Орбитальный зонд Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал снимок посадочного аппарата InSight, который работал на поверхности Красной планеты с ноября 2018-го по декабрь 2022-го. За эти годы модуль, сделавший много важных открытий на Красной планете, сильно изменился, и его теперь почти не отличить от окружающей среды.
После прибытия на Марс в 2018 году посадочный модуль InSight первым обнаружил «марсотрясения» на Красной планете, а также помог изучить структуру коры, мантии и ядра. В декабре 2022 года NASA завершило миссию посадочного модуля, так как его солнечные панели покрылись слишком большим количеством пыли и песка, из-за чего аппарат не мог больше заряжать свои аккумуляторные батареи.
Недавно MRO сделал снимок InSight, чтобы исследователи смогли проанализировать, насколько быстро созданная на Земле техника покрывается марсианской пылью и песком. Так можно будет оценить примерный возраст других изменений на поверхности Красной планеты.
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.
Опубликованный ESA снимок был получен 9 марта 2025 года, когда Solar Orbiter находился на расстоянии 77 млн км от Солнца. Изображение является комбинированным — оно состоит из 200 отдельных кадров. Это позволило создать самый детальный в истории широкоугольный портрет Солнца.
Съемка велась на длине волны 17,4 нанометра, что соответствует экстремальному ультрафиолету. Это позволило запечатлеть корону — верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца. Он состоит из плазмы, разогретой до температуры в миллион градусов.
Помимо короны, на снимке Solar Orbiter можно увидеть яркие участки на поверхности Солнца. Это активные регионы, которые окружены светящимися корональными петлями. На фото также запечатлены протуберанцы и темные нити. Они состоят из относительного холодного материала (~10 000 °C), «висящего» в горячей короне. Он выглядит темным, поскольку поглощает излучение, испускаемое под ним. При виде сбоку нити называются протуберанцами. Они простираются на многие тысячи километров и могут существовать дни и даже месяцы.
На снимке виден характерный след, который образовался в результате удара зонда о поверхность на высокой скорости.
Напомним, что Resilience садился на Луну 5 июня. Все выглядело очень перспективно, но буквально за пару минут до планируемой посадки связь с аппаратом внезапно прервалась. Позже причиной аварии назвали задержку в получении данных от лидара, показывавших расстояние до поверхности. Из-за этого Resilience не успел затормозить и разбился.
Представьте: по красной пустыне Марса медленно ползёт крошечная машина. Вокруг — ни души, только камни, песок и марсианский ветер. Тысячи километров в любую сторону — безжизненный пейзаж. И этот одинокий путешественник, верный своей миссии, продолжает исследовать чужой мир, оставляя за собой следы, которые могут сохраниться месяцами.
Впервые в истории космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал снимок марсохода Curiosity в движении! До этого орбитальные фотографии фиксировали его только в неподвижном состоянии.
На фотографии, сделанной 28 февраля 2025 года камерой HiRISE, марсоход виден как крошечная тёмная точка в центре своих собственных следов. Эти следы протянулись на 320 метров и представляют примерно 11 поездок, начиная с 2 февраля, когда Curiosity двигался от канала Гедиз Валлис.
При этом наш космический странник не спешит — его максимальная скорость составляет всего 0,16 км/ч. Можно сказать, это самый медленный, но упорный исследователь, который когда-либо бороздил просторы другой планеты.
На этой фотографии, сделанной космическим аппаратом «Розетта», запечатлен спускаемый зонд «Филы» через два часа после отделения от аппарата. Еще через пять часов «Филы» совершил мягкую посадку на комету Чурюмова — Герасименко. Эта первая в истории космонавтики посадка на комету произошло десять лет назад, 12 ноября 2014 года.
Столь интересную экспедицию Европейское космическое агентство начало планировать еще в конце 1970-х годов. Первоначальной целью ученых была комета Виртанена. Однако 11 декабря 2002 года, примерно за месяц до планируемого запуска «Розетты» на ракете «Ариан-5», из-за проблем с охлаждением двигателя потерпела аварию новая модификация этой ракеты, ECA, с несколькими европейскими спутниками связи. Пуски ракет «Ариан» пришлось отложить. А когда они возобновились, стартовое окно для полета к комете Виртанена уже закрылось. Нужно было ждать еще несколько лет или менять ракету на более мощную. Ученые выбрали третий вариант: сменили цель экспедиции. Полет к комете Чурюмова — Герасименко стартовал 2 марта 2004 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. На пуске присутствовали первооткрыватели кометы — астрономы Клим Чурюмов и Светлана Герасименко.
«Розетта» и «Филы» во время испытаний в апреле 2002 года в Европейском центре космических исследований и технологий, Нидерланды.
Перелет занял больше десяти лет, но первые сложности у команды сопровождения полета возникли задолго до подлета к комете. Так, в 2006 году обнаружилась утечка топлива, питающего реактивные двигатели ориентации; после этого пришлось включать эти двигатели с неполной тягой. Два года спустя инженеров заставили понервничать двигатели-маховики, также управляющие ориентацией: два из четырех маховиков начали опасно вибрировать. Было решено снизить частоту их вращения и на всякий случай разработать новый алгоритм управления, использующий только два исправных маховика. В итоге обошлись отключением одного из проблемных маховиков: второй восстановил работоспособность после смазки.
Неожиданности подстерегали инженеров и на заключительном этапе полета: перед посадкой на комету выяснилось, что она похожа по форме не на картофелину, как предполагали раньше, а скорее на две неравных картофелины, соединенные короткой перемычкой (встречается и сравнение с резиновой уточкой). Это затрудняло маневры вблизи кометы из-за сложности ее гравитационного поля и усложняло выбор места для посадки.
Снимок кометы Чурюмова — Герасименко, сделанный «Розеттой» 7 июля 2015 года с расстояния 150 км. Ее размеры — около 4×4×3 км, масса — 10 миллиардов тонн (это примерно как 1600 пирамид Хеопса). Комета короткопериодическая: период ее обращения вокруг Солнца составляет примерно 6,5 земных лет.
Как было установлено позже, необычная форма кометы объясняется тем, что она контактно-двойная: так называются небесные тела, образовавшиеся слиянием двух отдельных тел.
В сентябре 2014 года «Розетта» достигла кометы, находившейся тогда на расстоянии 3,6 астрономических единиц от Солнца и 2,7 — от Земли, и перешла на орбиту вокруг нее. Анализируя сделанные «Розеттой» снимки поверхности, ученые выбрали место для посадки «Фил»: «Розетта» оставалась на орбите, выполняя собственные научные исследования.
Фотография кометы, сделанная зондом с высоты 3 км за час до посадки.
К сожалению, посадка прошла не по плану. Коснувшись поверхности кометы, «Филы» должен был зацепиться, используя ледобуры, гарпуны и реактивный двигатель, который на время прижал бы его к поверхности: гравитационное поле такого небольшого небесного тела не могло надежно удержать аппарат. Но система посадки не сработала должным образом, и зонд, словно мячик для пинг-понга, несколько раз отскочил от поверхности.
«Филы» остановился у подножия отвесной скалы, создававшей тень. Из-за этого его солнечные батареи лишь изредка освещались Солнцем, получая примерно в пять раз меньше энергии, чем планировалось. Поэтому аппарат проработал всего лишь около 60 часов, пока не сел аккумулятор. А вот если бы «Филы» сел в запланированном месте, то смог бы проработать четыре месяца: комета приближалась к Солнцу, и на ней становилось всё жарче, поэтому ожидалось, что в марте 2015 года аппарат выйдет из строя от перегрева.
Первые две фотографии, сделанные «Филами» после посадки и склеенные в панораму. В левой части снимка видна одна из опор аппарата.
Несмотря на эту неудачу, «Филы» всё же успел собрать и передать на Землю некоторые научные данные. Для их сбора зонд был оснащен камерами для панорамной съемки, микроскопом, магнитометром, датчиком плазмы и системой бурения и отбора проб. Спектрометры, масс-спектрометр, хроматограф и газоанализатор должны были провести анализ химического состава кометы, а томограф — определить структуру ядра кометы, анализируя распространение через него электромагнитных волн. Приборы акустического и электрического зондирования и специальные датчики предназначались для изучения плотности, температуры и механических свойств поверхности кометы. А три длинных штанги (вы их видите на главном фото) — опоры, с помощью которых «Филы» должен был надежно встать на поверхности кометы, какие бы особенности рельефа ни встретились в месте посадки.
Научное оборудование «Фил»: SESAME — приборы акустического и электрического зондирования; CIVA — фотокамеры, микроскоп и инфракрасный спектрометр; COSAC — хроматограф и масс-спектрометр; PTOLEMY — газоанализатор; CONSERT — томограф; SD2 — система бурения и отбора проб; ROMAP — магнитометр и датчик плазмы; MUPUS — прибор для изучения свойств поверхности кометы; ROLIS — фотокамера; APXS — спектрометр альфа-частиц.
В точке начального контакта «Фил» с кометой твердая поверхность оказалась скрыта под толстым (около 25 см, а местами, возможно, и до 2 м) слоем гранулированного материала. А там, где аппарат окончательно остановился, твердый лед был присыпан небольшим (меньше 3 см) слоем пыли. Камеры аппарата запечатлели камни размером до 5 м и многочисленные трещины в скалах. Зонд измерил температуру на поверхности кометы (от –145° до –180° C в зависимости от времени суток). Ядро кометы, как показала томография, представляет собой пористую смесь льда и пыли. На поверхности кометы обнаружилось 16 органических соединений; четыре из них (включая, например, ацетон) ученые никогда до того не находили на кометах. В коме (пылегазовой оболочке ядра) кометы преобладают водяной пар, угарный и углекислый газ, но «Филы» детектировал и небольшое количество органических веществ (например, формальдегид).
Некоторые из обнаруженных на комете органических соединений играют ключевую роль в синтезе аминокислот, сахаров и нуклеиновых оснований — «кирпичиков», из которых образуются биополимеры — структурная основа всех живых организмов. Эти открытия служат дополнительным подтверждением теории, согласно которой кометы представляют собой своеобразные природные «лаборатории», на которых может возникать жизнь. Впрочем, пока эти представления остаются лишь гипотезой.
Совместные измерения «Фил» и «Розетты» установили, что комета не намагничена. Это было первое измерение магнитного поля кометы, проведенное с такой тщательностью: до того космические аппараты, как правило, пролетали мимо комет с большой скоростью, и их магнитометрам удавалось сделать лишь поверхностные измерения.
Из-за нештатной посадки и ограничений по времени и энергии команде управления аппаратом пришлось на ходу перекраивать программу испытаний, а спектрометры и микроскоп «Филы» так и не удалось проверить в действии. Скорее всего, и бур не смог собрать образцы, чтобы «сдать» их другим приборам на анализ.
Спустя полгода, в июне 2015 года, когда комета была в перигелии, зонд «Филы» смог подзарядить свои батареи. Это позволило ему передать на Землю (используя «Розетту» в качестве ретранслятора) еще немного данных. Последняя передача от зонда была получена 9 июля; с тех пор он больше не выходил на связь, несмотря на то, что инженеры изменили орбиту «Розетты», пытаясь сделать условия для связи максимально благоприятными.
Сама же «Розетта» продолжила обращаться вокруг кометы, продолжая исследования. Она тоже получила немало интересных результатов: например, впервые обнаружила в коме и ядре кометы молекулярный кислород. Этот факт не согласуется с современными моделями формирования Солнечной системы, поэтому открытие должно помочь ученым лучше понять процессы, происходившие в ней на ранних стадиях ее развития.
Миссия «Розетты» закончилась, когда солнечной энергии, питающей батареи аппарата, стало не хватать вследствие удаления кометы от Солнца. И 30 сентября 2016 года «Розетта» совершила намеренное столкновение с кометой, чтобы напоследок максимально крупно рассмотреть некоторые детали ее рельефа и выполнить некоторые измерения у самой поверхности.
НАСА ищет кандидатов для участия в своей следующей моделируемой однолетней миссии на поверхность Марса. Вторая из трех запланированных наземных миссий начнется весной 2025 года.
Американское космическое агентство ищет здоровых, некурящих людей, в
возрасте 30–55 лет, владеющих английским языком для эффективного общения
между членами экипажа и руководством миссии.
Отбор экипажа будет осуществляться в соответствии со стандартными и
дополнительными критериями НАСА для кандидатов в космонавты. Требуется
степень магистра в области STEM (инженерия, математика, биологические,
физические или компьютерные науки) в аккредитованном учреждении с не
менее чем двумя годами профессионального опыта в этой сфере деятельности
или минимум одной тысячей часов пилотирования самолета.
Также НАСА рассмотрит кандидатов, которые проработали два года в
докторантуре в области науки, техники, инженерии и математики,
получившие медицинскую степень или программу летчиков-испытателей. Еще
агентство готово рассмотреть людей, которые прошли военную офицерскую
подготовку или со степенью бакалавра наук в области STEM.
Крайний срок подачи заявок — вторник, 2 апреля. Подать заявку и ознакомиться с дополнительными условиями можно по ссылке.
Вознаграждение за участие в миссии возможно. Более подробную информацию НАСА предоставит в процессе отбора кандидатов.
В каждой миссии CHAPEA
(Crew Health and Performance Exploration Analog, рус. аналог
исследования состояния и производительности экипажа) участвует команда
добровольцев из четырех человек. Испытуемые будут жить и работать внутри
напечатанной на 3D-принтере среды обитания площадью около 500 м кв. Она
базируется в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне. Среду
обитания назвали «Марсианская дюна Альфа». Она имитирует проблемы миссии
на Марсе, включая ограничения ресурсов, отказы оборудования, задержки
связи и другие факторы стресса окружающей среды. Среди задач экипажа —
моделирование выходов в открытый космос, роботизированные операции,
поддержание среды обитания, упражнения и выращивание
сельскохозяйственных культур.
Ученые из Фонда прикладной молекулярной эволюции (Флорида) заявляют, что миссии NASA «Викинг» обнаружили органику на Марсе еще в 1976 году. Пересмотрев данные полувековой давности, исследователи пришли к выводу, что следы жизни были ошибочно приняты за земные загрязнения.
Изображение Марса с орбитального аппарата «Викинг-1».
Что случилось на Марсе. Вероятно, приборы «Викинга» видели активность, похожую на дыхание микробов, но не видели «кирпичиков», из которых эти микробы состоят. Тогда никто не знал, что на Марсе есть перхлораты. Это — соли, которые при комнатной температуре стабильны, но при сильном нагреве (а «Викинг» прокаливал почву до 630°C) становятся сильными окислителями. Они уничтожают любую сложную органику, превращая ее в простые хлорированные газы. К сожалению, вероятно, получилось так: если вы попытаетесь доказать наличие леса, изучая только пепел пожара, вряд ли у вас получится. Именно в такой ситуации оказались ученые 1970-х годов, приняв «пепел» марсианской жизни за грязь на стенках лабораторной посуды.
Результаты миссий «Викинг-1» и «Викинг-2» долгое время считались полной неудачей. Хотя три эксперимента по поиску метаболизма дали положительный сигнал, масс-спектрометр GC-MS не зафиксировал органических молекул. Это заставило руководство NASA заявить: «Жизни на Марсе — нет». Однако Стив Беннер и его коллеги утверждают, что приборы нашли именно то, что должны были, но интерпретация была в корне неверной.
В те годы ученые приняли метилхлорид, обнаруженный при нагреве марсианского грунта, за остатки чистящих средств с Земли. Эта ошибка на десятилетия утвердила мнение о бесплодности Красной планеты, хотя современные данные указывают на наличие сложной химии в ее недрах. Работа опубликована в журнале Astrobiology.
Американский астроном Карл Саган у макета автоматической марсианской станции «Викинг». Он так и не узнал об ошибке «Викинга».
«Теперь мы знаем: прибор на самом деле нашел органические молекулы!» — утверждает Стив Беннер. По его словам, ключ к разгадке нашелся лишь в 2008 году, когда аппарат Phoenix обнаружил в марсианской почве перхлораты. Эти агрессивные соли при нагревании вступают в реакцию с органикой, разрушая ее и превращая в углекислый газ и хлорированные углеводороды.
Именно эти продукты распада и зафиксировали «Викинги», но тогда научное сообщество просто не знало о существовании перхлоратов на Марсе. Таким образом, отсутствие «чистой» органики в отчетах 1970-х годов было не признаком отсутствия жизни, а следствием метода анализа, который буквально сжигал улики прямо внутри прибора.
Марсианские микробы
Поверхность Марса, снятая посадочным модулем «Викинг-1» NASA в июле 1976 года.
Авторы новой работы предложили модель, описывающую гипотетических марсианских микробов как автотрофов, способных накапливать кислород для дыхания во время «спячки». Это объясняет странные выбросы газов, зафиксированные в ходе биологических тестов «Викингов». Стив Беннер подчеркивает: «Теперь мы понимаем, что прибор GC-MS не провалил поиск органики — он обнаружил ее через продукты деградации».
Исследователи призывают возобновить дискуссию о результатах тех миссий, считая, что официальная позиция о безжизненности Марса затормозила развитие астробиологии на 50 лет. Пересмотр старых данных может полностью изменить цели будущих экспедиций на Красную планету.
Зонд был запущен 5 ноября 2013 года, а его выход на орбиту вокруг Красной планеты был осуществлен 24 сентября 2014 года. В апреле 2022 года связь с "Мангальяном" пропала, и после безуспешных попыток ее восстановления в октябре 2022 года Индийская организация космических исследований объявила о завершении миссии.
Аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» более 45 лет находятся в космическом пространстве. Запущенные в 1977 году, они изначально предназначались для исследования внешних планет Солнечной системы. Сегодня зонды летят на расстоянии более 20 миллиардов километров от Земли и продолжают передавать данные на нашу планету, однако скоро этому придет конец.
По оценке инженеров NASA, окончательное завершение миссии зондов наступит к 2030 году. Ученые надеются, что аппараты сохранят работоспособность до своего 50-летнего юбилея.
Дело в том, что для обеспечения энергии зонды используют радиоизотопные термоэлектрические генераторы, работающие на изотопе плутония-238. Однако со временем источник энергии истощается: уровень мощности падает примерно на четыре ватта в год.
Эта проблема заставила специалистов отключить многие научные приборы, чтобы максимально продлить жизнь «Вояджеров». Но, несмотря на это, аппараты периодически сталкиваются с различными проблемами: например, с потерей связи с Землей.
На прошлой неделе SpaceX представила человека, который планирует возглавить первый пилотируемый полёт SpaceX к Марсу.
Во время прямой трансляции SpaceX показала видеозапись с криптовалютным миллиардером и гражданским астронавтом Чунь Ваном, который обращался к зрителям с острова Буве в южной части Атлантического океана.
Ван, уже побывавший в космосе один раз, рассказал, что отправится на Starship в миссию вокруг Луны и Марса. SpaceX пока не назвала целевую дату запуска, но этот полёт может стать первым в истории межпланетным пилотируемым путешествием.
Чунь Ван известен как сооснователь F2Pool – одного из первых пулов для майнинга биткоина в Китае. Заработав состояние на криптовалюте, он теперь называет себя "путешественником на полную ставку" и в последние годы активно интересуется коммерческими космическими полётами.
Ван уже летал в космос в качестве командира миссии SpaceX Fram2. Он же профинансировал этот полёт, в ходе которого четверо гражданских астронавтов-новичков совершили трёхдневное путешествие вокруг полюсов Земли на корабле Crew Dragon, запущенном ракетой Falcon 9 в марте 2025 года.
Предстоящая миссия к Марсу станет куда более масштабным предприятием. Полёт туда и обратно займёт около двух лет. Однако в записанном интервью с менеджером по коммуникациям SpaceX Хуотом Ван заявил, что длительное путешествие его не пугает.
Я могу смотреть на карту в самолёте всю дорогу от взлёта до посадки, так что думаю, мне понравится поездка.
Впрочем, путь от первого тестового полёта Starship V3 до первой межпланетной миссии может оказаться ещё длиннее. Несмотря на отказ нескольких двигателей во время тестового запуска, ракета выполнила поставленную задачу – но это лишь первый шаг на пути. Сначала необходимо отправить людей на Луну, проверить все системы, и только потом осуществлять запуск на Марс. На это может уйти еще не меньше 5-6 лет.
18 февраля 2021 года марсоход NASA Perseverance сделал то, что до него удавалось только его предшественнику Curiosity — он запечатлел свою собственную посадку на Марс. На высоте около десяти километров над поверхностью Красной планеты были сделаны кадры, которые позволяют нам увидеть Марс "глазами" робота-первопроходца.
Перед нами не просто любопытное изображение — это настоящая техническая симфония, созданная путем объединения десяти отдельных снимков, полученных камерой системы технического зрения посадочного модуля (Lander Vision System Camera, LVSC). LVSC — не обычный фотоаппарат, а часть сложной системы навигации, которая помогала марсоходу найти безопасное место для посадки.
Серебряный страж
На снимке можно увидеть удивительную деталь — серебристый диск, падающий на поверхность Марса. Это тепловой щит, который подобно верному стражу защищал Perseverance во время спуска через атмосферу Марса, когда температура вокруг марсохода достигала экстремальных значений.
Система камер, сделавшая эти снимки, представляет собой настоящий прорыв в технологии космических исследований. Впервые в истории марсианских миссий робот мог в реальном времени анализировать поверхность планеты и самостоятельно — без вмешательства со стороны земных операторов — корректировать траекторию посадки.
Значение момента
Этот снимок — больше чем просто техническая документация. Это свидетельство триумфа человеческой мысли, момент, когда созданный людьми аппарат готовится совершить одну из самых сложных операций в истории космонавтики — точную посадку на поверхность другой планеты.
Сегодня Perseverance продолжает свою миссию на Марсе, исследуя кратер Езеро в поисках возможных следов древней жизни. Но этот снимок навсегда останется символом его первой встречи с Красной планетой.
Пылевые вихри на Марсе перемещаются под действием тепла и ветров, дующих с запада на восток. Следы от вихрей обычно светлые, но в некоторых регионах они могут быть темные, так как когда светлая пыль поднимается вихрем, оголяются темные поверхностные породы.
Обратите внимание на первый снимок. На нем запечатлен пылевой смерч, который отбрасывает длинную тень. В высоту вихрь достигает 800 метров, в диаметре около 30 метров.
На втором снимке запечатлен вихрь, который достигал в высоту почти 20 км.
На третьем и четвертом снимках запечатлены следы пылевых вихрей. Они обнажили темные поверхностные породы, в результате появились такие необычные узоры.
Комментарии