
Angesichts aller Neuigkeiten rund um die Landung und die ersten Betriebsmonate der Ausdauer Rover Auf dem Mars mag es überraschen, dass seine eigentliche wissenschaftliche Mission noch nicht einmal begonnen hat. Das änderte sich am 1. Juni, als der Rover offiziell seine erste wissenschaftliche Mission startete, indem er seinen Landeplatz verließ.
UT hat über eine Vielzahl von Premieren berichtet, die vom Rover stammen, darunter die erste Tonaufnahmen auf dem Mars, als es zum ersten Mal einen Felsen mit seinem Laser gezappt , erste Verwendung seiner MOXIE-Experiment , und in letzter Zeit die Versuche und Drangsal des Ingenuity-Hubschraubers. Aber wenn alles gesagt und getan ist, gibt es noch mehr wissenschaftliche Arbeit.
Video, das den aktuellen Standort von Perseverance und einen Teil des Gebiets zeigt, in das es im Rahmen seiner ersten wissenschaftlichen Mission reisen wird.
Bildnachweis: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS
Eine große Aufgabe auf der Aufgabenliste von Perseverance besteht darin, Proben zu sammeln, die schließlich zum allerersten Mal auf die Erde zurückgebracht werden Mission zur Rückkehr der Marsprobe später im Jahrzehnt. Der Rover trägt 43 Probenröhrchen, die mit interessanten Gesteinen oder Regolith gefüllt werden können, die Wissenschaftler genauer unter die Lupe nehmen wollen.
Woher diese Gesteine und Regolith kommen, ist eine der wichtigsten Überlegungen der Mission als Ganzes, und die erste wissenschaftliche Mission von Perseverance wird sich auf zwei Hauptinteressenbereiche konzentrieren. Die erste Station wird der „Crater Floor Fractured Rough“ sein, der hoffentlich mit einem skurrileren Namen gesegnet wird, allein schon, um es uns Wissenschaftsautoren zu erleichtern, in Zukunft darüber zu sprechen. Vorerst kann man sich diese Haltestelle als den Boden des Der See Krater, wo Beharrlichkeit landete. Vor fast 4 Milliarden Jahren war es mit mindestens 100 m flüssigem Wasser bedeckt, und die Geologie der Region sollte diese viel feuchtere Vergangenheit widerspiegeln.
Astronomy Cast Episode über die ersten 100 Tage der Beharrlichkeit.
Der skurril benannte zweite Bereich der Reise ist die Séítah-Einheit. Bedeutet in Navajo „den Sand zulassen“. Das mit Felsen, Kämmen und Sanddünen gefüllte Gebiet könnte möglicherweise eine neuere geologische Geschichte aufweisen als die auf dem Kraterboden gefundenen Proben.
Das Navigieren in diesen beiden Interessensgebieten ist keine leichte Aufgabe für einen Rover, der aus einer Entfernung von Millionen von Kilometern gesteuert wird. Daher haben Missionswissenschaftler eine alte Straßenkarte erstellt, um den Weg zu veranschaulichen, den der Rover einschlagen will. Die Gesamtstrecke wird voraussichtlich zwischen 2,5 km und 5 km lang sein und endet mit einer Rückkehr zum Landeplatz „Octavia E. Butler“, nachdem einige Proben für die Rückreise zur Abholung hinterlassen wurden. Von dort aus wird der Rover in eine zweite Phase wissenschaftlicher Experimente übergehen, in der er nach Norden und Westen zu einer Deltaregion des Kraters fährt, wo einst ein Fluss in den See floss, der das Gebiet einst besetzte.

Geplante Karte der ersten (Süden) und zweiten (Norden) Wissenschaftsmissionen von Perseverance im Krater Jezero.
Kredit: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona
All diese Bereiche könnten wichtige Hinweise auf eines der großen Missionsziele des Rovers liefern – Lebenszeichen. Es sind genau diese Arten von Umgebungen, die Beweise für alte Lebensformen, die auf dem feuchteren, wärmeren Mars gelebt haben könnten, immer noch auftauchen könnten. Karbonate, die in der Deltaregion verbreitet sind, haben bekanntermaßen Fossilien auf der Erde erhalten.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind solche Beweise noch Wunschdenken, und sogar die Sammlung der Proben, die diese Beweise schließlich enthalten könnten, ist noch Monate entfernt. Aber Perseverance ist endlich bereit, den ersten Schritt – oder die Raddrehung – auf dem Weg zu unternehmen, um noch mehr Daten vom Grund eines alten Marsseebetts zu sammeln.
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Leitbild:
Bild der Séítah-Einheit von einem der Ingenuity-Flüge etwa 30 m über der Oberfläche.
Bildnachweis: NASA / JPL-Caltech