Участник:Cherurbino/Черновик

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Литометеоры

[править | править код]

Литометео́ры (от др.-греч. λίθος «камень» + др.-греч. μετέωρος, «парящий в воздухе») — одна из классификационных групп атмосферных явлений, выделяемых в метеорологии, наряду с гидрометеорами, а также оптическими и электрическими явлениями. Основные разновидности: пыль, взвешенная в воздухе, пыльный позёмок, пылевая буря и мгла[1][2].

Семантически термины «литометеоры» и «гидрометеоры» стоят в одном ряду с обобщающим их термином «осадки», который в метеорологическом своём значении формы единственного числа не имеет — в отличие от осадка в химическом смысле, для которого, наоборот, множественное число непредпочтительно[a]. Поскольку подавляющая часть примеров словоупотребления «гидро/литометеоры» относится к научно-методологической литературе, где эти термины являются названием классификационной группы, чаще всего используется форма множественного числа. Однако, в отличие от очков, ножниц и пр., словари отмечают также и форму единственного числа, в которой «метеор» является абстрактным представителем группы «метеоры» (= атмосферные осадки)[3].

Классификация

В отличие от электрических и оптических явлений, представляющих среди атмосферных явлений отдельные подгруппы, наравне с гидро- и литометеорами, последние имеют между собой материальную общность: в обоих случаях идёт речь о веществах, физические частицы которых присутствуют в воздухе помимо молекул газов, формирующих обычный газовый состав атмосферы (ГСО). Как правило, удельный вес воздуха гораздо ниже, чем у литометеорного вещества, из-за чего рано или поздно оно возвращается на поверхность планеты. В своём определении литометеоров Всемирная метеорологическая организация формулирует главный критерий их отличия от гидрометеоров, отталкиваясь от вещества, присутствующего в воздухе. В определении ВМО литометеор это

метеор, состоящий из совокупности по большей части твёрдых частиц неводного происхождения, более или менее взвешенных в воздухе или поднятых в него ветром с поверхности земли.

то есть, если метеор состоит из воды, независимо от её агрегатного состояния, мы имеем дело с гидрометеорами; во всех остальных случаях это литометеоры. На этой принципиальной основе метеорологи развёртывают классификации, главный адресат которых не «чистая» академическая наука, а метеостанции, собирающие статистику для этой науки, круглосуточно записывая итоги в чётком соответствии с методологическими указаниями. Для целей сопоставимости метеорологические службы всех стран, представленных в ВМО, обеспечивают исполнение соответствующих международных норм через методические указания своим станциям. Отправной точкой работы метеорологов СССР, а позже России является «Наставление гидрометеорологическим станциям и постам», в котором работа с литометеорами определяется в разрезе следующих классификационных подгрупп[4]:

Седьмая метеостанция

[править | править код]

Для любой планеты, не закрытой от лучей Солнца и имеющей значимый наклон оси вращения, могут быть выделены пять глобальных зон: две арктические — через полярный круг, две условно умеренные — между полярными кругами и тропиками северного и южного полушарий и экваториальная. Тропик (равен углу наклона оси вращения планеты) и полярный круг (угол, полученный вычитанием угла наклона оси из 90 градусов) — понятия абстрактно-математические. В отрыве от геофизической конкретики, и прежде всего от характеристик атмосферы, они определяют не климат соответствующих зон, а лишь предпосылки его формирования при разном качестве и периодичности солнечного излучения, направленного от Солнца к поверхности планеты.

Среди множества действующих здесь климатообразующих факторов некоторые также могут быть сгруппированы в числе абстрактных предпосылок дифференциации климата внутри пяти глобальных зон. Это — наличие планетарного масштаба возвышенностей, низин, а также участков, физико-химические свойства которых существенно изменяют степень поглощения солнечных лучей (альбедо) либо начинают выступать в роль самостоятельных источников влияния на атмосферу (например, океаны и моря на Земле). Как это видно из карты, составленной венгерскими учёными, на Марсе пока выделено лишь четыре типа таких локальных зон: 1) считающиеся климатически однотипными низменности Argyre и Hellas на границе умеренной и субтропической областей южного полушария; расположившиеся в экваториальной зоне 2) гигантская трещина Valles Marineris; 3) гора Олимп и три соседних конуса, а также 4) массив Большой Сырт с низким альбедо.

Современный климат и метеорологические наблюдения

[править | править код]

Кратер Езеро принадлежит экваториальной зоне Марса — как и кратер Гейла (5°22′ ю. ш. 137°49′ в. д. / 5,37° ю. ш. 137,81° в. д. / -5.37; 137.81), в котором с 2012 года работает аналог «Персеверанса» марсоход Кьюриосити. Хотя наличие РИТЭГ у этого класса марсоходов и снимает проблему зависимости от солнечных батарей, при прочих равных более высокая инсоляция создаёт предпосылку и для более тёплого климата.

Первые страницы климатологии Марса были заполнены в начале XVIII века, когда Ж.-Ф. Маральди открыл белые полярные шапки, а затем В. Гершель идентифицировал их как снеговые. Это наблюдение Гершель объединил с другими открытыми им климатообразующими факторами: наклоном оси вращения к Солнцу, а также наличием атмосферы, которую он сразу охарактеризовал, как разрежённую [5]. С 1913 года Кобленц с помощью разработанных им термобатарейных детекторов начал измерять Инфракрасное излучение от Марса, Венеры, Юпитера и ещё 110 звёзд. В 1924 году на этом приборе совместно с Лампландом[англ.] было подтверждено ожидаемое различие температур между экваториальными и полярными зонами, между областями с видимой разницей цвета поверхности, а также между утренними и послеполуденными температурами[5].

Полвека назад с началом межпланетного космоплавания совершенствование инструментов и приёмов наблюдения стало сопровождаться приближением этих инструментов к объекту исследования. В начале XXI века огромный прирост качества принесло размещение оптических и радиолокационных инструментов на орбитах искусственных спутников Марса. Орбитальная съёмка с высоким разрешением заполнила последние пробелы в знаниях о поверхности Марса, поставив ареографию на прочную картографическую основу. Наконец, размещение оборудования непосредственно на поверхности Марса оборудования фактически означает создание метеостанции для непрерывных наблюдений за погодой и климатом в том или ином наборе метеорологических измерений.

Метеосводки марсохода Perseverance,
публикуемые НАСА[6]
Дата Сол Температура, °C Давление,
Па
Солнце
мин. макс. восход заход
01.04.2021 41 -21,6 -83,8 743,2 06:09:02 18:37:53
02.04.2021 42 -26,7 -83 744,7 06:08:25 18:37:47
03.04.2021 43 -27,6 -83,5 746,8 06:07:47 18:37:40
04.04.2021 44 -21,1 -82,2 746 06:07:09 18:37:34
05.04.2021 45 -22 -83,1 745,9 06:06:32 18:37:27
06.04.2021 46 -24,2 -83 746,9 06:05:54 18:37:20
07.04.2021 47 -22,3 -82,9 747,1 06:05:17 18:37:14
Данные на сайте НАСА не публиковались[7]
08.08.2021 178 -18 -81 719,9 05:09:20 18:22:22
09.08.2021 179 -23 -81 718,4 05:09:10 18:22:13
10.08.2021 180 -20 -80 718 05:09:00 18:22:04
11.08.2021 181 -18 -81 717,1 05:08:51 18:21:56
Данные на сайте НАСА не публиковались[7]
12.09.2021 210 -14 -78 685 05:05:51 18:16:47
13.09.2021 211 -21 -79 684,3 05:05:48 18:16:34
14.09.2021 214 -21 -80 681,1 05:05:40 18:15:55
15.09.2021 215 -22 -78 679,5 05:05:37 18:15:41
16.09.2021 216 -21 -78 678,7 05:05:35 18:15:28
Повтор прежних данных?
21.09.2021 210 -14 -78 685 05:05:51 18:16:47
22.09.2021 211 -21 -79 684,3 05:05:48 18:16:34
26.09.2021 214 -21 -80 681,1 05:05:40 18:15:55
27.09.2021 215 -22 -78 679,5 05:05:37 18:15:41
28.09.2021 216 -21 -78 678,7 05:05:35 18:15:28

A martian year is 668.6 sols (martian solar days) long and a sol is 88775.245 seconds long.

Martian months are defined as spanning 30 degrees in solar longitude. Due to the eccentricity of Mars' orbit, martian months are thus from 46 to 67 sols long, as shown in the table below.

Календарь
№ месяца Сектор Сол (для северного полушария)
от до от до длит.
1 30° 0 61,2 61,2 Весеннее равноденствие (Ls=0°)
2 30° 60° 61,2 126,6 65,4
3 60° 90° 126,6 193,3 66,7 афелий (наибольшее удаление от Солнца) при Ls=71°
4 90° 120° 193,3 257,8 64,5 Летнее солнцестояние при Ls=90°
5 120° 150° 257,8 317,5 59,7
6 150° 180° 317,5 371,9 54,4 Начало сезона пылевых бурь
7 180° 210° 371,9 421,6 49,7 Осеннее равноденствие при Ls=180°
8 210° 240° 421,6 468,5 46,9 Dust Storm Season
9 240° 270° 468,5 514,6 46,1 перигелий (наименьшее удаление от Солнца) при Ls=251°
10 270° 300° 514,6 562 47,4 Зимнее солнцестояние при Ls=270°
11 300° 330° 562 612,9 50,9
12 330° 360° 612,9 668,6 55,7 Конец сезона пылевых бурь

https://web.archive.org/web/20210222101952/http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/time/solar_longitude.html

Метеосводки из кратеров Гейла (Г) и Езеро (Е)
Дата Сол Температура, °C Давление,
Па
Солнце
мин. макс. восход заход
Г Е Г Е Г Е Г Е Г Е Г Е
01.04.2021 3076 41 -12 -21,6 -73 -83,8 847 743,2 06:26 06:09:02 18:19 18:37:53
02.04.2021 3077 42 -12 -26,7 -74 -83 848 744,7 06:26 06:08:25 18:19 18:37:47
03.04.2021 3078 43 -11 -27,6 -73 -83,5 849 746,8 06:26 06:07:47 18:18 18:37:40
04.04.2021 3079 44 -12 -21,1 -74 -82,2 849 746 06:26 06:07:09 18:18 18:37:34
05.04.2021 3080 45 -19 -22 -76 -83,1 850 745,9 06:25 06:06:32 18:18 18:37:27
06.04.2021 3081 46 -16 -24,2 -76 -83 850 746,9 06:25 06:05:54 18:17 18:37:20
07.04.2021 3082 47 -13 -22,3 -76 -82,9 850 747,1 06:25 06:05:17 18:17 18:37:14
Данные на сайте НАСА не публиковались
22.09.2021 3245 211 -20 -21 -80 -79 788 684,3 05:49 05:05:48 17:32 18:16:34
23.09.2021 3246 -24 -80 787 05:49 17:32
24.09.2021 3247 -23 -81 785 05:49 17:32
25.09.2021 3248 -32 -80 783 05:49 17:32
26.09.2021 3249 214 -32 -21 -79 -80 782 681,1 05:49 05:05:40 17:32 18:15:55
27.09.2021 3250 215 -33 -22 -79 -78 781 679,5 05:49 05:05:37 17:32 18:15:41
28.09.2021 3251 216 -28 -21 -79 -78 781 678,7 05:48 05:05:35 17:32 18:15:28
9.11.2021 3292 257 -14 -21 -76 -78 734 644,3 05:41 05:05:57 17:27 18:03:38
10.11.2021 3293 258 -12 -20 -76 -78 734 643,9 05:41 05:06:00 17:27 18:03:18

Глючащая картинка

[править | править код]
The monopole antenna of the base station is mounted on a bracket in the right rear part of the rover
Дата Фотоиллюстрация Каталог Координаты Объекты Комментарии
сол 13
04.03.2021
18°26′41″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,444627° с. ш. 77,450886° в. д. / 18.444627; 77.450886 Perseverance View of the Delta in Jezero Crater[8]
сол 14
05.03.2021
18°26′40″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,444543° с. ш. 77,450947° в. д. / 18.444543; 77.450947
сол 15
06.03.2021
18°26′42″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,445135° с. ш. 77,451034° в. д. / 18.445135; 77.451034
сол 16
07.03.2021
18°26′43″ с. ш. 77°27′05″ в. д. / 18,445280° с. ш. 77,451497° в. д. / 18.445280; 77.451497
сол 20
11.03.2021
18°26′43″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,445148° с. ш. 77,451856° в. д. / 18.445148; 77.451856
сол 23
14.03.2021
18°26′43″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,445202° с. ш. 77,451777° в. д. / 18.445202; 77.451777
сол 29
20.03.2021
18°26′43″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,445164° с. ш. 77,451822° в. д. / 18.445164; 77.451822
сол 31
22.03.2021
18°26′43″ с. ш. 77°27′05″ в. д. / 18,445180° с. ш. 77,451332° в. д. / 18.445180; 77.451332
сол 32
23.03.2021
18°26′41″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,444700° с. ш. 77,451197° в. д. / 18.444700; 77.451197
сол 33
24.03.2021
18°26′41″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,444752° с. ш. 77,451024° в. д. / 18.444752; 77.451024
сол 34
25.03.2021
18°26′42″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,444863° с. ш. 77,451022° в. д. / 18.444863; 77.451022
сол 43
03.04.2021
18°26′42″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,444940° с. ш. 77,451025° в. д. / 18.444940; 77.451025
сол 44
04.04.2021
18°26′42″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,444943° с. ш. 77,451020° в. д. / 18.444943; 77.451020
сол 47
08.04.2021
18°26′41″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,444779° с. ш. 77,451530° в. д. / 18.444779; 77.451530
сол 48
09.04.2021
18°26′42″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,444871° с. ш. 77,451819° в. д. / 18.444871; 77.451819
сол 49
09.04.2021
18°26′41″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,444796° с. ш. 77,452019° в. д. / 18.444796; 77.452019
сол 52
12.04.2021
18°26′41″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,444752° с. ш. 77,452140° в. д. / 18.444752; 77.452140
сол 65
25.04.2021
18°26′41″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,444666° с. ш. 77,452226° в. д. / 18.444666; 77.452226
сол 66
26.04.2021
PIA24546 18°26′40″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,444529° с. ш. 77,452298° в. д. / 18.444529; 77.452298 Santa Cruz Hill[9]
сол 72
02.05.2021
18°26′39″ с. ш. 77°27′09″ в. д. / 18,444278° с. ш. 77,452517° в. д. / 18.444278; 77.452517
сол 73
03.05.2021
18°26′39″ с. ш. 77°27′09″ в. д. / 18,444126° с. ш. 77,452587° в. д. / 18.444126; 77.452587
сол 84
14.05.2021
18°26′39″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,444219° с. ш. 77,452277° в. д. / 18.444219; 77.452277
сол 86
16.05.2021
18°26′39″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,444160° с. ш. 77,452219° в. д. / 18.444160; 77.452219
сол 91
21.05.2021
18°26′38″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,443880° с. ш. 77,452207° в. д. / 18.443880; 77.452207
сол 100
30.05.2021
18°26′38″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,443763° с. ш. 77,452162° в. д. / 18.443763; 77.452162
сол 102
01.06.2021
18°26′36″ с. ш. 77°27′05″ в. д. / 18,443255° с. ш. 77,451527° в. д. / 18.443255; 77.451527
сол 103
02.06.2021
18°26′35″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,442998° с. ш. 77,451194° в. д. / 18.442998; 77.451194
сол 104
03.06.2021
18°26′33″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,442423° с. ш. 77,450864° в. д. / 18.442423; 77.450864
сол 105
04.06.2021
18°26′31″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,442008° с. ш. 77,450697° в. д. / 18.442008; 77.450697
сол 107
06.06.2021
18°26′31″ с. ш. 77°27′02″ в. д. / 18,441878° с. ш. 77,450680° в. д. / 18.441878; 77.450680
сол 108
07.06.2021
18°26′30″ с. ш. 77°27′01″ в. д. / 18,441778° с. ш. 77,450318° в. д. / 18.441778; 77.450318
сол 109
08.06.2021
18°26′28″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,441120° с. ш. 77,449725° в. д. / 18.441120; 77.449725
сол 110
09.06.2021
18°26′25″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,440199° с. ш. 77,449644° в. д. / 18.440199; 77.449644
сол 113
12.06.2021
18°26′23″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,439611° с. ш. 77,449538° в. д. / 18.439611; 77.449538
сол 116
15.06.2021
18°26′21″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,439069° с. ш. 77,449402° в. д. / 18.439069; 77.449402
сол 122
21.06.2021
18°26′22″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,439571° с. ш. 77,449411° в. д. / 18.439571; 77.449411
сол 123
22.06.2021
18°26′18″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,438459° с. ш. 77,449635° в. д. / 18.438459; 77.449635
сол 124
23.06.2021
18°26′18″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,438341° с. ш. 77,449560° в. д. / 18.438341; 77.449560
сол 126
25.06.2021
18°26′17″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,438041° с. ш. 77,449820° в. д. / 18.438041; 77.449820
сол 127
26.06.2021
18°26′15″ с. ш. 77°27′00″ в. д. / 18,437381° с. ш. 77,449959° в. д. / 18.437381; 77.449959
сол 128
27.06.2021
18°26′15″ с. ш. 77°27′00″ в. д. / 18,437429° с. ш. 77,449965° в. д. / 18.437429; 77.449965
сол 129
28.06.2021
18°26′13″ с. ш. 77°27′01″ в. д. / 18,437045° с. ш. 77,450411° в. д. / 18.437045; 77.450411
сол 130
29.06.2021
18°26′09″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,435755° с. ш. 77,451725° в. д. / 18.435755; 77.451725
сол 131
03.07.2021
PIA24744 18°26′03″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,434032° с. ш. 77,452047° в. д. / 18.434032; 77.452047 Панорама с разметкой по градусам[10]
сол 134
06.07.2021
18°25′57″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,432475° с. ш. 77,452294° в. д. / 18.432475; 77.452294
сол 135
07.07.2021
18°25′52″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,431137° с. ш. 77,452149° в. д. / 18.431137; 77.452149
сол 136
08.07.2021
PIA24746 18°25′50″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,430565° с. ш. 77,452044° в. д. / 18.430565; 77.452044 Crater Floor Fractured Rough[11]
сол 137
09.07.2021
PIA24745 18°25′48″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,429979° с. ш. 77,452151° в. д. / 18.429979; 77.452151 Crater Floor Fractured Rough,
paver rocks[12]
сол 153
25.07.2021
PIA24765 18°25′42″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,428372° с. ш. 77,452029° в. д. / 18.428372; 77.452029 Crater Floor Fractured Rough[13]
сол 155
27.07.2021
18°25′40″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,427777° с. ш. 77,451576° в. д. / 18.427777; 77.451576 Пылевой вихрь над Séítah
сол 157
30.07.2021
PIA24795 18°25′40″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,427695° с. ш. 77,451650° в. д. / 18.427695; 77.451650 Crater Floor Fractured Rough area
paver rock[14]
сол 168
10.08.2021
18°25′38″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,427253° с. ш. 77,451607° в. д. / 18.427253; 77.451607 Объект «Mure»
сол 169
11.08.2021
18°25′40″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,427642° с. ш. 77,450806° в. д. / 18.427642; 77.450806
сол 170
12.08.2021
18°25′42″ с. ш. 77°26′57″ в. д. / 18,428440° с. ш. 77,449202° в. д. / 18.428440; 77.449202
сол 171
13.08.2021
18°25′46″ с. ш. 77°26′52″ в. д. / 18,429548° с. ш. 77,447677° в. д. / 18.429548; 77.447677
сол 173
15.08.2021
18°25′47″ с. ш. 77°26′49″ в. д. / 18,429612° с. ш. 77,447046° в. д. / 18.429612; 77.447046
сол 175
17.08.2021
18°25′47″ с. ш. 77°26′48″ в. д. / 18,429662° с. ш. 77,446793° в. д. / 18.429662; 77.446793
сол 177
19.08.2021
18°25′50″ с. ш. 77°26′44″ в. д. / 18,430514° с. ш. 77,445455° в. д. / 18.430514; 77.445455
сол 178
20.08.2021
18°25′51″ с. ш. 77°26′40″ в. д. / 18,430826° с. ш. 77,444311° в. д. / 18.430826; 77.444311 Вид на Séítah от объекта Citadelle. Угол съёмки 86°.
сол 180
22.08.2021
18°25′51″ с. ш. 77°26′40″ в. д. / 18,430739° с. ш. 77,444366° в. д. / 18.430739; 77.444366 Объект «Citadelle»
сол 181
23.08.2021
сол 213
25.09.2021
Маршрут марсохода Perseverance
Сол Дата Координаты site Отметка
высот
Пробег, метров
дневной итого
сол 13 04.03.2021 18°26′41″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,444627° с. ш. 77,450886° в. д. / 18.444627; 77.450886 3 -2569,91 0 0
сол 14 05.03.2021 18°26′40″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,444543° с. ш. 77,450947° в. д. / 18.444543; 77.450947 3 -2569,86 6,25 6,25
сол 15 06.03.2021 18°26′42″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,445135° с. ш. 77,451034° в. д. / 18.445135; 77.451034 3 -2569,94 36,39 42,65
сол 16 07.03.2021 18°26′43″ с. ш. 77°27′05″ в. д. / 18,44528° с. ш. 77,451497° в. д. / 18.44528; 77.451497 3 -2569,29 27,43 70,08
сол 20 11.03.2021 18°26′43″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,445148° с. ш. 77,451856° в. д. / 18.445148; 77.451856 3 -2568,93 23,42 93,51
сол 23 14.03.2021 18°26′43″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,445202° с. ш. 77,451777° в. д. / 18.445202; 77.451777 3 -2568,97 5,47 98,98
сол 29 20.03.2021 18°26′43″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,445164° с. ш. 77,451822° в. д. / 18.445164; 77.451822 3 -2568,93 3,94 102,92
сол 31 22.03.2021 18°26′43″ с. ш. 77°27′05″ в. д. / 18,44518° с. ш. 77,451332° в. д. / 18.44518; 77.451332 3 -2569,6 33,39 136,31
сол 32 23.03.2021 18°26′41″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,4447° с. ш. 77,451197° в. д. / 18.4447; 77.451197 3 -2569,81 30,61 166,92
сол 33 24.03.2021 18°26′41″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,444752° с. ш. 77,451024° в. д. / 18.444752; 77.451024 3 -2569,99 12,96 179,88
сол 34 25.03.2021 18°26′42″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,444863° с. ш. 77,451022° в. д. / 18.444863; 77.451022 3 -2569,99 6,55 186,43
сол 43 03.04.2021 18°26′42″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,44494° с. ш. 77,451025° в. д. / 18.44494; 77.451025 3 -2570,02 4,6 191,03
сол 44 04.04.2021 18°26′42″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,444943° с. ш. 77,45102° в. д. / 18.444943; 77.45102 3 -2570,02 0,28 191,31
сол 47 07.04.2021 18°26′41″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,444779° с. ш. 77,45153° в. д. / 18.444779; 77.45153 3 -2569,54 38,43 229,74
сол 48 08.04.2021 18°26′42″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,444871° с. ш. 77,451819° в. д. / 18.444871; 77.451819 3 -2569,04 17,17 246,91
сол 49 09.04.2021 18°26′41″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,444796° с. ш. 77,452019° в. д. / 18.444796; 77.452019 3 -2568,98 12,13 259,04
сол 52 12.04.2021 18°26′41″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,444752° с. ш. 77,45214° в. д. / 18.444752; 77.45214 3 -2569,05 11,52 270,56
сол 65 25.04.2021 18°26′41″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,444666° с. ш. 77,452226° в. д. / 18.444666; 77.452226 3 -2569 8,5 279,06
сол 66 26.04.2021 18°26′40″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,444529° с. ш. 77,452298° в. д. / 18.444529; 77.452298 3 -2569,32 9,21 288,27
сол 72 02.05.2021 18°26′39″ с. ш. 77°27′09″ в. д. / 18,444278° с. ш. 77,452517° в. д. / 18.444278; 77.452517 3 -2569,14 19,47 307,74
сол 73 03.05.2021 18°26′39″ с. ш. 77°27′09″ в. д. / 18,444126° с. ш. 77,452587° в. д. / 18.444126; 77.452587 3 -2568,81 9,83 317,57
сол 84 14.05.2021 18°26′39″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,444219° с. ш. 77,452277° в. д. / 18.444219; 77.452277 4 -2569,3 18,37 335,94
сол 86 16.05.2021 18°26′39″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,44416° с. ш. 77,452219° в. д. / 18.44416; 77.452219 4 -2569,2 4,77 340,71
сол 91 21.05.2021 18°26′38″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,44388° с. ш. 77,452207° в. д. / 18.44388; 77.452207 4 -2569,23 19,67 360,38
сол 100 30.05.2021 18°26′38″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,443763° с. ш. 77,452162° в. д. / 18.443763; 77.452162 4 -2569,2 16,43 376,81
сол 102 01.06.2021 18°26′36″ с. ш. 77°27′05″ в. д. / 18,443255° с. ш. 77,451527° в. д. / 18.443255; 77.451527 4 -2568,95 47,58 424,39
сол 103 02.06.2021 18°26′35″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,442998° с. ш. 77,451194° в. д. / 18.442998; 77.451194 4 -2568,86 24,19 448,58
сол 104 03.06.2021 18°26′33″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,442423° с. ш. 77,450864° в. д. / 18.442423; 77.450864 4 -2568,93 38,82 487,4
сол 105 04.06.2021 18°26′31″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,442008° с. ш. 77,450697° в. д. / 18.442008; 77.450697 4 -2568,51 26,57 513,97
сол 107 06.06.2021 18°26′31″ с. ш. 77°27′02″ в. д. / 18,441878° с. ш. 77,45068° в. д. / 18.441878; 77.45068 4 -2568,52 9,05 523,03
сол 108 07.06.2021 18°26′30″ с. ш. 77°27′01″ в. д. / 18,441778° с. ш. 77,450318° в. д. / 18.441778; 77.450318 4 -2568,67 21,85 544,87
сол 109 08.06.2021 18°26′28″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,44112° с. ш. 77,449725° в. д. / 18.44112; 77.449725 4 -2568,71 51,64 596,51
сол 110 09.06.2021 18°26′25″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,440199° с. ш. 77,449644° в. д. / 18.440199; 77.449644 4 -2568,9 56,9 653,41
сол 113 12.06.2021 18°26′23″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,439611° с. ш. 77,449538° в. д. / 18.439611; 77.449538 4 -2569,14 35,75 689,16
сол 116 15.06.2021 18°26′21″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,439069° с. ш. 77,449402° в. д. / 18.439069; 77.449402 4 -2568,07 56,9 746,06
сол 122 21.06.2021 18°26′22″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,439571° с. ш. 77,449411° в. д. / 18.439571; 77.449411 4 -2568,96 30,4 776,45
сол 123 22.06.2021 18°26′18″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,438459° с. ш. 77,449635° в. д. / 18.438459; 77.449635 4 -2568,48 72,8 849,25
сол 124 23.06.2021 18°26′18″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,438341° с. ш. 77,44956° в. д. / 18.438341; 77.44956 4 -2568,21 8,19 857,44
сол 126 25.06.2021 18°26′17″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,438041° с. ш. 77,44982° в. д. / 18.438041; 77.44982 4 -2568,58 24,71 882,15
сол 127 26.06.2021 18°26′15″ с. ш. 77°27′00″ в. д. / 18,437381° с. ш. 77,449959° в. д. / 18.437381; 77.449959 4 -2569,11 40,37 922,52
сол 128 27.06.2021 18°26′15″ с. ш. 77°27′00″ в. д. / 18,437429° с. ш. 77,449965° в. д. / 18.437429; 77.449965 4 -2569,18 2,83 925,35
сол 129 28.06.2021 18°26′13″ с. ш. 77°27′01″ в. д. / 18,437045° с. ш. 77,450411° в. д. / 18.437045; 77.450411 4 -2569,25 51,44 976,79
сол 130 29.06.2021 18°26′09″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,435755° с. ш. 77,451725° в. д. / 18.435755; 77.451725 5 -2570,63 125,47 1102,25
сол 131 03.07.2021 18°26′03″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,434032° с. ш. 77,452047° в. д. / 18.434032; 77.452047 5 -2573,35 105,84 1208,09
сол 134 06.07.2021 18°25′57″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,432475° с. ш. 77,452294° в. д. / 18.432475; 77.452294 5 -2575,16 94,73 1302,82
сол 135 07.07.2021 18°25′52″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,431137° с. ш. 77,452149° в. д. / 18.431137; 77.452149 5 -2580,24 104,22 1407,04
сол 136 08.07.2021 18°25′50″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,430565° с. ш. 77,452044° в. д. / 18.430565; 77.452044 5 -2582,63 36,41 1443,44
сол 137 09.07.2021 18°25′48″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,429979° с. ш. 77,452151° в. д. / 18.429979; 77.452151 5 -2583,79 37,48 1480,92
сол 153 25.07.2021 18°25′42″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,428372° с. ш. 77,452029° в. д. / 18.428372; 77.452029 5 -2585,87 99,63 1580,56
сол 155 27.07.2021 18°25′40″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,427777° с. ш. 77,451576° в. д. / 18.427777; 77.451576 5 -2585,09 44,48 1625,04
сол 157 30.07.2021 18°25′40″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,427695° с. ш. 77,45165° в. д. / 18.427695; 77.45165 6 -2584,92 6,57 1631,61
сол 168 10.08.2021 18°25′38″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,427253° с. ш. 77,451607° в. д. / 18.427253; 77.451607 6 -2582,79 31,87 1663,48
сол 169 11.08.2021 18°25′40″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,427642° с. ш. 77,450806° в. д. / 18.427642; 77.450806 6 -2585,46 53,26 1716,74
сол 170 12.08.2021 18°25′42″ с. ш. 77°26′57″ в. д. / 18,42844° с. ш. 77,449202° в. д. / 18.42844; 77.449202 6 -2585,79 104,55 1821,29
сол 171 13.08.2021 18°25′46″ с. ш. 77°26′52″ в. д. / 18,429548° с. ш. 77,447677° в. д. / 18.429548; 77.447677 6 -2583,67 111,87 1933,17
сол 173 15.08.2021 18°25′47″ с. ш. 77°26′49″ в. д. / 18,429612° с. ш. 77,447046° в. д. / 18.429612; 77.447046 6 -2581,39 39,21 1972,38
сол 175 17.08.2021 18°25′47″ с. ш. 77°26′48″ в. д. / 18,429662° с. ш. 77,446793° в. д. / 18.429662; 77.446793 6 -2579,6 20,68 1993,06
сол 177 19.08.2021 18°25′50″ с. ш. 77°26′44″ в. д. / 18,430514° с. ш. 77,445455° в. д. / 18.430514; 77.445455 6 -2579,37 93,94 2087
сол 178 20.08.2021 18°25′51″ с. ш. 77°26′40″ в. д. / 18,430826° с. ш. 77,444311° в. д. / 18.430826; 77.444311 6 -2574,67 81,82 2168,82
сол 180 22.08.2021 18°25′51″ с. ш. 77°26′40″ в. д. / 18,430739° с. ш. 77,444366° в. д. / 18.430739; 77.444366 7 -2574,52 10,97 2179,78
сол 199 10.09.2021 18°25′52″ с. ш. 77°26′36″ в. д. / 18,43123° с. ш. 77,443324° в. д. / 18.43123; 77.443324 7 -2574,19 72,64 2252,42
сол 200 12.09.2021 18°25′57″ с. ш. 77°26′26″ в. д. / 18,432548° с. ш. 77,440687° в. д. / 18.432548; 77.440687 7 -2571,84 169,85 2422,27
сол 201 13.09.2021 18°25′58″ с. ш. 77°26′29″ в. д. / 18,432702° с. ш. 77,441287° в. д. / 18.432702; 77.441287 7 -2574,25 42,23 2464,51
сол 202 14.09.2021 18°26′00″ с. ш. 77°26′30″ в. д. / 18,433273° с. ш. 77,441761° в. д. / 18.433273; 77.441761 7 -2575,19 45,21 2509,72
сол 203 15.09.2021 18°26′00″ с. ш. 77°26′32″ в. д. / 18,433334° с. ш. 77,442248° в. д. / 18.433334; 77.442248 7 -2574,43 29,35 2539,07
сол 204 16.09.2021 18°26′00″ с. ш. 77°26′33″ в. д. / 18,433398° с. ш. 77,44241° в. д. / 18.433398; 77.44241 7 -2573,58 17,01 2556,08
сол 210 22.09.2021 18°26′02″ с. ш. 77°26′32″ в. д. / 18,433785° с. ш. 77,442121° в. д. / 18.433785; 77.442121 7 -2573,32 53,35 2609,43

Новый список полётов

[править | править код]
Хронология полётов Ingenuity на этапе демонстрации возможностей практического применения[15]

полёта
Дата Полётное
время
Горизон-
тальная
скорость
Высота
полёта*)
Маршрут Фотографии
время UTC/GMT сол от до Координаты места посадки азимут длина перелёт ч/б
NAV
цв.
RTE
секунд м/с м м м
6[16] 23.05.2021 05:20 91 139,9 4 10 B C 18°26′30″ с. ш. 77°27′00″ в. д. / 18,44166° с. ш. 77,44994° в. д. / 18.44166; 77.44994 SW, S, NE ~101 150+15+50
=215
106 8
04.06.2021[17] 105 Полёт не состоялся
7[18] 08.06.2021 15:54 107 62,8 4 10 C D 18°26′24″ с. ш. 77°27′01″ в. д. / 18,43988° с. ш. 77,45015° в. д. / 18.43988; 77.45015 S 106 106 72 камера
откл.
8[19][17] 22.06.2021 00:27 120 77,4 4 10 D E 18°26′14″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,43724° с. ш. 77,45079° в. д. / 18.43724; 77.45079 StE 160 160 186
9[20] 05.07.2021 21:03 133 166,4 5 10 E F 18°25′41″ с. ш. 77°26′44″ в. д. / 18,42809° с. ш. 77,44545° в. д. / 18.42809; 77.44545 SW 625 625 193 10
10[21] 24.07.2021 21:07 152 165,4 5 12 F G 18°25′41″ с. ш. 77°26′39″ в. д. / 18,42810° с. ш. 77,44422° в. д. / 18.42810; 77.44422 SW, W, NW, NE ~95 233 190 10
11[15] 05.08.2021 04:53 163 130,9 5 12 G H 18°25′58″ с. ш. 77°26′21″ в. д. / 18,43278° с. ш. 77,43919° в. д. / 18.43278; 77.43919 NW 383 383 194 10
12[15] 16.08.2021 12:57 174 169,5 4,3 10 H H 18°25′58″ с. ш. 77°26′21″ в. д. / 18,43278° с. ш. 77,43919° в. д. / 18.43278; 77.43919 NE,SW ~10 450 88 10
Примечания:
*)Высота висения, являвшаяся на этапе демонстрации технологий одним из «зачётных показателей» испытаний, в таблице не показывается.
  • Cherurbino (2012-03-04) [2011-09-16]. Brave Tomorrow (Прекрасное завтра). ninokivelli. Отметка времени: 00:59:28 — YouTube.

Мультипликации

[править | править код]
Мультипликации из кадров навигационной камеры (NAV)
Рейс Сол Flight log 1-й кадр Посл. кадр Число кадров min fps max fps comments clip
Взлёт Посадка сек. Время Время
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 64 3 4 80,3 6 7 8 9 10 11 12 13
4 69 3 4 116,9 6 7 8 9 10 11 12 13
5 76 3 4 108,2 6 7 8 9 10 11 12 13
6 91 3 4 139,9 6 7 8 9 10 11 12 13
7 107 3 4 62,8 6 7 8 9 10 11 12 13
8 120 3 4 77,4 6 7 8 9 10 11 12 13
9 133 3 4 166,4 6 7 8 9 10 11 12 13
10 152 3 4 165,4 6 7 8 9 10 11 12 13
11 163 3 4 130,9 6 12:36:01 8 12:35:50 5 анимации нет
-4500 —
-4000 —
-3500 —
-3000 —
-2500 —
-2000 —
-1500 —
-1000 —
-500 —
Позднеамазонийская
Среднеамазонийская
Раннеамазонийская
Позднегесперийская
Раннегесперийская
Поздненойская
Средненойская
Ранненойская

Геологическая история Марса
-4500 —
-4000 —
-3500 —
-3000 —
-2500 —
-2000 —
-1500 —
-1000 —
 
 
 
 
Среднеамазонийская
 
Начало нойского периода
Pre
Precambrian
Infracambrian
Метеоро-астероидная
An approximate time-scale of events
at the base of the Cambrian Period.
Axis scale is in millions of years ago.
NHjf2
Кратер Езеро
Наименование и описание Дополнительно Интерпретация
NHjf2

Веерный пласт Езеро-2 — слегка покрытый кратерами, 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. / 18.58; 77.48). 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. / 18.48; 77.39; 18°28′ с. ш. 77°22′ в. д. / 18,47° с. ш. 77,37° в. д. / 18.47; 77.37). 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. / 18.43; 77.36), 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. / 18.47; 77.50). Стратотипы: 18°29′ с. ш. 77°22′ в. д. / 18,49° с. ш. 77,36° в. д. / 18.49; 77.36 и 18°28′ с. ш. 77°30′ в. д. / 18,47° с. ш. 77,50° в. д. / 18.47; 77.50.

Associated with Fe/Mg clay and carbonate (Ehlmann and others, 2008; Goudge and others, 2015; Horgan and others, 2019). Previously mapped as “western fan deposit” by Goudge and others (2015) Deltaic-fan deposits emplaced during Late Noachian to Early Hesperian, postdating and overlying portions of unit NHjf1. Presence of inlet channels (Neretva and Sava Valles) and an outlet channel (Pliva Vallis) suggests deposition into a lacustrine environment. Rugged arcuate ridges are inverted channels based on their association with the fan deposit and radiation out from various nodes. Overlapping lobes represent branching channel deposits and distinct episodes of sediment deposition (fig. 7). Isolated outcrops could be remnants of the main delta deposit, much of which has been eroded since initial deposition
2 Lacks the branching channels of unit NHjf2. Associated with Fe/Mg clay and carbonate (Ehlmann and others, 2008; Goudge and others, 2015; Horgan and others, 2019). Previously mapped as “northern fan deposit” by Goudge and others (2015) 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 by Goudge and others (2015) as an older, degraded deposit from Sava Vallis


3 Associated with Fe/Mg clay and carbonate (Ehlmann and others, 2008; Goudge and others, 2015; Horgan and others, 2019). Previously mapped as “western fan deposit” by Goudge and others (2015) 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 by Schon and others (2012) and Goudge and others (2015) as an extrusive volcanic flow
NHjf2

Jezero fan unit 2 — Lightly cratered, intermediate-toned, stratified unit with margins defined by sharp scarps, located at the mouth of Neretva Vallis in the western Jezero crater floor. Occurs at higher elevation than unit NHjf1 (lat 18.58° N., long 77.48° E.). Contains rugged arcuate ridges and troughs that branch out from nodes and define several overlapping lobes (fig. 7). Meter-scale sequences of alternating light and dark strata, as well as some curvilinear strata (lat 18.48° N., long 77.39° E.; lat 18.47° N., long 77.37° E.). Forms isolated outcrops that are <50 m in height on the Jezero crater floor east of the main unit. Some outcrops exhibit parallel stratification on their slopes (lat 18.43° N., long 77.36° E.), while others do not exhibit obvious visible stratification at map scale (for example, lat 18.47° N., long 77.50° E.). Type localities: lat 18.49° N., long 77.36° E. and lat 18.47° N., long 77.50° E.

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 (lat 18.60° N., long 77.59° E.), similar to the ridged Nue unit nearby. Southwestern portion contains semi-arcuate ridges and troughs (lat 18.59° N., long 77.47° E.). Meter-scale stratification occasionally visible along edges of unit and within terraced knobby outcrops (for example, lat 18.60° N., long 77.55° E.). Type locality: lat 18.59° N., long 77.47° E.

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. Type locality: lat 18.43° N., long 77.65° E.


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. / 18.56; 76.83) 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. / 18.33; 77.09). Type locality: 18°28′ с. ш. 76°53′ в. д. / 18,47° с. ш. 76,88° в. д. / 18.47; 76.88

One outcrop (18°28′ с. ш. 76°53′ в. д. / 18,47° с. ш. 76,89° в. д. / 18.47; 76.89) has a clear apex marking the transition from elongate deposit to triangular-shaped deposit. Previously mapped as “dark, smooth volcanic unit” by Goudge and others (2015)

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. / 18.39; 77.28). 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. / 17.87; 77.09). Type localities at different elevations: 18°11′ с. ш. 77°01′ в. д. / 18,19° с. ш. 77,01° в. д. / 18.19; 77.01; 18°23′ с. ш. 77°16′ в. д. / 18,39° с. ш. 77,27° в. д. / 18.39; 77.27; 18°05′ с. ш. 77°16′ в. д. / 18,08° с. ш. 77,26° в. д. / 18.08; 77.26

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. / 17.90; 76.94; 17°44′ с. ш. 77°11′ в. д. / 17,74° с. ш. 77,18° в. д. / 17.74; 77.18; 17°54′ с. ш. 77°07′ в. д. / 17,90° с. ш. 77,12° в. д. / 17.90; 77.12, respectively

Commonly associated with Fe/Mg clay, low-calcium pyroxene, and rare Al clay (Ehlmann and Mustard, 2012; Bramble and others, 2017; Scheller and Ehlmann, 2020). Previously mapped as “basement unit” by Bramble and others (2017) and “basement group” by Scheller and Ehlmann (2020)

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. Type locality: 18°25′ с. ш. 77°22′ в. д. / 18,41° с. ш. 77,36° в. д. / 18.41; 77.36

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. / 17.85; 77.50) 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. Type locality: 17°50′ с. ш. 77°41′ в. д. / 17,84° с. ш. 77,68° в. д. / 17.84; 77.68

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. / 18.602; 77.031), 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'). Type locality: 17°49′ с. ш. 76°55′ в. д. / 17,81° с. ш. 76,92° в. д. / 17.81; 76.92

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. / 17.87; 77.25; 18°06′ с. ш. 77°19′ в. д. / 18,10° с. ш. 77,31° в. д. / 18.10; 77.31). Stratification is only rarely observed at HiRISE scale (17°53′ с. ш. 77°11′ в. д. / 17,88° с. ш. 77,18° в. д. / 17.88; 77.18; 17°52′ с. ш. 77°05′ в. д. / 17,86° с. ш. 77,09° в. д. / 17.86; 77.09). Some outcrops have been previously mapped as basement “crustal mounds” by Bramble and others (2017)

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 (fig. 3). Type localities: 18°40′ с. ш. 77°34′ в. д. / 18,67° с. ш. 77,57° в. д. / 18.67; 77.57; 18°41′ с. ш. 76°52′ в. д. / 18,68° с. ш. 76,86° в. д. / 18.68; 76.86; and 17°46′ с. ш. 76°52′ в. д. / 17,77° с. ш. 76,86° в. д. / 17.77; 76.86, 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. / 18.56; 77.28). 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. / 17.78; 77.31) 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. / 18.19; 77.06; 17°52′ с. ш. 77°02′ в. д. / 17,86° с. ш. 77,03° в. д. / 17.86; 77.03). Associated with olivine and variable carbonate (Goudge and others, 2015; Bramble and others, 2017). Previously mapped as “fractured unit” by Bramble and others (2017) and, inside Jezero crater, as “mottled terrain” by Goudge and others (2015)

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. Type locality: 18°02′ с. ш. 77°31′ в. д. / 18,04° с. ш. 77,51° в. д. / 18.04; 77.51

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. / 18.46; 77.26). 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. / 17.87; 77.30). Contains frequent lineations and rare lobate scarps. Type locality: 17°45′ с. ш. 77°30′ в. д. / 17,75° с. ш. 77,50° в. д. / 17.75; 77.50

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. / 17.83; 77.43)

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. Type locality: 17°50′ с. ш. 77°34′ в. д. / 17,84° с. ш. 77,56° в. д. / 17.84; 77.56

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.

График операции по отделению вертолёта от марсохода и его сбросу на поверхность Марса[22]
сол операции миссия Марс-2020 операция
план факт Δ сол дата
1 1 0 30 21.03.2021[23] Сброс защитного кожуха
2 8 6 37 28.03.2021[24] Разблокировка поворотного кронштейна, удерживавшего сложенный вертолёт в положении для перевозки. При переводе груза из положения «на боку» в направлении горизонтального пара стоек по левому борту вертолёта принимает штатное положение.
3 9 6 38 29.03.2021[25] Специальный электромотор завершает поворот кронштейна, удерживающего Ingenuity, после чего корпус аппарата принимает нормальное вертикальное положение
4 10 6 39 30.03.2021[23][26] Высвобождаются защёлки стоек по правому борту, после чего вся конструкция вертолёта остаётся висящей на кронштейне на расстоянии 13 см от поверхности Марса.
5 13 8 42 03.04.2021[27] По завершении последней подзарядки аккумуляторов вертолёта технический шлейф, соединявший Ingenuity с энергосистемой марсохода, также разрывается. Последний пироболт инициирует сброс вертолёта на поверхность, после чего марсоход отъезжает на 5 метров.
6 14 8 43 04.04.2021[28] С получением телеметрии и кадров, подтверждающих, что: 1) все четыре опоры шасси стоят на грунте; 2) марсоход отъехал от вертолёта на 5 метров, и 3) установлена радиосвязь между обоими устройствами, начинается отсчёт солов испытательного окна.


Примечания

[править | править код]
Комментарии
  1. Заметим, что метеор(ы) в астрономическом смысле могут иметь оба варианта грамматического числа, но при этом метеорит является не формой единственного числа от «метеор», а самостоятельной категорией, определяющей материальную субстанцию космического тела, в том числе упавших на Землю его фрагментов, не успевших сгореть в атмосфере в виде метеора, как «падающей звезды»

Литература

[править | править код]
  • Хромов, С. П. Метеорологический словарь / С. П. Хромов, Л. И. Мамонтова. — 3-e изд., перераб. и доп. — Л. : «Гидрометеоиздат», 1974. — УДК 551.5(03)(G).
  • Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. — Выпуск 3, часть 1. — Л. : «Гидрометеоиздат», 1985.