{"id":397709,"date":"2023-01-11T13:07:42","date_gmt":"2023-01-11T13:07:42","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/la-nasa-esta-financiando-ideas-para-un-hidroavion-titan-y-viajes-mas-rapidos-al-espacio-profundo\/"},"modified":"2023-01-11T13:07:44","modified_gmt":"2023-01-11T13:07:44","slug":"la-nasa-esta-financiando-ideas-para-un-hidroavion-titan-y-viajes-mas-rapidos-al-espacio-profundo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/la-nasa-esta-financiando-ideas-para-un-hidroavion-titan-y-viajes-mas-rapidos-al-espacio-profundo\/","title":{"rendered":"La NASA est\u00e1 financiando ideas para un hidroavi\u00f3n Tit\u00e1n y viajes m\u00e1s r\u00e1pidos al espacio profundo"},"content":{"rendered":"


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La NASA todav\u00eda est\u00e1 dispuesta a financiar conceptos inusuales en su intento por avanzar en la exploraci\u00f3n espacial. La agencia est\u00e1 entregando subvenciones de estudio inicial de $175,000 a 14 proyectos que podr\u00edan ser \u00fatiles para misiones dentro y m\u00e1s all\u00e1 del Sistema Solar. Lo m\u00e1s destacado puede ser TitanAir, un hidroavi\u00f3n de Quinn Morley de Planet Enterprises que podr\u00eda volar a trav\u00e9s de la atm\u00f3sfera de nitr\u00f3geno y metano de la luna Tit\u00e1n de Saturno y navegar sus oc\u00e9anos. El \u00abbarco volador\u00bb recolectar\u00eda metano y material org\u00e1nico complejo para su estudio al aspirarlo a trav\u00e9s de un borde de ataque poroso.<\/p>\n

Mientras tanto, un proyecto de Artur Davoyan de UCLA podr\u00eda acelerar las misiones al borde exterior del Sistema Solar e incluso al espacio interestelar. Su dise\u00f1o (que se muestra en el centro) impulsar\u00eda la nave espacial mediante la producci\u00f3n de un \u00abrayo de gr\u00e1nulos\u00bb de part\u00edculas microsc\u00f3picas que viajan a muy alta velocidad (m\u00e1s de 74 millas por segundo) utilizando rayos l\u00e1ser. El concepto podr\u00eda acortar dr\u00e1sticamente el tiempo que lleva explorar el espacio profundo. Mientras que la Voyager 1 tard\u00f3 35 a\u00f1os en alcanzar el espacio interestelar (la heliopausa, aproximadamente a 123 UA del Sol), una nave espacial de una tonelada podr\u00eda alcanzar las 100 UA en solo tres a\u00f1os. Podr\u00eda viajar 500AU en 15 a\u00f1os.<\/p>\n

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artur davoyan<\/p>\n<\/figure>\n

Otros esfuerzos son a veces igualmente ambiciosos. Mary Knapp del MIT ha propuesto un observatorio del espacio profundo que usar\u00eda un enjambre de miles de peque\u00f1os sat\u00e9lites para detectar emisiones de radio de baja frecuencia del universo primitivo, sin mencionar los campos magn\u00e9ticos de exoplanetas similares a la Tierra. Congrui Jin, de la Universidad de Nebraska en Lincoln, ha imaginado bloques de construcci\u00f3n de h\u00e1bitats de crecimiento propio que podr\u00edan ahorrar espacio en misiones a Marte, mientras que Peter Curreri, de Lunar Resources, ha ideado tuber\u00edas que podr\u00edan transportar ox\u00edgeno entre las bases lunares.<\/p>\n

Todas estas son iniciativas muy tempranas que no garantizan que conduzcan a pruebas del mundo real, y mucho menos a misiones. Sin embargo, ilustran el pensamiento de la NASA. La administraci\u00f3n est\u00e1 financiando los proyectos ahora con la esperanza de que al menos uno finalmente valga la pena. Si hay un \u00e9xito parcial, la NASA podr\u00eda hacer descubrimientos que no son pr\u00e1cticos utilizando la tecnolog\u00eda existente.<\/p>\n<\/div>\n

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