Специалисты Европейского космического агентства (ESA) представили анимацию, созданную на основе данных, который собрал аппарат Mars Express. Она демонстрирует, как выглядел бы полет над грабенами Нильские борозды (Nili Fossae) Красной планеты.
Специалисты отметили, что необычный ландшафт сформировался более 3,5 миллиарда лет назад, когда на Марсе вода встречалась в изобилии.
В самом конце видеоролика можно заметить кратер Езеро, где сегодня работает марсоход Perseverance.
Европейское космическое агентство показало новые изображения Марса, которые создали на основе данных, полученных аппаратом Mars Express. Они демонстрируют две разные стороны Красной планеты.
Марс покрыт удивительно разнообразным ландшафтом. Фактически планета разделена на две части.
Одна представляет собой гигантскую впадину, покрытую застывшей лавой с относительно гладким рельефом. Другая имеет более древний рельеф, испещренный огромным количеством кратеров и различных геологических формаций.
Оба типа рельефа представлены на новом изображении, сделанном стереокамерой высокого разрешения (HRSC) аппарата Mars Express.
Этот участок Красной планеты, известный как регион Ахеронских борозд (Acheron Fossae), относительно близок к двум марсианским супервулканам, которые не попали в кадр: расположенной в 1200 километрах к югу знаменитой Горе Олимп и находящейся примерно на таком же расстоянии к северо-востоку Горе Альба.
Представители Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение, полученное аппаратом Mars Express. На нем запечатлены «зимние» пейзажи Красной планеты.
Новый снимок, сделанный аппаратом Mars Express, запечатлел ландшафт, находящийся в южном полушарии Красной планеты, в регионе Australe Scopuli.
На изображении видна смесь из сухого льда и пыли, которая образовала контрастный черно-белый рисунок. Кстати, климатические условия в этом регионе куда суровее, чем на Земле: температура зимой там держится на отметке в минус 125 градусов Цельсия.
Они разработаны Европейским космическим агентством
Индийская ракета-носитель PSLV успешно вывела на околоземную высокоэллиптическую орбиту два аппарата европейского проекта PROBA-3. На каждом витке вокруг Земли они на шесть часов будут формировать огромный коронограф для исследований внешних слоев Солнца.
Проект PROBA-3 разрабатывался Европейским космическим агентством в рамках программы PROBA (PRoject for OnBoard Autonomy) с июля 2014 года. Он состоит из двух аппаратов — коронографа с массой 340 килограммов и зонда-блокировщика солнечного диска (оккультера) с массой двести килограммов и экраном с диаметром 1,4 метра. Большую часть времени на околоземной орбите оба спутника будут проводить в безопасном дрейфе. Однако во время каждого витка вокруг Земли, на шесть часов вблизи апогея, они будут автономно совершать маневры сближения и выстраиваться в прямую линию, удерживаясь друг от друга на расстоянии около 144 метров с точностью до нескольких миллиметров. Это позволит создать искусственное солнечное затмение и наблюдать солнечную корону в деталях в оптическом диапазоне, а ограниченное время маневров обеспечит рациональный расход топлива.
Зоной исследований станет пространство от 1,08 до трех солнечных радиусов от нашего светила, где рождается солнечный ветер и корональные выбросы массы. Научная нагрузка PROBA-3 состоит из коронографа, радиометра для измерений потока излучения от Солнца и спектрометра для регистрации энергетических электронов в радиационных поясах Земли. Будут также проводиться эксперименты по взаимодействию аппаратов друг с другом. Научная программа PROBA-3 рассчитана минимум на два года, первые изображения короны Солнца ожидаются примерно через три месяца.
Сфотографированная MRO ударная формация пока что не имеет собственного имени. Она расположена на территории южного высокогорного региона планеты. Видео позволяет во всех деталях рассмотреть многочисленные выходы осадочных отложений на склонах кратера.
На самом дне воронки можно увидеть песчаные дюны. Их форма указывает на преобладающее направление ветров в этом регионе.
23 июня 2007 года марсоход NASA "Спирит", бороздивший марсианские просторы с 4 января 2004 года, сделал то, что обычно считается нежелательным для планетоходов – он переехал камень. Операторы на Земле стараются избегать таких ситуаций, чтобы не повредить чувствительное оборудование аппарата или его колеса. Но именно эта случайность подарила ученым ключ к разгадке марсианских тайн.
Камень, получивший романтичное название "Невинный Свидетель" (англ. Innocent Bystander), оказался не таким уж и крепким. Он легко раскололся под весом 185-килограммового марсохода, обнажив свое внутреннее содержимое. И это содержимое заставило ученых затаить дыхание.
Что скрывал "Невинный Свидетель"?
Анализ показал, что внутри камня скрывался настоящий клад – опаловый кремнезем. Для обычного человека это может звучать не слишком впечатляюще, но для ученых это было сродни находке сокровищ пиратов.
Дело в том, что опаловый кремнезем формируется в очень специфических условиях – в глубоководных гидротермальных жерлах. Проще говоря, этот камень когда-то лежал на дне океана, омываемый потоками горячей воды, бьющей из трещин в марсианской коре.
Марс – планета океанов?
"Невинный Свидетель" стал одним из первых весомых доказательств того, что когда-то на Марсе действительно была вода. И не просто лужицы или небольшие озера, а настоящие океаны, покрывавшие значительную часть планеты.
Это открытие заставило ученых по-новому взглянуть на историю Марса. Если на планете были океаны, значит, когда-то там могла существовать и жизнь...
Наследие "Спирита"
Открытие "Невинного Свидетеля" маленьким, но гордым марсоходом "Спирит", миссия которого завершилась 25 мая 2011 года, стало поворотным моментом в изучении Красной планеты. Это находка проложила путь к новым, более глубоким исследованиям марсианского прошлого.
Сегодня дело "Спирита" продолжают его более совершенные собратья – марсоходы Curiosity и Perseverance. Они, вооруженные передовыми научными инструментами, неустанно собирают данные, помогающие ученым воссоздать историю Марса.
Благодаря этим исследованиям, у нас теперь практически нет сомнений в том, что в далеком прошлом Марс был совершенно иным миром. Планета обладала плотной атмосферой, на ее поверхности бурлили реки, простирались глубокие озера и плескались огромные океаны. Марс прошлого разительно отличался от той холодной, сухой пустыни, которую мы видим сегодня.
Однако, несмотря на все эти открытия, один важный вопрос остается без ответа: была ли когда-нибудь жизнь на Марсе? Или, может быть, она существует там и сейчас, скрываясь от наших глаз? Эта загадка продолжает волновать умы ученых и вдохновлять новые миссии.
Так, маленький камень, случайно раздавленный "Спиритом", не только раскрыл тайны марсианского прошлого, но и подтолкнул нас к новым захватывающим исследованиям. Кто знает, какие еще удивительные открытия ждут нас на Красной планете?
Специалисты Европейского космического агентства показали новую фотографию, которую сделала автоматическая межпланетная станция Mars Express. На снимке запечатлен регион под названием Каралис Хаос (Caralis Chaos). По мнению специалистов, в прошлом на его территории находилось одно из крупнейших озер Красной планеты.
В далеком прошлом Красной планеты, примерно 3,7 миллиарда лет тому назад, по ее поверхности текли потоки воды, которые образовывали постоянные водоемы. Обширный регион, окружающий Каралис Хаос, на самом деле содержит несколько древних озерных бассейнов, которые вместе образуют остатки огромного озера, занимавшего площадь более миллиона квадратных километров — озеро Эридания.
Интересно, что Эриданию, специалисты Европейского космического агентства называют озером, хотя его площадь почти в три раза превышала площадь Черного моря.
По мере изменения марсианского климата, озеро Эридания уменьшилось размерах, распалось на ряд небольших водоемов, которые затем полностью высохли.
В конце мая на Солнце произошла одна из самых сильных вспышек, которая вызвала солнечную бурю, накрывшую Марс. Специалисты NASA готовились к этому событию, однако буря оказалась столь сильной, что камера орбитального аппарата Mars Odyssey, которую он использует для ориентации в пространстве, вышла из строя на целый час.
По данным NASA, это был самый высокий уровень радиации на Марсе, который фиксировал марсоход Curiosity за все 12 лет своей работы на Красной планете.
Если бы в это время там находился человек, он получил бы дозу облучения, словно сделал 30 рентгеновских снимков своей грудной клетки.
Дата неофициального праздника приурочена к тому дню в 1964 году, когда НАСА и Лаборатория реактивного движения (JPL) запустили роботизированный межпланетный зонд "Маринер-4". В июле 1965 года "Маринер-4" совершил первый успешный пролет
около Марса и стал первым космическим аппаратом, который сделал снимки
другой планеты с близкого расстояния и передал их на Землю.
Два первых "Маринера" были созданы для исследования Венеры, а
"Маринер-3" был запущен к Марсу, но не долетел из-за неисправности.
В 80-х годах прошлого века у одного из орбитальных зондов «Viking» снимки получились более четкими. Когда снимки с «Viking» обнародовали, то они наделали много шума. Некоторые приверженцы теории о внеземных цивилизациях увидели на снимках подобие Египетских пирамид и образ человеческого лица. Ученые NASA опровергают эти предположения, и утверждают что эти фигуры всего обман зрения, вкупе с человеческой фантазией. Но уфологии не перестают верить в существование жизни на Марсе.
День Красной планеты направлен на повышение интереса к исследованиям Марса, развитию космических технологий и изучению возможностей освоения Марса
в будущем. В этот день по всему миру проводятся лекции, семинары,
выставки и другие мероприятия, посвящённые Марсу и его исследованию.
Этот праздник также служит напоминанием о важности международного
сотрудничества в области космических исследований и вдохновляет новое
поколение учёных и инженеров на дальнейшее изучение космоса.
Марс- четвертая планета от Солнца. Вторая наименьшая планета в Солнечной системе после Меркурия, она названа в честь римского бога войны, а ее спутники, Фобос и Деймос, названы в честь его сыновей. Марс часто называют Красной планетой из-за красноватого цвета его поверхности, который возникает из-за преобладания оксида железа.
В наше время учёные уже знают, что на Марсе когда-то было много воды. Но сейчас там атмосфера уже очень разрежённая. Из-за относительно небольших размеров небесное тело, в отличие от Земли, не смогло удержать свой "воздух" и превратилось в пустыню. Полностью ли она безжизненна, людям ещё предстоит узнать.
Три миллиарда лет назад поверхность Марса была богата водой, а над ней царила плотная атмосфера — то есть существовали гидрологический цикл и полноценный климат. Но каким именно он был? Теплым и влажным вроде земных тропиков или холодным и засушливым, как Арктика с Антарктикой? От этого зависят обилие и облик существовавшей на Красной планете экосистемы. Чтобы ответить на эти важные вопросы, американские геологи нашли на Земле грунты, аналогичные марсианским.
Вид на Эолиду (гору Шарпа) — возвышение в центре кратера Гейла. Изображение представляет собой мозаику из снимков, сделанных камерой Mastcam марсохода Curiosity. Цвета приведены к балансу белого «как на Земле», чтобы породы выглядели привычнее для геологов, естественное освещение на Марсе дает многим камням голубоватый оттенок
Стоит отметить, что грунтов, полностью идентичных марсианским, на Земле найти, скорее всего, невозможно — слишком различаются условия на двух планетах. И различались в прошлом, естественно. Однако каждая порода имеет свою историю формирования, которая для земных примеров может быть изучена подробнее. Поэтому, если найти на Земле грунты, похожие на марсианские, появится возможность обоснованно предположить, какие условия существовали ранее на Красной планете.
За без малого 12 лет работы в кратере Гейла марсоход Curiosity собрал большое количество данных о грунтах, которые там встречаются. Эта местность — дно озера, существовавшего между четырьмя и тремя миллиардами лет назад.
Там встречаются осадочные породы, минералы, формировавшиеся в присутствии воды, а также особый класс грунтов: так называемые рентгеноаморфные материалы (X-ray amorphous material). Это означает, что в них дифракция рентгеновского излучения случайна, они лишены регулярной кристаллической структуры и представляют собой буквально гелеобразную кашу из микро- и наночастиц разных пород. Важное уточнение: не стоит путать такие материалы с аморфными, это разные понятия.
Ровер Curiosity оснащен инструментом CheMin (Chemistry and Mineralogy), который среди прочего предназначен для изучения структуры марсианских минералов и пород методом дифракции ренгеновского излучения. Результаты его работы показывают, что грунты в кратере Гейла состоят из рентгеноаморфных материалов на 15-73 процента по массе. При этом их химический состав характерен для ультраосновных пород: он отличается высоким содержанием железа (до 43 процентов) и кремния (до 76 процентов), но низким — алюминия (менее 11 процентов).
Еще одно ключевое свойство этих грунтов — присутствие летучих компонентов (воды, углекислого газа и оксида серы), что указывает на их как минимум частично эрозионное происхождение.
Найти на Земле аналогичные грунты непросто. Высокое содержание рентгеноаморфных материалов встречается в ледниковых отложениях, гавайских почвах и в некоторых локациях заповедника Джон-Дэй-Фоссил-Бедс (штат Орегон). Но химический состав этих земных грунтов сильно отличается — в частности, они гораздо богаче алюминием.
Поэтому американские геологи решили сначала выбрать подходящие по химическому составу образцы — выветрившиеся ультраосновные почвы (серпентиновые), а затем определить в образованных ими грунтах содержание рентгеноаморфных материалов.
Просвечивающая электронная микроскопия рентгеноаморфных материалов, на изображении помечены как EDS-1 и EDS, дифракционная картина для них показана на вставках FFt-1 и FFT соответственно. На панели A также присутствуют нанокристаллические включения (EDS-2, красный квадрат 2), дифракционная картина для которых показана на вставке FFT-2
Выбор ученых пал на горы Кламат в Калифорнии, местечко Пикхандл-Галч посреди пустыни в Неваде (США) и горы Тейбллендс в Ньюфаундленде (Канада). Удалось найти подходящие по химическому составу породы, однако ни в горном средиземноморском климате, ни в пустынном достаточного количества ренгеноаморфных материалов ученые не обнаружили. Зато холодный субарктический пояс оказался попаданием почти в яблочко. Свойства некоторых ньюфаундлендских грунтов оказались очень близкими к марсианским грунтам из кратера Гейла.
Это позволяет с большой уверенностью предположить, что климат Красной планеты был сухим и прохладным с преобладанием снежных осадков. При этом во время формирования рентгеноаморфных пород — то есть геологически значимый период в сотни тысяч или даже миллионы лет — на Марсе не было больших перепадов температур.
Конкретные механизмы формирования таких грунтов по-прежнему остаются не до конца ясными. Предположительно, все дело в определенном энергетическом балансе между частицами рентгеноаморфных материалов, который устанавливается в присутствии холодной воды, близкой к точке замерзания.
Научная работа с подробным описанием методов исследования и его результатами опубликована в рецензируемом журнале Communications Earth and Environment, текст находится в открытом доступе. Среди ее авторов — сотрудники Института исследования пустынь (DRI), Университета штата Невада в Лас-Вегасе (UNLV), Космического центра имени Линдона Джонсона (NASA JSC) и Государственного университета Аризоны.
Около 10,7 миллиона лет назад на Марсе произошло ударное событие, в результате которого фрагменты горных пород выбросило в космическое пространство, а один из осколков упал на нашу планету. Недавно, применив инновационный метод для изучения древнего метеорита под названием Лафайет, международная исследовательская группа обнаружила, что до того, как оказаться на Земле, он контактировал с жидкой водой.
Лафайет окутан тайнами: в 1931 году метеорит обнаружили в запасниках Университета Пердью (США), но больше о находке ничего не известно. Сам фрагмент, однако, хранит в себе важную информацию о прошлом Красной планеты и входит в группу так называемых нахлитов — вулканических пород, которые образовались на Марсе примерно 1,3-1,4 миллиарда лет назад и были выброшены в космическое пространство в результате удара астероида (около 10,7 миллиона лет назад).
Метеориты, непосредственно связанные с Марсом, встречаются редко и позволяют ученым больше узнать о прошлом и геологии соседней планеты. Факт, что этот фрагмент марсианских пород когда-то контактировал с водой, давно известен, однако точный временной промежуток удалось установить только сейчас. Напомним, метеориты марисианского происхождения определяют по соотношению изотопов, уникальному для каждой планеты Солнечной системы (за исключением Земли и Луны, поскольку последняя формировалась из земного материала).
Результаты исследования, опубликованного в журнале Geochemical Perspectives Letters, показали, что марсианские горные породы контактировали с водой около 742 миллионов лет назад (с точностью до ±15 миллионов лет). Это самая точная на сегодняшний день оценка времени, когда на поверхности Красной планеты присутствовала жидкая вода в значительных объемах.
Так как традиционные методы были недостаточно точными, команда ученых из Университета Альберты (Канада) и Университета Глазго (Великобритания) применила усовершенствованный метод 40Ar/39Ar-датирования, который измеряет соотношение изотопов аргона, позволяя определить время формирования минерала.
С его помощью ученые точно датировали иддингсит внутри Лафайета — красновато-коричневую смесь силикатов, которая возникает в результате взаимодействия горных пород с жидкой водой. Результаты показали, что жидкая вода присутствовала на марсианской поверхности около 742 миллионов лет назад. Это означает, что водная активность на Красной планете не связана с изначальным формированием горных пород или известными ударными событиями, как считалось ранее.
Авторы научной работы также предположили, что причиной присутствия жидкой воды могла быть вулканическая активность: тепло от этих геологических процессов, вероятно, растопило местную вечную мерзлоту, тем самым создав кратковременные условия для химического взаимодействия жидкой воды с горными породами.
Такие локализованные гидрологические циклы на Марсе в Амазонийский период (геологический период, характеризующийся холодными и сухими условиями, который начался около 2,9 миллиарда лет и продолжается до сих пор) происходили редко, но не были исключительными.
Таким образом, результаты исследования имеют важное значение для понимания геологической и климатической истории Марса, а также поддерживают идею, что планета все еще может быть геологически активна, так как под ее поверхностью могут существовать источники тепла, способные создавать подходящие для жидкой воды условия.
Более полувека человечество изучает Марс с помощью орбитальных аппаратов, роверов и посадочных станций. За это время мы узнали о Красной планете невероятно много — несравнимо больше, чем за все предыдущие столетия наблюдений через наземные телескопы.
Но некоторые марсианские загадки до сих пор остаются без ответа. И чем больше мы смотрим на эту планету-соседку, тем больше вопросов возникает...
На снимке, представленном ниже, запечатлены странные впадины, которые были обнаружены к югу от Великой Северной равнины (крупнейшей низменности Марса, окружающей северный полярный регион), у границы древнего нагорья.
Структура этих природных образований сразу приковывает внимание: разломы четко указывают на обрушение к единой точке — словно поверхность провалилась внутрь, и грунт начал "ползти" к некоему скрытому центру.
На Земле аналогичные структуры встречаются над подледными вулканами. Механизм их появления прост: когда приближается извержение и тепло растапливает основание ледника, он проседает и трескается именно таким характерным образом — радиальные разломы, направленные к источнику тепла.
Ученые полагают, что под марсианским нагорьем, попавшим в кадр, скрываются огромные запасы подповерхностного водяного льда, так как это объяснило бы характер обрушения. Однако в этом регионе нет очевидных следов недавней вулканической активности. Никаких лавовых потоков, никаких вулканических конусов поблизости.
Что же тогда привело к обрушению льда? Может ли Марс оставаться вулканически активным телом по сей день? Если это так, то активность должна быть намного слабее земной и зреть глубоко под поверхностью, чтобы оставаться неуловимой для наших инструментов. Или, может быть, существует какой-то иной механизм, о котором мы пока не догадываемся?
Марс явно умеет хранить свои тайны. И стоит нам разгадать эту загадку, как на ее месте появятся минимум две новые.
Хотите больше науки в вашей жизни? Тогда приглашаю вас в мой Telegram-канал — здесь каждые четыре часа выходит новый материал: https://t.me/thespaceway
Теперь космический аппарат практически перевернулся относительно Марса, чтобы обеспечить радару наилучший обзор.
(Изображение предоставлено: NASA/JPL–Caltech)
Марсианский разведывательный орбитальный аппарат (MRO) научился делать обратные вращении, чтобы дать своему бортовому радару больше возможностей для обнаружения водяного льда под поверхностью Красной планеты.
«Можно не только научить старый космический корабль новым трюкам, но и открыть для исследования совершенно новые области недр», — заявил Гарет Морган из Института планетологии и соисследователь прибора Shallow Radar (SHARAD) MRO .
MRO — своего рода ветеран, находящийся на орбите Марса с 2006 года. На нём установлено пять работающих приборов (шестой, компактный разведывательный спектрометр для получения изображений Марса (CRISM), был выведен из эксплуатации в 2023 году). Космический аппарат обычно наводит эти приборы на цели на поверхности, наклоняясь на угол до 28 градусов. Если MRO совершает один из таких кренов, чтобы какой-то конкретный прибор мог хорошо рассмотреть объект, это обычно создаёт неудобства для остальных четырёх. Поэтому манёвры крена планируются за несколько недель, чтобы не прерывать другие наблюдения.
Обычно всё получается, однако прибор SHARAD всегда оказывался в невыгодном положении.
SHARAD посылает на Марс радиолокационные импульсы, способные обнаружить водяной лёд на глубине до 2 километров. Однако SHARAD расположен в задней части космического аппарата, играя второстепенную роль по сравнению с такими аппаратами, как HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment), который обеспечивает наилучшие виды из передней части космического аппарата. С задней стороны радарные лучи SHARAD обычно затрагивают часть конструкции космического аппарата, что приводит к помехам, снижающим чёткость изображения и глубину зондирования.
«Прибор SHARAD был разработан для исследования подземных областей Марса, а на нём есть определённые области, которые нам недоступны», — сказал Морган. «Более подробное изучение этих областей может дать много полезного».
Итак, начиная с 2023 года, инженеры MRO начали экспериментировать с космическим аппаратом, выполняя, по их словам, «очень большие вращения» на 120 градусов, разворачивая аппарат назад так, что он практически переворачивается относительно Марса. Во время большого вращения SHARAD получает свободный обзор поверхности Марса, что позволяет усилить радиолокационный сигнал в 10 раз.
Однако при столь больших кренах есть один нюанс. При стандартном крене до 28 градусов антенна MRO с высоким коэффициентом усиления может оставаться направленной на Землю , а его солнечные батареи могут отслеживать положение Солнца для поддержания мощности. При крене на 120 градусов антенна с высоким коэффициентом усиления не направлена на Землю, и солнечные батареи теряют Солнце из виду.
Это означает, что переворот на 120 градусов требует еще более тщательного планирования перед его выполнением.
MRO может наклониться назад, чтобы улучшить обзор для своего мелководного радара (SHARAD)(Изображение предоставлено: NASA/JPL–Caltech)
«Очень большие крены требуют специального анализа, чтобы убедиться, что в наших батареях достаточно энергии для безопасного выполнения крена», — заявил Рид Томас, руководитель проекта MRO в Лаборатории реактивного движения НАСА.
В результате команда MRO ограничивает космический аппарат всего одним-двумя очень большими оборотами в год, но они надеются оптимизировать процесс и выполнять эти манёвры чаще в будущем. Это действительно может стоить того: обнаружение крупных залежей водяного льда вблизи поверхности Марса будет иметь жизненно важное значение для будущих астронавтов, которые смогут использовать его для питьевой воды, а также для производства кислорода и ракетного топлива. Кроме того, само существование воды на разных широтах может рассказать нам больше об истории воды и климате Марса в прошлом.
Есть еще одно преимущество кренов. На MRO есть один прибор, который не был спроектирован так, чтобы требовать кренов для наведения, и это Mars Climate Sounder, который измеряет небольшие изменения температуры в течение марсианских времен года. Climate Sounder должен иметь возможность наводиться как вниз на поверхность, так и на горизонт, чтобы он мог заглядывать сквозь тонкие слои атмосферы Марса ; чтобы помочь ему в этих наблюдениях, Climate Sounder был прикреплен к своему собственному карданному подвесу. Однако к 2024 году этот карданный подвес стал ненадежным из-за возраста, и поэтому Climate Sounder теперь полагается на стандартные 28-градусные крены для проведения своих наблюдений. Очень большие 120-градусные крены дают Climate Sounder большую гибкость.
Художественное представление MRO над Марсом(Изображение предоставлено: NASA/JPL–Caltech)
Если раньше крены ограничивали научную производительность MRO, поскольку обеспечивали хороший обзор только для одного прибора одновременно, то теперь они помогают стареющему марсианскому зонду поддерживать научную производительность. Это не совсем кульбит, но показывает, что MRO ещё полон сил.
Комментарии