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miércoles, 25 de junio de 2025

Soyuz MS-27

La Soyuz MS-27 fue lanzada hacia la Estación Espacial Internacional el 8 de abril de 2025 con el vehículo de lanzamiento Soyuz -2.1a desde la plataforma de lanzamiento n.º 31 del cosmódromo de Baikonur, para transportar la expedición espacial ISS-73 a la ISS.

El lanzamiento está dedicado al 80.º aniversario de la Victoria de la URSS en la Gran Guerra Patria. El vehículo de lanzamiento ostenta los símbolos oficiales dedicados a este evento. El cohete se denominó "Cohete de la Victoria".

El emblema de la tripulación tiene forma de círculo. En su borde inferior se encuentran los nombres de los cosmonautas y las banderas nacionales de los países participantes: Rusia y EE. UU., así como emblemas en miniatura del 60.º aniversario de la primera caminata espacial tripulada y del 50.º aniversario del vuelo conjunto de las naves Soyuz y Apolo. En la parte superior, a lo largo del contorno, sobre el fondo de la cinta de San Jorge, se encuentran el nombre de la nave y el emblema de Roscosmos. En el centro del emblema de la tripulación hay una fuente de luz que ilumina el planeta con rayos, y en uno de ellos está inscrita la letra "F", la primera letra del indicativo de la tripulación, "Favor". En el centro de la letra hay una manzanilla, símbolo del amor, la familia y la fidelidad. En la parte inferior, se representan casas y árboles, símbolo del hogar y los cimientos del bienestar familiar. En la parte superior, la ISS y la nave espacial Soyuz se colocan en el cielo estrellado.

Misión espacial Axiom 4

La misión espacial Axiom 4, o Ax-4, despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida a las 2:32 a. m. ET del miércoles después de una demora prolongada provocada por pruebas relacionadas con fugas que afectan a la Estación Espacial Internacional.

miércoles, 26 de abril de 2017

La vida en la ISS


En el siguiente vídeo se puede ver un delicioso reportaje sobre la ISS.

domingo, 18 de diciembre de 2016

Paseo por la ISS


En este vídeo de la NASA se puede ver el interior de la ISS.

jueves, 30 de mayo de 2013

Los vídeos del astronauta Chris Hadfield

El astronauta Chris Hadfield nos enseñó durante su estancia en la ISS cómo es la vida en el espacio. Después de casi cinco meses, regresó a La Tierra como alguien que ha incentivado el estudio científico del espacio en miles de niños, y que además grabó el primer vídeo musical desde el espacio, que ya acumula 15 millones de visitas en Youtube.

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Extracto soluble del 2011

Aniversario de Gagarin en la ISS

Este año hemos celebrado el décimo aniversario de la ISS, aunque su construcción se inició en el año 1998. El 20 de Noviembre de 1998, dos años más tarde de lo previsto, fue lanzado desde Baykonur el primer módulo de la ISS, el Zarya, mediante un cohete Protón. En diciembre del mismo año, el transbordador Endeavour acopló Unity con éxito durante la misión STS 88. Este es el inicio de su construcción.

Los astronautas de la ISS celebran la Navidad, en el laboratorio Destiny, el 25 de diciembre de 2011. En la base de la fotografía el comandante Dan Burbank (derecha) y el ingeniero de vuelo Oleg Kononenko. Arriba y empezando por la izquierda los ingenieros de vuelo Don Pettit, Anatoly Ivanishin, Andre Kuipers and Anton Shkaplerov.

El 27 de octubre de 2010 la NASA celebró el décimo aniversario de la presencia de astronautas en la Estación Espacial Internacional, aunque no fue hasta el 2 de noviembre del año 2000 que llegaron los tres primeros astronautas a bordo de una nave Soyuz. La estación internacional se construyó para que se mantuviera en activo hasta el año 2015, posteriormente, en marzo del 2010, los responsables del proyecto decidieron alargar su vida hasta 2020 y en octubre de este año los responsables rusos han propuesto prolongar su uso hasta 2028, lo que supondría una vida del complejo espacial (De sus primeros componentes) de 30 años.

La estación espacial MIR estuvo en órbita desde febrero de 1986 hasta marzo de 2001. De estos años, 13 los pasó en activo, aunque fue diseñada para funcionar durante 5 años. Desde ella los cosmonautas rusos miraron con preocupación como se desmoronaba la Unión Soviética, que les había llevado al espacio. Los astronautas de la ISS también verán con preocupación como el mundo occidental permanece en una profunda crisis económica, que no se sabe si podrá mantener en activo este costoso programa espacial durante mucho tiempo.

El 12 de abril de este año el presidente de ruso, Dimitri Medvédev, visitó el Centro de Control de Vuelos Espaciales en la ciudad rusa de Korolev, cerca de Moscú, para felicitar a la tripulación de la Estación Espacial Internacional con motivo del 50 aniversario del histórico vuelo de Yuri Gagarin. Dos días más tarde se inauguró en Londres un monumento al cosmonauta. El 21 de abril, en la sede de París de la UNESCO se realizó una conferencia con la participación, entre otros, de la primera mujer en el espacio Valentina Tereshkova, y el astronauta Buzz Aldrin, el segundo en poner un pie en la luna, también se estrenó el ballet de música sideral "Astro Ballet". Durante el concierto de gala se dieron a conocer los nombres de los ganadores del concurso juvenil “Relevo estelar”, convocado el 7 de diciembre de 2010 por la agencia federal rusa Rossotrúdnichestvo con participación de la UNESCO. En el certamen participaron más de 80.000 adolescentes de 14 a 18 años de diferentes países, que presentaron sus ponencias y dibujos de temas espaciales. El ganador del primer premio podrá viajar al cosmódromo de Baikonur, Kazajstán, para presenciar el lanzamiento de una nave espacial. En la sede de la UNESCO también se pudo ver la exposición "Llegar a las estrellas", en la que han participado la Agencia Espacial Rusa, la NASA, la Agencia Espacial Europea, el Hubble Space Telescope Science Institute, museos y otras instituciones. La exposición muestra fotos, videos y objetos relacionados con el espacio. La exposición permaneció abierta hasta el 25 de abril. La parte rusa de la exposición se exhibió, posteriormente, en Viena, Ginebra y Nueva York.

Fukushima y la energía nuclear

A lo largo de la historia de la energía nuclear ha habido tres grandes accidentes En 1979 se produjo el de Three Mile Island (Pennsilvania EEUU), el segundo en abril de 1986 en Chernóbil, y el tercero en 2011 en Fukushima, Japón. El caso de Fukushima (se trata de un emplazamiento con 6 reactores, casi todos ellos afectados en mayor o menor medida. El accidente nuclear tuvo su origen en el terremoto de la región japonesa de Tohōku del 11 de febrero pasado, de 9 grados en la escala de Richter ocurrió a las 14:46 (Hora japonesa), es decir a las 05:46 (UTC). Duró entre 2 y 4 minutos, según que se consideren, o no, las réplicas de grado 6 que le acompañaron.

El Gobierno de Japón confirmó hoy (28 de diciembre) que los tres reactores nucleares de la central de Fukushima dañados por el tsunami de marzo (Grado 7 en la Escala Internacional Nuclear y de Sucesos Radiológicos INES) han alcanzado la “parada fría”, lo que supone que se mantienen de forma estable por debajo de 100 grados centígrados, según informó la agencia de noticias Kyodo. La “parada fría” supone además que las emisiones de radiactividad se han reducido de forma sustancial en el perímetro de la planta hasta cerca de 1 milisievert anual. La estabilización de los reactores permite dar por concluida la segunda fase de la operación de emergencia, que dará paso a la tercera, que incluye extensas labores de limpieza en torno a la central, incluida la zona de exclusión de un radio de 20 kilómetros. Después de esta limpieza podrán volver a casa los más de 80.000 evacuados en esa zona, que por el momento desconocen si para su retorno serán necesarios meses o años. Aunque la declaración de “parada fría” supone un importante paso adelante el accidente aún dista mucho de estar resuelto, ya que retirar el combustible dañado y desmantelar los reactores podría llevar unas cuatro décadas, mientras que la limpieza del terreno contaminado también podría alargarse durante años.

El 17 de octubre pasado el edificio del reactor nº1 de la central fue aislado con una gruesa cubierta de poliéster sujeta a un armazón metálico. TEPCO puso en funcionamiento un filtro conectado con la cubierta para eliminar las sustancias radiactivas del aire antes de liberarlo a la atmósfera. Se calcula que el filtro será capaz de remover alrededor de un 90% de esas sustancias.

Más de dos mil kilómetros cuadrados de tierra en la prefectura de Fukushima están contaminados con sustancias radiactivas liberadas de la planta de Fukushima Daiichi, lo que representa una séptima parte de toda la prefectura. El volumen de las capas superficiales contaminadas que hay que eliminar es de 100 millones de metros cúbicos. Dado que los bosques representan alrededor del 70 por ciento de las áreas contaminadas estimadas, incluso hojas y ramas necesitan ser removidas, según el estudio que se basa en mapas de distribución de la radiación liberada a finales de junio.

Las reacciones en los gobiernos del resto del planeta ante la catástrofe de Fukushima fueron en general de preocupación, pero han provocado reacciones diferentes. El 30 de mayo el Gobierno alemán decidió la desconexión de todas las centrales nucleares del país antes de 2022. La coalición de centro-derecha que preside la canciller Angela Merkel dió así marcha atrás a la ampliación de la vida útil de las nucleares alemanas que había aprobado hacía solo ocho meses. El ministro de Medio Ambiente Norbert Röttgen, democristiano como Merkel, explicó que las siete centrales más viejas permanecerían apagadas y que tampoco volverá a funcionar el reactor de de Krümmel, cerca de Hamburgo. Por su parte, el 23 de junio, el Gobierno británico confirmó su apuesta por la energía nuclear al publicar sus planes energéticos nacionales, que incluyen la construcción de ocho nuevas centrales para 2025 en sustitución de las que para entonces estarán obsoletas.

Duelo entre la luz y los neutrinos por alcanzar la meta

El experimento OPERA fue iniciado en 2006, con el objetivo principal de estudiar la transformación de neutrinos muón en neutrinos tau. Uno de estos eventos se observó ya en el 2010. El 23 de septiembre de 2011 el CERN presentó los resultados del experimento OPERA. Un grupo de científicos del CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el Gran laboratorio de Física que se encuentra en la frontera franco-suiza, acababa de realizar un descubrimiento tan extraordinario que, de resultar cierto, derrumbaría de un solo golpe uno de los pilares sobre los que se basa la Física moderna. De hecho, los investigadores afirmaban haberse dado cuenta de que una partícula bien conocida, el neutrino, es capaz de viajar a mayor velocidad que la luz.

En septiembre, la sensación que tenían la mayoría de científicos era que podían estar equivocados y que se habían de repetir los experimentos. Los datos se obtuvieron en el detector OPERA, un contenedor de 1.300 toneladas métricas de agua extrapura en el que multitud de sensores detectan los neutrinos. El detector, situado en el Laboratorio Nacional Gran Sasso, a cientos de metros de profundidad bajo los Apeninos italianos, recibía los neutrinos disparados por los físicos del CERN, a 730 Km de distancia.

Tras meses de comprobaciones, el equipo del CERN no ha conseguido encontrar ningún error en sus cálculos, ni en los instrumentos. El exceso de velocidad no es mucho: los neutrinos tardaron apenas 60 nanosegundos (o lo que es lo mismo, 60 milmillonésimas de segundo) menos que la luz en recorrer los 730 Km de distancia entre los dos instrumentos del experimento. Las pruebas se realizaron con 16.000 neutrinos y los resultados parecen concluyentes.

Dos equipos de físicos, uno en Estados Unidos y otro en Japón, están intentando repetir la experiencia.

En la Teoría de la Relatividad de Einstein se demuestra que, en efecto, nada puede moverse más rápidamente que la luz, una aparente verdad universal que ha sido verificada en miles de experimentos desarrollados durante los más de cien años que han transcurrido desde que Einstein la anunciara en 1905. Pero si contemplamos la Teoría de la Relatividad en presencia de un campo gravitatorio obtendremos la llamada Teoría de la Relatividad General que Einstein descubrió en 1916. Y si se utiliza esta última teoría se hallan efectos muy sorprendentes. En realidad las partículas sí pueden viajar más veloces que la luz si lo que se mide no es la velocidad instantánea sino la velocidad media.

Lo que han medido realmente en Opera es la velocidad media de los neutrinos en su viaje desde el CERN en Suiza hasta el laboratorio del Gran Sasso en Italia, no su velocidad instantánea. En cada instante, esas partículas viajaban a la velocidad de la luz y, sin embargo, al dividir la distancia CERN-Gran Sasso por el tiempo que han tardado en salvar aquella distancia, podemos obtener una velocidad media superior a la de la luz (Esta es la explicación del físico Bartolome Alles Salom, que yo no acierto a comprender).

Nuevos yacimientos de tierras raras

Las tierras raras forman parte del grupo de elementos químicos conocidos como lantánidos, (Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio) y a los que se asocian el Itrio y el Escandio.

El europio, por ejemplo, se utiliza en pantallas planas de ordenadores y televisiones, usos para los que no se le conoce aún sustituto. También sirve para controlar neutrones en experimentos de Física avanzada, como la simulación del Big Bang. Actualmente, su precio es de 466 euros, casi un 33% más que hace seis meses. El 99,9% de su producción mundial sale de China. Sin el samario y el terbio serían imposibles los láseres y las lámparas fluorescentes de alta eficacia. Sin el prometio y el lutecio, la energía nuclear no dispondría de materiales para las centrales de última generación. El neodimio es fundamental para fabricar los imanes necesarios para los motores eléctricos compactos que se colocan en los vehículos eléctricos e híbridos. Las tierras raras se encuentran en láseres, télefonos móviles y pantallas de cristal líquido, así como en el Iphone o las tabletas táctiles. Los paneles solares y las turbinas eólicas también utilizan disprosio, europio y terbio. Otras tierras raras se utilizan en catalizadores para el refinado del petróleo. En el campo militar, las utilizan los misiles de crucero, los proyectiles teledirigidos, los radares y los blindajes.

En el mercado internacional China es el principal productor de estos metales con más de un 90% de la producción mundial. En los últimos años ha restringido el comercio de sus materiales, lo que ha provocado un considerable aumento de precio.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio ha descubierto en este año un importante depósito de tierras raras en el fondo del Océano Pacífico. Las tierras raras son un elemento de gran importancia, ya que se usan en la fabricación de gran cantidad de materiales necesarios para los aparatos eléctricos y electrónicos.

Éste yacimiento se concentra en 78 localizaciones diferentes, comprendidas en torno a Hawai y Tahití a profundidades que oscilan entre los 3.500 y los 6.000 metros. En total, la zona estudiada abarcaría 8,8 millones de kilómetros cuadrados.

La demanda de minerales crece y el fondo del mar puede ser rentable en 15 años, aunque el impacto ambiental de las actividades mineras asusta a muchos. En los fondos marinos hay depósitos de minerales que contienen casi el 60% de los 103 elementos químicos conocidos. En los últimos años la demanda de algunos de estos recursos, como los metales más escasos (cobre, oro, plata, platino, cobalto, níquel), ha aumentado espectacularmente (hasta que llegó la recesión) mientras decrece el número de explotaciones mineras terrestres. Las empresas empiezan a mirar a los fondos marinos para cubrir la demanda futura, que prevén que se dispare con el desarrollo de países asiáticos como China e India. las actividades mineras submarinas pueden desarrollarse en unos 15 años, si se mantiene un esfuerzo continuado de investigación, prospección y exploración, y si se regulan adecuadamente.

En la campaña de prospección geológica de febrero pasado del USGS, en el Sur de Afganistán, se encontró un importante yacimiento de tierras raras con un potencial similar al del mayor yacimiento chino. El yacimiento se encuentra cerca del núcleo de un volcán extinguido, en las áridas llanuras del sur de la provincia de Helmand, cercano a la población de Khanneshin. En este yacimiento se ha encontrado entre otras tierras raras, cerio y neodimio. En esta zona se han cartografiado 1,3 millones de toneladas de rocas de interés minero, con un valor estimado de 7.400 millones dólares, pero se cree que podría albergar otros depósitos de minerales con un valor de hasta 82.000 millones de dólares. Se ha estimado un grosor de los estratos rocosos, que contienen las tierras raras, de 100 metros, pero podrían ser mayores.

Supercomputadores

El supercomputador japonés "Equipo K" se mantiene en la primera posición del Top500, gracias a su diseño que hace que sea cuatro veces más potente que su competidor más cercano. Instalado en el Instituto RIKEN de Ciencias de la Computación (AICS) en Kobe, Japón, el equipo K que logró una velocidad de cálculo de 10,51 Petaflop/segundo en el benchmark Linpack con 705.024 núcleos de procesamiento SPARC64. En junio de 2011, parcialmente construido, ya se situó en primera posición con un rendimiento de 8,16 Petaflop/segundo. El equipo K es también uno de los sistemas más eficientes en la lista.

El segundo lugar es para el chino Tianhe-1A con 2,57 Petaflop/segundo. Hace un año, el sistema Tianhe-1A estuvo en el primer puesto, pero fue destronado hace seis meses.

El mayor supercomputador de los EE.UU. es un Cray XT5 Jagua instalado en el Laboratorio Nacional Oak Ridge, con un rendimiento de 1,75 Petaflop/segundo.

China dispone de 75 supercomputadores y ocupa la segunda posición en el mundo, por delante de Japón, Reino Unido, Francia y Alemania.

Los dos sistemas chinos (En segunda y cuarta posición) y el japonés Tsubame 2.0 (En quinta posición) utilizan las GPU NVIDIA para acelerar los cálculos.

29 supercomputadores de esta lista de 500 consumen más de 1 megavatio (MW) de potencia. El numero uno, el equipo K también se tiene el mayor consumo de energía, con un total de 12,66 MW. Sin embargo, debido a su rendimiento, el sistema es uno de los sistemas más eficientes en la lista, con 830 Mflops / vatio.

AREVA contra Westinghouse

En su año negro, la industria nuclear acaba de recibir una buena noticia: EE UU ha aprobado, el 22 de diciembre, el diseño de un nuevo reactor, el primero en más de dos décadas. Se trata del AP1000, de Westinghouse-Toshiba, que puede permanecer sin refrigeración hasta 72 horas (Fukushima explotó en menos de 12 horas sin suministro eléctrico de emergencia), ya que utiliza sistemas naturales para enfriar el núcleo. El AP1000 es una de las esperanzas de la industria para mantener el siempre inminente renacer nuclear, y el espaldarazo de la NRC (el organismo regulador de Washington) le abre la puerta a medio mundo.

El EPR europeo, liderado por AREVA y SIEMENS, lleva retrasos y sobrecostes en Finlandia y Areva acaba de anunciar pérdidas millonarias meses después de despedir a su presidenta.

El mayor avión europeo de transporte militar

El A400M de Airbus Military (el mayor avión europeo de transporte militar) tiene que cumplir los nuevos plazos que se marcó tras reestructurar el año pasado este programa.

La factoría de San Pablo en Sevilla, donde se realiza el ensamblaje final de la aeronave, ya ha iniciado la construcción de la primera unidad que está destinada a entrar en servicio. La Fuerza Aérea francesa la recibirá entre fines de 2012 y principios de 2013.

Es el séptimo aparato que entra en la cadena de montaje (los seis primeros se destinan a los vuelos de prueba). A partir de ahora, la fabricación continuará acelerándose para ajustarse al calendario de entregas, pues EADS debe poner 170 aviones a disposición de los ochos países clientes a lo largo de esta década.

Estación espacial china

El laboratorio orbital chino contará con una estructura compuesta de diversos módulos, en un diseño similar al de la estación espacial rusa MIR o la propia ISS, pero en pequeño. En una fase inicial, los científicos chinos tienen planeado lograr el acoplamiento entre la nave espacial Shenzhou 8 y el módulo Tiangong. Por lo tanto, será una misión no tripulada.

En cambio, para el año 2012 serán lanzadas, con el objetivo de continuar la instalación de la estación espacial de China, las naves Shenzhou 9 y Shenzhou 10. En 2012 realizaran un vuelo de larga duración para varios astronautas Shenzhou y Tiangong. En tercer lugar, pretenden montar su propia estación espacial, que quedará completada para el año 2020.

Misil intercontinental Bulavá

El misil intercontinental ruso Bulavá, destinado a mantener la paridad nuclear con Estados Unidos, está listo para su entrada en servicio, aseguró ayer el Ministerio de Defensa de Rusia.
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, confirmó el 27 de diciembre que las pruebas con el Bulavá, misil capaz de superar cualquier escudo antimisiles, habían concluido, aunque no puso plazos para su entrada en servicio en la Armada.

Los ensayos con este misil de emplazamiento marino, que comenzaron en 2004, sufrieron varios reveses en los últimos años que costaron la dimisión de varios responsables del proyecto y estuvieron a punto de echar por tierra el programa, en el que el Ministerio se gastó gran parte de su presupuesto.

De dieciocho pruebas, once fueron consideradas exitosas, cuatro de ellas el último año, todas realizadas desde el submarino nuclear de última generación "Yuri Dolgoruki", que también está listo para su operación en la Armada.

El misil R30 3M30 Bulavá-30 (SS-NX-30, según la clasificación de la OTAN), proyecto lanzado en 1988, tiene un alcance de 8.000 kilómetros y está destinado a los submarinos nucleares rusos de última generación.

Rusia confía en que los Bulavá y los Tópol, el misil intercontinental con emplazamiento terrestre, le permitan mantener la paridad nuclear con EEUU por lo menos durante el próximo medio siglo.

En el marco del proyecto 955, código Borey, Rusia planea construir ocho submarinos exclusivamente para transportar los Bulavá.

Los militares rusos sostienen que esos misiles son capaces de burlar todos los sistemas de defensa hasta ahora conocidos, incluido el escudo antimisiles norteamericano.

Fabricados por el Instituto de Tecnología Térmica de Moscú, los Bulavá pueden portar hasta diez ojivas nucleares de guiado autónomo.

Arabia adjudica a Adif, Renfe y Talgo el AVE de Medina a La Meca

La administración ferroviaria de Arabia Saudí SRO ha comunicado oficialmente al consorcio liderado por Renfe, Adif y Talgo que es el adjudicatario del AVE de Medina a La Meca.

Con un presupuesto de 6.700 millones, el grupo desplegará la superestructura en los 450 kilómetros de la línea, suministrará 35 trenes y explotará el servicio durante 12 años.

miércoles, 23 de febrero de 2011

SPHERES

Con el apoyo del Departamento de Defensa y la NASA, los universitarios del MIT construyeron tres robots funcionales para la ISS. Se trata en realidad de minúsculos satélites. Juntos han navegado por los pasillos de la estación espacial aprendiendo cómo volar en formación. El proyecto, llamado SPHERES (Synchronized Position Hold Engage Reorient Experimental Satellite), ha servido como banco de pruebas para probar software experimental para controlar este tipo de satélites. Las esferas robóticas disponen de sensores, propulsores, comunicaciones y un microprocesador.

Lo bueno de los robots en el espacio es que no hay gravedad, por lo que no tienen que preocuparse por cosas como el peso y el equilibrio. Lo molesto de los robots en el espacio es que no hay gravedad, por lo que la orientación y el control es un problema.

El MIT ha tenido tres de estos robots a bordo de la Estación Espacial Internacional desde mayo de 2006 para probar algoritmos de navegación autónoma y las maniobras de acoplamiento.

Cada esfera es de 20 centímetros de diámetro y tiene 18 lados. Se mueven gracias a 12 propulsores alimentados con CO2 comprimido, mientras que los sensores de ultrasonidos e infrarrojos y un enlace inalámbrico les ayudan a saber donde se encuentran.

Las esferas son capaces de maniobrar con suficiente precisión como para bailar en círculo en la ISS y ver como un tercer robot entra en la zona. En la actualidad estos tres minisatélites aun siguen funcionando en la ISS.

sábado, 15 de noviembre de 2008

Ampliación de la ISS en su décimo aniversario

La NASA lanzó la noche del viernes 13 de noviembre el transbordador espacial Endeavour hacia la Estación Espacial Internacional (ISS), con casi 15 toneladas de material en sus bodegas, dentro del módulo presurizado italiano Leonardo, para duplicar la capacidad de alojamiento permanente de astronautas (Pasando de 3 a 6 tripulantes habituales) y realizar algunas reparaciones.

La nave despegó sin inconvenientes (A las 00:55 horas GMT del sábado) con sus siete astronautas a bordo y alcanzó la órbita terrestre unos nueve minutos después de su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, cerca de Cabo Cañaveral. El llenado del tanque externo del transbordador había comenzado poco después de las 16 horas GMT, en una operación que duró unas tres horas. Este vuelo a la ISS, el número 27, se produce cuando ésta llega a su décimo aniversario (Se inició su construcción el 20 de noviembre de 1998). El viaje del Endeavour será el cuarto y último del año.

El incremento de la capacidad de alojamiento de la ISS es esencial para poder realizar más investigaciones científicas en micro-gravedad y permitir a astronautas japoneses y europeos realizar estancias de larga duración en la estación. Japón y Europa disponen actualmente de sus propios laboratorios, Kibo y Columbus, que fueron trasladados este año a la estación internacional por transbordadores americanos.

La tripulación del Endeavour debe realizar además cuatro salidas orbitales de seis horas y media cada una durante esta misión de 15 días. Deben limpiar y lubricar el mecanismo de rotación, inutilizado desde 2007, de uno de los tres paneles solares dobles de la ISS. Los astronautas instalarán también dos antenas GPS en el laboratorio japonés Kibo. La tripulación de cinco hombres y dos mujeres, todos estadounidenses, está integrada por el comandante Chris Ferguson, de 47 años, y el copiloto Eric Boe, de 44 años, así como cinco especialistas de misión. El fin de la misión Endeavour está previsto para el 29 de noviembre.

El transbordador espacial Endeavour lleva a la ISS equipos para un nuevo area de cocina, dos cabinas para dormir, una máquina para hacer ejercicios, un congelador y un horno, destinados a experimentos científicos, y un nuevo lavabo. El Endeavour lleva además un sistema de reciclaje de orina para producir agua potable.

Operaciones de carga del módulo de transporte italiano Leonardo.

En el laboratorio Destiny se instalará una nueva cabina, de construcción rusa, para que los astronautas puedan hacer sus necesidades. Este lavabo separa la parte sólida de las heces fecales de la líquida de la orina.

El sistema incluirá dos unidades de potabilización de la orina para poderla utilizar de nuevo como agua para beber. En la primera unidad de potabilización se procesa la orina para conseguir agua filtrada. En la segunda unidad, al agua obtenida de la orina, se le añade el agua utilizada para la limpieza corporal y la recogida de la condensación del aire del interior de la ISS. Una vez eliminados los microorganismos se dispone de agua potable para todo uso. El equipo de potabilización puede procesar suficiente agua sucia, como para obtener hasta 92 litros de agua potable al día, suficientes para el consumo de 7 tripulantes.

Las dos nuevas cabinas dormitorio, que se situarán en el nodo americano Harmony, permiten un pequeño aislamiento luminoso y acústico y dispone de los elementos necesarios para conectar un ordenador portátil. En estas cabinas los astronautas pueden dejar sus efectos personales, dormir y pasar el tiempo de descanso.

La nueva máquina para realizar ejercicios de resistencia ayudará a la tripulación a realizar levantamientos, abdominales y otros ejercicios de mantenimiento.

Bandeja de alimentos. Las tijeras, el tenedor y el cuchillo se sujetan en dos bandas magnéticas. La bandeja está recubierta de pequeños cuadrados de velcro para sujetar los sobres de alimentos. Sobresaliendo, por la parte superior izquierda de la bandeja, hay un sobre de queso Cheddar extendido ((31-1-2004) Amasar antes de abrir), debajo hay galletas cuadradas de mantequilla (30-9-2003), debajo cacahuetes recubiertos de caramelo (30-9-2003), debajo filete de ternera (31-8-97), en el centro un paquete de galletas redondas (28-2-2003), en la esquina superior derecha hay un sobre de crema de espinacas que se ha de preparar con 50 mililitros de agua caliente durante 5 a 10 minutos (31-12-2002).

Horno para calentar los alimentos.

Los nuevos equipamientos de cocina incluyen dos calentadores de alimentos, un refrigerador para alimentos y bebidas y un dispensador de agua. Los calentadores de alimentos tienen el aspecto de una maleta y cada uno de ellos es capaz de calentar seis sobres de alimento deshidratado y seis tubos de pasta alimenticia simultáneamente, en unos 40 minutos. El dispensador de agua puede proporcionar agua potable, fría y caliente (Para rehidratar los sobres de alimentos), para tres personas. El refrigerador mide 40 x 25 x 15 centímetros y puede utilizar para enfriarse aire o agua. El nuevo area de cocina se instalará en el laboratorio estadounidense Destiny.

viernes, 24 de octubre de 2008

Regresa a la Tierra la nave Soyuz TMA-12

Los seis tripulantes de la Estación Espacial Internacional tuvieron ayer una jornada con más horas de sueño, antes del desacoplamiento de la nave Soyuz TMA-12, que hoy ha traido a tres de ellos de regreso a la Tierra. El tradicional "día de la marmota", como llaman en la ISS la jornada previa al retorno a la Tierra, incluyó esta vez cuatro horas de sueño adicional según un portavoz del CCVE citado por la agencia oficial rusa Itar-Tass.

Según el programa de vuelo, la Soyuz se debía separar de la ISS a las 04.12 hora de Moscú (00.12 GMT) de hoy viernes y aterrizar tres horas y veinticuatro minutos después, a las 03.36 GMT, en las estepas de Kazajistán.


La nave Soyuz TMA-12 con los cosmonautas rusos Serguéi Vólkov y Oleg Kononenko y el turista espacial estadounidense Richard Garriott aterrizó hoy en las estepas de Kazajistán. La nave, que se había desacoplado dos horas y media antes de la Estación Espacial Internacional aterrizó a unos 300 kilómetros al este de Astaná, la capital kazaja, tal y como estaba previsto.

La maniobra de retorno era esperada con preocupación debido a que las dos últimas naves Soyuz regresaron a la Tierra en caída libre, de forma balística. En el caso de la Soyuz TMA-11, sus ocupantes tuvieron que soportar una sobrecarga de entre 8 y 9 g de aceleración de la gravedad, frente a los 3 ó 4 habituales en un descenso normal. Una fuente de la industria espacial rusa declaró en su momento que los tripulantes de la Soyuz-TMA-11 "se salvaron de milagro".

Vólkov y Kononenko permanecieron en la ISS seis meses, mientras que el turista espacial estadounidense, el sexto en la historia, estuvo 10 días en la plataforma orbital. En la Estación Espacial Internacional quedó la Expedición 18, integrada por los astronautas estadounidenses Michael Fincke, comandante de la misión, y Gregory Chamitoff, y el cosmonauta ruso Yuri Lonchakov.

Según los primeros informes de los equipos de recate, el estado de los tres viajeros espaciales es satisfactorio. El canal de televisión Vesti mostró imágenes de los cosmonautas cuando eran examinados por médicos junto al módulo de descenso.

Chamitoff permanecerá en la estación hasta el acoplamiento de la ISS con el transbordador Endeavour, cuyo lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral (EEUU) está previsto para mediados del próximo mes.

Garriott, un magnate de los videojuegos de 47 años de edad, se convirtió en el sexto turista espacial y vio cumplido de este modo un sueño que heredó de su padre Owen, un astronauta de la NASA que en 1973 estuvo 60 días en la estación Skylab.

Richard Garriott no siguió inmediatamente los pasos de su padre y terminó amasando una fortuna como diseñador de juegos de ordenador. Pero hace algunos años se convirtió en inversionista y director adjunto de Space Adventures, la compañía que precisamente se encargó de negociar hasta ahora los vuelos espaciales de los turistas a la ISS. Garriott ha tenido que pagar unos 30 millones de dólares para su viaje de 12 días al espacio, nueve de ellos a bordo de la ISS.

Uno de sus acompañantes en su viaje de retorno a la Tierra, también proviene de una familia espacial. En efecto, el padre de Sergei Volkov, Alexander, cuenta en su carrera con vuelos de larga duración en las estaciones orbitales rusas Salyut 7 y Mir.

El día 3 de este mes, la ISS había elevado en 1,25 kilómetros su altura con vistas al acoplamiento de la nave Soyuz TMA-13 en la que llegaron Garriott y sus compañeros. La maniobra se realizó en régimen automático controlada por el ordenador de la ISS mediante el encendido durante cinco minutos de los motores cohete del carguero Progress-65, acoplado a la estación. La operación, que debía realizarse el 1 de octubre, fue aplazada dos días debido a la amenaza de una colisión con basura espacial, y situó a la plataforma a una altura de 353 km de la superficie terrestre.

domingo, 12 de octubre de 2008

Lanzamiento de la nave Soyuz TMA - 13

Hasta hoy eran cinco las personas que, sin pertenecer a agencia espacial alguna, habían hecho realidad su sueño de viajar a la Estación Espacial Internacional. Los llamados turistas espaciales han efectuado estos viajes desde 2001, año en que Dennis Tito se dio el gusto de conocer por dentro el recinto espacial, colgado a casi 400 kilómetros por encima de nuestras cabezas. Más tarde se sumarían a esta aventura los también millonarios Mark Shuttleworth (2002), Greg Olsen (2005), Anousheh Ansari (la primera mujer, en 2006) y Charles Simonyi (2007, quien repetirá en la primavera del año que viene). En todos los casos, los pasajeros pagaron alrededor de 30 millones de dólares por ver la Tierra desde el espacio, y se sumaron a las tripulaciones designadas por las agencias espaciales responsables de programar el viaje.

El magnate estadounidense de los videojuegos Richard Garriott ha despegado esta mañana, a las 9.03 minutos hora española, a bordo de la nave rusa Soyuz TMA-13, propulsada por un cohete portador Soyuz FG, desde la localidad de Baikonur. Unos diez minutos más tarde, la nave se ha separado con éxito del cohete. El próximo martes llegarán a la ISS. Garriot se convierte en el sexto turista espacial y el primero que sigue los pasos de su padre, ya que es hijo de un astronauta de la NASA que viajó al espacio en los años 70.

Para este viaje a la Estación Espacial Internacional el magnate ha tenido que pagar 35 millones de dólares. Garriott acompaña al astronauta estadounidense Michael Fincke y al ruso Yuri Lonchakov.

El turista espacial señaló que entre su colección de rarezas cósmicas se encuentran también dos copias del primer satélite artificial terrestre lanzado por la Unión Soviética y también muchas otras curiosidades, tanto de su padre, como de cosmonautas rusos. Por otra parte, recordó que llevará consigo a la plataforma orbital el ADN digitalizado del científico británico Stephen Hawking y del cómico estadounidense Stephen Colbert.

Garriott también compró hace tiempo un vehículo lunar soviético, que todavía se encuentra en la Luna y que ahora es de su propiedad.

Después de 10 días en el espacio está previsto que Garriott y la actual tripulación de la ISS, formada por los cosmonautas rusos Serguéi Volkov y Oleg Kononenko, regresen a la Tierra el próximo 24 de octubre a bordo de la Soyuz TMA-12 que se encuentra ahora atracada allí. A la espera de convertirse en el siguiente turista espacial está Sergei Brin, cofundador del buscador Google. Brin ha hecho un depósito de cinco millones de dólares para reservarse un asiento en el próximo viaje de un turista desde Baikonur.

El turista espacial estadounidense Richard Garriott entra dentro de un simulador de vuelo Soyuz-TMA en la Ciudad de las Estrellas, el 19 de septiembre de 2008.

El astronauta Owen Garriott, padre de Richard Garriott, realiza un paseo espacial durante la tercera misión a la estación espacial Skylab en 1973.

La empresa Aventuras Espaciales, se ha conseguido un acuerdo con la agencia federal espacial de Rusia por el que se construirá una nave dedicada al turismo, cuya tripulación estará constituida enteramente por civiles. La primera misión hacia la ISS partirá en el segundo semestre de 2011 y transportará a dos clientes a la vez.

Pero no todo el mundo puede disponer de tantísimo dinero para darse el lujo, o el capricho, de viajar al espacio. Existen, sin embargo, opciones algo más baratas para matar el gusanillo de los más aguerridos. Aventuras Espaciales cuenta entre sus alternativas con un vuelo de gravedad cero, llamado "Experience Zero-Gravity", basado en el trayecto a bordo de un avión de carga diseñado especialmente para el viaje, que describe un arco parabólico creando un efecto simulador de ingravidez.

Por 4.000 euros se puede viajar a dos veces la velocidad del sonido hasta más allá de la atmósfera y permanecer allí 30 segundos. Algo más caro resulta un viaje suborbital, que incluye una ruta por la órbita espacial, un entrenamiento de astronauta y cuatro días sin gravedad por 8.000 euros. Otras compañías también han anunciado planes de efectuar vuelos privados.

Virgin Galactic, empresa del británico Richard Branson, llevará a partir del año que viene a seis pasajeros en vuelos suborbitales a 200.000 dólares (141.000 euros) por puesto. En unas dos horas y media de viaje, el turista espacial podrá experimentar la gravedad cero durante unos cuatro minutos. La agencia de viajes española Bru & Bru gestiona en exclusiva en nuestro país estos viajes suborbitales.





domingo, 21 de septiembre de 2008

Manuales de uso de la ISS

En el sitio Spaceref se pueden descargar y consultar muchos de los manuales de operación en uso en la ISS. A continuación se muestran algunas imágenes de lo que nos podemos encontrar en estos manuales.

Bicicleta estática de la ISS.

Pantalla que muestra la aplicación informática que permite el control de los sistemas de combustible de los motores de orientación de la ISS.

viernes, 19 de septiembre de 2008

Fotografías de Sergei Krikalev

Entre los múltiples usuarios de Flickr me he encontrado con la kuwaití Maryam73. En su galería hay una extensa colección de fotografías del cosmonauta ruso Sergei Krikalev, desde la MIR hasta las últimas misiones de la ISS.

Durante la misión de la Estación Espacial Internacional STS098-346-0032 (Del 7 al 20 de febrero de 2001) el ingeniero de vuelo Sergei Krikalev arrastra un equipo Vozdukh a través del nodo Unity. El Vozdukh está diseñado para mantener estable la cantidad de dióxido de carbono en el aire del interior de la cabina de la ISS. Para ello utiliza substancias que absorben el CO2.

En diciembre de 2000 Sergei Krikalev trabaja en un ordenador en el Módulo de Servicio Zvezda a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

En diciembre de 2000 Sergei Krikalev realiza fotografías de la superficie de la Tierra a través de una de las ventanas del Módulo de Servicio Zvezda de la Estación Espacial Internacional.

El 24 de noviembre de 2004 Sergei Krikalev se entrena en una réplica de la Unidad de Movilidad Extravehicular (EMU) con el traje espacial en el Centro Espacial Johnson (JSC).

Generador de oxígeno ELEKTRON

El equipo de generación Elektron suministra continuamente a la Estación Espacial Internacional oxígeno para la respiración de sus tripulantes. Esto lo hace descomponiendo por electrólisis el agua obtenida de la destilación parcial de la orina, aunque también se puede utilizar agua de condensación de la atmósfera de la cabina, simpre que esta no contenga impurezas que podrían dañar el dispositivo. Debido al uso el mecanismo electromecánico se deteriora y obliga a los cosmonautas de la ISS (Y en su día a los de la MIR) a un mantenimiento en órbita, que incluye la sustitución de alguno de sus componentes.

Diagrama del equipo Elektron.

El primer equipo de electrólisis experimental ruso fue instalado sobre el módulo Kvant (De la estación espacial soviética MIR) en abril de 1987 y, posteriormente, el primer equipo comercial “Elektron“ se instaló a bordo del módulo Kvant-2 lanzado en diciembre de 1989. Este modelo “Elektron-V“ podía producir hasta 1.900 litros de oxígeno por día, con una potencia eléctrica de 860 watios. Tenía un peso en funcionamiento de 150 kg y, aunque se diseñó para trabajar durante tres años, estuvo en activo durante tres años y medio.

El sistema fue desarrollado y fabricado por la empresa Niichimmash (NIIKHIMMASH) ubicada en Sergiyev Posad (Zagorsk), cerca de Moscú. Esta empresa también construye motores cohete de combustible sólido.

En 1992 los ingenieros de la NASA examinaron una unidad Elektron de 110 kilogramos de peso y que consumía 7,4 Kw/h por cada kilogramo de oxígeno producido (El equipo estadounidense SPE de la empresa Hamilton Standard, consume 5,2 Kw/h para producir un kilogramo de oxígeno). La unidad utilizó como electrolito hidróxido de potasio KHO y el hidrógeno y el oxígeno se separaron del agua mediante separadores estáticos.

La unidad probada se encontraba dentro de un recipiente de titanio en el que se había creado una atmósfera de nitrógeno. El oxígeno no se almacenaba, descargándose directamente en la cabina a una presión de 45 psi. El hidrógeno se llevaba a un depósito de agua para, posteriormente, desviarlo a un Reactor Sabatier que hace reaccionar el hidrógeno y el dióxido de carbono para producir metano.

Niichimmash había construido un equipo Elektron sin la cubierta exterior para usos didácticos y dos unidades de vuelo, uno que había estado funcionando desde 1985 en la MIR, y el otro disponible para el apoyo de la misión en tierra. Otra unidad de vuelo se dispuso posteriormente en la Ciudad de las Estrellas para el entrenamiento de los cosmonautas.

La electrólisis del agua pura a baja temperatura se mejora con la presencia de un álcali que permite aumentar la conductividad y la ionización.

KOH = K+ + OH-

La conductividad del electrolito es máxima con una concentración de hidróxido potásico del 30% (KOH). Al ánodo llegan los iones negativos del grupo hidroxilo OH-, cediendo sus electrones.

4 OH- - 4e = 2H2O + O2

Se libera oxígeno y se forma agua. Las moléculas de agua emigran al cátodo, se oxidan, y liberan hidrógeno y grupos hidroxilo.

2H2O + 2e = 2 OH- + H2

El sistema de electrólisis de la MIR disponía de doce células de electrólisis con un voltaje de célula de 2 voltios y una intensidad total de 400 amperios, lo que supone una potencia de 800 watios. La altura del equipo era de 80 centímetros y el díametro de 13 centímetros.

El sistema de suministro de oxígeno del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional incorpora una unidad Elektron, dos generadores de oxígeno de combustible sólido (TGK), y el oxígeno que transporta la nave espacial de carga de Progress. La unidad Elektron es la fuente principal de oxígeno y los TGK y el suministro de la Progress son las fuentes auxiliares.

El equipo Electrón trabaja con un circuito cerrado de solución de hidróxido de potasio al 30% (KOH). Las líneas de distribución de hidrógeno y oxígeno disponen de un regulador de presión y válvulas electromagnéticas. El circuito cerrado de hidróxido de potasio y el electrolizador se encuentran dentro de un recipiente hermético en donde se introduce nitrógeno a presión para evitar la acumulación accidental de hidrógeno y oxígeno que pudieran provocar una explosión. El circuito cerrado de electrolito se conecta a un depósito de agua, que se rellena de vez en cuando.

Dentro del circuito cerrado se encuentra la unidad de electrólisis, dos intercambiadores de calor, una bomba, y un depósito de almacenaje interno de agua. La bomba proporciona la circulación del electrólito por la unidad de electrólisis. El tanque de almacenamiento interno de agua actúa como una bomba mediante una membrana que empuja el agua para reponer la cantidad de agua descompuesta en oxígeno e hidrógeno. El regulador de presión mantiene la diferencia de presión entre las líneas de oxígeno y de hidrógeno.

El agua contiene un 89% de su peso de oxígeno. El equipo Elektron libera directamente el oxígeno en la cabina de la ISS y el hidrógeno lo expulsa al exterior de la nave, ya que no se puede aprovechar. La unidad de electrólisis está compuesta de 12 células de electrólisis alojadas en un compartimento estanco. Las células son refrigeradas por el sistema de control termal (STR). La descomposición de 1 kilogramo de agua produce 25 litros de oxígeno por hora a una presión de 760 mm de mercurio, que es suficiente para cubrir las necesidades de una persona durante un día. Para producir la cantidad diaria de oxígeno para 3 - 4 tripulantes se necesitan 3 - 4 kilogramos de agua. La potencia eléctrica necesaria para el proceso es de alrededor de 1 kw.

La unidad Elektron se controla mediante el sistema informático de a bordo. El sistema controla parámetros como el estado de las válvulas, la presión del oxígeno y del hidrógeno, la presión interna del recipiente del Elektron, la concentración de hidrógeno en la línea de oxígeno, y la concentración de oxígeno en la línea de hidrógeno. Si se detecta un 2% de hidrógeno en la línea de oxígeno o un 2% de oxígeno en la línea de hidrógeno se envía una señal de alarma al Panel de Control Integrado (InPU).

También se genera una señal de alarma si la temperatura del electrólito alcanza los 65º C, la presión de oxígeno en la línea sobrepasa las 0,65 atmósferas, la presión en el depósito de agua baja de 900 mm de columna de agua, la presión de nitrógeno en el contenedor a presión baja de 0,9 atmósferas, la presión diferencial entre las líneas del oxígeno y del hidrógeno sobrepasa los 500 mm de columna de agua o hay trazas de electrólito en las líneas de oxígeno e hidrógeno. En cualquiera de estas circunstancias el equipo Elektron realiza una parada automática

El comandante de la tripulación Nº 11, Sergei Krikalev repara el generador de oxígeno Elektron el 5 de mayo de 2005.

jueves, 10 de julio de 2008

Paseo espacial en la ISS

Durante el paseo espacial de hoy se sustituyó uno de de los 10 anclajes explosivos (De estos diez, cinco cierres unen el módulo de descenso con el módulo de propulsión de la Soyuz TMA-12), de 7,5 centímetros, que permiten separar los diferentes módulos de la nave Soyuz durante el descenso. Los ingenieros rusos decidieron hacer estas reparaciones después de que dos de las últimas reentradas en la atmósfera de la cápsula Soyuz expusieran a los miembros de la tripulación a acceleraciones “g“ mayores de las normales, además de desviaciones del punto de aterrizaje de cientos de quilómetros de la zona prevista (Se trata de las reentradas del 21 de octubre de 2007 y del 19 de abril de 2008). Los técnicos rusos de las naves Soyuz creen que uno de estos anclajes que, supuestamente, no se encendió en su momento es el responsable de estos problemas.

El Comandante de la expedición 17 Sergei Volkov y el ingeniero de vuelo Oleg Kononenko realizando trabajos durante el paseo espacial. (TV de la NASA)

El paseo espacial duró aproximadamente unas seis horas.

Volkov y Kononenko salieron al exterior a través de la escotilla del módulo Pirs y, primeramente, se hicieron cargo de la grua Strela, que se mueve a mano y está sujeta sobre el mismo módulo Pirs. Volkov (EV1) utilizó un traje espacial Orlan de rayas rojas con el que ayudó a Kononenko a montar un soporte para colocar los pies al extremo de la Strela.

Kononenko (EV2) vestido con el traje espacial de rayas azules, se situó sobre el soporte del extremo de la Strela mientras Volkov maniobraba sobre la Soyuz, atracada en el puerto que se encuentra cara a la Tierra en el módulo Pirs.

Después de la instalación de cubiertas protectoras en los motores cohete auxiliares que se encuentran en las proximidades de la zona de operaciones, Kononenko cortó y sujetó hacia afuera el aislamiento que recubre los anclajes e inspeccionó y fotografió el área de trabajo. En ese momento Volkov se desplazó mediante el brazo robótico Strela para unirse a Kononenko, que estaba instalando una plataforma de apoyo sobre la Soyuz y una cubierta para la protección de un conjunto de tubos cercanos.

Volkov cortó el cable que unía el anclaje a susbstituir con los anclajes adyacentes y desmontó el conector eléctrico. Después desatornilló y extrajo el cerrojo que guardó en un envase cilíndrico. Una vez montado de nuevo el cerrojo volvió a colocar la capa de aislamiento y retiró la tapa protectora del motor cohete auxiliar, tomando fotos después de cada operación.

Una vez realizada la substitución del anclaje explosivo, Kononenko y Volkov retrocedieron ayudados por la grua Strela, que posteriormente sujetaron, en su posición de reposo, sobre el módulo Pirs. El anclaje pirotécnico substituido se guardó en un contenedor adecuado para su posterior análisis en tierra.

El ingeniero de vuelo Greg Chamitoff permaneció en la nave Soyuz durante el tiempo que duró el paseo espacial, como parte del plan de emergencia, frente a la improbable posibilidad de no poder represurizar de nuevo el espacio interior del módulo Pirs. Si eso ocurriera y no estuviese en la nave él no habría tenido el acceso al bote salvavidas de la estación, a través de un Pirs despresurizado.

martes, 24 de junio de 2008

Selección de experimentos para la ISS

La ESA dió a conocer el 17 de junio el resultado del concurso de ideas para experimentos a realizar en el laboratorio europeo Columbus, situado en la ISS. Los experimentos seleccionados serán llevados a cabo por el astronauta Frank De Winne durante el año 2009.

En primer lugar han quedado tres proyectos. “Measuring the mass of an object in a zero gravity environment.“ del profesor griego Theodoros Pierratos del instituto “2nd Lucyum of Echedoros“ de Diavata. “How are cosmonauts weighed?“ del profesor Anicet Cosialls del instituto “IES Les Guindavols“ de Lleida. “How healthy is an astronaut? Check his weight.“ de la profesora belga Mieke Recour del instituto “Onze Lieve Vrouwecollege“ de Ostende.

En segundo lugar han quedado dos proyectos. “Exploring Capillarity and surface tension.“ del profesor belga Jef Luyten del instituto “Rozenberg S.O.“ de Mol. “Capillarity without gravity“ del profesor italiano Luigi Lombardo del instituto “Liceo Scientifico Severi“ de Milán.

En tercer lugar han quedado tres proyectos. “Does it float?“ del profesor italiano Francesco Serafini del instituto “ITIS E. Mattei“ de Urbino. “Archimede's ball“ del profesor italiano David Tosolini del instituto “Immaginario scientifico“ de Trieste. “Would Archimedes shout Eureka! in the ISS?“ del profesor belga Lieve Van Assche del instituto “Mariagaarde Instituut“ de Malle.

En cuarto lugar ha quedado el proyecto “MicroArchimedes: fluids in microgravity, or "The disappearance of Archimedes"“ del profesor italiano Marco Nicolini del instituto “Liceo Scientifico A. Tassoni“ de Modena.

En quinto lugar ha quedado el proyecto “Convection needs gravity.“ del profesor Jaume Riera Codina del instituto “IES Montserrat Roig" de Terrassa.

Hasta aquí los proyectos que se realizarán en la ISS. Los diez proyectos siguientes se han seleccionado pero no se realizarán en la práctica.

En sexto lugar ha quedado el proyecto “Amazing Magnetic Field.“ de Joachim Lerch “Science House“, Rust, Alemania.

En séptimo lugar ha quedado el proyecto “Doing art in space.“ de Antonio Richart “Escola Lestonnac“, Badalona, España.

En octavo lugar ha quedado el proyecto “Soap bubbles.“ de Friederike Hoffmann “Grundschule Auf dem Loh“, Hannover, Alemania.

En noveno lugar han quedado dos proyectos. “Demonstration of Pascal's principle.“ de Francesco Marazzi “Liceo Scientifico E. Stein“, Varese, Italia. “The strength of the water.“ de Dieter Scholz “Grundschule Mitte“, Nördlingen, Alemania.

En décimo lugar ha quedado el proyecto “Influence of gravity on the existence of life.“ de
Laura Camacho “IES Pedro Muñoz Seca“, Cadiz, España.

En onceavo lugar ha quedado el proyecto “Goal.“ de Hubert Baudouin “Scientastic Museum“, Brussels, Bélgica.

En doceavo lugar han quedado dos proyectos. “How does convection works?“ de Nigel Bowen “Endeford Business & Enterprise College“, Wolverhampton, Reino Unido. “Convection without gravity.“ de Jon Tarrant “Hautlieu School“, Jersey, Reino Unido.

En treceavo lugar ha quedado el proyecto “Effect of gravity on the organization of multilayers of immiscible liquids of different densities.“ de Cesar Prado “Colegio de San Francisco de Paula“, Sevilla, España.

martes, 27 de mayo de 2008

Flying microbot

Objectives

Some physical abstract concepts are easier to acquire by means of the accomplishment of experiments. The " law of universal gravitation " Newton's, the relation between mass and weight and the concept of centrifugal force they can work with the proposed experience.

With this experiment the different behavior of a vehicle tries to reveal type Microbot in normal conditions in the terrestrial surface and in conditions of weightlessness on board of the ISS. The analysis of this behavior will allow to deduce which are the physical conditions to which this submitted the "microbot" in the ISS and to level of the soil.

The school curriculum of ESO (Secondary Obligatory Education) includes on one hand, physical concepts related to the acceleration of the gravity, and for other one, knowledge related to the electronics of control, the microcontrollers and the robotics. These aspects of the curriculum develop from different matters, such as the physics, the technology, the technical drawing and the languages.

Microbot

The base of this experience is the kit of the company OPITEC (Piece 102.115). The electronic robot-set "Six legged monster" is one 6 legged monster will walk past anything in its way due to its IR-Diode light eye sensor. The IR-diode sends a reflected signal to photo-transistor of any objects in its way. The robot then in turn moves left or right around the object as long as there is free room for it to pass.

In the original design the "microbot" it uses six legs of insect to move on the soil in gravity conditions. This mechanism might not be in use in the ISS, since there does not exist any force that him presses against the walls and allows him to advance at the time that his legs move. In the ISS the microbot has to can evolve in gravity absence.

To adapt the microbot to the conditions of the space we have to replace the mechanism of oscillating legs with a couple of propellers joined his two electrical engines. A support has to be constructed for the electrical engines, once dismantled the whole mechanism of the legs.

To do his slightly surer use, the set of the electrical engines and his two propellers will get in two pipes constructed with sheet of plastic. Of between the models of OPITEC, we will have to choose, a couple of propellers that are OK with the electrical engines of the kit. The model of reference N º 204.426 might serve.

Accomplishment of the experiment

The experience with the microbot can do four times to him, in different conditions. First, on board of the ISS, the microbot will be used in gravity absence and promoted by propellers that will stimulate the air and will make move to the vehicle for a phenomenon of reaction.

In the terrestrial surface, that is to say, in the classrooms of our school center, it is possible to realize the experiment of three different forms. The first way of doing it would be using the microbot with the mechanism of oscillating legs that come with the kit. The second one would consist of using the same configuration that will be used on board of the ISS, that is to say, endowing the microbot of propellers and hanging it of the roof by means of a resistant thread that will eliminate, of fictitious form, the gravity.

Finally, the third way of realizing the experiment would be using the microbot as a ship, providing him with some way of flotation and using the electrical engines with propellers for the water.

Aspects to bear in mind

So much to assure the traction of the electrical engines and for the correct functioning of the infrared sensor of distances, it is suitable that the electrical batteries have a good level of load. For this motive, every experiment has to be begun by the loaded well batteries.

viernes, 11 de abril de 2008

Una Soyuz para Yi So-yeon

Una nave rusa Soyuz, la TMA 12, despegó a las 13 horas 16 minutos (Hora peninsular española) del martes 8 de abril desde el cosmódromo de Baikonur, de camino hacia la Estación Espacial Internacional (ISS). A bordo iban tres tripulantes: los astronautas rusos Serguéi Vólkov (Comandante) y Oleg Kononenko (Ingeniero de vuelo) y la astronauta surcoreana, de 29 años, Yi So-yeon, que será la primera persona de su país en ir al espacio.

Yi So-yeon regresará, en la Soyuz TMA 11, el 19 de abril, acompañada de dos de los actuales tripulantes de la ISS, la estadounidense Peggy Whitson y el ruso Yuri Malechenko, que ya han acabado su misión. La expedición de 12 días de Yi costará a su país unos 20 millones de dólares (12,8 millones de euros).

Los tres tripulantes de la Soyuz durmieron durante la madrugada y pudieron descansar tras la operación de despegue, muy dura por la presión psicológica que soportan los astronautas. Los miembros de la tripulación tomaron su desayuno antes de comenzar los preparativos para el acoplamiento, según informó Oleg Ouroussov, portavoz del centro espacial de Baikonur.

La Soyuz se acopló a la ISS, en régimen automático, a las 12 horas 50 minutos (Hora GMT) del jueves 10 de abril, bajo la atenta mirada del centro ruso de control de vuelos espaciales (TSOUP) situado en Korolev, cerca de Moscú. Tres horas más tarde, una vez que los expertos del centro de control se aseguraron de la sólida conexión de la nave y la ISS, las compuertas se abrieron y la tripulación pudo penetrar en la estación espacial.

Los tres astronautas fueron recibidos por los estadounidenses Garrett Reinsman (Que llegó a la estación el 13 de marzo a bordo del Endeavour para reemplazar al francés Léopold Eyharts) y Peggy Whitson (Comandante de la decimosexta misión permanente de la ISS) y el ruso Yuri Malentchenko.

La misión número 17 de la ISS llevará a cabo un amplio programa de investigación científica destinado a elaborar un sistema de predicción, reducción de daños y eliminación de las consecuencias de catástrofes naturales y accidentales. También estudiarán el comportamiento de los principales indicadores de la actividad del corazón y la circulación de la sangre y las funciones fisiológicas del hombre durante el sueño en un vuelo espacial prolongado. También continuarán con la observación de la influencia del vuelo orbital en el crecimiento de las plantas y el efecto de la microgravedad y la radiación espacial en las células y microbios, así como con el estudio del posible uso de proteínas como vacunas para el virus VIH, causante del sida.

Desde la puesta en órbita de su primer módulo en 1998, la ISS ha acogido a 156 astronautas de 15 países, entre ellos cinco turistas.