Был ли Марс обречен стать пустыней? Исследование предлагает новое объяснение
Марсоход NASA Curiosity сделал это фото, когда поднимался на марсианскую гору Шарп. В исследовании предлагается новое объяснение того, почему Марс сегодня представляет собой бесплодную пустыню, несмотря на то, что он во многом похож на Землю.
Марс когда-то был тёплой планетой с реками и озёрами, где могла существовать жидкая вода. Сегодня же он — холодная и сухая пустыня. Почему так произошло?
Исследование планетолога Эдвина Кайта из Чикагского университета предлагает новое объяснение. Согласно их модели, опубликованной в журнале Nature, тёплые периоды на Марсе были связаны с более ярким Солнцем. Однако со временем Марс превращается в пустыню, в отличие от Земли, которая долго сохраняет условия, подходящие для жизни.
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе породы, богатые карбонатами — минералами, образующимися при связывании углекислого газа с водой и горными породами. Это помогло понять, куда исчезла марсианская атмосфера.
На Земле углеродный цикл поддерживает стабильный климат: углекислый газ согревает планету, но при повышении температуры часть его связывается с породами, а затем возвращается в атмосферу через вулканические извержения. На Марсе же вулканическая активность почти отсутствует, и углекислый газ постепенно поглощается породами, что приводит к потере парникового эффекта и охлаждению планеты.
Модели показывают, что на Марсе бывают короткие периоды с жидкой водой, сменяющиеся длительными — до 100 миллионов лет — холодными пустынями. Такие условия затрудняют существование жизни.
Открытие карбонатных пород на горе Шарп стало важным шагом в понимании марсианской истории. Исследования продолжаются, чтобы выяснить, насколько широко распространены эти минералы.
Эти данные помогают понять, почему Земля сохранила жизнь, а Марс — нет, и дают ключ к поиску обитаемых миров во Вселенной.
Марсоход сделал снимки, доказывающие, что на Марсе была вода
Марсоход NASA Curiosity сделал фотографии «паутины» на Красной планете, которые доказывают, что проточная вода там все-таки была.
Исследователи пришли к подобному выводу, изучив структуру коробчатого хребта, который в некоторых местах достигает 12 миль (19,3 км) .
«На Красной планете когда-то были реки, озера и, возможно, океан. Хотя ученые не уверены, почему его вода в итоге высохла, и планета превратилась в холодную пустыню, которой она является сегодня», – приводятся в публикации слова представителя NASA.
Кроме того, наличие на планете когда-то воды подтверждают и минералы, накопленные в трещинах хребтов. Эти хребты и получили название «паутина» из-за схожести рисунка с реальной паутиной.
«Узор простирается на многие километры горы Шарпа, высота которой составляет три мили (4,8 км), она тоже изучается».
При исследовании планеты марсоход использовал роботизированную руку, чтобы взять образцы для изучения, ученые будут пытаться найти в них органические молекулы.
Древний пляж Марса: панорама от Curiosity раскрывает тайны красной планеты
🌌Древний пляж Марса: панорама от Curiosity раскрывает тайны красной планеты.
Дата: 2025-03-23
Когда-то это был пляж — но не на Земле, а на древнем Марсе. Эта впечатляющая 360-градусная панорама, сжатая по горизонтали, была снята в 2017 году марсоходом Curiosity, который исследует красную планету. Место получило название Оганкуит-Бич в честь земного пляжа, и учёные нашли доказательства: миллиарды лет назад здесь плескалась вода, а затем этот участок стал берегом древнего озера. Хотите узнать, что скрывает Марс? Погрузимся в его прошлое!
Оганкуит-Бич: следы воды на Марсе.
На переднем плане панорамы — тёмные пески, часть которых Curiosity собрал для анализа. В центре возвышается светлый пик — вершина горы Шарп, главной достопримечательности кратера Гейла, где работает марсоход. Именно здесь, среди осадочных пород светлого цвета, учёные нашли намёки на давно исчезнувшее озеро. Эти породы — остатки осадков, осевших на дне водоёма, который со временем высох.
Как снимали панораму Марса?
Эта захватывающая картина создана из более чем 100 снимков, сделанных Curiosity. В нижнем левом углу панорамы марсоход словно оставил свою «подпись» — забавный штрих от робота-исследователя. Снимки показывают не только пейзаж, но и историю: когда-то Оганкуит-Бич был под водой, а позже стал береговой линией.
Почему это важно для науки?
Гора Шарп и кратер Гейла — ключ к разгадке марсианского прошлого. Curiosity изучает породы, чтобы понять, была ли на Марсе жизнь. Тёмные пески и светлые осадки — это подсказки о климате и воде, которые когда-то существовали на красной планете. Каждый слой грунта — как страница книги о миллиардах лет истории.
Марс ближе, чем кажется.
#nasa #галактика #космос #вселенная #наука #астрономия #метеоритныйдождь
Осадочные отложения на холме, глазами марсохода "Кьюриосити"!
Работа ровера Curiosity на Марсе действительно требует детальной настройки и внимания к множеству факторов, таких как энергообеспечение, объем данных, неровности местности и температура. Зимний период подразумевает необходимость дополнительного обогрева для поддержания работы механизмов и приборов внутри ровера, но это также означает, что часть энергии, которая могла бы быть использована для научных исследований, будет расходиться на обогрев. Тем не менее, мы, вместе с Кьюриосити, нашли баланс между нагревом приборов и проведением запланированных наблюдений!
Мы провели DRT (Dust Removal Tool), APXS (Alpha Particle X-ray Spectrometer) и MAHLI (Mars Hand Lens Imager) на двух разных участках изверженной породы: «Chumash Trail» и «Wheeler Gorge», каждый из которых отличается своими уникальными особенностями трещиноватости и слоистости. В то время как ChemCam нацелился на чистую вертикальную экспозицию слоистой изверженной породы на «Sierra Madre», мы также осветили неровный участок устойчивых узлов на «Chiquito Basin».
Сложная топография местного рельефа и наша конечная позиция после выходных совпали, что дало возможность исследовать экспозицию Marker Band, которую мы впервые наблюдали на другой стороне хребта Gediz Vallis. Наличие другого типа этой характерной линии горизонта позволяет нам глубже понять ее происхождение. Поэтому мы использовали как RMI (Remote Micro-Imager), так и мозаики Mastcam для детальной съемки этой экспозиции.
Тщательное документирование уникальной характеристики — бута «Texoli» — стало целью дополнительных съемок с помощью Mastcam и ChemCam. Мы вдохновились потенциальными осадочными структурами на склоне Texoli и создали мозаику RMI, а затем запланировали дополнительную мозаику Mastcam для запечатления структур вдоль юго-восточного склона. Также были отмечены хорошие экспозиции близлежащих структур изверженной породы на «Mount Lukens» и «Chantry Flat», которые привлекли внимание Mastcam. В то же время мы создали небольшую мозаику, сосредоточившую внимание на линейных впадинах в песке, которые мы часто наблюдаем вдоль плит изверженной породы.
Экологические наблюдения также не остались в стороне: мы подтвердили видео облаков и песчаных вихрей с помощью Navcam, проводили мониторинг пыли в атмосфере с Mastcam, и собирали данные с REMS и RAD по трем солам нашего плана. Работы, которые мы проводим, помогают не только раскрыть тайны Марса, но и побудить к новым научным открытиям!
Сол 4416-4417: Новый год, новые облака!
После нового года мы плавно возвращаемся в новый год с обычным двухсолевым планом. Сегодня мы узнали, что движение не достигло запланированной точки, но, к счастью, планировщики ровера определили, что мы все равно находимся в хорошей позиции для проведения контактной науки на двух зимних объектах — «Снежный ручей» и «Зимний ручей». Мы также провели много удаленных научных исследований с помощью ChemCam, используя LIBS на «Виноградной лозе» и «Черепной скале», а также делаем дальние снимки бугров Тексоли и Уилкерсона, а также Месы Гулд. Mastcam будет снимать множество объектов как ближнего, так и дальнего плана, включая «Красную коробку», «Пойнт Мугу», «Каменный каньон», «Сосновую бухту» и «Шалфей колибри», чтобы исследовать различные структуры в основании. Мы не можем забыть и об атмосфере — у нас есть несколько исследований пылевых вихрей, чтобы наблюдать за поднятием пыли, но настоящей звездой шоу (по крайней мере для меня) является съемка облаков.
Хотя мы только что вошли в 2025 год здесь, на Земле, мы также находимся близко к началу нового года на Марсе! Марсианский год начинается с северного весеннего равноденствия (или начала осени в южном полушарии, где находится «Кьюриосити»), и марсианский год 38 начался 12 ноября.
Сейчас мы находимся примерно на третьем этапе осени на Марсе, и южная марсианская осень и зима приносят одно — облака! В начале марсианского года мы начинаем видеть облака на закате. Это серебристые (то есть «освещенные солнцем») облака. Хотя солнце уже село в кратере Гейла, облака находятся достаточно высоко в атмосфере, чтобы солнечные лучи все еще освещали их, заставляя их казаться почти светящимися на небе. Это можно увидеть и на облаках на Земле в сумерках! Марсианский год 38 будет нашим четвертым годом, когда мы фиксируем эти сумеречные облака, и изображения с Навкам (одно из которых вы можете увидеть выше) уже показывают, что нас ждет еще один год впечатляющих облаков!
Шел 4362-4363 Сол на Марсе: Пластины и многоугольники!
После успешного 23-метрового пробега, команда Curiosity столкнулась с необычными скалами, имеющими темную пластинчатую поверхность, напоминающую материал, наблюдавшийся ранее. Хотя сегодня было небезопасно проводить ручные научные наблюдения, Mastcam сосредоточилась на съемке двух мозаичных участков, где видны полосы светлых и темных тонов. Эти участки были исследованы в январе перед пересечением пролива Гедиз-Валлис. Теперь, после пересечения Ла-Манша, Curiosity снова проедет по полосчатому материалу.
Mastcam также зафиксировала интересные полигональные текстуры на камнях вокруг марсохода, которые были названы "Acrodectes Peak". Исследования продолжаются, несмотря на трудности с передвижением, и команда надеется на возможность провести контактные научные эксперименты в следующем году.
Каким был климат Марса?
Три миллиарда лет назад поверхность Марса была богата водой, а над ней царила плотная атмосфера — то есть существовали гидрологический цикл и полноценный климат.
За 12 лет работы в кратере Гейла марсоход Curiosity собрал большое количество данных о грунтах.
Учёные искали аналогичные в таких местах как: горы Кламат в Калифорнии, Пикхандл-Галч посреди пустыни в Неваде (США) и горы Тейбллендс в Ньюфаундленде (Канада). Удалось найти подходящие по химическому составу породы в холодном субарктическом поясе. Свойства некоторых ньюфаундлендских грунтов оказались очень близкими к марсианским грунтам из кратера Гейла.
Это позволяет с большой уверенностью предположить, что климат Красной планеты был сухим и прохладным с преобладанием снежных осадков. При этом во время формирования рентгеноаморфных пород — то есть геологически значимый период в сотни тысяч или даже миллионы лет — на Марсе не было больших перепадов температур.
Наука Космос Технологии 🐼 https://t.me/Science_techno_progress
Самые захватывающие открытия в сферах: науки, космоса и технологий
Здесь выкладываю старые посты, чтобы дать им 2 жизнь, прошу подписаться и там и здесь).








