Ingenuidade Marte

  • O Ingenuity Mars é o primeiro helicóptero a tentar voar em outro planeta.
  • Seu design leve e grandes rotores são essenciais para voar na fina atmosfera marciana.
  • Ele funciona de forma autônoma e é carregado com energia solar.
  • Seu sucesso pode revolucionar a exploração aérea de Marte e permitir futuras missões avançadas.

helicóptero para viajar para marte

Ingenuidade Marte É um helicóptero inteligente cuja missão principal é sobrevoar o planeta Marte. Ele pesa apenas cerca de 1.8 kg, o que o torna bastante leve e fácil de transportar. Porém, ele tem enormes condições ia trazer grandes avanços na descoberta do universo.

Neste artigo vamos contar a você todos os Características, operação e importância do Ingenuity Mars.

Características principais

Ingenuidade Marte

Vamos ver quais são as principais características deste helicóptero que tem como objetivo viajar para outro planeta. O rover Ingenuity Mars apresenta tecnologia de ponta que revoluciona a exploração espacial. Foi baseado em um projeto que busca aprovar uma nova capacidade com escopo limitado. Possui 4 lâminas de fibra de carbono especialmente feitas, dispostas em dois rotores que giram em direções diferentes. opostos em torno de uma velocidade de 2.400 rpm. Essa velocidade é muitas vezes mais rápida do que a de um helicóptero de passageiros em nosso planeta.

Ele também possui células solares inovadoras, baterias de alta qualidade e outros componentes mais sofisticados. Ele não carrega nenhum tipo de instrumento científico uma vez que é um experimento separado do Perseverance of Mars 2020. É a primeira aeronave a tentar vôo controlado em outro planeta. E é que o helicóptero Ingenuity Mars fará a primeira tentativa na história de explodir outro planeta.

Dificuldades de engenhosidade em Marte

engenhosidade marte e sua chegada

O que dificulta o voo de um helicóptero em Marte é sua atmosfera rarefeita. Isso dificulta a obtenção de elevação suficiente. E a atmosfera de Marte é 99% menos densa que a do planeta Terra. Isso significa que ele precisa ser leve, equipado com rotores muito maiores e que possa girar mais rápido do que seria necessário para um helicóptero desse modelo na Terra.

Também devemos levar em conta as temperaturas do planeta. É bastante comum que as temperaturas em algumas áreas, como o da queda de pouso de pelo menos 130 graus Fahrenheit, que é -90 graus Celsius. Embora a equipe do Ingenuity Mars tenha aprovado temperaturas como essa, acredita-se que ela deva funcionar bem como pretendido. O frio vai empurrar os limites do projeto de muitas partes deste helicóptero.

Além disso, o controlador de vôo JPL não será capaz de controlar o helicóptero com o joystick. O atraso na comunicação é uma parte inerente da operação da espaçonave em distâncias interplanetárias. Os pedidos devem ser enviados com antecedência e os dados de engenharia serão devolvidos da espaçonave muito depois de cada voo. Ao mesmo tempo, o Ingenuity terá muita autonomia para decidir como voar até um waypoint e se manter aquecido.

O Ingenuity Mars já demonstrou alguns feitos de engenharia. Os engenheiros mostraram que era possível construir uma aeronave leve capaz de gerar sustentação suficiente nesta atmosfera muito tênue e sobreviver em um ambiente semelhante. Eles vão testar alguns modelos mais avançados em simuladores espaciais específicos no JPL. Toda a equipe contará passo a passo o sucesso para se manter atualizada com as descobertas que serão feitas.

Capacidades da Ingenuidade de Marte

Exploração marciana

Os cientistas poderão comemorar cada um dos sucessos alcançados por este dispositivo. E só sobreviver ao lançamento de Cabo Canaveral e passar a viagem inteira até Marte pousando no referido planeta já é um sucesso. Uma vez no planeta vermelho, ele deve ser mantido aquecido de forma autônoma durante as noites extremamente frias de Marte. A vantagem disso é que ele pode ser carregado de forma autônoma graças à existência de um painel solar. Se o helicóptero for bem-sucedido no primeiro voo, outros voos de teste serão tentados dentro de uma janela de cerca de 30 dias marcianos, o que equivale a cerca de 31 dias terrestres.

Se esta missão for bem-sucedida, a exploração futura do planeta vermelho pode incluir uma dimensão aérea ambiciosa. Pretende-se demonstrar que a tecnologia necessária para voar na atmosfera pode ser construída. Se bem-sucedido, poderia permitir a construção de outros veículos robóticos voadores avançados que poderiam ser incluídos em futuras missões robóticas e tripuladas em Marte. Eles também podem oferecer um ponto de vantagem exclusivo não fornecido pelos orbitadores de alta altitude de hoje.

Graças ao desenvolvimento desse tipo de tecnologia, poderemos fornecer imagens de alta definição e reconhecimento de roubos humanos, permitindo inclusive o acesso a terrenos de difícil acesso para os robôs. Toda a equipe Ele tentou o seu melhor para testar a Ingenuidade em Marte do nosso planeta. A importância de tudo isso é aprender o tempo todo para que seja a melhor recompensa e poder hospedar outra dimensão para a forma como exploraremos outros mundos no futuro.

Dados interessantes

A Ingenuidade Marte pousará na chamada cratera de Jezero, um buraco de 45 quilômetros de largura localizado na superfície do planeta vermelho na borda oeste de Isidis Planitia, uma enorme bacia de impacto ao norte do equador marciano. No passado distante, esta cratera pode ter sido um oásis. Entre 3 e 4 bilhões de anos atrás, um rio fluiu em um corpo de água do tamanho do Lago Tahoe nos Estados Unidos e sedimentos depositados cheios de carbonatos e minerais de argila. A equipe da Perseverance Science acredita que este antigo delta do rio pode ter coletado e preservado moléculas orgânicas e outros sinais potenciais de vida microbiana.

Por mais de cinco anos, por meio de pequenos passos incrementais, os engenheiros do JPL mostraram que é possível construir um dispositivo leve que pode gerar sustentação suficiente na fina atmosfera de Marte. Ele também pode sobreviver no ambiente hostil da Terra. O protótipo final requer o teste de centenas de modelos cada vez mais avançados no simulador espacial JPL. Se alguma dessas etapas falhar, o projeto falhará.