Blog de Curiosity, Soles 5016–5021: Fantásticos minerales y cómo detectarlos

30/09/2026 às 23:3748 visualizaciones
Curiosity Blog, Sols 5016–5021: Fantastic Minerals and How To Detect Them
Curiosity Blog, Sols 5016–5021: Fantastic Minerals and How To Detect Them
NASA

3 minutos de lectura El gigante tecnológico Google anunció hoy que ha invertido 1.200 millones de dólares en una nueva empresa de inteligencia artificial llamada DeepMind, con sede en Londres. La inversión se realizará en varias rondas, comenzando con 400 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie A. DeepMind, fundada por Demis Hassabis, es una empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático. La empresa ya ha desarrollado una serie de algoritmos de aprendizaje automático que han sido utilizados para resolver problemas complejos en áreas como la salud, la energía y las finanzas. Google espera que la inversión en DeepMind ayude a acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y a mejorar la calidad de vida de las personas.

Blog Curiosity, Días 5016–5021: Minerales fantásticos y cómo detectarlos
Imagem do artigo
El rover de la NASA en Marte, Curiosity, generó esta imagen de primer plano de una mancha limpiada en roca (informalmente denominada "Salar de Vacas"), que muestra un conjunto de características de forma aproximadamente discoide, así como una hendidura creada por la limpieza realizada con la herramienta de eliminación de polvo del rover (DRT). Las características tienen aproximadamente 3-4 milímetros de diámetro (aproximadamente 0,12-0,16 pulgadas) y tienen unos 1 milímetro de grosor (aproximadamente 0,04 pulgadas). Curiosity creó la imagen utilizando su Mars Hand Lens Imager (MAHLI), una cámara de primer plano ubicada en la torreta al final del brazo robótico del rover, y un proceso de enfoque incorporado que fusiona múltiples imágenes del mismo objetivo en diferentes posiciones de enfoque, creando una composición que hace que la mayor cantidad de características posible estén enfocadas. Curiosity realizó la fusión de enfoque el 16 de septiembre de 2026, Sol 5016, o el día 5.016 de la misión Mars Science Laboratory, a las 02:14:02 UTC.
NASA/JPL-Caltech/MSSS

Escrito por Lucy Lim, científica planetaria en el Centro de Vuelo Espacial de la NASA Goddard

Fecha de planificación de la misión: Viernes, 18 de septiembre de 2026

Curiosity nos sorprendió al principio de la semana con un cambio en la textura de las rocas: en lugar de los bloques de roca estratificada que habíamos estado observando en nuestros recientes trabajos en la unidad de sulfatos, de repente nos encontramos con bloques cubiertos (y probablemente llenos) con una maraña de pequeños fragmentos de forma discoide. Ya habíamos visto características similares mucho antes en la misión, por ejemplo, cerca de lasPahrump Hillsen las lutitas de Murray, y a veces se observan en rocas terrestres, especialmente en entornos en los que los minerales se precipitan de un fluido evaporado. Las formas discoides podrían haberse creado por el hábito de crecimiento de un mineral cristalino específico que es conocido por crecer en formas similares, o podrían ser fragmentos de una capa de roca más dura que se rompió y se acumuló aquí. Planeamos imágenes de Mastcam y MAHLI para obtener más detalles morfológicos sobre los bloques de forma discoide (“Yungay”, “Chiu Chiu”) así como LIBS (“Puya Raimondii”, “Liolaemus Tacnae”, “Pisqu Warkatana”) y APXS (“Salar de Vacas”) para investigar su composición.

Los proyectos de imagen a larga distancia en curso fueron impulsados por el imager remoto a larga distancia (RMI) de ChemCam y los mosaicos de Mastcam de las buttes a ambos lados de Valle Grande. Estas imágenes de "vista de corte" de las estratificaciones sobre el rover nos ayudarán a mapear las estructuras sedimentarias en estas unidades futuras y a comprender cómo se formaron y erosionaron estas rocas. Las vistas de los depósitos erosivos más recientes también nos ayudarán a comprender la formación de Valle Grande en sí.

Para identificar minerales, Curiosity necesita datos del instrumento de difracción de rayos X CheMin, lo que significa una campaña de perforación. Hemos recorrido más de un kilómetro desde nuestro último sitio de perforación enCampo Marte, y este será nuestro primer sitio de perforación por encima de la superficie erosionada. El plan del miércoles nos llevó a un prometedor sitio de perforación un poco más allá donde observamos las características en forma de disco discutidas anteriormente (imágenes como "Torres del Paine" por Mastcam) y la planificación del viernes incluyó la caracterización del sitio con los instrumentos en el brazo de Curiosity ("Alberta Wild Rose", "Moonraker Mountain"), ChemCam LIBS ("Osoyoos") y Mastcam ("Trincomali Channel", "Yellow Lady's Slipper"). El equipo también seleccionó un objetivo de perforación específico y planeó una muy corta conducción para llevarlo al alcance del brazo: primero para la ciencia de contacto y luego, si todo va bien, para la prueba de precarga y la perforación.

Regresaré el lunes para planificar como líder de la temática de Geología y Mineralogía para la perforación Sol 1 (Triage Contact Science) y veremos cómo avanzamos desde allí.

NASA’s Curiosity rover at the base of Mount Sharp NASA/JPL-Caltech/MSSS
NASA’s Curiosity rover at the base of Mount Sharp NASA/JPL-Caltech/MSSS
El rover Curiosity de la NASA en la base del Monte Sharp
NASA/JPL-Caltech/MSSS

Compartir

Detalles

Última actualización

30 de septiembre de 2026

Términos relacionados

⚙Traducido automáticamente.

¿Esta noticia fue útil?

Debates 0

Sea el primero en contribuir al debate.

Difunda su información y promueva su argumento

No dude en publicar información o datos que puedan ser útiles.

Para participar en el debate, inicia sesión o crea una cuenta gratuita.