Участник:Vuacheslav/Марс (планета)

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Марс

Планета
Составное изображение Марса сделанное на основе снимков космического аппарата Viking. В центре - Долины Маринер.
История открытия
Дата открытия
2 тысячелетие до н. э.
Орбитальные характеристики
Перигелий
2,06655·108 км[1]
1,381 а.e.
Афелий
2,49232·108 км
1,666 а.e.
Большая полуось
2.2794382·108 км[2]
1.523662 а.e.
Эксцентриситет орбиты
0,0933941[3]
Сидерический период обращения
около 687 земных суток[4]
Синодический период обращения
779,94 земных суток
Орбитальная скорость
86,677 км/ч (средн.)[5]
Наклонение
1.85° (относительно плоскости эклиптики)[6]
Долгота восходящего узла
49,57854°
Аргумент перицентра
286,46230°
Чей спутник
Солнца
Спутники
2
Физические характеристики
Полярное сжатие
0,00589 (1,76 земного)
Экваториальный радиус
3 396.2 км [7]
53,2% Земли
Полярный радиус
3 376.2 км[8]
53.1% Земли
Средний радиус
3 389.5 км[9]
53.2% Земли
Площадь поверхности
1,4437·108 км2[10]
28% Земли
Объём
1,63116·1011 км3[11]
15,1% Земли
Масса
6,4169·1023 кг[12]
11% Земли
Средняя плотность
3,933 кг/м3[13]
71% Земли
Ускорение свободного падения на экваторе
3,71 м/с2[14]
38% Земли
Первая космическая скорость
3,55 км/с
Вторая космическая скорость
5,03 км/с[15]
45% Земли
Экваториальная скорость вращения
868,22 км/ч[16]
Период вращения
24 ч 37 мин[17]
(24.623 ч)
1.029 Земных дней
Наклон оси
25.2°[18]




Температура
Поверхности
от -120 до 30°C [19]
Атмосферы
-63°C [20]
Атмосфера
Атмосферное давление
0,4-0,87 кПа
(4·10-3-8,7·10-3 атм)
Состав:
96% углекислый газ[21]
1.89% азот
1.93% аргон
0.145% кислород
<0.01% угарный газ

Марс — чет­вёр­тая по уда­лён­но­сти от Солн­ца пла­не­та Сол­неч­ной сис­те­мы и од­на из пя­ти пла­нет, хо­ро­шо ви­ди­мых не­во­ору­жён­ным гла­зом. На­зван в честь бо­га вой­ны Мар­са за крас­но­ва­тый цвет (ино­гда Марс на­зы­ва­ют Крас­ной пла­не­той); ас­тро­но­мич. знак ♂. Вме­сте с Мер­ку­ри­ем, Ве­не­рой и Зем­лёй об­ра­зу­ет се­мей­ст­во пла­нет зем­ной груп­пы.

Особенностями поверхностного рельефа Марса можно считать ударные кратеры наподобие лунных, а также вулканы, долины, пустыни и полярные ледниковые шапки наподобие земных.

У Марса есть два естественных спутника — Фобос и Деймос (в переводе с древнегреческого — «страх» и «ужас», имена двух сыновей Ареса, сопровождавших его в бою), которые относительно малы (Фобос — 27×22×18 км в диаметре, Деймос — 15×12×11 км)[22][23] и имеют неправильную форму.

Начиная с 1960-х годов непосредственным исследованием Марса с помощью АМС занимались СССР (программы «Марс» и «Фобос»), США (программы «Маринер», «Викинг», «Mars Global Surveyor», «Mars Phoenix» и другие), Япония (АМС «Нодзоми»), Россия (АМС «Марс-96», «Фобос-Грунт»), Европейское космическе агентство (программа «Mars Express»), Индия («Mars Orbiter Mission»), а также совместный проект ЕКА и Роскосмос — «Экзомарс». На сегодняшний день, после Земли, Марс — самая подробно изученная планета Солнечной системы.

Общие характеристики планеты[править]

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца (после Меркурия, Венеры и Земли) и седьмая по размерам планета Солнечной системы. Она меньше Земли примерно в два раза по диаметру и в 9 раз по массе. Год на Марсе длится около двух земных лет (1,88). Период его обращения вокруг собственной оси примерно равен земному (24 ч 37 мин), а разница в наклоне оси составляет 2°, следовательно, смена дня и ночи а также времён года аналогичны земным, но климат значительно холоднее и суше.

Рельеф Марса обладает многими уникальными чертами. Марсианский потухший вулкан гора Олимп — самая высокая известная гора на планетах Солнечной системы, а долины Маринер — самый крупный известный каньон на планетах. Кроме того в полярных областях наблюдаются полярные шапки, наподобие земных, состоящие из водяного льда и сухого льда (твёрдой фазы диоксида углерода). Размер этих шапок зависит от времени года: они разрастаются и уменьшаются, создавая сезонные явления в атмосфере и на поверхности Марса.

Исследование Марса классическими методами астрономии[править]

Марс впервые попал в поле зрения человека ещё до изобретения телескопа. Первые письменные свидетельства о Красной планете встречаются в трудах древнеегипетских астрономов, живших за полторы тысячи лет до нашей эры. Знали о существовании Марса и жители Вавилона, и древние греки, и римляне, а индийские и арабские учёные даже смогли оценить размер планеты и рассчитать расстояние от Марса до Земли.

В XVI веке Николай Коперник предложил гелиоцентрическую модель Солнечной системы, где каждой планете была отведена своя круговая орбита. Немецкий учёный Иоганн Кеплер позднее пересмотрел траекторию движения Марса и рассчитал более точную эллиптическую (вытянутую) орбиту, которая уже совпадала с реальной.

В XVII веке голландский астроном Христиан Гюйгенс первым составил карту поверхности Марса, отразив на ней множество деталей местности. Он же в 1672 году заметил ледяную шапку на северном полюсе. Ледяной покров на южном полюсе шестью годами ранее разглядел итальянец Джованни Доменико Кассини.

В конце XIX века другой уроженец Италии, Джованни Скиапарелли, разработал существующую и по сей день систему обозначения объектов на поверхности Марса, введя в обиход термины «море», «залив», «озеро», «болото», «низина», «мыс», «пролив» и «область».

На конец XIX — начало XX века пришёлся пик телескопических наблюдений за Красной планетой. Персиваль Ловелл, Весто Мелвин Слайфер, Эжен Мишель Антониади, Эдвард Барнард и другие астрономы составили первые подробные карты поверхности Марса. Вот только первые же автоматические зонды, долетевшие до Марса спустя полвека, показали, что практически вся имеющаяся информация о нем не соответствовала действительности.

Исследование Марса космическими аппаратами[править]

Активнее всего Марс пытались покорить в шестидесятые годы, в самый разгар космической гонки. Между 1960 и 1969 годами СССР запустил сразу восемь космических аппаратов в направлении Марса, но ни один из них не выполнил поставленной задачи. Четыре аппарата потерпели аварию на участке выведения на земную орбиту («Марс 1960A», «Марс 1960В», «Марс 1969А», «Марс 1969В»), два не смогли покинуть земную орбиту («Марс 1962А», «1962B»), с двумя остальными в процессе полета к Марсу, из-за возникших неполадок, была утеряна связь («Марс-1», «Зонд-2»). «Марс-1» стал первым в истории космическим аппаратом, выведенным на траекторию полёта к Марсу.

Первый крупный план Марса сделанный с АМС «Маринер 4»

У США дела обстояли получше. Несмотря на то, что запуск АМС «Маринер 3» оказался неудачным[24], следующий аппарат «Маринер 4» совершил первый успешный пролёт (14-15 июля 1965 года) около Марса и стал первым космическим аппаратом, который сделал снимки другой планеты с близкого расстояния и передал их на Землю[25][26].

«Маринер 6» и «Маринер 7» стали первыми космическими аппаратами, которые, пролетев над экватором и южным полярным регионом, проанализировали атмосферу и поверхность Марса с помощью дистанционных датчиков. Также они записали и передали на Землю сотни фотографий[27].

Новое десятилетие также началось с неудач. «Маринер 8» запущенный 8 мая 1971 года потерпел неудачу во время запуска[28]. АМС «Космос-419» запущенная СССР 10 мая 1971 года не смогла покинуть земную орбиту.

Последующие запуски двух советских космических аппаратов стали частично успешными. «Марс-2» запущенный 19 мая 1971 года предназначен для исследования Марса как с орбиты, так и непосредственно на поверхности Марса. Аппарат состоял из орбитальной станции и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией. Спускаемый аппарат разбился о поверхность планеты, а станция успешно вышла на орбиту, где проработала свыше 8 месяцев. Не смотря на неудачу, это была первая в мире попытка мягкой посадки спускаемого аппарата на Марс, а также первый спускаемый аппарат, достигший поверхности Марса.

Цветной снимок Марса созданный на основе фотографических исследований АМС «Марс-3»

"Марс-3" запущенный 28 мая 1971 года также состоял из орбитальной станции и спускаемого аппарата. Спускаемый аппарат «Марса-3» совершил первую в мире мягкую посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971 года. Передача данных началась через 1,5 минуты после посадки, но прекратилась через 14,5 секунд. Аппарат успел передать только первые 79 строк фототелевизионного сигнала. Орбитальная станция проработала до 23 августа 1972 года. В апреле 2013 года появилась информация, что российские блогеры совместно со специалистами NASA на снимках марсианской поверхности обнаружили спускаемый аппарат «Марса-3»[29][30].

«Маринер 9» запущенный 30 мая 1971 года стал первым искусственным спутником другой планеты[31]. Когда «Маринер 9» вышел на орбиту Марса, поверхность планеты была затянута плотной пеленой пылевой бури. Съёмка поверхности с целью картографирования была отложена. Буря длилась в течение месяца, но после того, как пыль осела и поверхность стала хорошо видна, космический аппарат приступил к картографированию. Находясь на марсианской орбите около года, «Маринер 9» передал более 7000 снимков, покрыв около 85 % поверхности планеты[32]. На снимках видны русла высохших рек, кратеры, огромные вулканические образования (такие как вулкан Олимп), каньоны (включая долины Маринера), признаки ветровой и водной эрозии и смещения пластов, погодные фронты, туман и много другого. Также космическим аппаратом были сделаны первые снимки спутников Марса Фобоса и Деймоса в высоком разрешении[33]. Следующие советские АМС «Марс-4» и «Марс-5», запущенные соответственно 21 и 25 июля 1973 года, предназначались для проведения исследований планеты и околопланетного пространства с орбиты искусственного спутника. Вследствие нарушения в работе одной из бортовых систем было принято решение не включать тормозную двигательную установку «Марса-4», АМС прошла около планеты по пролетной траектории, приблизившись на минимальное расстояние 1844 км, и продолжила полет по гелиоцентрической орбите. Несмотря на проблемы, станция провела фотографирование Марса с пролетной траектории. Всего было сделано 14 снимков[34]. Станция «Марс-5», в отличие от АМС «Марс-4», успешно вышла на орбиту вокруг планеты, однако сразу же произошло нарушение герметичности приборного отсека, в результате чего работа станции продлилась немногим более двух недель[35]. Космические аппараты «Марс-6» и «Марс-7», предназначенные для доставки в околопланетную область и десантирования с пролетной траектории на поверхность Марса исследовательского зонда — автономной марсианской станции, были запущены в августе 1973 года. Спускаемый аппарат АМС «Марс-6» произвел посадку в точке с координатами 23,9° ю.ш. и 19,5° з.д., однако непосредственно перед посадкой связь с ним была потеряна. Последнее, что было передано — команда на включение двигателя мягкой посадки[36]. Спускаемый аппарат АМС «Марс-7» после отделения от станции вследствие нарушения в работе одной из бортовых систем прошёл около Марса на расстоянии 1400 км от его поверхности[37].

Изображения Марса в разные годы

Жизнь на Марсе[править]

На Марсе точно (установлено в 2008 году) есть вода и, возможно, есть или была в прошлом неразумная жизнь в виде микроорганизмов. Это обстоятельство предположительно может пролить новый свет на установление происхождения жизни на Земле.

Интересные факты[править]

  • Гора Олимп — потухший вулкан, высочайшая как по абсолютной, так и по относительной высоте гора Солнечной системы. Ее высота составляет 25 км, а диаметр основания более 600 км[38].
  • Падение Фобоса через несколько десятков миллионов лет может привести к образованию колец у Марса[39][40].
  • Оба спутника Марса были описаны Джонатаном Свифтом за 150 лет до своего открытия, в третьей части из сборника «Путешествия Гулливера»[41].

См. также[править]

Источники[править]

  1. Perihelion (англ.). nasa.gov. Проверено 13 ноября 2018.
  2. Orbit Size Around Sun (semi-major axis) (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  3. Orbital Eccentricity (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  4. Length of Year (Sidereal Period or Revolution) (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  5. Average Orbital Velocit (англ.). nasa.gov. Проверено 13 ноября 2018.
  6. Orbit Inclination (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  7. Equatorial Radius (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  8. Polar Radius (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  9. Volumetric Mean Radius (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  10. Surface Area (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  11. Volume (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  12. Mass (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  13. Mean Density (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  14. Surface Gravity (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  15. Escape Velocity (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  16. Mars Rotation (англ.). universetoday.com/. Проверено 13 ноября 2018.
  17. Average Length of Day (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  18. Axial Tilt (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  19. Temperature of the Surface (англ.). nasa.gov. Проверено 13 ноября 2018.
  20. Average Temperature of the Atmosphere (англ.). nasa.gov. Проверено 13 ноября 2018.
  21. Composition of the Atmosphere (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  22. Phobos (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  23. Deimos (англ.). nasa.gov. Проверено 6 ноября 2018.
  24. Mission to Mars Mariner 3 (англ.). nasa.gov. Проверено 16 ноября 2018.
  25. Mission to Mars Mariner 4 (англ.). nasa.gov. Проверено 16 ноября 2018.
  26. Mariner 3 & 4 (англ.). nasa.gov. Проверено 16 ноября 2018.
  27. Mariner 6 & 7 (англ.). nasa.gov. Проверено 16 ноября 2018.
  28. Mission to Mars Mariner 8 (Mariner H) (англ.). nasa.gov. Проверено 16 ноября 2018.
  29. NASA Mars Orbiter Images May Show 1971 Soviet Lander (рус.). nasa.gov. Проверено 16 ноября 2018.
  30. Пропавший 40 лет назад советский «Марс-3» нашли в соцсетях (англ.). ntv.ru. Проверено 16 ноября 2018.
  31. Mariner 9 (англ.). nasa.gov. Проверено 16 ноября 2018.
  32. Mission to Mars Mariner 9 (Mariner I) (англ.). nasa.gov. Проверено 16 ноября 2018.
  33. Mariner 8 & 9 (англ.). nasa.gov. Проверено 16 ноября 2018.
  34. КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ «МАРС-4» М-73С №52 (рус.). laspace.ru. Проверено 30 ноября 2018.
  35. КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ «МАРС-5» («М-73С» №53) (рус.). laspace.ru. Проверено 30 ноября 2018.
  36. КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ «МАРС-6» («М-73П» №50) (рус.). laspace.ru. Проверено 30 ноября 2018.
  37. КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ «МАРС-7» («М-73П» №51) (рус.). laspace.ru. Проверено 30 ноября 2018.
  38. How Big Is It? (англ.). nasa.gov. Проверено 13 ноября 2018.
  39. The demise of Phobos and development of a Martian ring system (англ.). nature.com/. Проверено 14 ноября 2018.
  40. Mars’ Moon Phobos is Slowly Falling Apart (англ.). nasa.gov. Проверено 14 ноября 2018.
  41. Спор о «Страхе» и «Ужасе» (рус.). vokrugsveta.ru. Проверено 15 ноября 2018.

Ссылки[править]

 
Центральная звезда и планеты

Солнце • Меркурий • Венера • Земля • Марс • Юпитер • Сатурн • Уран • Нептун (планеты-гиганты)

карликовые планеты

Церера Плутон Хаумеа Макемаке Эрида Кандидаты: Седна Орк Квавар 2007 OR10 2002 MS4

крупные спутники

Ганимед Титан Каллисто Ио Луна Европа Тритон Титания Рея Оберон Япет Харон Ариэль Умбриэль Диона Тефия Энцелад Миранда Протей Мимас Нереида

Спутники / кольца

Земли (Луна) / Марса Юпитера / Сатурна / Урана / Нептуна / Плутона / Хаумеа Макемаке Эриды Кандидаты: Орка Квавара

Первые открытые астероидымалые планеты»)

(2) Паллада (3) Юнона (4) Веста (5) Астрея (6) Геба (7) Ирида (8) Флора (9) Метида (10) Гигея (11) Парфенопа

Малые тела

метеороиды астероиды / их спутники (околоземные/атоны · основного пояса · троянские · кентавры · двойные) • транснептуновые (пояс Койпера (плутино · кьюбивано) · рассеянный диск) • дамоклоиды кометы (облако Оорта, захват Юпитером, семейства Юпитера)

Искусственные объекты

искусственные спутники Земли межпланетные космические аппараты

Гипотетические объекты

Вулкан и вулканоиды спутник Меркурия спутники Венеры другие спутники Земли Противоземля (Глория) Нибиру бывшие планеты Тейя, Фаэтон или Планета V Пятый газовый гигант Девятая планета, Тюхе, Планета X и другие транснептуновые планеты Немезида

Астрономические объекты

Марс Категория:объекты Солнечной системы, посещённые космическими аппаратами