Потрясающие виды Марса (29 фото). Поверхность красной планеты Смотреть фотографии марса

Выдающиеся цифровые методы обработки фотографий голландца Киса Венебоса были продемонстрированы в National Geographic и на сайте НАСА. Обработку изображений он производил с помощью программы ландшафтного моделирования Terragen. Он работал с различными версиями этой программы уже с 1999 года. Большинство из фотографий были получены путем цифрового моделирования высот на снимках НАСА с различных спутников, таких, например, как Mars Global Surveyor. Он сделал много фотографий для National Geographic, не только Марса, но и старой доброй Земли и других планет Солнечной системы и экзопланет других систем. Мы собрали коллекцию его наиболее живописных и фантастических фотографий Марса.


1. Южная оконечность кратера Холдена. Скалистые горы закрывают солнце, которое прорывается сквозь облака, образуя форму звезды.

2. Кратер Гусева в древние времена. То место, где приземлился робокар-марсоход Spirit MER2003. Недавно прошла песчаная буря.

3. Долина Маринер. Долина Маринер после пыльной бури, вид на долину со стороны каньона Копрат (на переднем плане).

4. Ноачианская эпоха на Марсе. Так выглядел Марс около 4 миллиардов лет тому назад. Северный разлом заполнен водой, большое озеро внизу - это Меридиани. Марсоход Opportunity обнаружил присутствие этого внутреннего моря. Фотография выполнена для июльского выпуска National Geo. за 2005 год.

5. Равнина Аргире. Концептуальное изображение для National Geographic: Марс в период, когда он терял воду несколько миллиардов лет назад. Отложения соли, трещины в грязи, образование гематита, пылевые вихри и падающие метеоры.

6. Кратер Маральди на обледенелом Марсе. Сделано для обложки январского выпуска журнала National Geographic за 2004 год.

7. Южная часть равнины Хриса. Древний вид южной области долины Хриса, окруженной долинами Ареса и Маринер.

8. Северный полюс Марса и Северный разлом.Северный полюс (слева) и Северный разлом. Большой кратер вверху - это кратер Королева, чей диаметр составляет 85 км.

9. Пещера, находящаяся на северном склоне марсианского кратера Гейла. Вид пещеры на северном склоне кратера Гейла. Конус кратера Гейла – слева.

10. Рассвет на горе Элизий. Изображение выполнено для выставки в мадридском планетарии, которая была посвящена Марсу. Слева - вулкан Купол Гекаты, справа - Купол Альбор.

11. Место посадки робокара-марсохода Spirit. Фрагмент кратера Гусева (на заднем плане – гора Хасбенд-Хилл). Древний Марс, фумаролы, осадочные отложения от горячей воды.

12. Так выглядел Марс в ледниковый период.

13. Рассвет на горе Олимп. Рассвет в утреннем тумане на плато Фарсида. Вулкан Олимп виден из области Lycus Sulci.

14. Долина Маринер. Туманное утро на склоне одной из подвергшихся эрозии гор долины Маринер.

15. Кратер Скьяпарелли. Свет низко стоящего солнца не достигает западного края. Диаметр кратера Скьяпарелли составляет 450 километров (280 миль).

16. Кратер Orcus Patera на закате. Кратер Orcus Patera непривычной овальной формы образовался из-за метеорита, который слегка задел Марс.

17. Южный край кратера Гейла. Странное облако над оврагом, который ведет к кратеру Гейла. Конус кратера можно разглядеть чуть ниже солнца. Вид на северо-восток.

18. Кратер Гейла.Закат над областью Киммерия. Вид на кратер Гейла с Эолова плоскогорья.

19. Место посадки робокара-марсохода Spirit. Так выглядел Гусева в ноачианскую эпоху. Еще одна конце6птуальная работа, где присутствует больше воды и фумарол.

20. Разлом Мелас на рассвете. Место посадки марсохода №2. Разлом Мелас.

21. Марс сегодня.Это изображение печаталось вместе с изображением ноачианской эпохи (внизу) в июльском выпуске журнала National Geographic Magazine за 2005 год.

22. Марс, если бы он был Землей, - долина Касэй. Долина Касэй и долина Хриса. Внизу - проход в долину Маринер. На фоне туманностей и звезд.

23. Место посадки Phoenix. Справа - край кратера Хеймдалль.

24. Северный полюс и Северный разлом. Слева находится один из крупных кратеров, кратер Королева (около 85 км в диаметре).

25. Разлом Ius Chasma (долина Маринер). Ius Chasma (западная часть долины Маринер) с пылью и туманом.

26. Горы Фарсиды. Горы Арсия, Павлина и Аскрийская. Вид с юго-запада на северо-восток. Влево - кратер Библис (слева) и кратер Улисс.

27. Гора Олимп в древности. Так могла бы выглядеть гора Олимп около 4 миллиардов лет назад. Присутствуют вода и более плотная атмосфера. Фотография выполнена для выставки в мадридском планетарии.

28. Гора Арсия. Гора Арсия достигает высоты более 20 км, ее диаметр 450 км, диаметр кальдеры свыше 120 км.

29. Купол Фарсиды. Купол Фарсиды во время песчаной бури сфотографирован «вверх ногами». Вулканы Фарсиды возвышаются над зоной песчаной бури.

Ударный кратер размером около трех километров

Поверхность Марса это сухая и бесплодная пустошь, покрытая старыми вулканами и кратерами.

Дюны глазами Mars Odyssey

Фотографии показывают, что она может быть скрыта одной песчаной бурей, которая укрывает ее от наблюдения в течение нескольких дней. Несмотря на грозные условия, Марс лучше изучен учеными, чем любой другой мир Солнечной системы, кроме нашего собственного, конечно.

Так как планета имеет почти такой же наклон, как и у Земли, и у нее есть атмосфера, значит существуют сезоны. Температура на поверхности составляет около -40 градусов по Цельсию, однако на экваторе может доходить до +20. На поверхности планеты существуют следы воды, и особенности рельефа, сформированные водой.

Пейзаж

Давайте подробнее рассмотрим поверхность Марса, информация предоставленная многочисленными орбитальными аппаратами, а также марсоходами, позволяет полностью понять, что из себя представляет красная планета. Сверхчеткие снимки показывают нам сухой, скалистый рельеф, покрытый мелкой красной пылью.

Красная пыль, на самом деле, это оксид железа. Все, начиная от земли до маленьких камней и скал, покрыто этой пылью.

Так как на Марсе нет ни воды, ни подтвержденной тектонической активности, его геологические особенности остаются практически неизменными. По сравнению с поверхностью Земли, которая испытывает постоянные изменения, связанные с водной эрозией и тектонической активностью.

Поверхность Марса видео

Ландшафт Марса состоит из разнообразных геологических структур. Он является домом для , известных во всей Солнечной системе. Это еще не все. Наиболее известный каньон в Солнечной системе, это Долина Маринера, также находящаяся на поверхности Красной планеты.

Посмотрите на картинки с марсоходов, которые показывают множество подробностей которые не видны с орбиты.

Если у вас есть желение посмотреть на Марс онлайн, то

Фото поверхности

Изображения представленные ниже, представляют собой изображения с Кьюриосити, — марсохода, который сейчас занят активным изучением красной планеты.

Для просмотра в полноэкранном режиме нажмите на кнопку справа вверху.


























Панорама, переданная марсоходом Curiosity

Данная панорама представляет собой участок кратера Гейла, в котором ведет свои исследования Curiosity. Высокий холм в центре это гора Шарпа, справа от нее можно увидеть в дымке кольцевой вал кратера.

Для просмотра в full size, сохраните себе изображение на компьютер!

Эти фотографии поверхности Марса от 2014 года и фактически, на данный момент, наиболее свежие.

Среди всех особенностей ландшафта Марса, пожалуй наиболее широкую огласку получили столовые горы Сидонии. Ранние фотографии региона Седонии показали холм в виде “человеческого лица”. Однако более поздние снимки, с более высоким разрешением, представили нам обычный холм.

Размеры планеты

Марс это довольно маленький мир. Его радиус составляет половину от Земного, он имеет массу, которая составляет менее одной десятой от нашей.

Дюны, снимок MRO

Подробнее про Марс: поверхность планеты состоит в основном из базальта, покрытого тонким слоем пыли, оксида железа, который имеет консистенцию талька. Оксид железа (ржавчина, как его обычно называют) дает планете свой характерный красный оттенок.

Вулканы

В древности на планете вулканы непрерывно извергались в течение миллионов лет. Из-за того что Марс не имеет тектоники плит, образовались громадные вулканические горы. Гора Олимп была сформирована подобным образом и является крупнейшей горой в Солнечной системе. Она в три раза выше, чем Эверест. Такая вулканическая активность также может частично объяснить самую глубокую долину в Солнечной системе. Долина Маринера, как полагают, образовалась в результате распада материала между двумя точками поверхности Марса.

Кратеры

Анимация, показывающая изменения вокруг кратера в Северном полушарии

На Марсе множество ударных кратеров. Большинство из этих кратеров остаются нетронутыми, потому что на планете нет сил способных их разрушить. Планете не хватает ветра, дождя и тектоники плит, вызывающих эрозию на Земле. Атмосфера намного тоньше, чем у Земли, так что даже маленькие метеориты способны долететь до земли.

Текущая поверхность Марса сильно отличается от того, что было миллиарды лет назад. Данные орбитальных аппаратов показали, что существует много минералов и следов эрозии на планете, которые указывают на наличие жидкой воды в прошлом. Вполне возможно, что небольшие океаны и длинные реки когда-то дополняли пейзаж. Последние остатки этой воды оказались в ловушке под землей в виде льда.

Общее количество кратеров

Существуют сотни тысяч кратеров на Марсе, из них 43 000, у которых диаметр больше 5 километров. Сотни из них, были названы в честь ученых или знаменитых астрономов. Кратеры менее 60 км в поперечнике были названы в честь городов на Земле.

Самый известный — Hellas Basin. Он имеет размер 2100 км в поперечнике и глубину до 9 км. Он окружен выбросами, которые тянутся на 4000 км от центра.

Образование кратеров

Большинство кратеров на Марсе, вероятно, появились в позднем периоде «тяжелой бомбардировки» нашей Солнечной системы, которая произошла приблизительно от 4,1 до 3,8 миллиардов лет назад. В этот период, большое количество кратеров сформировалось на всех небесных телах в Солнечной системе. Доказательством этого события служат исследования лунных образцов, которые показали, что большинство пород были созданы в течение этого интервала времени. Ученые не могут прийти к соглашению относительно причин этой бомбардировки. Согласно теории, орбита газового гиганта изменилась и в результате, орбиты объектов, в главном поясе астероидов и поясе Койпера, стали более эксцентричными, достигнув орбит планет земной группы.

7 августа 2012 года на поверхности Марса начал работать Curiosity — сложный 900-килограммовый марсоход, оснащенный по последнему слову техники. В перспективе Curiosity может стать одной из самых успешных космических миссий: научное оборудование на его борту призвано детально изучить геологическую историю Марса и пролить свет на вопрос о жизни на этой, до сих пор загадочной, планете.Несмотря на то что основная работа аппарата закончится спустя 668 марсианских дней, в общем Curiosity способен работать по меньшей мере 14 лет

Обычный марсианский пейзаж днем


Часть мозаики кратера Гейла

След от колеса Curiosity на песке Марса

Песок, пыль и камень под названием Burwash. Снимок получен с расстояния 11,5 см от камня, размеры снимка — 7,6 на 5,7 см

Песчаный нанос, со склона которого Curiosity брал пробы грунта. Слева мы видим необработанное изображение дюны, показывающее как она выглядит на Марсе, небо которого часто имеет красноватый оттенок вследствие большого количества пыли. Справа снимок обработан таким образом, чтобы показать, как тот же самый участок выглядел бы на Земле. Размер округлого камня выше центра изображения около 20 см

«Черника» — мелкие сферические вкрапления в марсианский грунт. Размеры шариков около 3 мм, они содержат большое количество красного железняка, который образуется в присутствии воды

На снимке дно аппарата, все шесть колес и следы, оставленные ими. На переднем плане — две пары черно-белых навигационных камер HAZCAM

Только что Curiosity взобрался на дюну Rocknest с целью взять первые образцы грунта Красной планеты. Снимок получен 3 октября 2012 года, на 57 день работы аппарат

Камера MAHLI смотрит на колесо Curiosity.

Утро на Марсе

Темно-серый марсианский камень. Изображение получено камерой MAHLI с расстояния 27 см. Площадь снимка — 16 на 12 см, а разрешение — 105 микрон на пиксель. Несмотря на впечатляющую четкость, ученым не удалось разрешить на нем гранулы или кристаллы, из которых состоит камень

«Пирамида» на Марсе — камень, получивший название Jake Matijevic. Снимок получен 21 сентября 2012 года.

Изучая «Пирамиду» с близкого расстояния. Химический анализ камня показал, что он богат щелочными металлами, а также галогенами — хлором и бромом. Судя по спектру, данный камень представляет собой мозаику из отдельных зерен минералов, в том числе пироксена, полевого шпата и оливина. В целом состав камня весьма нетипичен для марсианских камней

Цветное изображение «пирамиды» на Марсе. На снимке изменен баланс белого цвета для выявления различий во вкраплениях на камне

На 55 день пребывания на Марсе. В фокусе Curiosity — песчаный нанос под названием Rocknest, со склона которого марсоход взял первые пробы грунта.

Остатки русла древнего ручья на Марсе. О том, что в этом месте когда-то протекала вода, свидетельствуют многие куски гравия и каменных пород, имеющие гладкую округлую форму. Кроме того, размеры некоторых из этих камешков говорят о том, что они могли быть перенесены только потоком воды. Порода, сколотая подобно сломанному тротуару, имеет осадочное происхождение

Оглядываясь на пройденный путь

Вечер на Марсе. Снимок получен на 49 день работы Curiosity.

Марсианский камень, получивший от ученых имя Эт-Зен (Et-Then). Снимок получен камерой MAHLI (Mars Hand Lens Imager) 29 октября 2012 года, на 82 день пребывания Curiosity на Красной планете. Камень сфотографирован с расстояния 40 см, ширина снимка составляет всего 25 см. Эт-Зен был обнаружен возле левого переднего колеса аппарата, когда Curiosity готовился взять пробы грунта в местечке Rocknest

Камни на Марсе. Мозаика, полученная камерой MAHLI на 76 день пребывания Curiosity на Загадочной планете

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 .

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

Поделиться