De viktigaste upptäckterna av Curiosity-rovern. Curiosity rover hittar spår av organiskt material på Mars

Kraterns diameter är över 150 kilometer,i mitten finns en kon av sedimentära stenar 5,5 kilometer hög - Mount Sharp.Den gula pricken markerar roverns landningsplats.Nyfikenhet - Bradbury Landing


Rymdfarkosten sjönk nästan i mitten av en given ellips nära Aeolis Mons (Aeolis, Mount Sharp) - det huvudsakliga vetenskapliga målet för uppdraget.

Curiositys väg i Gale Crater (landning 08/06/2012 - 08/1/2018, Sol 2128)

De huvudsakliga områdena för det vetenskapliga arbetet är markerade längs rutten. Den vita linjen är den södra gränsen för landningsellipsen. På sex år reste rovern cirka 20 km och skickade över 400 tusen fotografier av den röda planeten.

Curiosity samlade in prover av "underjordisk" jord på 16 platser

(enligt NASA/JPL)

Curiosity rover på Vera Rubin Ridge

Från ovan kan du tydligt se de eroderade Murray Buttes, den mörka sanden på Bagnold Dunes och Aeolis Palus framför den norra kanten av Gale Crater. Den höga toppen av kraterväggen till höger på bilden ligger på ett avstånd av cirka 31,5 km från roveren, och dess höjd är ~ 1200 meter
Åtta huvuduppgifter för Mars Science Laboratory:
1. Upptäck och fastställa arten av Mars organiska kolföreningar.
2. Upptäck ämnen som är nödvändiga för livets existens: kol, väte,
kväve, syre, fosfor, svavel.
3. Upptäck spår av möjliga biologiska processer.
4. Bestäm den kemiska sammansättningen av Mars-ytan.
5. Etablera processen för bildning av Mars stenar och jord.
6. Bedöm utvecklingsprocessen för Mars atmosfär på lång sikt.
7. Bestäm det aktuella tillståndet, distributionen och kretsloppet för vatten och koldioxid.
8. Fastställ spektrumet av radioaktiv strålning från Mars yta.

Din huvudsakliga uppgift– Curiosity sökte efter förhållanden som någonsin skulle vara gynnsamma för mikroorganismernas livsmiljö genom att undersöka den torra bädden av en gammal flod från Mars i ett lågland. Rovern hittade starka bevis för att platsen var en gammal sjö och var lämplig för att stödja enkla livsformer.

Curiositys Mars-roverYellowknife Bay

Det majestätiska Mount Sharp reser sig vid horisonten ( Aeolis Mons,Aeolis)

(NASA/JPL-Caltech/Marco Di Lorenzo/Ken Kremer)

Andra viktiga resultatär:
- Bedömning av den naturliga strålningsnivån under flygningen till Mars och på Mars yta; denna bedömning är nödvändig för att skapa strålskydd för en bemannad flygning till Mars

( )

- Mätning av förhållandet mellan tunga och lätta isotoper av kemiska grundämnen i Mars atmosfär. Denna studie visade att mycket av Mars uratmosfär hade försvunnit i rymden genom förlusten av ljusatomer från planetens övre gashölje ( )

Den första mätningen av bergarternas ålder på Mars och en uppskattning av tidpunkten för deras förstörelse direkt på ytan under inverkan av kosmisk strålning. Denna bedömning kommer att avslöja tidsramen för planetens akvatiska förflutna, såväl som graden av förstörelse av forntida organiskt material i klipporna och marken på Mars.

CGale Craters centrala kulle, Mount Sharp, bildades av skiktade sediment i en gammal sjö under tiotals miljoner år.

Rovern upptäckte en tiofaldig ökning av metanhalten i atmosfären på den röda planeten och hittade organiska molekyler i jordprover

Mars roverNyfikenhet vid södra kanten av landningsellipsen 27 juni 2014, Sol 672

(Bild från HiRISE-kameran på Mars Reconnaissance Orbiter)

Från september 2014 till mars 2015 utforskade rover de böljande kullarna i Pahrump Hills. Enligt planetforskare representerar den en berggrund i det centrala berget Gale Crater och är inte geologiskt relaterad till ytan på dess golv. Sedan dess har Curiosity börjat studera Mount Sharp.

Utsikt över Pahrump Hills

Plattborrplatserna "Confidence Hills", "Mojave 2" och "Telegraph Peak" är markerade. Mount Sharps sluttningar syns i bakgrunden till vänster, med hällarna av Whale Rock, Salsberry Peak och Newspaper Rock ovanför. MSL begav sig snart till de högre sluttningarna av Mount Sharp genom en ravin som kallas "Artist's Drive".

(NASA/JPL)

Den högupplösta HiRISE-kameran från Mars Reconnaissance Orbiter såg rovern den 8 april 2015från en höjd av 299 km.

Norr är uppe. Bilden täcker ett område som är cirka 500 meter brett. Ljusa områden av reliefen är sedimentära stenar, mörka områden är täckta med sand.

(NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona)

Rovern övervakar hela tiden området och några föremål på det, och övervakar miljön med instrument. Navigationskameror tittar också på himlen i jakt på moln.

Självporträtti närheten av Marias Pass

Den 31 juli 2015 borrade Curiosity sig i berghällen "Buckskin" i ett område med sedimentärt berg med ovanligt hög kiseldioxidhalt. Denna typ av sten påträffades först av Mars Science Laboratory (MSL) under sin treåriga vistelse vid Gale Crater. Efter att ha tagit ett jordprov fortsatte rovern på väg till Mount Sharp

(NASA/JPL)

Mars rover Curiosity vid Namib Dune

Namib Dunes branta läsluttning stiger i en vinkel av 28 grader till en höjd av 5 meter. Den nordvästra kanten av Gale Crater är synlig vid horisonten.

Den nominella tekniska livslängden för enheten är två jordår - 23 juni 2014 på Sol-668, men Curiosity är i gott skick och fortsätter framgångsrikt att utforska Mars yta

De skiktade kullarna på Aeolis sluttningar, som döljer den geologiska historien om Martian Gale Crater och spår av miljöförändringar på den röda planeten, är den framtida platsen för Curiosity

Den 6 augusti 2012 landade rymdfarkosten Curiosity på Mars yta. Under de kommande 23 månaderna kommer rovern att studera planetens yta, dess mineralogiska sammansättning och strålningsspektrum, leta efter spår av liv och även utvärdera möjligheten att landa en man.

Den huvudsakliga forskningstaktiken är att söka efter intressanta stenar med hjälp av högupplösta kameror. Om någon dyker upp, bestrålar rovern berget som studeras med en laser på långt håll. Resultatet av spektralanalysen avgör om det är nödvändigt att ta ut manipulatorn med ett mikroskop och en röntgenspektrometer. Curiosity kan sedan extrahera och ladda provet i en av det interna labbets 74 skålar för vidare analys.

Med all sin stora kroppssats och yttre lätthet har enheten massan av en personbil (900 kg) och väger 340 kg på Mars yta. All utrustning drivs av sönderfallsenergin från plutonium-238 från en Boeing radioisotop termoelektrisk generator, som har en livslängd på minst 14 år. För närvarande producerar den 2,5 kWh värmeenergi och 125 W elektrisk energi, med tiden kommer eleffekten att minska till 100 W.

Det finns flera olika typer av kameror installerade på rovern. Mast Camera är ett system med två ojämlika kameror med normal färgåtergivning som kan ta bilder (inklusive stereoskopiska) med en upplösning på 1600x1200 pixlar och, vilket är nytt för Mars rovers, spela in en hårdvarukomprimerad 720p videoström (1280x720). För att lagra det resulterande materialet har systemet 8 gigabyte flashminne för varje kamera - detta räcker för att lagra flera tusen bilder och ett par timmars videoinspelning. Foton och videor bearbetas utan att ladda Curiosity-kontrollelektroniken. Trots att tillverkaren har en zoomkonfiguration har kamerorna ingen zoom eftersom det inte fanns någon tid över för testning.


Illustration av bilder från MastCam. Färgglada panoramabilder av Mars yta erhålls genom att sy ihop flera bilder. MastCams kommer att användas inte bara för att underhålla allmänheten med vädret på den röda planeten, utan också för att hjälpa till med provtagning och rörelse.

Även fäst vid masten är en del av ChemCam-systemet. Detta är en lasergnistamissionsspektrometer och en bildåtergivningsenhet som fungerar i par: efter att ha avdunstat en liten mängd av stenen som studeras, analyserar en 5-nanosekunders laserpuls spektrumet av den resulterande plasmastrålningen, vilket kommer att bestämma grundämnessammansättningen av prov. Det finns inget behov av att förlänga manipulatorn.

Utrustningens upplösning är 5-10 gånger högre än den som installerats på tidigare Mars-rovers. Från 7 meters avstånd kan ChemCam bestämma vilken typ av bergart som studeras (t.ex. vulkanisk eller sedimentär), strukturen av jord och bergarter, spåra dominerande element, känna igen is och mineraler med vattenmolekyler i kristallstrukturen, mäta tecken på erosion på stenar och visuellt hjälp med bergsutforskning med robotarmen.

Kostnaden för ChemCam var 10 miljoner dollar (mindre än en halv procent av hela kostnaden för expeditionen). Systemet består av en laser på en mast och tre spektrografer inuti huset, vars strålning tillförs via en fiberoptisk ljusledare.

Mars Hand Lens Imager är installerad på roverns manipulator, som kan ta bilder som mäter 1600 × 1200 pixlar, på vilka detaljer på 12,5 mikrometer kan vara synliga. Kameran har vit bakgrundsbelysning för drift både dag och natt. Ultraviolett belysning är nödvändig för att utlösa utsläpp av karbonat- och evaporitmineraler, vars närvaro tyder på att vatten deltog i bildandet av Mars yta.

För kartläggningsändamål användes Mars Descent Imager-kameran (MARDI), som spelade in bilder på 1600 × 1200 pixlar på 8 gigabyte flashminne under enhetens nedstigning. Så fort det återstod några kilometer till ytan började kameran ta fem färgfotografier per sekund. De erhållna uppgifterna kommer att göra det möjligt att skapa en karta över Curiositys livsmiljö.

På sidorna av rovern finns två par svartvita kameror med en betraktningsvinkel på 120 grader. Hazcams-systemet används när man utför manövrar och förlänger manipulatorn. Masten rymmer Navcams-systemet som består av två svartvita kameror med en betraktningsvinkel på 45 grader. Roverns program bygger kontinuerligt en kilformad 3D-karta baserad på data från dessa kameror, vilket gör att den kan undvika kollisioner med oväntade hinder. En av de första bilderna från Curiosity är en bild från Hazcam-kameran.

För att mäta väderförhållanden är rovern utrustad med en miljöövervakningsstation (Rover Environmental Monitoring Station), som mäter tryck, atmosfärs- och yttemperaturer, vindhastighet och ultraviolett strålning. REMS är skyddat från marsdamm.

Vetenskapen

NASA Mars rover Nyfikenhet, som redan arbetar på Mars mer än ett och ett halvt år, lyckats göra många upptäckter, utöka vår kunskap och idéer om den röda planeten, särskilt om dess avlägset förflutet.

Mars och jorden, som det visade sig, i de tidiga stadierna av tillvaron, var ganska lika. Det fanns till och med ett antagande att livet först uppstod på Mars och sedan kom till jorden. Detta är dock bara gissningar. Det finns många saker vi inte vet säkert, men Väldigt nära Vi närmar oss lösningen.

Curiosity rover

1) Tidig Mars var bebodd av levande varelser, möjligen under lång tid

Efter en grupp forskare som arbetar med rover Nyfikenhet, fick reda på att floder och bäckar en gång rann i Gale Crater, rapporterade de att det också fanns hela sjön plaskade. Denna lilla, långsträckta sötvattensjö existerade troligen för cirka 3,7 miljarder år sedan.

Detta vatten finns på planetens yta, som underjordiskt vatten som har gått till djupet flera hundra meter, innehöll allt nödvändigt för uppkomsten av mikroskopiskt liv.

Gale Crater var varmare, blötare och beboelig ungefär 3,5 - 4 miljarder år sedan. Det var då som de första levande organismerna började dyka upp på jorden, enligt forskare.

Var Mars hem för primitiva utomjordiska varelser? Mars rover Nyfikenhet kan och kommer aldrig att kunna ge 100% korrekt svar till denna fråga, men upptäckterna han gjorde tyder på att sannolikheten för att primitiva marsianer existerade är mycket hög.

Gale Crater

2) Vatten flödade en gång i många delar av Mars

Fram till nyligen kunde forskare inte ens föreställa sig att det en gång hade funnits platser på Mars. vilda floder och stora vattendrag flytande vatten. Observationer med konstgjorda satelliter som kretsar kring Mars gjorde det möjligt för forskare att gissa om detta. Det är dock rovern Nyfikenhet hjälpte till att bevisa att floder och sjöar verkligen existerade.

Bilder tagna av rover på ytan av den röda planeten visar många fossiliserade strukturer, som är spår av floder och bäckar, kanaler, deltan och sjöar som en gång fanns här.

Mars rover nyheter

3) Spår av organiska ämnen hittades på Mars

Sök efter ekologiska ingredienser baserat kol- ett av huvudmålen med Mars roveruppdraget Nyfikenhet, en uppgift han kommer att fortsätta utföra. Och även om det kemiska miniatyrlaboratoriet ombord ringde Provanalys på Mars(SAM) har redan upptäckt sex olika organiska komponenter, deras ursprung är fortfarande ett mysterium.

Kemilaboratoriet ombord på Sample Analysis på Mars rover

"Det råder ingen tvekan om att SAM upptäckte organiska ämnen, men vi kan inte med säkerhet säga att dessa komponenter är av Mars ursprung."– säger forskarna. Det finns flera möjligheter för dessa ämnens ursprung, till exempel läckage i SAM-ugnen organiska lösningsmedel från jorden, som är nödvändiga för vissa kemiska experiment.

Sökandet efter organiskt material på Mars har dock gått mycket framåt under arbetets gång Nyfikenhet. Varje ny samling av marsjord och sand innehöll ökande koncentration organiska ämnen, det vill säga olika prover av marsmaterial visar helt olika resultat. Om de organiska ämnen som finns på Mars var av terrestra ursprung, skulle deras koncentration vara det mer eller mindre stabil.

SAM är det mest komplexa och viktigaste instrumentet som någonsin opererats på en annan planet. Naturligtvis tar det tid att förstå vad är det bästa sättet att arbeta med det?.

Mars rover 2013

4) Det finns skadlig strålning på Mars

Galaktiska kosmiska strålar och solstrålning attackerar Mars, och högenergipartiklar bryter de bindningar som låta levande organismer överleva. När en enhet ringde , som mäter strålningsnivåer, gjorde de första mätningarna på den röda planetens yta, blev resultaten helt enkelt fantastisk.

Strålningsbedömningsdetektor

Strålningen som upptäcks på Mars är helt enkelt skadligt för mikrober, som kunde leva på ytan och på flera meters djup under jorden. Dessutom har sådan strålning med största sannolikhet observerats här under den senaste flera miljoner år.

För att testa om några levande varelser kan överleva under sådana förhållanden tog forskare en jordisk bakterie som modell Deinococcus radiodurans, som tål otroliga doser av strålning. Om bakterier gillar D.radiodurans,dök upp i en tid då Mars var en blötare och varmare planet och när den fortfarande hade en atmosfär, då teoretiskt sett kunde de överleva efter en lång period av vila.

Levande bakterie Deinococcus radiodurans

2013 Curiosity rover

5) Strålning från Mars stör det normala förloppet av kemiska reaktioner

Forskare som arbetar med Mars rover Nyfikenhet, betona att på grund av det faktum att strålning stör det normala förloppet av kemiska reaktioner på Mars, organiska ämnen är svåra att upptäcka på dess yta.

Använder sig av radioaktiv sönderfallsmetod, som också används på jorden, forskare från Caltech fann att ytan i området Glenelg (Gale Crater) har varit utsatt för strålning i ca 80 miljoner år.

Denna nya metod kan hjälpa till att hitta platser på planetens yta som var mindre utsatta för strålning stör kemiska reaktioner. Sådana platser kan vara i området för klippor och avsatser som har huggis av vindarna. Strålning i dessa områden kunde blockeras av stenar som hängde uppifrån. Hittar forskarna sådana platser kommer de att börja borra där.

Mars rover senaste nyheterna

Reseförseningar

Mars rover Nyfikenhet omedelbart efter landning tillfrågades speciell väg, enligt vilken han måste styra en kurs mot ett vetenskapligt intressant Sharpes sorg höjd ca 5 kilometer, beläget i centrum Gale Crater. Uppdraget pågår redan mer än 480 dagar, och rovern behöver flera månader till för att komma till önskad punkt.

Vad försenade rovern? På vägen till berget upptäcktes mycket viktig och intressant information. För närvarande är Curiosity på väg mot Mount Sharp nästan oavbrutet och saknar potentiellt intressanta platser.

Efter att ha hittat och analyserat en potentiellt beboelig miljö på Mars, forskare Nyfikenhet kommer att fortsätta arbeta. När det står klart var de strålskyddade områdena finns kommer rovern att få kommandot att borra. Sålänge Nyfikenhet närmar sig det ursprungliga målet - Mount Sharp.

Foto från rover


Ta prover


Foto tagen av rover under sitt arbete i Rocknest-området i oktober-november 2012


Självporträtt. Fotot är ett collage av dussintals bilder tagna med kameran på änden av roverns robotarm. Mount Sharp kan ses i fjärran


De första proverna av Marsjord tagna av rovern

Det ljusa föremålet i mitten av bilden är med största sannolikhet ett fragment av ett skepp som bröt av under landningen