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	<title>Motor iónico - Historial de revisiones</title>
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		<title>Rosarino en 18:31 24 sep 2020</title>
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		<author><name>Rosarino</name></author>
		
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		<title>Rosarino: corrijo</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;corrijo&lt;/p&gt;
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		<author><name>Rosarino</name></author>
		
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		<title>Rosarino: Rosarino trasladó la página Motor Iónico a Motor iónico: corrijo mayúscula</title>
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		<updated>2020-08-18T23:26:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Rosarino trasladó la página &lt;a href=&quot;/Motor_I%C3%B3nico&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Motor Iónico&quot;&gt;Motor Iónico&lt;/a&gt; a &lt;a href=&quot;/Motor_i%C3%B3nico&quot; title=&quot;Motor iónico&quot;&gt;Motor iónico&lt;/a&gt;: corrijo mayúscula&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 23:26 18 ago 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
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		<author><name>Rosarino</name></author>
		
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		<title>Carlos idict: Texto reemplazado: «&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;» por «»</title>
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		<updated>2019-08-29T11:45:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Texto reemplazado: «&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;» por «»&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 11:45 29 ago 2019&lt;/td&gt;
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		<author><name>Carlos idict</name></author>
		
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		<title>Carlos idict en 19:11 26 jun 2012</title>
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		<title>Cinformpri jc en 12:26 2 sep 2011</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l104&quot; &gt;Línea 104:&lt;/td&gt;
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		<author><name>Arletisjcconsolacion</name></author>
		
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		<title>Portal.principe cmg en 15:10 10 ago 2011</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Se han considerado otros propelentes para los motores iónicos. Se ha investigado el uso de fulerenos para este propósito, específicamente el C60 o buckminsterfulereno, debido en parte a su sección transversal de mayor tamaño para el impacto de electrones. Esta propiedad le da mayor eficacia que los diseños basados en xenón de impulso específico menor a 3.000 segundos (29 kN·s/kg).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Se han considerado otros propelentes para los motores iónicos. Se ha investigado el uso de fulerenos para este propósito, específicamente el C60 o buckminsterfulereno, debido en parte a su sección transversal de mayor tamaño para el impacto de electrones. Esta propiedad le da mayor eficacia que los diseños basados en xenón de impulso específico menor a 3.000 segundos (29 kN·s/kg).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 109:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Enlaces externos ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Enlaces externos ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Portal.principe cmg</name></author>
		
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		<title>Dainier04011: Página creada con '{{Objeto|nombre=Motor iónico |imagen=Motor-iones-next.jpg |descripcion= El motor de iones Next |tamaño= }} &lt;div align=&quot;justify&quot;&gt; Un '''propulsor iónico''' o '''Motor Iónico'...'</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con &amp;#039;{{Objeto|nombre=Motor iónico |imagen=Motor-iones-next.jpg |descripcion= El motor de iones Next |tamaño= }} &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; Un &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;propulsor iónico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; o &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Motor Iónico&amp;#039;...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Objeto|nombre=Motor iónico&lt;br /&gt;
|imagen=Motor-iones-next.jpg&lt;br /&gt;
|descripcion= El motor de iones Next&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; Un '''propulsor iónico''' o '''Motor Iónico''' es uno de los distintos tipos de [[propulsión espacial]], específicamente del tipo [[eléctrica]]. Se utiliza un haz de [[Iones Poliatómicos|iones]] ([[moléculas]] o átomos con carga eléctrica) para la propulsión. El método preciso para acelerar los iones puede variar, pero todos los diseños usan la ventaja de la relación carga-masa de los iones para acelerarlos a velocidades muy altas utilizando un campo eléctrico. Gracias a esto, los propulsores iónicos pueden alcanzar un impulso específico alto, reduciendo la cantidad de masa necesaria, pero incrementando la cantidad de potencia necesaria comparada con los cohetes convencionales. Los motores iónicos pueden desarrollar un orden de magnitud mayor de eficacia de combustible que los motores de cohete de combustible líquido, pero restringidos a aceleraciones muy bajas por la relación potencia-masa de los sistemas disponibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El principio del propulsor iónico data de los conceptos desarrollados por el [[físico]] [[Hermann Oberth]] y su obra publicada en [[1929]], Die Rakete zu den Planetenräumen. El primer tipo de motor iónico, conocido como propulsor iónico de tipo Kaufman, se desarrolló en los años [[1960]] por [[Harold R. Kaufman]], trabajando para la [[NASA]] y basados en el Duoplasmatrón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipos ==&lt;br /&gt;
Existe varios tipos de motores iónicos en desarrollo: algunos son utilizados, mientras que otros aún no han sido probados en naves espaciales. Algunos de los tipos son:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Propulsor coloidal&lt;br /&gt;
*Propulsor iónico electrostático&lt;br /&gt;
*FEEP&lt;br /&gt;
*Propulsor de efecto Hall (HET)&lt;br /&gt;
*Propulsor helicoidal de doble capa (HDLT)&lt;br /&gt;
*EPT&lt;br /&gt;
*Propulsor inductivo pulsante (PIT)&lt;br /&gt;
*Propulsor magnetoplasmadinámico (MPD)&lt;br /&gt;
*VASIMR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Diseño == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En su diseño más sencillo, un propulsor iónico electrostático, los [[átomos]] de argón, [[mercurio]] o xenón son ionizados mediante la exposición de [[eléctrones]] provenientes de un cátodo. Los iones son acelerados al pasarlos a través de rejillas cargadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También se disparan electrones al haz de iones que sale de las rejillas como iones cargados positivamente que dejan el propulsor. Esto mantiene a la nave espacial y el haz del propulsor electricamente neutrales. La aceleración utiliza una masa muy pequeña, con un impulso específico (Isp) muy alto. En las década de 1970 y [[1980]], la investigación de la propulsión iónica empezó utilizando cesio pero se vio que producía erosión en las rejillas, por lo que se comenzó a utilizar principalmente gases nobles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Energía utilizada ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esquema de un motor iónico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:250px-Ion_engine.svg.png|thumb|180px|Motor Pegaso]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un factor importante es la cantidad de energía o potencia necesaría para hacer funcionar el propulsor, en parte por la ionización de los materiales, pero principalmente para acelerar los iones a velocidades muy altas para que tenga un efecto útil. Las velocidades de salida habituales suelen ser de 30.000 m/s, que es mucho mayor que los 3.000-4.500 m/s que obtiene un cohete convencional. Esto también sirve para reducir la cantidad de propelente necesario.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En los motores iónicos, la mayor parte de la energía se pierde en la salida a velocidades altas y afecta a los niveles de empuje. Como resultado, el empuje total obtenido a partir de cierta cantidad de energía es inversamente proporcional a la velocidad de salida (ya que el consumo de energía por kilogramo de propelente es proporcional a la velocidad de salida al cuadrado, pero el empuje por kilogramo de propelente solo es proporcional a la velocidad de salida, según la ecuación del cohete de Tsiolskovski). Por tanto, aumentar la cantidad de movimiento de la salida de iones diez veces necesitaría gastar cien veces más en energía. En consecuencia, se sacrifica entre el impulso específico y el empuje, siendo ambos inversamente proporcionales a una cierta cantidad de energía.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un propulsor iónico utilizando un acelerador de partículas puede ser diseñado para alcanzar una velocidad de salida cercana a la velocidad de la luz. Esto le proporcionaría un impulso específico al motor de unos 30.000.000 segundos (casi un año), pero daría inevitablemtente un empuje insignificante debido al poco flujo de propelente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La velocidad de salida de los iones cuando son acelerados dentro del campo eléctrico puede ser calculado con la fórmula:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
v_i=\sqrt{2VQ \over m_i}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donde vi es la velocidad del ion acelerado,Q es la carga del ion,mi es la masa del ion y V es la diferencia de potencial del campo eléctrico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Empuje ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la práctica, las fuentes de energía pueden proporcionar algunas decenas de kilovatios, dando un impulso específico de 3.000 segundos (30 kN·s/kg), consiguiendo una fuerza muy modesta, del orden de décimas o centésimas de un Newton. Los motores de mayores dimensiones necesitan fuentes de energía más grandes. Un propulsor iónico suele acelerar una nave espacial entre 0,000098 m/s² a 0,0098 m/s² (entre un milésima y una cienmilésima parte de la aceleración de la gravedad).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vida útil ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Debido al empuje bajo, la vida útil del propulsor iónico se convierte en una característica importante. Los propulsores iónicos pueden funcionar durante un período largo para permitir que las pequeña aceleración obtenga una velocidad útil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el diseño más sencillo, un propulsor iónico electrostático, los iones a menudo golpean la rejilla, erosionándola y finalmente provocando una avería. Las rejillas de dimensiones reducidas disminuye la posibilidad de estas colisiones accidentales, pero también reduce la cantidad de carga que pueden manejar, reduciendo el empuje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Misiones ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De todos los propulsores eléctricos, los motores iónicos han sido considerados, de forma comercial y académica, los más apropiados para misiones interplanetarias y maniobras en órbita. Se ha visto a los propulsores iónicos como la mejor solución en misiones que necesite una diferencia de velocidad muy alta y se disponga de un período largo para conseguirlo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*SERT&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La primera nave espacial en utilizar esta tecnología fue la Space Electric Rocket Test (SERT) en la década de [[1970]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*SMART 1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durante décadas, la [[Unión Soviética]] utilizó un propulsor de efecto Hall para mantener la órbita en sus estaciones espacial. La Agencia Espacial Europea utilizó el mismo tipo en su sonda SMART-1. La sonda completó su misión el [[3 de septiembre]] de [[2006]] en una colisión controlada con la superficie de la [[Luna]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Artemis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El [[12 de julio]] de [[2001]], la Agenica Espacial Europea fracasó en el lanzamiento del satélite de comunicaciones Artemis, no alcanzando la órbita requerida. El suministro de propelente del satélite era suficiente para transferirlo a una órbita semiestable y durante los siguientes 18 meses se utilizó el sistema de propulsión iónica para su transferencia a una órbita geostacionaria.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Deep Space 1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La NASA desarrolló un propulsor iónico denominado NSTAR para utilizarlo en misiones interplanetarias. El propulsor se probó con la sonda espacial Deep Space 1. Hughes había desarrollado el Sistema de Propulsión Iónica de Xenón o XIPS para mantener en órbita a los satélites geoestacionarios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Dawn&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sonda Dawn fue lanzada el [[27 de septiembre]] de [[2007]] para explorar el asteroide Vesta (al que llegó el [[15 de julio]] de [[2011]]) y el planeta enano Ceres (al que alcanzará en el año 2015, tras partir de Vesta en el 2012). Para alcanzar sus objetivos está utilizando tres motores iónicos herederos del motor de la Deep Space 1, realizando un recorrido en forma de espiral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Hayabusa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sonda Hayabusa de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, que se lanzó en [[2003]] y se acercó con éxito al asteroide (25143) Itokawa, permaneció en sus inmediaciones durante algunos meses para la recogida de muestras e información, estando propulsada por cuatro motores iónicos de xenón. La sonda dispone de una rejilla de material compuesto que es resitente a la erosión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*GOCE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El [[17 de marzo]]de [[2009]] la Agencia Espacial Europea lanzó su satélite Explorador de la Circulación Oceánica y del campo Gravitatoro o GOCE (de sus siglas en inglés Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) que utiliza un propulsor de iones para contrarestar los efectos del rozamiento con la atmósfera causados por la baja altura de su órbita.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desarrollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[2003]], la NASA probó en tierra una nueva versión de su propulsor iónico denominada High Power Electric Propulsion o HiPEP. El propulsor HiPEP difiere de los modelos anteriores en que los iones de xenón son creados utilizando una combinación de energía de microondas y campos magnéticos. La ionización se consigue mediante un proceso llamado resonancia electrón ciclotrón o ECR. En el ECR, se aplica un campo magnético uniforme en la cámara que contiene el gas xenón. Hay presentes una pequeña cantidad de electrones libres en la órbita del gas alrededor de las líneas del campo magnético en una frecuencia fijada, denominada frecuencia de ciclotrón. La radiación de microondas se realiza con la misma frecuencia, suministrando energía a los electrones, que luego ionizan más átomos de xenón mediante colisiones. Este proceso crea de forma muy eficiente un plasma en gases de densidad baja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se han considerado otros propelentes para los motores iónicos. Se ha investigado el uso de fulerenos para este propósito, específicamente el C60 o buckminsterfulereno, debido en parte a su sección transversal de mayor tamaño para el impacto de electrones. Esta propiedad le da mayor eficacia que los diseños basados en xenón de impulso específico menor a 3.000 segundos (29 kN·s/kg).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Véase también ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Propulsión espacial]]&lt;br /&gt;
*[[Cohete nuclear eléctrico]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Enlaces externos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/.../motor/motor.htm    &lt;br /&gt;
*http://www.esa.int/.../SEMKK00DU8E_Liftoff_0.html&lt;br /&gt;
*http://www.meneame.net/.../nuevo-motor-ionico-vasimr-podra-llegar-marte-39-dias-ing&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliografía ==&lt;br /&gt;
*http://www.neoteo.com/vasimr-como-llegar-a-marte-en-1-mes&lt;br /&gt;
*http://www.sondasespaciales.com/index.php/%C2%BFC%C3%B3mo_funciona_un_motor_i%C3%B3nico%3F&lt;br /&gt;
*http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electronica/respuestas/66784/motor-ionico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Tecnología_del_espacio]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dainier04011</name></author>
		
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