Marte


Marte es el cuarto planeta desde el Sol y el segundo planeta más pequeño del Sistema Solar , siendo más grande que Mercurio . En inglés, Marte lleva el nombre del dios romano de la guerra y a menudo se lo conoce como el " Planeta Rojo ". [16] [17] Este último se refiere al efecto del óxido de hierro que prevalece en la superficie de Marte, lo que le da una apariencia rojiza distintiva entre los cuerpos astronómicos visibles a simple vista. [18] Marte es un planeta terrestre con una atmósfera delgada., con características superficiales que recuerdan los cráteres de impacto de la Luna y los valles, desiertos y casquetes polares de la Tierra .

Los días y las estaciones son comparables a los de la Tierra, porque el período de rotación y la inclinación del eje de rotación con respecto al plano de la eclíptica son similares. Marte es el sitio de Olympus Mons , el volcán más grande y la montaña más alta conocida en cualquier planeta del Sistema Solar, y de Valles Marineris , uno de los cañones más grandes del Sistema Solar. La suave cuenca de Borealis en el hemisferio norte cubre el 40% del planeta y puede ser una característica de impacto gigante. [19] [20] Marte tiene dos lunas , Fobos y Deimos , que son pequeñas y de forma irregular. Estos pueden ser asteroides capturados , similares a 5261 Eureka , un troyano de Marte . [21] [22]

Marte ha sido explorado por varias naves espaciales sin tripulación. Mariner 4 fue la primera nave espacial en visitar Marte; Lanzado por la NASA el 28 de noviembre de 1964, hizo su aproximación más cercana al planeta el 15 de julio de 1965. El Mariner 4 detectó el débil cinturón de radiación marciano, medido aproximadamente en un 0,1% del de la Tierra, y capturó las primeras imágenes de otro planeta desde el espacio profundo. . [23] La misión soviética Mars 3 incluyó un módulo de aterrizaje , que logró un aterrizaje suave en diciembre de 1971; sin embargo, el contacto se perdió segundos después del aterrizaje. [24] El 20 de julio de 1976, Viking 1 realizó el primer aterrizaje exitoso en la superficie marciana. [25] El 4 de julio de 1997, la nave espacial Mars Pathfinder aterrizó en Marte y el 5 de julio lanzó su rover , Sojourner , el primer rover robótico en operar en Marte. [26] El orbitador Mars Express , la primera nave espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) en visitar Marte, llegó a la órbita el 25 de diciembre de 2003. [27] En enero de 2004, los Mars Exploration Rovers de la NASA , llamados Spirit y Opportunity , aterrizaron en Marte. ; Spirit operó hasta el 22 de marzo de 2010 y Opportunity duró hasta el 10 de junio de 2018. [28] La NASA aterrizó su rover Curiosity el 6 de agosto de 2012, como parte de su misión Mars Science Laboratory (MSL) para investigar el clima y la geología marcianos. [29] El 24 de septiembre de 2014, la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) se convirtió en la cuarta agencia espacial en visitar Marte cuando su primera misión interplanetaria, la nave espacial Mars Orbiter Mission , llegó a la órbita. [30] Los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en el quinto país en emprender con éxito una misión a Marte, habiendo insertado un orbitador en la atmósfera marciana el 9 de febrero de 2021. [31] El rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity de la NASA aterrizaron con éxito en Marte el 18 de febrero de 2021. [32] El ingenio completó con éxito el primer vuelo controlado por motor de un avión en cualquier planeta además de la Tierra el 19 de abril de 2021, despegando verticalmente , flotando y aterrizando en Marte. [33] [34]

Hay investigaciones que evalúan la habitabilidad pasada de Marte, así como la posibilidad de vida existente . Se planean misiones de astrobiología, como el rover Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea . [35] [36] [37] [38] El agua líquida en la superficie de Marte no puede existir debido a la baja presión atmosférica, que es menos del 1% de la presión atmosférica en la Tierra, excepto en las elevaciones más bajas por períodos cortos. [39] [40] [41] Los dos casquetes polares parecen estar compuestos principalmente de agua. [42] [43] El volumen de hielo de agua en la capa de hielo del polo sur, si se derritiera, sería suficiente para cubrir la superficie planetaria hasta una profundidad de 11 metros (36 pies). [44] En noviembre de 2016, la NASA informó haber encontrado una gran cantidad de hielo subterráneo en la región de Utopia Planitia . Se ha estimado que el volumen de agua detectado es equivalente al volumen de agua en el lago Superior . [45] [46] [47]

Marte se puede ver fácilmente desde la Tierra a simple vista, al igual que su coloración rojiza. Su magnitud aparente alcanza -2,94, que solo es superada por Venus , la Luna y el Sol . [12] Los telescopios ópticos terrestres generalmente se limitan a resolver características de unos 300 kilómetros (190 millas) de ancho cuando la Tierra y Marte están más cerca debido a la atmósfera terrestre. [48]

En inglés, el planeta lleva el nombre del dios romano de la guerra, [49] una asociación que se hace debido a su color rojo, que sugiere sangre. [50] La forma adjetiva del latín Mars es Martius , [51] que proporciona las palabras en inglés marciano , que se usa como adjetivo o para un habitante putativo de Marte, y marcial , que se usa como un adjetivo correspondiente a Terrestre para la Tierra. [52] En griego, el planeta se conoce como Ἄρης Arēs , con la raíz flexiva Ἄρε- Are- . [53] De aquí surgen términos técnicos como areología , así como el adjetivo Arean [54] y el nombre de la estrella Antares .

'Marte' es también la base del nombre del mes de marzo (del latín Martius mēnsis 'mes de Marte'), [55] así como del martes (latín dies Martis 'día de Marte'), donde el viejo anglo -El dios sajón Tíw fue identificado con el dios romano Marte por Interpretatio germanica . [56]

Debido a la influencia global de los idiomas europeos en la astronomía , una palabra como Marte o Marte para el planeta es común en todo el mundo, aunque puede usarse junto con palabras nativas más antiguas. Varios otros idiomas han proporcionado palabras con uso internacional. Por ejemplo:

  • El árabe مريخ mirrīkh , que connota fuego, se usa como el (o) nombre del planeta en persa , urdu , malayo y swahili , [57] entre otros.
  • El chino 火星[mandarín Huǒxīng ] 'estrella de fuego' (en chino los cinco planetas clásicos se identifican con los cinco elementos ) se usa en coreano , japonés y vietnamita . [58]
  • India usa el término sánscrito Mangal derivado de la diosa hindú Mangala . [59]
  • Un apodo de larga data para Marte es el "Planeta Rojo". Ese es también el nombre del planeta en hebreo , מאדים Ma'adim , que se deriva de אדום adom , que significa 'rojo'. [60]
  • La forma latina arcaicas Māvors ( / m v ɔr z / ) es visto, pero sólo muy raramente, en Inglés, aunque los adjetivos Mavortial y Mavortian media '' marciales en el ejército en lugar de sentido planetario. [61]

Marte tiene aproximadamente la mitad del diámetro de la Tierra, con un área de superficie solo un poco menor que el área total de la tierra seca de la Tierra. [10] Marte es menos denso que la Tierra, tiene aproximadamente el 15% del volumen de la Tierra y el 11% de la masa de la Tierra , lo que resulta en aproximadamente el 38% de la gravedad de la superficie de la Tierra. La apariencia rojo-naranja de la superficie marciana es causada por óxido de hierro (III) u óxido. [62] Puede parecer caramelo; [63] Otros colores de superficie comunes incluyen dorado, marrón, tostado y verdoso, dependiendo de los minerales presentes. [63]

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Animación (00:40) que muestra las principales características de Marte
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Video (01:28) que muestra cómo tres orbitadores de la NASA mapearon el campo gravitatorio de Marte

Estructura interna

Como la Tierra, Marte se ha diferenciado en un núcleo metálico denso cubierto por materiales menos densos. [64] Los científicos determinaron inicialmente que el núcleo es al menos parcialmente líquido. [65] Los modelos actuales de su interior implican un núcleo con un radio de aproximadamente 1.794 ± 65 kilómetros (1.115 ± 40 millas), que consiste principalmente en hierro y níquel con aproximadamente 16-17% de azufre . [66] Se cree que este núcleo de sulfuro de hierro (II) es dos veces más rico en elementos más ligeros que el de la Tierra. [67] El núcleo está rodeado por un manto de silicato que formó muchas de las características tectónicas y volcánicas del planeta, pero parece estar inactivo. Además del silicio y el oxígeno, los elementos más abundantes en la corteza marciana son el hierro , el magnesio , el aluminio , el calcio y el potasio . El grosor promedio de la corteza del planeta es de unos 50 kilómetros (31 millas), con un grosor máximo de 125 kilómetros (78 millas). [67] La corteza terrestre tiene un promedio de 40 kilómetros (25 millas).

Marte es sísmicamente activo, con InSight registrando más de 450 marsquakes y eventos relacionados en 2019. [68] [69] En marzo de 2021, la NASA informó, basándose en mediciones de más de 500 Marsquakes realizadas por el módulo de aterrizaje InSight en el planeta Marte, que el núcleo de Marte tiene entre 1.810 y 1.860 km (1.120 y 1.160 millas), aproximadamente la mitad del tamaño del núcleo de la Tierra y significativamente más pequeño, lo que sugiere un núcleo de elementos más ligeros , de lo que se pensaba anteriormente. [70]

Geología de superficie

El mapa topográfico de Marte
El mapa de albedo de Marte

Marte es un planeta terrestre cuya superficie está formada por minerales que contienen silicio y oxígeno , metales y otros elementos que suelen formar la roca . La superficie marciana está compuesta principalmente de basalto toleítico , [71] aunque las partes son más ricas en sílice que el basalto típico y pueden ser similares a las rocas andesíticas de la Tierra o al vidrio de sílice. Las regiones de albedo bajo sugieren concentraciones de feldespato plagioclasa , y las regiones del norte con albedo bajo muestran concentraciones más altas de lo normal de silicatos en láminas y vidrio con alto contenido de silicio. Partes de las tierras altas del sur incluyen cantidades detectables de piroxenos con alto contenido de calcio . Se han encontrado concentraciones localizadas de hematita y olivina . [72] Gran parte de la superficie está profundamente cubierta por polvo de óxido de hierro (III) de grano fino . [73] [74]

Mapa geológico de Marte ( USGS , 2014) [75]

Aunque Marte no tiene evidencia de un campo magnético global estructurado , [76] las observaciones muestran que partes de la corteza del planeta se han magnetizado, lo que sugiere que en el pasado se han producido inversiones alternas de polaridad de su campo dipolar. Este paleomagnetismo de minerales magnéticamente susceptibles es similar a las bandas alternas que se encuentran en los fondos oceánicos de la Tierra . Una teoría, publicada en 1999 y reexaminada en octubre de 2005 (con la ayuda del Mars Global Surveyor ), es que estas bandas sugieren actividad tectónica de placas en Marte hace cuatro mil millones de años, antes de que la dinamo planetaria dejara de funcionar y la energía magnética del planeta. campo se desvaneció. [77]

Se cree que, durante la formación del Sistema Solar , Marte fue creado como resultado de un proceso estocástico de acumulación de material del disco protoplanetario que orbitaba el Sol. Marte tiene muchas características químicas distintivas causadas por su posición en el Sistema Solar. Los elementos con puntos de ebullición comparativamente bajos, como el cloro , el fósforo y el azufre , son mucho más comunes en Marte que en la Tierra; estos elementos probablemente fueron empujados hacia afuera por el enérgico viento solar del joven Sol . [78]

Después de la formación de los planetas, todos fueron sometidos al llamado " Bombardeo Intenso Tardío ". Aproximadamente el 60% de la superficie de Marte muestra un registro de impactos de esa época, [79] [80] [81] mientras que gran parte de la superficie restante probablemente esté sustentada por inmensas cuencas de impacto causadas por esos eventos. Hay evidencia de una enorme cuenca de impacto en el hemisferio norte de Marte, que abarca 10.600 por 8.500 kilómetros (6.600 por 5.300 millas), o aproximadamente cuatro veces el tamaño del Polo Sur de la Luna: la cuenca de Aitken , la cuenca de impacto más grande descubierta hasta ahora. [19] [20] Esta teoría sugiere que Marte fue golpeado por un cuerpo del tamaño de Plutón hace unos cuatro mil millones de años. El evento, que se cree que es la causa de la dicotomía hemisférica marciana , creó la suave cuenca Borealis que cubre el 40% del planeta. [82] [83]

Impresión artística de cómo podría haber sido Marte hace cuatro mil millones de años [84]

La historia geológica de Marte se puede dividir en muchos períodos, pero los siguientes son los tres períodos principales: [85] [86]

  • Período de Noé (llamado así por Noachis Terra ): formación de las superficies más antiguas de Marte, hace 4.500 a 3.500 millones de años. Las superficies de la edad de Noé están marcadas por muchos cráteres de impacto de gran tamaño. Secree que la protuberancia de Tharsis , una tierra alta volcánica, se formó durante este período, con grandes inundaciones de agua líquida al final del período.
  • Período Hesperiano (llamado así por Hesperia Planum ): hace 3.5 a entre 3.3 y 2.9 mil millones de años. El período Hespérico está marcado por la formación de extensas llanuras de lava.
  • Período amazónico (llamado así por Amazonis Planitia ): entre hace 3.300 y 2.900 millones de años hasta la actualidad. Las regiones amazónicas tienen pocoscráteres de impacto de meteoritos, pero por lo demás son bastante variados. Olympus Mons se formó durante este período, con flujos de lava en otras partes de Marte.

La actividad geológica todavía tiene lugar en Marte. El Athabasca Valles es el hogar de la lava en forma de hoja flujos creado alrededor de 200  Mya . Los flujos de agua en los sepulcros llamados Cerberus Fossae ocurrieron menos de 20 millones de años, lo que indica intrusiones volcánicas igualmente recientes. [87] El 19 de febrero de 2008, las imágenes del Mars Reconnaissance Orbiter mostraron evidencia de una avalancha desde un acantilado de 700 metros de altura (2300 pies). [88]

Tierra

Exposición de polvo rico en sílice descubierto por el rover Spirit

El módulo de aterrizaje Phoenix arrojó datos que muestran que el suelo marciano es ligeramente alcalino y contiene elementos como magnesio , sodio , potasio y cloro . Estos nutrientes se encuentran en los suelos de la Tierra y son necesarios para el crecimiento de las plantas. [89] Los experimentos realizados por el módulo de aterrizaje mostraron que el suelo marciano tiene un pH básico de 7,7 y contiene un 0,6% de perclorato de sal . [90] [91] [92] [93] Esta es una concentración muy alta y hace que el suelo marciano sea tóxico (ver también toxicidad del suelo marciano ). [94] [95]

Las rayas son comunes en todo Marte y aparecen nuevas con frecuencia en pendientes pronunciadas de cráteres, depresiones y valles. Las rayas son oscuras al principio y se aclaran con la edad. Las rayas pueden comenzar en un área pequeña y luego extenderse por cientos de metros. Se ha visto que siguen los bordes de las rocas y otros obstáculos en su camino. Las teorías comúnmente aceptadas incluyen que son capas oscuras subyacentes de suelo reveladas después de avalanchas de polvo brillante o diablos de polvo . [96] Se han presentado varias otras explicaciones, incluidas las que involucran agua o incluso el crecimiento de organismos. [97] [98]

Hidrología

El agua líquida no puede existir en la superficie de Marte debido a la baja presión atmosférica, que es menos del 1% de la de la Tierra, [39] excepto en las elevaciones más bajas por períodos cortos. [40] [41] Los dos casquetes polares parecen estar compuestos principalmente de agua. [42] [43] El volumen de hielo de agua en la capa de hielo del polo sur, si se derritiera, sería suficiente para cubrir toda la superficie planetaria hasta una profundidad de 11 metros (36 pies). [44] Un manto de permafrost se extiende desde el polo hasta latitudes de aproximadamente 60 °. [42] Se cree que hay grandes cantidades de hielo atrapadas dentro de la gruesa criosfera de Marte. Los datos de radar de Mars Express y Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) muestran grandes cantidades de hielo en ambos polos (julio de 2005) [99] [100] y en latitudes medias (noviembre de 2008). [101] El módulo de aterrizaje Phoenix tomó muestras directamente de hielo de agua en suelo marciano poco profundo el 31 de julio de 2008. [102]

Microfotografía de Opportunity que muestra una concreción de hematita gris , apodada "arándanos", indicativa de la existencia pasada de agua líquida.

Los accidentes geográficos visibles en Marte sugieren fuertemente que ha existido agua líquida en la superficie del planeta. Enormes franjas lineales de suelo limpiado, conocidas como canales de salida , atraviesan la superficie en unos 25 lugares. Se cree que son un registro de la erosión causada por la liberación catastrófica de agua de los acuíferos subterráneos, aunque se ha planteado la hipótesis de que algunas de estas estructuras son el resultado de la acción de los glaciares o la lava. [103] [104] Uno de los ejemplos más grandes, Ma'adim Vallis tiene 700 kilómetros (430 millas) de largo, mucho más grande que el Gran Cañón, con un ancho de 20 kilómetros (12 millas) y una profundidad de 2 kilómetros (1.2 mi) en algunos lugares. Se cree que fue tallado por el agua que fluye a principios de la historia de Marte. [105] Se cree que el más joven de estos canales se formó hace tan solo unos pocos millones de años. [106] En otros lugares, particularmente en las áreas más antiguas de la superficie marciana, las redes dendríticas de valles de escala más fina se extienden por proporciones significativas del paisaje. Las características de estos valles y su distribución implican fuertemente que fueron tallados por la escorrentía resultante de la precipitación en la historia temprana de Marte. El flujo de agua subterránea y la extracción de agua subterránea pueden desempeñar funciones subsidiarias importantes en algunas redes, pero la precipitación fue probablemente la causa principal de la incisión en casi todos los casos. [107]

A lo largo de las paredes del cráter y del cañón, hay miles de características que parecen similares a los barrancos terrestres . Los barrancos tienden a estar en las tierras altas del hemisferio sur y frente al ecuador; todos están hacia los polos de 30 ° de latitud. Varios autores han sugerido que su proceso de formación involucra agua líquida, probablemente del hielo derretido, [108] [109] aunque otros han argumentado a favor de mecanismos de formación que involucran escarcha de dióxido de carbono o el movimiento de polvo seco. [110] [111] No se han formado barrancos parcialmente degradados por la intemperie y no se han observado cráteres de impacto superpuestos, lo que indica que estos son rasgos jóvenes, posiblemente todavía activos. [109] Otras características geológicas, como deltas y abanicos aluviales conservados en cráteres, son una prueba más de condiciones más cálidas y húmedas en un intervalo o intervalos en la historia anterior de Marte. [112] Tales condiciones requieren necesariamente la presencia generalizada de lagos de cráter en una gran proporción de la superficie, para lo cual existe evidencia mineralógica, sedimentológica y geomorfológica independiente. [113]

Una sección transversal de hielo de agua subterránea está expuesta en la pendiente empinada que parece azul brillante en esta vista de color mejorado del MRO . [114] La escena tiene unos 500 metros de ancho. La escarpa cae a unos 128 metros del nivel del suelo. Las capas de hielo se extienden desde justo debajo de la superficie hasta una profundidad de 100 metros o más. [115]

Otra evidencia de que el agua líquida alguna vez existió en la superficie de Marte proviene de la detección de minerales específicos como la hematita y la goethita , que a veces se forman en presencia de agua. [116] En 2004, Opportunity detectó el mineral jarosita . Esto se forma solo en presencia de agua ácida, lo que demuestra que el agua existió una vez en Marte. [117] La evidencia más reciente de agua líquida proviene del hallazgo del yeso mineral en la superficie por el rover Opportunity de la NASA en diciembre de 2011. [118] [119] Se estima que la cantidad de agua en el manto superior de Marte, representada por iones hidroxilo contenidos en los minerales de la geología de Marte, es igual o mayor que la de la Tierra en 50-300 partes por millón de agua, que es suficiente para cubrir todo el planeta hasta una profundidad de 200-1.000 metros (660- 3.280 pies). [120]

En 2005, los datos de radar revelaron la presencia de grandes cantidades de hielo de agua en los polos [99] y en latitudes medias. [101] [121] El rover Spirit de Marte tomó muestras de compuestos químicos que contienen moléculas de agua en marzo de 2007.

El 18 de marzo de 2013, la NASA informó de la evidencia de los instrumentos en el rover Curiosity de hidratación mineral , probablemente sulfato de calcio hidratado , en varias muestras de roca, incluidos los fragmentos rotos de la roca "Tintina" y la roca "Sutton Inlier" , así como en vetas y nódulos en otras rocas como la roca "Knorr" y la roca "Wernicke" . [122] [123] [124] El análisis utilizando el instrumento DAN del rover proporcionó evidencia de agua subterránea, que asciende a un 4% de contenido de agua, hasta una profundidad de 60 centímetros (24 pulgadas), durante la travesía del rover desde el Bradbury Lugar de aterrizaje en el área de la bahía de Yellowknife en el terreno de Glenelg . [122] En septiembre de 2015, la NASA anunció que había encontrado evidencia concluyente de flujos de salmuera hidratada en líneas de pendiente recurrentes , basándose en lecturas espectrométricas de las áreas oscuras de las pendientes. [125] [126] [127] Estas observaciones proporcionaron la confirmación de hipótesis anteriores basadas en el momento de la formación y su tasa de crecimiento, que estas rayas oscuras eran el resultado del agua que fluía en el subsuelo muy poco profundo. [128] Las rayas contienen sales hidratadas, percloratos, que tienen moléculas de agua en su estructura cristalina. [129] Las rayas fluyen cuesta abajo en el verano marciano, cuando la temperatura está por encima de los -23 ° Celsius, y se congelan a temperaturas más bajas. [130]

La vista en perspectiva del cráter Korolev muestra hielo de agua profunda de 1,9 kilómetros (1,2 millas) . Imagen tomada por la ESA 's Mars Express .

Los investigadores sospechan que gran parte de las llanuras bajas del norte del planeta estaban cubiertas por un océano de cientos de metros de profundidad, aunque esto sigue siendo controvertido. [131] En marzo de 2015, los científicos declararon que tal océano podría haber sido del tamaño del Océano Ártico de la Tierra . Este hallazgo se derivó de la proporción de agua a deuterio en la atmósfera marciana moderna en comparación con esa proporción en la Tierra. La cantidad de deuterio marciano es ocho veces la cantidad que existe en la Tierra, lo que sugiere que el antiguo Marte tenía niveles de agua significativamente más altos. Los resultados del rover Curiosity habían encontrado previamente una alta proporción de deuterio en el cráter Gale , aunque no lo suficientemente alta como para sugerir la presencia anterior de un océano. Otros científicos advierten que estos resultados no han sido confirmados y señalan que los modelos climáticos marcianos aún no han demostrado que el planeta fuera lo suficientemente cálido en el pasado como para soportar cuerpos de agua líquida. [132]

Cerca del casquete polar norte se encuentra el cráter Korolev de 81,4 kilómetros (50,6 millas) de ancho , donde el orbitador Mars Express encontró que estaba lleno con aproximadamente 2.200 kilómetros cúbicos (530 millas cúbicas) de hielo de agua. [133] El suelo del cráter se encuentra a unos 2 kilómetros (1,2 millas) por debajo del borde y está cubierto por un montículo central de 1,8 kilómetros (1,1 millas) de profundidad de hielo de agua permanente, de hasta 60 kilómetros (37 millas) de diámetro. [133] [134]

En febrero de 2020, se descubrió que las rayas oscuras llamadas líneas de pendiente recurrente (RSL), que aparecen según la estación, son causadas por el agua salada que fluye durante unos días al año. [135] [136]

Gorras polares

Capa de hielo de agua de principios de verano en el polo norte (1999); una capa estacional de hielo de dióxido de carbono se forma en invierno y desaparece en verano.
Casquete de hielo de pleno verano del polo sur (2000); el casquete sur tiene un casquete de hielo de dióxido de carbono permanente mezclado con hielo de agua. [137]

Marte tiene dos casquetes polares permanentes. Durante el invierno de un polo, permanece en continua oscuridad, enfriando la superficie y provocando la deposición del 25-30% de la atmósfera en placas de hielo de CO 2 ( hielo seco ). [138] Cuando los polos se exponen nuevamente a la luz solar, el CO 2 congelado se sublima . Estas acciones estacionales transportan grandes cantidades de polvo y vapor de agua, dando lugar a heladas similares a la Tierra y grandes cirros . El rover Opportunity fotografió nubes de hielo de agua en 2004. [139]

Los casquetes en ambos polos consisten principalmente (70%) de hielo de agua. El dióxido de carbono congelado se acumula como una capa comparativamente delgada de aproximadamente un metro de espesor en la capa norte solo en el invierno del norte, mientras que la capa sur tiene una capa de hielo seco permanente de unos ocho metros de espesor. Esta capa de hielo seco permanente en el polo sur está salpicada de pozos de suelo plano, poco profundos y más o menos circulares , cuyas imágenes repetidas muestran que se están expandiendo metros por año; esto sugiere que la cubierta permanente de CO 2 sobre el hielo de agua del polo sur se está degradando con el tiempo. [140] El casquete polar del norte tiene un diámetro de aproximadamente 1.000 kilómetros (620 millas) durante el verano del norte de Marte, [141] y contiene alrededor de 1,6 millones de kilómetros cúbicos (5,7 × 10 16  pies cúbicos) de hielo, que, si se distribuye uniformemente en la tapa, tendría 2 kilómetros (1,2 millas) de espesor. [142] (Esto se compara con un volumen de 2,85 millones de kilómetros cúbicos (1,01 × 10 17  pies cúbicos) de la capa de hielo de Groenlandia ). El casquete polar sur tiene un diámetro de 350 kilómetros (220 millas) y un espesor de 3 kilómetros ( 1,9 millas). [143] El volumen total de hielo en el casquete polar sur más los depósitos de capas adyacentes se ha estimado en 1,6 millones de km cúbicos. [144] Ambos casquetes polares muestran depresiones espirales, que un análisis reciente del radar de penetración de hielo SHARAD ha demostrado que son el resultado de vientos catabáticos que se mueven en espiral debido al efecto Coriolis . [145] [146]

El congelamiento estacional de áreas cercanas a la capa de hielo sur da como resultado la formación de placas transparentes de hielo seco de 1 metro de espesor sobre el suelo. Con la llegada de la primavera, la luz solar calienta el subsuelo y la presión del CO 2 sublimado se acumula debajo de una losa, elevándola y finalmente rompiéndola. Esto conduce a erupciones similares a géiseres de gas CO 2 mezclado con arena o polvo basáltico oscuro. Este proceso es rápido y se observa en el espacio de unos pocos días, semanas o meses, una tasa de cambio bastante inusual en geología, especialmente para Marte. El gas que fluye por debajo de una losa hasta el sitio de un géiser esculpe un patrón de canales radiales en forma de telaraña debajo del hielo, el proceso es el equivalente invertido de una red de erosión formada por el agua que drena a través de un solo desagüe. [147] [148] [149] [150]

Geografía y denominación de las características de la superficie.

Un mapa topográfico basado en MOLA que muestra las tierras altas (rojo y naranja) que dominan el hemisferio sur de Marte, las tierras bajas (azul) el norte. Las mesetas volcánicas delimitan regiones de las llanuras del norte, mientras que las tierras altas están salpicadas por varias cuencas de gran impacto.
Estos nuevos cráteres de impacto en Marte ocurrieron en algún momento entre 2008 y 2014, detectados desde la órbita.

Aunque más recordados por cartografiar la Luna, Johann Heinrich Mädler y Wilhelm Beer fueron los primeros areógrafos. Comenzaron estableciendo que la mayoría de las características de la superficie de Marte eran permanentes y determinando con mayor precisión el período de rotación del planeta. En 1840, Mädler combinó diez años de observaciones y dibujó el primer mapa de Marte. En lugar de dar nombre a las distintas marcas, Beer y Mädler simplemente las designaron con letras; Meridian Bay (Sinus Meridiani) fue, por lo tanto, la característica " a ". [151]

Hoy en día, las características de Marte se nombran a partir de una variedad de fuentes. Las características del albedo llevan el nombre de la mitología clásica. Los cráteres de más de 60 km llevan el nombre de científicos y escritores fallecidos y otros que han contribuido al estudio de Marte. Los cráteres de menos de 60 km llevan el nombre de ciudades y pueblos del mundo con poblaciones de menos de 100.000. Los grandes valles reciben el nombre de la palabra "Marte" o "estrella" en varios idiomas; los pequeños valles llevan el nombre de los ríos. [152]

Las características de albedo grandes conservan muchos de los nombres más antiguos, pero a menudo se actualizan para reflejar nuevos conocimientos sobre la naturaleza de las características. Por ejemplo, Nix Olympica (las nieves del Olimpo) se ha convertido en Olympus Mons (Monte Olimpo). [153] La superficie de Marte vista desde la Tierra se divide en dos tipos de áreas, con albedo diferente. Las llanuras más pálidas cubiertas de polvo y arena rica en óxidos de hierro rojizos alguna vez fueron consideradas como "continentes" marcianos y recibieron nombres como Arabia Terra ( tierra de Arabia ) o Amazonis Planitia ( llanura amazónica ). Se pensaba que los rasgos oscuros eran mares, de ahí sus nombres Mare Erythraeum , Mare Sirenum y Aurorae Sinus . La característica oscura más grande vista desde la Tierra es Syrtis Major Planum . [154] El casquete polar permanente del norte se llama Planum Boreum , mientras que el casquete sur se llama Planum Australe .

El ecuador de Marte se define por su rotación, pero la ubicación de su primer meridiano se especificó, al igual que la de la Tierra (en Greenwich ), mediante la elección de un punto arbitrario; Mädler y Beer seleccionaron una línea para sus primeros mapas de Marte en 1830. Después de que la nave espacial Mariner 9 proporcionara imágenes extensas de Marte en 1972, un pequeño cráter (más tarde llamado Airy-0 ), ubicado en el Sinus Meridiani ("Bahía Media" o "Meridian Bay"), fue elegido por Merton Davies de Rand Corporation [155] para que la definición de 0,0 ° de longitud coincidiera con la selección original. [156]

Dado que Marte no tiene océanos y, por tanto, no tiene " nivel del mar ", se tuvo que seleccionar una superficie de elevación cero como nivel de referencia; esto se llama la areoide [157] de Marte, análoga al geoide terrestre . [158] La altitud cero se definió por la altura a la que hay 610,5  Pa (6,105  mbar ) de presión atmosférica. [159] Esta presión corresponde al punto triple del agua, y es aproximadamente el 0,6% de la presión superficial al nivel del mar en la Tierra (0,006 atm). [160]

Mapa de cuadriláteros

Para propósitos de mapeo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos divide la superficie de Marte en treinta cuadrángulos cartográficos , cada uno nombrado por una característica clásica del albedo que contiene. Los cuadriláteros se pueden ver y explorar a través del mapa de imágenes interactivo a continuación.

0 ° N 180 ° W / 0 ° N 180 ° W / 0; -180
0 ° N 0 ° W / 0 ° N -0 ° E / 0; -0
90 ° N 0 ° W / 90 ° N -0 ° E / 90; -0
MC-01
Mare Boreum
MC-02
Diacria
MC-03
Arcadia
MC-04
Mare Acidalium
MC-05
Ismenius Lacus
MC-06
Casius
MC-07
Cebrenia
MC-08
Amazonis
MC-09
Tharsis
MC-10
Lunae Palus
MC-11
Oxia Palus
MC-12
Arabia
MC-13
Syrtis Major
MC-14
Amenthes
MC-15
elíseo
MC-16
Memnonia
MC-17
Phoenicis
MC-18
Coprates
MC-19
Margaritifer
MC-20
Sabaeus
MC-21
Iapygia
MC-22
Tirreno
MC-23
Aeolis
MC-24
Phaethontis
MC-25
Thaumasia
MC-26
Argyre
MC-27
Noachis
MC-28
Hellas
MC-29
Eridania
MC-30
Mare Australe
The image above contains clickable linksImagen en la que se puede hacer clic de los 30 cuadrángulos cartográficos de Marte, definidos por el USGS . [161] [162] Números de cuadrilátero (comenzando con MC para "Carta de Marte") [163] y los nombres enlazan con los artículos correspondientes. El Norte está arriba; 0 ° N 180 ° W / 0 ° N 180 ° W / 0; -180está en el extremo izquierdo del ecuador . Las imágenes del mapa fueron tomadas por Mars Global Surveyor .
( )

Topografía de impacto

Cráter de impacto recién formado (est 2016-2019). El falso color azul destaca el lecho rocoso expuesto
Cráter Bonneville y módulo de aterrizaje del rover Spirit

La dicotomía de la topografía marciana es sorprendente: las llanuras del norte aplastadas por los flujos de lava contrastan con las tierras altas del sur, picadas y cráter por impactos antiguos. La investigación en 2008 ha presentado evidencia con respecto a una teoría propuesta en 1980 que postula que, hace cuatro mil millones de años, el hemisferio norte de Marte fue golpeado por un objeto de una décima a dos tercios del tamaño de la Luna de la Tierra . Si se valida, esto convertiría al hemisferio norte de Marte en el sitio de un cráter de impacto de 10.600 por 8.500 kilómetros (6.600 por 5.300 millas) de tamaño, o aproximadamente el área de Europa, Asia y Australia combinados, superando la cuenca del Polo Sur-Aitken. como el cráter de impacto más grande del Sistema Solar. [19] [20]

Fresca asteroide impacto en Marte 3 ° 20'N 219 ° 23'E / 3.34 ° N 219.38 ° E / 3,34; 219,38. Estas imágenes de antes y después del mismo sitio fueron tomadas en las tardes marcianas del 27 y 28 de marzo de 2012 respectivamente ( MRO ). [164]

Marte está marcado por una serie de cráteres de impacto: se han encontrado un total de 43.000 cráteres con un diámetro de 5 kilómetros (3,1 millas) o más. [165] El más grande confirmado de ellos es la cuenca de impacto de Hellas , una característica de albedo de luz claramente visible desde la Tierra. [166] Debido a la menor masa y tamaño de Marte, la probabilidad de que un objeto choque con el planeta es aproximadamente la mitad que la de la Tierra. Marte se encuentra más cerca del cinturón de asteroides , por lo que tiene una mayor probabilidad de ser golpeado por materiales de esa fuente. Es más probable que Marte sea golpeado por cometas de período corto , es decir , aquellos que se encuentran dentro de la órbita de Júpiter . [167] A pesar de esto, hay muchos menos cráteres en Marte en comparación con la Luna, porque la atmósfera de Marte brinda protección contra pequeños meteoros y los procesos de modificación de la superficie han borrado algunos cráteres.

Los cráteres marcianos pueden tener una morfología que sugiere que el suelo se mojó después del impacto del meteoro. [168]

Volcanes

Viking 1 imagen de Olympus Mons . El volcán y el terreno relacionado tienen aproximadamente 550 km (340 millas) de ancho.

El volcán escudo Olympus Mons ( Monte Olimpo ) es un volcán extinto en la vasta región de las tierras altas de Tharsis , que contiene varios otros volcanes grandes. Olympus Mons tiene aproximadamente tres veces la altura del Monte Everest , que en comparación tiene poco más de 8,8 kilómetros (5,5 millas). [169] Es la montaña más alta o la segunda más alta del Sistema Solar, dependiendo de cómo se mida, con varias fuentes que dan cifras que van desde aproximadamente 21 a 27 kilómetros (13 a 17 millas) de altura. [170] [171]

Sitios tectónicos

Valles Marineris ( 2001 Mars Odyssey )

El gran cañón, Valles Marineris (latín para " Valles Marineros ", también conocido como Agathadaemon en los mapas de canales antiguos), tiene una longitud de 4.000 kilómetros (2.500 millas) y una profundidad de hasta 7 kilómetros (4,3 millas). La longitud de Valles Marineris es equivalente a la longitud de Europa y se extiende a lo largo de una quinta parte de la circunferencia de Marte. En comparación, el Gran Cañón en la Tierra tiene solo 446 kilómetros (277 millas) de largo y casi 2 kilómetros (1,2 millas) de profundidad. Valles Marineris se formó debido a la hinchazón de la zona de Tharsis, que provocó el colapso de la corteza en la zona de Valles Marineris. En 2012, se propuso que Valles Marineris no es solo un graben , sino un límite de placa donde se han producido 150 kilómetros (93 millas) de movimiento transversal , lo que convierte a Marte en un planeta con posiblemente una disposición de dos placas tectónicas . [172] [173]

Agujeros

Imágenes del Sistema de Imágenes de Emisión Térmica (THEMIS) a bordo del orbitador Mars Odyssey de la NASA han revelado siete posibles entradas a cuevas en los flancos del volcán Arsia Mons . [174] Las cuevas, que llevan el nombre de los seres queridos de sus descubridores, se conocen colectivamente como las "siete hermanas". [175] Las entradas a las cuevas miden de 100 a 252 metros (328 a 827 pies) de ancho y se estima que tienen al menos 73 a 96 metros (240 a 315 pies) de profundidad. Debido a que la luz no llega al suelo de la mayoría de las cuevas, es posible que se extiendan mucho más profundamente que estas estimaciones más bajas y se ensanchen por debajo de la superficie. "Dena" es la única excepción; su piso es visible y se midió en 130 metros (430 pies) de profundidad. El interior de estas cavernas puede estar protegido de micrometeoroides, radiación ultravioleta, llamaradas solares y partículas de alta energía que bombardean la superficie del planeta. [176]

Atmósfera

La tenue atmósfera de Marte visible en el horizonte

Marte perdió su magnetosfera hace 4 mil millones de años, [177] posiblemente debido a numerosos impactos de asteroides, [178] por lo que el viento solar interactúa directamente con la ionosfera marciana , reduciendo la densidad atmosférica al eliminar los átomos de la capa exterior. Tanto Mars Global Surveyor como Mars Express han detectado partículas atmosféricas ionizadas que se arrastran hacia el espacio detrás de Marte, [177] [179] y esta pérdida atmosférica está siendo estudiada por el orbitador MAVEN . En comparación con la Tierra, la atmósfera de Marte está bastante enrarecida. La presión atmosférica en la superficie hoy varía desde un mínimo de 30  Pa (0.0044  psi ) en Olympus Mons hasta más de 1.155 Pa (0.1675 psi) en Hellas Planitia , con una presión media al nivel de la superficie de 600 Pa (0.087 psi). [180] La densidad atmosférica más alta en Marte es igual a la que se encuentra a 35 kilómetros (22 millas) [181] sobre la superficie de la Tierra. La presión superficial media resultante es sólo el 0,6% de la de la Tierra 101,3 kPa (14,69 psi). La altura de escala de la atmósfera es de aproximadamente 10,8 kilómetros (6,7 millas), [182] que es más alta que la de la Tierra, 6 kilómetros (3,7 millas), porque la gravedad de la superficie de Marte es solo alrededor del 38% de la de la Tierra, un efecto compensado por ambos la temperatura más baja y el peso molecular medio 50% más alto de la atmósfera de Marte.

La atmósfera de Marte consta de aproximadamente un 96% de dióxido de carbono , un 1,93% de argón y un 1,89% de nitrógeno junto con trazas de oxígeno y agua. [10] [183] La atmósfera es bastante polvorienta y contiene partículas de aproximadamente 1,5 µm de diámetro que le dan al cielo marciano un color leonado cuando se ve desde la superficie. [184] Puede adquirir un tono rosado debido a las partículas de óxido de hierro suspendidas en él. [17]

Metano

Posibles fuentes y sumideros de metano ( CH
4
) en Marte

Se ha detectado metano en la atmósfera marciana ; [185] [186] ocurre en penachos extendidos, y los perfiles implican que el metano se libera de regiones discretas. La concentración de metano fluctúa de aproximadamente 0,24 ppb durante el invierno del norte a aproximadamente 0,65 ppb durante el verano. [187]

Las estimaciones de su vida útil oscilan entre 0,6 y 4 años, [188] [189] por lo que su presencia indica que debe estar presente una fuente activa del gas. El metano podría producirse mediante un proceso no biológico como la serpentinización con agua, dióxido de carbono y el mineral olivino , que se sabe que es común en Marte. [190] Las formas de vida microbiana metanogénica en el subsuelo se encuentran entre las posibles fuentes. Pero incluso si las misiones del rover determinan que la vida marciana microscópica es la fuente del metano, las formas de vida probablemente residen muy por debajo de la superficie, fuera del alcance del rover. [191]

Escape de la atmósfera en Marte ( carbono , oxígeno e hidrógeno ) por MAVEN en UV [192]

Aurora

En 1994, el Mars Express de la Agencia Espacial Europea encontró un resplandor ultravioleta proveniente de "paraguas magnéticos" en el hemisferio sur. Marte no tiene un campo magnético global que guíe las partículas cargadas que ingresan a la atmósfera. Marte tiene múltiples campos magnéticos en forma de paraguas, principalmente en el hemisferio sur, que son remanentes de un campo global que decayó hace miles de millones de años.

A fines de diciembre de 2014, la nave espacial MAVEN de la NASA detectó evidencia de auroras generalizadas en el hemisferio norte de Marte y descendió a aproximadamente 20-30 ° de latitud norte del ecuador de Marte. Las partículas que causaron la aurora penetraron en la atmósfera marciana, creando auroras por debajo de los 100 km sobre la superficie, las auroras de la Tierra oscilan entre 100 km y 500 km sobre la superficie. Los campos magnéticos del viento solar caen sobre Marte, hacia la atmósfera, y las partículas cargadas siguen las líneas del campo magnético del viento solar hacia la atmósfera, provocando que se produzcan auroras fuera de los paraguas magnéticos. [193]

El 18 de marzo de 2015, la NASA informó sobre la detección de una aurora que no se comprende del todo y una nube de polvo inexplicable en la atmósfera de Marte . [194]

En septiembre de 2017, la NASA informó que los niveles de radiación en la superficie del planeta Marte se duplicaron temporalmente y se asociaron con una aurora 25 veces más brillante que cualquier observada anteriormente, debido a una tormenta solar masiva e inesperada a mediados de mes. [195]

Clima

De todos los planetas del Sistema Solar, las estaciones de Marte son las más parecidas a la Tierra, debido a las inclinaciones similares de los ejes de rotación de los dos planetas. La duración de las estaciones marcianas es aproximadamente el doble que la de la Tierra porque la mayor distancia de Marte al Sol lleva a que el año marciano tenga aproximadamente dos años terrestres. Las temperaturas de la superficie marciana varían desde mínimas de aproximadamente -143 ° C (-225 ° F) en los casquetes polares de invierno [13] hasta máximas de hasta 35 ° C (95 ° F) en el verano ecuatorial. [14] El amplio rango de temperaturas se debe a la fina atmósfera que no puede almacenar mucho calor solar, la baja presión atmosférica y la baja inercia térmica del suelo marciano. [196] El planeta está 1,52 veces más lejos del Sol que la Tierra, lo que resulta en solo el 43% de la cantidad de luz solar. [197]

Si Marte tuviera una órbita similar a la de la Tierra, sus estaciones serían similares a las de la Tierra porque su inclinación axial es similar a la de la Tierra. La excentricidad comparativamente grande de la órbita marciana tiene un efecto significativo. Marte está cerca del perihelio cuando es verano en el hemisferio sur e invierno en el norte, y cerca del afelio cuando es invierno en el hemisferio sur y verano en el norte. Como resultado, las estaciones en el hemisferio sur son más extremas y las estaciones en el norte son más suaves de lo que serían de otra manera. Las temperaturas de verano en el sur pueden ser más cálidas que las temperaturas de verano equivalentes en el norte hasta en 30 ° C (54 ° F). [198]

Marte tiene las tormentas de polvo más grandes del Sistema Solar, alcanzando velocidades de más de 160 km / h (100 mph). Estos pueden variar desde una tormenta en un área pequeña, hasta tormentas gigantes que cubren todo el planeta. Suelen ocurrir cuando Marte está más cerca del Sol y se ha demostrado que aumentan la temperatura global. [199]

Marte (antes / después) tormenta de polvo global (julio de 2018)
Tormentas de polvo en Marte
18 de noviembre de 2012
25 de noviembre de 2012
6 de junio de 2018 [200]
Se indican las ubicaciones de los rovers Opportunity y Curiosity.

Marte está a unos 230 millones de kilómetros (143 millones de millas) del Sol; su período orbital es de 687 días (terrestres), representados en rojo. La órbita de la Tierra está en azul.

La distancia promedio de Marte al Sol es de aproximadamente 230 millones de km (143 millones de millas), y su período orbital es de 687 días (terrestres). El día solar (o sol ) en Marte es solo un poco más largo que un día terrestre: 24 horas, 39 minutos y 35,244 segundos. [201] Un año marciano equivale a 1.8809 años terrestres, o 1 año, 320 días y 18,2 horas. [10]

La inclinación axial de Marte es de 25,19 ° en relación con su plano orbital , que es similar a la inclinación axial de la Tierra. [10] Como resultado, Marte tiene estaciones como la Tierra, aunque en Marte son casi el doble porque su período orbital es mucho más largo. En la época actual, la orientación del polo norte de Marte está cerca de la estrella Deneb . [15]

Marte tiene una excentricidad orbital relativamente pronunciada de aproximadamente 0,09; de los otros siete planetas del Sistema Solar, solo Mercurio tiene una excentricidad orbital mayor. Se sabe que en el pasado, Marte ha tenido una órbita mucho más circular. En un momento, hace 1,35 millones de años terrestres, Marte tenía una excentricidad de aproximadamente 0,002, mucho menos que la de la Tierra actual. [202] El ciclo de excentricidad de Marte es de 96.000 años terrestres en comparación con el ciclo terrestre de 100.000 años. [203] Marte tiene un ciclo de excentricidad mucho más largo, con un período de 2,2 millones de años terrestres, y esto eclipsa el ciclo de 96.000 años en los gráficos de excentricidad. [ aclaración necesaria ] Durante los últimos 35.000 años, la órbita de Marte se ha vuelto un poco más excéntrica debido a los efectos gravitacionales de los otros planetas. La distancia más cercana entre la Tierra y Marte seguirá disminuyendo levemente durante los próximos 25.000 años. [204]

El brazo de muestreo del módulo de aterrizaje Viking 1 recogió muestras de suelo para las pruebas ( Chryse Planitia )

La comprensión actual de la habitabilidad planetaria  , la capacidad de un mundo para desarrollar condiciones ambientales favorables al surgimiento de la vida, favorece a los planetas que tienen agua líquida en su superficie. La mayoría de las veces, esto requiere que la órbita de un planeta se encuentre dentro de la zona habitable , que para el Sol se extiende desde más allá de Venus hasta aproximadamente el eje semi-mayor de Marte. [205] Durante el perihelio, Marte se sumerge dentro de esta región, pero la atmósfera delgada (baja presión) de Marte evita que el agua líquida exista en grandes regiones durante períodos prolongados. El pasado flujo de agua líquida demuestra el potencial de habitabilidad del planeta. Evidencia reciente ha sugerido que cualquier agua en la superficie marciana puede haber sido demasiado salada y ácida para sustentar la vida terrestre normal. [206]

Detección de depósitos de vidrio de impacto (manchas verdes) en el cráter Alga , un posible sitio para preservar la vida antigua [207]

La falta de una magnetosfera y la atmósfera extremadamente delgada de Marte son un desafío: el planeta tiene poca transferencia de calor a través de su superficie, un aislamiento deficiente contra el bombardeo del viento solar y una presión atmosférica insuficiente para retener el agua en forma líquida (el agua en cambio se sublima para un estado gaseoso). Marte está casi, o tal vez totalmente, geológicamente muerto; El fin de la actividad volcánica aparentemente ha detenido el reciclaje de sustancias químicas y minerales entre la superficie y el interior del planeta. [208]

Las investigaciones in situ se han realizado en Marte por los módulos de aterrizaje Viking , los rovers Spirit y Opportunity , el módulo de aterrizaje Phoenix y el rover Curiosity . La evidencia sugiere que el planeta alguna vez fue significativamente más habitable de lo que es hoy, pero se desconoce si existieron organismos vivos allí. Las sondas Viking de mediados de la década de 1970 llevaron a cabo experimentos diseñados para detectar microorganismos en el suelo marciano en sus respectivos lugares de aterrizaje y tuvieron resultados positivos, incluido un aumento temporal de CO
2
producción por exposición al agua y nutrientes. Este signo de vida fue luego cuestionado por los científicos, lo que resultó en un debate continuo, con el científico de la NASA Gilbert Levin afirmando que Viking pudo haber encontrado vida. Un nuevo análisis de los datos de Viking, a la luz del conocimiento moderno de las formas de vida extremófilas , ha sugerido que las pruebas de Viking no eran lo suficientemente sofisticadas para detectar estas formas de vida. Las pruebas incluso podrían haber matado a una forma de vida (hipotética). [209] Las pruebas realizadas por el módulo de aterrizaje Phoenix Mars han demostrado que el suelo tiene un pH alcalino y contiene magnesio, sodio, potasio y cloruro. [210] Los nutrientes del suelo pueden sustentar la vida, pero la vida aún tendría que estar protegida de la intensa luz ultravioleta. [211] Un análisis reciente del meteorito marciano EETA79001 encontró 0,6 ppm de ClO-
4
, 1,4 ppm de ClO-
3
y 16 ppm de NO-
3
, muy probablemente de origen marciano. El ClO-
3
sugiere la presencia de otros oxiclorinos altamente oxidantes, como el ClO-
2
o ClO , producido tanto por oxidación UV de Cl como por radiólisis de rayos X de ClO-
4
. Por lo tanto, solo es probable que sobrevivan las formas orgánicas o de vida altamente refractarias y / o bien protegidas (debajo de la superficie). [212]

Esta imagen del cráter Gale en 2018 provocó la especulación de que algunas formas eran fósiles parecidos a gusanos, pero eran formaciones geológicas probablemente formadas bajo el agua. [213]

Un análisis de 2014 de la Phoenix WCL mostró que el Ca (ClO
4
)
2
en el suelo de Phoenix no ha interactuado con agua líquida de ninguna forma, tal vez durante 600 millones de años. Si lo hubiera hecho, el Ca (ClO
4
)
2
en contacto con agua líquida habría formado solo CaSO
4
. Esto sugiere un ambiente severamente árido, con una interacción mínima o nula con el agua líquida. [214]

Los científicos han propuesto que los glóbulos de carbonato encontrados en el meteorito ALH84001 , que se cree que se originó en Marte, podrían ser microbios fosilizados existentes en Marte cuando el meteorito fue lanzado desde la superficie marciana por un meteorito hace unos 15 millones de años. Esta propuesta ha sido recibida con escepticismo y se ha propuesto un origen exclusivamente inorgánico para las formas. [215]

Se afirma que las pequeñas cantidades de metano y formaldehído detectadas por los orbitadores de Marte son una posible evidencia de vida, ya que estos compuestos químicos se degradarían rápidamente en la atmósfera marciana. [216] [217] Alternativamente, estos compuestos se pueden reponer por medios volcánicos u otros medios geológicos, como la serpentinita . [190]

Ubicación del agua subterránea en Planum Australe

En la superficie de los cráteres de impacto en Marte se ha encontrado vidrio de impacto , formado por el impacto de meteoros, que en la Tierra puede conservar signos de vida. [218] [219] Del mismo modo, el vidrio de los cráteres de impacto en Marte podría haber conservado signos de vida si existiera vida en el sitio. [220] [221] [222]

En mayo de 2017, se pudo haber encontrado evidencia de la vida más antigua conocida en la tierra en la Tierra en geyserita de 3.48 mil millones de años y otros depósitos minerales relacionados (a menudo encontrados alrededor de fuentes termales y géiseres ) descubiertos en el Pilbara Craton de Australia Occidental . Estos hallazgos pueden ser útiles para decidir dónde es mejor buscar signos tempranos de vida en el planeta Marte . [223] [224]

A principios de 2018, los informes de los medios especulaban que ciertas características rocosas en un sitio llamado Jura parecían un tipo de fósil, pero los científicos del proyecto dicen que las formaciones probablemente resultaron de un proceso geológico en el fondo de un antiguo lecho de un lago seco y están relacionadas con vetas minerales. en el área similar a los cristales de yeso . [213]

El 7 de junio de 2018, la NASA anunció que el rover Curiosity había descubierto compuestos orgánicos en rocas sedimentarias que datan de tres mil millones de años, [225] lo que indica que algunos de los componentes básicos de la vida estaban presentes. [226] [227]

En julio de 2018, los científicos informaron del descubrimiento de un lago subglacial en Marte, el primer cuerpo de agua estable conocido en el planeta. Se encuentra a 1,5 km (0,9 millas) por debajo de la superficie en la base de la capa de hielo del polo sur y tiene unos 20 kilómetros (12 millas) de ancho. [228] [229] El lago fue descubierto usando el radar MARSIS a bordo del orbitador Mars Express , y los perfiles se recolectaron entre mayo de 2012 y diciembre de 2015. [230] El lago está centrado en 193 ° Este, 81 ° Sur, a zona plana que no presenta características topográficas peculiares. En su mayoría está rodeado por un terreno más alto, excepto en su lado este, donde hay una depresión. [228]

Imagen HiRISE en color mejorado de Fobos , que muestra una serie de surcos y cadenas de cráteres en su mayoría paralelos , con el cráter Stickney a la derecha
Imagen HiRISE en color mejorado de Deimos (no a escala), que muestra su suave manto de regolito

Marte tiene dos lunas naturales relativamente pequeñas (en comparación con las de la Tierra), Fobos (unos 22 kilómetros (14 millas) de diámetro) y Deimos (unos 12 kilómetros (7,5 millas) de diámetro), que orbitan cerca del planeta. La captura de asteroides es una teoría favorecida desde hace mucho tiempo, pero su origen sigue siendo incierto. [231] Ambos satélites fueron descubiertos en 1877 por Asaph Hall ; llevan el nombre de los personajes Phobos (pánico / miedo) y Deimos (terror / pavor), quienes, en la mitología griega , acompañaron a su padre Ares , dios de la guerra, a la batalla. Marte fue la contraparte romana de Ares. [232] [233] En griego moderno , el planeta conserva su antiguo nombre Ares (Aris: Άρης ). [234]

Desde la superficie de Marte, los movimientos de Fobos y Deimos parecen diferentes a los de la Luna . Fobos se eleva por el oeste, se pone por el este y vuelve a subir en solo 11 horas. Deimos, que se encuentra justo fuera de la órbita sincrónica  , donde el período orbital coincidiría con el período de rotación del planeta, se eleva como se esperaba en el este pero lentamente. A pesar de la órbita de 30 horas de Deimos, transcurren 2,7 días entre su ascenso y su puesta para un observador ecuatorial, ya que cae lentamente detrás de la rotación de Marte. [235]

Órbitas de Fobos y Deimos (a escala)

Debido a que la órbita de Fobos está por debajo de la altitud sincrónica, las fuerzas de marea del planeta Marte están bajando gradualmente su órbita. En unos 50 millones de años, podría estrellarse contra la superficie de Marte o romperse en una estructura de anillo alrededor del planeta. [235]

El origen de las dos lunas no se comprende bien. Su baja composición de albedo y condrita carbonosa se ha considerado similar a la de los asteroides, lo que respalda la teoría de la captura. La órbita inestable de Fobos parecería apuntar hacia una captura relativamente reciente. Pero ambos tienen órbitas circulares , cerca del ecuador, lo que es inusual para los objetos capturados y la dinámica de captura requerida es compleja. La acreción al principio de la historia de Marte es plausible, pero no explicaría una composición que se asemeje a los asteroides en lugar del propio Marte, si se confirma.

Una tercera posibilidad es la participación de un tercer organismo o un tipo de interrupción por impacto. [236] Las líneas más recientes de evidencia de que Fobos tiene un interior muy poroso, [237] y sugieren una composición que contiene principalmente filosilicatos y otros minerales conocidos de Marte, [238] apuntan hacia el origen de Fobos a partir de material expulsado por un impacto en Marte que reacretó en la órbita marciana, [239] similar a la teoría predominante sobre el origen de la luna de la Tierra. Aunque los espectros VNIR de las lunas de Marte se parecen a los de los asteroides del cinturón exterior, se informa que los espectros infrarrojos térmicos de Fobos son incompatibles con las condritas de cualquier clase. [238]

Marte puede tener lunas de menos de 50 a 100 metros (160 a 330 pies) de diámetro, y se prevé que exista un anillo de polvo entre Fobos y Deimos. [22]

La etapa de descenso de la misión Mars Science Laboratory que lleva el rover Curiosity despliega sus paracaídas para desacelerar antes de aterrizar, fotografiado por Mars Reconnaissance Orbiter .

La Unión Soviética , Estados Unidos , Europa e India han enviado a Marte docenas de naves espaciales sin tripulación , incluidos orbitadores , módulos de aterrizaje y rovers , para estudiar la superficie, el clima y la geología del planeta.

A partir de 2021, Marte alberga once naves espaciales en funcionamiento : ocho en órbita - Mars Odyssey 2001 , Mars Express , Mars Reconnaissance Orbiter , MAVEN , Mars Orbiter Mission , ExoMars Trace Gas Orbiter , Emirates Mars Mission y Tianwen-1  - y tres en la superficie - el Mars Science Laboratory Curiosity rover, el módulo de aterrizaje InSight y el rover Perseverance . El público puede solicitar imágenes de Marte a través de la Mars Reconnaissance Orbiter 's programa de HiWish .

El Laboratorio de Ciencias de Marte , llamado Curiosity , se lanzó el 26 de noviembre de 2011 y llegó a Marte el 6 de agosto de 2012 UTC . Es más grande y más avanzado que los Mars Exploration Rovers , con una velocidad de movimiento de hasta 90 metros (300 pies) por hora. [240] Los experimentos incluyen un muestreador químico láser que puede deducir la formación de rocas a una distancia de 7 metros (23 pies). [241] El 10 de febrero de 2013, el rover Curiosity obtuvo las primeras muestras de rocas profundas tomadas de otro cuerpo planetario, utilizando su taladro a bordo. [242] El mismo año, descubrió que el suelo de Marte contiene entre 1,5% y 3% de agua en masa (aunque unido a otros compuestos y, por lo tanto, no es de libre acceso). [243] Las observaciones del Mars Reconnaissance Orbiter habían revelado previamente la posibilidad de que fluyera agua durante los meses más cálidos en Marte. [244]

El 24 de septiembre de 2014, la Mars Orbiter Mission (MOM), lanzada por la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), alcanzó la órbita de Marte. ISRO lanzó MOM el 5 de noviembre de 2013, con el objetivo de analizar la atmósfera y la topografía marcianas. La misión Mars Orbiter utilizó una órbita de transferencia Hohmann para escapar de la influencia gravitacional de la Tierra y lanzarse a un viaje de nueve meses a Marte. La misión es la primera misión interplanetaria asiática exitosa. [245]

La Agencia Espacial Europea , en colaboración con Roscosmos , lanzó el ExoMars Trace Gas Orbiter y el módulo de aterrizaje Schiaparelli el 14 de marzo de 2016. [246] Mientras que el Trace Gas Orbiter entró con éxito en la órbita de Marte el 19 de octubre de 2016, Schiaparelli se estrelló durante su intento de aterrizaje. [247]

En mayo de 2018, se lanzó el módulo de aterrizaje InSight de la NASA , junto con los gemelos MarCO CubeSats que volaron por Marte y actuaron como relés de telemetría durante el aterrizaje. La misión llegó a Marte en noviembre de 2018. [248] [249] InSight detectó actividad sísmica potencial (un " maremoto ") en abril de 2019. [250] [251]

InSight Lander - panorama (9 de diciembre de 2018)

En 2019, la nave espacial MAVEN trazó un mapa de los patrones de vientos globales a gran altitud en Marte por primera vez. [252] [253] Se descubrió que los vientos que están a millas sobre la superficie retuvieron información sobre las formas terrestres que se encuentran debajo. [252]

Futuro

Concepto de vehículo de transferencia térmica nuclear bimodal en órbita terrestre baja

La NASA lanzó la misión Mars 2020 el 30 de julio de 2020. [254] El rover Perseverance and Ingenuity aterrizó con éxito en la superficie de Marte el 18 de febrero de 2021. La misión almacenará muestras para su futura recuperación y devolución a la Tierra. El concepto actual para la misión de retorno de muestras a Marte se lanzaría en 2026 y presentaría hardware construido por la NASA y la ESA. [255] La Agencia Espacial Europea lanzará el rover y la plataforma de superficie ExoMars en algún momento entre agosto y octubre de 2022. [256]

El orbitador Mars Hope de los Emiratos Árabes Unidos se lanzó el 19 de julio de 2020 y entró con éxito en órbita alrededor de Marte el 9 de febrero de 2021. [257] La sonda llevará a cabo un estudio global de la atmósfera marciana. [258] Con este logro, los Emiratos Árabes Unidos se convirtió en el segundo país, después de la India, en llegar a Marte en su primer intento.

Se han propuesto varios planes para una misión humana a Marte a lo largo de los siglos XX y XXI, pero aún no se ha lanzado ninguna misión humana. El fundador de SpaceX , Elon Musk, presentó un plan en septiembre de 2016 para, con optimismo, lanzar una misión tripulada a Marte en 2024 a un costo de desarrollo estimado de US $ 10 mil millones, pero no se espera que esta misión tenga lugar antes de 2027. [259] En octubre de 2016 , El presidente Barack Obama renovó la política de Estados Unidos para perseguir el objetivo de enviar humanos a Marte en la década de 2030 y continuar utilizando la Estación Espacial Internacional como incubadora de tecnología en esa búsqueda. [260] [261] La Ley de Autorización de la NASA de 2017 ordenó a la NASA que llevara humanos cerca o en la superficie de Marte a principios de la década de 2030. [262]

Con la presencia de varios orbitadores, módulos de aterrizaje y rovers, es posible practicar la astronomía desde Marte. Aunque la luna de Marte, Fobos, aparece aproximadamente un tercio del diámetro angular de la luna llena en la Tierra, Deimos parece más o menos como una estrella, luciendo solo un poco más brillante que Venus desde la Tierra. [263]

También se han observado desde Marte varios fenómenos vistos desde la Tierra, como meteoros y auroras . [264] Los tamaños aparentes de las lunas Fobos y Deimos son suficientemente más pequeños que los del Sol; por lo tanto, sus "eclipses" parciales de Sol se consideran mejor como tránsitos (ver tránsito de Deimos y Fobos desde Marte). [265] [266] Se han observado tránsitos de Mercurio y Venus desde Marte. Se verá un tránsito de la Tierra desde Marte el 10 de noviembre de 2084. [267]

El 19 de octubre de 2014, el cometa Siding Spring pasó muy cerca de Marte, tan cerca que la coma pudo haber envuelto a Marte. [268] [269] [270] [271] [272] [273]

La Tierra y la Luna ( MRO HiRISE , noviembre de 2016) [274]
Fobos transita por el Sol ( Opportunity , 10 de marzo de 2004)
Seguimiento de las manchas solares de Marte

Animación del aparente movimiento retrógrado de Marte en 2003 visto desde la Tierra.

La magnitud aparente media de Marte es +0,71 con una desviación estándar de 1,05. [12] Debido a que la órbita de Marte es excéntrica, la magnitud en la oposición del Sol puede variar entre −3,0 y −1,4. [275] El brillo mínimo es de magnitud +1,86 cuando el planeta está en conjunción con el Sol. [12] En su punto más brillante, Marte (junto con Júpiter ) es solo superado por Venus en luminosidad. [12] Marte suele tener un aspecto distintivo de color amarillo, naranja o rojo. El rover Spirit de la NASA ha tomado fotografías de un paisaje de color marrón verdoso y de color barro con rocas de color gris azulado y parches de arena de color rojo claro. [276] Cuando está más lejos de la Tierra, está más de siete veces más lejos que cuando está más cerca. Cuando está en la posición menos favorable, puede perderse en el resplandor del sol durante meses. En sus momentos más favorables, a intervalos de 15 o 17 años, y siempre entre finales de julio y finales de septiembre, se pueden ver muchos detalles de la superficie con un telescopio . Especialmente notables, incluso con pocos aumentos, son los casquetes polares . [277]

A medida que Marte se acerca a la oposición, comienza un período de movimiento retrógrado , lo que significa que parecerá moverse hacia atrás en un movimiento en bucle con respecto a las estrellas de fondo. La duración de este movimiento retrógrado dura unos 72 días y Marte alcanza su luminosidad máxima en medio de este movimiento. [278]

Acercamientos más cercanos

Relativo

Animación geocéntrica de la órbita de Marte en relación con la Tierra desde enero de 2003 hasta enero de 2019
  Marte   ·  tierra
Distancia de Marte a la Tierra en millones de km (Gm).

El punto en el que la longitud geocéntrica de Marte es 180 ° diferente de la del Sol se conoce como oposición , que está cerca del momento de mayor acercamiento a la Tierra. El tiempo de oposición puede ocurrir hasta a 8,5 días de la aproximación más cercana. La distancia en una aproximación cercana varía entre aproximadamente 54 y 103 millones de km (34 y 64 millones de millas) debido a las órbitas elípticas de los planetas , lo que causa una variación comparable en el tamaño angular . [279] [280] La penúltima oposición a Marte ocurrió el 27 de julio de 2018, [281] a una distancia de aproximadamente 58 millones de kilómetros (36 millones de millas). [282] La última oposición a Marte ocurrió el 13 de octubre de 2020, a una distancia de aproximadamente 63 millones de kilómetros (39 millones de millas). [282] El tiempo medio entre las sucesivas oposiciones de Marte, su período sinódico , es de 780 días; pero el número de días entre las fechas de sucesivas oposiciones puede oscilar entre 764 y 812. [283]

A medida que Marte se acerca a la oposición, comienza un período de movimiento retrógrado , lo que hace que parezca moverse hacia atrás en un movimiento de bucle en relación con las estrellas de fondo. La duración de este movimiento retrógrado es de unos 72 días.

Absoluto, en la actualidad

Marte hizo su aproximación más cercana a la Tierra y su brillo aparente máximo en casi 60,000 años, 55,758,006 km (0.37271925 AU; 34,646,419 mi), magnitud -2.88, el 27 de agosto de 2003, a las 09:51:13 UTC. Esto ocurrió cuando Marte estaba a un día de la oposición y a unos tres días de su perihelio , lo que lo hacía particularmente fácil de ver desde la Tierra. Se estima que la última vez que estuvo tan cerca fue el 12 de septiembre de 57.617 a . C. , y la próxima vez fue en 2287. [284] Este enfoque récord fue solo un poco más cercano que otros enfoques cercanos recientes. Por ejemplo, la distancia mínima el 22 de agosto de 1924 era0.37285  AU , y la distancia mínima el 24 de agosto de 2208, será0,37279  AU . [203]

Cada 15 a 17 años, Marte entra en oposición cerca de su perihelio. Estas oposiciones perihelicas hacen un acercamiento más cercano a la tierra que otras oposiciones que ocurren cada 2.1 años. Marte entra en oposición perihelica en 2003, 2018 y 2035, y 2020 y 2033 están cerca de la oposición perihelic.

La historia de las observaciones de Marte está marcada por las oposiciones de Marte cuando el planeta está más cerca de la Tierra y, por lo tanto, es más fácilmente visible, lo que ocurre cada dos años. Aún más notables son las oposiciones perihelicas de Marte, que ocurren cada 15 o 17 años y se distinguen porque Marte está cerca del perihelio, lo que lo acerca aún más a la Tierra.

Observaciones antiguas y medievales

Galileo Galilei , primera persona en ver Marte a través de un telescopio en 1610. [285]

Los antiguos sumerios creían que Marte era Nergal , el dios de la guerra y la plaga. [286] Durante la época sumeria, Nergal era una deidad menor de poca importancia, [286] pero, en épocas posteriores, su principal centro de culto fue la ciudad de Nínive . [286] En los textos mesopotámicos, se hace referencia a Marte como la "estrella del juicio del destino de los muertos". [287] Los astrónomos del antiguo Egipto registraron la existencia de Marte como un objeto errante en el cielo nocturno y, en 1534 a. C., estaban familiarizados con el movimiento retrógrado del planeta. [288] En el período del Imperio Neobabilónico , los astrónomos babilónicos estaban haciendo registros regulares de las posiciones de los planetas y observaciones sistemáticas de su comportamiento. Para Marte, sabían que el planeta hacía 37 períodos sinódicos , o 42 circuitos del zodíaco, cada 79 años. Inventaron métodos aritméticos para hacer correcciones menores a las posiciones predichas de los planetas. [289] [290] En la antigua Grecia , el planeta se conocía como Πυρόεις . [291]

En el siglo IV a. C., Aristóteles notó que Marte desapareció detrás de la Luna durante una ocultación , lo que indica que el planeta estaba más lejos. [292] Ptolomeo , un griego que vivía en Alejandría , [293] intentó abordar el problema del movimiento orbital de Marte. El modelo de Ptolomeo y su trabajo colectivo sobre astronomía se presentaron en la colección de varios volúmenes Almagest , que se convirtió en el tratado autorizado sobre astronomía occidental durante los siguientes catorce siglos. [294] La literatura de la antigua China confirma que los astrónomos chinos conocían a Marte a más tardar en el siglo IV a. C. [295] En las culturas de Asia Oriental , Marte se conoce tradicionalmente como la "estrella de fuego" (chino:火星), basado en los Cinco elementos . [296] [297] [298]

Durante el siglo XVII, Tycho Brahe midió el paralaje diurno de Marte que utilizó Johannes Kepler para hacer un cálculo preliminar de la distancia relativa al planeta. [299] Cuando el telescopio estuvo disponible, la paralaje diurna de Marte se midió nuevamente en un esfuerzo por determinar la distancia Sol-Tierra. Esto fue realizado por primera vez por Giovanni Domenico Cassini en 1672. Las primeras mediciones de paralaje se vieron obstaculizadas por la calidad de los instrumentos. [300] La única ocultación de Marte por Venus observada fue la del 13 de octubre de 1590, vista por Michael Maestlin en Heidelberg . [301] En 1610, Marte fue visto por el astrónomo italiano Galileo Galilei , quien fue el primero en verlo con un telescopio. [285] La primera persona en dibujar un mapa de Marte que mostraba cualquier característica del terreno fue el astrónomo holandés Christiaan Huygens . [302]

"Canales" marcianos

Mapa de Marte de Giovanni Schiaparelli
Marte esbozado según lo observado por Lowell antes de 1914 (sur en la parte superior)
Mapa de Marte del Telescopio Espacial Hubble como se ve cerca de la oposición de 1999 (norte en la parte superior)

En el siglo XIX, la resolución de los telescopios alcanzó un nivel suficiente para identificar las características de la superficie. Una oposición periférica de Marte ocurrió el 5 de septiembre de 1877. Ese año, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli utilizó un telescopio de 22 centímetros (8,7 pulgadas) en Milán para ayudar a producir el primer mapa detallado de Marte. Estos mapas contenían características que él llamó canali , que luego se demostró que eran una ilusión óptica . Estos canali eran supuestamente líneas rectas y largas en la superficie de Marte, a las que dio nombres de ríos famosos de la Tierra. Su término, que significa "canales" o "surcos", fue mal traducido popularmente en inglés como "canales". [303] [304]

Influenciado por las observaciones, el orientalista Percival Lowell fundó un observatorio que tenía telescopios de 30 y 45 centímetros (12 y 18 pulgadas). El observatorio se utilizó para la exploración de Marte durante la última buena oportunidad en 1894 y las siguientes oposiciones menos favorables. Publicó varios libros sobre Marte y la vida en el planeta, que tuvieron una gran influencia en el público. [305] [306] Los canali fueron encontrados independientemente por otros astrónomos, como Henri Joseph Perrotin y Louis Thollon en Niza, utilizando uno de los telescopios más grandes de esa época. [307] [308]

Los cambios estacionales (que consisten en la disminución de los casquetes polares y las áreas oscuras formadas durante el verano marciano) en combinación con los canales llevaron a especulaciones sobre la vida en Marte, y era una creencia arraigada que Marte contenía vastos mares y vegetación. El telescopio nunca alcanzó la resolución requerida para dar prueba de especulaciones. A medida que se utilizaron telescopios más grandes, se observaron menos canales largos y rectos . Durante una observación realizada en 1909 por Camille Flammarion con un telescopio de 84 centímetros (33 pulgadas), se observaron patrones irregulares, pero no se observaron canales . [309]

Incluso en la década de 1960, se publicaron artículos sobre biología marciana, dejando de lado explicaciones distintas de la vida para los cambios estacionales en Marte. Se han publicado escenarios detallados del metabolismo y los ciclos químicos de un ecosistema funcional. [310]

Visitación de naves espaciales

Una vez que la nave espacial visitó el planeta durante las misiones Mariner de la NASA en las décadas de 1960 y 1970, estos conceptos se rompieron radicalmente. Los resultados de los experimentos de detección de vida vikingos ayudaron a un intermedio en el que la hipótesis de un planeta muerto y hostil fue generalmente aceptada. [311]

Mariner 9 y Viking permitieron hacer mejores mapas de Marte usando los datos de estas misiones, y otro gran avance fue la misión Mars Global Surveyor , lanzada en 1996 y operada hasta finales de 2006, que permitió mapas completos y extremadamente detallados del marciano. topografía, campo magnético y minerales superficiales a obtener. [312] Estos mapas están disponibles en línea; por ejemplo, en Google Mars . Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Express continuaron explorando con nuevos instrumentos y apoyando misiones de aterrizaje. La NASA proporciona dos herramientas en línea: Mars Trek , que proporciona visualizaciones del planeta utilizando datos de 50 años de exploración, y Experience Curiosity , que simula viajar por Marte en 3-D con Curiosity. [313]

Mars symbol.svg

Marte lleva el nombre del dios romano de la guerra . En diferentes culturas, Marte representa la masculinidad y la juventud. Su símbolo , un círculo con una flecha apuntando hacia la parte superior derecha, se usa como símbolo del género masculino.

Las muchas fallas en las sondas de exploración de Marte dieron como resultado una contracultura satírica que culpaba de las fallas a un " Triángulo de las Bermudas " Tierra-Marte , una " Maldición de Marte " o un "Gran Ghoul Galáctico" que se alimenta de naves espaciales marcianas. [314]

"Marcianos" inteligentes

La idea de moda de que Marte estaba poblado por marcianos inteligentes explotó a finales del siglo XIX. Las observaciones del "canali" de Schiaparelli, combinadas con los libros de Percival Lowell sobre el tema, presentaron la noción estándar de un planeta que era un mundo que se secaba, enfriaba y agonizaba con civilizaciones antiguas que construían obras de irrigación. [315]

Un anuncio de jabón de 1893 que juega con la idea popular de que Marte estaba poblado

Muchas otras observaciones y proclamas de personalidades notables se sumaron a lo que se ha denominado "Fiebre de Marte". [316] En 1899, mientras investigaba el ruido de radio atmosférico usando sus receptores en su laboratorio de Colorado Springs, el inventor Nikola Tesla observó señales repetitivas que luego supuso que podrían haber sido comunicaciones de radio provenientes de otro planeta, posiblemente Marte. En una entrevista de 1901, Tesla dijo:

Pasó algún tiempo cuando me vino a la mente el pensamiento de que las perturbaciones que había observado podrían deberse a un control inteligente. Aunque no pude descifrar su significado, era imposible para mí pensar que habían sido completamente accidentales. Constantemente crece en mí la sensación de que fui el primero en escuchar el saludo de un planeta a otro. [317]

Las teorías de Tesla obtuvieron el apoyo de Lord Kelvin quien, mientras visitaba los Estados Unidos en 1902, se informó que dijo que pensaba que Tesla había captado las señales marcianas enviadas a los Estados Unidos. [318] Kelvin negó "enfáticamente" este informe poco antes de partir: "Lo que realmente dije fue que los habitantes de Marte, si los hay, sin duda pudieron ver Nueva York, particularmente el resplandor de la electricidad". [319]

En un artículo del New York Times en 1901, Edward Charles Pickering , director del Observatorio de la Universidad de Harvard , dijo que habían recibido un telegrama del Observatorio Lowell en Arizona que parecía confirmar que Marte estaba tratando de comunicarse con la Tierra. [320]

A principios de diciembre de 1900, recibimos del Observatorio Lowell en Arizona un telegrama de que se había visto proyectar un rayo de luz desde Marte (el observatorio Lowell hace de Marte una especialidad) que dura setenta minutos. Transmití estos datos a Europa y envié copias de neostyle a través de este país. El observador es un hombre cuidadoso, confiable y no hay razón para dudar de que existió la luz. Se dio desde un conocido punto geográfico de Marte. Eso fue todo. Ahora la historia se ha extendido por todo el mundo. En Europa, se dice que he estado en comunicación con Marte y han surgido todo tipo de exageraciones. Cualquiera que sea la luz, no tenemos forma de saberlo. Si tenía inteligencia o no, nadie puede decirlo. Es absolutamente inexplicable. [320]

Pickering propuso más tarde crear un conjunto de espejos en Texas , destinados a señalar a los marcianos. [321]

Ilustración del trípode marciano de la edición francesa de 1906 de La guerra de los mundos por HG Wells

En las últimas décadas, el mapeo de alta resolución de la superficie de Marte, que culminó en Mars Global Surveyor , no reveló artefactos de habitación por vida "inteligente", pero la especulación pseudocientífica sobre la vida inteligente en Marte continúa de comentaristas como Richard C. Hoagland . Con reminiscencias de la controversia canali , estas especulaciones se basan en características a pequeña escala percibidas en las imágenes de la nave espacial, como las "pirámides" y la " Cara de Marte ". El astrónomo planetario Carl Sagan escribió:

Marte se ha convertido en una especie de arena mítica sobre la que hemos proyectado nuestras esperanzas y temores terrenales. [304]

La representación de Marte en la ficción ha sido estimulada por su dramático color rojo y por las especulaciones científicas del siglo XIX de que las condiciones de su superficie podrían sustentar no solo vida sino también vida inteligente. [322] De este modo se originó un gran número de ciencia ficción escenarios, entre los cuales está HG Wells ' La guerra de los mundos , publicado en 1898, en la que los marcianos tratan de escapar de su planeta moribundo por la invasión de la Tierra.

Influyentes obras incluyen Ray Bradbury 's Crónicas marcianas , en la que los exploradores humanos accidentalmente destruyen una civilización marciana, Edgar Rice Burroughs ' Barsoom serie , CS Lewis 'novela fuera del planeta silencioso (1938), [323] y una serie de Robert A Historias de Heinlein antes de mediados de los sesenta. [324]

Jonathan Swift hizo referencia a las lunas de Marte, unos 150 años antes de su descubrimiento real por Asaph Hall , detallando descripciones razonablemente precisas de sus órbitas, en el capítulo 19 de su novela Los viajes de Gulliver . [325]

Una figura cómica de un marciano inteligente, Marvin el marciano , apareció en Haredevil Hare (1948) como un personaje en los dibujos animados de Looney Tunes de Warner Brothers , y ha continuado como parte de la cultura popular hasta el presente. [326]

Después de que las naves espaciales Mariner y Viking hubieran devuelto imágenes de Marte como realmente es, un mundo aparentemente sin vida y sin canales, estas ideas sobre Marte tuvieron que ser abandonadas, y se desarrolló una boga de representaciones precisas y realistas de colonias humanas en Marte. el más conocido de los cuales pueden ser Kim Stanley Robinson 's Marte trilogía . Las especulaciones pseudocientíficas sobre la cara de Marte y otros hitos enigmáticos detectados por las sondas espaciales han significado que las civilizaciones antiguas continúan siendo un tema popular en la ciencia ficción, especialmente en el cine. [327]

Acheron FossaeAcidalia PlanitiaAlba MonsAmazonis PlanitiaAonia PlanitiaArabia TerraArcadia PlanitiaArgentea PlanumArgyre PlanitiaChryse PlanitiaClaritas FossaeCydonia MensaeDaedalia PlanumElysium MonsElysium PlanitiaGale craterHadriaca PateraHellas MontesHellas PlanitiaHesperia PlanumHolden craterIcaria PlanumIsidis PlanitiaJezero craterLomonosov craterLucus PlanumLycus SulciLyot craterLunae PlanumMalea PlanumMaraldi craterMareotis FossaeMareotis TempeMargaritifer TerraMie craterMilankovič craterNepenthes MensaeNereidum MontesNilosyrtis MensaeNoachis TerraOlympica FossaeOlympus MonsPlanum AustralePromethei TerraProtonilus MensaeSirenumSisyphi PlanumSolis PlanumSyria PlanumTantalus FossaeTempe TerraTerra CimmeriaTerra SabaeaTerra SirenumTharsis MontesTractus CatenaTyrrhen TerraUlysses PateraUranius PateraUtopia PlanitiaValles MarinerisVastitas BorealisXanthe Terra
The image above contains clickable linksMapa de imágenes interactivo de la topografía global de Marte . Desplácese sobre la imagen para ver los nombres de más de 60 características geográficas destacadas y haga clic para vincularlas. El color del mapa base indica las elevaciones relativas , según los datos del altímetro láser Mars Orbiter del Mars Global Surveyor de la NASA . Los blancos y marrones indican las elevaciones más altas ( +12 a +8 km ); seguido de rosas y rojos +8 a +3 km ); el amarillo es 0 km ; verdes y azules son elevaciones más bajas (hasta −8 km ). Los ejes son latitud y longitud ; Se anotan las regiones polares .
(Ver también: mapa Mars Rovers y mapa Mars Memorial ) ( ver • discutir )


  • Lista de misiones a Marte
  • Monolito de marte
  • Contorno de marte
  • Cronometraje en Marte
  • Tabla de Wikipedia que compara estadísticas de planetas en el Sistema Solar

  1. ^ Esta imagen fue tomada por el Sistema de Imágenes Remotas Ópticas, Espectroscópicas e Infrarrojas (OSIRIS)de lanave espacial Rosetta , a una distancia de ≈240.000 kilómetros (150.000 millas) durante su encuentro de febrero de 2007. La vista se centra en el cuadrilátero Aeolis , con el cráter Gale , el lugar de aterrizaje del rover Curiosity , visible de manera prominente justo a la izquierda del centro. El terreno más oscuro y con más cráteres en el sur, Terra Cimmeria , está compuesto por un terreno más antiguo que el mucho más suave y brillante Elysium Planitia en el norte. Los procesos geológicamente recientes, como la posible existencia de un océano global en el pasado de Marte, podrían haber ayudado a áreas más bajas, como Elysium Planitia, a conservar un aspecto más juvenil.
  2. ^ Un b c Best-fit elipsoide

  1. ^ Williams, David (2018). "Hoja de datos de Marte" . Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2020 . Consultado el 22 de marzo de 2020 .; Anomalía media (grados) 19,412 = (Longitud media (grados) 355,45332) - (Longitud del perihelio (grados) 336,04084) Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  2. ^ Souami, D .; Souchay, J. (julio de 2012). "Plano invariable del sistema solar" . Astronomía y Astrofísica . 543 : 11. Código bibliográfico : 2012A y A ... 543A.133S . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201219011 . A133.
  3. ^ "Interfaz Web HORIZONTES" . ssd.jpl.nasa.gov .
  4. ^ Simon, JL; Bretagnon, P .; Chapront, J .; Chapront-Touzé, M .; Francou, G .; Laskar, J. (febrero de 1994). "Expresiones numéricas para fórmulas de precesión y elementos medios para la Luna y planetas". Astronomía y Astrofísica . 282 (2): 663–683. Bibcode : 1994A y A ... 282..663S .
  5. ^ a b c Seidelmann, P. Kenneth; Archinal, Brent A .; A'Hearn, Michael F .; et al. (2007). "Informe del Grupo de Trabajo IAU / IAG sobre coordenadas cartográficas y elementos rotacionales: 2006" . Mecánica celeste y astronomía dinámica . 98 (3): 155–180. Código bibliográfico : 2007CeMDA..98..155S . doi : 10.1007 / s10569-007-9072-y .
  6. ^ Grego, Peter (6 de junio de 2012). Marte y cómo observarlo . Springer Science + Business Media . pag. 3 . ISBN 978-1-4614-2302-7 - a través de Internet Archive.
  7. ^ a b c Lodders, Katharina; Fegley, Bruce (1998). El compañero del científico planetario . Prensa de la Universidad de Oxford. pag. 190 . ISBN 978-0-19-511694-6.
  8. ^ a b Konopliv, Alex S .; Asmar, Sami W .; Folkner, William M .; Karatekin, Özgür; Nunes, Daniel C .; et al. (Enero de 2011). "Campos de gravedad de alta resolución de Marte de MRO, gravedad estacional de Marte y otros parámetros dinámicos". Ícaro . 211 (1): 401–428. Código bibliográfico : 2011Icar..211..401K . doi : 10.1016 / j.icarus.2010.10.004 .
  9. ^ Hirt, C .; Claessens, SJ; Kuhn, M .; Featherstone, WE (julio de 2012). "Campo de gravedad de resolución de kilómetros de Marte: MGM2011" (PDF) . Ciencia planetaria y espacial . 67 (1): 147-154. Bibcode : 2012P & SS ... 67..147H . doi : 10.1016 / j.pss.2012.02.006 . hdl : 20.500.11937 / 32270 .
  10. ^ a b c d e f g h yo Williams, David R. (1 de septiembre de 2004). "Hoja de datos de Marte" . Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales . NASA. Archivado desde el original el 12 de junio de 2010 . Consultado el 24 de junio de 2006 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  11. ^ Mallama, A. (2007). "La magnitud y el albedo de Marte". Ícaro . 192 (2): 404–416. Código Bibliográfico : 2007Icar..192..404M . doi : 10.1016 / j.icarus.2007.07.011 .
  12. ^ a b c d e Mallama, Anthony; Hilton, James L. (octubre de 2018). "Calcular magnitudes planetarias aparentes para el almanaque astronómico". Astronomía y Computación . 25 : 10-24. arXiv : 1808.01973 . Bibcode : 2018A & C .... 25 ... 10M . doi : 10.1016 / j.ascom.2018.08.002 . S2CID  69912809 .
  13. ^ a b c "¿Cuál es la temperatura típica en Marte?" . Astronomycafe.net . Consultado el 14 de agosto de 2012 .
  14. ^ a b c "Misión del Rover de exploración de Marte: Spotlight" . Marsrover.nasa.gov . 12 de junio de 2007. Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2013 . Consultado el 14 de agosto de 2012 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  15. ^ a b Barlow, Nadine G. (2008). Marte: una introducción a su interior, superficie y atmósfera . Ciencia planetaria de Cambridge. 8 . Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 21. ISBN 978-0-521-85226-5.
  16. ^ Zubrin, Robert; Wagner, Richard (1997). El caso de Marte: el plan para colonizar el planeta rojo y por qué debemos hacerlo . Nueva York: Touchstone. ISBN 978-0-684-83550-1. OCLC  489144963 .
  17. ^ a b Rees, Martin J., ed. (Octubre 2012). Universo: la guía visual definitiva . Nueva York: Dorling Kindersley. págs. 160-161. ISBN 978-0-7566-9841-6.
  18. ^ "El señuelo de la hematita" . Ciencia @ NASA . NASA. 28 de marzo de 2001. Archivado desde el original el 14 de enero de 2010 . Consultado el 24 de diciembre de 2009 .
  19. ^ a b c Yeager, Ashley (19 de julio de 2008). "El impacto puede haber transformado a Marte" . ScienceNews.org . Consultado el 12 de agosto de 2008 .
  20. ^ a b c Sample, Ian (26 de junio de 2008). "El impacto cataclísmico creó la división norte-sur en Marte" . Londres: Science @ guardian.co.uk . Consultado el 12 de agosto de 2008 .
  21. ^ Millis, John P. "Misterio de la Luna de Marte" . About.com . Espacio.
  22. ^ a b Adler, M .; Owen, W .; Riedel, J. (junio de 2012). Uso de la cámara de navegación óptica MRO para prepararse para el regreso de muestras a Marte (PDF) . Conceptos y enfoques para la exploración de Marte. 12 a 14 de junio de 2012. Houston, Texas. 4337. Código bibliográfico : 2012LPICo1679.4337A .
  23. ^ "En profundidad | Mariner 04" . Exploración del sistema solar de la NASA . Consultado el 9 de febrero de 2020 . La misión Mariner 4, el segundo de dos intentos de sobrevuelo a Marte lanzados en 1964 por la NASA, fue uno de los primeros grandes éxitos de la agencia, y de hecho la Era Espacial, al devolver las primeras fotos de otro planeta desde el espacio profundo. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . ; "NASA - NSSDCA - Nave espacial - Detalles" . nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 9 de febrero de 2020 . Mariner 4 ... representó el primer sobrevuelo exitoso del planeta Marte, devolviendo las primeras imágenes de la superficie marciana. Estas representaron las primeras imágenes de otro planeta jamás regresadas del espacio profundo. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  24. ^ Shea, Garrett (20 de septiembre de 2018). "Más allá de la tierra: una crónica de la exploración del espacio profundo" . NASA . págs. 101-102 . Consultado el 9 de febrero de 2020 . Marte 3 ... Inmediatamente después del aterrizaje, a las 13:50:35 UT, la sonda del módulo de aterrizaje comenzó a transmitir una imagen de televisión de la superficie marciana, aunque las transmisiones cesaron abruptamente después de 14,5 segundos (o 20 segundos según algunas fuentes). Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  25. ^ "En profundidad | Viking 1" . Exploración del sistema solar de la NASA . Consultado el 9 de febrero de 2020 . El Viking 1 de la NASA realizó el primer aterrizaje verdaderamente exitoso en Marte. El módulo de aterrizaje soviético Mars 3 reclamó una técnica técnica con un aterrizaje sobrevivible en 1971, pero el contacto se perdió segundos después de que aterrizó. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  26. ^ "En profundidad | Mars Pathfinder" . Exploración del sistema solar de la NASA . Consultado el 9 de febrero de 2020 . El tiempo de aterrizaje del Pathfinder fue a las 16:56:55 UT del 4 de julio de 1997, a 19 grados 7 minutos 48 segundos de latitud norte y 33 grados 13 minutos 12 segundos de longitud oeste en Ares Vallis, a unas 12 millas (19 kilómetros) al suroeste del objetivo original. . Al día siguiente, Pathfinder desplegó el rover Sojourner en la superficie marciana a través de rampas de aterrizaje. Sojourner fue el primer vehículo con ruedas que se utilizó en cualquier planeta. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  27. ^ "Preguntas frecuentes" . www.esa.int . Consultado el 10 de febrero de 2020 . Mars Express llegó a Marte a finales de diciembre de 2003. Seis días antes de entrar en órbita alrededor de Marte, Mars Express expulsó el módulo de aterrizaje Beagle 2. El orbitador se insertó en órbita alrededor de Marte el 25 de diciembre de 2003.
  28. ^ mars.nasa.gov. "Actualización de Rover: 2010: todos" . mars.nasa.gov . Consultado el 14 de febrero de 2019 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . ; Northon, Karen (12 de febrero de 2019). "NASA para compartir los resultados del esfuerzo para recuperar Mars Opportunity Rover" . NASA . Consultado el 9 de febrero de 2020 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  29. ^ mars.nasa.gov. "Ha aterrizado la curiosidad" . Programa de exploración de Marte de la NASA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  30. ^ "La misión Mars Orbiter completa 1000 días en órbita - ISRO" . isro.gov.in . Consultado el 10 de febrero de 2020 . Mars Orbiter Mission (MOM), la primera misión interplanetaria de ISRO, lanzada el 5 de noviembre de 2013 por PSLV-C25 se insertó en la órbita marciana el 24 de septiembre de 2014 en su primer intento.; "India lanza nave espacial a Marte" . BBC News . 5 de noviembre de 2013 . Consultado el 10 de febrero de 2020 . La agencia espacial de la India se convertirá en la cuarta del mundo, después de las de Estados Unidos, Rusia y Europa, en emprender con éxito una misión a Marte.
  31. ^ "EAU inserta con éxito el orbitador en la órbita de Marte" . 9 de febrero de 2021.
  32. ^ "Sitio web de la NASA" . Nasa Mars . Archivado desde el original el 22 de febrero de 2021 . Consultado el 23 de marzo de 2019 .
  33. ^ Palca, Joe (19 de abril de 2021). "¡Éxito! El ingenio de la NASA hace el primer vuelo motorizado en Marte" . Radio Pública Nacional . Consultado el 19 de abril de 2021 .
  34. ^ Hotz, Robert Lee (19 de abril de 2021). "El ingenio del helicóptero de Marte de la NASA hace con éxito el primer vuelo histórico" . Wall Street Journal . ISSN  0099-9660 . Consultado el 19 de abril de 2021 .
  35. ^ Jarell, Elizabeth M (26 de febrero de 2015). "Usando la curiosidad para buscar la vida" . Mars Daily . Consultado el 9 de agosto de 2015 .
  36. ^ "La misión Mars Exploration Rover" (PDF) . NASA. Noviembre de 2013. p. 20. Archivado desde el original (PDF) el 10 de octubre de 2015 . Consultado el 9 de agosto de 2015 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  37. ^ Wilks, Jeremy (21 de mayo de 2015). "Misterio de Marte: misión de ExoMars para resolver finalmente la cuestión de la vida en el planeta rojo" . EuroNews . Consultado el 9 de agosto de 2015 .
  38. ^ Howell, Elizabeth (5 de enero de 2015). "¿Vida en Marte? El próximo rover de la NASA pretende averiguarlo" . El Monitor de la Ciencia Cristiana . Consultado el 9 de agosto de 2015 .
  39. ^ a b "NASA - NASA Rover encuentra pistas sobre cambios en la atmósfera de Marte" . NASA. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  40. ^ a b "NASA, Marte: hechos y cifras" . Consultado el 28 de enero de 2010 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  41. ^ a b Heldmann, Jennifer L .; et al. (7 de mayo de 2005). "Formación de barrancos marcianos por la acción del agua líquida que fluye en las condiciones ambientales actuales de Marte" (PDF) . Revista de Investigaciones Geofísicas . 110 (E5): Eo5004. Código Bibliográfico : 2005JGRE..11005004H . CiteSeerX  10.1.1.596.4087 . doi : 10.1029 / 2004JE002261 . Consultado el 17 de septiembre de 2008 .'condiciones como las que ocurren ahora en Marte, fuera del régimen de estabilidad temperatura-presión del agua líquida' ... 'El agua líquida es típicamente estable en las elevaciones más bajas y en latitudes bajas del planeta porque la presión atmosférica es mayor que la presión de vapor de las temperaturas del agua y de la superficie en las regiones ecuatoriales pueden alcanzar los 273 K durante partes del día [Haberle et al ., 2001] '
  42. ^ a b c Kostama, V.-P .; Kreslavsky, MA; Head, JW (3 de junio de 2006). "Manto helado de alta latitud reciente en las llanuras del norte de Marte: características y edades de emplazamiento" . Cartas de investigación geofísica . 33 (11): L11201. Código bibliográfico : 2006GeoRL..3311201K . CiteSeerX  10.1.1.553.1127 . doi : 10.1029 / 2006GL025946 . Consultado el 12 de agosto de 2007 . "Las zonas marcianas de latitudes altas están cubiertas por un manto suave y en capas rico en hielo".
  43. ^ a b Byrne, Shane; Ingersoll, Andrew P. (2003). "Un modelo de sublimación para características de hielo del polo sur marciano" . Ciencia . 299 (5609): 1051–1053. Código Bibliográfico : 2003Sci ... 299.1051B . doi : 10.1126 / science.1080148 . PMID  12586939 . S2CID  7819614 .
  44. ^ a b "Hielo profundo y ancho del Polo Sur de Marte" . NASA. 15 de marzo de 2007. Archivado desde el original el 20 de abril de 2009 . Consultado el 16 de marzo de 2007 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  45. ^ "Lago de agua helada del tamaño de Nuevo México encontrado en Marte - NASA" . El registro . 22 de noviembre de 2016 . Consultado el 23 de noviembre de 2016 .
  46. ^ "El depósito de hielo de Marte contiene tanta agua como el lago Superior" . NASA. 22 de noviembre de 2016 . Consultado el 23 de noviembre de 2016 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  47. ^ Staff (22 de noviembre de 2016). "Terreno festoneado condujo al hallazgo de hielo enterrado en Marte" . NASA . Consultado el 23 de noviembre de 2016 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  48. ^ "Slide 2 Earth Telescope View of Mars" . El planeta rojo: un estudio de Marte . Instituto Lunar y Planetario.
  49. ^ "Marte" . Diccionario de inglés de Oxford (edición en línea). Prensa de la Universidad de Oxford. (Se requiere suscripción o membresía en una institución participante ).
  50. ^ "Nombres planetarios: descubridores y nombres de planetas y satélites" . planetarynames.wr.usgs.gov .
  51. ^ Marte . Charlton T. Lewis y Charles Short. Un diccionario latino sobre el proyecto Perseo .
  52. ^ "marcial" . Diccionario de inglés de Oxford (edición en línea). Prensa de la Universidad de Oxford. (Se requiere suscripción o membresía en una institución participante ).
  53. ^ Ἄρης . Liddell, Henry George ; Scott, Robert ; Un léxico griego-inglés en el Proyecto Perseus
  54. ^ Por ejemplo, en Pickering (1921) Mars .
  55. ^ "El Calendario Juliano" . Enciclopedia Romana . Consultado el 19 de febrero de 2021 .
  56. ^ "Martes (n.)" . Diccionario de etimología en línea . Consultado el 19 de febrero de 2021 .
  57. ^ La definición del diccionario de المريخ en Wiktionary
  58. ^ La definición del diccionario de火星en Wikcionario
  59. ^ Dalal, Roshen (2010). Hinduismo: una guía alfabética . Penguin Books India. pag. 240. ISBN 978-0-14-341421-6.
  60. ^ La definición del diccionario de מאדים en Wikcionario
  61. ^ "Mavortial, Mavortial, Mavortian" . Diccionario de inglés de Oxford (edición en línea). Prensa de la Universidad de Oxford. (Se requiere suscripción o membresía en una institución participante ).
  62. ^ Peplow, Mark (6 de mayo de 2004). "Cómo Marte se oxidó" . Naturaleza . doi : 10.1038 / news040503-6 . Consultado el 10 de marzo de 2007 .
  63. ^ a b NASA - Marte en un minuto: ¿Marte es realmente rojo? ( Transcripción ) Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  64. ^ Nimmo, Francis; Tanaka, Ken (2005). "Evolución temprana de la corteza de Marte" . Revista anual de ciencias terrestres y planetarias . 33 (1): 133-161. Código Bibliográfico : 2005AREPS..33..133N . doi : 10.1146 / annurev.earth.33.092203.122637 . S2CID  45843366 .
  65. ^ Yoder, CF (11 de abril de 2003). "Tamaño del núcleo fluido de Marte a partir de la detección de la marea solar" . Ciencia . 300 (5617): 299-303. doi : 10.1126 / science.1079645 . Consultado el 9 de marzo de 2021 .
  66. ^ Rivoldini, A .; Van Hoolst, T .; Verhoeven, O .; Mocquet, A .; Dehant, V. (junio de 2011). "Restricciones de la geodesia en la estructura interior y composición de Marte" . Ícaro . 213 (2): 451–472. Bibcode : 2011Icar..213..451R . doi : 10.1016 / j.icarus.2011.03.024 .
  67. ^ a b Jacqué, Dave (26 de septiembre de 2003). "Los rayos X de APS revelan secretos del núcleo de Marte" . Laboratorio Nacional Argonne. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2009 . Consultado el 1 de julio de 2006 .
  68. ^ Golombek, M .; Warner, NH; Grant, JA; Hauber, E .; Ansan, V .; Weitz, CM; Williams, N .; Charalambous, C .; Wilson, SA; DeMott, A .; Kopp, M .; Lethcoe-Wilson, H .; Berger, L .; Hausmann, R .; Marteau, E .; Vrettos, C .; Trussell, A .; Folkner, W .; Le Maistre, S .; Mueller, N .; Grott, M ​​.; Spohn, T .; Piqueux, S .; Millour, E .; Olvídese, F .; Daubar, I .; Murdoch, N .; Lognonné, P .; Perrin, C .; Rodríguez, S .; Pike, WT; Parker, T .; Maki, J .; Abarca, H .; Deen, R .; Hall, J .; Andrés, P .; Ruoff, N .; Calef, F .; Smrekar, S .; Baker, MM; Banks, M .; Spiga, A .; Banfield, D .; Garvin, J .; Newman, CE; Banderdt, WB (24 de febrero de 2020). "Geología del lugar de aterrizaje de InSight en Marte" . Geociencias de la naturaleza . 11 (1014): 1014. Bibcode : 2020NatCo..11.1014G . doi : 10.1038 / s41467-020-14679-1 . PMC  7039939 . PMID  32094337 .
  69. ^ Banerdt, W. Bruce; Smrekar, Suzanne E .; Banfield, Don; Giardini, Domenico; Golombek, Matthew; Johnson, Catherine L .; Lognonné, Philippe; Spiga, Aymeric; Spohn, Tilman; Perrin, Clément; Stähler, Simon C .; Antonangeli, Daniele; Asmar, Sami; Beghein, Caroline; Bowles, Neil; Bozdag, Ebru; Chi, Peter; Christensen, Ulrich; Clinton, John; Collins, Gareth S .; Daubar, Ingrid; Dehant, Véronique; Drilleau, Mélanie; Fillingim, Matthew; Folkner, William; García, Raphaël F .; Garvin, Jim; Grant, John; Grott, Matthias; et al. (2020). "Resultados iniciales de la misión in Sight en Marte" . Geociencias de la naturaleza . 13 (3): 183–189. Código bibliográfico : 2020NatGe..13..183B . doi : 10.1038 / s41561-020-0544-y .
  70. ^ Yirka, Bob (19 de marzo de 2021). "Los datos de Insight revelan el tamaño del núcleo de Marte" . Phys.org . Consultado el 19 de marzo de 2021 . CS1 maint: parámetro desalentado ( enlace )
  71. ^ McSween, Harry Y .; Taylor, G. Jeffrey; Wyatt, Michael B. (mayo de 2009). "Composición elemental de la corteza marciana". Ciencia . 324 (5928): 736–739. Código bibliográfico : 2009Sci ... 324..736M . CiteSeerX  10.1.1.654.4713 . doi : 10.1126 / science.1165871 . PMID  19423810 . S2CID  12443584 .
  72. ^ Bandfield, Joshua L. (junio de 2002). "Distribuciones minerales globales en Marte". Revista de Investigación Geofísica: Planetas . 107 (E6): 9–1–9–20. Código Bibliográfico : 2002JGRE..107.5042B . CiteSeerX  10.1.1.456.2934 . doi : 10.1029 / 2001JE001510 .
  73. ^ Christensen, Philip R .; et al. (27 de junio de 2003). "Morfología y composición de la superficie de Marte: resultados de Mars Odyssey THEMIS" (PDF) . Ciencia . 300 (5628): 2056–2061. Código Bibliográfico : 2003Sci ... 300.2056C . doi : 10.1126 / science.1080885 . PMID  12791998 . S2CID  25091239 .
  74. ^ Golombek, Matthew P. (27 de junio de 2003). "La superficie de Marte: no sólo polvo y rocas". Ciencia . 300 (5628): 2043-2044. doi : 10.1126 / science.1082927 . PMID  12829771 . S2CID  8843743 .
  75. ^ Tanaka, Kenneth L .; Skinner, James A. Jr .; Dohm, James M .; Irwin, Rossman P. III; Kolb, Eric J .; Fortezzo, Corey M .; Platz, Thomas; Michael, Gregory G .; Hare, Trent M. (14 de julio de 2014). "Mapa geológico de Marte - 2014" . USGS . Consultado el 22 de julio de 2014 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  76. ^ Valentine, Theresa; Amde, Lishan (9 de noviembre de 2006). "Campos magnéticos y Marte" . Mars Global Surveyor @ NASA . Consultado el 17 de julio de 2009 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  77. ^ Neal-Jones, Nancy; O'Carroll, Cynthia. "Nuevo mapa proporciona más evidencia que Marte una vez como la Tierra" . Centro de vuelo espacial NASA / Goddard . Consultado el 4 de diciembre de 2011 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  78. ^ Halliday, AN; Wänke, H .; Birck, J.-L .; Clayton, Enfermera registrada (2001). "La acreción, composición y diferenciación temprana de Marte". Reseñas de ciencia espacial . 96 (1/4): 197–230. Código bibliográfico : 2001SSRv ... 96..197H . doi : 10.1023 / A: 1011997206080 . S2CID  55559040 .
  79. ^ Zharkov, VN (1993). "El papel de Júpiter en la formación de planetas". Evolución de la Tierra y los Planetas . Serie de monografías geofísicas de la Unión Geofísica Estadounidense de Washington DC . Serie de monografías geofísicas. 74 . págs. 7–17. Código Bibliográfico : 1993GMS .... 74 .... 7Z . doi : 10.1029 / GM074p0007 . ISBN 978-1-118-66669-2.
  80. ^ Lunine, Jonathan I .; Chambers, John; Morbidelli, Alessandro; Leshin, Laurie A. (2003). "El origen del agua en Marte". Ícaro . 165 (1): 1–8. Bibcode : 2003Icar..165 .... 1L . doi : 10.1016 / S0019-1035 (03) 00172-6 .
  81. ^ Barlow, NG (5 a 7 de octubre de 1988). H. Frey (ed.). Condiciones en Marte temprano: restricciones del registro de cráteres . Taller MEVTV sobre Evolución Tectónica y Volcánica Temprana de Marte. Informe técnico de LPI 89-04 . Easton, Maryland: Instituto Lunar y Planetario. pag. 15. Bibcode : 1989eamd.work ... 15B .
  82. ^ "Asteroide gigante aplanado la mitad de Marte, sugieren los estudios" . Scientific American . Consultado el 27 de junio de 2008 .
  83. ^ Chang, Kenneth (26 de junio de 2008). "Enorme impacto de meteorito explica la forma de Marte, dicen los informes" . The New York Times . Consultado el 27 de junio de 2008 .
  84. ^ "Marte: el planeta que perdió el valor de un océano de agua" (Comunicado de prensa). ESO . Consultado el 19 de junio de 2015 .
  85. ^ Tanaka, KL (1986). "La estratigrafía de Marte" . Revista de Investigaciones Geofísicas . 91 (B13): E139 – E158. Código bibliográfico : 1986JGR .... 91..139T . doi : 10.1029 / JB091iB13p0E139 .
  86. ^ Hartmann, William K .; Neukum, Gerhard (2001). "Cronología de cráteres y la evolución de Marte". Reseñas de ciencia espacial . 96 (1/4): 165-194. Código Bibliográfico : 2001SSRv ... 96..165H . doi : 10.1023 / A: 1011945222010 . S2CID  7216371 .
  87. ^ Mitchell, Karl L .; Wilson, Lionel (2003). "Marte: actividad geológica reciente: Marte: un planeta geológicamente activo" . Astronomía y Geofísica . 44 (4): 4.16–4.20. Bibcode : 2003A & G .... 44d..16M . doi : 10.1046 / j.1468-4004.2003.44416.x .
  88. ^ "Avalancha de Marte captada por la cámara" . Space.com . 3 de marzo de 2008 . Consultado el 16 de agosto de 2018 .
  89. ^ "El suelo marciano 'podría sustentar la vida ' " . Noticias de la BBC. 27 de junio de 2008 . Consultado el 7 de agosto de 2008 .
  90. ^ Chang, Alicia (5 de agosto de 2008). "Científicos: la sal en el suelo de Marte no es mala para la vida" . USA Today . Prensa asociada . Consultado el 7 de agosto de 2008 .
  91. ^ "Nave espacial de la NASA que analiza datos del suelo marciano" . JPL . Consultado el 5 de agosto de 2008 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  92. ^ Kounaves, SP; et al. (2010). "Experimentos de química húmeda en el 2007 Phoenix Mars Scout Lander: análisis de datos y resultados" . J. Geophys. Res . 115 (E3): E00 – E10. Código Bibliográfico : 2009JGRE..114.0A19K . doi : 10.1029 / 2008JE003084 . S2CID  39418301 .
  93. ^ Kounaves, SP; et al. (2010). "Sulfato soluble en el suelo marciano en el lugar de aterrizaje de Phoenix" . Ícaro . 37 (9): L09201. Código bibliográfico : 2010GeoRL..37.9201K . doi : 10.1029 / 2010GL042613 . S2CID  12914422 .
  94. ^ David, Leonard (13 de junio de 2013). "Marte tóxico: los astronautas deben lidiar con el perclorato en el planeta rojo" . Space.com . Consultado el 26 de noviembre de 2018 .
  95. ^ Sample, Ian (6 de julio de 2017). "Marte cubierto de sustancias químicas tóxicas que pueden acabar con los organismos vivos, revelan las pruebas" . The Guardian . Consultado el 26 de noviembre de 2018 .
  96. ^ "Dust Devil Etch-A-Sketch (ESP_013751_1115)" . NASA / JPL / Universidad de Arizona. 2 de julio de 2009 . Consultado el 1 de enero de 2010 .
  97. ^ Schorghofer, Norbert; Aharonson, Oded; Khatiwala, Samar (2002). "Rayas de pendiente en Marte: correlaciones con las propiedades de la superficie y el papel potencial del agua" (PDF) . Cartas de investigación geofísica . 29 (23): 41–1. Código Bibliográfico : 2002GeoRL..29.2126S . doi : 10.1029 / 2002GL015889 .
  98. ^ Gánti, Tibor; et al. (2003). "Dark Dune Spots: ¿Posibles biomarcadores en Marte?". Orígenes de la vida y evolución de la biosfera . 33 (4): 515–557. Código bibliográfico : 2003OLEB ... 33..515G . doi : 10.1023 / A: 1025705828948 . PMID  14604189 . S2CID  23727267 .
  99. ^ a b "Hielo de agua en el cráter del polo norte marciano" . ESA. 28 de julio de 2005 . Consultado el 19 de marzo de 2010 .
  100. ^ Whitehouse, David (24 de enero de 2004). "Larga historia del agua y Marte" . BBC News . Consultado el 20 de marzo de 2010 .
  101. ^ a b "Los científicos descubren glaciares ocultos en Marte en Mid-Latitudes" . Universidad de Texas en Austin. 20 de noviembre de 2008. Archivado desde el original el 25 de julio de 2011 . Consultado el 19 de marzo de 2010 .
  102. ^ "La nave espacial de la NASA confirma agua marciana, misión extendida" . Ciencia @ NASA. 31 de julio de 2008 . Consultado el 1 de agosto de 2008 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  103. ^ Kerr, Richard A. (4 de marzo de 2005). "¿Hielo o mar de lava en Marte? Un debate transatlántico estalla". Ciencia . 307 (5714): 1390-1391. doi : 10.1126 / science.307.5714.1390a . PMID  15746395 . S2CID  38239541 .
  104. ^ Jaeger, WL; et al. (21 de septiembre de 2007). "Athabasca Valles, Marte: un sistema de canales cubierto de lava". Ciencia . 317 (5845): 1709-1711. Código Bibliográfico : 2007Sci ... 317.1709J . doi : 10.1126 / science.1143315 . PMID  17885126 . S2CID  128890460 .
  105. ^ Lucchitta, BK; Rosanova, CE (26 de agosto de 2003). "Valles Marineris; El Gran Cañón de Marte" . USGS. Archivado desde el original el 11 de junio de 2011 . Consultado el 11 de marzo de 2007 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  106. ^ Murray, John B .; et al. (17 de marzo de 2005). "Evidencia de la cámara estéreo de alta resolución Mars Express de un mar helado cerca del ecuador de Marte". Naturaleza . 434 (703): 352–356. Código bibliográfico : 2005Natur.434..352M . doi : 10.1038 / nature03379 . PMID  15772653 . S2CID  4373323 .
  107. ^ Craddock, RA; Howard, AD (2002). "El caso de la lluvia en un Marte temprano cálido y húmedo". Revista de Investigaciones Geofísicas . 107 (E11): 21–1. Código bibliográfico : 2002JGRE..107.5111C . CiteSeerX  10.1.1.485.7566 . doi : 10.1029 / 2001JE001505 .
  108. ^ Malin, Michael C .; Edgett, KS (30 de junio de 2000). "Evidencia de filtración reciente de agua subterránea y escorrentía superficial en Marte" . Ciencia . 288 (5475): 2330–2335. Código Bibliográfico : 2000Sci ... 288.2330M . doi : 10.1126 / science.288.5475.2330 . PMID  10875910 . S2CID  14232446 .
  109. ^ a b "Imágenes de la NASA sugieren que el agua todavía fluye en breves chorros en Marte" . NASA. 6 de diciembre de 2006 . Consultado el 6 de diciembre de 2006 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  110. ^ "El agua fluyó recientemente en Marte" . BBC. 6 de diciembre de 2006 . Consultado el 6 de diciembre de 2006 .
  111. ^ "El agua aún puede fluir en Marte, sugiere la foto de la NASA" . NASA. 6 de diciembre de 2006 . Consultado el 30 de abril de 2006 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  112. ^ Lewis, KW; Aharonson, O. (2006). "Análisis estratigráfico del ventilador distributario en el cráter Eberswalde utilizando imágenes estéreo" (PDF) . Revista de Investigaciones Geofísicas . 111 (E06001): E06001. Código bibliográfico : 2006JGRE..111.6001L . doi : 10.1029 / 2005JE002558 .
  113. ^ Matsubara, Y .; Howard, AD; Drummond, SA (2011). "Hidrología de Marte temprano: cuencas de los lagos" . Revista de Investigaciones Geofísicas . 116 (E04001): E04001. Código bibliográfico : 2011JGRE..116.4001M . doi : 10.1029 / 2010JE003739 .
  114. ^ Laderas empinadas en Marte revelan la estructura del hielo enterrado . Comunicado de prensa de la NASA. 11 de enero de 2018. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  115. ^ Dundas, Colin M .; Bramson, Ali M .; Ojha, Lujendra; Wray, James J .; Mellon, Michael T .; Byrne, Shane; McEwen, Alfred S .; Putzig, Nathaniel E .; Viola, Donna; Sutton, Sarah; Clark, Erin; Holt, John W. (2018). "Capas de hielo subterráneas expuestas en las latitudes medias de Marte" . Ciencia . 359 (6372): 199–201. Código Bibliográfico : 2018Sci ... 359..199D . doi : 10.1126 / science.aao1619 . PMID  29326269 .
  116. ^ "Mineral in Mars 'Berries' se suma a la historia del agua" (Comunicado de prensa). NASA. 3 de marzo de 2004. Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2007 . Consultado el 13 de junio de 2006 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  117. ^ "Mars Exploration Rover Mission: Science" . NASA. 12 de julio de 2007. Archivado desde el original el 28 de mayo de 2010 . Consultado el 10 de enero de 2010 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  118. ^ "NASA - NASA Mars Rover encuentra vena mineral depositada por agua" . NASA. 7 de diciembre de 2011 . Consultado el 14 de agosto de 2012 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  119. ^ "Rover encuentra" evidencia de agua a prueba de balas en Marte temprano " . National Geographic . 8 de diciembre de 2011 . Consultado el 14 de agosto de 2012 .
  120. ^ "¿Marte tiene" océanos "de agua adentro?" . National Geographic . 26 de junio de 2012 . Consultado el 14 de agosto de 2012 .
  121. ^ Staff (21 de febrero de 2005). "Las imágenes de Marte revelan un mar helado" . ESA . Consultado el 19 de marzo de 2010 .
  122. ^ a b Webster, Guy; Brown, Dwayne (18 de marzo de 2013). "Curiosity Mars Rover ve tendencia en presencia de agua" . NASA. Archivado desde el original el 19 de abril de 2013 . Consultado el 20 de marzo de 2013 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  123. ^ Rincon, Paul (19 de marzo de 2013). "La curiosidad rompe rocas para revelar un interior blanco deslumbrante" . BBC News . BBC . Consultado el 19 de marzo de 2013 .
  124. ^ Staff (20 de marzo de 2013). "El planeta rojo tose una roca blanca y los científicos se asustan" . MSN . Archivado desde el original el 23 de marzo de 2013 . Consultado el 20 de marzo de 2013 .
  125. ^ "Conferencia de noticias de la NASA: evidencia de agua líquida en el Marte de hoy" . NASA. 28 de septiembre de 2015 . Consultado el 28 de septiembre de 2015 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  126. ^ "La NASA confirma la evidencia de que el agua líquida fluye en el Marte de hoy" . NASA. 28 de septiembre de 2015 . Consultado el 28 de septiembre de 2015 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  127. ^ Ojha, L .; Wilhelm, MB; Murchie, SL; McEwen, AS; Wray, JJ; Hanley, J .; Massé, M .; Chojnacki, M. (2015). "Evidencia espectral de sales hidratadas en líneas de pendiente recurrentes en Marte" . Geociencias de la naturaleza . 8 (11): 829–832. Código bibliográfico : 2015NatGe ... 8..829O . doi : 10.1038 / ngeo2546 . S2CID  59152931 .
  128. ^ McEwen, Alfred; Lujendra, Ojha; Dundas, Colin; Mattson, Sarah; Bryne, S; Wray, J; Cull, Selby; Murchie, Scott; Thomas, Nicholas; Gulick, Virginia (5 de agosto de 2011). "Flujos estacionales en laderas cálidas marcianas" . Ciencia . 333 (6043): 740–743. Código bibliográfico : 2011Sci ... 333..740M . doi : 10.1126 / science.1204816 . PMID  21817049 . S2CID  10460581 . Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2015 . Consultado el 28 de septiembre de 2015 .
  129. ^ Drake, Nadia (28 de septiembre de 2015). "La NASA encuentra agua líquida 'definitiva' en Marte" . Noticias de National Geographic . Consultado el 29 de septiembre de 2015 .
  130. ^ Moskowitz, Clara. "El agua fluye en Marte hoy, anuncia la NASA" . Consultado el 29 de septiembre de 2015 .
  131. ^ Jefe, JW; et al. (1999). "Posibles océanos antiguos en Marte: evidencia de datos del altímetro láser del orbitador de Marte" . Ciencia . 286 (5447): 2134–7. Código bibliográfico : 1999Sci ... 286.2134H . doi : 10.1126 / science.286.5447.2134 . PMID  10591640 . S2CID  35233339 .
  132. ^ Kaufman, Marc (5 de marzo de 2015). "Marte tenía un océano, dicen los científicos, apuntando a nuevos datos" . The New York Times . Consultado el 5 de marzo de 2015 .
  133. ^ a b "Un país de las maravillas invernal en rojo y blanco - Cráter Korolev en Marte" . Centro Aeroespacial Alemán (DLR) . Consultado el 20 de diciembre de 2018 .
  134. ^ Editor, Ian Sample Science (21 de diciembre de 2018). "Mars Express transmite imágenes del cráter de Korolev lleno de hielo" . The Guardian . Consultado el 21 de diciembre de 2018 .CS1 maint: texto adicional: lista de autores ( enlace )
  135. ^ "El agua salada puede estar corriendo en la superficie de Marte" . La semana . Consultado el 13 de febrero de 2020 .
  136. ^ "El agua salada puede formarse periódicamente en la superficie de Marte - Astrobiología" . astrobiology.com . Consultado el 13 de febrero de 2020 .
  137. ^ Regiones polares de Marte. Misión Phoenix Mars. Universidad de Arizona.
  138. ^ Mellon, JT; Feldman, WC; Prettyman, TH (2003). "La presencia y estabilidad del hielo terrestre en el hemisferio sur de Marte". Ícaro . 169 (2): 324–340. Código bibliográfico : 2004Icar..169..324M . doi : 10.1016 / j.icarus.2003.10.022 .
  139. ^ "Mars Rovers Spot Water-Clue Mineral, Frost, Clouds" . NASA. 13 de diciembre de 2004 . Consultado el 17 de marzo de 2006 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  140. ^ Malin, MC; Caplinger, MA; Davis, SD (2001). "Evidencia de observación de un depósito de superficie activa de dióxido de carbono sólido en Marte" (PDF) . Ciencia . 294 (5549): 2146–2148. Código Bibliográfico : 2001Sci ... 294.2146M . doi : 10.1126 / science.1066416 . PMID  11768358 . S2CID  34596403 .
  141. ^ "Excursiones de MIRA al programa educativo de Internet Stars" . Mira.org . Consultado el 26 de febrero de 2007 .
  142. ^ Carr, Michael H. (2003). "Océanos en Marte: una evaluación de la evidencia de observación y posible destino" . Revista de Investigaciones Geofísicas . 108 (5042): 24. Código Bibliográfico : 2003JGRE..108.5042C . doi : 10.1029 / 2002JE001963 . S2CID  16367611 .
  143. ^ Phillips, Tony. "Marte se está derritiendo, ciencia en la NASA" . Archivado desde el original el 24 de febrero de 2007 . Consultado el 26 de febrero de 2007 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  144. ^ Plaut, J. J; et al. (2007). "Sondeo de radar subsuperficial de los depósitos estratificados polares del sur de Marte" . Ciencia . 316 (5821): 92–95. Código Bibliográfico : 2007Sci ... 316 ... 92P . doi : 10.1126 / science.1139672 . PMID  17363628 . S2CID  23336149 .
  145. ^ Smith, Isaac B .; Holt, JW (2010). "Inicio y migración de depresiones espirales en Marte reveladas por radar orbital". Naturaleza . 465 (4): 450–453. Código Bibliográfico : 2010Natur.465..450S . doi : 10.1038 / nature09049 . PMID  20505722 . S2CID  4416144 .
  146. ^ "Espirales misteriosas en Marte finalmente explicado" . Space.com. 26 de mayo de 2010 . Consultado el 26 de mayo de 2010 .
  147. ^ "Los hallazgos de la NASA sugieren que estallan chorros de la capa de hielo marciana" . Laboratorio de propulsión a chorro . NASA. 16 de agosto de 2006 . Consultado el 11 de agosto de 2009 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  148. ^ Kieffer, HH (2000). "Mars Polar Science 2000" (PDF) . Consultado el 6 de septiembre de 2009 .
  149. ^ Portyankina, G., ed. (2006). "Cuarta Conferencia de Ciencia Polar de Marte" (PDF) . Consultado el 11 de agosto de 2009 .
  150. ^ Kieffer, Hugh H .; Christensen, Philip R .; Titus, Timothy N. (30 de mayo de 2006). "Chorros de CO2 formados por sublimación debajo de losa de hielo translúcido en la capa de hielo del polo sur estacional de Marte". Naturaleza . 442 (7104): 793–796. Código bibliográfico : 2006Natur.442..793K . doi : 10.1038 / nature04945 . PMID  16915284 . S2CID  4418194 .
  151. ^ Sheehan, William. "Areógrafos" . El planeta Marte: una historia de observación y descubrimiento . Consultado el 13 de junio de 2006 .
  152. ^ Nombres planetarios: categorías para nombrar características en planetas y satélites . Planetarynames.wr.usgs.gov. Consultado el 1 de diciembre de 2011.
  153. ^ "Viking y los recursos de Marte" (PDF) . Humanos a Marte: Cincuenta años de planificación de misiones, 1950-2000 . Consultado el 10 de marzo de 2007 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  154. ^ Frommert, H .; Kronberg, C. "Christiaan Huygens" . SEDS / Laboratorio Lunar y Planetario . Consultado el 10 de marzo de 2007 .
  155. ^ Davies, ME y RA Berg, "Red de control preliminar de Marte", Revista de investigación geofísica, vol. 76, núm. 2, págs. 373-393, 10 de enero de 1971.
  156. ^ Archinal, BA; Caplinger, M. (otoño de 2002). "Marte, el meridiano y Mert: la búsqueda de la longitud marciana". Resumen # P22D-06 . 22 : P22D – 06. Código Bibliográfico : 2002AGUFM.P22D..06A .
  157. ^ NASA (19 de abril de 2007). "Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs" . geo.pds.nasa.gov. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2011 . Consultado el 24 de junio de 2011 .
  158. ^ Ardalan, AA; Karimi, R .; Grafarend, EW (2009). "Una nueva superficie equipotencial de referencia y elipsoide de referencia para el planeta Marte". Tierra, Luna y Planetas . 106 (1): 1–13. doi : 10.1007 / s11038-009-9342-7 . ISSN  0167-9295 . S2CID  119952798 .
  159. ^ Zeitler, W .; Ohlhof, T .; Ebner, H. (2000). "Recomputación de la red global de puntos de control de Marte" (PDF) . Ingeniería fotogramétrica y teledetección . 66 (2): 155-161. Archivado desde el original (PDF) el 13 de noviembre de 2011 . Consultado el 26 de diciembre de 2009 .
  160. ^ Lunine, Cynthia J. (1999). Tierra: evolución de un mundo habitable . Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 183 . ISBN 978-0-521-64423-5.
  161. ^ Morton, Oliver (2002). Mapeo de Marte: ciencia, imaginación y el nacimiento de un mundo . Nueva York: Picador USA. pag. 98. ISBN 0-312-24551-3.
  162. ^ "Atlas en línea de Marte" . Ralphaeschliman.com . Consultado el 16 de diciembre de 2012 .
  163. ^ "PIA03467: El mapa de gran angular MGS MOC de Marte" . Fotoperiodismo. NASA / Laboratorio de propulsión a chorro. 16 de febrero de 2002 . Consultado el 16 de diciembre de 2012 .
  164. ^ Webster, Guy; Brown, Dwayne (22 de mayo de 2014). "NASA Mars Weathercam ayuda a encontrar un gran cráter nuevo" . NASA . Consultado el 22 de mayo de 2014 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  165. ^ Wright, Shawn (4 de abril de 2003). "Análisis infrarrojos de pequeños cráteres de impacto en la Tierra y Marte" . Universidad de Pittsburgh. Archivado desde el original el 12 de junio de 2007 . Consultado el 26 de febrero de 2007 .
  166. ^ "Geografía global de Marte" . Ventanas al Universo . Corporación Universitaria de Investigaciones Atmosféricas. 27 de abril de 2001. Archivado desde el original el 15 de junio de 2006 . Consultado el 13 de junio de 2006 .
  167. ^ Wetherill, GW (1999). "Problemas asociados con la estimación de las tasas de impacto relativo en Marte y la Luna". Tierra, Luna y Planetas . 9 (1–2): 227–231. Código Bib : 1974Moon .... 9..227W . doi : 10.1007 / BF00565406 . S2CID  120233258 .
  168. ^ Costard, Francois M. (1989). "La distribución espacial de volátiles en la hidrolitosfera marciana". Tierra, Luna y Planetas . 45 (3): 265–290. Código Bibliográfico : 1989EM & P ... 45..265C . doi : 10.1007 / BF00057747 . S2CID  120662027 .
  169. ^ Chen, Junyong; et al. (2006). "Progreso en la tecnología para la determinación de la altura de 2005 de Qomolangma Feng (Monte Everest)". Ciencia en China Serie D: Ciencias de la Tierra . 49 (5): 531–538. Código bibliográfico : 2006ScChD..49..531C . doi : 10.1007 / s11430-006-0531-1 .
  170. ^ "Olympus Mons" . mountainprofessor.com .
  171. ^ Glenday, Craig (2009). Récords mundiales Guinness . Random House, Inc. pág. 12 . ISBN 978-0-553-59256-6.
  172. ^ Wolpert, Stuart (9 de agosto de 2012). "Científico de UCLA descubre la tectónica de placas en Marte" . UCLA. Archivado desde el original el 12 de agosto de 2012 . Consultado el 13 de agosto de 2012 .
  173. ^ Lin, An (4 de junio de 2012). "Análisis estructural de la zona de falla de Valles Marineris: posible evidencia de fallas de rumbo a gran escala en Marte" . Litosfera . 4 (4): 286–330. Código bibliográfico : 2012Lsphe ... 4..286Y . doi : 10.1130 / L192.1 .
  174. ^ Cushing, GE; Titus, TN; Wynne, JJ; Christensen, PR (2007). "Themis observa posibles tragaluces de cueva en Marte" (PDF) . Ciencia lunar y planetaria XXXVIII . Consultado el 2 de agosto de 2007 .
  175. ^ "Los investigadores de NAU encuentran posibles cuevas en Marte" . Dentro de NAU . 4 (12). Universidad del Norte de Arizona . 28 de marzo de 2007 . Consultado el 28 de mayo de 2007 .
  176. ^ "Los investigadores encuentran posibles cuevas en Marte" . Paul Rincon de BBC News . 17 de marzo de 2007 . Consultado el 28 de mayo de 2007 .
  177. ^ a b Philips, Tony (2001). "El viento solar en Marte" . Ciencia @ NASA. Archivado desde el original el 10 de octubre de 2006 . Consultado el 8 de octubre de 2006 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  178. ^ Grossman, Lisa (20 de enero de 2011). "Múltiples impactos de asteroides pueden haber matado el campo magnético de Marte" . Cableado .
  179. ^ Lundin, R; et al. (2004). "Erosión atmosférica inducida por el viento solar en Marte: primeros resultados de ASPERA-3 en Mars Express". Ciencia . 305 (5692): 1933–1936. Código Bibliográfico : 2004Sci ... 305.1933L . doi : 10.1126 / science.1101860 . PMID  15448263 . S2CID  28142296 .
  180. ^ Bolonkin, Alexander A. (2009). Ambientes artificiales en Marte . Berlín Heidelberg: Springer. págs. 599–625. ISBN 978-3-642-03629-3.
  181. ^ Atkinson, Nancy (17 de julio de 2007). "El enfoque de aterrizaje en Marte: conseguir grandes cargas útiles a la superficie del planeta rojo" . Consultado el 18 de septiembre de 2007 .
  182. ^ Carr, Michael H. (2006). La superficie de Marte . Serie de ciencias planetarias de Cambridge . 6 . Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 16. ISBN 978-0-521-87201-0.
  183. ^ Mahaffy, PR; Webster, CR; Atreya, SK; Franz, H .; Wong, M .; Conrad, PG; Harpold, D .; Jones, JJ; Leshin, LA; Manning, H .; Owen, T .; Pepin, RO; Squyres, S .; Entrenador, M .; Kemppinen, O .; Bridges, N .; Johnson, JR; Minitti, M .; Cremers, D .; Bell, JF; Edgar, L .; Farmer, J .; Godber, A .; Wadhwa, M .; Wellington, D .; McEwan, I .; Newman, C .; Richardson, M .; Charpentier, A .; et al. (19 de julio de 2013). "Abundancia y composición isotópica de gases en la atmósfera marciana del Curiosity Rover" . Ciencia . 341 (6143): 263–266. Código Bibliográfico : 2013Sci ... 341..263M . doi : 10.1126 / science.1237966 . PMID  23869014 . S2CID  206548973 .
  184. ^ Lemmon, MT; et al. (2004). "Resultados de imágenes atmosféricas de Mars Rovers". Ciencia . 306 (5702): 1753–1756. Código Bibliográfico : 2004Sci ... 306.1753L . doi : 10.1126 / science.1104474 . PMID  15576613 . S2CID  5645412 .
  185. ^ Formisano, V .; Atreya, S .; Encrenaz, T .; Ignatiev, N .; Giuranna, M. (2004). "Detección de metano en la atmósfera de Marte" . Ciencia . 306 (5702): 1758-1761. Código Bibliográfico : 2004Sci ... 306.1758F . doi : 10.1126 / science.1101732 . PMID  15514118 . S2CID  13533388 .
  186. ^ "Mars Express confirma metano en la atmósfera marciana" . ESA . 30 de marzo de 2004 . Consultado el 17 de marzo de 2006 .
  187. ^ Sample, Ian (7 de junio de 2018). "El rover de la NASA Mars encuentra materia orgánica en el lecho de un lago antiguo" . The Guardian . Consultado el 12 de junio de 2018 .
  188. ^ Mumma, Michael J .; et al. (20 de febrero de 2009). "Fuerte liberación de metano en Marte en el verano del norte de 2003" (PDF) . Ciencia . 323 (5917): 1041–1045. Código Bibliográfico : 2009Sci ... 323.1041M . doi : 10.1126 / science.1165243 . PMID  19150811 . S2CID  25083438 .
  189. ^ Franck, Lefèvre; Olvídese, François (6 de agosto de 2009). "Variaciones observadas del metano en Marte sin explicación por la física y la química atmosférica conocida". Naturaleza . 460 (7256): 720–723. Código Bibliográfico : 2009Natur.460..720L . doi : 10.1038 / nature08228 . PMID  19661912 . S2CID  4355576 .
  190. ^ a b Oze, C .; Sharma, M. (2005). "Tener olivino, gas voluntad: serpentinización y la producción abiogénica de metano en Marte" . Cartas de investigación geofísica . 32 (10): L10203. Código bibliográfico : 2005GeoRL..3210203O . doi : 10.1029 / 2005GL022691 . S2CID  28981740 .
  191. ^ Steigerwald, Bill (15 de enero de 2009). "El metano marciano revela que el planeta rojo no es un planeta muerto" . Centro de vuelo espacial NASA / Goddard. Archivado desde el original el 17 de enero de 2009 . Consultado el 24 de enero de 2009 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  192. ^ Jones, Nancy; Steigerwald, Bill; Brown, Dwayne; Webster, Guy (14 de octubre de 2014). "La misión de la NASA ofrece su primer vistazo a la atmósfera superior marciana" . NASA . Consultado el 15 de octubre de 2014 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  193. ^ "Auroras en Marte - Ciencia de la NASA" . science.nasa.gov . Consultado el 12 de mayo de 2015 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  194. ^ Brown, Dwayne; Neal-Jones, Nancy; Steigerwald, Bill; Scott, Jim (18 de marzo de 2015). "Nave espacial de la NASA detecta Aurora y misteriosa nube de polvo alrededor de Marte" . NASA. Suelte 15-045 . Consultado el 18 de marzo de 2015 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  195. ^ Webster, Guy; Neal-Jones, Nancy; Scott, Jim; Schmid, Deb; Cantillo, Laurie; Brown, Dwayne (29 de septiembre de 2017). "Gran tormenta solar genera aurora global y duplica los niveles de radiación en la superficie marciana" . NASA. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  196. ^ "La superficie del desierto de Marte ..." Comunicado de prensa de MGCM . NASA. Archivado desde el original el 7 de julio de 2007 . Consultado el 25 de febrero de 2007 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  197. ^ Kluger, Jeffrey (1 de septiembre de 1992). "Marte, a la imagen de la Tierra" . Revista Discover . 13 (9): 70. Bibcode : 1992Disc ... 13 ... 70K . Consultado el 3 de noviembre de 2009 .
  198. ^ Goodman, Jason C. (22 de septiembre de 1997). "El pasado, presente y posible futuro del clima marciano" . MIT . Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2010 . Consultado el 26 de febrero de 2007 .
  199. ^ Philips, Tony (16 de julio de 2001). "Planeta devorando tormentas de polvo" . Ciencia @ NASA . Archivado desde el original el 13 de junio de 2006 . Consultado el 7 de junio de 2006 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  200. ^ Wall, Mike (12 de junio de 2018). "Curiosity Rover de la NASA está rastreando una enorme tormenta de polvo en Marte (foto)" . Space.com . Consultado el 13 de junio de 2018 .
  201. ^ Badescu, Viorel (2009). Marte: Energía prospectiva y recursos materiales (edición ilustrada). Springer Science & Business Media. pag. 600. ISBN 978-3-642-03629-3.
  202. ^ Vitagliano, Aldo (2003). "Excentricidad orbital de Marte en el tiempo" . Solex . Universita 'degli Studi di Napoli Federico II. Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2007 . Consultado el 20 de julio de 2007 .
  203. ^ a b Meeus, Jean (marzo de 2003). "¿Cuándo estuvo Marte por última vez tan cerca?" . Sociedad Internacional de Planetarios. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2011 . Consultado el 18 de enero de 2008 .
  204. ^ Baalke, Ron (22 de agosto de 2003). "Marte hace el acercamiento más cercano en casi 60.000 años" . lista de meteoritos . Consultado el 18 de enero de 2008 .
  205. ^ Nowack, Robert L. "Zona habitable estimada para el sistema solar" . Departamento de Ciencias de la Tierra y Atmosféricas de la Universidad de Purdue . Consultado el 10 de abril de 2009 .
  206. ^ Briggs, Helen (15 de febrero de 2008). "Marte temprano 'demasiado salado' para la vida" . BBC News . Consultado el 16 de febrero de 2008 .
  207. ^ "PIA19673: señales espectrales que indican vidrio de impacto en Marte" . NASA . 8 de junio de 2015 . Consultado el 8 de junio de 2015 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  208. ^ Hannsson, Anders (1997). Marte y el desarrollo de la vida . Wiley. ISBN 978-0-471-96606-7.
  209. ^ "Comunicado de prensa: nuevo análisis de los resultados de la misión vikinga indica presencia de vida en Marte" . Universidad Estatal de Washington. 5 de enero de 2006.
  210. ^ "Phoenix devuelve el tesoro de la ciencia" . NASA / JPL. 6 de junio de 2008 . Consultado el 27 de junio de 2008 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  211. ^ Bluck, John (5 de julio de 2005). "Prueba de campo de la NASA el primer sistema diseñado para perforar la vida marciana del subsuelo" . NASA . Consultado el 2 de enero de 2010 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  212. ^ Kounaves, SP; et al. (2014). "Evidencia de perclorato, clorato y nitrato de Marte en el meteorito de Marte EETA79001: implicaciones para oxidantes y orgánicos". Ícaro . 229 : 206–213. Código bibliográfico : 2014Icar..229..206K . doi : 10.1016 / j.icarus.2013.11.012 .
  213. ^ a b "Pequeñas formas de cristal se ven de cerca desde Mars Rover" . NASA / JPL. 8 de febrero de 2018. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  214. ^ Kounaves, SP; et al. (2014). "Identificación de las sales parentales de perclorato en el lugar de aterrizaje de Phoenix Mars e implicaciones". Ícaro . 232 : 226-231. Código bibliográfico : 2014Icar..232..226K . doi : 10.1016 / j.icarus.2014.01.016 .
  215. ^ Golden, DC; et al. (2004). "Evidencia de formación exclusivamente inorgánica de magnetita en el meteorito marciano ALH84001" (PDF) . Mineralogista estadounidense . 89 (5–6): 681–695. Código Bibliográfico : 2004AmMin..89..681G . doi : 10.2138 / am-2004-5-602 . S2CID  53315162 . Archivado desde el original (PDF) el 12 de mayo de 2011 . Consultado el 25 de diciembre de 2010 .
  216. ^ Krasnopolsky, Vladimir A .; Maillard, Jean-Pierre; Owen, Tobias C. (2004). "Detección de metano en la atmósfera marciana: ¿evidencia de vida?". Ícaro . 172 (2): 537–547. Código Bibliográfico : 2004Icar..172..537K . doi : 10.1016 / j.icarus.2004.07.004 .
  217. ^ Peplow, Mark (25 de febrero de 2005). "Reclamación de formaldehído enciende el debate marciano". Naturaleza . doi : 10.1038 / news050221-15 . S2CID  128986558 .
  218. ^ Nickel, Mark (18 de abril de 2014). "Impact Glass almacena datos biológicos durante millones de años" . Universidad de Brown . Consultado el 9 de junio de 2015 .
  219. ^ Schultz, PH; Harris, R. Scott; Clemett, SJ; Thomas-Keprta, KL; Zárate, M. (junio de 2014). "Flora y orgánicos preservados en brechas de fusión de impacto" . Geología . 42 (6): 515-518. Bibcode : 2014Geo .... 42..515S . doi : 10.1130 / G35343.1 . hdl : 2060/20140013110 . S2CID  39019154 .
  220. ^ Brown, Dwayne; Webster, Guy; Stacey, Kevin (8 de junio de 2015). "La nave espacial de la NASA detecta vidrio de impacto en la superficie de Marte" (Comunicado de prensa). NASA . Consultado el 9 de junio de 2015 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  221. ^ Stacey, Kevin (8 de junio de 2015). "Vidrio marciano: ¿Ventana a una posible vida pasada?" . Universidad de Brown . Consultado el 9 de junio de 2015 .
  222. ^ Temming, Maria (12 de junio de 2015). "El vidrio exótico podría ayudar a desentrañar los misterios de Marte" . Scientific American . Consultado el 15 de junio de 2015 .
  223. ^ Smith, Deborah (10 de mayo de 2017). "Comunicado de prensa: evidencia más antigua de vida en la tierra encontrada en rocas australianas de 3.48 mil millones de años" . Universidad de Nueva Gales del Sur Sydney.
  224. ^ Djokic, Tara; Van Kranendonk, Martin J .; Campbell, Kathleen A .; Walter, Malcolm R .; Ward, Colin R. (9 de mayo de 2017). "Los primeros signos de vida en la tierra conservados en ca. 3.5 Ga depósitos de aguas termales" . Comunicaciones de la naturaleza . 8 : 15263. Bibcode : 2017NatCo ... 815263D . doi : 10.1038 / ncomms15263 . PMC  5436104 . PMID  28486437 .
  225. ^ Brown, Dwayne; et al. (7 de junio de 2018). "NASA encuentra material orgánico antiguo, misterioso metano en Marte" . NASA . Consultado el 12 de junio de 2018 .
  226. ^ Wall, Mike (7 de junio de 2018). "Curiosity Rover encuentra antiguos 'bloques de construcción para la vida' en Marte" . Space.com . Consultado el 7 de junio de 2018 .
  227. ^ Chang, Kenneth (7 de junio de 2018). "¿Vida en Marte? El último descubrimiento de Rover lo pone 'sobre la mesa ' " . The New York Times . Consultado el 8 de junio de 2018 . La identificación de moléculas orgánicas en las rocas del planeta rojo no necesariamente apunta a la vida allí, pasada o presente, pero indica que algunos de los componentes básicos estaban presentes.
  228. ^ a b Orosei, R .; et al. (25 de julio de 2018). "Evidencia de radar de agua líquida subglacial en Marte" (PDF) . Ciencia . 361 (6401): 490–493. arXiv : 2004.04587 . Código bibliográfico : 2018Sci ... 361..490O . doi : 10.1126 / science.aar7268 . hdl : 11573/1148029 . PMID  30045881 . S2CID  206666385 .
  229. ^ Chang, Kenneth; Overbye, Dennis (25 de julio de 2018). "Se detecta un lago de agua en Marte, aumentando el potencial de vida extraterrestre" . The New York Times . Consultado el 25 de julio de 2018 .
  230. ^ Orosei, R .; et al. (25 de julio de 2018). "Materiales suplementarios para: evidencia de radar de agua líquida subglacial en Marte" (PDF) . Ciencia . 361 (6401): 490–493. Código bibliográfico : 2018Sci ... 361..490O . doi : 10.1126 / science.aar7268 . hdl : 11573/1148029 . PMID  30045881 . S2CID  206666385 .
  231. ^ "Inspección cercana para Phobos" . Sitio web de la ESA . Consultado el 13 de junio de 2006 .
  232. ^ "Asistentes de Ares: Deimos & Phobos" . Mitología griega . Consultado el 13 de junio de 2006 .
  233. ^ Hunt, GE; Michael, WH; Pascu, D .; Veverka, J .; Wilkins, GA; Woolfson, M. (1978). "Los satélites marcianos: 100 años después". Revista trimestral de la Royal Astronomical Society . 19 : 90-109. Código bibliográfico : 1978QJRAS..19 ... 90H .
  234. ^ "Nombres griegos de los planetas" . 25 de abril de 2010. Archivado desde el original el 9 de mayo de 2010 . Consultado el 14 de julio de 2012 . Aris es el nombre griego del planeta Marte, el cuarto planeta desde el sol, también conocido como planeta rojo. Aris o Ares era el dios griego de la guerra.Véase también el artículo griego sobre el planeta .
  235. ^ a b Arnett, Bill (20 de noviembre de 2004). "Fobos" . nueve planetas . Consultado el 13 de junio de 2006 .
  236. ^ Ellis, Scott. "Historia geológica: lunas de Marte" . CalSpace. Archivado desde el original el 17 de mayo de 2007 . Consultado el 2 de agosto de 2007 .
  237. ^ Andert, TP; Rosenblatt, P .; Pätzold, M .; Häusler, B .; Dehant, V .; Tyler, GL; Marty, JC (7 de mayo de 2010). "Determinación precisa de la masa y la naturaleza de Fobos" . Cartas de investigación geofísica . 37 (L09202): L09202. Código bibliográfico : 2010GeoRL..37.9202A . doi : 10.1029 / 2009GL041829 .
  238. ^ a b Giuranna, M .; Roush, TL; Duxbury, T .; Hogan, RC; Geminale, A .; Formisano, V. (2010). Interpretación composicional de espectros infrarrojos térmicos de fobos PFS / MEx y TES / MGS (PDF) . Resúmenes del Congreso Europeo de Ciencias Planetarias, vol. 5 . Consultado el 1 de octubre de 2010 .
  239. ^ "Marte Luna Fobos probablemente forjada por una explosión catastrófica" . Space.com . 27 de septiembre de 2010 . Consultado el 1 de octubre de 2010 .
  240. ^ "Laboratorio de Ciencias de Marte - Página de inicio" . NASA. Archivado desde el original el 30 de julio de 2009. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  241. ^ "Química y Cam (ChemCam)" . NASA. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  242. ^ "El rover Curiosity Mars toma una muestra de perforación histórica" . BBC News . BBC. 10 de febrero de 2013 . Consultado el 10 de febrero de 2013 .
  243. ^ Jha, Alok (26 de septiembre de 2013). "El rover Curiosity de la NASA encuentra agua en suelo marciano" . The Guardian . Consultado el 6 de noviembre de 2013 .
  244. ^ Webster, Guy; Cole, Steve; Stolte, Daniel (4 de agosto de 2011). "Los datos de la nave espacial de la NASA sugieren agua que fluye en Marte" . NASA . Consultado el 19 de septiembre de 2011 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  245. ^ "ISRO: Misión Mars Orbiter" . isro.gov.in . Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2013.
  246. ^ Amos, Jonathan (14 de marzo de 2016). "Sonda Mars TGO enviada en investigación de metano" . BBC News . Consultado el 11 de octubre de 2016 .
  247. ^ Clery, Daniel (21 de octubre de 2016). "Actualización: RIP Schiaparelli: sitio del accidente detectado para el módulo de aterrizaje europeo en Marte" . Ciencia .
  248. ^ Brown, Dwayne; Wendel, JoAnna; Agle, DC (26 de noviembre de 2018). "NASA InSight Lander llega a la superficie marciana" . Programa de exploración de Marte. NASA . Consultado el 27 de noviembre de 2018 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  249. ^ Clark, Stephen (9 de marzo de 2016). "El módulo de aterrizaje InSight Mars escapa a la cancelación, apunta al lanzamiento de 2018" . Vuelo espacial ahora . Consultado el 9 de marzo de 2016 .
  250. ^ Brown, Dwayne; Johnson, Alana; Bien, Andrew (23 de abril de 2019). "InSight de la NASA detecta el primer probable 'terremoto' en Marte" . NASA . Consultado el 23 de abril de 2019 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  251. ^ Bartels, Meghan (23 de abril de 2019). "Marsquake! InSight Lander de la NASA siente su primer temblor del planeta rojo" . Space.com . Consultado el 23 de abril de 2019 .
  252. ^ a b "Noticias de la NASA: descubrimiento de la misión a Marte 'inesperado y sorprendente' sorprende a los científicos | Ciencia | Noticias | Express.co.uk" . express.co.uk . Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
  253. ^ "La sonda MAVEN de la NASA muestra cómo circula el viento en la atmósfera superior de Marte" . Noticias de ciencia . 12 de diciembre de 2019 . Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
  254. ^ mars.nasa.gov. "Mars 2020 Rover" . mars.nasa.gov . Consultado el 23 de marzo de 2019 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  255. ^ "NASA, funcionarios de la ESA describen los últimos planes de retorno de muestra de Marte" . planetary.org . Consultado el 9 de septiembre de 2019 .[ enlace muerto permanente ]
  256. ^ "La segunda misión de ExoMars avanza hacia la próxima oportunidad de lanzamiento en 2020" (Comunicado de prensa). Agencia Espacial Europea. 2 de mayo de 2016 . Consultado el 2 de mayo de 2016 .[ enlace muerto permanente ]
  257. ^ Amos, Jonathan (9 de febrero de 2021). "Emirates Mars Mission: la nave espacial Hope entra en órbita" . BBC News . Consultado el 12 de febrero de 2021 .
  258. ^ Schreck, Adam (6 de mayo de 2015). "Emiratos Árabes Unidos para explorar la atmósfera de Marte con una sonda llamada 'Hope ' " . Emocionante noticia . Associated Press. Archivado desde el original el 9 de mayo de 2015 . Consultado el 31 de mayo de 2015 .
  259. ^ Chang, Kenneth (27 de septiembre de 2016). "Plan de Elon Musk: llevar a los humanos a Marte y más allá" . The New York Times . Consultado el 11 de octubre de 2016 .
  260. ^ Obama, Barack (11 de octubre de 2016). "Barack Obama: Estados Unidos dará el gran salto a Marte" . CNN . Consultado el 11 de octubre de 2016 .
  261. ^ Victor, Daniel (11 de octubre de 2016). "Obama da nuevos detalles sobre el envío de personas a Marte" . The New York Times . Consultado el 11 de octubre de 2016 .
  262. ^ Galeon, Dom; Creighton, Jolene (9 de marzo de 2017). "El gobierno de los Estados Unidos emite la demanda de la NASA, 'Llevar humanos a Marte para 2033 ' " . Futurismo . Consultado el 16 de febrero de 2018 .
  263. ^ "Deimos" . Exploración del cosmos de sociedades planetarias . Archivado desde el original el 5 de junio de 2011 . Consultado el 13 de junio de 2006 .
  264. ^ Bertaux, Jean-Loup; et al. (2005). "Descubrimiento de una aurora en Marte". Naturaleza . 435 (7043): 790–794. Código Bibliográfico : 2005Natur.435..790B . doi : 10.1038 / nature03603 . PMID  15944698 . S2CID  4430534 .
  265. ^ Bell, JF, III; et al. (7 de julio de 2005). "Eclipses solares de Fobos y Deimos observados desde la superficie de Marte". Naturaleza . 436 (7047): 55–57. Código Bibliográfico : 2005Natur.436 ... 55B . doi : 10.1038 / nature03437 . PMID  16001060 . S2CID  4424182 .
  266. ^ Staff (17 de marzo de 2004). "Las lunas marcianas bloquean el sol en imágenes únicas de eclipses de otro planeta" . SpaceDaily . Consultado el 13 de febrero de 2010 .
  267. ^ Meeus, J .; Goffin, E. (1983). "Tránsitos de la Tierra vistos desde Marte". Revista de la Asociación Astronómica Británica . 93 (3): 120-123. Código bibliográfico : 1983JBAA ... 93..120M .
  268. ^ Webster, Guy; Brown, Dwayne; Jones, Nancy; Steigerwald, Bill (19 de octubre de 2014). "Los tres orbitadores de Marte de la NASA sanos después del sobrevuelo del cometa" . NASA . Consultado el 20 de octubre de 2014 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  269. ^ "El cepillo de un cometa con Marte" . The New York Times . Agence France-Presse. 19 de octubre de 2014 . Consultado el 20 de octubre de 2014 .
  270. ^ Denis, Michel (20 de octubre de 2014). "Nave espacial en excelente forma: nuestra misión continúa" . Agencia Espacial Europea . Consultado el 21 de octubre de 2014 .
  271. ^ Staff (21 de octubre de 2014). "Estoy sano y salvo, tuitea mamá después del avistamiento del cometa" . El hindú . Consultado el 21 de octubre de 2014 .
  272. ^ Moorhead, Althea; Wiegert, Paul A .; Cooke, William J. (1 de diciembre de 2013). "La fluencia de meteoroides en Marte debido al cometa C / 2013 A1 (Siding Spring)". Ícaro . 231 : 13-21. Código Bibcode : 2014Icar..231 ... 13M . doi : 10.1016 / j.icarus.2013.11.028 . hdl : 2060/20140010989 .
  273. ^ Grossman, Lisa (6 de diciembre de 2013). "La lluvia de meteoritos más feroz registrada en Marte a través de un cometa" . Nuevo científico . Consultado el 7 de diciembre de 2013 .
  274. ^ St. Fleur, Nicholas (9 de enero de 2017). "Mirando su planeta de origen desde Marte" . The New York Times . Consultado el 9 de enero de 2017 .
  275. ^ Mallama, A. (2011). "Magnitudes planetarias". Cielo y telescopio . 121 (1): 51–56.
  276. ^ Lloyd, John ; John Mitchinson (2006). El Libro de la Ignorancia General de QI . Gran Bretaña: Faber and Faber Limited. págs. 102, 299. ISBN 978-0-571-24139-2.
  277. ^ Peck, Akkana. "Preguntas frecuentes sobre la observación de Marte" . Cielo poco profundo . Consultado el 15 de junio de 2006 .
  278. ^ Zeilik, Michael (2002). Astronomía: el universo en evolución (9ª ed.). Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 14. ISBN 978-0-521-80090-7.
  279. ^ Jacques Laskar (14 de agosto de 2003). "Primer sobre las oposiciones de Marte" . IMCCE, Observatorio de París . Consultado el 1 de octubre de 2010 . (Resultados de Solex) Archivado el 9 de agosto de 2012 en la Wayback Machine.
  280. ^ "Encuentro cercano: Marte en oposición" . NASA. 3 de noviembre de 2005 . Consultado el 19 de marzo de 2010 .
  281. ^ "Primer plano de Marte" . The New York Times . El 1 de agosto de 2018 . Consultado el 1 de agosto de 2018 .
  282. ^ a b Sheehan, William (2 de febrero de 1997). "Apéndice 1: Oposiciones de Marte, 1901-2035" . El planeta Marte: una historia de observación y descubrimiento . Prensa de la Universidad de Arizona. Archivado desde el original el 25 de junio de 2010 . Consultado el 30 de enero de 2010 .
  283. La oposición del 12 de febrero de 1995 fue seguida por una el 17 de marzo de 1997. La oposición del 13 de julio de 2065 será seguida por una el 2 de octubre de 2067. Astropro 3000-year Sun-Mars Opposition Tables
  284. ^ Rao, Joe (22 de agosto de 2003). "NightSky Friday: Marte y la Tierra: los 10 primeros pases cercanos desde el 3000 a. C." Space.com . Archivado desde el original el 20 de mayo de 2009 . Consultado el 13 de junio de 2006 .
  285. ^ a b Peters, WT (1984). "La aparición de Venus y Marte en 1610". Revista de Historia de la Astronomía . 15 (3): 211–214. Código bibliográfico : 1984JHA .... 15..211P . doi : 10.1177 / 002182868401500306 . S2CID  118187803 .
  286. ^ a b c Rabkin, Eric S. (2005). Marte: un recorrido por la imaginación humana . Westport, Connecticut: Praeger. págs. 9-11. ISBN 978-0-275-98719-0.
  287. ^ Thompson, Henry O. (1970). Mekal: El Dios de Beth-Shan . Leiden, Alemania: EJ Brill. pag. 125.
  288. ^ Novakovic, B. (2008). "Senenmut: un astrónomo egipcio antiguo". Publicaciones del Observatorio Astronómico de Belgrado . 85 : 19-23. arXiv : 0801.1331 . Código bibliográfico : 2008POBeo..85 ... 19N .
  289. ^ Norte, John David (2008). Cosmos: una historia ilustrada de la astronomía y la cosmología . Prensa de la Universidad de Chicago. págs. 48–52. ISBN 978-0-226-59441-5.
  290. ^ Swerdlow, Noel M. (1998). "Periodicidad y variabilidad del fenómeno sinódico". La teoría babilónica de los planetas . Prensa de la Universidad de Princeton. págs.  34 –72. ISBN 978-0-691-01196-7.
  291. ^ Cicerón, Marcus Tullius (1896). De Natura Deorum [ Sobre la naturaleza de los dioses ]. Traducido por Francis Brooks. Londres: Methuen.
  292. ^ Pobre Charles Lane (1908). El sistema solar: un estudio de observaciones recientes . Serie de ciencia . 17 . Los hijos de GP Putnam. pag. 193.
  293. ^ Harland, David Michael (2007). " Cassini en Saturno: resultados de Huygens ". pag. 1. ISBN  0-387-26129-X
  294. ^ Hummel, Charles E. (1986). La conexión Galileo: resolviendo conflictos entre la ciencia y la Biblia . Prensa InterVarsity. págs. 35–38. ISBN  0-87784-500-X .
  295. ^ Needham, Joseph; Ronan, Colin A. (1985). La ciencia y la civilización más breves en China: un resumen del texto original de Joseph Needham . La ciencia y la civilización más cortas en China . 2 (3ª ed.). Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 187. ISBN 978-0-521-31536-4.
  296. ^ de Groot, Jan Jakob Maria (1912). "Fung Shui" . Religión en China - Universismo: una clave para el estudio del taoísmo y el confucianismo . Conferencias americanas sobre la historia de las religiones, volumen 10. GP Putnam's Sons. pag. 300. OCLC  491180 .
  297. ^ Crump, Thomas (1992). El juego de los números japoneses: el uso y la comprensión de los números en el Japón moderno . Serie de estudios japoneses del Instituto Nissan / Routledge. Routledge. págs. 39–40. ISBN 978-0-415-05609-0.
  298. ^ Hulbert, Homer Bezaleel (1909) [1906]. El paso de Corea . Doubleday, Page & Company. pag. 426 . OCLC  26986808 .
  299. ^ Taton, Reni (2003). Reni Taton; Curtis Wilson; Michael Hoskin (eds.). Astronomía planetaria desde el Renacimiento hasta el auge de la astrofísica, Parte A, Tycho Brahe a Newton . Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 109. ISBN 978-0-521-54205-0.
  300. ^ Hirshfeld, Alan (2001). Parallax: la carrera por medir el cosmos . Macmillan. págs.  60–61 . ISBN 978-0-7167-3711-7.
  301. ^ Breyer, Stephen (1979). "Ocultación mutua de planetas". Cielo y telescopio . 57 (3): 220. Código Bibliográfico : 1979S & T .... 57..220A .
  302. ^ Sheehan, William (1996). "2: Pioneros" . El planeta Marte: una historia de observación y descubrimiento . uapress.arizona.edu . Tucson: Universidad de Arizona. Bibcode : 1996pmho.book ..... S . Consultado el 16 de enero de 2010 .
  303. ^ Snyder, Dave (mayo de 2001). "Una historia de observación de Marte" . Consultado el 26 de febrero de 2007 .
  304. ^ a b Sagan, Carl (1980). Cosmos . Ciudad de Nueva York: Random House. pag. 107 . ISBN 978-0-394-50294-6.
  305. ^ Basalla, George (2006). "Percival Lowell: Campeón de Canales" . Vida civilizada en el universo: científicos sobre extraterrestres inteligentes . Oxford University Press EE. UU. págs.  67–88 . ISBN 978-0-19-517181-5.
  306. ^ Dunlap, David W. (1 de octubre de 2015). "¿Vida en Marte? Primero lo leíste aquí" . The New York Times . Consultado el 1 de octubre de 2015 .
  307. ^ Maria, K .; Lane, D. (2005). "Geógrafos de Marte" . Isis . 96 (4): 477–506. doi : 10.1086 / 498590 . PMID  16536152 . S2CID  33079760 .
  308. ^ Perrotin, M. (1886). "Observations des canaux de Mars". Bulletin Astronomique . Série I (en francés). 3 : 324–329. Código Bibliográfico : 1886BuAsI ... 3..324P .
  309. ^ Zahnle, K. (2001). "Decadencia y caída del imperio marciano" . Naturaleza . 412 (6843): 209–213. doi : 10.1038 / 35084148 . PMID  11449281 . S2CID  22725986 .
  310. ^ Salisbury, FB (1962). "Biología marciana". Ciencia . 136 (3510): 17–26. Código Bibliográfico : 1962Sci ... 136 ... 17S . doi : 10.1126 / science.136.3510.17 . JSTOR  1708777 . PMID  17779780 . S2CID  39512870 .
  311. ^ Ward, Peter Douglas; Brownlee, Donald (2000). Tierra rara: por qué la vida compleja es poco común en el universo . Serie Copérnico (2ª ed.). Saltador. pag. 253. ISBN 978-0-387-95289-5.
  312. ^ Bond, Peter (2007). Mundos distantes: hitos en la exploración planetaria . Serie Copérnico . Saltador. pag. 119. ISBN 978-0-387-40212-3.
  313. ^ "Nuevas herramientas en línea llevan el viaje de la NASA a Marte a una nueva generación" . 5 de agosto de 2015 . Consultado el 5 de agosto de 2015 .
  314. ^ Dinerman, Taylor (27 de septiembre de 2004). "¿El Gran Ghoul Galáctico está perdiendo el apetito?" . La revisión del espacio . Consultado el 27 de marzo de 2007 .
  315. ^ "Canales de Percivel Lowell" . Archivado desde el original el 19 de febrero de 2007 . Consultado el 1 de marzo de 2007 .
  316. ^ Fergus, Charles (2004). "Fiebre de Marte" . Investigación / Penn State . 24 (2). Archivado desde el original el 31 de agosto de 2003 . Consultado el 2 de agosto de 2007 .
  317. ^ Tesla, Nikola (9 de febrero de 1901). "Hablando con los planetas" . Collier's . Vol. 26 no. 19. págs. 4-5.
  318. ^ Cheney, Margaret (1981). Tesla: Hombre sin tiempo . Acantilados de Englewood, Nueva Jersey: Prentice-Hall. pag. 162 . ISBN 978-0-13-906859-1. OCLC  7672251 .
  319. ^ "Salida de Lord Kelvin". The New York Times . 11 de mayo de 1902. p. 29.
  320. ^ a b Pickering, Edward Charles (16 de enero de 1901). "El destello de luz de Marte" (PDF) . The New York Times . Archivado desde el original (PDF) el 5 de junio de 2007 . Consultado el 20 de mayo de 2007 .
  321. ^ Fradin, Dennis Brindell (1999). ¿Hay vida en Marte? . Libros de McElderry. pag. 62. ISBN 978-0-689-82048-9.
  322. ^ Lightman, Bernard V. (1997). Ciencia victoriana en contexto . Prensa de la Universidad de Chicago. págs. 268-273. ISBN 978-0-226-48111-1.
  323. ^ Schwartz, Sanford (2009). CS Lewis en la última frontera: ciencia y lo sobrenatural en la trilogía espacial . Oxford University Press EE. UU. pp.  19 -20. ISBN 978-0-19-537472-8.
  324. ^ Buker, Derek M. (2002). El consejo para lectores de ciencia ficción y fantasía: la guía del bibliotecario sobre cyborgs, extraterrestres y hechiceros . Serie de consejos para lectores de ALA. Ediciones ALA. pag. 26 . ISBN 978-0-8389-0831-0.
  325. ^ Querido, David. "Swift, Jonathan y las lunas de Marte" . Consultado el 1 de marzo de 2007 .
  326. ^ Rabkin, Eric S. (2005). Marte: un recorrido por la imaginación humana . Grupo editorial Greenwood. págs. 141-142. ISBN 978-0-275-98719-0.
  327. ^ Miles, Kathy; Peters II, Charles F. "Desenmascarar el rostro" . StarrySkies.com. Archivado desde el original el 26 de septiembre de 2007 . Consultado el 1 de marzo de 2007 .

  • Marte en Curlie
  • Programa de exploración de Marte en NASA.gov
  • Mars Trek: un navegador de mapas integrado de mapas y conjuntos de datos para Marte
  • Google Mars y Google Mars 3D , mapas interactivos del planeta
  • Geody Mars , sitio de mapeo que admite NASA World Wind , Celestia y otras aplicaciones
  • Simulación interactiva de gravedad en 3D del sistema marciano y todas las naves espaciales operativas en órbita a su alrededor a partir del 12 de junio de 2020

Imagenes

  • Imágenes de Marte del Photojournal planetario de la NASA
  • Imágenes de Marte del Programa de Exploración de Marte de la NASA
  • Imágenes de Marte de Malin Space Science Systems
  • Catálogo de imágenes HiRISE de la Universidad de Arizona

Videos

  • Globo de color giratorio de Marte por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
  • Globo geológico giratorio de Marte por el Servicio Geológico de los Estados Unidos
  • La curiosidad de la NASA encuentra un lecho antiguo: primera evidencia de agua en Marte en YouTube por The Science Channel (2012, 4:31)
  • Vuelo a Mariner Valley por la Universidad Estatal de Arizona
  • Simulación de video de alta resolución de la rotación de Marte por Seán Doran, que muestra Arabia Terra , Valles Marineris y Tharsis (ver álbum para más)
  • Mars rover captura un panorama de alta resolución de su hogar ( NASA )

Recursos cartográficos

  • Nomenclatura de Marte y mapas cuadrangulares con nombres de características del Servicio Geológico de los Estados Unidos
  • Mapa geológico de Marte por el Servicio Geológico de los Estados Unidos
  • Fotomapa del orbitador vikingo de la Universidad Eötvös Loránd
  • Mapa topográfico Mars Global Surveyor de la Universidad Eötvös Loránd