NASA“毅力号”带来了有史以来最详细的火星表面视图

NASA“毅力号”带来了有史以来最详细的火星表面视图当地时间周三,NASA提供了其有史以来捕获的最详细的火星表面视图。它是史诗般的。另外,该机构还发布了该图像的视频之旅。据悉,这项壮举由“毅力号”完成。该任务背后的科学操作团队成员RachelKronyak带领人们参观了Jezero环形山的一个古河三角洲地区的景象。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1316339.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1316339.htm

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NASA“毅力号”带来25亿像素火星景观图像:有史以来最详细NASA的“毅力号”探测器自去年年初登陆红色星球以来已经拍摄了一些令人难以置信的图像,但没有一个图像像它最新的图像那样详细。一张新到的全景图展示了有史以来从火星地表捕获的最详细火星景观,这是一张由1000多张独立图像组成的马赛克。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1317005.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1317005.htm

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NASA“毅力号”火星探测器采集到"火星矿物大杂烩"砂石样本

NASA“毅力号”火星探测器采集到"火星矿物大杂烩"砂石样本NASA的官方推文说:新成就解锁!在采集了15个岩芯和一个大气样品后,我现在有了第三个样品类型。"regolith"(松散的沙质材料)。专门设计的的空心钻头是#火星采样的又一利器。-美国宇航局毅力号火星车(@NASAPersevere)2022年12月5日到目前为止,毅力号一直专注于钻取岩石样本,它有一个特殊的空心钻头,用于拾取火星表面的砂石。该钻头侧面有小口,供沙质材料落入,以便将其放入样品管中保存。美国宇航局分享了一张图片,显示了沙地上被打出了小孔,样品就是从那里来的。砂岩是被打碎的岩石和灰尘碎片,在强大的火星风的吹拂下,可以传播很远的距离。"毅力号团队成员丹尼斯-巴克纳(DeniseBuckner)在上个月的更新中写道:"这对于深入了解全球和当地的火星景观非常重要,所有这些都在一个'袋子'里。巴克纳将这种材料描述为'火星矿物的大杂烩'"。毅力号正在探索杰泽罗环形山的一个古代河流三角洲地区,该地区有着迷人的水的历史。该探测器正在收集岩石、土壤和大气样本,并有一个更大的目的:将它们送往地球。美国宇航局正在开发一个雄心勃勃的棘手的火星样本返回任务,有朝一日去取毅力号获得的收藏品。地球上的科学家们很想得到一些新鲜的火星岩石和岩浆,以帮助弄清这个星球的历史,也许最终会告诉我们这个现在不适宜居住的地方是否曾经有过微生物生命。岩石可能是项目的主角,但一点沙子将是对收集工作的一个迷人的补充。如果我们打算有一天访问甚至殖民火星,我们将需要用当地的沙子作为建筑材料或用于种植植物。我们对它了解得越多,我们就越能为未来的探索做好准备。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334479.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1334479.htm

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NASA“毅力号”漫游车以创新仪器“SHERLOC”观察火星

NASA“毅力号”漫游车以创新仪器“SHERLOC”观察火星SHERLOC是"利用拉曼和发光技术扫描宜居环境中的有机物和化学物质"的简称,可帮助科学家决定样本是否值得收集。这使得该仪器对于火星样本返回活动至关重要。毅力号火星车是该行动的第一步,由美国宇航局和欧洲航天局共同努力,旨在将经过科学挑选的样本从火星带回地球进行研究,其实验室设备远比发送到火星的实验室设备复杂,需要带回样品以确认有机物的存在。由SHERLOC创建的矿物图:该图像中的每种颜色代表岩石表面映射的不同矿物。SHERLOC的能力集中在一项通过分析岩石散射光的方式来观察岩石化学成分的技术。该仪器将紫外激光引导至目标。光如何被吸收然后发射——这种现象称为拉曼效应——提供了不同分子独特的光谱“指纹”。这使得科学家能够对岩石中存在的有机物和矿物质进行分类,并了解岩石形成的环境。例如,咸水会形成与淡水不同的矿物质。SHERLOC使用WATSON(用于操作和工程的广角地形传感器)相机捕获岩石的纹理后,它会将数据添加到这些图像中,以创建岩石表面化学物质的空间图。最近发表在《自然》杂志上的一篇论文详细介绍了该结果,正如该仪器的科学团队所希望的那样。SHERLOC的数据:在一个名为“Garde”的岩石目标中,SHERLOC观察到了不同种类的碳基分子(称为有机化合物),SHERLOC是美国宇航局毅力号火星探测器上机械臂末端的仪器之一。图片来源:NASA/JPL-Caltech/MSSS/LANL/PhotonSys“这些检测结果是SHERLOC能够发现的令人兴奋的例子,它们正在帮助我们了解如何寻找最好的样本,”南加州美国宇航局喷气推进实验室的主要作者苏南达·夏尔马(SunandaSharma)说。JPL与毅力号火星车一起建造了SHERLOC。SHERLOC特写:这张位于NASA毅力号火星车机械臂末端的SHERLOC仪器的特写视图是在火星车发射到火星之前拍摄的。图片来源:NASA/JPL-Caltech美国宇航局的好奇号火星车于2012年登陆火星,多次证实距离毅力号2300英里(3700公里)的盖尔陨石坑中存在有机分子。好奇号依赖于SAM(火星样本分析),这是其腹部的一种仪器,可加热粉末状岩石样本并对产生的蒸汽进行化学分析。由于毅力号的科学家正在寻找可能保存有古代微生物生命迹象的岩石,他们希望保持样本完好无损,以便在地球上进行更深入的研究。《自然》杂志的新论文着眼于SHERLOC研究的10个岩石目标,其中包括一个绰号为“Quartier”的岩石目标。“我们看到了一组与Quartier数据中的有机物一致的信号,”夏尔马说。“这引起了所有人的注意。”NASA的毅力号火星探测器使用WATSON(用于操作和工程的广角地形传感器)相机拍摄了这张绰号为“Quartier”的岩石目标的图像,该相机属于名为SHERLOC(利用拉曼和发光扫描有机物和化学品的宜居环境)的仪器。火星车使用工具打磨岩石表面(如图中的圆形部分),去除沉积在岩石外表面上的灰尘、碎片和其他物质。完成后,像SHERLOC这样的仪器可以研究岩石的成分。白色方块显示了SHERLOC使用紫外线激光进行多次扫描的区域。图片来源:NASA/JPL-Caltech/MSSS当SHERLOC和其他仪器传回的数据看起来很有希望时,科学小组就会决定是否使用漫游车的钻头对岩石样本进行取芯,样本的大小与教室里的粉笔差不多。在对Quartier进行分析后,他们从同一块岩石上采集了岩芯样本"Robine"和"Malay"--这是迄今为止采集的20个岩芯样本中的两个。选择一个好的目标来采集样本,并不像寻找最多的有机分子那么简单。最终,"毅力号"的科学家们希望采集到的样本能够代表杰泽罗陨石坑内的所有不同区域。这种广泛性将为未来研究这些样本的科学家提供背景资料,他们会想知道样本周围发生了哪些变化,这些变化可能预示着远古生命的迹象。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1373343.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1373343.htm

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NASA毅力号在火星上的首次采样以失败告终NASA的毅力号探测车(Perseverance)日前在火星上遭遇了意想之外的挫折。在进行首次采样时,虽然毅力号「按计划」进行了钻孔、取芯等各项操作,但最终取样管中却并未留下任何岩石样本,完全出乎NASA预料。目前科学家们正在调查导致这一结果的原因,但短期内未必会有一个答案。按照毅力号负责人JenniferTrosper的说法,团队目前的猜测是岩石在取芯过程中出现了预期外的反应活动。换句话说,探测车上的设备应该是不存在故障的。

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来自NASA毅力号的报告:火星多云的天气又来了研究云层有助于我们了解火星上的大气层和水循环是如何运作的,例如水蒸气是如何被大气环流输送的,温度和水的丰度是如何随高度变化的。通过观察云层的运动,我们还可以了解到大气层高处的风速和风向,否则我们无法测量。尽管这些云层很薄,但仍然对当今大气层的加热和冷却有影响,在过去,云层可能在维持一个更温暖的大气层方面发挥了更大的作用,使液态水在火星表面流动。火星车毅力号第691天--左侧导航相机。这张图片是在日出前拍摄的,指向东方。美国宇航局的火星毅力号探测器使用其机载的左导航相机(Navcam)获得了这张图片。该相机位于火星车桅杆的高处,用于辅助驾驶。这张图片是在2023年1月29日(第691天),当地平均太阳时为06:14:49时获得的。资料来源:NASA/JPL-Caltech火星云层有季节性的模式。在北半球夏至前后的几个月里,轨道航天器在南纬~10°和北纬30°之间观察到大量的云层活动。毅力号正在探索Jezero火山口,它位于北纬18°左右,因此正处在一个从表面观察这些云的好地方。目前,我们离这个多云季节的名义开始时间还有一个多月,但已经开始看到更多的云层活动。图中所示的图像是由漫游者的导航相机(Navcam)在任务的第691索尔拍摄的,在日出前不久向东望去,显示了被旭日照亮的薄云层。定期拍摄Navcam图像和影片,以研究Jezero火山口上方云层的时间、运动和形态。当周围有很多云层时,毅力号还会还拍摄Mastcam-Z图像(包含更多的光谱信息),以了解更多关于这些云层的构成,如平均颗粒大小。团队还使用火星环境动力学分析仪(MEDA)传感器监测云层。MEDA的辐射和尘埃传感器(RDS)测量不同波长的入射太阳辐射,并能检测到云层何时阻挡或散射到达传感器的部分阳光。MEDA的热红外传感器(TIRS)测量来自天空和表面的热辐射,也可以提供关于云层的信息。例如,如果日落前后有云,太阳下山后,地表温度下降的速度会比平时慢,因为即使这些薄云也会发出足够的向下的热辐射,继续温暖地表。最后,MEDA的向上指向的Skycam相机每天都在拍摄寻找云层的图像。预计随着火星北半球接近和进入多云的季节,云层会越来越多,所以我们将在观测中注意有趣的云层活动。在去年多云季节接近尾声时,我们看到了以前从未在地球之外发现的东西:围绕太阳的光环,持续了几个小时。光晕是由大冰晶折射和反射造成的,只有在有足够大的水蒸气浓度时才能形成。当我们在今年的火星年达到相同的时间时,我们肯定会再次关注光环,这将是在10月底左右。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1343097.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1343097.htm

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