Jump to content

Глобальный исследователь Марса

Глобальный исследователь Марса
Художественная концепция Mars Global Surveyor
Тип миссии Марсианский орбитальный аппарат
Оператор НАСА / Лаборатория реактивного движения
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ 1996-062А Отредактируйте это в Викиданных
САТКАТ нет. 24648 Отредактируйте это в Викиданных
Веб-сайт Марс .jpl .находится в .gov / мг /
Продолжительность миссии 10 лет, 2 месяца и 20 дней
Свойства космического корабля
Стартовая масса 1030,5 кг (2272 фунта) [1]
Власть 980 Вт
Начало миссии
Дата запуска 7 ноября 1996 г., 17:00 ( 1996-11-07UTC17Z ) UTC
Ракета Дельта II 7925
Запуск сайта Мыс Канаверал LC-17A
Подрядчик Боинг ИДС
Конец миссии
Утилизация Выведен из эксплуатации
Последний контакт 2 ноября 2006 г. ( 03.11.2006 )
Дата распада 2050 г. (оценка)
Орбитальные параметры
Справочная система Ареоцентрический
Режим Солнечно-синхронный
Большая полуось 3769 км (2342 миль) [2]
Эксцентриситет 0.008 [2]
Высота периареона 372,8 км (231,6 миль) [2]
Высота Апоареона 436,5 км (271,2 миль) [2]
Наклон 92,9 градусов [2]
Период 1,95 часа [2]
Эпоха 10 декабря 2004 г.
Марсианский орбитальный аппарат
Орбитальное введение 11 сентября 1997 г., 01:17 UTC
MSD 43972 16:29 AMT
 

Mars Global Surveyor ( MGS ) — американский роботизированный космический зонд , разработанный НАСА Лабораторией реактивного движения и запущенный в ноябре 1996 года. MGS представляла собой глобальную картографическую миссию, которая исследовала всю планету, от ионосферы до атмосферы и до поверхности. [3] В рамках более крупной программы исследования Марса компания Mars Global Surveyor проводила мониторинг атмосферы для родственных орбитальных аппаратов во время аэроторможения , а также помогала марсоходам и спускаемым аппаратам, определяя потенциальные места посадки и передавая наземную телеметрию. [3]

Он завершил свою основную миссию в январе 2001 года и находился на третьем расширенном этапе миссии, когда 2 ноября 2006 года космический корабль не ответил на сообщения и команды. Через три дня был обнаружен слабый сигнал, который указывал на то, что устройство перешло в безопасный режим . Попытки восстановить контакт с космическим кораблем и решить проблему не увенчались успехом, и НАСА официально завершило миссию в январе 2007 года. [4] MGS остается на стабильной околополярной круговой орбите на высоте около 450 км, и по состоянию на 1996 год ожидалось, что он упадет на поверхность планеты в 2050 году. [5]

Цели [ править ]

Mars Global Surveyor во время своей основной миссии достиг следующих научных целей: [6]

  1. Охарактеризуйте особенности поверхности и геологические процессы на Марсе .
  2. Определить состав, распределение и физические свойства поверхностных минералов, горных пород и льда.
  3. Определите глобальную топографию, форму планеты и гравитационное поле .
  4. Установите природу магнитного поля и нанесите на карту остаточное поле земной коры.
  5. Мониторьте глобальную погоду и тепловую структуру атмосферы .
  6. Изучайте взаимодействие между поверхностью Марса и атмосферой, отслеживая особенности поверхности, полярные шапки , которые расширяются и отступают, баланс полярной энергии, а также пыль и облака, мигрирующие в течение сезонного цикла.

Mars Global Surveyor также достиг следующих целей своей расширенной миссии: [6]

  1. Продолжение мониторинга погоды для формирования непрерывного набора наблюдений с помощью Mars Reconnaissance Orbiter НАСА , который достиг Марса в марте 2006 года.
  2. Снимки возможных мест посадки «Феникс» космического корабля в 2007 году и «Кьюриосити» марсохода в 2011 году .
  3. Наблюдение и анализ ключевых объектов, представляющих научный интерес, таких как обнажения осадочных пород.
  4. Постоянный мониторинг изменений на поверхности из-за ветра и льда.

График миссии [ править ]

  • 7 ноября 1996 г.: запуск с мыса Канаверал .
  • 11 сентября 1997 г.: Прибытие на Марс, начало вывода на орбиту.
  • 1 апреля 1999 г.: начался этап первичного картирования.
  • 1 февраля 2001 г.: начался первый расширенный этап миссии.
  • 1 февраля 2002 г.: начался второй расширенный этап миссии.
  • 1 января 2003 г.: началась ретрансляционная миссия.
  • 30 марта 2004 г.: MGS сфотографировала марсианский марсоход Spirit вместе со следами его колес, демонстрирующими его первые 85 солов путешествия.
Место посадки марсохода Spirit и следы , снятые MGS
  • 1 декабря 2004 г.: началась миссия по науке и поддержке.
  • Апрель 2005 г.: MGS стал первым космическим кораблем, сфотографировавшим другой космический корабль на орбите вокруг другой планеты, кроме Земли, когда он сделал два изображения космического корабля Mars Odyssey и одно изображение космического корабля Mars Express . [7]
Снимок космического корабля Mars Odyssey, сделанный Mars Global Surveyor.
Марс-Экспресс, замеченный Mars Global Surveyor
  • 1 октября 2006 г.: началась расширенная фаза миссии еще на два года. [8]
  • 2 ноября 2006 г.: у космического корабля произошла ошибка при попытке переориентировать солнечную панель, и связь была потеряна.
  • 5 ноября 2006 г.: были обнаружены слабые сигналы, указывающие на то, что космический корабль ожидает инструкций. Позже в тот же день сигнал прервался. [4]
  • 21 ноября 2006 г.: НАСА объявляет, что космический корабль, вероятно, завершил свою эксплуатационную карьеру.
  • 6 декабря 2006 г.: НАСА публикует снимки недавно обнаруженного оврага, сделанные MGS, что позволяет предположить, что вода все еще течет на Марсе.
  • 13 апреля 2007 г.: НАСА публикует предварительный отчет о причинах потери контакта с MGS. [4]

Потеря контакта [ править ]

2 ноября 2006 года НАСА потеряло связь с космическим кораблем после того, как приказало ему настроить солнечные панели. Прошло несколько дней, прежде чем был получен слабый сигнал, указывающий на то, что космический корабль перешел в безопасный режим и ожидает дальнейших инструкций. [4]

21 и 22 ноября 2006 года MGS не удалось передать связь с марсоходом « Оппортьюнити» на поверхности Марса. В ответ на это осложнение менеджер программы исследования Марса Фук Ли заявил: «На самом деле, мы рассмотрели наиболее вероятные возможности восстановления связи, и мы сталкиваемся с вероятностью того, что удивительный поток научных наблюдений с Mars Global Surveyor закончился. ." [9]

13 апреля 2007 года НАСА объявило, что потеря космического корабля была вызвана ошибкой в ​​обновлении параметров системного программного обеспечения космического корабля. [4] Космический корабль был спроектирован так, чтобы хранить две идентичные копии системного программного обеспечения для резервирования и проверки ошибок. Последующие обновления программного обеспечения столкнулись с человеческой ошибкой, когда два независимых оператора обновили отдельные копии с разными параметрами. За этим последовало корректирующее обновление, которое по незнанию включало ошибку памяти, которая привела к потере космического корабля.

Первоначально космический корабль предназначался для наблюдения за Марсом в течение 1 марсианского года (примерно 2 земных года ). Однако, основываясь на огромном количестве полученных ценных научных данных, НАСА трижды продлевало миссию. MGS остается на стабильной околополярной круговой орбите на высоте около 450 км, и ожидалось, что она упадет на поверхность планеты в какой-то момент примерно после 2047 года во время своего первоначального запуска, проведя к тому времени пятьдесят лет на орбите красной планеты. планета. Это сделано для предотвращения загрязнения марсианской поверхности микробами, которые могут прилипнуть к космическому кораблю. [5]

Обзор космического корабля [ править ]

Космический корабль, изготовленный на заводе Lockheed Martin Astronautics в Денвере, представляет собой коробку прямоугольной формы с выступающими в виде крыльев выступами ( солнечными панелями ), отходящими с противоположных сторон. При полной загрузке топливом во время запуска космический корабль весил 1030,5 кг (2272 фунта). Большая часть его массы сосредоточена в коробчатом модуле, занимающем центральную часть космического корабля. Этот центральный модуль состоит из двух меньших прямоугольных модулей, сложенных друг на друга, один из которых называется модулем оборудования и содержит электронику космического корабля, научные инструменты и компьютер миссии 1750A . В другом модуле, называемом двигательной установкой, размещаются ракетные двигатели и топливные баки. Миссия Mars Global Surveyor обошлась примерно в 154 миллиона долларов на разработку и строительство и 65 миллионов долларов на запуск. Операции миссии и анализ данных обходятся примерно в 20 миллионов долларов в год. [10]

Научные инструменты [ править ]

аппарата Камера марсианского орбитального
ТЭС

На борту MGS летали пять научных приборов : [11]

  • Камера Mars Orbiter (MOC), которой управляет компания Malin Space Science Systems . Камера Mars Orbiter (MOC), первоначально известная как Mars Observer Camera, [12] использовал 3 инструмента: узкоугольную камеру, которая делала (черно-белые) изображения с высоким разрешением (обычно от 1,5 до 12 м на пиксель), а также красно-синие широкоугольные снимки для контекста (240 м на пиксель) и ежедневные глобальные изображения (7,5 км на пиксель). MOC вернул более 240 000 изображений, охватывающих периоды в 4,8 марсианских года, с сентября 1997 года по ноябрь 2006 года. [13]
  • ( Лазерный высотомер Mars Orbiter MOLA) – MOLA был разработан для определения глобальной топографии Марса. Он работал как высотомер до тех пор, пока в июне 2001 года у части лазера не вышел из строя. Затем прибор функционировал как радиометр до октября 2006 года. [14]
Топографическая карта Марса в высоком разрешении, основанная на Mars Global Surveyor исследованиях лазерного альтиметра под руководством Марии Зубер и Дэвида Смита. Север находится наверху. Примечательные особенности включают вулканы Тарсиса на западе (включая гору Олимп ), Долину Маринерис к востоку от Фарсиса и бассейн Эллады в южном полушарии.
  • Спектрометр термоэмиссии (TES). Этот прибор составил карту минерального состава поверхности путем сканирования теплового излучения. [14]
  • Магнитометр и электронный рефлектометр (MAG / ER). Этот прибор использовался для исследования магнитных полей планеты и определения того, что Марс не имеет глобального магнитного поля, а имеет множество более мелких локализованных полей.
  • Ультрастабильный генератор (USO/RS) — точные измерения часов с помощью этого устройства использовались для картирования изменений гравитационного поля. [14]
  • Mars Relay (MR) - антенна Mars Relay поддерживала марсоходы для ретрансляции данных обратно на Землю в сочетании с буфером памяти камеры Mars Orbiter Camera объемом 12 МБ. [11]

аэроторможения испытание полное Первое

Космический корабль был запущен с помощью меньшей ракеты Delta II , что потребовало ограничения веса космического корабля. Чтобы достичь почти круговой орбиты, необходимой для миссии, при сохранении топлива, команда разработала серию маневров аэроторможения . Аэроторможение было успешно предпринято миссией Магеллан на Венере , но первое полное испытание новой процедуры должно было быть проведено MGS. [15]

Первоначально MGS был выведен на высокоэллиптическую орбиту , на завершение которой ушло 45 часов. Орбита имела перицентр 262 км (163 мили) над северным полушарием и апоцентр 54 026 км (33 570 миль) над южным полушарием. Впоследствии он будет переведен на круговую научную орбиту. [11]

После выхода на орбиту MGS выполнила серию изменений орбиты, чтобы опустить перицентр своей орбиты до верхних границ марсианской атмосферы на высоте около 110 км (68 миль). [16] Во время каждого прохода через атмосферу космический корабль замедлялся из-за сопротивления атмосферы. Это замедление привело к тому, что космический корабль потерял высоту при следующем проходе через апоапсис орбиты. MGS планировала использовать эту технику аэроторможения в течение четырех месяцев, чтобы снизить высшую точку своей орбиты с 54 000 км (33 554 миль) до высоты около 450 км (280 миль).

Примерно через месяц после начала миссии было обнаружено, что давление воздуха из атмосферы планеты заставило одну из двух солнечных панелей космического корабля отклониться назад. Панель, о которой идет речь, получила небольшие повреждения вскоре после запуска, масштабы которых не стали очевидными, пока не подверглись воздействию атмосферных сил. MGS пришлось поднять из атмосферы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение солнечной панели, и необходимо было разработать новый план миссии. [11]

С мая по ноябрь 1998 года аэродинамическое торможение было временно приостановлено, чтобы позволить орбите занять правильное положение относительно Солнца и обеспечить оптимальное использование солнечных панелей. Хотя сбор данных во время аэроторможения не входил в первоначальный план миссии, все научные инструменты оставались работоспособными и получили огромные объемы данных в течение этого «неожиданного бонусного периода наблюдений». [11] Команда смогла оценить больше информации об атмосфере за определенный период времени, а не за ожидаемые фиксированные времена 02:00 и 14:00, а также собрать данные во время трех близких сближений с Фобосом. [17]

Наконец, с ноября 1998 г. по март 1999 г. аэродинамическое торможение возобновилось и сократило высшую точку орбиты до 450 км (280 миль). На этой высоте MGS облетал Марс каждые два часа. Аэроторможение должно было прекратиться в тот момент, когда орбита заняла правильное положение относительно Солнца. В желаемой ориентации для картографических операций космический корабль всегда пересекал дневной экватор в 14:00 (по местному марсианскому времени), двигаясь с юга на север. Эта геометрия была выбрана для повышения общего качества результатов научных исследований. [16]

Результаты миссии [ править ]

Картирование [ править ]

Космический корабль облетел Марс один раз каждые 117,65 минут на средней высоте 378 км (235 миль). Почти полярная орбита (наклонение = 93°), почти идеально круглая, переместилась от южного полюса к северному чуть менее чем за час. Высота была выбрана таким образом, чтобы орбита была солнечно-синхронной, чтобы все снимки одних и тех же объектов поверхности, сделанные космическим аппаратом в разные даты, были сделаны при одинаковом освещении. После каждого витка космический корабль рассматривал планету на 28,62° к западу, поскольку Марс вращался под ней. Фактически, для MGS всегда было 14:00, поскольку она перемещалась из одного часового пояса в другой точно так же быстро, как Солнце. После семи солов и 88 витков космический корабль примерно повторит свой предыдущий путь со смещением на 59 км к востоку. Это обеспечило полное покрытие всей поверхности. [11]

В рамках своей расширенной миссии MGS сделала гораздо больше, чем просто изучила планету, находящуюся непосредственно под ней. Обычно он выполнял крены и тангажи, чтобы получить изображения вне надира . Маневры по крену , называемые ROTO (возможности наведения только при крене), переворачивали космический корабль влево или вправо от наземной траектории, чтобы снимать изображения под углом до 30 ° от надира. Можно было по тангажу добавить маневр , чтобы компенсировать относительное движение космического корабля и планеты. Это называлось CPROTO (возможность нацеливания по тангажу по тангажу) и позволяло получать изображения с очень высоким разрешением с помощью бортовой MOC (камеры, вращающейся вокруг Марса). [18]

В дополнение к этому, MGS может делать снимки других орбитальных тел, таких как другие космические корабли и спутники Марса. В 1998 году он сделал изображение того, что позже было названо монолитом Фобоса , найденным на изображении MOC 55103. [19]

( Монолит Фобоса справа от центра), снимок MGS (MOC Image 55103) в 1998 году.

Проанализировав сотни фотографий марсианской поверхности в высоком разрешении, сделанных космическим кораблем, группа исследователей обнаружила, что выветривание и ветры на планете создают формы рельефа, особенно песчаные дюны, удивительно похожие на те, что встречаются в некоторых пустынях на Земле. [20]

Другие открытия этой миссии:

  • Было обнаружено, что планета имеет слоистую кору на глубине 10 км и более. Для создания слоев пришлось выветрить, транспортировать и отложить большое количество материала.
  • Северное полушарие, вероятно, так же покрыто кратерами, как и южное, но кратеры большей частью погребены под землей.
  • Многие объекты, такие как ударные кратеры, были захоронены, а затем недавно эксгумированы.
  • Большие площади Марса покрыты мантией, которая покрывает все склоны, кроме самых крутых. Мантия иногда гладкая, иногда с ямками. Некоторые полагают, что ямы образовались из-за утечки воды в результате сублимации (ледяной переход непосредственно в пар) погребенного льда.
  • Остаточная шапка южного полюса выглядела как швейцарский сыр с дырами глубиной в несколько метров. Дыры с каждым годом становятся больше, поэтому в этом регионе или полушарии может происходить потепление. [23] Однако утверждения о том, что это представляет собой глобальную тенденцию, представляют собой выборку региональных данных по сравнению с набором планетарных данных, а также MOC результаты по сравнению с TES и радионаукой (см. Ниже).
  • Термоэмиссионный спектрометр осуществляет наблюдения в инфракрасном диапазоне для изучения атмосферы и минералогии. [24] [25] [26] TES обнаружила, что планетарный климат Марса похолодел со времен «Викинга». [27] и почти вся поверхность Марса покрыта вулканической породой.
  • В некоторых районах были найдены сотни валунов размером с дом. Это указывает на то, что некоторые материалы достаточно прочны, чтобы удерживаться вместе даже при движении вниз по склону. Большинство валунов появились в вулканических регионах, поэтому они, вероятно, образовались из выветрившихся потоков лавы. [28]
  • тысячи темных полос на склонах Были замечены . Большинство ученых полагают, что они возникают в результате лавин пыли. [28] Однако некоторые исследователи полагают, что в этом может быть замешана вода. [29]

Тест Лензе-Тирринга [ править ]

Данные MGS были использованы для проверки общей релятивистской прецессии Лензе-Тирринга , которая состоит из небольшой прецессии плоскости орбиты пробной частицы, движущейся вокруг центральной вращающейся массы, такой как планета. Интерпретация этих результатов обсуждается. [30] [31]

воды на Марсе доказательства наличия Дополнительные

Были обнаружены сотни оврагов, образовавшихся из жидкой воды, возможно, в недавнее время. [32] [33] [34]

В нескольких каналах на Марсе обнаружены внутренние каналы, которые предполагают устойчивые потоки жидкости. Самый известный — в Нанеди Валлес . Еще один был найден в долине Ниргал . [28]

Внутренний канал на дне долины Нанеди, что позволяет предположить, что вода текла довольно долгое время. Изображение из четырехугольника Lunae Palus

6 декабря 2006 года НАСА опубликовало фотографии двух кратеров на Терра Сиренум и Центавра Монтес, которые, судя по всему, показывают наличие текущей воды на Марсе в какой-то момент между 1999 и 2001 годами. Снимки были сделаны Mars Global Surveyor и, вполне возможно, являются последними работами космического корабля. вклад в наши знания о Марсе и вопрос о том, существует ли вода на планете. [35]

Свидетельства возможного недавнего притока воды

Другие фотографии [ править ]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Глобальный исследователь Марса» . Сайт НАСА по исследованию Солнечной системы . Проверено 1 декабря 2022 г.
  2. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж Mars Global Surveyor Орбитальная информация Элементы аэротормозной орбиты (TBL) . mars.jpl.nasa.gov (Технический отчет). Декабрь 2004 г.
  3. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Mar Global Surveyor – Научное резюме» . НАСА . Лаборатория реактивного движения . Проверено 6 октября 2013 г.
  4. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и «Потеря контакта с космическим кораблем Mars Global Surveyor (MGS)» (PDF) . НАСА. 13 апреля 2007 г. Архивировано из оригинала (PDF) 16 марта 2010 г. . Проверено 28 декабря 2010 г.
  5. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Данн, Марсия (27 октября 1996 г.). «НАСА не рискует с марсоходом» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 12 сентября 2021 г.
  6. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «MGS – Научные цели» . НАСА . Лаборатория реактивного движения . Проверено 6 октября 2013 г.
  7. ^ «Один орбитальный аппарат Марса делает первые фотографии других орбитальных аппаратов» . Пресс-релиз НАСА/Лаборатории реактивного движения . Проверено 17 июня 2005 г.
  8. ^ «Подробно | Mars Global Surveyor» . Исследование Солнечной системы НАСА . Проверено 21 декабря 2020 г. .
  9. ^ «Mars Global Surveyor НАСА, возможно, подходит к завершению миссии» (пресс-релиз). НАСА . 21 ноября 2006 года . Проверено 19 мая 2009 г.
  10. ^ «НАСА – NSSDCA – Космический корабль – Подробности» . nssdc.gsfc.nasa.gov .
  11. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж Олби, Арден Л.; Арвидсон, Раймонд Э.; Паллукони, Фрэнк; Торп, Томас (2001). «Обзор миссии Mars Global Surveyor» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 106 (Е10): 23291–23316. Бибкод : 2001JGR...10623291A . дои : 10.1029/2000JE001306 . ISSN   2156-2202 .
  12. ^ «Проектирование и разработка камеры Mars Observer» . Мссс.com. 16 сентября 1992 года . Проверено 7 октября 2010 г.
  13. ^ Майкл С. Малин; Кеннет С. Эджетт; Брюс А. Кантор; Майкл А. Каплинджер; Г. Эдвард Дэниэлсон; Эльза Х. Дженсен; Майкл А. Рэвин; Дженнифер Л. Сандовал; Кимберли Д. Супульвер (6 января 2010 г.). «Обзор научного исследования камеры Mars Orbiter Camera 1985–2006 годов». Марс – Международный журнал науки и исследования Марса . 5 : 1–60. Бибкод : 2010IJMSE...5....1M . дои : 10.1555/mars.2010.0001 . S2CID   128873687 .
  14. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Mars Global Surveyor: Миссия» . mars.nasa.gov . Проверено 20 декабря 2020 г.
  15. ^ «МГС Аэробрейкинг» . mgs-mager.gsfc.nasa.gov . Проверено 16 декабря 2020 г.
  16. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Дэниел Т. Лайонс; Джозеф Г. Бирер; Паскуале Эспозито; М. Дэниел Джонстон; Уильям Х. Уиллкоксон (май 1999 г.). «Глобальный исследователь Марса: обзор миссии по аэроторможению» . Журнал космических кораблей и ракет . 36 (3): 307–313. Бибкод : 1999JSpRo..36..307L . дои : 10.2514/2.3472 .
  17. ^ «Mars Global Surveyor Аэроторможение на Марсе» . mars.nasa.gov . Проверено 16 декабря 2020 г.
  18. ^ «Выпуск Mars Global Surveyor MOC2-862» . www.msss.com . Проверено 1 января 2021 г.
  19. ^ «Изображения Марса и всех доступных спутников» . photojournal.jpl.nasa.gov . Проверено 28 декабря 2020 г.
  20. ^ Малин, MC ; Эджетт, Канзас (25 октября 2001 г.). «Камера Mars Global Surveyor Mars Orbiter: межпланетный круиз в рамках основной миссии» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 106 (Е10): 23429–23570. Бибкод : 2001JGR...10623429M . дои : 10.1029/2000JE001455 .
  21. ^ «Приманка гематита» . НАСА. 28 марта 2001 г. Архивировано из оригинала 2 апреля 2017 г. Проверено 16 августа 2017 г.
  22. ^ «Выпуск Mars Global Surveyor MOC2-281» . Mars.jpl.nasa.gov. 24 мая 2001 года . Проверено 7 октября 2010 г.
  23. ^ «Выпуск Mars Global Surveyor MOC2-367» . Мссс.com. 21 мая 2003 года . Проверено 7 октября 2010 г.
  24. ^ Смит, Майкл Д.; Перл, Джон К.; Конрат, Барни Дж.; Кристенсен, Филип Р. (2001). «Один марсианский год наблюдений за атмосферой на термоэмиссионном спектрометре» . Письма о геофизических исследованиях . 28 (22): 4263–4266. Бибкод : 2001GeoRL..28.4263S . дои : 10.1029/2001GL013608 . ISSN   1944-8007 . S2CID   140167014 .
  25. ^ Хинсон, ДП; Смит, доктор медицины; Конрат, Би Джей (2004). «Сравнение температур атмосферы, полученных с помощью инфракрасного зондирования и радиозатмения Mars Global Surveyor» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 109 (Е12): Е12002. Бибкод : 2004JGRE..10912002H . дои : 10.1029/2004JE002344 . ISSN   2156-2202 .
  26. ^ Смит, Майкл Д. (29 апреля 2008 г.). «Наблюдения марсианской атмосферы с помощью космических аппаратов» . Ежегодный обзор наук о Земле и планетах . 36 (1): 191–219. Бибкод : 2008AREPS..36..191S . doi : 10.1146/annurev.earth.36.031207.124334 . ISSN   0084-6597 .
  27. ^ Клэнси, RT; Сандор, Би Джей; Вольф, MJ; Кристенсен, PR; Смит, доктор медицины; Перл, Джей Си; Конрат, Би Джей; Уилсон, Р.Дж. (2000). «Взаимное сравнение наземных измерений температуры атмосферы в миллиметрах, MGS TES и Viking: сезонная и межгодовая изменчивость температур и пылевой нагрузки в глобальной атмосфере Марса» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 105 (Е4): 9553–9571. Бибкод : 2000JGR...105.9553C . дои : 10.1029/1999JE001089 . ISSN   2156-2202 .
  28. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Малин, Майкл С.; Эджетт, Кеннет С. (2001). «Марсианская орбитальная камера Mars Global Surveyor: межпланетный круиз в рамках основной миссии» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 106 (Е10): 23429–23570. Бибкод : 2001JGR...10623429M . дои : 10.1029/2000JE001455 . ISSN   2156-2202 .
  29. ^ Мотазидян, Т. 2003. Текущая вода на Марсе в настоящее время. Лунная и планетная наука XXXIV. 1840.pdf
  30. ^ Крог К. (ноябрь 2007 г.). «Комментарий к статье «Свидетельства существования гравитомагнитного поля Марса» ». Классическая и квантовая гравитация . 24 (22): 5709–5715. arXiv : astro-ph/0701653 . Бибкод : 2007CQGra..24.5709K . дои : 10.1088/0264-9381/24/22/N01 . S2CID   12238950 .
  31. ^ Иорио Л. (июнь 2010 г.). «Об испытании Ленсе-Тирринга с Mars Global Surveyor в гравитационном поле Марса». Центральноевропейский физический журнал . 8 (3): 509–513. arXiv : gr-qc/0701146 . Бибкод : 2010CEJPh...8..509I . дои : 10.2478/s11534-009-0117-6 . S2CID   16052420 .
  32. ^ Малин, MC; Эджетт, Кеннет С. (2000). «Выпуск Mars Global Surveyor MOC2-1618» . Наука . 288 (5475): 2330–2335. Бибкод : 2000Sci...288.2330M . дои : 10.1126/science.288.5475.2330 . ПМИД   10875910 . Проверено 7 октября 2010 г.
  33. ^ Малин, MC; Эджетт, Канзас; Поселова Л.В.; МакКолли, С.М.; Добря, EZN (8 декабря 2006 г.). «Современная скорость образования ударных кратеров и современная активность оврагов на Марсе» . Наука . 314 (5805): 1573–1577. Бибкод : 2006Sci...314.1573M . дои : 10.1126/science.1135156 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   17158321 . S2CID   39225477 .
  34. ^ «Выпуск Mars Global Surveyor MOC2-239» . Mars.jpl.nasa.gov . Проверено 7 октября 2010 г.
  35. ^ «Изображения НАСА свидетельствуют о том, что на Марсе кратковременными струями все еще течет вода» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Проверено 31 декабря 2020 г.

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1f42fe4874a5c9a191d922849cb99eb1__1715249340
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/1f/b1/1f42fe4874a5c9a191d922849cb99eb1.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Mars Global Surveyor - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)