网上有关“关于火星上的生命——其实已经有地球生物现在就可以在火星生存了”话题很是火热,小编也是针对关于火星上的生命——其实已经有地球生物现在就可以在火星生存了寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
自从我们发现火星以后,由于其表面存在较厚的大气和液态水,最简单的生物体完全有可能在那里开始进化,因此,科学家们一直上面可能存在生命。各种科幻小说、**作品,也对火星存在生命的题材做出大胆的想象。甚至,现在有很多人希望有朝一日让火星成为人类家园,并在为有朝一日重建这些条件(即有利于生命的条件)而努力。来源:https://wzwxpx.com/cshi/202501-200.html
但最近根据阿肯色大学空间与行星科学中心(ACSPs)研究人员的研究结果表明,有些陆地生物可以像今天这样在火星上生存——有四种产甲烷微生物(又称 产甲烷菌,是 专性厌氧菌 ,属于 古菌域 ,广域古菌界,宽广 古生菌 门 )能够承受火星上最严苛的生存条件,能够在它的低压大气环境中生存。
这项研究题为“水环境中产甲烷菌的低压耐受性:对火星地下生命的影响”,最近发表在《生命起源和生物圈进化》杂志( Origins of Life and Evolution of Biospheres )上。研究团队测试了四种不同类型的产甲烷菌的生存能力,以分析它们如何在类似于火星地下的环境中生存。
由于产甲烷菌是一种不需要氧气的微生物,因此可以在我们认为是“极端环境”的类火星环境中生存。在地球上,产甲烷菌在湿地、海洋环境中很常见,甚至在动物的消化道中也很常见——它们在消化道中消耗氢气和二氧化碳,产生甲烷这一代谢副产品。
另一方面,在NASA的几次火星 探索 任务所中,在火星的大气层中也发现了甲烷。虽然这种甲烷的来源尚未确定,但有人认为它可能是由生活在火星地表之下的产甲烷菌产生的。当然,火星上有很多可能替代甲烷的物质,这仍然被认为是有争议的。
科学家们在过去20年里为深入了解火星环境,做出了各种持续的研究和努力 探索 ,其中就包括了围绕四种特定的产甲烷菌菌株——沃尔夫甲烷热杆菌、巴克利甲烷八叠球菌、甲酸甲烷杆菌、马里帕卢迪甲烷球菌——是否能在火星上存活的研究课题。虽然看起来,这些菌株可以忍受低氧和辐射环境(如果在地下),但如果再加上类似火星的极低气压呢?
在NASA外生物学和进化生物学项目(NASA天体生物学项目的一部分)的帮助下,研究团队采用了一种新的方法来检测这些产甲烷菌。这包括将它们放置在一系列试管中,并添加污垢和液体来模拟火星地下含水层。然后给试验样本注入氢气,并抽滤掉其中的氧气。
在完成试验气体环境布置后,依靠Pegasus舱(一种由ACSP在其W.M.凯克实验室操作的行星模拟仪器),将这些微生物置于类似火星的压力条件下,看看它们能够生存多久。试验发现,这些产甲烷菌都能在6至143毫巴的压力下存活3至21天。
这项研究表明,某些种类的微生物的生存并不依赖于浓密大气的存在。研究还表明,这些特定种类的产甲烷菌能够经受与火星大气的周期性接触。这一切都预示着火星甲烷是 很有可能 以有机方式产生的——在地下潮湿环境中。
这是一个特别好的消息,因为NASA的 HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment,高分辨率成像科学实验照相机)提供了有关火星反复出现的坡度线的证据,该证据表明,火星表面的液态水柱与地下更深层次之间可能存在联系。如果事实证明是这样,那么在水柱中运输的生物体将能够承受运输过程中不断变化的压力。
这项研究的后续计划,是研究这些生物体如何抵抗温度。因为火星表面温度是非常低的,通常在夜间降至-100?C。在一年中最热的一天,中午的温度可能会上升到冰点以上。因此,后面的试验会在冰点以上进行,但寒冷的温度会限制液体介质的蒸发,这将创造一个更接近火星的环境。
一段时间以来,科学家们一直怀疑火星上仍有生命存在,它们隐藏在火星车尚未到达的凹坑和洞穴中。本项研究证实了这种菌株确实可以在火星目前严峻的条件下存在,这将有助于大大缩小搜索范围。
在未来几年里,随着更多火星任务的部署(比如NASA利用地震调查、大地测量和热传输(InSight)着陆器进行的内部探测,计划于2023年5月发射),我们将能够探测到这颗红色星球的更深处。随着前期火星探测样本返回任务的执行,我们可能最终会找到火星上生命的一些直接证据!来源:https://wanghongming.com/zhishi/202412-100.html
火星上有水甚至生命存在吗?科学家给出了3个问答,看完恍然大悟
根据目前的技术,没有检测到火星存在生命,但是火星还是有可能存在过生命的。
在几亿年的时间内,火星还不是一个令人讨厌的地方,它存在液态水。但如果生命在火星上进化,岩石会时不时被小行星撞飞,在某个时刻,来自火星的岩石可能撞击了地球。
如果当时地球的环境恰好非常适合生命发展,那么火星岩石可能是地球上生命的最初开始.但这仅仅是一项理论,且能够被测试。然而,与地球不同,火星上存在古代地质记录,只不过对其进行检测非常困难。来源:https://wzwxpx.com/cshi/202501-233.html
火星上不断发现人工痕迹,远古时真的有生命吗?
美国宇航局,火星上的一个重大谜团已经解开。尽管在早些时候意外泄露,宣布的重大消息还是令天文界兴奋不已:行星科学家们在与我们相邻的这颗红色行星的表面发现了存在液态水的证据。这个发现对于火星上可能存在生命这一命题意味着什么?
1.为何重视液态水?
基于目前我们还没有发现任何可以证明液态水存在的证据,我们可以肯定,在太阳系中没有其他智慧生命。地球生命的存在是无法忽视的。几十年来,我们通过电视广播、卫星通讯、甚至雷达不断向太空发射无线电信号,来研究其他行星表面,并且希望任何其他类似的智慧文明也能这样做。事实上,对太阳系外智能生命的搜索重点主要集中在对无线电辐射的搜索上。
因此,在太阳系中寻找生命,实际上就是在寻找培育生命的潜力。这种潜力可能以更简单的生物体的形式出现,比如微生物,但这也通常变成寻找维持生命的必要条件。
而在创造和维持生命的最基本的过程中,液态水是必需的。是否存在液态水成为我们评定一个行星或其他天体是否宜居的直接条件。
在太阳系中,水出奇地丰富,但通常以金星上的水蒸气的形式,或在彗星或远离太阳热量的柯伊伯带天体上以冰的形式存在。即使是离太阳最近的水星,也能够通过避免直接暴露在恒星的热量下来维持极地冰冠的存在。
目前,我们太阳系中最有希望存在液态水的宿主是木卫二(木卫二是木星的一颗大卫星)和土卫二(土卫二是土星系统中的一颗动态卫星)。有迹象表明,这两颗卫星的冰壳下面都有水。原因是它们巨大的气态行星宿主潮汐引起的水热活动,导致冰壳一直处于液态。同时,它们也有间歇泉喷发的迹象,即液态水从下方向上喷出,并越过地表。
但是离地球近一点的地方呢?到目前为止,太空旅行只能把人类带到月球那么远的地方,这比到达太阳系外的距离要近得多。
2.以前火星上有液态水吗?
“勇气号”和“机遇号”火星探测器于2004年登陆火星,为寻找火星上曾经存在水的证据。美国宇航局的科学家和工程师希望这次任务能持续90天(约92.5个地球日或3个地球月)。十多年后,“机遇号”漫游者行驶路程远超26.2英里的全程马拉松,并且继续向我们发送有关这颗行星的新信息。勇气号的任务量也超出预期20多倍,并继续漫游火星,收集数据。直到2009年,它陷入了软土中。它最后一次沟通是在2010年。来源:https://wanghongming.com/zhishi/202412-111.html
2012年,作为美国宇航局火星科学实验室任务的一部分,第三艘火星车“好奇号”登陆火星。“好奇号”正在继续努力,以确定水在火星地质演变和 历史 发展中所扮演的角色,并作为即将发布的火星2020任务——寻找火星表面下的液态水的原型。“好奇号”的发现成果也将有助于人类未来 探索 行星的准备工作。
在他们对火星的 探索 中,勇气号和机遇号发现了各种地质特征,这些特征强烈地表明火星 历史 上曾有液态水流过火星表面。土壤显示出被雕刻成类似地球上水流的图案的证据。这种土壤似乎也是水合的:它含有的化合物与古代表层海洋蒸发后留下的物质一致。
3.火星上现在有液态水吗?
大部分证据要么是间接的,要么只能表明火星上曾经存在液态水。这种情况在2011年前后开始发生变化,当时环绕这颗红色星球运行的火星勘测轨道飞行器(MRO)传回的图像显示了火星表面的动态特征:夏季出现的深色条纹在秋季消失。行星科学家在几年的时间里观察到了这些特征,它们不断变化的性质,以及条纹的形状和位置,都表明它们可能与液态水的流动有关。
然而,水只是一个最好的,也许是充满希望的猜测。直到昨天公布的研究结果之前,人们对这些黑色条纹的化学成分一无所知。MRO上的一个被称为摄谱仪的仪器观察了这些特征如何与光相互作用。摄谱仪揭示了不同波长的光的辐射或吸收量,每个分子在其光谱中产生特定的和不同的特征。MRO光谱观察结果显示,RSLs的光谱呈现出下降或吸收特征,这与水合盐(含液态水的盐晶体)形成的光谱一致。当条纹最大的时候,这种盐水特征也被发现是最明显的,这有力的证据表明这两者是有联系的,盐水是一个流动的、动态的过程的一部分。
更有趣的是,这种盐水的温度范围更大,在这个温度范围内,它可以保持液态(即不会沸腾成蒸汽或冻结成冰)。这个较大的温度范围因此增加了液态水在火星上稳定的可能性。想要更多的火星来源:https://www.wanghongming.com/cshi/202501-151.html?
参考资料 来源:https://wzwxpx.com/cshi/202501-191.html
1.WJ百科全书
2.天文学名词
3. quickanddirtytips- Ldzz
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好奇号火星探测器的探索成果
火星上不断发现人工痕迹,远古时真的有生命吗?
长久以来,人类从未停止过对宇宙的探索,当然,直到人类发射第1颗人造卫星之后,才真正的开启了深空探索,随着探测器发射的数量越来越多,我们对宇宙的了解也变得详细起来,当然,以人类目前的科技水平和能力,依然无法走出太阳系,但这并不能阻挡人类进一步对宇宙的探索,既然短时间内无法走出太阳系,那还不如先对太阳系内的其他行星进行仔细探索,以此来进一步增加我们对宇宙的了解程度。
在科学家的眼里面,太阳系8大行星当中除地球以外,火星是与地球类似度最高的,也是最适合人类去进行探索的,一方面,火星与地球都处于宜居带上,他们的共同特点都是拥有大气层,地球自转一圈是需要23小时56分4秒,而火星自转一圈则是24小时37分,另一方面,地球自转轴与公转轨道平面有66度34分的倾角,而火星也同样拥有倾角约66度1分,这也使得火星也有四季更替。再加上,由于火星与地球之间的距离较近,最近时仅仅只有5500万公里,这就非常适合人类将火星当做升空探测的一个跳板。来源:https://wzwxpx.com/xwzx/202412-13.html
随着人类对火星的探测次数越来越多,也使得人们对火星的了解程度越来越深,此前,人们一直认为,火星上面基本上都是以戈壁和沙漠为主,而且火星上面弥漫着漫天的红沙。由于火星大气层过于稀薄,生物将会完全赤裸在宇宙辐射和太阳的紫外线下,同时,火星的表面昼夜温差极大,根本就不适合生物生存,毕竟,火星上面的气候环境实在是太恶劣了。但随着人类对火星探测次数的增加,这颗红色星球的神秘面纱也在一点一点的被人类揭开,当前,科学家们已经在火星的两极冰盖下面发现了冰冻水的存在,这一点,还是让科学家们非常兴奋的。
因为,火星上面发现水的存在,那将意味着这颗星球上面可能存在生命,毕竟,水一直被人们誉为生命之源,除此之外,科学家们还发现火星大气当中有微量的甲烷气体以及微量氧气存在,这一点最起码可以说明火星在远古时候有过生命存在。只可惜直到目前为止,人类的探测器还没有在火星上直接找到任何生物。当然,在人类探索火星的过程当中,也多次发现过类似于人工的痕迹。从探测器发回来的照片当中能够看出,火星上出现了类似地球上的河谷以及蜗牛,甚至还出现了金字塔。
尤其在好奇号火星车传来的一张照片之后,更是引起了科学界的广泛争论。从上看,火星的表面似乎出现了一个巨型的贝壳类物体,如果这是生物的话,那就说明火星在远古时期可能存在生命,那时候的火星环境或许比我们地球还要好的多,当然,目前还无法确定这个巨型贝壳类物体是否为火星上的生物。除此之外,火星轨道探测器传回的另一张上面出现了很多巨型的管状结构物,这些管状物体的分布非常规律,与周边的地表形成了鲜明的对比。
在经过进一步对比研究之后,美国宇航局表示,这可能是通过自然风化形成的,并不是真正的人造物体,由于火星的大气非常稀薄,火星表面长期处于宇宙辐射和太阳的紫外线的照射之下,火星的表面昼夜温差极大,这就使得火星表面的岩石风化程度是非常高的,很多看似像人工痕迹的物体,实际上都是岩石风化出来的结果。对此你怎么看呢,欢迎评论区说出自己的看法,大家共同探讨。
2014年4月,好奇”号探测器从火星上发回的最新照片中出现一抹神秘的亮光,引发外界热议。有人说,亮光看起来很像人造光,不排除这个红色星球上“存在智能生命的可能”。
从照片上看,这是一个很诡异的白色“亮点”。由于在周围暗灰色的背景中显得很突兀,因此有猜测称,这很可能暗示火星上存在地下智能生命形式。
不过,也有分析认为,更大的可能是照片成像过程中出现了小问题,以前有很多类似的“火星生命论”都被证实是错误的。 据埃菲社2014年12月8日报道,美国“好奇号”火星探测器最新采集到的数据揭示了火星盖尔陨坑中心位置的夏普山的形成之谜:夏普山极有可能是数百万年前大型河床的沉积物累积、风化形成的,而这对证明火星上曾存在湖泊的假设给出了有力支持。
“好奇号”探测器在夏普山采集到的信息表明,火星曾在较长的时间里存在过比较温暖的气候,平均温度高于零摄氏度,这给湖泊等水循环系统的出现提供了环境。在这段时间内,盖尔陨石坑可能多次变成湖泊又多次蒸发干涸,湖泊中的沉淀物经历不断的风化,层层交替累积形成了夏普山。
美国加州理工学院教授帕萨迪指出,“‘好奇号’继续在夏普山150米处低岩层进行采集研究,所取得的数据都在支持这一假设——夏普山是由湖泊沉积物沉淀风化形成的。希望2015年‘好奇号’能获得更多的数据来最终证实这一假设。” 美国宇航局“好奇号”最新发现:火星上曾有湖泊(网页截图) “好奇号”火星探测器在火星盖尔陨坑进行数据采集(网页截图) 夏普山位于盖尔陨坑中心位置,高约5000米(网页截图) 北京时间12月18日消息 ,综合英国《每日邮报》以及美国太空网的有关报道,在过去的几个月里,科学家们已经获得确凿的证据证明火星上曾经存在水。但还有另外一个更大的问题:那里是否存在过,或者至今仍然存在着生命?
科学家们可能即将能够对这个问题给出同样确凿的回答,因为美国宇航局的好奇号火星车近期取得了一些关键性的发现 。
好奇号上的一台设备探测到空气重甲烷含量的异常升高,科学家们认为甲烷的形成可能与细菌类生命体的活动有关——如果被证实,那么这将是我们首次探测到另一颗星球上的生命迹象。
好奇号火星车科学组成员,美国密歇根大学的苏希·阿特莱亚(Sushil Atreya)表示:“这种现象,即甲烷浓度出现暂时性上升,随后很快再次下降——告诉我们这里存在一个本地来源。有很多种可能性,可能是生物成因的,也可能是非生物成因的,比如水和岩石之间的相互作用。”
重大发现
此前在轨道上运行的探测器也曾经检测到火星大气中存在甲烷信号。然而所有此前的发现都不能与此次探测到甲烷含量的突然上升相比,加上出现这一现象的位置——盖尔陨坑恰好也是被认为是数十亿年前存在液态水活动的区域。2012年8月,好奇号火星车在这个直径约96英里(约154公里)的陨坑内着陆,此后便一直在开展对周围地区的地质考察。
近日 ,美国宇航局表示,科学证据显示盖尔陨坑在过去曾经是一个巨大的湖泊,或许这里曾经存在过适合微生物生存的环境条件。来源:https://wzwxpx.com/cshi/202501-246.html
这项最新发现已经在《科学》上刊出,这是好奇号上搭载的可调制激光光谱仪(TLS)的分析结果——这一设备的原理是使用强烈的激光来进行样品化学成分分析。其分析结果显示一个非常低的甲烷含量背景值,而在短短60个火星日内,其含量便飙升了超过10倍。
在连续4次测量中,好奇号发现甲烷含量从0.69 ppbv(十亿分之一体积单位)一路飙升至7.2ppbv。这一测量值飙升发生的区域高程差在655英尺~985英尺之间(200~300米),并且距离测得低背景值的地点仅有短短的0.62英里(约1公里)。
而当好奇号继续向前行驶大约1公里的路程之后,高的甲烷含量读数便消失了。在这篇最新的文章里,美国宇航局喷气推进实验室的克里斯·韦伯斯特(Chris Webster)博士领衔的一个研究组写道:“在60个火星日的时间里高水平的甲烷含量持续存在,以及在47个火星日的时间里出现的突然下跌并不符合混合效应的结果,而更像是存在某个本地的甲烷来源,其一旦消失,空气中的甲烷气体便迅速消散了。”当时的风向显示这个甲烷本地来源应该位于好奇号以北方向。来源:https://www.wzwxpx.com/cshi/202501-203.html
在地球上,生命是产生甲烷的主要来源,但与此同时也存在多种非生物成因可以形成甲烷气体。好奇号此前探测到火星大气中的低甲烷背景值可以被解释为太阳辐射导致有机物质降解时的产物,这些有机物质可能是由陨石带到火星上来的。
然而甲烷含量如此突兀的飙升需要存在一个本地来源来进行解释,而这不太可能与撞击火星的彗星或陨星有关。
因为如果真有一颗彗星或陨星坠落在附近导致出现了甲烷含量的如此上升,那么这个坠落的岩石直径必须有几米,而它将会在地面上留下一个明显的陨坑,但好奇号在附近并未发现这样的迹象。
与此同时,甲烷气体含量在这样短的时间里出现飙升,无法用冰层中捕获的火山气体释放来进行解释,而用土壤中甲烷气体的释放看来也难以对此现象进行合理解释。
谨慎解释
美国宇航局的科学家们对于给出结论非常谨慎,但表示生命活动造成甲烷气体的产生的确是多种可能性的其中之一。他们在论文中写道:“我们在火星上持续超过一个火星年的测量显示,在火星上存在微量的甲烷气体,其产生机制可能有超过一种,或者是多种可能机制共同作用的结果。”来源:https://www.wanghongming.com/bkjj/202412-105.html
盖尔陨坑靠近火星赤道,这是在大约35亿~38亿年前一颗陨星撞击火星时形成的。在它的中央位置存在一座高山,名为“夏普山”,其高出周围地形超过5500米。这座山的山麓以及盖尔陨坑边缘岩壁似乎显示出流水冲刷侵蚀的痕迹。好奇号做出的另外一项重要成果是发现盖尔陨坑内的细粒土壤中存在水分。平均每立方英尺(约0.028立方米)土星土壤中的水含量约为量两品脱(约合1升)。当然它们并非是自由水,而是以与矿物相结合的形式存在。
与此同时好奇号还在一块被称作“Cumberland”的岩石上的钻孔粉末颗粒物中检测到不同的火星有机物分子,这也是人类首次在火星表面物质中检测到确凿的有机物成分。这些有机物有可能是在火星上形成的,但也有可能是由陨石从其他地方带来的。好奇号项目科学家,美国麻省理工学院的罗杰·萨蒙斯(Roger Summons)表示:“首次在一块火星地表岩石中检测到有机碳物质具有重要意义。有机物非常重要,因为它们可以告诉我们有关它们形成与保存条件的信息。”
他说:“反过来,这些信息将有助于了解地球-火星之间的差异,并帮助我们判断由盖尔陨坑所代表的沉积岩层是否或多或少是有利于有机物质积累的环境条件。而现在我们所面临的挑战是要去往夏普山的山麓并寻找其他可能含有更多种类有机质的岩石。”
研究人员此次还报道了好奇号在古老湖床的Cumberland岩石中检测到30多亿年前与矿物相结合的水分的结果,这一结果显示古代火星失去了其绝大部分水体并在那之后继续丧失其水分。
12月18日,好奇号已经接近夏普山山麓,而在未来数月内它将开始逐渐爬坡。科学家们非常急切地希望对这座山开展探索,这是因为这里存在大量裸露的沉积岩层,从而让科学家们有机会探查火星的漫长历史。
有关火星上是否存在,或曾经存在过生命,这个问题的答案最终可能将由欧洲空间局(ESA)的ExoMars 探测器给出解答。这辆重300公斤的火星车按计划将在2019年着陆火星。
ExoMars 火星车将装备一个6.5英尺(约2米)长的钻探机,并将装备检测生物标记的设备。不过ExoMars 火星车的着陆区将不会是盖尔陨坑。由于其着陆精度不如好奇号,因此中央矗立着一座高山的盖尔陨坑被认为是具有高风险的着陆区。
其他进展
而在此之前,12月3日,科学家们宣布,美国宇航局的好奇号火星车在火星表面探测到了复杂的有机化学环境,并探查到长期以来科学家们一直在搜寻的一类有机物可能存在的信号,这种有机物可能对于原始生命的产生有所帮助。
好奇号搭载的“火星样品分析仪”(SAM)从其检验的火星土壤样品中发现了氯,硫,水以及有机化合物的信号,所谓有机化合物是指含有碳的化合物。然而,科学组还尚无法确定这些化合物是否真的来自火星,还是随着好奇号被从地球带来的污染物。
在此间于旧金山举行的美国地球物理联盟会议期间,美国宇航局戈达德空间飞行中心的SAM设备首席科学家保罗·马哈菲(Paul Mahaffy)表示:“SAM对于有机物无法给出确切性探测。”
好奇号项目科学家约翰·格洛岑科(John Grotzinger)表示:“尽管马哈菲的设备检测到了有机物的信号,但首先我们必须确认这些物质是否的确来自火星。”
之所以专门进行这样一次信息发布,是因为上周有一条流言盛行,称美国宇航局的好奇号火星车有了“巨大的”发现。为此,美国宇航局此番专门举行发布会,试图平息这一谣言。
好奇号所进行的观测中还包括高氯酸盐,这是一种由氧气与氯之间相互反应产生的化合物,此前美国宇航局的凤凰号着陆器曾经在火星的北极地区检测到这种化合物的存在。
好奇号的SAM设备使用一个微型炉子对火星土壤与尘埃样品进行加热,并对其释放出来的气体进行分析以判断其化学成分来源:https://wzwxpx.com/cshi/202412-142.html。实验中所采用的火星土壤样品则是由好奇号机械臂上的一个勺子设备抓取并送样的。
当好奇号将含有高氯酸盐的样品放在SAM炉子中加热时,它会释放出氯化甲烷化合物,这是一种含碳的有机物质。
美国宇航局官员在一份声明中表示:“这里的氯显然是火星本地的,但其中的碳有可能来自地球,由好奇号从地球带到了那里。由于SAM设备的检测灵敏度极高,因而被检测出来。”
这项发现是好奇号对其沿途一片风成尘土沙粒覆盖区域进行考察时做出的,这片区域被称作“岩石巢穴”(Rocknest)。这片区域地势平坦,距离好奇号的首个考察目的地——高度约5000米的夏普山山麓一片被称作“格列尼格”(Glenelg)的区域仍然还有数英里的路程。夏普山(Mount Sharp)是好奇号火星车的着陆区,巨大的盖尔陨坑中央高高隆起的一座高山。 2016年1月4日,NASA公布火星探测器“好奇号”(Curiosity)传回的360度“纳米布沙丘”(Namib Dune)照。这也是好奇号自2012年8月登陆火星以来,人类首度近距离目睹火星风采。
这些照片拍摄日期是2015年12月18日,透过Mastcam彩色相机拍摄到高解析度的火星图像。纳米布沙丘是位于“夏普山”(Mount Sharp)西北方的巴格诺沙丘群(Bagnold Dunes)中的沙丘之一,纳米布沙丘位于夏普山底部,过去被科学家誉为“黑暗地区”,但透过高解析度图像让科学家得以了解火星上发生的情况,也成功对沙丘进行第一次近距离调查。
好奇号距离纳米布沙丘底部大约7米远,以仰角28度拍摄,纳米布沙丘高度约5米,可以清楚看到沙粒从迎风面的顶端滑落后所形成的特殊纹理,也可以看出在火星风和小型山崩的影响下,这些沙丘波纹随着时间发生改变。在地球这种情况大多发生在背风坡,因此NASA的科学家们判断这些照片应该是位于纳米布沙丘的背风侧。来源:https://wzwxpx.com/bkjj/202412-12.html
关于“关于火星上的生命——其实已经有地球生物现在就可以在火星生存了”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!来源:https://www.wanghongming.com/cshi/202501-195.html