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  • Pregunta: a): • yo. Se espera que el ExoMars Rover pueda cubrir 100 m por sol. Sol es un día solar en Marte y equivale a 24 horas 40 minutos. Calcular la velocidad media del Rover. Muestra tu trabajo y responde en m s-1 y con dos cifras significativas. • ii. Las comunicaciones entre la Tierra y el rover de la ESA se enviarán a través del ExoMars Trace Gas Orbiter.

    a): • yo. Se espera que el ExoMars Rover pueda cubrir 100 m por sol. Sol es un día solar en Marte y equivale a 24 horas 40 minutos. Calcular la velocidad media del Rover. Muestra tu trabajo y responde en m s-1 y con dos cifras significativas.

    • ii. Las comunicaciones entre la Tierra y el rover de la ESA se enviarán a través del ExoMars Trace Gas Orbiter. Dado que la distancia promedio entre la Tierra y Marte es de 225 millones de km y que las señales viajarán a la velocidad de la luz, calcule el tiempo que tarda una señal de la Tierra en llegar a Marte. Da tu respuesta en minutos. Puedes tomar la velocidad de la luz como c = 3.0 x 108 m s-1.

    • iii. ¿Esperarías que la distancia entre la Tierra y Marte varíe? Explique brevemente su respuesta.

    • b): • yo. Dado que la masa del Rosalind Franklin Rover es de 207 kg y la aceleración debida a la gravedad en la superficie de Marte g Marte = 3,72 m s-2, ¿cuál será el peso del Rover en la superficie marciana? •

    ii. ¿Sería el peso mayor o menor en la superficie de la Tierra? •

    iii. Dibuje las fuerzas que actúan sobre el Rover después de que se haya inflado el primer paracaídas del piloto (paso 2 en la secuencia de la Figura •

    IV. Describe el movimiento del Rover si las fuerzas que actúan sobre él se equilibran durante el descenso.

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    Esta es la mejor manera de resolver el problema.
    Solución

    a). i. Dado que el rover Exo Mars cubre 100m/sol. Donde sol es 1 día solar en marte = 24hr 40 min = {(24×60)+40}×60 s= 88,800 seg Velocidad media del móvil = 100 m/88 800 s = 0,001 m/s ii. La distancia dada entre la Tierra y Marte es de 225 millones

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