Марс: различия между версиями

[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
декаланизация
Строка 150:
Поверхность Марса в настоящий момент (декабрь 2018 года) исследует один [[марсоход]], «[[Curiosity]]» (ещё один, «[[Opportunity]]», находится в отключённом аварийном состоянии, 13 февраля 2019 года NASA официально заявило об окончательной утрате аппарата). Кроме того, на поверхности функционирует посадочный модуль миссии «[[InSight]]» («ИнСайт»). На поверхности Марса также находятся несколько неактивных посадочных модулей и марсоходов, завершивших исследования.
 
Марс хорошо виден с Земли невооружённым глазом. Его [[видимая звёздная величина]] достигает −2,91<sup>m</sup> (при максимальном сближении с Землёй). Марс уступает по яркости лишь [[Юпитер]]у (во время [[Противостояние планеты|великого противостояния]] Марса он может превзойти Юпитер), [[Венера|Венере]], Луне и Солнцу. Противостояние Марса можно наблюдать каждые два года. Последний раз Марс был в противостоянии 27 июля 2018 года. Это противостояние входит в число великих противостояний Марса. Он находился на расстоянии 0,386 [[Астрономическая единица|а. е.]] от Земли<ref name="sheehan970202">{{cite web |author=Sheehan W. |date=1997-02-02 |title=Appendix 1: Oppositions of Mars, 1901–2035 |work=The Planet Mars: A History of Observation and Discovery |publisher=University of Arizona Press |url=http://www.uapress.arizona.edu/onlinebks/MARS/APPENDS.HTM |accessdate=2010-01-30 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100625043926/http://www.uapress.arizona.edu/onlinebks/mars/appends.htm |archivedate=2010-06-25 |deadlink=yes }}</ref>. Как правило, во время великого противостояния (то есть при совпадении противостояния с Землёй и прохождения Марсом [[Перигелий|перигелия]] своей орбиты) оранжевый Марс является ярчайшим объектом земного ночного неба после Луны (не считая Венеру, которая и тогда ярче него, но видна утром и вечером), но это происходит лишь один раз в 15—17 лет в течение одной-двух недель{{Нет АИ|29|09|2019}}.
 
== Орбитальные характеристики ==
Строка 175:
 
=== Времена года на Марсе ===
Марс вращается вокруг своей оси, наклонённой относительно перпендикуляра к плоскости орбиты под углом 25,19°<ref name="nssdc"/>. Наклон оси вращения Марса обеспечивает смену [[Времена года|времён года]]. При этом [[эксцентриситет орбиты]] приводит к большим различиям в их продолжительности — так, северная весна и лето, вместе взятые, длятся 371 местные сутки, то есть заметно больше половины марсианского года. В то же время они приходятся на участок орбиты Марса, удалённый от Солнца. Поэтому на Марсе северное лето долгое и прохладное, а южное — короткое и относительно тёплое{{Нет АИ|29|09|2019}}.
 
== Атмосфера и климат ==
Строка 190:
Радиопросвечивание атмосферы на [[Радиодиапазон|радиоволнах]] 8 и {{num|32|см}}, проведённое АМС «[[Марс-4]]» 10 февраля 1974 года, показало наличие ночной [[Ионосфера|ионосферы]] Марса с главным максимумом ионизации на высоте {{num|110|км}} и концентрацией электронов {{val|4.6|e=3|u=электронов/см³}}, а также вторичными максимумами на высоте 65 и {{num|185|км}}{{sfn|Бронштэн В. А.|1977|с=90}}.
 
Разреженность марсианской атмосферы и отсутствие магнитосферы являются причиной того, что уровень ионизирующей радиации на поверхности Марса существенно выше, чем на поверхности Земли. Мощность [[Эквивалентная доза|эквивалентной дозы]] на поверхности Марса составляет в среднем {{nobr|0,7 [[мЗв]]/сутки}} (изменяясь в зависимости от солнечной активности и атмосферного давления в пределах от 0,35 до {{nobr|1,15 мЗв/сутки}})<ref>{{статья|автор=Jingnan Guo et al.|заглавие=Modeling the variations of Dose Rate measured by RAD during the first MSL Martian year: 2012-2014|ссылка=http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/810/1/24/meta|год=2015|volume=810|номер=1|pages=24|doi=10.1088/0004-637X/810/1/24|arXiv=1507.03473|язык=en|издание=[[The Astrophysical Journal]]|издательство={{Нп3|IOP Publishing}}}}</ref> и обусловлена главным образом [[космическое излучение|космическим излучением]]; для сравнения, в среднем на Земле эффективная доза облучения от естественных источников, накапливаемая за год, равна {{nobr|2,4 мЗв}}, в том числе от космических лучей {{nobr|0,4 мЗв}}<ref name="report">{{cite web|url=http://www.unscear.org/docs/reports/gareport.pdf|title=Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General Assembly|work=unscear.org|accessdate=2017-04-20}}</ref>. Таким образом, за один-два дня космонавт на поверхности Марса получит такую же эквивалентную дозу облучения, какую на поверхности Земли он получил бы за год{{Нет АИ|29|09|2019}}.
 
=== Атмосферное давление ===
Строка 403:
Орбитальный период Фобоса меньше, чем период обращения Марса, поэтому для наблюдателя на поверхности планеты Фобос (в отличие от Деймоса и вообще от всех известных естественных спутников планет Солнечной системы, кроме [[Метида (спутник)|Метиды]] и [[Адрастея (спутник)|Адрастеи]]) восходит на западе и заходит на востоке<ref name="phobos.html"/>.
 
Оба спутника имеют форму, приближающуюся к трёхосному [[эллипсоид]]у, Фобос ({{nobr|26,8×22,4×18,4 км}})<ref name="NASASAT" /> несколько крупнее Деймоса ({{nobr|15×12,2×11 км}})<ref name="Sea and Sky">{{cite web|title=Deimos|url=http://www.seasky.org/solar-system/mars-deimos.html|accessdate=2014-06-06}}</ref>. Поверхность Деймоса выглядит гораздо более гладкой за счёт того, что большинство кратеров покрыто тонкозернистым веществом. Очевидно, на Фобосе, более близком к планете и более массивном, вещество, выброшенное при ударах [[метеорит]]ов, либо наносило повторные удары по поверхности, либо падало на Марс, в то время как на Деймосе оно долгое время оставалось на орбите вокруг спутника, постепенно осаждаясь и скрывая неровности рельефа{{Нет АИ|29|09|2019}}.
 
== Жизнь ==
Строка 451:
Близость Марса и относительное его сходство с Землёй породило ряд фантастических проектов [[Терраформирование|терраформирования]] и [[колонизация Марса|колонизации Марса]] землянами в будущем.
 
Марсоход «Curiosity» обнаружил сразу два источника органических молекул на поверхности Марса. Помимо кратковременного увеличения доли метана в атмосфере, аппарат зафиксировал наличие углеродных соединений в порошкообразном образце, оставшемся от бурения марсианской скалы. Первое открытие позволил сделать инструмент SAM на борту марсохода. За 20 месяцев он 12 раз измерил состав марсианской атмосферы. В двух случаях — в конце 2013 года и начале 2014-го — «Curiosity» удалось обнаружить десятикратное увеличение средней доли метана. Этот всплеск, по мнению членов научной команды марсохода, свидетельствует об обнаружении локального источника метана. Имеет ли он биологическое или же иное происхождение, специалисты утверждать затрудняются вследствие нехватки данных для полноценного анализа{{Нет АИ|29|09|2019}}.
 
== Астрономические наблюдения с поверхности Марса ==
Строка 491:
В [[1888 год в науке|1888 году]] [[Скиапарелли, Джованни Вирджинио|Джованни Скиапарелли]] дал первые имена отдельным деталям поверхности<ref name="LiveMars">{{статья|автор=Людмила Кошман|заглавие=Есть ли жизнь на Марсе?|ссылка=http://www.newacropolis.ru/magazines/3_2001/Est_li_g_na_Marse|accessdate=2011-02-15|издание=Новый акрополь|год=2001|номер=3|archiveurl=https://www.webcitation.org/616X9X79T?url=http://www.newacropolis.ru/magazines/3_2001/Est_li_g_na_Marse|archivedate=}}</ref>: моря Афродиты, Эритрейское, Адриатическое, Киммерийское; озёра Солнца, Лунное и Феникс.
 
Расцвет телескопических наблюдений Марса пришёлся на конец XIX — середину XX века. Во многом он обусловлен общественным интересом и известными научными спорами вокруг наблюдавшихся марсианских каналов. Среди астрономов докосмической эры, проводивших телескопические наблюдения Марса в этот период, наиболее известны [[Скиапарелли, Джованни Вирджинио|Скиапарелли]], [[Лоуэлл, Персиваль|Персиваль Ловелл]], [[Слайфер, Весто Мелвин|Слайфер]], [[Антониади, Эжен Мишель|Антониади]], [[Барнард, Эдвард Эмерсон|Барнард]], [[Жарри-Делож, Рене|Жарри-Делож]], [[Эдди, Линдсей Эткинс|Л. Эдди]], [[Тихов, Гавриил Адрианович|Тихов]], [[Вокулёр, Жерар Анри де|Вокулёр]]. Именно ими были заложены основы ареографии и составлены первые подробные карты поверхности Марса — хотя они и оказались практически полностью неверными после полётов к Марсу автоматических зондов{{Нет АИ|29|09|2019}}.
 
=== Исследование Марса космическими аппаратами ===
Строка 516:
СССР осуществил также программу «[[Фобос (космический аппарат)|Фобос]]» — две автоматические межпланетные станции, предназначенные для исследования Марса и его спутника Фобоса.
 
Первая АМС «[[Фобос-1]]» была запущена 7 июля, а вторая, «[[Фобос-2]]» — 12 июля 1988 года<ref>{{cite news|url=http://www.roscosmos.ru/main.php?id=12&m=07|deadlink=yes|title=Календарь космических дат|publisher=[[Роскосмос]]|access-date=2014-03-31|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130819133144/http://roscosmos.ru/main.php?id=12&m=07|archivedate=2013-08-19}}</ref>. Основная задача — доставка на поверхность Фобоса спускаемых аппаратов (ПрОП-Ф и ДАС) для изучения спутника Марса — осталась невыполненной. Однако, несмотря на потерю связи с обоими КА, исследования Марса, Фобоса и околомарсианского пространства, выполненные в течение 57 дней на этапе орбитального движения «Фобоса-2» вокруг Марса, позволили получить новые научные результаты о тепловых характеристиках Фобоса, плазменном окружении Марса, взаимодействии его с солнечным ветром{{Нет АИ|29|09|2019}}.
 
==== Американские исследования в XX веке ====
Строка 524:
Следующая программа США — «[[Программа «Викинг»|Викинг]]» — включала запуск в 1975 году двух идентичных космических аппаратов — «[[Викинг-1]]» и «[[Викинг-2]]», которые провели исследования с околомарсианской орбиты и на поверхности Марса, в частности, поиск жизни в пробах грунта. Каждый «Викинг» состоял из орбитальной станции — искусственного спутника Марса — и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией. Автоматические марсианские станции «Викинг» — первые космические аппараты, успешно работавшие на поверхности Марса и передавшие фотографии с места посадки. Жизнь не удалось обнаружить.
 
«[[Mars Pathfinder]]» — посадочный аппарат НАСА, работавший на поверхности в 1996—1997 годах{{Нет АИ|29|09|2019}}.
 
{{Указатели мест посадки на Марсе}}
Строка 543:
На поверхности планеты в данный момент работает:
 
* {{флаг|США}} [[Mars Science Laboratory|«Кьюриосити» (Mars Science Laboratory)]] (с 6 августа 2012 года){{Нет АИ|29|09|2019}}.
 
== В культуре ==