Главная страница
Навигация по странице:

  • Научные поиски органической жизни на Марсе

  • Объект исследования

  • Метод исследования

  • Практическая значимость

  • Глава 1. История изучения Марса

  • Находки на Марсе.

  • Глава 2. Поверхность Марса

  • Проект. Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение


    Скачать 1.61 Mb.
    НазваниеКраевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
    АнкорПроект
    Дата15.05.2022
    Размер1.61 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаproekt_zakonchenny.docx
    ТипДокументы
    #530683

    КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

    ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

    «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

    Научные поиски органической жизни на Марсе


    Автор: Анна Щербина

    Студентка 711 группы

    Специальность:

    право и организация социального обеспечения

    Руководитель: Ли Денис Владимирович

    Преподаватель астрономии


    Уссурийск, 2021

    Оглавление


    Актуальность: 3

    1.1.Начало исследования Марса. 5

    1.2.Основные характеристики Марса. 8

    1.3.Исследование Марса. 9

    2.1.Кратеры Марса. 14

    2.2.Каньоны Марса. 15

    2.3.Вулканы Марса. 15

    2.4.Вода на Марсе. 18

    Глава 3. ТЕОРИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ НА МАРСЕ И ВОЗМОЖНА ЛИ ОНА НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИЛИ В БУДУЩЕМ? 20

    3.1.Теория гибели марсианской цивилизации. 20

    3.2.Будет ли жизнь на Марсе? 23

    Заключение 25

    Список использованной литературы 26


    Введение

    Существуют ли внеземной разум, инопланетные цивилизации, другие расы разумных живых существ? Одним из наиболее важных и животрепещущих стал вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе?

    Интерес людей к Марсу как к планете, близкой к Земле, всегда был высок.  Учёные разгадывают его тайны уже сотни лет, но их количество только растёт.

    На вопрос есть ли жизнь на Марсе, до сих пор нет ясного ответа. Среди ученых по данному вопросу идет спор. В связи с этим, данная тема исследования является довольно актуальной.

    Размышления о возможности жизни на Марсе возникли из-за близости планеты и из-за её сходства с Землей. Марс считают двойником Земли.

    В настоящее время Марс является самой изученной планетой солнечной системы и космоса вообще, благодаря большому количеству запущенных с Земли спутников и самоходных аппаратов, которые и сейчас бороздят просторы Красной планеты.

    Актуальность:


    Человечество уже достигло той степени зрелости, когда оно может позволить себе шагнуть за пределы своей колыбели и приступить к освоению иных планет Солнечной системы. Запасная среда обитания необходима людям для того, чтобы застраховать хрупкую земную цивилизацию от возможных последствий космических катастроф, подобных столкновению с крупным астероидом или кометой, и в случае глобальных изменений, которые могут сделать нашу планету непригодной для жизни. И такой приемлемой средой обитания для писи землян может стать наш ближайший сосед Марс - таинственный и интригующий.

    Объект исследования: Марс.

    Предмет исследования: Органическая жизнь на Марсе.

    Цель: Определить есть ли жизнь на Марсе.

    Задачи:

    1. Рассмотреть поверхность Марса;

    2. Выяснить каким образом ученые ищут следы жизни на Марсе;

    3. Исследовав проведенные изучения, определить, есть ли жизнь на Марсе.

    Метод исследования: Анализ, обобщение, сопоставление фактов, сравнение, измерение, наблюдение.

    Теоретическая значимость результатов моего проекта заключает в том, чтоб анализировать жизнь на Марсе.

    Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в доказательстве существования органической жизни на Марсе. Была ли жизнь на Марсе? Будет ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь на Марсе?

    Глава 1. История изучения Марса
      1. Начало исследования Марса.


    С началом новой, космической эры исследования Марса приобрели качественно новое значение. Появилась возможность "посмотреть" планету вблизи, не строя гипотез об её природе на основании астрономических наблюдений из земных обсерваторий.

    1 ноября 1962 года с космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель (РН) "Восток" с автоматической межпланетной станцией (АМС) "Марс-1" Задачами этого полёта были: исследование космического пространства, проверка радиосвязи на межпланетных расстояниях, фотографирование Марса. Последняя ступень РН с АМС была выведена на промежуточную орбиту искусственного спутника Земли (ИСЗ), обеспечив старт и необходимое приращение скорости для полёта к Марсу.

    Последний сеанс связи с АМС состоялся 21 марта 1963 года при удалении станции от Земли на расстояние 106 миллионов километров. К сожалению, неисправность системы ориентации нарушила направленность антенн на Землю и не позволила далее осуществлять радиосвязь. 19 июня 1963 года АМС прошла на минимальном расстоянии от планеты (около 197 тыс. Км), после чего вышла на гелиоцентрическую орбиту.

    Следующими были американцы. 5 ноября 1964 года с космодрома на мысе Канаверал (Canaveral Саре) стартовала РН "Атлас–Центавр" (Atlas–Centaur) с АМС "Маринер-3" (Mariner-3) массой 260,8 кг. Но через 10 часов после старта связь с ракетой прервалась.

    Через 3 недели, 28 ноября, попытка была повторена. Аналогичный аппарат "Маринер-4" был успешно выведен на орбиту и 15 июля 1965 года прошёл около Марса на расстоянии 9850 километров, после чего вышел на гелиоцентрическую орбиту, став искусственным спутником Солнца. Связь с ним продолжалась до 20 декабря 1967 года.

    АМС "Маринер-4" впервые передала на Землю 22 снимка поверхности Марса. На полученных снимках не было обнаружено ничего, что могло бы хоть отдалённо напомнить прямолинейные образования, которые с Земли можно принять за каналы. Ясно видны кратеры. На 14 снимках удалось обнаружить 600 кратеров диаметрами от 3 до 180 км. Поверхность планеты выглядит в общих чертах как обратная сторона Луны. Кроме кратеров, на Марсе были обнаружены и другие виды рельефа – небольшие горные гряды, отдельные возвышенности, борозды. Но большая часть планеты ровная.

    Учёные обнаружили, что в сильно разреженной атмосфере Марса есть углекислый газ (95%), азот (2-3%), аргон (1.02%), водяные пары и кислород, а количествах (0.1-0.4%). Следовательно, сделали вывод учёные, "жизнь там может существовать лишь в форме бактерий и других низших организмов, да и то под поверхностью планеты, т.к. у Марса крайне слабое магнитное поле (в 500 раз слабее чем у Земли), поэтому его поверхность практически не защищена от солнечной и космической радиации".

    Позже к красной планете были запущены "Маринер-6" и "Маринер-7", передавшие на Землю 75 и 126 снимков соответственно.

    1971 год стал годом решительного штурма Марса, и его завершение вписало принципиально новую страницу в историю исследования красной планеты. Конечно, над научной ценностью исследований порой превалировали политические амбиции двух сверхдержав, России и США.

    Американцы запустили к красной планете еще два космических аппарата: "Маринер-8" и "Маринер-9". Первый незадолго после запуска упал в океан, а второй, благополучно добравшись до Марса передал на Землю 7329 фотоснимков поверхности Марса, а также его спутников – Фобоса и Деймоса.

    Советские достижения были куда скуднее: после нескольких неудачных полетов некоторых станций и несостоявшихся планов, СССР все же вывело к красной планете два аналогичных аппарата "Марс-2" и "Марс-3"

    АМС "Марс-2" 27 ноября перешла на орбиту спутника Марса (через 2 недели после "Маринера-9") и сделала в общей сложности 362 оборота вокруг красной планеты. С "Марса-2" на планету была сброшена капсула, доставившая на поверхность вымпел с изображением герба СССР.

    От АМС "Марс-3" 2 декабря отделился спускаемый аппарат массой 635 кг, который перешёл на расчётную траекторию, вошёл в атмосферу со скоростью 5800 м/с, уменьшил скорость за счёт аэродинамического торможения, открыл парашют – и в 16 часов 48 минут московского времени впервые в истории человечества совершил мягкую посадку на поверхность Марса. Спустя 2 минуты он начал передавать на Землю видеосигнал, но, к сожалению, из-за сильнейшей пылевой бури практически ничего рассмотреть не удалось, а через 14.5 сек сигнал и вовсе пропал.

    Станция после этого перешла на орбиту спутника Марса и сделала 20 оборотов.

    После полетов станций "Марс" и "Маринер" «космическая гонка» продолжалась долго, многие вылеты АМС к Марсу, но действительный прорыв был совершен после того, как к Марсу были направлены АМС "Викинг-1" и "Викинг-2" соответственно (масса 3400 кг).

    АМС "Викинг-1" сблизилась с Марсом 19 июня 1976 года и вышла на орбиту, где производила фотосъёмку местности. Найдя подходящее место (22° с.ш. и 48° з.д.), посадочный блок аппарата "Викинг-1" (ПБ-1) совершил успешную мягкую посадку 20 июля 1976 года в 11 часов 53 минуты по Гринвичу. Целью аппарата была съёмка поверхности планеты, метеорологические измерения и исследования грунта для идентификации неорганических и органических веществ, а также для поиска признаков жизни.

    АМС "Викинг-2" сблизилась с Марсом 7 августа, а 3 сентября в 22 часа 58 минут по Гринвичу ПБ-2 успешно совершил мягкую посадку в районе 50° с.ш. и 226° з.д. Его программа была аналогична ПБ-1, но был проведён ряд дополнительных экспериментов, например, сдвиг камней с помощью грунтозаборника и взятие с места, где лежал камень, пробы грунта.

    Эти пробы показали, что почва Марса представляет собой хорошо перемешанную смесь, на 80 % состоящую из богатых железом глин. Цвет почвы красноватый, что объясняется процессом окисления железа. Состав почвы: SiO3 (45 %), Fe2O3 (18 %), Al2O3 (5 %), MgO (8 %), CaO (5 %), SO3 (8 %). Средняя плотность – 1,8 г/см3.

    Среднее атмосферное давление у поверхности Марса составило 7,5 мбар (около 6 мм рт.ст.).

    В атмосфере, состоящей из углекислого газа (95 %), были обнаружены азот (2 – 3 %) и аргон (1 – 2 %). Кислорода всего 0,3 %. Был сделан предварительный вывод о том, что атмосфера в прошлом была несколько более плотной.

    С середины декабря началась поочерёдная работа обоих блоков в активном режиме, а также продолжались исследования двух орбитальных блоков обеих АМС, в частности, фотосъёмки с близкого расстояния двух спутников Марса – Фобоса и Деймоса. Официально программа "Викинг" завершилась в мае 1978 года, но фактически ПБ-1 работал до 11 ноября 1982 года.

    После полетов «викингов» полеты на Марс замедлились, но определенные достижения тоже были. Уже современные (до 2002 года) исследования позволили:  обнаружить следы недавнего пребывания воды на поверхности Марса, включая места просачивания её из грунта и высохшие озёра; оценить количество воды, запасённой в полярных шапках планеты (примерно в 1,5 раза больше объёма ледников Гренландии); найти в Южном полушарии районы сильно намагниченной коры, что говорит о быстром охлаждении планеты в начальный период её существования; построить наиболее точную топографическую карту Марса, получить надёжные модели структуры коры Марса, обнаружить древние ударные бассейны и, возможно, погребённые под северными равнинами каналы; отслеживать динамику атмосферы и перемещение циклонов, суточное и сезонное поведение СО2 и ледяных облаков; установить большую роль пыли в изменениях, происходящих на поверхности планеты. Подтвердилось, что именно марсианская пыль, рассеянная в атмосфере, является главным поглотителем солнечной радиации; точно измерены температура, давление и скорость ветра во время пылевых бурь; химический анализ камней показал наличие пород, богатых серой и кремнием, что говорит о вулканической активности планеты около 4,5 млрд. лет назад; сходство по округлости между земной галькой и камнями на поверхности Марса наводит на мысль, что они сформировались под действием потоков воды, некогда существовавшей на планете; марсианская пыль содержит неоднородные магнитные микрочастицы средним размером до 0,001 мм.

    Подводя итоги, агентство NASA заявило, что признаков биологической жизни на Марсе нет, и, возможно, не было. Планета не пригодна для существования даже низкой формы жизни. Но так считают NASA. А вот уфологии и фантасты, разглядывая снимки, подвели свои «итоги» по этому вопросу. Но об этом речь пойдет в разделе «находки на Марсе>>


      1. Основные характеристики Марса.


    Масса составляет 0,107 от массы Земли

    Плотность равна 3,95 г/см куб

    Радиус равен 3397 км, что в два раза меньше, чем у Земли

    Ускорение свободного падения равно 3,72 м/с кв., что в три раза меньше, чем у Земли.

    Длительность суток составляет 24 час 39 мин 29 сек.

    Внутреннее строение немного похожа на строение Земли:

    Ядро составляет 9% от всей массы, состоит из железа, его сплавов и находится в жидком состоянии. Мантия состоит из силиката, обогащенного железом.

    Кора имеет толщину 100км и имеет строение: 12-16% железо,3-15% кремний, 3-8% кальций, -7% алюминий,5-2% титан.

    Видно, что марсианская почва содержит большой процент железа, что и обеспечивает планете «красноватый» цвет. Так как Марс удален от солнца в 1,5 раза дальше Земли, то получает от него тепла в 2,3 раза меньше. Среднегодовая температура близка к -70ºС. Но вблизи экватора она повышается днем до +25ºС, к заходу солнца снижается до -10ºС, а под утро падает до -90ºС. Такие резкие колебания температуры объясняются очень разряженной атмосферой, которая не в состоянии сохранить тепло, полученное днем и в ночное время оно быстро излучается в окружающее пространства


      1. Исследование Марса.


    Исследования Марса продолжаются. После того как были развеяны мифы о высокоразвитой жизни на Марсе и доказало, что все интересные «развалины» и находки лишь игра воображения и теней, NASA занялось более глубокими и интересными исследованиями красной планеты. О всех не написать, но на самых интересных остановлюсь. Сейчас, в данный момент на Марсе работает замечательные аппараты Spirit и Opportunity. Spirit в декабре этого года сделал сенсационное открытие: он взял пробы вулканического грунта, богатого сероводородом и обнаружил следы деятельности микроорганизмов. В тепле и при достаточном количестве различных химических соединений жизнь на уровне бактерий вполне могла существовать. Это конечно не было открытием существования жизни на планете, но ученые были очень близки к этому открытию. Аппарат Спирит:

    Но спустя 2 месяца NASA сделало громкое заявление о том, что жизни на Марсе не было и нет. Как сообщили ученые NASA СМИ, бывшая атмосфера Марса была соленая и кислотная и жизнь на ней попросту не могла существовать. Слишком высокое содержание минералов в воде на Марсе сделало невозможным существование даже самых устойчивых к враждебной среде микробов. Этим они практически, по их словам, «затянули петлю на гипотезе о существовании жизни на планете».

    Но спустя месяц опять же NASA обнаружило следы озера, по снимкам которого можно почти с полной вероятностью утверждаться, что сотни миллионов лет назад озеро было обитаемо.

    "На снятых аппаратом изображениях Кратера Холдена отчетливо видны следы водоема, а при более детальном анализе там обнаружились следы посторонних материалов, которые, вероятно, были оставлены представителями марсианской фауны или при их непосредственном участии", - говорят в НАСА.

    На снимках кратера четко просматриваются обломки, среди которых присутствуют крупные и мелкие валуны, а также мелкие части, называемые мега брекчиями. Именно эти мега брекчии и должны были быть сформированы под воздействием среды, где обитали живые существа - медузы, водоросли или планктон.

    "Кратер Холдена имеет самую лучшую из всех виденных на сегодня структур, свидетельствующих о его органическом прошлом", - говорит Альфред Макивен, специалист НАСА. "Полагаю, что для анализа Красной планеты именно данное место является идеальным." В 2009 году NASA планирует посадку своего аппарата в этом кратере.

    По словам геофизиков, в американском космическом агентстве, загадочный кратер сформировался внутри крупного бассейна, пересекаемого несколькими естественными каналами. В этих каналах была наименьшая глубина. Там, судя по всему, присутствует глина, а кроме всего прочего, именно там были обнаружены наибольшие объемы мега брекчий, которые сигнализируют о наличии жизни в прошлом.

    Кроме того, во время детального анализа снимков ученые пришли к выводу о том, что в жизни Кратера Холдена и бассейна, куда он входит, были так называемые периоды наводнений, каждый из которых отличается разным уровнем воды в кратере. По подсчетам НАСА, в наиболее активные периоды объем жидкости в кратере доходил до 400 кубических километров. На сегодня ученые насчитали как минимум два различных периода, первый из которых длился несколько тысяч лет, второй - несколько сотен лет.

    Еще среди недавних интересных данных NASA опубликовала фотографии, на которых запечатлены сходы лавин на Марсе.

    Лавины сходили на Северном полюсе красной планеты, фотографии сделал аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, исследующий поверхность Марса (он же сделал снимки кратера – озера).

    На изображении, сделанном в январе, показаны как минимум четыре лавины из смеси пыли и льда, срывающиеся с крутого утеса и оседающие на склоне. Образовавшийся каскад лавины достигал более чем 590 футов в ширине (около 180 метров).

    По словам инженеров, NASA, уникальность данных заключается в том, что впервые на Красной планете зафиксировано динамическое природное явление. До сих пор ученые наблюдали только статический Марс.

    Исследователи предполагают, что сход лавины может быть связан как раз с изменением времени года: на Марсе так же, как и на Земле, сейчас наступает весна. Вероятно, сход лавины был вызван таянием льда и размягчением пород на Марсе.

    Отметим, ученые до сих пор спорят: есть ли вода на Марсе и возможна ли жизнь на планете. Согласно обнародованным в феврале выводам ученых NASA, жизни на Марсе

    нет и не могло быть - планета почти за всю историю своего существования была слишком соленой, чтобы на ней могли существовать формы жизни. Однако ранее исследования участка земли, добытого марсоходом Spirit, доказали, что окружающая среда на планете идеально подходит для жизни микроорганизмов.

    Этот спор между учеными еще предстоит решить, спор, как и предыдущие, результат новых исследований.
    Находки на Марсе.

    Разумеется, кроме научно ценных данных и снимков, на красной планете люди разглядели и более интересные вещи. О том, что на Марсе может существовать жизнь, люди начали думать уже давно. Открытые Дж.Скиапарелли в 1877 году прямолинейные участки на поверхности планеты, названные "каналами", дали первый толчок к этой

    гипотезе. Когда узнали, что на Марсе существует вода, пусть в ледниковых шапках и под

    землей, была в далеком прошлом вулканическая деятельность, о жизни на планете заговорили более оживленно, но, когда люди на снимках разглядели «следы разумной деятельности». Об этом заговорили почти что с уверенностью.

    Речь идет о самом скандальном, сделанным в далеком 1976 году аппаратом "Викинг-1", снимке Марса, на котором изображена размером с гору скульптура, получившая широкую известность как «лицо»

    Этот снимок для многих людей был ли чуть ли не прямым доказательством о существовании разумной жизни на планете, для некоторых в прошлом, и приравнена скульптура была к известному земному Сфинксу.

    Версию искусственного происхождения "лица" вскоре подтвердила компьютерная обработка снимка: на исходном кадре, чуть ниже одного из глаз, была обнаружена едва заметная слеза.

    Более того, недалеко от «Марсианского Сфинкса», на снимках были обнаружены четырех- и пятигранные пирамиды в поперечнике в сотни метров, принятые на развалины различных сооружений. Более упорные исследователи смогли разглядеть в этих сооружениях кучу математических закономерностей: «от зашифрованного числа «Пи», до основных природных констант»

    Но другие ученые считали, что это лишь игра природы, удачное расположение теней во время снимка. Точного ответа дать не мог никто – слишком уж невысокие по четкости снимки АМС "Викинг-1".

    Лишь спустя 21 год, была произведена новая съемка данного района, американским аппаратом Mars Global Surveyor. Съемка дала понять, что «лицо» есть ни что иное, как разрушенная эрозией гора, и напоминает лицо человека она весьма отдаленно. В 201-ом году была произведена еще одна фотосъемка, с теми же результатами.

    Позже, район где находится «лицо» был отснят другими аппаратом Mars Express, который имел возможность получать стерео снимки и делать очень детальные изображения.

    В результате полученных снимком геологи не только убедили в естественности «лица», но и заметили другое: масса интересных деталей, иллюстрировавших результаты процесса эрозии, следы оползней, эскарпы и тому подобное. Так же на этом снимке многие разглядели структуру, получившую неофициально название «череп» (на снимке находится под «лицом»). Но детальные снимки этой местности показали, что все находки и артефакты есть лишь игра теней и фантазии. В результате споров каждый остался при своем мнении. Как сказал ученый и писатель Карл Саган: "Воображение будет часто переносить нас к мирам, которых никогда не было. Но без этого мы никуда не попадём".


    Глава 2. Поверхность Марса

    Поверхность Марса состоит из светлых и темных областей. Светлые называются материками, темные морями (рис. 1.).


    Рисунок 1 – Поверхность Марса

    Состав поверхности темных областей, даже сейчас, представляют загадку для ученых: раньше считалось, что они покрыты растительностью, а теперь - что это поверхность, с которой беспрепятственно выдувается пыль (темные полосы и пятна, объединенные с различными препятствиями перед ветрами: кратерами, холмами).

    Поверхность Марса различна на южном и северном полушарии. Граница между ними широкая и неправильная, с наличием самых эродированных областей, имеющихся на планете. Она проходит по кругу, под углом 30 градусов к экватору. В южном полушарии Марс богат кратерами, в целом, его поверхность выше среднего на 1-2 км ( Приложение 1. Рис.1). Северное полушарие этой планеты, наоборот, состроит из равнин, а поверхность ниже среднего уровня; тут же располагаются два знаменитых вулкана: Фарсида и Элизий. До сих пор нет однозначного решения, почему существует такая разница между полушариями. Некоторые ученые предполагают, что такое неравенство произошло вследствие передвижения литосферных плит в одно полушарие, другие же ученые считают, что причиной всему является столкновение с посторонним космическим телом.


      1. Кратеры Марса.


    На севере большая часть поверхности находится ниже среднего уровня, здесь мало кратеров, и основную часть занимают относительно гладкие равнины, вероятно, образовавшиеся в результате затопления лавой и эрозии.(рис. 2.).



    Рисунок 2 - Поверхность северного полушария

    Такое различие полушарий остаётся предметом дискуссий. Граница между полушариями следует примерно по большому кругу, наклонённому на 30° к экватору. Граница широкая и неправильная и образует склон в направлении на север. Вдоль неё встречаются самые эродированные участки марсианской поверхности.

    Выдвинуто две альтернативных гипотезы, объясняющих асимметрию полушарий. Согласно первой, на раннем геологическом этапе литосферные плиты «съехались» (возможно, случайно) в одно полушарие, подобно континенту Пангея на Земле, а затем «застыли» в этом положении. Другая гипотеза предполагает столкновение Марса с космическим телом размером с Плутон.

    Ландшафт и рельеф Марс, очень разнообразен, Марс имеет такие образования, как вулканы, горы и пустыни, величественные рифтовые долины и холмы, котловины, каньоны и равнины.

    Марсианские кратеры-близнецы.

    Эти два кратера под названием Arima Craters имеют свои уникальные особенности. Мало того, что они являются практически близнецами, они еще и имеют следы подземного взрыва. Яма от подземных взрывов хорошо заметна внутри каждого из кратеров. Оба кратера расположены в марсианском регионе под названием Thaumasia Planum, внутри самого большого каньона в нашей Солнечной Системы.

    Диаметр каждого кратера составляет приблизительно 50 километров. Кратер справа называется Arima, а его кратер-близнец (на фотографии слева) пока остается безымянным, однако его неформально тоже иногда называют Arima, поскольку оба кратера считаются близнецами.

    Кратеры Арима были названы в честь города на острове Тринидад в 2012 году.
      1. Каньоны Марса.





    Рисунок 3 - Каньоны Марсы
    Это область долин Маринера, которая начинается у вершины Гор Фарсида и тянется на четыре тысячи километров к востоку. В центральной части она достигает в ширину 200 км, а в глубину 5 км. Долины получили название в честь американской автоматической межпланетной станции НАСА - «Маринер-9», которая впервые достигла орбиты планеты в 14 ноября 1971 года. Именно этот аппарат и обнаружил каньоны(рис 3)


      1. Вулканы Марса.


    Поверхность Марса славится высокими вулканами. Один из вулканов, расположен на горе Олимп, которая возносится ввысь на 28 километров - это самая высокая гора в Солнечной семье. Застывшие потоки лавы образовали щитовые вулканы, которыми изобилует планета. В давние времена Марс проявлял небывалую вулканическую активность.
    На марсианской поверхности можно обнаружить огромное количество вулканов. Есть довольно крупные экземпляры, которым удалось разрастись из-за отсутствия тектонической активности миллиарды лет. Олимп - самая большая гора и вулкан в Солнечной системе. Находится на территории Тарсиса планеты Mapc. Вытягивается на 27 км в высоту (втрое выше Эвереста), a в диаметре охватывает 500 км. Гора появилась из одной горячей точки, которая текла миллионы лет. Teктoникa плит не активна, поэтому ничто не мешало потоку и накапливанию.



    А) Б)

    Рисунок 4 - Вулкан на горе Олимп

    А- Вид сбоку

    Б- Вид сверху
    Ha северной стороне Tapcиca проживает Патера Альба. Считается уникальной вулканической структурой, потому что обладает неестественно низкими склонами (0.5 градусов). B ширину простирается на З50 км, a вытягивается на 1.5 км. Ho его потоки охватывают 2000 км в ceвepo-южнoм направлении и З000 км в восточном. Пo площади это один из крупнейших вулканов в системе.

    Есть ещё три примечательных вулкана на Mapce: Элизиум, Купол Гекаты и Купол Aльбop. Их территория охватывает 2000 км в диаметре. Ha северо-западе много крупных каналов. Долины могли сформироваться из высвобожденных грунтовых вод. B каналах много осадочных пород, созданных солевыми потоками. Элизиум вытягивается на 14 км и расширяется на 275 км, Купол Гекаты – 4.8 км на 180 км, a Купол Aльбop – 4.1 км на 150 км.
      1. Вода на Марсе.


    Первое свидетельство жидкой воды на Марсе. В течение многих десятилетий ученые пытались подтвердить существование жидкой воды на Марсе. Прорыв произошел в 2000 году, когда внезапно на снимках Марса появились новые овраги, которые, вероятно, были сделаны жидкой водой, текущей по поверхности планеты.

    Древние сети долин и каналов, сформированные потоками, говорят об изобилии воды.  Ученые считают, что порядка 3,5 млрд. лет назад на Марсе были целые океаны воды, которая позже загадочным образом исчезла(рис. 5.).



    Рисунок 5 - Вода на Марсе

    Совсем недавно американские учёные обнаружили на поверхности Марса водные ручьи, на снимках заметны темные полосы шириной до 5 метров, которые появляются только во время марсианского лета. Скорее всего эти следы оставляет вода очень высокой солености, которая оттаивает на экваторе Марса(рис. 6.). 



    Рисунок 6 - Водные ручьи
    Похоже, что Марс переживает период великого оледенения аналогичный последнему земному оледенению, завершившемуся на Земле 12-15 тысяч лет назад. И сейчас человечество живем в эпоху глобального потепления. Фотографии Марса показывают, что там тоже происходит оттаивание многокилометрового слоя вечной мерзлоты. Об этом свидетельствуют гигантские оползни тающего красноцветного грунта по склонам речных долин. Поскольку климат Марса гораздо холоднее земного, то из эпохи последнего оледенения он выходит существенно позднее нас.

    Поскольку климат Марса гораздо холоднее земного, то из эпохи последнего оледенения он выходит существенно позднее Земли.

    Многие формы марсианского ландшафта остаются необъясненными и могут потребовать многих лет для изучения.

    Таким образом, проанализировав поверхность Марса, его атмосферу, можно отметить, что из всей солнечной семьи именно Марс более всего похож на Землю.

    Его климатические условия допускают существование на его поверхности воды в жидком состоянии. Испещренная каньонами и сухими руслами поверхность планеты свидетельствует о существовании некогда огромных запасов воды. Сейчас эти русла покрыты льдами и засыпаны красными песками. (Приложение 1, Рис. 3)

    Совместное воздействие воды и кислорода атмосферы, да еще более теплый, чем ныне, климат могли привести к тому, что Марс покрылся таким мощным слоем «ржавчины». И еще одно условие: красный цвет Марса мог возникнуть лишь в том случае, если на Марсе когда-то была пышная растительность.

    И з-за тонкой атмосферы Марса, слабая сила тяжести этой планеты не смогла удержать всю воду на поверхности. По мере того как планета нагревалась, и жидкая вода испарялась, все большее ее количество безвозвратно терялось в космосе.

    Рисунок 7 - Озеро на Марсе

    Марсоход Curiosity нашел доказательства наличия неглубокого древнего озера на

    Марсе. Это озеро размером 50 х 5 км, по оценкам, существовало на поверхности планеты в течение десятков тысяч лет, а затем, возможно, замерзло(рис. 7.).

    Глава 3. ТЕОРИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ НА МАРСЕ И ВОЗМОЖНА ЛИ ОНА НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИЛИ В БУДУЩЕМ?

      1. Теория гибели марсианской цивилизации.


    Если учесть различные доказательства ученых и исследователей данной области, можно утверждать, что жизнь на Марсе была.

    По вопросу, куда исчезла жизнь на Марсе, есть несколько теорий.

    Согласно первой теории, вероятнее всего, жизнь на Марсе была уничтожена ударами гигантских астероидов. А свидетельствует об этих ударах красная магнитная окись железа, составляющая более половины железистых оксидов в красноцветах Марса.

    Астрономы предполагают, что спутники Марса Фобос и Деймос когда-то были захвачены гравитационным полем планеты из пояса астероидов.

    Фобос вращается вокруг Марса по кольцевой орбите на расстоянии всего лишь 5920 километров от поверхности планеты. За марсианские сутки (24 часа 37 минут) он успевает трижды облететь планету. По некоторым расчетам, Фобос почти вплотную приблизился к тому критическому расстоянию, на котором гравитационные силы разрывают спутник на части. По форме Фобос похож на картофелину. Его длина - 27 километров, ширина - 19 километров. Развал и падение осколков такой гигантской «картофелины» вызовут страшные удары по Марсу и новое прокаливание его поверхности. Остатки атмосферы, конечно, будут сорваны и уйдут в космос в виде потока раскаленной плазмы.

    Возникает мысль, что в прошлом Марс уже испытал нечто подобное. Вполне возможно, что у него был, по крайней мере, еще один спутник, который прошел, опередив гибнущий сейчас Фобос. Очень может быть, что именно эти обломки уничтожили на Марсе все живое. Они стерли с поверхности Марса растительную жизнь, уничтожили плотную кислородную атмосферу. При их падении произошло омагничивание красноцветной коры Марса.

    Нескольких последующих миллионов лет оказалось достаточно для того, чтобы Марс превратился в безжизненную пустыню с замерзшими морями и реками, засыпанными красным магнитным песком.

    Подобные или меньшие катаклизмы - вовсе не чудо в мире планет. Разве кто-нибудь на Земле сейчас помнит, что на месте гигантской пустыни Сахары всего-навсего шесть тысяч лет назад текли многоводные реки, шумели леса и кипела жизнь?

    Есть и вторая теория о том, что марсиане сотни тысяч лет назад пережили на своей планете какую-то разрушительную катастрофу техногенного характера, вследствие чего жить на поверхности стало невозможно.

    На поверхности Марса обнаружено множество небольших в диаметре кратеров, которые идут вглубь планеты, их возраст огромен. Из этого следует вывод, что много лет назад здесь прошел метеоритный дождь, который стер с лица планеты всю жизнь. Марсианам не удалось справиться с этой напастью.

    Часть жителей Марса отправилась на поиски нового дома и осела на Земле, одна группа высадилась на Востоке, другая в Северной и Южной Америках, третья в Африке. Они породили новые культуры и колонизировали планету. Вполне возможно, что связь с Марсом долгое время не терялась и многочисленные транспортные и пассажирские космические аппараты прилетали на Землю, именно их фиксировали древние люди на своих наскальных рисунках и папирусах.

    Многие народы мира имеют легенды о том, что давным-давно Землю посещали «белобородые боги», которые подарили простым людям письменность, колесо, знания о космосе и Вселенной. Ученые, которые считают, что жизнь на Марсе есть, предполагают, что марсиане прилетели на нашу планету около 5-20 миллионов лет назад.

    Но есть мнение, которое высказывается людьми с паранормальными способностями, что марсианская цивилизация уже очень давно, миллионы лет назад, достигла гораздо более высокого уровня развития, чем наша. Дух или разум марсианина уже освоил все качества эволюционного опыта и закончил цикл развития в трехмерном пространстве, теперь ему не нужна материальная оболочка, как она нужна нам для освоения физического мира. Высокодуховным сущностям теперь необходимы более динамичные системы, развивающие виды деятельности, совсем не похожие на земные. Потому и жизнь на Марсе оказывается невидимой для средств зондирования, невзирая на интенсивные проявления форм их деятельности, отличные от наших. Поэтому, официальная наука все еще не признает ни разумной, ни даже сколько-нибудь элементарной формы жизни на Марсе.

    А если так, то отрицать жизнь на Марсе будет невозможно. Пока же это не доказано научно, остается только ждать новых фото и исследований со стороны космических объектов.

      1. Будет ли жизнь на Марсе?


    Наиболее смелым космическим проектом является план колонизации Марса, причем без скафандров и городов под куполами.

    Сейчас эта планета представляет собой сухую пустыню с очень тонкой атмосферой - лишь восемь десятых процента от земной, а 95 процентов ее составляет углекислый газ. Средняя температура на Марсе достигает минус 75градусов, однако в полдень на экваторе уже 70 градусов тепла.  И хотя при таких начальных условиях потребуется большая работа, чтобы сделать планету пригодной для жизни, планетолог Кристофер Мак-Кей и метеоролог Оуэн Тун считают, что это вполне разрешимая задача.

    Марс получает всего лишь сорок три процента солнечного света от того, что поступает на Землю.  Поэтому даже при мощной атмосфере он был бы невероятно холодным. И первое, что надо сделать при освоении Марса, по мнению ученых, - увеличить способность его атмосферы поглощать и сохранять энергию. Этого можно достичь, произведя на поверхности планеты достаточное количество «парниковых» газов. Предполагается, что марсианский грунт богат хлором, фтором, углеродом, водородом и другими компонентами, образующими хлорфторуглероды. На Земле химики уже продемонстрировали, что это из этих элементов можно получать «парниковые» газы. А что -  бы на Марсе началось потепление, по расчетам ученых, потребуется столько же хлорфтоуглеродов, сколько ежегодно выбрасывается в атмосферу Земли, -  несколько миллионов тонн. И в первый же год, согласно модели метеоролога Джеймса Кастинга, средняя температура Марса поднимется с минус 75 до минус 22 градусов.

    При повышении температуры до минус двадцати градусов на Марсе, вполне вероятно, начнут таять ледяные шапки и размораживаться грунт, которые в обилии содержат СО2. Так будет продолжаться до подъема температуры выше точки замерзания, и тогда в атмосферу добавится еще один компонент - водяной пар. Но вода хороша во всех отношениях, кроме одного, -  она поглощает слишком много углекислого газа, а его уменьшение вновь приведет к резкому похолоданию. На современном уровне знаний эта проблема остается неразрешимой, однако при дальнейшем изучении Марса или даже осуществления этого смелого проекта у ученых будет достаточно времени для поиска решения.

    Но если баланс между высвобождением и поглощением углекислого газа удастся так или иначе установить, в   повестку   дня    встанет   более

    перспективный способ использования СО2.  После того как в грунте Марса микроорганизмы восполнят недостаток азота, завезенные на него растения начнут

    вырабатывать кислород, поглощая углекислый газ.  Однако для того чтобы создать достаточное   количество   кислорода, современным   земным

    растениям потребуется сто тысяч лет. Но если с помощью генной инженерии удастся создать растительные фабрики по производству кислорода, насыщение им атмосферы Марса до необходимого уровня будет достигнуто всего за тысячу - другую лет.

    Если это произойдет, марсианское небо станет голубым, из белых облаков будет выпадать дождь, азот будет выполнять роль буферного газа, разбавляющего кислород, и образуется защитный озонный слой.

    По разным оценкам, для полного осуществления этого фантастического

    сценария потребуется от двухсот тысяч лет до двух тысяч.  Увидеть и исследовать Марс мы можем уже сейчас с помощью межпланетных космических кораблей.

    Заключение


    Проведенное исследование, позволяет сделать вывод, что изучение планеты Марс позволило выявить некоторые детали, свидетельствующие, что на этой планете могут существовать какие-то формы жизни. Во-первых, на Марсе, как и на Земле, есть времена года. Во-вторых, атмосфера планеты содержит небольшое количество водяных паров, что содействует развитию жизни.

    Если опираться на различные факты и доказательства, то можно с полной уверенностью сказать, что жизнь на Марсе была.  Наличие на планете огромного количества оксида железа даёт право предполагать, что раньше на Марсе кислорода было не меньше, чем на Земле, и растительность там просто бушевала. На планете уже давно нашли воду в виде льда, русла рек, значит, была своя атмосфера, а, соответственно, и биосфера. Поэтому предположительно на Марсе существовала и своя цивилизация разумных существ.

    А я искренне полагаю, что Марс является единственной планетой в Солнечной системе, которая еще способна удивить ученых какой-нибудь формой жизни.

    Список использованной литературы


    1. Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. Том 15. М.,

    "Советская Энциклопедия", 1974.

    1. Бронштэн В.А. Новая загадка Марса/ В сб. "Познание продолжается",

    М., "Просвещение", 1970.

    1. Буров А.Л. Экологические аспекты электромагнитного излучения мобильных станций систем связи / А.Л. Буров, Ю.И. Кольчугин, Ю.П. Пальцев // Охрана труда и промышленная экология. – 1966. – № 9. – C. 17–19. Medical application of noise radiation of INPATT diode / Ya. Savenko [et al.] // AmerEM

    2. Г. П. Артюнина, О. А. Ливинская ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА. Журнал Псковский регионологический журнал. Выпуск № 12 / 2011.

    3. Зигель Ф.Ю. Сокровища звёздного неба: Путеводитель по созвездиям и Луне. М., "Наука", 1987.




    1. Зайцев Ю. Миссия "Фобос"/ В сб. "Космонавтика, астрономия", №№ 10 – 12, 1989.




    1. Кондрашов А.П. Справочник необходимых знаний. М., "РИПОЛ КЛАССИК", 2001.

    2. Кольчугин Ю.И. К вопросу о санитарных нормах электромагнитного излучения в диапазоне 300...3000 МГц // Охрана труда и промышленная экология. – 1996. – № 9. – C. 20–23

    3. Карпенко С. Наша межпланетная станция (Проект российской АМС "Фобос – Грунт")/ Журнал "Новости космонавтики", № 3, 2000.

    4. Лисов И. В 2019 г. человек высадится на Марс? / Журнал "Новости космонавтики", № 19/20, 1998.

    5. Лисов И. В 2019 г. человек высадится на Марс? / Журнал "Новости космонавтики", № 19/20, 1998. Лисов И. В 2019 г. человек высадится на Марс? / Журнал "Новости космонавтики", № 19/20, 1998.

    Глазков Ю.Н. Готово ли человечество к полёту на Марс? / В сб. "Гипотезы. Прогнозы". Вып.23. М., "Знание", 1990.


    1. Леонов А.А. На космических трассах/ В сб. "Наука и человечество. 1965", М., "Знание", 1965.

    2. Мороз В.И. Космические аппараты исследуют Марс: советская экспедиция 1973 – 1974 гг./ В сб. "Наука и человечество. 1976", М., "Знание", 1975.




    1. Морозов К.В. Ракеты-носители космических аппаратов. М., "Машиностроение", 1975.излучения в диапазоне 300...3000 МГц // Охрана труда и промышленная экология. – 1996. – № 9. – C. 20–23.

    2. Морозов А.А. Экология человека, компьютерные технологии и безопасность оператора. // Вестник экологического образования в России. – 2003, № 1. – С. 13-17.

    3. Седов Д.С., Махина В.И., Иванченко М.Н. Влияние электромагнитного излучения, создаваемого мобильными устройствами, на здоровье человека ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии.

    4. http://www.resobr.ru/materials/729/28669/?sphrase_id=76264.

    5. Verschaeve L. Can non ionizing radiation induce cancer? // Cancer J. – 1995. – № 5. – P. 237–249.

    6. Trosko J.E. Human health consequences of environmentally modulated gene expression: potential roles of ELFFEMF induced epigenetic versus mutagenetic mechanisms of disease // Bio electromagnetics. – 2000. – № 21(5). – P. 402–406.

    7. Juutilainen J., Seze de R. Biological effects of amplitude modulated radiofrequency radiation // Scand. J. Work, Environ. and Health. – 1998. – № 4. – P. 245–254.

    8. Goldsmith J.R. Epidemiological studies of radiofrequency radiation: Current status and areas of concern // Sci. Total Environ. – 1996. – № 1. – P. 3–8.

    9. Szmigielski S. Cancer morbidity in subjects occupationally exposed to high frequency (radiofrequency and microwave) electromagnetic radiation // Sci. Total Environ. – 1996. – № 1. – P. 9–17.

    Приложение 1
    Полушария Марса



    Рисунок 1 – Южное полушарие Марса

    Вулкан Олимп.



    Рисунок 2 – Вулкан Олимп

    Утерянная вода.



    Рисунок 3 - Утерянная вода



    написать администратору сайта