SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
ВВЕДЕНИЕ
Ни одна из планет Солнечной системы не притягивает столько внимания и не
остается столь загадочной. «Тихая» по своим данным планета более
«агрессивна» к вторжению извне, чем Венера – планета с самыми жесткими
условиями (среди планет данной группы).Многие называют Марс «колыбелью
великой древней цивилизации», другие – просто еще одной «мертвой» планетой
Солнечной системы.
Марс – от греческого Mars – мужская сила – бог войны, в римском пантеоне
почитался как отец римского народа, охранитель полей и стад, позднее –
покровитель конных состязаний.
Марс – четвертая планета Солнечной системы. Сияющий кроваво-красный диск,
увиденный в телескоп, наверняка ужаснул астронома, открывшего эту планету.
Поэтому ее так и назвали. И у спутников Марса названия соответствующие –
Фобос и Деймос («страх» и «ужас»).
1
Общая характеристика
Марс (Mars) - четвёртая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы (большая
полуось орбиты a=1.524 а.е.), ближайшая к Земле внешняя планета (минимальное
удаление от Земли 0.37 а.е., максимальное - 2.67 а.е.).
Физические характеристики:
 масса М=0.107 массы Земли,
 радиус R=3400 км (0.533 R Земли),
 средняя плотность = 3.94 г/куб.см,
 наклон оси вращения = 24°48',
 период вращения P=24ч37м,
 продолжительность солнечных суток 24ч39м.
Параметры орбиты М.:
 сидерический период обращения вокруг Солнца Т=1.880089 года,
 эксцентриситет e=0.093,
 наклонение i=1°51',
 средняя линейная скорость движения М. по орбите Va=24.1 км/с,
 средний синодический период обращения S=779.94 сут.
 Долгота восходящего узла на 1975.0 г. - 49.365°, годичное изменение долготы узла
+0.46'.
 Долгота перигелия на 1975.0 г. - 335.599°, годичное изменение перигелия +1.10'.
 Средняя скорость движения по эклиптике - 31'27" за сутки; максимальная скорость
- 48.6' за сутки; продолжительность ретроградной фазы - 80 сут; доля ретроградной
фазы - 10% от S; среднее значение дуги попятного движения - 15°. М. становится
ретрограден, когда удален от Солнца больше, чем на 145°.
2
Красная планета
Исследовать Марс удобнее всего тогда, когда Земля окажется между ним и
Солнцем. Такие моменты называются противостояниями, они повторяются
каждые 26 месяцев. В течение того месяца, когда происходит противостояние, и в
последующие три месяца Марс пересекает меридиан близ полуночи, он виден на
протяжении всей ночи и сверкает как звезда – 1-й звездной величины, соперничая
по блеску с Венерой и Юпитером.
Орбита Марса довольно сильно вытянута, поэтому расстояние от него до Земли
от противостояния к противостоянию сильно меняется. Если Марс попадает в
противостояние с Землей в афелии, расстояние между ними превышает 100 млн.
километров. Если же противостояние происходит при наиболее благоприятных
условиях, в перигелии марсианской орбиты, это расстояние уменьшается до 56
млн. километров. Такие «близкие» противостояния называются великими и
повторяются через 15-17 лет. Последнее великое противостояние произошло в
1988г.
Марс имеет фазы, но поскольку он расположен дальше от Солнца, чем Земля,
полной смены фаз у него (как и других внешних планет) не бывает –
максимальный «ущерб» соответствует фазе Луны за три дня до полнолуния или
спустя три дня после него.
Ось вращения Марса наклонена относительно плоскости его орбиты на 22, т.е.
всего на 1,5меньше, чем ось вращения Земли наклонена к плоскости эклиптики.
Перемещаясь по орбите, он поочередно подставляет Солнцу то южное, то
северное полушарие. Поэтому на Марсе так же, как и на Земле, происходит
3
смена времен года, только тянутся они почти в два раза дольше. А вот
марсианский день мало отличается от земного: сутки там длятся 24ч. 37 мин.
Вследствие малой массы сила тяжести на Марсе почти в три раза ниже, чем на
Земле. В настоящее время структура гравитационного поля Марса детально
изучена. Она указывает на небольшое отклонение от однородного распределения
плотности в планете. Ядро
может иметь радиус до половины радиуса планеты. По-видимому, оно состоит из
чистого железа или из сплава Fe-FeS (железо-сульфид железа) и, возможно,
растворенного в них водорода. По-видимому, ядро Марса частично или
полностью пребывает в жидком состоянии.
4
Поверхность
М
арс должен иметь мощную кору толщиной 70-100 км. Между ядром и корой
находится силикатная мантия, обогащенная железом. Красные окислы железа,
присутствующие в поверхностных породах, определяют цвет планеты.
Сейчас Марс продолжает остывать. Сейсмическая активность планеты слабая.
Поверхность Марса, на первый взгляд, напоминает лунную. Однако на самом
деле его рельеф отличается большим разнообразием. На протяжении долгой
геологической истории Марса его поверхность изменяли извержения вулканов и
марсотрясения. Глубокие шрамы на лице бога войны оставили метеориты, ветер,
вода и льды.
Поверхность планеты состоит как бы из двух контрастных частей: древних
высокогорий, покрывающих южное полушарие, и более молодых равнин,
сосредоточенных в северных широтах. Кроме того, выделяются два крупных
вулканических района – Элизиум и Фарсида. Разница высот между горными и
равнинными областями достигает 6 км. Почему разные районы так сильно
отличаются друг от друга до сих пор неясно. Возможно, такое деление связано с
очень давней катастрофой – падением на Марс крупного астероида.
Высокогорная часть сохранила следы активной метеоритной бомбардировки,
происходившей около 4 млрд. лет назад. Метеоритные кратеры покрывают 2/3
поверхности планеты. На старых высокогорьях их почти столько же, сколько на
Луне. Но многие марсианские кратеры из-за выветривания успели «потерять
форму». Некоторые из них, по всей видимости, когда-то были размыты потоками
воды. Северные равнины выглядят совершенно иначе. 4 млрд. лет назад на них
было множество метеоритных кратеров, но потом катастрофическое событие, о
5
котором уже упоминалось, стерло их с 1/3 поверхности планеты и её рельеф в
этой области начал формироваться заново. Отдельные метеориты падали туда и
позже, но в целом ударных кратеров на севере мало.
Облик планеты определила вулканическая деятельность. Некоторые из равнин
сплошь покрыты древними изверженными породами. Потоками жидкой лавы
растекались по поверхности, застывали, по ним текли новые потоки. Эти
окаменевшие «реки» сосредоточены вокруг крупных вулканов. На окончаниях
лавовых языков наблюдаются структуры, похожие на земные осадочные породы.
Вероятно, когда раскаленные изверженные массы растапливали слои подземного
льда, на поверхности Марса образовывались достаточно обширные водоемы,
которые постепенно высыхали. Взаимодействие лавы и подземного льда привело
также к появлению многочисленных борозд и трещин. На далеких от вулканов
низменных областях северного полушария простираются песчаные дюны.
Особенно много их у северной полярной шапки.
Обилие вулканических пейзажей свидетельствует о том, что в далеком прошлом
Марс пережил достаточно бурную геологическую эпоху, скорее всего она
закончилась около миллиарда лет тому назад. Наиболее активные процессы
происходили в областях Элизиум и Фарсида. В свое время они буквально были
выдавлены из недр Марса и сейчас возвышаются над его поверхностью в виде
грандиозных вздутий: Элизиум высотой 5 км, Фарсида - 10 км. Вокруг этих вздутий
сосредоточены многочисленные разломы, трещины, гребни – следы давних
процессов в марсианской коре. Наиболее грандиозная система каньонов глубиной
несколько километров – долина Маринера – начинается у вершины гор Фарсида и
тянется 4 тыс. километров к востоку. В центральной части долины ее ширина
достигает нескольких сот километров. В прошлом, когда атмосфера Марса была
более плотной, в каньоны могла стекать вода, создавая в них глубокие озера.
Вулканы Марса – по земным меркам явления исключительные. Но даже среди них
выделяется вулкан Олимп, расположенный на северо-западе гор Фарсида.
Диаметр основания этой горы достигает 550 км., а высота – 27 км., т.е. она в три
раза превосходит Эверест, высочайшую вершину Земли. Олимп увенчан
огромным 60-километровым кратером. К востоку от самой высокой части гор
Фарсида обнаружен другой вулкан – Альба. Хотя он не может соперничать с
Олимпом по высоте, диаметр его основания почти в три раза больше.
Эти вулканические конусы возникли в результате спокойных излияний очень
жидкой лавы, похожей по составу на лаву земных вулканов Гавайских островов.
Следы вулканического пепла на склонах других гор позволяют предположить, что
иногда на Марсе происходили и катастрофические извержения.
В прошлом огромную роль в формировании марсианского рельефа играла
проточная вода. На первых этапах исследования Марс представлялся
астрономам пустынной и безводной планетой, но когда поверхность Марса
6
удалось сфотографировать с близкого расстояния, оказалось, что на старых
высокогорьях часто встречаются словно бы оставленные текущей водой
промоины. Некоторые из них выглядят так, будто много лет назад их пробили
бурные, стремительные потоки. Тянутся они иногда на многие сотни километров.
Часть этих «ручьев» обладает довольно почтительным возрастом. Другие долины
очень похожи на русла спокойных земных рек. Своим появлением они, вероятно,
обязаны таянию подземного льда.
Атмосфера
Атмосфера Марса более разрежена, чем воздушная оболочка Земли. По составу
она напоминает атмосферу Венеры и на 95% состоит из углекислого газа. Около
4% приходится на долю азота и аргона. Кислорода и водяного пара в марсианской
атмосфере меньше 1%.
Средняя температура на Марсе значительно ниже, чем на Земле около -40С. При
наиболее благоприятных условиях летом на дневной половине планеты воздух
прогревается до 20С – вполне приемлемая температура для жителей Земли. Но
зимней ночью мороз может достигать -125С. Такие резкие перепады
температуры вызваны тем, что разреженная атмосфера Марса не способны долго
удерживать тепло.
Над поверхностью планеты часто дуют сильные ветры, скорость которых доходит
до 100 м/сек. Малая сила тяжести позволяет даже разреженным потокам воздуха
поднимать огромные облака пыли. Иногда довольно обширные области на Марсе
бывают охвачены грандиозными пылевыми бурями. Глобальная пылевая буря
бушевала с сентября 1971 по январь 1972г., подняв в атмосферу на высоту
более 10 км около миллиарда тонн пыли.
7
Водяного пара в атмосфере Марса совсем немного, но при низких давлении и
температуре он находится в состоянии, близком к насыщению, и часто собирается
в облака. Марсианские облака довольно невыразительны по сравнению с
земными, хотя имеют разнообразные формы и виды: перистые, волнистые,
подветренные (вблизи крупных гор и под склонами больших кратеров, в местах
защищенных от ветра). Над низинами, каньонами, долинами – и на дне кратеров в
холодное время суток часто стоят туманы.
Сезонные явления
Смена времен года на Марсе происходит так же, как на Земле. Ярче всего
сезонные изменения проявляются в полярных областях. В зимнее время
полярные шапки занимают значительную площадь. Граница северной полярной
шапки может удалиться от полюса на треть расстояния от экватора, а граница
южной шапки преодолевает половину этого расстояния. Такая разница вызвана
тем, что в северном полушарии зима наступает, когда Марс проходит через
перигелий своей орбиты, а в южном – когда через афелий (т.е. в период
максимального удаления от Солнца). Из-за этого зима в южном полушарии
холоднее, чем в северном.
8
С наступлением весны полярная шапка начинает съёживаться, оставляя за собой
постепенно исчезающие островки льда. По-видимому, ни одна из шапок не
исчезает полностью. До начала исследований Марса при помощи межпланетных
зондов предполагалось, что его полярные области покрыты застывшей водой.
Более точные исследования обнаружили в составе марсианского льда также
замерзший углекислый газ. Летом он испаряется и поступает в атмосферу. Ветры
переносят его к противоположной полярной шапке, где он снова замерзает. Этим
круговоротом углекислого газа и разными размерами полярных шапок
объясняется непостоянство давления марсианской атмосферы. В целом у
поверхности оно составляет приблизительно 0,006 давления земной атмосферы,
но может подниматься и до 0,01.
Почему Марс красный?
9
Раньше на Марсе была вода, текли полноводные реки (высохшие русла которых
сфотографировали с орбиты наши корабли). Можно считать доказанным, что на
Марсе был в больших количествах кислород.
Марс красный потому, что его поверхность покрыта толстым слоем ржавчины
(правы были древние, считавшие Марс "кровавой планетой" и считавшие его
символом железа - его почва богата железом, а кровь человека действительно
красна по той же самой причине). По подсчетам Портнова, в марсианской
атмосфере должно было быть никак не меньше 1000 триллионов тонн кислорода,
что вполне соизмеримо с 3200 триллионами тонн земного кислорода, мало того,
можно сказать, что при меньших размерах (28 % от площади поверхности Земли)
Марс обладал практически земной кислородной атмосферой и запасами воды в
виде морей и рек!
10
Хронология миссий на Марс
Первые космические аппараты были отправлены к Марсу в начале 60-х годов.
10 и 14 октября 1960-го СССР поочередно запускает
к Марсу две автоматические межпланетные станции
(АМС), которые гибнут вскоре после запуска из-за
аварий ракетоносителей. Еще через десять дней
советский "Спутник-22" выходит на орбиту Земли, но
взрывается на 17-той секунде из-за неполадок
разгонного двигателя.
Два года спустя Советский Союз успешно запускает
АМС "Марс-1", но теряет с ней связь 21 мая 1963-го.
По данным телеметрии произошла утечка азота из
баллонов системы ориентации аппарата.
4 ноября 1962-го в СССР стартует "Спутник-24".
Этот космический аппарат так и не вышел на
заданную орбиту вследствие преждевременного отключения разгонного двигателя и 5
ноября 1962-го сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.
5 ноября 1964-го США запускают свой первый космический корабль к Марсу "Mariner-3",
но обтекатель аппарата не отделился, и на марсианскую траекторию вывести "Mariner-3"
не удалось.
28 ноября 1964-го: первый успех. Запущенный в США "Mariner-4" выполнил первый
подтвержденный пролет около Марса 14 июля 1965 и передал 21 полную и 1
незавершенную фотографию в течение последующих 10 дней. Космическая станция
произвела фотосъемку местности, в общем и целом не характерной для планеты
(случайность ?). Перед учеными на фотографиях предстал изрытый воронками и
кратерами ландшафт более подходящий для поверхности Луны или Меркурия.
Далее "бурные шестидесятые" отмечены тремя советскими неудачами и американским
успехом "Mariner-6" и "Mariner-7". Были получены первые по-настоящему качественные
фотографии с разрешением до 300 м и измерена температура южной полярной шапки,
которая оказалась очень низкой -125°С. Эти две станции охватили объективами своих
фотокамер около 70% марсианской поверхности. Однако со времени миссии "Mariner 4"
минуло четыре года - у "некто" было достаточно времени, чтобы убрать с поверхности
(или замаскировать) все непредназначенные для ока землян объекты.
Седьмое десятилетие 20-го века также начинается с поражений.
8 мая 1971-го США запускают "Mariner-8", который, из-за сбоя в работе второй ступени
ракетоносителя, упал в Атлантический океан примерно в 900 милях от мыса Канаверал.
10 мая 1971-го СССР запускают "Космос-419". Выход на орбиту был успешен, но из-за
преждевременного запуска двигателя разгонного блока полет к Марсу не состоялся. 12 мая
1971-го аппарат вошел в плотные слои земной атмосферы и сгорел.
11
Девять дней спустя стартует "Марс-2", который 27 ноября 1971-го разбивается о
поверхность Марса в Долине Нанеди в Земле Ксанфа из-за неполадок в системе
торможения. Слабым утешением явилось известие о доставке на Марс вымпела с
изображением Герба СССР.
28 мая 1971-го в СССР отправляют в космос "Марс-3". Это первый реальный успех
отечественных попыток по изучению Марса. Спускаемый аппарат АМС совершил первую
в истории мягкую посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971-го около северного края
кратера Птолемей в Земле Сирен. Началась, а спустя 20 секунд прекратилась передача
видеосигнала с телекамеры аппарата и больше никаких сигналов от "Марс-3" не
поступало.
30 мая 1971-го США запускают "Mariner-9", который успешно вышел на орбиту планеты
13 ноября 1971-го. Он работал на орбите до 27 октября 1972-го, на Землю были переданы
7329 снимков Марса с разрешением до 100 м, а также фотографии его спутников Фобоса и
Деймоса.
21 и 25 июля, 5 и 9 августа 1973-го: СССР запускают соответственно орбитальные
станции "Марс-4" и "Марс-5" и спускаемые аппараты "Марс-6" и "Марс-7". Полет
сопровождало огромное количество неполадок, поэтому научная программа "Марсов"
была выполнена частично: "Марс-4" и "Марс-5" провели фототелевизионную съемку и
выполнили серию исследований поверхности и атмосферы планеты. 12 марта 1974-го
"Марс-6" совершил мягкую посадку в южном полушарии, в Долине Самара на границе
Жемчужной Земли и Земли Ноя, но связь с ним вскоре прекратилась. Спускаемый аппарат
"Марс-7" прошел в 1300 км от поверхности Марса по пролетной траектории и ушел в
просторы космоса.
Самый успешный марсианский проект 70-х - миссия "Викингов" ("Viking"). Их успех
должен был утвердить превосходство американской научной мысли и показать миру
достижения американской же технологии. Кроме того, в 1976 году четвертого июля
жители США бурно и помпезно отмечали 200-летие образования Северо-Американских
Соединенных Штатов. Именно к данному событию и были приурочены посадки
"Викингов" на поверхность Красной планеты.
Итак, 20 августа и 9 сентября 1975-го США запускают "Viking-1" и "Viking-2". "Viking-1"
вышел на орбиту Марса 19 июня 1976-го и на следующий день успешно совершил мягкую
посадку на Равнине Хриса. "Viking-2" вышел на орбиту Марса 7 августа 1976-го и
"примарсианился" на Равнине Утопия 3 сентября 1976-го. Наряду с изучением атмосферы,
метеорологических условий, свойств грунта в местах посадок были проведены
уникальные эксперименты с помощью специальных лабораторий для обнаружения самых
незначительных признаков жизни в грунте. Работа "Viking-1" продолжалась в течение 4
лет, а "Viking-2" - более 6 лет. С орбитальных станций выполнено детальное
фотографирование поверхности Марса и его спутников, на основе полученных данных
составлены подробные карты поверхности Марса, геологические, тепловые и другие
специальные карты.
В восьмидесятые годы Марсом занималась только одна сверхдержава - Советский Союз.
После успеха "Викингов" американцы внезапно "охладели" к Марсу и возобновили свои
попытки только через 16 лет. Здесь напрашивается аналогия с программой "Аполлон"
("Apollo"). После ее внезапного прекращения (последний предусмотренный по плану
полет с высадкой на Луну был отменен) следующий "лунник" США - зонд "Клементина"
12
отправился к естественному спутнику Земли только через 25 лет. Для широкой
общественности сей факт прошел незамеченным, но если подумать... Перерыв, и весьма
продолжительный, наступал всегда после достижения значительных успехов в изучении
других небесных тел, то есть тех регионов космического пространства, где есть
возможность разместиться стационарно, надолго. Кто и зачем попросил землян в лице
американского правительства убраться из тех мест, куда их никто не приглашал ?
В июле 1988-го СССР осуществляет запуск двух АМС "Фобос-1" и "Фобос-2". "Фобос-1"
был потерян на полпути к Марсу - с Земли оператором была отдана неверная команда.
"Фобос-2" вышел на орбиту искусственного спутника Марса в январе 1989-го и совершил
ряд орбитальных маневров при сближении с Фобосом. Получено 38 изображений Фобоса
с разрешением до 40м, измерена температура поверхности Фобоса, составляющая в
наиболее горячих точках 30°С(!). Но осуществить основную программу по исследованию
Фобоса не удалось: 27 марта 1989-го связь с аппаратом была потеряна. Общеизвестно, что
перед окончательной потерей связи с АМС станция передала на Землю изображение
огромного сигарообразного объектом зависшего рядом со спутником Марса.
Как отмечалось выше, после 16-тилетнего затишья (если не принимать во внимание
странные злоключения "Фобосов") начинается новейший зтап марсианской эпопеи,
причем точно с такой же статистикой побед и поражений, как и в предыдущий период.
25 сентября 1992-го НАСА запускает "Mars Observer". Контакт с "Mars Observer" был
потерян 21 августа 1993-го, когда ему оставалось всего три дня до выхода на
околомарсианскую орбиту. Предполагают, что космический аппарат взорвался во время
повышения давления в топливных баках при подготовке к выходу на орбиту.
16 ноября 1996-го Россия отправляет в дальний путь "Марс-96", а 17-го станция падает в
воды Тихого океана неподалеку от побережья Чили. Катастрофа произошла из-за
неполадок в разгонном блоке. Неудача тем более обидна, поскольку это был первый
проект подобного масштаба в постсоветской России. Впрочем, как рассказывают
участники строительства АМС, хроническое недофинансирование и невыплата зарплат
привели к тому, что изготовление, монтаж и сборка оборудования велись на голом
энтузиазме. Между тем, нет худа без добра (так считали до конца декабря 2003-го) -
технические идеи и некоторые научные приборы были использованы для комплектации
зонда Европейского Космического агентства "Бигль-2".
Наконец удача ! 7 ноября 1996-го с мыса Канаверал стартовал "Mars Global Surveyor". Он
вышел на орбиту Марса 12 сентября 1997-го и начал научные наблюдения, включая
подробное картографирование, в марте 1998-го. 31 января 2001-го "Mars Global Surveyor"
завершил свою картографическую фазу миссии, выполнив все планировавшиеся научные
задачи в течение полного марсианского года (687 дней) и приступил к выполнению
следующей части исследований.
4 декабря 1996-го: американцы отправляют "Mars
Pathfinder". 4 июля 1997-го мягкую посадку на Марс в
районе долины Арес совершает спускаемый аппарат с
подвижным научным механизмом - марсоходом.
Миниатюрный прибор (60х30х45 см, вес менее 10 кг)
не удалялся от материнской платформы более чем на
десяток-другой метров, но позволил получить
подробные характеристики геологии Марса и
13
качественные фотоснимки. 7 октября 1997-го по неизвестным причинам радиосвязь с
экспедицией прекратилась. Спускаемый аппарат "Mars Pathfinder" получил название
"Мемориальная станция им. Карла Сагана".
Летом 1998-го Азия летит на Марс ! Япония запускает исследовательский зонд
"Nozomi". Из-за неправильного гравитационного разгонного маневра у Луны и Земли для
возвращения на трассу был использован драгоценный запас горючего и скорость станции
оказалась ниже расчетной. 9 декабря 2003-го связь с "Nozomi" потеряна окончательно.
11 декабря 1998-го: автоматический зонд "Mars Climate Orbiter". Этот уникальный
аппарат тоже стал жертвой пресловутого "человеческого фактора". Одна из групп,
осуществлявших управление кораблем, посылала команды на борт в английской системе
мер, не переведя их в метрическую, как остальные. В результате станция прошла на
расстоянии 57 км от поверхности Марса вместо расчетных 140–150 и, по всей видимости,
погибла в слишком плотных слоях атмосферы.
3 января 1999-го: в космосе "Mars Polar Lander/Deep Space-2". Аппарат должен был
совершить посадку 3 декабря 1999 года. Связь со станцией отключили на то время, пока
она проходила через марсианскую атмосферу. Через 38 минут станция должна была выйти
на связь, но не вышла.
После четырехлетней полосы провалов - снова удача ! 7 апреля 2001-го стартует "2001
Mars Odyssey", а 24 октября 2001-го он успешно выходит на вытянутую эллиптическую
орбиту вокруг Марса с периодом обращения приблизительно 20 часов и приступает к
выполнению поставленных задач.
Наконец 2003 год.
2 июня в рамках первой Европейской межпланетной
миссии с космодрома Байконур запущен "Mars Express"
с посадочным аппаратом "Beagle-2". 3 декабря 2003-го
он достиг Марса и сделал первый снимок ее
поверхности с близкого расстояния. "Mars Express"
должен предоставить новые данные для изучения
структуры, геологии и атмосферы планеты и передать
на Землю цветное трехмерное изображение поверхности Марса высочайшего разрешения.
А "Бигль-2" замолчал навсегда !
10 июня и 8 июля США по проекту "Mars Exploration Rover" запускают космические
аппараты "Spirit" и "Opportunity". Посадки на Марс состоялись 4 и 25 января 2004-го в
районе кратера Гусева и плато Меридиана. Основной задачей полетов является изучение
поверхности Марса. Оба совершили удачную посадку и совершают работу по
обнаружению признаков существования жизни на Марсе.
14
«Страх» и «Ужас» на орбите
«…Кроме того, они открыли две маленькие звезды, или два спутника,
обращающиеся около Марса. Ближайший из них удален от центра этой планеты
на расстояние, равное трем ее диаметрам, второй находится от нее на
расстоянии пяти таких же диаметров». Это строки из романа Джонатана Свифта
о приключениях Гулливера, написаны они были в 1726 году, когда никто спутников
Марса не видел даже в телескопы, не говоря уже о том, чтобы довольно точно
предсказать параметры этих небесных тел. Так, период обращения одного из
спутников Марса Свифт угадал с точностью до одной четверти, а другого - до 40
процентов.
Между прочим, Свифт не был единственным великим писателем XVIII столетия,
кто «открыл» спутники Марса. Франсуа Мари Вольтер – властитель дум
блистательного века Просвещения, сочиняя в 1752г. фантастическую повесть
«Микромегас», тоже упомянул «две луны Марса». Но мельком, без тех
подробностей, которые перечислил Свифт, единственным «доказательством»
служит такое соображение: одной луны было бы недостаточно, чтобы освещать
по ночам столь далекую от Солнца планету!
15
Открытие
Однако до подлинного, а не «научно-фантастического» открытия спутников Марса
человечеству пришлось ждать еще полтораста лет, до 1877г., который стал
поистине «марсианским». Джованни Скиапарелли в это время буквально поставил
на ноги весь астрономический мир, сообщив о существовании на Красной планете
«каналов» и «морей». Эта «марсианская горячка» имела под собой и объективную
основу: 1877-й год был годом великого противостояния, при котором Марс и
Земля очень близко подходят друг к другу. Такими благоприятными условиями не
мог пренебречь опытный астроном Эсаф Холл (1829-1907), уже заслуживший
себе немалый авторитет как один из лучших наблюдателей и вычислителей в
Гарвардской обсерватории и профессор математики в Морской обсерватории
(Вашингтон), которому и принадлежит открытие двух марсианских лун.
Узнав об открытии из газет, одна английская школьница предложила Холлу
названия для новых небесных тел: богу войны в античных мифах вечно
сопутствуют его детища – Страх и Ужас, так пусть внутренний из спутников
именуется Фобосом, а внешний Деймосом, ибо так эти слова звучат в
древнегреческом языке. Названия оказались удачными и закрепились навсегда.
В 1969г., том самом, когда люди высадились на Луне, американская
автоматическая межпланетная станция «Маринер-7» передала на Землю
фотографию, на которой случайно оказался Фобос, причем он был четко
различим на фоне диска Марса. Более того, на фотографии была заметна тень
Фобоса на поверхности Марса, и эта тень была не округлой, а вытянутой! Через
два с лишним года Фобос и Деймос были специально сфотографированы
станцией «Маринер-9». Были получены не только телеснимки с хорошим
разрешением, но еще и первые результаты наблюдений при помощи
инфракрасного радиометра и ультрафиолетового спектрометра.
«Маринер-9» подошел к спутникам на расстояние 5000 км, поэтому на снимках
различались объекты с поперечником в несколько сотен метров. Действительно,
оказалось, что форма Фобоса и Деймоса чрезвычайно далеко от правильной
сферы. Их форма напоминает вытянутую картофелину. Телеметрическая
космотехника позволила уточнить размеры этих небесных тел, которые теперь
уже существенным изменениям не подвергнутся. По новейшим данным большая
полуось Фобоса составляет 13,5 км, а Деймоса – 7,5 км, малая же –
соответственно 9,4 и 5,5 км. Поверхность спутников Марса оказалась крайне
16
пересеченной: они практически все испещрены гребнями и кратерами,
имеющими, очевидно, ударное происхождение. Вероятно, падение метеоритов на
незащищенную атмосферой поверхность, продолжавшееся чрезвычайно долгое
время, могло привести к такой её изборожденности. Представляет интерес еще
одна черта топографии Фобоса. Речь идет о каких-то загадочных бороздах, как бы
нанесенных пахарем, неведомым, но очень аккуратным. При этом, хотя они и
покрывают собой более половины поверхности спутника, все такие «гряды»
сосредоточены только в одном районе Фобоса в северной его части.
Поверхность
Борозды тянутся на десятки километров, ширина их на разных участках
колеблется от 100 до 200 м, глубина тоже неодинакова в различных местах. Как
эти борозды образовались? Одни ученые во всем винили притяжение Марса,
которое могло исказить лицо спутника такими морщинами. Но известно, что в
начальную эпоху своего существования Фобос находился дальше от своего
центрального тела, чем ныне. Лишь примерно один миллиард лет назад,
постепенно сближаясь с Марсом, он стал реально ощущать его приливную силу,
Следовательно, борозды могли возникнуть не раньше, а это противоречит
данным, согласно которым возраст борозд много больше и, может быть,
составляет 3 миллиарда лет. Кроме того, гравитационное воздействие Марса на
Фобос продолжается и сегодня, значит, на его поверхности должны бы
существовать совсем свежие борозды, однако их там нет.
Другие ученые считали, что борозды нанесены на поверхность спутника
обломками породы, выброшенными из какого-то еще неизвестного крупного
кратера.
Но далеко не все ученые с этим согласились. Часть специалистов считает более
правдоподобной другую гипотезу, согласно которой вначале была единая
большая протолуна Марса. Потом этот «родитель» обоих «братьев»- Фобоса и
Деймоса – раскололся на два нынешних спутника, и борозды следы такого
катаклизма.
17
Образование спутников
Анализ фотографий, присланных на Землю орбитальным отсеком «Викинга-2», на
которых поверхности спутников Марса окрашены в темные цвета, показал, что
такая окраска чаще всего бывает свойственна породам, содержащим много
углеродистых веществ. Но в тех относительно близких областях Солнечной
системы, где пролегает орбита Марса с его спутниками, углеродистые вещества в
обильных количествах не образуются. Значит, Фобос и Деймос , скорее всего
«пришельцы», а не «туземцы».
Если они, действительно, сформировались где-то в сравнительно далеком уголке
Солнечной системы, то к моменту, когда их захватило поле тяготения Красной
планеты, они, по всей видимости, представляли собой единое тело, которое
потом раскололось на несколько обломков. Часть этих обломков упала на
поверхность Марса, часть ушла в космос, а два обломка стали спутниками
планеты.
Однако следует прислушаться и к оппонентам, отвергающим возникновение
спутников Марса путем захвата ранее самостоятельного тела и разлома его.
Крупнейший космогонист академик О.Ю.Шмидт разработал в свое время гипотезу
образования Солнечной системы, согласно которой планеты возникли путем
аккреции (слипания) твердых и газообразных частиц, первоначально
составляющих протопланетное облако. Советские последователи О.Ю.Шмидта
18
считают, что и спутники планет образовывались аналогичным путем. Весомым
подтверждением их правоты служит подробная математическая модель,
показывающая, как именно могут происходить такие процессы. Захват же
планетами особенно крупных небесных тел эти исследователи считают весьма
маловероятным событием.
Кратеры на Фобосе и Деймосе по размерам чуть ли не равны самим спутникам.
Значит, столкновения были для них катастрофическими событиями. Форма
спутников очень неправильная: иначе как обломочной, ее не назовешь.
Следовательно, Фобос и Деймос в принципе, могут быть фрагментами некогда
существовавшего более крупного тела.
Удалось даже прикинуть приблизительные размеры этого тела. Если бы его
радиус достигал примерно 400 км, то «бомбардировка» метеоритов не привела бы
к его разрушению и вокруг Марса сегодня обращались бы тела размером не в
десять-пятнадцать, а в сотни километров.
Есть и еще одна гипотеза, связанная с поясом астероидов. Не исключено, что в
далекие времена какой-то астероид залетел в атмосферу Марса, затормозился
ею и превратился в его спутник. Однако очень уж плотна должна была бы быть
для этого марсианская атмосфера.
Сторонники противоречащих друг другу гипотез возникновения спутников Марса
обладают весомыми аргументами, и дело времени решать, кто же из них прав.
Одним из важнейших открытий космической эры является подтверждение
существования солнечного ветра. Это могучие потоки заряженных частиц,
извергаемые Солнцем. Со сверхзвуковой скоростью несутся они в космическом
пространстве, обрушиваясь на все, что встретится на их пути. И только те
небесные тела, которые подобно нашей Земле, обладают достаточно сильным
магнитным полем, служащим прочным щитом от такого магнитного потока, не
подвергаются в полной мере воздействию солнечного ветра.
Исследование спутников
Одна странность, на которую обратили внимание исследователи спутников
Марса: крупные кратеры, диаметр которых превышает 500 м, на Деймосе
встречаются примерно так же часто, как и на Фобосе. А вот мелких кратеров,
которыми Фобос просто усыпан, на Деймосе весьма мало. Дело в том, что
поверхность Деймоса усеяна мелкораздробленными камнями и пылью, и мелкие
кратеры засыпаны до краев, поэтому поверхность Деймоса выглядит более
гладкой. Возникает вопрос: почему же никто, фигурально выражаясь, не засыпает
котлованы на Фобосе? Существует гипотеза, что Фобос и Деймос подвергаются
мощной метеоритной бомбардировке – ведь атмосферы, которая послужила бы
надежным щитом, у них нет. При ударе метеоритного тела о поверхность Фобоса
19
образующаяся пыль и мелкие камни в большей части улетают с его поверхности:
сильно тяготение сравнительно близкого Марса «отбирает» их у спутника.
А Деймос находится от планеты куда дальше, поэтому выброшенные при падении
на его поверхность метеоритные камни и пыль в значительной мере зависают на
орбите Деймоса. Возвращаясь в прежнюю точку орбиты, «Ужас» постепенно
снова собирает осколки и пыль, они оседают на его поверхности и погребают над
собой многие свежие кратеры и в первую очередь те, что помельче.
Верхний рыхлый слой Луны, Марса, его спутников, та часть их поверхности,
которой на Земле соответствует почва, именуется реголитом. Теперь можно
считать установленным, что реголит марсианских лун сходен с тем, что
наблюдается на нашей «земной» Луне. Вообще-то присутствие реголита на
Фобосе и Деймосе ученых сначала удивило. Ведь вторая космическая скорость,
по достижении которой любой предмет уходит в межпланетное пространство, на
таких мелких небесных телах составляет всего каких-нибудь 10 м/c. Поэтому при
ударе метеорита любой булыжник становится здесь «космическим снарядом».
Подробные снимки Деймоса позволили обнаружить пока еще необъяснимый факт:
оказывается, некоторые кратерные валы и примерно десятиметровые каменные
глыбы, рассеянные по поверхности Деймоса, украшены длинным шлейфом. Эти
шлейфы выглядят как довольно длинная полоса, образованная как бы
выброшенным из глубины мелкозернистым материалом. Нечто подобное есть и
на Марсе, но, кажется, там эти полосы выглядят несколько иначе. Во всяком
случае, специалистам опять есть над чем поломать голову….
Будущее Фобоса через 100 млн. лет
В 1945 году астроном Б.П.Шарплесс пришел к убеждению, что у Фобоса в его
движении вокруг Марса существует вековое ускорение. А это значило, что спутник
движется все скорее по очень-очень пологой спирали, постепенно тормозясь и
20
все ближе подходя к поверхности планеты. Подсчеты Шарплесса показали, что
если ничего не изменится, то за какие-нибудь 15 миллионов лет Фобос упадет на
Марс и погибнет.
Но вот наступил космический век, и человечеству стали ближе проблемы
астрономии. О процессах торможения искусственных спутников в атмосфере
Земли узнали широкие массы. Ну, а так как атмосфера есть и у Марса, правда
очень разреженная, то не может ли она своим трением вызывать вековое
ускорение Фобоса? В 1959 году И.С.Шкловский выполнил соответствующие
вычисления и сделал вывод, вызвавший брожение как в умах ученых, так и в
умах широкой публики.
То вековое ускорение, которое мы наблюдаем в условиях разреженной верхней
атмосферы Марса, может быть объяснено только, если предположить у Фобоса
очень малую плотность, такую малую, которая не позволила бы спутнику
развалиться на куски, если он… полый. Как и подобает ученому, И.С.Шкловский
не делал никаких безапелляционных утверждений; он и сам считал поставленный
им вопрос «весьма радикальным и не совсем обычным» предположением.
В 1973 году ленинградский ученый В.А.Шор и его коллеги в Институте
теоретической астрономии АН СССР завершили обработку свыше пяти тысяч
исчерпывающих по полноте данных, собранных почти за целый век со дня
открытия Фобоса и Деймоса. Выяснилось, что Фобос все-таки ускоряется. Правда,
значительно слабее, чем считал Шарплесс.
А раз ускорение есть, мы можем предсказать судьбу Фобоса: не более чем через
100 миллионов лет он так сблизится с Марсом, пересечет гибельный предел Роша
и будет растерзан приливными силами. Часть обломков спутника упадет на Марс,
а часть, вероятно, представится нашим потомкам в виде красивого кольца,
подобно тому, которым ныне славится Сатурн.
Что касается Деймоса, то здесь ни у кого нет сомнений: вековым ускорением он
не обладает.
А нет ли у Марса еще каких-нибудь спутников, доселе неизвестных? Этот вопрос
поставил перед собой Дж.П.Койпер, директор Лунно-планетной обсерватории при
Университета штата Аризона. Для того чтобы ответить на этот вопрос, он
разработал специальную фотографическую технику, позволяющую фиксировать
даже очень слабо светящиеся объекты. Все его исследования не привели к
открытию нового спутника Марса.
Затем поиски неведомого спутника Марса проводил сотрудник Эймсовского
исследовательского центра НАСА в Калифорнии Дж.Б.Полак. Его исследования
также не увенчались успехом. Так что по-прежнему можно считать, что лишь
Страх и Ужас сопутствуют небесному воплощению бога войны.
21
Кто вы жители Марса?
Лицо и другие образования
Тем не менее, здесь открылось большое поле деятельности для "творчества"
уфологов - область действительно оказалась уникальной по количеству
обнаруженных в ней специфических деталей рельефа. Правда, эта
специфичность вскоре была признана в высокой степени детерминированной
одной-единственной деталью - "Лицом". По соседству с ним оказались "Город",
"Крепость", "Бездна", "Купол", "Пирамида", "Городской квартал". Не обошлось и
без традиционной для уфологов "игры в цифры". Некое образование по соседству
с "Лицом" - окрестили "D&M Pyramid" (в честь астронома Merton Davies).
На гербе СССР изображен Марс?!
Красная Звезда на советском гербе является символическим изображением
Марса. Просто шутки ради я взял и померил расстояние от центра солнца на
гербе (это то место где перекрещиваются колосья) до центра Земли, а затем
расстояние от центра солнца до центра Красной Звезды на гербе. Если принять
расстояние от центра солнца до Земли за единицу (астрономы называют это
расстояние астрономической единицей, или сокращенно а.е.), то расстояние от
центра солнца до центра Красной Звезды на гербе составило 1,5 а.е.. Те, кто хоть
немного изучал астрономию должны помнить, что планета Марс расположена на
расстоянии 1,5 а.е. от солнца. Внутренняя часть солнечной системы оказалась
нарисованной на советском гербе с неплохим соблюдением масштаба (это в том
что касается орбит планет; нарисовать сами планеты в масштабе на таком
рисунке невозможно - их просто не было бы видно)! (см. приведенный ниже
рисунок)
Информация об относительных
расстояниях от Солнца орбит Марса
и Земли, содержащаяся в гербе СССР
22
Если первым, чисто качественным наблюдением, еще можно было пренебречь, то от
количественных измерений, подтверждавших что Красная Звезда на гербе - это планета
Марс уже нельзя было так легко отмахнуться. Требовалось настоящее материалистическое
объяснение этого факта (то есть не такое как в повести - поэтическо-мистическое).
И когда мне наконец удалось найти объяснение, выяснилось, что правда горазда
удивительнее вымысла.
Сначала напомню несколько широко известных исторических фактов.
Во время великого противостояния Марса 1877 года итальянскому астроному Джиованни
Скиапарелли удалось с большим трудом разглядеть на поверхности Марса какие-то
тончайшие прямые линии, названные им итальянским словом canali, которое не
обязательно означает искусственные каналы - вполне возможно, что Скиапарелли
подразумевал под этим естественные проливы. Однако при переводе трудов Скиапарелли
на английский язык это слово оказалось переведено как canals, что означает каналы
искусственного происхождения. В 1892 году английский перевод сочинений Скиапарелли
попадает в руки одного богатого американца по имени Персиваль Лоуэлл, который бросает
дипломатическую карьеру, строит на свои деньги астрономическую обсерваторию в
Аризоне и посвящает себя наблюдениям Марса. В 1895 году он публикует свою первую
книгу под названием "Марс" в которой заявляет, что на Марсе существует разумная жизнь,
и что каналы являются плодом инженерного искусства марсиан, живущих на высыхающей
и умирающей планете, и вынужденных строить гигантские каналы, чтобы доставлять воду
из полярных шапок в экваториальные районы. Логические следствия из этого заявления
потрясли весь просвещенный мир конца 19 века. Масштаб инженерных сооружений на
Марсе указывал на то, что марсиане владеют технологиями недоступными Землянам. Это
хорошо увязывалось с тогдашним представлением о том, что Марс в некотором смысле
старше Земли. Дело в том, что в то время, задолго до открытия термоядерной реакции,
никто толком не знал, почему светит солнце. Предполагалось, что солнце получило когда-
то в древности первоначальный запас тепловой энергии (например, от гравитационного
сжатия) и теперь постепенно остывает. То есть в древности, когда солнце было горячее,
условия на более отдаленной планете Марс были такими же как сейчас на Земле, а Земля
была слишком горяча для жизни. Предполагалось, что Земля повторяет эволюцию Марса с
некотором запаздыванием, и марсианская цивилизация является гораздо более древней и
развитой. До первых фотографий с межпланетных космических станций, доказавших, что
каналы - это всего лишь оптическая иллюзия, и Марс представляет из себя безжизненную
пустыню, оставалось 70 лет.
В конце 19 века в просвещенных кругах планеты Земля стала нарастать паника. Масла в
огонь подлил англичанин Герберт Уэллс, опубликовавший в 1898 году свой роман "Война
миров", в котором описывал военное вторжение марсиан на Землю. И опять же марсиане в
этом романе были технически оснащены гораздо лучше землян - у них было все, вплоть до
боевых лазеров.
Однако тут следует сразу заметить, что российские социал-демократы восприняли
известие об открытии цивилизации на Марсе весьма своеобразно. Они решили,
что раз цивилизация на Марсе гораздо древнее и прогрессивнее земной, то это
означает, что на Марсе давно уже установлен коммунизм. В 1908 году (за девять
лет до Октябрьской революции) в России выходит в свет научно-фантастический
роман А.Богданова (философа социал-демократической ориентации), в котором
23
он описал коммунистическое общество на Марсе. Роман этот, в то время весьма
популярный, назывался "Красная звезда". Из вышеупомянутого письма Ленина
явным образом следует, что Ленин этот роман читал (в письме он называет
Богданова "наш автор").
Если теперь снова вернуться к известному историческому факту, что Ленин лично
утверждал герб СССР (помните эту хрестоматийную историю о том, как он
потребовал убрать с герба изображение меча?), то становится ясно, что он
сознательно ввел в герб изображение Марса как символ технологически развитой
коммунистической цивилизации. Тогда, в 1922 году, с момента выхода романа
Богданова прошло всего лишь 14 лет и Красная Звезда была абсолютно
прозрачным и всем понятным символом коммунизма. (Между прочим, сразу
становится понятно, почему из всей коммунистической символики в качестве
символа Красной Армии была выбрана именно Красная Звезда - ведь Марс
помимо всего прочего еще и бог войны).
В последующие годы кое-кто пытался "объяснить" красный цвет звезды цветом
крови павших борцов за дело рабочего класса, а пять лучей звезды при этом
объяснялись как символ единения пролетариата пяти континентов Земли.
Объяснение совершенно нелепое, в особенности если учесть, что пятиконечные
звезды (правда белые) присутствуют на флагах многих стран мира, включая США
и мусульманские страны, где звезда соседствует с полумесяцем. Просто
пятиконечная звезда вообще является самым распространенным способом
символического изображения звезд. Дело в том, что пятиконечная звезда с
древнейших времен считалась в астрологии символом планеты Венера, то есть
"утренней звезды". Отсюда и традиционно белый цвет пятиконечной звезды у
большинства народов. Когда средневековые люди рисовали черта, они почти
всегда поверх картинки рисовали еще и пятиконечную звезду, которая по их
замыслу должна была защищать зрителя от исходившей от изображения черта
отрицательной энергии. Некоторые наши современники, видя на старинных
рисунках пятиконечную звезду на лбу у черта, не разобравшись стали считать ее
символом зла.
24
Лицо
Всего двадцать лет назад было трудно найти человека, который хотя бы раз не
присутствовал на лекции «Есть ли жизнь на Марсе?». За срок примерно в полвека
(рекорд выживаемости для научно-популярных лекций) название успело слегка
поднадоесть людям, озабоченным более земными проблемами.
Еще в конце прошлого века астрономом Скиапарелли были открыты на Марсе
линии, пересекающиеся под разными углами. Первооткрыватель назвал линии
каналами и тем самым подложил бомбу под самого себя: в итальянском языке
слово «canali» обозначает «пролив, проток», во всех остальных языках –
«искусственно прорытое русло». Обыватели намек поняли, конечно, буквально.
Что касается профессионалов-астрономов, то эти сугубо мирные люди
раскололись на два враждебных лагеря: на сторонников Скиапарелли, считающих
“canali” оптическим обманом и игрой воображения, и на приверженцев Персиваля
Ловелла, который объяснил причину возникновения каналов строительной
деятельностью обитателей Марса. Они-де специально построили каналы для
перекачки воды из полярных шапок в засушливые экваториальные районы. И
действительно, каждую марсианскую весну районы вокруг каналов начинали
зеленеть.
В 1965 году были переданы на Землю первые фотографии с Марса, сделанные с
небольшого расстояния. Увы, эти изображения не помогли раскрыть тайну
марсианских каналов. Каналов на них просто не было! И все последующие
исследования не обнаружили никаких признаков растительности или
искусственных сооружений. Спускаемые аппараты «Викинг-1» и «Викинг-2»
передали изображения безжизненных марсианских пейзажей, подобные которым
на Земле можно найти разве что в пустынях: камни и песок под красноватым
небом. Но люди продолжали надеяться. Если не растения, то, может быть, хотя
бы бактерии?!
25
На “Викингах” были запланированы специальные биологические эксперименты.
Они основывались на естественном предположении, что если на Марсе есть
жизнь, то по своей химической природе она не может сильно отличаться от
земной. Первый эксперимент был направлен на поиски следов фотосинтеза в
марсианском грунте, второй должен был выявить изменение химического состава
грунта в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, в третьем грунт
помещали в питательный бульон и фиксировали изменения в нем. Все три
эксперимента показали, что скорее всего даже микроорганизмы на Марсе
отсутствуют, хотя из-за некоторых химических сложностей дать совершенно
четкий ответ на вопрос: «есть ли жизнь на Марсе?» на этот раз не удалось.
Космические аппараты прислали на Землю фотографии безжизненной
поверхности, изъеденной такими же как на Луне, кратерами. Астрономы
вздохнули и помирились, поводов
для спора больше не было.
Разочарование было на столько
большим, что вновь вытаскивать на
свет божий старый вопрос стало
считаться дурным тоном. Но вскоре
оптимизм сторонникам
существования жизни на Марсе
внушили те же фотоснимки, которые
так недавно похоронили их мечты.
Широкую известность получил лишь
один из них - «фотопортрет»
странного марсианского образования, весьма напоминающего женское лицо.
В 1979 году разочарование и уныние, навеянное безжизненными пейзажами, у
операторов в Центре управления полетами было столь велико, что они почти с
полным равнодушием оформили и этот, поступивший с «Викинга» снимок номер
35А72. С поверхности далекого Марса на операторов смотрело огромное женское
лицо. Ну и что? На памяти все еще был пример с «каналами», привиделись же
прямые линии на красной планете, теперь вот привиделась женщина, видимо, по
причине усталости.
Прошло совсем немного времени, «снимок с оптическим обманом» выкупил некий
западногерманский программист, который недолго думая, ввел его параметры в
компьютер с целью приблизить изображение, взглянуть на него не с высоты
орбиты в сотни километров, а всего лишь с полутора километров. Когда ЭВМ
распечатала результат, он был поражен – оптический обман полностью исчез, на
него действительно смотрела женщина! За неморгающий, устремленный в небо,
взгляд и за характерную «древнеегипетскую прическу» это изваяние полущило
прозвище «марсианский сфинкс».
26
Сенсация просто не могла не попасть на страницы прессы, после чего, как всегда,
немедленно появились опровержения. Руководитель программы «Викинг»
К.Снайдер, тот самый, что допустил утечку ценной фотографии, не скрывая
раздражения, заявил, что «обнаруженное изображение – всего лишь скальные
образования, принявшие причудливые очертания в результате игры света и
теней».
Не воздержались от изучения фотографии и в Институте геохимии и
аналитической химии им.Вернадского. По мнению кандидата географических наук
Р.Кузьмина, «все дело в косом освещении, свет низко расположенного Солнца,
отбрасывает тени от обычных бугорков, а что касается ноздрей и ожерелья на
лице, то это обычные помехи, возникшие при передаче изображения на Землю!»
Действительно, по закону теории вероятностей коварная игра света и тени вполне
могли вдруг составить любое изображение, но если это не настоящее
изображение, то стоит только поменять направление освещения как весь это
эффект немедленно пропадет. Но надо отдать должное упоминавшемуся
Снайдеру, работники НАСА отыскали еще один, ранее забракованный снимок,
сделанный на другом витке и, следовательно, в другое время. Сфинкс хоть и был
слегка виден, но тем не менее не исчез.
Получив в свои руки два снимка, американские специалисты приступили к
компьютерной постройке стереоизображения. Ноздри, ожерелье, другие точки,
считавшиеся помехами, на новом изображении почему-то не исчезли, зато ЭВМ
уверенно вырисовывала только ею увиденные зрачки глаз и даже зубы в
приоткрытом рту!
19 Пирамид
Теперь стало возможным оценить примерные размеры исполина. Длина от
подбородка до волос – 1,5 км, ширина – 1,3 км, высота от поверхности пустыни до
кончика носа 0,5 км! Если изображение женского лица как-то сразу бросилось в
глаза, то на сооружения, отстоящие от сфинкса на 7 км, обратили внимание
несколько позже. Самые мощные на сегодняшний день компьютеры показывают
27
трехмерное изображение Ацидалийской равнины на Марсе. Обнаружены 19
пирамид и строений, дороги и странная круглая площадка.
28
Моделирование марсианских теней в районе Кидония. Источник света – 20 градусов над
плоскостью макета.
29
Морфологический (вверху) и композиционный
(внизу) анализ гиротетической реконструкции
марсианских образований.
Знаменитый снимок женского лица
Дороги явно проложены не случайным образом, две из них подходят к пирамидам,
сразу три сходятся в кругу, в центре города. Размеры и здесь поражают
30
воображение: самая большая центральная пирамида почти в десять раз
превосходит знаменитую пирамиду Хеопса в Египте. Если пирамиды нам хоть как-
то близки и понятны, то о назначении круга диаметром в километр можно спорить
до бесконечности: космодром, полигон, лаборатория типа ускорителя,
центральная площадь города. Судя по обилию проходящих дорог, последний
вариант наиболее предпочтительный. Нет никаких сомнений, что город построен
очень давно и в настоящее время необитаем. Откуда это известно? Посудите
сами: крупные метеориты не так уж часто падают на поверхность планеты, на
снимках городах видны по крайней мере два попадания крупных метеоритов в
левую большую пирамиду и в перекресток дорог. Ни то, ни другое не
восстановлено, вероятно, потому что восстанавливать уже некому. Если раньше
на Марсе была вода, воздух, текли реки, была жизнь, то в настоящее время
никаких условий для жизни человека на Марсе нет: чрезвычайно разреженная
атмосфера (всего 0,6 процента от земной), атмосфера из углекислого газа,
отсутствие воды, температура от –139 до + 22 градусов Цельсия! Нет, люди
должны были погибнуть здесь, либо уйти из этого мира.
Марс терял атмосферу очень и очень долго, он очень медленно превращался из
планеты с реками и морями в планету с холодными пустынями. Не значит ли это,
что город вымер миллионы лет назад? Нет! Мы не знаем из какого материала
возведены сфинкс и пирамиды, и потому не можем сказать, что за такое большое
время они должны были бы развалиться; зато мы точно знаем, что 5-10 тысяч лет
из-за частных пылевых бурь от дорог могли остаться лишь воспоминания. Еще
один аргумент в пользу сравнительной молодости города: некоторые дороги
были построены явно в объезд метеоритных кратеров! Это значит, что люди
строили дороги, уже когда метеориты не задерживались в разреженной
атмосфере, т.е. люди-марсиане работали в атмосфере, такой какая у нас бывает
на высоте до 20-40 км. В такой атмосфере не то что работать, просто находится
можно считанные секунды! Получается, что марсиане работали в скафандрах с
помощью роботов. Или может быть проще – они делали очень прочные дороги на
возвышениях, так, чтобы их не засыпало песком?
И все же одна мысль, несмотря на все оговорки, так и не идет из головы.
Несколько тысяч лет назад на красной планете жили люди, строили огромные
сооружения, возвели рядом с живописными горами большой город Кидония, а
затем город погиб вместе с планетой…. Может быть, по причине искусственно
вызванной экологической катастрофы, а может быть гибель Марса вызвана
вполне естественными причинами, марсиане лишь ускорили ход событий и не
смогли спасти положение? В любом случае хотелось бы знать, что стало с
жителями Кидонии? Они ушли из города как раз тогда, когда на Земле начала
развиваться цивилизация, неужели все они перелетели на Землю и дали мощный
толчок в развитии Землян (чтобы через тысячи лет уже здесь вновь подойти к
угрозе экологической катастрофы)? Хотелось бы верить, что все они спаслись. Но
отчего же тогда так печален лик марсианского сфинкса? И российские и
31
371
371
371
371
371
371
371
371

More Related Content

What's hot (20)

349
349349
349
 
349
349349
349
 
220
220220
220
 
222
222222
222
 
221
221221
221
 
339
339339
339
 
339
339339
339
 
229
229229
229
 
229
229229
229
 
марс гоманюк юля галактионова аня
марс гоманюк юля галактионова анямарс гоманюк юля галактионова аня
марс гоманюк юля галактионова аня
 
планеты солнечной системы
планеты солнечной системыпланеты солнечной системы
планеты солнечной системы
 
276
276276
276
 
луна
луналуна
луна
 
Планета Уран
Планета УранПланета Уран
Планета Уран
 
Меркурий
МеркурийМеркурий
Меркурий
 
277
277277
277
 
На встречу к Концу Света
На встречу к Концу СветаНа встречу к Концу Света
На встречу к Концу Света
 
Cозвездия. Осенние созвездия
Cозвездия. Осенние созвездияCозвездия. Осенние созвездия
Cозвездия. Осенние созвездия
 
Planeta mars
Planeta marsPlaneta mars
Planeta mars
 
солнце
солнцесолнце
солнце
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

441
441441
441
 
344
344344
344
 
362
362362
362
 
299
299299
299
 
315
315315
315
 
544
544544
544
 
586
586586
586
 
Libros nuevos en la biblioteca del cita
Libros nuevos en la biblioteca del citaLibros nuevos en la biblioteca del cita
Libros nuevos en la biblioteca del cita
 
695
695695
695
 
614
614614
614
 
Velocity Media Pack_v3
Velocity Media Pack_v3Velocity Media Pack_v3
Velocity Media Pack_v3
 
579
579579
579
 
415
415415
415
 
649
649649
649
 
402
402402
402
 
Circular de docencia
Circular de docenciaCircular de docencia
Circular de docencia
 
Snapchat Unfiltered: A Guide for Marketers
Snapchat Unfiltered: A Guide for MarketersSnapchat Unfiltered: A Guide for Marketers
Snapchat Unfiltered: A Guide for Marketers
 
282
282282
282
 
Amateur photographer 5 november 2016 preview
Amateur photographer   5 november 2016 previewAmateur photographer   5 november 2016 preview
Amateur photographer 5 november 2016 preview
 
343
343343
343
 

Similar to 371

планета венера сурмава владислав, распопов александр
планета венера сурмава владислав, распопов александрпланета венера сурмава владислав, распопов александр
планета венера сурмава владислав, распопов александрИрина Иванова
 
Сравнение планет Солнечной системы
Сравнение планет Солнечной системыСравнение планет Солнечной системы
Сравнение планет Солнечной системыredy
 
планеты земной группы в в_11_б
планеты земной группы в в_11_бпланеты земной группы в в_11_б
планеты земной группы в в_11_бВиктория Бузько
 
астровикторина
астровикторинаастровикторина
астровикторинаDim41k
 
Презентация "Планеты"
Презентация "Планеты"Презентация "Планеты"
Презентация "Планеты"Ekaterina
 
планеты солнечной системы
планеты солнечной системыпланеты солнечной системы
планеты солнечной системыSvetlanaKolomiets
 

Similar to 371 (20)

марс д д_11_б
марс д д_11_бмарс д д_11_б
марс д д_11_б
 
планета венера сурмава владислав, распопов александр
планета венера сурмава владислав, распопов александрпланета венера сурмава владислав, распопов александр
планета венера сурмава владислав, распопов александр
 
Planety solnechnoj sistemy
Planety solnechnoj sistemyPlanety solnechnoj sistemy
Planety solnechnoj sistemy
 
Сравнение планет Солнечной системы
Сравнение планет Солнечной системыСравнение планет Солнечной системы
Сравнение планет Солнечной системы
 
планеты земной группы в в_11_б
планеты земной группы в в_11_бпланеты земной группы в в_11_б
планеты земной группы в в_11_б
 
254
254254
254
 
254
254254
254
 
256
256256
256
 
256
256256
256
 
венера
венеравенера
венера
 
276
276276
276
 
Astroviktorina
AstroviktorinaAstroviktorina
Astroviktorina
 
астровикторина
астровикторинаастровикторина
астровикторина
 
252
252252
252
 
252
252252
252
 
Solar system ru
Solar system ruSolar system ru
Solar system ru
 
Priroda luny
Priroda lunyPriroda luny
Priroda luny
 
Презентация "Планеты"
Презентация "Планеты"Презентация "Планеты"
Презентация "Планеты"
 
планеты солнечной системы
планеты солнечной системыпланеты солнечной системы
планеты солнечной системы
 
Nasha sputnica luna_2
Nasha sputnica luna_2Nasha sputnica luna_2
Nasha sputnica luna_2
 

371

  • 1. ВВЕДЕНИЕ Ни одна из планет Солнечной системы не притягивает столько внимания и не остается столь загадочной. «Тихая» по своим данным планета более «агрессивна» к вторжению извне, чем Венера – планета с самыми жесткими условиями (среди планет данной группы).Многие называют Марс «колыбелью великой древней цивилизации», другие – просто еще одной «мертвой» планетой Солнечной системы. Марс – от греческого Mars – мужская сила – бог войны, в римском пантеоне почитался как отец римского народа, охранитель полей и стад, позднее – покровитель конных состязаний. Марс – четвертая планета Солнечной системы. Сияющий кроваво-красный диск, увиденный в телескоп, наверняка ужаснул астронома, открывшего эту планету. Поэтому ее так и назвали. И у спутников Марса названия соответствующие – Фобос и Деймос («страх» и «ужас»). 1
  • 2. Общая характеристика Марс (Mars) - четвёртая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a=1.524 а.е.), ближайшая к Земле внешняя планета (минимальное удаление от Земли 0.37 а.е., максимальное - 2.67 а.е.). Физические характеристики:  масса М=0.107 массы Земли,  радиус R=3400 км (0.533 R Земли),  средняя плотность = 3.94 г/куб.см,  наклон оси вращения = 24°48',  период вращения P=24ч37м,  продолжительность солнечных суток 24ч39м. Параметры орбиты М.:  сидерический период обращения вокруг Солнца Т=1.880089 года,  эксцентриситет e=0.093,  наклонение i=1°51',  средняя линейная скорость движения М. по орбите Va=24.1 км/с,  средний синодический период обращения S=779.94 сут.  Долгота восходящего узла на 1975.0 г. - 49.365°, годичное изменение долготы узла +0.46'.  Долгота перигелия на 1975.0 г. - 335.599°, годичное изменение перигелия +1.10'.  Средняя скорость движения по эклиптике - 31'27" за сутки; максимальная скорость - 48.6' за сутки; продолжительность ретроградной фазы - 80 сут; доля ретроградной фазы - 10% от S; среднее значение дуги попятного движения - 15°. М. становится ретрограден, когда удален от Солнца больше, чем на 145°. 2
  • 3. Красная планета Исследовать Марс удобнее всего тогда, когда Земля окажется между ним и Солнцем. Такие моменты называются противостояниями, они повторяются каждые 26 месяцев. В течение того месяца, когда происходит противостояние, и в последующие три месяца Марс пересекает меридиан близ полуночи, он виден на протяжении всей ночи и сверкает как звезда – 1-й звездной величины, соперничая по блеску с Венерой и Юпитером. Орбита Марса довольно сильно вытянута, поэтому расстояние от него до Земли от противостояния к противостоянию сильно меняется. Если Марс попадает в противостояние с Землей в афелии, расстояние между ними превышает 100 млн. километров. Если же противостояние происходит при наиболее благоприятных условиях, в перигелии марсианской орбиты, это расстояние уменьшается до 56 млн. километров. Такие «близкие» противостояния называются великими и повторяются через 15-17 лет. Последнее великое противостояние произошло в 1988г. Марс имеет фазы, но поскольку он расположен дальше от Солнца, чем Земля, полной смены фаз у него (как и других внешних планет) не бывает – максимальный «ущерб» соответствует фазе Луны за три дня до полнолуния или спустя три дня после него. Ось вращения Марса наклонена относительно плоскости его орбиты на 22, т.е. всего на 1,5меньше, чем ось вращения Земли наклонена к плоскости эклиптики. Перемещаясь по орбите, он поочередно подставляет Солнцу то южное, то северное полушарие. Поэтому на Марсе так же, как и на Земле, происходит 3
  • 4. смена времен года, только тянутся они почти в два раза дольше. А вот марсианский день мало отличается от земного: сутки там длятся 24ч. 37 мин. Вследствие малой массы сила тяжести на Марсе почти в три раза ниже, чем на Земле. В настоящее время структура гравитационного поля Марса детально изучена. Она указывает на небольшое отклонение от однородного распределения плотности в планете. Ядро может иметь радиус до половины радиуса планеты. По-видимому, оно состоит из чистого железа или из сплава Fe-FeS (железо-сульфид железа) и, возможно, растворенного в них водорода. По-видимому, ядро Марса частично или полностью пребывает в жидком состоянии. 4
  • 5. Поверхность М арс должен иметь мощную кору толщиной 70-100 км. Между ядром и корой находится силикатная мантия, обогащенная железом. Красные окислы железа, присутствующие в поверхностных породах, определяют цвет планеты. Сейчас Марс продолжает остывать. Сейсмическая активность планеты слабая. Поверхность Марса, на первый взгляд, напоминает лунную. Однако на самом деле его рельеф отличается большим разнообразием. На протяжении долгой геологической истории Марса его поверхность изменяли извержения вулканов и марсотрясения. Глубокие шрамы на лице бога войны оставили метеориты, ветер, вода и льды. Поверхность планеты состоит как бы из двух контрастных частей: древних высокогорий, покрывающих южное полушарие, и более молодых равнин, сосредоточенных в северных широтах. Кроме того, выделяются два крупных вулканических района – Элизиум и Фарсида. Разница высот между горными и равнинными областями достигает 6 км. Почему разные районы так сильно отличаются друг от друга до сих пор неясно. Возможно, такое деление связано с очень давней катастрофой – падением на Марс крупного астероида. Высокогорная часть сохранила следы активной метеоритной бомбардировки, происходившей около 4 млрд. лет назад. Метеоритные кратеры покрывают 2/3 поверхности планеты. На старых высокогорьях их почти столько же, сколько на Луне. Но многие марсианские кратеры из-за выветривания успели «потерять форму». Некоторые из них, по всей видимости, когда-то были размыты потоками воды. Северные равнины выглядят совершенно иначе. 4 млрд. лет назад на них было множество метеоритных кратеров, но потом катастрофическое событие, о 5
  • 6. котором уже упоминалось, стерло их с 1/3 поверхности планеты и её рельеф в этой области начал формироваться заново. Отдельные метеориты падали туда и позже, но в целом ударных кратеров на севере мало. Облик планеты определила вулканическая деятельность. Некоторые из равнин сплошь покрыты древними изверженными породами. Потоками жидкой лавы растекались по поверхности, застывали, по ним текли новые потоки. Эти окаменевшие «реки» сосредоточены вокруг крупных вулканов. На окончаниях лавовых языков наблюдаются структуры, похожие на земные осадочные породы. Вероятно, когда раскаленные изверженные массы растапливали слои подземного льда, на поверхности Марса образовывались достаточно обширные водоемы, которые постепенно высыхали. Взаимодействие лавы и подземного льда привело также к появлению многочисленных борозд и трещин. На далеких от вулканов низменных областях северного полушария простираются песчаные дюны. Особенно много их у северной полярной шапки. Обилие вулканических пейзажей свидетельствует о том, что в далеком прошлом Марс пережил достаточно бурную геологическую эпоху, скорее всего она закончилась около миллиарда лет тому назад. Наиболее активные процессы происходили в областях Элизиум и Фарсида. В свое время они буквально были выдавлены из недр Марса и сейчас возвышаются над его поверхностью в виде грандиозных вздутий: Элизиум высотой 5 км, Фарсида - 10 км. Вокруг этих вздутий сосредоточены многочисленные разломы, трещины, гребни – следы давних процессов в марсианской коре. Наиболее грандиозная система каньонов глубиной несколько километров – долина Маринера – начинается у вершины гор Фарсида и тянется 4 тыс. километров к востоку. В центральной части долины ее ширина достигает нескольких сот километров. В прошлом, когда атмосфера Марса была более плотной, в каньоны могла стекать вода, создавая в них глубокие озера. Вулканы Марса – по земным меркам явления исключительные. Но даже среди них выделяется вулкан Олимп, расположенный на северо-западе гор Фарсида. Диаметр основания этой горы достигает 550 км., а высота – 27 км., т.е. она в три раза превосходит Эверест, высочайшую вершину Земли. Олимп увенчан огромным 60-километровым кратером. К востоку от самой высокой части гор Фарсида обнаружен другой вулкан – Альба. Хотя он не может соперничать с Олимпом по высоте, диаметр его основания почти в три раза больше. Эти вулканические конусы возникли в результате спокойных излияний очень жидкой лавы, похожей по составу на лаву земных вулканов Гавайских островов. Следы вулканического пепла на склонах других гор позволяют предположить, что иногда на Марсе происходили и катастрофические извержения. В прошлом огромную роль в формировании марсианского рельефа играла проточная вода. На первых этапах исследования Марс представлялся астрономам пустынной и безводной планетой, но когда поверхность Марса 6
  • 7. удалось сфотографировать с близкого расстояния, оказалось, что на старых высокогорьях часто встречаются словно бы оставленные текущей водой промоины. Некоторые из них выглядят так, будто много лет назад их пробили бурные, стремительные потоки. Тянутся они иногда на многие сотни километров. Часть этих «ручьев» обладает довольно почтительным возрастом. Другие долины очень похожи на русла спокойных земных рек. Своим появлением они, вероятно, обязаны таянию подземного льда. Атмосфера Атмосфера Марса более разрежена, чем воздушная оболочка Земли. По составу она напоминает атмосферу Венеры и на 95% состоит из углекислого газа. Около 4% приходится на долю азота и аргона. Кислорода и водяного пара в марсианской атмосфере меньше 1%. Средняя температура на Марсе значительно ниже, чем на Земле около -40С. При наиболее благоприятных условиях летом на дневной половине планеты воздух прогревается до 20С – вполне приемлемая температура для жителей Земли. Но зимней ночью мороз может достигать -125С. Такие резкие перепады температуры вызваны тем, что разреженная атмосфера Марса не способны долго удерживать тепло. Над поверхностью планеты часто дуют сильные ветры, скорость которых доходит до 100 м/сек. Малая сила тяжести позволяет даже разреженным потокам воздуха поднимать огромные облака пыли. Иногда довольно обширные области на Марсе бывают охвачены грандиозными пылевыми бурями. Глобальная пылевая буря бушевала с сентября 1971 по январь 1972г., подняв в атмосферу на высоту более 10 км около миллиарда тонн пыли. 7
  • 8. Водяного пара в атмосфере Марса совсем немного, но при низких давлении и температуре он находится в состоянии, близком к насыщению, и часто собирается в облака. Марсианские облака довольно невыразительны по сравнению с земными, хотя имеют разнообразные формы и виды: перистые, волнистые, подветренные (вблизи крупных гор и под склонами больших кратеров, в местах защищенных от ветра). Над низинами, каньонами, долинами – и на дне кратеров в холодное время суток часто стоят туманы. Сезонные явления Смена времен года на Марсе происходит так же, как на Земле. Ярче всего сезонные изменения проявляются в полярных областях. В зимнее время полярные шапки занимают значительную площадь. Граница северной полярной шапки может удалиться от полюса на треть расстояния от экватора, а граница южной шапки преодолевает половину этого расстояния. Такая разница вызвана тем, что в северном полушарии зима наступает, когда Марс проходит через перигелий своей орбиты, а в южном – когда через афелий (т.е. в период максимального удаления от Солнца). Из-за этого зима в южном полушарии холоднее, чем в северном. 8
  • 9. С наступлением весны полярная шапка начинает съёживаться, оставляя за собой постепенно исчезающие островки льда. По-видимому, ни одна из шапок не исчезает полностью. До начала исследований Марса при помощи межпланетных зондов предполагалось, что его полярные области покрыты застывшей водой. Более точные исследования обнаружили в составе марсианского льда также замерзший углекислый газ. Летом он испаряется и поступает в атмосферу. Ветры переносят его к противоположной полярной шапке, где он снова замерзает. Этим круговоротом углекислого газа и разными размерами полярных шапок объясняется непостоянство давления марсианской атмосферы. В целом у поверхности оно составляет приблизительно 0,006 давления земной атмосферы, но может подниматься и до 0,01. Почему Марс красный? 9
  • 10. Раньше на Марсе была вода, текли полноводные реки (высохшие русла которых сфотографировали с орбиты наши корабли). Можно считать доказанным, что на Марсе был в больших количествах кислород. Марс красный потому, что его поверхность покрыта толстым слоем ржавчины (правы были древние, считавшие Марс "кровавой планетой" и считавшие его символом железа - его почва богата железом, а кровь человека действительно красна по той же самой причине). По подсчетам Портнова, в марсианской атмосфере должно было быть никак не меньше 1000 триллионов тонн кислорода, что вполне соизмеримо с 3200 триллионами тонн земного кислорода, мало того, можно сказать, что при меньших размерах (28 % от площади поверхности Земли) Марс обладал практически земной кислородной атмосферой и запасами воды в виде морей и рек! 10
  • 11. Хронология миссий на Марс Первые космические аппараты были отправлены к Марсу в начале 60-х годов. 10 и 14 октября 1960-го СССР поочередно запускает к Марсу две автоматические межпланетные станции (АМС), которые гибнут вскоре после запуска из-за аварий ракетоносителей. Еще через десять дней советский "Спутник-22" выходит на орбиту Земли, но взрывается на 17-той секунде из-за неполадок разгонного двигателя. Два года спустя Советский Союз успешно запускает АМС "Марс-1", но теряет с ней связь 21 мая 1963-го. По данным телеметрии произошла утечка азота из баллонов системы ориентации аппарата. 4 ноября 1962-го в СССР стартует "Спутник-24". Этот космический аппарат так и не вышел на заданную орбиту вследствие преждевременного отключения разгонного двигателя и 5 ноября 1962-го сгорел в плотных слоях атмосферы Земли. 5 ноября 1964-го США запускают свой первый космический корабль к Марсу "Mariner-3", но обтекатель аппарата не отделился, и на марсианскую траекторию вывести "Mariner-3" не удалось. 28 ноября 1964-го: первый успех. Запущенный в США "Mariner-4" выполнил первый подтвержденный пролет около Марса 14 июля 1965 и передал 21 полную и 1 незавершенную фотографию в течение последующих 10 дней. Космическая станция произвела фотосъемку местности, в общем и целом не характерной для планеты (случайность ?). Перед учеными на фотографиях предстал изрытый воронками и кратерами ландшафт более подходящий для поверхности Луны или Меркурия. Далее "бурные шестидесятые" отмечены тремя советскими неудачами и американским успехом "Mariner-6" и "Mariner-7". Были получены первые по-настоящему качественные фотографии с разрешением до 300 м и измерена температура южной полярной шапки, которая оказалась очень низкой -125°С. Эти две станции охватили объективами своих фотокамер около 70% марсианской поверхности. Однако со времени миссии "Mariner 4" минуло четыре года - у "некто" было достаточно времени, чтобы убрать с поверхности (или замаскировать) все непредназначенные для ока землян объекты. Седьмое десятилетие 20-го века также начинается с поражений. 8 мая 1971-го США запускают "Mariner-8", который, из-за сбоя в работе второй ступени ракетоносителя, упал в Атлантический океан примерно в 900 милях от мыса Канаверал. 10 мая 1971-го СССР запускают "Космос-419". Выход на орбиту был успешен, но из-за преждевременного запуска двигателя разгонного блока полет к Марсу не состоялся. 12 мая 1971-го аппарат вошел в плотные слои земной атмосферы и сгорел. 11
  • 12. Девять дней спустя стартует "Марс-2", который 27 ноября 1971-го разбивается о поверхность Марса в Долине Нанеди в Земле Ксанфа из-за неполадок в системе торможения. Слабым утешением явилось известие о доставке на Марс вымпела с изображением Герба СССР. 28 мая 1971-го в СССР отправляют в космос "Марс-3". Это первый реальный успех отечественных попыток по изучению Марса. Спускаемый аппарат АМС совершил первую в истории мягкую посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971-го около северного края кратера Птолемей в Земле Сирен. Началась, а спустя 20 секунд прекратилась передача видеосигнала с телекамеры аппарата и больше никаких сигналов от "Марс-3" не поступало. 30 мая 1971-го США запускают "Mariner-9", который успешно вышел на орбиту планеты 13 ноября 1971-го. Он работал на орбите до 27 октября 1972-го, на Землю были переданы 7329 снимков Марса с разрешением до 100 м, а также фотографии его спутников Фобоса и Деймоса. 21 и 25 июля, 5 и 9 августа 1973-го: СССР запускают соответственно орбитальные станции "Марс-4" и "Марс-5" и спускаемые аппараты "Марс-6" и "Марс-7". Полет сопровождало огромное количество неполадок, поэтому научная программа "Марсов" была выполнена частично: "Марс-4" и "Марс-5" провели фототелевизионную съемку и выполнили серию исследований поверхности и атмосферы планеты. 12 марта 1974-го "Марс-6" совершил мягкую посадку в южном полушарии, в Долине Самара на границе Жемчужной Земли и Земли Ноя, но связь с ним вскоре прекратилась. Спускаемый аппарат "Марс-7" прошел в 1300 км от поверхности Марса по пролетной траектории и ушел в просторы космоса. Самый успешный марсианский проект 70-х - миссия "Викингов" ("Viking"). Их успех должен был утвердить превосходство американской научной мысли и показать миру достижения американской же технологии. Кроме того, в 1976 году четвертого июля жители США бурно и помпезно отмечали 200-летие образования Северо-Американских Соединенных Штатов. Именно к данному событию и были приурочены посадки "Викингов" на поверхность Красной планеты. Итак, 20 августа и 9 сентября 1975-го США запускают "Viking-1" и "Viking-2". "Viking-1" вышел на орбиту Марса 19 июня 1976-го и на следующий день успешно совершил мягкую посадку на Равнине Хриса. "Viking-2" вышел на орбиту Марса 7 августа 1976-го и "примарсианился" на Равнине Утопия 3 сентября 1976-го. Наряду с изучением атмосферы, метеорологических условий, свойств грунта в местах посадок были проведены уникальные эксперименты с помощью специальных лабораторий для обнаружения самых незначительных признаков жизни в грунте. Работа "Viking-1" продолжалась в течение 4 лет, а "Viking-2" - более 6 лет. С орбитальных станций выполнено детальное фотографирование поверхности Марса и его спутников, на основе полученных данных составлены подробные карты поверхности Марса, геологические, тепловые и другие специальные карты. В восьмидесятые годы Марсом занималась только одна сверхдержава - Советский Союз. После успеха "Викингов" американцы внезапно "охладели" к Марсу и возобновили свои попытки только через 16 лет. Здесь напрашивается аналогия с программой "Аполлон" ("Apollo"). После ее внезапного прекращения (последний предусмотренный по плану полет с высадкой на Луну был отменен) следующий "лунник" США - зонд "Клементина" 12
  • 13. отправился к естественному спутнику Земли только через 25 лет. Для широкой общественности сей факт прошел незамеченным, но если подумать... Перерыв, и весьма продолжительный, наступал всегда после достижения значительных успехов в изучении других небесных тел, то есть тех регионов космического пространства, где есть возможность разместиться стационарно, надолго. Кто и зачем попросил землян в лице американского правительства убраться из тех мест, куда их никто не приглашал ? В июле 1988-го СССР осуществляет запуск двух АМС "Фобос-1" и "Фобос-2". "Фобос-1" был потерян на полпути к Марсу - с Земли оператором была отдана неверная команда. "Фобос-2" вышел на орбиту искусственного спутника Марса в январе 1989-го и совершил ряд орбитальных маневров при сближении с Фобосом. Получено 38 изображений Фобоса с разрешением до 40м, измерена температура поверхности Фобоса, составляющая в наиболее горячих точках 30°С(!). Но осуществить основную программу по исследованию Фобоса не удалось: 27 марта 1989-го связь с аппаратом была потеряна. Общеизвестно, что перед окончательной потерей связи с АМС станция передала на Землю изображение огромного сигарообразного объектом зависшего рядом со спутником Марса. Как отмечалось выше, после 16-тилетнего затишья (если не принимать во внимание странные злоключения "Фобосов") начинается новейший зтап марсианской эпопеи, причем точно с такой же статистикой побед и поражений, как и в предыдущий период. 25 сентября 1992-го НАСА запускает "Mars Observer". Контакт с "Mars Observer" был потерян 21 августа 1993-го, когда ему оставалось всего три дня до выхода на околомарсианскую орбиту. Предполагают, что космический аппарат взорвался во время повышения давления в топливных баках при подготовке к выходу на орбиту. 16 ноября 1996-го Россия отправляет в дальний путь "Марс-96", а 17-го станция падает в воды Тихого океана неподалеку от побережья Чили. Катастрофа произошла из-за неполадок в разгонном блоке. Неудача тем более обидна, поскольку это был первый проект подобного масштаба в постсоветской России. Впрочем, как рассказывают участники строительства АМС, хроническое недофинансирование и невыплата зарплат привели к тому, что изготовление, монтаж и сборка оборудования велись на голом энтузиазме. Между тем, нет худа без добра (так считали до конца декабря 2003-го) - технические идеи и некоторые научные приборы были использованы для комплектации зонда Европейского Космического агентства "Бигль-2". Наконец удача ! 7 ноября 1996-го с мыса Канаверал стартовал "Mars Global Surveyor". Он вышел на орбиту Марса 12 сентября 1997-го и начал научные наблюдения, включая подробное картографирование, в марте 1998-го. 31 января 2001-го "Mars Global Surveyor" завершил свою картографическую фазу миссии, выполнив все планировавшиеся научные задачи в течение полного марсианского года (687 дней) и приступил к выполнению следующей части исследований. 4 декабря 1996-го: американцы отправляют "Mars Pathfinder". 4 июля 1997-го мягкую посадку на Марс в районе долины Арес совершает спускаемый аппарат с подвижным научным механизмом - марсоходом. Миниатюрный прибор (60х30х45 см, вес менее 10 кг) не удалялся от материнской платформы более чем на десяток-другой метров, но позволил получить подробные характеристики геологии Марса и 13
  • 14. качественные фотоснимки. 7 октября 1997-го по неизвестным причинам радиосвязь с экспедицией прекратилась. Спускаемый аппарат "Mars Pathfinder" получил название "Мемориальная станция им. Карла Сагана". Летом 1998-го Азия летит на Марс ! Япония запускает исследовательский зонд "Nozomi". Из-за неправильного гравитационного разгонного маневра у Луны и Земли для возвращения на трассу был использован драгоценный запас горючего и скорость станции оказалась ниже расчетной. 9 декабря 2003-го связь с "Nozomi" потеряна окончательно. 11 декабря 1998-го: автоматический зонд "Mars Climate Orbiter". Этот уникальный аппарат тоже стал жертвой пресловутого "человеческого фактора". Одна из групп, осуществлявших управление кораблем, посылала команды на борт в английской системе мер, не переведя их в метрическую, как остальные. В результате станция прошла на расстоянии 57 км от поверхности Марса вместо расчетных 140–150 и, по всей видимости, погибла в слишком плотных слоях атмосферы. 3 января 1999-го: в космосе "Mars Polar Lander/Deep Space-2". Аппарат должен был совершить посадку 3 декабря 1999 года. Связь со станцией отключили на то время, пока она проходила через марсианскую атмосферу. Через 38 минут станция должна была выйти на связь, но не вышла. После четырехлетней полосы провалов - снова удача ! 7 апреля 2001-го стартует "2001 Mars Odyssey", а 24 октября 2001-го он успешно выходит на вытянутую эллиптическую орбиту вокруг Марса с периодом обращения приблизительно 20 часов и приступает к выполнению поставленных задач. Наконец 2003 год. 2 июня в рамках первой Европейской межпланетной миссии с космодрома Байконур запущен "Mars Express" с посадочным аппаратом "Beagle-2". 3 декабря 2003-го он достиг Марса и сделал первый снимок ее поверхности с близкого расстояния. "Mars Express" должен предоставить новые данные для изучения структуры, геологии и атмосферы планеты и передать на Землю цветное трехмерное изображение поверхности Марса высочайшего разрешения. А "Бигль-2" замолчал навсегда ! 10 июня и 8 июля США по проекту "Mars Exploration Rover" запускают космические аппараты "Spirit" и "Opportunity". Посадки на Марс состоялись 4 и 25 января 2004-го в районе кратера Гусева и плато Меридиана. Основной задачей полетов является изучение поверхности Марса. Оба совершили удачную посадку и совершают работу по обнаружению признаков существования жизни на Марсе. 14
  • 15. «Страх» и «Ужас» на орбите «…Кроме того, они открыли две маленькие звезды, или два спутника, обращающиеся около Марса. Ближайший из них удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем ее диаметрам, второй находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров». Это строки из романа Джонатана Свифта о приключениях Гулливера, написаны они были в 1726 году, когда никто спутников Марса не видел даже в телескопы, не говоря уже о том, чтобы довольно точно предсказать параметры этих небесных тел. Так, период обращения одного из спутников Марса Свифт угадал с точностью до одной четверти, а другого - до 40 процентов. Между прочим, Свифт не был единственным великим писателем XVIII столетия, кто «открыл» спутники Марса. Франсуа Мари Вольтер – властитель дум блистательного века Просвещения, сочиняя в 1752г. фантастическую повесть «Микромегас», тоже упомянул «две луны Марса». Но мельком, без тех подробностей, которые перечислил Свифт, единственным «доказательством» служит такое соображение: одной луны было бы недостаточно, чтобы освещать по ночам столь далекую от Солнца планету! 15
  • 16. Открытие Однако до подлинного, а не «научно-фантастического» открытия спутников Марса человечеству пришлось ждать еще полтораста лет, до 1877г., который стал поистине «марсианским». Джованни Скиапарелли в это время буквально поставил на ноги весь астрономический мир, сообщив о существовании на Красной планете «каналов» и «морей». Эта «марсианская горячка» имела под собой и объективную основу: 1877-й год был годом великого противостояния, при котором Марс и Земля очень близко подходят друг к другу. Такими благоприятными условиями не мог пренебречь опытный астроном Эсаф Холл (1829-1907), уже заслуживший себе немалый авторитет как один из лучших наблюдателей и вычислителей в Гарвардской обсерватории и профессор математики в Морской обсерватории (Вашингтон), которому и принадлежит открытие двух марсианских лун. Узнав об открытии из газет, одна английская школьница предложила Холлу названия для новых небесных тел: богу войны в античных мифах вечно сопутствуют его детища – Страх и Ужас, так пусть внутренний из спутников именуется Фобосом, а внешний Деймосом, ибо так эти слова звучат в древнегреческом языке. Названия оказались удачными и закрепились навсегда. В 1969г., том самом, когда люди высадились на Луне, американская автоматическая межпланетная станция «Маринер-7» передала на Землю фотографию, на которой случайно оказался Фобос, причем он был четко различим на фоне диска Марса. Более того, на фотографии была заметна тень Фобоса на поверхности Марса, и эта тень была не округлой, а вытянутой! Через два с лишним года Фобос и Деймос были специально сфотографированы станцией «Маринер-9». Были получены не только телеснимки с хорошим разрешением, но еще и первые результаты наблюдений при помощи инфракрасного радиометра и ультрафиолетового спектрометра. «Маринер-9» подошел к спутникам на расстояние 5000 км, поэтому на снимках различались объекты с поперечником в несколько сотен метров. Действительно, оказалось, что форма Фобоса и Деймоса чрезвычайно далеко от правильной сферы. Их форма напоминает вытянутую картофелину. Телеметрическая космотехника позволила уточнить размеры этих небесных тел, которые теперь уже существенным изменениям не подвергнутся. По новейшим данным большая полуось Фобоса составляет 13,5 км, а Деймоса – 7,5 км, малая же – соответственно 9,4 и 5,5 км. Поверхность спутников Марса оказалась крайне 16
  • 17. пересеченной: они практически все испещрены гребнями и кратерами, имеющими, очевидно, ударное происхождение. Вероятно, падение метеоритов на незащищенную атмосферой поверхность, продолжавшееся чрезвычайно долгое время, могло привести к такой её изборожденности. Представляет интерес еще одна черта топографии Фобоса. Речь идет о каких-то загадочных бороздах, как бы нанесенных пахарем, неведомым, но очень аккуратным. При этом, хотя они и покрывают собой более половины поверхности спутника, все такие «гряды» сосредоточены только в одном районе Фобоса в северной его части. Поверхность Борозды тянутся на десятки километров, ширина их на разных участках колеблется от 100 до 200 м, глубина тоже неодинакова в различных местах. Как эти борозды образовались? Одни ученые во всем винили притяжение Марса, которое могло исказить лицо спутника такими морщинами. Но известно, что в начальную эпоху своего существования Фобос находился дальше от своего центрального тела, чем ныне. Лишь примерно один миллиард лет назад, постепенно сближаясь с Марсом, он стал реально ощущать его приливную силу, Следовательно, борозды могли возникнуть не раньше, а это противоречит данным, согласно которым возраст борозд много больше и, может быть, составляет 3 миллиарда лет. Кроме того, гравитационное воздействие Марса на Фобос продолжается и сегодня, значит, на его поверхности должны бы существовать совсем свежие борозды, однако их там нет. Другие ученые считали, что борозды нанесены на поверхность спутника обломками породы, выброшенными из какого-то еще неизвестного крупного кратера. Но далеко не все ученые с этим согласились. Часть специалистов считает более правдоподобной другую гипотезу, согласно которой вначале была единая большая протолуна Марса. Потом этот «родитель» обоих «братьев»- Фобоса и Деймоса – раскололся на два нынешних спутника, и борозды следы такого катаклизма. 17
  • 18. Образование спутников Анализ фотографий, присланных на Землю орбитальным отсеком «Викинга-2», на которых поверхности спутников Марса окрашены в темные цвета, показал, что такая окраска чаще всего бывает свойственна породам, содержащим много углеродистых веществ. Но в тех относительно близких областях Солнечной системы, где пролегает орбита Марса с его спутниками, углеродистые вещества в обильных количествах не образуются. Значит, Фобос и Деймос , скорее всего «пришельцы», а не «туземцы». Если они, действительно, сформировались где-то в сравнительно далеком уголке Солнечной системы, то к моменту, когда их захватило поле тяготения Красной планеты, они, по всей видимости, представляли собой единое тело, которое потом раскололось на несколько обломков. Часть этих обломков упала на поверхность Марса, часть ушла в космос, а два обломка стали спутниками планеты. Однако следует прислушаться и к оппонентам, отвергающим возникновение спутников Марса путем захвата ранее самостоятельного тела и разлома его. Крупнейший космогонист академик О.Ю.Шмидт разработал в свое время гипотезу образования Солнечной системы, согласно которой планеты возникли путем аккреции (слипания) твердых и газообразных частиц, первоначально составляющих протопланетное облако. Советские последователи О.Ю.Шмидта 18
  • 19. считают, что и спутники планет образовывались аналогичным путем. Весомым подтверждением их правоты служит подробная математическая модель, показывающая, как именно могут происходить такие процессы. Захват же планетами особенно крупных небесных тел эти исследователи считают весьма маловероятным событием. Кратеры на Фобосе и Деймосе по размерам чуть ли не равны самим спутникам. Значит, столкновения были для них катастрофическими событиями. Форма спутников очень неправильная: иначе как обломочной, ее не назовешь. Следовательно, Фобос и Деймос в принципе, могут быть фрагментами некогда существовавшего более крупного тела. Удалось даже прикинуть приблизительные размеры этого тела. Если бы его радиус достигал примерно 400 км, то «бомбардировка» метеоритов не привела бы к его разрушению и вокруг Марса сегодня обращались бы тела размером не в десять-пятнадцать, а в сотни километров. Есть и еще одна гипотеза, связанная с поясом астероидов. Не исключено, что в далекие времена какой-то астероид залетел в атмосферу Марса, затормозился ею и превратился в его спутник. Однако очень уж плотна должна была бы быть для этого марсианская атмосфера. Сторонники противоречащих друг другу гипотез возникновения спутников Марса обладают весомыми аргументами, и дело времени решать, кто же из них прав. Одним из важнейших открытий космической эры является подтверждение существования солнечного ветра. Это могучие потоки заряженных частиц, извергаемые Солнцем. Со сверхзвуковой скоростью несутся они в космическом пространстве, обрушиваясь на все, что встретится на их пути. И только те небесные тела, которые подобно нашей Земле, обладают достаточно сильным магнитным полем, служащим прочным щитом от такого магнитного потока, не подвергаются в полной мере воздействию солнечного ветра. Исследование спутников Одна странность, на которую обратили внимание исследователи спутников Марса: крупные кратеры, диаметр которых превышает 500 м, на Деймосе встречаются примерно так же часто, как и на Фобосе. А вот мелких кратеров, которыми Фобос просто усыпан, на Деймосе весьма мало. Дело в том, что поверхность Деймоса усеяна мелкораздробленными камнями и пылью, и мелкие кратеры засыпаны до краев, поэтому поверхность Деймоса выглядит более гладкой. Возникает вопрос: почему же никто, фигурально выражаясь, не засыпает котлованы на Фобосе? Существует гипотеза, что Фобос и Деймос подвергаются мощной метеоритной бомбардировке – ведь атмосферы, которая послужила бы надежным щитом, у них нет. При ударе метеоритного тела о поверхность Фобоса 19
  • 20. образующаяся пыль и мелкие камни в большей части улетают с его поверхности: сильно тяготение сравнительно близкого Марса «отбирает» их у спутника. А Деймос находится от планеты куда дальше, поэтому выброшенные при падении на его поверхность метеоритные камни и пыль в значительной мере зависают на орбите Деймоса. Возвращаясь в прежнюю точку орбиты, «Ужас» постепенно снова собирает осколки и пыль, они оседают на его поверхности и погребают над собой многие свежие кратеры и в первую очередь те, что помельче. Верхний рыхлый слой Луны, Марса, его спутников, та часть их поверхности, которой на Земле соответствует почва, именуется реголитом. Теперь можно считать установленным, что реголит марсианских лун сходен с тем, что наблюдается на нашей «земной» Луне. Вообще-то присутствие реголита на Фобосе и Деймосе ученых сначала удивило. Ведь вторая космическая скорость, по достижении которой любой предмет уходит в межпланетное пространство, на таких мелких небесных телах составляет всего каких-нибудь 10 м/c. Поэтому при ударе метеорита любой булыжник становится здесь «космическим снарядом». Подробные снимки Деймоса позволили обнаружить пока еще необъяснимый факт: оказывается, некоторые кратерные валы и примерно десятиметровые каменные глыбы, рассеянные по поверхности Деймоса, украшены длинным шлейфом. Эти шлейфы выглядят как довольно длинная полоса, образованная как бы выброшенным из глубины мелкозернистым материалом. Нечто подобное есть и на Марсе, но, кажется, там эти полосы выглядят несколько иначе. Во всяком случае, специалистам опять есть над чем поломать голову…. Будущее Фобоса через 100 млн. лет В 1945 году астроном Б.П.Шарплесс пришел к убеждению, что у Фобоса в его движении вокруг Марса существует вековое ускорение. А это значило, что спутник движется все скорее по очень-очень пологой спирали, постепенно тормозясь и 20
  • 21. все ближе подходя к поверхности планеты. Подсчеты Шарплесса показали, что если ничего не изменится, то за какие-нибудь 15 миллионов лет Фобос упадет на Марс и погибнет. Но вот наступил космический век, и человечеству стали ближе проблемы астрономии. О процессах торможения искусственных спутников в атмосфере Земли узнали широкие массы. Ну, а так как атмосфера есть и у Марса, правда очень разреженная, то не может ли она своим трением вызывать вековое ускорение Фобоса? В 1959 году И.С.Шкловский выполнил соответствующие вычисления и сделал вывод, вызвавший брожение как в умах ученых, так и в умах широкой публики. То вековое ускорение, которое мы наблюдаем в условиях разреженной верхней атмосферы Марса, может быть объяснено только, если предположить у Фобоса очень малую плотность, такую малую, которая не позволила бы спутнику развалиться на куски, если он… полый. Как и подобает ученому, И.С.Шкловский не делал никаких безапелляционных утверждений; он и сам считал поставленный им вопрос «весьма радикальным и не совсем обычным» предположением. В 1973 году ленинградский ученый В.А.Шор и его коллеги в Институте теоретической астрономии АН СССР завершили обработку свыше пяти тысяч исчерпывающих по полноте данных, собранных почти за целый век со дня открытия Фобоса и Деймоса. Выяснилось, что Фобос все-таки ускоряется. Правда, значительно слабее, чем считал Шарплесс. А раз ускорение есть, мы можем предсказать судьбу Фобоса: не более чем через 100 миллионов лет он так сблизится с Марсом, пересечет гибельный предел Роша и будет растерзан приливными силами. Часть обломков спутника упадет на Марс, а часть, вероятно, представится нашим потомкам в виде красивого кольца, подобно тому, которым ныне славится Сатурн. Что касается Деймоса, то здесь ни у кого нет сомнений: вековым ускорением он не обладает. А нет ли у Марса еще каких-нибудь спутников, доселе неизвестных? Этот вопрос поставил перед собой Дж.П.Койпер, директор Лунно-планетной обсерватории при Университета штата Аризона. Для того чтобы ответить на этот вопрос, он разработал специальную фотографическую технику, позволяющую фиксировать даже очень слабо светящиеся объекты. Все его исследования не привели к открытию нового спутника Марса. Затем поиски неведомого спутника Марса проводил сотрудник Эймсовского исследовательского центра НАСА в Калифорнии Дж.Б.Полак. Его исследования также не увенчались успехом. Так что по-прежнему можно считать, что лишь Страх и Ужас сопутствуют небесному воплощению бога войны. 21
  • 22. Кто вы жители Марса? Лицо и другие образования Тем не менее, здесь открылось большое поле деятельности для "творчества" уфологов - область действительно оказалась уникальной по количеству обнаруженных в ней специфических деталей рельефа. Правда, эта специфичность вскоре была признана в высокой степени детерминированной одной-единственной деталью - "Лицом". По соседству с ним оказались "Город", "Крепость", "Бездна", "Купол", "Пирамида", "Городской квартал". Не обошлось и без традиционной для уфологов "игры в цифры". Некое образование по соседству с "Лицом" - окрестили "D&M Pyramid" (в честь астронома Merton Davies). На гербе СССР изображен Марс?! Красная Звезда на советском гербе является символическим изображением Марса. Просто шутки ради я взял и померил расстояние от центра солнца на гербе (это то место где перекрещиваются колосья) до центра Земли, а затем расстояние от центра солнца до центра Красной Звезды на гербе. Если принять расстояние от центра солнца до Земли за единицу (астрономы называют это расстояние астрономической единицей, или сокращенно а.е.), то расстояние от центра солнца до центра Красной Звезды на гербе составило 1,5 а.е.. Те, кто хоть немного изучал астрономию должны помнить, что планета Марс расположена на расстоянии 1,5 а.е. от солнца. Внутренняя часть солнечной системы оказалась нарисованной на советском гербе с неплохим соблюдением масштаба (это в том что касается орбит планет; нарисовать сами планеты в масштабе на таком рисунке невозможно - их просто не было бы видно)! (см. приведенный ниже рисунок) Информация об относительных расстояниях от Солнца орбит Марса и Земли, содержащаяся в гербе СССР 22
  • 23. Если первым, чисто качественным наблюдением, еще можно было пренебречь, то от количественных измерений, подтверждавших что Красная Звезда на гербе - это планета Марс уже нельзя было так легко отмахнуться. Требовалось настоящее материалистическое объяснение этого факта (то есть не такое как в повести - поэтическо-мистическое). И когда мне наконец удалось найти объяснение, выяснилось, что правда горазда удивительнее вымысла. Сначала напомню несколько широко известных исторических фактов. Во время великого противостояния Марса 1877 года итальянскому астроному Джиованни Скиапарелли удалось с большим трудом разглядеть на поверхности Марса какие-то тончайшие прямые линии, названные им итальянским словом canali, которое не обязательно означает искусственные каналы - вполне возможно, что Скиапарелли подразумевал под этим естественные проливы. Однако при переводе трудов Скиапарелли на английский язык это слово оказалось переведено как canals, что означает каналы искусственного происхождения. В 1892 году английский перевод сочинений Скиапарелли попадает в руки одного богатого американца по имени Персиваль Лоуэлл, который бросает дипломатическую карьеру, строит на свои деньги астрономическую обсерваторию в Аризоне и посвящает себя наблюдениям Марса. В 1895 году он публикует свою первую книгу под названием "Марс" в которой заявляет, что на Марсе существует разумная жизнь, и что каналы являются плодом инженерного искусства марсиан, живущих на высыхающей и умирающей планете, и вынужденных строить гигантские каналы, чтобы доставлять воду из полярных шапок в экваториальные районы. Логические следствия из этого заявления потрясли весь просвещенный мир конца 19 века. Масштаб инженерных сооружений на Марсе указывал на то, что марсиане владеют технологиями недоступными Землянам. Это хорошо увязывалось с тогдашним представлением о том, что Марс в некотором смысле старше Земли. Дело в том, что в то время, задолго до открытия термоядерной реакции, никто толком не знал, почему светит солнце. Предполагалось, что солнце получило когда- то в древности первоначальный запас тепловой энергии (например, от гравитационного сжатия) и теперь постепенно остывает. То есть в древности, когда солнце было горячее, условия на более отдаленной планете Марс были такими же как сейчас на Земле, а Земля была слишком горяча для жизни. Предполагалось, что Земля повторяет эволюцию Марса с некотором запаздыванием, и марсианская цивилизация является гораздо более древней и развитой. До первых фотографий с межпланетных космических станций, доказавших, что каналы - это всего лишь оптическая иллюзия, и Марс представляет из себя безжизненную пустыню, оставалось 70 лет. В конце 19 века в просвещенных кругах планеты Земля стала нарастать паника. Масла в огонь подлил англичанин Герберт Уэллс, опубликовавший в 1898 году свой роман "Война миров", в котором описывал военное вторжение марсиан на Землю. И опять же марсиане в этом романе были технически оснащены гораздо лучше землян - у них было все, вплоть до боевых лазеров. Однако тут следует сразу заметить, что российские социал-демократы восприняли известие об открытии цивилизации на Марсе весьма своеобразно. Они решили, что раз цивилизация на Марсе гораздо древнее и прогрессивнее земной, то это означает, что на Марсе давно уже установлен коммунизм. В 1908 году (за девять лет до Октябрьской революции) в России выходит в свет научно-фантастический роман А.Богданова (философа социал-демократической ориентации), в котором 23
  • 24. он описал коммунистическое общество на Марсе. Роман этот, в то время весьма популярный, назывался "Красная звезда". Из вышеупомянутого письма Ленина явным образом следует, что Ленин этот роман читал (в письме он называет Богданова "наш автор"). Если теперь снова вернуться к известному историческому факту, что Ленин лично утверждал герб СССР (помните эту хрестоматийную историю о том, как он потребовал убрать с герба изображение меча?), то становится ясно, что он сознательно ввел в герб изображение Марса как символ технологически развитой коммунистической цивилизации. Тогда, в 1922 году, с момента выхода романа Богданова прошло всего лишь 14 лет и Красная Звезда была абсолютно прозрачным и всем понятным символом коммунизма. (Между прочим, сразу становится понятно, почему из всей коммунистической символики в качестве символа Красной Армии была выбрана именно Красная Звезда - ведь Марс помимо всего прочего еще и бог войны). В последующие годы кое-кто пытался "объяснить" красный цвет звезды цветом крови павших борцов за дело рабочего класса, а пять лучей звезды при этом объяснялись как символ единения пролетариата пяти континентов Земли. Объяснение совершенно нелепое, в особенности если учесть, что пятиконечные звезды (правда белые) присутствуют на флагах многих стран мира, включая США и мусульманские страны, где звезда соседствует с полумесяцем. Просто пятиконечная звезда вообще является самым распространенным способом символического изображения звезд. Дело в том, что пятиконечная звезда с древнейших времен считалась в астрологии символом планеты Венера, то есть "утренней звезды". Отсюда и традиционно белый цвет пятиконечной звезды у большинства народов. Когда средневековые люди рисовали черта, они почти всегда поверх картинки рисовали еще и пятиконечную звезду, которая по их замыслу должна была защищать зрителя от исходившей от изображения черта отрицательной энергии. Некоторые наши современники, видя на старинных рисунках пятиконечную звезду на лбу у черта, не разобравшись стали считать ее символом зла. 24
  • 25. Лицо Всего двадцать лет назад было трудно найти человека, который хотя бы раз не присутствовал на лекции «Есть ли жизнь на Марсе?». За срок примерно в полвека (рекорд выживаемости для научно-популярных лекций) название успело слегка поднадоесть людям, озабоченным более земными проблемами. Еще в конце прошлого века астрономом Скиапарелли были открыты на Марсе линии, пересекающиеся под разными углами. Первооткрыватель назвал линии каналами и тем самым подложил бомбу под самого себя: в итальянском языке слово «canali» обозначает «пролив, проток», во всех остальных языках – «искусственно прорытое русло». Обыватели намек поняли, конечно, буквально. Что касается профессионалов-астрономов, то эти сугубо мирные люди раскололись на два враждебных лагеря: на сторонников Скиапарелли, считающих “canali” оптическим обманом и игрой воображения, и на приверженцев Персиваля Ловелла, который объяснил причину возникновения каналов строительной деятельностью обитателей Марса. Они-де специально построили каналы для перекачки воды из полярных шапок в засушливые экваториальные районы. И действительно, каждую марсианскую весну районы вокруг каналов начинали зеленеть. В 1965 году были переданы на Землю первые фотографии с Марса, сделанные с небольшого расстояния. Увы, эти изображения не помогли раскрыть тайну марсианских каналов. Каналов на них просто не было! И все последующие исследования не обнаружили никаких признаков растительности или искусственных сооружений. Спускаемые аппараты «Викинг-1» и «Викинг-2» передали изображения безжизненных марсианских пейзажей, подобные которым на Земле можно найти разве что в пустынях: камни и песок под красноватым небом. Но люди продолжали надеяться. Если не растения, то, может быть, хотя бы бактерии?! 25
  • 26. На “Викингах” были запланированы специальные биологические эксперименты. Они основывались на естественном предположении, что если на Марсе есть жизнь, то по своей химической природе она не может сильно отличаться от земной. Первый эксперимент был направлен на поиски следов фотосинтеза в марсианском грунте, второй должен был выявить изменение химического состава грунта в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, в третьем грунт помещали в питательный бульон и фиксировали изменения в нем. Все три эксперимента показали, что скорее всего даже микроорганизмы на Марсе отсутствуют, хотя из-за некоторых химических сложностей дать совершенно четкий ответ на вопрос: «есть ли жизнь на Марсе?» на этот раз не удалось. Космические аппараты прислали на Землю фотографии безжизненной поверхности, изъеденной такими же как на Луне, кратерами. Астрономы вздохнули и помирились, поводов для спора больше не было. Разочарование было на столько большим, что вновь вытаскивать на свет божий старый вопрос стало считаться дурным тоном. Но вскоре оптимизм сторонникам существования жизни на Марсе внушили те же фотоснимки, которые так недавно похоронили их мечты. Широкую известность получил лишь один из них - «фотопортрет» странного марсианского образования, весьма напоминающего женское лицо. В 1979 году разочарование и уныние, навеянное безжизненными пейзажами, у операторов в Центре управления полетами было столь велико, что они почти с полным равнодушием оформили и этот, поступивший с «Викинга» снимок номер 35А72. С поверхности далекого Марса на операторов смотрело огромное женское лицо. Ну и что? На памяти все еще был пример с «каналами», привиделись же прямые линии на красной планете, теперь вот привиделась женщина, видимо, по причине усталости. Прошло совсем немного времени, «снимок с оптическим обманом» выкупил некий западногерманский программист, который недолго думая, ввел его параметры в компьютер с целью приблизить изображение, взглянуть на него не с высоты орбиты в сотни километров, а всего лишь с полутора километров. Когда ЭВМ распечатала результат, он был поражен – оптический обман полностью исчез, на него действительно смотрела женщина! За неморгающий, устремленный в небо, взгляд и за характерную «древнеегипетскую прическу» это изваяние полущило прозвище «марсианский сфинкс». 26
  • 27. Сенсация просто не могла не попасть на страницы прессы, после чего, как всегда, немедленно появились опровержения. Руководитель программы «Викинг» К.Снайдер, тот самый, что допустил утечку ценной фотографии, не скрывая раздражения, заявил, что «обнаруженное изображение – всего лишь скальные образования, принявшие причудливые очертания в результате игры света и теней». Не воздержались от изучения фотографии и в Институте геохимии и аналитической химии им.Вернадского. По мнению кандидата географических наук Р.Кузьмина, «все дело в косом освещении, свет низко расположенного Солнца, отбрасывает тени от обычных бугорков, а что касается ноздрей и ожерелья на лице, то это обычные помехи, возникшие при передаче изображения на Землю!» Действительно, по закону теории вероятностей коварная игра света и тени вполне могли вдруг составить любое изображение, но если это не настоящее изображение, то стоит только поменять направление освещения как весь это эффект немедленно пропадет. Но надо отдать должное упоминавшемуся Снайдеру, работники НАСА отыскали еще один, ранее забракованный снимок, сделанный на другом витке и, следовательно, в другое время. Сфинкс хоть и был слегка виден, но тем не менее не исчез. Получив в свои руки два снимка, американские специалисты приступили к компьютерной постройке стереоизображения. Ноздри, ожерелье, другие точки, считавшиеся помехами, на новом изображении почему-то не исчезли, зато ЭВМ уверенно вырисовывала только ею увиденные зрачки глаз и даже зубы в приоткрытом рту! 19 Пирамид Теперь стало возможным оценить примерные размеры исполина. Длина от подбородка до волос – 1,5 км, ширина – 1,3 км, высота от поверхности пустыни до кончика носа 0,5 км! Если изображение женского лица как-то сразу бросилось в глаза, то на сооружения, отстоящие от сфинкса на 7 км, обратили внимание несколько позже. Самые мощные на сегодняшний день компьютеры показывают 27
  • 28. трехмерное изображение Ацидалийской равнины на Марсе. Обнаружены 19 пирамид и строений, дороги и странная круглая площадка. 28
  • 29. Моделирование марсианских теней в районе Кидония. Источник света – 20 градусов над плоскостью макета. 29 Морфологический (вверху) и композиционный (внизу) анализ гиротетической реконструкции марсианских образований.
  • 30. Знаменитый снимок женского лица Дороги явно проложены не случайным образом, две из них подходят к пирамидам, сразу три сходятся в кругу, в центре города. Размеры и здесь поражают 30
  • 31. воображение: самая большая центральная пирамида почти в десять раз превосходит знаменитую пирамиду Хеопса в Египте. Если пирамиды нам хоть как- то близки и понятны, то о назначении круга диаметром в километр можно спорить до бесконечности: космодром, полигон, лаборатория типа ускорителя, центральная площадь города. Судя по обилию проходящих дорог, последний вариант наиболее предпочтительный. Нет никаких сомнений, что город построен очень давно и в настоящее время необитаем. Откуда это известно? Посудите сами: крупные метеориты не так уж часто падают на поверхность планеты, на снимках городах видны по крайней мере два попадания крупных метеоритов в левую большую пирамиду и в перекресток дорог. Ни то, ни другое не восстановлено, вероятно, потому что восстанавливать уже некому. Если раньше на Марсе была вода, воздух, текли реки, была жизнь, то в настоящее время никаких условий для жизни человека на Марсе нет: чрезвычайно разреженная атмосфера (всего 0,6 процента от земной), атмосфера из углекислого газа, отсутствие воды, температура от –139 до + 22 градусов Цельсия! Нет, люди должны были погибнуть здесь, либо уйти из этого мира. Марс терял атмосферу очень и очень долго, он очень медленно превращался из планеты с реками и морями в планету с холодными пустынями. Не значит ли это, что город вымер миллионы лет назад? Нет! Мы не знаем из какого материала возведены сфинкс и пирамиды, и потому не можем сказать, что за такое большое время они должны были бы развалиться; зато мы точно знаем, что 5-10 тысяч лет из-за частных пылевых бурь от дорог могли остаться лишь воспоминания. Еще один аргумент в пользу сравнительной молодости города: некоторые дороги были построены явно в объезд метеоритных кратеров! Это значит, что люди строили дороги, уже когда метеориты не задерживались в разреженной атмосфере, т.е. люди-марсиане работали в атмосфере, такой какая у нас бывает на высоте до 20-40 км. В такой атмосфере не то что работать, просто находится можно считанные секунды! Получается, что марсиане работали в скафандрах с помощью роботов. Или может быть проще – они делали очень прочные дороги на возвышениях, так, чтобы их не засыпало песком? И все же одна мысль, несмотря на все оговорки, так и не идет из головы. Несколько тысяч лет назад на красной планете жили люди, строили огромные сооружения, возвели рядом с живописными горами большой город Кидония, а затем город погиб вместе с планетой…. Может быть, по причине искусственно вызванной экологической катастрофы, а может быть гибель Марса вызвана вполне естественными причинами, марсиане лишь ускорили ход событий и не смогли спасти положение? В любом случае хотелось бы знать, что стало с жителями Кидонии? Они ушли из города как раз тогда, когда на Земле начала развиваться цивилизация, неужели все они перелетели на Землю и дали мощный толчок в развитии Землян (чтобы через тысячи лет уже здесь вновь подойти к угрозе экологической катастрофы)? Хотелось бы верить, что все они спаслись. Но отчего же тогда так печален лик марсианского сфинкса? И российские и 31