Викинг 2 - Википедия - Viking 2
Викинг Орбитальный аппарат | |
Тип миссии | Орбитальный аппарат и посадочный модуль |
---|---|
Оператор | НАСА |
COSPAR ID | |
SATCAT нет. |
|
Интернет сайт | Информация о проекте Viking |
Продолжительность миссии | Орбитальный аппарат: 1050 дней (1022 сол)[1] Посадка: 1316 дней (1281 сол)[1] От запуска до последнего контакта: 1676 дней |
Свойства космического корабля | |
Производитель | Орбитальный аппарат: JPL Посадочный модуль: Мартин Мариетта |
Стартовая масса | «Полностью заправленная парами орбитальный аппарат-посадочный модуль имела массу 3530 кг»[2] |
Сухая масса | Орбитальный аппарат: 883 кг (1947 фунтов) Посадочный модуль: 572 кг (1261 фунт)[2] |
Мощность | Орбитальный аппарат: 620 Вт Посадочный модуль: 70 Вт |
Начало миссии | |
Дата запуска | 18:39, 9 сентября 1975 г. (UTC)[1][3] |
Ракета | Титан IIIE с Кентавр верхняя ступень |
Запустить сайт | LC-41, мыс Канаверал |
Конец миссии | |
Последний контакт | 12 апреля 1980 г.[4] |
Параметры орбиты | |
Справочная система | Ареоцентрический |
Марс орбитальный аппарат | |
Компонент космического корабля | Викинг 2 Орбитальный аппарат |
Орбитальная вставка | 7 августа 1976 г.[1][3] |
Параметры орбиты | |
Высота Periareion | 302 км (188 миль) |
Высота апоареона | 33,176 км (20,615 миль) |
Наклон | 80.5° |
Марс спускаемый аппарат | |
Компонент космического корабля | Викинг 2 Спускаемый аппарат |
Дата посадки | 3 сентября 1976 г. 22:37:50 (MSD 36500 00:34 AMT )[1] |
Посадочная площадка | 47 ° 38′N 225 ° 43'з.д. / 47,64 ° с. Ш. 225,71 ° з.[1] |
В Викинг 2 миссия была частью американского Программа викингов к Марс, и состоял из орбитального аппарата и посадочного модуля, по существу идентичных таковому на Викинг 1 миссия.[1] В Викинг 2 спускаемый аппарат проработал на поверхности 1316 дней, или 1281 зол, и был отключен 12 апреля 1980 г., когда у него вышли из строя батареи. Орбитальный аппарат проработал до 25 июля 1978 г.[1] вернул почти 16 000 изображений на 706 орбитах вокруг Марса.[5]
Профиль миссии
Спуск корабля состоялся 9 сентября 1975 года. После пуска с помощью Титан /Кентавр ракета-носитель и 333-дневный круиз на Марс, Викинг 2 Орбитальный аппарат начал возвращать глобальные изображения Марса до вывода на орбиту. Орбитальный аппарат был помещен в зону 1500 x 33 000 км, 24,6 ч. Орбита Марса 7 августа 1976 г. и переведен на орбиту сертификации площадки 27,3 ч с перицентр 1499 км и наклонение 55,2 градуса 9 августа. Были начаты съемки участков-кандидатов, и место посадки было выбрано на основе этих изображений и изображений, полученных с орбитального аппарата "Викинг-1".
Посадочный модуль отделился от орбитального аппарата 3 сентября 1976 года в 22:37:50. UT и приземлился в Утопия Планиция. Нормальные операции требовали, чтобы структура, соединяющая орбитальный аппарат и посадочный модуль (биозащитный экран), была выброшена после разделения, но из-за проблем с разделением биозащитный экран был оставлен прикрепленным к орбитальному аппарату. Наклонение орбиты было увеличено до 75 градусов 30 сентября 1976 года.
Орбитальный аппарат
Основная миссия орбитального аппарата завершилась в начале солнечное соединение 5 октября 1976 г. Расширенная миссия началась 14 декабря 1976 г. после соединения Солнца. 20 декабря 1976 г. перицентр был понижен до 778 км, а наклон повышен до 80 градусов.
Операции включали близкие подходы к Деймос в октябре 1977 года, перицентр был понижен до 300 км, а период изменен на 24 часа 23 октября 1977 года. У орбитального корабля возникла утечка в его двигательной установке, которая выровняла воздух. контроль отношения газ. Он был выведен на орбиту 302 × 33 176 км и выключен 25 июля 1978 г. после возвращения почти 16 000 изображений примерно на 700–706 орбитах вокруг Марса.
Спускаемый аппарат
Посадочный модуль и его ракушка отделился от орбитального аппарата 3 сентября 1976 г., в 19:39:59 UT. В момент отделения посадочный модуль двигался по орбите со скоростью около 4 км / с. После отделения были выпущены ракеты для начала посадки. сходить с орбиты. Через несколько часов на высоте около 300 км посадочный модуль был переориентирован для входа. Аэрооболочка с абляцией тепловой экран замедлил корабль, когда он погрузился в атмосферу.
В Викинг 2 спускаемый аппарат приземлился примерно в 200 км к западу от кратера Мие в Утопия Планиция в 48 ° 16′08 ″ с.ш. 225 ° 59′24 ″ з.д. / 48,269 ° с. Ш. 225,990 ° з.Координаты: 48 ° 16′08 ″ с.ш. 225 ° 59′24 ″ з.д. / 48,269 ° с. Ш. 225,990 ° з. на высоте -4.23 км относительно опорного эллипсоида с экваториальным радиусом 3397.2 км, а также сплющивание 0,0105 (47 ° 58′01 ″ с.ш. 225 ° 44′13 ″ з.д. / 47,967 ° с. Ш. 225,737 ° з. планетографический ) в 22:58:20 UT (9:49:05 по местному времени Марса).
При приземлении осталось около 22 кг (49 фунтов) топлива. Из-за ошибочного определения радаром скалы или поверхности с высокой отражающей способностью двигатели сработали за 0,4 секунды до приземления, растрескивая поверхность и поднимая пыль. Посадочный модуль расположился одной ногой на скале, наклоненной на 8,2 градуса. Камеры начали делать снимки сразу после приземления.
В Викинг 2 Посадочный модуль питался от радиоизотопных генераторов и работал на поверхности до 12 апреля 1980 года, когда у него вышли из строя батареи.
Результаты Викинг 2 миссия
Анализ почвы посадочной площадки
Реголит, часто называемый «почвой», напоминал реголит, образовавшийся в результате выветривания базальтовых отложений. лава. Испытанная почва содержала обильные кремний и утюг, а также значительное количество магний, алюминий, сера, кальций, и титан. Микроэлементы, стронций и иттрий, были обнаружены.
Количество калий составлял одну пятую от среднего для земной коры. Некоторые химические вещества в почве содержали серу и хлор которые были похожи на те, что остались после испарения морской воды. Сера была больше сконцентрирована в коре наверху почвы, чем в основной массе почвы под ней.
Сера может присутствовать в виде сульфаты из натрий, магний, кальций или железо. А сульфид железа тоже возможно.[6] В Дух ровер и Возможность ровер оба нашли сульфаты на Марсе.[7]
Минералы типичные продукты выветривания мафический Магматические породы были найдены.[8] Все образцы нагреваются в газовый хроматограф-масс-спектрометр (ГХМС) выделяла воду.
Однако способ обращения с пробами не позволял точно измерить количество воды. Но это было около 1%.[9] Исследования с магниты на борту посадочных устройств указано, что почва содержит от 3 до 7 процентов магнитных материалов по весу. Магнитные химикаты могут быть магнетит и маггемит, которые могли возникнуть в результате выветривания базальт камень.[10][11] Последующие эксперименты, проведенные Марсом Дух марсоход (приземлился в 2004 г.) предполагает, что магнетит может объяснить магнитную природу пыли и почвы на Марсе.[12]
Искать жизнь
Викинг 2 провел биологический эксперимент, целью которого был поиск жизни. В Викинг 2 Биологический эксперимент весил 15,5 кг (34 фунта) и состоял из трех подсистем: Пиролитический выброс эксперимент (PR), эксперимент с меченным высвобождением (LR) и эксперимент с газообменом (GEX). Кроме того, независимо от биологических экспериментов, Викинг 2 имел газовый хроматограф / масс-спектрометр (ГХМС), который мог измерять состав и содержание органических соединений в марсианской почве.[13]
Результаты были удивительными и интересными: ГХМС дала отрицательный результат; PR дал положительный результат, GEX дал отрицательный результат, а LR дал положительный результат.[14] Ученый-викинг Патриция Страат заявила в 2009 году: «Наш эксперимент (LR) был определенно положительным ответом на всю жизнь, но многие люди утверждали, что это был ложный положительный результат по разным причинам».[15]
Многие ученые считают, что эти данные были связаны с неорганическими химическими реакциями почвы; однако эта точка зрения может измениться из-за различных открытий и исследований, сделанных после Viking, включая открытие приповерхностного льда вблизи зоны посадки Viking, возможность разрушения органических веществ перхлоратами и повторный анализ данных GCMS учеными. в 2018 году.[16] Некоторые ученые до сих пор считают, что эти результаты были вызваны реакциями живых существ. Официальное заявление во время миссии заключалось в том, что открытие органических химикатов было безрезультатным.[нужна цитата ]
На Марсе почти нет озонового слоя, в отличие от Земли, поэтому ультрафиолетовый свет стерилизует поверхность и производит высокореактивные химические вещества, такие как пероксиды, которые окисляют любые органические химические вещества.[17] В Феникс Спускаемый аппарат открыл химическое перхлорат в марсианской почве. Перхлорат - сильный окислитель, поэтому он мог разрушить любое органическое вещество на поверхности.[18] Перхлорат сейчас считается широко распространенным на Марсе, что затрудняет обнаружение каких-либо органических соединений на поверхности Марса.[19]
Викинг 2 галерея изображений посадочного модуля
Викинг 2 посадочный модуль принят Марсианский разведывательный орбитальный аппарат (Декабрь 2006 г.).
Первое цветное изображение (Викинг 2 lander Camera 2 sol 2, 5 сентября 1976 г.) 14:36
Викинг 2 спускаемый аппарат Камера 2 22G144 (цветное низкое разрешение) Sol 552 19:16
Мороз на Марсе.
Викинг 2 спускаемый аппарат Камера 2 FROST (цвет с низким разрешением) Sol 955 12:13
Мороз на месте посадки. (ложный цвет)
Викинг 2 спускаемый аппарат Камера 1 FROST (низкое разрешение, цветное) 960 соль, 14:14
Викинг 2 посадочная камера Камера 1 МОРОЗ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (с низким разрешением цвета) 959 сур, 14:39
Викинг 2 Посадочная камера 2 НЕБО НА Восходе Солнца (цветное низкое разрешение), сол 34 04:22
Викинг 2 спускаемый аппарат Камера 2 НЕБО НА ВОСХОДЕ (цветное низкое разрешение) Соль 631 04:00
Результаты орбитального аппарата
Программа викингов
Орбитальные аппараты "Викинг" произвели революцию в наших представлениях о воде на Марсе. Во многих районах были обнаружены огромные речные долины. Они показали, что водные потоки вырезали глубокие долины, размывали борозды в коренных породах и прошли тысячи километров. Места с разветвленными ручьями в южном полушарии предполагают, что когда-то шел дождь.[20][21][22]
Приведенные ниже изображения, одни из лучших с орбитальных аппаратов "Викинг", представляют собой мозаику из множества небольших изображений с высоким разрешением. Нажмите на изображения для более подробной информации. Некоторые изображения отмечены географическими названиями.
Обтекаемые острова, увиденные викингом, показали, что на Марсе происходили крупные наводнения. Изображение находится в Четырехугольник Lunae Palus.
Острова в форме капли, вызванные паводковыми водами из Майя Валлес, как видно с орбитального аппарата "Викинг". Изображение находится в Oxia Palus четырехугольник. Острова образуются в выбросах Лод, Bok, и Золото кратеры.
Шаблоны размывания, расположенные в Четырехугольник Lunae Palus, были образованы текущей водой из Майи Валлес, которая находится слева от этой мозаики. Деталь обтекания Дромор кратер показан на следующем изображении.
Для проведения эрозии, показанной на этом изображении викинга, потребовалось большое количество воды. Изображение находится в Четырехугольник Lunae Palus. Эрозия сформировала выброс вокруг Дромор.
Воды из Vedra Valles, Мауми Валлес, а Майя Валлес текла от Луны Планум слева к Chryse Planitia справа. Изображение находится в Четырехугольник Lunae Palus и был взят на орбитальный аппарат "Викинг".
Район вокруг северной части долины Касей, показывающий отношения между Касей Валлес, Бахрам Валлис, Vedra Valles, Мауми Валлес, и Майя Валлес. Расположение карты в Четырехугольник Lunae Palus и включает в себя части Lunae Planum и Chryse Planitia.
Выброс из Арандас кратер действует как грязь. Он перемещается вокруг небольших кратеров (обозначенных стрелками), а не просто падает на них. Подобные кратеры предполагают, что при образовании ударного кратера было растаяло большое количество замерзшей воды. Изображение находится в Кобыла Acidalium quadrangle и был взят на орбитальный аппарат "Викинг".
Этот вид на фланг Альба Патера показывает несколько каналов / желобов. Некоторые каналы связаны с потоками лавы; другие, вероятно, вызваны проточной водой. Большой желоб или грабен превращается в линию провалов. Изображение находится в Аркадия четырехугольник и был взят на орбитальный аппарат "Викинг".
Разветвленные каналы в Таумасийский четырехугольник, как видно с орбитального аппарата "Викинг". Сети подобных каналов являются убедительным свидетельством дождя на Марсе в прошлом.
Разветвленные каналы, увиденные "Викингом" с орбиты, убедительно свидетельствуют о том, что в прошлом на Марсе шел дождь. Изображение находится в Маргаритифер Синус четырехугольник.
Рави Валлис, глазами орбитального корабля "Викинг". Рави Валлис вероятно, образовался, когда катастрофические наводнения вышли из-под земли справа (хаотичная местность). Изображение находится в Маргаритифер Синус четырехугольник.
Деймос, фото 1977 года.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ а б c d е ж грамм час Уильямс, Дэвид Р. Доктор (18 декабря 2006 г.). «Миссия викингов на Марс». НАСА. Получено 2 февраля, 2014.
- ^ а б "Викинг 2 спускаемый аппарат". НАСА.
- ^ а б Нельсон, Джон. «Викинг 2». НАСА. Получено 2 февраля, 2014.
- ^ https://solarsystem.nasa.gov/resources/1060/beyond-earth-a-chronicle-of-deep-space-exploration/
- ^ "Детали космического корабля NSSDCA - орбитальный аппарат" Викинг-2 ". nssdc.gsfc.nasa.gov. Получено 16 августа, 2019.
- ^ Clark, B. et al. 1976. Неорганический анализ марсианских образцов в местах высадки викингов. Наука: 194. 1283–1288.
- ^ Миссия марсохода по исследованию Марса: изображения для пресс-релизов: возможность
- ^ Baird, A. et al. 1976 г. Минералогические и петрологические последствия геохимических исследований Viking с Марса: промежуточный отчет. Наука: 194. 1288–1293.
- ^ Arvidson, R et al. 1989. Марсианская поверхность как изображение, образцы и анализ космических кораблей Viking Landers. Обзоров по геофизике: 27. 39-60.
- ^ Hargraves, R. et al. 1976. Исследование магнитных свойств Viking: дальнейшие результаты. Наука: 194. 1303–1309.
- ^ Арвидсон, Р., А. Биндер и К. Джонс. Поверхность Марса. Scientific American
- ^ Bertelsen, P. et al. 2004. Эксперименты по магнитным свойствам на марсоходе Mars Exploration. Дух в кратере Гусева. Наука: 305. 827–829.
- ^ Жизнь на Марсе В архиве 20 октября 2014 г. Wayback Machine
- ^ Данные Viking могут скрыть новые доказательства на всю жизнь. Барри Э. ДиГрегорио, 16 июля 2000 г.
- ^ Викинг 2 Вероятно, был близок к обнаружению H2O. В архиве 30 сентября 2009 г. Wayback Machine
- ^ Гусман, Мелисса; Маккей, Кристофер; Куинн, Ричард; Сопа, Кирилл; Давила, Альфонсо; Наварро-Гонсалес, Рафаэль; Фрейсине, Кэролайн (2018). «Идентификация хлорбензола в наборах данных газового хроматографа-масс-спектрометра Viking: повторный анализ данных миссии Viking, согласующихся с ароматическими органическими соединениями на Марсе». Журнал геофизических исследований: планеты. 123 (7): 1674–1683. Дои:10.1029 / 2018JE005544.
- ^ Хартманн, В. 2003. Путеводитель по Марсу. Издательство Workman Publishing. NY NY.
- ^ Слухи об инопланетянах подавлены, когда НАСА объявляет об открытии феникса перхлоратов. В архиве 4 сентября 2010 г. Wayback Machine A.J.S. Райл, 6 августа 2008 г.
- ^ Чанг, Кеннет (1 октября 2013 г.). "Попадание грязи на Марсе". Нью-Йорк Таймс. Получено 10 октября, 2013.
- ^ Киффер, Хью Х. (октябрь 1992 г.). Марс: Карты. ISBN 978-0-8165-1257-7.
- ^ Реберн, П. 1998. Раскрытие секретов Красной планеты Марс. Национальное географическое общество. Вашингтон, округ Колумбия.
- ^ Мур, П. и др. 1990 г. Атлас Солнечной системы. Издательство Mitchell Beazley, штат Нью-Йорк.
внешняя ссылка
- Проект по образованию и сохранению миссий Viking Mars, VMMEPP онлайн-выставка.
- Викинг 2 Профиль миссии к Исследование солнечной системы НАСА