Продолговатое Облако над марсианским вулканом Арсия в кадре аппарата «Марс–Экспресс»

Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Диаметр Арсии составляет около 435 км, а его высота почти 19 км

Посмотрите на декабрьский снимок марсианских облаков от Curiosity.
Видите множество точек по всему снимку?

Это не снег, а смертоносные заряженные частицы и фотоны высокой энергии, которые проникают на поверхность Марса сквозь атмосферу.
Еще одна демонстрация того, что обстановка там для нас далеко не приветливая.
Иногда у марсианских вулканов возникают длинные ленты облаков, отчего создаётся впечатление, будто бы мы видим начало извержения. В действительности это не так, понятное дело.
Облака образуются, когда более влажный воздух (хоть немного влаги на Марсе есть), поднимается по склону вулкана на высоту порядка 20 километров. Там образуются льдинки, поскольку температура атмосферы значительно понижается. Поток ветра несёт эти льдинки далее, вытягивая облако на огромное расстояние.



С первого взгляда они могут напомнить земные, но на самом деле состоят из кристаллов замёрзшего углекислого газа — так называемого сухого льда. Облака этого типа, появляются только после захода Солнца, когда они находятся на большой высоте и отражают свет.

Иногда они переливаются радужными оттенками, напоминая перламутровые облака на Земле. Формируются такие образования на высотах 60–80 километров, затем могут опуститься до 50 километров, прежде чем испариться при нагревании.

Одной из главных загадок остаётся то, почему сумеречные облака наблюдаются только в определённых регионах Марса. Curiosity, находящийся в кратере Гейл к югу от экватора, и Mars Pathfinder, работавший в долине Арес к северу от экватора, зафиксировали такие облака. Однако марсоход Perseverance, исследующий кратер Езеро в северном полушарии, пока их не наблюдал.

На фотографиях запечатлено необычное природное явление — лентикулярное облако, освещенное лавой. Этот феномен наблюдается над Ключевской Сопкой, самым высоким действующим вулканом Евразии.



Такого рода облака — довольно редкое природное явление. Они проходят на гребнях воздушной волны или между двумя слоями воздуха. Характерной формулировкой этих облаков является их неизменное положение, несмотря на ветер.
Аппарат был запущен в 2020 году и прибыл к планете 10 февраля 2021 года.

Перед вами (ниже) снимок марсианского неба над северо-западным краем кратера Гейла, полученный ровером NASA Curiosity вскоре после захода Солнца 2 мая 2021 года.
В этот момент марсоходу удалось запечатлеть удивительное зрелище — серебристые облака, парящие высоко в марсианской мезосфере, почти на границе с космосом.
Эти завораживающие облачные формации во многом похожи на земные серебристые облака, которые периодически можно наблюдать в верхних слоях атмосферы нашей планеты. Однако у марсианских облаков есть свои особенности.
Наблюдения с помощью нескольких орбитальных аппаратов NASA и Европейского космического агентства (ESA) помогли установить, что марсианские серебристые облака состоят преимущественно из кристаллов замерзшего углекислого газа (сухого льда) с небольшим содержанием водяного льда. Такой состав отличает их от земных серебристых облаков, которые формируются из кристаллов водяного льда.
Примечательно, что марсианские серебристые облака формируются с гораздо меньшей географической избирательностью, чем их аналоги на нашей планете. Если земные серебристые облака обычно наблюдаются преимущественно в полярных широтах, то на Марсе подобные атмосферные образования можно увидеть практически в любом регионе планеты.
Однако на Марсе облака формируются намного реже, чем на Земле, что объясняется чрезвычайной разреженностью атмосферы Красной планеты. Поэтому каждое наблюдение подобных явлений имеет большое значение для исследователей.
Изучая марсианские облака, ученые получают ценные сведения о климате, атмосферной циркуляции и водном цикле планеты. Эти знания критически важны не только для реконструкции климатической истории Марса, но и для оценки потенциальной возможности существования жизни в прошлом или даже настоящем. Кроме того, понимание атмосферных процессов играет ключевую роль при проектировании будущих роботизированных — и, возможно, когда-нибудь пилотируемых — миссий на Марс.
Комментарии