Tal día como hoy, 20 de julio: Mendel, Apollo 11, Viking 1 y el primer vuelo tripulado de New Shepard

El 20 de julio es una de las fechas más importantes de la historia de la ciencia y la exploración espacial. En este día nació Richard Owen, anatomista y paleontólogo que creó el término Dinosauria; nació Gregor Mendel, responsable de descubrir las reglas fundamentales de la herencia; nació Alberto Santos-Dumont, pionero de los dirigibles y los primeros aviones; murió Guglielmo Marconi, Nobel de Física por sus aportaciones a la comunicación inalámbrica; Apollo 11 realizó el primer alunizaje tripulado de la historia; Viking 1 aterrizó en Marte y comenzó a enviar imágenes y datos desde su superficie; y New Shepard completó su primer vuelo con personas a bordo, mostrando el crecimiento de los viajes espaciales privados.

Resumen rápido: Un 20 de julio se cruzan los dinosaurios, el nacimiento de la genética, los primeros vuelos controlados, la radio, la llegada humana a la Luna, el primer aterrizaje plenamente exitoso en Marte y el comienzo de una nueva etapa de vuelos espaciales comerciales.

1804: nace Richard Owen, el científico que creó la palabra Dinosauria

El 20 de julio de 1804 nació Richard Owen en Lancaster, Inglaterra.

Owen fue anatomista comparado, zoólogo y paleontólogo, y se convirtió en una de las figuras científicas más influyentes y controvertidas de la época victoriana.

Su especialidad era la anatomía comparada, una disciplina que estudia las semejanzas y diferencias entre las estructuras corporales de distintos animales.

Comparar huesos, órganos, dientes y esqueletos permite:

  • Identificar especies.
  • Reconstruir animales extinguidos.
  • Estudiar relaciones entre distintos grupos.
  • Comprender cómo determinadas estructuras se adaptan a diferentes funciones.
  • Interpretar restos fósiles incompletos.

Owen poseía una capacidad extraordinaria para estudiar fragmentos de huesos y deducir a qué tipo de animal podían haber pertenecido.

Trabajó con restos de mamíferos, reptiles, aves, peces y numerosos organismos desaparecidos.

El nacimiento de los dinosaurios como grupo científico

A comienzos del siglo XIX se habían descubierto en Inglaterra fósiles pertenecientes a grandes reptiles terrestres.

Entre ellos se encontraban:

  • Megalosaurus, descrito por William Buckland.
  • Iguanodon, estudiado por Gideon Mantell.
  • Hylaeosaurus, también descrito por Mantell.

Owen examinó los fósiles y observó que aquellos animales compartían características anatómicas que los diferenciaban de otros reptiles conocidos.

Entre esas características destacaban determinadas estructuras de la columna vertebral y de las extremidades.

En 1842 los agrupó bajo un nuevo nombre:

Dinosauria

La palabra procede de términos griegos relacionados con algo terrible, formidable o temiblemente grande y con los reptiles.

Actualmente sabemos que los dinosaurios formaron un grupo extraordinariamente diverso.

No todos fueron gigantes, carnívoros ni lentos.

Existieron dinosaurios:

  • Pequeños y grandes.
  • Carnívoros y herbívoros.
  • Bípedos y cuadrúpedos.
  • Con plumas.
  • Con cuernos, placas o armaduras.
  • Adaptados a ambientes muy diferentes.

Las aves actuales forman parte del linaje de los dinosaurios terópodos.

Por tanto, los dinosaurios no desaparecieron completamente tras la extinción ocurrida hace unos 66 millones de años.

Una de sus ramas continúa viva.

El Museo de Historia Natural de Londres

Owen defendió la creación de un gran museo independiente dedicado a las colecciones de historia natural.

Consideraba que los fósiles, animales, plantas, minerales y demás muestras del British Museum necesitaban un edificio propio.

Su campaña contribuyó a la construcción del actual Natural History Museum de Londres.

Owen fue el primer superintendente de la institución cuando abrió sus puertas en 1881.

Su legado, sin embargo, no está libre de controversia.

Mantuvo enfrentamientos con otros científicos, entre ellos Charles Darwin y Gideon Mantell, y algunas de sus interpretaciones sobre los dinosaurios fueron corregidas posteriormente.

La ciencia avanza precisamente de esa manera: las primeras clasificaciones abren caminos, pero deben revisarse cuando aparecen nuevos fósiles y mejores pruebas.

Dato clave: Richard Owen creó en 1842 el término Dinosauria para reunir a varios grandes reptiles fósiles que compartían características anatómicas.

1822: nace Gregor Mendel, el padre de la genética

El 20 de julio de 1822 nació Johann Mendel en Hynčice, una localidad que entonces pertenecía al Imperio austríaco y que actualmente forma parte de la República Checa.

Al incorporarse al monasterio agustino de Santo Tomás de Brno adoptó el nombre de Gregor.

Mendel fue religioso, profesor, matemático, meteorólogo, apicultor y estudioso de las plantas.

Su nombre quedó unido para siempre al nacimiento de la genética.

Antes de Mendel, agricultores y ganaderos sabían que determinados rasgos podían transmitirse de padres a descendientes.

Seleccionaban plantas con mejores frutos o animales con características útiles.

Sin embargo, no existía una explicación científica clara sobre las reglas que gobernaban la herencia.

¿Por qué utilizó plantas de guisante?

Mendel comenzó sus experimentos con guisantes en el jardín del monasterio.

La especie utilizada, Pisum sativum, ofrecía varias ventajas:

  • Era fácil de cultivar.
  • Producía muchas semillas.
  • Tenía un ciclo de reproducción relativamente corto.
  • Podía autofecundarse.
  • También podía cruzarse manualmente.
  • Presentaba características fáciles de distinguir.

Mendel estudió rasgos como:

  • Color de las semillas.
  • Forma de las semillas.
  • Color de las flores.
  • Posición de las flores.
  • Forma de las vainas.
  • Color de las vainas.
  • Altura de las plantas.

Para controlar los cruzamientos, retiraba los órganos productores de polen de una flor y depositaba manualmente polen procedente de otra planta.

Después observaba las características de la descendencia.

Los rasgos no se mezclaban para siempre

Una idea común en aquella época era que los rasgos hereditarios se mezclaban de forma semejante a dos líquidos.

Si eso fuera siempre cierto, una característica que desapareciera en una generación no debería volver a aparecer intacta posteriormente.

Pero Mendel observó algo diferente.

Al cruzar plantas de semillas amarillas con plantas de semillas verdes, la primera generación podía mostrar únicamente semillas amarillas.

Sin embargo, al cruzar entre sí las plantas de esa generación, el color verde reaparecía.

Mendel interpretó que los organismos recibían unidades hereditarias de cada progenitor.

Actualmente llamamos genes a las unidades fundamentales de información hereditaria.

Las diferentes versiones de un gen se conocen como alelos.

Dominancia y recesividad

En algunos de sus experimentos, una versión de un rasgo ocultaba la manifestación visible de otra.

Mendel denominó dominante al rasgo que aparecía y recesivo al que quedaba oculto.

Esto no significa que un alelo dominante sea necesariamente mejor, más fuerte o más frecuente.

La dominancia describe cómo se manifiesta una característica cuando aparecen juntos dos alelos diferentes.

Por ejemplo, en un modelo mendeliano sencillo:

  • A puede representar un alelo dominante.
  • a puede representar un alelo recesivo.

Los organismos con combinaciones AA o Aa mostrarían el rasgo dominante.

El rasgo recesivo aparecería en los organismos aa.

Las leyes de Mendel

Los resultados de sus experimentos dieron lugar a varios principios fundamentales.

La ley de segregación establece que las dos copias de un factor hereditario se separan durante la formación de los gametos.

Cada gameto recibe una de las copias.

Cuando ocurre la fecundación, el nuevo organismo vuelve a reunir dos copias.

La distribución independiente indica que determinados pares de características pueden heredarse independientemente unos de otros.

Sin embargo, hoy sabemos que esta regla tiene limitaciones.

Los genes situados muy próximos dentro de un mismo cromosoma pueden heredarse juntos con mayor frecuencia.

La genética moderna ha descubierto además fenómenos que van mucho más allá de los modelos sencillos:

  • Codominancia.
  • Dominancia incompleta.
  • Herencia ligada al sexo.
  • Genes con múltiples alelos.
  • Características controladas por numerosos genes.
  • Influencia del ambiente.
  • Regulación epigenética.

Las leyes de Mendel no explican toda la herencia, pero proporcionaron el punto de partida.

Un descubrimiento ignorado durante décadas

Mendel presentó sus resultados en 1865 y los publicó en 1866 bajo el título Experimentos sobre la hibridación de las plantas.

Su investigación recibió muy poca atención.

Los científicos de su tiempo todavía no conocían los cromosomas como portadores de la información hereditaria ni la estructura del ADN.

A comienzos del siglo XX, varios investigadores redescubrieron resultados semejantes y reconocieron la importancia del trabajo de Mendel.

Sus factores hereditarios pudieron relacionarse posteriormente con:

  • Cromosomas.
  • Genes.
  • ADN.
  • Mutaciones.
  • Proteínas.
  • Herencia biológica.
Idea importante: Mendel descubrió que los rasgos hereditarios se transmiten mediante unidades separadas. Sus experimentos con guisantes sentaron las bases de la genética moderna.

1873: nace Alberto Santos-Dumont, pionero de los dirigibles y los aviones

El 20 de julio de 1873 nació Alberto Santos-Dumont en el estado brasileño de Minas Gerais.

Fue inventor, aeronauta y una de las figuras fundamentales de los primeros años de la aviación.

Santos-Dumont creció en una familia relacionada con las plantaciones de café y con la utilización de maquinaria.

Desde joven desarrolló un gran interés por motores, globos y vehículos mecánicos.

Se trasladó a París, que a finales del siglo XIX era uno de los grandes centros mundiales de experimentación aeronáutica.

Dirigibles capaces de recorrer París

Los globos tradicionales podían elevarse gracias a gases menos densos que el aire, pero dependían en gran medida del viento.

Un dirigible incorporaba:

  • Un motor.
  • Una hélice.
  • Un sistema de dirección.
  • Una estructura que permitía controlar el vuelo.

Santos-Dumont construyó numerosos dirigibles pequeños y relativamente ligeros.

Los pilotaba personalmente sobre París y se convirtió en una figura muy conocida.

En 1901 ganó el premio Deutsch de la Meurthe.

El desafío consistía en despegar desde Saint-Cloud, rodear la Torre Eiffel y regresar en un tiempo determinado.

Santos-Dumont completó el recorrido con su dirigible número 6.

La hazaña demostró que una aeronave más ligera que el aire podía seguir una ruta controlada y regresar al punto de partida.

El 14-bis y el vuelo más pesado que el aire

Santos-Dumont también comenzó a experimentar con aviones.

Su aeronave más famosa fue el 14-bis.

El 23 de octubre de 1906 realizó en París un vuelo público de aproximadamente 60 metros.

El 12 de noviembre consiguió recorrer una distancia mayor y estableció uno de los primeros récords aeronáuticos reconocidos oficialmente.

La importancia del 14-bis se relaciona con varias características:

  • Despegó mediante su propia potencia.
  • No necesitó una catapulta.
  • El vuelo fue observado públicamente.
  • La prueba fue registrada por organismos aeronáuticos.

Los hermanos Wright ya habían realizado vuelos controlados y motorizados en Estados Unidos desde 1903.

Por ello, no existe consenso universal sobre cómo debe aplicarse el título de “primer vuelo” cuando se comparan diferentes criterios técnicos y formas de verificación.

La contribución de Santos-Dumont sigue siendo indiscutible.

Ayudó a demostrar ante el público europeo que las máquinas voladoras podían convertirse en vehículos reales.

Además, compartía muchos de sus diseños y evitó patentar varias de sus ideas porque deseaba favorecer el desarrollo de la aviación.

Dato clave: Santos-Dumont contribuyó tanto al desarrollo de los dirigibles como al de los aviones y convirtió sus vuelos públicos sobre París en un símbolo del nacimiento de la aviación.

1937: muere Guglielmo Marconi, pionero de la comunicación inalámbrica

El 20 de julio de 1937 murió Guglielmo Marconi en Roma.

Marconi fue inventor, empresario e ingeniero italiano, y recibió el Premio Nobel de Física de 1909 junto con Karl Ferdinand Braun por sus contribuciones al desarrollo de la telegrafía inalámbrica.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, James Clerk Maxwell había desarrollado una teoría que unificaba la electricidad, el magnetismo y la luz.

Heinrich Hertz demostró experimentalmente que podían producirse y detectarse ondas electromagnéticas.

Marconi comprendió que aquellas ondas podían utilizarse para transmitir mensajes sin necesidad de cables.

Del laboratorio a un sistema de comunicación

Marconi no fue la única persona que investigó las ondas de radio.

Su importancia estuvo especialmente en convertir diferentes conocimientos e instrumentos en un sistema práctico de comunicación inalámbrica.

Sus primeros equipos combinaban elementos como:

  • Un transmisor que generaba señales eléctricas.
  • Una antena.
  • Una conexión a tierra.
  • Un receptor capaz de detectar las ondas.
  • El código Morse para representar mensajes.

Al principio las transmisiones alcanzaban distancias relativamente cortas.

Marconi fue aumentando progresivamente el alcance mediante antenas más altas, mejores circuitos y transmisores de mayor potencia.

En 1901 anunció la recepción de una señal enviada desde Cornualles hasta Terranova, al otro lado del océano Atlántico.

La señal correspondía a la letra S del código Morse:

···

La experiencia estuvo rodeada de dificultades y ha sido discutida históricamente por la debilidad de la señal y la falta de un registro automático.

Sin embargo, las transmisiones transatlánticas se consolidaron poco después mediante sistemas mejorados.

La radio transformó el mundo

La comunicación inalámbrica permitió enviar información a barcos alejados de la costa.

Esto tuvo una enorme importancia para:

  • Seguridad marítima.
  • Mensajes de socorro.
  • Coordinación naval.
  • Información meteorológica.
  • Comunicación entre continentes.

Con el tiempo, las tecnologías de radio se utilizaron para transmitir voz, música y programas informativos.

La radio abrió el camino a:

  • Radiodifusión.
  • Televisión.
  • Radar.
  • Telefonía móvil.
  • Comunicaciones por satélite.
  • Redes inalámbricas.

Marconi no inventó por sí solo todas estas tecnologías.

La comunicación inalámbrica fue el resultado del trabajo colectivo de científicos e ingenieros como Maxwell, Hertz, Tesla, Lodge, Popov, Braun y muchos otros.

Pero Marconi desempeñó un papel esencial en la transformación de las ondas electromagnéticas en una herramienta práctica y comercial.

Idea importante: Marconi ayudó a convertir las ondas de radio en un sistema práctico de comunicación capaz de conectar barcos, ciudades y continentes sin utilizar cables.

1969: Apollo 11 realiza el primer alunizaje tripulado

El 20 de julio de 1969, el módulo lunar Eagle de Apollo 11 aterrizó en el Mar de la Tranquilidad.

Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos que llegaban a la superficie de otro mundo.

Michael Collins permaneció en órbita lunar dentro del módulo de mando Columbia.

Apollo 11 había despegado el 16 de julio mediante un cohete Saturn V.

Después de viajar hasta la Luna y entrar en órbita, Armstrong y Aldrin pasaron al módulo lunar.

Eagle se separó de Columbia y comenzó el descenso.

Un descenso lleno de dificultades

Durante la aproximación a la superficie aparecieron varias alarmas informáticas identificadas mediante los códigos 1201 y 1202.

El ordenador de guiado estaba recibiendo más tareas de las que podía procesar al mismo tiempo.

Su sistema estaba diseñado para conservar las operaciones más importantes y reiniciar las tareas secundarias.

Desde el control de la misión se determinó que el descenso podía continuar.

Armstrong observó además que el sistema automático dirigía Eagle hacia una zona con rocas y un cráter.

Tomó el control semiautomático y desplazó el módulo hasta encontrar un terreno más seguro.

El combustible disponible para el descenso estaba disminuyendo rápidamente.

Finalmente, a las 20:17 UTC, Eagle tocó la superficie lunar.

Armstrong comunicó:

“Houston, aquí Base Tranquilidad. El Eagle ha alunizado”.

El primer paso sobre la Luna

Después del aterrizaje, los astronautas prepararon la salida al exterior.

Neil Armstrong descendió por la escalera y se convirtió en la primera persona que pisaba la Luna.

El primer paso ocurrió a las 02:56 UTC del 21 de julio.

Sin embargo, en Estados Unidos todavía era la noche del 20 de julio, razón por la que el acontecimiento suele asociarse universalmente a esa fecha.

Buzz Aldrin descendió poco después.

Los dos astronautas pasaron algo más de dos horas fuera del módulo.

Durante la actividad:

  • Recogieron muestras de rocas y suelo.
  • Tomaron fotografías.
  • Instalaron instrumentos científicos.
  • Desplegaron una bandera estadounidense.
  • Colocaron un reflector láser.
  • Hablaron con el presidente Richard Nixon.

La ciencia de Apollo 11

Los astronautas recogieron alrededor de 21,5 kilogramos de material lunar.

Las muestras permitieron estudiar:

  • La composición química de la Luna.
  • La antigüedad de las rocas.
  • La historia de impactos.
  • La ausencia de alteración por agua líquida y atmósfera.
  • La relación geológica entre la Tierra y la Luna.

El reflector láser instalado en la superficie continúa utilizándose para medir con enorme precisión la distancia entre la Tierra y la Luna.

Estas mediciones han mostrado que la Luna se aleja de nuestro planeta unos centímetros cada año.

Apollo 11 fue también una demostración extraordinaria de colaboración científica y técnica.

La misión necesitó especialistas en:

  • Ingeniería aeroespacial.
  • Informática.
  • Matemáticas.
  • Geología.
  • Medicina.
  • Telecomunicaciones.
  • Navegación.
  • Fabricación de materiales.
Dato clave: Apollo 11 alunizó el 20 de julio de 1969. El primer paso de Armstrong ocurrió el 21 de julio según el horario UTC, pero todavía era el 20 de julio en Estados Unidos.

1976: Viking 1 aterriza en Marte y comienza a buscar indicios de vida

El 20 de julio de 1976, exactamente siete años después del alunizaje de Apollo 11, la nave Viking 1 aterrizó con éxito en Marte.

El lugar elegido fue Chryse Planitia, cuyo nombre puede traducirse como llanura dorada.

Viking 1 estaba formada por dos partes:

  • Un orbitador que estudiaba Marte desde el espacio.
  • Un módulo de aterrizaje que descendió hasta la superficie.

La misión había sido lanzada el 20 de agosto de 1975.

Entró en órbita alrededor de Marte en junio de 1976.

Los responsables utilizaron las imágenes obtenidas desde la órbita para estudiar el terreno y seleccionar un lugar de aterrizaje más seguro.

Un descenso completamente automático

Las señales de radio tardaban varios minutos en viajar entre la Tierra y Marte.

Por ello, el aterrizaje no podía controlarse en tiempo real desde nuestro planeta.

La nave tuvo que realizar automáticamente las diferentes etapas:

  • Entrada en la atmósfera.
  • Protección mediante un escudo térmico.
  • Despliegue de un paracaídas.
  • Separación de componentes.
  • Encendido de motores de descenso.
  • Detección de la superficie mediante radar.
  • Aterrizaje sobre tres patas.

Viking 1 consiguió descender con éxito y comenzó a transmitir información.

La primera imagen fue tomada pocos segundos después del aterrizaje.

Mostraba una de las patas de la nave y el terreno situado a su alrededor.

Era la primera fotografía plenamente exitosa transmitida desde la superficie marciana.

¿Cómo era el Marte observado por Viking?

Las imágenes mostraron un paisaje cubierto de rocas, polvo y materiales de tonalidades rojizas.

Viking midió:

  • Temperatura.
  • Presión atmosférica.
  • Velocidad y dirección del viento.
  • Composición de la atmósfera.
  • Propiedades del suelo.
  • Cambios meteorológicos.

La atmósfera resultó ser muy tenue y formada principalmente por dióxido de carbono.

Las temperaturas eran bajas y el agua líquida no podía permanecer fácilmente sobre la superficie en las condiciones actuales.

El orbitador fotografió grandes canales y formas del terreno que indicaban que enormes cantidades de agua habían circulado por Marte en el pasado.

Los experimentos de búsqueda de vida

Uno de los objetivos más ambiciosos de Viking era buscar señales de actividad biológica.

El módulo poseía un brazo robótico que recogía muestras del suelo y las introducía en diferentes instrumentos.

Los experimentos añadían nutrientes o gases a las muestras y buscaban cambios que pudieran estar relacionados con microorganismos.

Algunos resultados mostraron reacciones químicas inesperadas.

Sin embargo, el conjunto de los experimentos no proporcionó pruebas claras de vida.

La interpretación continúa siendo objeto de debate entre especialistas, pero la explicación dominante atribuye los resultados a procesos químicos del suelo marciano.

Actualmente sabemos que la superficie de Marte contiene sustancias muy reactivas y está expuesta a radiación ultravioleta y cósmica.

Estos factores dificultan la conservación de materia orgánica cerca de la superficie.

Una misión diseñada para 90 días que funcionó durante años

Viking 1 superó ampliamente la duración prevista.

El módulo de aterrizaje transmitió información durante más de seis años.

Su última comunicación se produjo en 1982.

Los datos obtenidos se convirtieron durante décadas en una referencia fundamental para estudiar Marte y preparar misiones posteriores.

Idea importante: Viking 1 convirtió Marte en un lugar que podía estudiarse directamente desde el suelo. Sus experimentos no encontraron pruebas claras de vida, pero transformaron nuestra comprensión del planeta rojo.

2021: New Shepard realiza su primer vuelo con personas a bordo

El 20 de julio de 2021, el sistema New Shepard de la empresa Blue Origin completó su primer vuelo tripulado.

La fecha fue elegida para coincidir con el aniversario del alunizaje de Apollo 11.

La tripulación estuvo formada por:

  • Jeff Bezos, fundador de Blue Origin.
  • Mark Bezos, hermano de Jeff Bezos.
  • Wally Funk, pionera de la aviación.
  • Oliver Daemen, estudiante neerlandés.

Wally Funk había formado parte de un grupo de mujeres que a comienzos de la década de 1960 superaron pruebas médicas similares a las realizadas por los astronautas del programa Mercury.

Aquel proyecto privado es conocido popularmente como Mercury 13.

Las participantes no llegaron a integrarse en el cuerpo de astronautas de la NASA.

Funk tuvo que esperar seis décadas para poder viajar finalmente al espacio.

¿Cómo funciona New Shepard?

New Shepard es un sistema suborbital completamente automatizado.

Está formado principalmente por:

  • Un propulsor reutilizable.
  • Una cápsula presurizada para la tripulación.

El cohete despega verticalmente y eleva la cápsula.

Después de consumir su combustible principal, la cápsula se separa y continúa ascendiendo.

Durante varios minutos, las personas experimentan microgravedad y pueden observar la curvatura de la Tierra.

La trayectoria es suborbital.

Esto significa que el vehículo alcanza el espacio, pero no consigue la velocidad horizontal necesaria para permanecer dando vueltas alrededor del planeta.

La cápsula vuelve a caer hacia la Tierra y aterriza mediante paracaídas.

El propulsor desciende de forma independiente y realiza un aterrizaje vertical utilizando su motor.

La línea de Kármán

El vuelo superó los 100 kilómetros de altitud, la denominada línea de Kármán.

Esta frontera se utiliza internacionalmente como referencia convencional para marcar el comienzo del espacio.

No existe una pared física situada a esa altura.

La atmósfera se hace progresivamente menos densa.

La línea representa aproximadamente la región donde una aeronave convencional necesitaría desplazarse a una velocidad orbital para obtener suficiente sustentación.

Récords durante el vuelo

En el momento de la misión:

  • Wally Funk, con 82 años, se convirtió en la persona de mayor edad que había viajado al espacio.
  • Oliver Daemen, con 18 años, se convirtió en la persona más joven que había llegado al espacio.
  • Jeff y Mark Bezos se convirtieron en los primeros hermanos que viajaban juntos al espacio.
  • Daemen fue el primer cliente de pago de New Shepard.

Algunos de estos récords fueron superados posteriormente, pero el vuelo marcó un momento importante para la industria espacial privada.

¿Turismo espacial o exploración científica?

Los vuelos suborbitales comerciales pueden ofrecer:

  • Experiencias de microgravedad.
  • Observación de la Tierra desde gran altitud.
  • Transporte de experimentos científicos.
  • Pruebas de tecnologías espaciales.
  • Oportunidades educativas.

Sin embargo, también generan debates.

El turismo espacial sigue siendo extremadamente caro y accesible para un grupo muy reducido de personas.

Además, plantea preguntas sobre:

  • Impacto ambiental.
  • Uso de recursos.
  • Regulación y seguridad.
  • Desigualdad en el acceso al espacio.
  • Valor científico frente al entretenimiento.

El primer vuelo tripulado de New Shepard simbolizó una nueva etapa.

Durante gran parte del siglo XX, solo los gobiernos podían enviar seres humanos al espacio.

En el siglo XXI, empresas privadas han comenzado a diseñar, construir y operar vehículos tripulados.

Dato clave: New Shepard realizó un vuelo suborbital: cruzó la frontera convencional del espacio, pero no alcanzó la velocidad necesaria para permanecer en órbita alrededor de la Tierra.

¿Por qué el 20 de julio es tan importante para la ciencia?

El 20 de julio reúne campos muy diferentes:

  • Paleontología.
  • Anatomía comparada.
  • Historia de los dinosaurios.
  • Genética.
  • Herencia biológica.
  • Aviación.
  • Dirigibles.
  • Comunicaciones inalámbricas.
  • Exploración lunar.
  • Geología planetaria.
  • Exploración de Marte.
  • Búsqueda de vida extraterrestre.
  • Cohetes reutilizables.
  • Vuelos espaciales comerciales.

Es una fecha que conecta los fósiles de animales extinguidos con las plantas de guisante, los primeros dirigibles con las señales de radio, las huellas humanas sobre la Luna con las patas metálicas de una nave sobre Marte y los grandes programas gubernamentales con los actuales vehículos espaciales privados.

También muestra que la ciencia avanza mediante escalas temporales muy diferentes.

Richard Owen estudió seres que vivieron hace millones de años.

Mendel siguió varias generaciones de plantas para descubrir patrones hereditarios.

Santos-Dumont demostró que el vuelo controlado era posible.

Marconi convirtió las ondas invisibles en mensajes.

Apollo 11 permitió caminar sobre otro mundo.

Viking 1 comenzó a analizar el suelo marciano.

New Shepard mostró que las empresas privadas podían transportar personas más allá de la frontera convencional del espacio.

Conclusión

El 20 de julio es una fecha extraordinaria dentro de la historia de la ciencia y la tecnología.

Richard Owen creó el término Dinosauria y contribuyó a la fundación del Natural History Museum de Londres; Gregor Mendel descubrió las reglas fundamentales que permiten comprender cómo se transmiten los rasgos hereditarios; Alberto Santos-Dumont impulsó el desarrollo de dirigibles y aviones mediante demostraciones públicas; Guglielmo Marconi ayudó a convertir las ondas electromagnéticas en un sistema de comunicación sin cables; Apollo 11 realizó el primer alunizaje humano; Viking 1 aterrizó en Marte y comenzó a estudiar directamente su superficie; y New Shepard completó su primer vuelo con personas a bordo.

El 20 de julio reúne huesos fósiles, guisantes, dirigibles, antenas, huellas sobre la Luna, fotografías de Marte y cápsulas reutilizables cruzando la frontera del espacio.

Y eso demuestra que la ciencia no conoce una única dirección.

Puede mirar millones de años hacia el pasado, estudiar la información contenida en una semilla o construir máquinas capaces de llevarnos más allá de nuestro planeta.

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Fuentes oficiales y científicas:

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