De Perseverance rover-missie maakt deel uit van het grotere Artemis-ruimteprogramma.
Marsrover Perseverance Rover Science. Leven vinden en mensen voorbereiden op het leven op Mars
Belangrijkste doelen:het bestuderen van de geschiktheid van Mars, het zoeken naar tekenen van microbieel leven in het verleden, het verzamelen en opslaan van monsters en het voorbereiden van toekomstige menselijke missies die uiteindelijk zouden leiden tot de kolonisatie van Mars.
Wetenschappelijke strategie voor het onderzoeksprogrammaDe missie van Mars is het zoeken naar tekenen van leven op Mars. De Mars 2020-rover draagt bij aan deze strategie en aan de vier wetenschappelijke langetermijndoelen van het programma:
- Bepaal of er ooit leven op Mars heeft bestaan
Mars 2020 Doorzettingsvermogen rover-missiericht zich op verkenning vanaf de grond van de omgeving van Mars, op zoek naar overgebleven biosignaturen in gesteentemonsters die gevormd zijn in oude Mars-omgevingen met omstandigheden die bevorderlijk kunnen zijn voor microbieel leven. Dit is de eerste mobiele missie die op zoek gaat naar tekenen van microbieel leven in het verleden. Eerder concentreerden rovers zich eerst op het feit dat Mars ooit bewoonbare omstandigheden had. - Beschrijf het klimaat van Mars
Verleden Martiaanse klimatenstaan centraal in de missie van de Perseverance rover. De instrumenten van de rover zoeken naar bewijs van een oeroude habitat waar in het verleden mogelijk microbieel leven heeft bestaan.
- Karakteriseer de geologie van Mars
De Perseverance Rover is ontworpen om te verkennenrotsen om meer te weten te komen over de geologische processen die in de loop van de tijd de korst en het oppervlak van Mars hebben gecreëerd en veranderd. Elke gesteentelaag op het oppervlak van Mars bevat een record van de omgeving waarin het werd gevormd. De rover is op zoek naar bewijs van gesteenten die zich in het water hebben gevormd en die sporen bevatten van organische stoffen, de chemische bouwstenen van het leven.
- Bereid je voor op menselijke verkenning van Mars
Perseverance rover demonstreert de sleuteltechnologieën om natuurlijke hulpbronnen in de Mars-omgeving te benutten voor levensondersteuning en brandstof. Het houdt ook de omgevingsomstandigheden in de gaten, zodat missieplanners beter begrijpen hoe ze toekomstige ontdekkingsreizigers kunnen beschermen.
Dit wetenschappelijke doel is gerelateerd aan het nationaleruimtevaartbeleid om mensen naar Mars te sturen in de jaren 2030. Net zoals de geschiedenis van de maanverkenning op aarde, bieden robotmissies naar Mars een kritisch inzicht in het milieu en testen ze innovatieve technologieën voor toekomstige menselijke verkenningen.
Alle doelen verwijzen naar het potentieel van Mars als plaatsvoor het leven. Zelfs als de rover geen tekenen van een vorig leven onthult, zal hij ooit de weg banen voor menselijke bewoning op Mars. Rover Perseverance voert ook ander wetenschappelijk onderzoek uit dat verband houdt met zijn vier doelstellingen. Hij houdt bijvoorbeeld het weer en stof in de atmosfeer van Mars in de gaten. Dergelijk onderzoek is belangrijk voor het begrijpen van dagelijkse en seizoensgebonden veranderingen op Mars en zal toekomstige ontdekkingsreizigers helpen het weer op Mars beter te voorspellen.
Wanneer zal Perseverance op Mars landen?Hoe lang duurt de missie?
De landing wordt verwacht op 18 februari 2021, de vlucht naar Mars duurt 7 maanden. De verkenning duurt minstens één Marsjaar (ongeveer 687 aardse dagen).
Astrobiologie.MissieMars 2020 NASA gaat op jacht naar microscopisch kleine fossielen
NASA's Perseverance Mars-rover zal rechtstreeks in het land landenJezero-krater NASA koos de Jezero-krater als de landingsplaats van de rover omdat wetenschappers geloven dat het gebied ooit overspoeld werd met water en de thuisbasis was van een oude rivierdelta. Ruim 3,5 miljard jaar geleden stroomde een rivierbedding door de kraterwand en vormde een meer.
Wetenschappers zijn van mening dat het water kleiachtig werd afgeleverdmineralen uit de omgeving naar het kratermeer. Het is waarschijnlijk dat er tijdens een of meer van deze natte perioden microbieel leven in Jezero heeft kunnen bestaan. Als dat zo is, kunnen er bewijzen van hun overblijfselen worden gevonden in bodem- of kustsedimenten.
Oude oever van het Jezeromeer:lichtere kleuren vertegenwoordigen een grotere hoogte in deze afbeelding van Jezero Crater op Mars, de landingsplaats van NASA's Mars 2020-missie. Het ovaal geeft de landingsellips aan waar de rover Mars zal raken. Het beeld van de Jezero-krater, de landingsplaats van de Perseverance-rover, werd vastgelegd door NASA-instrumenten. Ze maken regelmatig foto's van mogelijke landingsplaatsen voor toekomstige missies. Afbeelding met dank aan NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL / ESA
Deze opname van de Jezero-krater, de landingsplaatsDe Perseverance-rover werd vastgelegd door NASA-instrumenten die regelmatig beelden vastleggen van potentiële landingsplaatsen voor toekomstige missies. NASA koos de Jezero-krater als landingsplaats voor de Perseverance-rover omdat wetenschappers geloven dat het gebied ooit onder water stond en de thuisbasis was van een oude rivierdelta.Afbeelding met dank aan NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL
Op het oude Mars, water uitgehouwen kanalen engedragen sedimenten om waaiers en delta's te vormen in meerbekkens. Onderzoek van spectrale gegevens vanuit een baan toont aan dat sommige van deze afzettingen mineralen bevatten die wijzen op een chemische verandering in het water. Hier, in de Jezero-kraterdelta, bevatten de sedimenten klei en carbonaten.
Op aarde helpen carbonaten zich vormenstructuren die sterk genoeg zijn om miljarden jaren als fossiel te overleven. Inclusief in de vorm van schelpen, koralen en sommige stromatolieten - stenen die op deze planeet zijn gevormd door oeroud microbieel leven langs kustlijnen, waar veel zonlicht en water was.
De mogelijkheid van stromatolietachtige structuren op Mars verklaart waarom de concentratie van carbonaten langs de kustlijn van Jezero het gebied zo aantrekkelijk maakt voor wetenschappers.
Wat neemt de Perseverance-rover mee op een missie naar Mars?
- SHERLOC is een Raman- en luminescentiehabitatscanner voor organische stoffen en chemicaliën.
- De Ingenuity Mars Helicopter is de eerste helikopter die NASA zal proberen de atmosfeer van Mars in te vliegen.
- Monsters van ruimtepakken voor toekomstige astronautenreizen naar Mars en de maan.
- Meteoriet van Mars, waarvan de bekende eigenschappenzal fungeren als een kalibratie-instrument om de prestaties van rover-instrumenten te vergelijken. Dit geeft extra vertrouwen bij eventuele ontdekkingen die de robot doet.
SHERLOC. Verzamel materialen, zal de pakken controleren en de meteoriet van Mars naar huis brengen
Habitat scannen met behulp vanRamanverstrooiing en luminescentie voor organische en chemische stoffen heeft een bijnaam: SHERLOC. SHERLOC is gemonteerd op de robotarm van de rover en gebruikt spectrometers, een laser en een camera om te zoeken naar organisch materiaal en mineralen die zijn veranderd door het aquatische milieu en die mogelijk tekenen zijn van microbieel leven in het verleden.
De belangrijkste taak is de kleinschalige detectie van mineralen, organische moleculen en potentiële biosignaturen.
Wat moet je weten over het apparaat?
- SHERLOC работает днем или ночью.
- Ему не требуются прикосновения. Perseverance помещает SHERLOC примерно на 5 см выше его цели для сбора данных. Такая методика не загрязняет место расследования.
- У SHERLOC есть увеличительное стекло, как у детектива авторства Конана Дойля, чтобы видеть мелкие детали.
- SHERLOC собирает улики. Он использует ультрафиолетовый лазерный свет для обнаружения органических химикатов почти так же, как современные следователи на месте преступления ищут улики.
Название прибора SHERLOC было вдохновлено персонажем Артура Конана Дойля, Шерлоком Холмсом, вымышленным детективом, который раскрывал преступления, используя научные наблюдения. SHERLOC тоже наблюдает и измеряет. Он будет искать возможные доказательства прошлой жизни на Марсе. Доктор Джон Х. Уотсон был партнером Холмса в разгадывании тайн. У прибора есть камера WATSON, и она тоже помогает разгадывать загадки о жизни на Марсе.
SHERLOC neemt kleine stukjes ruimtepakken mee om te testen hoe ze bestand zijn tegen de barre omgeving van Mars.
Дело в том, что НАСА готовится отправить первую женщину и следующего мужчину на Луну, что является частью более широкой стратегии по отправке первых астронавтов на поверхность Марса. Но прежде чем они доберутся до них, они столкнутся с критическим вопросом: что они должны носить на Марсе, где тонкая атмосфера позволяет большему количеству излучения от Солнца и космической радиации достигать поверхности?
Ervaren ruimtepakontwerper Amy Rossin het Johnson Space Center van NASA in Houston ontwikkelt nieuwe pakken voor de maan en Mars. Het zijn de monsters van haar prototype ruimtepak dat naar Mars zal gaan.
Deze afbeelding toont een illustratie van een prototypeastronautenpak aan de linkerkant samen met pakmonsters die zijn opgenomen in het kalibratiedoel, rechtsonder, behorend bij het SHERLOC-instrument aan boord van de Perseverance-rover. Ze zullen worden bekeken om te zien hoe ze de intense straling van het oppervlak van Mars weerstaan.
Mars 2020 SHERLOC Kalibratiedoel: doel калибровки для сканируемой среды обитания Mars 2020 с прибором комбинационного рассеяния и люминесценции для органических и химических веществ (SHERLOC). Предоставлено: НАСА
Дизайнер скафандров Эми Росс из космического центра имени Джонсона НАСА поддерживает Z-2, прототип скафандра. Предоставлено: НАСА
В то время как марсоход будет исследовать кратер Джазеро, собирая образцы камней и почвы для будущего возвращения на Землю, пять небольших кусочков материала скафандра будут изучены прибором SHERLOC. Материалы встроены вместе с фрагментом марсианского метеорита в его калибровочную цель.
Rohit Bhartia van NASA's Mars 2020-missiewinkelseen stuk van een meteoriet, die, zoals wetenschappers hebben vastgesteld, van Mars kwam. Dit plakje zal waarschijnlijk hier op aarde worden gebruikt om een laserinstrument te testen voor de NASA Mars 2020-rover; een apart stuk zal met een rover naar Mars reizen. Afbeelding met dank aan NASA / JPL-Caltech
Close-up van een fragment van een meteoriet die wetenschappersgeïdentificeerd kwam van Mars. Dit plakje zal waarschijnlijk hier op aarde worden gebruikt om een laserinstrument te testen voor de NASA Mars 2020-rover; een apart stuk gaat met een rover naar Mars. Klik op afbeelding voor volledige afbeelding en bijschrift. Afbeelding met dank aan NASA / JPL-Caltech
Wetenschappers gebruiken deze technologieën om ervoor te zorgen dat het instrument correct is ingesteld door metingen op Mars te vergelijken met basislijnmetingen die ze op aarde hebben ontvangen.
Helikopter vernuft. Kunnen we vliegen op Mars?
De wetten van de fysica zouden kunnen zeggen dat het bijna isonmogelijk. NASA's Mars 2020-missie zal een technologiedemonstratie presenteren die een lichte helikopter zal testen die een gecontroleerde vlucht naar Mars zal uitvoeren. De Ingenuity-chopper weegt zo'n 1,8 kg, maar heeft ambitie genoeg.
Dat lieten de gebroeders Wright zien met de hulp vanexperimentele vliegtuigen mogelijk krachtige vlucht in de atmosfeer van de aarde. Met de Ingenuity-helikopter zullen wetenschappers proberen hetzelfde te doen op Mars, zei Howard Grip, hoofdhelikopterpiloot bij NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Zuid-Californië.
Een portret van doorzettingsvermogen en vindingrijkheid(kunstenaarsconcept). In februari 2021 worden NASA's Perseverance Mars 2020-rover en NASA's Ingenuity Mars-helikopter (getoond in artist's concept) de twee nieuwste ontdekkingsreizigers van het bureau op Mars. Beiden werden genoemd door de studenten in een essaywedstrijd. Krediet: NASA / JPL-Caltech
Toen NASA's Martian Ingenuity-helikopterzijn eerste testvlucht op de Rode Planeet zal proberen, zal de Perseverance Mars 2020-rover van het bureau in de buurt zijn, zoals blijkt uit het concept van deze kunstenaar. Krediet: NASA / JPL-Caltech.
Вот что нужно знать об Ingenuity
-
Vindingrijkheid - dit is vlucht proces
Верde tolette heeft er vier speciaal gemaaktkoolstofvezelbladen die in tegengestelde richting draaien met ongeveer 2.400 tpm - vele malen sneller dan een passagiershelikopter op aarde. Het beschikt ook over innovatieve zonnecellen, batterijen en andere componenten. Ingenuity draagt geen wetenschappelijke instrumenten en is een apart experiment met de Mars 2020 Perseverance rover. -
Het wordt een moeilijke taak
Что мешает вертолету лететь на Марсе? Атмосфера Марса на 99% менее плотная, чем у Земли, поэтому вертолет Ingenuity должен быть легким, с лопастями ротора, которые намного больше и вращаются намного быстрее, чем требуется для вертолета с такой же массой на Земле.
В кратере Джезеро, где Perseverance приземлится с Ingenuity, температура ночью опускается до –90 °C. Однако команда Ingenuity на Земле проверила вертолет при марсианских температурах и считает, что он должен работать на Марсе. Как и предполагалось, холод способствует расширению конструкции многих частей чоппера.
Кроме того, диспетчеры полетов в JPL не смогут управлять вертолетом с помощью джойстика. Команды должны быть отправлены заблаговременно, причем инженерные данные возвращаются с космического корабля еще долго после каждого полета. В то же время у Ingenuity будет достаточно автономии, чтобы принимать собственные решения о том, как лететь к путевой точке и сохранять себя в тепле. -
Vindingrijkheid — подходящее имя для робота, которое является результатом экстремального творчества
Ученица старшей школы Ваниза Рупани из штата Алабама первоначально представила имя Ingenuity («Изобретательность») для марсохода Mars 2020, прежде чем он получил название Perseverance — «Настойчивость». Но представители НАСА решили, что это более подходящее название для вертолета, учитывая, сколько творческого мышления использовала команда для этой миссии. -
Vindingrijkheid уже продемонстрировал технические достижения</ p>
Инженеры JPL испытывали все более совершенные модели вертолета в специальных космических симуляторах. В январе 2019 года фактический вертолет, который летит с марсоходом Perseverance на Красную планету, прошел окончательную оценку. Сбой любого из этих этапов послужил бы основанием для эксперимента.
-
team Vindingrijkheid будет рассчитывать на один успех миссии за раз
У команды Ingenuity есть список этапов, которые они должны пройти, прежде чем чоппер сможет взлететь и приземлиться весной 2021 года.
De fasen omvatten de volgende taken:
— выжить после запуска с мыса Канаверал, транспортировки на Марс и посадки на Красную планету,
- veilig losmaken van doorzettingsvermogen,
- houd jezelf warm tijdens koude nachten op Mars,
- laad jezelf op met je zonnepaneel.
Wanneer alle stappen zijn voltooid, Ingenuityhaar eerste vluchtpoging zal doen. Als alles goed gaat, zal het Ingenuity-team nog vier testvluchten ondernemen gedurende 30 dagen op Mars (31 dagen op aarde). - Het succes van Ingenuity zal de verkenning van Mars veranderen
Ingenuity предназначен для демонстрации технологий, необходимых для полета в марсианской атмосфере. В случае успеха эти технологии могут позволить использовать другие передовые роботизированные летательные аппараты, которые могут быть включены в будущие миссии роботов и людей на Марс. Они могут предлагать уникальную точку обзора, не обеспечиваемую нынешними орбитальными аппаратами.
Voor de allereerste vlucht zal de helikopter opstijgen naarнесколько футов от земли, зависнет в воздухе на 20–30 секунд и приземлится. Это станет важной вехой: самый первый полет на сверхмощной атмосфере Марса! После этого команда предпримет дополнительные экспериментальные полеты с увеличением расстояния и большей высоты. После того, как вертолет завершит демонстрацию технологий, Perseverance продолжит свою научную миссию.
</iframe>
Lees ook
NASA legt uit waarom een meteoriet van Mars terug naar de planeet moet worden teruggestuurd
Zie een dunne wolk boven een vulkaan op Mars. Het intrigeerde wetenschappers
Посмотрите на закат в других мирах: как Солнце заходит на Марсе, Титане и Уране