Поверхность красной планеты. Самые красивые фотографии марса Последние снимки марса

Пока человек только готовится высадиться на Марсе, на поверхности Красной планеты вовсю работают автоматические станции, а по ее орбите летают искусственные спутники, составляя подробную карту поверхности четвертой от Солнца планеты. Представляем подборку из 10 лучших снимков Марса и его поверхности, которые делают далекую планету чуть ближе.

Фотография поверхности Марса вместе с долиной Маринер — гигантской системой каньонов, которые образовались еще в процессе формирования планеты. Чтобы получить одно цельное изображение, ученым пришлось сложить воедино более 100 отдельных изображений, переданных на Землю космическим аппаратом «Викинг-2».

Ударный кратер Виктория диаметром около 800 метров был сфотографирован марсоходом «Opportunity» 16 октября 2006 года. Переслать столь качественное изображение на Землю — задача не из простых. На получение всех составляющих частей данного снимка ушло целых три недели.

Самый большой ударный кратер Марса диаметром 22 километра носит название «Индевор». Он был сфотографирован все тем же неутомимым «Opportunity» 9 марта 2012 года.

Цвет этих марсианских песчаных дюн напоминает волны на поверхности земного моря. Формируются песчаные дюны на Марсе точно так же как и на Земле — под воздействием ветра, перемещаясь в год на несколько метров. Снимок был сделан марсоходом «Curiosity» 27 ноября 2015 года.

Этот снимок небольшого ударного кратера, сделанный орбитальной станцией Mars Reconnaissance Orbiter, показывает, как много льда может скрываться под поверхностью Марса. Упавший на поверхность планеты метеорит смог пробить поверхностный слой и обнажить большое количество замерзшей воды. Возможно, миллиарды лет назад на поверхности Марса действительно располагались моря и океаны.

Знаменитое «cелфи» марсохода «Curiosity», сделанное 19 января 2016 года неподалеку от ударного кратера Гейл.

Именно так выглядит закат на Марсе. Снимок сделан аппаратом «Спирит» 19 мая 2005 года. Голубоватый оттенок неба во время заката или восхода на Марсе возникает по тем же причинам, почему мы видим голубое небо на Земле. Световые волны определенной длины, соответствующие синему и голубому свету, рассеиваются, сталкиваясь с молекулами газа и пыли, поэтому мы воспринимаем небо именно голубого цвета. Вот только на Марсе, где атмосфера намного менее плотная, такой эффект можно заметить, когда свет проходит через максимальную толщу воздуха — то есть на рассвете или на закате.

Следы колес аппарата «Оппортьюнити» и пыльный вихрь на заднем фоне. И хотя пыльные вихри — довольно частое явление для Марса, поймать один из них в кадр — настоящая удача.

Кажется, будто эта фотография сделана не за 225 миллионов километров от Земли аппаратом «Curiosity», а где-нибудь в пустынной местности на нашей планете.

Использованные изображения: NASA

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Марсоход Curiosity вот уже больше недели пребывает на Марсе, и за это время его камеры успели сделать сотни потрясающих ландшафтных фотографий. Мы предлагаем вашему вниманию подборку наиболее интересных снимков.

Часть панорамы Марса, полученной навигационными камерами Curiosity. На снимке хорошо видно каменистое дно кратера Гейла; горы вдалеке — кромка кратера.


Первая летающая тарелка, сфотографированная на Марсе, оказалась земного производства. На фото мы видим 4,5-метровый тепловой экран, защищавший аппарат во время спуска в атмосфере Марса. Снимок получен камерой MARDI в момент спуска. Расстояние между Curiosity и щитом составляло 16 метров.

За посадкой Curiosity на Марс следил орбитальный зонд MRO (Mars Reconaissance Orbiter), оснащенный камерой высокого разрешения HiRISE. На этом снимке, сделанном с расстояния нескольких сотен километров, видны парашют и спускаемый аппарат с марсоходом. На увеличенном и специально обработанном изображении справа видно гораздо больше деталей. Разрешение снимка составляет 33,6 см на пиксель

Одно из первых изображений марсианской поверхности, полученное марсоходом Curiosity. Камера смотрит в направлении горы Шарпа.

Curiosity с орбиты Марса. Разрешение снимка 39 см на пиксель.

Глядя в противоположную сторону от Солнца. Это первое фото, полученное навигационными камерами Curiosity. Помимо функции обзора навигационные камеры помогают найти Солнце (по теням); это необходимо для связи с Землей

Шероховатая и каменистая поверхность Марса. Это цветное фото, полученное с помощью камеры MARDI (Mars Descent Imager) спутя несколько минут после посадки Curiosity, показывает шероховатую структуру марсианской поверхности. Грунт сфотографирован с высоты всего около 70 см, масштаб изображения составляет 0,5 мм на пиксель. Однако с такого малого расстояния камера не могла получить достаточно четкие снимки, поэтому реальное разрешения — около 1,5 мм на пиксель. Самый крупный камень имеет 5 см в поперечнике. Слева в кадр попало колесо ровера, в центре снимка поверхность Марса освещает солнечный луч, просочившийся через Curiosity

Глядя в сторону горы Шарпа — главной цели Curiosity. Оба снимка получены с помощью камеры HazCam до и после снятия прозрачной крышки, которая защищала камеру от пыли и песка во время спуска марсохода.

Первое цветное фото поверхности Марса, полученное Curiosity. Защитная крышка еще не снята с камеры, поэтому изображение не очень четкое

Холмистая кромка кратера Гейла, сфотографированная одной из камер Mastcam

А этот снимок сделан навигационной камерой Curiosity спустя двое суток после прибытия на Марс. В кадр попало колесо марсохода.

Поверхность Марса в основном сложена из базальтовых скал, большая часть которых покрыта тонким слоем рыжевато-красной пыли. На финальном этапе посадки Curiosity спускался с помощью реактивного блока «Небесный кран»; в некоторых местах реактивные струи блока подняли пыль и обнажили горную породу. В правом верхнем углу виден голубовато-серый базальт, обнажившийся в результате воздействия двигателей Небесного крана

Гора Шарпа — центральная горка кратера Гейла — главная цель марсохода Curiosity. Грунт на пути марсохода усеян камнями и голубовато-серыми кусками базальта. Эта картина типична для Марса.

На третий день. Камеры Mastcam марсохода смотрят непосредственно перед собой. Камни и грунт покрыты тонким слоем красноватой пыли, готовой взметнуться в воздух под воздействием ветра. Климат на Марсе очень сухой, поэтому несмотря на суровые морозы, вечная мерзлота на Загадочной планете почти не встречается.

Окрестности Curiosity. Цвета на фото искусственно усилены для выявления деталей поверхности; на самом деле голубые дюны имеют голубовато-серый цвет. Поля дюн лежат между местом посадки Curiosity и горой Шарпа, именно эти места будет исследовать марсоход. Сама гора не попала на снимок (она расположена ниже). Ровер находится примерно в 300 м от нижней части изображения. Разрешение снимка — 62 см на пиксель

Камера высокого разрешения (HiRISE) получила первые картографические снимки поверхности Марса с высоты в 280 км, с разрешением 25 см/пиксель!
Слоистые осадки в каньоне Гебы.

Выбоины на стенке кратера Гаса. (NASA/JPL/University of Arizona)

Гейзеры Манхэттена. (NASA/JPL/University of Arizona)

Поверхность Марса покрытая сухим льдом. Вам приходилось когда-нибудь играть с сухим льдом (конечно же в кожаных перчатках!)? Тогда вы наверное заметили, что сухой лед из твердого состояния сразу переходит в газообразное, в отличие от обычного льда, который, нагреваясь, превращается в воду. На Марсе ледниковые купола состоят из сухого льда (углекислого газа). Когда весной на лед падают солнечные лучи, он переходит в газообразное состояние, что вызывает эрозию поверхности. Эрозия порождает причудливые паукообразные формы. На этом снимке показаны каналы, возникшие в результате эрозии и заполненные светлым льдом, который вступает в контраст с приглушенным красным цветом окружающей поверхности. Летом этот лед растворится в атмосфере и вместо него останутся лишь каналы, похожие на призрачных пауков, высеченых на поверхности. Такой тип эрозии характерен только для Марса и не возможен в естественных условиях на Земле, так как климат нашей планеты слишком теплый. Автор текста: Candy Hansen (21 марта 2011 года) (NASA/JPL/University of Arizona)

Слоистые минеральные отложения на южной оконечности находящегося на средней широте кратера. Светлые слоистые отложения видны в центре снимка; они проявляются вдоль краев столовых гор, расположенных на возвышенности. Подобные отложения можно найти во многих местах на Марсе, включая кратеры и каньоны около экватора. Он могли образоваться в результате осадочных процессов под воздействием ветра и/ли воды. Вокруг столовой горы видны дюны или складчатые образования. Складчатая структура является результатом дифференциальной эрозии: когда одни материалы поддаются эрозии легче, чем другие. Возможно, эта территория когда-то была покрыта мягкими осадочными отложениями, которые сейчас исчезли в результате эрозии. Автор текста: Келли Колб (15 апреля 2009 года) (NASA/JPL/University of Arizona)

Подстилающие породы, выступающие на стенках и центральной горке кратера. (NASA/JPL/University of Arizona)

Твердые структуры соляной горы в каньоне Ганг. (NASA/JPL/University of Arizona)

Кто-то вырезал кусок планеты! (NASA/JPL/University of Arizona)

Песчаные насыпи, образованные в результате весенних песчаных бурь на Северном полюсе. (NASA/JPL/University of Arizona)

Кратер с центральной горкой, диаметром 12 километров. (NASA/JPL/University of Arizona)

Система разломов Cerberus Fossae на поверхности Марса. (NASA/JPL/University of Arizona)

Пурпурные дюны кратера Проктор. (NASA/JPL/University of Arizona)

Обнажения светлых пород на стенах столовой горы, расположенной в Земле Сирен. (NASA/JPL/University of Arizona)

Весенние изменения в районе Итака. (NASA/JPL/University of Arizona)

Дюны кратера Рассел. Фотографии, сделанные в кратере Рассела, изучаются многократно с целью отслеживания изменения ландшафта. На этом снимке показаны отдельные темные образования, которые, вероятно, возникли под воздействием многократных пылевых бурь, которые унесли светлую пыль с поверхности дюн. Узкие каналы продолжают формироваться на крутых поверхностях песчаных дюн. Углубления в конце каналов могут быть тем местом, где накапливались блоки сухого льда перед тем, как перейти в газообразное состояние. Автор текста: Кен Херкенхофф (9 марта 2011 года) (NASA/JPL/University of Arizona)

Желоба на стенках кратера под обнаженной породой. (NASA/JPL/University of Arizona)

Территории, где возможно содержится много оливина. (NASA/JPL/University of Arizona)

Овраги между дюн на дне кратера Кайзер. (NASA/JPL/University of Arizona)

Долина Морт. (NASA/JPL/University of Arizona)

Отложения на дне каньона Лабиринт ночи. (NASA/JPL/University of Arizona)

Кратер Холдена. (NASA/JPL/University of Arizona)

Кратер Св. Марии (Santa Maria Crater). Аппарат HiRISE сделал цветной снимок кратера Св. Марии на котором виден робокар Opportunity, который застрял у южновосточного края кратера. Робокар собирал данные об этом относительно новом кратере, диаметром 90 метров, с целью определить, какие факторы повлияли на его появление. Обратите внимание на окружающие блоки и лучи образований. Спектральный анализ CRISM выявляет наличие гидросульфатов на этой территории. Обломки робокара находятся на расстоянии в 6 километров от края кратера Endeavour Crater, основными материалами которого являются гидросульфаты и филосиликаты. (NASA/JPL/University of Arizona)

Центральная горка большого, хорошо сохранившегося кратера. (NASA/JPL/University of Arizona)

Дюны кратера Рассел. (NASA/JPL/University of Arizona)

Слоистые отложения в каньоне Гебы. (NASA/JPL/University of Arizona)

Район ярдангов Eumenides Dorsum. (NASA/JPL/University of Arizona)

Движения песка в кратере Гусева, расположенного неподалеку от холмов Колумбии. (NASA/JPL/University of Arizona)

Северный горный хребет Hellas Planitia, который возможно богат оливином. (NASA/JPL/University of Arizona)

Сезонные изменения на участке Южного полюса, покрытого трещинами и рытвинами. (NASA/JPL/University of Arizona)

Остатки южных полярных шапок весной. (NASA/JPL/University of Arizona)

Замерзшие впадины и рытвины на полюсе. (NASA/JPL/University of Arizona)

Отложения (возможно вулканического происхождения) в Лабиринте ночи. (NASA/JPL/University of Arizona)

Слоистые обнажения на стене кратера, расположенного на Северном полюсе. (NASA/JPL/University of Arizona)

Одиночное паукообразное образование. Это образование представляет собой каналы, высеченные на поверхности, которые образовались под воздействием испарения углекислого газа. Каналы организованы радиально, расширяясь и углубляясь по мере их приближения к центру. На Земле подобных процессов не происходит. (NASA/JPL/University of Arizona)

Рельеф долины Атабаска.

Конусы кратеров равнины Утопия (Utopia Planitia). Равнина Утопия (Utopia Planitia) - гигантская низменность, расположенная в восточной части северного полушария Марса, и примыкающая к Великой северной равнине. Кратеры в этом районе вулканического происхождения, о чем свидетельствует их форма. Кратеры практически не подвержены эрозии. Конусообразные холмы или кратеры, подобные образованиям, изображенным на этом снимке, довольно распространены в северных широтах Марса. (NASA/JPL/University of Arizona)

Полярные песчаные дюны. (NASA/JPL/University of Arizona)

Внутренняя часть кратера Тутинг. (NASA/JPL/University of Arizona)

Деревья на Марсе!!! На этой фотографии мы видим нечто, поразительно похожее на деревья, растущие среди марсианских дюн. Но эти «деревья» – оптическая иллюзия. На самом деле это темные отложения на подветренной стороне дюн. Они появились вследствие испарения диоксида углерода, «сухого льда». Процесс испарения начинается в нижней части ледяного образования, в результате этого процесса пары газа выходят через поры на поверхность и попутно выносят темные отложения, которые остаются лежать наповерхности. Это снимок был сделан аппаратом HiRISE, установленным на борту разведывательного спутника NASA Orbiter в апреле 2008. (NASA/JPL/University of Arizona)

Кратер Виктории. На фотографии видны отложения на стене кратера. Дно кратера покрывают песчаные дюны. Слева видны обломки робокара НАСАOpportunity. Снимок был сделан аппаратом HiRISE, установленным на борту разведывательного спутника NASA Orbiter, в июле 2009 года. (NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)

Линейные дюны. Эти полоски - линейные песчаные дюны на дне кратера в районе Noachis Terra. Темные участки – это сами дюны, а светлые – промежутки между дюнами. Фотография сделана 28 декабря 2009 года астрономической камерой высокого разрешения HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment), установленного на борту разведывательного спутника NASA Orbiter. (NASA/JPL/University of Arizona)

Новые цветные фото поверхности планеты Марс в высоком разрешении 2019 года с описанием, полученные с телескопа Земли, космоса и марсохода Curiosity НАСА.

Если вы никогда не видели морозных пустынь, то вам необходимо побывать на Красной планете. Она получила свое название не случайно и фотографии Марса с марсохода подтверждают этот факт. Космос – удивительное место, где можно отыскать совершенно непривычные явления. Так, красноватый окрас создается оксидом железа, то есть, поверхность покрыта ржавчиной. Есть и удивительные пылевые бури, которые показывают качественные фото Марса из космоса в высоком разрешении . Ну и не будем забывать, что пока это первая цель в поиске внеземной жизни. На нашем сайте можно увидеть новые реальные фото поверхности Марса с марсоходов, спутников и телескопов из космоса.

Фотографии Марса в высоком разрешении

Первый снимок Марса

20 июля 1976 год стал переломным моментом, когда аппарату Викинг-1 удалось получить первое фото поверхности Марса. Его главными задачами было создание кадров в высоком разрешении, чтобы проанализировать структуру и атмосферный состав и отыскать признаки жизни.

Арсино-Хаос на Марсе

4 января 2015 года камере HiRISE на MRO удалось запечатлеть фотографию поверхности Красной планеты из космоса. Перед вами территория Арсино-Хаос, расположенная на дальнем восточном районе каньона Долины Маринера. Поврежденный рельеф может базироваться на влиянии массивных водных каналов, протекающих в северной направленности. Изогнутый ландшафт представлен ярданами. Это участки породы, прошедшие пескоструйную обработку. Между ними расположены поперечные песчаные хребты – эолийские. Это настоящая загадка, спрятанная между дюнами и рябью. Точка находится на 7 градусов ю. ш. и 332 градусов в. ш. HiRISE – один из 6 инструментов на MRO.

Атака на Марс

Марсианская чешуя дракона

Эта интересная поверхностная текстура создана из-за контакта породы с водой. Обзор выполнен MRO. Далее камень рушился и снова вступал в контакт с поверхностью. Розовым цветом отмечена марсианская скальная порода, ставшая глинистой. Пока еще мало информации о самой воде и ее взаимодействии с камнем. И это неудивительно, потому что ученые еще не зацикливались на решении подобных вопросов. Но понимание этого поможет разобраться в прошлой климатической ситуации. Последний анализ показал, что ранняя обстановка, возможно, была не такой теплой и влажной, как нам бы хотелось. Но это не проблема для развития марсианской жизни. Поэтому исследователи акцентируют внимание на земных жизненных формах, зарождающихся в сухих и морозных территориях. Масштаб карты Марса – 25 см на пиксель.

Марсианские дюны

Марсианские призраки

Марсианские скалы

Марсианские татуировки

Марсианский Ниагарский водопад

Побег из Марса

Поверхностные марсианские формы

Фото поверхности Марса сделали на камеру HiRISE аппарата MRO, выполняющего пролет по марсианской орбите. Подобные овражные рельефы появляются на множестве кратеров в средних планетарных широтах. Впервые изменения стали замечать в 2006 году. Сейчас находят много месторождений в оврагах. На этой фотографии отразился новый осадок в кратере Гаса, проживающий в южных средних широтах. Позиция отличается яркостью на снимках в улучшенном цвете. Образ добыли весной, но поток сформировался зимой. Полагают, что активность оврагов пробуждается зимой и ранней весной.

Прибытие и движение марсианского льда

Синева на Красной планете

Следуйте за (ярким) потоком

Снежные марсианские дюны

Татуировки Марса

Текстуры в Деутеронилусе

Этот год был хорошим для поверхностного марсианского робота НАСА, сделавшего несколько потрясающих фотографий Красной планеты за последние 12 месяцев.

С августа 2012 года марсоход Curiosity пробирался по марсианской поверхности, получая новые сведения об окружающей среде. Где же потоки воды? Была ли здесь жизнь? И что случилось в кратере Гейл и горе Эолиде? Теперь, когда ровер находится в нижней горе, он снял несколько эффектных снимков дюн, скал и даже метеорит. Вот самые примечательные кадры.

Дюны

Хватайте свои 3D-очки и насладитесь этой 13-футовой марсианской дюной! Дюна Намиб стала частью исследования активных песчаных дюн (они быстро мигрируют каждый год). Намиб – часть региона Bagnold Dunes, которые передвигаются на один метр в год.

«Как и на Земле, с подветренной стороны песчаные дюны имеют крутой наклон, называемый скользящей гранью», – сообщило НАСА в заявлении. – «Песчаные крупицы дуют с наветренной стороны, создавая насыпи, которые потом, подобно лавине, падают вниз. Затем процесс повторяется».

Песчаное селфи

Это еще один вид региона Bagnold Dune, сделанный марсоходом спереди. Это не просто крутой снимок. Он позволяет инженерам НАСА контролировать состояние аппарата. Например, первой причиной для беспокойства стало то, как быстро сносились колеса ровера. НАСА приступило к вождению на гадкой земле, что замедлило скорость износа.

Бугры

Марсианская порода – это интересная вещь для изучения, так как рассказывает много полезного о геологической истории планеты. Здесь вы можете заметить некоторые выступы на песчанике внутри геологического блока Мюррей. По какой-то причине эти образования, кажется, остановили эрозию.

«Место располагается в нижней зоне горы Шарп, где аргиллиты из блока Мюррей (видимые в нижнем правом углу) выставлены рядом с вышележащим блоком Стимсона», – сообщило НАСА в заявлении. – «Точная линия контакта двух блоков покрыта принесенным ветром песком. Большинство других частей блока Стимсона не показало наличия устойчивых к эрозии узелков».

Скалы

Эта великолепная панорама (включая тень аппарата справа) показывает «Naukluft Plateau» в нижней части горы Шарп. Curiosity сделал серию изображений 4 апреля, так что геологам удалось разобраться с целым регионом (история пород).

«С момента посадки ровер прошел сквозь местности с наличием водных осадочных пород (аргиллиты и алевролиты, а также скопления на ранних стадиях), некоторые из которых содержали такие минералы, как глина, свидетельствующие о древнем присутствии воды», – говорит НАСА. – «Но на новом плато марсоход оказался в совершенно иной геологии. Песчаник здесь представляет толстые слои принесенного ветром песка, предполагая, что эти отложения образовались в более сухой эпохе».

Рябь и пыль

Даже рябь на Марсе отличается. Наибольшие ряби на изображении отдалены друг от друга на 10 футов. На Земле такого не увидишь. Хотя небольшие все же напоминают наши. Это изображение приняли в декабре 2015 года на месторождении Bagnold dune. Снимки были сразу же отправлены на Землю для публикации, но иногда на загрузку уходят месяцы, чтобы получить более качественный вид.

«Кадры сделали ранним утром камерой, обращенной к Солнцу, – пишет НАСА. – «Это мозаичное изображение обработали, чтобы сделать рябь более заметной. Песок очень темный из-за утренних теней и внутренней тьмы минералов, доминирующих в его составе».

Автономные пиу-пиу

Пока лаз
ерная стрельба роботов выглядит слегка устрашающе на Земле, ее мирно применили на Марсе. Ровер выбирает мишени для лазерного анализа, используя заложенную в программное обеспечение программу. Так, если аппарат оказался в нужном месте, он может приступать к работе, пока ученые пытаются сориентироваться. На левом кадре вы видите цель до процедуры, а на правом – результат.

«Лазерный спектрометр ChemCam стирает сетку из девяти точек на камне, выбранном в соответствии с указанными критериями. В этом случае нужно было найти яркий обнаженный камень, а не темные скалы. В течение 30 минут после того, как Navcam приняло изображение, лазер выполнил задание по целевой области».

Скалистая красота

То, что на первый взгляд выглядит как случайный ассортимент пород холмов Murray Buttes, на самом деле говорит очень много о долгой истории древнего Марса. Пока на планете доминирует ветреная эрозия, изображение демонстрирует важные процессы для прошлого. Аппарат также нашел доказательство водной эрозии на высших областях горы Шарп.

«Это остатки древнего песчаника, созданного осажденным ветром песком, после образования нижней горы Шарп. Косая слоистость указывает на то, что песчаник был нанесен ветром мигрирующей дюны».

Видение будущего

Снимок сделан в конце 2016 года, показав вид с ровера, в том числе и то, куда он направляется дальше. Оранжевая порода – это нижняя часть горы Шарп. Выше него – слой гематита, еще выше – глина (трудно здесь рассмотреть). Округленные холмы – блок сульфата, куда Curiosity планирует направиться. Еще дальше расположены высокие склоны горы. Ровер сможет их рассмотреть, но близко не подъедет.

«Разнообразие красок намекает на различие в составе горы. Фиолетовый уже замечали в других породах, в которых выявили гематит. В этом сезоне ветры не наносят много песка, и камни относительно свободны от пыли (которая может скрыть цвет)».

Визиты пришельцев

Вы даже не представляете насколько это круто! Сделанный человеком ровер бороздит чужую планету и натыкается на чужеродный объект. Вы видите железоникелевый метеорит, размером с мяч для гольфа. Его назвали «каменным яйцом». «Это общий класс космических камней, не раз обнаруженных и на Земле. Но на Марсе мы нашли подобное впервые. Его исследовали при помощи лазерного спектрометра».

Путь сквозь историю