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Cápsula Orion enfrenta reentrada de calor extremo, mais quente que vulcões

Reentrada da Orion atingiu temperaturas superiores às vulcânicas, validando o escudo Avcoat e o desempenho do isolamento térmico durante o retorno ao espaço

Escudo térmico da Orion resiste a temperaturas mais altas que lava (Imagem: Fala Ciência via Gemini)
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  • Reentrada da cápsula Orion, da NASA, ocorreu durante a missão Artemis II, com velocidade próxima de 40 mil km/h ao entrar na atmosfera.
  • Houve formação de plasma ao redor da nave devido à compressão intensa da atmosfera na frente da cápsula, elevando a temperatura externa.
  • Temperaturas externas ficaram acima de 2.700 °C; o escudo térmico Avcoat atua por ablação para dissipar a energia térmica.
  • O calor extremo não vem apenas do atrito; a compressão do ar cria condições extremas, acentuadas pela velocidade de retorno da trajetória lunar.
  • O interior permaneceu estável; as marcas no escudo são esperadas e indicam funcionamento, destacando a reentrada como etapa de alto risco para futuras missões.

A cápsula Orion, da NASA, enfrentou um dos momentos mais críticos de uma missão espacial ao retornar à Terra durante a etapa de reentrada da Artemis II. Em alta velocidade, o veículo atravessou a atmosfera, expondo seus sistemas a temperaturas elevadas, sob condições que exigem proteção térmica avançada.

Durante a reentrada, a Orion atingiu cerca de 40 mil km/h ao entrar na atmosfera, gerando plasma ao redor da fuselagem. Temperaturas externas superiores a 2.700 °C foram registradas, resultado da compressão da atmosfera na dianteira da cápsula e do aquecimento extremo associado ao processo de ablação.

O que provoca o calor extremo

A principal fonte de aquecimento não é apenas o atrito com o ar, mas a compressão do gás na frente da cápsula, que eleva a temperatura até formar plasma. A velocidade da missão, que retorna de uma trajetória lunar, intensifica esse efeito em comparação a veículos em órbita baixa.

Proteção térmica em funcionamento

O escudo avaiado pela Orion utiliza o material Avcoat, que opera por ablação. O sistema se degrada para dissipar a energia térmica, resultando em marcas escuras visíveis na cápsula. Esse comportamento é esperado e indica o funcionamento adequado da proteção.

Interior estável apesar do ambiente externo

Mesmo com o calor intenso do lado de fora, o interior da cápsula permanece com condições controladas. A diferença de temperatura entre exterior e interior representa um dos principais desafios da engenharia aeroespacial, e o resultado da reentrada reforça a confiabilidade de futuras missões.

Implicações para o programa Artemis

A reentrada bem-sucedida é considerada um marco na segurança de retornos espaciais. Cada retorno controlado fornece dados para aperfeiçoar procedimentos e tecnologias para missões subsequentes, mantendo o avanço do programa Artemis com foco em confiabilidade.

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