Фотографии с марса сделанные марсоходом. Фото странных объектов, обнаруженных NASA на Марсе. Вафельный остров на Марсе

Краткое описание картинки: План на 2159-2162 рабочие дни был очень большой, за 4 сола почти 3 гигабита данных! Весь этот объем был передан на Землю с помощью еще двух дополнительных орбитальных аппаратов. Обычно для отправки данных используются аппараты MRO и Mars Odyssey, в среднем передается 500 мегабит данных за один сол (примерно 60 мегабайт). В ноябре на Марс приземлится миссия InSight и все ресурсы MRO будут направлены на передачу данных с этого посадочного аппарата, тогда марсоход Curiosity переключится на передачу через космические аппараты MAVEN и ExoMars. В эти дни как раз и была протестирована работа через эти спутники. Это позволило сократить количество отложенных данных.
В течение 2159го сола марсоход перезарядил свои аккумуляторы. В последующие три дня ровер развел бурную деятельность. Камера MastCam получила мультиспектральные панорамы «Tayvallich», «Rosie», «Rhinns of Galloway» и «Ben Haint», а также был отснят камень «Ben Vorlich». Камень «Ben Vorlich» с помощью лазера был исследован анализатором ChemCam, а «Tayvallich» изучен рентгеновским спектрометром APXS, анализатором ChemCam и отснят камерой MAHLI на руке манипуляторе.
После выполнения программы в течение 2161 марсианского дня был проведен цикл калибровки основных инструментов марсохода, а спектрометр APXS в ночное время изучал свою калибровочную цель (маркер на самом марсоходе). Камера MastCam сделала серию мультиспектральных снимков рабочей области.

2162й сол был посвящен сбору данных об окружающей среде, включая обзор неба и вала кратера Гейл, для сравнения количества пыли у поверхности с ее концентрацией в атмосфере в целом.
На 2163й марсианский день марсоход проехал 15 метров до следующего места где предполагалось задействовать бур ровера. Для этого уже была выбрана интересная каменная площадка серого цвета, которая по орбитальным данным относится к области «Jura» из геологического горизонта Мюррея на хребте «Вера Рубин Ридж». Это место получило название «Озеро Эриболл» (Loch Eriboll, шотландское). Ученых решили выяснить, чем этот участок породы отличается от окружающих его коричневых камней, более типичных для этой местности. Прежде чем приступать к контактным исследованиям было принято решение исследовать область со стороны.
Но сначала на 2165й сол камера MAHLI сфотографировала крупным планом УФ-датчик REMS, который необходимо периодически проверять на запыленность и общее состояние.


После проверки датчика ровер отъехал немного в сторону и провел серию дистанционных исследований 4х целей («The Law», «Eathie», «The Minch» и «Windy Hills») с помощью анализатора ChemCam, затем задокументировал их с помощью камеры MastCam.
В течение пары дней ровер изучал место геологического контакта серых и коричневых камней в области «Озера Эриболл». На 2167й сол марсоход вновь отъехал чуть в сторону от места бурения. С нового положения ровер провел два автономных исследования спектрометром ChemCam пород в этой области. Затем снял показания с приборов REMS и DAN, провел мониторинг окружающей среды с помощью навигационной камеры, подготовил для работы анализатор CheMin (сбросил вибрацией остатки грунта из области «Стоер») и провел базовое тестирование SAM.
2168й марсианский день ровер встретил в пути к окончательно выбранной локации для проведения буровых работ на хребте «Вера Рубин Ридж». Переезд в рабочую зону прошел успешно и марсоход остановился перед каменной плитой с именем «Инвернесс». В этот же день участок на поверхности плиты был очищен от пыли щеткой DRT, сфотографирован камерой MAHLI, изучен рентгеновским спектрометром APXS, а лазер анализатора ChemCam испарил поверхностный слой для изучения его химии. Под конец дня рабочая зона была отсняла камерой MastCam


Казалось бы, что все учтено и готово к работе. Несколько дней марсоход готовился к проведению буровых работ. На 2171й сол ровер попытался пробурить отверстие в каменной поверхности плиты «Инвернесс», но не смог… На утро, когда рабочий день на Земле только начался, ученые узнали, что бур смог углубиться в поверхность всего на 4 мм.


Слишком твердо! После небольшого обсуждения ситуации было принято решение повторить попытку, но уже в районе «Озера Оркади» (Lake Orcadie), где ранее уже пытались провести буровые работы на 1977й сол. Во время прошлой попытки в том районе смогли углубиться на 10 мм, но тогда еще не был доработан новый способ бурения.
Закончив работы в области плиты «Инвернесс», марсоход на 2173й сол должен был проехать 65 метров в сторону «Озеро Оркади», но не смог...

В марсохода Curiosity (Любознательность), также известного под названием "Марсианская научная лаборатория НАСА" (МНЛ), своеобразный юбилей. Вот уже 2000 марсианских суток (солов) он исследует кратер Гейла на Красной планете.

За этот период робот сделал много важных наблюдений. Отобрав только некоторые из них, команда ученых, работающих с Curiosity, подготовила для вас несколько интересных.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

О глядываясь назад. За всю историю космической эры мы получили немало зрелищных снимков планет. На многих из них была Земля, сфотографированная из далекого космоса.

Это изображение с камеры Mastcam на марсоходе Curiosity показывает нашу планету как едва заметную крапинку света в ночном небе Марса. Ежедневно ученые со всего мира управляют Curiosity и изучают Красную планету, находясь на расстоянии 100 млн миль.

  • Маск: колонию на Марсе нужно создать до мировой войны
  • Электрокар Маска "пересек орбиту Марса"
Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech

Начало. Первый снимок с Curiosity поступил через 15 минут после того, как марсоход приземлился на Марсе - а произошло это 5 августа 2012 года.

Фотографии и другие данные попадают к нам через межпланетную станцию ​​"Марсианский разведывательный спутник" (Mars Reconnaissance Orbiter, MRO), которая оказывается над роботом через определенные промежутки времени, от чего зависит и структура рабочего дня на Марсе, или сола.

На этом фото видно зернистое изображение с устройства Front Hazard Camera (их исследователи обычно используют для того, чтобы избегать препятствий на пути). Это конечная цель нашего путешествия - гора Шарпа. Когда снимок поступил, мы поняли, что миссия будет успешной.

  • Космический символизм Илона Маска
  • Илон Маск: перелет на ракете между городами мира будет занимать не более получаса
Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

Р ечная галька. Когда мы начали передвигаться по поверхности планеты (через 16 солов после посадки), то вскоре наткнулись на эти слои гальки.

Округлая форма обломков свидетельствует о том, что они сформировались в древний мелководной реке. Она вытекала из окружающих высокогорий, которым уже четыре миллиарда лет, и впадала в Кратер Гейл.

На снимке-вставке из устройства Mastcam - камень в увеличенном виде. До появления Марсианской научной лаборатории мы считали, что поверхность, которая подверглась эрозии от речной воды, была сплошь темным базальтом. Однако, ее минералогический состав не так прост.

  • Илон Маск: человек, запустивший в космос свой кабриолет

Камень, лежащий в русле этой древней реки на Марсе, изменил наши представления о том, как сформировалась магматическая кора и мантия этой планеты.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech

Прадавн ее озеро. До посадки аппарата и на начальных этапах миссии исследователи еще не знали наверняка, что именно видят на снимках рельефа, полученных с камеры HiRISE Марсианского разведывательного спутника. Это могли быть потоки лавы или озерные отложения.

Без детальных снимков крупным планом "с поверхности" не было уверенности. Но это изображение положило конец спорам и стало переломным моментом в изучении Марса. Область Залива Еловнайф (Yellowknife Bay) содержит наслоения мелкозернистого песка и ила, возникшие под водами рек, впадающих в древнее озеро Кратера Гейла.

Первые 16 отверстий мы пробурили здесь, на стоянке "Джон Кляйн", на 182 сол. Это делается для того, чтобы взять образцы пород и отправить их в спектрометр, содержащийся в корпусе нашего марсохода. Глина, органика и нитросоединения, полученные в результате анализа, свидетельствуют о том, что когда-то здесь была благоприятная окружающая среда для микробной жизни. А было ли здесь жизнь, еще предстоит определить.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

Глибокі води. Примерно на 753 сол марсоход приблизился к территории Холмов Парампе (Pahrump Hills). Работа на этом участке дала нам бесценную возможность понять, какая окружающая среда когда существовала в кратере Гейл.

Здесь марсоход обнаружил тонкие слои глинистого сланца, которые образовались в результате оседания частиц в глубинах озера. А значит, Озеро Гейл было глубоким водоемом, вода в котором стояла очень долго.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

Неу вязки . Начиная с 980 сола, возле Горы Стимсона (Mount Stimson) марсоход обнаружил большой слой песчаника, залегавший над озерными отложениями. Между ними образовались так называемые неувязки - нарушение геологической последовательности наслоений.

Эта геологическая особенность свидетельствует о временах, когда после миллионов лет существования озеро наконец высохло. Началась эрозия, которая привела к формированию новой поверхности почвы - свидетельство событий, происходивших в течение "неопределенного времени". Пример подобной несогласованности геолог-первооткрыватель Джеймс Хаттон нашел в Сиккар-Пойнте на побережье Шотландии.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

П е ски пус тыни . К бархану Намиб (Namib) Curiosity приблизился на 1192 сол. Он относится к большому скоплению дюн Багнольда (Bagnold). Это первые активные дюны, которые мы исследовали на другой планете, поэтому Curiosity очень осторожно прокладывал себе путь вперед, потому что подвижные пески - препятствие для марсоходов.

И хотя атмосфера на Марсе в 100 раз уступает земной по плотности, но переносить песок она все-таки способна, образуя прекрасные структуры, подобные тем, которые мы видим в пустынях на планете Земля.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

В етряные скульптур ы . Возвышенности Мюррея (Murray Buttes), сфотографированные устройством Mastcam на 1448 сол, сформировались из одного и того же песчаника, который марсоход обнаружил у горы Стимсона.

Это участок дюн, образованных из литификованого песчаника. Они возникли в результате активности дюн, подобных тем, которые мы видели в современной полосе Багнольда. Эти пустынные отложения располагаются над неувязками. А это свидетельствует о том, что после длительного периода на смену влажному климату пришел засушливый, и главным фактором формирования окружающей среды в Кратере Гейл стал ветер.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP/LPGNantes/CNRS/IAS

О каменевший ил. Марсоход Curiosity может детально проанализировать состав горных пород в горах Гейл. Для этого он использует лазер ChemCam и телескоп, установленный на мачте. На 1555 сол у Косы Скунер (Schooner Head) мы наткнулись на древние трещины усыхания иловых осадков и прожилки серной породы.

На Земле озера постепенно высыхают в пределах своих берегов. Так случилось и с Озером Гейл здесь, на Марсе. Красными пометками отмечены места в породе, куда мы направляли лазер. Возникала небольшая искра плазмы, и длина волны света в искре сообщала нам о составе глинистого сланца и прожилок.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech

Тучи в небе . Эту последовательность снимков марсоход сделал с помощью навигационных камер (NavCam, Navigational Cameras) на 1971 сол, когда мы направили их в небо. Время от времени, в дни наибольшей облачности, мы можем рассмотреть в небе Марса нечеткие облака.

Эти снимки обработаны, чтобы подчеркнуть разницу и увидеть, как облака движутся по небу. На трех снимках видно до сих пор не виданные образцы облаков, которые приобретают заметную зигзагообразную форму. Съемка этих изображений от начала и до конца длилась примерно двенадцать марсианских минут.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

Об язательное селф и . За годы службы, благодаря многочисленным селфи, сделанным на протяжении всего маршрута, марсоход Curiosity заработал себе такую ​​репутацию, что может спокойно конкурировать с пользователями Instagram.

Впрочем, эти селфи - не только для самолюбования. Они помогают группе исследователей следить за состоянием работа в течение всей миссии, ведь могут изнашиваться колеса, накапливается грязь. Эти автопортреты Curiosity делает с помощью устройства Mars Hand Lens Imager (MAHLI), расположенного на механическом манипуляторе - "руке" работа.

Путем слияния многих изображений высокой четкости монтируется снимок. Именно это фото было сделано на 1065 сол в районе Бакскин (Buckskin). На нем видна главная мачта Curiosity с телескопом ChemCam, который используют для определения горных пород, и камерой Mastcam.

На переднем плане - серая кучка частиц пустой породы (так называемые хвосты), оставшиеся после бурения.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS Image caption Куперстаун - Дарвин - Площадка Брэдбери - Залив Елловнайф - Дюны Багнольда - Позвоночник Веры Рубин -Кратеры-близнецы - Самая высокая точка края кратера (слева направо)

До лгая дорога. Это - панорамный снимок с устройства Mastcam. На нем виден путь, который преодолел марсоход Curiosity за последние 5 лет: 18,4 км от места посадки (Брэдбери) в место пребывания - на Хребте Веры Рубин (VRR, Vera Rubin Ridge).

Ранее этот хребет называли гематитовым - благодаря высокому содержанию минерала гематита (красный железняк), который ученые получили с орбиты.

Поскольку гематит преимущественно формируется при наличии воды, этот участок представляет огромный интерес для команды Curiosity, изучающей изменения условий в Кратере Гейл на протяжении всей его геологической истории.

Этот важный участок идеально подходит для того, чтобы Curiosity мог отметить свой 2000-й сол. А для нас это смотровая площадка, с которой можно оглянуться на многочисленные открытия, совершенные за время миссии марсохода.

Следите за нашими новостями в

Ударный кратер размером около трех километров

Поверхность Марса это сухая и бесплодная пустошь, покрытая старыми вулканами и кратерами.

Дюны глазами Mars Odyssey

Фотографии показывают, что она может быть скрыта одной песчаной бурей, которая укрывает ее от наблюдения в течение нескольких дней. Несмотря на грозные условия, Марс лучше изучен учеными, чем любой другой мир Солнечной системы, кроме нашего собственного, конечно.

Так как планета имеет почти такой же наклон, как и у Земли, и у нее есть атмосфера, значит существуют сезоны. Температура на поверхности составляет около -40 градусов по Цельсию, однако на экваторе может доходить до +20. На поверхности планеты существуют следы воды, и особенности рельефа, сформированные водой.

Пейзаж

Давайте подробнее рассмотрим поверхность Марса, информация предоставленная многочисленными орбитальными аппаратами, а также марсоходами, позволяет полностью понять, что из себя представляет красная планета. Сверхчеткие снимки показывают нам сухой, скалистый рельеф, покрытый мелкой красной пылью.

Красная пыль, на самом деле, это оксид железа. Все, начиная от земли до маленьких камней и скал, покрыто этой пылью.

Так как на Марсе нет ни воды, ни подтвержденной тектонической активности, его геологические особенности остаются практически неизменными. По сравнению с поверхностью Земли, которая испытывает постоянные изменения, связанные с водной эрозией и тектонической активностью.

Поверхность Марса видео

Ландшафт Марса состоит из разнообразных геологических структур. Он является домом для , известных во всей Солнечной системе. Это еще не все. Наиболее известный каньон в Солнечной системе, это Долина Маринера, также находящаяся на поверхности Красной планеты.

Посмотрите на картинки с марсоходов, которые показывают множество подробностей которые не видны с орбиты.

Если у вас есть желение посмотреть на Марс онлайн, то

Фото поверхности

Изображения представленные ниже, представляют собой изображения с Кьюриосити, — марсохода, который сейчас занят активным изучением красной планеты.

Для просмотра в полноэкранном режиме нажмите на кнопку справа вверху.


























Панорама, переданная марсоходом Curiosity

Данная панорама представляет собой участок кратера Гейла, в котором ведет свои исследования Curiosity. Высокий холм в центре это гора Шарпа, справа от нее можно увидеть в дымке кольцевой вал кратера.

Для просмотра в full size, сохраните себе изображение на компьютер!

Эти фотографии поверхности Марса от 2014 года и фактически, на данный момент, наиболее свежие.

Среди всех особенностей ландшафта Марса, пожалуй наиболее широкую огласку получили столовые горы Сидонии. Ранние фотографии региона Седонии показали холм в виде “человеческого лица”. Однако более поздние снимки, с более высоким разрешением, представили нам обычный холм.

Размеры планеты

Марс это довольно маленький мир. Его радиус составляет половину от Земного, он имеет массу, которая составляет менее одной десятой от нашей.

Дюны, снимок MRO

Подробнее про Марс: поверхность планеты состоит в основном из базальта, покрытого тонким слоем пыли, оксида железа, который имеет консистенцию талька. Оксид железа (ржавчина, как его обычно называют) дает планете свой характерный красный оттенок.

Вулканы

В древности на планете вулканы непрерывно извергались в течение миллионов лет. Из-за того что Марс не имеет тектоники плит, образовались громадные вулканические горы. Гора Олимп была сформирована подобным образом и является крупнейшей горой в Солнечной системе. Она в три раза выше, чем Эверест. Такая вулканическая активность также может частично объяснить самую глубокую долину в Солнечной системе. Долина Маринера, как полагают, образовалась в результате распада материала между двумя точками поверхности Марса.

Кратеры

Анимация, показывающая изменения вокруг кратера в Северном полушарии

На Марсе множество ударных кратеров. Большинство из этих кратеров остаются нетронутыми, потому что на планете нет сил способных их разрушить. Планете не хватает ветра, дождя и тектоники плит, вызывающих эрозию на Земле. Атмосфера намного тоньше, чем у Земли, так что даже маленькие метеориты способны долететь до земли.

Текущая поверхность Марса сильно отличается от того, что было миллиарды лет назад. Данные орбитальных аппаратов показали, что существует много минералов и следов эрозии на планете, которые указывают на наличие жидкой воды в прошлом. Вполне возможно, что небольшие океаны и длинные реки когда-то дополняли пейзаж. Последние остатки этой воды оказались в ловушке под землей в виде льда.

Общее количество кратеров

Существуют сотни тысяч кратеров на Марсе, из них 43 000, у которых диаметр больше 5 километров. Сотни из них, были названы в честь ученых или знаменитых астрономов. Кратеры менее 60 км в поперечнике были названы в честь городов на Земле.

Самый известный — Hellas Basin. Он имеет размер 2100 км в поперечнике и глубину до 9 км. Он окружен выбросами, которые тянутся на 4000 км от центра.

Образование кратеров

Большинство кратеров на Марсе, вероятно, появились в позднем периоде «тяжелой бомбардировки» нашей Солнечной системы, которая произошла приблизительно от 4,1 до 3,8 миллиардов лет назад. В этот период, большое количество кратеров сформировалось на всех небесных телах в Солнечной системе. Доказательством этого события служат исследования лунных образцов, которые показали, что большинство пород были созданы в течение этого интервала времени. Ученые не могут прийти к соглашению относительно причин этой бомбардировки. Согласно теории, орбита газового гиганта изменилась и в результате, орбиты объектов, в главном поясе астероидов и поясе Койпера, стали более эксцентричными, достигнув орбит планет земной группы.

Все вы наверное знаете, что в августе 2012 года состоялось поистине грандиозное событие в космической отрасли. На поверхность Марса успешно приземлилась целая научная лаборатория – 900 кг марсоход Curiosity.

Посадка и работа Curiosity может считаться одной из самых успешных миссий.

Типичный пейзаж красной планеты

Оборудование позволяет регулярно присылать новые фотографии с Марса, а также проводить различные геологические, химические и погодные исследования красной планеты.

Сегодня уже никого не удивишь новым фото Марса с марсохода Curiosity из кратера Гейла, однако за те 668 марсианских дней которые он должен бороздить поверхность планеты мы наверняка еще не раз услышим о множестве новых и интересных открытий.

Все фото которые мы видим, он присылает из кратера Гейла.

Это место не случайно выбрано для посадки. Если не произойдет каких-либо неприятностей, марсоход теоретически может проработать 14 лет на поверхности планеты.

Основными целями ученых являются исследование геологической истории планеты, а также поиск возможной жизни или ее следов в прошлом.

Марсоход оборудован множеством камер и даже навигационными. Все снимки получаются черно белыми, при этом можно делать снимки через различные светофильтры. Скомбинировав, полученные через фильтры фото, их можно сделать цветными, однако они слегка будут отличаться от того цвета, который мы бы увидели своими глазами.

Ну а пока марсоход бурит поверхность и стреляет по камням лазером, предлагаем взглянуть на самые интересные изображения. Приятного просмотра.

След от колеса марсохода

Новые цветные фото поверхности планеты Марс в высоком разрешении 2019 года с описанием, полученные с телескопа Земли, космоса и марсохода Curiosity НАСА.

Если вы никогда не видели морозных пустынь, то вам необходимо побывать на Красной планете. Она получила свое название не случайно и фотографии Марса с марсохода подтверждают этот факт. Космос – удивительное место, где можно отыскать совершенно непривычные явления. Так, красноватый окрас создается оксидом железа, то есть, поверхность покрыта ржавчиной. Есть и удивительные пылевые бури, которые показывают качественные фото Марса из космоса в высоком разрешении . Ну и не будем забывать, что пока это первая цель в поиске внеземной жизни. На нашем сайте можно увидеть новые реальные фото поверхности Марса с марсоходов, спутников и телескопов из космоса.

Фотографии Марса в высоком разрешении

Первый снимок Марса

20 июля 1976 год стал переломным моментом, когда аппарату Викинг-1 удалось получить первое фото поверхности Марса. Его главными задачами было создание кадров в высоком разрешении, чтобы проанализировать структуру и атмосферный состав и отыскать признаки жизни.

Арсино-Хаос на Марсе

4 января 2015 года камере HiRISE на MRO удалось запечатлеть фотографию поверхности Красной планеты из космоса. Перед вами территория Арсино-Хаос, расположенная на дальнем восточном районе каньона Долины Маринера. Поврежденный рельеф может базироваться на влиянии массивных водных каналов, протекающих в северной направленности. Изогнутый ландшафт представлен ярданами. Это участки породы, прошедшие пескоструйную обработку. Между ними расположены поперечные песчаные хребты – эолийские. Это настоящая загадка, спрятанная между дюнами и рябью. Точка находится на 7 градусов ю. ш. и 332 градусов в. ш. HiRISE – один из 6 инструментов на MRO.

Атака на Марс

Марсианская чешуя дракона

Эта интересная поверхностная текстура создана из-за контакта породы с водой. Обзор выполнен MRO. Далее камень рушился и снова вступал в контакт с поверхностью. Розовым цветом отмечена марсианская скальная порода, ставшая глинистой. Пока еще мало информации о самой воде и ее взаимодействии с камнем. И это неудивительно, потому что ученые еще не зацикливались на решении подобных вопросов. Но понимание этого поможет разобраться в прошлой климатической ситуации. Последний анализ показал, что ранняя обстановка, возможно, была не такой теплой и влажной, как нам бы хотелось. Но это не проблема для развития марсианской жизни. Поэтому исследователи акцентируют внимание на земных жизненных формах, зарождающихся в сухих и морозных территориях. Масштаб карты Марса – 25 см на пиксель.

Марсианские дюны

Марсианские призраки

Марсианские скалы

Марсианские татуировки

Марсианский Ниагарский водопад

Побег из Марса

Поверхностные марсианские формы

Фото поверхности Марса сделали на камеру HiRISE аппарата MRO, выполняющего пролет по марсианской орбите. Подобные овражные рельефы появляются на множестве кратеров в средних планетарных широтах. Впервые изменения стали замечать в 2006 году. Сейчас находят много месторождений в оврагах. На этой фотографии отразился новый осадок в кратере Гаса, проживающий в южных средних широтах. Позиция отличается яркостью на снимках в улучшенном цвете. Образ добыли весной, но поток сформировался зимой. Полагают, что активность оврагов пробуждается зимой и ранней весной.

Прибытие и движение марсианского льда

Синева на Красной планете

Следуйте за (ярким) потоком

Снежные марсианские дюны

Татуировки Марса

Текстуры в Деутеронилусе