nasa жизнь на марсе

По следам марсианской жизни. Что успел найти на Красной планете за 9 месяцев марсоход «Персеверанс»

nasa жизнь на марсе. Смотреть фото nasa жизнь на марсе. Смотреть картинку nasa жизнь на марсе. Картинка про nasa жизнь на марсе. Фото nasa жизнь на марсе

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH/MSSS

«Персеверанс» опустился в паре километров к юго-востоку от начала основной глиняной формации

18 февраля 2021 года марсоход НАСА «Персеверанс» опустился на поверхность Красной планеты. Миссия продолжается, но по достигнутым результатам уже вошла в историю.

Что успел сделать робот за 9 земных месяцев или 216 марсианских суток?

«Мы в нужном месте»

Главной целью экспедиции был заявлен поиск следов древней марсианской жизни. Пока они не обнаружены, но ученые говорят, что укрепились в уверенности, что микроорганизмы на Марсе когда-то были, и теперь знают, где искать.

Исследователи НАСА, по их словам, вздохнули с облегчением: они направили «Персеверанс» именно туда, куда нужно.

«Перси», как называют его создатели, приземлился в кратере Джезеро в северном полушарии Марса, предположительно образовавшемся в результате удара крупного метеорита 3,5 млрд лет назад.

За девять месяцев он проехал по дну кратера 2,67 км, сделал своими 19 камерами несколько тысяч качественных снимков, взял образец грунта и записал при помощи микрофона марсианские звуки. Установленные на марсоходе камеры Mastcam-Z и SuperCam обладают таким увеличением, что способны запечатлеть листок из блокнота на противоположной стороне футбольного поля.

Кратер диаметром 49 км был избран местом назначения в ноябре 2018 года благодаря разнообразию формирующих его пород. На фотографиях из космоса видно, что часть его дна покрыта растрескавшимся грунтом, напоминающим осадочную глину. Это навело ученых на мысль, что сотни миллионов лет назад климат на Марсе был значительно теплее, а атмосфера плотнее, чем теперь.

Анализ полученных снимков (результаты опубликованы 7 октября в американском журнале Science) подтвердил догадки планетологов. Теперь можно с достаточной уверенностью утверждать, что на месте кратера некогда было озеро, в которое с запада впадала крупная река, а в воде, не исключено, имелась и примитивная жизнь.

Когда река впадала в озеро, течение воды замедлялось, и из нее выпадали осадки. То же самое наблюдается и на Земле.

Особенно многообещающими являются снимки 80-метровой возвышенности под названием Кодьяк, на которых четко видны классические горизонтальные слои отложений. По мере накопления осадков холм рос в высоту и в ширину.

На вершине Кодьяка и в других местах глиняного пятна лежат большие валуны, некоторые до полутора метров в диаметре. Это позволяет думать, что в озере случались наводнения, достаточно бурные, чтобы двигать камни.

Сейчас Земля и Марс находятся на максимальном удалении друг от друга. Радиосвязь с роботом невозможна, поскольку между двумя планетами находится Солнце, и специалисты получили 20-дневную передышку.

Когда восстановится связь, наземная команда направит «Персеверанс» к холму и к предположительным берегам озера, чтобы взять пробы грунта.

Источник

НАСА обнаружило жизнь на Марсе 45 лет назад, но скрыло это из политических соображений

Один из исследователей, участвовавших в эксперименте по обнаружению жизни с помощью метода Labeled Release (LR), который проводился во время миссии НАСА Viking на Марс в 1976 году, публично заявил, что жизнь на Марсе была обнаружена еще 45 лет назад, хотя правительство до сих пор не признает правду.

По словам Гилберта В. Левина, пишущего в журнале Scientific American, 30 июля 1976 года в НАСА были получены результаты испытаний, которые показали, что в далеком прошлом на Марсе действительно существовала жизнь.

В то время НАСА настаивало на том, что миссия не обнаружила настоящей жизни, поскольку не было обнаружено органических веществ, которые считаются «сущностью жизни». Поэтому НАСА объявило миссию провальной, поскольку в ее результате было обнаружено лишь вещество, похожее на жизнь.

nasa жизнь на марсе. Смотреть фото nasa жизнь на марсе. Смотреть картинку nasa жизнь на марсе. Картинка про nasa жизнь на марсе. Фото nasa жизнь на марсе

НАСА уже давно заявляет, что его приоритетом номер один является поиск инопланетной жизни. Почему же тогда НАСА все эти годы скрывало правду и даже дошло до того, что запретило использовать технологии обнаружения жизни во многих последующих космических миссиях?

Что касается давнего сокрытия НАСА информации о Марсе, то дополнительным доказательством того, что на Красной планете действительно существовала жизнь, может служить тот факт, что там была обнаружена поверхностная вода, а также предполагаемый углеродный след «древних марсианских» цивилизаций.

nasa жизнь на марсе. Смотреть фото nasa жизнь на марсе. Смотреть картинку nasa жизнь на марсе. Картинка про nasa жизнь на марсе. Фото nasa жизнь на марсе

«Я убежден, что мы нашли доказательства жизни на Марсе в 1970-х годах»

Эксперимент Labeled Release в рамках миссии Viking сообщил о положительных результатах, хотя большинство отвергло их как неорганические химические реакции

Мы, люди, теперь можем заглянуть в глубины происхождения нашей Вселенной. Мы многое узнали о законах природы, которые управляют ее кажущимися бесконечными небесными телами, их эволюцией, движениями и возможной судьбой. Однако, что не менее примечательно, у нас нет общепризнанной информации о том, существует ли другая жизнь за пределами нас, или же мы, как говорил Древний мореплаватель Сэмюэля Кольриджа, «одни, одни, одни, одни, одни на широком широком море!». Мы совершили только одно исследование, чтобы разгадать эту первобытную тайну. Мне посчастливилось участвовать в этом историческом приключении в качестве участника эксперимента по обнаружению жизни с помощью меченого выброса (LR) во время впечатляющей миссии НАСА «Викинг» на Марс в 1976 году.

30 июля 1976 года LR вернул свои первые результаты с Марса. Удивительно, но они были положительными. По мере продолжения эксперимента с двух космических аппаратов «Викинг», приземлившихся на расстоянии около 4 000 миль друг от друга, поступило в общей сложности четыре положительных результата, подтвержденных пятью различными контрольными сигналами. Кривые данных свидетельствовали об обнаружении микробного дыхания на Красной планете. Кривые, полученные с Марса, были похожи на кривые, полученные в ходе LR-тестов почв на Земле. Казалось, мы ответили на этот главный вопрос.

Однако, когда эксперимент по молекулярному анализу «Викинга» не смог обнаружить органические вещества, являющиеся сущностью жизни, НАСА пришло к выводу, что ЛР обнаружил вещество, имитирующее жизнь, но не жизнь. Необъяснимо, но за 45 лет, прошедшие после «Викинга», ни один из последующих марсоходов НАСА не имел на борту прибора для обнаружения жизни, чтобы продолжить эти захватывающие результаты. Вместо этого агентство запустило серию миссий на Марс, чтобы определить, была ли там когда-либо среда обитания, пригодная для жизни, и, если да, в конечном итоге доставить образцы на Землю для биологического исследования.

НАСА сохраняет поиск инопланетной жизни в числе своих самых приоритетных задач. 13 февраля 2019 года администратор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что мы можем найти микробную жизнь на Марсе. Наша страна взяла на себя обязательство отправить астронавтов на Марс. Любая жизнь там может угрожать им и нам после их возвращения. Таким образом, вопрос о жизни на Марсе сейчас находится в центре внимания.

Жизнь на Марсе казалась маловероятной. С другой стороны, для того чтобы Марс был стерильным, потребовалось бы почти чудо. Ученый НАСА Крис Маккей однажды сказал, что Марс и Земля «обмениваются слюной» на протяжении миллиардов лет. Это означает, что когда на одну из планет падают кометы или крупные метеориты, некоторые выбросы улетают в космос. Крошечная часть этого материала в конечном итоге попадает на другую планету, возможно, заражая ее микробиологическими попутчиками. То, что некоторые виды земных микроорганизмов могут выжить в марсианской среде, было продемонстрировано во многих лабораториях. Есть даже сообщения о выживании микроорганизмов, подвергшихся воздействию открытого космоса за пределами Международной космической станции (МКС).

Оговорка НАСА против прямого поиска микроорганизмов игнорирует простоту задачи, решенной Луи Пастером в 1864 году. Он позволил микробам загрязнить бульон для настаивания на сенной трухе, после чего появились пузырьки их истекающего газа. До содержания живых микроорганизмов пузырьки не появлялись. (Ранее Пастер установил, что нагревание, или пастеризация, такого вещества приведет к гибели микробов). Этот элегантно простой тест, обновленный с заменой современных питательных веществ для микроорганизмов на продукты, содержащиеся в сенном настое Пастера, ежедневно используется органами здравоохранения во всем мире для исследования питьевой воды. Таким образом, миллиарды людей защищены от микробных патогенов.

Этот стандартный тест, по сути, был тестом LR на Марсе, модифицированным добавлением нескольких питательных веществ, которые, как считается, расширяют перспективы успеха в отношении чужеродных организмов, и мечением питательных веществ радиоактивным углеродом. Эти усовершенствования сделали LR чувствительным к очень низкой популяции микроорганизмов, предполагаемой на Марсе, если таковая там имеется, и сократили время обнаружения земных микроорганизмов примерно до одного часа. Но на Марсе каждый эксперимент с LR продолжался в течение семи дней. Для определения того, является ли полученная реакция биологической или химической, был добавлен тепловой контроль, подобный контролю Пастера.

В дополнение к прямым доказательствам существования жизни на Марсе, полученным с помощью космического аппарата «Викинг», доказательства, подтверждающие существование микробной жизни на Марсе, были получены «Викингом», последующими миссиями на Марс и открытиями на Земле:

— Поверхностная вода, достаточная для поддержания микроорганизмов, была обнаружена на Марсе аппаратами «Викинг», Pathfinder, Phoenix и Curiosity;

Ультрафиолетовая (УФ) активация марсианского поверхностного материала не вызвала реакцию LR, как первоначально предполагалось: образец, взятый из-под защищающей от ультрафиолета породы, был столь же LR-активен, как и поверхностные образцы;

-Ученые Curiosity обнаружили на Марсе сложную органику, возможно, кероген, который может иметь биологическое происхождение;

— Phoenix и Curiosity нашли доказательства того, что древняя марсианская среда могла быть пригодной для жизни.

— Превышение содержания углерода-13 над углеродом-12 в марсианской атмосфере свидетельствует о биологической активности, которая предпочитает поглощать последний;

— Марсианская атмосфера находится в неравновесном состоянии: ее CO2 давно должен был превратиться в CO под воздействием солнечного ультрафиолета; таким образом, CO2 восстанавливается, возможно, микроорганизмами, как на Земле;

Земные микроорганизмы выжили в космическом пространстве за пределами МКС;

Эжекты, содержащие жизнеспособные микробы, вероятно, прибывают на Марс с Земли;

— Быстрое исчезновение метана из марсианской атмосферы требует поглотителя, возможно, поставляемого метанотрофами, которые могут сосуществовать с метаногенами на марсианской поверхности;

— На марсианской поверхности были записаны на видео призрачные движущиеся огни, напоминающие земные фантомы, которые образуются при спонтанном воспламенении метана;

— формальдегид и аммиак, каждый из которых, возможно, указывает на биологию, как утверждается, находятся в марсианской атмосфере;

— Независимый анализ сложности положительного сигнала LR определил его как биологический;

— Шестиканальный спектральный анализ, проведенный системой формирования изображений «Викинга», показал, что земной лишайник и зеленые пятна на марсианских породах имеют идентичный цвет, насыщенность, оттенок и интенсивность;

— Червеобразная особенность была на снимке, сделанном Curiosity;

— Большие структуры, напоминающие земные строматолиты (образованные микроорганизмами), были обнаружены Curiosity; статистический анализ их сложных характеристик показал менее 0,04 процента вероятности того, что сходство было вызвано только случайностью;

На Марсе не было обнаружено ни одного фактора, неблагоприятного для жизни.

В итоге мы имеем: положительные результаты широко используемого микробиологического теста; положительные ответы от сильных и разнообразных контрольных органов; дублирование результатов LR на каждом из двух объектов «Викинга»; повторение эксперимента на двух объектах; и неспособность за более чем 43 года ни одного эксперимента или теории дать окончательное небиологическое объяснение результатам LR «Викинга».

Каковы доказательства против возможности существования жизни на Марсе? Удивительный факт: их нет. Более того, лабораторные исследования показали, что некоторые земные микроорганизмы могут выживать и расти на Марсе.

nasa жизнь на марсе. Смотреть фото nasa жизнь на марсе. Смотреть картинку nasa жизнь на марсе. Картинка про nasa жизнь на марсе. Фото nasa жизнь на марсе

После обнаружения жизни на Марсе в 1976 году и замалчивания этого факта НАСА запретило эксперименты по обнаружению жизни, чтобы скрыть правду от мира

Да, на Марсе есть жизнь, и НАСА знает об этом уже четыре десятилетия. Их собственный эксперимент с посадочным аппаратом «Викинг» подтвердил наличие жизни на Марсе, но вместо того, чтобы поделиться этим революционным открытием со всем миром, НАСА предпочло похоронить правду и скрывать научные данные на протяжении десятилетий.

Но в течение нескольких часов НАСА скрыло результаты и замяло дело, заявив, что прибор масс-спектрометрии вообще не обнаружил жизни.

НАСА запретило любые эксперименты, которые могли бы подтвердить наличие жизни на Марсе.

С того дня НАСА запретило эксперименты по обнаружению жизни на марсианских миссиях, чтобы продолжить научное мошенничество. «Необъяснимо, но за 45 лет, прошедшие после «Викинга», ни один из последующих марсоходов НАСА не взял с собой прибор для обнаружения жизни, чтобы продолжить эти захватывающие результаты».

Но теперь появляются новые доказательства того, что НАСА откровенно лгало все это время. не только о микробной жизни на Марсе, но даже о существовании марсианской атмосферы, способной поддерживать жизнь.

nasa жизнь на марсе. Смотреть фото nasa жизнь на марсе. Смотреть картинку nasa жизнь на марсе. Картинка про nasa жизнь на марсе. Фото nasa жизнь на марсе

В 2019 году корпоративные СМИ начали сообщать, что НАСА отправит на Марс вертолет-разведчик в рамках миссии 2020 года. Этот вертолет, о котором говорил администратор НАСА Брайденстайн, представляет собой двухвинтовой вертолет на солнечных батареях, предназначенный для картографирования местности для марсохода.

Проблема в этой истории? По данным НАСА и всех новостных СМИ, на Марсе практически нет атмосферы. Очевидно, что винтокрылые летательные аппараты не могут работать без атмосферы, поскольку они не могут создавать подъемную силу в вакууме.

По данным НАСА, атмосфера на Марсе составляет всего 600 паскалей на уровне земли. Атмосфера Земли на уровне моря составляет 101 000 паскалей, и даже при такой «толщине» воздуха все равно трудно оторвать механический аппарат от земли с помощью вращающихся роторов.

Однако, согласно NASA, мы должны поверить, что двухроторный вертолет будет летать практически без атмосферы, питаясь от бортовых солнечных батарей и аккумуляторов, каким-то образом бросая вызов гравитации, которая составляет 38% от земной, при толщине атмосферы всего 0,6%.

Любой инженер-авиаконструктор скажет вам, что это невозможно. Если бы роторы работали в вакууме, то на носу космического челнока был бы установлен гигантский пропеллер, а все ракетные двигатели были бы не нужны.

Вертолет сможет летать на Марсе только в том случае, если там есть атмосфера, создающая подъемную силу при вращении роторов. Это не ракетостроение. На самом деле, это вообще не связано с ракетами. Пропеллеры не работают в вакууме.

НАСА подделывает «исследования» вертолетов с помощью смехотворных видеороликов, которые смешнее, чем поддельные видеоролики CNN с зеленым экраном.

Чтобы убедить всех нас в том, что они разработали вертолет, который может летать в (почти) вакууме, НАСА выпустило несколько самых уморительных и смехотворных видеоматериалов, которые мы когда-либо видели.

nasa жизнь на марсе. Смотреть фото nasa жизнь на марсе. Смотреть картинку nasa жизнь на марсе. Картинка про nasa жизнь на марсе. Фото nasa жизнь на марсе

Как видно из следующего видеофрагмента, НАСА разработало саморазрушающийся вертолет, который может только подпрыгивать и разбиваться. Тот факт, что НАСА хочет, чтобы мы поверили в то, что он будет оснащен оборудованием для съемки и телеметрии, а также солнечными батареями и аккумуляторами, просто абсурден. Это похоже на плохую сценку из Saturday Night Live. Обратите внимание, что этот «вертолет» даже не имеет батарей и, похоже, получает энергию через трос, прикрепленный к центру пола.

Итог? NASA постоянно лжет, как и CNN и все другие фальшивые новостные СМИ.

Источник

Все за сегодня

Политика

Экономика

Наука

Война и ВПК

Общество

ИноБлоги

Подкасты

Мультимедиа

Наука

Wired (США): ученые «заглянули» внутрь Марса, и вот что они там обнаружили

Аппараты InSight и Perseverance отправляют на Землю беспрецедентные данные обо всем, начиная с марсотрясений и кончая информацией о внутренних слоях Красной планеты.

Если люди на Земле ведут напряженную борьбу с пандемией covid-19, страдают от рекордной жары и пытаются понять, как сделать так, чтобы у них не закончилась вода, то наши космические аппараты на Марсе живут намного спокойнее. (Помогает и то, что им не надо дышать.) Припарковавшись на марсианской поверхности, спускаемый аппарат «Инсайт» прислушивается к марсотрясениям, а марсоход «Персеверанс» катается по ней в поисках жизни.

На этой неделе ученые обнародовали целую серию научных выводов, сделанных на основе информации, полученной от отважных роботов. Сегодня они опубликовали три статьи в журнале «Сайнс» (Science), подготовленные десятками ученых из разных стран мира. В них исследователи рассказывают о хитрых способах использования сейсмометра аппарата «Инсайт», при помощи которых им удалось заглянуть вглубь Красной планеты. Этот прибор обогатил их беспрецедентными знаниями о марсианской коре, мантии и ядре. Ученые впервые составили карту внутренностей другой планеты. А вчера вторая группа ученых провела пресс-конференцию, на которой объявила предварительные результаты исследовательской работы марсохода «Персеверанс», а также рассказала о следующих шагах, которые он предпримет в рамках изучения поверхности кратера Езеро. Этот кратер когда-то был озером, и мог стать обиталищем древней микробной жизни.

Ученым предстоит еще многое узнать о Красной планете. «Она построена из таких же конструктивных блоков, как и Земля, но очень сильно от нее отличается, — сказала сейсмолог из Кембриджского университета Санне Коттар (Sanne Cottaar), подготовившая для «Сайнс» статью по трем новым исследованиям. — Есть масса свидетельств, что эволюция Марса во многом проходила иначе. А сейчас, когда ученые формируют внутреннее изображение слоев планеты, у нас появляются новые способы понять, как формировался Марс, и как он возник».

Контекст

nasa жизнь на марсе. Смотреть фото nasa жизнь на марсе. Смотреть картинку nasa жизнь на марсе. Картинка про nasa жизнь на марсе. Фото nasa жизнь на марсе

Yahoo News Japan: европейцы в сотрудничестве с россиянами ищут жизнь на Марсе

Опасная посадка и селфи на Марсе: видео с китайского марсохода заинтриговали ученых (Nature)

NASA: как звучит Марс

Al Jazeera: есть ли жизнь на Марсе? Ответ скрывается глубоко в недрах Красной планеты

При сравнении двух планет возникает множество интересных вопросов. Например, почему у Земли есть магнитное поле, а у Марса оно, по всей видимости, исчезло? Почему на Земле так много вулканов, и они очень сильно разбросаны, а на Марсе вулканы больше по размерам и сильнее сконцентрированы? (Имея диаметр 602 километра и высоту почти 26 километров, гора Олимп является самым большим из известных вулканов Солнечной системы.) Формирование Марса наверняка сопровождалось многочисленным катаклизмами, но сейчас на его поверхности все спокойно. И в отличие от Земли, там мало вулканической активности. (Однако в мае ученые представили доказательства такой недавней активности.) Только заглянув глубже под поверхность, исследователи смогут лучше понять такие странности Марса, а заодно и особенности похожей на него Земли.

Но прежде чем окунуться в лавину этой научной литературы, нам нужно пройти краткий курс по устройству Марса и исследующего его аппарата «Инсайт». В сравнении с Землей Красная планета в геологическом плане довольно спокойна. Поскольку у нашей планеты имеются тектонические плиты, представляющие собой огромные куски земли, которые перемещаются над лежащей ниже мантией, ее поверхность буквально взрывается от активности, такой как вулканы и катастрофические землетрясения. На Марсе нет тектонических плит, потому что его ядро сформировалось и быстро остыло в самом начале существования Красной планеты. Сегодня Марс сотрясают небольшие толчки, вероятно, вызванные сокращением продолжающей остывать планеты.

Задача спускаемого аппарата «Инсайт» состоит в обнаружении таких марсотрясений при помощи сейсмометра, чем он и занимается с февраля 2019 года. Этот прибор обеспечивает ученых исключительно богатым разнообразием сейсмических данных, особенно по двум явлениям — Р-волнам (волны сжатия) и S-волнам (волны сдвига), которые возникают в результате марсотрясений. «Р-волны — это продольные сейсмоволны, как звук в воздухе, и это самые быстрые волны из числа распространяющихся в планетарных телах, — рассказывает сейсмолог из Кёльнского университета Бриджит Кнапмайер-Эндрун (Brigitte Knapmeyer-Endrun), ставшая ведущим автором исследования по моделированию марсианской коры. — А еще у нас есть вторичные волны, S-волны, или поперечные сдвиговые волны. Такое движение больше похоже на дрожание гитарных струн».

Что крайне важно, S-волны медленнее Р-волн. Поэтому, когда происходит марсотрясение, сейсмометр зонда «Инсайт» регистрирует их чуть позднее. «Разница между появлением S-волн и Р-волн дает нам представление о месте сейсмической активности, насколько далеко оно находится от нашей станции», — говорит Кнапмайер-Эндрун. Эти волны различаются также в зависимости от среды, через которую они проходят, и от которой они отражаются. Р-волны проходят через твердые породы, жидкости и газы, а S-волны только через твердые породы.

Анализируя волны, достигающие сейсмометра «Инсайт», ученые могут получить представление о внутреннем составе Марса. Поскольку S-волны не могут проникнуть через жидкое ядро, вся их энергия целиком отражается от границы между ядром и мантией. Представьте это в виде двоичного кода для компьютеров. Только два элемента — единицы и нули могут сочетаться, создавая исключительно сложное программирование. Точно так же два типа волн в своем сочетании позволяют нарисовать сложную картину марсианских внутренностей. «Мы также смотрим на разницу во времени прихода, что позволяет нам определить толщину того или иного слоя», — говорит Кнапмайер-Эндрун.

Мультимедиа

nasa жизнь на марсе. Смотреть фото nasa жизнь на марсе. Смотреть картинку nasa жизнь на марсе. Картинка про nasa жизнь на марсе. Фото nasa жизнь на марсе

«Миссия на Марс» в Тироле

28 месяцев на Марсе

Используя такие методы, она вместе с коллегами сумела определить толщину коры. Прежде ученым приходилось использовать летающие по орбите спутники для измерения разницы в силе притяжения и в топографических свойствах по всей планете. Таким способом они пытались определить толщину коры, придя в итоге к выводу, что в среднем она составляет 110 километров «Сейчас, когда измерения проводятся изнутри, мы можем сказать, что это было явное преувеличение», — говорит Кнапмайер-Эндрун. Теперь ученые полагают, что среднее значение толщины коры максимально составляет 72 километра.

Исследователи полагают, что эта кора состоит из двух или трех слоев. Есть самый верхний слой толщиной 10 километров, который, согласно измерениям «Инсайт», оказался неожиданно легким. Наверное, это объясняется тем, что он состоит из раздробленной породы, оставшейся от воздействия метеоритов. Слой ниже опускается в глубину примерно на 20 километров. «К сожалению, мы не уверены, что там дальше, сразу мантия или еще и третий слой коры. Есть некая неопределенность на сей счет, и разрешить ее нам пока не удалось, — говорит Кнапмайер-Эндрун. — Мы можем уверенно сказать, что кора не такая толстая, как считали ранее, и что плотность у нее меньше».

Планетарный сейсмолог Саймон Штелер (Simon Stähler) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха возглавил работу по изучению самой раскаленной внутренней части Марса — его ядра. Хотя у коллектива Штелера нет возможности заглянуть внутрь центральной части планеты, исследователи сумели добыть некоторую информацию, проанализировав S-волны, отражающиеся от границы между ядром и мантией. Эти колебания, не имея возможности проникнуть в жидкое марсианское ядро, возвращаются на поверхность, и там их улавливают приемники «Инсайт». «На это уходит целых 10 минут», — говорит Штелер, имея в виду время от марсотрясения до улавливания отраженного ядром сигнала. Измерив этот временной промежуток, его команда определила глубину проникновения волн, а исходя из этого, измерила и глубину залегания самого ядра. Оказалось, что оно начинается примерно в 1 550 километрах от поверхности.

Ученые выяснили, что плотность ядра удивительно низкая, составляя всего 6 граммов на кубический сантиметр. Это гораздо меньше, чем они ждали от марсианского центра с высоким содержание железа. «Для нас это до сих пор некая загадка, почему ядро такое легкое», — говорит Штелер. Там наверняка должны присутствовать и более легкие элементы, хотя непонятно, какие именно. Он со своим коллективом надеется со временем зафиксировать Р-волны, образующиеся в результате марсотрясения на противоположной стороне планеты непосредственно напротив того места, где стоит «Инсайт». Поскольку эти волны могут проникнуть через границу между ядром и мантией, они дадут приемнику спускаемого аппарата информацию о составе марсианского ядра. Но чтобы это получилось, объясняет Штелер, «Марс должен пойти нам навстречу и устроить такое марсотрясение на другой стороне планеты».

В своей научной работе коллектив Штелера сообщает, что радиус ядра равен 1 830 километрам. Другая команда, которую возглавил геофизик из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Амир Хан (Amir Khan), выяснила, что этот размер настолько велик, что места для мантии, как внутри Земли, остается очень мало. Этот слой, окружающий ядро, выполняет задачу по теплоулавливанию. Земная мантия разделена на две части, а между ними имеется так называемая переходная зона. Верхний и нижний слой состоят из разных минералов. «Мантия Марса — я скажу об этом несколько непочтительно — является упрощенной версией земной мантии, если судить по ее минералогическому составу», — говорит Хан, ставший ведущим автором работы по описанию марсианской мантии.

Предыдущие оценки радиуса ядра делались с использованием геохимических и геофизических данных, и они указывали на отсутствие нижнего слоя мантии. Но чтобы подтвердить это, ученым понадобились сейсмологические данные «Инсайт». Они стали ключом к пониманию эволюции Красной планеты, в частности, почему она лишилась своего магнитного поля, которое защитило бы атмосферу и возможную жизнь от суровых солнечных ветров. Для возникновения магнитного поля нужен перепад температур между внешней и внутренней частью ядра. Он должен быть достаточно велик, чтобы создавать циркулирующие течения, которые перемешивают жидкость ядра и способствуют образованию магнитного поля. Но ядро Марса остыло так быстро, что эти конвекционные потоки затухли.

Анализ Хана также показывает, что у Марса толстая литосфера, как называют твердую и холодную часть мантии. Это может дать ответ на вопрос о том, почему у Красной планеты нет тектонических плит, которые провоцируют мощную вулканическую активность на Земле. «Если имеется очень толстая литосфера, ее чрезвычайно трудно сломать, чтобы создать некое подобие земных тектонических плит, — поясняет Хан. — Может, на раннем этапе они и были на Марсе, но сейчас они определенно сомкнулись».

Если «Инсайт» «подслушивает» внутренние вибрации Марса, то «Персеверанс», катаясь по его пыльной поверхности, ищет признаки древней жизни в горных породах, определяет места сбора образцов поверхностного слоя и изучает геологическую историю Езеро. «Исследования — это не бег на короткую дистанцию, это марафон, — сказал заместитель руководителя НАСА по научной работе Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen), открывая в среду пресс-конференцию, посвященную первым успехам марсохода за время работы на Красной планете. — «Персеверанс» — это лишь один шаг в долгом и тщательно спланированном путешествии по изучению Марса, в котором в предстоящие годы будут объединены усилия робота и человека».

Статьи по теме

nasa жизнь на марсе. Смотреть фото nasa жизнь на марсе. Смотреть картинку nasa жизнь на марсе. Картинка про nasa жизнь на марсе. Фото nasa жизнь на марсе

Science: сенсационное возвращение американцев на Венеру

IllVet: пять миссий, которые должны раскрыть загадку Венеры

Американские читатели о «русской планете» Венере: но Солнце, чур, наше

На пресс-конференции ученые рассказали, чем занимается «Персеверанс» во время своих странствований. «Проблема в том, чтобы точно понять, в каком направлении мы хотим пойти, и как мы будем встраивать все в наш график», — рассказала Вивиан Сунь (Vivian Sun) из Лаборатории реактивного движения НАСА, работающая там инженером по системам. По ее словам, ученые решили направить «Персеверанс» примерно на километр на юг от места посадки с целью сбора первых образцов пород. Храниться собранные образцы будут в корпусе марсохода, а затем он уложит их на поверхность планеты для последующей переправки на Землю обратным рейсом.

«Персеверанс» оснащен двухметровой роботизированной рукой с набором новых устройств, среди которых есть технологический демонстратор под названием MOXIE для проверки возможности выработки кислорода из атмосферы Марса. Он уже продемонстрировал свою способность преобразовывать в кислород небольшие объемы атмосферного углекислого газа. Там также имеются датчики для оценки нынешнего климата и камеры высокого разрешения, позволяющие снимать то, что находится вокруг марсохода. «Нас просто истязают пылевые дьяволы», — сказал геохимик из Калифорнийского технологического института Кен Фарли (Ken Farley). Это действительно дьявольские порывы ветра, очень похожие, как он говорит, на земные.

Некоторые породы на фотографиях напоминают затвердевший озерный ил. Это указывает на то, что именно там следует искать следы былой жизни в виде окаменелых биологических признаков. Ученые также хотят понять, имеют породы в кратере осадочное или вулканическое происхождение. Если этот остатки вулканических выбросов, то при помощи радиометрии можно определить их возраст. Это позволит лучше понять геологическую историю материалов, собираемых «Персеверанс». Фарли говорит, что самым неожиданным открытием на сегодня являются признаки внезапных наводнений и изменений уровня воды. Это говорит о том, что кратер пережил несколько этапов высыхания и заполнения водой в жидком состоянии.

Вооружившись новым программным обеспечением на основе искусственного интеллекта, «Персеверанс» также побил рекорд самостоятельного перемещения марсоходов по поверхности планеты, причем сделал он это уже на второй день автономного движения. «Автономное движение сегодня осуществляется почти с такой же скоростью, как и движение под управлением человека», — сказал инженер-робототехник из Лаборатории реактивного движения Оливер Тупе (Olivier Toupet). Человек может дистанционно управлять марсоходом, перемещая его примерно на 30 метров в день. Он совершает тщательно выверенные маневры, обходя препятствия, а искусственный интеллект позволяет повысить быстроту действия аппарата. Программное обеспечение создает трехмерную карту поверхности, по которой перемещается вездеход, а это позволяет оптимизировать и обновлять его маршрут в режиме реального времени. По словам Тупе, максимальное расстояние, пройденное на Марсе в автономном режиме, составляет около 107 метров. Ученые рассчитывают, что «Персеверанс» в предстоящие несколько недель увеличит этот показатель в четыре раза.

Завершив обходной маневр в южном направлении, «Персеверанс» направится на северо-запад к дельте древней реки, которая когда-то несла свои воды в кратер Езеро. Затем он начнет в полной мере использовать имеющиеся на борту приборы для определения химического и минералогического состава тамошних марсианских пород, а также их формы и текстуры. Эта информация поможет ученым больше узнать о древнем водном потоке данного бассейна.

А находящийся в нескольких тысячах километрах «Инсайт» продолжит регистрировать подповерхностные толчки и раскрывать внутреннее устройство этой каменистой планеты, которую ученые сумели охарактеризовать при помощи сейсмологии. «Это очень молодая область исследований для человечества, — говорит Коттар. — На звезды мы смотрим гораздо дольше, чем себе под ноги».

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *