Imágenes de perseverancia en Marte muestran al rover en acción

nuevas fotos de NASA El perseverante rover se muestra en la superficie de Marte trabajando duro mientras busca planeta rojo Sobre signos de vida microbiana antigua.

de “Percy” Aterricé en el cráter Jezero en Marte en febreroLa agencia dijo que las rocas allí comenzaron a revelar una imagen de su historia hace miles de millones de años.

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En la edición del juevesSiete perseverancia de la NASA Ciencias cámaras Avanza el equipo

“Las cámaras de imágenes son una parte integral de todo”, dijo Vivian Sun, copresidente de la Primera Campaña Científica Persevera en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA en el sur de California, en un comunicado. “Usamos mucho de él todos los días para la ciencia. Es una tarea muy importante”.

La perseverancia mira hacia atrás con una de sus cámaras de navegación hacia sus pistas el 1 de julio de 2021 (SOL 130, o Día de Marte, desde su misión), a 358 pies (109 metros), la distancia de conducción autónoma más larga hasta la fecha. La imagen se ha procesado para mejorar el contraste.
(NASA / JPL-Caltech)

La NASA ha compartido una imagen de las cámaras de navegación de Perseverance en el motor autónomo más largo del vehículo hasta la fecha, un panorama de color mejorado del sistema de cámara Mastcam-Z y una imagen de un cráter “Delta Scarp” tomada por el Perseverance Remote Microscopic Imager (RMI). Tomada de cerca de un objetivo rocoso llamado “Foux” usando un sensor topográfico de ingeniería electrónica y operaciones de gran angular (WATSON).

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Después de recibir imágenes de Mastcam-Z de RMI Scarp y SuperCam para proporcionar una vista más detallada del vehículo, Roger Wens, investigador jefe de SuperCam, dijo que las imágenes mostraban una gran cantidad de inundación repentina Un evento, erosión de la roca en una formación delta.

El rover Perseverance Mars utilizó el sistema de cámara Mastcam-Z para crear este panorama de color mejorado, que los científicos utilizaron para buscar sitios de muestreo de rocas. El panorama fue reconstruido a partir de 70 fotos individuales tomadas el 28 de julio de 2021, el Día de Seúl de la misión o el Día de Seúl.
(NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS)

“Estas rocas grandes se encontraron aproximadamente a la mitad de la formación del delta”, dijo Wiens, del Laboratorio Nacional de Los Alamos en Nuevo México. “Si el fondo del lago está lleno, lo encontrará en la parte superior de la cumbre. Por lo tanto, el lago no estaba lleno en el momento de las inundaciones. En general, esto puede indicar inestabilidad”. clima. Puede que no siempre hayamos tenido un lugar tan tranquilo, tan silencioso y habitable que pudiéramos disfrutar criando algunos microorganismos.

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Los científicos que trabajan con perseverancia también han encontrado signos de rocas ígneas que se formaron a partir de lava o magma en el fondo del cráter. Érase una vez un lago – Durante el mismo período, la punta del flujo de lava no solo se limita al flujo de agua.

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Estos descubrimientos han atraído a investigadores, tanto en su mayor alcance astrobiología La misión y su misión de recolectar muestras de rocas y regolitos marcianos.

Watson, al final del brazo robótico de Percy, le dio al equipo tomas muy cercanas de sus objetivos, ayudó a los ingenieros a posicionar el taladro de la sonda para extraer muestras de roca del núcleo y produjo imágenes de donde se tomó la muestra. También se tomaron selfies.

La perseverancia tomó este primer plano de un objetivo de roca apodado "Renard" Usando su cámara WATSON el 11 de julio de 2021, el 139 ° día terrestre o terrestre de la misión.  El tamaño de la cámara es de aproximadamente 1,4 x 1 pulgada (3,5 cm x 2,6 cm).

Perseverance capturó este primer plano de un objetivo rocoso llamado “Crazy” con la cámara WATSON el 11 de julio de 2021 o el 139 de marzo, o el terreno de la misión. El tamaño de la cámara es de aproximadamente 1,4 x 1 pulgada (3,5 cm x 2,6 cm).
(NASA / JPL-Caltech / MSSS)

En coordinación con el instrumento SHERLOC (Survey of Habitable Environments Using Raman & Luminescence for Organic Materials and Chemicals) y PIXL (instrumento planetario de litología de rayos X), WATSON ayudó a encontrar signos de estas rocas ígneas en el fondo del cráter.

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“Obtenemos espectros realmente fríos de sustancias formadas en el agua [watery] “Ambientes, por ejemplo, sulfatos y carbonatos”, dijo Luther Beagle, investigador principal de Sherlock en JPL, en el comunicado.

“Una vez que nos acercamos al delta, donde debería haber una muy buena posibilidad de sostener la vida, tenemos muy buenas posibilidades de ver algo si lo hay”, agregó.

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