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Ciencia y Tecnología

Científicos descifran señales eléctricas en tormentas marcianas

"Durante casi 30 años, este tipo de radiación solo se conocía en teoría”, explicó Abdelaal Mohamad Essam Sayed, candidato en ciencias físico

Lixett Santil
Redactado por: Lixett Santil
Publicado:27 diciembre, 20254:20 pm
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Científicos descifran señales eléctricas en tormentas marcianas

Investigadores del Instituto de Física y Tecnología de Moscú (MFTI) y del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia Rusa de Ciencias (IKI RAN), desarrollaron un método integral para registrar y analizar las señales electromagnéticas generadas por descargas eléctricas en tormentas de polvo similares a las de Marte; el avance permitirá diseñar sistemas de protección contra la electricidad estática en futuras misiones espaciales.

El estudio confirmó que las partículas de polvo marciano, al colisionar, producen radiaciones electromagnéticas variables según la carga y las condiciones ambientales. “Durante casi 30 años, este tipo de radiación solo se conocía en teoría”, explicó Abdelaal Mohamad Essam Sayed, candidato en ciencias físico-matemáticas y uno de los autores de la investigación.

En la atmósfera seca y de baja presión de Marte, las partículas de arena se electrifican con facilidad, generando chispas microscópicas invisibles al ojo humano. Estas descargas pueden afectar la electrónica de los vehículos espaciales, comprometer la seguridad de los trajes de los astronautas y alterar procesos químicos de la atmósfera.

Para validar el método, los científicos aplicaron un enfoque de tres niveles: primero, en laboratorio con flujo de aire vórtice, analizaron cómo distintos materiales producen pulsos de radio únicos; luego, replicaron condiciones similares a Marte en una cámara de vacío con dióxido de carbono a baja presión; finalmente, realizaron pruebas de campo en la estepa de Kalmykia, donde registraron descargas naturales en flujos de polvo.

El procedimiento permite comparar directamente resultados de laboratorio con datos obtenidos en ambientes naturales, lo que constituye una herramienta clave para el diseño de sistemas de protección en misiones robóticas y tripuladas hacia Marte, la Luna y Venus, fortaleciendo la seguridad tecnológica de la exploración espacial.

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