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  • hace 9 horas
¿Cómo de peligrosa es la radiación fuera de la Tierra?¿Podrá una misión tripulada a Marte sobrevivir a la radiación del Espacio y del Planeta Rojo?

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Tecnología
Transcripción
00:00Las misiones tripuladas a Marte pueden parecer muy lejanas, ya que la NASA actualmente tiene
00:06los ojos puestos en llevar humanos a Marte a mediados o finales de la década de 2030.
00:11Pero en realidad esta escala temporal es muy pequeña, porque hay una serie de obstáculos
00:17a superar. Uno de los más problemáticos es la exposición a la radiación en el espacio. Entonces,
00:23¿cómo de peligrosa es la radiación para un viaje a Marte? ¿Y qué podemos hacer al respecto? La
00:29radiación llega en diferentes formas. La luz que estás viendo ahora mismo es una forma de radiación
00:35electromagnética. La radiación también es el calor que emana de tu sistema de calefacción. Esta
00:41radiación es inofensiva o incluso beneficiosa, pero los astronautas deberán enfrentarse a varios tipos
00:48diferentes de radiación espacial. Tipos de radiación que pueden eliminar átomos de tu cuerpo, alterar tu
00:54ADN y provocarte una enfermedad grave, o incluso causarte la muerte.
01:01El principal culpable de la peligrosa radiación en nuestro sistema solar es también una fuente de
01:06vida, el Sol. Emite luz en muchas frecuencias diferentes y expulsa un flujo constante de viento
01:12solar. Lo que son protones, electrones y partículas alfa altamente energizadas, o en otras palabras,
01:19partículas subatómicas. Estas partículas y longitudes de onda pueden ser peligrosas para
01:25los humanos, pero además, de vez en cuando ocurren descomunales eventos en la superficie
01:30del Sol, llamados erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Aquí es donde, a través de una
01:36combinación de factores, el Sol expulsa miles de millones de toneladas de partículas altamente
01:41energizadas al espacio. Si una eyección de masa coronal impactara a un astronauta sin
01:46protección, le dañaría gravemente. Sin embargo, aunque malo, esta no es la mayor
01:53preocupación para los científicos que intentan solventar la radiación espacial. Hay partículas
01:59que se precipitan por el espacio viajando incluso más rápido que las expulsadas por
02:03el Sol, conocidas como rayos cósmicos galácticos. Estas son partículas que fueron expulsadas de
02:12eventos extremadamente energéticos que podrían haber ocurrido hace millones de años, como
02:17una supernova. Van desde átomos de hidrógeno hasta elementos pesados como el uranio, a los
02:23que se les han despojado de sus electrones, lo que significa que solo queda el núcleo del
02:27átomo. Estas partículas se han acelerado a casi la velocidad de la luz, y pueden atravesar
02:35una nave espacial o un cuerpo sin detenerse, además de ionizar lo que atraviesan. Afortunadamente
02:42en la Tierra tenemos una serie de blindajes naturales que nos resguardan de toda esta
02:47radiación. El campo magnético de la Tierra es uno, desviando las eyecciones y la radiación
02:53cósmica alrededor del planeta hacia los polos, donde impacta la ionosfera de la Tierra, produciendo
02:59hermosas auroras. Este campo magnético también protege la atmósfera de la Tierra de ser arrasada
03:06por los vientos solares. Y es esta atmósfera la que nos protege de los rayos cósmicos
03:12que atraviesan el campo magnético, ya que estas partículas impactan la atmósfera antes
03:17de llegar a nosotros en la superficie. Entonces, ¿cómo esperan los científicos proteger a los
03:25futuros astronautas fuera de la magnetosfera y la atmósfera de la Tierra? El primer obstáculo
03:30que hay que superar es el propio viaje a Marte. Los astronautas necesitarán al menos 100 días
03:35para llegar a Marte desde la Tierra, lo que significa que estarán expuestos a la radiación
03:40espacial durante ese periodo. Afortunadamente, la estructura de la nave espacial puede proteger
03:46de casi todas las erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Sin embargo, las ondas de alta
03:52energía y la radiación cósmica pueden atravesar el blindaje de una nave espacial. Las misiones
03:57recientes de los rovers a Marte midieron cuánta radiación absorbería un astronauta en ruta.
04:03Alrededor de 0,66 Sievert, o el equivalente a hacerse una tomografía de cuerpo completo
04:08cada 4 o 5 días. En comparación, en la Tierra absorberíamos 0,0025 Sieverts durante
04:16el mismo periodo de tiempo. Lo que realmente evita la radiación es interponer mucha masa
04:22en el camino. Sin embargo, simplemente agregar más peso a las paredes de la nave haría
04:27que el despegue fuera prohibitivamente caro. Entonces, uno de los métodos que se están
04:32experimentando actualmente con la cápsula Orion de la NASA durante periodos de radiación
04:38particularmente alta es esconderse en un refugio improvisado, colocando tantos sacos de suministros
04:44a tu alrededor como sea posible. Curiosamente, el mejor elemento para protegerse contra la
04:49radiación cósmica es el hidrógeno, por lo que los científicos también están experimentando
04:54con la idea de almacenar agua en las paredes de la nave.
04:59Otro método que se está investigando actualmente y que también sería útil en la superficie de
05:03Marte es tener trajes espaciales hechos, o al menos revestidos, con nanotubos de nitruro
05:10de boro hidrogenado. Esta sustancia es muy resistente y además contiene átomos de hidrógeno
05:16que podrían proteger a los astronautas de la radiación. Este material podría incluso
05:21usarse para construir la estructura de la nave espacial, ya que también soporta altas
05:25temperaturas. Sin embargo, aún deben realizarse más pruebas
05:30antes de confirmarse como solución. La última opción con la que se está experimentando
05:35actualmente es construir un campo de fuerza dentro de la nave espacial, algo así como
05:40una pequeña réplica de la magnetosfera de la Tierra. Sin embargo, aunque sí se puede
05:44construir algo así, todavía no es lo suficientemente eficiente energéticamente como para incorporarlo
05:51a una astronave. Pero quizás para la década de 2030, la tecnología habrá avanzado lo suficiente
05:58como para que esto sea una posibilidad real. Así pues, digamos que los astronautas llegan a
06:02Marte en la década de 2030. ¿Mejorará la radiación una vez allí? Un poco, pero no
06:08será como en la Tierra. Marte no tiene magnetosfera ni apenas una atmósfera, lo que significa que
06:14la protección en la superficie es mínima. Aunque debo mencionar que cuanto menor sea
06:19la altitud, más será la protección. Las estimaciones sitúan la radiación de Marte
06:25en la superficie marciana en 0,64 milishevers por día, lo que es un poquito más del límite
06:31de radiación aceptable para la NASA. Sin embargo, el plan no es arrojar a los astronautas a la
06:36superficie. Una idea es que misiones anteriores podrían ir a Marte a fabricar una base utilizando
06:42regolito marciano e impresión 3D como preparación para futuras misiones tripuladas. He hablado
06:47de esto en otro vídeo por aquí. Tener una capa de tierra marciana por encima del futuro
06:52hábitat protegería a los tripulantes de la radiación, especialmente de las peligrosas
06:56eyecciones coronales. Si una eyección solar alcanza a Marte, la flota de sondas espaciales
07:02de observación de la NASA advertiría a los astronautas fuera del hábitat para que
07:06se resguardaran a tiempo. Así que aún faltan muchas más pruebas por hacer, pero parece
07:11que ya hay algunas soluciones factibles para protegerse de la radiación espacial. Con todo
07:16esto, podría mantenerse la radiación cósmica a un nivel lo suficientemente bajo como para
07:21permitir la exploración humana a más largo plazo fuera de la magnetosfera de la Tierra.
07:27¿Crees que la humanidad podrá superar alguna vez la radiación espacial? ¿Y qué piensas
07:31de nuestras posibilidades para colonizar el sistema solar? ¿Crees que es una quimera?
07:36¿Existe un obstáculo aún mayor que la radiación espacial? Déjame tus comentarios. Y si también
07:42queréis apoyarme, simplemente regaladme un me gusta y compartir el vídeo. Un fuerte abrazo
07:47a todos los miembros del canal. Si quieres ver tu nombre en esta lista y votar los temas
07:53de los vídeos, considera unirte al canal. Muchas gracias por tu visita, y como siempre,
08:00nos vemos en el futuro.
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