Показаны сообщения с ярлыком SAM. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком SAM. Показать все сообщения

понедельник, 27 июля 2020 г.

РОВЕР CURIOSITY НАШЕЛ ЗАГАДОЧНЫЙ КАМЕНЬ НА МАРСЕ

Curiosity исследует странную находку в новом месте на Марсе под названием Breamish. Марсоход обнаружил необычный камень, который переливается разными цветами. Ученые будут использовать инструменты ровера для химического анализа, чтобы узнать больше об этом объекте. Во время трехдневного путешествия по поверхности Красной планеты марсоход обнаружил плоский камень, который является разновидностью магматической горной породы и разбит на тонкие листы. Образец можно увидеть на изображении выше, над механической рукой ровера. Марсоход будет использовать инструмент для анализа проб на Марсе (SAM), изучая органические молекулы и газы — как из атмосферы планеты, так и из проб. Затем машина возвратится к Breamish и другим породам для анализа камней с помощью инструмента ChemCam, который выпускает лазерный луч на объекты, чтобы испарить части образцов и проанализировать их состав. Исследование заняло три дня и было энергоемким, из-за чего «машина в основном спала во время простоя, чтобы перезарядить свои батареи». В следующем обзоре миссии агентство NASA поделится новыми подробностями. На неделе у ровера уже есть план по продолжению буровых работ и поиску новых образцов.


Сейчас ровер выполняет летнюю миссию, путешествуя по разным локациям Марса. Машина постепенно поднимается на гору Эолида (также известную, как гора Шарп) — центральный пик, выходящий из-под ударного кратера Гейла.

Ровер находился в районе глинистой территории, где зарегистрировано наличие минералов. Теперь марсоход движется к сульфатоносной территории, которая содержит в почве сульфаты: соли гипса и эпсома. Сульфаты представляют особый интерес, так как часто образуются при испарении воды. Присутствие солей может дать новую информацию об источниках и истории появления воды на Марсе.

На поверхности Марса когда-то была вода, которая могла способствовать возникновению обитаемой среды для появления жизни. Хотя такая возможность остается спорным вопросом в научном сообществе, роверы десятилетиями изучают поверхность Красной планеты для поиска доказательств.

Curiosity прибыл на Марс в 2012 году на смену роверу Opportunity, который был вторым марсоходом NASA. Дальше работу по поиску внеземной жизни будет выполнять новейший марсоход Perseverance, который должен отправиться на Марс в конце июля 2020 года.

понедельник, 3 октября 2016 г.

Ядерные реакции, идущие в коре Марса, обогащают его атмосферу необычными газами

Марсианский ровер НАСА Curiosity обнаружил свидетельства того, что процессы, протекающие в материале поверхности Марса, приводят к выделению в атмосферу планеты тяжелых изотопов благородных газов. Эти находки были сделаны при помощи набора инструментов Sample Analysis at Mars, или SAM, при изучении газов ксенона и криптона, находящихся в атмосфере Красной планеты. Эти два газа используются учеными, в частности, для отслеживания эволюции и эрозии марсианской атмосферы.


Особый интерес для исследователей представляют соотношения между определенными изотопами ксенона и криптона. Научная команда инструмента SAM недавно запустила серию пионерских экспериментов, целью которых является измерение содержаний всех изотопов ксенона и криптона в марсианской атмосфере.

Сравнив результаты своих новейших измерений содержаний изотопов ксенона и криптона с результатами ранних измерений, проведенных аппаратами миссии НАСА «Викинг», работавшими на поверхности Красной планеты ещё в 70-е гг. минувшего столетия, команда исследователей во главе с Памелой Конрад, заместителем руководителя проекта SAM из Центра космических полетов Годдарда НАСА, США, обнаружила тонкие различия между этими двумя результатами измерений. Для объяснения изменения этих соотношений между изотопами инертных газов команда Конрад предложила процесс, основным этапом которого является захват нейтронов, протекающий в веществе поверхности Марса. В этом процессе ядра атомов бария теряют нейтроны, которые затем захватываются ядрами атомов ксенона, что приводит к формированию изотопов ксенона-124 и ксенона-126. Аналогично протекает процесс формирования изотопов криптона-80 и криптона-82, которые образуются в результате захвата ядрами криптона нейтронов, потерянных ядрами атомов брома.

Эти изотопы благородных газов могли попасть из коры планеты в её атмосферу в результате космических столкновений или выделения газа из реголита, то есть смеси из грунта и обломков горных пород, покрывающего поверхность планеты, считают авторы работы.