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Esplorazione di Mercurio

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L'esplorazione di Mercurio è avvenuta per mezzo disonde spaziali semiautomatiche. Ad oggi solo due sonde, entrambe della NASA. LaMariner 10, nel 1974-1975, eMESSENGER, che è entrata in orbita attorno al pianeta il 18 marzo 2011, dopo averlo sorvolato tre volte nel biennio 2008-2009. La principale scoperta di queste missioni effettuata relativamente vicino al pianeta (avvicinamento fino a 200 km da terra) si riferisce alla presenza di un campo magnetico che sembra indicare che Mercurio abbia un nucleo ancora parzialmente liquido, contrariamente alle ipotesi iniziali.[1]

Una terza missione denominataBepiColombo e sviluppata congiuntamente dall'ESA e dallaJAXA, è stata lanciata il 19 ottobre 2018 e dovrebbe raggiungere Mercurio nel 2025.[2]

Rispetto ad altri pianeti delSistema solare interno, Mercurio è difficile da esplorare poiché la velocità richiesta per raggiungerlo è relativamente elevata e la sua vicinanza al Sole rende difficile manovrare un veicolo spaziale in un'orbita stabile attorno ad esso.[2]

L'interesse in Mercurio

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Mercurio, il 28 marzo 1974, ripreso dalMariner 10 sei ore prima del massimo avvicinamento.

Prima che Mercurio fosse raggiunto dal Mariner 10 esistevano varie ipotesi sul suo aspetto e sulle sue caratteristiche, ma la più accreditata era che si trattasse di un corpo celeste molto simile allaLuna.[3] Nonostante le immagini riprese durante il primo avvicinamento sembrassero confermare tale ipotesi, la scoperta di uncampo magnetico planetario e della sua magnetosfera nel momento del massimo avvicinamento, sorprese gli studiosi, rivelando un pianeta molto più complesso di quanto precedentemente pensato.

Alla conclusione della missione, lo Space Science Board dellaNational Academy of Science si espresse a favore di nuove missioni esplorative, ma ponendole sempre in secondo piano rispetto all'esplorazione di Marte oVenere.[4] Nonostante fossero state avanzate varie proposte di missione, trascorsero quasi trent'anni prima che le agenzie spaziali ne approvassero di nuove.

Il ridotto interesse in Mercurio può essere anche spiegato dal fatto che il pianeta appare inadatto all'esistenza di forme di vita autoctone, né appare semplice sfruttarne le risorse. Poiché è così vicino al Sole (in media la distanza tra Mercurio ed il Sole è di 0,387AU) e poiché ruota intorno al proprio asse molto lentamente (58,6giorni), la temperatura superficiale varia tra 100K e 700 K (ossia tra i -173 e i 426 gradi centigradi).

L'altra ragione importante che ha contribuito a ridurre il numero di missioni verso Mercurio è l'alto costo intrinseco di ognuna di esse dettato dalla vicinanza delSole,[5][6][7] che determina:

  • la necessità che ognisonda sia dotata di un pesante scudo termico
  • un elevato consumo di carburante per contrastare l'incremento nella forza attrattiva, durante la discesa nelpozzo gravitazionale solare
  • un elevato consumo di carburante per porre e mantenere la sonda in orbita intorno al pianeta,[8] non essendo tra l'altro possibili manovre quali l'aerobraking sviluppate per pianeti dotati di un'atmosfera, o l'utilizzo di un paracadute per aiutare l'atterraggio di unlander.

Raggiungere Mercurio

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Prima metà della traiettoria percorsa dalla sonda statunitenseMariner 10.

Raggiungere Mercurio con un trasferimento diretto dalla Terra richiederebbe un quantitativo di propellente proibitivo. Tuttavia, è possibile ridurne la quantità necessaria utilizzando opportune traiettorie che prevedono sorvoli multipli del pianeta Venere, del quale sfruttano l'effetto fionda per decelerare la sonda.

Il primo a calcolare una traiettoria simile fu uno studente universitario che lavorava in estate presso ilJet Propulsion Laboratory dellaNASA,Michael Minovitch, nel1963.[9] Minovitch calcolò le condizioni del sorvolo di Venere che avrebbero reindirizzato la sonda verso Mercurio, permettendone unsorvolo ravvicinato. La sua traiettoria fu adottata per la missione del Mariner 10.[10]

Un importante miglioramento venne consigliato nel 1970, a tre anni dal lancio, daGiuseppe Colombo, professore ordinario diMeccanica applicata presso lafacoltà di Ingegneria di Padova in visita al JPL. Colombo constatò che il periodo dell'orbita della sonda dopo ilfly-by di Mercurio sarebbe coinciso con il doppio del periodo di rivoluzione del pianeta stesso e suggerì di sfruttare talerisonanza per programmarne molteplici sorvoli di Mercurio.[11][12] La sua modifica fu prontamente implementata nel piano di missione e permise ben tre sorvoli di Mercurio, prima che la sonda esaurisse il propellente.

Traiettoria interplanetaria della sonda statunitenseMESSENGER.

Nel 1985 un altro ricercatore del JPL, Chen-Wan Yen, calcolò delle strategie di volo che, attraverso sorvoli multipli di Venere e Mercurio avrebbero permesso l'inserzione in orbita attorno al secondo a fronte di un basso valore deldelta-v necessario. Yen propose, dopo il lancio dalla Terra (E), due sorvoli di Venere (V), due sorvoli di Mercurio (M) e quindi l'inserzione in orbita attorno al pianeta al terzo incontro, sequenza che viene schematizzata come E-VVMM-M.[13] Presentò successivamente un'altra proposta, schematizzabile come E-VVMMM-M, con un periodo di volo chiaramente più lungo ma che avrebbe permesso di trasportare sul pianeta un carico utile maggiore.[4][14]

La prima sonda ad utilizzare una rielaborazione delle proposte di Yen è stataMESSENGER che ha seguito un piano di volo E-EVVMMM-M, in cui è stato previsto anche unfly-by della Terra per ridurre ulteriormente il propellente necessario per l'inserzione in orbita attorno a Mercurio (come nell'immagine).[14] La missione, lanciata nel 2004 e arrivata su Mercurio nel 2011, ha impiegato quasi sette anni per completare il suo percorso.

Infine un'opzione alternativa indicata anche dallo Space Science Board è quella di utilizzare un propulsore a bassa spinta e nello specifico, unpropulsore elettrico.[4][14] Questa è la soluzione che è stata adottata dall'ESA per la missione BepiColombo.

Mariner 10

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Mariner 10

La prima, e per ben trentatré anni unica,sonda spaziale ad aver visitato Mercurio è stata la statunitenseMariner 10 negli anni1974-1975.

Essa venne lanciata il 3 novembre1973, sorvolò Venere il 5 febbraio 1974 e raggiunse Mercurio per la prima volta il 16 marzo 1974. In seguitosorvolò nuovamente il pianeta il 21 settembre 1974 ed il 16 marzo 1975. Il terzo incontro fu il più stretto e fu raggiunta la distanza minima dalla superficie di327 km.

La sonda era dotata di strumenti per la raccolta immagini, di rilevatori nell'infrarosso e nell'ultravioletto, di unmagnetometro e di strumenti per la rilevazione delle particelle cariche. Fu mappato il 45% della superficie con una risoluzione attorno ai 20 km. Le immagini rivelarono notevoli somiglianze con laLuna; entrambi i corpi infatti sono ricoperti da miriadi dicrateri. Le osservazioni nell'ultravioletto indicarono che la superficie era ricoperta di polvere molto fine e non risultarono flussi recenti dilavabasaltica. Fu scoperta l'esistenza di uncampo magnetico planetario, la cui intensità risultò 1% di quella terrestre, e di una tenue atmosfera composta principalmente dielio. Vennero migliorate le stime dellamassa e delle dimensioni del pianeta, che confrontate con i dati della suaorbita permisero di effettuare verifiche dellarelatività generale diEinstein.

MESSENGER

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Immagine artistica diMESSENGER in orbita attorno a Mercurio

La missioneNASAMESSENGER è stata lanciata il 3 agosto2004 ed è stata progettata per studiare le caratteristiche e l'ambiente del pianetaMercurio. Gli obiettivi scientifici della missione consistono nello studiare la composizione chimica della superficie, la sua storia geologica, la natura del suocampo magnetico, la dimensione e le caratteristiche delnucleo, la natura dellaesosfera e dellamagnetosfera. La missione avrà una durata di un anno terrestre circa ed effettuerà per la prima volta una ripresa completa della superficie del pianeta con fotocamere con risoluzione di 18 metri, mentre Mariner 10 riuscì ad osservare solo unemisfero con una risoluzione di 1 km.

Nei sette anni di navigazione sono previsti unfly-by dellaTerra, 2 diVenere e 3 di Mercurio. L'esecuzione di manovre difionda gravitazionale in tali occasioni, permetterà di ridurre il consumo di carburante, rendendolo complessivamente inferiore a quello richiesto per una rotta diretta dalla Terra a Mercurio, più rapida ma più costosa. Il primofly-by di Mercurio è avvenuto il 14 gennaio2008, il secondo il 6 ottobre2008 ed il terzo il 29 settembre2009; l'inserzione in orbita è avvenuta il 18 marzo2011.

BepiColombo

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Il 20 ottobre 2018 dopo numerosi rinvii è avvenuto il lancio della missioneBepiColombo, frutto della collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e laAgenzia spaziale giapponese.[15] Dopo diversi sorvoli ravvicinati la sonda entrerà in orbita attorno a Mercurio nel 2025.

La missione si compone di duesonde, uno di fabbricazione europea, e l'altra di fabbricazione giapponese. La navigazione sarà affidata al modulo europeo che rilascerà l'orbiter giapponese solo dopo l'inserzione in orbita attorno a Mercurio.

La missione sarà dedicata all'esplorazione completa del pianeta e del relativo ambiente, sarà volta a comprendere come si sviluppa uncorpo celeste nella parte più calda dellanebulosa solare; si studierà inoltre lamagnetosfera e verranno fatte le relative comparazioni con quella terrestre.

Altre missioni proposte

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Immagine radar del polo nord di Mercurio

Nel 1983 fu proposta all'ESA una missione per un sorvolo di Mercurio, indicata comeMessenger, che avrebbe ripreso inoltre l'esplorazione del sistema solare interno dopo il successo delle missioni congiunte NASA-Germania Ovest dellesonde Helios. Due anni dopo, una nuova proposta, questa volta per unorbiter, non fu accolta perché prevedeva l'utilizzo di propulsori elettrici della quale, allora, l'Agenzia europea non era in possesso.[4]

Per caratterizzare la magnetosfera mercuriana sono necessarie almeno due sonde che eseguano rilevazioni contemporaneamente ed in punti distinti. Nel 1988-90 fu avanzata alla NASA una proposta in tal senso che non fu accolta. Allo stesso modo non furono accolte dall'ente spaziale statunitense altre due missioni: l'orbiterHermes, che sarebbe stato equipaggiato di soli tre strumenti e che avrebbe percorso una delle traiettorie calcolate da Yen, ideato nell'ambito delprogramma Discovery; e ilMercury Polar Fly-by, che – come suggerisce il nome – avrebbe compiuto tre sorvoli del pianeta, il primo in corrispondenza del polo nord, il secondo dell'equatore ed il terzo in corrispondenza delpolo sud, permettendo in questo modo di mappare i depositi di ghiaccio individuati nei crateri polari attraversoosservazioni radar nel 1992.[4][16][17]

Si giunse così al 1998 e 2000 quando furono selezionate dalla NASA e dall'ESA rispettivamente MESSENGER e BepiColombo.[4]

Missioni future

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Mercury-P è una proposta di missione diRoscosmos, l'agenzia spaziale russa. Costituita da un orbiter e un lander, era programmata per glianni 2020, tuttavia a causa del fallimento della missioneFobos-Grunt, non partirà prima del 2031. Sarebbe il primo lander che atterebbe sullasuperficie di Mercurio.[18]

Mercury Lander è invece una proposta di missione presentata dall'Applied Physics Laboratory alla NASA per ilPlanetary Science Decadel Survey per il decennio 2023-2032, che prevede anch'essa di inviare un veicolo d'atterraggio su Mercurio. Il lancio sarebbe previsto per il 2035 e il lander, a causa del calore del Sole nel lato diurno, atterrerebbe nel lato notturno, per una missione della durata di una notte mercuriana, equivalente a 88 giorni terrestri.[19][20]

Note

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  1. Il cuore duro di Mercurio, sumedia.inaf.it, 18 aprile 2019.
  2. 12BepiColombo Mission, sueoportal.org, ESA.
  3. Nelson, pp. 38-39.
  4. 123456Baloghet al., pp. 435-438.
  5. (EN) R. Grard, Novara, M.; Scoon, G.,BepiColombo – A Multidisciplinary Mission to a Hot Planet (PDF), inESA bulletin, n. 103, agosto 2000.URL consultato il 17 luglio 2010.
  6. (EN)Why have there been so few missions to Mercury?, suMESSENGER, JHU/APL.URL consultato il 17 luglio 2010(archiviato dall'url originale il 15 maggio 2008).
  7. (EN) S.J. Peale,The MESSENGER orbiter mission to Mercury (PDF),Minority University - Space Interdisciplinary Network (MU-SPIN) Ninth Annual Users' Conference, Miami, FL, September 21-24, 1999, p. 10.URL consultato il 17 luglio 2010(archiviato dall'url originale l'8 settembre 2015).
  8. (EN)Why take such a long and complex route to Mercury?, suMESSENGER, JHU/APL.URL consultato il 17 luglio 2010(archiviato dall'url originale il 15 maggio 2008).
  9. JPL Technical Report No. 32-464. Ottobre 1963.
  10. (EN)Mariner 10 Enroute to Mercury-Continues Query of Venus. Bulletin No. 18 (PDF), suser.sese.asu.edu, Mariner Venus/Mercury 1973 Project Office, JPL, NASA, 6 febbraio 1974.URL consultato il 5 marzo 2011.
  11. Dunne e Burgess, cap. 2.
  12. (EN) E. Perozziet al.,Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, vol. 83, n. 1-4, 2002, pp. 49-62,DOI:10.1023/A:1020122511548.
  13. (EN) Chen-Wan Liu Yen,Ballistic Mercury orbiter mission via Venus and Mercury gravity assists, inJournal of the Astronautical Sciences, vol. 37, 1989, pp. 417-432.URL consultato il 17 marzo 2011.
  14. 123 J.V. McAdams, Horsewood, J.L.; Yen, C.L.,Discovery-class Mercury orbiter trajectory design for the 2005 launch opportunity (PDF),Astrodynamics Specialist Conference, 10-12 agosto 1998, Boston, MA: American Institute of Aeronautics and Astronautics/American Astronautical Society, 1998, pp. 109–115.URL consultato il 17 marzo 2011(archiviato dall'url originale il 13 maggio 2013).
  15. (EN)BepiColombo launch rescheduled for October 2018, susci.esa.int, ESA Portal, 28 febbraio 2012.URL consultato il 24 febbraio 2017(archiviato dall'url originale il 19 marzo 2017).
  16. (EN) J.K. Harmon, Slade, M.A.,Radar mapping of Mercury - Full-disk images and polar anomalies, inScience, vol. 258, n. 5082, 1992, pp. 640-643,DOI:10.1126/science.258.5082.640.URL consultato il 17 marzo 2011.
  17. (EN) M.A. Slade, Butler, B.J.; Muhleman, D.O.,Mercury Radar Imaging: Evidence for Polar Ice, inScience, vol. 258, n. 5082, 1992, pp. 635-640,DOI:10.1126/science.258.5082.635.
  18. (RU)РФ запустит зонд к Венере не раньше 2024 г, к Меркурию - после 2031 г, suria.ru, 2013.
  19. Un lander per atterrare su Mercurio, sualiveuniverse.today, 30 gennaio 2022.
  20. Mercury Lander (PDF), sucivspace.jhuapl.edu, 2020.URL consultato il 19 aprile 2023(archiviato dall'url originale il 19 aprile 2023).

Bibliografia

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Voci correlate

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Collegamenti esterni

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