Что нового?
Пикник ТВ

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Марсоходы в Действии: Последние Новости и Статьи о Марсианских Исследованиях

Марс, Curiosity, 3183-3184 день: Неотложная ситуация
20210817191718.jpg

Научная команда сегодня имеет дело с неотложной ситуацией – в буквальном смысле! На изображении с камеры MAHLI выше вы можете увидеть плоскую, гладкую область на поверхности сброса остатка материала, после исследования марсоходом, где она выглядит как что-то вдавленное в рыхлый мелкозернистый материал. Что вызвало эту метку, остается загадкой. Хотя инструменты Curiosity исследовали это место на прошлой неделе, ни MAHLI, ни APXS не должны были входить в прямой контакт с поверхностью. Один из вариантов заключается в том, что остатки материала были выше, чем ожидалось, и поэтому APXS мог слегка коснуться материала, хотя ожидалось, что он просто зависнет над поверхностью. На случай, если это произошло, команда спланировала, что камера Mastcam сделает снимки инструмента APXS, чтобы убедиться, что материал не застрял на инструменте.

На 3183 сол марсоход покинет буровую площадку Pontours и продолжить движение среди высоких холмов горы Шарп. Перед началом движения марсоход сделает некоторые окончательные исследования Pontours, в том числе с помощью APXS и MAHLI наблюдений цели Montagenet (темно-тонированное покрытие на поверхности), а ChemCam проведет наблюдение "Montagrier" (тонкая линия в камне). На 3184 сол Curiosity проведет автоматизированное наблюдение AEGIS ChemCam и завершит несколько мероприятий по мониторингу атмосферы.
 
[Impact]Марсоход Curiosity нашёл участок Красной планеты, который расскажет об истории изменений её климата[/Impact]
Принадлежащий NASA марсоход Curiosity достиг участка поверхности Красной планеты, грунт на которой способен пролить свет на историю изменений климата этой планеты. Для этого будет проведено исследование марсианских минералов.
EQk8xtdcC8tAX97080.jpg

Модуль с Curiosity совершил посадку в 154-километровом кратере Гейла в августе 2012 года. Миссия предусматривала поиск свидетельств того, что местный регион когда-то был пригоден для землеподобных форм жизни. Робот-ровер размером с автомобиль вскоре обнаружил свидетельства того, что миллиарды лет назад в кратере находилась развитая водная система и подходящая среда действительно сохранялась в течение длительных периодов.

В сентябре 2014 года Curiosity достиг основания восьмикилометровой горы Шарпа в центре кратера. С тех пор ровер взбирается по предгорьям, оценивая скалистые слои на предмет подсказок о том, как и когда высохли озера в кратере и остальная поверхность Марса.

По данным учёных, таких подсказок появилось довольно много. «Мы потратили несколько последних лет, исследуя богатые глиной камни, сформировавшиеся в озёрах», — заявила представитель NASA Абигейл Фрэйман (Abigail Fraeman). — «Но теперь мы входим в регион, где камни полны минералов, называемых сульфатами. Эти минералы формируются в более сухих условиях, поэтому мы считаем, что зона покажет нам, как менялся марсианский климат».

На сегодня марсоход преодолел 26 километров и взобрался на высоту 460 метров относительно посадочной площадки. Недавно он собрал тридцать второй образец минералов — все они помогут команде миссии лучше понять процесс перехода планеты к нынешнему сухому состоянию.

Curiosity неплохо себя чувствует несмотря на сравнительно большой для марсохода возраст. Источник питания на основе радиоактивных элементов должен проработать как минимум 14 лет, поэтому Curiosity теоретически способен взбираться на гору ещё некоторое время. Учёные надеются выяснить, как долго на планете сохранялись условия, теоретически благоприятные для жизни.

Curiosity не единственная машина, изучающая Красную планету. Сейчас там действует стационарный модуль NASA InSight, совершивший посадку в 2018 году и изучающий марсианские землетрясения. В феврале этого года посадку на Марке совершил ровер Perseverance, созданный на платформе Curiosity и призванный искать возможные следы марсианской жизни и отбирать образцы для дальнейшей отправки на Землю. Над ним периодически совершает полёты крошечный вертолёт Ingenuity, а с мая в складках равнины Утопия пробирается китайский марсоход, ищущий скрытую под грунтом воду и выполняющий другие, неизвестные задачи.
 
[Impact]Ровер Perseverance выполнит вторую попытку забора марсианского грунта[/Impact]
Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о планах по выполнению второй попытки забора марсианского грунта при помощи колёсного ровера Perseverance.
mars1.jpg

Названный автоматический аппарат оснащён специальной системой получения проб пород Красной планеты. Такие образцы должны быть помещены в особые резервуары, которые будут законсервированы и оставлены в определённых местах на Марсе. Впоследствии эти контейнеры смогут извлечь и доставить на Землю будущие космические аппараты.

Первая попытка забора образцов грунта была осуществлена в начале августа, но, увы, окончилась неудачей. После бурения и забора керна пробирка осталась пустой. Выяснилось, что причиной стала слишком сыпучая структура грунта в том месте, где осуществлялось бурение. Образец попросту рассыпался, не попав в контейнер.
mars2.jpg

Теперь специалисты NASA определяются с новым районом забора пород. Будет выбрана точка в регионе под названием Citadelle. Предполагается, что грунт здесь имеет более каменистую структуру, а поэтому проблем с захватом образцов возникнуть не должно.

В соответствии с текущими планами вторая попытка бурения и взятия проб будет осуществлена в течение приблизительно десяти дней.
 
[Impact]Китайский марсоход Zhurong завершил основную миссию, но продолжит работу[/Impact]
Как сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA), марсоход Zhurong («Чжуронг») завершил свою основную миссию 15 августа, однако продолжит исследовать Красную планету. Миссия на равнине Утопия продолжалась 90 марсианских (92 земных) суток.
zhurong_1.jpg

С момента посадки 14 мая ровер сделал снимки себя самого и своей посадочной платформы, проехал 889 метров по поверхности Марса, посетил собственное посадочное оборудование, а также произвел анализ различных камней, дюн и прочих объектов по ходу движения. На новых фото с марсохода Zhurong видна местность, по которой он проехал. Марсоход продолжит движение по данному участку, который, предположительно, находится ниже береговой линии древнего океана в южной части равнины Утопия.
zhurong_2.jpg

Как сообщили представители CNSA, шесть научных приборов Zhurong работают в штатном режиме, на текущий момент ровер при помощи орбитальной станции Tianwen 1 («Тяньвэнь-1»), работающей в качестве ретранслятора, отправил на Землю 10 Гбайт необработанных научных данных. Эта информация поможет учёным лучше понять Марс и его историю, заявил китайскому каналу CCTV Лю Цзяньцзюнь (Liu Jianjun), главный конструктор наземной системы Tianwen 1. «Надеюсь, что, предоставив эти данные нашим учёным, мы сможем лучше понять геологию Марса, а затем даже посмотреть, сможем ли мы найти доказательства существования древнего океана на равнине Утопия», — добавил господин Цзяньцзюнь.
zhurong_3.jpg

Орбитальная станция Tianwen 1 пролетала над позицией Zhurong раз в день для отправки собранных данных домой. Однако с середины сентября до конца октября оба аппарата перейдут в безопасный режим, поскольку между Марсом и Землёй окажется Солнце, и оно будет препятствовать передаче данных между планетами. Испускаемые звездой заряженные частицы сделают межпланетную радиосвязь невозможной, а значит, Zhurong будет работать в автономном режиме при ограниченной мощности. По той же причине в автономный режим со 2 по 14 октября перейдут американские роверы Curiosity и Perseverance.

После возвращения к активному режиму работы китайский марсоход продолжит движение для изучения другого объекта, расположенного на расстоянии 1,6 км. Станция Tianwen 1 после восстановления связи скорректирует свою орбиту и приступит к изучению Марса при помощи собственных приборов, продолжая при этом выполнять функции ретранслятора для Zhurong.
 
Китайский марсоход “Чжужун” преодолел более километра по поверхности Красной планеты
AXLR-vkIeWc1.jpg

18:25 23/08/2021
По состоянию на понедельник китайский марсоход “Чжужун” преодолел более километра по поверхности Красной планеты, сообщили в Центре лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении.

Китайская миссия на Марс “Тяньвэнь-1”, состоящая из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, была запущена 23 июля 2020 года. 15 мая 2021 года посадочный модуль с марсоходом приземлился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса.

Марсоход “Чжужун” спустился с посадочной платформы на поверхность Марса 22 мая, начав свою одиссею по поверхности Красной планеты.

По состоянию на 15 августа “Чжужун” успешно завершил выполнение поставленных перед ним задач.

Марсоход продолжит движение в направлении пограничной зоны между древним морем и сушей в южной части равнины Утопия, чтобы выполнить дополнительные задачи, проинформировали в ведомстве.
 
Марсоходу Perseverance нашли камень, с которого он возьмёт образец для исследований

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает о том, что специалисты определили новую цель для забора марсианских пород при помощи бурильной установки на борту ровера Perseverance.
mars1.jpg

Напомним, первую попытку получения образцов грунта названный марсоход осуществил в начале августа. Однако она окончилась неудачей: из-за слишком высокой сыпучести образец высыпался, не попав в контейнер.

Для второй попытки получения пород выбран валун под названием Rochette. В ближайшее время ровер отшлифует поверхность этого камня, после чего специалисты решат, стоит ли выполнять его бурение.
mars2.jpg

Если выбранная цель удовлетворит всем требованиям, образец пород будет помещён в одну из 42 оставшихся титановых колб. В дальнейшем эти резервуары будут оставлены в специально выбранных точках на поверхности Красной планеты. В перспективе образцы планируется доставить на Землю при помощи будущих автоматических аппаратов. Таким образом, учёные получат возможность тщательно исследовать марсианские породы в лабораторных условиях.

Предполагается, что подготовительные работы для второй попытки получения образцов грунта будут выполнены до конца текущей недели.
 
[Impact]Марсоход Perseverance со второй попытки взял пробу грунта Красной планеты[/Impact]

Созданный NASA марсоход Perseverance наконец смог выполнить важную часть своей основной миссии. Со второй попытки ему всё же удалось взять пробу грунта Красной планеты — первая не увенчалась успехом.
perseverancesample2.jpg

В прошлом месяце американский ровер приступил к бурению выбранного для забора проб камня. Сначала казалось, что операция выполняется в штатном режиме, но образцы так и не были получены. При этом одной из главных задач Preservance является забор и хранение местного грунта в специальных трубках-контейнерах, которые планируется вернуть на Землю для последующего исследования. Для этого необходимо выполнить ещё две миссии, подготовка которых ведётся уже сейчас.

После неудачи в NASA пришли к выводу, что камень был мягче, чем ожидалось и образцы в процессе забора просто превратились в пыль вместо того, чтобы быть захваченными буром, как планировалось.

Если первый камень «ржавого» цвета был полон каверн, то второй, названный «Рошетт» (Rochette), выглядел самым твёрдым из тех, что смогли найти специалисты рядом с марсоходом. Судя по всему он представляет собой затвердевшую лаву, время, когда она превратилась в камень, будет определено на земле.
50bf18daefb8f9b51a30fbb063498521.jpg

Полученный образец, как и пара дюжин других, которые планируется взять в будущем, будет запечатан в сверхчистой трубке для дальнейшей транспортировки. NASA придётся организовать миссию посадки корабля на Марс для получения запечатанных контейнеров и возвращения на орбиту. Вторая миссия предусматривает полёт к Красной планете, встречу на орбите с первым кораблём и доставку образцов на Землю. Процесс может продлиться до середины 2030-х годов.

Тем временем Perseverance продолжит исследовать кратер Езеро с помощью интегрированных инструментов. Учёные предполагают, что в прошлом кратер был большим озером, а марсоход расположен в бывшей дельте впадавшей в него реки. Фрагменты, сохранившиеся в древних отложениях, потенциально могут рассказать историю о временах, когда на поверхности планеты было много воды в жидком состоянии. Не исключено, что исследования также помогут определить, куда она исчезла и было ли озеро когда-либо «населено» любой из форм жизни.
 
[Impact]Китайский марсоход Zhurong прислал новую панораму равнины Утопия в преддверии перехода в безопасный режим[/Impact]

Китайский марсоход Zhurong прислал новое панорамное изображение, сделанное им в долине Утопия и посвящённое 100-дневному юбилею активности ровера на поверхности Красной планеты. Снимок стал одним из последних перед тем, как в середине сентября ровер более чем на месяц перейдёт в безопасный режим.
1182.jpg

С момента начала работы на поверхности Марса 22 мая шестиколёсный ровер проехал 1064 м. Он передал на Землю немало любопытных снимков и научных данных, но вскоре ровер будет переведён в безопасный режим, поскольку между Землёй и Марсом в это время окажется Солнце. Испускаемые светилом заряженные частицы делают невозможной межпланетную радиосвязь, поэтому Zhurong больше месяца проведёт в безопасном режиме при ограниченной мощности. Стоит отметить, что по той же причине в начале октября в автономный режим будут переведены американские марсоходы Curiosity и Perseverance.
1183.jpg

Готовясь к перерыву, марсоход задействовал свою панорамную камеру, чтобы запечатлеть окрестности. На получившемся снимке видны солнечные панели ровера и антенна, а также дюны, которые в дальнейшем хотели бы изучить китайские учёные. На горизонте панорамы можно рассмотреть отдалённые облака. С момента посадки 14 мая и начала работы неделей позже марсоход двигался на юг, попутно анализируя встречающиеся на пути дюны, скалы и другие объекты.
1184.jpg

Орбитальная станция Tianwen 1, которая раз в сутки пролетает над ровером и играет роль ретранслятора для передачи данных на Землю, на время бездействия ровера также перейдёт в автономный режим работы. После восстановления связи станция продолжит исследовать поверхность Марса с помощью собственного оборудования, а также будет использоваться для передачи данных с ровера.
 
[Impact]Марсоход Perseverance законсервировал первый образец марсианского грунта — в будущем его доставят на Землю[/Impact]

Аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что первый образец марсианского грунта, добытый марсоходом Perseverance, 6 сентября был законсервирован внутри специальной титановой трубки для доставки на Землю в будущем. В ходе миссии марсианский ровер соберёт несколько десятков подобных образцов марсианской почвы, которые затем в течение ближайшего десятилетия уже в ходе других миссий должны доставить на Землю для изучения.
ZAoJqoRVAHUS.jpg

«Для всей научной команды NASA это по-настоящему исторический момент. Как и в случае программы "Аполлон", продемонстрировавшей невероятную важность доставки образцов лунного грунта на Землю для последующего изучения, мы собираемся доставить на Землю образцы почвы Марса, который сейчас собирает ровер Perseverance. Используя передовые научные инструменты, мы ожидаем совершить ошеломительные открытия в широком спектре областей науки и глубже разобраться в вопросе, связанным с возможной жизнью на Марсе в далёком прошлом», — прокомментировал Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen), научный руководитель NASA.

Марсоход Perseverance высадился на Красную планету 18 февраля, в кратере Езеро, где миллиарды лет назад, как предполагают учёные, находились дельта марсианской реки и озеро. Одной из задач ровера является сбор до 43 образцов марсианской почвы, которые необходимо законсервировать внутри небольших титановых цилиндров. В ходе совместной миссии NASA и Европейского космического агентства, которая может состояться уже в 2031 году, эти цилиндры планируется доставить на Землю.

Первый из полученных образцов марсианского грунта имеет продолговатую форму и размеры 1,3 на 6 см. Он был получен из камня под названием «Рошетт» (Rochette). Однако с задачей по забору образца марсоход справился не без проблем. В ходе первой попытки на другом камне NASA постигла неудача. Первый камень оказался мягче, чем ожидалось и образцы в процессе забора просто превратились в пыль вместо того, чтобы быть захваченными буром марсохода, как планировалось.
NmsuoN8nfTyTe.jpg

После этого Perseverance переместился в другое место, получившее название «Цитадель». Там в качестве объекта для бурения был выбран камень под названием «Рошетт». Машина приступила к работе 1 сентября. Фотографии результата, полученные вскоре после этого, показали, что образец камня находится в специальной полости бура, как и было запланировано, однако на более поздних снимках его не было видно. Команда миссии предположила, что образец скрыт за тенью, попавшей в кадр и накрывшей большую часть бура. Последующие снимки бура, полученные 3 сентября в более ясных условиях, это подтвердили. Марсоход передал новые фото на Землю 4 сентября, и команда миссии приняла решение законсервировать полученный образец марсианского камня в капсуле под номером 266. Это произошло 6 сентября, вскоре после того, как марсоход в очередной раз измерил образец.

«Получение первого образца — это большое достижение. Когда мы получим для исследования образцы марсианского грунта, они смогут рассказать нам о ранних этапах эволюции Марса. Однако каким бы интригующим ни было содержание капсулы под номером 266, оно не расскажет нам всю историю этого места. В кратере Езеро по-прежнему очень много интересных мест для исследования, и мы займёмся их изучением в ближайшие месяцы и годы», — прокомментировал глава научной команды Perseverance Кен Фарли (Ken Farley) из Калифорнийского технологического института.

Минувшее воскресенье тоже оказалось удачным для исследовательской команды NASA. Марсианский вертолёт Ingenuity совершил в этот день 13-й успешный полёт над поверхностью Красной планеты.
 
[Impact]Марсианский вертолёт Ingenuity успешно совершил 13-й полёт над поверхностью Красной планеты[/Impact]

Миниатюрный беспилотник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США под названием Ingenuity на этих выходных провёл 13-й успешный полёт в условиях марсианской атмосферы. Аппарат продолжает использоваться для изучения поверхности Марса их его атмосферы, помогая исследователям определиться с дальнейшими целями и действиями.
1222.jpg

Во время 13-го полёта вертолёт Ingenuity двигался со скоростью 3,3 м/с, что ниже скорости в 4,3 м/с, которую дрон развил во время предыдущего полёта. Он поднялся на высоту 8 метров над марсианской поверхностью. В прошлый раз аппарат поднимался на 10-метровую высоту. В процессе перемещения беспилотник сделал несколько снимков в юго-западном направлении.

Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) отмечают, что воздушная разведка вносит значительный вклад в исследования и помогает планировать будущие шаги. Дрон уже во второй раз взлетает в этом районе планеты, который ранее характеризовался учёными как «сопряжённый со значительным риском» и в то же время «интригующий с геологической точки зрения». Несмотря на сложность рельефа, похоже, что 13 полёт прошёл без каких-либо заминок.

Напомним, вертолёт Ingenuity сел на поверхность Красной планеты вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля. С тех пор миниатюрный дрон, вес которого 1,8 кг, пролетел намного дальше, чем предполагали учётные. За его плечами уже 13 полётов, тогда как первоначально планировалось, что вертолёт совершит всего несколько коротких вылетов для проверки работоспособности технологии в суровых марсианских условиях.
 
Марсоход Curiosity. Sols 3238-3239: Что ты думаешь об этом, SAM?
E9pHZzRWEAYwszg-1-640x320.jpg

6:05 14/09/2021
Curiosity продвигается вперед, не отрывая глаз от красивых скал. К сожалению, на выходных возникли проблемы со связью (DSN), это означает, что сегодняшний план из двух Солов был посвящен восстановлению.

Прибор CheMin должен был проанализировать добытый образец породы на прошлой неделе, а теперь настала очередь SAM. Основные мероприятия в сегодняшнем плане – доставка образца в SAM и анализ Evolved Gas Analysis.

CheMin также сбросит образец, чтобы очистить ячейку для дальнейшего использования.

Научная группа запланировала множество целевых наблюдений с помощью дистанционного зондирования, в том числе наблюдение с помощью ChemCam, создание нескольких фотомозаик Mastcam для изучения богатых конкрециями участков, еще одно наблюдение ChemCam за восхитительной мишенью под названием “Chocolate Bloc” и множество мероприятий по мониторингу окружающей среды.

Не могу дождаться, чтобы узнать, что SAM думает об образце “Maria Gordon”!
 
[Impact]Ровер миссии ExoMars-2022 пробурил грунт на рекордную глубину[/Impact]

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что участники проекта ExoMars-2022 успешно испытали бурильную установку ровера «Розалинд Франклин», которому предстоит бороздить просторы Красной планеты.
exo1.jpg

Напомним, ExoMars («ЭкзоМарс») — это российско-европейский проект по изучению Марса с орбиты и поверхности. Первый этап миссии был выполнен в 2016 году: тогда к Красной планете отправился аппарат, включающий орбитальный модуль TGO и спускаемый модуль Schiaparelli (потерпел крушение). Вторая фаза должна быть осуществлена в 2022 году: к Марсу будет доставлена посадочная платформа «Казачок» с марсоходом «Розалинд Франклин» (Rosalind Franklin).

Названный ровер предназначен для бурения марсианской поверхности на глубину до двух метров. Это позволит изучить хорошо сохранившийся органический материал, который образовался четыре миллиарда лет назад: тогда условия на Марсе были больше похожи на Земные.
exo3.jpg

Итак, сообщается, что испытательный макет марсохода смог выполнить бурение на глубину в 1,7 метра — это намного глубже, чем когда-либо сделал любой другой марсоход. Более того, осуществлены успешный забор грунта из твёрдого камня и его доставка в лабораторию внутри марсохода.

Испытания проводились в специальном комплексе, имитирующем условия на марсианской поверхности. Ровер пробурил скважину, заполненную породами и слоями почвы различной твёрдости.

«Чтобы воссоздать уровень марсианской гравитации, где сила тяжести составляет около одной трети земной, марсоход-близнец Розалинд Франклин поддерживается на тросах специальным разгрузочным устройством. В результате ровер-близнец произвёл забор грунта с глубины 1,7 метра и получил образец цементированной породы в виде гранулы размером около 1 см и длиной 2 см», — отмечает «Роскосмос».
exo2.jpg
 
Марсоход Curiosity. Sol 3240: “Жду и наблюдаю”
9042_CR0_684939161PRC_F0910390CCAM01238L1-640x640.png

16/09/2021
Приступая к планированию сегодня, мы должны были помнить о мощности после энергоемкой доставки образца и анализа (EGA). Evolved Gas Analysis (EGA) – это мощный метод, позволяющий SAM определять химический состав образца.

Пока мы ждем результатов SAM EGA, мы продолжаем изучать потрясающую местность вокруг нас по мере перехода от глинистых пород к сульфатсодержащим. Прибор ChemCam проанализирует химический состав области коренной породы с грубой текстурой “Ruby Bay” под контролем камер Mastcam.

Команда запланировала стандартные измерения REMS, RAD и DAN, а также наблюдения за окружающей средой с помощью камер Mastcam и Navcam.

Это был спокойный день без каких-либо действий “руки” ровера или прибора APXS. Я убедилась, что APXS исправен, а затем сосредоточила свое внимание на некоторых функциях, которые мы надеемся проанализировать, когда будем уезжать из этого места.

Заранее планируя желаемые наблюдения, мы можем оптимизировать тактический процесс.

Мы все с нетерпением ожидаем результатов SAM EGA. Основываясь на этих результатах, команда SAM решит, хотят ли они провести газовую хроматографию и масс-спектрометрию или мы продолжим сброс образца.

Если мы сбросим образец, то покинем регион “Maria Gordon” на следующей неделе.
 
Марсоход Curiosity. Sols 3246-3247: “Дробилка конкреций!”
9049_3245MH0007740011103444C00_DXXX-640x471.jpg

18:09 23/09/2021
Этот план, состоящий из двух частей, завершит наши буровые работы на участке Maria Gordon.
Камеры MAHLI будут задействованы днём и ночью. Прибор APXS будет использован для определения химического состава добытого образца. Инструменты Mastcam и ChemCam отработают по скважине.

Затем Curiosity отправится в сторону региона, где в коренных породах содержится большое количество конкреций.

Как только Curiosity достигнет намеченной цели, ровер выполнит серию небольших маневров для сглаживание поверхности, прежде чем развернуться и занять позицию для анализа.

В случае успеха, мы надеемся, что этот метод приведет к лучшей подготовке поверхности для дополнительных изображений и анализа.
 
[Impact]InSight обнаружил значительную сейсмоактивность на Марсе[/Impact]

Миссия InSight работает на поверхности Красной планеты уже довольно продолжительное время, и только сейчас зонду удалось зарегистрировать рекордную сейсмическую активность. Как сообщило NASA, аппарат зарегистрировал на Марсе толчки с магнитудой выше 4 баллов. В одной из серий толчки продолжались более 90 минут.
insight.jpg

Помимо того, что серия толчков оказалась рекордно продолжительной, она сопровождалась рекордными энергетическими показателями. Специалисты NASA выразили восхищение данным событием, поскольку оно позволило им получить новые данные относительно процессов, происходящих в ядре планеты. Толчки, произошедшие в минувшую субботу, имели магнитуду 4,2 балла.

Этого события учёные ожидали ещё с тех пор, как зонд InSight успешно совершил посадку на поверхность Марса 26 ноября 2018 года. В прошлом месяце аппарат также зарегистрировал значительную сейсмическую активность — 25 августа были зафиксированы серии толчков магнитудой 4,2 и 4,1 балла. До этого наибольший из показателей был передан в 2019 году — тогда он составил 3,7 балла.

Сильная сейсмическая активность представляет важность потому, что она позволяет больше узнать о планете — о её составе под поверхностью. С момента посадки аппарата InSight на Марс было зарегистрировано более 700 серий толчков.

Как показали результаты исследования, кора Марса не такая толстая, как предполагалось ранее. Кроме того, как утверждают учёные, она больше похожа на кору Луны, чем Земли. Предполагается, такое сходство обусловлено тем, что Красная планета больше подвергалась ударам астероидов. Сейсмоактивность Марса имеет ещё одну примечательную особенность: серии марсианских толчков продолжаются дольше земных и составляют обычно от 10 до 40 минут.
 
[Impact]Последний полёт марсианского вертолёта Ingenuity отменили из-за аномалии в системе управления винтами[/Impact]

Запланированный на 18 сентября 14-й полёт марсианского вертолёта Ingenuity не состоялся из-за обнаруженной аномалии в работе некоторых элементов летающего аппарата. В указанный день команда миссии Ingenuity планировала поднять вертолёт в атмосферу Марса при более высокой скорости вращения его лопастей — около 2700 оборотов в минуту вместо привычных 2537 об/мин.
sS6bgmYmw99br.jpg

Изменения в работу винтокрылой машины были внесены из-за того, что со сменой сезонов марсианская атмосфера в регионе, где работает вертолёт, становится ещё более разреженной и поэтому требует от его винтов большей отдачи для создания подъёмной силы. Команда миссии провела наземные испытания несущих винтов 15 сентября, раскрутив их до скорости 2800 оборотов в минуту. Однако в запланированный день полёта машина так и не поднялась в воздух.

«Во время предпусковой проверки Ingenuity обнаружил аномалию в работе двух небольших сервоприводов, являющихся частью подъёмного механизма. Поэтому машина сделала то, что от неё требуется в таких случаях — она отменила запуск», — комментирует произошедшее Яакко Каррас (Jaakko Karras), заместитель начальника операций Ingenuity из Лаборатории реактивного движения NASA.

У Ingenuity шесть сервоприводов, по три на каждый из двух винтов. Маленькие моторы регулируют их наклон, позволяя вертолёту управлять полётом.

Анализ предполётных испытаний 18 сентября показал, что два сервопривода Ingenuity слегка колебались во время проверки. Эта проблема, однако, не всегда повторяется: в ходе повторных испытаний 21 и 23 сентября в работе системе сервоприводов не было обнаружено ничего необычного. Руководство миссии рассчитывает, что полёты Ingenuity скоро можно будет возобновить.
 
[Impact]Фото дня: слоистые марсианские породы глазами ровера Perseverance[/Impact]

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (НАСА) представило новые изображения поверхности Марса, переданные на Землю с борта ровера Perseverance («Настойчивость»).
mars1.jpg

На этот раз камеры автоматического планетохода запечатлели слоистые образования. Специалисты говорят, что подобные породы зачастую формируются в воде. Поэтому изучение сфотографированных структур может дать немало важной информации о прошлом Красной планеты.

Слоистые образования находятся на территории марсианского кратера Эзеро (Jezero). Не исключено, что именно эти породы станут следующей целью Perseverance для получения проб.
mars2.jpg

Марсоход, напомним, оборудован специальной системой для забора образцов марсианского грунта. Такие пробы помещаются в особые резервуары, которые ровер оставляет в определённых местах для того, чтобы впоследствии их могли доставить на Землю будущие автоматические аппараты. На сегодняшний день получены два образца пород грунта Красной планеты.

Добавим, что Perseverance успешно совершил посадку на Марсе 18 февраля нынешнего года. Вместе с ровером на планету прибыл вертолёт Ingenuity.
 
[Impact]Марсианский вертолет Ingenuity совершил 15-й полет в небе Красной планеты[/Impact]

Разработчики NASA рассчитывали на пять полётов вертолёта Ingenuity над поверхностью Марса, а на данный момент он смог подняться в небо 15-й раз! Отличное инженерное решение и такая же реализация превратили испытательный проект в инструмент для разведки маршрута для планетарного ровера Perseverance. Сейчас Ingenuity движется на встречу марсоходу для совместного продвижения к руслу древней марсианской реки.
mars_treak_01.jpg


Совершённый 15-й полёт стал для Ingenuity вторым после двухнедельного перерыва, когда между Землёй и Марсом находилось Солнце. В этом промежутке NASA прекращает управление марсианскими аппаратами, поскольку связь становится ненадёжной. Также 15-й полёт стал вторым в условиях лета на Марсе, когда его и так крайне разреженная атмосфера нагрелась и ещё сильнее уменьшила плотность. Чтобы подняться в воздух в таких условиях вертолёту пришлось увеличить скорость вращения лопастей с 2500 до 2700 об/мин.

Полёт Ingenuity продлился 128,8 секунды на скорости 17,9 км/ч на высоте до 12 метров на дальность 406 метров. По данным NASA, вертолёт долетел до расчётной точки приземления. Точнее определить пока нельзя. Вертолёт изучал местность довольно далеко от места спуска на поверхность и от марсохода в области Южного Сейта (South Séítah). Чтобы вернуться к месту посадки на равнину Братьев Райт вертолёту понадобится от четырёх до семи перелётов.
mars_treak.jpg

Затем Ingenuity вместе с Perseverance проследуют на север вдоль восточного края региона Сейта и затем повернут на запад к предполагаемому руслу древней реки. Это место было главной причиной выбора кратере Езеро для посадки марсохода. Perseverance создан искать признаки жизни на Марсе. Лучшего места, чем русло древней реки придумать для этого сложно.
 
[Impact]Марсианский вертолёт Ingenuity успешно совершил 16-й полёт на Красной планете[/Impact]

Марсианский вертолёт NASA Ingenuity совершил ещё один, уже 16-й полёт над Красной планетой. Последний полёт аппарата состоялся в воскресенье, 21 ноября, примерно через две недели после предыдущего. Согласно описанию планов полёта, опубликованному 16 ноября, он должен был приблизить Ingenuity к месте, с которого он стартовал в свой первый полёт, получившее название Wright Brothers Field (Поле братьев Райт).
43223232.jpg

Летательный аппарат совершил свой 16-й полёт на Марсе в минувшие выходные, пролетев 116 метров на северо-восток за 109 секунд. Во время полёта он сделал цветные изображения, которые будут опубликованы позже. Первые четыре полёта Ingenuity ещё в апреле начинались и заканчивались на Поле братьев Райт. Миссия не предполагала большего: вертолёт был запущен как демонстрационная миссия, в рамках которой предполагалось совершить всего пять полётов в течение месяца. Но первые полёты вертолёта прошли настолько хорошо, что NASA решило продлить миссию и отправить Ingenuity впереди своего более крупного компаньона, марсохода Perseverance.

Недавние полёты показали, что Ingenuity позволяет исследовать регионы, которые имеют покрытие, затрудняющее передвижение марсохода, но особенно интересуют геологов. Текущая серия полётов Ingenuity — это перелёт обратно к месту посадки Perseverance. Хотя Ingenuity не подаёт признаков износа, перемещение вертолёта стало более трудным во время недавних полётов. По мере того, как сменяются марсианские времена года, атмосфера вокруг Ingenuity становится разрежённой, что вынуждает повышать скорость вращения лопастей вертолёта.
 
[Impact]Зонд NASA InSight по звукам ветра позволил создать первую в истории карту недр Марса[/Impact]

Исследователи создали первую в истории карту недр Марса, изучив записи звуков ветра, отражающиеся от слоёв почвы и горных пород вблизи экватора Красной планеты. Команда использовала инструменты зонда InSight, который прилетел на Марс ещё в 2018 году. Данные InSight ранее позволили учёным получить примерное представление о размере и составе ядра планеты, а также о природе его мантии и толщине коры.
89234882398492389.jpg

Новая технология, разработанная и отлаженная на Земле, впервые позволила группе, работающей под руководством швейцарских геофизиков, использовать инструменты зонда, чтобы заглянуть под пустынную поверхность планеты и определить, что находится в первых 200 метрах её коры. Этот метод основан на вибрациях окружающей среды. По словам учёных, ответственных за проект, на Земле океаны и ветры заставляют поверхность планеты всё время вибрировать, и эта вибрация, измеряемая в определённой точке, позволяет определить, что располагается под поверхностью планеты. Аналогичный подход был применён и для построения карты недр Марса.

По словам швейцарского геофизика Седрика Шмельцбаха (Cedric Schmelzbach), Марс намного тише Земли. На планете нет океанов, а её атмосфера намного тоньше земной, из-за чего марсианские ветры гораздо более слабые. Кроме того, если на Земле геологи могут использовать бесчисленное количество исследовательских станций, то в случае с Марсом приходится полагаться только на зонд InSight.

Тем не менее, доступные средства позволили весьма подробно изучить подземную структуру Марса. Учёные получили возможность определить слои толщиной около одного метра вблизи поверхности планеты, но на больших глубинах точность упала до десятков метров. Карта раскрывает подробности последних нескольких миллиардов лет эволюции Марса. Она показывает глубокий слой отложений, а также пласт застывшей лавы, покрытый слоем песчаного реголита толщиной около трёх метров.
389249829889.jpg

Удивительный осадочный слой, происхождение которого пока остаётся загадкой, расположен на глубине от 30 до 70 метров под поверхностью Марса между двумя застывшими слоями лавы. Учёные считают, что это свидетельствует о том, что геологическая история исследуемой местности гораздо более сложна, чем они предполагали первоначально. Исследователи сравнили два слоя лавы, окружающие этот осадочный слой, с предыдущими исследованиями геологии близлежащих кратеров. Эти данные позволили им отнести происхождение слоёв к двум важным периодам в геологической истории Марса: примерно 1,7 миллиарда и 3,6 миллиарда лет назад.

Поверх более молодого слоя лавы, чуть ниже поверхности реголита, находится слой каменного материала толщиной около 15 м. Вероятно, эти камни были подняты с поверхности планеты в результате падения метеорита, а затем обрушились на неё обратно.

В будущем учёные надеются заглянуть ещё глубже под поверхность Марса. Более ранние исследования ядра, мантии и коры планеты продемонстрировали удивительные различия между Марсом и Землёй. Эти две планеты часто считаются близнецами, эволюция которых до определённого момента шла по одному пути. Обе планеты обладали огромными океанами и богатой атмосферой, но затем Марс потерял своё защитное магнитное поле, что позволило солнечному ветру разрушить атмосферу планеты.
 
Назад
Сверху