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3ª Misión

Después de inspirarnos con las palabras de Kathy Koerner, Gerente del programa Orión, que nos despierta la curiosidad por seguir aprendiendo y desarrollar las Soft Skills, tan importantes para liderar grupos de trabajo, es el momento de convertirnos en Directores de vuelo. Tendremos que encargarnos de las operaciones de vuelo de un vehículo autónomo.

La investigación de los planetas y la Luna mediante vehículos rover aporta muchísimos datos y evidencias, como por ejemplo, la presencia de agua o bacterias en la superficie. ¿Creéis que se podrían enviar estos vehículos a la Luna u otros lugares, para construir un espacio habitable para el ser humano?

Conocemos las condiciones extremas de la superficie lunar, se plantea una propuesta de construcción de un vehículo y una pregunta sobre el objetivo que perseguimos con ello, de manera que empezamos a pensar en una posible solución que nos permita alcanzarlo. Para ello usaremos el Kit de robótica de LEGO Educación, WeDo 2.0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad se centra en la programación de un rover de exploración de Marte para que se mueva sobre la superficie del planeta.

Como primer paso, programaron su rover usando comandos solo para los motores. Su única retroalimentación serán las fotos proporcionadas por los satélites. Luego, aprendieron a usar los sensores para obtener información de la superficie del planeta. De esta forma programaron el rover para que tome decisiones en función del tipo de superficie recorrida o aproximada.

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Diseñamos, construimos y programamos el rover.

Ahora es el momento de asumir el papel de Director de Vuelo y dirigir las operaciones de vuelo de un vehículo autónomo en la superficie lunar. Este desafío implica diseñar y crear un vehículo capaz de desplazarse sobre el terreno lunar. ¿Cómo lograremos navegar este vehículo desde la Tierra?

Para controlar el vehículo de forma autónoma, necesitaremos una variedad de sensores especializados como los sensores de proximidad como los ultrasónicos o láser para evitar colisiones. También serán necesarios sensores de inclinación y de posición para garantizar la estabilidad y la orientación adecuada del vehículo en terrenos irregulares.

En cuanto a los motores necesarios para propulsar el vehículo, deberán ser lo suficientemente robustos y eficientes para operar en condiciones de baja gravedad y temperaturas extremas. Los motores eléctricos podrían ser una opción viable que nos permita avanzar retroceder y poder girar.

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Explorando el espacio

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Hemos explorado el vasto espacio y hemos aprendido sobre el fascinante comportamiento de los planetas y satélites mientras orbitan alrededor de otros astros. Continuamos utilizando los kits de LEGO para avanzar en nuestro trabajo como ingenieros. Estos kits nos brindan una herramienta excelente para diseñar, construir y comprender los conceptos clave de la ingeniería espacial. Con ellos, podemos crear modelos que representen sistemas planetarios, satélites artificiales y vehículos espaciales, lo que nos permite experimentar y aprender de manera práctica sobre los principios fundamentales del universo.

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Experimentos de amartizaje de la nave Orion:

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¿Alguna vez te has preguntado cómo una nave espacial como la de Orión se mueve a través del espacio? Bueno, se necesitan cálculos matemáticos precisos y miles de pasos que deben llevarse a cabo para mantener la nave espacial en la trayectoria  correcta. La nave espacial Orion, diseñada por la NASA para llevar a los astronautas más lejos en el espacio que nunca antes, se prepara para su primera misión, Artemis 1. A diferencia de las misiones tripuladas anteriores, Artemis 1 no llevará astronautas a bordo; en su lugar, será controlada desde el suelo.

Durante esta misión histórica, la nave Orion realizará un sobrevuelo de la Luna, aprovechando la gravedad del satélite para ganar velocidad y entrar en una órbita distante alrededor de la Luna. Este viaje, que durará aproximadamente 20 días, marcará un hito en la exploración espacial.

Uno de los aspectos clave de esta misión es el amerizaje de la nave en el Océano Pacífico al final del viaje. Para prepararse para este evento crucial, se llevarán a cabo una serie de experimentos y pruebas para garantizar un amerizaje seguro y exitoso. Estos experimentos incluirán pruebas de los sistemas de navegación y control de la nave, así como simulaciones de los procedimientos de amerizaje en diversas condiciones.

El éxito de Artemis 1 sentará las bases para futuras misiones tripuladas a la Luna, asteroides e incluso Marte, demostrando la capacidad de la nave Orion y su importancia en el futuro de la exploración espacial humana.

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Galería: Tercera Misión

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