Curiosity провел самое подробное геологическое исследование на марсе

Curiosity провел самое подробное геологическое исследование на марсе

Рентгеноскопическая дифракция — один из самых правильных способов минералогического анализа. Именно поэтому способу получается определить как раз минеральный состав, а не химический. Так как, к примеру, графит и алмаз, с позиций химии — аналогичны, но разные условия формирования оказали влияние на строение кристаллической решетки, и радикально поменяли свойства минерала.

Цель Curiosity — именно выяснить какие конкретно условия приводили к происхождению того либо иного минерала, соответственно определить какие конкретно условия были на Марсе в древности.
Смотрите кроме этого: Curiosity подтвердил, что на Марсе существует жизнь

Всего спустя 200 дней по окончании собственной главной миссии, марсоход NASA Curiosity подтвердил, что Марс мог быть населён судьбой. Сейчас мы знаем, что когда-то Марс был весьма похож на Землю и, быть может, содержит древние бактерии.Это новые информацию о итогах первого бурения Curiosity, которое происходило в первых числах Февраля. Curiosity углубился в гора, названную John Klein, она плоская и жилистая, совершенно верно как камни в речных руслах у нас, на Земле.

Подробнее об работе и устройстве прибора CheMin: habrahabr.ru/post/154691/17 октября либо на 71 марсианский сол MSL Curiosity в третий раз зачерпнул песок, просеял в устройстве CHIMRA на манипуляторе, и засыпал маленькую щепотку в грунтоприемную воронку CheMin. Первые два ковша песка не пошли в дело из-за угрозы попадания пластиковых фрагментов, отвалившихся от марсохода. (Фрагмент отвалился один, но яркий камешек, отысканный во втором раскопе, стал причиной тому, что NASA решило перестраховаться, и сперва пристально его разглядеть.

Подробнее: habrahabr.ru/post/155449/).CHIMRA просеивает лишь частички не более 150 микрон, но NASA не желало надеяться на сито, исходя из этого новый ковш грунта. Чтобы получить гарантированно местный пример, без инопланетных «добавок».Видео, снятое еще на Земле, показывает как происходит процесс забора грунта.

По окончании воронки CheMin, пример попал в круглую прозрачную ячейку диаметром 8 мм и толщиной 175 микрон. Эти ячейки находятся на лепестках колеса прибора, которое револьверным принципом подает образцы на облучение рентгеновскими лучами. В то время, когда ячейка останавливается наоборот источника излучения, она начинает вибрировать с частотой 2 тыс. колебаний в секунду.

Именно поэтому, песок в ячейке получает свойства жидкости и начинает циркулировать в. Исходя из этого, под узкий, как человеческий волос, луч попадает множество исследуемых частичек. Процесс работы прибора изображен в демонстрационной анимации с 9:08

Эта разработка создана NASA и она разрешила сократить размеры устройств рентгеновской дифракции от размера с два холодильника до куба со стороной в 25 см либо по большому счету до чемоданчика. Сейчас она употребляется геологами в полях, конечно отыскала использование в фармацевтике.Рентгеновская дифракция подразумевает преломление рентгеновских лучей в кристаллах минералов, и фиксирование этого преломления на фотоматрицу.

На приборе CheMin размещена CCD матрица разрешением 600 на 600 пикселей.Оптимальный режим ее работы требует температуры -60°С, исходя из этого изучение проводится ночью, в то время, когда прибор достигает требуемой температуры. В случае если будет теплее, то в показания матрицы будут вноситься шумы от генератора нейтронов прибора DAN.Геологам уже известны дифракционные картины, каковые рисуют те либо иные кристаллы в аналогичных устройствах, исходя из этого им осталось лишь взять фотографию с Марса, и выяснить, что же изучил марсоход.

Фотография размещена в начале статьи. Итог первого изучения продемонстрировал, что песок имеет характерное строение для вулканического грунта и содержит полевой шпат, оливин и пироксен.

Фото земных образцов оливина:Кстати, приблизительно такое же геологическое строение имел «Джейк Матиевич» — большой камень с пристрастием изученный месяцем ранее: habrahabr.ru/post/154517/Кристаллическую структуру имела приблизительно добрая половина исследуемых частичек песка, остальные имели аморфное строение и не покинули «отпечатков пальцев» на фотографии.Фактически такой же состав имеют и земные вулканические грунты, к примеру у подножия горы Мауна-Кеа на ГавайяхПомимо главного минералогического изучения, Curiosity, продолжал уже привычную работу: снимал панорамы, расстреливал окружающие песок и камни лазером ChemCam.У песчаной косы, названной Rocknest, марсоход стоит уже более 20 дней. (слева исходный цвет, справа баланс скорректирован NASA под земное освещение)Но за то время, которое он в том месте совершил он снял множество панорамкамеройMast Cam Right.К примеру фрагмент со следами Curiosity3735?791px 1,3 мбЦвет не корректировался.А это взор на Северо-Запад2927?800px 1,2 мбОбычно Curiosity лазером камни:либо песокНо в один раз он очень сильно заинтересовался необыкновенным камнем:Он не просто его расстрелялОн снял его семью кадрами Mast Cam Right через различные цветовые фильтры, восемью кадрами ChemCam с различной глубиной резкости, так что удалось собрать картину с высокой детализациейФактически Curiosity сделал с ним всё, что лишь имел возможность сделать на таковой дистанции. Я уж заподозрил неладное: и форма камня необычная: то ли на огромного муравья похоже, то ли на торчащие ребра; и интерес NASA ненормальный… Но помой-му они просто тренировались в создании трехмерных моделейХотя про состав пока не поведали, но думается обошлось без сенсаций. В том месте большое количество причудливых камней.P.S. В случае если кто желает чаще выяснять вести с Марса, предлагаю подписаться на твиттер: Curiosity_live_ru

Случайная статья:

Марс: подполье (The Mars Underground 2014)


Похожие статьи:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.