Page semi-protected
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Марс - четвертая планета от Солнца и вторая по величине планета в Солнечной системе , будучи крупнее Меркурия . На английском языке Марс носит имя римского бога войны и часто упоминается как « Красная планета ». [16] [17] Последнее относится к эффекту оксида железа, преобладающего на поверхности Марса, который придает ему красноватый вид, характерный для астрономических тел, видимых невооруженным глазом. [18] Марс - планета земного типа с тонкой атмосферой., С особенностями поверхности напоминают кратеры о Луне и долины, пустыни и полярные льды на Земле .

Дни и сезоны сопоставимы с земными, потому что период вращения, а также наклон оси вращения относительно плоскости эклиптики аналогичны. Марс является местом Олимпа Монс , крупнейшего вулкана и самой высокой известной горы на любой планете Солнечной системы, а также Валлес Маринеррис , одного из крупнейших каньонов в Солнечной системе. Ровный бассейн Бореалис в Северном полушарии покрывает 40% планеты и может быть гигантским ударным объектом. [19] [20] У Марса две луны , Фобос и Деймос., которые маленькие и неправильной формы. Они могут быть захвачены астероиды , подобные 5261 Eureka , в трояна Марс . [21] [22]

Марс исследовали с помощью нескольких беспилотных космических кораблей. Маринер-4 был первым космическим кораблем, посетившим Марс; Запущенный НАСА 28 ноября 1964 года, он наиболее близко подошел к планете 15 июля 1965 года. « Маринер-4» обнаружил слабый марсианский радиационный пояс, измеренный примерно на 0,1% от земного, и сделал первые изображения другой планеты из глубокого космоса. . [23] Советский 3 Марс миссия включала в себя спускаемый аппарат , который достиг мягкую посадку в декабре 1971 года; однако контакт был потерян через несколько секунд после приземления. [24] 20 июля 1976 года, « Викинг-1»совершил первую успешную посадку на марсианскую поверхность. [25] 4 июля 1997 года космический корабль Mars Pathfinder совершил посадку на Марс, а 5 июля выпустил свой марсоход Sojourner , первый роботизированный марсоход, работавший на Марсе. [26] Mars Express Orbiter, первый Европейское космическое агентство (ЕКА) космический корабль посетить Марс, прибыл на орбиту 25 декабря 2003 года [27] В январе 2004 года марсоходы , названный Дух и возможность , и приземлился на Марсе . Spirit работал до 22 марта 2010 года, а Opportunity - до 10 июня 2018 года.[28] 24 сентября 2014 года Индийская организация космических исследований (ISRO) стала четвертым космическим агентством, посетившим Марс, когда его первая межпланетная миссия,космический корабль Mars Orbiter Mission , прибыл на орбиту. [29] В ОАЭ стали пятыми успешно осуществить миссию на Марс, вставив в орбитальном и марсианскую атмосферу на 9 февраля 2021 года [30]

Есть исследования, оценивающие прошлую обитаемость Марса, а также возможность существования жизни . Запланированы астробиологические миссии, включая марсоходы Perseverance и Rosalind Franklin . [31] [32] [33] [34] Жидкая вода на поверхности Марса не может существовать из-за низкого атмосферного давления, которое составляет менее 1% от атмосферного давления на Земле, за исключением самых низких высот на короткие периоды времени. [35] [36] [37] Две полярные ледяные шапки, по-видимому, в основном состоят из воды. [38] [39]Объем водяного льда в южной полярной ледяной шапке, если он растает, будет достаточным, чтобы покрыть поверхность планеты на глубину 11 метров (36 футов). [40] В ноябре 2016 года НАСА сообщило об обнаружении большого количества подземного льда в районе Утопия-Планиция . Объем обнаруженной воды был оценен как эквивалент воды в озере Верхнем . [41] [42] [43]

Марс можно легко увидеть с Земли невооруженным глазом, как и его красноватую окраску. Его видимая величина достигает −2,94, что превосходит только Венера , Луна и Солнце. [12] Оптические наземные телескопы обычно ограничиваются разрешением деталей около 300 километров (190 миль) в поперечнике, когда Земля и Марс наиболее близки из-за атмосферы Земли. [44]

Имена

На английском языке планета названа в честь римского бога войны [45] , ассоциация возникла из-за ее красного цвета, который предполагает кровь. [46] Прилагательная форма латинского Mars - это Martius , [47] что дает английские слова Martian , используемые в качестве прилагательного или предполагаемого обитателя Марса, и Martial , используемые как прилагательное, соответствующее Terrestrial для Земли. [48] По-гречески планета известна как Ἄρης Arēs , с словоизменительной основой Ἄρε- Are- . [49] Отсюда и произошли такие технические термины, как ареология., а также прилагательное Arean [50] и звездное имя Антарес . 'Марс' также является основой названия месяца марта (от латинского Martius mēnsis 'месяц Марса'), а также (посредством заимствования-перевода ) вторника (латинское dies Martis 'день Марса'), где старый англосаксонский бог Тив отождествлялся с римским Марсом.

Архаическая латинская форма Māvors ( / м eɪ v ɔːr г / ) очень иногда видел на английском языке, хотя прилагательные Mavortial и Mavortian означает «боевое» в армии , а не планетарный смысле. [51]

Из-за глобального влияния европейских языков такие слова, как Марс или Марте для обозначения планеты, широко распространены во всем мире, хотя они могут использоваться вместе со старыми местными словами. В ряде других языков слова используются во всем мире. Например, Арабский مريخ mirrīkh - который имеет коннотации огня - используется в качестве (или а) имени для планеты в персидском , урду , малайском и суахили , [52] , среди других, а китайский 火星[мандарин Huǒxīng ] «огонь звезды '(поскольку в китайском языке пять классических планет отождествляются спять элементов ) используется в корейском , японском и вьетнамском языках . [53]

В Индии используется санскритский термин « мангал», происходящий от индуистской богини Мангала .

Давнее прозвище Марса - «Красная планета». Это также название планеты на иврите , מאדים Ma'adim , который является производным от אדום Ада , что означает «красный». [54]

Физические характеристики

Марс составляет примерно половину диаметра Земли, а площадь его поверхности лишь немного меньше общей площади суши Земли. [10] Марс имеет меньшую плотность , чем на Земле, имеющие примерно 15% от объема Земли и 11% земной массы , в результате чего около 38% поверхности земного притяжения. Красно-оранжевый вид поверхности Марса вызван оксидом железа (III) или ржавчиной. [55] Это может выглядеть как ириски; [56] другие общие цвета поверхности включают золотистый, коричневый, коричневый и зеленоватый, в зависимости от присутствующих минералов . [56]

Воспроизвести медиа
Анимация (00:40), показывающая основные особенности Марса
Воспроизвести медиа
Видео (01:28), показывающее, как три орбитальных аппарата НАСА нанесли на карту гравитационное поле Марса.

Внутренняя структура

Как Земли, Марс дифференцируется в плотный металлический сердечнике перекрывается менее плотными материалами. [57] Современные модели его внутренней части подразумевают ядро ​​с радиусом около 1,794 ± 65 км (1115 ± 40 миль), состоящее в основном из железа и никеля с содержанием серы около 16-17% . [58] Это ядро из сульфида железа (II), как полагают, в два раза более богато более легкими элементами, чем земное. [59] Ядро окружено силикатной мантией, которая сформировала многие из тектонических и вулканических структур на планете, но, похоже, находится в спящем состоянии. Помимо кремния и кислорода, самые распространенные элементы в марсианскомкорка состоит из железа , магния , алюминия , кальция и калия . Средняя толщина земной коры составляет около 50 километров (31 миль), максимальная - 125 километров (78 миль). [59] Земная кора в среднем составляет 40 километров (25 миль).

Марс сейсмически активен: в 2019 году InSight зарегистрировал более 450 маршельтов и связанных с ними событий. [60] [61]

Геология поверхности

Топографическая карта Марса
Карта альбедо Марса

Марс - это земная планета , состоящая из минералов, содержащих кремний и кислород , металлов и других элементов, которые обычно составляют горную породу . Поверхность Марса в основном состоит из толеитовой базальта , [62] , хотя части более кремнезема -богатой , чем типичный базальта , и могут быть аналогичны андезитовыми пород на Земле или кварцевого стекла. Области с низким альбедо предполагают концентрацию полевого шпата плагиоклаза.в северных регионах с низким альбедо, где концентрации листовых силикатов и высококремнистого стекла выше нормы. В некоторых частях южного высокогорья обнаруживаются пироксены с высоким содержанием кальция . Обнаружены локальные концентрации гематита и оливина . [63] Большая часть поверхности глубоко покрыта мелкозернистой пылью оксида железа (III) . [64] [65]

Геологическая карта Марса ( USGS , 2014) [66]

Хотя у Марса нет свидетельств структурированного глобального магнитного поля , [67] наблюдения показывают, что части земной коры были намагничены, что позволяет предположить, что в прошлом происходили чередующиеся смены полярности его дипольного поля. Этот палеомагнетизм магниточувствительных минералов похож на чередующиеся полосы на дне океана Земли . Одна теория, опубликованная в 1999 году и повторно рассмотренная в октябре 2005 года (с помощью Mars Global Surveyor ), заключается в том, что эти полосы предполагают тектоническую активность плит на Марсе четыре миллиарда лет назад, до планетарного динамо-машины.перестало функционировать, и магнитное поле планеты исчезло. [68]

Считается, что во время формирования Солнечной системы Марс был создан в результате случайного процесса постепенной аккреции материала с протопланетного диска , вращавшегося вокруг Солнца. Марс имеет множество отличительных химических особенностей, обусловленных его положением в Солнечной системе. Элементы со сравнительно низкими температурами кипения, такие как хлор , фосфор и сера , гораздо чаще встречаются на Марсе, чем на Земле; эти элементы, вероятно, были вытеснены энергичным солнечным ветром молодого Солнца . [69]

После образования планет все подверглись так называемой « поздней тяжелой бомбардировке ». Около 60% поверхности Марса показывает записи соударений той эпохи, [70] [71] [72], тогда как большая часть оставшейся поверхности, вероятно, находится под огромными бассейнами ударов, вызванными этими событиями. Есть свидетельства огромного ударного бассейна в северном полушарии Марса, охватывающего 10600 на 8500 километров (6600 на 5300 миль), что примерно в четыре раза больше Южного полюса Луны - бассейна Эйткена , крупнейшего из открытых бассейнов. [19] [20] Эта теория предполагает, что на Марс ударил Плутон.размером около четырех миллиардов лет назад. Это событие, которое считается причиной дихотомии марсианского полушария, привело к образованию гладкого бассейна Бореалис, который покрывает 40% планеты. [73] [74]

Впечатление художника о том, как мог выглядеть Марс четыре миллиарда лет назад [75]

Геологическую историю Марса можно разделить на множество периодов, но следующие три основных периода: [76] [77]

  • Ноевский период (названный в честь Ноя Терра ): образование самых старых из сохранившихся поверхностей Марса, 4,5–3,5 миллиарда лет назад. Поверхности эпохи Ноаха изрезаны множеством крупных ударных кратеров. Тарсис выпуклость, вулканические возвышенности, как полагает, формируетсятечение этого периода, с обширным затоплением жидкой водой в конце периода.
  • Гесперианский период (названный в честь Hesperia Planum ): от 3,5 до 3,3–2,9 миллиарда лет назад. Гесперианский период отмечен образованием обширных лавовых равнин.
  • Амазонский период (названный в честь Amazonis Planitia ): от 3,3 до 2,9 миллиарда лет назад до настоящего времени. В регионах Амазонки малократеров отпадения метеоритов , но в остальном они весьма разнообразны. Olympus Mons сформировался в этот период вместе с потоками лавы в других местах на Марсе.

Геологическая активность на Марсе все еще продолжается. Долина Атабаска является домом для пластовых потоков лавы, образовавшихся около 200 млн лет назад . Водные потоки в грабенах, называемых Cerberus Fossae, произошли менее чем за 20 млн лет назад, что указывает на столь же недавние вулканические вторжения. [78] 19 февраля 2008 года на изображениях с Марсианского разведывательного орбитального аппарата были обнаружены свидетельства схода лавины со скалы высотой 700 метров (2300 футов). [79]

Почва

Воздействие пыли с высоким содержанием кремния, обнаруженной марсоходом Spirit

В Феникс шлюпка возвращаемые данные , свидетельствующие о марсианской почвы быть слегка щелочной и содержащий элементы , такие как магний , натрий , калий и хлор . Эти питательные вещества содержатся в почвах на Земле, и они необходимы для роста растений. [80] Эксперименты, проведенные спускаемым аппаратом, показали, что марсианская почва имеет щелочной pH 7,7 и содержит 0,6% перхлората соли . [81] [82] [83] [84] Это очень высокая концентрация, которая делает марсианскую почву токсичной (см. Также токсичность марсианской почвы ). [85][86]

Полосы распространены на Марсе, а новые часто появляются на крутых склонах кратеров, впадин и долин. Полоски сначала темные, а с возрастом светлеют. Полосы могут начинаться с крошечной области, а затем распространяться на сотни метров. Было замечено, что они следуют по краям валунов и других препятствий на своем пути. Общепринятые теории включают в себя то, что это темные нижележащие слои почвы, обнаруженные после схода яркой пыли или пылевых дьяволов . [87] Было предложено несколько других объяснений, включая те, которые связаны с водой или даже с ростом организмов. [88] [89]

Гидрология

Жидкая вода не может существовать на поверхности Марса из-за низкого атмосферного давления, которое составляет менее 1% от земного [35], за исключением самых низких высот в течение коротких периодов времени. [36] [37] Две полярные ледяные шапки, по-видимому, в основном состоят из воды. [38] [39] Объем водяного льда в южной полярной ледяной шапке, если он растает, будет достаточным, чтобы покрыть всю поверхность планеты на глубину 11 метров (36 футов). [40] A вечной мерзлоты мантии простирается от полюса до широты около 60 °. [38] Считается, что большое количество льда заключено в толстой криосфере Марса. Данные радара с Mars Expressи Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) показывают большие количества льда на обоих полюсах (июль 2005 г.) [90] [91] и на средних широтах (ноябрь 2008 г.). [92] Спускаемый аппарат Phoenix непосредственно взял пробы водяного льда в мелкой марсианской почве 31 июля 2008 г. [93]

На микрофотографии, сделанной Opportunity, видны серые конкреции гематита по прозвищу «черника», свидетельствующие о существовании в прошлом жидкой воды.

Формы суши, видимые на Марсе, убедительно свидетельствуют о существовании жидкой воды на поверхности планеты. Огромные линейные полосы вымытой земли, известные как каналы оттока , пересекают поверхность примерно в 25 местах. Считается, что это запись эрозии, вызванной катастрофическим выбросом воды из подземных водоносных горизонтов, хотя предполагалось, что некоторые из этих структур возникли в результате действия ледников или лавы. [94] [95] Один из наиболее крупных примеров, Маадим Валлис имеет длину 700 километров (430 миль), что намного больше, чем Гранд-Каньон, с шириной 20 километров (12 миль) и глубиной 2 километра (1,2 км). ми) местами. Считается, что он был вырезан из проточной воды в начале истории Марса. [96]Считается, что самые молодые из этих каналов образовались всего несколько миллионов лет назад. [97] В других местах, особенно на самых старых участках марсианской поверхности, более мелкомасштабные дендритные сети долин распространены по значительной части ландшафта. Особенности этих долин и их распространение явно указывают на то, что они были вырезаны стоком в результате осадков в ранней истории Марса. Подземный водный поток и истощение грунтовых вод могут играть важную вспомогательную роль в некоторых сетях, но осадки, вероятно, были основной причиной разрезов почти во всех случаях. [98]

Вдоль стен кратеров и каньонов есть тысячи деталей, похожих на земные овраги . Овраги обычно находятся в высокогорьях Южного полушария и обращены к экватору; все расположены к полюсу на 30 ° широты. Ряд авторов предположили, что в процессе их образования участвует жидкая вода, вероятно, от таяния льда [99] [100], хотя другие утверждали, что механизмы образования включают иней из двуокиси углерода или движение сухой пыли. [101] [102] Частично деградированные овраги не образовались в результате выветривания и не наблюдались наложенные ударные кратеры, что указывает на то, что это молодые объекты, возможно, все еще активные. [100] Другие геологические объекты, такие как дельты.и аллювиальные вееры, сохранившиеся в кратерах, являются еще одним свидетельством более теплых и влажных условий в определенный период или интервалы в более ранней истории Марса. [103] Такие условия обязательно требуют повсеместного присутствия кратерных озер на значительной части поверхности, что подтверждается независимыми минералогическими, седиментологическими и геоморфологическими данными. [104]

Поперечное сечение подземного водяного льда обнажено на крутом склоне, который выглядит ярко-синим на этом увеличенном цветовом изображении с MRO . [105] Ширина сцены составляет около 500 метров. Обрыв падает примерно на 128 метров от поверхности земли. Ледяные щиты простираются чуть ниже поверхности на глубину 100 метров и более. [106]

Еще одним доказательством того, что жидкая вода когда-то существовала на поверхности Марса, является обнаружение определенных минералов, таких как гематит и гетит , которые иногда образуются в присутствии воды. [107] В 2004 году Opportunity обнаружила минерал ярозит . Он образуется только в присутствии кислой воды, что свидетельствует о том, что вода когда-то существовала на Марсе. [108] Более свежие доказательства наличия жидкой воды получены в результате обнаружения минерального гипса на поверхности марсоходом Opportunity НАСА в декабре 2011 года. [109] [110] Подсчитано, что количество воды в верхней мантии Марса составляет представленаионы гидроксила, содержащиеся в минералах геологии Марса, равны или больше, чем у Земли при 50–300 частей на миллион воды, что достаточно, чтобы покрыть всю планету на глубину 200–1000 метров (660–3280 футов). ). [111]

В 2005 г. радиолокационные данные выявили наличие большого количества водяного льда на полюсах [90] и в средних широтах. [92] [112] Марсоход Spirit взял пробы химических соединений, содержащих молекулы воды в марте 2007 года. Посадочный модуль Phoenix непосредственно взял пробы водяного льда в мелкой марсианской почве 31 июля 2008 года. [93]

18 марта 2013 года НАСА сообщило о доказательствах с помощью инструментов марсохода Curiosity о гидратации минералов , вероятно, гидратированного сульфата кальция , в нескольких образцах горных пород, включая сломанные фрагменты породы "Тинтина" и "Саттон-Инлиер", а также в жилах и конкрециях в другие породы , как рок «Knorr» и рок «Верник» . [113] [114] [115] Анализ с использованием прибора DAN марсохода.предоставил доказательства наличия подземных вод, составляющих до 4% содержания воды на глубине 60 сантиметров (24 дюйма), во время перехода марсохода от места посадки Брэдбери к району залива Йеллоунайф в местности Гленелг . [113] В сентябре 2015 года НАСА объявило, что оно нашло неопровержимые доказательства потоков гидратированного рассола на повторяющихся линиях склонов , основываясь на показаниях спектрометра затемненных участков склонов. [116] [117] [118]Эти наблюдения подтвердили предыдущие гипотезы, основанные на времени образования и скорости их роста, о том, что эти темные полосы возникли в результате протекания воды на очень мелкой поверхности. [119] Полоски содержат гидратированные соли, перхлораты, в кристаллической структуре которых есть молекулы воды. [120] Полосы текут вниз по склону марсианским летом, когда температура выше -23 ° по Цельсию, и замерзают при более низких температурах. [121]

Перспективный вид кратера Королева показывает глубоководный лед на глубине 1,9 километра (1,2 мили) . Изображение размещено ESA «s Mars Express .

Исследователи подозревают, что большая часть низких северных равнин планеты была покрыта океаном глубиной в сотни метров, хотя это остается спорным. [122] В марте 2015 года ученые заявили, что такой океан мог быть размером с Северный Ледовитый океан Земли . Это открытие было получено из соотношения воды и дейтерия в современной марсианской атмосфере по сравнению с этим соотношением на Земле. Количество марсианского дейтерия в восемь раз больше, чем на Земле, что позволяет предположить, что на древнем Марсе уровень воды был значительно выше. Результаты марсохода Curiosity ранее обнаружили высокое содержание дейтерия в кратере Гейла., хотя и не достаточно высоко, чтобы предполагать присутствие океана в прошлом. Другие ученые предупреждают, что эти результаты не были подтверждены, и указывают на то, что модели марсианского климата еще не показали, что планета была достаточно теплой в прошлом, чтобы поддерживать водоемы с жидкой водой. [123]

Рядом с северной полярной шапкой находится кратер Королева шириной 81,4 километра (50,6 мили) , который орбитальный аппарат Mars Express обнаружил, что он заполнен примерно 2200 кубическими километрами (530 кубических миль) водяного льда. [124] Дно кратера находится примерно на 2 километра (1,2 мили) ниже обода и покрыто центральной насыпью постоянного водяного льда глубиной 1,8 километра (1,1 мили) и диаметром до 60 километров (37 миль). [124] [125]

В феврале 2020 года было обнаружено, что темные полосы, называемые повторяющимися линиями склона (RSL), которые появляются в сезон, вызваны соленой водой, текущей в течение нескольких дней ежегодно. [126] [127]

Полярные шапки

Северный полярный ледяной покров в начале лета (1999 г.); сезонный слой льда из двуокиси углерода образуется зимой и исчезает летом.
Южнополярная ледяная шапка в середине лета (2000 г.); южная шапка имеет постоянную ледяную шапку из углекислого газа, смешанного с водяным льдом. [128]

Марс имеет две постоянные полярные ледяные шапки. Зимой полюс находится в постоянной темноте, охлаждая поверхность и вызывая отложение 25–30% атмосферы в виде пластин льда CO 2 ( сухой лед ). [129] Когда полюса снова подвергаются воздействию солнечного света, замороженный CO 2 сублимируется . Эти сезонные явления переносят большое количество пыли и водяного пара, вызывая земной иней и большие перистые облака . Облака из водяного льда были сфотографированы марсоходом Opportunity в 2004 году [130].

Крышки на обоих полюсах состоят преимущественно (на 70%) из водяного льда. Замороженный углекислый газ накапливается в виде сравнительно тонкого слоя толщиной около одного метра на северной шапке только зимой на севере, в то время как на южной крышке имеется постоянный слой сухого льда толщиной около восьми метров. Этот постоянный покров из сухого льда на южном полюсе усыпан плоскими, неглубокими, примерно круглыми ямами с полом , которые повторяются на изображениях, которые увеличиваются на метры в год; это говорит о том, что постоянный слой CO 2 над водяным льдом южного полюса со временем разрушается. [131] Северная полярная шапка имеет диаметр около 1000 километров (620 миль) во время лета на Марсе [132] и содержит около 1,6 миллиона кубических километров (5,7 × 1016  кубических футов льда, который, если равномерно распределить его по крышке, будет иметь толщину 2 километра (1,2 мили). [133] (Для сравнения, объем ледникового щита Гренландии составляет 2,85 миллиона кубических километров (1,01 × 10 17  куб футов) .) Южная полярная шапка имеет диаметр 350 километров (220 миль) и толщину 3 километра ( 1,9 миль). [134] Общий объем льда в южной полярной шапке и прилегающих слоистых отложениях оценивается в 1,6 миллиона кубических километров. [135] На обеих полярных шапках видны спиральные впадины, которые, как показал недавний анализ радара, проникающего через лед SHARAD, являются результатом катабатических ветров , спиралевидных из-заЭффект Кориолиса . [136] [137]

В результате сезонного обледенения территорий у южной ледяной шапки над землей образуются прозрачные плиты сухого льда толщиной 1 метр. С приходом весны солнечный свет согревает грунт, и давление от возгонки CO 2 накапливается под плитой, поднимая и в конечном итоге разрушая ее. Это приводит к гейзерным извержениям CO 2.газ, смешанный с темным базальтовым песком или пылью. Этот процесс является быстрым, наблюдается в течение нескольких дней, недель или месяцев, скорость изменений довольно необычна для геологии, особенно для Марса. Газ, устремляющийся под плиту к месту расположения гейзера, вырезает подо льдом радиальные каналы в виде паутины, причем этот процесс является перевернутым эквивалентом эрозионной сети, образованной стоком воды через единственную пробку. [138] [139] [140] [141]

География и обозначение поверхностных объектов

MOLA -На топографическую карту , показывающую нагорья (красный и оранжевый) , доминирующую в южном полушарии Марса, низменность (синий) северная. Вулканические плато ограничивают районы северных равнин, тогда как высокогорья перемежаются несколькими крупными ударными бассейнами.
Эти новые ударные кратеры на Марсе образовались где-то между 2008 и 2014 годами, как было обнаружено с орбиты.

Иоганн Генрих Мэдлер и Вильгельм Бир были первыми ареографами, хотя их лучше запомнили за составление карты Луны . Они начали с установления того, что большинство особенностей поверхности Марса были постоянными, и с более точного определения периода вращения планеты. В 1840 году Мэдлер объединил десять лет наблюдений и нарисовал первую карту Марса. Вместо того, чтобы давать названия различным обозначениям, Бир и Мэдлер просто обозначили их буквами; Меридиан-Бэй (Sinus Meridiani) был, таким образом, признаком « а ». [142]

Сегодня объекты на Марсе названы из разных источников. Черты Альбедо названы в честь классической мифологии. Кратеры размером более 60 км названы в честь умерших ученых, писателей и других людей, которые внесли свой вклад в изучение Марса. Кратеры размером менее 60 км названы в честь городов и деревень мира с населением менее 100 000 человек. Большие долины названы по слову «Марс» или «звезда» на разных языках; небольшие долины названы в честь рек. [143]

Большие элементы альбедо сохраняют многие старые имена, но часто обновляются, чтобы отразить новые знания о природе этих элементов. Например, Nix Olympica (снег Олимпа) превратился в Olympus Mons (гора Олимп). [144] Поверхность Марса, если смотреть с Земли, делится на два типа областей с разным альбедо. Более светлые равнины, покрытые пылью и песком, богатые красноватыми оксидами железа, когда-то считались марсианскими «континентами» и получали такие названия, как Arabia Terra ( земля Аравии ) или Amazonis Planitia ( амазонская равнина ). Темные черты лица считались морями, отсюда и их название Mare Erythraeum., Mare Sirenum и Aurorae Sinus . Самый большой темный объект, видимый с Земли, - это Syrtis Major Planum . [145] Постоянная северная полярная ледяная шапка называется Planum Boreum , а южная - Planum Australe .

Экватор Марса определяется его вращением, но положение его нулевого меридиана , как и Земли (в Гринвиче ), было указано путем выбора произвольной точки; Мэдлер и Бир выбрали линию для своих первых карт Марса в 1830 году. После того, как космический корабль Mariner 9 предоставил обширные изображения Марса в 1972 году, небольшой кратер (позже названный Эйри-0 ), расположенный в Синус-Меридиани («Мидл-Бей» или «Meridian Bay») был выбран Мертоном Дэвисом из Rand Corporation [146] для определения долготы 0,0 °, чтобы совпадать с исходным выбором. [147]

Поскольку Марс не имеет океанов и , следовательно , нет « уровня моря », поверхность нулевой высоты должна была быть выбрана в качестве опорного уровня; это называется ареоидом [148] Марса, аналогично земному геоиду . [149] Нулевая высота была определена как высота, на которой имеется 610,5  Па (6,105  мбар ) атмосферного давления. [150] Это давление соответствует тройной точке воды и составляет около 0,6% от давления на поверхности Земли на уровне моря (0,006 атм). [151]

Карта четырехугольников

Для целей картографии Геологическая служба США делит поверхность Марса на тридцать картографических четырехугольников , каждый из которых назван в честь классического элемента альбедо, который он содержит. Четырехугольники можно увидеть и изучить с помощью интерактивной карты изображений ниже.

0 ° с.ш.180 ° з. / 0°N 180°W / 0; -180
0 ° с.ш.0 ° з. / 0°N -0°E / 0; -0
90 ° с.ш.0 ° з. / 90°N -0°E / 90; -0
MC-01
Mare Boreum
MC-02
Diacria
MC-03
Аркадия
MC-04
Кобыла ацидалиум
MC-05
Исмениус Лакус
MC-06
Казиус
MC-07
Cebrenia
MC-08
Amazonis
MC-09
Фарсида
МС-10
Lunae Palus
МС-11
Оксия Палус
МС-12
Аравия
МС-13
Syrtis Major
МС-14
Amenthes
МС-15
Элизиум
МС-16
Мемнония
МС-17
Phoenicis
МС-18
Копраты
МС-19
Маргаритифер
МС-20
Сабей
МС-21
Япигия
МС-22
Тиррен
МС-23
Эолида
МС-24
Фаэтонтис
МС-25
Таумазия
МС-26
Аргир
МС-27
Ноахис
МС-28
Эллада
МС-29
Эридания
МС-30
Mare Australe
The image above contains clickable linksКликабельное изображение 30 картографических четырехугольников Марса, определенных Геологической службой США . [152] [153] Четырехугольные числа (начинающиеся с MC для «Карты Марса») [154] и названия ссылаются на соответствующие статьи. Север находится наверху; 0 ° N 180 ° W находится в крайнем левом углу экватора . Изображения карты были сделаны Mars Global Surveyor .  / 0°N 180°W / 0; -180
()

Топография удара

Новообразованный ударный кратер (оценка 2016-2019). Ложно-синий цвет подчеркивает обнаженную скалу
Кратер Бонневиль и посадочный модуль марсохода Spirit

Дихотомии марсианской топографии поразителен: северные равнины распрямить потоки лавы контрастируют с южной горной местности, без косточек и кратерами древних воздействий. Исследования 2008 года представили доказательства теории, предложенной в 1980 году, согласно которой четыре миллиарда лет назад в северное полушарие Марса ударил объект размером от одной десятой до двух третей размера Луны . Если это будет подтверждено, это сделает северное полушарие Марса местом ударного кратера размером 10600 на 8500 километров (6600 на 5300 миль), или примерно на территории Европы, Азии и Австралии вместе взятых, превосходящей бассейн Южного полюса и Эйткена. как крупнейший ударный кратер в Солнечной системе. [19] [20]

Свежий астероид влияние на Марс на 3,34 ° N 219.38 ° E . Эти изображения до и после одного и того же места были сделаны во второй половине дня на Марсе 27 и 28 марта 2012 года ( MRO ). [155]3°20′N 219°23′E /  / 3.34; 219.38

Марс покрыт множеством ударных кратеров: в общей сложности было обнаружено 43000 кратеров диаметром 5 километров (3,1 мили) или больше. [156] Самым крупным подтвержденным из них является ударный бассейн Эллады , легкое альбедо, ясно видимое с Земли. [157] Из-за меньшей массы и размера Марса вероятность столкновения объекта с планетой примерно вдвое меньше, чем у Земли. Марс расположен ближе к поясу астероидов , поэтому у него повышенная вероятность столкновения с материалами из этого источника. На Марс с большей вероятностью удастся поразить короткопериодические кометы , т. Е. Те, которые находятся в пределах орбиты Юпитера . [158] Несмотря на это, на Марсе гораздо меньше кратеров по сравнению с Луной, потому что атмосфера Марса обеспечивает защиту от небольших метеоров, а процессы изменения поверхности стерли некоторые кратеры.

Марсианские кратеры могут иметь морфологию, которая предполагает, что земля стала влажной после падения метеорита. [159]

Вулканы

Викинг 1 изображение Олимпа Монса . Вулкан и связанная с ним местность составляют примерно 550 км (340 миль) в поперечнике.

Щитовой вулкан Олимп ( гора Олимп ) является потухшим вулканом в обширной области нагорных Tharsis , который содержит несколько других крупных вулканов. Олимп Горы примерно в три раза превышает высоту Эвереста , которая для сравнения составляет чуть более 8,8 км (5,5 миль). [160] Это либо самая высокая, либо вторая по высоте гора в Солнечной системе, в зависимости от того, как она измеряется. Различные источники дают цифры в диапазоне от 21 до 27 километров (от 13 до 17 миль) в высоту. [161] [162]

Тектонические сайты

Валлес Маринер ( 2001 Mars Odyssey )

Большой каньон, Долина Маринера (лат « Mariner Долин», также известный как Agathadaemon в старом канале карты), имеет длину 4000 км (2500 миль) и глубиной до 7 км (4,3 миль). Длина Valles Marineris эквивалентна длине Европы и составляет одну пятую окружности Марса. Для сравнения, Гранд-Каньон на Земле составляет всего 446 километров (277 миль) в длину и почти 2 километра (1,2 мили) в глубину. Valles Marineris образовалась из-за набухания в районе Фарсиса, которое привело к разрушению коры в районе Valles Marineris. В 2012 году было высказано предположение, что Валлес Маринерис - это не просто грабен , а граница плиты, на которой 150 километров (93 мили) поперечного движенияпроизошло, что сделало Марс планетой, возможно, с расположением двух тектонических плит . [163] [164]

Отверстия

Изображения, полученные с помощью системы формирования изображений с тепловым излучением (THEMIS) на борту орбитального аппарата NASA Mars Odyssey , показали семь возможных входов в пещеры на склонах вулкана Арсия Монс . [165] Пещеры, названные в честь близких их первооткрывателей, вместе известны как «семь сестер». [166]Входы в пещеры имеют ширину от 100 до 252 метров (от 328 до 827 футов) и, по оценкам, в глубину от 73 до 96 метров (от 240 до 315 футов). Поскольку свет не достигает дна большинства пещер, возможно, что они простираются намного глубже, чем эти более низкие оценки, и расширяются под поверхностью. «Дена» - единственное исключение; его дно видно, его глубина составляет 130 метров (430 футов). Внутренности этих пещер могут быть защищены от микрометеороидов, ультрафиолетового излучения, солнечных вспышек и частиц высокой энергии, которые бомбардируют поверхность планеты. [167]

Атмосфера

Тонкая атмосфера Марса, видимая на горизонте

Марс потерял свою магнитосферу 4 миллиарда лет назад [168], возможно, из-за многочисленных ударов астероидов [169], поэтому солнечный ветер напрямую взаимодействует с марсианской ионосферой , понижая плотность атмосферы, удаляя атомы из внешнего слоя. И Mars Global Surveyor, и Mars Express обнаружили ионизированные атмосферные частицы, уходящие в космос за Марсом [168] [170], и эта потеря атмосферы изучается орбитальным аппаратом MAVEN . По сравнению с Землей атмосфера Марса довольно разреженная. Атмосферное давлениена поверхности сегодня колеблется от низкого уровня в 30  Па (0,0044  фунтов на квадратный дюйм ) на Olympus Mons до более Па (тысячу сто пятьдесят пять 0,1675 фунтов на квадратный дюйм) в Hellas Planitia , со средним давлением на уровне поверхности 600 Па (0,087 фунтов на квадратный дюйм). [171] Самая высокая плотность атмосферы на Марсе равна плотности на высоте 35 км (22 мили) [172] над поверхностью Земли. В результате среднее приземное давление составляет всего 0,6% от земного 101,3 кПа (14,69 фунтов на квадратный дюйм). Шкала высот атмосферы составляет около 10,8 км (6,7 миль), [173] , который выше , чем на Земле, 6 км (3,7 миль), из - за поверхностной гравитации Марса составляет всего около 38% от земного, что компенсируется как более низкой температурой, так и повышением средней молекулярной массы атмосферы Марса на 50%.

Атмосфера Марса состоит примерно на 96% из углекислого газа , 1,93% аргона и 1,89% азота, а также из следов кислорода и воды. [10] [174] Атмосфера довольно пыльная, в ней содержатся частицы диаметром около 1,5 мкм, которые придают марсианскому небу желтовато-коричневый цвет, если смотреть с поверхности. [175] Он может приобретать розовый оттенок из-за взвешенных в нем частиц оксида железа . [17]

Метан

Потенциальные источники и поглотители метана ( CH
4
) на Марсе

Метан был обнаружен в марсианской атмосфере ; [176] [177] это происходит в протяженных шлейфах, и профили подразумевают, что метан выделяется из отдельных областей. Концентрация метана колеблется от 0,24 частей на миллиард зимой на севере до 0,65 частей на миллиард летом. [178]

Оценки его срока службы колеблются от 0,6 до 4 лет [179] [180], поэтому его присутствие указывает на то, что должен присутствовать активный источник газа. Метан может быть произведен небиологическим процессом, таким как серпентинизация с участием воды, углекислого газа и минерального оливина , который, как известно, распространен на Марсе. [181] Среди возможных источников - метаногенные микробные формы жизни в недрах. Но даже если миссии марсохода определят, что микроскопическая марсианская жизнь является источником метана, формы жизни, вероятно, находятся далеко под поверхностью, вне досягаемости марсохода. [182]

Выход из атмосферы на Марсе ( углерод , кислород и водород ) с помощью MAVEN в УФ [183]

Аврора

В 1994 году космический аппарат Mars Express Европейского космического агентства обнаружил ультрафиолетовое свечение, исходящее от "магнитных зонтов" в южном полушарии. Марс не имеет глобального магнитного поля, которое направляет заряженные частицы, попадающие в атмосферу. Марс имеет несколько зонтичных магнитных полей, главным образом в южном полушарии, которые являются остатками глобального поля, распавшегося миллиарды лет назад.

В конце декабря 2014 года космический аппарат НАСА MAVEN обнаружил свидетельства широко распространенных полярных сияний в северном полушарии Марса и опустился примерно до 20–30 ° северной широты от экватора Марса. Частицы, вызывающие полярное сияние, проникли в атмосферу Марса, создавая полярные сияния ниже 100 км над поверхностью, а земные сияния колеблются от 100 км до 500 км над поверхностью. Магнитные поля солнечного ветра распространяются над Марсом в атмосферу, а заряженные частицы следуют за линиями магнитного поля солнечного ветра в атмосферу, вызывая полярные сияния за пределами магнитных зонтов. [184]

18 марта 2015 года НАСА сообщило об обнаружении не до конца изученного полярного сияния и необъяснимого пылевого облака в атмосфере Марса . [185]

В сентябре 2017 года НАСА сообщило, что уровни радиации на поверхности планеты Марс были временно удвоены и были связаны с полярным сиянием в 25 раз ярче, чем любое из наблюдавшихся ранее, из-за массивной и неожиданной солнечной бури в середине месяца. [186]

Климат

Из всех планет Солнечной системы времена года на Марсе наиболее похожи на земные из-за схожих наклонов осей вращения двух планет. Продолжительность марсианских сезонов примерно в два раза больше земных, потому что большее расстояние Марса от Солнца приводит к тому, что марсианский год составляет около двух земных лет. Температура поверхности Марса варьируется от минимальных значений около –143 ° C (–225 ° F) в зимних полярных шапках [13] до максимальных до 35 ° C (95 ° F) летом на экваториальном уровне. [14] Широкий диапазон температур связан с тонкой атмосферой, которая не может хранить много солнечного тепла, низким атмосферным давлением и низкой тепловой инерцией марсианской почвы. [187]Планета находится в 1,52 раза дальше от Солнца, чем Земля, что составляет всего 43% солнечного света. [188]

Если бы Марс имел орбиту, подобную земной, его времена года были бы похожи на земные, потому что его осевой наклон похож на земной. Существенное влияние оказывает сравнительно большой эксцентриситет марсианской орбиты. Марс находится около перигелия, когда лето в южном полушарии и зима на севере, и около афелия, когда зима в южном полушарии и лето на севере. В результате сезоны в южном полушарии более экстремальные, а сезоны в северном более мягкие, чем в противном случае. Летние температуры на юге могут быть выше, чем эквивалентные летние температуры на севере, до 30 ° C (54 ° F). [189]

На Марсе происходят самые большие пыльные бури в Солнечной системе, скорость которых достигает более 160 км / ч (100 миль в час). Они могут варьироваться от шторма на небольшой территории до гигантских штормов, охватывающих всю планету. Обычно они возникают, когда Марс находится ближе всего к Солнцу, и было показано, что они повышают глобальную температуру. [190]

Марс (до / после) глобальной пыльной бури (июль 2018 г.)
Пыльные бури на Марсе
18 ноября 2012 г.
25 ноября 2012 г.
6 июня 2018 [191]
Отмечено местонахождение марсоходов Opportunity и Curiosity.

Орбита и вращение

Марс находится примерно в 230 миллионах км (143 миллиона миль) от Солнца; его орбитальный период составляет 687 (земных) дней, он показан красным. Орбита Земли обозначена синим цветом.

Среднее расстояние Марса от Солнца составляет примерно 230 миллионов км (143 миллиона миль), а его орбитальный период составляет 687 (земных) дней. Солнечный день (или сол ) на Марсе лишь немного длиннее земных суток: 24 часа 39 минут и 35,244 секунды. [192] Марсианский год равен 1,8809 земных лет, или 1 году, 320 дням и 18,2 часам. [10]

Наклон оси Марса составляет 25,19 ° относительно плоскости его орбиты , что аналогично наклону оси Земли. [10] В результате на Марсе есть сезоны, как на Земле, хотя на Марсе они почти в два раза длиннее, потому что его орбитальный период намного длиннее. В современную эпоху ориентация северного полюса Марса близка к звезде Денеб . [15]

Марс имеет относительно выраженный эксцентриситет орбиты около 0,09; из семи других планет Солнечной системы только Меркурий имеет больший эксцентриситет орбиты. Известно, что в прошлом Марс имел гораздо более круговую орбиту. В какой-то момент, 1,35 миллиона земных лет назад, Марс имел эксцентриситет примерно 0,002, что намного меньше, чем у Земли сегодня. [193] Цикл эксцентриситета Марса составляет 96 000 земных лет по сравнению с циклом Земли в 100 000 лет. [194] Марс имеет гораздо более длинный цикл эксцентриситета, с периодом 2,2 миллиона земных лет, и это затмевает 96000-летний цикл на графиках эксцентриситета. [ требуется разъяснение ]За последние 35000 лет орбита Марса стала немного более эксцентричной из-за гравитационных эффектов других планет. Ближайшее расстояние между Землей и Марсом продолжит слегка уменьшаться в течение следующих 25000 лет. [195]

Обитаемость и поиски жизни

Рукав для отбора проб спускаемого аппарата Viking 1 зачерпнул образцы почвы для испытаний ( Chryse Planitia )

Современное понимание планетарной обитаемости  - способности мира создавать условия окружающей среды, благоприятные для возникновения жизни - отдает предпочтение планетам, на поверхности которых есть жидкая вода. Чаще всего для этого требуется, чтобы орбита планеты находилась в пределах обитаемой зоны , которая для Солнца простирается от Венеры до большой полуоси Марса. [196]Во время перигелия Марс опускается внутрь этой области, но тонкая атмосфера Марса (с низким давлением) не позволяет жидкой воде существовать в больших регионах в течение длительного времени. Прошедший поток жидкой воды демонстрирует потенциал планеты для обитаемости. Последние данные свидетельствуют о том, что любая вода на поверхности Марса могла быть слишком соленой и кислой, чтобы поддерживать нормальную земную жизнь. [197]

Обнаружение отложений ударного стекла (зеленых пятен) в кратере Alga , возможном месте сохранившейся древней жизни [198]

Отсутствие магнитосферы и чрезвычайно тонкая атмосфера Марса представляют собой проблему: планета имеет слабую теплопередачу по своей поверхности, плохую изоляцию от бомбардировки солнечным ветром и недостаточное атмосферное давление, чтобы удерживать воду в жидкой форме (вода вместо этого сублимируется до газообразное состояние). Марс почти или, возможно, полностью геологически мертв; Конец вулканической активности, по-видимому, остановил рециркуляцию химических веществ и минералов между поверхностью и внутренними частями планеты. [199]

Исследования на месте проводились на Марсе посадочными модулями Viking , марсоходами Spirit и Opportunity , посадочными модулями Phoenix и марсоходами Curiosity. Факты свидетельствуют о том, что когда-то планета была значительно более пригодной для проживания, чем сегодня, но существовали ли когда-либо живые организмы на ней, остается неизвестным. В зонды Викингов из середины 1970-х годов проводили эксперименты , предназначенные для обнаружения микроорганизмов в марсианской почве на своих посадочных площадках и имели положительные результаты, в том числе временное увеличение СО
2
производство под воздействием воды и питательных веществ. Этот признак жизни позже оспаривался учеными, в результате чего продолжались споры, в которых ученый НАСА Гилберт Левин утверждал, что Викинг, возможно, нашел жизнь. Повторный анализ данных Viking в свете современных знаний об экстремофильных формах жизни показал, что тесты Viking не были достаточно сложными, чтобы обнаружить эти формы жизни. Испытания могли даже убить (гипотетическую) форму жизни. [200] Испытания, проведенные спускаемым аппаратом Phoenix Mars, показали, что почва имеет щелочной pH и содержит магний, натрий, калий и хлорид. [201]Питательные вещества почвы могут поддерживать жизнь, но жизнь все равно нужно защищать от интенсивного ультрафиолетового света. [202] Недавний анализ марсианского метеорита EETA79001 обнаружил 0,6 частей на миллион ClO.-
4
, 1,4 частей на миллион ClO-
3
, и 16 частей на миллион NO-
3
, скорее всего, марсианского происхождения. ClO-
3
предполагает присутствие других сильно окисляющих оксихлоринов, таких как ClO-
2
или ClO , полученный как УФ-окислением Cl, так и рентгеновским радиолизом ClO-
4
. Таким образом, выжить могут только сильно огнеупорные и / или хорошо защищенные (подповерхностные) органические или жизненные формы. [203]

Это изображение из кратера Гейла в 2018 году вызвало предположения, что некоторые формы были червеобразными окаменелостями, но это были геологические образования, вероятно, сформированные под водой. [204]

Анализ WCL Phoenix в 2014 г. показал, что Ca (ClO
4
)
2
в почве Феникса не взаимодействовала с жидкой водой в любой форме, возможно, в течение 600 миллионов лет. Если бы это было так, то хорошо растворимый Ca (ClO
4
)
2
при контакте с жидкой водой образовался бы только CaSO
4
. Это говорит о сильно засушливой среде с минимальным взаимодействием жидкости с водой или без него. [205]

Ученые предположили, что карбонатные глобулы, обнаруженные в метеорите ALH84001 , который, как считается, произошел с Марса, могли быть окаменелыми микробами, сохранившимися на Марсе, когда метеорит был сброшен с поверхности Марса в результате удара метеорита около 15 миллионов лет назад. Это предложение было встречено скептически, и было предложено исключительно неорганическое происхождение форм. [206]

Небольшие количества метана и формальдегида, обнаруженные орбитальными аппаратами Марса, считаются возможными доказательствами существования жизни, поскольку эти химические соединения быстро распадаются в марсианской атмосфере. [207] [208] В качестве альтернативы, эти соединения могут быть восполнены вулканическими или другими геологическими средствами, такими как серпентинит . [181]

Расположение подземных вод в Planum Australe

На поверхности ударных кратеров на Марсе было обнаружено ударное стекло , образовавшееся в результате удара метеоров, которое на Земле может сохранять признаки жизни. [209] [210] Точно так же стекло в ударных кратерах на Марсе могло сохранить признаки жизни, если бы там была жизнь. [211] [212] [213]

В мае 2017 года свидетельства самой ранней из известных форм жизни на суше, возможно, были обнаружены в гейзерите возрастом 3,48 миллиарда лет и других связанных с ним месторождениях полезных ископаемых (часто обнаруживаемых вокруг горячих источников и гейзеров ), обнаруженных в кратоне Пилбара в Западной Австралии . Эти результаты могут быть полезны при принятии решения о том, где лучше всего искать первые признаки жизни на планете Марс . [214] [215]

В начале 2018 года в средствах массовой информации высказывались предположения, что некоторые элементы горных пород на участке под названием Джура выглядели как окаменелости, но ученые проекта говорят, что образования, вероятно, возникли в результате геологического процесса на дне древнего высыхающего дна озера и связаны с минеральными жилами. в области похожи на кристаллы гипса . [204]

7 июня 2018 года НАСА объявило, что марсоход Curiosity обнаружил органические соединения в осадочных породах возрастом три миллиарда лет [216], что указывает на присутствие некоторых строительных блоков для жизни. [217] [218]

В июле 2018 года ученые сообщили об открытии подледного озера на Марсе, первого известного стабильного водоема на планете. Он находится на 1,5 км (0,9 мили) ниже поверхности у основания южной полярной ледяной шапки и имеет ширину около 20 километров (12 миль). [219] [220] Озеро было обнаружено с помощью радара MARSIS на борту орбитального аппарата Mars Express , а профили были собраны в период с мая 2012 года по декабрь 2015 года. [221] Центр озера находится на 193 ° восточной долготы, 81 ° южной широты, a ровный участок, не имеющий особых топографических характеристик. Он в основном окружен возвышенностями, за исключением восточной стороны, где есть впадина. [219]

Луны

Изображение Фобоса в режиме HiRISE в улучшенном цвете , показывающее серию в основном параллельных бороздок и цепей кратеров , с кратером Стикни справа
Улучшенное цветное изображение Деймоса HiRISE (не в масштабе), показывающее его гладкое одеяло реголита

У Марса есть два относительно небольших (по сравнению с Землей) естественных спутника, Фобос (около 22 километров (14 миль) в диаметре) и Деймос (около 12 километров (7,5 миль) в диаметре), которые вращаются вокруг планеты. Теория захвата астероидов является популярной, но их происхождение остается неясным. [222] Оба спутника были обнаружены в 1877 году Асафом Холлом ; они названы в честь персонажей Фобоса (паника / страх) и Деймоса (ужас / страх), которые, согласно греческой мифологии , сопровождали в битве своего отца Ареса , бога войны. Марс был римским аналогом Ареса. [223] [224] В современном греческом языке, планета сохраняет свое древнее название Арес (Арис: Άρης ). [225]

С поверхности Марса движения Фобоса и Деймоса кажутся отличными от движения Луны . Фобос поднимается на западе, заходит на востоке и снова восходит всего через 11 часов. Деймос, находящийся только за пределами синхронной орбиты  - где период обращения будет соответствовать периоду вращения планеты - поднимается, как и ожидалось, на востоке, но медленно. Несмотря на 30-часовую орбиту Деймоса, между его восходом и установкой для экваториального наблюдателя проходит 2,7 дня, поскольку он медленно отстает от вращения Марса. [226]

Орбиты Фобоса и Деймоса (в масштабе)

Поскольку орбита Фобоса находится ниже синхронной высоты, приливные силы планеты Марс постепенно понижают его орбиту. Примерно через 50 миллионов лет он может либо врезаться в поверхность Марса, либо превратиться в кольцевую структуру вокруг планеты. [226]

Происхождение двух лун до конца не изучено. Их низкое альбедо и углеродистый хондритовый состав считались похожими на астероиды, что подтверждает теорию захвата. Нестабильная орбита Фобоса, казалось бы, указывает на относительно недавний захват. Но оба имеют круговые орбиты около экватора, что необычно для захваченных объектов, а требуемая динамика захвата сложна. Аккреция на раннем этапе истории Марса правдоподобна, но не объясняет состав, напоминающий астероиды, а не сам Марс, если это подтвердится.

Третья возможность - это участие третьего тела или разрушение в результате удара. [227] Более поздние свидетельства того, что Фобос имеет очень пористую внутреннюю часть [228] и предполагающий состав, содержащий в основном филлосиликаты и другие минералы, известные с Марса, [229], указывают на происхождение Фобоса из материала, выброшенного при ударе на Марсе. Марс, который повторно активизировался на марсианской орбите [230], аналогично преобладающей теории происхождения Луны Земли. Хотя VNIR- спектры спутников Марса напоминают спектры астероидов внешнего пояса, тепловые инфракрасные спектры Фобоса, как сообщается, несовместимы схондриты любого класса. [229]

У Марса могут быть спутники размером менее 50–100 метров (от 160 до 330 футов) в диаметре, и предполагается, что между Фобосом и Деймосом существует пылевое кольцо. [22]

Исследование

На этапе спуска миссии Марсианской научной лаборатории с марсоходом Curiosity разворачиваются парашюты для замедления перед посадкой.

Десятки без экипажа космического корабля , в том числе орбитальных аппаратов , спускаемых и роверов , которые были отправлены на Марс в Советском Союзе , в США , Европа и Индия для изучения планеты поверхности, климата и геологии.

По состоянию на 2018 год на Марсе находится восемь действующих космических аппаратов : шесть на орбите - Марс Одиссея 2001 года , Марс Экспресс , Марс-разведывательный орбитальный аппарат , MAVEN , Mars Orbiter Mission и ExoMars Trace Gas Orbiter  - и два на поверхности - Марсская научная лаборатория Curiosity (марсоход ) и InSight (посадочный модуль). Общественность может запросить изображения Марса с помощью Mars Reconnaissance Orbiter «s HiWish программы .

Марсианская научная лаборатория , названная Curiosity , запущенный 26 ноября 2011 года и достиг Марса 6 августа 2012 UTC . Он больше и более продвинутый, чем марсоходы Mars Exploration Rover , со скоростью до 90 метров (300 футов) в час. [231] Эксперименты включают лазерный химический пробоотборник, который может определить состав горных пород на расстоянии 7 метров (23 фута). [232] 10 февраля 2013 года марсоход Curiosity получил первые глубокие образцы горных пород, когда-либо взятые с другого планетарного тела, с помощью бортовой дрели. [233]В том же году было обнаружено, что почва Марса содержит от 1,5% до 3% воды по массе (хотя она связана с другими соединениями и, следовательно, недоступна для свободного доступа). [234] Наблюдения Марсианского разведывательного орбитального аппарата ранее показали возможность протекания воды в самые теплые месяцы на Марсе. [235]

24 сентября 2014 года марсианский орбитальный аппарат (MOM), запущенный Индийской организацией космических исследований (ISRO), достиг орбиты Марса. ISRO запустила MOM 5 ноября 2013 года с целью анализа марсианской атмосферы и топографии. В миссии Mars Orbiter использовалась переходная орбита Хомана, чтобы избежать гравитационного воздействия Земли и катапультироваться в девятимесячное путешествие на Марс. Миссия является первой успешной азиатской межпланетной миссией. [236]

Европейское космическое агентство , в сотрудничестве с Роскосмосом , начал Трейс Гас Орбитер и Скиапарелли спускаемый аппарат 14 марта 2016 года [237] В то время как Трассировка Gas Orbiter успешно вышел на орбиту Марса 19 октября 2016, Скиапарелли разбился во время посадки его попытки. [238]

В мае 2018 года был запущен спускаемый аппарат НАСА InSight вместе с двумя спутниками MarCO CubeSats, которые пролетели над Марсом и действовали как реле телеметрии во время приземления. Миссия прибыла на Марс в ноябре 2018 года. [239] [240] InSight обнаружила потенциальную сейсмическую активность (« марширование ») в апреле 2019 года. [241] [242]

InSight Lander - панорама (9 декабря 2018 г.)

В 2019 году космический аппарат MAVEN впервые нанес на карту высотные схемы глобального ветра на Марсе. [243] [244] Было обнаружено, что ветры, которые на много миль выше поверхности, сохраняют информацию о формах суши внизу. [243]

Будущее

Концепция бимодального ядерного теплопередающего аппарата на низкой околоземной орбите

НАСА запустило миссию « Марс 2020 » 30 июля 2020 года. [245] Миссия сохранит образцы для будущего извлечения и возвращения на Землю. Текущая концепция миссии по возврату образцов на Марс будет запущена в 2026 году и будет включать оборудование, созданное НАСА и ЕКА. [246] Европейское космическое агентство запустит ExoMars ровер и поверхность платформа некоторого времени в период с августа по октябрь 2022 года [247]

Орбитальный аппарат Mars Hope из Объединенных Арабских Эмиратов был запущен 19 июля 2020 года и успешно вышел на орбиту вокруг Марса 9 февраля 2021 года. [248] Зонд проведет глобальное исследование марсианской атмосферы. [249] Благодаря этому достижению ОАЭ стали второй страной после Индии, достигшей Марса с первой попытки.

На протяжении 20-го и 21-го веков предлагалось несколько планов миссии человека на Марс , но ни одна человеческая миссия еще не началась. Основатель SpaceX Илон Маск в сентябре 2016 года представил план , который оптимистично описывает запуск миссии на Марс в 2024 году при ориентировочной стоимости разработки в 10 миллиардов долларов США, но эта миссия не ожидается до 2027 года. [250] В октябре 2016 года. Президент Барак Обама возобновил политику Соединенных Штатов, чтобы преследовать цель отправки людей на Марс в 2030-х годах и продолжать использовать Международную космическую станцию в качестве технологического инкубатора для этой цели. [251] [252]Закон о разрешении НАСА от 2017 года предписал НАСА доставить людей на поверхность Марса или на поверхность Марса к началу 2030-х годов. [253]

Астрономия на Марсе

Благодаря наличию различных орбитальных аппаратов, посадочных аппаратов и марсоходов можно заниматься астрономией с Марса. Хотя Марса луны Фобос появляется примерно одна треть угловой диаметр от полной Луны на Земле, Deimos кажется более или менее звездчатые, глядя только немного ярче , чем Венера делает от Земли. [254]

С Марса наблюдались также различные явления, наблюдаемые с Земли, такие как метеоры и полярные сияния . [255] В видимых размерах этих спутников Фобос и Деймос являются достаточно меньше , чем у Солнца; таким образом, их частичные «затмения» Солнца лучше всего считать транзитами (см. прохождение Деймоса и Фобоса с Марса). [256] [257] Транзиты Меркурия и Венеры наблюдались с Марса. Транзит Земли будет виден с Марса 10 ноября 2084. [258]

19 октября 2014 года комета Сайдинг-Спринг прошла очень близко к Марсу, так близко, что кома могла окутать Марс. [259] [260] [261] [262] [263] [264]

Земля и Луна ( MRO HiRISE , ноябрь 2016 г.) [265]
Фобос проходит мимо Солнца (« Возможность» , 10 марта 2004 г.)
Отслеживание солнечных пятен с Марса

Просмотр

Анимация видимого ретроградного движения Марса в 2003 году, если смотреть с Земли.

Средняя видимая величина Марса составляет +0,71 со стандартным отклонением 1,05. [12] Поскольку орбита Марса эксцентрична, звездная величина при оппозиции от Солнца может варьироваться от -3,0 до -1,4. [266] Минимальная яркость составляет +1,86 звездной величины, когда планета находится в соединении с Солнцем. [12] По яркости Марс (вместе с Юпитером ) уступает только Венере по светимости. [12] Марс обычно выглядит отчетливо желтым, оранжевым или красным. NASA «s Spirit Марсоход сфотографировал зеленовато-коричневого цвет, грязь цвета пейзажа с сине-серыми скалами и бликами красного песка.[267] Когда он наиболее удален от Земли, он более чем в семь раз дальше, чем когда он находится ближе всего. В наименее выгодном положении он может теряться в солнечном свете на несколько месяцев. В наиболее благоприятные периоды - с интервалом в 15 или 17 лет и всегда между концом июля и концом сентября - в телескоп можно увидеть множество деталей поверхности. Особенно заметны полярные ледяные шапки даже при небольшом увеличении. [268]

Когда Марс приближается к оппозиции, он начинает период ретроградного движения , что означает, что он будет двигаться в обратном направлении по кругу по отношению к фоновым звездам. Продолжительность этого ретроградного движения составляет около 72 дней, и Марс достигает своей максимальной яркости в середине этого движения. [269]

Ближайшие подходы

Относительный

Геоцентрическая анимация орбиты Марса относительно Земли с января 2003 г. по январь 2019 г.
  Марс  ·   земной шар
Расстояние до Марса от Земли в миллионах км (Гм).

Точка, в которой геоцентрическая долгота Марса на 180 ° отличается от долготы Солнца, известна как оппозиция , что соответствует времени наибольшего сближения с Землей. Время противостояния может наступить на расстоянии 8,5 дней от ближайшего подхода. Расстояние при близком сближении колеблется между 54 и 103 миллионами км (34 и 64 миллиона миль) из-за эллиптических орбит планет , что вызывает сопоставимые изменения в угловых размерах . [270] [271] Последнее противостояние Марса произошло 27 июля 2018 года [272] на расстоянии около 58 миллионов км (36 миллионов миль). [273] Следующее противостояние Марса произойдет 13 октября 2020 года на расстоянии около 63 миллионов км (39 миллионов миль). [273]Среднее время между последовательными противостояниями Марса, его синодический период , составляет 780 дней; но количество дней между датами последовательных противостояний может варьироваться от 764 до 812. [274]

Когда Марс приближается к оппозиции, у него начинается период ретроградного движения , из-за чего кажется, что он движется назад по петле относительно фоновых звезд. Продолжительность этого ретроградного движения составляет около 72 дней.

Абсолютно, примерно в настоящее время

Марс наиболее близко подошел к Земле и достиг максимальной видимой яркости почти за 60 000 лет, 55 758 006 км (0,37271925 а.е., 34 646 419 миль), звездная величина -2,88, 27 августа 2003 года в 09:51:13 UTC. Это произошло, когда Марс находился в одном дне от оппозиции и примерно в трех днях от своего перигелия , что делало его особенно легко видимым с Земли. В последний раз он подходил так близко, по оценкам, 12 сентября 57 617 г. до н.э. , в следующий раз - в 2287 г. [275] Этот рекордный подход был лишь немного ближе, чем другие недавние близкие подходы. Например, минимальное расстояние 22 августа 1924 г. было0,37285 а.  Е. , А минимальное расстояние 24 августа 2208 г. будет0,37279  AU . [194]

Каждые 15-17 лет Марс вступает в оппозицию возле своего перигелия. Эти перигелические противостояния ближе подходят к Земле, чем другие противостояния, которые происходят каждые 2,1 года. Марс входит в перигелическое противостояние в 2003, 2018 и 2035 годах, а 2020 и 2033 годы близки к перигелическому противостоянию.

Исторические наблюдения

История наблюдений Марса отмечена противостояниями Марса, когда планета наиболее близка к Земле и, следовательно, наиболее хорошо видна, которые происходят каждые пару лет. Еще более заметными являются перигелевые противостояния Марса, которые происходят каждые 15 или 17 лет и отличаются тем, что Марс близок к перигелию, что делает его еще ближе к Земле.

Древние и средневековые наблюдения

Галилео Галилей , первый человек, увидевший Марс в телескоп в 1610 году. [276]

Древние шумеры верили, что Марс был Нергалом , богом войны и чумы. [277] Во времена Шумеров Нергал был второстепенным божеством, не имеющим большого значения, [277] но в более поздние времена его главным культовым центром был город Ниневия . [277] В месопотамских текстах Марс упоминается как «звезда суда над судьбой мертвых». [278] Существование Марса как блуждающего объекта в ночном небе было зарегистрировано древнеегипетскими астрономами, и к 1534 г. до н.э. они были знакомы с ретроградным движением планеты. [279] К периоду Нововавилонской Империи, Что вавилонские астрономы делали регулярные записи позиций планет и систематических наблюдений за их поведение. Что касается Марса, они знали, что планета совершает 37 синодических периодов или 42 цикла зодиака каждые 79 лет. Они изобрели арифметические методы для внесения незначительных поправок в предсказанное положение планет. [280] [281] В Древней Греции планета была известна как υρόεις . [282]

В четвертом веке до нашей эры Аристотель отметил, что Марс исчез за Луной во время затмения , что указывает на то, что планета находилась дальше. [283] Птолемей , грек, живший в Александрии , [284] попытался обратиться к проблеме орбитального движения Марса. Модель Птолемея и его коллективная работа по астрономии были представлены в многотомном сборнике « Альмагест» , который стал авторитетным трактатом по западной астрономии на следующие четырнадцать веков. [285] Литература из древнего Китая подтверждает, что Марс был известен китайским астрономам не позднее четвертого века до нашей эры.[286] Вкультурах Восточной Азии Марс традиционно называют «огненной звездой» (китайский язык:火星), основанной на пяти элементах . [287] [288] [289]

В семнадцатом веке Тихо Браге измерил дневной параллакс Марса, который Иоганн Кеплер использовал для предварительного расчета относительного расстояния до планеты. [290] Когда телескоп стал доступен, дневной параллакс Марса был снова измерен, чтобы определить расстояние Солнце-Земля. Впервые это было выполнено Джованни Доменико Кассини в 1672 году. Ранним измерениям параллакса препятствовало качество инструментов. [291] Единственное наблюдаемое покрытие Марса Венерой произошло 13 октября 1590 года, когда Майкл Мэстлин видел в Гейдельберге . [292]В 1610 году Марс наблюдал итальянский астроном Галилео Галилей , который первым увидел его в телескоп. [276] Первым, кто нарисовал карту Марса, на которой были изображены какие-либо особенности местности, был голландский астроном Христиан Гюйгенс . [293]

Марсианские «каналы»

Карта Марса Джованни Скиапарелли
Марс в набросках, наблюдаемых Лоуэллом до 1914 года (юг сверху)
Карта Марса, полученная с космического телескопа Хаббл, рядом с противостоянием 1999 г. (север вверху)

К 19-му веку разрешение телескопов достигло уровня, достаточного для идентификации деталей поверхности. Перигелическое противостояние Марса произошло 5 сентября 1877 года. В том же году итальянский астроном Джованни Скиапарелли использовал 22-сантиметровый телескоп в Милане, чтобы помочь составить первую подробную карту Марса. Эти карты, в частности, содержали особенности, которые он назвал канали , которые, как позже было показано, были оптической иллюзией . Эти каналы предположительно были длинными прямыми линиями на поверхности Марса, которым он дал названия известных рек на Земле. Его термин, означающий «каналы» или «канавки», обычно неправильно переводился на английский язык как «каналы». [294] [295]

Под влиянием наблюдений востоковед Персиваль Лоуэлл основал обсерваторию с телескопами 30 и 45 сантиметров (12 и 18 дюймов). Обсерватория использовалась для исследования Марса во время последней удачной возможности в 1894 году и следующих менее благоприятных противостояний. Он опубликовал несколько книг о Марсе и жизни на планете, которые оказали большое влияние на публику. [296] [297] Canali независимо были найдены другими астрономами, как Анри Джозефа Perrotin и Луи Thollon в Ницце, используя один из самых больших телескопов того времени. [298] [299]

Сезонные изменения (состоящие из уменьшения полярных шапок и темных областей, образовавшихся в течение марсианского лета) в сочетании с каналами привели к предположениям о жизни на Марсе, и долгое время считалось, что Марс содержит обширные моря и растительность. Телескоп никогда не достиг разрешения, необходимого для подтверждения каких-либо предположений. По мере того, как использовались большие телескопы, наблюдалось меньше длинных прямых каналов . Во время наблюдения Камиллы Фламмарион в 1909 году с помощью телескопа диаметром 84 см (33 дюйма) наблюдались неправильные узоры, но не было видно каналов . [300]

Даже в 1960-х годах были опубликованы статьи по марсианской биологии, в которых не учитывались другие объяснения сезонных изменений на Марсе, кроме жизни. Опубликованы подробные сценарии метаболизма и химических циклов функциональной экосистемы. [301]

Посещение космического корабля

Когда космический корабль посетил планету во время миссий NASA Mariner в 1960-х и 1970-х годах, эти концепции были радикально нарушены. Результаты экспериментов по обнаружению жизни викингов помогли сделать перерыв, в котором гипотеза о враждебной мертвой планете была общепринятой. [302]

Mariner 9 и Viking позволили составить более качественные карты Марса с использованием данных этих миссий, и еще одним крупным шагом вперед стала миссия Mars Global Surveyor , запущенная в 1996 году и действовавшая до конца 2006 года, которая позволила получить полные, чрезвычайно подробные карты Марса. топография, магнитное поле и полезные ископаемые поверхности. [303] Эти карты доступны в Интернете; например, в Google Mars . Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Express продолжали исследования с использованием новых инструментов и поддерживали миссии посадочных модулей. НАСА предоставляет два онлайн-инструмента: Mars Trek , который обеспечивает визуализацию планеты с использованием данных за 50 лет исследований, и Experience Curiosity., который имитирует путешествие по Марсу в трехмерном пространстве с помощью Curiosity. [304]

В культуре

Марс назван в честь римского бога войны . В разных культурах Марс олицетворяет мужественность и молодость. Его символ , круг со стрелкой, направленной вверх справа, используется как символ мужского пола.

Многие неудачи в исследованиях Марса привели к сатирической контркультуре, обвиняющей в неудачах « Бермудский треугольник » Земля-Марс , « Проклятие Марса » или «Великого галактического гуля», который питается марсианскими космическими кораблями. [305]

Умные «марсиане»

Модная идея о том, что Марс населен умными марсианами, взорвалась в конце 19 века. Наблюдения Скиапарелли "за каналом" в сочетании с книгами Персиваля Лоуэлла по этому вопросу выдвинули стандартное представление о планете, которая была высыхающим, остывающим, умирающим миром с древними цивилизациями, строящими оросительные сооружения. [306]

Рекламный ролик мыла 1893 года, основанный на популярной идее о заселении Марса.

Множество других наблюдений и заявлений известных личностей добавили к тому, что было названо «марсианской лихорадкой». [307] В 1899 году, исследуя атмосферный радиошум с помощью своих приемников в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс, изобретатель Никола Тесла заметил повторяющиеся сигналы, которые, как он позже предположил, могли быть радиосвязью с другой планеты, возможно, с Марса. В интервью 1901 года Тесла сказал:

Спустя какое-то время у меня в голове мелькнула мысль, что наблюдаемые мной нарушения могли быть следствием разумного контроля. Хотя я не мог расшифровать их значение, я не мог думать о них как о совершенно случайных. У меня постоянно нарастает ощущение, что я первым услышал приветствие одной планеты другой. [308]

Теории Теслы получили поддержку от лорда Кельвина, который, как сообщалось, во время своего визита в Соединенные Штаты в 1902 году сказал, что, по его мнению, Тесла уловил марсианские сигналы, отправляемые в Соединенные Штаты. [309] Кельвин «решительно» опроверг это сообщение незадолго до отъезда: «На самом деле я сказал, что жители Марса, если таковые были, несомненно, могли видеть Нью-Йорк, особенно блики электричества». [310]

В статье в New York Times в 1901 году Эдвард Чарльз Пикеринг , директор обсерватории Гарвардского колледжа , сказал, что они получили телеграмму из обсерватории Лоуэлла в Аризоне, которая, казалось, подтверждала, что Марс пытается связаться с Землей. [311]

В начале декабря 1900 года мы получили из обсерватории Лоуэлла в Аризоне телеграмму о том, что с Марса исходил луч света (обсерватория Лоуэлла делает особенность Марса) продолжительностью семьдесят минут. Я отправил эти факты в Европу и разослал копии в стиле неостиль через эту страну. Наблюдатель там внимательный, надежный человек, и нет никаких оснований сомневаться в существовании света. Он был дан как из известной географической точки на Марсе. Это все. Теперь эта история разошлась по всему миру. В Европе говорят, что я был в контакте с Марсом, и возникли всевозможные преувеличения. Каким бы ни был свет, у нас нет возможности узнать. Было ли у него интеллект или нет, никто не может сказать. Это совершенно необъяснимо. [311]

Позже Пикеринг предложил создать в Техасе набор зеркал , которые должны были сигнализировать марсианам. [312]

Марсианский штатив из французского издания 1906 года «Войны миров » Герберта Уэллса.

В последние десятилетия картографирование поверхности Марса с высоким разрешением, кульминацией которого стало создание Mars Global Surveyor , не выявило никаких артефактов проживания «разумной» жизни, но псевдонаучные предположения о разумной жизни на Марсе продолжаются такими комментаторами, как Ричард К. Хогланд . Эти предположения, напоминающие споры о каналах , основаны на мелкомасштабных деталях , воспринимаемых на изображениях космических аппаратов, таких как «пирамиды» и « Лицо на Марсе ». Планетарный астроном Карл Саган писал:

Марс стал своего рода мифической ареной, на которую мы проецируем наши земные надежды и страхи. [295]

Изображение Марса в художественной литературе было стимулировано его драматическим красным цветом и научными предположениями девятнадцатого века о том, что состояние его поверхности может поддерживать не только жизнь, но и разумную жизнь. [313] Таким образом возникло большое количество научно-фантастических сценариев, среди которых - « Война миров» Г. Уэллса , опубликованная в 1898 году, в которой марсиане стремятся сбежать со своей умирающей планеты, вторгаясь на Землю.

Влиятельные работы включали «Марсианские хроники Рэя Брэдбери » , в которых исследователи человека случайно разрушили марсианскую цивилизацию, сериал Эдгара Райса Берроуза « Барсум » , роман К.С. Льюиса « Вне тихой планеты» (1938) [314] и ряд произведений Роберта А. Рассказы Хайнлайна до середины шестидесятых. [315]

Джонатан Свифт упомянул луны Марса примерно за 150 лет до их фактического открытия Асафом Холлом , подробно описав их орбиты в 19-й главе своего романа « Путешествие Гулливера» . [316]

Комическая фигура интеллектуального марсианина, Марвин марсианского , появился в Haredevil Hare (1948) в качестве символа в Looney Tunes мультики из Warner Brothers , и продолжил в рамках популярной культуры в настоящее время . [317]

После того, как космический корабль « Маринер и Викинг» предоставил изображения Марса таким, какой он есть на самом деле, очевидно безжизненного и лишенного каналов мира, эти идеи о Марсе пришлось отказаться, и появилась мода на точные, реалистичные изображения человеческих колоний на Марсе. самой известной из которых может быть трилогия Кима Стэнли Робинсона о Марсе . Псевдонаучные рассуждения о Марсе и других загадочных достопримечательностях, обнаруженных космическими зондами , означают, что древние цивилизации продолжают оставаться популярной темой в научной фантастике, особенно в кино. [318]

Интерактивная карта Марса

Acheron FossaeAcidalia PlanitiaAlba MonsAmazonis PlanitiaAonia PlanitiaArabia TerraArcadia PlanitiaArgentea PlanumArgyre PlanitiaChryse PlanitiaClaritas FossaeCydonia MensaeDaedalia PlanumElysium MonsElysium PlanitiaGale craterHadriaca PateraHellas MontesHellas PlanitiaHesperia PlanumHolden craterIcaria PlanumIsidis PlanitiaJezero craterLomonosov craterLucus PlanumLycus SulciLyot craterLunae PlanumMalea PlanumMaraldi craterMareotis FossaeMareotis TempeMargaritifer TerraMie craterMilankovič craterNepenthes MensaeNereidum MontesNilosyrtis MensaeNoachis TerraOlympica FossaeOlympus MonsPlanum AustralePromethei TerraProtonilus MensaeSirenumSisyphi PlanumSolis PlanumSyria PlanumTantalus FossaeTempe TerraTerra CimmeriaTerra SabaeaTerra SirenumTharsis MontesTractus CatenaTyrrhen TerraUlysses PateraUranius PateraUtopia PlanitiaValles MarinerisVastitas BorealisXanthe Terra
The image above contains clickable linksИнтерактивная карта изображения в глобальной топографии Марса . Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увидеть названия более 60 известных географических объектов, и щелкните, чтобы связать их. Цвет базовой карты указывает относительные высоты на основе данных лазерного альтиметра Mars Orbiter Laser Global Surveyor NASA . Белые и коричневые цвета указывают на самые высокие высоты (От +12 до +8 км ); затем следуют розовые и красные (От +8 до +3 км ); желтый это0 км ; зеленые и синие - более низкие высоты (до−8 км ). Оси - широта и долгота ; Отмечены полярные регионы .
(См. Также: карта марсоходов и карта памяти Марса ) ( просмотреть • обсудить )


Смотрите также

  • Список миссий на Марс
  • Монолит марс
  • Очертание Марса
  • Хронометраж на Марсе

Примечания

  1. ^ Это изображение было получено системой оптического, спектроскопического и инфракрасного дистанционного изображения космического корабля Rosetta (OSIRIS) с расстояния ≈240 000 километров (150 000 миль) во время его встречи в феврале 2007 года. Вид сосредоточен на четырехугольнике Эолиды , с кратером Гейла , местом посадки марсохода Curiosity , который хорошо виден слева от центра. Более темная, более сильно изрезанная кратерами местность на юге, Терра Киммерия , состоит из более старой местности, чем более гладкая и яркая Элизиум Планития на севере. Геологически недавние процессы, такие как возможное существование глобального океана в прошлом Марса это могло помочь низко расположенным областям, таким как Elysium Planitia, сохранить более молодой вид.
  2. ^ a b c Эллипсоид наилучшего соответствия

Рекомендации

  1. ^ Уильямс, Дэвид (2018). «Информационный бюллетень о Марсе» . Центр космических полетов имени Годдарда НАСА. Архивировано из оригинала 17 марта 2020 года . Дата обращения 22 марта 2020 .; Средняя аномалия (град) 19,412 = (Средняя долгота (град) 355,45332) - (Долгота перигелия (град) 336,04084) Эта статья включает текст из этого источника, который находится в открытом доступе .
  2. ^ "Средняя плоскость (неизменная плоскость) Солнечной системы, проходящая через барицентр" . 3 апреля 2009 года Архивировано из оригинального 14 мая 2009 . Проверено 10 апреля 2009 года .(создано с помощью Solex 10. Архивировано 29 апреля 2009 г. на WebCite, написано Альдо Витальяно; см. также неизменную плоскость )
  3. ^ "HORIZONS Web-интерфейс" . ssd.jpl.nasa.gov .
  4. ^ Саймон, JL; Bretagnon, P .; Chapront, J .; Chapront-Touzé, M .; Francou, G .; Ласкар, Дж. (Февраль 1994 г.). «Числовые выражения для формул прецессии и средних элементов для Луны и планет». Астрономия и астрофизика . 282 (2): 663–683. Bibcode : 1994A&A ... 282..663S .
  5. ^ a b c Зайдельманн, П. Кеннет; Archinal, Brent A .; A'Hearn, Майкл Ф .; и другие. (2007). «Отчет рабочей группы IAU / IAG по картографическим координатам и элементам вращения: 2006 г.» . Небесная механика и динамическая астрономия . 98 (3): 155–180. Bibcode : 2007CeMDA..98..155S . DOI : 10.1007 / s10569-007-9072-у .
  6. ^ Grego, Питер (6 июня 2012). Марс и как его наблюдать . Springer Science + Business Media . п. 3 . ISBN 978-1-4614-2302-7 - через Интернет-архив.
  7. ^ a b c Лоддерс, Катарина; Фегли, Брюс (1998). Спутник планетарного ученого . Издательство Оксфордского университета. п. 190 . ISBN 978-0-19-511694-6.
  8. ^ а б Коноплив, Алексей С .; Asmar, Sami W .; Фолкнер, Уильям М .; Каратекин, Озгюр; Nunes, Daniel C .; и другие. (Январь 2011 г.). «Марсианские гравитационные поля высокого разрешения от MRO, сезонная гравитация Марса и другие динамические параметры». Икар . 211 (1): 401–428. Bibcode : 2011Icar..211..401K . DOI : 10.1016 / j.icarus.2010.10.004 .
  9. ^ Хирт, C .; Claessens, SJ; Kuhn, M .; Фезерстоун, США (июль 2012 г.). "Гравитационное поле Марса с километровым разрешением: MGM2011" (PDF) . Планетарная и космическая наука . 67 (1): 147–154. Bibcode : 2012P & SS ... 67..147H . DOI : 10.1016 / j.pss.2012.02.006 . ЛВП : 20.500.11937 / 32270 .
  10. ^ a b c d e f g h i Уильямс, Дэвид Р. (1 сентября 2004 г.). «Информационный бюллетень о Марсе» . Национальный центр данных по космической науке . НАСА. Архивировано из оригинального 12 июня 2010 года . Источник +24 Июня +2006 . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  11. ^ Mallama, A. (2007). «Величина и альбедо Марса». Икар . 192 (2): 404–416. Bibcode : 2007Icar..192..404M . DOI : 10.1016 / j.icarus.2007.07.011 .
  12. ^ a b c d e Маллама, Энтони; Хилтон, Джеймс Л. (октябрь 2018 г.). «Вычисление видимых планетных величин для Астрономического альманаха». Астрономия и вычисления . 25 : 10–24. arXiv : 1808.01973 . Bibcode : 2018A&C .... 25 ... 10M . DOI : 10.1016 / j.ascom.2018.08.002 . S2CID 69912809 . 
  13. ^ a b c "Какая типичная температура на Марсе?" . Astronomycafe.net . Проверено 14 августа 2012 года .
  14. ^ a b c «Миссия марсохода по исследованию Марса: В центре внимания» . Marsrover.nasa.gov . 12 июня 2007 года Архивировано из оригинала 2 ноября 2013 года . Проверено 14 августа 2012 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  15. ^ a b Барлоу, Надин Г. (2008). Марс: знакомство с его внутренним пространством, поверхностью и атмосферой . Кембриджская планетология. 8 . Издательство Кембриджского университета. п. 21. ISBN 978-0-521-85226-5.
  16. ^ Зубрин, Роберт; Вагнер, Ричард (1997). Аргументы в пользу Марса: план заселения Красной планеты и почему мы должны это делать . Нью-Йорк: Пробный камень. ISBN 978-0-684-83550-1. OCLC  489144963 .
  17. ^ a b Рис, Мартин Дж., изд. (Октябрь 2012 г.). Вселенная: полное наглядное руководство . Нью-Йорк: Дорлинг Киндерсли. С. 160–161. ISBN 978-0-7566-9841-6.
  18. ^ "Приманка гематита" . Наука @ НАСА . НАСА. 28 марта 2001 года Архивировано из оригинала 14 января 2010 года . Проверено 24 декабря 2009 года .
  19. ^ a b c Йегер, Эшли (19 июля 2008 г.). «Удар, возможно, изменил Марс» . ScienceNews.org . Проверено 12 августа 2008 года .
  20. ^ a b c Образец, Ян (26 июня 2008 г.). «Катаклизм привел к разделению Марса на север и юг» . Лондон: Science @ guardian.co.uk . Проверено 12 августа 2008 года .
  21. ^ Миллис, Джон П. «Тайна луны на Марсе» . About.com . Космос.
  22. ^ а б Адлер, М .; Owen, W .; Ридель, Дж. (Июнь 2012 г.). Использование оптической навигационной камеры MRO для подготовки к возвращению пробы с Марса (PDF) . Концепции и подходы к исследованию Марса. 12–14 июня 2012 г. Хьюстон, Техас. 4337. Bibcode : 2012LPICo1679.4337A .
  23. ^ "В глубине | Маринер 04" . НАСА Исследование Солнечной системы . Дата обращения 9 февраля 2020 . Миссия Mariner 4, вторая из двух попыток облетов Марса, запущенных в 1964 году НАСА, была одним из первых больших успехов агентства и, по сути, космической эры, когда были получены самые первые фотографии другой планеты из глубокого космоса. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии . ; «НАСА - NSSDCA - Космический корабль - Детали» . nssdc.gsfc.nasa.gov . Дата обращения 9 февраля 2020 . Mariner 4 ... представил первый успешный облет планеты Марс, вернув первые снимки поверхности Марса. Это были первые изображения другой планеты, когда-либо возвращавшейся из глубокого космоса. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  24. Shea, Garrett (20 сентября 2018 г.). «За пределами Земли: Хроника исследования глубокого космоса» . НАСА . С. 101–102 . Дата обращения 9 февраля 2020 . Марс 3 ... Сразу после приземления, в 13:50:35 UT, спускаемый аппарат начал передавать телевизионное изображение поверхности Марса, хотя передача внезапно прекратилась через 14,5 секунд (или 20 секунд по некоторым источникам). Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  25. ^ «В глубине | Викинг 1» . НАСА Исследование Солнечной системы . Дата обращения 9 февраля 2020 . "Викинг-1" НАСА совершил первую по-настоящему успешную посадку на Марс. Советский спускаемый аппарат "Марс-3" объявил о техническом первом приземлении в 1971 году, но контакт был потерян через несколько секунд после приземления. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  26. ^ «В глубине | Марс-следопыт» . НАСА Исследование Солнечной системы . Дата обращения 9 февраля 2020 . Время посадки Pathfinder было 16:56:55 UT, 4 июля 1997 года, 19 градусов 7 минут 48 секунд северной широты и 33 градуса 13 минут 12 секунд западной долготы в Ares Vallis, примерно в 12 милях (19 км) к юго-западу от первоначальной цели. . На следующий день Pathfinder развернул марсоход Sojourner на поверхности Марса с помощью посадочных рамп. Sojourner был первым колесным транспортным средством, которое использовалось на любой планете. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  27. ^ «Часто задаваемые вопросы» . www.esa.int . Дата обращения 10 февраля 2020 . Mars Express достиг Марса в конце декабря 2003 года. За шесть дней до выхода на орбиту вокруг Марса Mars Express катапультировал посадочный модуль Beagle 2. Орбитальный аппарат был выведен на орбиту Марса 25 декабря 2003 года.
  28. ^ mars.nasa.gov. «Обновление ровера: 2010: Все» . mars.nasa.gov . Дата обращения 14 февраля 2019 . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии . ; Нортон, Карен (12 февраля 2019 г.). «НАСА поделится результатами усилий по восстановлению марсохода« Возможности Марса »» . НАСА . Дата обращения 9 февраля 2020 . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  29. ^ «Миссия Mars Orbiter завершила 1000 дней на орбите - ISRO» . isro.gov.in . Дата обращения 10 февраля 2020 . Mars Orbiter Mission (MOM), первая межпланетная миссия ISRO, запущенная 5 ноября 2013 года космическим аппаратом PSLV-C25, была выведена на марсианскую орбиту 24 сентября 2014 года с первой попытки.; «Индия запускает космический корабль к Марсу» . BBC News . 5 ноября 2013 . Дата обращения 10 февраля 2020 . Космическое агентство Индии станет четвертым в мире после агентств США, России и Европы, успешно осуществившим полет на Марс.
  30. ^ "ОАЭ успешно выводят орбитальный аппарат на орбиту Марса" . 9 февраля 2021 г.
  31. ^ Jarell, Элизабет М (26 февраля 2015). «Использование любопытства для поиска жизни» . Mars Daily . Дата обращения 9 августа 2015 .
  32. ^ "Миссия марсохода исследования Марса" (PDF) . НАСА. Ноябрь 2013. с. 20. Архивировано из оригинального (PDF) 10 октября 2015 года . Дата обращения 9 августа 2015 . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  33. Уилкс, Джереми (21 мая 2015 г.). «Тайна Марса: миссия ExoMars по окончательному разрешению вопроса о жизни на красной планете» . EuroNews . Дата обращения 9 августа 2015 .
  34. Хауэлл, Элизабет (5 января 2015 г.). «Жизнь на Марсе? Следующий марсоход НАСА стремится выяснить» . Монитор христианской науки . Дата обращения 9 августа 2015 .
  35. ^ a b «НАСА - Марсоход НАСА находит ключи к изменениям в атмосфере Марса» . НАСА. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  36. ^ а б «НАСА, Марс: факты и цифры» . Проверено 28 января 2010 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  37. ^ a b Heldmann, Jennifer L .; и другие. (7 мая 2005 г.). «Формирование марсианских оврагов под действием жидкой воды, текущей в текущих марсианских условиях окружающей среды» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 110 (E5): Eo5004. Bibcode : 2005JGRE..11005004H . CiteSeerX 10.1.1.596.4087 . DOI : 10.1029 / 2004JE002261 . Проверено 17 сентября 2008 года .  «условия , такие как в настоящее время происходит на Марсе, вне режима температурной стабильности давления жидкой воды» ... «жидкая вода , как правило , устойчивы при самых низких высотах и при низких широтах на планете , поскольку атмосферное давление больше , чем давление паров из температура воды и поверхности в экваториальных регионах может достигать 273 К в течение определенного периода дня [Haberle et al ., 2001] »
  38. ^ a b c Костама, В.-П .; Креславский, М.А. Хед, JW (3 июня 2006 г.). «Современная высокоширотная ледяная мантия на северных равнинах Марса: характеристики и возраст размещения» . Письма о геофизических исследованиях . 33 (11): L11201. Bibcode : 2006GeoRL..3311201K . CiteSeerX 10.1.1.553.1127 . DOI : 10.1029 / 2006GL025946 . Проверено 12 августа 2007 года .  «Высокоширотные марсианские зоны покрыты гладкой слоистой, богатой льдом мантией».
  39. ^ а б Бирн, Шейн; Ингерсолл, Эндрю П. (2003). «Сублимационная модель марсианского южнополярного льда» . Наука . 299 (5609): 1051–1053. Bibcode : 2003Sci ... 299.1051B . DOI : 10.1126 / science.1080148 . PMID 12586939 . S2CID 7819614 .  
  40. ^ a b «Южный полюс Марса, ледяной глубокий и широкий» . НАСА. 15 марта 2007 года Архивировано из оригинала 20 апреля 2009 года . Проверено 16 марта 2007 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  41. ^ «Озеро замерзшей воды размером с Нью-Мексико найдено на Марсе - НАСА» . Реестр . 22 ноября 2016 . Проверено 23 ноября +2016 .
  42. ^ «Марсианские ледяные отложения содержат столько же воды, сколько озеро Верхнее» . НАСА. 22 ноября 2016 . Проверено 23 ноября +2016 . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  43. ^ Персонал (22 ноября 2016 г.). «Зубчатая местность привела к обнаружению погребенного льда на Марсе» . НАСА . Проверено 23 ноября +2016 . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  44. ^ «Slide 2 Земля телескоп Вид Марса» . Красная планета: обзор Марса . Лунно-планетный институт.
  45. ^ "Марс" . Оксфордский словарь английского языка (Интернет-изд.). Издательство Оксфордского университета. (Требуется подписка или членство в учреждении-участнике .)
  46. ^ "Планетарные имена: названия планет и спутников и первооткрыватели" . planetarynames.wr.usgs.gov .
  47. ^ Марс . Чарльтон Т. Льюис и Чарльз Шорт. Латинский словарь по проекту Персей .
  48. ^ "боевой" . Оксфордский словарь английского языка (Интернет-изд.). Издательство Оксфордского университета. (Требуется подписка или членство в учреждении-участнике .)
  49. ^ Ἄρης . Лидделл, Генри Джордж ; Скотт, Роберт ; Греко-английский лексикон в проекте Perseus
  50. Например, у Пикеринга (1921) Марс .
  51. ^ "Mavors, Mavortial, Mavortian" . Оксфордский словарь английского языка (Интернет-изд.). Издательство Оксфордского университета. (Требуется подписка или членство в учреждении-участнике .)
  52. ^ Словарное определение المريخ в Викисловаре
  53. ^ Словарное определение火星в Викисловаре
  54. ^ Словарное определение מאדים в Викисловаре
  55. ^ Peplow, Марк (6 мая 2004). «Как на Марсе появилась ржавчина» . Природа . DOI : 10.1038 / news040503-6 . Проверено 10 марта 2007 года .
  56. ^ a b НАСА - Марс за минуту: действительно ли Марс красный? ( Стенограмма ) Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  57. ^ Ниммо, Фрэнсис; Танака, Кен (2005). «Ранняя коровая эволюция Марса» . Ежегодный обзор наук о Земле и планетах . 33 (1): 133–161. Bibcode : 2005AREPS..33..133N . DOI : 10.1146 / annurev.earth.33.092203.122637 . S2CID 45843366 . 
  58. ^ Ривольдини, А .; Van Hoolst, T .; Verhoeven, O .; Mocquet, A .; Дехант, В. (июнь 2011 г.). «Геодезические ограничения на внутреннюю структуру и состав Марса» . Икар . 213 (2): 451–472. Bibcode : 2011Icar..213..451R . DOI : 10.1016 / j.icarus.2011.03.024 .
  59. ^ a b Жак, Дэйв (26 сентября 2003 г.). «Рентгеновские лучи APS раскрывают тайны ядра Марса» . Аргоннская национальная лаборатория. Архивировано из оригинального 21 февраля 2009 года . Проверено 1 июля 2006 года .
  60. ^ Голомбек, М .; Warner, NH; Грант, JA; Hauber, E .; Ансан, В .; Weitz, CM; Williams, N .; Charalambous, C .; Wilson, SA; ДеМотт, А .; Копп, М .; Lethcoe-Wilson, H .; Berger, L .; Hausmann, R .; Marteau, E .; Vrettos, C .; Trussell, A .; Folkner, W .; Le Maistre, S .; Mueller, N .; Grott, M ​​.; Spohn, T .; Piqueux, S .; Millour, E .; Забудьте, F .; Daubar, I .; Мердок, N .; Lognonné, P .; Perrin, C .; Rodriguez, S .; Щука, WT; Паркер, Т .; Maki, J .; Abarca, H .; Deen, R .; Hall, J .; Andres, P .; Ruoff, N .; Calef, F .; Смрекар, С .; Бейкер, ММ; Банки, М .; Спига, А .; Banfield, D .; Garvin, J .; Ньюман, CE; Бандердт, ВБ (24 февраля 2020 г.). «Геология места посадки InSight на Марсе» . Природа Геонауки . 11 (1014): 1014. Бибкод :2020NatCo..11.1014G . DOI : 10.1038 / s41467-020-14679-1 . PMC  7039939 . PMID  32094337 .
  61. ^ Banerdt, W. Брюс; Smrekar, Suzanne E .; Банфилд, Дон; Джардини, Доменико; Голомбек, Мэтью; Джонсон, Кэтрин Л .; Логноне, Филипп; Спига, Эймерик; Спон, Тилман; Перрен, Клеман; Stähler, Simon C .; Антонанджели, Даниэле; Асмар, Сами; Бегейн, Кэролайн; Боулз, Нил; Боздаг, Эбру; Чи, Питер; Кристенсен, Ульрих; Клинтон, Джон; Коллинз, Гарет С .; Даубар, Ингрид; Дехан, Вероник; Дрилло, Мелани; Филлингим, Матфей; Фолкнер, Уильям; Гарсия, Рафаэль Ф .; Гарвин, Джим; Грант, Джон; Гротт, Матиас; и другие. (2020). «Первые результаты миссии in Sight на Марсе» . Природа Геонауки . 13 (3): 183–189. Bibcode : 2020NatGe..13..183B . doi :10.1038 / s41561-020-0544-у .
  62. ^ Максуин, Гарри Y .; Тейлор, Дж. Джеффри; Вятт, Майкл Б. (май 2009 г.). «Элементный состав марсианской коры». Наука . 324 (5928): 736–739. Bibcode : 2009Sci ... 324..736M . CiteSeerX 10.1.1.654.4713 . DOI : 10.1126 / science.1165871 . PMID 19423810 . S2CID 12443584 .   
  63. ^ Bandfield, Joshua L. (июнь 2002). «Глобальное распределение полезных ископаемых на Марсе». Журнал геофизических исследований: планеты . 107 (E6): 9–1–9–20. Bibcode : 2002JGRE..107.5042B . CiteSeerX 10.1.1.456.2934 . DOI : 10.1029 / 2001JE001510 . 
  64. ^ Кристенсен, Филип Р .; и другие. (27 июня 2003 г.). «Морфология и состав поверхности Марса: результаты Mars Odyssey THEMIS» (PDF) . Наука . 300 (5628): 2056–2061. Bibcode : 2003Sci ... 300.2056C . DOI : 10.1126 / science.1080885 . PMID 12791998 . S2CID 25091239 .   
  65. ^ Голомбек, Мэтью П. (27 июня 2003). «Поверхность Марса: не только пыль и камни». Наука . 300 (5628): 2043–2044. DOI : 10.1126 / science.1082927 . PMID 12829771 . S2CID 8843743 .  
  66. ^ Танака, Кеннет Л .; Скиннер, Джеймс А. Младший; Дом, Джеймс М .; Ирвин, Россман П. III; Колб, Эрик Дж .; Фортеццо, Кори М .; Платц, Томас; Майкл, Грегори Г .; Заяц, Трент М. (14 июля 2014 г.). «Геологическая карта Марса - 2014» . USGS . Проверено 22 июля 2014 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  67. ^ Валентин, Тереза; Амде, Лишан (9 ноября 2006 г.). «Магнитные поля и Марс» . Mars Global Surveyor @ НАСА . Проверено 17 июля 2009 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  68. ^ Нил-Джонс, Нэнси; О'Кэрролл, Синтия. «Новая карта дает больше доказательств, что Марс когда-то был похож на Землю» . НАСА / Центр космических полетов Годдарда . Проверено 4 декабря 2011 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  69. ^ Халлидей, АН; Wänke, H .; Birck, J.-L .; Клейтон, Р. Н. (2001). «Аккреция, состав и ранняя дифференциация Марса». Обзоры космической науки . 96 (1/4): 197–230. Bibcode : 2001SSRv ... 96..197H . DOI : 10,1023 / A: 1011997206080 . S2CID 55559040 . 
  70. Жарков, В.Н. (1993). «Роль Юпитера в образовании планет». Эволюция Земли и планет . Вашингтон, округ Колумбия, Серия геофизических монографий Американского геофизического союза . Серия геофизических монографий. 74 . С. 7–17. Bibcode : 1993GMS .... 74 .... 7Z . DOI : 10.1029 / GM074p0007 . ISBN 978-1-118-66669-2.
  71. ^ Лунин, Джонатан I .; Чемберс, Джон; Морбиделли, Алессандро; Лешин, Лори А. (2003). «Происхождение воды на Марсе». Икар . 165 (1): 1–8. Bibcode : 2003Icar..165 .... 1L . DOI : 10.1016 / S0019-1035 (03) 00172-6 .
  72. Barlow, NG (5–7 октября 1988 г.). Х. Фрей (ред.). Условия на раннем Марсе: ограничения от записи кратеров . Семинар MEVTV по ранней тектонической и вулканической эволюции Марса. Технический отчет LPI 89-04 . Истон, Мэриленд: Лунный и планетарный институт. п. 15. Bibcode : 1989eamd.work ... 15B .
  73. ^ "Гигантский астероид сплющил половину Марса, как показывают исследования" . Scientific American . Проверено 27 июня 2008 года .
  74. Чанг, Кеннет (26 июня 2008 г.). «Огромный удар метеорита объясняет форму Марса, говорят отчеты» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 27 июня 2008 года .
  75. ^ «Марс: планета, потерявшая водную ценность океана» . Дата обращения 19 июня 2015 .
  76. Перейти ↑ Tanaka, KL (1986). «Стратиграфия Марса» . Журнал геофизических исследований . 91 (B13): E139 – E158. Bibcode : 1986JGR .... 91..139T . DOI : 10.1029 / JB091iB13p0E139 .
  77. ^ Хартманн, Уильям К .; Нойкум, Герхард (2001). «Хронология кратеров и эволюция Марса». Обзоры космической науки . 96 (1/4): 165–194. Bibcode : 2001SSRv ... 96..165H . DOI : 10,1023 / A: 1011945222010 . S2CID 7216371 . 
  78. ^ Митчелл, Карл Л .; Уилсон, Лайонел (2003). «Марс: недавняя геологическая активность: Марс: геологически активная планета» . Астрономия и геофизика . 44 (4): 4.16–4.20. Bibcode : 2003A & G .... 44d..16M . DOI : 10,1046 / j.1468-4004.2003.44416.x .
  79. ^ "Марсианская лавина поймана на камеру" . Space.com . 3 марта 2008 . Проверено 16 августа 2018 .
  80. ^ «Марсианская почва„может поддерживать жизнь » . Новости BBC. 27 июня 2008 . Проверено 7 августа 2008 года .
  81. Чанг, Алисия (5 августа 2008 г.). «Ученые: соль в марсианской почве неплохо для жизни» . USA Today . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 7 августа 2008 года .
  82. ^ «Космический аппарат НАСА, анализирующий данные о марсианской почве» . JPL . Проверено 5 августа 2008 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  83. ^ Kounaves, SP; и другие. (2010). «Эксперименты по влажной химии на спускаемом аппарате Phoenix Mars Scout 2007: анализ данных и результаты» . J. Geophys. Res . 115 (E3): E00 – E10. Bibcode : 2009JGRE..114.0A19K . DOI : 10.1029 / 2008JE003084 . S2CID 39418301 . 
  84. ^ Kounaves, SP; и другие. (2010). «Растворимый сульфат в марсианской почве на месте посадки Феникса» . Икар . 37 (9): L09201. Bibcode : 2010GeoRL..37.9201K . DOI : 10.1029 / 2010GL042613 . S2CID 12914422 . 
  85. ^ Дэвид, Леонард (13 июня 2013 г.). «Токсичный Марс: астронавты должны иметь дело с перхлоратом на Красной планете» . Space.com . Проверено 26 ноября 2018 года .
  86. ^ Образец, Ян (6 июля 2017 г.). «Марс покрыт ядовитыми химическими веществами, которые могут уничтожить живые организмы, - показали тесты» . Хранитель . Проверено 26 ноября 2018 года .
  87. ^ "Пыльный дьявол Etch-A-Sketch (ESP_013751_1115)" . НАСА / Лаборатория реактивного движения / Университет Аризоны. 2 июля 2009 . Проверено 1 января 2010 года .
  88. ^ Шоргхофер, Норберт; Ахаронсон, Одед; Хативала, Самар (2002). «Полосы на склоне Марса: взаимосвязь со свойствами поверхности и потенциальной ролью воды» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 29 (23): 41–1. Bibcode : 2002GeoRL..29.2126S . DOI : 10.1029 / 2002GL015889 .
  89. ^ Ганти, Тибор; и другие. (2003). «Темные пятна дюн: возможные биомаркеры на Марсе?». Истоки жизни и эволюция биосферы . 33 (4): 515–557. Bibcode : 2003OLEB ... 33..515G . DOI : 10,1023 / A: 1025705828948 . PMID 14604189 . S2CID 23727267 .  
  90. ^ a b «Водяной лед в кратере на северном полюсе Марса» . ЕКА. 28 июля 2005 . Проверено 19 марта 2010 года .
  91. Белый дом, Дэвид (24 января 2004 г.). «Долгая история воды и Марса» . BBC News . Проверено 20 марта 2010 года .
  92. ^ a b «Ученые открывают скрытые ледники на Марсе в средних широтах» . Техасский университет в Остине. 20 ноября 2008 года Архивировано из оригинала 25 июля 2011 года . Проверено 19 марта 2010 года .
  93. ^ a b «Космический корабль НАСА подтверждает марсианскую воду, миссия расширена» . Наука @ НАСА. 31 июля 2008 . Проверено 1 августа 2008 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  94. Керр, Ричард А. (4 марта 2005 г.). «Лед или море лавы на Марсе? Начинаются трансатлантические дебаты». Наука . 307 (5714): 1390–1391. DOI : 10.1126 / science.307.5714.1390a . PMID 15746395 . S2CID 38239541 .  
  95. ^ Jaeger, WL; и другие. (21 сентября 2007 г.). «Атабаска Валлес, Марс: система каналов, покрытая лавой». Наука . 317 (5845): 1709–1711. Bibcode : 2007Sci ... 317.1709J . DOI : 10.1126 / science.1143315 . PMID 17885126 . S2CID 128890460 .  
  96. ^ Lucchitta, BK; Розанова, CE (26 августа 2003 г.). "Валлес Маринерис; Большой каньон Марса" . USGS. Архивировано из оригинального 11 июня 2011 года . Проверено 11 марта 2007 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  97. ^ Мюррей, Джон Б .; и другие. (17 марта 2005 г.). "Свидетельства стереокамеры высокого разрешения Mars Express о замерзшем море недалеко от экватора Марса". Природа . 434 (703): 352–356. Bibcode : 2005Natur.434..352M . DOI : 10,1038 / природа03379 . PMID 15772653 . S2CID 4373323 .  
  98. ^ Крэддок, РА; Ховард, AD (2002). «Случай для дождя на теплом, влажном раннем Марсе». Журнал геофизических исследований . 107 (E11): 21–1. Bibcode : 2002JGRE..107.5111C . CiteSeerX 10.1.1.485.7566 . DOI : 10.1029 / 2001JE001505 . 
  99. ^ Малин, Майкл С .; Эджетт, Канзас (30 июня 2000 г.). «Свидетельства недавнего просачивания грунтовых вод и поверхностного стока на Марсе» . Наука . 288 (5475): 2330–2335. Bibcode : 2000Sci ... 288.2330M . DOI : 10.1126 / science.288.5475.2330 . PMID 10875910 . S2CID 14232446 .  
  100. ^ a b «Изображения НАСА показывают, что на Марсе водные потоки кратковременными рывками возникают на поверхности» . НАСА. 6 декабря 2006 . Проверено 6 декабря 2006 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  101. ^ "Вода недавно текла на Марсе" . BBC. 6 декабря 2006 . Проверено 6 декабря 2006 года .
  102. ^ "Вода может все еще течь на Марсе, фото НАСА предполагает" . НАСА. 6 декабря 2006 . Проверено 30 апреля 2006 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  103. ^ Льюис, KW; Ахаронсон, О. (2006). «Стратиграфический анализ распределительного веера в кратере Эберсвальде с использованием стереоизображений» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 111 (E06001): E06001. Bibcode : 2006JGRE..111.6001L . DOI : 10.1029 / 2005JE002558 .
  104. ^ Matsubara, Y .; Ховард, AD; Драммонд, С.А. (2011). «Гидрология раннего Марса: бассейны озер» . Журнал геофизических исследований . 116 (E04001): E04001. Bibcode : 2011JGRE..116.4001M . DOI : 10.1029 / 2010JE003739 .
  105. ^ Крутые склоны на Марсе показывают структуру погребенного льда . Пресс-релиз НАСА. 11 января 2018 г. В эту статью включен текст из этого источника, находящегося в открытом доступе .
  106. ^ Дандас, Колин М .; Брамсон, Али М .; Оджа, Луджендра; Рэй, Джеймс Дж .; Меллон, Майкл Т .; Бирн, Шейн; McEwen, Alfred S .; Putzig, Nathaniel E .; Виола, Донна; Саттон, Сара; Кларк, Эрин; Холт, Джон В. (2018). «Открытые подповерхностные ледяные щиты в средних широтах Марса» . Наука . 359 (6372): 199–201. Bibcode : 2018Sci ... 359..199D . DOI : 10.1126 / science.aao1619 . PMID 29326269 . 
  107. ^ «Минерал в марсианских ягодах добавляет к рассказу о воде» (пресс-релиз). НАСА. 3 марта 2004 года Архивировано из оригинала 9 ноября 2007 года . Проверено 13 июня 2006 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  108. ^ «Миссия марсохода исследования Марса: наука» . НАСА. 12 июля 2007 года Архивировано из оригинала 28 мая 2010 года . Проверено 10 января 2010 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  109. ^ «НАСА - Марсоход НАСА находит минеральную жилу, отложенную водой» . НАСА. 7 декабря 2011 . Проверено 14 августа 2012 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  110. ^ "Ровер находит" пуленепробиваемое "свидетельство наличия воды на раннем Марсе" . National Geographic . 8 декабря 2011 . Проверено 14 августа 2012 года .
  111. ^ "У Марса есть" океаны "воды внутри?" . National Geographic . 26 июня 2012 . Проверено 14 августа 2012 года .
  112. Персонал (21 февраля 2005 г.). «На снимках Марса видно замерзшее море» . ЕКА . Проверено 19 марта 2010 года .
  113. ^ a b Вебстер, Гай; Браун, Дуэйн (18 марта 2013 г.). "Марсоход Curiosity видит тенденцию в присутствии воды" . НАСА. Архивировано из оригинального 19 апреля 2013 года . Проверено 20 марта 2013 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  114. Ринкон, Пол (19 марта 2013 г.). «Любопытство ломает камень, открывая ослепительно белый интерьер» . BBC News . BBC . Проверено 19 марта 2013 года .
  115. ^ Персонал (20 марта 2013 г.). «Красная планета кашляет белым камнем, и ученые сходят с ума» . MSN . Архивировано из оригинального 23 марта 2013 года . Проверено 20 марта 2013 года .
  116. ^ "Пресс-конференция НАСА: свидетельство жидкой воды на Марсе сегодня" . НАСА. 28 сентября 2015 . Проверено 28 сентября 2015 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  117. ^ «НАСА подтверждает доказательства того, что жидкая вода течет на Марсе сегодня» . НАСА. 28 сентября 2015 . Проверено 28 сентября 2015 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  118. ^ Ojha, L .; Вильгельм, МБ; Murchie, SL; McEwen, AS; Рэй, JJ; Hanley, J .; Massé, M .; Хойнацки М. (2015). «Спектральные доказательства наличия гидратированных солей в повторяющихся линиях склонов Марса» . Природа Геонауки . 8 (11): 829–832. Bibcode : 2015NatGe ... 8..829O . DOI : 10.1038 / ngeo2546 . S2CID 59152931 . 
  119. ^ МакИвен, Альфред; Луджендра, Оджа; Дандас, Колин; Маттсон, Сара; Bryne, S; Рэй, Дж; Калл, Селби; Мурчи, Скотт; Томас, Николай; Гулик, Вирджиния (5 августа 2011 г.). «Сезонные течения на теплых марсианских склонах» . Наука . 333 (6043): 740–743. Bibcode : 2011Sci ... 333..740M . DOI : 10.1126 / science.1204816 . PMID 21817049 . S2CID 10460581 . Архивировано из оригинального 29 сентября 2015 года . Проверено 28 сентября 2015 года .  
  120. Дрейк, Надя (28 сентября 2015 г.). «НАСА обнаруживает« окончательную »жидкую воду на Марсе» . National Geographic News . Проверено 29 сентября 2015 года .
  121. ^ Московиц, Клара. «Сегодня на Марсе течет вода, сообщает НАСА» . Проверено 29 сентября 2015 года .
  122. ^ Глава, JW; и другие. (1999). «Возможные древние океаны на Марсе: свидетельства из данных лазерного альтиметра орбитального аппарата Марса» . Наука . 286 (5447): 2134–7. Bibcode : 1999Sci ... 286.2134H . DOI : 10.1126 / science.286.5447.2134 . PMID 10591640 . S2CID 35233339 .  
  123. Рианна Кауфман, Марк (5 марта 2015 г.). «У Марса был океан, говорят ученые, указывая на новые данные» . Нью-Йорк Таймс . Дата обращения 5 марта 2015 .
  124. ^ a b «Зимняя страна чудес в красном и белом - Кратер Королева на Марсе» . Немецкий аэрокосмический центр (DLR) . Проверено 20 декабря 2018 года .
  125. Редактор, Ian Sample Science (21 декабря 2018 г.). «Марс Экспресс возвращает изображения заполненного льдом кратера Королева» . Хранитель . Проверено 21 декабря 2018 года .CS1 maint: extra text: authors list (link)
  126. ^ "Соленая вода может течь по поверхности Марса" . Неделя . Дата обращения 13 февраля 2020 .
  127. ^ «Соленая вода может периодически образовываться на поверхности Марса - Астробиология» . astrobiology.com . Дата обращения 13 февраля 2020 .
  128. ^ Полярные области Марса. Феникс Марс Миссия. Университет Аризоны.
  129. ^ Mellon, JT; Фельдман, WC; Prettyman, TH (2003). «Наличие и устойчивость грунтовых льдов в южном полушарии Марса». Икар . 169 (2): 324–340. Bibcode : 2004Icar..169..324M . DOI : 10.1016 / j.icarus.2003.10.022 .
  130. ^ "Марсоходы обнаруживают минерал-подсказку, мороз, облака" . НАСА. 13 декабря 2004 . Проверено 17 марта 2006 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  131. ^ Малин, MC; Каплингер, Массачусетс; Дэвис, SD (2001). «Наблюдательные свидетельства активного поверхностного резервуара твердого углекислого газа на Марсе» (PDF) . Наука . 294 (5549): 2146–2148. Bibcode : 2001Sci ... 294.2146M . DOI : 10.1126 / science.1066416 . PMID 11768358 . S2CID 34596403 .   
  132. ^ "Полевые поездки МИРА к программе Интернет-образования звезд" . Mira.org . Проверено 26 февраля 2007 года .
  133. ^ Карр, Майкл Х. (2003). «Океаны на Марсе: оценка данных наблюдений и возможная судьба» . Журнал геофизических исследований . 108 (5042): 24. Bibcode : 2003JGRE..108.5042C . DOI : 10.1029 / 2002JE001963 . S2CID 16367611 . 
  134. ^ Филлипс, Тони. «Марс тает, наука в НАСА» . Архивировано из оригинального 24 февраля 2007 года . Проверено 26 февраля 2007 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  135. ^ Плаут, Дж. Дж; и другие. (2007). «Подземное радиолокационное зондирование южнополярных слоистых отложений Марса» . Наука . 316 (5821): 92–95. Bibcode : 2007Sci ... 316 ... 92P . DOI : 10.1126 / science.1139672 . PMID 17363628 . S2CID 23336149 .  
  136. ^ Смит, Исаак Б .; Холт, Дж. В. (2010). «Зарождение и миграция спиральных впадин на Марсе, обнаруженных орбитальным радаром». Природа . 465 (4): 450–453. Bibcode : 2010Natur.465..450S . DOI : 10,1038 / природа09049 . PMID 20505722 . S2CID 4416144 .  
  137. ^ "Тайные спирали на Марсе, наконец, объяснены" . Space.com. 26 мая 2010 . Проверено 26 мая 2010 года .
  138. ^ "NASA Findings Suggest Jets Bursting From Martian Ice Cap". Jet Propulsion Laboratory. NASA. 16 August 2006. Retrieved 11 August 2009. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  139. ^ Kieffer, H. H. (2000). "Mars Polar Science 2000" (PDF). Retrieved 6 September 2009.
  140. ^ Portyankina, G., ed. (2006). "Fourth Mars Polar Science Conference" (PDF). Retrieved 11 August 2009.
  141. ^ Kieffer, Hugh H.; Christensen, Philip R.; Titus, Timothy N. (30 May 2006). "CO2 jets formed by sublimation beneath translucent slab ice in Mars' seasonal south polar ice cap". Nature. 442 (7104): 793–796. Bibcode:2006Natur.442..793K. doi:10.1038/nature04945. PMID 16915284. S2CID 4418194.
  142. ^ Sheehan, William. "Areographers". The Planet Mars: A History of Observation and Discovery. Retrieved 13 June 2006.
  143. ^ Planetary Names: Categories for Naming Features on Planets and Satellites. Planetarynames.wr.usgs.gov. Retrieved 1 December 2011.
  144. ^ "Viking and the Resources of Mars" (PDF). Humans to Mars: Fifty Years of Mission Planning, 1950–2000. Retrieved 10 March 2007. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  145. ^ Frommert, H.; Kronberg, C. "Christiaan Huygens". SEDS/Lunar and Planetary Lab. Retrieved 10 March 2007.
  146. ^ Davies, M. E., and R. A. Berg, "Preliminary Control Net of Mars,"Journal of Geophysical Research, Vol. 76, No. 2, pp. 373-393, 10 January 1971.
  147. ^ Archinal, B. A.; Caplinger, M. (Fall 2002). "Mars, the Meridian, and Mert: The Quest for Martian Longitude". Abstract #P22D-06. 22: P22D–06. Bibcode:2002AGUFM.P22D..06A.
  148. ^ NASA (19 April 2007). "Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs". geo.pds.nasa.gov. Archived from the original on 13 November 2011. Retrieved 24 June 2011.
  149. ^ Ardalan, A. A.; Karimi, R.; Grafarend, E. W. (2009). "A New Reference Equipotential Surface, and Reference Ellipsoid for the Planet Mars". Earth, Moon, and Planets. 106 (1): 1–13. doi:10.1007/s11038-009-9342-7. ISSN 0167-9295. S2CID 119952798.
  150. ^ Zeitler, W.; Ohlhof, T.; Ebner, H. (2000). "Recomputation of the global Mars control-point network" (PDF). Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 66 (2): 155–161. Archived from the original (PDF) on 13 November 2011. Retrieved 26 December 2009.
  151. ^ Lunine, Cynthia J. (1999). Earth: evolution of a habitable world. Cambridge University Press. p. 183. ISBN 978-0-521-64423-5.
  152. ^ Morton, Oliver (2002). Mapping Mars: Science, Imagination, and the Birth of a World. New York: Picador USA. p. 98. ISBN 0-312-24551-3.
  153. ^ "Online Atlas of Mars". Ralphaeschliman.com. Retrieved 16 December 2012.
  154. ^ "PIA03467: The MGS MOC Wide Angle Map of Mars". Photojournal. NASA / Jet Propulsion Laboratory. 16 February 2002. Retrieved 16 December 2012.
  155. ^ Webster, Guy; Brown, Dwayne (22 May 2014). "NASA Mars Weathercam Helps Find Big New Crater". NASA. Retrieved 22 May 2014. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  156. ^ Wright, Shawn (4 April 2003). "Infrared Analyses of Small Impact Craters on Earth and Mars". University of Pittsburgh. Archived from the original on 12 June 2007. Retrieved 26 February 2007.
  157. ^ "Mars Global Geography". Windows to the Universe. University Corporation for Atmospheric Research. 27 April 2001. Archived from the original on 15 June 2006. Retrieved 13 June 2006.
  158. ^ Wetherill, G. W. (1999). "Problems Associated with Estimating the Relative Impact Rates on Mars and the Moon". Earth, Moon, and Planets. 9 (1–2): 227–231. Bibcode:1974Moon....9..227W. doi:10.1007/BF00565406. S2CID 120233258.
  159. ^ Costard, Francois M. (1989). "The spatial distribution of volatiles in the Martian hydrolithosphere". Earth, Moon, and Planets. 45 (3): 265–290. Bibcode:1989EM&P...45..265C. doi:10.1007/BF00057747. S2CID 120662027.
  160. ^ Chen, Junyong; et al. (2006). "Progress in technology for the 2005 height determination of Qomolangma Feng (Mt. Everest)". Science in China Series D: Earth Sciences. 49 (5): 531–538. Bibcode:2006ScChD..49..531C. doi:10.1007/s11430-006-0531-1.
  161. ^ "Olympus Mons". mountainprofessor.com.
  162. ^ Glenday, Craig (2009). Guinness World Records. Random House, Inc. p. 12. ISBN 978-0-553-59256-6.
  163. ^ Wolpert, Stuart (9 August 2012). "UCLA scientist discovers plate tectonics on Mars". UCLA. Archived from the original on 12 August 2012. Retrieved 13 August 2012.
  164. ^ Lin, An (4 June 2012). "Structural analysis of the Valles Marineris fault zone: Possible evidence for large-scale strike-slip faulting on Mars". Lithosphere. 4 (4): 286–330. Bibcode:2012Lsphe...4..286Y. doi:10.1130/L192.1.
  165. ^ Cushing, G. E.; Titus, T. N.; Wynne, J. J.; Christensen, P. R. (2007). "Themis Observes Possible Cave Skylights on Mars" (PDF). Lunar and Planetary Science XXXVIII. Retrieved 2 August 2007.
  166. ^ "NAU researchers find possible caves on Mars". Inside NAU. 4 (12). Northern Arizona University. 28 March 2007. Retrieved 28 May 2007.
  167. ^ "Researchers find possible caves on Mars". Paul Rincon of BBC News. 17 March 2007. Retrieved 28 May 2007.
  168. ^ a b Philips, Tony (2001). "The Solar Wind at Mars". Science@NASA. Archived from the original on 10 October 2006. Retrieved 8 October 2006. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  169. ^ Grossman, Lisa (20 January 2011). "Multiple Asteroid Strikes May Have Killed Mars's Magnetic Field". Wired.
  170. ^ Lundin, R; et al. (2004). "Solar Wind-Induced Atmospheric Erosion at Mars: First Results from ASPERA-3 on Mars Express". Science. 305 (5692): 1933–1936. Bibcode:2004Sci...305.1933L. doi:10.1126/science.1101860. PMID 15448263. S2CID 28142296.
  171. ^ Bolonkin, Alexander A. (2009). Artificial Environments on Mars. Berlin Heidelberg: Springer. pp. 599–625. ISBN 978-3-642-03629-3.
  172. ^ Atkinson, Nancy (17 July 2007). "The Mars Landing Approach: Getting Large Payloads to the Surface of the Red Planet". Retrieved 18 September 2007.
  173. ^ Carr, Michael H. (2006). The surface of Mars. Cambridge planetary science series. 6. Cambridge University Press. p. 16. ISBN 978-0-521-87201-0.
  174. ^ Mahaffy, P. R.; Webster, C. R.; Atreya, S. K.; Franz, H.; Wong, M.; Conrad, P. G.; Harpold, D.; Jones, J. J.; Leshin, L. A.; Manning, H.; Owen, T.; Pepin, R. O.; Squyres, S.; Trainer, M.; Kemppinen, O.; Bridges, N.; Johnson, J. R.; Minitti, M.; Cremers, D.; Bell, J. F.; Edgar, L.; Farmer, J.; Godber, A.; Wadhwa, M.; Wellington, D.; McEwan, I.; Newman, C.; Richardson, M.; Charpentier, A.; et al. (19 July 2013). "Abundance and Isotopic Composition of Gases in the Martian Atmosphere from the Curiosity Rover". Science. 341 (6143): 263–266. Bibcode:2013Sci...341..263M. doi:10.1126/science.1237966. PMID 23869014. S2CID 206548973.
  175. ^ Lemmon, M. T.; et al. (2004). "Atmospheric Imaging Results from Mars Rovers". Science. 306 (5702): 1753–1756. Bibcode:2004Sci...306.1753L. doi:10.1126/science.1104474. PMID 15576613. S2CID 5645412.
  176. ^ Formisano, V.; Atreya, S.; Encrenaz, T.; Ignatiev, N.; Giuranna, M. (2004). "Detection of Methane in the Atmosphere of Mars". Science. 306 (5702): 1758–1761. Bibcode:2004Sci...306.1758F. doi:10.1126/science.1101732. PMID 15514118. S2CID 13533388.
  177. ^ "Mars Express confirms methane in the Martian atmosphere". ESA. 30 March 2004. Retrieved 17 March 2006.
  178. ^ Sample, Ian (7 June 2018). "Nasa Mars rover finds organic matter in ancient lake bed". The Guardian. Retrieved 12 June 2018.
  179. ^ Mumma, Michael J.; et al. (20 February 2009). "Strong Release of Methane on Mars in Northern Summer 2003" (PDF). Science. 323 (5917): 1041–1045. Bibcode:2009Sci...323.1041M. doi:10.1126/science.1165243. PMID 19150811. S2CID 25083438.
  180. ^ Franck, Lefèvre; Forget, François (6 August 2009). "Observed variations of methane on Mars unexplained by known atmospheric chemistry and physics". Nature. 460 (7256): 720–723. Bibcode:2009Natur.460..720L. doi:10.1038/nature08228. PMID 19661912. S2CID 4355576.
  181. ^ a b Oze, C.; Sharma, M. (2005). "Have olivine, will gas: Serpentinization and the abiogenic production of methane on Mars". Geophysical Research Letters. 32 (10): L10203. Bibcode:2005GeoRL..3210203O. doi:10.1029/2005GL022691. S2CID 28981740.
  182. ^ Steigerwald, Bill (15 January 2009). "Martian Methane Reveals the Red Planet is not a Dead Planet". NASA/Goddard Space Flight Center. Archived from the original on 17 January 2009. Retrieved 24 January 2009. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  183. ^ Jones, Nancy; Steigerwald, Bill; Brown, Dwayne; Webster, Guy (14 October 2014). "NASA Mission Provides Its First Look at Martian Upper Atmosphere". NASA. Retrieved 15 October 2014. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  184. ^ "Auroras on Mars – NASA Science". science.nasa.gov. Retrieved 12 May 2015. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  185. ^ Brown, Dwayne; Neal-Jones, Nancy; Steigerwald, Bill; Scott, Jim (18 March 2015). "NASA Spacecraft Detects Aurora and Mysterious Dust Cloud around Mars". NASA. Release 15-045. Retrieved 18 March 2015. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  186. ^ Webster, Guy; Neal-Jones, Nancy; Scott, Jim; Schmid, Deb; Cantillo, Laurie; Brown, Dwayne (29 September 2017). "Large Solar Storm Sparks Global Aurora and Doubles Radiation Levels on the Martian Surface". NASA. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  187. ^ "Mars' desert surface..." MGCM Press release. NASA. Archived from the original on 7 July 2007. Retrieved 25 February 2007. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  188. ^ Kluger, Jeffrey (1 September 1992). "Mars, in Earth's Image". Discover Magazine. 13 (9): 70. Bibcode:1992Disc...13...70K. Retrieved 3 November 2009.
  189. ^ Goodman, Jason C. (22 September 1997). "The Past, Present, and Possible Future of Martian Climate". MIT. Archived from the original on 10 November 2010. Retrieved 26 February 2007.
  190. ^ Philips, Tony (16 July 2001). "Planet Gobbling Dust Storms". Science @ NASA. Archived from the original on 13 June 2006. Retrieved 7 June 2006. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  191. ^ Wall, Mike (12 June 2018). "NASA's Curiosity Rover Is Tracking a Huge Dust Storm on Mars (Photo)". Space.com. Retrieved 13 June 2018.
  192. ^ Badescu, Viorel (2009). Mars: Prospective Energy and Material Resources (illustrated ed.). Springer Science & Business Media. p. 600. ISBN 978-3-642-03629-3.
  193. ^ Vitagliano, Aldo (2003). "Mars' Orbital eccentricity over time". Solex. Universita' degli Studi di Napoli Federico II. Archived from the original on 7 September 2007. Retrieved 20 July 2007.
  194. ^ a b Meeus, Jean (March 2003). "When Was Mars Last This Close?". International Planetarium Society. Archived from the original on 16 May 2011. Retrieved 18 January 2008.
  195. ^ Baalke, Ron (22 August 2003). "Mars Makes Closest Approach in Nearly 60,000 Years". meteorite-list. Retrieved 18 January 2008.
  196. ^ Nowack, Robert L. "Estimated Habitable Zone for the Solar System". Department of Earth and Atmospheric Sciences at Purdue University. Retrieved 10 April 2009.
  197. ^ Briggs, Helen (15 February 2008). "Early Mars 'too salty' for life". BBC News. Retrieved 16 February 2008.
  198. ^ "PIA19673: Spectral Signals Indicating Impact Glass on Mars". NASA. 8 June 2015. Retrieved 8 June 2015. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  199. ^ Hannsson, Anders (1997). Mars and the Development of Life. Wiley. ISBN 978-0-471-96606-7.
  200. ^ "Press release: New Analysis of Viking Mission Results Indicates Presence of Life on Mars". Washington State University. 5 January 2006.
  201. ^ "Phoenix Returns Treasure Trove for Science". NASA/JPL. 6 June 2008. Retrieved 27 June 2008. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  202. ^ Bluck, John (5 July 2005). "NASA Field-Tests the First System Designed to Drill for Subsurface Martian Life". NASA. Retrieved 2 January 2010. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  203. ^ Kounaves, S. P.; et al. (2014). "Evidence of martian perchlorate, chlorate, and nitrate in Mars meteorite EETA79001: implications for oxidants and organics". Icarus. 229: 206–213. Bibcode:2014Icar..229..206K. doi:10.1016/j.icarus.2013.11.012.
  204. ^ a b "Tiny Crystal Shapes Get Close Look From Mars Rover". NASA/JPL. 8 February 2018. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  205. ^ Kounaves, S. P.; et al. (2014). "Identification of the perchlorate parent salts at the Phoenix Mars landing site and implications". Icarus. 232: 226–231. Bibcode:2014Icar..232..226K. doi:10.1016/j.icarus.2014.01.016.
  206. ^ Golden, D. C.; et al. (2004). "Evidence for exclusively inorganic formation of magnetite in Martian meteorite ALH84001" (PDF). American Mineralogist. 89 (5–6): 681–695. Bibcode:2004AmMin..89..681G. doi:10.2138/am-2004-5-602. S2CID 53315162. Archived from the original (PDF) on 12 May 2011. Retrieved 25 December 2010.
  207. ^ Krasnopolsky, Vladimir A.; Maillard, Jean-Pierre; Owen, Tobias C. (2004). "Detection of methane in the Martian atmosphere: evidence for life?". Icarus. 172 (2): 537–547. Bibcode:2004Icar..172..537K. doi:10.1016/j.icarus.2004.07.004.
  208. ^ Peplow, Mark (25 February 2005). "Formaldehyde claim inflames Martian debate". Nature. doi:10.1038/news050221-15. S2CID 128986558.
  209. ^ Nickel, Mark (18 April 2014). "Impact glass stores biodata for millions of years". Brown University. Retrieved 9 June 2015.
  210. ^ Schultz, P. H.; Harris, R. Scott; Clemett, S. J.; Thomas-Keprta, K. L.; Zárate, M. (June 2014). "Preserved flora and organics in impact melt breccias". Geology. 42 (6): 515–518. Bibcode:2014Geo....42..515S. doi:10.1130/G35343.1. hdl:2060/20140013110. S2CID 39019154.
  211. ^ Brown, Dwayne; Webster, Guy; Stacey, Kevin (8 June 2015). "NASA Spacecraft Detects Impact Glass on Surface of Mars" (Press release). NASA. Retrieved 9 June 2015. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  212. ^ Stacey, Kevin (8 June 2015). "Martian glass: Window into possible past life?". Brown University. Retrieved 9 June 2015.
  213. ^ Temming, Maria (12 June 2015). "Exotic Glass Could Help Unravel Mysteries of Mars". Scientific American. Retrieved 15 June 2015.
  214. ^ Smith, Deborah (10 May 2017). "Press release: Oldest evidence of life on land found in 3.48 billion-year-old Australian rocks". University of New South Wales Sydney.
  215. ^ Djokic, Tara; Van Kranendonk, Martin J.; Campbell, Kathleen A.; Walter, Malcolm R.; Ward, Colin R. (9 May 2017). "Earliest signs of life on land preserved in ca. 3.5 Ga hot spring deposits". Nature Communications. 8: 15263. Bibcode:2017NatCo...815263D. doi:10.1038/ncomms15263. PMC 5436104. PMID 28486437.
  216. ^ Brown, Dwayne; et al. (7 June 2018). "NASA Finds Ancient Organic Material, Mysterious Methane on Mars". NASA. Retrieved 12 June 2018.
  217. ^ Wall, Mike (7 June 2018). "Curiosity Rover Finds Ancient 'Building Blocks for Life' on Mars". Space.com. Retrieved 7 June 2018.
  218. ^ Chang, Kenneth (7 June 2018). "Life on Mars? Rover's Latest Discovery Puts It 'On the Table'". The New York Times. Retrieved 8 June 2018. The identification of organic molecules in rocks on the red planet does not necessarily point to life there, past or present, but does indicate that some of the building blocks were present.
  219. ^ a b Orosei, R.; et al. (25 July 2018). "Radar evidence of subglacial liquid water on Mars" (PDF). Science. 361 (6401): 490–493. arXiv:2004.04587. Bibcode:2018Sci...361..490O. doi:10.1126/science.aar7268. hdl:11573/1148029. PMID 30045881. S2CID 206666385.
  220. ^ Chang, Kenneth; Overbye, Dennis (25 July 2018). "A Watery Lake Is Detected on Mars, Raising the Potential for Alien Life". The New York Times. Retrieved 25 July 2018.
  221. ^ Orosei, R.; et al. (25 July 2018). "Supplementary Materials for: Radar evidence of subglacial liquid water on Mars" (PDF). Science. 361 (6401): 490–493. Bibcode:2018Sci...361..490O. doi:10.1126/science.aar7268. hdl:11573/1148029. PMID 30045881. S2CID 206666385.
  222. ^ "Close Inspection for Phobos". ESA website. Retrieved 13 June 2006.
  223. ^ "Ares Attendants: Deimos & Phobos". Greek Mythology. Retrieved 13 June 2006.
  224. ^ Hunt, G. E.; Michael, W. H.; Pascu, D.; Veverka, J.; Wilkins, G. A.; Woolfson, M. (1978). "The Martian satellites—100 years on". Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society. 19: 90–109. Bibcode:1978QJRAS..19...90H.
  225. ^ "Greek Names of the Planets". 25 April 2010. Archived from the original on 9 May 2010. Retrieved 14 July 2012. Aris is the Greek name of the planet Mars, the fourth planet from the sun, also known as the Red planet. Aris or Ares was the Greek god of War. See also the Greek article about the planet.
  226. ^ a b Arnett, Bill (20 November 2004). "Phobos". nineplanets. Retrieved 13 June 2006.
  227. ^ Ellis, Scott. "Geological History: Moons of Mars". CalSpace. Archived from the original on 17 May 2007. Retrieved 2 August 2007.
  228. ^ Andert, T. P.; Rosenblatt, P.; Pätzold, M.; Häusler, B.; Dehant, V.; Tyler, G. L.; Marty, J. C. (7 May 2010). "Precise mass determination and the nature of Phobos". Geophysical Research Letters. 37 (L09202): L09202. Bibcode:2010GeoRL..37.9202A. doi:10.1029/2009GL041829.
  229. ^ a b Giuranna, M.; Roush, T. L.; Duxbury, T.; Hogan, R. C.; Geminale, A.; Formisano, V. (2010). Compositional Interpretation of PFS/MEx and TES/MGS Thermal Infrared Spectra of Phobos (PDF). European Planetary Science Congress Abstracts, Vol. 5. Retrieved 1 October 2010.
  230. ^ "Mars Moon Phobos Likely Forged by Catastrophic Blast". Space.com. 27 September 2010. Retrieved 1 October 2010.
  231. ^ "Mars Science Laboratory – Homepage". NASA. Archived from the original on 30 July 2009. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  232. ^ "Chemistry and Cam (ChemCam)". NASA. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  233. ^ "Curiosity Mars rover takes historic drill sample". BBC News. BBC. 10 February 2013. Retrieved 10 February 2013.
  234. ^ Jha, Alok (26 September 2013). "Nasa's Curiosity rover finds water in Martian soil". The Guardian. Retrieved 6 November 2013.
  235. ^ Webster, Guy; Cole, Steve; Stolte, Daniel (4 August 2011). "NASA Spacecraft Data Suggest Water Flowing on Mars". NASA. Retrieved 19 September 2011. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  236. ^ "ISRO: Mars Orbiter Mission". isro.gov.in. Archived from the original on 9 November 2013.
  237. ^ Amos, Jonathan (14 March 2016). "Mars TGO probe despatched on methane investigation". BBC News. Retrieved 11 October 2016.
  238. ^ Clery, Daniel (21 October 2016). "Update: R.I.P. Schiaparelli: Crash site spotted for European Mars lander". Science.
  239. ^ Brown, Dwayne; Wendel, JoAnna; Agle, D. C. (26 November 2018). "NASA InSight Lander Arrives on Martian Surface". Mars Exploration Program. NASA. Retrieved 27 November 2018. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  240. ^ Clark, Stephen (9 March 2016). "InSight Mars lander escapes cancellation, aims for 2018 launch". Spaceflight Now. Retrieved 9 March 2016.
  241. ^ Brown, Dwayne; Johnson, Alana; Good, Andrew (23 April 2019). "NASA's InSight Detects First Likely 'Quake' on Mars". NASA. Retrieved 23 April 2019. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  242. ^ Bartels, Meghan (23 April 2019). "Marsquake! NASA's InSight Lander Feels Its 1st Red Planet Tremor". Space.com. Retrieved 23 April 2019.
  243. ^ a b "NASA news: 'Unexpected and surprising' Mars mission discovery shocks scientists | Science | News | Express.co.uk". express.co.uk. Retrieved 21 December 2019.
  244. ^ "NASA's MAVEN probe shows how wind circulates in Mars' upper atmosphere". Science News. 12 December 2019. Retrieved 21 December 2019.
  245. ^ mars.nasa.gov. "Mars 2020 Rover". mars.nasa.gov. Retrieved 23 March 2019. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  246. ^ "NASA, ESA Officials Outline Latest Mars Sample Return Plans". planetary.org. Retrieved 9 September 2019.
  247. ^ "Second ExoMars mission moves to next launch opportunity in 2020" (Press release). European Space Agency. 2 May 2016. Retrieved 2 May 2016.
  248. ^ Amos, Jonathan (9 February 2021). "Emirates Mars Mission: Hope spacecraft enters orbit". BBC News. Retrieved 12 February 2021.
  249. ^ Schreck, Adam (6 May 2015). "UAE to explore Mars' atmosphere with probe named 'Hope'". Excite News. Associated Press. Archived from the original on 9 May 2015. Retrieved 31 May 2015.
  250. ^ Chang, Kenneth (27 September 2016). "Elon Musk's Plan: Get Humans to Mars, and Beyond". The New York Times. Retrieved 11 October 2016.
  251. ^ Obama, Barack (11 October 2016). "Barack Obama: America will take the giant leap to Mars". CNN. Retrieved 11 October 2016.
  252. ^ Victor, Daniel (11 October 2016). "Obama Gives New Details About Sending People to Mars". The New York Times. Retrieved 11 October 2016.
  253. ^ Galeon, Dom; Creighton, Jolene (9 March 2017). "US Government Issues NASA Demand, 'Get Humans to Mars By 2033'". Futurism. Retrieved 16 February 2018.
  254. ^ "Deimos". Planetary Societies's Explore the Cosmos. Archived from the original on 5 June 2011. Retrieved 13 June 2006.
  255. ^ Bertaux, Jean-Loup; et al. (2005). "Discovery of an aurora on Mars". Nature. 435 (7043): 790–794. Bibcode:2005Natur.435..790B. doi:10.1038/nature03603. PMID 15944698. S2CID 4430534.
  256. ^ Bell, J. F., III; et al. (7 July 2005). "Solar eclipses of Phobos and Deimos observed from the surface of Mars". Nature. 436 (7047): 55–57. Bibcode:2005Natur.436...55B. doi:10.1038/nature03437. PMID 16001060. S2CID 4424182.
  257. ^ Staff (17 March 2004). "Martian Moons Block Sun in Unique Eclipse Images From Another Planet". SpaceDaily. Retrieved 13 February 2010.
  258. ^ Meeus, J.; Goffin, E. (1983). "Transits of Earth as seen from Mars". Journal of the British Astronomical Association. 93 (3): 120–123. Bibcode:1983JBAA...93..120M.
  259. ^ Webster, Guy; Brown, Dwayne; Jones, Nancy; Steigerwald, Bill (19 October 2014). "All Three NASA Mars Orbiters Healthy After Comet Flyby". NASA. Retrieved 20 October 2014. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  260. ^ "A Comet's Brush With Mars". The New York Times. Agence France-Presse. 19 October 2014. Retrieved 20 October 2014.
  261. ^ Denis, Michel (20 October 2014). "Spacecraft in great shape – our mission continues". European Space Agency. Retrieved 21 October 2014.
  262. ^ Staff (21 October 2014). "I'm safe and sound, tweets MOM after comet sighting". The Hindu. Retrieved 21 October 2014.
  263. ^ Moorhead, Althea; Wiegert, Paul A.; Cooke, William J. (1 December 2013). "The meteoroid fluence at Mars due to comet C/2013 A1 (Siding Spring)". Icarus. 231: 13–21. Bibcode:2014Icar..231...13M. doi:10.1016/j.icarus.2013.11.028. hdl:2060/20140010989.
  264. ^ Grossman, Lisa (6 December 2013). "Fiercest meteor shower on record to hit Mars via comet". New Scientist. Retrieved 7 December 2013.
  265. ^ St. Fleur, Nicholas (9 January 2017). "Looking at Your Home Planet from Mars". The New York Times. Retrieved 9 January 2017.
  266. ^ Mallama, A. (2011). "Planetary magnitudes". Sky and Telescope. 121 (1): 51–56.
  267. ^ Lloyd, John; John Mitchinson (2006). The QI Book of General Ignorance. Britain: Faber and Faber Limited. pp. 102, 299. ISBN 978-0-571-24139-2.
  268. ^ Peck, Akkana. "Mars Observing FAQ". Shallow Sky. Retrieved 15 June 2006.
  269. ^ Zeilik, Michael (2002). Astronomy: the Evolving Universe (9th ed.). Cambridge University Press. p. 14. ISBN 978-0-521-80090-7.
  270. ^ Jacques Laskar (14 August 2003). "Primer on Mars oppositions". IMCCE, Paris Observatory. Retrieved 1 October 2010. (Solex results) Archived 9 August 2012 at the Wayback Machine
  271. ^ "Close Encounter: Mars at Opposition". NASA. 3 November 2005. Retrieved 19 March 2010.
  272. ^ "Mars Close Up". The New York Times. 1 August 2018. Retrieved 1 August 2018.
  273. ^ a b Sheehan, William (2 February 1997). "Appendix 1: Oppositions of Mars, 1901–2035". The Planet Mars: A History of Observation and Discovery. University of Arizona Press. Archived from the original on 25 June 2010. Retrieved 30 January 2010.
  274. ^ The opposition of 12 February 1995 was followed by one on 17 March 1997. The opposition of 13 July 2065 will be followed by one on 2 October 2067. Astropro 3000-year Sun-Mars Opposition Tables
  275. ^ Rao, Joe (22 August 2003). "NightSky Friday—Mars and Earth: The Top 10 Close Passes Since 3000 B.C." Space.com. Archived from the original on 20 May 2009. Retrieved 13 June 2006.
  276. ^ a b Peters, W. T. (1984). "The Appearance of Venus and Mars in 1610". Journal for the History of Astronomy. 15 (3): 211–214. Bibcode:1984JHA....15..211P. doi:10.1177/002182868401500306. S2CID 118187803.
  277. ^ a b c Rabkin, Eric S. (2005). Mars: A Tour of the Human Imagination. Westport, Connecticut: Praeger. pp. 9–11. ISBN 978-0-275-98719-0.
  278. ^ Thompson, Henry O. (1970). Mekal: The God of Beth-Shan. Leiden, Germany: E. J. Brill. p. 125.
  279. ^ Novakovic, B. (2008). "Senenmut: An Ancient Egyptian Astronomer". Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade. 85: 19–23. arXiv:0801.1331. Bibcode:2008POBeo..85...19N.
  280. ^ North, John David (2008). Cosmos: an illustrated history of astronomy and cosmology. University of Chicago Press. pp. 48–52. ISBN 978-0-226-59441-5.
  281. ^ Swerdlow, Noel M. (1998). "Periodicity and Variability of Synodic Phenomenon". The Babylonian theory of the planets. Princeton University Press. pp. 34–72. ISBN 978-0-691-01196-7.
  282. ^ Cicero, Marcus Tullius (1896). De Natura Deorum [On the Nature of the Gods]. Translated by Francis Brooks. London: Methuen.
  283. ^ Poor, Charles Lane (1908). The solar system: a study of recent observations. Science series. 17. G. P. Putnam's sons. p. 193.
  284. ^ Harland, David Michael (2007). "Cassini at Saturn: Huygens results". p. 1. ISBN 0-387-26129-X
  285. ^ Hummel, Charles E. (1986). The Galileo connection: resolving conflicts between science & the Bible. InterVarsity Press. pp. 35–38. ISBN 0-87784-500-X.
  286. ^ Needham, Joseph; Ronan, Colin A. (1985). The Shorter Science and Civilisation in China: An Abridgement of Joseph Needham's Original Text. The shorter science and civilisation in China. 2 (3rd ed.). Cambridge University Press. p. 187. ISBN 978-0-521-31536-4.
  287. ^ de Groot, Jan Jakob Maria (1912). "Fung Shui". Religion in China – Universism: A Key to the Study of Taoism and Confucianism. American Lectures on the History of Religions, volume 10. G. P. Putnam's Sons. p. 300. OCLC 491180.
  288. ^ Crump, Thomas (1992). The Japanese Numbers Game: The Use and Understanding of Numbers in Modern Japan. Nissan Institute/Routledge Japanese Studies Series. Routledge. pp. 39–40. ISBN 978-0-415-05609-0.
  289. ^ Hulbert, Homer Bezaleel (1909) [1906]. The Passing of Korea. Doubleday, Page & Company. p. 426. OCLC 26986808.
  290. ^ Taton, Reni (2003). Reni Taton; Curtis Wilson; Michael Hoskin (eds.). Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics, Part A, Tycho Brahe to Newton. Cambridge University Press. p. 109. ISBN 978-0-521-54205-0.
  291. ^ Hirshfeld, Alan (2001). Parallax: the race to measure the cosmos. Macmillan. pp. 60–61. ISBN 978-0-7167-3711-7.
  292. ^ Breyer, Stephen (1979). "Mutual Occultation of Planets". Sky and Telescope. 57 (3): 220. Bibcode:1979S&T....57..220A.
  293. ^ Sheehan, William (1996). "2: Pioneers". The Planet Mars: A History of Observation and Discovery. uapress.arizona.edu. Tucson: University of Arizona. Bibcode:1996pmho.book.....S. Retrieved 16 January 2010.
  294. ^ Snyder, Dave (May 2001). "An Observational History of Mars". Retrieved 26 February 2007.
  295. ^ a b Sagan, Carl (1980). Cosmos. New York City: Random House. p. 107. ISBN 978-0-394-50294-6.
  296. ^ Basalla, George (2006). "Percival Lowell: Champion of Canals". Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials. Oxford University Press US. pp. 67–88. ISBN 978-0-19-517181-5.
  297. ^ Dunlap, David W. (1 October 2015). "Life on Mars? You Read It Here First". The New York Times. Retrieved 1 October 2015.
  298. ^ Maria, K.; Lane, D. (2005). "Geographers of Mars". Isis. 96 (4): 477–506. doi:10.1086/498590. PMID 16536152. S2CID 33079760.
  299. ^ Perrotin, M. (1886). "Observations des canaux de Mars". Bulletin Astronomique. Série I (in French). 3: 324–329. Bibcode:1886BuAsI...3..324P.
  300. ^ Zahnle, K. (2001). "Decline and fall of the Martian empire". Nature. 412 (6843): 209–213. doi:10.1038/35084148. PMID 11449281. S2CID 22725986.
  301. ^ Salisbury, F. B. (1962). "Martian Biology". Science. 136 (3510): 17–26. Bibcode:1962Sci...136...17S. doi:10.1126/science.136.3510.17. JSTOR 1708777. PMID 17779780. S2CID 39512870.
  302. ^ Ward, Peter Douglas; Brownlee, Donald (2000). Rare earth: why complex life is uncommon in the universe. Copernicus Series (2nd ed.). Springer. p. 253. ISBN 978-0-387-95289-5.
  303. ^ Bond, Peter (2007). Distant worlds: milestones in planetary exploration. Copernicus Series. Springer. p. 119. ISBN 978-0-387-40212-3.
  304. ^ "New Online Tools Bring NASA's Journey to Mars to a New Generation". 5 August 2015. Retrieved 5 August 2015.
  305. ^ Dinerman, Taylor (27 September 2004). "Is the Great Galactic Ghoul losing his appetite?". The space review. Retrieved 27 March 2007.
  306. ^ "Percivel Lowell's Canals". Archived from the original on 19 February 2007. Retrieved 1 March 2007.
  307. ^ Fergus, Charles (2004). "Mars Fever". Research/Penn State. 24 (2). Archived from the original on 31 August 2003. Retrieved 2 August 2007.
  308. ^ Tesla, Nikola (9 February 1901). "Talking with the Planets". Collier's. Vol. 26 no. 19. pp. 4–5.
  309. ^ Cheney, Margaret (1981). Tesla: Man Out of Time. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. p. 162. ISBN 978-0-13-906859-1. OCLC 7672251.
  310. ^ "Departure of Lord Kelvin". The New York Times. 11 May 1902. p. 29.
  311. ^ a b Pickering, Edward Charles (16 January 1901). "The Light Flash From Mars" (PDF). The New York Times. Archived from the original (PDF) on 5 June 2007. Retrieved 20 May 2007.
  312. ^ Fradin, Dennis Brindell (1999). Is There Life on Mars?. McElderry Books. p. 62. ISBN 978-0-689-82048-9.
  313. ^ Lightman, Bernard V. (1997). Victorian Science in Context. University of Chicago Press. pp. 268–273. ISBN 978-0-226-48111-1.
  314. ^ Schwartz, Sanford (2009). C. S. Lewis on the Final Frontier: Science and the Supernatural in the Space Trilogy. Oxford University Press US. pp. 19–20. ISBN 978-0-19-537472-8.
  315. ^ Buker, Derek M. (2002). The science fiction and fantasy readers' advisory: the librarian's guide to cyborgs, aliens, and sorcerers. ALA readers' advisory series. ALA Editions. p. 26. ISBN 978-0-8389-0831-0.
  316. ^ Darling, David. "Swift, Jonathan and the moons of Mars". Retrieved 1 March 2007.
  317. ^ Rabkin, Eric S. (2005). Mars: a tour of the human imagination. Greenwood Publishing Group. pp. 141–142. ISBN 978-0-275-98719-0.
  318. ^ Miles, Kathy; Peters II, Charles F. "Unmasking the Face". StarrySkies.com. Archived from the original on 26 September 2007. Retrieved 1 March 2007.

External links

  • Mars at Curlie
  • Mars Exploration Program at NASA.gov
  • Mars Trek – An integrated map browser of maps and datasets for Mars
  • Google Mars and Google Mars 3D, interactive maps of the planet
  • Geody Mars, mapping site that supports NASA World Wind, Celestia, and other applications
  • Interactive 3D Gravity simulation of the Martian system and all the operational spacecraft in orbit around it as of the 12'th of June 2020

Images

  • Mars images by NASA's Planetary Photojournal
  • Mars images by NASA's Mars Exploration Program
  • Mars images by Malin Space Science Systems
  • HiRISE image catalog by the University of Arizona

Videos

  • Rotating color globe of Mars by the National Oceanic and Atmospheric Administration
  • Rotating geological globe of Mars by the United States Geological Survey
  • NASA's Curiosity Finds Ancient Streambed – First Evidence of Water on Mars on YouTube by The Science Channel (2012, 4:31)
  • Flight Into Mariner Valley by Arizona State University
  • High resolution video simulation of rotating Mars by Seán Doran, showing Arabia Terra, Valles Marineris and Tharsis (see album for more)
  • Mars rover captures high-resolution panorama of its home (NASA)

Cartographic resources

  • Mars nomenclature and quadrangle maps with feature names by the United States Geological Survey
  • Geological map of Mars by the United States Geological Survey
  • Viking orbiter photomap by Eötvös Loránd University
  • Mars Global Surveyor topographical map by Eötvös Loránd University