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根据发表在《Communications Earth & Environment》上的研究,火星存在液态水的时间可能并不长久,不足以形成生命。荷兰乌特勒支大学(Utrecht University)研究人员在实验室中模拟了火星环境,证明火星上的冲刷沟和类似地形系统并不需要液态水才能形成,二氧化碳冰的升华也能办到。这项研究引发了一个疑问:火星表面存在足够液态水供应的时间是否能长到支持生命的演化?火星的生命宜居区可能比以前认为的要短,也许红色星球从未演化出生命。
NASA 火星机智号(Ingenuity)直升飞机结束了它三年的飞行使命。机智号随毅力号漫游车于 2021 年 2 月登陆火星,4 月完成了首次飞行,它原计划开展为期 30 天的飞行测试,但却在 3 年里完成了惊人的 72 次飞行,总飞行里程 17 公里,总飞行时间 128.3 分钟,对 NASA 和 JPL 而言都是巨大的胜利。但暴露在火星严酷的大气层两年半后,机智号已经明显老化。上周一次简单的悬停试飞中 NASA 与机智号中断了通信,在此期间机智号四个旋翼叶片中的一个断了。NASA 现在正式宣布机智号任务结束。
ESA 探测器火星快车号(Mars Express)在红色星球的赤道下发现了 1.5-2.7 米厚度的水冰。这不是第一次在火星赤道发现水冰,但这次发现的水冰量是至今最多的。火星快车号是在 2003 年发射的,至今已在火星轨道上运行了 20 年。最新发现的是水冰是以尘埃冰的形式埋在火星赤道下,上面覆盖了数百米厚的硬化灰和干灰,其长度约 3.7 公里。相比极地,赤道地区更容易成为未来太空任务的目的地,但表面下数百米厚意味着获取水冰的难度很大。
好奇号火星漫游车在 3000 个火星日的探索之后,抵达了一个可追溯到大约 36 亿年的地点,当时是火星相对潮湿的赫斯珀里亚纪(Hesperian)。研究小组利用好奇号上的桅杆相机和化学相机,在 38 亿至 36 亿年前的沉积层中发现了形成六角形图案的盐类沉积物。与在季节性干涸的陆地盆地中观察到的六边形相似,它们是火星气候持续、周期性、有规律的干湿季节的第一个化石证据。实验表明,通过让分子在不同浓度下反复相互作用,这种环境为形成复杂的生命前体和组成化合物(如 RNA)提供了理想的条件。
根据《自然》期刊上的一项研究,毅力号(Perseverance)漫游车在火星上的耶泽罗陨击坑(Jezero Crater)探测到多种有机分子的证据。这一发现表明,火星过去可能存在一个比之前认为的更复杂的化学循环。研究人员分析了毅力号搭载的仪器 SHERLOC 对 Máaz 和 Séítah 的观测结果,Máaz 和 Séítah 是耶泽罗陨击坑底的两个地层。他们的分析表明,SHERLOC 在耶泽罗陨击坑底的所有 10 个目标中都探测到有机分子的信号,这些有机分子在 Máaz 的集中程度超过了 Séítah,显示出每个地层可能独有的多样性矿物质关联和空间分布。这些观测结果的多样性或许提示了火星有机物质起源的不同方式:可能通过水的沉积,也可能通过与火山物质的合成。研究发现表明,火星表面可能存在不同的有机物合成和保存机制,而含水过程可能在这些机制中起到了关键作用。
在长达 63 天的电子静默之后,NASA 与火星机智号(Ingenuity)直升飞机恢复了通讯。机智号在火星上完成了 51 次飞行任务,执行第 52 次任务时机智号在向地面下降期间与 NASA 中断了通讯。通讯中断的原因是机智号与毅力号漫游车之间隔了一座小山。机智号依赖于毅力号向地球传输数据,天线传输速率只有每秒 100 kilobits,传输到漫游车的主机之后再通过火星轨道探测器传输到地球。重新恢复通讯标志着第 52 次飞行成功完成。根据 NASA 的飞行日志,机智号累计飞行 11.7 公里,总飞行时长约 91.4 分钟。最高飞行高度 18 米。
如果一切按照计划进行,ESA 将在 6 月 3 日 00:00 开始从其火星快车探测器(Mars Express Orbiter)上直播火星的照片。这一壮举是为了庆祝火星快车发射二十周年。直播将持续 1 个小时,ESA 表示虽然不是真正的现场直播,但在一小时内将每 50 秒展示一幅新的火星图像。ESA 的火星快车探测器操作经理 James Godfrey 表示,通常我们看到的火星图像都是数天前拍摄的,现在我们能看到最接近火星当前面貌的图像。
机智号火星直升机已经在火星上度过了两年,完成了 51 次飞行,目前由于地形造成的通信问题 52 次飞行迟迟没有标记完成。机智号原计划只服役 30 天。这一成就显示了在太空任务中使用成熟商业零部件的潜力。机智号主要用于技术演示,大量使用了商业零部件,包括高通的 2.26 GHz 四核处理器 Snapdragon 801,德州仪器的 TMS570LC43x,索尼的锂离子电池,运行的是 Linux 操作系统。根据 NASA 的记录,自 2021 年 4 月成功首飞以来,机智号累计飞行 11.7 公里,总飞行时长约 91.4 分钟。最高飞行高度 18 米。
根据发表在《Geophysical Research Letters》上的一项研究,火星的地壳比地球更厚,其平均厚度在 42-56 公里之间,比地球地壳的平均厚度厚 70%。这一数据是基于 NASA InSight 登陆器去年对火星地震波的测量。去年 5 月,火星发生了一场持续逾 6 个小时席卷整个星球的 4.7 级地震。地震波绕整个星球传播了三圈,让研究人员能推断火星地壳厚度。
中国行星探测工程总设计师张荣桥接受央视采访时表示,祝融号可能因火星沙尘累积过多而无法唤醒。祝融号火星车于 2021 年 5 月 15 日登陆火星,它于 2022 年 5 月火星冬季期间进入休眠模式,原计划在火星进入春季的 12 月前后恢复工作,但它至今没有苏醒。NASA 火星勘测轨道器(MRO)在今年 2 月公布了祝融号的照片,显示其位置没有任何改变,但表面光谱变暗,表明车身被火星沙尘覆盖。
《经济学人》记者报道了一群生活在 SpaceX 得州基地 Starbase 附近一座汽车旅馆和露营地 Rocket Ranch 的居民,他们是马斯克(Elon Musk)的超级粉丝,部分人甚至期盼着和他们的神一同生活在火星。Rocket Ranch 的观景区距离 Starship 的发射台不足四英里,比 SpaceX 的任务控制中心还近。在发射前他们都收到警告,如果火箭在发射台发生爆炸,他们只有不到 16 秒的时间找到能躲避的地方。Starship 是至今建造的最大火箭,有朝一日它可以将人类和货物发送到火星上。它的成功发射(虽然起飞后不久发生爆炸,此外发射台也严重破坏)意味着火星的殖民化梦想更接近了一步。为了观看发射一些人已经在 Rocket Ranch 居住了几个月,还有人还为此辞职,有着火星之梦的人甚至还永久性的搬到这里生活。对于火箭发射可能带来的风险,他们的一种心态是“不要恐慌”——来自《银河系漫游指南》的著名箴言。
祝融号火星车于 2021 年 5 月 15 日登陆火星,它于 2022 年 5 月火星冬季期间进入休眠模式,原计划在 12 月前后恢复工作,但它至今没有苏醒。NASA 火星勘测轨道器(MRO)公布了祝融号在 2022 年 3 月 11 日、2022 年 9 月 8 日、2023 年 2 月 7 日的照片,显示其位置没有任何改变,且表面光谱变暗,表明车身被火星沙尘覆盖。中科院此前表示,当祝融号的太阳能电池有足够的能量进行操作时,它会自动唤醒。鉴于它唤醒的时间已经超出预测,加上火星环境险恶,而沙尘会严重影响到光电转换效率。祝融号恢复工作的可能性非常低。
NASA InSight 探测器结束了四年多的火星探索任务。JPL 的任务控制人员连续两次尝试联络 InSight 失败后得出结论探测器的电池已经耗尽。NASA 此前就宣布如果探测器错过了两次联络尝试就宣布任务结束。NASA 将会继续监测信号,但认为不太可能会恢复通信。InSight 最后一次与地球通信是在 12 月 15 日。InSight 是 Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport 的简称,旨在研究火星深层结构。它携带的高敏感地震仪共监测到 1319 次火星地震,其中包括流星撞击造成的地震。
根据发表在《Nature Communications》期刊上的一项研究,火星沙尘暴最高达 118 米。研究人员意外用“毅力号”上搭载的 SuperCam 麦克风记录到了火星尘卷风的声音,这场尘卷风直接经过了火星车。他们将声音记录和多传感器数据及建模结合,以描述火星尘卷风的特征。这些特征表明,这场尘卷风约 25 米宽——近 10 倍于火星车,且至少 118 米高。尘卷风的声音此前未得到记录,这些发现表明声音数据可用于研究尘卷风,改进人们对火星风通量和行星气象学的理解。这些数据有助于人们对火星表面改变、尘暴和气候多样性的认识,并影响太空探索。
科学界一直在争论火星低海拔的北半球是否曾经存在海洋,最新研究给出了肯定答案。在最新研究中,研究人员通过美国地质调查局开发的软件,利用由美国国家航空航天局和火星轨道器激光高度计提供的数据,绘制了新的地形图,发现了超过 6500 公里长的河流脊。分析表明,这些河流脊很可能是受到侵蚀的河流三角洲或海底通道带,这是火星古代海岸线的遗迹。研究人员解释说,长期以来,科学界一直在争论火星低海拔的北半球是否存在海洋。利用地形数据,他们画出了一条已经 35 亿岁的海岸线,该海岸线有大量沉积物,至少 900 米厚,覆盖数十万平方公里。
根据发表在《Astrobiology》期刊上的一项研究,火星表面下可能藏有古代细菌。火星上干旱且寒冷,中纬度地区平均温度为零下 63 摄氏度。更恶劣的环境是,火星还不断受到强烈的银河系宇宙辐射和太阳质子的轰击。为了探索生命能否在这些条件下存活,研究人员首先确定了微生物生命的电离辐射生存极限。然后,他们将六种地球上的细菌和真菌暴露在模拟的火星表面,并用伽马射线或质子对它们进行电击,以模拟太空中的辐射。最终,研究人员确定,一些陆地微生物有可能在火星上存活数亿年的地质时间尺度。研究人员发现,一种强大的微生物,抗辐射奇异球菌(又称为“柯南细菌”),特别适合在火星的恶劣条件下生存。研究表明,仅埋在火星表面下 10 厘米处,柯南细菌的存活期就增加到 150 万年。如果埋在地下 10 米处,这种细菌可以存活长达 2.8 亿年。
印度空间研究组织(Indian Space Research Organisation,ISRO) 10 月 3 日证实,其火星轨道飞行器 Mangalyaan 已失去了联络,且无法恢复,任务结束。Mangalyaan 于 2013 年 11 月发射,2014 年 9 月抵达火星轨道,它主要是用作技术演示,设计寿命 6 个月,但在火星轨道上工作了约 8 年,获得一系列火星研究成果。ISRO 表示 Mangalyaan 是在 2022 年 4 月的一次日食期间与地球地面站失去联络,它猜测燃料已经耗尽,飞行器已经达到使用寿命。
NASA InSight 火星登陆器于 2020 年和 2021 年记录下了四次太空陨石撞击火星表面产生的地震波。撞击事件细节发布在《Nature Geoscience》期刊上。其中最引人注目的是发生在 2021 年 9 月 5 日的事件,陨石进入火星大气层后爆炸成至少三块碎片,每块碎片都留下一个陨石坑。NASA 的卫星 Mars Reconnaissance Orbiter 随后飞过了估计的撞击地点进行确认,然后用相机 HiRISE(High-Resolution Imaging Science Experiment)拍摄了陨石坑的彩色特写。NASA 科学家利用 InSight 记录的数据制作了陨石撞击产生的声音(YouTube)。