Езеро (кратер): различия между версиями
[отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
источники |
Jaguar K (обсуждение | вклад) |
||
Строка 49: | Строка 49: | ||
=== Стратиграфия === |
=== Стратиграфия === |
||
[[Файл:Sim3464 USGS Jezero Perseverance exploration ellipse.png|thumb|right|448px|Геология района, обследуемого экспедицией [[Марс-2020]]]] |
[[Файл:Sim3464 USGS Jezero Perseverance exploration ellipse.png|thumb|right|448px|Геология района, обследуемого экспедицией [[Марс-2020]]]] |
||
{{Рамка1|background=RGB(179,174,224)|align= |
{{Рамка1|background=RGB(179,174,224)|align=left|border size=3px |
||
|box type=block |
|box type=block |
||
|left margin=1em |
|left margin=1em |
||
Строка 180: | Строка 180: | ||
;Интерпретация |
;Интерпретация |
||
Mass-wasted blocks from unit '''cr''' or deposits of undetermined sedimentary or volcanic origin emplaced within Sedona crater and Angelica crater during the Late Noachian and subsequently eroded to their current form. May be correlative with unit Nue. |
Mass-wasted blocks from unit '''cr''' or deposits of undetermined sedimentary or volcanic origin emplaced within Sedona crater and Angelica crater during the Late Noachian and subsequently eroded to their current form. May be correlative with unit Nue. |
||
== Экспедиция Марс-2020 == |
== Экспедиция Марс-2020 == |
||
{{main|Марс-2020}} |
{{main|Марс-2020}} |
Версия от 14:29, 18 июля 2021
Езеро | |
---|---|
серб. Езеро | |
Характеристики | |
Диаметр | 49 км |
Тип | Ударный |
Название | |
Эпоним | Езеро (Езеро), Босния и Герцеговина |
Расположение | |
18°51′18″ с. ш. 77°31′08″ в. д. / 18,855° с. ш. 77,519° в. д.G | |
Небесное тело | Марс |
Медиафайлы на Викискладе |
Е́зеро[a] — ударный кратер на Марсе, расположенный на границе Большого Сырта (с востока) и равнины Исиды на западе. На карте Марса расположен в квадранте MC-13 SYR «Большой Сырт». Координаты центра кратера — 18°25′ с. ш. 77°41′ в. д. / 18,41° с. ш. 77,69° в. д.G[3], диаметр — около 49 км.
Благодаря сочетанию элементов, свидетельствующих о гидрологической активности на ранних этапах истории Марса, в том числе остатков пересохших речных русел и дельт рек, впадавших в озеро на месте кратера и вытекавших из него, а также отложений, образованных под воздействием воды[4][5], в ноябре 2018 года кратер Езеро был выбран в качестве посадочной площадки для межпланетной экспедиции НАСА Марс-2020, направленной для поиска признаков прежнего существования жизни на планете[6].
Этимология астротопонима
В 2007 году кратер получил название в честь села Езеро в Боснии и Герцеговине[3]. Топоним восходит к старославянскому ѥꙁєро, сохранившему до настоящего времени значение «озеро» во всех основных славянских языках (болг., макед. езеро, серб. езеро/jezero; чеш., босн., хорв., слов. jezero, пол. jezioro, н.-луж. jezer, словац. jazero, из которых заимствован балтийскими (лит. ežeras, латыш. ezers); ср. Οσεριατες («озериаты») в Верхней Паннонии — «живущие у озера»[7]; ср. укр. «озеро» и укр. «ез / ϊз» — запруда[8]. Поскольку культурная миссия топонимической политики американского Планетарного общества[9] на других планетах состоит в сохранении исторических географических названий на языках малочисленных и древних народов, англоязычным читателям напоминается, что нормой произношения является английское произношение: [ˈjɛzəroʊ], а не /ˈdʒɛzəroʊ/[2].
Наряду с Езеро в этом районе Марса были увековечены и другие гидронимы из стран, образованных на месте бывшей Югославии: реки Неретва, Сава, Плива и Уна[10]. Бывшая дельта и долина марсианской Неретвы (Neretva vallis), в направлении которых с 2021 года движутся марсоход Персеверанс и сопровождающий его вертолёт Ingenuity, являются для экспедиции Марс-2020 главной областью поиска свидетельств древнейшей жизни на Марсе.
Геологическая история
Наличие древнего озера в кратере Езеро было впервые доказано в 2005 году, когда Калеб Фассетт идентифицировал два русла, подходившие к кратеру с северо-западной стороны и наполнявшие его водой (ныне эти реки и их долины названы Неретва и Сава). Постепенно вода переполнила кратер, и, прорвав его с южной стороны, образовала новый, третий проток, получивший название в честь ещё одной югославской реки, Плива. Начало функционирования этой водной системы установлено не было, однако время её пересыхания датируется в интервале 3,5–3,8 млрд. лет назад[11].
Озеро в кратере существовало во время формирования на Марсе системы речных долин. Исследование дельты и русел рек показало, что у озера не было периодов спада воды. Возможно, озеро образовалось в результате непрерывного понижения части поверхности[5].
Гипотеза возможности возникновения и развития жизни в кратере исходит из длительного периода существования озера. Для формирования дельты могло понадобиться длительное время 106−107 лет[12]. В кратере и вокруг него были обнаружены глинистые минералы[13][14][15]. Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил смектитовые глины[16]. Глины образуются при наличии воды, поэтому в этой местности, вероятно, длительное время присутствовала вода и в древние времена могла существовать жизнь. В некоторых местах поверхность покрыта трещинами в виде многоугольников. Такие формы поверхности возникают при высыхании глины. На изображениях можно увидеть следы русла, несшего воду и частицы породы в кратер Езеро[17].
По мнению T. Goudge, вода заполняла кратер по крайней мере на протяжении двух отдельных периодов. К северной и западной сторонам кратера подходят два русла, завершающиеся дельтами. Осадочные породы, переносившиеся водой, могли откладываться в озере[18]. Если глубина кратера меньше ожидаемой для его диаметра, это может означать, что он частично заполнен осадками[19]. По некоторым расчётам в кратере может содержаться до километра отложений, часть вещества которых могла быть принесена через впадавшие в него источники[12].
Стратиграфия
Веерный пласт Езеро-2 — слегка кратерированный, слоистый пласт средней тональности с краями, очерченными острыми уступами, расположенный в устье долины Неретвы в западной части дна кратера Езеро. Располагается на более высоком уровне, чем NHjf1 (18°35′ с. ш. 77°29′ в. д. / 18,58° с. ш. 77,48° в. д.). Покрыт неровными дугообразными гребнями и впадинами, отходящими от узлов и образующими несколько перекрывающихся долей. Последовательности чередующихся светлых и тёмных слоёв размером около метра, а также некоторых криволинейных слоёв 18°29′ с. ш. 77°23′ в. д. / 18,48° с. ш. 77,39° в. д.; 18°28′ с. ш. 77°22′ в. д. / 18,47° с. ш. 77,37° в. д.). К востоку от основного массива на дне кратера формирует изолированные возвышенности высотой менее 50 метров. Некоторые из них демонстрируют параллельную стратификацию своих склонов (18°26′ с. ш. 77°22′ в. д. / 18,43° с. ш. 77,36° в. д.), тогда как другие не выявляют стратификации, явно видимой в масштабах карты (например, 18°28′ с. ш. 77°30′ в. д. / 18,47° с. ш. 77,50° в. д.). Типовые участки: 18°29′ с. ш. 77°22′ в. д. / 18,49° с. ш. 77,36° в. д. и 18°28′ с. ш. 77°30′ в. д. / 18,47° с. ш. 77,50° в. д..
Ассоциируется с железомарганцевыми глинами и карбонатами[22][23] (Horgan et al., 2019). Ранее атрибутировался как “западные веерные отложения”[23].
- Интерпретация
Веерные отложения дельт, образовавшиеся в период от позднего нойского до раннего гесперийского периода являются более поздними и надлежащими относительно пластов NHjf1. Наличие каналов стока (долины Неретвы и Савы) и канала оттока (долина Пливы) предполагает отложения в озёрной среде. Прочные дугообразные выступы представляют собой инвертированные каналы по ассоциации с веерными отложениями и расхождением из различных узлов. Перекрывающиеся доли ()англ. lobes представляют собой отложения разветвлений каналов и отдельные эпизоды отложения наносов. Изолированные холмы могут быть остатками основных отложений дельты, большая часть которых подверглась эрозии после первоначального отложения.
NHjf1 |
Jezero fan unit 1 — Smooth, sparsely cratered, light-toned unit located on the northwest floor of Jezero crater. Northeastern portion of unit contains ridges oriented northeast-southwest (18°36′ с. ш. 77°35′ в. д. / 18,60° с. ш. 77,59° в. д.), similar to the ridged Nue unit nearby. Southwestern portion contains semi-arcuate ridges and troughs (18°35′ с. ш. 77°28′ в. д. / 18,59° с. ш. 77,47° в. д.). Meter-scale stratification occasionally visible along edges of unit and within terraced knobby outcrops (for example, 18°36′ с. ш. 77°33′ в. д. / 18,60° с. ш. 77,55° в. д.. Типовой участок: 18°35′ с. ш. 77°28′ в. д. / 18,59° с. ш. 77,47° в. д.
Lacks the branching channels of unit NHjf2. Associated with Fe/Mg clay and carbonate[22][23] (Horgan and others, 2019). Previously mapped as “northern fan deposit”[23].
- Интерпретация
Degraded deltaic or lacustrine deposit emplaced during the Late Noachian before deposition of unit NHjf2. Represents an older episode of deposition from Neretva Vallis, given its spatial disconnect from Sava Vallis, proximity to unit NHjf2, and arcuate ridges in the southwest outcrop that are inverted channels extending away from the direction of Neretva Vallis. Previously interpreted as an older, degraded deposit from Sava Vallis[23].
NHjf |
Jezero floor unit — Rugged, moderately to heavily cratered, light- to dark-toned, planar unit with margins defined by low-relief, sharp, lobate scarps. Forms central portion of Jezero crater floor and overlies and embays units Nue and Nle, respectively. Most impact craters on this surface are <200 m in diameter. May have dark, smooth surface texture, especially near contact with unit NHjf2. Типовой участок: 18°26′ с. ш. 77°39′ в. д. / 18,43° с. ш. 77,65° в. д.
Associated with Fe/Mg clay and carbonate[22][23] (Horgan and others, 2019). Previously mapped as “western fan deposit”[23].
- Интерпретация
Volcanic ash or eolian airfall deposit that drapes underlying topography. Correlates with unit Nnp2 based on common stratigraphic position and shared textural and morphologic characteristics. Emplaced during the Late Noachian before deposition of unit NHjf1. May have been modified by subsequent lacustrine activity during deposition of units NHjf1 and NHjf2. Dark, smooth surface texture near unit NHjf2 is due to a dark mantle deposit or erosional lag derived from erosion of unit NHjf2. Previously interpreted as an extrusive volcanic flow[12][23]
NIe |
Lower etched unit — Rugged, lightly cratered, light- to intermediate-toned unit concentrically exposed on floor of Jezero adjacent to unit Njf. Topographically lower than adjacent unit Nue. Contains northeast-southwest-oriented ridges that extend several hundred meters in length. When present, impact craters are typically >200 m in diameter. Типовой участок: 18°17′ с. ш. 77°29′ в. д. / 18,28° с. ш. 77,49° в. д.
Unit is exposed in erosional windows through overlying unit Njf (for example, 18°26′ с. ш. 77°26′ в. д. / 18,44° с. ш. 77,44° в. д. and 18°20′ с. ш. 77°44′ в. д. / 18,33° с. ш. 77,73° в. д.). Associated with olivine and variable carbonate[23]. Previously mapped as “light-toned floor unit” and “dusty light-toned floor unit”[23].
- Интерпретация
Volcanic ash deposit, similar to the origin of unit Nue. Could also be other clastic deposit of volcanic or eolian origin. Either deposited into an existing lake within Jezero or subsequently altered by later lacustrine processes during emplacement of units NHjf1 and NHjf2. Underlies unit Nue on the basis of its consistently lower elevation. Ridges are yardangs (Day and Dorn, 2019)
Hnpf |
Nili Planum fan unit — Smooth, rarely cratered, dark-toned unit with margins defined by low-relief scarps. Outcrops within and near Neretva Vallis are triangular shaped, with rare stratification (18°34′ с. ш. 76°50′ в. д. / 18,56° с. ш. 76,83° в. д.) and overlie and infill parts of Neretva Vallis. Outcrops near Una Vallis occur in depressions, one of which is the end point for Una Vallis, and contain stratification at HiRISE scale (18°20′ с. ш. 77°05′ в. д. / 18,33° с. ш. 77,09° в. д.). Типовой участок: 18°28′ с. ш. 76°53′ в. д. / 18,47° с. ш. 76,88° в. д.
One outcrop (18°28′ с. ш. 76°53′ в. д. / 18,47° с. ш. 76,89° в. д.) has a clear apex marking the transition from elongate deposit to triangular-shaped deposit. Previously mapped as “dark, smooth volcanic unit”[23].
- Интерпретация
Alluvial/fluvial deposits emplaced during the Early to Late Hesperian, likely during the later stages of fluvial activity in Neretva Vallis, and subsequently mantled by smooth, dark-toned mantle or erosional lag deposit
Nnp2 |
Nili Planum unit 2 — Rugged, heavily cratered, light- to intermediate-toned planar unit has margins defined by low-relief, sharp, lobate scarps located throughout Nili Planum and on the west rim of Jezero crater (18°23′ с. ш. 77°17′ в. д. / 18,39° с. ш. 77,28° в. д.). Erosional texture contains meter-scale blocks at HiRISE scale. Caps lobate mesa sequences near overlying units Nue, Nnp1, or cr. Banding or stratification visible along some margins (for example, 17°52′ с. ш. 77°05′ в. д. / 17,87° с. ш. 77,09° в. д.). Типовые участки на разных отметках высот: 18°11′ с. ш. 77°01′ в. д. / 18,19° с. ш. 77,01° в. д.; 18°23′ с. ш. 77°16′ в. д. / 18,39° с. ш. 77,27° в. д.; 18°05′ с. ш. 77°16′ в. д. / 18,08° с. ш. 77,26° в. д.
Outcrops as small as 0.02 km2 or as large as 23 km2 that span 241 m of elevation range (–2,067 to –1,826 m) within the map area.
- Интерпретация
Volcanic ash or eolian airfall deposit emplaced during the Late Noachian, possibly in multiple, localized episodes of deposition, that drapes underlying topography, for example on the Jezero crater rim. Correlates with unit Njf on the basis of common stratigraphic position and shared textural and morphologic characteristics
Nnp1 |
Nili Planum unit 1 — Stratigraphically lowest unit in map area; underlies all other units. Contains three different surface textures: a high-standing rugged outcrop; a rugged, light- to intermediate-toned, moderately cratered, high-relief surface with irregularly or poorly defined margins; and a smooth, dark-toned, lightly cratered, low-relief surface occuring in local topographic lows. No clear stratigraphic contacts are discernible between the three surfaces. Hummocks (hundreds of meters in diameter and tens of meters high), ridge crests, and megabreccia occur throughout this unit. Type localities: 17°54′ с. ш. 76°56′ в. д. / 17,90° с. ш. 76,94° в. д.; 17°44′ с. ш. 77°11′ в. д. / 17,74° с. ш. 77,18° в. д.; 17°54′ с. ш. 77°07′ в. д. / 17,90° с. ш. 77,12° в. д., respectively
Commonly associated with Fe/Mg clay, low-calcium pyroxene, and rare Al clay[24][25][26]. Previously mapped as “basement unit”[24] and “basement group”[26].
- Интерпретация
Crustal rocks of undetermined origin representing pre-Isidis crust, syn-Isidis impact products, and syn-Jezero impact products. Unit Nnp1 was the target rock for the Jezero impact. Megabreccias represent pre-Isidis and pre-Jezero crust. The smooth dark-toned surface could be lower-relief portions of these crustal rocks that have been preferentially covered by eroded sediments from local or regional units or mantled by an unconsolidated dark, smooth deposit (possibly unit su) of unknown origin. Linear ridge crests are inferred to be filled or cemented fractures.
Aeb |
Eolian bedform unit — Light-toned, linear, commonly parallel, low-relief ridges prevalent in local topographic lows, such as impact craters, including along the interior margin of Jezero crater and at the base of steep scarps throughout Nili Planum. Superposes other map units. Типовой участок: 18°25′ с. ш. 77°22′ в. д. / 18,41° с. ш. 77,36° в. д.
Low-relief ridges are as long as several hundred meters and spacing is on the order of tens of meters. Bifurcations and overlapping ridges are common. Crestlines are oriented approximately north-south but may vary locally. Low-relief ridges occur in fields as large as several square kilometers
- Интерпретация
Amazonian bedforms and transverse eolian ridges composed of unconsolidated sediment oriented orthogonal to the dominant east-west wind direction (Day and Dorn, 2019)
su |
Smooth unit, undivided — Smooth, intermediate-toned, commonly featureless unit with rare dark-toned occurrences (for example, 17°51′ с. ш. 77°30′ в. д. / 17,85° с. ш. 77,50° в. д.) that occur predominantly on the steep interior slopes of Jezero crater and Sedona crater, on Nili Planum east of Sedona crater, and in local depressions. Типовой участок: 17°50′ с. ш. 77°41′ в. д. / 17,84° с. ш. 77,68° в. д.
- Интерпретация
Sediments contributed from mass wasting; a widespread deposit of volcanic, or eolian, origin; or residual accumulation of sand, pebbles, and cobbles due to deflation of the landscape
Nrb |
Rugged bright unit — Rugged, light- to intermediate-toned, high-standing outcrops as high as several hundred meters that occur throughout Nili Planum and along the Jezero crater rim and interior margin. Peaks are generally rugged (for example, 18°36′07″ с. ш. 77°01′52″ в. д. / 18,602° с. ш. 77,031° в. д.), with dark-toned and smooth slopes that sometimes expose underlying unit Nue (fig. 6). Nonconformable contacts with unit Nue occur at different elevations (cross section B–B'). Типовой участок: 17°49′ с. ш. 76°55′ в. д. / 17,81° с. ш. 76,92° в. д.
Outcrops range from 0.03 to 10 km2 in areal extent. Smaller outcrops are visible at HiRISE scale and overlie unit Nue (for example, 17°52′ с. ш. 77°15′ в. д. / 17,87° с. ш. 77,25° в. д.; 18°06′ с. ш. 77°19′ в. д. / 18,10° с. ш. 77,31° в. д.). Stratification is only rarely observed at HiRISE scale (17°53′ с. ш. 77°11′ в. д. / 17,88° с. ш. 77,18° в. д.; 17°52′ с. ш. 77°05′ в. д. / 17,86° с. ш. 77,09° в. д.). Some outcrops have been previously mapped as basement “crustal mounds”[24].
- Интерпретация
Indurated remnant deposits of a more extensive unit of undetermined sedimentary or volcanic origin that was emplaced during the Late Noachian. Nonconformably deposited on top of unit Nue, because contacts between the two units occur at different elevations. Subsequently eroded to its current form as isolated outcrops
Nue |
Upper etched unit — Indurated, rugged, moderately cratered to heavily cratered, light- to intermediate-toned unit located along and on the northern Jezero crater rim and wall, along the interior margin of Jezero crater, and throughout Nili Planum. Overlies units Nnp1 and cr in Nili Planum and conformably overlies unit Nle in Jezero crater. Contains three different surface textures with varying morphologic and erosional textures that grade into one another without clear or systematic stratigraphic contacts: a ridged surface in northern Jezero and northeastern Nili Planum, a heavily cratered surface in northern Nili Planum, and a light-toned rugged surface in southern Nili Planum. Типовые участки: 18°40′ с. ш. 77°34′ в. д. / 18,67° с. ш. 77,57° в. д.; 18°41′ с. ш. 76°52′ в. д. / 18,68° с. ш. 76,86° в. д.; and 17°46′ с. ш. 76°52′ в. д. / 17,77° с. ш. 76,86° в. д., respectively.
Occurs at elevations ranging from –2,707 m within Jezero to –1,787 m in Nili Planum. Ridged surface has ridges oriented northeast-southwest and overlies Jezero crater rim (18°34′ с. ш. 77°17′ в. д. / 18,56° с. ш. 77,28° в. д.). Heavily cratered surface has a rougher, heavily cratered surface with no preferential direction indicated by erosional textures. Light-toned rugged surface has a moderately rough cratered surface, with variegated tones and very sharply defined ridged margins, that often forms linear outcrops extending as far as 5 km (17°47′ с. ш. 77°19′ в. д. / 17,78° с. ш. 77,31° в. д.) and can be associated with raised linear ridges in unit Nnp1 (for example, 18°11′ с. ш. 77°04′ в. д. / 18,19° с. ш. 77,06° в. д.; 17°52′ с. ш. 77°02′ в. д. / 17,86° с. ш. 77,03° в. д.). Associated with olivine and variable carbonate[23][24]. Previously mapped as “fractured unit”[24] and, inside Jezero crater, as “mottled terrain”[23].
- Интерпретация
Volcanic ash deposit that drapes underlying units Nnp1, cr, and Nle. Could also be other clastic deposit of volcanic or eolian origin. The three distinct surface textures could result from differential erosion or cementation, because no clear or systematic stratigraphic contacts are discernible between the three surfaces. Ridges in the ridged Nue unit are yardangs (Day and Dorn, 2019). Long linear occurrences of the light-toned rugged Nue unit could have formed through infilling of pre-existing fractures created by the Isidis impact
cr |
Crater rim unit — Rugged, light- to intermediate-toned, relatively high relief scarps surrounding circular or quasicircular depressions >500 m in diameter. Типовой участок: 18°02′ с. ш. 77°31′ в. д. / 18,04° с. ш. 77,51° в. д.
Meter- to decimeter-scale stratification is observed in the interior rim wall of Sedona and Angelica craters. Stratification is present in the Jezero crater rim and shows evidence of warping and faulting at HiRISE scale (18°28′ с. ш. 77°16′ в. д. / 18,46° с. ш. 77,26° в. д.). Megabreccia is identified in Jezero's unit cr at HiRISE scale (fig. 2)
- Интерпретация
Undifferentiated target rock exposed and uplifted during impact. Target rock was unit Nnp1 for Jezero (see cross sections). High-standing outcrops of unit cr near the western and southern Jezero crater walls contain megabreccia and represent collapsed portions of the transient crater rim (see cross section B–B')
ce |
Crater ejecta unit — Rugged, hummocky, variably toned unit that occurs around Sedona crater, Angelica crater, and an unnamed crater (17°52′ с. ш. 77°18′ в. д. / 17,87° с. ш. 77,30° в. д.). Contains frequent lineations and rare lobate scarps. Типовой участок: 17°45′ с. ш. 77°30′ в. д. / 17,75° с. ш. 77,50° в. д.
Most lineations around Sedona and Angelica craters are oriented radial to crater center; some lineations around Sedona crater follow the trace of lobate scarps (for example, 17°50′ с. ш. 77°26′ в. д. / 17,83° с. ш. 77,43° в. д.)
- Интерпретация
Sediments and undifferentiated target rock displaced during impact ejection. Target rock was unit Nnp1 for Jezero (see cross sections)
ci |
Crater interior unit — Rugged, light- to intermediate-toned, low-relief hillocks within Sedona crater and Angelica crater. Hillocks range from several hundred square meters to 1.5 km2 in area and are several tens of meters in height. Типовой участок: 17°50′ с. ш. 77°34′ в. д. / 17,84° с. ш. 77,56° в. д.
- Интерпретация
Mass-wasted blocks from unit cr or deposits of undetermined sedimentary or volcanic origin emplaced within Sedona crater and Angelica crater during the Late Noachian and subsequently eroded to their current form. May be correlative with unit Nue.
Экспедиция Марс-2020
Наряду с кратером Езеро в роли площадки для Марсианской научной лаборатории рассматривался Северо-Восточный Сырт, лежащий в 30 км к юго-западу[27]. Выбор в пользу Езеро в качестве места посадки экспедиции Марс-2020 был сделан в ноябре 2018 года[28].
Главной целью экспедиции Марс-2020 является поиск древней жизни. Предполагается, что последующие экспедиции смогут привезти на Землю образцы из областей, где могла существовать жизнь. Для безопасной посадки аппарата требуется плоская гладкая округлая область диаметром не менее 20 км. Геологи надеются исследовать районы, где в древнейшие эпохи могла присутствовать вода[29]. Особое внимание предполагается уделить осадочным отложениям.
Приступить к выполнению главной задачи экспедиции марсоход мог только по завершении демонстрационной программы полётов вертолёта Ingenuity, вся тяжесть и ответственность за которую лежала на Perseverance на протяжении почти двух месяцев. По завершении проверки собственных систем марсоход должен был найти место для гелидрома — ровную площадку размером 10×10 метров и, выгрузив на неё вертолёт, занять точку наблюдения примерно в 60–90 метрах поодаль [30]. Точка эта на планах развёртывания значилась под названием англ. Twitcher’s Point, буквально «скрадок» (место скрытого наблюдения) орнитолога, путешествующего на огромные расстояния ради наблюдений за редкими птицами[31]. Таким образом на карте кратера Езеро появился новый астротопоним.
На развёртывание вертолёта отводилось 6 солов[32]. Операция началась 21 марта сбросом кожуха, прикрывавшего вертолёт при транспортировке на Марс. Путь к месту выгрузки вертолёта занял 7 солов. 28 марта начали поэтапно приводить вертолёт из походного положения в рабочее. К 3 апреля питающий кабель был отсоединён, и была дана команда на сброс груза. Начался отсчёт времени нового этапа экспедиции — лётным испытаниям, на которые отводилось 30 солов[32]. Из-за ряда неполадок, приведших к переносу двух рейсов, последний, пятый демонстрационный полёт состоялся только 7 мая — в 32-й сол испытательного окна и на 76-й сол всей экспедиции Марс-2020. Только после этого Perseverance смог отправиться в самостоятельный путь; фактически к научной работе приступили лишь 1 июня[33].
Для продвижения к дельте марсоходу было необходимо обойти непроходимые дюны Seitah. Так уж получилось, что Perseverance приземлился в месте, примерно равноудалённом от крайних точек этого массива, и поэтому учёным пришлось сделать выбор между двумя вариантами обхода, с севера и с юга. Был избран южный вариант, и на 137-й сол Perseverance продвинулся более, чем на 1,5 километра.
См. также
Комментарии
Примечания
- ↑ Lakdawalla.
- ↑ 1 2 WrongDzhazira.
- ↑ 1 2 GeoLoc.
- ↑ Muir.
- ↑ 1 2 Goudge2017.
- ↑ NYT-20181119.
- ↑ Трубачёв О. Н. (ред.). Вып. 6 (*e — *golva) // Этимологический словарь славянских языков . — М.: Наука, 1979. — С. 33–34. — 223 с.
- ↑ Ез // Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Wörterbuch : в 4 т. / авт.-сост. М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. чл.‑кор. АН СССР О. Н. Трубачёва. — Изд. 2-е, стер. — М. : Прогресс, 1986. — Т. II : Е — Муж. — С. 11.
- ↑ PlanSoc.
- ↑ voa.
- ↑ Fassett_Nili.
- ↑ 1 2 3 Schon et al., 2012.
- ↑ Bibring.
- ↑ Mangold.
- ↑ Poulet.
- ↑ Murchie.
- ↑ 1 2 Wray.
- ↑ 1 2 Goudge et al., 2015a.
- ↑ Garvin.
- ↑ Burham, 2018.
- ↑ Staff.
- ↑ 1 2 3 Ehlmann et al., 2008.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Goudge et al., 2015.
- ↑ 1 2 3 4 5 Bramble et al., 2017.
- ↑ Ehlmann and Mustard, 2012.
- ↑ 1 2 Scheller and Ehlmann, 2020.
- ↑ Witze.
- ↑ Mandelbaum.
- ↑ Staff2010.
- ↑ NASA 19.04.2021.
- ↑ Landing Press Kit, p. 16.
- ↑ 1 2 NASA 23.03.2021.
- ↑ NASA 16.07.2021.
Литература
- Jezero (англ.). Gazetteer of Planetary Nomenclature. IAU Working Group for Planetary System Nomenclature.
- Sun, V.Z., and Stack, K.M. Geologic map of Jezero crater and the Nili Planum region, Mars: U.S. Geological Survey Scientific Investigations Map 3464, pamphlet 14 p., scale 1:75,000 (англ.) (2020).
- We're going to Jezero! (англ.). Planetary Society (20 ноября 2018).
- Ehlmann, B.L.; Mustard, John F.; Fassett, Caleb I.; Schon, Samuel C.; Head Iii, James W.; Des Marais, David J.; Grant, John A.; Murchie, Scott L. Clay minerals in delta deposits and organic preservation potential on Mars (англ.) // Nature Geoscience : journal. — 2008. — Vol. 1, no. 6. — P. 355—358.
- Schon; et al. (2008). Meander Loops and Point Bar Sequences - Evidence of a Stable Delta Plain Environment in Jezero crater (pdf). Lunar and Planetary Sciences conference.
- Urrutia, Doris Elin How to pronounce ‘Jezero crater’. (Yes, you may be doing it wrong.) (англ.). Space.com (18 февраля 2021). Дата обращения: 16 июля 2021.
- Muir, Hazel Prime landing sites chosen for biggest Martian rover (англ.). Дата обращения: 20 ноября 2018.
- Goudge, T., et al. Stratigraphy and Evolution of Delta Channel Deposits, Jezero Crater Mars (англ.) (pdf). Lunar and Planetary Science XLVIII (2017).
- Goudge, Timothy A.; Mustard, John F.; Head, James W.; Fassett, Caleb I.; Wiseman, Sandra M. Assessing the Mineralogy of the Watershed and Fan Deposits of the Jezero Crater Paleolake System, Mars (англ.) // Journal of Geophysical Research[англ.]. — 2015. — 6 March.
- Timothy Goudge, Kelsey L. Aureli, James Head, Caleb I. Fassett, John F. Mustard. Classification and Analysis of Candidate Impact Crater-Hosted Closed-Basin Lakes on Mars (англ.) (октябрь 2015).
- Michael S. Bramble, John F. Mustard, Mark R. Salvatore. [www.planetary.brown.edu/pdfs/5283.pdf The geological history of Northeast Syrtis Major, Mars] (англ.) (pdf) (30 марта 2017).
- Schon S., Head J., Fassett C. (2012). "An overfilled lacustrine system and progradational delta in Jezero crater, Mars: Implications for Noachian climate". Planetary and Space Science (англ.). 67 (1): 28—45.
{{cite journal}}
: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка) - Eva L. Scheller, Bethany L. Ehlmann. Composition, Stratigraphy, and Geological History of the Noachian Basement Surrounding the Isidis Impact Basin (англ.).
- Bethany L. Ehlmann, John F. Mustard. An in-situ record of major environmental transitions on early Mars at Northeast Syrtis Major (англ.) (6 июня 2012).
- RBurnham. Overflowing crater lakes carved Mars canyon (англ.). Red Planet Report (19 ноября 2018).
- Staff. Overflowing Crater Lakes Carved Canyons Across Mars (англ.). University of Texas at Austin (19 ноября 2018).
- Wray, James Channel into Jezero Crater Delta (англ.) (6 июня 2008).
- We’re going to Jezero! (англ.). Planetary Society (20 ноября 2018).
- Urrutia, Doris Elin. How to pronounce ‘Jezero crater’. (Yes, you may be doing it wrong.) (англ.). Space.com (18 февраля 2021). Дата обращения: 16 июля 2021.
- Kenneth Chang. NASA Mars 2020 Rover Gets a Landing Site: A Crater That Contained a Lake - The rover will search the Jezero Crater and delta for the chemical building blocks of life and other signs of past microbes. (англ.). The New York Times (19 ноября 2018).
- Mike Wall. Jezero Crater or Bust! NASA Picks Landing Site for Mars 2020 Rover . Space.com (19 ноября 2018). Дата обращения: 20 ноября 2018.
- Corrine Rojas. Here’s How Scientists Mapped the Perseverance Rover’s Landing Site (англ.). Planetary Society (16 марта 2020).
- Azra Dolberry. NASA: Neretva, Sava, Pliva, Una i Jezero na Marsu (босн.). Voice of America (in Bosnian) (29 июля 2020). Дата обращения: 18 февраля 2021.
- Bibring, J. et al. Global mineralogical and aqueous Mars history derived from OMEGA/Mars Express data // Science. — 2006. — Vol. 312. — P. 400—404.
- Mangold, N.; et al. (2007). "Mineralogy of the Nili Fossae region with OMEGA/Mars Express data: 2. Aqueous alteration of the crust". Journal of Geophysical Research (англ.). 112 (E8): E08S04.
- Poulet, F.; et al. (2005). "Phyllosilicates on Mars and implications for early Martian climate". Nature (англ.). 438 (7068): 623—627.
- Murchie, S. et al. A synthesis of Martian aqueous mineralogy after 1 Mars year of observations from the Mars Reconnaissance Orbiter (англ.) // Journal of Geophysical Research[англ.]. — 2009. — Vol. 114, no. E2.
- Goudge, Tim. Ancient Martian lake system records two water-related events (англ.). Brown University (25 марта 2015).
- Garvin, J., S. Sakimoto, J. Frawley (2003). Craters on Mars: Global geometric properties from gridded MOLA topography. Sixth International Conference on Mars (англ.). Abstract no. #3277.
{{cite conference}}
: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка) - Ryan F. Mandelbaum. NASA’s Mars 2020 Rover Will Land in Jezero Crater (англ.).
- Fassett C., Ehlmann B., Head J. et al. Jezero Crater Lake: Phyllosilicate-bearing sediments from a Noachian valley network as a potential MSL landing site (англ.) (pdf). Архивировано 3 июня 2019 года.
- Alexandra Witze. Three sites where NASA might retrieve its first Mars rock (англ.). Nature (11 февраля 2017).
- Staff. The Floods of Iani Chaos (2010).
- NASA’s Ingenuity Mars Helicopter Succeeds in Historic First Flight (англ.). News #8923. NASA (19 апреля 2021).
- Ingenuity Mars Helicopter Landing Press Kit (англ.) (pdf). NASA (январь 2021).
- NASA Ingenuity Mars Helicopter Prepares for First Flight (англ.). News #8896. NASA (23 марта 2021).
- NASA to Brief Early Science From Perseverance Mars Rover (англ.). News #8990. NASA (16 июля 2021).
Ссылки
- NASA — Jezero Crater — DataSheet (14 January 2017) (англ.)
- NASA — Jezero Crater — Workshop Images/Details (4 August 2015) (англ.)
- Video — FlyOver bw (01:20) & color (02:20) (SDoran; 21 April 2017) (англ.)
- Video — Mars 2020 Site News (01:00) (NASA; 19 November 2018) (англ.)
- Video — Mars 2020 Site News (00:50) (MSN; 19 November 2018) (англ.)
В сносках к статье найдены неработоспособные вики-ссылки. |