Состав Марса
Состав Марса охватывает раздел геологии Марса , который описывает строение планеты Марс .

Элементный состав
[ редактировать ]
Марс дифференцирован , что для планеты земной группы означает, что он имеет центральное ядро , состоящее из вещества высокой плотности (в основном металлического железа и никеля ), окруженного менее плотной силикатной мантией и корой . [4] Как и Земля, Марс, по-видимому, имеет расплавленное железное ядро или, по крайней мере, расплавленное внешнее ядро. [5] Однако конвекция в мантии, по-видимому, отсутствует. В настоящее время Марс проявляет небольшую геологическую активность.
Элементный состав Марса существенно отличается от земного. Во-первых, анализ марсианских метеоритов показывает, что мантия планеты примерно в два раза богаче железом, чем мантия Земли. [6] [7] Характерный красный цвет планеты обусловлен наличием оксидов железа на ее поверхности . Во-вторых, его ядро богаче серой. [8] В-третьих, марсианская мантия богаче калием и фосфором, чем земная, и, в-четвертых, марсианская кора содержит более высокий процент летучих элементов, таких как сера и хлор, чем земная кора. Многие из этих выводов подтверждаются in situ . анализом горных пород и почвы на поверхности Марса [9]
Большая часть того, что мы знаем об элементном составе Марса, получена благодаря орбитальным космическим кораблям и спускаемым аппаратам. (Список см . в «Исследовании Марса ».) Большинство этих космических кораблей оснащены спектрометрами и другими инструментами для измерения состава поверхности Марса посредством дистанционного зондирования с орбиты или на месте анализа на поверхности . У нас также есть много реальных образцов Марса в виде метеоритов , долетевших до Земли. Марсианские метеориты (часто называемые SNC, от шерготитов , нахлитов и хасигнитов). [10] — группы метеоритов, которые впервые показали, что они имеют марсианское происхождение) предоставляют данные о химическом составе коры и недр Марса, которые в противном случае были бы недоступны, кроме как в рамках миссии по возврату образцов .

Основываясь на этих источниках данных, ученые полагают, что наиболее распространенными химическими элементами в марсианской коре являются кремний , кислород , железо , магний , алюминий , кальций и калий . Эти элементы являются основными компонентами минералов, входящих в состав магматических пород. [11] элементы титан , хром , марганец , сера , фосфор , натрий и хлор. Менее распространены [12] [13] но по-прежнему являются важными компонентами многих акцессорных минералов. [14] в горных породах и вторичных минералах (продуктах выветривания), в пыли и почвах ( реголит ). 5 сентября 2017 года учёные сообщили, что обнаружил Curiosity на бор , необходимый ингредиент для жизни на Земле . планете Марс марсоход Такое открытие, наряду с предыдущими открытиями о том, что на древнем Марсе могла присутствовать вода, еще раз подтверждает возможную раннюю обитаемость кратера Гейла на Марсе. [15] [16]
Водород присутствует в виде водяного льда (H 2 O) и в гидратированных минералах . Углерод встречается в виде углекислого газа (CO 2 в атмосфере ), а иногда и в виде сухого льда на полюсах. Неизвестное количество углерода также хранится в карбонатах . Молекулярный азот (N 2 ) составляет 2,7 процента атмосферы. Насколько нам известно, органические соединения отсутствуют. [17] за исключением следов метана , обнаруженных в атмосфере . [18] [19] 16 декабря 2014 года НАСА сообщило, что марсоход Curiosity обнаружил «десятикратный всплеск», вероятно, локализованный, количества метана в марсианской атмосфере . Выборочные измерения, проведенные «дюжину раз за 20 месяцев», показали рост в конце 2013 и начале 2014 года, составив в среднем «7 частей метана на миллиард в атмосфере». До и после этого показатели в среднем составляли около одной десятой этого уровня. [20] [21]
25 октября 2023 года ученые, опираясь на информацию посадочного модуля InSight планеты Марс находится радиоактивной магмы. океан , сообщили, что под корой [22]
Минералогия и петрология
[ редактировать ]
Марс по своей сути является вулканической планетой. Породы на поверхности и в земной коре состоят преимущественно из минералов, кристаллизующихся из магмы . Большая часть наших текущих знаний о минеральном составе Марса получена из спектроскопических данных с орбитальных космических кораблей, анализа горных пород и почвы на шести местах посадки и изучения марсианских метеоритов. [23] Спектрометры, которые в настоящее время находятся на орбите, включают THEMIS ( Mars Odyssey ), OMEGA ( Mars Express ) и CRISM ( Mars Reconnaissance Orbiter ). Каждый из двух марсоходов для исследования Марса оснащен рентгеновским спектрометром альфа-частиц ( APXS ), термоэмиссионным спектрометром ( Mini-TES ) и мессбауэровским спектрометром для идентификации минералов на поверхности.
17 октября 2012 года марсоход Curiosity на планете Марс в « Рокнесте » выполнил первый рентгеноструктурный анализ марсианского грунта . марсохода Результаты анализатора CheMin выявили наличие нескольких минералов, включая полевой шпат , пироксены и оливин , и предположили, что марсианская почва в образце была похожа на «выветрелые базальтовые почвы » гавайских вулканов . [24]
Первичные горные породы и минералы
[ редактировать ]![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Адирондак ( Дух ) | Барнакл Билл ( Временник ) | Батерст-Инлет ( Любопытство ) | Большой Джо ( Викинг ) | Блок-Айленд ( Возможность ) М | Подпрыгивать ( Возможность ) | Коронация ( Любопытство ) | Капитан ( Возможность ) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Эсперанс ( Возможность ) | Гоулберн ( Любопытство ) | Тепловой экран ( Возможность ) М | Домашняя тарелка ( Дух ) | Хотта ( Любопытство ) | Джейк Матиевич ( Любопытство ) | Последний шанс ( Возможность ) | Связь ( Любопытство ) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Остров Макинак ( Возможность ) М | Мне ( Дух ) | Красный остров ( Возможность ) М | Горшок с золотом ( Дух ) | Рокнест 3 ( Любопытство ) | Остров Шелтер ( Возможность ) М | Тинтина ( Любопытство ) | Йог ( Временник ) |
![]() |
Темные области Марса характеризуются основными породообразующими минералами оливином , пироксеном и плагиоклазовым полевым шпатом . Эти минералы являются основными составляющими базальта , темной вулканической породы, которая также образует океаническую кору Земли и лунные моря .

Минерал оливин встречается по всей планете, но некоторые из крупнейших концентраций находятся в Нили Фоссае , области, содержащей нойского породы возраста. Еще одно крупное обнажение, богатое оливином, находится в каньоне Ганга , восточной части долины Маринерис (на фото). [25] Оливин быстро превращается в глинистые минералы в присутствии жидкой воды. Таким образом, районы с большими выходами на поверхность оливинсодержащих пород указывают на то, что жидкая вода не была в изобилии с момента образования пород. [10]

Пироксеновые минералы также широко распространены по поверхности. Присутствуют как низкокальциевые (орто-), так и высококальциевые (клино-) пироксены, причем разновидности с высоким содержанием кальция связаны с более молодыми вулканическими щитами , а формы с низким содержанием кальция ( энстатит ) более распространены в старой высокогорной местности. Поскольку энстатит плавится при более высокой температуре, чем его родственник с высоким содержанием кальция, некоторые исследователи утверждают, что его присутствие в горной местности указывает на то, что более старые магмы на Марсе имели более высокие температуры, чем более молодые. [26]
В период с 1997 по 2006 год термоэмиссионный спектрометр (TES) космического корабля Mars Global Surveyor (MGS) составил карту глобального минерального состава планеты. [27] TES обнаружил на Марсе два вулканических образования глобального масштаба. Тип поверхности 1 (ST1) характеризует нагорья нойского возраста и состоит из неизмененных базальтов, богатых плагиоклазом и клинопироксеном . Тип поверхности 2 (ST2) распространен на более молодых равнинах к северу от границы дихотомии и более богат кремнеземом, чем ST1.

Лавы ST2 были интерпретированы как андезиты или андезибазальты , что указывает на то, что лавы на северных равнинах произошли из более химически развитых, богатых летучими магмами. [28] (См. Магматическая дифференциация и Фракционная кристаллизация .) Однако другие исследователи предположили, что ST2 представляет собой выветриваемые базальты с тонкими покрытиями из кварцевого стекла или других вторичных минералов, образовавшихся в результате взаимодействия с водными или льдосодержащими материалами. [29]

настоящие средние и кислые На Марсе присутствуют породы, но обнажения встречаются редко. И TES, и система тепловизионной визуализации (THEMIS) на космическом корабле Mars Odyssey идентифицировали породы с высоким содержанием кремния в Большом Сиртисе и вблизи юго-западного края кратера Антониади . Спектры пород напоминают богатые кварцем дациты и гранитоиды , что позволяет предположить, что по крайней мере некоторые части марсианской коры могут иметь разнообразие магматических пород, подобных земным. [30] Некоторые геофизические данные свидетельствуют о том, что основная часть марсианской коры на самом деле может состоять из андезибазальта или андезита. Андезитовая кора скрыта перекрывающими базальтовыми лавами, которые доминируют в поверхностном составе, но незначительны по объему. [4]
Породы, изученные марсоходом Spirit в кратере Гусева, можно классифицировать по-разному. Количество и типы минералов делают эти породы примитивными базальтами, также называемыми пикритовыми базальтами. Породы похожи на древние земные породы, называемые базальтовыми коматиитами . Скалы равнин также напоминают базальтовые шерготиты — метеориты, прилетевшие с Марса. Одна система классификации сравнивает количество щелочных элементов с количеством кремнезема на графике; в этой системе породы Гусевской равнины залегают вблизи стыка базальта, пикробазальта и тефрита. Классификация Ирвина-Барагера называет их базальтами. [31]

18 марта 2013 года НАСА сообщило с помощью инструментов марсохода Curiosity о гидратации минералов , вероятно, гидратированного сульфата кальция , в нескольких образцах горных пород, включая разбитые фрагменты камней «Тинтина» и «Саттон-Инлиер», а также в жилах и конкрециях. в других породах, таких как скала «Кнорр» и скала «Вернике» . [32] [33] [34] марсохода Анализ с использованием прибора DAN предоставил доказательства наличия подземных вод с содержанием воды до 4% на глубине 60 см (2,0 фута) на пути марсохода от места посадки Брэдбери до района залива Йеллоунайф в Местность Гленелг . [32]

В журнале Science за сентябрь 2013 года исследователи описали другой тип камня под названием « Джейк М » или « Джейк Матиевич (камень) ». Это был первый камень, проанализированный с помощью рентгеновского спектрометра альфа-частиц на марсоходе Curiosity. он отличался от других известных марсианских магматических пород, поскольку он щелочной (нормативный нефелин >15%) и относительно фракционирован. Джейк М. на земные мугеариты, тип горных пород, обычно встречающийся на океанских островах и в континентальных похож разломах . означают, что щелочная магма может быть более распространена на Марсе, чем на Земле, и что Curiosity может столкнуться с еще более фракционированными щелочными породами (например, фонолитами и трахитами ). [35]
9 декабря 2013 года исследователи НАСА описали в серии из шести статей в журнале Science множество новых открытий, сделанных марсоходом Curiosity. Возможно, была обнаружена органика, которую нельзя объяснить загрязнением. [36] [37] Хотя органический углерод, вероятно, был с Марса, все это можно объяснить пылью и метеоритами, приземлившимися на планету. [38] [39] [40] Поскольку большая часть углерода выделялась при относительно низкой температуре в пакете инструментов Curiosity для анализа образцов на Марсе (SAM), он, вероятно, не происходил из карбонатов в образце. Углерод мог происходить из организмов, но это не доказано. Этот органический материал был получен путем бурения на глубину 5 сантиметров на участке под названием залив Йеллоунайф в породе, называемой « аргиллит овчарки ». Образцы были названы Джон Кляйн и Камберленд . Микробы могли бы жить на Марсе, получая энергию от химического дисбаланса между минералами в процессе, называемом хемолитотрофией, что означает «поедание камня». [41] Однако в этом процессе участвует лишь очень незначительное количество углерода — гораздо меньше, чем было обнаружено в заливе Йеллоунайф . [42] [43]
SAM Используя масс-спектрометр , ученые измерили изотопы гелия неона , , и аргона которые производят космические лучи , проходя через горные породы. Чем меньше этих изотопов они находят, тем позже порода была обнажена у поверхности. Камень на дне озера возрастом 4 миллиарда лет, пробуренный Curiosity, был обнаружен между 30 и 110 миллионами лет назад ветрами, которые сдули пескоструйной обработкой 2 метра вышележащей породы. Затем они надеются найти место на десятки миллионов лет моложе, пробурив вблизи нависающего обнажения. [44]
поглощенная доза и эквивалент дозы от галактических космических лучей и солнечных энергетических частиц Измерены на поверхности Марса за ~300 дней наблюдений во время текущего солнечного максимума. Эти измерения необходимы для миссий человека на поверхность Марса, чтобы определить время выживания микробов любой возможной существующей или прошлой жизни, а также определить, как долго потенциальные органические биосигнатуры могут сохраняться необходимо бурение на несколько метров . По оценкам этого исследования, для доступа к возможным биомолекулам . [45] Фактическая поглощенная доза, измеренная детектором радиационной оценки (RAD), составляет 76 мГр/год на поверхности. Основываясь на этих измерениях, во время полета на поверхность Марса туда и обратно со 180-дневным полетом (в каждую сторону) и 500 днями на марсианской поверхности в течение текущего солнечного цикла астронавт будет подвергнут общей дозе, эквивалентной ~ 1,01 зиверту . Воздействие 1 зиверта связано с 5-процентным увеличением риска развития смертельного рака. Текущий предел повышенного риска НАСА для астронавтов, работающих на низкой околоземной орбите, составляет 3 процента. [46] Максимальную защиту от галактических космических лучей можно получить, используя около 3 метров марсианского грунта . [45]
Исследованные образцы, вероятно, когда-то представляли собой грязь, в которой на протяжении миллионов или десятков миллионов лет могли обитать живые организмы. Эта влажная среда имела нейтральный pH , низкую соленость и переменные окислительно-восстановительные состояния как железа , так и серы . [38] [47] [48] [49] Эти виды железа и серы могли использоваться живыми организмами. [50] C , H , O , S , N и P были измерены непосредственно как ключевые биогенные элементы, и, как следствие, предполагается, что P также присутствовал там. [41] [43] Два образца, Джон Кляйн и Камберленд , содержат базальтовые минералы, сульфаты кальция, оксиды/гидроксиды железа, сульфиды железа, аморфный материал и триоктаэдрические смектиты (разновидность глины). Минералы базальта в аргиллитах аналогичны минералам близлежащих эолиандовых отложений . Однако в аргиллите содержится гораздо меньше Fe- форстерита и магнетита , поэтому Fe-форстерит (тип оливина ), вероятно, изменился с образованием смектита (разновидность глины) и магнетита . [51] Поздний нойский /раннегесперианский период или более молодой возраст указывает на то, что образование глинистых минералов на Марсе продолжалось за пределами нойского времени; следовательно, в этом месте нейтральный pH сохранялся дольше, чем считалось ранее. [47]
Пыль и почва
[ редактировать ]
Большая часть поверхности Марса покрыта пылью, мелкой, как тальк. Глобальное преобладание пыли скрывает подстилающие породы, что делает невозможным спектроскопическую идентификацию первичных минералов с орбиты во многих районах планеты. Красно-оранжевый цвет пыли обусловлен оксидом железа(III) ( нанофаза Fe 2 O 3 ) и оксид-гидроксид железа(III) минералом гетитом . [54]
Марсоходы . определили магнетит как минерал, ответственный за магнитные свойства пыли Вероятно, он также содержит некоторое количество титана . [55]
Глобальный пылевой покров и наличие других переносимых ветром отложений сделали состав почвы удивительно однородным по всей поверхности Марса. Анализ образцов почвы с посадочных аппаратов «Викинг» в 1976 году показывает, что почвы состоят из мелко измельченных фрагментов базальтовых пород и сильно обогащены серой и хлором, вероятно, образовавшимися в результате выбросов вулканических газов. [56]
Вторичные (измененные) минералы
[ редактировать ]минералы, образующиеся в результате гидротермальных изменений и выветривания На Марсе также присутствуют первичных базальтовых минералов. Вторичные минералы включают гематит , слоистые силикаты (глинистые минералы), гетит , ярозит железа сульфата , минералы , опаловый кремнезем и гипс . Для образования многих из этих вторичных минералов требуется жидкая вода (водные минералы).
Опаловый кремнезем и минералы сульфата железа образуются в кислых (с низким pH) растворах. Сульфаты были обнаружены в различных местах, в том числе возле каньон Ювентае , каньон Иус , каньон Мелас , каньон Кандор и каньон Ганг . Все эти участки содержат речные формы рельефа , что указывает на то, что когда-то здесь было много воды. [57] Марсоход Spirit обнаружил сульфаты и гетит на холмах Колумбия. [58] [59]
Некоторые из обнаруженных классов минералов могли образоваться в среде, подходящей для жизни (т. е. с достаточным количеством воды и подходящим уровнем pH). Минерал смектит (филлосиликат) образуется в водах, близких к нейтральным. Филосиликаты и карбонаты хороши для сохранения органических веществ, поэтому могут содержать свидетельства прошлой жизни. [60] [61] Сульфатные отложения сохраняют химические и морфологические окаменелости, а окаменелости микроорганизмов образуются в оксидах железа, таких как гематит. [62] Присутствие опалового кремнезема указывает на гидротермальную среду, которая могла бы поддерживать жизнь. Кремнезем также отлично подходит для сохранения следов микробов. [63]
Осадочные породы
[ редактировать ]

На Марсе широко распространены слоистые осадочные отложения. Эти отложения, вероятно, состоят как из осадочных пород , так и из плохо затвердевших или рыхлых отложений. Толстые осадочные отложения встречаются внутри нескольких каньонов в Долине Маринерис, в больших кратерах в Аравии и на Плануме Меридиани (см. , например, кратер Генри ) и, вероятно, составляют большую часть отложений в северных низменностях (например, Ваститас Бореалис формация ). Марсоход Opportunity приземлился в районе, содержащем косослоистые (в основном эоловые ) песчаники (формация Бернса) . [64] ). Речные-дельтовые отложения присутствуют в кратере Эберсвальде и в других местах, а фотогеологические данные свидетельствуют о том, что многие кратеры и низменные межкратерные области в южном высокогорье содержат озерные отложения нойского возраста.
Хотя возможность наличия карбонатов на Марсе представляла большой интерес как для астробиологов, так и для геохимиков, свидетельств существования значительных количеств карбонатных отложений на поверхности Марса было мало. Летом 2008 года эксперименты TEGA и WCL на марсианском корабле Phoenix ) в пределах 3–5% (весовых процентов) в 2007 году обнаружили содержание кальцита (CaCO 3 и щелочной почвы. [65] В 2010 году анализы, проведенные марсоходом Mars Exploration Rover Spirit, выявили обнажения, богатые карбонатом магния и железа (16–34 мас.%), в кратере Гусева на холмах Колумбия. Карбонат магния и железа, скорее всего, осаждался из карбонатсодержащих растворов в гидротермальных условиях при почти нейтральном pH в связи с вулканической активностью во время Ноахийского периода. [66]
Карбонаты (карбонаты кальция или железа) были обнаружены в кратере на краю кратера Гюйгенс, расположенного в четырехугольнике Япигия . Удар о край обнажил материал, который был выкопан в результате удара, создавшего Гюйгенс. Эти минералы являются свидетельством того, что на Марсе когда-то была более плотная атмосфера из углекислого газа и обильная влажность, поскольку такого рода карбонаты образуются только тогда, когда на Марсе много воды. Они были обнаружены с помощью прибора Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter . Ранее прибор обнаружил глинистые минералы. Карбонаты обнаружены вблизи глинистых минералов. Оба эти минерала образуются во влажной среде. Предполагается, что миллиарды лет назад Марс был гораздо теплее и влажнее. В то время карбонаты образовались из воды и атмосферы, богатой углекислым газом. Позже залежи карбонатов были бы погребены. Двойной удар теперь обнажил минералы. На Земле имеются огромные залежи карбонатов в виде известняк . [67]
Находки марсохода Spirit в четырехугольнике Эолиды
[ редактировать ]Скалы на Гусевской равнине представляют собой разновидность базальта . Они содержат минералы оливин , пироксен , плагиоклаз и магнетит и похожи на вулканический базальт, поскольку они мелкозернистые с неправильными отверстиями (геологи сказали бы, что у них есть пузырьки и каверны ). [68] [69] Большая часть почвы на равнинах образовалась в результате разрушения местных горных пород. довольно высокие уровни никеля В некоторых почвах обнаружены ; вероятно, от метеоритов . [70] Анализ показывает, что породы были слегка изменены небольшим количеством воды. Наружные покрытия и трещины внутри камней предполагают наличие в воде минералов, возможно, брома соединений . Все камни содержат тонкий слой пыли и одну или несколько более твердых корок материала. Один тип можно счистить щеткой, а другой необходимо сошлифовать с помощью инструмента для абразивного истирания камней (RAT). [71]
есть множество горных пород На холмах Колумбия (Марс) , некоторые из которых были изменены водой, но не очень большим количеством воды.
Пыль в кратере Гусева такая же, как пыль на всей планете. Вся пыль оказалась магнитной. Более того, Спирит обнаружил, что магнетизм вызван минералом магнетитом , особенно магнетитом, который содержит элемент титан . Один магнит был способен полностью отклонить всю пыль, поэтому вся марсианская пыль считается магнитной. [55] Спектры пыли были похожи на спектры ярких областей с низкой тепловой инерцией, таких как Фарсис и Аравия, которые были обнаружены орбитальными спутниками. Тонкий слой пыли толщиной менее одного миллиметра покрывает все поверхности. Что-то в нем содержит небольшое количество химически связанной воды. [72] [73]
Равнины
[ редактировать ]![]() ![]() Вверху : приблизительный вид Адирондака в реальных цветах , сделанный камерой Spirit. Справа полученное цифровой камерой (из Spirit's Pancam : изображение Адирондака, ), после шлифования RAT (инструмент для шлифования камня Spirit) | |
Тип объекта | Камень |
---|---|
Координаты | 14 ° 36'ю.ш., 175 ° 30' в.д. / 14,6 ° ю.ш., 175,5 ° в.д. |
Наблюдения за горными породами на равнинах показывают, что они содержат минералы пироксен, оливин, плагиоклаз и магнетит. Эти породы можно классифицировать по-разному. Количество и типы минералов делают эти породы примитивными базальтами, также называемыми пикритовыми базальтами. Породы похожи на древние земные породы, называемые базальтовыми коматиитами . Скалы равнин также напоминают базальтовые шерготиты — метеориты, прилетевшие с Марса. Одна система классификации сравнивает количество щелочных элементов с количеством кремнезема на графике; в этой системе породы Гусевской равнины залегают вблизи стыка базальта, пикробазальта и тефрита. Классификация Ирвина-Барагера называет их базальтами. [31] Породы Равнины были очень слегка изменены, вероятно, из-за тонких пленок воды, потому что они мягче и содержат прожилки светлого материала, которые могут быть соединениями брома, а также покрытия или корки. Предполагается, что небольшое количество воды могло попасть в трещины, вызывая процессы минерализации). [31] [69] Покрытия на камнях могли образоваться, когда камни были погребены и взаимодействовали с тонкими пленками воды и пыли.Одним из признаков того, что они были изменены, было то, что эти камни было легче измельчать по сравнению с камнями того же типа, найденными на Земле.
Первой скалой, которую изучил Дух, был Адирондак. Оно оказалось типичным для других скал на равнине.
Колумбия Хиллз
[ редактировать ]Ученые обнаружили на холмах Колумбия множество типов горных пород и распределили их по шести различным категориям. Их шесть: Адирондак, Хлодвиг, Уишстоун, Мир, Сторожевая башня, Бакстей и Независимость. Они названы в честь известного камня в каждой группе. Их химический состав, измеренный с помощью APXS, существенно отличается друг от друга. [74] Самое главное, что все породы Колумбийских холмов в разной степени подверглись изменениям под воздействием водных жидкостей. [75] Они обогащены элементами фосфором, серой, хлором и бромом, которые переносятся в водных растворах. Породы холмов Колумбия содержат базальтовое стекло, а также различное количество оливина и сульфатов . [76] [58] Содержание оливина обратно пропорционально количеству сульфатов. Это именно то, что и ожидалось, поскольку вода разрушает оливин, но способствует образованию сульфатов.
Группа Кловиса особенно интересна тем, что мессбауэровский спектрометр (МБ) обнаружил в ней гетит . [59] Гетит образуется только в присутствии воды, поэтому его открытие является первым прямым свидетельством наличия воды в скалах холмов Колумбия. Кроме того, спектры МБ пород и обнажений показали сильное снижение присутствия оливина, хотя когда-то породы, вероятно, содержали много оливина. [77] Оливин является маркером недостатка воды, поскольку он легко разлагается в присутствии воды. Обнаружен сульфат, и для его образования нужна вода.
Вишстоун содержал много плагиоклаза, немного оливина и ангидрата (сульфата). В породах Мира обнаружена сера и убедительные доказательства наличия связанной воды, поэтому можно предположить наличие гидратированных сульфатов. В породах класса Сторожевая башня отсутствует оливин, следовательно, они могли быть изменены водой. В классе Индепенденс обнаружены некоторые признаки глины (возможно, монтмориллонит, принадлежащий к группе смектита). Для формирования глины требуется довольно длительное воздействие воды.
Один тип почвы, называемый Пасо Роблес, с холмов Колумбия, может быть испарительным отложением, поскольку он содержит большое количество серы, фосфора , кальция и железа . [78] Кроме того, МБ обнаружил, что большая часть железа в почве Пасо-Роблес была окисленной, Fe +++ форме, которая произошла бы, если бы присутствовала вода. [72]
К середине шестилетней миссии (миссия, которая должна была продлиться всего 90 дней) большое количество чистого кремнезема в почве было обнаружено . Кремнезем мог образоваться в результате взаимодействия почвы с кислотными парами, образующимися в результате вулканической активности в присутствии воды или из воды в среде горячих источников. [79]
После того, как Spirit прекратил работу, ученые изучили старые данные миниатюрного термоэмиссионного спектрометра или Mini-TES и подтвердили наличие большого количества богатых карбонатами пород, а это означает, что регионы планеты когда-то могли содержать воду. Карбонаты были обнаружены в обнажении горных пород под названием «Команч». [80] [81]
Таким образом, Спирит нашел следы небольшого выветривания на равнинах Гусева, но не обнаружил никаких доказательств того, что там было озеро. Однако на холмах Колумбия были явные свидетельства умеренного водного выветривания. Доказательства включали сульфаты, а также минералы гетит и карбонаты, которые образуются только в присутствии воды. Считается, что в кратере Гусева когда-то давно было озеро, но с тех пор оно было покрыто магматическими материалами. Вся пыль содержит магнитный компонент, который был идентифицирован как магнетит с примесью титана. Более того, тонкий слой пыли, покрывающий все на Марсе, одинаков во всех частях планеты.
Открытия марсохода Opportunity в четырехугольнике Margaritifer Sinus
[ редактировать ]
Марсоход Opportunity обнаружил, что почва на Плануме Меридиани очень похожа на почву в кратере Гусева и долине Арес; однако во многих местах Меридиани почва была покрыта круглыми твердыми серыми шариками, которые называли «черникой». [82] Было обнаружено, что черника почти полностью состоит из минерала гематита . Было решено, что спектральный сигнал, зафиксированный с орбиты Марса Одиссея, был создан именно этими сферулами. После дальнейшего изучения было решено, что черника представляет собой конкреции, образовавшиеся в земле под действием воды. [72] Со временем эти конкреции выветрились из вышележащей породы, а затем сконцентрировались на поверхности в виде отложений. Концентрация сферул в коренной породе могла образовать наблюдаемый черничный покров в результате выветривания всего лишь одного метра породы. [83] [84] Большая часть почвы состояла из оливиновых базальтовых песков, происходящих не из местных пород. Возможно, песок был привезен откуда-то еще. [85]
Минералы в пыли
[ редактировать ]Мессбауэровский спектрограф был сделан из пыли, скопившейся на захватывающем магните «Оппортьюнити». Результаты показали, что магнитным компонентом пыли был титаномагнетит , а не просто магнетит , как когда-то считалось. Также было обнаружено небольшое количество оливина , что было интерпретировано как указание на длительный засушливый период на планете. С другой стороны, небольшое количество гематита означало, что в ранней истории планеты в течение короткого времени могла существовать жидкая вода. [86]
Поскольку инструмент Rock Abrasion Tool (RAT) легко втирался в коренные породы, считается, что камни намного мягче, чем камни в кратере Гусева. [ нужна ссылка ]
Коренные минералы
[ редактировать ]На поверхности, где приземлился «Оппортьюнити», было видно несколько камней, но коренная порода, обнаженная в кратерах, была исследована набором инструментов марсохода. [87] Установлено, что коренные породы представляют собой осадочные породы с высоким содержанием серы в виде сульфатов кальция и магния . Некоторые из сульфатов, которые могут присутствовать в коренных породах, включают кизерит , безводный сульфат , бассанит , гексагидрит , эпсомит и гипс . соли , такие как галит , бишофит , антарктицит , блодит , вантоффит или глауберит . Также могут присутствовать [88] [89]

Породы, содержащие сульфаты, имели светлый оттенок по сравнению с изолированными камнями и камнями, исследованными спускаемыми аппаратами/вездеходами в других местах Марса. Спектры этих светлых пород, содержащих гидратированные сульфаты, были похожи на спектры, полученные термоэмиссионным спектрометром на борту Mars Global Surveyor . Тот же спектр наблюдается на большой территории, поэтому считается, что вода когда-то появлялась на обширной территории, а не только на территории, исследованной марсоходом Opportunity. [90]
( Рентгеновский спектрометр альфа-частиц APXS) обнаружил довольно высокий уровень фосфора в камнях . Подобные высокие уровни были обнаружены другими марсоходами в Долине Ареса и кратере Гусева , поэтому была выдвинута гипотеза, что мантия Марса может быть богата фосфором. [91] Минералы в породах могли возникнуть в результате кислотного выветривания базальта . Поскольку растворимость фосфора связана с растворимостью урана , тория и редкоземельных элементов , ожидается, что все они также будут обогащены горными породами. [92]
Когда марсоход Opportunity подошел к краю кратера Индевор , он вскоре обнаружил белую жилу, которая позже была идентифицирована как чистый гипс. [93] [94] Он образовался, когда вода, содержащая гипс в растворе, отложила минерал в трещине в скале. Изображение этой жилы, получившей название формации «Hometake», показано ниже.
Доказательства наличия воды
[ редактировать ]

Исследование горных пород Меридиани в 2004 году показало первые убедительные доказательства существования прошлой воды на месте путем обнаружения минерала ярозита , который образуется только в воде. Это открытие доказало, что вода когда-то существовала на Плануме Меридиана . [95] Кроме того, на некоторых камнях наблюдались небольшие пластинки (слои), формы которых созданы только плавно текущей водой. [96] Первые такие пластинки были найдены в скале под названием «Деллс». Геологи сказали бы, что перекрестная стратификация демонстрирует гирляндную геометрию из-за переноса подводной ряби. [89] Слева показана картина перекрестной стратификации, также называемой перекрестной слоистостью.
Коробчатые отверстия в некоторых камнях образовались из-за сульфатов, образующих крупные кристаллы, а затем, когда кристаллы позже растворились, остались отверстия, называемые пустотами. [96] Концентрация элемента брома в горных породах сильно варьировала, вероятно, из-за его хорошей растворимости. Вода могла сконцентрировать его в некоторых местах до того, как он испарился. Другим механизмом концентрации легкорастворимых соединений брома является отложение инея в ночное время, которое образует очень тонкие пленки воды, концентрирующие бром в определенных местах. [82]
Рок от удара
[ редактировать ]Один камень, «Bounce Rock», найденный на песчаных равнинах, оказался выброшенным из ударного кратера. Его химический состав отличался от коренных пород. Содержащий в основном пироксен и плагиоклаз и не содержащий оливина, он очень напоминал часть литологии B шерготтитового метеорита EETA 79001, метеорита, который, как известно, прибыл с Марса. Bounce Rock получил свое название из-за того, что находился рядом с отметкой отскока подушки безопасности. [83]
Метеориты
[ редактировать ]Марсоход Opportunity обнаружил метеориты, просто лежащие на равнине. Первый из них, проанализированный с помощью инструментов «Оппортьюнити», назывался «Скала теплового щита», поскольку он был найден недалеко от места, где приземлился теплозащитный экран «Оппортьюнити». Исследование с помощью миниатюрного термоэмиссионного спектрометра ( Mini-TES ), мессбауэровского спектрометра и APXS позволило исследователям классифицировать его как метеорит IAB . APXS определил, что он состоит на 93% из железа и на 7% из никеля . Считается, что булыжник под названием «Фиговое дерево Барбертон» представляет собой каменный или каменно-железный метеорит (силикат мезосидерита). [97] в то время как «Аллан-Хиллз» и «Чжун-Шань» могут быть железными метеоритами.
Геологическая история
[ редактировать ]Наблюдения на этом месте привели ученых к выводу, что этот район несколько раз был затоплен водой и подвергался испарению и высыханию. [83] При этом отлагались сульфаты. После того, как сульфаты сцементировали осадки, гематитовые конкреции выросли за счет осадков из грунтовых вод. Некоторые сульфаты образовали крупные кристаллы, которые позже растворились, оставив каверны. Несколько доказательств указывают на засушливый климат в последние миллиарды лет или около того, но климат, поддерживающий наличие воды, по крайней мере какое-то время, в далеком прошлом. [98]
Открытия марсохода Curiosity в четырехугольнике Эолиды
[ редактировать ]Марсоход Curiosity обнаружил породы, представляющие особый интерес, на поверхности Эолиды Палус возле Эолиды Монс («Гора Шарп») в кратере Гейла . Осенью 2012 года изученные породы на пути от Брэдбери-Лэндинга до Гленелг-Интриг включали скалу «Коронация» (19 августа 2012 г.), скалу «Джейк Матиевич» (19 сентября 2012 г.), скалу «Батерст-Инлет» (сентябрь). 30, 2012).
Доказательства существования древней воды
[ редактировать ]27 сентября 2012 года ученые НАСА объявили, что марсоход Curiosity обнаружил свидетельства существования древнего русла реки, что позволяет предположить «энергичный поток» воды на Марсе. [1] [2] [3]
3 декабря 2012 года НАСА сообщило, что Curiosity выполнил свой первый обширный анализ почвы , выявивший наличие молекул воды , серы и хлора в марсианском грунте . [52] [53] 9 декабря 2013 года НАСА сообщило, что, согласно данным Curiosity, марсохода изучающего Эолис Палус , в кратере Гейла находится древнее пресноводное озеро , которое могло быть благоприятной средой для микробной жизни . [99] [100]
Доказательства древней обитаемости
[ редактировать ]В марте 2013 года НАСА сообщило, что Curiosity нашел доказательства того, что геохимические условия в кратере Гейла когда-то были пригодны для микробной жизни после анализа первого пробуренного образца марсианской породы , породы «Джон Кляйн» в заливе Йеллоунайф в кратере Гейла . Марсоход обнаружил воду , углекислый газ , кислород , диоксид серы и сероводород . [101] [102] [103] хлорметан и дихлорметан Также были обнаружены . Сопутствующие тесты показали, что результаты соответствуют присутствию минералов смектитовой глины . [101] [102] [103] [104] [105]
(Пробуренный образец породы «Джон Кляйн» , залив Йеллоунайф , 27 февраля 2013 г.) [101] [102] [103]
Обнаружение органики
[ редактировать ]16 декабря 2014 года НАСА сообщило, что марсоход Curiosity обнаружил «десятикратный всплеск», вероятно, локализованный, количества метана в марсианской атмосфере . Выборочные измерения, проведенные «дюжину раз за 20 месяцев», показали рост в конце 2013 и начале 2014 года, составив в среднем «7 частей метана на миллиард в атмосфере». До и после этого показатели в среднем составляли около одной десятой этого уровня. [20] [21]
Кроме того, высокие уровни органических химикатов , в частности хлорбензола , были обнаружены в порошке, пробуренном в одной из пород, получившей название « Камберленд », проанализированной марсоходом Curiosity. [20] [21]
Изображения
[ редактировать ]- Карта реальных (и предполагаемых) мест посадки марсоходов, включая кратер Гейла .
- Кратер Гейла — место приземления находится на территории Эолиды Палус возле Эолиды Монс («Гора Шарп») — север внизу.
- Кратер Гейла — отмечено место приземления, а также аллювиальный конус (синий) и слои отложений в горе Эолис (в разрезе).
- Место посадки марсохода Curiosity (зеленая точка) — Синяя точка обозначает «Интригу Гленелга» — Синяя точка отмечает «Базу горы Шарп » — планируемую зону исследования.
- марсохода Curiosity Место посадки (« Приземление Брэдбери »), осмотр HiRISE ( MRO ) (14 августа 2012 г.).
- Слои у основания горы Эолис — темная скала на врезке того же размера, что и марсоход Curiosity ( сбалансированное белое изображение ).
- Край кратера Гейла примерно в 18 км (11 миль) к северу от марсохода Curiosity (9 августа 2012 г.).
- «Коронационный» камень на Марсе — первая цель ChemCam лазерного анализатора на марсоходе Curiosity (19 августа 2012 г.).
- " Джейк Матиевич " на Марсе - цель приборов APSX и ChemCam на марсоходе Curiosity (22 сентября 2012 г.).
- за первый год и первую милю Карта хода марсохода Curiosity на Марсе (1 августа 2013 г.) ( 3-D ).
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с Браун, Дуэйн; Коул, Стив; Вебстер, Гай; Эгл, округ Колумбия (27 сентября 2012 г.). «Ровер НАСА обнаружил старое русло реки на поверхности Марса» . НАСА . Архивировано из оригинала 13 мая 2020 года . Проверено 28 сентября 2012 г.
- ^ Jump up to: а б с «Марсоход НАСА Curiosity нашел на Марсе старое русло потоков — видео (51:40)» . Телевидение НАСА . 27 сентября 2012 года . Проверено 28 сентября 2012 г.
- ^ Jump up to: а б с Чанг, Алисия (27 сентября 2012 г.). «Марсоход Curiosity обнаружил следы древнего ручья» . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 27 сентября 2012 г.
- ^ Jump up to: а б Ниммо, Фрэнсис; Танака, Кен (2005). «Ранняя эволюция земной коры Марса» . Ежегодный обзор наук о Земле и планетах . 33 (1): 133–161. Бибкод : 2005AREPS..33..133N . doi : 10.1146/annurev.earth.33.092203.122637 .
- ^ «Ученые говорят, что Марс имеет жидкое железное ядро» . НАСА.gov . 3 июня 2003 г. Проверено 14 ноября 2019 г.
- ^ Барлоу, Н.Г. (2008). Марс: введение в его внутреннюю часть, поверхность и атмосферу . Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета. п. 42. ИСБН 978-0-521-85226-5 .
- ^ Холлидей, А.Н. и др. (2001). Аккреция, состав и ранняя дифференциация Марса. В «Хронологии и эволюции Марса» Калленбах Р. и др. Ред., Space Science Reviews, 96: стр. 197–230.
- ^ Трейман, А; Дрейк, М; Янссенс, М; Вольф, Р; Эбихара, М (1986). «Формирование ядра в Земле и родительское тело шерготтита». Geochimica et Cosmochimica Acta . 50 (6): 1071–1091. Бибкод : 1986GeCoA..50.1071T . дои : 10.1016/0016-7037(86)90389-3 .
- ^ См. Брукнер, Дж. и др. (2008) Марсоходы: химический состав по данным APX, в книге «Марсианская поверхность: состав, минералогия и физические свойства», JF Bell III, Ed.; Издательство Кембриджского университета: Кембридж, Великобритания, с. 58 например.
- ^ Jump up to: а б Киффер, Х.Х.; Якоски, Б.М.; Снайдер, CW; и др., ред. (1992). Марс . Тусон: Издательство Университета Аризоны. п. [ нужна страница ] . ISBN 978-0-8165-1257-7 .
- ^ Пресс, Ф.; Сивер, Р. (1978). Земля, 2-е изд.; WH Freeman: Сан-Франциско, с. 343.
- ^ Кларк Б.К., Бэрд А.К., Роуз Х.Дж.-младший, Тулмин П.3-й, Кейл К., Кастро А.Дж., Келлихер В.К., Роу К.Д. и др. (1976). «Неорганический анализ марсианских образцов на местах посадки викингов». Наука . 194 (4271): 1283–1288. Бибкод : 1976Sci...194.1283C . дои : 10.1126/science.194.4271.1283 . ПМИД 17797084 . S2CID 21349024 .
- ^ Фоли, CN и др. (2008). Химия марсианской поверхности: результаты APXS с места посадки Pathfinder, в книге «Марсианская поверхность: каала, минералогия и физические свойства», JF Bell III, Ed. Издательство Кембриджского университета: Кембридж, Великобритания, стр. 42–43, таблица 3.1.
- ^ см. на http://www.britanica.com/EBchecked/topic/2917/accessory-mineral . Определение
- ^ Гасда, Патрик Дж.; и др. (5 сентября 2017 г.). «Обнаружение бора на Марсе с помощью ChemCam на Марсе» . Письма о геофизических исследованиях . 44 (17): 8739–8748. Бибкод : 2017GeoRL..44.8739G . дои : 10.1002/2017GL074480 . hdl : 2381/41995 .
- ^ Паолетта, Рэй (6 сентября 2017 г.). «Кьюриосити обнаружило нечто, что поднимает еще больше вопросов о жизни на Марсе» . Гизмодо . Проверено 6 сентября 2017 г.
- ^ Кляйн, HP; и др. (1992). «Поиски существующей жизни на Марсе». В Киффере, Х.Х.; Якоски, Б.М.; Снайдер, CW; и др. (ред.). Марс . Тусон: Издательство Университета Аризоны. п. 1227. ИСБН 978-0-8165-1257-7 .
- ^ Краснопольский, В; Майяр, Дж; Оуэн, Т. (2004). «Обнаружение метана в марсианской атмосфере: доказательства существования жизни?» (PDF) . Икар . 172 (2): 537–547. Бибкод : 2004Icar..172..537K . дои : 10.1016/j.icarus.2004.07.004 . Архивировано из оригинала (PDF) 20 марта 2012 г.
- ^ Формизано, В; Атрейя, С; Энкреназ, Т ; Игнатьев Н; Джуранна, М (2004). «Обнаружение метана в атмосфере Марса» . Наука . 306 (5702): 1758–1761. Бибкод : 2004Sci...306.1758F . дои : 10.1126/science.1101732 . ПМИД 15514118 . S2CID 13533388 .
- ^ Jump up to: а б с Вебстер, Гай; Нил-Джонс, Нэнси; Браун, Дуэйн (16 декабря 2014 г.). «Ровер НАСА обнаружил на Марсе активную и древнюю органическую химию» . НАСА . Проверено 16 декабря 2014 г.
- ^ Jump up to: а б с Чанг, Кеннет (16 декабря 2014 г.). « Великий момент»: марсоход нашел подсказку о том, что на Марсе может быть жизнь . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 декабря 2014 г.
- ^ Эндрюс, Робин Джордж (25 октября 2023 г.). «Под поверхностью Марса скрывается радиоактивное море магмы. Это открытие помогло показать, почему ядро красной планеты не так велико, как предполагалось ранее» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 25 октября 2023 года . Проверено 26 октября 2023 г.
- ^ Максуин, Гарри Ю. (1985). «Метеориты SNC: ключ к разгадке петрологической эволюции Марса?». Обзоры геофизики . 23 (4): 391–416. Бибкод : 1985RvGeo..23..391M . дои : 10.1029/RG023i004p00391 .
- ^ Jump up to: а б Браун, Дуэйн (30 октября 2012 г.). «Первые исследования почвы марсоходом НАСА помогли отследить марсианские минералы» . НАСА . Архивировано из оригинала 3 июня 2016 года . Проверено 31 октября 2012 г.
- ^ Линда М.В. Мартель. «Довольно зеленый минерал — довольно сухой Марс?» . psrd.hawaii.edu . Проверено 23 февраля 2007 г.
- ^ Содерблом, Луизиана; Белл, Дж. Ф. (2008). «Исследование поверхности Марса: 1992–2007». В JF Bell III (ред.). Поверхность Марса: состав, минералогия и физические свойства . Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета. п. 11. Бибкод : 2008mscm.book.....B .
- ^ Кристенсен, PR; и др. (2008). «Глобальная минералогия, составленная с помощью термоэмиссионного спектрометра Mars Global Surveyor». В Дж. Белле (ред.). Поверхность Марса: состав, минералогия и физические свойства . Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета. п. 197. Бибкод : 2008mscm.book.....B .
- ^ Бэндфилд, Дж. Л. (2000). «Глобальный взгляд на состав поверхности Марса по данным MGS-TES». Наука . 287 (5458): 1626–1630. Бибкод : 2000Sci...287.1626B . дои : 10.1126/science.287.5458.1626 .
- ^ Вятт, МБ; Максуин, Хай-младший (2002). «Спектральные доказательства выветривания базальта как альтернативы андезиту в северных низменностях Марса». Природа . 417 (6886): 263–266. Бибкод : 2002Natur.417..263W . дои : 10.1038/417263а . ПМИД 12015596 . S2CID 4305001 .
- ^ Бэндфилд, Джошуа Л. (2004). «Идентификация кварцополевошпатовых материалов на Марсе» . Журнал геофизических исследований . 109 (Е10): Е10009. Бибкод : 2004JGRE..10910009B . дои : 10.1029/2004JE002290 . S2CID 2510842 .
- ^ Jump up to: а б с МакСуин и др. 2004. Анализ базальтовых пород марсоходом Spirit в кратере Гусева. Наука: 305. 842–845.
- ^ Jump up to: а б Вебстер, Гай; Браун, Дуэйн (18 марта 2013 г.). «Марсоход Curiosity видит тенденцию в наличии воды» . НАСА . Архивировано из оригинала 22 марта 2013 года . Проверено 20 марта 2013 г.
- ^ Ринкон, Пол (19 марта 2013 г.). «Любопытство разбивает скалу, открывая ослепительно белое внутреннее пространство» . Би-би-си . Проверено 19 марта 2013 г.
- ^ «Красная планета выкашливает белый камень, и учёные приходят в ужас» . МСН . 20 марта 2013. Архивировано из оригинала 23 марта 2013 года . Проверено 20 марта 2013 г.
- ^ Столпер, Э.; и др. (2013). «Нефтехимия Джейка М : марсианский мугеарит» (PDF) . Наука . 341 (6153): 6153. Бибкод : 2013Sci...341E...4S . дои : 10.1126/science.1239463 . ПМИД 24072927 . S2CID 16515295 . Архивировано из оригинала (PDF) 11 августа 2021 г. Проверено 6 декабря 2019 г.
- ^ Блейк, Д.; и др. (2013). «Любопытство в кратере Гейла, Марс: характеристика и анализ песчаной тени Рокнест» . Наука . 341 (6153): 1239505. Бибкод : 2013Sci...341E...5B . дои : 10.1126/science.1239505 . ПМИД 24072928 . S2CID 14060123 .
- ^ Лешин Л.; и др. (2013). «Летучий, изотопный и органический анализ марсианских частиц с помощью марсохода Curiosity». Наука . 341 (6153): 1238937. Бибкод : 2013Sci...341E...3L . CiteSeerX 10.1.1.397.4959 . дои : 10.1126/science.1238937 . ПМИД 24072926 . S2CID 206549244 .
- ^ Jump up to: а б МакЛеннан, М.; и др. (2013). «Элементарная геохимия осадочных пород в заливе Йеллоунайф, кратер Гейла, Марс» . Наука . 343 (6169): 1244734. Бибкод : 2014Sci...343C.386M . дои : 10.1126/science.1244734 . hdl : 2381/42019 . ПМИД 24324274 . S2CID 36866122 .
- ^ Флинн, Г. (1996). «Доставка органического вещества с астероидов и комет на раннюю поверхность Марса». Земля Луна Планеты . 72 (1–3): 469–474. Бибкод : 1996EM&P...72..469F . дои : 10.1007/BF00117551 . ПМИД 11539472 . S2CID 189901503 .
- ^ Беннер С., Дивайн К., Матвеева Л., Пауэлл Д. (2000). «Недостающие органические молекулы на Марсе» . Учеб. Натл. акад. наук. США . 97 (6): 2425–2430. Бибкод : 2000PNAS...97.2425B . дои : 10.1073/pnas.040539497 . ЧВК 15945 . ПМИД 10706606 .
- ^ Jump up to: а б Гротцингер, Дж.; и др. (2013). «Пригодная для жизни речная и озерная среда в заливе Йеллоунайф, кратер Гейла, Марс». Наука . 343 (6169): 1242777. Бибкод : 2014Sci...343A.386G . CiteSeerX 10.1.1.455.3973 . дои : 10.1126/science.1242777 . ПМИД 24324272 . S2CID 52836398 .
- ^ Керр, Р.; и др. (2013). «Новые результаты отправляют марсоход на поиски древней жизни». Наука . 342 (6164): 1300–1301. Бибкод : 2013Sci...342.1300K . дои : 10.1126/science.342.6164.1300 . ПМИД 24337267 .
- ^ Jump up to: а б Мин, Д.; и др. (2013). «Летучие и органические составы осадочных пород в заливе Йеллоунайф, кратер Гейла, Марс» . Наука . 343 (6169): 1245267. Бибкод : 2014Sci...343E.386M . дои : 10.1126/science.1245267 . ПМИД 24324276 . S2CID 10753737 .
- ^ Фарли, К.; и др. (2013). «Радиометрическое датирование поверхности Марса и экспозиционное датирование на месте» . Наука . 343 (6169): 1247166. Бибкод : 2014Sci...343F.386H . дои : 10.1126/science.1247166 . ПМИД 24324273 . S2CID 3207080 .
- ^ Jump up to: а б Хасслер, Дональд М.; и др. (24 января 2014 г.). «Радиационная обстановка на поверхности Марса, измеренная с помощью марсохода Curiosity Марсианской научной лаборатории» (PDF) . Наука . 343 (6169): 1244797. Бибкод : 2014Sci...343D.386H . дои : 10.1126/science.1244797 . hdl : 1874/309142 . ПМИД 24324275 . S2CID 33661472 . Проверено 27 января 2014 г.
- ^ «Понимание прошлой и нынешней среды Марса» . НАСА . 9 декабря 2013. Архивировано из оригинала 20 декабря 2013 года . Проверено 21 декабря 2013 г.
- ^ Jump up to: а б Ваниман, Д.; и др. (2013). «Минералогия аргиллита в заливе Йеллоунайф, кратер Гейла, Марс» . Наука . 343 (6169): 1243480. Бибкод : 2014Sci...343B.386V . дои : 10.1126/science.1243480 . ПМИД 24324271 . S2CID 9699964 .
- ^ Бибринг, Дж.; и др. (2006). «Глобальная минералогическая и водная история Марса, полученная на основе данных OMEGA / Mars Express». Наука . 312 (5772): 400–404. Бибкод : 2006Sci...312..400B . дои : 10.1126/science.1122659 . ПМИД 16627738 .
- ^ Сквайрс С., Нолл А. (2005). «Осадочные породы и Meridiani Planum: происхождение, диагенез и значение для жизни Марса. Планета Земля». наук. Летт . 240 (1): 1–10. Бибкод : 2005E&PSL.240....1S . дои : 10.1016/j.epsl.2005.09.038 .
- ^ Нилсон К., Конрад П. (1999). «Жизнь: прошлое, настоящее и будущее» . Фил. Пер. Р. Сок. Лонд. Б. 354 (1392): 1923–1939. дои : 10.1098/rstb.1999.0532 . ПМЦ 1692713 . ПМИД 10670014 .
- ^ Келлер, Л.; и др. (1994). «Водное изменение хондрита Бали CV3: данные минералогии, минеральной химии и изотопного состава кислорода». Геохим. Космохим. Акта . 58 (24): 5589–5598. Бибкод : 1994GeCoA..58.5589K . дои : 10.1016/0016-7037(94)90252-6 . ПМИД 11539152 .
- ^ Jump up to: а б Браун, Дуэйн; Вебстер, Гай; Нил-Джонс, Нэнси (3 декабря 2012 г.). «Марсоход НАСА полностью проанализировал первые образцы марсианского грунта» . НАСА . Архивировано из оригинала 5 декабря 2012 года . Проверено 3 декабря 2012 г.
- ^ Jump up to: а б Чанг, Кен (3 декабря 2012 г.). «Раскрыто открытие марсохода» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 3 декабря 2012 г.
- ^ Пеплоу, Марк (6 мая 2004 г.). «Как Марс заржавел» . Природа . новости040503–6. дои : 10.1038/news040503-6 . Проверено 18 апреля 2006 г.
- ^ Jump up to: а б Бертельсен, П.; и др. (2004). «Магнитные свойства марсохода Spirit в кратере Гусева». Наука . 305 (5685): 827–829. Бибкод : 2004Sci...305..827B . дои : 10.1126/science.1100112 . ПМИД 15297664 . S2CID 41811443 .
- ^ Карр, Миннесота (2006). Поверхность Марса . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. п. 231. ИСБН 978-0-521-87201-0 .
- ^ Вайц, CM; Милликен, Р.Э.; Грант, Дж.А.; МакИвен, А.С.; Уильямс, RME; Бишоп, Дж.Л.; Томсон, Би Джей (2010). «Наблюдения с помощью Mars Reconnaissance Orbiter светлых слоистых отложений и связанных с ними речных форм рельефа на плато, прилегающих к Долине Маринерис». Икар . 205 (1): 73–102. Бибкод : 2010Icar..205...73W . дои : 10.1016/j.icarus.2009.04.017 .
- ^ Jump up to: а б Кристенсен, П.Р. (2005 г.) Минеральный состав и содержание горных пород и почв в Гусеве и Меридиани по данным марсохода Mini-TES Instruments Совместная ассамблея AGU, 23–27 мая 2005 г. http://www.agu.org/meetings/sm05 /waissm05.html Архивировано 13 мая 2013 г. в Wayback Machine.
- ^ Jump up to: а б Клингельхофер Г. и др. (2005) Лунная планета. наук. XXXVI конспект. 2349
- ^ Фармер, Джек Д.; Де Марэ, Дэвид Дж. (1999). «Исследования древней марсианской жизни» (PDF) . Журнал геофизических исследований: Планеты . 104 (Е11): 26977–95. Бибкод : 1999JGR...10426977F . дои : 10.1029/1998JE000540 . ПМИД 11543200 .
- ^ Мурчи, С.; Горчица, Джон Ф .; Эльманн, Бетани Л.; Милликен, Ральф Э.; Бишоп Дженис Л.; МакКаун, Нэнси К.; Ное Добря, Эльдар З.; Силос, Фрэнк П.; Бучковски, Дебра Л.; Уайзман, Сандра М.; Арвидсон, Раймонд Э.; Рэй, Джеймс Дж.; Суэйзи, Грегг; Кларк, Роджер Н.; Де Марэ, Дэвид Дж.; МакИвен, Альфред С.; Бибринг, Жан-Пьер (2009). «Синтез марсианской водной минералогии после 1 марсианского года наблюдений с марсианского разведывательного орбитального аппарата» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 114 (Е2): E00D06. Бибкод : 2009JGRE..114.0D06M . дои : 10.1029/2009JE003342 . Архивировано из оригинала (PDF) 10 июня 2016 г. Проверено 6 января 2012 г.
- ^ Сквайрс С., Гротцингер Дж.П., Арвидсон Р.Э., Белл Дж.Ф. 3-й, Кэлвин В., Кристенсен П.Р., Кларк BC, Крисп Дж.А. и др. (2004). «На месте доказательства существования древней водной среды на Плануме Меридиана, Марс» . Наука . 306 (5702): 1709–1714. Бибкод : 2004Sci...306.1709S . дои : 10.1126/science.1104559 . ПМИД 15576604 . S2CID 16785189 .
- ^ Сквайрс, Юго-Запад; Арвидсон, Р.Э.; Рафф, С.; Геллерт, Р.; Моррис, Р.В.; Мин, Д.В.; Крамплер, Л.; Фармер, доктор юридических наук; и др. (2008). «Обнаружение богатых кремнеземом месторождений на Марсе». Наука . 320 (5879): 1063–1067. Бибкод : 2008Sci...320.1063S . дои : 10.1126/science.1155429 . ПМИД 18497295 . S2CID 5228900 .
- ^ Гротцингер, JP; Арвидсон, Р.Э.; Белл III, Дж. Ф.; Кальвин, В.; Кларк, Британская Колумбия; Фике, Д.А.; Голомбек, М.; Грили, Р.; и др. (2005). «Стратиграфия и седиментология от сухой до влажной эоловой системы осадконакопления, образование Бернса, Меридиани Планум, Марс». Письма о Земле и планетологии . 240 (1): 11–72. Бибкод : 2005E&PSL.240...11G . дои : 10.1016/j.epsl.2005.09.039 .
- ^ Бойнтон, Западная Вирджиния; Мин, Д.В.; Кунавес, СП; Янг, С.М.; Арвидсон, Р.Э.; Хехт, Миннесота; Хоффман, Дж; Найлз, ПБ; и др. (2009). «Доказательства наличия карбоната кальция на месте посадки Марса Феникса». Наука . 325 (5936): 61–64. Бибкод : 2009Sci...325...61B . дои : 10.1126/science.1172768 . ПМИД 19574384 . S2CID 26740165 .
- ^ Моррис, Р.В.; Рафф, Юго-Запад; Геллерт, Р; Мин, Д.В.; Арвидсон, Р.Э.; Кларк, Британская Колумбия; Голден, округ Колумбия; Зибах, К; и др. (2010). «Идентификация богатых карбонатами обнажений на Марсе марсоходом Spirit» (PDF) . Наука . 329 (5990): 421–4. Бибкод : 2010Sci...329..421M . дои : 10.1126/science.1189667 . ПМИД 20522738 . S2CID 7461676 . Архивировано из оригинала (PDF) 25 июля 2011 г. Проверено 6 января 2012 г.
- ^ «Новости: часть пропавшего на Марсе углекислого газа может быть захоронена» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 29 июня 2011 г. Проверено 17 января 2012 г.
- ^ МакСуин, и др. 2004. Анализ базальтовых пород марсоходом Spirit в кратере Гусева . Наука: 305. 842–845.
- ^ Jump up to: а б Арвидсон, Р.Э. и др. (2004) Наука, 305, 821–824.
- ^ Гельберт, Р. и др. 2006. Рентгеновский спектрометр альфа-частиц (APXS): результаты исследования кратера Гусева и отчет о калибровке. Дж. Геофиз. Рез. – Планет: 111.
- ^ Кристенсен, П. Первоначальные результаты эксперимента Mini-TES в кратере Гусева с марсохода Spirit. Наука: 305. 837–842.
- ^ Jump up to: а б с Белл, Дж. (ред.) Марсианская поверхность. 2008. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-86698-9
- ^ Гельберт, Р. и др. Химия горных пород и грунтов кратера Гусева по данным рентгеновского альфа-спектрометра. Наука: 305. 829-305.
- ^ Сквайрс, Стивен В.; Арвидсон, Раймонд Э.; Блейни, Диана Л .; Кларк, Бентон С.; Крамплер, Ларри; Фарранд, Уильям Х.; Гореван, Стивен; Херкенхофф, Кеннет Э.; Гуровиц, Джоэл; Кьюсак, Аластер; Максуин, Гарри Ю.; Мин, Дуглас В.; Моррис, Ричард В.; Рафф, Стивен В.; Ван, Алиан; Йен, Альберт (февраль 2006 г.). «Скалы Колумбийских холмов». Журнал геофизических исследований: Планеты . 111 (Е2): E02S11. Бибкод : 2006JGRE..111.2S11S . дои : 10.1029/2005JE002562 .
- ^ Мин, Д.В.; Миттлфельдт, Д.В.; Моррис, Р.В.; Голден, округ Колумбия; Геллерт, Р.; Йен, А.; Кларк, Британская Колумбия; Сквайрс, Юго-Запад; Фарранд, Вашингтон; Рафф, Юго-Запад; Арвидсон, Р.Э.; Клингельхёфер, Г.; Максуин, штат Хайю; Родионов, Д.С.; Шредер, К.; де Соуза, Пенсильвания; Ван, А. (февраль 2006 г.). «Геохимические и минералогические индикаторы водных процессов в холмах Колумбия кратера Гусева, Марс» (PDF) . Журнал геофизических исследований: Планеты . 111 (Е2): E02S12. Бибкод : 2006JGRE..111.2S12M . дои : 10.1029/2005JE002560 . hdl : 1893/17114 .
- ^ Максуин, штат Хайю; Рафф, Юго-Запад; Моррис, Р.В.; Белл, Дж. Ф.; Херкенхофф, К.; Геллерт, Р.; Стокстилл, КР; Торнабене, LL; Сквайрс, Юго-Запад; Крисп, Дж.А.; Кристенсен, PR; Маккой, Ти Джей; Миттлфельдт, Д.В.; Шмидт, М. (2006). «Щелочные вулканические породы холмов Колумбия, кратер Гусева, Марс» . Журнал геофизических исследований . 111 (Е9): E09S91. Бибкод : 2006JGRE..111.9S91M . дои : 10.1029/2006JE002698 .
- ^ Моррис, Р.В.; Клингельхёфер, Г.; Шредер, К.; Родионов, Д.С.; Йен, А.; Мин, Д.В.; де Соуза, Пенсильвания; Флейшер, И.; Вдовяк, Т.; Геллерт, Р.; Бернхардт, Б.; Евланов Е.Н.; Зубков Б.; Фох, Дж.; Бонн, У.; Канкелейт, Э.; Гютлих, П.; Ренц, Ф.; Сквайрс, Юго-Запад; Арвидсон, Р.Э. (февраль 2006 г.). «Мессбауэровская минералогия горных пород, почвы и пыли в кратере Гусева на Марсе: путешествие Духа через слабо измененный оливиновый базальт на равнинах и повсеместно измененный базальт на холмах Колумбия». Журнал геофизических исследований: Планеты . 111 (Е2): E02S13. Бибкод : 2006JGRE..111.2S13M . дои : 10.1029/2005JE002584 . hdl : 1893/17159 .
- ^ Мин, Д.; и др. (2006). «Геохимические и минералогические индикаторы водных процессов в холмах Колумбия кратера Гусева, Марс». Дж. Геофиз. Рез . 111 (Е2): E02S12. Бибкод : 2006JGRE..111.2S12M . дои : 10.1029/2005je002560 . hdl : 1893/17114 .
- ^ «НАСА - Марсоход Spirit обнаруживает неожиданные доказательства более влажного прошлого» . НАСА.gov. 21 мая 2007 г. Архивировано из оригинала 8 марта 2013 г. Проверено 16 января 2012 г.
- ^ Моррис, Р.В.; Рафф, Юго-Запад; Геллерт, Р.; Мин, Д.В.; Арвидсон, Р.Э.; Кларк, Британская Колумбия; Голден, округ Колумбия; Зибах, К.; Клингельхофер, Г.; Шредер, К.; Флейшер, И.; Йен, А.С.; Сквайрс, Юго-Запад (3 июня 2010 г.). «Обнаружено обнажение давно разыскиваемой редкой породы на Марсе» . Наука . 329 (5990): 421–424. Бибкод : 2010Sci...329..421M . дои : 10.1126/science.1189667 . ПМИД 20522738 . S2CID 7461676 . Проверено 16 января 2012 г.
- ^ Моррис, Ричард В.; Рафф, Стивен В.; Геллерт, Ральф; Мин, Дуглас В.; Арвидсон, Раймонд Э.; Кларк, Бентон С.; Голден, округ Колумбия; Зибах, Кирстен; Клингельхёфер, Гёстар; и др. (2010). «Идентификация богатых карбонатами обнажений на Марсе с помощью марсохода Spirit» . Наука . 329 (5990): 421–424. Бибкод : 2010Sci...329..421M . дои : 10.1126/science.1189667 . ПМИД 20522738 . S2CID 7461676 .
- ^ Jump up to: а б Йен А. и др. 2005. Комплексный взгляд на химию и минералогию марсианских почв. Природа. 435.: 49–54.
- ^ Jump up to: а б с Сквайрс, С. и др. 2004. Научное исследование Афины марсоходом «Оппортьюнити» на Плануме Меридиани, Марс. Наука: 1698–1703.
- ^ Содерблом, Л. и др. 2004. Почвы кратера Игл и плато Меридиани на месте посадки марсохода Оппортьюнити. Наука: 306. 1723–1726.
- ^ Кристенсен, П. и др. Минералогия на Плануме Меридиани по результатам эксперимента Mini-TES на марсоходе Opportunity. Наука: 306. 1733–1739.
- ^ Гетц, В. и др. 2005. Индикация более засушливых периодов на Марсе по химии и минералогии атмосферной пыли. Природа: 436,62–65.
- ^ Белл, Дж. и др. 2004. Результаты мультиспектральной съемки Pancam с марсохода Opportunity на Плануме Меридиани. Наука: 306.1703–1708.
- ^ Кристенсен, П. и др. 2004 Минералогия на Плануме Меридиани в результате эксперимента Mini-TES на марсоходе Opportunity. Наука: 306. 1733–1739.
- ^ Jump up to: а б Сквайрс, С. и др. 2004. Доказательства существования древней водной среды на Плануме Меридиана, Марс. Наука: 306. 1709–1714.
- ^ Хайнек, Б. 2004. Последствия для гидрологических процессов на Марсе обширных обнажений коренных пород по всей Терра Меридиани. Природа: 431. 156–159.
- ^ Дрейбус, Г.; Ванке, Х. (1987). «Летучие вещества на Земле и Марсе: сравнение». Икар . 71 (2): 225–240. Бибкод : 1987Icar...71..225D . дои : 10.1016/0019-1035(87)90148-5 .
- ^ Ридер, Р.; и др. (2004). «Химия горных пород и почв на Плануме Меридиани по данным рентгеновского спектрометра альфа-частиц». Наука . 306 (5702): 1746–1749. Бибкод : 2004Sci...306.1746R . дои : 10.1126/science.1104358 . ПМИД 15576611 . S2CID 43214423 .
- ^ «НАСА - Марсоход НАСА обнаружил минеральную жилу, отложенную водой» . Архивировано из оригинала 15 июня 2017 г. Проверено 26 января 2012 г.
- ^ «Надежный марсоход НАСА начинает девятый год работы на Марсе» .
- ^ Клингельхофер, Г.; и др. (2004). «Ярозит и гематит в Meridiani Planum по данным мессбауэровского спектрометра Opportunity». Наука . 306 (5702): 1740–1745. Бибкод : 2004Sci...306.1740K . дои : 10.1126/science.1104653 . ПМИД 15576610 . S2CID 20645172 .
- ^ Jump up to: а б Херкенхофф, К.; и др. (2004). «Данные микроскопического устройства визуализации Opportunity для воды на плоском меридиане» . Наука (Представлена рукопись). 306 (5702): 1727–1730. Бибкод : 2004Sci...306.1727H . дои : 10.1126/science.1105286 . ПМИД 15576607 . S2CID 41361236 .
- ^ Сквайрс, С. и др. 2009. Исследование кратера Виктория марсоходом Opportunity. Наука: 1058–1061.
- ^ Кларк, Б.; Моррис, Р.В.; МакЛеннан, С.М.; Геллерт, Р.; Джоллифф, Б.; Нолл, АХ; Сквайрс, Юго-Запад; Ловенштейн, ТК; Мин, Д.В.; Тоска, Нью-Джерси; Йен, А.; Кристенсен, PR; Гореван, С.; Брюкнер Дж.; Кальвин, В.; Дрейбус, Г.; Фарранд, В.; Клингельхефер, Г.; Ванке, Х.; Зипфель, Дж.; Белл, Дж. Ф.; Гротцингер, Дж.; Максуин, штат Хайю; Ридер, Р.; и др. (2005). «Химия и минералогия обнажений Меридиани Планум». Планета Земля. наук. Летт . 240 (1): 73–94. Бибкод : 2005E&PSL.240...73C . дои : 10.1016/j.epsl.2005.09.040 .
- ^ Чанг, Кеннет (9 декабря 2013 г.). «На Марсе древнее озеро и, возможно, жизнь» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 9 декабря 2013 г.
- ^ «Наука — Специальная коллекция — Марсоход Curiosity на Марсе» . Наука . 9 декабря 2013 года . Проверено 9 декабря 2013 г. [ нужна полная цитата ]
- ^ Jump up to: а б с Эгл, округ Колумбия; Браун, Дуэйн (12 марта 2013 г.). «Ровер НАСА обнаружил на Марсе условия, когда-то подходящие для древней жизни » НАСА . Проверено 12 марта 2013 г.
- ^ Jump up to: а б с Уолл, Майк (12 марта 2013 г.). «На Марсе когда-то могла быть жизнь: что вам нужно знать» . Space.com . Проверено 12 марта 2013 г.
- ^ Jump up to: а б с Чанг, Кеннет (12 марта 2013 г.). «На Марсе когда-то могла быть жизнь, утверждает НАСА» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 марта 2013 г.
- ^ Харвуд, Уильям (12 марта 2013 г.). «Марсоход нашел обитаемую среду в далеком прошлом » Космический полет сейчас . Проверено 12 марта 2013 г.
- ^ Гренобль, Райан (12 марта 2013 г.). «Доказательства жизни на Марсе? Марсоход НАСА Curiosity находит важные ингредиенты в образце древней породы» . Хаффингтон Пост . Проверено 12 марта 2013 г.