Marte · mapa
Mapa de Marte
Un globo 3D giratorio. Explora los lugares de aterrizaje y los mayores accidentes del planeta: elige uno de la lista para volar hasta allí.
Qué muestra este mapa
El globo sitúa 19 lugares reales de Marte: las doce misiones de superficie cuyo punto de aterrizaje se conoce, un sitio ya elegido pero al que aún no ha volado nada y seis accidentes geográficos lo bastante grandes para distinguirse desde la órbita. Las coordenadas son latitud planetográfica y longitud este, la convención que la NASA y el USGS emplean en la documentación de misiones; por eso todas las longitudes van de 0 a 360° y ninguna es negativa.
Faltan a propósito dos módulos fallidos. Mars 2 (1971) y Mars Polar Lander (1999) enmudecieron al llegar y sus puntos de impacto nunca se localizaron, así que cualquier marca sería una coordenada inventada por nosotros. Beagle 2 sí aparece por el motivo opuesto: también falló, pero se localizó — las imágenes orbitales lo situaron en 11,53° N, 90,43° E en 2015.
Los orbitadores y las sondas de sobrevuelo tampoco tienen marca. Nunca tocaron un punto fijo de la superficie, así que situarlos tergiversaría lo que hicieron: sus iconos solo aparecen en la leyenda. La misma regla mantiene fuera del mapa a Mars Sample Return, cuyo lugar de aterrizaje todavía no se ha elegido.
Cómo leer las marcas
El icono y el color de cada marca indican para qué se construyó la misión o, en el caso de un accidente geográfico, que allí nunca se construyó nada.
- Rover
- Un vehículo con ruedas que se alejó de su punto de aterrizaje. La marca señala dónde aterrizó, no dónde está ahora.
- Módulo de aterrizaje
- Una nave estacionaria. Trabajó justo en el punto donde descendió, así que la marca es además toda su zona de trabajo.
- Sitio previsto
- Una zona de aterrizaje ya elegida pero a la que aún no ha volado nada. Se dibuja como un anillo discontinuo para que nunca parezca equipo ya posado.
- Orbitador
- Una nave que estudió Marte desde la órbita. Solo en la leyenda: no tiene un punto único en la superficie.
- Sobrevuelo
- Una sonda que pasó junto a Marte una vez sin entrar en órbita. Solo en la leyenda, por el mismo motivo.
- Accidente
- Un accidente geográfico natural: un volcán, un sistema de cañones, una cuenca de impacto o un casquete polar.
Todos los lugares de este mapa
Los mismos diecinueve puntos que muestra el globo, en una lista legible sin WebGL. Los lugares de aterrizaje enlazan con el dosier de la misión.
| Lugar | Tipo | Coordenadas | Qué es |
|---|---|---|---|
| Mars Pathfinder | Rover | 19.13°N, 326.79°E | Llevó a Sojourner, el primer róver de Marte (1997). Ver la misión |
| Spirit | Rover | 14.57°S, 175.48°E | Róver MER-A en el cráter Gusev (2004). Ver la misión |
| Opportunity | Rover | 1.95°S, 354.47°E | Róver MER-B en Meridiani Planum (2004). Ver la misión |
| Curiosity | Rover | 4.59°S, 137.44°E | Róver de propulsión nuclear que explora el cráter Gale (2012). Ver la misión |
| Perseverance | Rover | 18.44°N, 77.45°E | Róver que recolecta muestras en el cráter Jezero (2021); llevó a Ingenuity. Ver la misión |
| Zhurong | Rover | 25.07°N, 109.93°E | El primer róver de Marte de China, en Utopia Planitia (2021). Ver la misión |
| Mars 3 | Módulo de aterrizaje | 45.00°S, 202.00°E | Primer aterrizaje suave en Marte (1971): unos 20 segundos de datos. Ver la misión |
| Viking 1 | Módulo de aterrizaje | 22.48°N, 312.05°E | Primer aterrizaje en Marte plenamente exitoso (1976), en Chryse Planitia. Ver la misión |
| Viking 2 | Módulo de aterrizaje | 47.97°N, 134.28°E | Segundo módulo de aterrizaje Viking de la NASA (1976), en Utopia Planitia. Ver la misión |
| Beagle 2 | Módulo de aterrizaje | 11.53°N, 90.43°E | Módulo británico que enmudeció al aterrizar (2003); localizado aquí en imágenes orbitales en 2015. Ver la misión |
| Phoenix | Módulo de aterrizaje | 68.22°N, 234.25°E | Módulo polar que confirmó hielo de agua justo bajo la superficie (2008). Ver la misión |
| InSight | Módulo de aterrizaje | 4.50°N, 135.62°E | Módulo estacionario que midió los martemotos (2018). Ver la misión |
| Oxia Planum | Sitio previsto | 18.28°N, 335.37°E | Zona de aterrizaje elegida para el róver Rosalind Franklin de la ESA: lanzamiento previsto no antes de finales de 2028, así que aquí todavía no ha aterrizado nada. Ver la misión |
| Olympus Mons | Accidente | 18.65°N, 226.20°E | El volcán más alto del sistema solar: unos 22 km de altura, cerca de dos veces y media el Everest. |
| Valles Marineris | Accidente | 13.90°S, 301.40°E | Un sistema de cañones de más de 4.000 km de longitud y hasta 7 km de profundidad. |
| Tharsis Montes | Accidente | 0.00°N, 247.00°E | Una vasta meseta volcánica coronada por tres gigantescos volcanes en escudo. |
| Hellas Planitia | Accidente | 42.40°S, 70.50°E | Una de las mayores cuencas de impacto del sistema solar: ~2.300 km de diámetro y 7 km de profundidad. |
| Casquete polar norte | Accidente | 90.00°N, 0.00°E | Un casquete permanente de hielo de agua estratificado y polvo. |
| Casquete polar sur | Accidente | 90.00°S, 0.00°E | Un casquete de hielo de agua cubierto por CO₂ congelado (hielo seco). |
De dónde vienen los datos
Las coordenadas de aterrizaje provienen de los registros publicados de cada misión; la posición de los accidentes geográficos es el centro aprobado por la UAI del objeto con nombre. Oxia Planum es un caso especial: la marca usa el centro del accidente según la UAI, que queda dentro de la región de aterrizaje publicada por la ESA para el róver Rosalind Franklin. Esa misión ya tiene un objetivo: la NASA ha elegido un Falcon Heavy y apunta a lanzar no antes de finales de 2028, así que el sitio sigue dibujado como un plan y no como un aterrizaje.
La textura de la superficie es un mapa global de 2048 × 1024 alojado en nuestro propio dominio y no cargado desde otro: una textura de origen cruzado contamina el lienzo WebGL y el globo se queda en blanco. A ese tamaño, un píxel abarca unos 10 km en el ecuador, y por eso el mapa muestra regiones y relieve, no equipos.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos lugares hay en este mapa de Marte?
Diecinueve: doce lugares de aterrizaje de misiones que llegaron a la superficie, una zona de aterrizaje elegida pero aún sin volar (Oxia Planum) y seis grandes accidentes geográficos: Olympus Mons, Valles Marineris, Tharsis Montes, Hellas Planitia y los dos casquetes polares.
¿Por qué todas las longitudes del mapa son positivas?
Porque usamos longitud este, contada de 0 a 360° hacia el este desde el meridiano cero, que es el estándar en la documentación moderna de misiones a Marte. Los mapas antiguos suelen emplear longitud oeste, así que un mismo cráter puede llevar dos números distintos: 137,44° E y 222,56° O son el mismo lugar.
¿Dónde aterrizó exactamente Perseverance?
En el cráter Jezero, a unos 18,44° N y 77,45° E, en febrero de 2021. El cráter alberga un antiguo delta fluvial, y por eso se eligió: en un delta se acumulan los sedimentos y cualquier rastro conservado de vida pasada.
¿Cuál es el punto más alto de Marte?
Olympus Mons, un volcán en escudo de unos 22 km sobre el nivel de referencia marciano: unas dos veces y media el Everest sobre el nivel del mar. Sus laderas son tan suaves que quien esté en la base no podrá ver la cumbre: la montaña se curva más allá del horizonte.
¿Se pueden ver los róveres en este mapa?
No. Un píxel de la textura global abarca unos 10 km en el ecuador, así que un róver es mucho más pequeño que el detalle mínimo que el mapa puede resolver. Para ver equipos hacen falta las cámaras orbitales de alta resolución: NASA Mars Trek y el archivo de imágenes HiRISE publican tomas donde las huellas de los róveres sí se distinguen.
¿Por qué no están en el mapa todas las misiones a Marte?
Porque una marca debe significar un punto real. Solo la reciben las misiones de superficie con un punto de aterrizaje conocido; los orbitadores y los sobrevuelos nunca tuvieron un lugar fijo, y para los dos módulos estrellados cuyo punto de impacto nunca se localizó habría que inventar una coordenada. Todas las misiones, incluidas las que no tienen marca, están cubiertas en la cronología de misiones.