto Noruego de Investigación de la Defensa ), bajo la dirección del investigador principal Svein-Erik Hamran de FFI, el Centro Espacial Noruego [ 68 ] y varias empresas noruegas. También se ha encontrado espacio por primera vez para un helicóptero no tripulado , que será controlado por el ingeniero cibernético Håvard Fjær Grip, formado en la NTNU ( Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología ) , y su equipo en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Los Ángeles. [ 69 ]

Helicóptero Ingenuity
Ingenuity fue el helicóptero coaxial robótico que realizó los primeros vuelos de aeronaves en otro planeta. [ 70 ] Fue desplegado desde la parte inferior de Perseverance y utilizó control autónomo guiado por instrucciones de plan de vuelo cargadas desde el centro de control de la misión. [ 71 ] [ 70 ]
Tras cada aterrizaje, transmitía fotografías y otros datos a Perseverance , que a su vez retransmitía la información a la Tierra. El programa fue diseñado originalmente para realizar solo cinco saltos, pero el helicóptero voló 72 veces durante tres años hasta que la NASA finalizó su misión el 25 de enero de 2024. [ 72 ] La NASA tiene previsto basarse en el diseño del helicóptero para futuras misiones a Marte. [ 73 ]
Misión

La misión se centra en explorar el cráter Jezero , que los científicos especulan que fue un lago de 250 m (820 pies) de profundidad hace unos 3900 millones a 3500 millones de años. [ 74 ] Jezero hoy presenta un delta fluvial prominente donde el agua que fluye a través de él depositó gran cantidad de sedimentos a lo largo de los eones, que es "extremadamente bueno para preservar biofirmas ". [ 74 ] [ 75 ] Los sedimentos en el delta probablemente incluyen carbonatos y sílice hidratada, conocidos por preservar fósiles microscópicos en la Tierra durante miles de millones de años. [ 76 ] Antes de la selección de Jezero, ocho sitios de aterrizaje propuestos para la misión estaban en consideración en septiembre de 2015; Columbia Hills en el cráter Gusev , el cráter Eberswalde , el cráter Holden , el cráter Jezero, [ 77 ] [ 78 ] Mawrth Vallis , el noreste de Syrtis Major Planum , Nili Fossae y el suroeste de Melas Chasma . [ 79 ]
Del 8 al 10 de febrero de 2017 se celebró un taller en Pasadena, California , para debatir sobre estos sitios, con el objetivo de reducir la lista a tres para su posterior consideración. [ 80 ] Los tres sitios elegidos fueron el cráter Jezero, el Noreste de Syrtis Major Planum y Columbia Hills. [ 81 ] El cráter Jezero fue finalmente seleccionado como lugar de aterrizaje en noviembre de 2018. [ 74 ] Se prevé que el rover de recuperación para traer las muestras se lance en 2026. El aterrizaje y las operaciones en superficie del rover de recuperación tendrán lugar a principios de 2029. El regreso a la Tierra más temprano está previsto para 2031. [ 82 ]
Lanzar y navegar

La ventana de lanzamiento, cuando las posiciones de la Tierra y Marte eran óptimas para viajar a Marte, se abrió el 17 de julio de 2020 y duró hasta el 15 de agosto de 2020. [ 83 ] El cohete fue lanzado el 30 de julio de 2020 a las 11:50 UTC, y el rover aterrizó en Marte el 18 de febrero de 2021 a las 20:55 UTC, con una misión de superficie planificada de al menos un año marciano (668 soles o 687 días terrestres). [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] Otras dos misiones a Marte se lanzaron en esta ventana: la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos lanzó su Misión Emirates a Marte con el orbitador Hope el 20 de julio de 2020, que llegó a la órbita de Marte el 8 de febrero de 2021, y la Administración Espacial Nacional de China lanzó Tianwen-1 el 23 de julio de 2020, que llegó a la órbita el 10 de febrero de 2021, y aterrizó con éxito de forma suave con el rover Zhurong el 14 de mayo de 2021. [ 87 ]
La NASA anunció que todas las maniobras de corrección de trayectoria (TCM) fueron un éxito. La nave espacial encendió los propulsores para ajustar su rumbo hacia Marte, desplazando el punto de mira inicial de la sonda tras el lanzamiento hacia el Planeta Rojo. [ 88 ]
Entrada, descenso y aterrizaje (EDL)


Antes del aterrizaje, el equipo científico de un módulo de aterrizaje anterior de la NASA, InSight , anunció que intentarían detectar la secuencia de entrada, descenso y aterrizaje (EDL) de la misión Mars 2020 utilizando los sismómetros de InSight. A pesar de estar a más de 3400 km (2100 millas) del lugar de aterrizaje en Marte, el equipo indicó que existía la posibilidad de que los instrumentos de InSight fueran lo suficientemente sensibles como para detectar el impacto hipersónico de los dispositivos de balance de masa de crucero de Mars 2020 con la superficie marciana. [ 89 ] [ 90 ]
El aterrizaje del rover se planeó de forma similar al del Laboratorio Científico de Marte (CSL) utilizado para desplegar Curiosity en Marte en 2012. La nave, procedente de la Tierra, era una cápsula de fibra de carbono que protegía al rover y otros equipos del calor durante la entrada en la atmósfera marciana y la guía inicial hacia el lugar de aterrizaje previsto. Una vez dentro, la nave se deshizo del escudo térmico inferior y desplegó un paracaídas desde la cubierta trasera para reducir la velocidad de descenso a un nivel controlado. Con la nave moviéndose a menos de 320 km/h (200 mph) y a unos 1,9 km (1,2 mi) de la superficie, el rover y el conjunto de la grúa aérea se separaron de la cubierta trasera, y los cohetes de la grúa aérea controlaron el descenso restante hacia el planeta. A medida que la grúa aérea se acercaba a la superficie, bajó a Perseverance mediante cables hasta confirmar el aterrizaje, desconectó los cables y se alejó volando para evitar dañar al rover. [ 91 ]
Perseverance aterrizó con éxito en la superficie de Marte con la ayuda de la grúa espacial el 18 de febrero de 2021 a las 20:55 UTC, para comenzar su fase científica, y comenzó a enviar imágenes de regreso a la Tierra. [ 92 ] Ingenuity informó a la NASA a través de los sistemas de comunicaciones de Perseverance al día siguiente, confirmando su estado. No se esperaba que el helicóptero se desplegara hasta al menos 60 días después del inicio de la misión. [ 93 ] La NASA también confirmó que el micrófono a bordo de Perseverance había sobrevivido a la entrada, descenso y aterrizaje (EDL), junto con otros dispositivos de grabación visual de alta gama, y publicó el primer audio grabado en la superficie de Marte poco después del aterrizaje, [ 94 ] capturando el sonido de una brisa marciana [ 95 ] así como un zumbido del propio rover. El 7 de mayo de 2021, la NASA confirmó que Perseverance logró grabar audio y video del cuarto vuelo de Ingenuity , que tuvo lugar el 30 de abril de 2021. [ 96 ]
Principales hitos y trabajos de la misión

- 18 de febrero de 2021 – Aterrizaje de Perseverance en la superficie de Marte.
- 4 de marzo de 2021 – Primera prueba importante de las funciones de conducción de Perseverance
- 3 de abril de 2021 – Despliegue de Ingenuity
- 3 y 4 de abril de 2021: el Analizador de Dinámica Ambiental de Marte (MEDA) registró el primer informe meteorológico en Marte [ 98 ].
- 19 de abril de 2021 – Primer vuelo de Ingenuity
- 20 de abril de 2021 – El experimento MOXIE ( Mars Oxygen ISRU Experiment ) generó 5,37 g (0,189 oz) de oxígeno gaseoso a partir de dióxido de carbono en su primera prueba en Marte.
- 1 de junio de 2021 – Perseverance inicia su primera campaña científica.
- 8 de junio de 2021 – Séptimo vuelo de Ingenuity .
- 21 de junio de 2021 – Octavo vuelo de Ingenuity . El "problema del sistema de vigilancia", un problema recurrente que ocasionalmente impedía que Ingenuity despegara, ha sido solucionado.
- 5 de julio de 2021 – Noveno vuelo de Ingenuity . Este vuelo es el primero en explorar áreas accesibles solo para vehículos aéreos, tomando un atajo sobre la unidad Séítah . Las ondulaciones arenosas de la unidad Séítah resultarían demasiado difíciles de atravesar para Perseverance .
- 6 de agosto de 2021 – Perseverance obtuvo su primera muestra del antiguo lecho del lago. [ 99 ]
- 3 de mayo de 2022 – Tras 27 vuelos del rover Ingenuity , este perdió contacto con el helicóptero. Al suspender las operaciones científicas del rover para escuchar las señales del helicóptero, la NASA logró restablecer el contacto y reanudar los vuelos.
- 25 de enero de 2024 – La NASA anuncia el fin de la misión de Ingenuity. Los ingenieros determinaron que el helicóptero sufrió daños tras un apagón de comunicaciones con Perseverance justo antes del aterrizaje del vuelo 72. Las fotos tomadas por Ingenuity mostraron que sus palas del rotor, posiblemente las cuatro, estaban dañadas, lo que llevó a la decisión de no volver a volar. [ 72 ] [ 100 ] [ 13 ] El helicóptero había tenido problemas para volar durante varias misiones anteriores, debido al deterioro de los sistemas de navegación a bordo. [ 101 ] El equipo de Ingenuity ha nombrado el lugar de aterrizaje final y lugar de descanso de Ingenuity en el Aeródromo Chi (χ) como " Valinor Hills ", en honor al lugar ficticio de las novelas de fantasía de JRR Tolkien . [ 102 ]
- 25 de julio de 2024 - El rover Perseverance de la NASA descubrió "manchas de leopardo" en una roca rojiza apodada " Cataratas Cheyava " en el cráter Jezero de Marte , que presenta algunos indicios de que pudo haber albergado vida microbiana hace miles de millones de años, pero se necesita más investigación. [ 103 ] [ 104 ]
Galería

- El puntiagudo con dos ventanas a la izquierda es el taladro para regolito.
- Las dos más cortas de la derecha son herramientas de abrasión.
- Los demás, en el centro, son taladros de roca.

En apoyo al programa de retorno de muestras de Marte de la NASA-ESA , Perseverance está almacenando muestras de roca, regolito ( suelo marciano ) y atmósfera . A julio de 2025, se han llenado 33 de los 43 tubos de muestras, [ 105 ] incluyendo 8 muestras de roca ígnea, 13 tubos de muestras de roca sedimentaria, 3 tubos de muestras de roca ígnea/ impactita , un tubo de muestra de roca serpentinita , un tubo de muestra de roca carbonatada cementada con sílice , [ 106 ] dos tubos de muestras de regolito, un tubo de muestra de atmósfera, [ 107 ] y tres tubos testigos. [ 108 ] Antes del lanzamiento, 5 de los 43 tubos fueron designados como "tubos testigos" y se llenaron con materiales que capturarían partículas en el entorno ambiente de Marte. De los 43 tubos, 3 tubos de muestras testigos no regresarán a la Tierra y permanecerán en el rover, ya que el contenedor de muestras solo tendrá 30 ranuras para tubos. Además, 10 de los 43 tubos se dejan como repuestos en el depósito de muestras de Three Forks. [ 109 ]
Sin embargo, tras una revisión del proyecto que criticó su costo y complejidad, la NASA anunció que el proyecto de retorno de muestras de Marte se "suspendió" a partir del 13 de noviembre de 2023. [ 110 ] En abril de 2024, en una actualización de la NASA por teleconferencia, el administrador de la NASA enfatizó la importancia de mantener el compromiso de recuperar las muestras. Sin embargo, el costo de 11 mil millones de dólares se consideró inviable. La NASA recurrió a la industria y al Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) para crear un nuevo perfil de misión, más viable económicamente, para recuperar las muestras. [ 111 ] [ 112 ]






Costo
La NASA planea gastar aproximadamente US$2.8 mil millones en la misión Mars 2020 durante 10 años: casi $2.2 mil millones en el desarrollo del rover Perseverance , $80 millones en el helicóptero Ingenuity , $243 millones para servicios de lanzamiento y $296 millones para 2.5 años de operaciones de la misión. [ 37 ] [ 114 ] Ajustado por la inflación, Mars 2020 es la sexta misión planetaria robótica más cara realizada por la NASA y es más barata que su predecesor, el rover Curiosity . [ 115 ] Además de usar hardware de repuesto, Perseverance también usó diseños de la misión Curiosity sin necesidad de rediseñarlos, lo que ayudó a ahorrar "probablemente decenas de millones, si no 100 millones de dólares" según el ingeniero jefe adjunto de Mars 2020, Keith Comeaux. [ 116 ]
Difusión pública
Para aumentar la conciencia pública sobre la misión Mars 2020, la NASA llevó a cabo una campaña llamada "Envía tu nombre a Marte", mediante la cual las personas podían enviar sus nombres a Marte en un microchip almacenado a bordo de Perseverance . Después de registrar sus nombres, los participantes recibieron un boleto digital con detalles del lanzamiento y el destino de la misión. Se enviaron 10.932.295 nombres durante el período de registro. [ 117 ] Además, la NASA anunció en junio de 2019 que se realizaría un concurso para estudiantes para nombrar al rover en el otoño de 2019, con la votación de los nueve nombres finalistas en enero de 2020. [ 118 ] Perseverance fue anunciado como el nombre ganador el 5 de marzo de 2020. [ 119 ] [ 120 ]
Cartel "Envía tu nombre" pegado a Perseverance
Ejemplo de tarjeta de embarque de recuerdo para aquellos que registraron sus nombres para volar a bordo del rover Perseverance .
Programa de invitados virtuales de la NASA en Eventbrite. Se entrega un parche de la misión posterior al vuelo a los suscriptores de Eventbrite.
En mayo de 2020, la NASA colocó una pequeña placa de aluminio en Perseverance para conmemorar el impacto de la pandemia de COVID-19 y rendir homenaje a la perseverancia del personal sanitario de todo el mundo. La placa de Perseverance, dedicada a la COVID-19, muestra el planeta Tierra sobre el Bastón de Asclepio , con una línea que indica la trayectoria de la nave espacial Mars 2020 al partir de la Tierra. [ 121 ]

El 22 de febrero de 2021, la NASA publicó imágenes ininterrumpidas del proceso de aterrizaje de Mars 2020, desde el despliegue del paracaídas hasta el contacto con la superficie, en una transmisión en directo . [ 122 ] Tras la publicación de estas imágenes, los ingenieros revelaron que el paracaídas del rover contenía un acertijo; los usuarios de internet lo resolvieron en seis horas. El patrón del paracaídas se basaba en código binario y se traducía al lema del JPL ( Dare Mighty Things ) y las coordenadas de su sede. Los patrones irregulares se utilizan con frecuencia en los paracaídas de las naves espaciales para determinar mejor el rendimiento de partes específicas del paracaídas. [ 123 ]
Un pequeño trozo del revestimiento del ala del Wright Flyer de los hermanos Wright de 1903 está sujeto a un cable debajo del panel solar de Ingenuity . [ 124 ]
La científica de la NASA Swati Mohan dio la noticia del exitoso aterrizaje. [ 125 ]
Véase también
- ExoMars , programa europeo-ruso de exploración de Marte
- Exploración de Marte
- Lista de misiones a Marte
- Explorador-Cacher de Astrobiología de Marte
Referencias
- 1 2 "¿Dónde está Perseverance?" . Misión Marte 2020 Rover Perseverance . NASA. Archivado del original el 13 de abril de 2021 . Recuperado el 18 de julio de 2026 .
- ↑ "El helicóptero de la NASA sobrevive por sí solo a la primera noche fría en Marte" . Sitio web de la NASA sobre Marte . 5 de abril de 2021. Archivado del original el 5 de abril de 2021. Consultado el 19 de abril de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "La NASA intentará realizar el primer vuelo controlado en Marte tan pronto como el lunes" . 17 de abril de 2021. Archivado del original el 27 de junio de 2023. Consultado el 19 de abril de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "La NASA y ULA lanzan la misión del rover Perseverance a Marte 2020" . NASA. 30 de julio de 2020. Archivado del original el 31 de julio de 2020. Consultado el 2 de agosto de 2020 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "¡Aterrizaje exitoso! El rover Perseverance de la NASA aterriza con éxito en el planeta rojo" . Programa de Exploración de Marte de la NASA. 18 de febrero de 2021. Archivado del original el 20 de febrero de 2021. Consultado el 19 de febrero de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Bienvenido a 'Octavia E. Butler Landing'"" . NASA. 5 de marzo de 2021. Archivado del original el 5 de marzo de 2021. Recuperado el 5 de marzo de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Strickland, Ashley (15 de abril de 2021). "¿Por qué Marte? La fascinación por explorar el planeta rojo" . CNN . Archivado del original el 19 de marzo de 2023. Recuperado el 19 de marzo de 2023 .
- ↑ "Marte | Datos, superficie, lunas, temperatura y atmósfera | Britannica" . www.britannica.com . Archivado del original el 12 de julio de 2021. Consultado el 19 de marzo de 2023 .
- ↑ Ben Turner (16 de julio de 2021). "Algunas evidencias de vida antigua en Marte han desaparecido misteriosamente, según la NASA" . livescience.com . Consultado el 19 de marzo de 2023 .
- ↑ mars.nasa.gov. "Tecnologías de Marte - NASA" . mars.nasa.gov . Archivado del original el 21 de abril de 2021. Consultado el 19 de marzo de 2023 .
- ↑ Chang, Kenneth (15 de septiembre de 2022). "¿Vida en Marte? Este podría ser el lugar donde el rover de la NASA nos ayuda a encontrarla" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Archivado del original el 19 de marzo de 2023. Recuperado el 19 de marzo de 2023 .
- ↑ "Tras tres años en Marte, finaliza la misión del helicóptero Ingenuity de la NASA" . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Archivado del original el 25 de enero de 2024. Consultado el 26 de enero de 2024 .
- 1 2 NASA Science Live: Homenaje y legado del helicóptero Ingenuity en Marte , 31 de enero de 2024, archivado del original el 1 de febrero de 2024 , recuperado el 1 de febrero de 2024
- ↑ Chang, Alicia (9 de julio de 2013). "Panel: El próximo rover de Marte debería recolectar rocas y suelo" . Associated Press. Archivado del original el 4 de noviembre de 2014. Consultado el 12 de julio de 2013 .
- 1 2 3 4 Schulte, Mitch (20 de diciembre de 2012). "Convocatoria para la presentación de solicitudes de membresía en el Equipo de Definición Científica para el Rover Científico de Marte 2020" (PDF) . NASA. NNH13ZDA003L. Archivado (PDF) del original el 30 de enero de 2017. Recuperado el 13 de diciembre de 2017 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - 1 2 3 4 "Resumen del Informe Final" (PDF) . NASA / Grupo de Planificación del Programa de Marte. 25 de septiembre de 2012. Archivado del original (PDF) el 3 de agosto de 2020. Recuperado el 13 de diciembre de 2017 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - 1 2 3 Moskowitz, Clara (5 de febrero de 2013). "Científicos ofrecen un apoyo cauteloso al nuevo rover de la NASA para Marte" . Space.com. Archivado del original el 11 de noviembre de 2020. Recuperado el 5 de febrero de 2013 .
- ↑ Amos, Jonathan (4 de diciembre de 2012). "La NASA enviará un nuevo rover a Marte en 2020" . BBC News. Archivado del original el 4 de diciembre de 2012. Consultado el 5 de diciembre de 2012 .
- ↑ Wall, Mike (17 de febrero de 2021). "Los sonidos de Marte: el rover Perseverance de la NASA llevará oídos al Planeta Rojo por primera vez" . Space.com. Archivado del original el 17 de febrero de 2021. Consultado el 18 de febrero de 2021 .
- 1 2 3 4 5 6 Harwood, William (4 de diciembre de 2012). "La NASA anuncia planes para un nuevo rover de Marte de 1.500 millones de dólares" . CNET . Archivado del original el 11 de noviembre de 2013. Recuperado el 5 de diciembre de 2012. Utilizando
repuestos y planes de misión desarrollados para el rover Curiosity de la NASA, la agencia espacial afirma que puede construir y lanzar el rover en 2020 y mantenerse dentro de las directrices presupuestarias actuales.
- ↑ Matson, John (21 de febrero de 2013). "¿Se ha obsesionado la NASA con Marte?" . Scientific American . Archivado del original el 13 de diciembre de 2013. Consultado el 8 de diciembre de 2013 .
- ^ Reilly, Doug (6 de diciembre de 2012). "La NASA anuncia un nuevo Mars Rover: De ja vu, todo de nuevo ..." bikeastronomy.org . Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2013 . Consultado el 8 de diciembre de 2013 .
- ↑ Rosie Mestel (6 de diciembre de 2012). "Bill Nye, el científico (planetario), sobre el futuro de la NASA" . Los Angeles Times . Consultado el 3 de julio de 2013 .
- ↑ "Programa y misiones: planes de misión para 2020" . NASA. 2015. Archivado del original el 11 de enero de 2019. Consultado el 26 de abril de 2015 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Mann, Adam (4 de diciembre de 2012). "La NASA anuncia un nuevo rover gemelo para el lanzamiento de Curiosity a Marte en 2020" . Wired . Archivado del original el 6 de diciembre de 2012. Consultado el 5 de diciembre de 2012 .
- ↑ Leone, Dan (3 de octubre de 2012). "Grupo de planificación de Marte respalda el retorno de muestras" . SpaceNews.
- ↑ Greicius, Tony (2 de marzo de 2015). "El equipo científico describe los objetivos del rover de Marte de la NASA para 2020" . NASA. Archivado del original el 13 de abril de 2021. Recuperado el 19 de febrero de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Davis, Jason (28 de agosto de 2017). "La NASA considera acelerar el regreso de muestras de Marte" . The Planetary Society. Archivado del original el 31 de agosto de 2017. Recuperado el 31 de agosto de 2017 .
- ↑ "Anuncio de oportunidad: Investigaciones de Marte 2020" . NASA. 24 de septiembre de 2013. Archivado del original (PDF) el 5 de enero de 2009. Consultado el 18 de mayo de 2014 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Misión Marte 2020: Instrumentos" . NASA. 2013. Archivado del original el 21 de mayo de 2014. Consultado el 18 de mayo de 2014 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Brown, Dwayne (31 de julio de 2014). "Comunicado 14-208: la NASA anuncia la carga útil del rover Mars 2020 para explorar el Planeta Rojo como nunca antes" . NASA. Archivado del original el 1 de abril de 2019. Recuperado el 31 de julio de 2014 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Objetivos – Planes de la misión 2020" . mars.nasa.gov . Archivado del original el 2 de diciembre de 2015. Consultado el 4 de diciembre de 2015 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - 1 2 "El equipo científico describe los objetivos del rover de Marte de la NASA para 2020" . Laboratorio de Propulsión a Chorro . NASA. 9 de julio de 2013. Archivado del original el 10 de julio de 2013. Recuperado el 10 de julio de 2013 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - 1 2 Klotz, Irene (21 de noviembre de 2013). "El rover Mars 2020 incluirá un dispositivo de prueba para extraer oxígeno de la atmósfera del planeta" . SpaceNews . Recuperado el 29 de diciembre de 2019 .
- ↑ Bergin, Chris (2 de septiembre de 2014). "Los datos de EDL de Curiosity proporcionarán al rover de Marte de 2020 habilidades de aterrizaje excepcionales" . NASASpaceFlight.com. Archivado del original el 26 de junio de 2020. Recuperado el 3 de septiembre de 2014 .
- ↑ "Mars 2020 Rover – Descripción general" . NASA/JPL. Archivado del original el 8 de junio de 2019. Consultado el 6 de julio de 2018 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - 1 2 "Kit de prensa del aterrizaje en Marte 2020" (PDF) . JPL . NASA. pág. 15. Archivado (PDF) del original el 18 de febrero de 2021. Recuperado el 17 de febrero de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - 1 2 Evans, Kim (13 de octubre de 2015). "La NASA considera la capacidad de retorno de muestras para el orbitador de Marte posterior a 2020" . Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. Archivado del original el 31 de agosto de 2017. Recuperado el 10 de noviembre de 2015 .
- 1 2 3 4 Mattingly, Richard (marzo de 2010). "Estudio del concepto de misión: Encuesta decenal de ciencias planetarias: misión orbital MSR (incluido el manejo de muestras devueltas a Marte)" (PDF) . NASA. Archivado (PDF) del original el 1 de diciembre de 2020. Recuperado el 6 de julio de 2018 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Ross, D.; Russell, J.; Sutter, B. (marzo de 2012). «Vehículo de ascenso a Marte (MAV): Diseño para un alto patrimonio y bajo riesgo». Conferencia Aeroespacial IEEE 2012. págs. 1–6 . doi : 10.1109/AERO.2012.6187296 . ISBN 978-1-4577-0557-1. S2CID 21266048 .
- ↑ Prince, Andrew; McCauley, Rachel; Kibbey, Timothy; McCollum, Lisa; Oglesby, Britt; Stenfanski, Philip (marzo de 2019). "Vehículo de ascenso a Marte (MAV)" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 3 de agosto de 2020. Recuperado el 15 de diciembre de 2019 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - 1 2 Cómo el próximo rover de la NASA en Marte buscará vida extraterrestre. Archivado el 3 de agosto de 2020 en Wayback Machine . Mike Wall, Space.com , 11 de diciembre de 2019.
- ↑ Amos, Jonathan (6 de julio de 2018). "¡Traigan el rover! Un robot recuperará rocas de Marte" . BBC News. Archivado del original el 22 de abril de 2021. Consultado el 9 de julio de 2018 .
- ↑ "El primer viaje por carretera de Perseverance" . 29 de septiembre de 2025. Archivado del original el 24 de julio de 2021. Consultado el 24 de julio de 2021 .
- 1 2 3 4 5 6 "Aspectos destacados de la ciencia de Perseverance - Ciencia de la NASA" . 16 de abril de 2024.
- ↑ Tice, MM; Hurowitz, JA; Allwood, AC; Jones, MW; Orenstein, BJ; Davidoff, S.; Wright, AP; Pedersen, DA; Henneke, J.; Tosca, NJ; Moore, KR; Clark, BC; McLennan, SM; Flannery, DT; Steele, A.; Brown, AJ; Zorzano, MP; Hickman-Lewis, K.; Liu, Y.; Vanbommel, SJ; Schmidt, ME; Kizovski, TV; Treiman, AH; O'Neil, L.; Fairén, AG; Shuster, DL; Gupta, S.; El equipo PIXL (2022). "Historia de alteración de las rocas de la formación Séítah inferida por fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X e imágenes multiespectrales de PIXL en Marte" . Science Advances . 8 (47) eabp9084. Bibcode : 2022SciA....8P9084T . doi : 10.1126 /sciadv.abp9084 . PMC 9683721. PMID 36417516 .
- ↑ "Instrumento PIXL a bordo del Perseverance de la NASA estudia las cataratas Ouzel - Ciencia de la NASA" . 12 de diciembre de 2023.
- ↑ Murphy, Ashley E.; Uckert, Kyle; Hand, Kevin P.; Sesenta y cuatro coautores más del equipo SHERLOC (26 de junio de 2026). " Materia orgánica compleja distribuida espacialmente detectada en un antiguo valle fluvial en el cráter Jezero, Marte" . Science Advances . 12 (26). doi : 10.1126/sciadv.adx0047 . ISSN 2375-2548 . PMC 13292988. PMID 42341131. Recuperado el 28 de junio de 2026 .
- ↑ Casademont, TM; Eide, S.; Shoemaker, ES; Liu, Y.; Nunes, DC; Russell, P.; Dypvik, H.; Amundsen, HEF; Berger, T.; Hamran, S.-E. (2023). "El radar de penetración terrestre RIMFAX revela la permitividad dieléctrica y la densidad de la roca del subsuelo marciano poco profundo" . Journal of Geophysical Research: Planets . 128 (5) e2022JE007598. Bibcode : 2023JGRE..12807598C . doi : 10.1029/2022JE007598 . hdl : 10852/110111 .
- ↑ Paige, David A.; Hamran, Svein-Erik; Amundsen, Hans EF; Berger, Tor; Russell, Patrick; Kakaria, Reva; Mellon, Michael T.; Eide, Sigurd; Carter, Lynn M. ; Casademont, Titus M.; Nunes, Daniel C.; Shoemaker, Emileigh S.; Plettemeier, Dirk; Dypvik, Henning; Holm-Alwmark, Sanna; Horgan, Briony HN (2024). "Observaciones de radar de penetración terrestre del contacto entre el delta occidental y el suelo del cráter Jezero, Marte" . Science Advances . 10 (4) eadi8339. Bibcode : 2024SciA...10I8339P . doi : 10.1126/sciadv.adi8339 . PMC 10816720 . PMID 38277450 .
- 1 2 3 4 5 "Ficha técnica: Mars 2020 Vaisseau Spatial" [ Mars 2020 ] . Espace & Exploration (en francés). N.° 61. Enero de 2021. págs. 42–43 . Archivado del original el 16 de enero de 2021. Consultado el 5 de febrero de 2021 .
- ↑ Dreier, Casey (10 de enero de 2013). "Nuevos detalles sobre el rover de Marte de 2020" . The Planetary Society. Archivado del original el 18 de enero de 2013. Recuperado el 15 de marzo de 2013 .
- ↑ Agle, DC (1 de julio de 2019). "Un Neil Armstrong para Marte: Aterrizaje del rover Mars 2020" . NASA. Archivado del original el 31 de julio de 2019. Recuperado el 1 de julio de 2019 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Mars 2020 Rover: Sistema de entrada, descenso y aterrizaje" . NASA. Julio de 2016. Archivado del original el 10 de julio de 2016. Consultado el 17 de julio de 2016 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Mehta, Jatan (17 de febrero de 2021). "Cómo la NASA pretende lograr el aterrizaje de alto riesgo de Perseverance en Marte" . Scientific American . Archivado del original el 26 de febrero de 2021. Recuperado el 25 de febrero de 2021 .
- ↑ Aquí hay un ejemplo de los extremos a los que llega la NASA para aterrizar de forma segura en Marte. Archivado el 14 de julio de 2020 en Wayback Machine . Eric Berger, Ars Technica , 7 de octubre de 2019.
- ↑ "El equipo del rover de la NASA en Marte busca aterrizar más cerca del sitio científico principal" . 11 de junio de 2012. Archivado del original el 7 de marzo de 2021. Consultado el 28 de enero de 2021 .
- ↑ Williams, Leslie; Webster, Guy; Anderson, Gina (4 de octubre de 2016). "El programa de vuelo de la NASA prueba el sistema de visión del módulo de aterrizaje en Marte" . NASA. Archivado del original el 29 de julio de 2020. Recuperado el 5 de octubre de 2016 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Murphy, Marshall (4 de octubre de 2016). "Nuevas miradas a Marte: el sistema de visión del módulo de aterrizaje de Mars 2020 se prueba a través del Programa de Oportunidades de Vuelo de la NASA" . NASA . Archivado del original el 3 de agosto de 2020. Recuperado el 28 de enero de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Wall, Mike (4 de diciembre de 2012). "La NASA lanzará un nuevo rover a Marte en 2020" . Space.com. Archivado del original el 11 de noviembre de 2017. Consultado el 5 de diciembre de 2012 .
- ↑ Lakdawalla, Emily (19 de agosto de 2014). "Daños en la rueda de la curiosidad: el problema y las soluciones" . planetary.org/blogs . The Planetary Society. Archivado del original el 26 de mayo de 2020. Recuperado el 22 de agosto de 2014 .
- ↑ Gebhardt, Chris (11 de octubre de 2016). "El rover Mars 2020 recibe una visión mejorada para un aterrizaje complicado con grúa aérea" . NASASpaceFlight. Archivado del original el 6 de diciembre de 2020. Recuperado el 11 de octubre de 2016 .
- 1 2 "Mars 2020 – Cuerpo: Nuevas ruedas para Mars 2020" . NASA/JPL. Archivado del original el 26 de julio de 2019. Recuperado el 6 de julio de 2018 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Mars 2020 Rover – Wheels" . NASA. 5 de diciembre de 2017. Archivado del original el 29 de junio de 2019. Consultado el 9 de julio de 2018 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Se instala el brazo robótico de 2,1 metros del rover Mars 2020" . mars.nasa.gov . 28 de junio de 2019. Archivado del original el 5 de diciembre de 2020. Consultado el 1 de julio de 2019. El
brazo principal incluye cinco motores eléctricos y cinco articulaciones (conocidas como articulación de azimut del hombro, articulación de elevación del hombro, articulación del codo, articulación de la muñeca y articulación de la torreta). Con una longitud de 2,1 metros, el brazo permitirá al rover trabajar como lo haría un geólogo humano: sosteniendo y utilizando herramientas científicas con su torreta, que es esencialmente su "mano".
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Boyle, Alan (4 de diciembre de 2012). "La NASA planea una renovación del rover de Marte para 2020" . Cosmic Log . NBC News. Archivado del original el 27 de febrero de 2015. Recuperado el 5 de diciembre de 2012 .
- 1 2 3 4 "Especificaciones técnicas del rover Mars 2020" . JPL/NASA. Archivado del original el 26 de julio de 2019. Recuperado el 6 de julio de 2018 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ^ Romsenter, Noruega. "Svein-Erik Hamran" . Norsk Romsenter (en noruego). Archivado desde el original el 4 de junio de 2021 . Consultado el 4 de junio de 2021 .
- ↑ Helland Urke, Eirik (18 de febrero de 2021). "Direkte: Mars Perseverance har landet!" . Teknisk Ukeblad (en noruego). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2021 . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
- 1 2 "Kit de prensa del aterrizaje del helicóptero Ingenuity en Marte" (PDF) . NASA. Enero de 2021. Archivado (PDF) del original el 18 de febrero de 2021. Recuperado el 14 de febrero de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Próximamente se decidirá si se añade un helicóptero a la misión a Marte 2020. Archivado el 21 de febrero de 2023 en Wayback Machine . Jeff Fout, SpaceNews , 4 de mayo de 2018.
- 1 2 "Después de tres años en Marte, finaliza la misión del helicóptero Ingenuity de la NASA - NASA" . Archivado del original el 27 de enero de 2024. Recuperado el 25 de enero de 2024 .
- ↑ Demostrador de tecnología de helicópteros de Marte Archivado el 1 de abril de 2019 en Wayback Machine , J. (Bob) Balaram , Timothy Canham , Courtney Duncan, Matt Golombek, Håvard Fjær Grip, Wayne Johnson, Justin Maki, Amelia Quon, Ryan Stern y David Zhu. Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica (AIAA), Conferencia SciTech Forum; 8-12 de enero de 2018, Kissimmee, Florida doi : 10.2514/6.2018-0023 Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .

- 1 2 3 Chang, Kenneth (19 de noviembre de 2018). "El rover de la NASA Mars 2020 encuentra un lugar de aterrizaje: un cráter que contenía un lago. El rover buscará en el cráter y el delta de Jezero los componentes químicos básicos de la vida y otros indicios de microbios del pasado" . The New York Times . Archivado del original el 29 de julio de 2020. Recuperado el 21 de noviembre de 2018 .
- ↑ Wall, Mike (19 de noviembre de 2018). "¡Cráter Jezero o nada! La NASA elige el lugar de aterrizaje para el rover Mars 2020" . Space.com. Archivado del original el 6 de agosto de 2020. Recuperado el 20 de noviembre de 2018 .
- ↑ El rover Perseverance visitará el lugar perfecto para encontrar señales de vida, según nuevos estudios. Archivado el 1 de agosto de 2020 en Wayback Machine . Sarah Kaplan, The Washington Post , 16 de noviembre de 2019.
- ↑ Hand, Eric (6 de agosto de 2015). "Científicos de Marte exploran antiguos deltas fluviales y aguas termales como objetivos prometedores para el rover de 2020" . Science News. Archivado del original el 22 de marzo de 2022. Consultado el 7 de agosto de 2015 .
- ↑ "PIA19303: Un posible lugar de aterrizaje para la misión de 2020: Cráter Jezero" . NASA. 4 de marzo de 2015. Archivado del original el 3 de junio de 2019. Consultado el 7 de marzo de 2015 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Farley, Ken (8 de septiembre de 2015). "Investigador discute dónde aterrizar en Marte en 2020" . Phys.org. Archivado del original el 29 de noviembre de 2020. Recuperado el 9 de septiembre de 2015 .
- ↑ "Lugar de aterrizaje de la misión del rover a Marte de 2020" . NASA / Laboratorio de Propulsión a Chorro. Archivado del original el 20 de abril de 2017. Consultado el 12 de febrero de 2017 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Witze, Alexandra (11 de febrero de 2017). "Tres sitios donde la NASA podría recuperar su primera roca marciana" . Nature . Bibcode : 2017Natur.542..279W . Archivado del original el 19 de noviembre de 2020. Consultado el 12 de febrero de 2017 .
- ↑ Cómo el rover Perseverance ayudará a la NASA a traer muestras de Marte a la Tierra . NASA. 28 de julio de 2020. El evento ocurre entre las 39:55 y las 42:13. Archivado del original el 17 de febrero de 2021. Consultado el 29 de julio de 2020 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Foust, Jeff (30 de junio de 2020). "El lanzamiento de Mars 2020 se retrasa de nuevo" . SpaceNews. Archivado del original el 11 de septiembre de 2023. Consultado el 30 de julio de 2020 .
- ↑ Ray, Justin (25 de julio de 2016). "La NASA reserva el cohete Atlas 5 con certificación nuclear para el lanzamiento del rover Mars 2020" . Spaceflight Now. Archivado del original el 26 de julio de 2016. Recuperado el 26 de julio de 2016 .
- ↑ mars.nasa.gov (5 de diciembre de 2017). "Descripción general: Rover Mars 2020" . mars.nasa.gov . Archivado del original el 8 de noviembre de 2015. Consultado el 19 de febrero de 2019 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Misión: Descripción general" . NASA. Archivado del original el 17 de marzo de 2015. Consultado el 7 de marzo de 2015 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Bachman, Justin (8 de febrero de 2021). "Tres misiones a Marte llegarán este mes" . Bloomberg News. Archivado del original el 21 de abril de 2021. Consultado el 22 de febrero de 2021 .
- ↑ "Las misiones a Marte completan las primeras correcciones de rumbo en su viaje al Planeta Rojo" . Spaceflight Now. 19 de agosto de 2020. Consultado el 20 de agosto de 2020 .
- ↑ Fernando, Benjamin; Wójcicka, Natalia; Froment, Marouchka; Maguire, Ross; Stähler, Simon C.; Rolland, Lucie; Collins, Gareth S.; Karatekin, Ozgur; Larmat, Carene; Sansom, Eleanor K.; Teanby, Nicholas A. (2021). "Escuchando el aterrizaje: detecciones sísmicas de la llegada de Perseverance a Marte con InSight" . Ciencias de la Tierra y el Espacio . 8 (4) e2020EA001585. Bibcode : 2021E & SS....801585F . doi : 10.1029/2020EA001585 . hdl : 20.500.11937/90005 . ISSN 2333-5084 .
- ↑ O'Callaghan, Jonathan. "La sonda de la NASA en Marte podría sentir que el suelo tiembla cuando los rovers aterricen en 2021" . New Scientist. Archivado del original el 26 de enero de 2021. Consultado el 11 de febrero de 2021 .
- ↑ Betz, Eric (18 de febrero de 2021). "The Skycrane: Cómo aterrizará en Marte el rover Perseverance de la NASA" . Astronomy.com. Archivado del original el 22 de febrero de 2021. Recuperado el 22 de febrero de 2021 .
- ↑ Strickland, Ashley (19 de febrero de 2021). "Increíbles nuevas imágenes compartidas por el rover Perseverance tras su aterrizaje en Marte" . CNN . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
- ↑ Strickland, Ashley (20 de febrero de 2021). "El helicóptero Ingenuity llama a casa desde Marte" . CNN. Archivado del original el 23 de febrero de 2021. Recuperado el 22 de febrero de 2021 .
- ↑ Strickland, Ashley (23 de febrero de 2021). "La NASA comparte el primer video y audio, nuevas imágenes del rover Perseverance de Marte" . CNN. Archivado del original el 23 de febrero de 2021. Recuperado el 23 de febrero de 2021 .
- ↑ Crane, Leah (22 de febrero de 2021). "El rover Perseverance ha enviado impresionantes vídeos y audios desde Marte" . New Scientist . Archivado del original el 23 de febrero de 2021. Consultado el 24 de febrero de 2021 .
- ↑ "El Perseverance de la NASA captura video y audio del cuarto vuelo de Ingenuity" . NASA. 7 de mayo de 2021. Archivado del original el 5 de abril de 2023. Consultado el 7 de mayo de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Perseverance explora la primera ubicación de muestreo" . NASA. 7 de julio de 2021.
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Cappucci, Matthew (8 de abril de 2021). "La NASA recibe los primeros informes meteorológicos del rover Perseverance en Marte, en el cráter Jezero: los datos meteorológicos son cruciales a medida que se acerca el primer vuelo de Ingenuity " . The Washington Post . Archivado del original el 9 de abril de 2021. Consultado el 8 de abril de 2021 .
- ↑ mars.nasa.gov. "Muestras de rocas marcianas del rover Perseverance" . Exploración de Marte de la NASA . Archivado del original el 11 de noviembre de 2022. Consultado el 26 de enero de 2024 .
- ↑ mars.nasa.gov. "Imágenes del rover Perseverance de Marte - NASA" . mars.nasa.gov . Archivado del original el 27 de enero de 2024. Consultado el 27 de enero de 2024 .
- ↑ Foust, Jeff (12 de diciembre de 2024). "El JPL completa la investigación del último vuelo de Ingenuity" . SpaceNews . Consultado el 13 de diciembre de 2024 .
- ↑ "@SpaceByStorm @NASAPersevere @NASAMars @NASA ¡Esa es buena! Pero en realidad... el equipo de Ingenuity ha apodado al lugar donde el helicóptero completó su último vuelo "Valinor Hills" en honor al lugar ficticio de las novelas de fantasía de JRR Tolkien" . Archivado del original el 15 de agosto de 2025. Recuperado el 27 de junio de 2026 .
- ↑ "Científicos del rover Perseverance de la NASA encuentran una roca marciana fascinante - NASA" . 25 de julio de 2024. Archivado del original el 30 de julio de 2024. Consultado el 30 de julio de 2024 .
- ↑ "¿Ha encontrado el rover Perseverance de la NASA evidencia de vida antigua en Marte?" . cosmosmagazine.com . 27 de julio de 2024. Archivado del original el 30 de julio de 2024 . Consultado el 30 de julio de 2024 .
- ↑ mars.nasa.gov. "Muestras de rocas marcianas del rover Perseverance" . Exploración de Marte de la NASA . Archivado del original el 11 de noviembre de 2022. Consultado el 25 de diciembre de 2023 .
- ↑ "Nadie le diga a Elmo sobre Issole" . nasa.gov . 4 de febrero de 2022. Consultado el 11 de febrero de 2022 .
- ↑ mars.nasa.gov (26 de agosto de 2021). "La misión Perseverance de la NASA planea su próximo intento de recolección de muestras" . Programa de exploración de Marte de la NASA . Consultado el 27 de agosto de 2021 .
- ↑ "Prueba piloto de almacenamiento en caché de muestras, primer tubo de muestra almacenado en caché" . Twitter . Consultado el 27 de agosto de 2021 .
- ↑ mars.nasa.gov (6 de septiembre de 2021). "Tubo de muestra Perseverance 266" . Programa de exploración de Marte de la NASA . Consultado el 9 de septiembre de 2021 .
- ↑ Smith, Marcia (13 de noviembre de 2023). "La NASA "pausa" el programa de retorno de muestras de Marte mientras evalúa opciones" . spacepolicyonline.com . Consultado el 18 de noviembre de 2023 .
- ↑ "La NASA invita a los medios de comunicación a una actualización sobre el retorno de muestras de Marte - NASA" . Consultado el 15 de abril de 2024 .
- ↑ "La NASA dice que está revisando la misión de retorno de muestras de Marte debido al costo y al largo tiempo de espera" . ABC News . Consultado el 15 de abril de 2024 .
- ↑ Chang, Kenneth (27 de abril de 2022). "La NASA observa restos 'de otro mundo' en Marte con el helicóptero Ingenuity: los restos formaban parte del equipo que ayudó a la misión Perseverance a aterrizar de forma segura en el planeta rojo en 2021" . The New York Times . Archivado del original el 3 de julio de 2022. Consultado el 28 de abril de 2022 .
- ↑ "El costo de la perseverancia" . The Planetary Society . Archivado del original el 18 de febrero de 2021. Consultado el 17 de febrero de 2021 .
- ↑ Dreier, Casey (29 de julio de 2020). "El costo de la perseverancia, en contexto" . The Planetary Society. Archivado del original el 11 de marzo de 2021. Recuperado el 17 de febrero de 2021 .
- ↑ "Respondiendo a sus preguntas (Mars 2020): Perseverance versus hardware del rover Curiosity" . techbriefs.com . 19 de junio de 2020. Archivado del original el 20 de septiembre de 2020. Consultado el 17 de febrero de 2021 .
- ↑ "Envía tu nombre a Marte: Marte 2020" . mars.nasa.gov . Archivado del original el 16 de junio de 2020. Consultado el 12 de febrero de 2020 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Agle, DC; Hautaluoma, Grwy; Johnson, Alana (21 de enero de 2020). "Nueve finalistas elegidos en el concurso de la NASA para nombrar los rovers de Mars 2020" . NASA. Archivado del original el 5 de junio de 2020. Recuperado el 21 de enero de 2020 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Hautaluoma, Grey; Johnsom, Alana; Agle, DC (5 de marzo de 2020). "Estudiante de secundaria de Virginia recibe el honor de nombrar al próximo rover de la NASA para Marte 'Perseverance'"." . NASA. Archivado del original el 10 de agosto de 2023. Recuperado el 5 de marzo de 2020 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Chang, Kenneth (5 de marzo de 2020). "El rover Mars 2020 de la NASA recibe un nuevo nombre oficial: Perseverance. El explorador robótico se unirá a Curiosity en el planeta rojo el próximo año y se espera que reciba más compañeros rodantes construidos por China, Europa y Rusia" . The New York Times . Archivado del original el 16 de agosto de 2025. Consultado el 6 de marzo de 2020 .
- ↑ "Se acerca el lanzamiento del próximo rover de la NASA para Marte, Perseverance" . NASA. 17 de junio de 2020. Archivado del original el 17 de junio de 2020.
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ ¡ Observa Marte como nunca antes! El rover Perseverance de la NASA envía nuevos vídeos e imágenes del planeta rojo , 22 de febrero de 2021, archivado del original el 17 de enero de 2024 , consultado el 17 de enero de 2024.
- ↑ Strickland, Ashley (24 de febrero de 2021). "El inspirador mensaje oculto en el paracaídas del rover Perseverance de Marte" . CNN . Archivado del original el 22 de diciembre de 2023. Recuperado el 22 de diciembre de 2023 .
- ↑ Potter, Sean (23 de mayo de 2021). "El helicóptero Ingenuity de la NASA para Marte se prepara para su primer vuelo" . NASA. Archivado del original el 20 de abril de 2021. Recuperado el 24 de marzo de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Kaur, Harmeet (19 de febrero de 2021). "El rostro del desembarco del Perseverance era una mujer indoamericana" . CNN. Archivado del original el 19 de febrero de 2021. Recuperado el 20 de febrero de 2021 .
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Marte 2020: Ensamblaje – Descripción general (NASA)
- Marte 2020: Informe del equipo de definición científica (NASA)
- Marte 2020: Envía tu nombre a Marte
- Marte 2020: Vota por el nombre del rover.
- Marte 2020: La NASA observa el sistema solar.
- Video
- Marte 2020: Objetivos científicos propuestos (3:09; julio de 2013) en YouTube
- Conferencia Mars 2020: Rover y más allá (51:42; julio de 2014) en YouTube
- Marte 2020: Próxima misión a Marte (8:57; mayo de 2017) en YouTube
- Marte 2020: Construyendo la misión (3:00; diciembre de 2017) en YouTube
- Marte 2020: Construyendo el rover (3:50; octubre de 2018) en YouTube
- Marte 2020: Sobrevuelo del cráter Jezero (2:13; diciembre de 2018) en YouTube
- Mars 2020: Assembly – (Transmisión en vivo; desde noviembre de 2019) en YouTube
- Marte 2020: Resumen (2:58; julio de 2020) en YouTube
- Marte 2020: LANZAMIENTO del rover (6:40; 30 de julio de 2020) en YouTube
- Marte 2020: LANZAMIENTO del rover (1:11; 30 de julio de 2020; NASA) en YouTube
- Marte 2020: Aterrizaje del rover (3:25; 18 de febrero de 2021; NASA) en YouTube
- Marte 2020: ATERRIZAJE del rover (15:55/hora del este/EE. UU., 18 de febrero de 2021)
- Vídeo: Informe del rover Perseverance en Marte y del helicóptero Ingenuity (9 de mayo de 2021; CBS-TV, 60 Minutes; 13:33)
- Marte 2020
- Programa de exploración de Marte
- misiones espaciales de astrobiología
- Misiones de la NASA a Marte
- Sondas espaciales lanzadas en 2020
- 2020 en Florida
- 2021 en Marte
- Sondas espaciales del Laboratorio de Propulsión a Chorro