stringtranslate.com

Гора Шарп

Mount Sharp , официально Aeolis Mons ( / ˈ ə l ɪ s m ɒ n z / ), — гора на Марсе . Она образует центральный пик в кратере Гейла и расположена около 5°05′S 137°51′E / 5.08°S 137.85°E / -5.08; 137.85 , возвышаясь на 5,5 км (18 000 футов) над дном долины. Её идентификатор в Газеттере планетарной номенклатуры Геологической службы США — 15000. [2]

6 августа 2012 года марсоход Curiosity ( марсоход Mars Science Laboratory ) приземлился в Quad 51 «Yellowknife» [3] [4] [5] [6] Aeolis Palus , [7] рядом с горой. 22 августа 2012 года НАСА назвало место посадки Bradbury Landing. [8] Aeolis Mons является основной целью для научных исследований. [9] 5 июня 2013 года НАСА объявило, что Curiosity начнет 8-километровое (5,0 миль) путешествие из района Гленелг к подножию Aeolis Mons. 13 ноября 2013 года НАСА объявило, что вход, который марсоход пересечет на своем пути к Aeolis Mons, будет назван «Murray Buttes» в честь планетолога Брюса К. Мюррея (1931–2013). [10] Предполагалось, что поездка займет около года и будет включать остановки по пути для изучения местности. [11] [12] [13]

11 сентября 2014 года НАСА объявило, что Curiosity достиг горы Эолис, долгосрочного главного пункта назначения миссии марсохода. [14] [15] Возможные повторяющиеся линии склона , влажные потоки рассола , были зарегистрированы на горе Шарп около Curiosity в 2015 году. [16] В июне 2017 года НАСА сообщило, что в кратере Гейла существовало древнее полосатое озеро, которое могло быть благоприятным для микробной жизни . [17] [18] [19]

Формирование

Гора, по-видимому, представляет собой огромную насыпь из размытых осадочных слоев, расположенную на центральной вершине Гейла. Она возвышается на 5,5 км (18 000 футов) над дном северного кратера и на 4,5 км (15 000 футов) над дном южного кратера, выше южного края кратера. Осадки могли откладываться в течение интервала в 2 миллиарда лет [20] и, возможно, когда-то полностью заполняли кратер. Некоторые из нижних слоев осадка могли изначально откладываться на дне озера [20] , в то время как наблюдения за возможными перекрестными слоями в верхней насыпи предполагают эоловые процессы [21] . Однако этот вопрос является спорным [22] [23] , и происхождение нижних слоев остается неясным. [21] Если катабатическое ветровое осаждение играло преобладающую роль в размещении осадков, как это предполагается в соответствии с зарегистрированными 3-градусными радиальными уклонами слоев кургана, то эрозия в значительной степени сыграла бы свою роль, установив верхний предел роста кургана. [24] [25]

8 декабря 2014 года группа ученых НАСА обсудила (архив 62:03) последние наблюдения Curiosity о том, как вода могла помочь сформировать ландшафт Марса, включая Aeolis Mons, и как давным-давно существовал климат, который мог привести к образованию долгоживущих озер во многих местах на Марсе. [26] [27] [28]

8 октября 2015 года НАСА подтвердило, что 3,3–3,8 миллиарда лет назад в кратере Гейла существовали озера и ручьи, которые поставляли осадки для формирования нижних слоев горы Шарп. [29] [30]

1 февраля 2019 года ученые НАСА сообщили , что Curiosity впервые определил плотность горы Шарп в кратере Гейла, тем самым получив более четкое представление о том, как образовалась гора. [31] [32]

Сравнение размеров

Гора Хэдли на Луне имеет высоту 4,5 км (15 000 футов). [33]

Высота горы Эолида составляет 5,5 км (18 000 футов), что примерно равно высоте горы Гюйгенс , самой высокой горы на Луне , и выше горы Хэдли, которую посетил Аполлон-15 . Самая высокая гора в Солнечной системе находится в кратере Реасильвия на астероиде Веста , в котором находится центральный холм высотой 22 км (14 миль; 72 000 футов); гора Олимп на Марсе имеет почти такую ​​же высоту — 21,9 км (13,6 миль; 72 000 футов).

Для сравнения, Эверест возвышается на 8,8 км (29 000 футов) над уровнем моря (над уровнем моря), но составляет всего 4,6 км (15 000 футов) (от основания до вершины) (btp). [34] Африканская гора Килиманджаро имеет высоту около 5,9 км (19 000 футов) над уровнем моря до пика Ухуру; [35] также 4,6 км от основания до вершины. [36] Американская Денали , также известная как гора Мак-Кинли , имеет высоту от основания до вершины 5,5 км (18 000 футов). [37] Франко-итальянский Монблан/Монте Бьянко имеет высоту 4,8 км (16 000 футов) над уровнем моря, [38] [39] Гора Фудзи , с которой открывается вид на Токио, Япония, имеет высоту около 3,8 км (12 000 футов). По сравнению с Андами гора Эолис не входит в сотню самых высоких вершин, имея примерно такую ​​же высоту, как аргентинская гора Серро-Пахональ ; эта вершина выше любой другой горы в Океании над уровнем моря, но от основания до вершины она значительно ниже, чем Мауна-Кеа на Гавайях и ее соседи .

Имя

Обнаруженная в 1970-х годах, [ нужна ссылка ] гора оставалась безымянной в течение нескольких десятилетий. Когда кратер Гейла стал кандидатом на место посадки, горе давали различные названия, например, в 2010 году в подписи к фотографии НАСА она была названа «Курган кратера Гейла». [40] В марте 2012 года НАСА неофициально назвало ее «Гора Шарпа» в честь американского геолога Роберта П. Шарпа . [1] [41]

Сравнение размеров горы Шарп (Эолида Монс) с размерами трех крупнейших гор на Земле.

С 1919 года Международный астрономический союз (МАС) является официальным органом, ответственным за планетарную номенклатуру . Согласно его давно установленным правилам наименования объектов на Марсе , горы называются в честь классического объекта альбедо, в котором они расположены, а не в честь людей. В мае 2012 года МАС официально назвал гору Aeolis Mons в честь объекта альбедо Aeolis . [42] Он также дал название Aeolis Palus равнине, расположенной на дне кратера между северной стеной Гейла и северными предгорьями горы. [1] [43] [44] [45] Выбор названия МАС поддерживается Геологической службой США . [44] Марсианские кратеры названы в честь умерших учёных, поэтому в знак признания заслуг НАСА и Шарпа, в то же время МАС назвал « Робертом Шарпом » большой кратер (диаметром 150 км (93 мили)), расположенный примерно в 260 км (160 милях) к западу от Гейла. [46]

НАСА и Европейское космическое агентство [47] продолжают называть гору «Гора Шарп» на пресс-конференциях и в пресс-релизах. Это похоже на использование ими других неофициальных названий, таких как Колумбийские холмы около одного из мест посадки марсохода Mars Exploration Rover .

В августе 2012 года журнал Sky & Telescope опубликовал статью, объясняющую обоснование двух названий, и провел неофициальный опрос, чтобы определить, какое из них предпочтительнее для их читателей. В голосовании приняли участие более 2700 человек, и Aeolis Mons победил с перевесом в 57% против 43% у Mount Sharp. [41]

Космические исследования

Геологическая карта — от дна кратера Aeolis Palus до склонов Aeolis Mons
(11 сентября 2014 г.).
Скалы в «Скрытой долине» около «Холмов Парамп» на склонах горы Эолис, вид с Curiosity
(11 сентября 2014 г.; баланс белого сохранен ).

16 декабря 2014 года НАСА сообщило об обнаружении, на основе измерений марсохода Curiosity , необычного увеличения, а затем уменьшения количества метана в атмосфере планеты Марс; а также об обнаружении марсианских органических химикатов в порошке, выбуренном из скалы марсоходом. Кроме того, на основе исследований соотношения дейтерия и водорода было обнаружено , что большая часть воды в кратере Гейла на Марсе была потеряна в древние времена, до того, как образовалось дно озера в кратере; впоследствии большие объемы воды продолжали теряться. [48] [49] [50]

1 июня 2017 года NASA сообщило, что марсоход Curiosity предоставил доказательства древнего озера в кратере Гейла на Марсе, которое могло быть благоприятным для микробной жизни ; древнее озеро было стратифицированным , с мелководьями, богатыми окислителями , и глубинами, бедными окислителями; и древнее озеро одновременно обеспечивало множество различных типов благоприятных для микробов сред. NASA также сообщило, что марсоход Curiosity продолжит исследовать более высокие и молодые слои горы Шарп, чтобы определить, как озерная среда в древние времена на Марсе стала более сухой средой в более современные времена. [17] [18] [19]

5 августа 2017 года НАСА отметило пятую годовщину посадки Curiosity и связанных с этим исследовательских достижений на планете Марс. [51] [52] (Видео: Первые пять лет Curiosity (02:07); Точка зрения Curiosity: Пять лет вождения (05:49); Открытия Curiosity о кратере Гейла (02:54))

11 апреля 2019 года НАСА объявило, что Curiosity пробурил и тщательно изучил « глиносодержащий пласт », который, по словам руководителя проекта марсохода, является «важной вехой» в путешествии Curiosity на гору Шарп. [53]

Марсоход Curiosity исследует гору Шарп (15 мая 2019 г.)

В январе 2023 года марсоход Curiosity осмотрел и изучил метеорит «Какао».

Curiosity рассматривает метеорит «Какао» (28 января 2023 г.)

В августе 2023 года Curiosity исследовал верхнюю часть хребта долины Гедиз . [54] [55] Панорамный вид хребта можно посмотреть здесь , а трехмерное изображение — здесь .

Путь Любопытства к хребту Гедиз Вэллис и далее (август 2023 г.)

Любопытствомиссия

По состоянию на 11 сентября 2024 года Curiosity находился на планете Марс в течение 4302 солов (4419 общих дней ) с момента приземления 6 августа 2012 года. С 11 сентября 2014 года Curiosity исследовал склоны горы Шарп , [14] [15] , где , как ожидается, можно будет найти больше информации об истории Марса . [56] По состоянию на 26 января 2021 года марсоход прошёл более 24,15 км (15,01 мили) и поднялся на высоту более 327 м (1073 фута) [57] [58] [59] до подножия горы и вокруг неё с момента приземления в « Брэдбери Лэндинг » в августе 2012 года. [57] [58]

Любопытство исследует склоны горы Шарп . [14] [15]
Кредит: NASA/JPL-Caltech/Университет Аризоны


Карта местоположения марсохода Curiosity у подножия горы Шарп — вид из космоса ( MRO ; HiRISE ; 3 марта 2020 г./2692-й сол).
Вид на «Гору Шарп» с Curiosity (20 сентября 2012 г.; баланс белого ) (необработанный цвет).
Вид на «Гору Шарп» с борта Curiosity (9 сентября 2015 г.).
Вид марсианского неба на закате с марсохода Curiosity (февраль 2013 г.; Солнце смоделировано художником).

Галерея

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abc ""Гора Шарп" на Марсе в сравнении с тремя большими горами на Земле". NASA . 27 марта 2012 г. Получено 31 марта 2012 г.
  2. ^ Эолис Монс
  3. Сотрудники NASA (10 августа 2012 г.). «Curiosity's Quad – IMAGE». NASA . Получено 11 августа 2012 г. .
  4. Agle, DC; Webster, Guy; Brown, Dwayne (9 августа 2012 г.). «NASA's Curiosity передает цветной 360-градусный снимок Gale Crate». NASA . Получено 11 августа 2012 г. .
  5. Амос, Джонатан (9 августа 2012 г.). «Марсоход сделал первую цветную панораму». BBC News . Получено 9 августа 2012 г.
  6. Халворсон, Тодд (9 августа 2012 г.). «Quad 51: Название марсианской базы вызывает много параллелей с Землей». USA Today . Получено 12 августа 2012 г.
  7. Сотрудники NASA (6 августа 2012 г.). "NASA Lands Car-Size Rover Beside Martian Mountain". NASA . Архивировано из оригинала 14 августа 2012 г. . Получено 6 августа 2012 г. .
  8. Браун, Дуэйн; Коул, Стив; Вебстер, Гай; Агл, округ Колумбия (22 августа 2012 г.). «NASA Mars Rover Begins Driving at Bradbury Landing». NASA . Получено 22 августа 2012 г. .
  9. Сотрудники NASA (6 августа 2012 г.). «NASA Lands Car-Size Rover Beside Martian Mountain». NASA / JPL . Архивировано из оригинала 14 августа 2012 г. Получено 7 августа 2012 г.
  10. ^ ab Webster, Guy; Brown, Dwayne (13 ноября 2013 г.). "Mars Rover Teams Dub Sites In Memory of Bruce Murray". NASA . Получено 14 ноября 2013 г. .
  11. ^ «От „Гленелга“ до горы Шарп». NASA . 5 июня 2013 г. Получено 6 июня 2013 г.
  12. ^ Чанг, Алисия (5 июня 2013 г.). «Марсоход Curiosity вскоре направится к марсианской горе». AP News . Получено 7 июня 2013 г.
  13. Чанг, Кеннет (7 июня 2013 г.). «Марсианская скала — еще один ключ к некогда богатой водой планете». New York Times . Получено 7 июня 2013 г.
  14. ^ abc Webster, Guy; Agle, DC; Brown, Dwayne (11 сентября 2014 г.). "Марсоход NASA Curiosity прибыл в Марсианскую гору". NASA . Получено 10 сентября 2014 г. .
  15. ^ abc Чанг, Кеннет (11 сентября 2014 г.). «После двухлетнего путешествия марсоход НАСА достигает своей горной лаборатории». New York Times . Получено 12 сентября 2014 г.
  16. Чанг, Кеннет (5 октября 2015 г.). «Марс довольно чистый. Ее работа в НАСА — поддерживать его таким». New York Times . Получено 6 октября 2015 г.
  17. ^ ab Webster, Guy; Mullane, Laura; Cantillo, Laurie; Brown, Dwayne (31 мая 2017 г.). "High-Silica 'Halos' Shed Light on Wet Ancient Mars". NASA . Получено 1 июня 2017 г. .
  18. ^ ab Вебстер, Гай; Филиано, Грегори; Перкинс, Роберт; Кантильо, Лори; Браун, Дуэйн (1 июня 2017 г.). «Curiosity Peels Back Layers on Ancient Martian Lake». NASA . Получено 1 июня 2017 г. .
  19. ^ ab Hurowitz, JA; et al. (2 июня 2017 г.). «Окислительно-восстановительная стратификация древнего озера в кратере Гейла, Марс». Science . 356 (6341): eaah6849. Bibcode :2017Sci...356.6849H. doi : 10.1126/science.aah6849 . hdl : 10044/1/53715 . PMID  28572336.
  20. ^ ab "Gale Crater's History Book". Университет штата Аризона . Получено 7 декабря 2012 г.
  21. ^ ab Андерсон, Р. Б.; Белл III, Дж. Ф. (2010). «Геологическое картирование и характеристика кратера Гейла и его потенциал как места посадки Марсианской научной лаборатории». Международный журнал по науке и исследованию Марса . 5 : 76–128. Bibcode : 2010IJMSE...5...76A. doi : 10.1555/mars.2010.0004.
  22. ^ Cabrol, NA; et al. (1999). «Гидрогеологическая эволюция кратера Гейла и ее значение в экзобиологическом исследовании Марса» (PDF) . Icarus . 139 (2): 235–245. Bibcode :1999Icar..139..235C. doi :10.1006/icar.1999.6099. Архивировано из оригинала (PDF) 29 октября 2013 г.
  23. ^ Ирвин, RP; Говард, AD; Крэддок, RA; Мур, JM (2005). "Интенсивная конечная эпоха широко распространенной речной активности на раннем Марсе: 2. Увеличение стока и развитие палеоозёр". Журнал геофизических исследований . 110 (E12): E12S15. Bibcode : 2005JGRE..11012S15I. doi : 10.1029/2005JE002460 .
  24. ^ Уолл, М. (6 мая 2013 г.). «Странная гора на Марсе, возможно, создана ветром, а не водой». Space.com . Получено 13 мая 2013 г.
  25. ^ Кайт, ES; Льюис, KW; Лэмб, MP; Ньюман, CE; Ричардсон, MI (2013). «Рост и форма кургана в кратере Гейла, Марс: склоновый ветер, усиливающий эрозию и перенос». Geology . 41 (5): 543–546. arXiv : 1205.6840 . Bibcode :2013Geo....41..543K. doi :10.1130/G33909.1. ISSN  0091-7613. S2CID  119249853.
  26. Браун, Дуэйн; Вебстер, Гай (8 декабря 2014 г.). «Выпуск 14-326 – Марсоход Curiosity от NASA находит подсказки о том, как вода помогла сформировать марсианский ландшафт». NASA . Получено 8 декабря 2014 г.
  27. ^ Кауфманн, Марк (8 декабря 2014 г.). «(Более сильные) признаки жизни на Марсе». New York Times . Получено 8 декабря 2014 г. .
  28. Чанг, Кеннет (8 декабря 2014 г.). «Поиск марсоходом Curiosity улик на Марсе». New York Times . Получено 9 декабря 2014 г.
  29. Clavin, Whitney (8 октября 2015 г.). «Команда марсохода Curiosity от NASA подтвердила наличие древних озер на Марсе». NASA . Получено 9 октября 2015 г.
  30. ^ Гротцингер, Дж. П. и др. (9 октября 2015 г.). «Отложение, эксгумация и палеоклимат древнего озерного отложения, кратер Гейла, Марс». Science . 350 (6257): aac7575. Bibcode :2015Sci...350.7575G. doi :10.1126/science.aac7575. PMID  26450214. S2CID  586848.
  31. Чанг, Кеннет (31 января 2019 г.). «Как марсоход Curiosity НАСА взвесил гору на Марсе — с небольшой технической импровизацией ученые выяснили, что коренная порода горы Шарп оказалась менее плотной, чем ожидалось». The New York Times . Получено 1 февраля 2019 г.
  32. ^ Льюис, Кевин В. (1 февраля 2019 г.). «Поверхностный гравитационный траверс на Марсе указывает на низкую плотность коренной породы в кратере Гейла». Science . 363 (6426): 535–537. Bibcode :2019Sci...363..535L. doi : 10.1126/science.aat0738 . PMID  30705193. S2CID  59567599.
  33. ^ Фред В. Прайс (1988). Справочник наблюдателя Луны . Лондон: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-33500-3.
  34. Гора Эверест (карта масштаба 1:50 000), подготовленная под руководством Брэдфорда Уошберна для Бостонского музея науки, Швейцарского фонда исследований Альп и Национального географического общества , 1991, ISBN 3-85515-105-9 
  35. ^ "Путеводитель по Килиманджаро — Экспедиция по точному измерению высоты Килиманджаро 2010" . Получено 16 мая 2009 г. .
  36. ^ "S. Green – Kilimanjaro: Highest Mountain in Africa – About.com". Архивировано из оригинала 9 ноября 2012 г. Получено 12 августа 2012 г.
  37. ^ Адам Хелман, 2005. The Finest Peaks: Prominence and Other Mountain Measures , стр. 9: «Подъем от основания до вершины горы Мак-Кинли является самым большим среди всех гор, которые полностью лежат выше уровня моря, около 18000 футов»
  38. ^ Sumitpostorg – Цугшпитце
  39. ^ "Монблан уменьшился на 45 см за два года". Sydney Morning Herald . 6 ноября 2009 г.
  40. ^ NASA – Слои в нижней формации кургана кратера Гейла
  41. ^ ab "Mount Sharp or Aeolis Mons?". Sky & Telescope . 14 августа 2012 г. Архивировано из оригинала 28 марта 2013 г. Получено 18 августа 2012 г.
  42. ^ "Planetary Names: Mons, montes: Aeolis Mons on Mars". Gazetteer of Planetary Nomenclature . International Astronomical Union . Получено 30 мая 2018 г. Дата утверждения: 16 мая 2012 г. Происхождение: Классическое название объекта альбедо
  43. Сотрудники Space.com (29 марта 2012 г.). «Новый марсоход NASA будет исследовать возвышающуюся «Гору Шарпа»». Space.com . Получено 30 марта 2012 г.
  44. ^ ab Blue, J. (16 мая 2012 г.). «Одобрены три новых названия для объектов на Марсе». Геологическая служба США . Архивировано из оригинала 28 июля 2012 г. Получено 28 мая 2012 г.
  45. Agle, DC (28 марта 2012 г.). «Гора Шарп на Марсе связывает прошлое и будущее геологии». NASA . Получено 31 марта 2012 г.
  46. ^ "Planetary Names: Crater, craters: Robert Sharp on Mars". Gazetteer of Planetary Nomenclature . International Astronomical Union . Получено 30 мая 2018 г. Дата утверждения: 16 мая 2012 г. Происхождение: Роберт Филлип; американский геолог (1911-2004)
  47. ^ ESA – Mars Express отмечает место посадки Curiosity
  48. Вебстер, Гай; Нил-Джонс, Нэнси; Браун, Дуэйн (16 декабря 2014 г.). «Марсоход NASA находит активную и древнюю органическую химию на Марсе». NASA . Получено 16 декабря 2014 г. .
  49. Чанг, Кеннет (16 декабря 2014 г.). «„Великий момент“: марсоход находит ключ к тому, что на Марсе может быть жизнь». New York Times . Получено 16 декабря 2014 г.
  50. ^ Махаффи, PR; и др. (16 декабря 2014 г.). «Атмосфера Марса – Отпечаток атмосферной эволюции в D/H глинистых минералов Гесперианской эпохи на Марсе». Science . 347 (6220): 412–414. Bibcode :2015Sci...347..412M. doi :10.1126/science.1260291. PMID  25515119. S2CID  37075396.
  51. Вебстер, Гай; Кантильо, Лори; Браун, Дуэйн (2 августа 2017 г.). «Пять лет назад и в 154 миллионах миль отсюда: приземление!». NASA . Получено 8 августа 2017 г.
  52. Уолл, Майк (5 августа 2017 г.). «После 5 лет на Марсе марсоход Curiosity от NASA продолжает совершать большие открытия». Space.com . Получено 8 августа 2017 г.
  53. ^ ab Good, Andrew (11 апреля 2019 г.). «Curiosity пробует первый образец в „глиняном блоке“». NASA . Получено 12 апреля 2019 г. .
  54. ^ Дебора Паджетт. «Sols 3923-3925: Approaching the Ridgetop – "Bermuda Triangle" Ahead!». NASA Mars Exploration . Получено 16 сентября 2023 г.
  55. ^ Эмма Харрис. «Sols 3930-3931: Завершение работы на хребте». NASA Mars Exploration . Получено 16 сентября 2023 г.
  56. Вебстер, Гай (6 августа 2013 г.). «Mars Curiosity Landing: Relive the Excitement». NASA . Архивировано из оригинала 5 марта 2016 г. Получено 7 августа 2013 г.
  57. ^ ab Staff (19 января 2017 г.). «PIA17355: Прогресс Curiosity по маршруту от 'Glenelg' до горы Шарп». NASA . Получено 22 января 2017 г. .
  58. ^ ab Staff (13 декабря 2016 г.). "PIA21145: Марсианская миссия марсохода Curiosity, преувеличенное поперечное сечение". NASA . Получено 15 декабря 2016 г. .
  59. Staff (30 января 2018 г.). «Широкоугольная панорама с хребта в кратере Гейл на Марсе». NASA . Получено 31 января 2018 г.
  60. ^ Mars Science Laboratory: Мультимедийные изображения
  61. Чанг, Кеннет (22 июня 2017 г.). «Высоко над Марсом орбитальный аппарат НАСА видит марсоход Curiosity». НАСА . Получено 23 июня 2017 г. .
  62. Сотрудники (5 августа 2015 г.). "PIA19803 - Аннотации изображений - Марсоход Curiosity - Марсианская научная лаборатория - Путешествие НАСА на Марс" (PDF) . НАСА . Получено 8 августа 2015 г. .

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки