Вид земли с марса: ЗЕМЛЯ, ВИД С МАРСА | Наука и жизнь

МАРС

Глобальная мозаика 102 снимков, полученных КА «Викинг 1» 22 февраля 1980 г.

Глобальная мозаика 102 снимков, полученных КА «Викинг 1» 22 февраля 1980 г.,
имитирующая вид с высоты 2500 км. В центре — Долины Маринера протяженностью 3000 км
и глубиной 8 км. К северу от долины отходят каналы к темной области Ацидалийская
равнина, расположенной справа вверху. Слева видны три вулкана на Горе Фарсида,
а к югу находится древняя сильно кратерированная местность. (Viking 1 Orbiter, MG07S078-334SP)

Четвертая от Солнца планета, названная по имени бога
войны — Марса, расположена в 1,5 раза дальше, чем Земля. Она движется по более
вытянутой орбите, совершая полный оборот за 687 земных суток. Через каждые 780
дней Земля и Марс оказываются на минимальном расстоянии друг от друга, которое
меняется от 56 до 101 млн. км. Такие сближения планет называют противостояниями.
Если же расстояние менее 60 млн. км, то их называют великими. Великие
противостояния наблюдаются через каждые 15-17 лет. Эксцентриситет орбиты Марса
составляет 0,09, поэтому расстояние от Марса до Солнца меняется от 207 млн. км в
перигелии до 250 млн. км в афелии.

Экваториальный радиус Марса — 3394 км на 20 км больше
полярного. По массе Марс в десять раз меньше, а по площади поверхности в 3,5
раза меньше Земли. Орбиты Марса и Земли практически лежат в одной плоскости
(угол между ними составляет 2 градуса). Период вращения Марса, определенный
наземными телескопическими наблюдениями за яркими деталями поверхности,
составляет 24 часа 39 минут и 36 секунд. Ось вращения Марса наклонена на угол
25,2 градуса от перпендикуляра к плоскости орбиты и направлена в Созвездие
Лебедя.

На Марсе также наблюдается смена времен года,
длительность которых почти вдвое больше. Из-за эллиптической орбиты сезоны в
северном и южном полушария имеют разную продолжительность: лето в северном
полушарии продолжается 177 марсианских суток, а в южном оно на 21 день короче и
теплее на 20 градусов, чем лето в северном полушарии.

Из-за большей отдаленности от Солнца Марс получает лишь
43% той энергии, которую получает Земля. Среднегодовая температура там -60° С. В
течение суток температура поверхности изменяется существенно. Например, в южном
полушарии на широте 50 градусов температура в середине осени меняется от -18
градусов (в полдень) до -63 градусов (вечером). Однако, на глубине 25 см под
поверхностью температура практически постоянная -60° С. в течение суток и не
зависит от сезона. Максимальные значения температуры поверхности не превышают
нескольких градусов выше 0, а минимальные значения зарегистрированы на северной
полярной шапке -138°С.

Такие изменения температуры объясняются тем, что
атмосфера Марса, состоящая на 95% из углекислого газа, очень разрежена и
парниковый эффект отсутствует. Другие составляющие атмосферы: 2,5% азота, 1,6%
аргона, менее 0,4 кислорода. Среднее давление атмосферы у поверхности (6,1 мбар)
в 160 раз меньше, чем давление на уровне моря нашей планеты (1 бар). В самых
глубоких впадинах оно может достигать 12 мбар. Атмосфера планеты сухая.

В хороший телескоп на поверхности Марса можно различить
лишь крупные темные и светлые области поперечником в сотни и тысячи километров.
Хорошо видны белые полярные шапки Марса. Еще в конце XVIII века выдающийся
английский астроном В.Гершель заметил, что размеры белых полярных шапок
периодически изменяются со сменой сезона. Летом шапки испаряются и уменьшаются в
размерах, причем одновременно из полярных областей в умеренные широты
распространяется «волна потемнения» участков поверхности.

В конце XIX века итальянские астрономы А.Секки и
Дж.Скиапарелли сообщили, что неоднократно видели тонкие длинные темные линии,
напоминающие сеть каналов, как бы связывающих полярные и умеренные зоны планеты.
Американский астроном П.Ловелл предположил, что каналы имеют искусственное
происхождение. Однако не все астрономы разделяли это мнение. Дело в том, что эти
линии находились на пределе разрешения. В таких случаях отдельные пятна
зрительно объединяются в линии. На фотографиях поверхности Марса, полученных с
помощью космических станций, видно множество долин и трещин, однако совместить
их с каналами, показанными на картах Скиапарелли, не удалось.

Полярные шапки Марса многослойны. Нижний, основной слой
толщиной в несколько километров образован обычным водяным льдом, смешанным с
пылью, который сохраняется и в летний период. Это постоянные шапки. Наблюдаемые
сезонные изменения полярных шапок происходят за счет верхнего слоя толщиной
менее 1 метра, состоящего из твердой углекислоты, так называемого «сухого льда».

Покрываемая этим слоем площадь быстро растет в зимний
период, достигая параллели 50 градусов, а иногда и переходя этот рубеж. Весной с
повышением температуры этот слой испаряется и остается лишь постоянная шапка.

«Волна потемнения» участков поверхности, наблюдаемая со
сменой сезонов, объясняется изменением направления ветров, постоянно дующих в
направлении от одного полюса к другому. Ветер уносит верхний слой сыпучего
материала — светлую пыль, обнажая участки более темных пород. В периоды, когда
Марс проходит перигелий, нагрев поверхности и атмосферы усиливается и нарушается
равновесие марсианской среды. Скорость ветра усиливается до 69 км в час,
начинаются вихри и бури. Более миллиарда тонн пыли поднимается и удерживается во
взвешенном состоянии, при этом резко меняется климатическая обстановка на всем
марсианском шаре. Продолжительность пылевых бурь иногда достигает 50 — 100
суток.

Первый запуск в сторону Марса осуществлен в начале ноября 1962г. КА
«Марс 1» прошел на расстоянии 197000 км от планеты и передал данные о физических
свойствах космического пространства. С целью отработки бортовых систем и
проведения научных исследований два года спустя к Марсу направилась станция
«Зонд 2». Однако первые фотографии поверхности Марса были получены КА «Маринер
4», запущенном одновременно с зондом и прошедшем на расстоянии 10000 км от его
поверхности 15 июля 1965г. Оказалось, что Марс тоже покрыт кратерами. По данным
КА были уточнены масса Марса и состав его атмосферы. С пролетной траектории
исследовалась планета в 1969 году КА «Маринер 6, 7». Станции прошли на
расстоянии 3400 км от Марса, передали несколько десятков снимков с разрешением
до 300 м., а также была измерена температура южной полярной шапки, которая
оказалась очень низкой -125° С.

В следующее окно запуска в мае 1971г. были запущены сразу несколько КА
«Марс 2, 3» и «Маринер 9». КА «Марс 2, 3» вели исследования с орбит
искусственных спутников, передавая данные о свойствах атмосферы и поверхности
Марса по характеру излучения в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом
диапазонах спектра, а также в диапазоне радиоволн. Была измерена температура
северной полярной шапки (ниже -110° С), определены протяженность, состав,
температура атмосферы, температура поверхности планеты, получены данные о высоте
пылевых облаков, слабом магнитном поле, а также цветные изображения Марса. СА
«Марс 3» осуществил мягкую посадку на поверхность. Во время этих исследований (в
декабре 1971г.) пылевая буря подняла в атмосферу столько пыли, что планета
выглядела мутным красноватым диском. Во время пылевых бурь на Марсе возникает
так называемый «антипарниковый эффект», когда облака пыли не пропускают
приходящее солнечное излучение к поверхности, но пропускают уходящее от нее
излучение и поэтому поверхность сильно охлаждается, а атмосфера разогревается.

КА «Маринер 9» тоже был переведен на орбиту искусственного спутника
Марса с периодом около 12 часов. Когда следы пылевой бури исчезли в конце января
1972г. началось фотографирование поверхности, которое продолжалось десять
месяцев. На Землю были переданы 7329 снимков Марса с разрешением до 100 м, а
также фотографии его спутников Фобоса и Деймоса. На снимках марсианской
поверхности хорошо видны гигантские потухшие вулканы, множество крупных и мелких
каньонов и долин, похожих на высохшие русла, кратеры в общем похожие на лунные и
отличающиеся от них своими выбросами, свидетельствующими о наличии
подповерхностного льда, следами водной эрозии и ветровой активности. Уточнение
состава атмосферы позволило выявить роль полярных шапок, при таянии которых
образуются огромные массы углекислого газа и увеличивается давление над полярной
шапкой, в результате чего образуются сильные ветры, поднимающие с поверхности
мелкие частицы рыхлого грунта.

Изображение полярной шапки Марса, полученное КА «Маринер 9» 12 октября 1972г.

Изображение полярной шапки Марса, полученное КА «Маринер 9» 12 октября 1972г.

Изображение полярной шапки Марса, полученное КА «Маринер 9» 12 октября 1972г.,
когда шапка имела минимальныей поперечник около 1000 км. Темные детали внутри
изображения — свободные от снега склоны, обращенные на юг. Под шапкой находятся
выровненные слои отложений. Центр снимка находится на 89 с. ш. и 200 з. д. (Mariner 9, MTVS 4297-47)

Мозаика снимков КА «Викинг 2» южного полюса Марса, полученных 28 сентября 1977г.

Мозаика снимков КА «Викинг 2» южного полюса Марса, полученных 28 сентября 1977г.

Мозаика снимков КА «Викинг 2» южного полюса Марса, полученных 28 сентября 1977г.
Южный полюс находится ниже центра кадра у нижнего правого края полярной шапки.
Поперечник шапки, снятой во время зимы в южном полушарии, 400 км.
(Viking 2 Orbiter MG90S000-407B)

Изображение лабиринта на западной окраине Долины Маринера на Марсе, полученное
КА «Маринер 9».

Изображение лабиринта на западной окраине Долины Маринера на Марсе, полученное
КА «Маринер 9».

Изображение лабиринта на западной окраине Долины Маринера на Марсе, полученное
КА «Маринер 9». В этом районе преобладают линейные грабены, желоба и цепочки кратеров
наряду с плосковершинными столовыми горами. Поперечник изображения, центр которого
находится на (6 ю. ш. и 105 з. д.) краю Гор Фарсида, составляет 400 км.
(Mariner 9, MTVS 4187-45)

Целая космическая флотилия из четырех КА «Марс 4, 5, 6, 7»,запущенных в
1973г., достигли окрестностей Марса весной 1974г. Из-за неисправности бортовой
системы торможения КА «Марс 4» прошел на расстоянии 2200 км от поверхности
планеты выполнив ее фотографирование. КА «Марс 5» с орбиты искусственного
спутника проводил дистанционные исследования поверхности и атмосферы. Двумя
фотографическими камерами получены снимки поверхности различной степени
детальности, в том числе и цветные изображения участков поверхности. СА «Марс 6»
совершил мягкую посадку в южном полушарии. На Землю переданы данные о химическом
составе, давлении и температуре атмосферы. КА «Марс 7» прошел на расстоянии 1300
км от поверхности, не выполнив своей программы.

Самыми результативными были полеты КА «Викинг 1, 2», запущенных в 1975г.
На борту КА находились две телекамеры, инфракрасный спектрометр для регистрации
водяных паров в атмосфере и радиометр для получения температурных данных. СА
«Викинг 1» совершил мягкую посадку на Равнине Хриса 20 июля 1976г., а СА «Викинг
2» на Равнине Утопия 3 сентября 1976г.

Изображение лабиринта на западной окраине Долины Маринера на Марсе, полученное
КА «Маринер 9».

Изображение лабиринта на западной окраине Долины Маринера на Марсе, полученное
КА «Маринер 9».

Цветное изображение Равнины Хриса в месте посадки КА «Викинг 1» 30 августа 1976г.
через месяц после посадки. Крупный белый объект внизу-слева от центра с американским
флагом — крышка генератора RTG. Вверху справа видна антенна. К северо-западу находится
изображение участка 22 с. ш., 50 з. д. Равнина Хриса — обширная пониженная область,
покрытая крупными обломками, песком и пылью.(Viking 1 Lander, 12B069)

Изображение участка поверхности с посадочного аппарата «Викинг 2».

Изображение участка поверхности с посадочного аппарата «Викинг 2».

Изображение участка поверхности с посадочного аппарата «Викинг 2».
На фоне красной почвы темные валуны выглядят выступающими. Спускаемый аппарат
находится в 200 км от кратера Ми в Равнине Утопии вероятно на вершине внешнего вала
одного из кратеров. Самые крупные валуны имеют поперечник 0,5 м.
(Viking 2 Lander, 22A158)

Участок поверхности Марса в месте посадки СА «Викинг 2».

Участок поверхности Марса в месте посадки СА «Викинг 2».

Участок поверхности Марса в месте посадки СА «Викинг 2». Металический цилиндр
справа — крышка от инструмента для забора грунта длиной 30 см, которая была отброшена
после посадки. Слева от нее канава, выкопанная заборным устройством. Внизу справа видна
одна из опор аппарата. Обратите внимание на щели в скальных породах, которые
по-видимому образовались при истечении газов, когда лавовые породы затвердели. (Viking 2 Lander, 22G144)

Наряду с изучением атмосферы, метеорологических условий, свойств грунта
в местах посадок были проведены уникальные эксперименты с помощью специальных
лабораторий для обнаружения самых незначительных признаков жизни в грунте.
Выдвижное устройство захватывало образец марсианского грунта и помещало его в
один из контейнеров, содержавших запас воды или питательных веществ. Поскольку
любые живые организмы меняют среду своего обитания, приборы должны были
зафиксировать эти изменения. Хотя некоторые изменения среды в плотно закрытом
контейнере наблюдались, к таким же результатам могло привести наличие сильного
окислителя в грунте, поэтому нельзя уверенно отнести эти изменения за счет
деятельности бактерий. Работа СА «Викинг 1» продолжалась в течение 4 лет, а СА
«Викинг 2» — более 6 лет. С орбитальных станций выполнено детальное
фотографирование поверхности Марса и его спутников. На основе данных КА «Викинг
1, 2» составлены подробные карты поверхности Марса, геологические, тепловые и
другие специальные карты.

В задачу станций «Фобос 1, 2», запущенных после тринадцатилетнего
перерыва, входило исследование Марса и его спутника Фобоса. В результате
неверной команды с Земли «Фобос 1» потерял ориентацию и связь с ним не удалось
восстановить. КА «Фобос 2» вышел на орбиту искусственного спутника Марса в
январе 1989г. и совершил ряд орбитальных маневров при сближении с Фобосом.
Дистанционными методами получены данные об изменении температуры на поверхности
Марса и новые сведения о свойствах пород, слагающих Фобос. Получено 38
изображений Фобоса с разрешением до 40 м, измерена температура поверхности
Фобоса, составляющая в наиболее горячих точках 30°С. К сожалению осуществить
основную программу по исследованию Фобоса не удалось. Связь с аппаратом была
потеряна 27 марта 1989г.

На этом не закончилась серия неудач. КА «Марс Обсервер»,
запущенный в 1992г. с целью изучения планеты в течение одного марсианского года,
составляющего почти два земных года, также не выполнил своей задачи. Связь с ним
была потеряна 21 августа 1993г. Не удалось вывести на траекторию полета к Марсу
и станцию «Марс 96» из-за неполадок в разгонном блоке.

Запуски КА «Марс Глобал Сервейер» и небольшого КА «Марс Пасфайндер» в
конце 1996г. прошли успешно. Маленький марсоход, доставленный КА «Пасфайндер»
выполнил исследования химического состава пород в окрестностях места посадки. КА
«Марс Глобал Сервейер» успешно фотографирует поверхность с высоким разрешением.
В том числе были получены снимки загадочного «сфинкса», который при разрешении в
40 метров оказался обычной горкой, пересеченной трещиной.

Для поверхности Марса характерна глобальная асимметрия в
распределении пониженных участков — равнин, составляющих 35% всей поверхности и
возвышенных, покрытых множеством кратеров областей. Большая часть равнин
расположена в северном полушарии. Граница между ними в ряде случаев представлена
особым типом рельефа — столовыми горами, сложенными плосковершинными горками и
хребтами.

Четыре гигантских потухших вулкана возвышаются над
окружающей местностью на высоту до 26 км. Самый крупный из них — гора Олимп,
расположенный на западной окраине гор Фарсида, имеет основание диаметром 600 км
и кальдеру на вершине поперечником 60 км. Три вулкана: гора Аскрийская, гора
Павлина и гора Арсия расположены на одной прямой на вершине гор Фарсида, высотой
около 9 км. Сами вулканы возвышаются над Фарсидой еще на 17 км. Более 70
потухших вулканов найдено на Марсе, но они гораздо меньше и по занимаемой
площади и по высоте.

Цветная мозаика снимков вулкана Гора Олимп на Марсе, полученных 22 июня 1978г.

Цветная мозаика снимков вулкана Гора Олимп на Марсе, полученных 22 июня 1978г.

Цветная мозаика снимков вулкана Гора Олимп на Марсе, полученных 22 июня 1978г.
КА «Викинг 1». Диаметр основания вулкана 600 км, а вершина находится на высоте — 24 км
над окружающей местностью. (Viking 1 Orbiter Mh30N133-735A)

Снимок с КА «Викинг 1» сложной кальдеры на вершине вулкана Гора Олимп на Марсе.

Снимок с КА «Викинг 1» сложной кальдеры на вершине вулкана Гора Олимп на Марсе.

Снимок с КА «Викинг 1» сложной кальдеры на вершине вулкана Гора Олимп на Марсе.
Внутри кальдеры видны крунговые грабены и жилы. Вершину окружают радиальные
террасы. Ширина кадра 175 км. (Viking Orbiter 890A68)

На снимке с КА «Викинг 1» кратера Пикеринг на Марсе виден край крупного
вулканического потока от Горы Арсия.

На снимке с КА «Викинг 1» кратера Пикеринг на Марсе виден край крупного
вулканического потока от Горы Арсия.

На снимке с КА «Викинг 1» кратера Пикеринг на Марсе виден край крупного
вулканического потока от Горы Арсия, расположенной в 1500 км. Фронты потока видны
около центрального пика кратера диаметром 120 км. Поперечник изображения 280 км.
(Viking Orbiter 056A12)

Гигантская долина глубиной до 6 км и протяженностью
более 4000 км находится к югу от экватора. Ее назвали Долиной Маринера.
Множество долин меньших размеров, борозд и трещин выявлено на поверхности Марса,
свидетельствующих о том, что в древности на Марсе была вода и, следовательно,
атмосфера была более плотной.

Цветная мозаика снимков ка «Викинг 1, 2» на Каньон Кандор.

Цветная мозаика снимков ка «Викинг 1, 2» на Каньон Кандор.

Цветная мозаика снимков ка «Викинг 1, 2» на Каньон Кандор, являющийся частью системы
Долины Маринера. Ширина каньона 800 км, центр которого находится на 6,5 ю. ш.,71 з. д.
На стенах и дне видны следы эррозии и оползней. (Viking Orbiter NJ05S070-912A)

Под поверхностью Марса в отдельных областях находится
слой вечной мерзлоты толщиной в несколько километров. В таких районах на
поверхности у кратеров видны необычные для планет земной группы застывшие
флюидизированные потоки, по которым можно судить о наличии подповерхностного
льда. За исключением равнин поверхность Марса сильно кратерирована. Кратеры, как
правило, выглядят более разрушенными, чем на Меркурии или Луне. Следы ветровой
эрозии можно видеть повсюду.

Снимок кратера Юти на Марсе.

Снимок кратера Юти на Марсе.

Снимок кратера Юти на Марсе диаметром 18 км (22 с. ш., 34 з.д.), окруженный
флюидизированными выбросами, частично перекрывающими один из старых кратеров.
Снимок сделан КА «Викинг 1». (Viking Orbiter 003A07)

На современных картах Марса наряду с новыми
наименованиями, присвоенными формам рельефа, выявленным по космическим снимкам,
используются древние географические и мифологические названия, предложенные
Скиапарелли. Самая крупная возвышенная область, поперечником около 6000 км и
высотой до 9 км получила название Фарсида (так на древних картах назывался
Иран), а огромная кольцевая депрессия на юге диаметром более 2000 км названа
Элладой (Греция). Сильно кратерированные участки поверхности получили название
земель: Земля Прометея, Земля Ноя и другие. Долинам даются названия планеты
Марс, используемые у разных народов. Крупные кратеры названы в честь ученых, а
небольшие кратеры носят названия населенных пунктов Земли. Особенности строения
поверхности Марса наглядно показаны на Глобусе Марса, выпущенном в 1993г. при
участии ГАИШ.

Спутники Марса были открыты в 1877г. во время великого
противостояния американским астрономом А. Холлом. Их назвали Фобос (в переводе с
греческого Страх) и Деймос (Ужас), поскольку в античных мифах бог войны всегда
сопровождался своими детьми страхом и ужасом.

Глобальный снимок спутника Марса Фобоса, полученный КА «Викинг 1».

Глобальный снимок спутника Марса Фобоса, полученный КА «Викинг 1».

Глобальный снимок спутника Марса Фобоса, полученный КА «Викинг 1».
Слева от центра виден кратер Стикни (5 ю. ш., 55 з. д.) диаметром 10 км от которого
радиально отходят борозды и цепочки кратеров. Поперечник Фобоса на этом изображении
составляет примерно 20 км. Ниже центра кадра находится подмарсианская точка
поверхности. (Viking Orbiter 357A64)

Изображение Фобоса, полученное КА «Викинг 1» 19 февраля 1977г.

Изображение Фобоса, полученное КА «Викинг 1» 19 февраля 1977г.

Изображение Фобоса, полученное КА «Викинг 1» 19 февраля 1977г. с расстояния 600 км.
Терминатор проходит вдоль долготы 180 градусов, поэтому большая часть западного
полушария видна на снимке. Южный полюс находится ниже центра кадра, поперечник
которого составляет 18 км. (Viking Orbiter 242A19)

Спутники очень маленькие по размерам и имеют
неправильную форму. Фобос (в переводе с греческого Страх) и Деймос (Ужас) — два
маленьких спутника Марса были открыты американским астрономом Холлом во время
великого противостояния 1877г. Размеры Фобоса 28х20х18 км, а Деймоса 16х12х10
км. КА «Маринер 7» случайно сфотографировал Фобос на фоне Марса в 1969г., а КА
«Маринер 9» передал множество снимков обоих спутников, на которых видно, что
поверхности спутников неровные, обильно покрытые кратерами. Несколько близких
подлетов к спутникам совершили КА «Викинг» и «Фобос 2». На самых лучших
фотографиях Фобоса видны детали рельефа размером в 5 метров.

Орбиты спутников — круговые: Фобос обращается вокруг
Марса на расстоянии 6000 км с периодом 7 час. 39 мин. Деймос находится почти в
2,5 раза дальше, а период его обращения составляет 30 час. 18 мин. Период
вращения вокруг оси каждого из спутников совпадает с периодом обращения вокруг
Марса. Большие оси спутников всегда направлены к центру планеты. Фобос восходит
на западе и заходит на востоке по 3 раза за марсианские сутки. Средняя плотность
Фобоса — менее 2 г/см3, а ускорение свободного падения составляет 0,5
см/с2. Человек весил бы на Фобосе несколько десятков грамм, поэтому с
Фобоса, подпрыгнув, легко улететь в космос. Самый крупный кратер на Фобосе имеет
диаметр 8 км, сопоставимый с наименьшим поперечником спутника. На Деймосе
наибольшая впадина имеет диаметр 2 км.

Участок поверхности Марса в месте посадки СА «Викинг 2».

Участок поверхности Марса в месте посадки СА «Викинг 2».

Изображение спутника Марса — Деймоса, полученное КА «Викинг 2» с расстояния 500 км.
На этом расстоянии поверхность выглядит ровной. Много кратеров погребено под
реголитом (смеси почвы и обломочного материала). На изображениях с более близкого
расстояния поверхность выглядит сильно кратерированной. Деймос имеет не сферическую
форму, его размеры 10х16 км. (Viking Orbiter 428B60)

Небольшими кратерами поверхности спутников усеяны
примерно также как и Луна. При общем сходстве, обилии мелко раздробленного
материала, покрывающего поверхности спутников Фобос выглядит более «ободранным»,
а Деймос имеет более сглаженную, засыпанную пылью поверхность. На Фобосе
обнаружены загадочные борозды, пересекающие почти весь спутник. Борозды имеют
ширину 100-200 м и тянутся на десятки километров. Глубина их от 20 до 90 метров.
Есть несколько гипотез, объясняющих происхождение этих борозд, но пока нет
достаточно убедительного объяснения, как впрочем, и объяснения происхождения
самих спутников. Скорее всего это захваченные астероиды.

Ж.Ф.Родионова

Вид с Марса на Землю и как выглядит Млечный путь, Юпитер с Марса

Инновации в сфере астрономии и освоении космоса подарили нам возможность увидеть множество удивительных отдаленных планет, звезд и галактик. Сегодня человеку доступна возможность изучать внеземное пространство, как с поверхности Земли, так и с помощью космических аппаратов в галактическом пространстве. Всем известны уникальные изображения, сделанные астронавтами «Аполлона», показали, как выглядит наша планета с поверхности Луны. Но наше следующее место разведки – Красная планета.

Как Земля выглядит с Марса

Расстояние от Земли до Марса может сильно варьироваться, так как орбита Марса имеет сферическую форму, и ее центр не совпадает с местом расположения Солнца. Исходя из таких особенностей, Марс то приближается к Земле, то отдаляется от нее. Именно максимальное приближение к нашей планете дает отличную возможность для наблюдения.

Земля – это внутренняя планета Солнечной системы, то есть она никогда не заходит слишком далеко от Солнца и проходит фазы, подобные Луне и другим внутренним планетам. Любопытно, что за Землей интересней наблюдать, когда идет время утренних и вечерних сумерек. На Марсе, расположенном на расстоянии от нашей планеты в 154 миллиона миль, наша планета может находиться и светить на звездную величину, равную 1.4, почти так же, как Сириус – самая яркая звезда в небе. С Марса Земля вместе с Луной похожа на двойную звезду, при этом Луна имеет более тусклый цвет. Для человеческого глаза наша планета будет сиять бледным цветом морской воды.

Земли и Луны, захваченных космическим аппаратом «Марс Экспресс» 3 июля 2003 года

Один снимок был запечатлен зондом Экспресс в 2003 году. На нем изображены Земля и Луна во время противостояния одновременно.

Наиболее удачной охотой за изображением без фильтров стала работа вездехода Спирит в 2004 году. Фотографии, сделанные учеными, изображают нашу планету светящейся в виде самой яркой звезды ночного неба.

Также учеными представлены снимки, на которых изображены наша планета и Луна на марсианском ночном небе. В этот момент расстояние от Земли до Марса в среднем составляло около 150 миллионов километров.

«Человеку с хорошим зрением, если он находится на Марсе, можно лицезреть Землю и Луну в виде ярких вечерних звезд, – сказали представители НАСА в дополнении к описанию изображения. Кроме некоторой обработки, чтобы изменить эффекты космических лучей, фотографии не редактируются ни в каких программах, добавили они.

На сегодняшний день в арсенале ученых, изучающих космическое пространство, имеется множество фотографий нашей планеты с разных ракурсов и уголков Вселенной. Каждый кадр напоминает человечеству о том, как мала наша планета в масштабах галактического пространства и как важно сохранить ее для будущих поколений.

Что еще можно увидеть с Марса

Схема небесных тел, такая же какую мы видим, находясь на земной поверхности. Например, вид с Марса на Млечный Путь. Масштаб Млечного Пути настолько огромен, что расстояние между Землей и Красной планетой ничто в сравнении с ним. Поэтому если человечеству удастся в будущем рассматривать Млечный Путь с Земли или с Марса, наблюдающий не заметит различий.

Изображения, созданные спутниковым аппаратом Mars Surveyor (на марсианской орбите) в 2003 году показали, что планета, на которой мы живем, ярче Марса, видимого с Земли.
С поверхности Марса можно наблюдать его два основных спутника: Фобос и Деймос.

На снимке с марсохода Curiosity от 1 августа 2013 года видны спутники Марса: Фобос и Деймос в одном кадре

Фобос создает орбиту короткой продолжительности, вращающуюся три раза за один день. Космический орбитальный аппарат NASA принял образ Фобоса с расстояния около 6800 км (около 4200 миль).

Изображение, снятое NASA, показывает, что поверхность Деймоса состоит из только недавних ударных кратеров.

Вид с Марса на Фобос и Деймос удивителен тем, что эти спутники Марса могут затмить Солнце, хотя ни один из них не может полностью покрыть солнечный диск, и поэтому событие на самом деле является транзитом, а не затмением.

В астрономии транзит — это перемещение одного объекта перед другим с возможностью частичного перекрытия

Вид с Марса также открывается на Солнце, расстояние между ними составляет около 142 миллионов миль. Поскольку эта планета, которая находится в полтора раза дальше от Солнца, чем наша планета, Солнце кажется меньшим на пыльном небе.

Солнце видно с Марса только 5/8 от размера, которое оно занимает в земном небе. В то же время на планету попадает на 60% меньше света, чем на Землю, что примерно так же, как яркость пасмурного дня на Земле.

Вид с Марса на Юпитер имеет такой же явный блеск от Красной планеты, как и от Земли, поскольку имеет высокую отражающую способность (альбедо). Вид на Юпитер может казаться немного больше в марсианском небе, чем на Земле, но он все равно будет похож на «звездный» точечный источник света и не будет отображаться как видимый диск невооруженным глазом.

Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter снял эту фотографию с камеры HiRISE с телескопом на 0,5 метра

Венера самая яркая из всех планет Солнечной системы, видимых с Марса. Она отражает более 70 % света, падающего на ее поверхность.

Меркурий обладает звёздной величиной, равной 0.35m и будет иметь такой же вид как с Земли. Только из-за незначительного углового расстояния от Солнца, обнаружить его ещё сложнее.

По сравнению с тем, как выглядят с Земли внешние планеты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун), при тесном сближении с Марсом они будут тускнеть. Но во время противостояния они будут приобретать яркую окраску. Этот эффект наиболее заметен для Юпитера и является результатом большой орбиты Марса по сравнению с Землей, вызывающей вариации межпланетного расстояния.

Подводя итог можно сказать, что Венера является самым ярким космическим объектом при взгляде с Марса, наша планета на третьем месте, уступив также Юпитеру, за счет того, что отражающая способность Венеры превышает земную.

Пригодилась информация? Плюсани в социалки!

  • Какой будет вес человека на планете Марс и чему равна разница с Землей
  • Планета Марс: расстояние до Солнца
  • Вулканы-причины возникновения гор на Марсе

Марсоход Curiosity впервые увидел Землю с Марса (фотографии)

На этом аннотированном снимке видна Земля в ночном небе Марса, сделанная марсоходом НАСА Curiosity 31 января 2014 года, примерно через 80 минут после местного захода солнца.
(Изображение предоставлено: NASA/JPL-Caltech/MSSS/TAMU)

Марсоход НАСА Curiosity сделал свой первый снимок Земли с поверхности Красной планеты — поразительное изображение, на котором наша родная планета представлена ​​ярким светом в марсианском небе, а рядом сияет Луна.

Марсоход Curiosity сфотографировал Землю с Марса 31 января с помощью камеры для левого глаза на своей головоподобной научной мачте. Вы можете посмотреть видео снимков Земли с Марса Curiosity здесь. 900:03 На этом аннотированном снимке видна Земля в ночном небе Марса, сделанная марсоходом НАСА Curiosity 31 января 2014 года, примерно через 80 минут после местного захода солнца. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/MSSS/TAMU)

Марсоход, по-видимому, наблюдал за марсианским закатом, а затем сфотографировал Землю в ночном небе примерно через 80 минут, сообщили представители НАСА в описании изображения. [Удивительные фотографии Земли из космоса (галерея)]

«Человек с нормальным зрением, стоя на Марсе, мог бы легко увидеть Землю и Луну как две отдельные яркие «вечерние звезды», — заявили представители НАСА на изображении. описание. Они добавили, что помимо некоторой обработки для удаления эффектов космических лучей, фотографии Curiosity остались без изменений.

Марсоход НАСА Curiosity сделал эту фотографию Земли с поверхности Марса 31 января 2014 года, через 40 минут после местного захода солнца, с помощью камеры для левого глаза на мачте. На вставке показан увеличенный вид Земли и Луны на изображении. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/MSSS/TAMU)

Марсоход Curiosity сделал фотографии Земли с Марса во время своего 529-го дня пребывания на марсианской поверхности. Марсоход стоимостью 2,5 миллиарда долларов исследует обширный кратер Гейла на Марсе с августа 2012 года.0003

Curiosity — не единственный марсоход, сфотографировавший Землю с поверхности Марса. В 2004 году марсоход НАСА «Спирит» сделал эпическую фотографию «Вы здесь», на которой запечатлена Земля с поверхности Марса. Эта фотография стала первым случаем, когда космический корабль сфотографировал Землю с поверхности другого мира, отличного от Луны.

На этом снимке сумеречного неба и марсианского горизонта, сделанном марсоходом Curiosity НАСА, Земля изображена как самая яркая светящаяся точка на ночном небе. Земля немного левее центра на изображении, а наша Луна находится прямо под Землей. Марсоход Curiosity сделал снимок 31 января 2014 года. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/MSSS/TAMU)

Несколько других космических зондов сфотографировали Землю еще издалека.

Космический корабль НАСА «Кассини» неоднократно фотографировал Землю и Луну с Сатурна, последний раз в июле 2013 года. ближайшая к Солнцу планета.

Самой известной фотографией Земли из космоса может быть так называемая «бледно-голубая точка», сделанная космическим кораблем НАСА «Вояджер-1». Это изображение было опубликовано НАСА 14 февраля 19 года.90.

Напишите Тарику Малику по адресу [email protected] или подпишитесь на его   @tariqjmalik   и   Google+.  Подпишитесь на нас   @Spacedotcom ,   Facebook  и   Google+ . Оригинальная статья о   Space.com .

Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: community@space. com.

Тарик является главным редактором Space.com и присоединился к команде в 2001 году, сначала в качестве стажера и штатного писателя, а затем в качестве редактора. Он освещает полеты человека в космос, исследования и космическую науку, а также наблюдение за небом и развлечения. Он стал управляющим редактором Space.com в 2009 году и главным редактором в 2019 году. До прихода в Space.com Тарик был штатным репортером The Los Angeles Times, освещая образование и городские события в Ла-Хабре, Фуллертоне и Хантингтон-Бич. В октябре 2022 года Тарик получил премию Гарри Колкума (открывается в новой вкладке) за выдающиеся достижения в области космических репортажей от Комитета Национального космического клуба Флориды. Он также является разведчиком-орлом (да, у него есть значок за заслуги перед космическими исследованиями) и четыре раза ездил в космический лагерь в детстве и пятый раз во взрослом возрасте. Он имеет степень журналиста Университета Южной Калифорнии и Нью-Йоркского университета. Вы можете найти Тарика на Space.com и в качестве соведущего подкаста This Week In Space (открывается в новой вкладке) с космическим историком Родом Пайлом в сети TWiT (открывается в новой вкладке). Чтобы увидеть его последний проект, вы можете подписаться на Тарика в Твиттере @tariqjmalik (откроется в новой вкладке).

Плохая астрономия | Марсоход Curiosity увидел Землю и Венеру с Марса

Провод SYFY

Syfy Insider Exclusive

Создайте бесплатный профиль, чтобы получить неограниченный доступ к эксклюзивным видео, лотереям и многому другому!

Зарегистрируйтесь бесплатно для просмотра

Автор
Фил Плейт

Curiosity сделал этот автопортрет во время глобальной пыльной бури 16 июня 2018 года. Фото: NASA/JPL-Caltech 9.0003

Я видел бесчисленное количество изображений космоса, сделанных с Земли, над ней, и многие из космических аппаратов в самой точке назначения: Луна, Венера, Марс, астероиды, кометы, Юпитер, Сатурн. .. вид всегда чудесный, и всегда на каком-то уровне поэтично.

Но есть что-то глубоко глубокое и в том, чтобы увидеть Землю из космоса. Конечно, с низкой орбиты, где мы можем видеть часть нашей планеты, или с более высокой орбиты, где мы, возможно, видим ее как диск, сине-зелено-белый.

А потом, иногда, мы видим его из гораздо большего расстояния, настолько далекого, что весь этот огромный мир вокруг нас сводится к точке, пикселю света с точки зрения, в сто раз дальше, чем когда-либо путешествовало любое человеческое существо.

Вот такой вид.

Взгляд на два мира из третьего. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/MSSS/SSI

Марсоход Curiosity сделал этот снимок 5 июня 2020 года, глядя на западный горизонт Марса. Сначала это может показаться не таким уж большим, просто мозаика в оттенках серого из пары изображений унылого марсианского неба.

Посмотрите еще раз. В этом безликом небе есть пара огней, две неразрешенные искры, борющиеся с сумерками. Внизу есть более тусклая, а вверху — более яркая.

Нижний? Венера. Чем ярче? Земля. Дом. Здесь .

Тот же вид с марсохода Curiosity на Марсе, отмечены Земля (вверху) и Венера (внизу). Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/MSSS/SSI

Когда Curiosity сделал этот снимок, он исследовал область глинистых отложений на Марсе, цель, представляющую особый интерес, поскольку глина откладывается водой и является одним из потенциальных путей для жизни. развивать. Вы также можете увидеть холм на дне, неофициально называемый Тауэр-Бьютт, осадочную породу, разрушенную слабым марсианским ветром за миллиард лет.

И все же, несмотря на весомый смысл всей этой геологии и возможной биологии, наши взоры обращены к мирам наверху. Земля находилась на расстоянии более 135 миллионов километров от Марса, когда был сделан этот снимок, Венера, возможно, была немного ближе. Я подозреваю, что пыль в воздухе над марсианской поверхностью затемнила Венеру больше, чем Землю, иначе она должна казаться ярче на изображении.

Если бы вы могли достаточно увеличить масштаб, вы бы увидели обе планеты в виде полумесяцев, их меньшие орбиты приближают их к Солнцу, если смотреть с Марса. С Земли Марс представлял собой красное свечение в небе, поднимающееся после полуночи. Теперь, спустя несколько месяцев, и Венера, и Земля обогнали Марс по своим орбитам, став утренними звездами в восточном марсианском небе перед восходом солнца.

Однако с точки зрения с нашей точки зрения это означает, что Марс приближается к Солнцу в нашем небе, ярко-красный глаз сияет над восточным горизонтом вскоре после захода солнца. Венера восходит утром перед Солнцем, блестящая и белая, один из самых ярких природных объектов на небе.

Как замечательно, что мы можем воспринимать эту геометрию, реальное положение планет не только на нашем небе, но и в космосе, и в их небе? Я могу представить, что стою на Марсе лицом на запад и вижу Землю за местными холмами. Он кажется синим или зеленым? Или вездесущая местная пыль меняет свой оттенок?

Кто-нибудь там смотрит в небо, видит меня?

Причудливо, конечно. Но, может быть, ненадолго. У меня нет планов когда-либо быть на Марсе, но где-то, в этот самый момент, кто-то на Земле собирается.