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ISRO
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Em 24 de agosto, horas após o pouso histórico da espaçonave indiana Chandrayaan-3 no pólo sul lunar, um painel lateral do módulo de pouso se desdobrou, criando uma rampa para o veículo espacial de 57 libras (26 quilogramas) sair do módulo de pouso. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), em um anúncio na manhã de quinta-feira no X (antigo Twitter), confirmou a liberação segura do rover Pragyan do lander Vikram, iniciando sua missão de exploração da superfície lunar.
Poucos dias depois da queda russa da Luna-25, a sua primeira missão lunar em 47 anos, o triunfo da Índia ao aterrar nesta extensão polar desconhecida assumiu o centro das atenções.
Apesar do terreno acidentado e cheio de crateras perto do pólo sul, a equipe do Chandrayaan-3 escolheu diligentemente uma área comparativamente nivelada para um pouso preciso e suave. O módulo de pouso pesa cerca de 3.862 libras (1.752 kg).
Missão Chandrayaan-3:Chandrayaan-3 ROVER:Fabricado na Índia 🇮🇳Feito para a LUA🌖!O Ch-3 Rover desceu do Lander e a Índia deu um passeio na lua!Mais atualizações em breve.#Chandrayaan_3#Ch3
A ISRO alcançou com sucesso seu objetivo principal de um pouso seguro e suave na superfície lunar.
Agora, a missão está encarregada de fases críticas. O primeiro desafio é demonstrar a capacidade do rover de manobrar através do terreno acidentado do pólo sul. Além da atualização inicial da implantação, a ISRO ainda não divulgou mais detalhes sobre os movimentos do rover.
Este veículo robótico compacto examinará meticulosamente o regolito lunar, conduzindo análises químicas e elementares aprofundadas. Num breve espaço de apenas duas semanas (equivalente a 14 dias terrestres ou um dia lunar), o módulo de aterragem e o veículo espacial realizarão experiências distintas utilizando o seu conjunto avançado de instrumentos científicos.
Esta janela operacional restrita decorre das duras condições prevalecentes na área polar sul da Lua. Com a escuridão perpétua e as temperaturas caindo para -230 graus Celsius, a operação do instrumento torna-se notavelmente mais desafiadora.
Missão Chandrayaan-3:Atualizações:O link de comunicação é estabelecido entre o Ch-3 Lander e o MOX-ISTRAC, Bengaluru. Aqui estão as imagens da câmera de velocidade horizontal do Lander tiradas durante a descida. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom
Abaixo está uma compilação de aparatos científicos juntamente com seus principais objetivos experimentais.
O rover consiste em duas cargas úteis
O espectroscópio de decomposição induzida por laser (LIBS) obterá dados valiosos sobre a composição química e mineral da Lua.
Outra carga útil, o Espectrômetro de Raios-X de Partículas Alfa (APXS), irá procurar elementos incluindo magnésio, alumínio, silício, potássio e cálcio no solo lunar. Estes dados poderiam potencialmente fornecer informações sobre a formação da Terra, o início do sistema solar e a química da superfície do seu singular satélite natural.
ISRO
O módulo de pouso está equipado com quatro cargas úteis
RAMBHA (Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive Ionosphere and Atmosphere) concentra-se especificamente em rastrear alterações no ambiente próximo de gás e plasma à medida que o tempo avança.
O Experimento Termofísico de Superfície do Chandra (ChaSTE) irá adquirir medições das propriedades térmicas da superfície lunar no Pólo Sul.
Outra carga útil, o Instrumento para Atividade Sísmica Lunar (ILSA), irá monitorar e medir a atividade sísmica no local de pouso. Estes dados poderiam mapear com precisão a estrutura interior da Lua, particularmente a sua crosta e manto.
A quarta carga útil é construída pela NASA: o Laser Retroreflector Array (LRA).
O site ISRO menciona o LRA como um “experimento passivo para compreender a dinâmica do sistema lunar”.
Ele conduzirá principalmente experimentos lunares, que incluem a detecção de um sinal usando um refletor baseado em laser e a medição do tempo que leva para o sinal retornar. A NASA ainda usa retrorrefletores colocados pelas missões Apollo para calcular a distância entre a Terra e a Lua.

