Установленные на разных широтах в разные сезоны различия температуры атмосферы и поверхности М. согласуются с давно замеченными сезонными изменениями деталей его поверхности: с наступлением весны полярная шапка начинает уменьшаться в размерах; вокруг неё появляется тёмный ободок «таяния»; моря, прежде очень тусклые, серые, становятся всё контрастнее, причём возрастание контрастов медленно распространяется от полюса к экватору. В это же время происходят сезонные изменения в очертаниях морей. К концу лета синевато-зеленоватые оттенки в морях сменяются буроватыми. Описанная картина долгое время давала основание думать, что полярная шапка, состоящая из льда и снега, тает и питает влагой всё более удалённые от неё области планеты, которые «расцветают» и становятся хорошо заметными. Низкие температуры в атмосфере и на поверхности М. делают такую интерпретацию сомнительной. Прежде всего это относится к самой природе полярных шапок: при температуре —125 °С даже углекислый газ должен быть в твёрдом состоянии. Такая же низкая температура на высоте 30 км и ещё более низкая на большей высоте также требует конденсации атмосферного углекислого газа. Полярная шапка не может состоять ни из чего иного, кроме CO2, из неё же состоят белые облака, часто наблюдаемые на М. Вместе с тем спектральные наблюдения указывают на небольшие примеси обычного льда (H2O) к «сухому льду» из CO2 в полярных шапках. Вероятно, из обычного льда состоят те последние остатки южной полярной шапки, которые не исчезают в течение лета, тогда как обширные пространства, покрытые тонким слоем твёрдой углекислоты, быстро испаряются уже в начале лета. Всё же на М. воды очень мало, если только её нет в виде «вечной мерзлоты», которая возможна не только в приполярных областях. В последних вполне возможна «вечная мерзлота» из углекислоты. Случайные тектонические процессы, сопровождаемые выделением тепла, могут разрушить вечную мерзлоту локально и тогда появляются реки, признаки которых на М. есть (см. выше). Однако главную роль при быстрых изменениях на М. играют перемещения пыли в атмосфере и на поверхности планеты.

  Экспериментальные исследования Марса. Полёты АМС серий «Маринер» и «Марс» позволяют вести экспериментальные исследования геоморфологии, геологии и эволюции поверхности и атмосферы М. Полученные результаты таких исследований позволяют высказать предположение о том, что наблюдаемые на М. большие кратеры гораздо моложе лунных. Но при этом разрушены они больше, что, по-видимому, объясняется процессами выветривания.

  Жизнь на Марсе. Весьма популярная ранее идея о населённости М. живыми (и даже разумными) существами не подтверждается результатами температурных и спектроскопических наблюдений. Сколь ни велика приспособляемость живых организмов к условиям среды, тот факт, что признаки кислорода в атмосфере М. не обнаружены, делает гипотезу существования высоких форм жизни на М. неправдоподобной. Однако низкие формы жизни, особенно анаэробные, могут там существовать (см. Астроботаника, Астробиология). Достаточно хорошее облучение поверхности М. ультрафиолетовыми лучами делает вполне вероятным синтез органических молекул, из которых построены живые клетки. Многие формы земных микроорганизмов, поставленные в лаборатории в условия, свойственные поверхности М., продолжали существовать и размножаться.

  Спутники Марса. У М. имеются два спутника: Фобос и Деймос, движущиеся вблизи экваториальной плоскости очень близко к планете — на расстояниях 9,37 и 23,52 тысячи км с периодами 7 ч 40 мин и 30 ч 21 мин, соответственно; таким образом, Фобос движется вокруг планеты быстрее, чем она вращается вокруг оси. Оба спутника очень малы: с Земли они представляются объектами 11,6 и 12,8 звёздной величины, соответственно, а их истинные размеры были установлены прямым фотографированием с АМС «Маринер-9» (1971). Оказалось, что Фобос имеет неправильную форму, напоминающую картофелину, размерами 26 км в длину и 21 км в ширину. Его поверхность изрыта кратерами (в 100 раз гуще, чем поверхность М.), наибольший из которых имеет диаметр свыше 6 км. Деймос менее изрыт, его поперечник достигает 13 км. Оба спутника имеют самое малое в Солнечной системе альбедо £ 0,06.

  Лит.: Вокулер Ж., Физика планеты Марс, перевод с французского, М., 1956; Мороз В. И., Физика планет, М., 1967; Новое о Марсе и Венере. Сборник статей, перевод с английского, М., 1968.

  Д. Я. Мартынов.

Большая Советская Энциклопедия (МА) i009-001-202570849.jpg

5. Марс по наблюдениям с Земли в противостоянии 1971 между 7 июля и 3 сентября (в хронологическом порядке (см. следующий рисунок)).

Большая Советская Энциклопедия (МА) i009-001-220327803.jpg

Детали на поверхности Марса.

Большая Советская Энциклопедия (МА) i009-001-225359980.jpg

6. Марс по наблюдениям с Земли в противостоянии 1971 между 7 июля и 3 сентября (в хронологическом порядке).

Большая Советская Энциклопедия (МА) i010-001-249166501.jpg

Южная полярная область Марса, заснятая в 1969 аппаратом «Маринер-7».

Большая Советская Энциклопедия (МА) i010-001-251232616.jpg

4. Марс по наблюдениям с Земли в противостоянии 1971 между 7 июля и 3 сентября (в хронологическом порядке (см. следующий рисунок)).

Большая Советская Энциклопедия (МА) i010-001-251402159.jpg

Область в Эритрейском море (30° — 33°), на которой видно русло древней реки с притоком. Линия С. — Ю. проходит приблизительно от правого верхнего края к левому нижнему.

Большая Советская Энциклопедия (МА) i010-001-254285171.jpg

Наименование деталей на поверхности Марса (в скобках указаны приближенные долгота и широта)

Ацидалийское море (30°, +48°) — Acidalium, Mare

Мост Ахилла (30, +38) — Achillis Pons

Эолида (210, —05) — Aeolis

Эрия (310, +15) — Aeria

Этерия (240, +35) — Aetheria

Эфиопия (235, +05) — Aethiopis

Альба (106, +45) — Alba

Амазония (150, +03) — Amazonis

Аментес (255, +15) — Amenthes

Залив Аонийд (115, —50) — Aonius Sinus

Аравия (325, +20) — Arabia

Арам (13, —05) — Aram

Аркадия (120, +45) — Arcadia

Аргир I (30, —46) — Argyre I

Аргир II (72, —65) — Argyre II

Аскрейское озеро (100, +18) — Ascraeus Lacus

Атлантида (168, —30) — Atlantis

Залив Авроры (50, —14) — Aurorae Sinus

Авзония (250, —40) — Ausonia

Южное море (25, —60) — Australe, Mare

Босфор (75, —40) — Bosporos

Кандор (70, 0) — Candor

Козерог (50, —20) — Capri Cornu

Каральский источник (155, —42) — Caralis Fons

Касий (265, +42) — Casius

Бобровое озеро (155, +53) — Castorius Lacus

Кебрения (215, +45) — Cabrenia

Керавнский залив (95, +25) — Ceraunius

Цербер (208, +10) — Cerberus

Херсонес (260, —53) — Chersonesus

Море Крона (180, —60) — Chronium, Mare

Хриса (35, +10) — Chryse

Хрисокер (98, —55) — Chrysokeras

Киммерийское море (210, —30) — Cimmerium, Mare

Кларитас (102, —32) — Claritas

Колойское болото (299, +44) — Coloe Palus

Копайское болото (275, +56) — Copais Palus

Копрат (65, —15) — Coprates

Крокея (285, —05) — Crocea

Залив Циклопов (226, —08) — Cyclopum Sinus

Кидония (355. +45) — Cydonia

Дедалия (118, —27) — Daedalia

Треугольный залив (305, —07) — Deltoton Sinus

Страна Девкалиона (345, —17) — Deucalionis Regio

Дейтеронил (357, +35) — Deuteronilus

Дия (85, —60) — Dia

Диакрия (163, +48) — Diacria

Диоскурия (318, +48) — Dioscuria

Эдем (350. +20) — Eden

Эдом (345, —03) — Edom

Электрида (180, —48) — Electris


Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта: