Марс наса: Multimedia Section – NASA Mars Exploration

Зонд NASA совершил посадку на Марсе – DW – 18.02.2021

Посадка зонда NASA на Марс (компьютерная симуляция)Фото: mars.nasa.gov

Наука

Зульфикар Аббани | Лиза Ламбрехт

18 февраля 2021 г.

Американский зонд Perseverance («Настойчивость»), укомплектованный первым в мире марсианским вертолетом Ingenuity, успешно сел на поверхность Марса.

https://p.dw.com/p/3pZ9C

Реклама

Межпланетный аппарат Perseverance («Настойчивость») американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил успешную посадку на Марсе в четверг, 18 февраля, около 21.56 по центральноевропейскому времени (полночь по Москве).

Самый большой и наиболее технически сложный зонд из всех, которые NASA когда-либо отправляло на Марс, стал девятым космическим аппаратом, опустившимся на поверхность Красной планеты. Впервые в истории вместе с ним отправили специально разработанный марсианский вертолет.

Космический зонд вошел в верхние слои атмосферы примерно в 21.49 (время — центральноевропейское) на скорости более 20 000 км/ч. Спустя несколько минут парашют и включившиеся тормозные двигатели замедлили аппарат примерно до 3 км/ч. Затем включилась технология «Небесный кран» (Sky Crane), спустившая «Персеверанс» на нейлоновых тросах на поверхность планеты.

Марсоход Perseverance и первый в мире марсианский вертолет IngenuityФото: NASA/JPL-Caltech

Как и планировалось, марсоход «Настойчивость» совершил посадку у кратера Езеро в регионе под названием равнина Исиды. Эту местность часто посещают американские зонды, в том числе и марсоход «Кьюриозити», который до сих пор активен, однако сейчас отдалился от равнины на 3700 км — к кратеру Гейла.

Важнейшие миссии: поиски жизни и запуск марсианского вертолета

В рамках миссии NASA «Марс 2020» «Настойчивость» будет искать воду и признаки жизни под поверхностью планеты. Зонд также будет собирать камни и образцы почвы и помещать их в контейнеры, которые, как планируется, будут доставлены на Землю в течение следующих 10 лет.

Зонд NASA за несколько минут до входа в марсианскую атмосферуФото: NASA/JPL-Caltech/AP/picture alliance

Также на Марс прибыл специально сконструированный вертолет Ingenuity («Изобретательность»), прикрепленный к корпусу зонда. Это экспериментальное устройство NASA хочет использовать, чтобы изучить возможности взлета и посадки в условиях марсианской атмосферы. Важность эксперимента заключается в том, что атмосфера на Марсе гораздо более разрежена, чем на Земле, и это может влиять на требуемые для полета уровень мощности и подъемную силу, а также на скорость вращения вертолетных лопастей.

Насколько успешным будет такой полет, сейчас почти не имеет значения: что бы ни случилось, впервые одна из космических держав испытает полет «в другом мире», как выразились в Американском космическом агентстве. Однако такие испытательные полеты могут проложить путь к будущим миссиям — уже с астронавтами, которые смогут отправиться на Марс и вернуться. Даже если подобные миссии станут возможны лишь спустя много лет.

Марсианские миссии ОАЭ и Китая

В июле 2020 года сразу три страны отправили к Марсу межпланетные космические зонды: помимо американцев это сделали Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Однако, в отличие от американской, миссии ОАЭ и Китая нацелены на работу на орбите Красной планеты, хотя китайская «Тяньвэнь-1» тоже попытается сесть на Марс этой весной.

Новая миссия NASA может стать первым шагом к отправке людей на Марс.Фото: NASA/JPL-Caltech/picture alliance

В марсианской миссии ОАЭ задействован спутник «Надежда» (Al-Amal, Hope). Он первым из трех зондов вышел на орбиту планеты 9 февраля 2021 года. Спутник будет два года проводить испытания на различных высотах. Его цель — предоставить мировому научному сообществу первое полное описание марсианской атмосферы.

10 февраля 2021 года на орбиту Марса вышел и китайский аппарат «Тяньвэнь-1», который тоже будет изучать марсианскую атмосферу. Спустя три месяца он должен будет совершить посадку на поверхности Марса и, таким образом, стать первым китайским марсоходом в истории. Как и американский Perseverance, китайский зонд будет искать признаки жизни и необходимую для нее воду под поверхностью планеты.

Космическая гонка с Китаем

Некоторые страны и организации выразили интерес к сотрудничеству с Китаем в рамках его исследовательских космических программ. Так, в начале февраля в российской госкорпорации «Роскосмос» заявили, что обсуждают с Пекином создание совместной лунной станции.

Запуск миссии «Тяньвэнь-1» на Марс в Китае, 23 июля 2020 годаФото: Getty Images/AFP

Амбициозные планы КНР вызывают опасения в кругах экспертов, говорящих о новой космической гонке, в которой Китай может стать главным конкурентом для космических держав. Прежде всего — для США и Европы, сотрудничающих в рамках новой лунной программы «Артемида», которая предусматривает размещение баз на поверхности Луны и на ее орбите.

Россия в начале февраля отказалась от участия в этой программе. У России «есть своя лунная программа, она «весит» раз в десять дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых», написал тогда в своем Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Смотрите также:

Самый необычный космодром в Европе

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Написать в редакцию

Реклама

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

РоскосмосКосмосПропустить раздел Топ-тема

1 стр. из 3

Пропустить раздел Другие публикации DW

На главную страницу

В миссию NASA по доставке грунта с Марса добавили два вертолета и убрали ровер

29.07.22

1.9

Космонавтика

Александр Войтюк

NASA пересмотрело конфигурацию миссии по первой доставке образцов марсианских пород на Землю (MSR). Агентство отказалось от ровера-доставщика пробирок с образцами к взлетной ракете MAV — перевозкой образцов займутся марсоход «Персеверанс», а также два вертолета-дрона, которые отправятся на Марс вместе с посадочным модулем с ракетой, сообщается на сайте NASA.

Совместная программа NASA и Европейского космического агентства по доставке образцов марсианских пород на Землю для их всестороннего исследования в лабораторных условиях MSR (Mars Sample Return Mission) уже идет. Работающий сейчас на планете ровер «Персеверанс» уже собирает керны в кратере Езеро в герметичные пробирки, которым и предстоит отправиться на Землю.

Однако вторая часть проекта — собственно доставка образцов на нашу планету — пока находится в стадии проработки. В прежнем варианте миссии предполагалось, что пробирки заберет у «Персеверанса» небольшой дополнительный ровер. Затем предполагалось, что ровер перегрузит образцы на борт взлетной ракеты MAV (Mars Ascent Vehicle), которая доставит груз на околомарсианскую орбиту. На орбите их должен был забрать европейский аппарат ERO (Earth Return Orbiter), которому уже предстояло доставить их на Землю.

Изначально планировалось, что посадочный аппарат — для ровера и MAV, а также орбитер ERO — будут запущены в космос в 2026 году, а возвращение около 30 образцов на Землю произойдет в 2031 году. Однако весной 2022 года сроки программы сдвинулись — запуск ERO сместился на 2027 год, посадочных модулей — на 2028 год, а возвращение образцов марсианских пород на Землю сдвинулось на срок после 2033 года. Кроме того, было решено провести доставку марсохода-сборщика пробирок и MAV на Марс не в один, а в два этапа.

Однако 27 июля 2022 года NASA сообщило о пересмотре cтруктуры MSR. Было принято решение отказаться от ровера-сборщика пробирок и связанного с ним второго посадочного модуля, процедурой перегрузки образцов теперь будет заниматься сам «Персеверанс». Если он по каким-либо причинам выйдет из строя, то перегрузкой образцов займутся два беспилотных вертолета, аналогичных «Индженьюити», которые отправятся к Марсу вместе с MAV. Однако даты запусков остались прежними.

Подробнее про доставку на Землю марсианского грунта можно узнать из нашего материала «Марс, туда и обратно».

Александр Войтюк

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

20:40

4.2

Космонавтика

Cпутник связи Galaxy 11 потерял несколько фрагментов. Но остался в строю

От геостационарного спутника связи Galaxy 11, принадлежащего компании Intelsat, несколько дней назад отделились пять—шесть фрагментов, которые обнаружили российские телескопы. Сам спутник, по всей видимости, функционирует нормально и управляется, сообщил N + 1 специалист Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на телеграм-канал ИПМ сообщил о «частичном разрушении спутника на орбите».Спутник Galaxy 11 был запущен в конце декабря 1999 года европейской ракетой «Ариан-4» с космодрома Куру во французской Гвиане и выведен на геостационарную орбиту высотой 35,8 тысячи километров. Первоначально он принадлежал компании Panamsat, а с 2006 года спутником распоряжается поглотившая ее компания Intelsat.Представитель ИПМ сообщил N + 1, что фрагменты, отделившиеся от космического аппарата, были обнаружены 5 сентября одной из оптических обсерваторий, входящих в наблюдательную сеть, которую координирует российская организация МАК «Вымпел», отвечающая за контроль космического пространства. Было обнаружено пять—шесть фрагментов размером в десятки сантиметров, отделившихся от каких-то элементов конструкции этого аппарата. Понять точное место, откуда они отделились, на таком расстоянии нельзя, сказал собеседник N + 1.Он добавил, что аппарат управляем, поддерживает долготу точки стояния, но поскольку топлива на борту осталось мало, он «ходит» вверх и вниз по наклонению, то есть его проекция на земную поверхность описывает восьмерку. После инцидента его поведение не изменилось, то есть это не было вызвано отделением каких-то частей, принципиально важных для работы аппарата. Сейчас фрагменты ушли на большое расстояние от аппарата — на сотни и даже тысячи километров.

Читать дальше

Все о Марсе | Космическое пространство НАСА — Наука НАСА для детей

Марс — холодный пустынный мир. Это половина размера Земли. Марс иногда называют Красной планетой. Он красный из-за ржавого железа в земле.

Исследуй Марс! Нажмите и перетащите, чтобы повернуть планету. Прокрутите или сведите пальцы, чтобы увеличить или уменьшить масштаб. Предоставлено: NASA Visualization Technology Applications and Development (VTAD)

Как и на Земле, на Марсе есть времена года, полярные ледяные шапки, вулканы, каньоны и погода. У него очень тонкая атмосфера, состоящая из углекислого газа, азота и аргона.

На Марсе есть следы древних наводнений, но сейчас вода в основном состоит из ледяной грязи и тонких облаков. На некоторых склонах марсианских холмов есть свидетельства наличия в земле жидкой соленой воды.

Ученые хотят знать, были ли на Марсе в прошлом живые существа. Они также хотят знать, может ли Марс поддерживать жизнь сейчас или в будущем.

Структура и поверхность

  • Марс — планета земной группы. Он небольшой и каменистый.
  • Марс имеет разреженную атмосферу.
  • Марс имеет активную атмосферу, но поверхность планеты неактивна. Его вулканы мертвы.

Время на Марсе

  • Один день на Марсе длится 24,6 часа. Это чуть длиннее суток на Земле.
  • Год на Марсе равен 687 земным дням. Это почти в два раза больше, чем один год на Земле.

Соседи Марса

  • Марс имеет две луны. Их имена Фобос и Деймос.
  • Марс — четвертая планета от Солнца. Это означает, что Земля и Юпитер являются соседними планетами Марса.

Краткая история

  • Марс известен с древних времен, потому что его можно увидеть без современных телескопов.
  • Несколько миссий посетили Марс. А Марс — единственная планета, на которую мы отправили марсоходы. Они объезжают Марс, делают снимки и замеры.

Марсоходы

Настойчивость

Любопытство

Дух и возможность

Соджорнер

Как выглядит Марс?

Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал этот снимок Марса, когда он приближался к Земле на самое близкое расстояние за 60 000 лет!

На этом снимке Марса видны облака из водяного льда, полярный лед и некоторые скалистые образования.

Марсоход НАСА «Оппортьюнити» сделал этот снимок с помощью панорамной камеры недалеко от мыса Соландер на Марсе.

Игры Марса

Исследуй Марс!

Деятельность на Марсе

Сделать маску

Раскраски

Охота за мусором

Для получения дополнительной информации посетите:

Программа НАСА по исследованию Марса

Исследование Солнечной системы НАСА

Если вам это понравилось, вам может понравиться:

Что такое барицентр?

Сколько лун?

Космические вулканы!

Марсоход NASA Curiosity достигает долгожданного соленого региона

Марсоход прибыл в особый регион, который, как считается, образовался в результате высыхания климата Марса.

Пройдя этим летом через узкий, засыпанный песком проход, марсоход НАСА Curiosity недавно прибыл в «сульфатосодержащий комплекс» — долгожданный район горы Шарп, богатый солеными минералами.

Ученые предполагают, что миллиарды лет назад ручьи и пруды оставили минералы после высыхания воды. Если предположить, что гипотеза верна, эти минералы предлагают дразнящие подсказки относительно того, как и почему климат Красной планеты изменился от более земного до замерзшей пустыни, которой он является сегодня.

Минералы были обнаружены марсианским разведывательным орбитальным аппаратом НАСА за несколько лет до приземления Curiosity в 2012 году, поэтому ученые долго ждали, чтобы увидеть эту местность вблизи. Вскоре после прибытия марсоход обнаружил множество разнообразных типов горных пород и признаков прошлой воды, среди которых конкреции с текстурой попкорна и соленые минералы, такие как сульфат магния (одна из разновидностей соли Эпсома), сульфат кальция (включая гипс) и хлорид натрия. (обычная поваренная соль).

Марсоход НАСА Curiosity использовал свою мачтовую камеру, или Mastcam, чтобы запечатлеть эту панораму холма по прозвищу Боливар и прилегающих песчаных хребтов 23 августа, на 3572-й марсианский день или сол миссии.

Авторы и права: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Детали полного изображения

Они выбрали скалу по прозвищу «Канайма» для 36-го бурового образца миссии, и выбор был непростым делом. Наряду с научными соображениями команде пришлось учитывать аппаратное обеспечение марсохода. Curiosity использует ударную или отбойную дрель на конце своей 7-футовой (2-метровой) руки для измельчения образцов породы для анализа. Изношенные тормоза на стреле недавно привели команду к выводу, что для безопасного бурения некоторых твердых пород может потребоваться слишком много ударов молотком.

«Как и перед каждым сверлом, мы смахнули пыль, а затем проткнули сверлом верхнюю поверхность Канаймы. Отсутствие царапин или вмятин указывало на то, что бурение может оказаться сложным», — сказала новый руководитель проекта Curiosity Катя Замора-Гарсия из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии. «Мы сделали паузу, чтобы подумать, не представляет ли это какой-либо риск для нашей руки. С новым алгоритмом сверления, созданным для минимизации использования перкуссии, мы чувствовали себя комфортно, собирая образец Canaima. Как оказалось, перкуссия не понадобилась».

Ученые миссии с нетерпением ждут возможности проанализировать части образца с помощью прибора для химических и минералогических исследований (CheMin) и прибора для анализа образцов на Марсе (SAM).

На этой сетке показаны все 36 отверстий, просверленных марсоходом НАСА Curiosity с помощью сверла на конце его манипулятора. Изображения в сетке были получены марсианским ручным объективом Imager (MAHLI) на конце руки Curiosity.

Авторы и права: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Детали полного изображения

Трудное вождение

Путешествие в регион, богатый сульфатами, проходило через коварную местность, в том числе в августе прошлого года через песчаный перевал Параитепуй, извивающийся между высокими холмами. Марсоходу понадобилось больше месяца, чтобы благополучно добраться до места назначения.

В то время как острые камни могут повредить колеса Curiosity (в которых еще много жизни), песок может быть столь же опасным, что может привести к застреванию вездехода, если колеса потеряют сцепление с дорогой. Водителям вездеходов необходимо тщательно перемещаться по этим участкам.

Холмы загораживали Curiosity обзор неба, что требовало тщательной ориентации марсохода в зависимости от того, куда он может направить свои антенны на Землю и как долго он может связываться с орбитальными аппаратами, пролетающими над головой.

Компания Curiosity использовала свою мачтовую камеру, или Mastcam, чтобы запечатлеть это изображение своей 36-й успешной буровой скважины на горе Шарп, в скале под названием «Канайма». Марсоходы Mars Hand Lens Imager сделали врезку. Образец пылевидной породы был получен 3 октября 2022 года, на 3612-й марсианский день миссии или сол. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/MSSS Детали полного изображения

Преодолев эти риски, команда была вознаграждена одними из самых вдохновляющих пейзажей миссии, которые марсоход снял 14 августа с помощью своей мачтовой камеры, или Mastcam.

«Каждое утро мы получали новые изображения и были просто в восторге», — сказала Елена Амадор-Френч из JPL, координатор научных операций Curiosity, которая управляет сотрудничеством между научной и инженерной группами. «Песчаные гряды были великолепны. Вы видите на них идеальные следы маленького вездехода. И скалы были красивые — мы подошли очень близко к стенам».

Но у этого нового региона есть свои проблемы: хотя с научной точки зрения это убедительно, более каменистая местность затрудняет поиск места, где все шесть колес Curiosity стоят на устойчивой поверхности. Если марсоход не стабилен, инженеры не рискнут раскладывать манипулятор, чтобы он не ударился о зазубренные камни.

Слушайте выпуск подкаста «Тонна любопытства»

Как марсоход NASA Curiosity делает Марс более безопасным для астронавтов

«Чем больше и интереснее становятся научные результаты, тем больше препятствий, кажется, бросает нам Марс», — сказал Амадор-Френч.

Но марсоход, которому недавно исполнилось 10 лет на Марсе, и его команда готовы к следующей главе своего приключения.

Подробнее о Curiosity

Миссию Curiosity возглавляет Лаборатория реактивного движения НАСА, которой управляет Калифорнийский технологический институт в Пасадене, Калифорния. JPL возглавляет миссию от имени Управления научной миссии НАСА в Вашингтоне. Компания Malin Space Science Systems в Сан-Диего построила и эксплуатирует Mastcam.

Чтобы узнать больше о Curiosity, посетите:

http://mars.nasa.gov/msl

Получить последние новости JPL

ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ

Эндрю Гуд

Лаборатория реактивного движения, Пасадена, Калифорния

818-393-2433

andrew.