Первые изображения Марса, переданные с близкого расстояния, появились в 1964 г. В 1965 г. хорошие снимки Марса переданы на Землю американской станцией "Маринер-4". Вместо каналов и следов жизни на фотографиях Марса виден "лунный" пейзаж с метеоритными кратерами. Древние речные и т.п. долины открыты на Марсе в 1971 г. в результате полёта американского аппарата "Маринер-9".
В 1973 г. советская станция "Марс-5" обследовала планету с орбиты, а "Марс-6" совершила мягкую посадку и передала сведения о химическом составе, давлении и температуре атмосферы.
Два американских аппарата - Викинг-1 и Викинг-2 - достигли Марса в 1976 г. Посадочные блоки всесторонне изучали грунт в поисках микробной жизни, но жизнь не была найдена (хотя поначалу из привнесённых питательных сред стал выделяться какой-то газ, но это объяснили и без признания существования жизни). Орбитальные блоки фотографировали Марс, была составлена подробная карта его поверхности и т.п.
В 1997 г. поверхность Марса в устье долины Арес обследовал американский спускаемый аппарат "Марсианский следопыт" ("Mars Pathfinder") с марсоходом, а работу на околомарсианской орбите начал американский аппарат "Марс-Глобал Сервейер" ("Mars Global Surveyor orbiter"), то есть "Глобальный картограф Марса" ["Сфинкс" на Марсе, 1998]. К февралю 2001 г. он сделал почти 9 тысяч оборотов вокруг Марса, передал 60 тысяч изображений его поверхности и 500 миллионов измерений высот [Вибе, 2001].
4 июля 1998 Рі. РІ направлении Рє Марсу отправился СЏРїРѕРЅСЃРєРёР№ аппарат "Planet-B", названный РІ последнее время "РќРѕРґР·РѕРјРё", то есть "Надежда" [Японцы летят Рє Марсу, 1998]. РћРЅ разогнался, используя притяжение Земли Рё Луны. Р’ октябре 1999 Рі. аппарат должен был перейти РЅР° орбиту РІРѕРєСЂСѓРі Марса СЃ параметрами 150 - 27 300 РєРј. Планировалось изучение концентрации РёРѕРЅРѕРІ Рё нейтральных газов РІ составе солнечного ветра вблизи Марса. Рто интересно, так как Сѓ Марса почти нет магнитного поля, Рё взаимодействие планеты Рё солнечного ветра РІ такой ситуации РЅРµ изучено. Должны были вестись Рё метеонаблюдения. Результаты этой работы автор РЅРµ знает, РЅРѕ РІ конце мая 2002 Рі. было объявлено, что прошло несколько месяцев, Р° СЃРІСЏР·СЊ СЃ аппаратом РЅРµ удалось установить. Компьютер станции вышел РёР· строя РІРѕ время солнечной Р±СѓСЂРё (информационная радиопередача).
В 2001 г. к Марсу должен полететь американский зонд "Марс Одиссей 2001", в 2003 г. - два марсохода и картографический спутник для создания карты с разрешением до 30 см, в 2007 г. - первая долговременная марсианская лаборатория и тоже с марсоходом, в 2010 г. - два аппарата с целью доставки образцов грунта на Землю.
Европейцы РІ 2003 РіРѕРґСѓ планируют запуск станции "Марс Ркспресс" СЃ помощью СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ ракеты "РЎРѕСЋР·-Фрегат"; Р РѕСЃСЃРёСЏ - запуск РІ 2005 Рі. Р·РѕРЅРґР° Рє Марсу Рё Фобосу, если Р±СѓРґСѓС‚ средства [Р’РёР±Рµ, 2001].
Недавно указана возможность удешевить полёты на Марс с 50 млн. долларов (стоимость "Марсианского следопыта", который считается одним из самых дешёвых аппаратов) до 15 млн., избрав другой способ посадки и другой путь - с земной орбиты через "окно", использовав притяжение других тел [Новый путь к Марсу, 1998].
Полёт человека на Марс планировался на 1996 г., но был перенесён примерно на 15 лет. В 2001 г. такого пилотируемого полёта в ближайших планах космических агентств не было [Вибе, 2001], хотя предварительная подготовка велась и ведётся. При посадке предусматриваются сначала торможение о воздух, потом использование парашюта, потом раскрытие пластиковых мешков с лёгким газом и под конец падение с высоты в 1 м. Посадка, вероятнее всего, должна произойти в устье долины Арес, куда водными или ледяными потоками отовсюду вынесены камни, и в одном месте можно познакомиться с составом различных горных пород Марса.
Для моделирования марсианских условий на Земле построена гигантская вакуумированная термобарокамера длиной 33 м и высотой с 5-этажный дом, где будут испытываться все марсианские аппараты [Моделирование марсианских условий, 1998]. По заказу НАСА США начато конструирование автоматического самолёта для марсианских условий, и планируется доставить его на Марс в 2003 - 2005 гг. [Природа, 2001, № 9, с.51]. Начата разработка карантинных мер для полёта на Марс и прилёта с него [Как защититься от марсиан? 1996]. Впрочем, "у страха глаза велики", а реальная угроза не велика: для человека, как правило, опасней всего его собственные микробы, в среднем чуть менее опасны микробы обезьян (хотя в некоторых редких случаях они действительно оказываются опасней наших собственных), чуть менее опасны в среднем болезнетворные организмы других млекопитающих, не представляют угрозы возбудители большинства болезней холоднокровных животных, растений и т.д.
Современные представления о Марсе даются ниже во многом по "Атласу космоса" [Купер, Хенбест, 1998], но материал значительно дополнен статьями в журналах "Природа" и "В мире науки".
Магнитное поле у Марса было открыто в 1972 г. советскими станциями "Марс-2" и "Марс-3". Наличие его подтверждено аппаратами "Марс-5" (1974) и "Фобос-2" (1989). Направленность поля, как на Земле. Мощность крайне мала и составляет, по данным наших аппаратов, 28 - 31 нТл [Жузгов, 1998].
Тем РЅРµ менее, эти сведения РЅРµ были признаны РјРёСЂРѕРІРѕР№ наукой, Рё западные издания РґРѕ недавнего времени утверждали, что магнитного поля Сѓ Марса нет [Есть ли Сѓ Марса магнитное поле? 1991; Купер, Хенбест, 1998; Р–СѓР·РіРѕРІ, 1998]. Отсутствие поля означает, что железное СЏРґСЂРѕ, если Рё есть, то РѕРЅРѕ твёрдое Рё маленькое, РїРѕСЂСЏРґРєР° 2500 РєРј РІ диаметре [Вселенная, 1999], РСЃС…РѕРґСЏ РёР· средней плотности Марса, так Рё должно быть.
В 1997 г. магнитометр американской станции "Mars Global Surveyor orbiter" нашёл магнитное поле в 1/800 мощности земного поля, что составляет 37,5 нТл [Жузгов, 1998]. Впрочем, оно столь мало, что не меняет представлений о внутреннем строении Марса. Магнитное поле, вероятнее всего, связано с остаточной намагниченостью пород, то есть с "вмороженными" в породы силовыми линиями [Кузьмин, 1998].
Есть у Марса также силикатная мантия (толщиной 2000 км) и кора из твёрдых пород с включением вечной мерзлоты (толщиной 40 - 50 км) [Вселенная, 1999]. Поверхность Марса неровная и различная в разных местах, причём перепады высот значительней, чем на Земле (это естественно, если учесть, что сила тяжести меньше, водной эрозии практически нет, атмосфера разреженная, и поэтому ветряная эрозия тоже слаба). На поверхности есть горы, равнины, каньоны, вулканические кратеры, многочисленные метеоритные кратеры, аналоги сухих речных долин (древние долины рек или ложбины ледников). Марсианские горы - самые большие на планетах земной группы.
Много шума наделала фотография участка марсианской поверхности, где виден "сфинкс" - случайное нагромождение холмов в виде человеческого лица в маске. "Сфинкс" сфотографирован "Викингами" в 1976 г. Повторно тот же участок заснят в 1998 г. американским аппаратом "Марс-Глобал Сервейер" при другом освещении, и иллюзия исчезла ["Сфинкс" на Марсе, 1998].
Считается, что сейчас на Марсе нет действующих вулканов, но от былых времён сохранилось довольно много грандиозных вулканических куполов с кратерами на вершинах. Наиболее огромен вулкан Олимп, который поднимается над поверхностью остальной планеты на 26 км (в три раза выше высочайшей земной горы Джомолунгмы). Олимп - это щит с пологими склонами больше Англии (диаметр - 550 км). В кратере на его вершине можно разместить два Лондона. Такие вулканы образуются, когда лава слой за слоем наращивает пологий конус. Олимп рос миллионы лет, а на Земле движущаяся земная кора относительно скоро отодвигает вулкан от подземного источника лавы. Другие крупные вулканы - гора Арсия, Павлинья гора, Аскрейская гора (все три образуют цепочку в горах Тарсис, перечислены с юга на север), Керавнский купол, купол Урана, купол Тарсис.
Высокогорье Тарсис - вулканическое вздутие вблизи гор Тарсис, поперечник - 8000 км. Вздутие образовано магмой, не вышедшей на поверхность?
РР· горных образований РјРѕР¶РЅРѕ перечислить также РіРѕСЂС‹ Нереид, РіРѕСЂС‹ Харит Рё СѓР¶Рµ упоминавшиеся РіРѕСЂС‹ Тарсис, плато РЎРёСЂРёСЏ, плато Синай.
Есть глубокие Рё длинные каньоны РЅРµ вполне понятной РїСЂРёСЂРѕРґС‹. Такова, например, Долина Мореплавателей РІ экваториальной области. Рта система каньонов имеет длину более 4000 РєРј, Р° среднюю глубину - 6 РєРј. РћРґРЅРѕ РёР· образований данной области называется Медной Трещиной [Вселенная, 1999].
Крупнейшие метеоритные кратеры - Альба (диаметр 1600 км, высота 6 км), Слайфер, Ловелл, Холден, Хейд, Миланкович, Лассел.
Марсианские "каналы" оказались бороздами на сухой поверхности (каналы Альба, каналы Тантала, Мареотийские каналы, каналы Темпе, каналы Тавмасии, каналы Сирен), каньонами, участками со сдутой пылью или случайными цепочками гор, кратеров и т.п. объектов.
Рмеются прямолинейные каналы-пропасти Касэй, Маджа, Арес Рё РўРёСѓ. РћРЅРё напоминают долины земных водотоков, РЅРѕ РЅР° РїРѕСЂСЏРґРѕРє больше РёС… [Р СѓРґРѕР№, 2000]. РћРЅРё РґРѕ 2 тыс. РєРј РІ длину РїСЂРё ширине РґРѕ 100 РєРј Рё удалены РѕРґРёРЅ РѕС‚ РґСЂСѓРіРѕРіРѕ РЅР° тысячи километров.
Равнин особенно много в северном полушарии (Аркадийская, Ацидалийская, Луны, Хриса, а также Северная Пустыня и другие). Они образованы застывшей лавой. В южном полушарии чуть больше гор и метеоритных кратеров [Вселенная, 1999].
Вблизи полюсов Марса известны древние слоистые отложения: лёд каждую весну таял, и вмороженная в него пыль откладывалась слоями. Сейчас преобладает разрушение этих отложений: пыль выдувается, и видны плоские поверхности с уступами.
Слоистые отложения открыты в 1971 г. "Маринером-9". Для изучения этих отложений отчасти и планировался полёт с января по декабрь 1999 г. станции "Марс-Полар-Лэндер", но он оказался неудачным: станция села, но не "заговорила" [Базилевский, 1999; информационные радиопередачи]. Работа "Марс-Глобал-Сервейера" показала, что слоистость верхней коры характерна для всей планеты [Жарков, Мороз, 2000]. Слоистые породы тяготеют к внутренним областям кратеров и другим углублениям, где 4,3 - 3,5 млрд. лет назад могли быть озёра и моря [Осадочные породы на Марсе, 2001].
РџРѕ уточнённым данным атмосфера Марса РЅР° 95,3% состоит РёР· углекислого газа, есть также азот (около 2,7%), аргон (около 1,6%) Рё РґСЂСѓРіРёРµ газы, РІ том числе кислород, угарный, РІРѕРґСЏРЅРѕР№ пар (около 0,7%) [Хаберле, 1986; Вселенная, 1999]. РР·-Р·Р° РЅРёР·РєРёС… температур Рё давлений пар легко собирается РІ облака. РР· облаков может идти снег. Р—РёРјРѕР№ 1979 Рі. РІ районе посадки "Р’РёРєРёРЅРіР°-2" выпал очень тонкий слой снега Рё лежал несколько месяцев [Рнциклопедия для детей, том 8, 1997]. Атмосфера столь разреженная (менее 1% земной), что РёР·-Р·Р° парникового эффекта Марс нагревается только РЅР° 6 градусов Цельсия.
В атмосфере различаются:
тропосфера, в которой много красной пыли (соединения железа), а выше имеются отдельные облака из льдинок;
стратосфера с разреженными облаками из замёрзшего углекислого газа;
термосфера [Вселенная, 1999].
Таков же примерно состав полярных шапок Марса - преобладает иней из углекислого газа, но присутствует и вода. Летом северная полярная шапка Марса полностью тает, а южная - только резко уменьшается в размерах [Хаберле, 1986]. Она летом состоит только из тонкого слоя льда, а зимой намерзает также толстый слой твёрдого углекислого газа. Выпадает углекислый снег - сухой лёд. Для изучения полярных шапок Марса предлагается создание новой науки - "гляциологии сухого льда" [Сухой лёд и... атмосфера Марса, 1999]. Согласно другому сообщению [Новая наука: экзогляциология, 1999], северная полярная шапка состоит, в основном, из водяного пресного льда, а южная - почти полностью из замёрзшего углекислого газа. Причина такой асимметрии не ясна.
Воды на Марсе, по-видимому, довольно много, но почти вся она сосредоточена в вечной мерзлоте.
Марс замёрз потому, что нарушился карбонатно-силикатный цикл. РР·-Р·Р° малых размеров планеты Рё недостатка внутреннего тепла отсутствовала тектоника плит [Кастинг Рё РґСЂ., 1988]. Поэтому РІСЃСЏ известь оказалась РІ составе горных РїРѕСЂРѕРґ, РЅРµ разлагаясь РЅР° углекислый газ Рё РЅРµ поставляя его РІ атмосферу РІРѕ время извержений вулканов. РР·-Р·Р° малого количества углекислого газа слабым оказался парниковый эффект, Рё Марс замёрз. Рволюция Марса происходила РІ режиме плюмовой тектоники [Жарков, РњРѕСЂРѕР·, 2000], что РЅРµ обеспечивало его атмосферу достаточным количеством углекислого газа.
Впрочем, есть предположения, что Марс РІ далёком прошлом (3,8 млрд. лет назад) или недавно (РЅРѕ РІ краткие периоды) РІСЃС‘-таки был "живым", РїРѕ крайней мере, РІ геологическом отношении. Рто доказывается наличием древних речных долин, Рё наиболее знаменитая РёР· РЅРёС… - Ниргал Валлис. РЈ главного русла есть многочисленные притоки. Рхотя высказано мнение, что Ниргал Валлис - это РЅРµ речное, Р° ледниковое образование (РІРёРґРЅС‹ ложбина, конечная морена) [РќР° Марсе было мощное оледенение, 1993], наличие РІ прошлом текущей РІРѕРґС‹ РЅР° Марсе признаётся большинством специалистов. Есть Рё долины РґСЂСѓРіРѕРіРѕ типа - без притоков (СЃРј. РЅРёР¶Рµ). Найдены овраги, Рё РєРѕРЅСѓСЃ выноса РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР· РЅРёС… перекрывает песчаные РґСЋРЅС‹ возрастом РЅРµ более нескольких миллионов лет, С‚.Рµ. текучая РІРѕРґР° бывала РЅР° Марсе РЅРµ только РЅР° начальных этапах его развития [Р’РёР±Рµ, 2001]. Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ учёные (Руслан РљСѓР·СЊРјРёРЅ, Елена Забалуева) предполагают, что марсианская РІРѕРґР° очень солёная, Р° известно, что РІ этом случае температура замерзания может быть РЅР° 60 градусов РЅРёР¶Рµ нуля; РєСЂРѕРјРµ того, РІС‹cказано предположение, что слоистость горных РїРѕСЂРѕРґ Марса обязана СЃРІРѕРёРј возникновением многочисленным озёрам [Р’РёР±Рµ, 2001].
Марс, как Рё Земля, асимметричен. Южная половина планеты пониженная, РЅРѕ СЃСЋРґР° вдаётся СЃ СЋРіР° плоскогорье Фарсида СЃ высочайшими горами - Олимпом РЅР° западной окраине Рё ещё тремя РІ центре. РќР° восток РѕС‚ Фарсиды тянется долина Маринеров - тектонический разлом длиной около 5000 РєРј. Южная часть Марса повышенная, РЅРѕ здесь есть глубокий бассейн Рллада [Жарков, РњРѕСЂРѕР·, 2000]. Антипод Фарсиды - возвышенность Аравия [РЎСѓРґСЊР±Сѓ Марса решал вулкан? 2002].
Возвышенность Фарсида, которая находится РІ СЋР¶РЅРѕР№ половине планеты, занимает часть западного полушария. Её высота - 10 РєРј, площадь 30 млн. РєРј2. Р’РѕРєСЂСѓРі Фарсиды существует кольцо аномалий силы тяжести. Фарсиду окружает глубокая корытообразная долина - трог. РЎ Фарсиды стекали основные реки Марса. Рзвержения вулканов Фарсиды РІ РЅРѕР№СЃРєСѓСЋ СЌРїРѕС…Сѓ (3,8 - 3,5 млрд. лет назад) могли привести Рє выбросу РІРѕРґС‹ Рё углекислого газа, РёР·-Р·Р° чего РјРѕРі быть глобальный океан глубиной 120 Рј Рё атмосфера СЃ давлением 1,5 бар [РЎСѓРґСЊР±Сѓ Марса решал вулкан? 2002].
Вероятно, РІРѕ время катастрофических наводнений влага СЃ возвышенного Южного полушария переносилась РІ северные РЅРёР·РёРЅС‹, Рё эти короткоживущие потоки РІ сотни раз превосходили Амазонку - самую мощную реку Земли [Р’РёР±Рµ, 2001]. Марс РјРѕРі быть "живым" РІ начале своего существования, Р° позднее оживать РІ результате отдельных мощных извержений (выделение сразу очень большого количества углекислого газа) или РѕС‚ удара метеоритов СЃ тем Р¶Рµ эффектом: углекислый газ - парниковый эффект - тепло - таянье мерзлоты - реки - океан Бореалис - Р¶РёР·РЅСЊ [РќР° Марсе были океаны, 1992]. Раз РЅР° Марсе РІ прошлом было РјРЅРѕРіРѕ незамёрзшей РІРѕРґС‹ (причём РЅРµ только вблизи экватора), температура РЅР° планете должна была повышаться РІ некоторых местах РґРѕ 25 градусов Цельсия Р·Р° счёт парникового эффекта. Для этого СЃ учётом удалённости РѕС‚ Солнца РЅСѓР¶РЅР° довольно плотная атмосфера. Такая атмосфера почти совсем РЅРµ выпускала Р±С‹ тепло, РЅРѕ теоретически должна была задерживать РЅРµ менее 95% света. Рто означает, что РЅР° Марсе было тепло, РЅРѕ довольно темно. Тем РЅРµ менее, Р¶РёР·РЅСЊ РЅР° планете могла быть, причём РЅРµ только РІ океане, РЅРѕ Рё РЅР° суше. Марс, таким образом, РјРѕРі РІ те далёкие времена (4 миллиарда лет назад) даже более подходить для Р¶РёР·РЅРё, чем Земля, РіРґРµ живые существа должны были скрываться РѕС‚ жёсткого солнечного излучения РїРѕРґ слоем океанской РІРѕРґС‹ [Марс был гостеприимнее Земли, 1998].
На Марсе, как уже говорилось, имеется два типа долинных систем [Марченко, 1997]:
древние извилистые долины с густой сетью ветвящихся притоков, которые возникли 4 - 3,7 млрд. лет назад, когда на Марсе были океаны и дожди; пример - Ниргал Валлис;
более молодые долины - крупные, широкие и почти прямые, но без густой сетки притоков; они возникли 3 - 0,5 млрд. лет назад в условиях близких к современным при катастрофических и внезапных излияниях подземных вод; примеры - долина Ареса и долина Тиу.
Совсем недавно "Mars-Global-Surveyer" сфотографировал удивительное "Чёрное озеро". Оно расположено на дне метеоритного кратера. Видимо, это место когда-то заливалось водой, и отложился тёмный осадок. Видны чёткая береговая линия и следы водной эрозии на стенках кратера ["Чёрное озеро" на Марсе, 1998]. Естественно предположить, что при ударе астероида вечная мерзлота растаяла и на какое-то время заполнила дно кратера. Ледяным мог быть и сам астероид.
Марсианская стратиграфия базируется на разделении поверхности на 3 системы [Марченко, 1997]:
древнюю - ноахидскую (как лунные материки),
среднюю - гемперийскую,
молодую - амазонийскую.
Можно рассмотреть эти системы на примере предполагаемой эволюции устья долины Арес, так как именно туда недавно села американская геолого-разведывательная станция "Mars Pathfinder". Долина Арес при ширине от 25 до 225 км вытянута на 2000 км, то есть по длине близка к Днепру, а по ширине и предполагаемой мощности потока соответствует Амазонке. Начинается она на южных равнинах в так называемых хаосах, где, вероятно, при выносе подземного материала просели блоки поверхности, и тянется на север к низменности [Марченко, 1997].
Предполагается, что:
в ноахидское время на месте будущего устья Арес был сильно кратерированный материк (из ударной брекчии и очень древней лавы);
ближе к концу ноахидского времени вещество подверглось интенсивной водной эрозии: севернее возникла низменность, появился перепад высот, началось разрушение уступа водой, склоновыми процессами и, возможно, мерзлотными процессами; в результате этого древняя возвышенность у края плато распалась на отдельные плато, холмы и их кольца на месте древних ударных кратеров; тогда были извилистые долины с сетью притоков, но они не сохранились;
в самом конце ноахидского и (или?) в начале гесперийского времени пространство между останцами древнего плато заполнилось материалом соседних приподнятых равнин, лавовыми трещинными излияниями и т.п.;
в середине гесперийского времени южнее произошёл катастрофический сброс воды, в результате которого возникла долина Арес; сначала первые потоки блуждали по древним возвышенностям, а затем соединились и сосредоточились в долине Арес;
во второй половине гесперийского времени при следующем катастрофическом паводке долина углубилась, дельтовые осадки прорезались новыми протоками;
в позднегесперийское и (или?) раннеамазонийское время при последнем паводке все предыдущие долинные образования были прорезаны мощным потоком;
в остальное время возникали только эоловые (ветровые) отложения и новые ударные кратеры [Марченко, 1997].
Ниже приводятся первые результаты работы "Марсианского следопыта", в основном, подтвердившие эту картину:
химический состав грунта (пыли) в устье долины Арес такой же, как в местах посадки "Викингов", так как ветер перемешивает пыль в пределах всей планеты;
химический состав камней отличается от марсианских метеоритов, найденных на Земле; это застывшая лава, которая походит на состав земных базальтовых андезитов (базальты есть на многих телах Солнечной системы, а андезиты были известны только на Земле, где они возникают в зонах столкновения литосферных плит; значит, и на Марсе в прошлом была такая субдукция, или андезиты могут возникать и как-то иначе);
камни темнее пыли; если ветер сдувает пыль, то с Земли или с марсианской орбиты будет видно тёмное пятно;
распределение камней по размеру такое же, как в земных отложениях, связанных с катастрофическими паводками;
есть конгломераты, а также окатанные водой валуны и гальки, которые возникли задолго до катастрофического паводка, когда вода текла постоянно;
на некоторых снимках видны дюны, и это означает, что есть не только пыль, но и песок (более крупные частицы);
марсианская пыль содержит магнитные частицы со средним размером в один микрон (они налипли на магнит, который был виден в поле зрения телекамеры);
уточнённый момент инерции Марса говорит о ядре радиусом от 1300 до 2000 м (но это и так знали);
в атмосфере очень много пыли; наблюдался смерч, поднимающий пыль в атмосферу (конечно, при такой разреженной атмосфере мощность смерча не велика);
погода (температура, ветер, облачность) такая же, как в местах посадки "Викингов";
утренняя непрозрачность атмосферы связаны не с туманом, а с облаками;
эта непрозрачность больше, чем считалось;
высотный температурный профиль атмосферы иной, чем думали [по данным НАСА - Базилевский, 1998].
Вблизи места посадки "Марсианского следопыта" началась пыльная буря, замеченная в космический телескоп "Хаббл", но она не пошла в устье долины Арес [Кузьмин, 1998].
Небо на Марсе розовато-красноватое, так как пыль поглощает голубую составляющую спектра. Землю с Марса не удалось сфотографировать из-за розоватых ночных облаков на высоте 16 км. Облака образуются из-за того, что лёд намерзает на пылинки. В первых лучах Солнца облака тают [Кузьмин, 1998].
Есть предположение, что РІ прошлом полюса Марса бывали РЅР° современном экваторе. Ртим РјРѕР¶РЅРѕ объяснить некоторые особенности поверхности [Шульц, 1986].
Недавно при помощи аппарата "Марс-Глобал-Сервейор" достоверно доказано, что марсианские дюны активны, перемещаются, хотя, конечно, это предполагали и раньше [Активные дюны..., 1999].
РљСЂРѕРјРµ того, РЅР° Марсе недавно открыты тёмные полосы шириной РґРѕ 15 Рј Рё длиной РґРѕ 17 РєРј. Считается, что это следы небольших смерчей, которые сдули светлый песок. РќР° Земле такие РІРёС…СЂРё РІ некоторых местностях называются "колдунчиками" ["Колдунчики" РЅР° Марсе? 1999].В
Приложение: Список аппаратов, посланных к Марсу:
пролётные
Маринер-4 (1965),
Маринер-6 (1969),
Маринер-7 (1969),
Марс-4 (1974) [Жарков, Мороз, 2000];
спутники
Маринер-9 (1971),
Марс-2 (1971),
Марс-3 (1971),
Марс-5 (1974),
Фобос-2 (1989),
Марс-Глобал-Сервейер (1997) [Жарков, Мороз, 2000];
посадочные
Марс-6 (1974),
Р’РёРєРёРЅРі-1 (1976),
Р’РёРєРёРЅРі-2 (1976),
Марс-Патфайндер с марсоходом Соджорнер (1997) [Жарков, Мороз, 2000].
Р’ 2003 Рі. РЅР° равнину РСЃРёРґР° должна сесть европейская станция "Бигль-2" [Осадочные РїРѕСЂРѕРґС‹ Марса, 2001].В В
Фобос Рё Деймос - спутники МарсаВ
Сначала Свифт, потом Вольтер,
Уже познав законы сфер,
Нашли у Марса-старины
Его две малые луны.
Свифт услыхал о них рассказ,
Скорей всего, от Гуливера,
О них же знал Микромегас,
Гостивший как-то у Вольтера.
Ртолько позже некий Холл
На небе их в трубу нашёл.
Р®.Рќ.
Существование Сѓ Марса РґРІСѓС… спутников было предсказано Тициусом РІ 1766 Рі. задолго РґРѕ РёС… открытия. Рто сделано РЅР° основании представлений Рѕ планетной гармонии: Сѓ Земли имеется РѕРґРёРЅ спутник, Р° Сѓ Юпитера - четыре, как тогда думали; Р° Марс между РЅРёРјРё - должно быть РґРІР° спутника. Рто предсказание было популяризовано Боде Рё стало широко известным, так как упоминается РІ свифтовских "Путешествиях Гуливера" Рё вольтеровском "Микромегасе".
По-гречески Фобос - "страх", а Деймос - "ужас".
Фобос кружится всего в 9500 км от Марса (по недавним уточнённым данным - 9380 км), причём каждый год из-за приливного трения снижается на 4 см и сравнительно скоро (через 30 - 70 млн. лет) должен упасть на Марс [Жарков, Козенко, 1987]. Сейчас он "обегает" Марс за 7 часов 39 минут и движется с запада на восток, так как крутится быстрее Марса. Так движутся искусственные спутники Земли. Диаметр Фобоса - 28 - 20 км.
РћС‚ Марса РґРѕ Деймоса 23460 РєРј. РћРЅ обращается РІРѕРєСЂСѓРі Марса Р·Р° 30 часов. Его диаметр - 8 - 6 РєРј.В
Новые сведенияВ
Спутникам Марса посвящён ряд статей в журнале "Природа" [Жарков, Козенко, 1987; Белов, 1987]. Фотографии, полученные советской станцией Фобос, публиковались в газете "Правда" [Фобос, 1989].
В конце 1970-х годов американский зонд "Викинг-1" пролетел в 500 км от Фобоса и сфотографировал его поверхность. В 1989 г. советская станция "Фобос" должна была сфотографировать Фобос с 50 м, но смогла передать только 40 снимков с высоты 200 - 400 км, и потом связь прервалась.
Фобос имеет неправильную форму в виде картофелины и густо покрыт метеоритными кратерами. Его длина - 28 км. Плотность кратеров, как на Луне. Поверхность однородная. Кратеры не присыпаны пылью.
Самый большой кратер - Стикни - имеет диаметр 10 РєРј. Другие крупные кратеры - Холл (6 РєРј), Р РѕС€ (5 РєРј). Стикни - жена Холла, открывшего спутники Марса. Если Р±С‹ удар Стикни был ещё РІ РґРІР° СЃ половиной раза мощнее, Фобос Р±С‹ раскололся. РР·-Р·Р° этого удара Фобос РЅРµ присыпан пылью (пыль стряхнуло).
Через весь Фобос везде тянутся ровные параллельные борозды длиной до 30 км (больше диаметра Фобоса). По гипотезе В.П.Белова [Белов, 1987], во время удара Стикни Фобос сдвинулся, и в противоположном направлении покатились "катыши" (камни), которые оставили след на пыльной поверхности.
Возможно, вдоль орбиты Фобоса вытянуто пылевое облако [Жарков, Мороз, 2000].
Деймос - тоже "картофелина", причём не "сортовая" - сильно вытянутая и загнутая в виде запятой. Длина - 16 км. Кратеров видно меньше, так как поверхность присыпана пылью. Борозд и очень крупных кратеров нет.
Оба спутника повёрнуты к Марсу одной и той же стороной. Спутники Марса - это типичные астероиды (малые планеты), захваченные притяжением большой планеты. Они углистые, тёмные (см. текст об астероидах).
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.seminarium.narod.ru