ធាតុបឋមនៃបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារ។ បរិយាកាសភពព្រះអង្គារ

>> >> បរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារ

Mars - បរិយាកាសនៃភពផែនដី: ស្រទាប់បរិយាកាស សមាសធាតុគីមី សម្ពាធ ដង់ស៊ីតេ ប្រៀបធៀបជាមួយផែនដី បរិមាណមេតាន ភពបុរាណ, ស្រាវជ្រាវជាមួយរូបថត។

ប៉ុន្តែបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារមានតែ 1% នៃផែនដី ដូច្នេះមិនមានការការពារពីភពក្រហមទេ។ វិទ្យុសកម្មព្រះអាទិត្យក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពធម្មតា។ សមាសភាពនៃបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារត្រូវបានតំណាងដោយកាបូនឌីអុកស៊ីត (95%) អាសូត (3%) អាហ្គុន (1.6%) និងភាពមិនបរិសុទ្ធតូចៗនៃអុកស៊ីសែន ចំហាយទឹក និងឧស្ម័នផ្សេងទៀត។ វា​ក៏​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ភាគល្អិត​ធូលី​តូចៗ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ភពផែនដី​មាន​ពណ៌​ក្រហម។

អ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាមុន។ ស្រទាប់បរិយាកាសមានក្រាស់ ប៉ុន្តែបានដួលរលំកាលពី 4 ពាន់លានឆ្នាំមុន។ បើគ្មានមេដែកទេ ខ្យល់ព្រះអាទិត្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអ៊ីយ៉ូណូ និងកាត់បន្ថយដង់ស៊ីតេបរិយាកាស។

នេះបាននាំឱ្យមានសូចនាករសម្ពាធទាប - 30 Pa ។ បរិយាកាសលាតសន្ធឹង 10.8 គីឡូម៉ែត្រ។ វាមានផ្ទុកមេតានច្រើន។ លើសពីនេះទៅទៀត ការបំភាយឧស្ម័នខ្លាំងគឺអាចកត់សម្គាល់បាននៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់។ មាន​ពីរ​ទីតាំង ប៉ុន្តែ​ប្រភព​មិន​ទាន់​រក​ឃើញ​នៅ​ឡើយ​ទេ។

មេតាន 270 តោនត្រូវបានផលិតក្នុងមួយឆ្នាំ។ ដែលមានន័យថា យើងកំពុងនិយាយអំពីដំណើរការផ្ទៃរងសកម្មមួយចំនួន។ ភាគច្រើនទំនងជានេះគឺជាសកម្មភាពភ្នំភ្លើង ផលប៉ះពាល់នៃផ្កាយដុះកន្ទុយ ឬ serpentinization ។ ជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញបំផុតគឺជីវិតអតិសុខុមប្រាណ methanogenic ។

ឥឡូវនេះអ្នកដឹងអំពីវត្តមានរបស់បរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារ ប៉ុន្តែជាអកុសល វាត្រូវបានកំណត់ដើម្បីកំចាត់ពួកអាណានិគម។ វាការពារមិនឱ្យទឹករាវកកកុញ បើកចំហចំពោះវិទ្យុសកម្ម និងត្រជាក់ខ្លាំង។ ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំខាងមុខ យើងនៅតែផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍។

ការបែកខ្ញែកនៃបរិយាកាសភព

តារារូបវិទ្យា Valery Shematovich ស្តីពីការវិវត្តនៃបរិយាកាសភពផែនដី ប្រព័ន្ធ exoplanetary និងការបាត់បង់បរិយាកាស Martian៖

កាបូន​ឌីអុកស៊ីត 95,32 %
អាសូត 2,7 %
អាហ្គុន 1,6 %
អុកស៊ីហ្សែន 0,13 %
កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត 0,07 %
ចំហាយទឹក។ 0,03 %
នីទ្រីកអុកស៊ីដ (II) 0,013 %
អ៊ីយូន 0,00025 %
គ្រីបតុន 0,00003 %
ស៊ីណុន 0,000008 %
អូហ្សូន 0,000003 %
សារធាតុ Formaldehyde 0,0000013 %

បរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារ- ស្រោមសំបុត្រឧស្ម័នជុំវិញភពព្រះអង្គារ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីបរិយាកាសរបស់ផែនដីទាំងក្នុងសមាសភាពគីមី និងក្នុងប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបវន្ត។ សម្ពាធលើផ្ទៃគឺ 0.7-1.155 kPa (1/110 នៃផែនដី ឬស្មើនឹងផ្ទៃផែនដីនៅរយៈកម្ពស់ជាងសាមសិបគីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃផែនដី)។ កម្រាស់នៃបរិយាកាសគឺ 110 គីឡូម៉ែត្រ។ ម៉ាស់ប្រហាក់ប្រហែលនៃបរិយាកាសគឺ 2.5 10 16 គីឡូក្រាម។ ភពអង្គារមានដែនម៉ាញេទិចខ្សោយខ្លាំង (បើធៀបនឹងផែនដី) ហើយជាលទ្ធផល ខ្យល់ព្រះអាទិត្យបណ្តាលឱ្យរលាយ ឧស្ម័នបរិយាកាសចូលទៅក្នុងអវកាសក្នុងល្បឿន ៣០០ ± ២០០ តោនក្នុងមួយថ្ងៃ (អាស្រ័យលើសកម្មភាពព្រះអាទិត្យបច្ចុប្បន្ន និងចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យ) ។

សមាសធាតុ​គីមី

កាលពី ៤ ពាន់លានឆ្នាំមុន បរិយាកាសនៃភពអង្គារមានបរិមាណអុកស៊ីហ្សែន ប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណែករបស់វានៅលើផែនដីវ័យក្មេង។

ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព

ដោយសារបរិយាកាសនៃភពអង្គារមានភាពកម្រខ្លាំង វាមិនធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួលនៃសីតុណ្ហភាពលើផ្ទៃប្រចាំថ្ងៃឡើយ។ សីតុណ្ហភាពនៅខ្សែអេក្វាទ័រមានចាប់ពី +30°C ពេលថ្ងៃដល់ -80°C នៅពេលយប់។ សីតុណ្ហភាពអាចធ្លាក់ចុះដល់ -១៤៣ អង្សាសេនៅបង្គោល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពប្រចាំថ្ងៃមិនសំខាន់ដូចនៅលើព្រះច័ន្ទ និងបារតដែលគ្មានបរិយាកាសនោះទេ។ ដង់ស៊ីតេទាបមិនរារាំងបរិយាកាសពីការបង្កើតព្យុះធូលីទ្រង់ទ្រាយធំ និងព្យុះកំបុតត្បូង ខ្យល់ អ័ព្ទ ពពក និងប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុ និងផ្ទៃភពផែនដី។

ការវាស់វែងដំបូងនៃសីតុណ្ហភាពនៃភពព្រះអង្គារដោយប្រើទែម៉ូម៉ែត្រដែលដាក់នៅការផ្តោតអារម្មណ៍នៃកែវយឹតឆ្លុះបញ្ចាំងត្រូវបានធ្វើឡើងវិញនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920 ។ ការវាស់វែងដោយ W. Lampland ក្នុងឆ្នាំ 1922 បានផ្តល់សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមលើផ្ទៃភពអង្គារនៃ 245 (−28°C), E. Pettit និង S. Nicholson ក្នុងឆ្នាំ 1924 ទទួលបាន 260 K (−13°C)។ តម្លៃទាបត្រូវបានទទួលនៅឆ្នាំ 1960 ដោយ W. Sinton និង J. Strong: 230 K (−43°C) ។

វដ្តប្រចាំឆ្នាំ

ម៉ាសនៃបរិយាកាសក្នុងកំឡុងឆ្នាំប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការខាប់នៅក្នុងប៉ូលនៃបរិមាណកាបូនឌីអុកស៊ីតដ៏ច្រើនក្នុងរដូវរងារ និងការហួតក្នុងរដូវក្តៅ។

ភពព្រះអង្គារ ជាភពទីបួនដែលនៅឆ្ងាយបំផុតពីព្រះអាទិត្យ គឺជាវត្ថុនៃការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់វិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ។ ភពនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងផែនដីជាមួយនឹងករណីលើកលែងមួយតូច ប៉ុន្តែវាសនា - បរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារគឺមិនលើសពីមួយភាគរយនៃបរិមាណនៃបរិយាកាសផែនដី។ ស្រោមសំបុត្រឧស្ម័ននៃភពណាមួយគឺជាកត្តាកំណត់ដែលកំណត់រូបរាង និងលក្ខខណ្ឌរបស់វានៅលើផ្ទៃ។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាទាំងអស់។ ពិភពរឹង ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបង្កើតឡើងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅចម្ងាយ 240 លានគីឡូម៉ែត្រពីព្រះអាទិត្យ។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើតផែនដី និងភពអង្គារស្ទើរតែដូចគ្នា ហេតុអ្វីបានជាភពទាំងនេះខុសគ្នាយ៉ាងនេះ?

វាទាំងអស់អំពីទំហំ - ភពព្រះអង្គារដែលបង្កើតឡើងពីវត្ថុធាតុដូចគ្នាទៅនឹងផែនដី ធ្លាប់មានស្នូលលោហៈរាវ និងក្តៅដូចភពផែនដីរបស់យើង។ ភស្តុតាង - ភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជជាច្រើននៅលើ ប៉ុន្តែ "ភពក្រហម" មានច្រើន។ តូចជាងផែនដី. ដែលមានន័យថាវាត្រជាក់លឿនជាងមុន។ នៅពេលដែលស្នូលរាវនៅទីបំផុតបានត្រជាក់ចុះ និងរឹង ដំណើរការនៃ convection បានបញ្ចប់ ហើយជាមួយនឹងវា របាំងម៉ាញេទិកនៃភពផែនដី ដែលជាដែនម៉ាញ៉េទិចក៏រលាយបាត់ដែរ។ ជាលទ្ធផល ភពផែនដីនៅតែគ្មានការការពារប្រឆាំងនឹងថាមពលបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ព្រះអាទិត្យ ហើយបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារត្រូវបានបំផ្ទុះស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយខ្យល់ព្រះអាទិត្យ (ស្ទ្រីមដ៏ធំនៃភាគល្អិតវិទ្យុសកម្មអ៊ីយ៉ូដ)។ "ភពក្រហម" បានប្រែក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់គ្មានជីវិត...

ឥឡូវនេះ បរិយាកាសនៅលើភពអង្គារ គឺជាសំបកឧស្ម័នដ៏កម្រមួយ មិនអាចទប់ទល់នឹងការជ្រៀតចូលរបស់សត្វមរណៈ ដែលឆេះលើផ្ទៃភពផែនដីបានទេ។ ការបន្ធូរកម្ដៅនៃភពព្រះអង្គារ គឺជាលំដាប់ជាច្រើនដែលមានទំហំតូចជាងភពសុក្រ ជាឧទាហរណ៍ ដែលបរិយាកាសរបស់វាកាន់តែក្រាស់។ បរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារ ដែលមានសមត្ថភាពកំដៅទាបពេក បង្កើតជាសូចនាករល្បឿនខ្យល់ជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃកាន់តែច្បាស់។

សមាសភាពនៃបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយមាតិកាខ្ពស់ណាស់ (95%) ។ បរិយាកាសក៏មានអាសូត (ប្រហែល 2.7%) argon (ប្រហែល 1.6%) និងអុកស៊ីសែនតិចតួច (មិនលើសពី 0.13%) ។ សម្ពាធបរិយាកាសនៃភពអង្គារគឺខ្ពស់ជាង 160 ដងនៅលើផ្ទៃភព។ មិនដូចបរិយាកាសរបស់ផែនដីទេ ស្រោមសំបុត្រឧស្ម័ននៅទីនេះមានចរិតលក្ខណៈដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ដោយសារតែសំបកប៉ូលរបស់ភពផែនដីមាន ចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏អស្ចារ្យកាបូនឌីអុកស៊ីត រលាយ និងបង្កកក្នុងអំឡុងពេលមួយវដ្តប្រចាំឆ្នាំ។

យោងតាមទិន្នន័យដែលទទួលបានពីយានអវកាសស្រាវជ្រាវ Mars Express បរិយាកាសនៃភពអង្គារមានផ្ទុកបរិមាណមេតានជាក់លាក់។ ភាពប្លែកនៃឧស្ម័ននេះគឺការរលួយយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់វា។ នេះមានន័យថាកន្លែងណាមួយនៅលើភពផែនដីត្រូវតែមានប្រភពនៃការបំពេញបន្ថែមនៃមេតាន។ វាអាចមានជម្រើសពីរនៅទីនេះ - ទាំងសកម្មភាពភូមិសាស្ត្រ ដានដែលមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញ ឬសកម្មភាពសំខាន់នៃអតិសុខុមប្រាណដែលអាចបង្វែរគំនិតរបស់យើងអំពីវត្តមាននៃមជ្ឈមណ្ឌលនៃជីវិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។

ឥទ្ធិពលលក្ខណៈនៃបរិយាកាស Martian គឺព្យុះធូលីដែលអាចបក់បោកអស់ជាច្រើនខែ។ ភួយខ្យល់ក្រាស់នៃភពផែនដីនេះ ភាគច្រើនមានកាបូនឌីអុកស៊ីត ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលតិចតួចនៃអុកស៊ីសែន និងចំហាយទឹក។ ឥទ្ធិពលដ៏យូរអង្វែងបែបនេះ គឺដោយសារតែទំនាញផែនដីទាបបំផុតនៃភពព្រះអង្គារ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសូម្បីតែបរិយាកាសដ៏កម្រមួយអាចលើកធូលីរាប់ពាន់លានចេញពីផ្ទៃខាងលើ ហើយរក្សាបានរយៈពេលយូរ។

នៅពេលយើងនិយាយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ យើងអង្រួនក្បាលដោយសោកសៅ - អូ! តើភពផែនដីរបស់យើងបានផ្លាស់ប្តូរប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ។ ពេលថ្មីៗនេះថាតើបរិយាកាសរបស់វាបំពុលយ៉ាងណា... ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើយើងចង់ឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់នោះ យើងនឹងត្រូវតែស្វែងរកវាមិនមែននៅលើផែនដីទេ ប៉ុន្តែលើសពីនេះ។ ភពព្រះអង្គារគឺសមរម្យណាស់សម្រាប់តួនាទីនេះ។

អ្វី​ដែល​នៅ​ទី​នេះ​រាប់​លាន​ឆ្នាំ​មុន​មិន​អាច​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​រូបភាព​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​បាន​ទេ។ សព្វថ្ងៃនេះ ភពអង្គារគឺជាអាកាសធាតុត្រជាក់ដ៏ជូរចត់នៅលើផ្ទៃ សម្ពាធទាប បរិយាកាសស្តើង និងកម្រ។ ពីមុនយើងគ្រាន់តែជាស្រមោលស្លេកនៃអតីតពិភពលោក សីតុណ្ហភាពផ្ទៃដែលមិនទាបជាងសីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្ននៅលើផែនដីទេ ហើយតាមរយៈវាលទំនាប និងជ្រលងភ្នំក៏ប្រញាប់ ទន្លេជ្រៅ. ប្រហែលជានៅទីនេះ ជីវិតសរីរាង្គអ្នកណាដឹង? ទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងអតីតកាល។

តើបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារ បង្កើតឡើងពីអ្វី?

ឥឡូវនេះវាថែមទាំងបដិសេធលទ្ធភាពនៃសត្វមានជីវិតរស់នៅទីនេះ។ អាកាសធាតុនៅភពអង្គារត្រូវបានបង្រួបបង្រួមដោយកត្តាជាច្រើន រួមទាំងការរីកលូតលាស់នៃវដ្ត និងការរលាយនៃគម្របទឹកកក ចំហាយទឹកបរិយាកាស និងព្យុះធូលីតាមរដូវ។ ជួនកាល ព្យុះធូលីយក្សគ្របដណ្តប់លើភពផែនដីទាំងមូលក្នុងពេលតែមួយ ហើយអាចអូសបន្លាយរាប់ខែ ដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃមានពណ៌ក្រហមយ៉ាងជ្រៅ។

បរិយាកាសនៃភពអង្គារគឺស្តើងជាងផែនដីប្រហែល 100 ដង ហើយកាបូនឌីអុកស៊ីត 95 ភាគរយ។ សមាសភាពពិតប្រាកដនៃបរិយាកាស Martian គឺ៖

  • កាបូនឌីអុកស៊ីត៖ ៩៥,៣២%
  • អាសូត៖ 2.7%
  • Argon: 1.6%
  • អុកស៊ីសែន៖ 0.13%
  • កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត: 0.08%

លើសពីនេះទៀតក្នុងបរិមាណតិចតួចមាន: ទឹក, អាសូតអុកស៊ីដ, អ៊ីយូតា, អ៊ីដ្រូសែនធ្ងន់, គ្រីបតុននិង xenon ។

តើ​បរិយាកាស​របស់​ភព​អង្គារ​កើត​ឡើង​ដោយ​របៀប​ណា? ដូចជានៅលើផែនដី - ជាលទ្ធផលនៃការ degassing - ការបញ្ចេញឧស្ម័នពីពោះវៀននៃភពផែនដី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្លាំងទំនាញនៅលើភពអង្គារគឺតិចជាងនៅលើផែនដី ភាគច្រើនឧស្ម័នរត់ចូលទៅក្នុង លំហពិភពលោកហើយមានតែផ្នែកតូចមួយនៃពួកវាប៉ុណ្ណោះដែលអាចស្នាក់នៅជុំវិញភពផែនដីបាន។

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារកាលពីអតីតកាល?

នៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៃអត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ពោលគឺកាលពី 4.5-3.5 ពាន់លានឆ្នាំមុន ភពអង្គារមានបរិយាកាសក្រាស់គ្រប់គ្រាន់ ដោយសារទឹកអាចក្លាយជារាវនៅលើផ្ទៃរបស់វា។ រូបថតរបស់ Orbitalបង្ហាញគ្រោងនៃទំហំធំ ជ្រលងទន្លេគ្រោងនៃមហាសមុទ្របុរាណនៅលើផ្ទៃភពក្រហម ហើយអ្នកជិះយានជំនិះបានរកឃើញគំរូនៃសមាសធាតុគីមីម្តងហើយម្តងទៀត ដែលបញ្ជាក់ដល់យើងថាភ្នែកមិនកុហកទេ - ទាំងអស់នេះធ្លាប់ស្គាល់។ ភ្នែកមនុស្សព័ត៌មានលម្អិតនៃការសង្គ្រោះនៅលើភពអង្គារត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានឹងនៅលើផែនដីដែរ។

គ្មានការសង្ស័យទេថាមានទឹកនៅលើភពអង្គារ គ្មានសំណួរនៅទីនេះទេ។ សំណួរតែមួយគត់គឺហេតុអ្វីបានជានាងបាត់ខ្លួន?

ទ្រឹស្ដីចម្បងលើបញ្ហានេះមើលទៅដូចនេះ៖ ម្តងនេះ ភពអង្គារបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិទ្យុសកម្មព្រះអាទិត្យយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ប៉ុន្តែយូរៗទៅវាចាប់ផ្តើមចុះខ្សោយ ហើយស្ទើរតែបាត់ទៅវិញប្រហែល 3.5 ពាន់លានឆ្នាំមុន ( foci ក្នុងតំបន់ដាច់ដោយឡែក។ វាលម៉ាញេទិកហើយ​បើ​និយាយ​ពី​ថាមពល​អាច​ប្រៀប​បាន​នឹង​ផែនដី​គឺ​មាន​នៅ​លើ​ភព​ព្រះ​អង្គារ​សូម្បី​តែ​ឥឡូវ​នេះ)។ ដោយសារទំហំរបស់ភពអង្គារគឺស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃផែនដី ទំនាញរបស់វាកាន់តែខ្សោយជាងភពផែនដីរបស់យើង។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាទាំងពីរនេះ (ការបាត់បង់ដែនម៉ាញេទិក និង ទំនាញខ្សោយ) បាននាំឱ្យមានរឿងនេះ។ ថាខ្យល់ព្រះអាទិត្យបានចាប់ផ្តើម "គោះចេញ" ម៉ូលេគុលពន្លឺពីបរិយាកាសនៃភពផែនដីដោយស្តើងបន្តិចម្តង ៗ ។ ដូច្នេះ ក្នុងរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំ ភពអង្គារបានប្រែក្លាយទៅជាតួនាទីរបស់ផ្លែប៉ោម ដែលស្បែកត្រូវបានកាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយកាំបិត។

ដែនម៉ាញេទិចខ្សោយមិនអាច "ពន្លត់" វិទ្យុសកម្មលោហធាតុបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេ ហើយព្រះអាទិត្យបានប្រែក្លាយពីប្រភពនៃជីវិតទៅជាឃាតករសម្រាប់ភពអង្គារ។ ហើយបរិយាកាសស្គមមិនអាចរក្សាកំដៅបានទៀតទេ ដូច្នេះហើយសីតុណ្ហភាពលើផ្ទៃភពផែនដីបានធ្លាក់ចុះដល់តម្លៃជាមធ្យម -60 អង្សាសេ មានតែនៅថ្ងៃរដូវក្តៅនៅអេក្វាទ័រប៉ុណ្ណោះ ដែលឈានដល់ +20 ដឺក្រេ។

ទោះបីជាបរិយាកាសនៃភពអង្គារឥឡូវនេះស្តើងជាងផែនដីប្រហែល 100 ដងក៏ដោយ ក៏វានៅតែក្រាស់ល្មមសម្រាប់ដំណើរការបង្កើតអាកាសធាតុដែលកើតឡើងយ៉ាងសកម្មនៅលើភពក្រហម ភ្លៀងធ្លាក់ ពពក និងខ្យល់បក់កើតឡើង។

"Dust Devil" - ព្យុះកំបុតត្បូងតូចមួយនៅលើផ្ទៃភពព្រះអង្គារដែលថតចេញពីគន្លងនៃភពផែនដី

វិទ្យុសកម្ម ព្យុះធូលី និងលក្ខណៈផ្សេងទៀតនៃភពព្រះអង្គារ

វិទ្យុសកម្មនៅជិតផ្ទៃភពផែនដីគឺមានគ្រោះថ្នាក់ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាមទិន្នន័យរបស់ NASA ដែលទទួលបានពីការប្រមូលការវិភាគដោយយាន Curiosity rover វាបង្ហាញថា សូម្បីតែរយៈពេល 500 ថ្ងៃនៃការស្នាក់នៅលើភពអង្គារ (+360 ថ្ងៃនៅតាមផ្លូវ) អវកាសយានិក (រួមទាំងឧបករណ៍ការពារ) នឹងទទួលបាន "កម្រិត" នៃវិទ្យុសកម្មស្មើនឹង 1 sievert (~100 roentgens) ។ កម្រិតថ្នាំនេះមានគ្រោះថ្នាក់ ប៉ុន្តែប្រាកដជាមិនសម្លាប់មនុស្សពេញវ័យ "នៅនឹងកន្លែង" នោះទេ។ វាត្រូវបានគេជឿថា 1 sievert នៃវិទ្យុសកម្មដែលទទួលបានបង្កើនហានិភ័យរបស់អ្នកអវកាសក្នុងការវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីក 5% ។ យោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិទ្យាសាស្ត្រ អ្នកអាចទៅកាន់ភាពលំបាកខ្លាំង ជាពិសេសជំហានដំបូងទៅកាន់ភពព្រះអង្គារ បើទោះបីជាវាសន្យាថានឹងមានបញ្ហាសុខភាពនៅថ្ងៃអនាគតក៏ដោយ... នេះពិតជាជំហានឆ្ពោះទៅកាន់អមតៈ!

នៅលើផ្ទៃនៃភពព្រះអង្គារ តាមរដូវកាល បិសាចធូលីរាប់រយ (ព្យុះកំបុតត្បូង) ផ្ទុះឡើងដោយបង្កើនធូលីពីអុកស៊ីដដែក (ច្រែះតាមវិធីសាមញ្ញ) ចូលទៅក្នុងបរិយាកាស ដែលគ្របដណ្តប់យ៉ាងបរិបូរណ៍លើវាលទំនាបភពអង្គារ។ ធូលី Martian គឺល្អខ្លាំងណាស់ ដែលរួមផ្សំជាមួយនឹងទំនាញផែនដីទាប នាំឱ្យការពិតដែលថាបរិមាណដ៏ច្រើនរបស់វាតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងបរិយាកាស ឈានដល់កំហាប់ខ្ពស់ ជាពិសេសនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ និងរដូវរងានៅអឌ្ឍគោលខាងជើង ហើយនៅនិទាឃរដូវ និងរដូវក្តៅក្នុង អឌ្ឍគោលខាងត្បូងនៃភពផែនដី។

ព្យុះធូលីនៅលើភពអង្គារ- ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ មានសមត្ថភាពគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃទាំងមូលនៃភពផែនដី ហើយពេលខ្លះវាមានរយៈពេលរាប់ខែ។ រដូវព្យុះធូលីសំខាន់ៗនៅលើភពអង្គារគឺនិទាឃរដូវ និងរដូវក្តៅ។

យន្តការនៃបាតុភូតអាកាសធាតុដ៏មានឥទ្ធិពលបែបនេះមិនត្រូវបានយល់យ៉ាងពេញលេញនោះទេប៉ុន្តែជាមួយ ភាគហ៊ុនធំប្រូបាប៊ីលីតេត្រូវបានពន្យល់ដោយទ្រឹស្ដីខាងក្រោម៖ នៅពេលដែលភាគល្អិតធូលីមួយចំនួនធំឡើងចូលទៅក្នុងបរិយាកាស វានាំទៅរកការឡើងកំដៅខ្លាំងរបស់វាដោយ កម្ពស់ដ៏អស្ចារ្យ. ឧស្ម័នដ៏កក់ក្តៅ ប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ត្រជាក់នៃភពផែនដី បង្កើតបានជាខ្យល់។ ធូលី Martian ដូចដែលបានកត់សម្គាល់រួចមកហើយ គឺស្រាលណាស់ ដូច្នេះហើយខ្យល់បក់ខ្លាំងក៏ធ្វើឲ្យធូលីកាន់តែច្រើនឡើង ដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែក្តៅ និងបង្កើតខ្យល់ខ្លាំងជាងមុន ដែលធ្វើឲ្យធូលីកាន់តែច្រើនឡើង... ហើយដូច្នេះនៅលើ!

មិនមានភ្លៀងធ្លាក់នៅលើភពអង្គារទេ ហើយតើពួកគេអាចមកពីណានៅពេលត្រជាក់នៅ -60 ដឺក្រេ? ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាធ្លាក់ព្រិល។ ពិតហើយ ព្រិលបែបនេះមិនមែនជាទឹកទេ ប៉ុន្តែជាគ្រីស្តាល់កាបូនឌីអុកស៊ីត ហើយលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺដូចជាអ័ព្ទជាងព្រិល ("ផ្ទាំងទឹកកក" តូចពេក) ប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថានេះគឺជាព្រិលពិតប្រាកដ! ដោយ​គ្រាន់​តែ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ជាក់លាក់​ក្នុង​តំបន់​។

ជាទូទៅ "ព្រិល" ស្ទើរតែពាសពេញទឹកដីទាំងមូលនៃភពព្រះអង្គារ ហើយដំណើរការនេះមានលក្ខណៈរង្វិល - នៅពេលយប់ កាបូនឌីអុកស៊ីតបានបង្កក និងប្រែទៅជាគ្រីស្តាល់ ធ្លាក់មកលើផ្ទៃ ហើយនៅពេលថ្ងៃវារលាយ ហើយត្រឡប់ទៅបរិយាកាសម្តងទៀត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅប៉ូលខាងជើងនិងខាងត្បូងនៃភពផែនដី រយៈពេលរដូវរងាសាយសត្វធ្លាក់ចុះដល់ -125 ដឺក្រេ ដូច្នេះដោយបានធ្លាក់ចេញម្តងក្នុងទម្រង់ជាគ្រីស្តាល់ ឧស្ម័នលែងហួតហើយស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់មួយរហូតដល់រដូវផ្ការីក។ ដោយពិចារណាលើទំហំនៃគម្របព្រិលនៅលើភពព្រះអង្គារ តើចាំបាច់ត្រូវនិយាយថាក្នុងរដូវរងាកំហាប់កាបូនឌីអុកស៊ីតក្នុងបរិយាកាសធ្លាក់ចុះរាប់សិបភាគរយទេ? បរិយាកាសកាន់តែកម្រ ហើយជាលទ្ធផល ការពន្យាពេលកាន់តែច្រើន កំដៅតិច… ភពអង្គារកំពុងលិចចូលទៅក្នុងរដូវរងា។

ភពអង្គារគឺជាភពធំជាងគេទីបួនពីព្រះអាទិត្យ និងទីប្រាំពីរ (ចុងក្រោយ) ភពធំបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ ម៉ាស់របស់ភពផែនដីគឺ ១០,៧% នៃម៉ាស់ផែនដី។ ដាក់ឈ្មោះតាមភពព្រះអង្គារ - ជាព្រះនៃសង្គ្រាមរ៉ូម៉ាំងបុរាណដែលត្រូវនឹងក្រិកបុរាណ Ares ។ ភពអង្គារជួនកាលត្រូវបានគេហៅថា "ភពក្រហម" ដោយសារតែពណ៌លាំក្រហមនៃផ្ទៃដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យវាដោយអុកស៊ីដដែក។

ភពអង្គារគឺជាភពមួយ។ ក្រុមដីគោកជាមួយនឹងបរិយាកាសកម្រ (សម្ពាធនៅជិតផ្ទៃគឺតិចជាង 160 ដងនៃផែនដី) ។ លក្ខណៈនៃការធូរស្រាលលើផ្ទៃនៃភពព្រះអង្គារ អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជារណ្ដៅដែលមានផលប៉ះពាល់ដូចជាព្រះច័ន្ទ ក៏ដូចជាភ្នំភ្លើង ជ្រលងភ្នំ វាលខ្សាច់ និងផ្ទាំងទឹកកកតំបន់ប៉ូលដូចផែនដី។

ភពអង្គារមានផ្កាយរណបធម្មជាតិពីរគឺ Phobos និង Deimos (បកប្រែពីភាសាក្រិចបុរាណ - "ការភ័យខ្លាច" និង "ភាពភ័យរន្ធត់" - ឈ្មោះកូនប្រុសទាំងពីររបស់ Ares ដែលអមដំណើរគាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធ) ដែលមានទំហំតូច (Phobos - 26x21 គីឡូម៉ែត្រ Deimos - 13 គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់) និងមាន រាងមិនទៀងទាត់.

ការប្រឆាំងដ៏អស្ចារ្យនៃភពព្រះអង្គារ 1830-2035

ឆ្នាំ កាលបរិច្ឆេទ ចម្ងាយ ក. អ៊ី
1830 ថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញា 0,388
1845 ថ្ងៃទី 18 ខែសីហា 0,373
1860 ថ្ងៃទី 17 ខែកក្កដា 0,393
1877 ថ្ងៃទី 5 ខែកញ្ញា 0,377
1892 ថ្ងៃទី 4 ខែសីហា 0,378
1909 ថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញា 0,392
1924 ថ្ងៃទី 23 ខែសីហា 0,373
1939 ថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដា 0,390
1956 ១០ កញ្ញា 0,379
1971 ថ្ងៃទី 10 ខែសីហា 0,378
1988 ថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញា 0,394
2003 ថ្ងៃទី 28 ខែសីហា 0,373
2018 ថ្ងៃទី 27 ខែកក្កដា 0,386
2035 ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា 0,382

ភពអង្គារគឺជាភពដែលនៅឆ្ងាយបំផុតទីបួនពីព្រះអាទិត្យ (បន្ទាប់ពីភពពុធ ភពសុក្រ និងផែនដី) និងធំជាងគេទីប្រាំពីរ (លើសពីបារតក្នុងទំហំ និងអង្កត់ផ្ចិត) នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ ម៉ាស់របស់ភពអង្គារគឺ 10.7% នៃម៉ាស់ផែនដី (6.423 1023 គីឡូក្រាមធៀបនឹង 5.9736 1024 គីឡូក្រាមសម្រាប់ផែនដី) បរិមាណគឺ 0.15 នៃបរិមាណផែនដី ហើយអង្កត់ផ្ចិតលីនេអ៊ែរជាមធ្យមគឺ 0.53 នៃអង្កត់ផ្ចិតនៃផែនដី។ (6800 គីឡូម៉ែត្រ) ។

ភាពធូរស្រាលនៃភពព្រះអង្គារមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកៗជាច្រើន។ ភ្នំភ្លើង Olympus ដែលផុតពូជ Martian - ច្រើនបំផុត ភ្នំខ្ពស់។នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ហើយជ្រលង Mariner គឺជាជ្រលងធំបំផុត។ លើសពីនេះទៀតនៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2008 ឯកសារចំនួន 3 ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ Nature បានផ្តល់ភស្តុតាងសម្រាប់អត្ថិភាពនៃរណ្ដៅផលប៉ះពាល់ដែលគេស្គាល់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅអឌ្ឍគោលខាងជើងនៃភពព្រះអង្គារ។ វាមានប្រវែង 10,600 គីឡូម៉ែត្រ និងទទឹង 8,500 គីឡូម៉ែត្រ ដែលមានទំហំធំជាង 4 ដងនៃរណ្ដៅដែលមានឥទ្ធិពលធំបំផុតដែលបានរកឃើញពីមុននៅលើភពអង្គារ នៅជិតប៉ូលខាងត្បូងរបស់វា។

បន្ថែមពីលើសណ្ឋានដីស្រដៀងៗគ្នា ភពអង្គារមានរយៈពេលបង្វិល និងរដូវស្រដៀងនឹងផែនដី ប៉ុន្តែអាកាសធាតុរបស់វាត្រជាក់ជាង និងស្ងួតជាងផែនដីទៅទៀត។

រហូតដល់ការហោះហើរលើកដំបូងនៃភពអង្គារដោយយានអវកាស Mariner 4 ក្នុងឆ្នាំ 1965 អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនជឿថាមានទឹករាវនៅលើផ្ទៃរបស់វា។ មតិនេះត្រូវបានផ្អែកលើការសង្កេតនៃការផ្លាស់ប្តូរតាមកាលកំណត់នៅក្នុងតំបន់ពន្លឺ និងងងឹត ជាពិសេសនៅក្នុងរយៈទទឹងប៉ូល ដែលស្រដៀងទៅនឹងទ្វីប និងសមុទ្រ។ រណ្តៅងងឹតលើផ្ទៃភពព្រះអង្គារ ត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនបកស្រាយថា ជាបណ្តាញធារាសាស្ត្រសម្រាប់ ទឹករាវ. ក្រោយ​មក​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​ថា furrows ទាំងនេះ​គឺ​ជា​ការ​បំភាន់​អុបទិក។

ដោយសារតែសម្ពាធទាប ទឹកមិនអាចមាននៅក្នុងសភាពរាវនៅលើផ្ទៃភពអង្គារទេ ប៉ុន្តែវាទំនងជាថាលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាកាលពីអតីតកាល ដូច្នេះហើយវត្តមាន ជីវិតបុព្វកាលនៅលើភពផែនដីមិនអាចបដិសេធបានទេ។ នៅថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2008 យានអវកាស Phoenix របស់ NASA បានរកឃើញទឹកនៅក្នុងស្ថានភាពទឹកកក។

នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៩ ក្រុមតារានិករស្រាវជ្រាវគន្លងនៅក្នុងគន្លងរបស់ភពអង្គារ មានយានអវកាសដំណើរការចំនួនបីគឺ Mars Odyssey, Mars Express និង Mars Reconnaissance Satellite ច្រើនជាងនៅជុំវិញភពផ្សេងទៀតក្រៅពីផែនដី។

ផ្ទៃនៃភពព្រះអង្គារ ពេលនេះបានរុករកយានរ៉ូវពីរ៖ "វិញ្ញាណ" និង "ឱកាស" ។ ក៏មានយានចុះចត និងយានរុករកអសកម្មជាច្រើននៅលើផ្ទៃភពព្រះអង្គារ ដែលបានបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវ។

ទិន្នន័យភូគព្ភសាស្ត្រ ដែលពួកគេប្រមូលបានបង្ហាញថា ផ្ទៃភាគច្រើននៃភពព្រះអង្គារ ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយទឹក។ ការសង្កេតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ បានធ្វើឱ្យវាអាចរកឃើញសកម្មភាព geyser ខ្សោយនៅកន្លែងខ្លះនៅលើផ្ទៃភពអង្គារ។ យោងតាមការសង្កេតរបស់យានអវកាស Mars Global Surveyor ផ្នែកខ្លះនៃប៉ូលខាងត្បូងនៃភពអង្គារកំពុងស្រកចុះបន្តិចម្តងៗ។

ភពអង្គារអាចមើលឃើញពីផែនដីដោយភ្នែកទទេ។ ទំហំផ្កាយជាក់ស្តែងរបស់វាឈានដល់ 2.91m (នៅខិតជិតផែនដីបំផុត) ផ្តល់ពន្លឺដល់ភពព្រហស្បតិ៍ (ហើយសូម្បីតែពេលនោះមិនតែងតែក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រឈមមុខគ្នាដ៏អស្ចារ្យ) និង Venus (ប៉ុន្តែមានតែនៅពេលព្រឹកឬពេលល្ងាចប៉ុណ្ណោះ) ។ តាមក្បួនមួយក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រឆាំងដ៏អស្ចារ្យ ភពអង្គារពណ៌ទឹកក្រូចគឺជាវត្ថុភ្លឺបំផុតនៅលើមេឃពេលយប់របស់ផែនដី ប៉ុន្តែរឿងនេះកើតឡើងតែម្តងគត់រៀងរាល់ 15-17 ឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេលមួយទៅពីរសប្តាហ៍។

លក្ខណៈនៃគន្លង

ចម្ងាយអប្បបរមាពីភពអង្គារទៅផែនដីគឺ 55.76 លានគីឡូម៉ែត្រ (នៅពេលដែលផែនដីស្ថិតនៅចន្លោះព្រះអាទិត្យ និងភពព្រះអង្គារ) អតិបរមាគឺប្រហែល 401 លានគីឡូម៉ែត្រ (នៅពេលដែលព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅចន្លោះផែនដី និងភពអង្គារ)។

ចម្ងាយជាមធ្យមពីភពអង្គារទៅព្រះអាទិត្យគឺ 228 លានគីឡូម៉ែត្រ (1.52 AU) រយៈពេលនៃបដិវត្តជុំវិញព្រះអាទិត្យគឺ 687 ថ្ងៃផែនដី។ គន្លងនៃភពព្រះអង្គារមាន eccentricity គួរឱ្យកត់សម្គាល់ (0.0934) ដូច្នេះចម្ងាយទៅព្រះអាទិត្យប្រែប្រួលពី 206.6 ទៅ 249.2 លានគីឡូម៉ែត្រ។ ទំនោរគន្លងនៃភពអង្គារគឺ 1.85 °។

ភពអង្គារគឺនៅជិតផែនដីបំផុត ក្នុងអំឡុងពេលប្រឆាំង នៅពេលដែលភពនេះស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅផ្ទុយពីព្រះអាទិត្យ។ ការប្រឆាំងត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតរៀងរាល់ 26 ខែម្តង នៅចំណុចផ្សេងៗគ្នាក្នុងគន្លងនៃភពអង្គារ និងផែនដី។ ប៉ុន្តែរៀងរាល់ 15-17 ឆ្នាំម្តង ការប្រឆាំងកើតឡើងនៅពេលដែលភពអង្គារនៅជិត perihelion របស់វា។ នៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាការប្រឆាំងដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះ (ចុងក្រោយគឺនៅក្នុងខែសីហា 2003) ចម្ងាយទៅភពផែនដីគឺតិចតួចបំផុត ហើយភពអង្គារឈានដល់ទំហំមុំធំបំផុតរបស់វា 25.1" និងពន្លឺ 2.88m ។

លក្ខណៈរាងកាយ

ការប្រៀបធៀបទំហំផែនដី (កាំជាមធ្យម 6371 គីឡូម៉ែត្រ) និងភពអង្គារ (កាំជាមធ្យម 3386.2 គីឡូម៉ែត្រ)

បើនិយាយពីទំហំលីនេអ៊ែរ ភពអង្គារមានទំហំជិតពាក់កណ្តាលនៃទំហំផែនដី - កាំអេក្វាទ័ររបស់វាគឺ 3396.9 គីឡូម៉ែត្រ (53.2% នៃផែនដី)។ ផ្ទៃផែនដីនៃភពអង្គារគឺប្រហែលស្មើនឹងផ្ទៃដីនៃផែនដី។

កាំប៉ូលនៃភពអង្គារគឺប្រហែល 20 គីឡូម៉ែត្រតិចជាងអេក្វាទ័រ ទោះបីជារយៈពេលនៃការបង្វិលរបស់ភពនេះវែងជាងផែនដីក៏ដោយ ដែលផ្តល់ហេតុផលដើម្បីសន្មត់ថាមានការផ្លាស់ប្តូរអត្រានៃការបង្វិលរបស់ភពអង្គារជាមួយនឹងពេលវេលា។

ម៉ាស់របស់ភពផែនដីគឺ 6.418 1023 គីឡូក្រាម (11% នៃម៉ាស់ផែនដី) ។ ការបង្កើនល្បឿន ការធ្លាក់ដោយឥតគិតថ្លៃនៅអេក្វាទ័រវាមាន 3.711 m/s (0.378 ផែនដី); ដំបូង ល្បឿនអវកាសល្បឿន 3.6 គីឡូម៉ែត្រ/វិនាទី និងទីពីរគឺ 5.027 គីឡូម៉ែត្រ/វិនាទី។

រយៈពេលបង្វិលរបស់ភពផែនដីគឺ 24 ម៉ោង 37 នាទី 22.7 វិនាទី។ ដូច្នេះឆ្នាំ Martian មាន 668.6 Martian ថ្ងៃព្រះអាទិត្យ(ហៅថាអំបិល)។

ភពអង្គារបង្វិលជុំវិញអ័ក្សរបស់វា ដែលមានទំនោរទៅប្លង់កាត់កែងនៃគន្លងនៅមុំ 24°56? ភាពលំអៀងនៃអ័ក្សរង្វិលនៃភពអង្គារបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររដូវ។ ទន្ទឹមនឹងនេះការពន្លូតនៃគន្លងនាំទៅរកភាពខុសប្លែកគ្នាដ៏ធំនៅក្នុងរយៈពេលរបស់ពួកគេ - ឧទាហរណ៍ និទាឃរដូវ និងរដូវក្តៅភាគខាងជើង ដែលយកជាមួយគ្នា 371 sols ចុងក្រោយ ពោលគឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាងពាក់កណ្តាលនៃឆ្នាំ Martian ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ពួកវាធ្លាក់នៅលើផ្នែកនៃគន្លងរបស់ភពអង្គារ ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យបំផុត។ ដូច្នេះហើយ នៅលើភពអង្គារ រដូវក្តៅភាគខាងជើងមានរយៈពេលយូរ និងត្រជាក់ ខណៈដែលរដូវក្តៅភាគខាងត្បូងមានរយៈពេលខ្លី និងក្តៅ។

បរិយាកាសនិងអាកាសធាតុ

បរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារ រូបថតនៃគន្លង Viking ឆ្នាំ 1976 ។ "ស្នាមភ្នំញញឹម" របស់ Halle អាចមើលឃើញនៅខាងឆ្វេង

សីតុណ្ហភាពនៅលើភពផែនដីមានចាប់ពី -១៥៣ នៅប៉ូលក្នុងរដូវរងារដល់ +២០ អង្សាសេនៅអេក្វាទ័រនៅពេលថ្ងៃត្រង់។ សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមគឺ -៥០ អង្សាសេ។

បរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារ ដែលភាគច្រើនមានកាបូនឌីអុកស៊ីត គឺកម្រមានណាស់។ សម្ពាធនៅលើផ្ទៃនៃភពអង្គារគឺ 160 ដងតិចជាងផែនដី - 6.1 mbar នៅកម្រិតមធ្យមនៃផ្ទៃ។ ដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃកម្ពស់ដ៏ធំនៅលើភពអង្គារ សម្ពាធនៅជិតផ្ទៃប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង។ កម្រាស់នៃបរិយាកាសគឺ 110 គីឡូម៉ែត្រ។

យោងតាម ​​NASA (2004) បរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារមាន 95.32% កាបូនឌីអុកស៊ីត។ វាក៏មានអាសូត 2.7%, 1.6% argon, 0.13% អុកស៊ីសែន, ចំហាយទឹក 210 ppm, កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត 0.08%, នីទ្រីកអុកស៊ីដ (NO) - 100 ppm, អ៊ីយ៉ូត (Ne) - 2,5 ppm, អ៊ីដ្រូសែនទឹកពាក់កណ្តាលធ្ងន់- deuterium-oxygen (HDO) 0.85 ppm, krypton (Kr) 0.3 ppm, xenon (Xe) - 0.08 ppm ។

យោងតាមទិន្នន័យរបស់យានជំនិះ AMS Viking (1976) ប្រហែល 1-2% argon, 2-3% nitrogen និង 95% carbon dioxide ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងបរិយាកាស Martian ។ យោងតាមទិន្នន័យរបស់ AMS "Mars-2" និង "Mars-3" ព្រំប្រទល់ខាងក្រោមនៃ ionosphere ស្ថិតនៅរយៈកំពស់ 80 គីឡូម៉ែត្រ ដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងអតិបរមាគឺ 1.7 105 អេឡិចត្រុង / cm3 ស្ថិតនៅរយៈកំពស់ 138 គីឡូម៉ែត្រ។ អតិបរមាពីរផ្សេងទៀតគឺនៅរយៈកំពស់ 85 និង 107 គីឡូម៉ែត្រ។

ការប្រែពណ៌នៃបរិយាកាសនៅរលកវិទ្យុ 8 និង 32 សង់ទីម៉ែត្រដោយ AMS "Mars-4" នៅថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1974 បានបង្ហាញវត្តមានរបស់អ៊ីយ៉ូណូពេលយប់នៃភពព្រះអង្គារជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ូដអតិបរមាអតិបរមានៅរយៈកំពស់ 110 គីឡូម៉ែត្រនិងដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុង។ នៃ 4.6 103 អេឡិចត្រុង / cm3 ក៏ដូចជាអនុវិទ្យាល័យ maxima នៅរយៈកំពស់ 65 និង 185 គីឡូម៉ែត្រ។

សម្ពាធបរិយាកាស

យោងតាមទិន្នន័យរបស់ NASA សម្រាប់ឆ្នាំ 2004 សម្ពាធនៃបរិយាកាសនៅកាំកណ្តាលគឺ 6.36 mb ។ ដង់ស៊ីតេនៃផ្ទៃគឺ ~ 0.020 គីឡូក្រាម / ម 3 ម៉ាស់សរុបនៃបរិយាកាសគឺ ~ 2.5 1016 គីឡូក្រាម។
ការផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធបរិយាកាសនៅលើភពអង្គារអាស្រ័យលើពេលវេលានៃថ្ងៃដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយ Mars Pathfinder lander ក្នុងឆ្នាំ 1997 ។

មិនដូចផែនដីទេ ម៉ាសនៃបរិយាកាស Martian ប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ដោយសារតែការរលាយ និងត្រជាក់នៃប៉ូលប៉ូលដែលមានកាបូនឌីអុកស៊ីត។ ក្នុងរដូវរងារ 20-30 ភាគរយនៃបរិយាកាសទាំងមូលត្រូវបានកកនៅលើប៉ូលប៉ូលដែលមានកាបូនឌីអុកស៊ីត។ ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធតាមរដូវកាល យោងតាមប្រភពផ្សេងៗគ្នា គឺជាតម្លៃដូចខាងក្រោម៖

យោងតាម ​​NASA (2004): ពី 4.0 ទៅ 8.7 ​​mbar នៅកាំមធ្យម;
យោងទៅតាម Encarta (2000): 6 ទៅ 10 mbar;
យោងទៅតាម Zubrin និង Wagner (1996): 7 ទៅ 10 mbar;
យោងតាមអ្នកចុះចត Viking-1: ពី 6.9 ទៅ 9 mbar;
យោងទៅតាម Mars Pathfinder lander: ពី 6.7 mbar ។

Hellas Impact Basin គឺជាកន្លែងជ្រៅបំផុតដើម្បីស្វែងរកសម្ពាធបរិយាកាសខ្ពស់បំផុតនៅលើភពអង្គារ

នៅកន្លែងចុះចតនៃយាន AMC Mars-6 នៅសមុទ្រអេរីទ្រា សម្ពាធលើផ្ទៃ 6.1 មិល្លីបារត្រូវបានកត់ត្រា ដែលនៅពេលនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសម្ពាធមធ្យមនៅលើភពផែនដី ហើយចាប់ពីកម្រិតនេះ វាត្រូវបានយល់ព្រមដើម្បីរាប់កម្ពស់ និង ជម្រៅនៅលើភពព្រះអង្គារ។ យោងតាមទិន្នន័យនៃឧបករណ៍នេះដែលទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលចុះមក tropopause មានទីតាំងនៅរយៈកំពស់ប្រហែល 30 គីឡូម៉ែត្រដែលសម្ពាធគឺ 5 · 10-7 g / cm3 (ដូចនៅលើផែនដីនៅរយៈកំពស់ 57 គីឡូម៉ែត្រ) ។

តំបន់ Hellas (Mars) គឺជ្រៅណាស់ ដែលសម្ពាធបរិយាកាសឡើងដល់ប្រហែល 12.4 មីលីបារ ដែលនៅពីលើចំណុចបីនៃទឹក (~6.1 mb) និងខាងក្រោមចំណុចរំពុះ។ ពេលគ្រប់គ្រាន់ សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់ទឹកអាចមាននៅទីនោះក្នុងស្ថានភាពរាវ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅសម្ពាធនេះ ទឹកពុះ ហើយប្រែទៅជាចំហាយទឹករួចទៅហើយនៅ +10 ° C ។

នៅលើកំពូលភ្នំភ្លើង Olympus ដែលមានកំពស់ 27 គីឡូម៉ែត្រ សម្ពាធអាចមានពី 0.5 ទៅ 1 mbar (Zurek 1992) ។

មុនពេលចុះចតលើផ្ទៃភពព្រះអង្គារ សម្ពាធត្រូវបានវាស់ដោយការបន្ថយសញ្ញាវិទ្យុពី AMS Mariner-4, Mariner-6 និង Mariner-7 នៅពេលដែលពួកគេបានចូលទៅក្នុងថាស Martian - 6.5 ± 2.0 mb នៅកម្រិតផ្ទៃមធ្យមដែលមាន 160 ដងតិចជាងផែនដី; លទ្ធផលដូចគ្នាត្រូវបានបង្ហាញដោយវិសាលគម ការសង្កេតរបស់ AMCភពអង្គារ-៣. ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ នៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតមធ្យម (ឧទាហរណ៍នៅ Martian Amazon) សម្ពាធនេះបើយោងតាមការវាស់វែងទាំងនេះឈានដល់ 12 mb ។

ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1930 តារាវិទូសូវៀតបានព្យាយាមកំណត់សម្ពាធនៃបរិយាកាសដោយប្រើ photometry រូបថត - ដោយការចែកចាយពន្លឺនៅតាមបណ្តោយអង្កត់ផ្ចិតនៃថាសនៅក្នុងជួរផ្សេងគ្នានៃរលកពន្លឺ។ ចំពោះគោលបំណងនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំង B. Lyo និង O. Dollfus បានធ្វើការសង្កេតលើប៉ូលនៃពន្លឺដែលរាយប៉ាយដោយបរិយាកាស Martian ។ សេចក្តីសង្ខេបនៃការសង្កេតអុបទិកត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយតារាវិទូជនជាតិអាមេរិក J. de Vaucouleurs ក្នុងឆ្នាំ 1951 ហើយពួកគេទទួលបានសម្ពាធ 85 mb ដែលប៉ាន់ស្មានលើសពីជិត 15 ដងដោយសារតែការរំខានពីធូលីបរិយាកាស។

អាកាសធាតុ

រូបថតមីក្រូទស្សន៍នៃ nodule hematite 1.3 សង់ទីម៉ែត្រដែលថតដោយ Opportunity rover នៅថ្ងៃទី 2 ខែមីនាឆ្នាំ 2004 បង្ហាញពីវត្តមានរបស់ទឹករាវកាលពីអតីតកាល

អាកាសធាតុដូចជានៅលើផែនដីគឺតាមរដូវ។ នៅរដូវត្រជាក់ សូម្បីតែនៅខាងក្រៅមួកប៉ូលក៏ដោយ ក៏សាយពន្លឺអាចបង្កើតបាននៅលើផ្ទៃ។ ឧបករណ៍ Phoenix បានកត់ត្រាការធ្លាក់ព្រិល ប៉ុន្តែផ្កាព្រិលបានហួតមុនពេលទៅដល់ផ្ទៃ។

យោងតាម ​​NASA (2004) សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមគឺ ~ 210 K (-63 ° C) ។ យោងទៅតាម Viking Landers ជួរសីតុណ្ហភាពប្រចាំថ្ងៃគឺពី 184 K ដល់ 242 K (ពី -89 ទៅ -31 °C) (Viking-1) និងល្បឿនខ្យល់: 2-7 m/s (រដូវក្តៅ) 5-10 m / s (រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ) 17-30 m / s (ព្យុះធូលី) ។

យោងតាមការស៊ើបអង្កេតការចុះចតរបស់ Mars-6 សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៃភពអង្គារ troposphere គឺ 228 K នៅក្នុង troposphere សីតុណ្ហភាពថយចុះជាមធ្យម 2.5 ដឺក្រេក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ ហើយ stratosphere ខាងលើត្រូពិច (30 គីឡូម៉ែត្រ) មានសីតុណ្ហភាពស្ទើរតែថេរ។ នៃ 144 K ។

នេះ​បើ​តាម​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល Carl Sagan។ ទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះភពព្រះអង្គារស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការឡើងកំដៅផែនដី។ អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតជឿថា វាលឿនពេកក្នុងការសន្និដ្ឋានបែបនេះ។

មានភ័ស្តុតាងដែលថា កាលពីអតីតកាល បរិយាកាសអាចកាន់តែក្រាស់ ហើយអាកាសធាតុក្តៅ និងសើម ហើយទឹករាវមាននៅលើផ្ទៃភពអង្គារ ហើយមានភ្លៀងធ្លាក់។ ភស្តុតាងនៃសម្មតិកម្មនេះគឺការវិភាគនៃអាចម៍ផ្កាយ ALH 84001 ដែលបង្ហាញថាប្រហែល 4 ពាន់លានឆ្នាំមុនសីតុណ្ហភាពនៃភពព្រះអង្គារគឺ 18 ± 4 ° C ។

ខ្យល់កួចធូលី

ហ្វូងធូលីដែលថតដោយ Opportunity rover នៅថ្ងៃទី 15 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2005។ លេខនៅជ្រុងខាងឆ្វេងខាងក្រោមបង្ហាញពីពេលវេលាគិតជាវិនាទីចាប់តាំងពីស៊ុមទីមួយ

ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Viking ក៏ដូចជា Opportunity rover និងយានជំនិះផ្សេងទៀត ខ្យល់កួចធូលីជាច្រើនត្រូវបានកត់ត្រាទុក។ ទាំងនេះគឺជាភាពច្របូកច្របល់នៃខ្យល់ដែលកើតឡើងនៅជិតផ្ទៃនៃភពផែនដី ហើយឡើងទៅលើអាកាស មួយ​ចំនួន​ធំ​នៃខ្សាច់និងធូលី។ Vortices ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញជាញឹកញាប់នៅលើផែនដី (នៅក្នុង ប្រទេសដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសពួកគេត្រូវបានគេហៅថាបិសាចធូលី - បិសាចធូលី) ប៉ុន្តែនៅលើភពអង្គារពួកគេអាចឈានដល់ទំហំធំជាងនេះ: ខ្ពស់ជាង 10 ដងនិងធំជាង 50 ដងនៅលើផែនដី។ នៅខែមីនា ឆ្នាំ 2005 វ៉័រតេកបានសម្អាតបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យចេញពី Spirit rover ។

ផ្ទៃ

ពីរភាគបីនៃផ្ទៃនៃភពអង្គារត្រូវបានកាន់កាប់ដោយតំបន់ពន្លឺ ហៅថាទ្វីប ប្រហែលមួយភាគបីដោយតំបន់ងងឹត ហៅថាសមុទ្រ។ សមុទ្រត្រូវបានប្រមូលផ្តុំជាចម្បងនៅអឌ្ឍគោលខាងត្បូងនៃភពផែនដី ចន្លោះរយៈទទឹង 10 និង 40 °។ មានតែសមុទ្រធំពីរប៉ុណ្ណោះនៅអឌ្ឍគោលខាងជើង - អាសុីដាលៀន និងហ្រ្គីតស៊ីត។

ធម្មជាតិនៃតំបន់ងងឹតនៅតែជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាស។ ពួកវានៅតែបន្តកើតមាន បើទោះបីជាព្យុះធូលីបោកបក់មកលើភពអង្គារក៏ដោយ។ នៅពេលមួយ នេះបានបម្រើការជាអាគុយម៉ង់មួយក្នុងការពេញចិត្តនៃការសន្មត់ថាតំបន់ងងឹតត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយបន្លែ។ ឥឡូវនេះគេជឿថា ទាំងនេះគ្រាន់តែជាតំបន់ដែល ដោយសារតែការធូរស្រាល ធូលីត្រូវបានផ្លុំចេញយ៉ាងងាយ។ រូបភាពខ្នាតធំបង្ហាញថា តាមពិតទៅ តំបន់ងងឹតមានក្រុមនៃក្រុមងងឹត និងចំណុចដែលជាប់ទាក់ទងនឹងរណ្ដៅភ្នំភ្លើង និងឧបសគ្គផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្លូវនៃខ្យល់។ ការផ្លាស់ប្តូរតាមរដូវ និងរយៈពេលវែងនៃទំហំ និងរូបរាងរបស់វាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរសមាមាត្រនៃផ្ទៃដែលគ្របដណ្តប់ដោយពន្លឺ និង បញ្ហា​ងងឹត.

អឌ្ឍគោល​នៃ​ភព​អង្គារ​មាន​លក្ខណៈ​ខុស​គ្នា​ខ្លាំង​ក្នុង​លក្ខណៈ​នៃ​ផ្ទៃ។ នៅ​អឌ្ឍគោល​ខាង​ត្បូង ផ្ទៃ​ខាងលើ​មាន​កម្ពស់ ១-២ គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កម្រិត​មធ្យម ហើយ​មាន​ចំណុច​ក្រហូង​យ៉ាង​ក្រាស់។ ផ្នែកនៃភពអង្គារនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងទ្វីបតាមច័ន្ទគតិ។ នៅភាគខាងជើង ផ្ទៃភាគច្រើនគឺទាបជាងមធ្យម មានរណ្ដៅតិចតួច ហើយផ្នែកសំខាន់ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយវាលទំនាបរលោង ដែលប្រហែលជាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការជន់លិច និងសំណឹកនៃកម្អែភ្នំភ្លើង។ ភាពខុសគ្នារវាងអឌ្ឍគោលនេះនៅតែជាបញ្ហានៃការពិភាក្សា។ ព្រំដែន​រវាង​អឌ្ឍគោល​មាន​រង្វង់​ធំ​មួយ​ដែល​មាន​ទំនោរ​នៅ​មុំ 30° ទៅ​អេក្វាទ័រ។ ព្រំដែនគឺធំទូលាយនិងមិនទៀងទាត់ ហើយបង្កើតជាជម្រាលឆ្ពោះទៅភាគខាងជើង។ នៅតាមបណ្តោយវាមានតំបន់ដែលបាក់បែកបំផុតនៃផ្ទៃភពអង្គារ។

សម្មតិកម្មជំនួសពីរត្រូវបានដាក់ទៅមុខដើម្បីពន្យល់ពីភាពមិនស្មើគ្នានៃអឌ្ឍគោល។ នេះបើយោងតាមម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ, ដើម ដំណាក់កាលភូមិសាស្ត្របន្ទះ lithospheric "បានមកជាមួយគ្នា" (ប្រហែលជាដោយចៃដន្យ) ចូលទៅក្នុងអឌ្ឍគោលមួយដូចជា Pangea ទ្វីបនៅលើផែនដីហើយបន្ទាប់មក "កក" នៅក្នុងទីតាំងនេះ។ សម្មតិកម្មមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបុកគ្នានៃភពព្រះអង្គារជាមួយ រាងកាយអវកាសទំហំនៃភពភ្លុយតូ។
ផែនទីភូមិសាស្ត្រ Mars នេះ​បើ​យោង​តាម Mars Global Surveyor ឆ្នាំ 1999

រណ្តៅរណ្ដៅមួយចំនួនធំនៅអឌ្ឍគោលខាងត្បូងបង្ហាញថាផ្ទៃនៅទីនេះគឺបុរាណ - 3-4 ពាន់លានឆ្នាំ។ មានរណ្ដៅជាច្រើនប្រភេទ៖ រណ្ដៅធំៗដែលមានបាតរាបស្មើ រណ្ដៅរាងពែងតូច និងក្មេងជាងស្រដៀងនឹងព្រះច័ន្ទ រណ្ដៅដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយកំពែង និងរណ្ដៅដែលមានកម្ពស់។ ប្រភេទពីរចុងក្រោយគឺមានលក្ខណៈប្លែកពីភពព្រះអង្គារ - រណ្តៅរណ្ដៅដែលមានរាងជារង្វង់ដែលបង្កើតបានជាវត្ថុរាវហូរលើផ្ទៃ ហើយរណ្ដៅកើនឡើងដែលបង្កើតបានជារណ្តៅរណ្ដៅហូរចេញការពារផ្ទៃខាងលើពីការសាយភាយខ្យល់។ លក្ខណៈពិសេសធំបំផុតនៃប្រភពដើមនៃផលប៉ះពាល់គឺ Hellas Plain (ប្រហែល 2100 គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់) ។

នៅក្នុងតំបន់នៃទេសភាពដ៏ច្របូកច្របល់ នៅជិតព្រំដែនអឌ្ឍគោល ផ្ទៃខាងលើបានជួបប្រទះនឹងការបាក់ឆ្អឹង និងការបង្រួមធំ ដែលជួនកាលបន្តដោយសំណឹក (ដោយសារការរអិលបាក់ដី ឬគ្រោះមហន្តរាយបញ្ចេញចោល។ ទឹកក្រោមដី) ក៏ដូចជាការជន់លិចជាមួយនឹងកម្អែលរាវ។ ទេសភាព​ដ៏​ច្របូកច្របល់​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​ជា​ញឹក​ញាប់​នៅ​ក្បាល​បណ្តាញ​ធំៗ​ដែល​កាត់​ដោយ​ទឹក។ សម្មតិកម្មដែលអាចទទួលយកបានបំផុតសម្រាប់ការបង្កើតរួមគ្នារបស់ពួកគេគឺការរលាយភ្លាមៗនៃទឹកកកលើផ្ទៃ។

Mariner Valleys នៅលើភពព្រះអង្គារ

នៅអឌ្ឍគោលខាងជើង បន្ថែមពីលើវាលទំនាបភ្នំភ្លើងដ៏ធំ មានតំបន់ពីរនៃភ្នំភ្លើងធំ - Tharsis និង Elysium ។ Tharsis គឺជាវាលទំនាបភ្នំភ្លើងដ៏ធំដែលមានប្រវែង 2000 គីឡូម៉ែត្រ ដែលឈានដល់កម្ពស់ 10 គីឡូម៉ែត្រពីលើកម្រិតមធ្យម។ មានភ្នំភ្លើងខែលធំបីនៅលើវា - ភ្នំ Arsia ភ្នំ Pavlina និង Mount Askriyskaya ។ នៅលើគែមនៃ Tharsis គឺជាភ្នំខ្ពស់បំផុតនៅលើភពព្រះអង្គារ និងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ គឺភ្នំ Olympus ។ ក្រុមហ៊ុន Olympus ឈានដល់កម្ពស់ 27 គីឡូម៉ែត្រទាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានរបស់វា និង 25 គីឡូម៉ែត្រទាក់ទងទៅនឹងកម្រិតមធ្យមនៃផ្ទៃនៃភពព្រះអង្គារ និងគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 550 គីឡូម៉ែត្រក្នុងអង្កត់ផ្ចិត ហ៊ុំព័ទ្ធដោយច្រាំងថ្មចោទនៅកន្លែងដែលឈានដល់ 7 គីឡូម៉ែត្រក្នុង កម្ពស់។ បរិមាណនៃភ្នំ Olympus គឺ 10 ដងនៃបរិមាណនៃភ្នំភ្លើងធំបំផុតនៅលើផែនដីគឺ Mauna Kea ។ ភ្នំភ្លើងតូចៗជាច្រើនក៏មានទីតាំងនៅទីនេះផងដែរ។ Elysium - ភ្នំដែលមានកំពស់រហូតដល់ 6 គីឡូម៉ែត្រពីលើកម្រិតមធ្យមដែលមានភ្នំភ្លើងចំនួន 3 - Dome of Hecate, Mount Elysius និង Dome of Albor ។

យោងតាមអ្នកផ្សេងទៀត (Faure and Mensing, 2007) កម្ពស់របស់ Olympus គឺ 21,287 ម៉ែត្រពីលើសូន្យ និង 18 គីឡូម៉ែត្រពីលើតំបន់ជុំវិញ ហើយអង្កត់ផ្ចិតនៃមូលដ្ឋានគឺប្រហែល 600 គីឡូម៉ែត្រ។ មូលដ្ឋាននេះគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 282,600 km2 ។ caldera (ការធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅកណ្តាលនៃភ្នំភ្លើង) មានទទឹង 70 គីឡូម៉ែត្រនិងជម្រៅ 3 គីឡូម៉ែត្រ។

Tharsis Upland ក៏ត្រូវបានឆ្លងកាត់ដោយ tectonic faults ជាច្រើន ដែលជារឿយៗស្មុគស្មាញ និងលាតសន្ធឹង។ ធំបំផុតនៃពួកគេ - ជ្រលងម៉ារីន - លាតសន្ធឹងក្នុងទិសដៅ latitudinal ជិត 4000 គីឡូម៉ែត្រ (មួយភាគបួននៃបរិមាត្ររបស់ភពផែនដី) ឈានដល់ទទឹង 600 និងជម្រៅ 7-10 គីឡូម៉ែត្រ; កំហុសនេះមានទំហំប៉ុននឹងការប្រេះឆានៅអាហ្វ្រិកខាងកើតនៅលើផែនដី។ នៅលើជម្រាលដ៏ចោតរបស់វា ការបាក់ដីដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យកើតឡើង។ ជ្រលង Mariner គឺជាជ្រលងភ្នំដែលគេស្គាល់ថាធំជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ អន្លង់ដែលត្រូវបានរកឃើញដោយយានអវកាស Mariner 9 ក្នុងឆ្នាំ 1971 អាចគ្របដណ្តប់លើទឹកដីទាំងមូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីមហាសមុទ្ររហូតដល់មហាសមុទ្រ។

ទេសភាពនៃ Victoria Crater ថតដោយ Opportunity rover ។ វា​ត្រូវ​បាន​ថត​រយៈ​ពេល​បី​សប្តាហ៍​នៅ​ចន្លោះ​ថ្ងៃ​ទី 16 ខែ​តុលា​ដល់​ថ្ងៃ​ទី 6 ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2006។

ទេសភាពនៃផ្ទៃភពអង្គារនៅតំបន់ Husband Hill ថតដោយ Spirit rover ថ្ងៃទី 23-28 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2005។

មួកទឹកកក និងប៉ូល

មួកប៉ូលខាងជើងនៅរដូវក្តៅ រូបថតដោយ Mars Global Surveyor កំហុសធំទូលាយដែលកាត់មួកនៅខាងឆ្វេង - កំហុសខាងជើង

រូបរាងភពអង្គារប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទៅតាមរដូវកាល។ ដំបូងបង្អស់ ការផ្លាស់ប្តូរមួកប៉ូលគឺមានភាពទាក់ទាញ។ ពួកវាលូតលាស់ និងរួញតូច បង្កើតបាតុភូតតាមរដូវក្នុងបរិយាកាស និងលើផ្ទៃភពអង្គារ។ មួកប៉ូលខាងត្បូងអាចឈានដល់រយៈទទឹង 50° ហើយខាងជើងក៏ 50° ផងដែរ។ អង្កត់ផ្ចិតនៃផ្នែកអចិន្រ្តៃយ៍នៃមួកប៉ូលខាងជើងគឺ 1000 គីឡូម៉ែត្រ។ នៅពេលដែលមួកប៉ូលនៅក្នុងអឌ្ឍគោលមួយធ្លាក់ចុះនៅនិទាឃរដូវ ព័ត៌មានលម្អិតនៃផ្ទៃភពផែនដីចាប់ផ្តើមងងឹត។

មួកប៉ូលមានធាតុផ្សំពីរ៖ តាមរដូវ - កាបូនឌីអុកស៊ីត និងនិកាយ - ទឹកកកទឹក។ យោងតាមផ្កាយរណប Mars Express កម្រាស់នៃមួកអាចមានចាប់ពី 1 ម៉ែត្រទៅ 3.7 គីឡូម៉ែត្រ។ យានអវកាស Mars Odyssey បានរកឃើញ gyysers សកម្មនៅលើប៉ូលខាងត្បូងនៃភពអង្គារ។ ដូចដែលអ្នកជំនាញរបស់ NASA ជឿ យន្តហោះកាបូនឌីអុកស៊ីតជាមួយនឹងការឡើងកំដៅនៅនិទាឃរដូវបានបំបែកខ្លួនរហូតដល់កម្ពស់ដ៏អស្ចារ្យ ដោយយកធូលី និងខ្សាច់ទៅជាមួយ។

រូបថតរបស់ Mars បង្ហាញពីព្យុះធូលី។ ខែមិថុនា - កញ្ញា 2001

ការរលាយនិទាឃរដូវនៃមួកប៉ូលនាំឱ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃសម្ពាធបរិយាកាស និងការផ្លាស់ទីលំនៅ ម៉ាស់ធំឧស្ម័នទៅអឌ្ឍគោលផ្ទុយ។ ល្បឿននៃខ្យល់បក់ក្នុងពេលតែមួយគឺ 10-40 m/s ពេលខ្លះរហូតដល់ 100 m/s ។ ខ្យល់​បក់​ចេញ​ពី​ផ្ទៃ​ដី​ជា​ច្រើន​ដែល​នាំ​ឱ្យ​មាន​ព្យុះ​ធូលី។ ព្យុះធូលីដ៏ខ្លាំងស្ទើរតែលាក់បាំងផ្ទៃផែនដីទាំងស្រុង។ ព្យុះធូលីមានឥទ្ធិពលគួរឱ្យកត់សម្គាល់លើការចែកចាយសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបរិយាកាស Martian ។

នៅឆ្នាំ 1784 តារាវិទូ W. Herschel បានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរតាមរដូវនៃទំហំនៃមួកប៉ូល ដោយភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងការរលាយ និងត្រជាក់នៃទឹកកកនៅក្នុងតំបន់ប៉ូលរបស់ផែនដី។ នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1860 តារាវិទូជនជាតិបារាំង E. Lie បានសង្កេតឃើញរលកនៃភាពងងឹតនៅជុំវិញប៉ូលនិទាឃរដូវរលាយ ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានបកស្រាយដោយសម្មតិកម្មនៃការរីករាលដាលនៃទឹករលាយ និងការរីកលូតលាស់នៃបន្លែ។ ការវាស់វែង Spectrometric ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅដើមសតវត្សទី 20 ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី នៅមន្ទីរអង្កេត Lovell នៅ Flagstaff, W. Slifer មិនបានបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ក្លរ៉ូហ្វីល ដែលជាសារធាតុពណ៌ពណ៌បៃតងនៃរុក្ខជាតិនៅលើដីនោះទេ។

ពីរូបថតរបស់ Mariner-7 វាអាចកំណត់ថាមួកប៉ូលមានកម្រាស់ជាច្រើនម៉ែត្រ ហើយសីតុណ្ហភាពដែលបានវាស់ 115 K (-158 ° C) បានបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពដែលវាមានកាបូនឌីអុកស៊ីតកក - "ទឹកកកស្ងួត" ។

ភ្នំដែលត្រូវបានគេហៅថាភ្នំ Mitchell ដែលមានទីតាំងនៅជិតប៉ូលខាងត្បូងនៃភពព្រះអង្គារនៅពេលដែលមួកប៉ូលរលាយមើលទៅ កោះពណ៌សចាប់តាំងពីផ្ទាំងទឹកកករលាយនៅពេលក្រោយនៅលើភ្នំ រួមទាំងនៅលើផែនដី។

ទិន្នន័យពីផ្កាយរណប Martian Reconnaissance Satellite ធ្វើឱ្យវាអាចរកឃើញស្រទាប់ទឹកកកដ៏សំខាន់នៅក្រោមផ្ទាំងទឹកកកនៅជើងភ្នំ។ ផ្ទាំងទឹកកកមានកម្រាស់រាប់រយម៉ែត្រគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ហើយការសិក្សាបន្ថែមរបស់វាអាចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិនៃអាកាសធាតុនៅភពអង្គារ។

ឆានែលនៃ "ទន្លេ" និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀត។

នៅលើភពព្រះអង្គារ មានទម្រង់ភូគព្ភសាស្ត្រជាច្រើន ដែលស្រដៀងនឹងការហូរច្រោះទឹក ជាពិសេស រីងស្ងួតបាតទន្លេ។ យោងតាមសម្មតិកម្មមួយ បណ្តាញទាំងនេះអាចបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយរយៈពេលខ្លី ហើយមិនមែនជាភស្តុតាងនៃអត្ថិភាពរយៈពេលវែងនៃប្រព័ន្ធទន្លេនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភ័ស្តុតាងថ្មីៗបង្ហាញថា ទន្លេបានហូរមកក្នុងរយៈកាលដ៏សំខាន់នៃភូមិសាស្ត្រ។ ជាពិសេស បណ្តាញដាក់បញ្ច្រាស (នោះគឺឆានែលដែលកើនឡើងពីលើតំបន់ជុំវិញ) ត្រូវបានរកឃើញ។ នៅលើផែនដី ទម្រង់បែបនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារតែការប្រមូលផ្តុំរយៈពេលយូរនៃដីល្បាប់បាតក្រាស់ បន្ទាប់មកដោយការស្ងួត និងអាកាសធាតុនៃថ្មជុំវិញ។ លើសពីនេះ មានភស្តុតាងនៃការផ្លាស់ប្តូរឆានែលនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ នៅពេលដែលផ្ទៃខាងលើកើនឡើងជាលំដាប់។

នៅអឌ្ឍគោលនិរតី នៅតំបន់ក្រហូង Eberswalde ដីសណ្តទន្លេដែលមានផ្ទៃដីប្រហែល 115 គីឡូម៉ែត្រ 2 ត្រូវបានរកឃើញ។ ទន្លេ​ដែល​ហូរ​កាត់​ដីសណ្តរ​មាន​ប្រវែង​ជាង ៦០ គីឡូម៉ែត្រ។

ទិន្នន័យពីយានអវកាស Spirit និង Opportunity របស់ NASA ក៏ផ្តល់សក្ខីកម្មផងដែរចំពោះវត្តមានទឹកកាលពីអតីតកាល (សារធាតុរ៉ែត្រូវបានគេរកឃើញដែលអាចបង្កើតបានជាលទ្ធផលនៃការប៉ះពាល់នឹងទឹកយូរ)។ ឧបករណ៍ "Phoenix" បានរកឃើញប្រាក់បញ្ញើនៃទឹកកកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដី។

លើសពីនេះទៀតឆ្នូតងងឹតត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើជម្រាលភ្នំដែលបង្ហាញពីរូបរាងនៃទឹកអំបិលរាវនៅលើផ្ទៃក្នុងសម័យរបស់យើង។ ពួកគេលេចឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពី រយៈពេលរដូវក្តៅហើយបាត់ដោយរដូវរងា ឧបសគ្គផ្សេងៗ "ហូរជុំវិញ" បញ្ចូលគ្នា និងបំបែក។ បុគ្គលិករបស់អង្គការ NASA លោក Richard Zurek បាននិយាយថា "វាពិបាកក្នុងការស្រមៃថា រចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះអាចមិនមែនមកពីលំហូរនៃសារធាតុរាវនោះទេ ប៉ុន្តែមកពីអ្វីផ្សេងទៀត" ។

អណ្តូងទឹកជ្រៅមិនធម្មតាជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅលើភ្នំភ្លើង Tharsis ។ វិនិច្ឆ័យដោយរូបភាពនៃផ្កាយរណប Martian Reconnaissance Satellite ដែលថតក្នុងឆ្នាំ 2007 មួយក្នុងចំណោមពួកគេមានអង្កត់ផ្ចិត 150 ម៉ែត្រ ហើយផ្នែកបំភ្លឺនៃជញ្ជាំងមានជម្រៅមិនតិចជាង 178 ម៉ែត្រ។ សម្មតិកម្មអំពីប្រភពដើមភ្នំភ្លើងនៃការបង្កើតទាំងនេះត្រូវបានដាក់ទៅមុខ។

ការលាបពណ៌

ធាតុផ្សំនៃស្រទាប់ផ្ទៃនៃដី Martian យោងតាមទិន្នន័យរបស់អ្នកចុះចតគឺមិនដូចគ្នានៅកន្លែងផ្សេងគ្នាទេ។ សមាសធាតុសំខាន់នៃដីគឺស៊ីលីកា (20-25%) ដែលមានសារធាតុផ្សំនៃជាតិដែកអុកស៊ីតកម្ម (រហូតដល់ 15%) ដែលផ្តល់ឱ្យដីមានពណ៌ក្រហម។ មានភាពមិនបរិសុទ្ធសំខាន់ៗនៃសមាសធាតុស្ពាន់ធ័រ កាល់ស្យូម អាលុយមីញ៉ូម ម៉ាញេស្យូម សូដ្យូម (ពីរបីភាគរយសម្រាប់នីមួយៗ)។

យោងតាមទិន្នន័យពីការស៊ើបអង្កេត Phoenix របស់ NASA (ការចុះចតនៅលើភពព្រះអង្គារនៅថ្ងៃទី 25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2008) សមាមាត្រ pH និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតនៃដី Martian គឺនៅជិតផែនដី ហើយរុក្ខជាតិអាចត្រូវបានដាំដុះតាមទ្រឹស្តី។ លោក Sam Kunaves អ្នកដឹកនាំគីមីវិទ្យានៃការស្រាវជ្រាវបាននិយាយថា "តាមពិតទៅ យើងបានរកឃើញថាដីនៅលើភពអង្គារបំពេញតាមតម្រូវការ ហើយក៏មានធាតុចាំបាច់សម្រាប់ការកើត និងថែរក្សាជីវិតទាំងក្នុងអតីតកាល បច្ចុប្បន្នកាល និងអនាគតកាល"។ គម្រោង។ ដូចគ្នានេះផងដែរយោងទៅតាមគាត់មនុស្សជាច្រើនអាចរកឃើញប្រភេទដីអាល់កាឡាំងនេះនៅក្នុង "ទីធ្លាខាងក្រោយរបស់ពួកគេ" ហើយវាពិតជាសមរម្យសម្រាប់ការរីកលូតលាស់ asparagus ។

វាក៏មានបរិមាណទឹកកកទឹកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងដីនៅកន្លែងចុះចតនៃឧបករណ៍។ យានអវកាស Mars Odyssey ក៏បានរកឃើញថា មានស្រទាប់ទឹកកកទឹកនៅក្រោមផ្ទៃនៃភពក្រហម។ ក្រោយមក ការសន្មត់នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែសំណួរនៃវត្តមានទឹកនៅលើភពអង្គារ ទីបំផុតត្រូវបានដោះស្រាយនៅឆ្នាំ 2008 នៅពេលដែលយាន Phoenix ដែលចុះចតនៅជិតប៉ូលខាងជើងរបស់ភពនោះ បានទទួលទឹកពីដី Martian ។

ភូមិសាស្ត្រ និងរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុង

កាលពីមុន នៅលើភពអង្គារ ដូចជានៅលើផែនដី មានចលនានៃបន្ទះ lithospheric ។ នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលក្ខណៈពិសេសនៃដែនម៉ាញេទិកនៃភពព្រះអង្គារ ទីតាំងនៃភ្នំភ្លើងមួយចំនួន ឧទាហរណ៍នៅក្នុងខេត្ត Tharsis ក៏ដូចជារូបរាងនៃជ្រលង Mariner ។ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន នៅពេលដែលភ្នំភ្លើងអាចមានរយៈពេលយូរជាងនៅលើផែនដី ហើយឈានដល់ទំហំដ៏ធំសម្បើម បង្ហាញថាឥឡូវនេះ ចលនានេះគឺអវត្តមានជាង។ នេះត្រូវបានគាំទ្រដោយការពិតដែលថា ភ្នំភ្លើងការពារកើនឡើងជាលទ្ធផលនៃការផ្ទុះម្តងហើយម្តងទៀតពីរន្ធខ្យល់ដូចគ្នាក្នុងរយៈពេលយូរ។ នៅលើផែនដី ដោយសារតែចលនានៃបន្ទះ lithospheric ចំណុចភ្នំភ្លើងបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ពួកគេជានិច្ច ដែលកំណត់ការលូតលាស់នៃស្រទាប់ការពារភ្នំភ្លើង ហើយប្រហែលជាមិនអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេឡើងដល់កម្ពស់ដូចនៅលើភពអង្គារនោះទេ។ ម៉្យាងទៀតភាពខុសគ្នានៅក្នុង កម្ពស់អតិបរមាភ្នំភ្លើងអាចត្រូវបានពន្យល់ដោយការពិតដែលថាដោយសារតែទំនាញផែនដីទាបនៅលើភពព្រះអង្គារវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធខ្ពស់ដែលមិនដួលរលំនៅក្រោមទម្ងន់របស់ខ្លួន។

ការប្រៀបធៀបរចនាសម្ព័ន្ធនៃភពព្រះអង្គារ និងភពផែនដីដទៃទៀត

ម៉ូដែលទំនើប រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងភពអង្គារណែនាំថា ភពអង្គារមានសំបកដែលមានកម្រាស់ជាមធ្យម 50 គីឡូម៉ែត្រ (និងកម្រាស់អតិបរមារហូតដល់ 130 គីឡូម៉ែត្រ) ស្រទាប់ស៊ីលីកុនមានកម្រាស់ 1800 គីឡូម៉ែត្រ និងស្នូលមានកាំ 1480 គីឡូម៉ែត្រ។ ដង់ស៊ីតេនៅកណ្តាលនៃភពផែនដីគួរតែឈានដល់ 8,5 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 2 ។ ស្នូលគឺជាអង្គធាតុរាវមួយផ្នែក ហើយភាគច្រើនមានជាតិដែកជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំពី 14-17% (ដោយម៉ាស់) នៃស្ពាន់ធ័រ ហើយមាតិកានៃធាតុពន្លឺគឺខ្ពស់ជាងពីរដងនៃស្នូលនៃផែនដី។ យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណសម័យទំនើបការបង្កើតស្នូលស្របគ្នានឹងរយៈពេលនៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដំបូងហើយមានរយៈពេលប្រហែលមួយពាន់លានឆ្នាំ។ ការរលាយដោយផ្នែកនៃសារធាតុ silicates mantle ចំណាយពេលប្រហែលដូចគ្នា។ ដោយសារតែទំនាញផែនដីទាបនៅលើភពព្រះអង្គារ ជួរសម្ពាធនៅក្នុងអាវទ្រនាប់របស់ភពអង្គារគឺតូចជាងនៅលើផែនដី ដែលមានន័យថាវាមានការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលតិចជាង។ សន្មត់ថា ការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលការកែប្រែ olivine ទៅ spinel ចាប់ផ្តើមនៅជម្រៅដ៏អស្ចារ្យ - 800 គីឡូម៉ែត្រ (400 គីឡូម៉ែត្រនៅលើផែនដី) ។ លក្ខណៈនៃភាពធូរស្រាល និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀត បង្ហាញពីវត្តមានរបស់ asthenosphere ដែលមានតំបន់នៃសារធាតុរលាយដោយផ្នែក។ សម្រាប់តំបន់មួយចំនួននៃភពអង្គារ ផែនទីភូមិសាស្ត្រលម្អិតត្រូវបានចងក្រង។

នេះ​បើ​តាម​ការ​សង្កេត​ពី​គន្លង និង​ការ​វិភាគ​នៃ​ការ​ប្រមូល អាចម៍ផ្កាយ martianផ្ទៃនៃភពព្រះអង្គារមានភាគច្រើននៃ basalt ។ មានភ័ស្តុតាងមួយចំនួនដែលបង្ហាញថា នៅលើផ្នែកនៃផ្ទៃភពអង្គារ វត្ថុធាតុមានថ្ម Quartz ច្រើនជាង basalt ធម្មតា ហើយប្រហែលជាស្រដៀងនឹងថ្ម andesitic នៅលើផែនដី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសង្កេតដូចគ្នាទាំងនេះអាចត្រូវបានបកស្រាយនៅក្នុងការពេញចិត្តនៃវត្តមាននៃកញ្ចក់រ៉ែថ្មខៀវ។ ផ្នែកសំខាន់នៃស្រទាប់ជ្រៅមានធូលីដែកអុកស៊ីតក្រឡា។

ដែនម៉ាញេទិចរបស់ភពព្រះអង្គារ

ភពអង្គារមានដែនម៉ាញេទិចខ្សោយ។

យោងតាមការអានរបស់ម៉ាញេទិកនៃស្ថានីយ៍ Mars-2 និង Mars-3 កម្លាំងដែនម៉ាញេទិចនៅអេក្វាទ័រគឺប្រហែល 60 gamma នៅបង្គោល 120 gamma ដែលខ្សោយជាងផែនដី 500 ដង។ យោងតាម ​​AMS Mars-5 កម្លាំងដែនម៉ាញេទិចនៅអេក្វាទ័រគឺ 64 ហ្គាម៉ា ហើយពេលម៉ាញេទិកគឺ 2.4 1022 oersted cm2 ។

ដែនម៉ាញេទិចរបស់ភពអង្គារគឺមិនស្ថិតស្ថេរខ្លាំងនោះទេ នៅចំណុចផ្សេងៗគ្នានៅលើភពផែនដី កម្លាំងរបស់វាអាចខុសគ្នាពី ១,៥ ទៅ ២ ដង ហើយប៉ូលម៉ាញេទិកមិនស្របគ្នានឹងរូបវន្ត។ នេះបង្ហាញថា ស្នូលដែកនៃភពអង្គារ មានភាពមិនចល័តទាក់ទងទៅនឹងសំបករបស់វា ពោលគឺយន្តការឌីណាម៉ូរបស់ភពដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះដែនម៉ាញេទិចរបស់ផែនដី មិនដំណើរការនៅលើភពអង្គារទេ។ ទោះបីជាភពអង្គារមិនមានដែនម៉ាញេទិចភពថេរក៏ដោយ ការសង្កេតបានបង្ហាញថាផ្នែកខ្លះនៃសំបករបស់ភពផែនដីត្រូវបានម៉ាញ៉េទិច ហើយថាមានការបញ្ច្រាសនៃប៉ូលម៉ាញ៉េទិចនៃផ្នែកទាំងនេះកាលពីអតីតកាល។ ការពង្រីកដែនម៉ាញេទិកនៃផ្នែកទាំងនេះបានប្រែទៅជាស្រដៀងនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃម៉ាញ៉េទិចនៅក្នុងមហាសមុទ្រ។

ទ្រឹស្ដីមួយដែលត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងឆ្នាំ 1999 និងបានពិនិត្យឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ 2005 (ដោយប្រើឧបករណ៍ស្ទង់ពិភពលោកគ្មានមនុស្សបើករបស់ Mars Global Surveyor) គឺថាក្រុមតន្រ្តីទាំងនេះបង្ហាញ tectonics ចានកាលពី 4 ពាន់លានឆ្នាំមុន មុនពេលឌីណាម៉ូរបស់ភពផែនដីឈប់ដំណើរការ ដែលបណ្តាលឱ្យមានដែនម៉ាញេទិចចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំង។ ហេតុផលសម្រាប់ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺមិនច្បាស់លាស់។ មានការសន្មត់ថាដំណើរការនៃឌីណាម៉ូ 4 ពាន់លាន។ ប៉ុន្មានឆ្នាំមុនត្រូវបានពន្យល់ដោយវត្តមានរបស់អាចម៍ផ្កាយមួយដែលបានបង្វិលនៅចម្ងាយ 50-75 ពាន់គីឡូម៉ែត្រជុំវិញភពព្រះអង្គារនិងបណ្តាលឱ្យអស្ថិរភាពនៅក្នុងស្នូលរបស់វា។ បន្ទាប់មកអាចម៍ផ្កាយបានធ្លាក់ចុះដល់ដែនកំណត់ Roche របស់វា ហើយបានដួលរលំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពន្យល់នេះមានចំណុចមិនច្បាស់លាស់ ហើយត្រូវបានជំទាស់ សហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រ.

ប្រវត្តិភូមិសាស្ត្រ

រូបភាព mosaic សកលនៃ 102 Viking 1 orbiter image ចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1980។

ប្រហែលជានៅក្នុងអតីតកាលដ៏ឆ្ងាយ ជាលទ្ធផលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងរូបកាយសេឡេស្ទាលដ៏ធំមួយ ការបង្វិលស្នូលបានឈប់ ក៏ដូចជាការបាត់បង់បរិមាណសំខាន់នៃបរិយាកាស។ វាត្រូវបានគេជឿថាការបាត់បង់ដែនម៉ាញេទិកបានកើតឡើងប្រហែល 4 ពាន់លានឆ្នាំមុន។ ដោយសារតែភាពទន់ខ្សោយនៃដែនម៉ាញេទិក ខ្យល់ព្រះអាទិត្យបានជ្រាបចូលទៅក្នុងបរិយាកាស Martian ស្ទើរតែគ្មានការរារាំង ហើយភាគច្រើននៃ ប្រតិកម្មគីមីនៅក្រោមឥទិ្ធពលនៃវិទ្យុសកម្មព្រះអាទិត្យ ដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីក្នុង ionosphere និងខាងលើ នៅលើភពព្រះអង្គារ អាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញស្ទើរតែនៅលើផ្ទៃរបស់វា។

ប្រវត្តិភូមិសាស្ត្រនៃភពព្រះអង្គារ រួមមានយុគសម័យបីដូចខាងក្រោម៖

Noachian Epoch (ដាក់ឈ្មោះតាម "Noachian Land" ដែលជាតំបន់នៃភពព្រះអង្គារ): ការបង្កើតផ្ទៃចាស់បំផុតនៃភពព្រះអង្គារ។ វាបានបន្តនៅក្នុងរយៈពេល 4.5 ពាន់លាន - 3.5 ពាន់លានឆ្នាំមុន។ ក្នុងអំឡុងសម័យកាលនេះ ផ្ទៃខាងលើមានស្លាកស្នាមដោយរណ្ដៅដែលមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើន។ ខ្ពង់រាបនៃខេត្ត Tharsis ប្រហែលជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនេះជាមួយនឹងលំហូរទឹកខ្លាំងនៅពេលក្រោយ។

យុគសម័យ Hesperian៖ ពី ៣,៥ ពាន់លានឆ្នាំមុនដល់ ២,៩ - ៣,៣ ពាន់លានឆ្នាំមុន។ យុគសម័យនេះត្រូវបានសម្គាល់ដោយការបង្កើតវាលកម្អែលដ៏ធំ។

យុគសម័យអាម៉ាហ្សូន (ដាក់ឈ្មោះតាម "វាលទំនាបអាម៉ាហ្សូន" នៅលើភពព្រះអង្គារ): 2.9-3.3 ពាន់លានឆ្នាំមុន រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ តំបន់​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​សម័យ​កាល​នេះ​មាន​តិចតួច​ណាស់។ រណ្ដៅអាចម៍ផ្កាយប៉ុន្តែបើមិនដូច្នេះទេ ពួកវាខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ភ្នំ Olympus ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនេះ។ នៅ​ពេល​នេះ លំហូរ​កម្អែ​បាន​ហូរ​ចូល​ផ្នែក​ផ្សេង​ទៀត​នៃ​ភព​អង្គារ។

ព្រះច័ន្ទនៃភពព្រះអង្គារ

ផ្កាយរណបធម្មជាតិភពអង្គារគឺ Phobos និង Deimos ។ ទាំងពីរត្រូវបានរកឃើញដោយតារាវិទូអាមេរិក Asaph Hall ក្នុងឆ្នាំ 1877 ។ Phobos និង Deimos មានរូបរាងមិនទៀងទាត់ និងតូចណាស់។ យោងតាមសម្មតិកម្មមួយពួកគេអាចតំណាងឱ្យការចាប់យក វាលទំនាញអាចម៍ផ្កាយ Mars ដូចជា (5261) Eureka មកពីក្រុម Trojan នៃអាចម៍ផ្កាយ។ ផ្កាយរណបត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមតួអង្គដែលអមជាមួយព្រះ Ares (នោះគឺ Mars) - Phobos និង Deimos ដែលបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចនិងភាពភ័យរន្ធត់ដែលបានជួយដល់ព្រះនៃសង្គ្រាមក្នុងការប្រយុទ្ធ។

ផ្កាយរណបទាំងពីរវិលជុំវិញអ័ក្សរបស់ពួកគេជាមួយនឹងរយៈពេលដូចគ្នាជុំវិញភពព្រះអង្គារ ដូច្នេះហើយពួកគេតែងតែបែរទៅរកភពផែនដីនៅម្ខាង។ ឥទ្ធិពលជំនោរនៃភពអង្គារ ថយចុះបន្តិចម្តងៗនូវចលនារបស់ Phobos ហើយនៅទីបំផុតនឹងនាំទៅដល់ការដួលរលំនៃផ្កាយរណបទៅកាន់ភពអង្គារ (ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន) ឬការបែកបាក់របស់វា។ ផ្ទុយទៅវិញ Deimos កំពុងផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីភពព្រះអង្គារ។

ផ្កាយរណបទាំងពីរមានរាងជិតរាងពងក្រពើត្រីកោណ Phobos (26.6x22.2x18.6 គីឡូម៉ែត្រ) មានទំហំធំជាង Deimos (15x12.2x10.4 គីឡូម៉ែត្រ) ។ ផ្ទៃរបស់ Deimos មើលទៅរលោងជាងមុន ដោយសារតែរណ្ដៅភ្នំភ្លើងភាគច្រើនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយសារធាតុល្អិតល្អន់។ ជាក់ស្តែងនៅលើ Phobos ដែលនៅជិតនឹងភពផែនដី និងធំជាងនេះ វត្ថុធាតុដែលបានច្រានចេញក្នុងពេលអាចប៉ះនឹងអាចម៍ផ្កាយបានវាយប្រហារមកលើផ្ទៃខាងលើ ឬធ្លាក់លើភពព្រះអង្គារ ខណៈ Deimos វា សម្រាប់រយៈពេលដ៏យូរមួយ។នៅតែស្ថិតក្នុងគន្លងជុំវិញផ្កាយរណប ដោយបណ្តែតបណ្តោយ និងលាក់ភាពមិនស្មើគ្នានៃការធូរស្រាល។

ជីវិតនៅលើភពព្រះអង្គារ

គំនិតដ៏ពេញនិយមដែល Mars ត្រូវបានរស់នៅដោយ Martians ឆ្លាតវៃបានរីករាលដាលនៅចុងសតវត្សទី 19 ។

ការសង្កេតរបស់ Schiaparelli លើអ្វីដែលហៅថាប្រឡាយ រួមផ្សំជាមួយនឹងសៀវភៅរបស់ Percival Lowell លើប្រធានបទដូចគ្នា បានធ្វើឱ្យពេញនិយមនូវគំនិតនៃភពផែនដីដែលកាន់តែស្ងួត ត្រជាក់ជាងមុន ស្លាប់ និងមានអរិយធម៌បុរាណដែលកំពុងធ្វើការងារធារាសាស្ត្រ។

ការមើលឃើញ និងការប្រកាសជាច្រើនផ្សេងទៀត។ មនុស្ស​ល្បីបានបង្កើតនូវអ្វីដែលគេហៅថា "គ្រុនក្តៅ Mars" ("Mars Fever") ជុំវិញប្រធានបទនេះ។ នៅឆ្នាំ 1899 ខណៈពេលដែលកំពុងសិក្សាការជ្រៀតជ្រែកបរិយាកាសនៅក្នុងសញ្ញាវិទ្យុដោយប្រើឧបករណ៍ទទួលនៅ Colorado Observatory អ្នកបង្កើត Nikola Tesla បានសង្កេតឃើញសញ្ញាដដែលៗ។ បន្ទាប់មកគាត់បានប៉ាន់ស្មានថាវាអាចជាសញ្ញាវិទ្យុពីភពផ្សេងទៀតដូចជា Mars ។ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ឆ្នាំ 1901 Tesla បាននិយាយថាគំនិតនេះបានមករកគាត់ថាការជ្រៀតជ្រែកអាចត្រូវបានបង្កឡើងដោយសិប្បនិម្មិត។ ទោះបីជាគាត់មិនអាចបកស្រាយអត្ថន័យរបស់ពួកគេក៏ដោយ វាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់គាត់ដែលពួកគេបានក្រោកឡើងទាំងស្រុងដោយចៃដន្យ។ តាមគំនិតរបស់គាត់ វាជាការស្វាគមន៍ពីភពមួយទៅភពមួយទៀត។

ទ្រឹស្ដីរបស់ Tesla ត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដោយរូបវិទូជនជាតិអង់គ្លេសដ៏ល្បីល្បាញ William Thomson (Lord Kelvin) ដែលបានទៅទស្សនាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 1902 បាននិយាយថា តាមគំនិតរបស់គាត់ Tesla បានចាប់យកសញ្ញា Martian ផ្ញើទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Kelvin បន្ទាប់មកបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមុនពេលគាត់ចាកចេញពីអាមេរិកថា "ជាការពិតខ្ញុំបាននិយាយថាអ្នករស់នៅភពព្រះអង្គារប្រសិនបើពួកគេមានពិតជាអាចមើលឃើញទីក្រុងញូវយ៉កជាពិសេសពន្លឺពីអគ្គិសនី" ។

សព្វថ្ងៃនេះវត្តមាននៃទឹករាវនៅលើផ្ទៃរបស់វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាលក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការថែរក្សាជីវិតនៅលើភពផែនដី។ ក៏មានតម្រូវការផងដែរដែលថាគន្លងរបស់ភពផែនដីស្ថិតនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថា តំបន់ដែលអាចរស់នៅបាន។ដែលសម្រាប់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យចាប់ផ្តើមពីក្រោយភពសុក្រ ហើយបញ្ចប់ដោយអ័ក្សពាក់កណ្តាលសំខាន់នៃគន្លងនៃភពអង្គារ។ កំឡុងពេល perihelion ភពព្រះអង្គារស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះ ប៉ុន្តែបរិយាកាសស្តើងដែលមានសម្ពាធទាបរារាំងការលេចចេញនៃទឹករាវលើតំបន់ដ៏ធំមួយនៅលើ រយៈពេលវែង. ភ័ស្តុតាងថ្មីៗបង្ហាញថា ទឹកណាមួយនៅលើផ្ទៃភពព្រះអង្គារ មានជាតិប្រៃ និងអាស៊ីតខ្លាំងពេក ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតលើផែនដីជាអចិន្ត្រៃយ៍។

កង្វះម៉ាញេទិក និងបរិយាកាសស្តើងបំផុតនៃភពអង្គារ ក៏ជាបញ្ហាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតផងដែរ។ មានចលនាខ្សោយនៃលំហូរកំដៅនៅលើផ្ទៃភពផែនដី វាត្រូវបានដាច់ឆ្ងាយពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកភាគល្អិត។ ខ្យល់ព្រះអាទិត្យលើសពីនេះទៀតនៅពេលដែលកំដៅទឹកហួតភ្លាមៗដោយឆ្លងកាត់ស្ថានភាពរាវដោយសារតែសម្ពាធទាប។ ភពអង្គារក៏ស្ថិតនៅលើកម្រិតនៃអ្វីដែលហៅថា។ "ការស្លាប់ភូមិសាស្ត្រ" ។ ការបញ្ចប់នៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើង ជាក់ស្តែងបានបញ្ឈប់ចរាចរនៃសារធាតុរ៉ែ និង ធាតុគីមីរវាងផ្ទៃនិង ខាងក្នុងភព។

ភស្ដុតាង​បង្ហាញ​ថា ភព​ផែនដី​ពី​មុន​ងាយ​នឹង​មាន​ជីវិត​ជាង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រហូតមកដល់ពេលនេះ សាកសពរបស់សារពាង្គកាយមិនត្រូវបានរកឃើញនៅលើវានោះទេ។ នៅក្រោមកម្មវិធី Viking ដែលបានធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ការពិសោធន៍ជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរកមើលមីក្រូសរីរាង្គនៅក្នុងដី Martian ។ វាបានបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមាន ដូចជាការកើនឡើងបណ្តោះអាសន្ននៃការបញ្ចេញ CO2 នៅពេលដែលភាគល្អិតដីត្រូវបានដាក់ក្នុងទឹក និងសារធាតុចិញ្ចឹម។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វិញ្ញាបនបត្រនេះ។ជីវិត​នៅលើ​ភព​អង្គារ​ត្រូវបាន​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​មួយចំនួន​ប្រកែក​ថា​ដោយ​នរណា​? នេះនាំឱ្យមានជម្លោះដ៏យូររបស់ពួកគេជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការ NASA លោក Gilbert Lewin ដែលបានអះអាងថា Viking បានរកឃើញជីវិត។ បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃឡើងវិញនូវទិន្នន័យ Viking នៅក្នុងពន្លឺនៃចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នអំពី extremophiles វាត្រូវបានគេកំណត់ថាការពិសោធន៍ដែលបានធ្វើឡើងគឺមិនល្អឥតខ្ចោះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរកឃើញទម្រង់ជីវិតទាំងនេះទេ។ ជាងនេះទៅទៀត ការធ្វើតេស្តទាំងនេះអាចសម្លាប់សារពាង្គកាយបាន បើទោះបីជាវាមាននៅក្នុងសំណាកក៏ដោយ។ ការធ្វើតេស្តដែលធ្វើឡើងដោយកម្មវិធី Phoenix បានបង្ហាញថាដីមាន pH អាល់កាឡាំងខ្លាំង និងមានម៉ាញ៉េស្យូម សូដ្យូម ប៉ូតាស្យូម និងក្លរួ។ សារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងដីគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិត ប៉ុន្តែទម្រង់ជីវិតត្រូវតែការពារពីភាពខ្លាំង ពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយូឡេ.

គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអាចម៍ផ្កាយមួយចំនួននៃប្រភពដើម Martian ការបង្កើតត្រូវបានរកឃើញដែលស្រដៀងទៅនឹងបាក់តេរីសាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងរូបរាង បើទោះបីជាពួកវាមានកម្រិតទាបជាងសារពាង្គកាយដីតូចបំផុតក៏ដោយ។ អាចម៍ផ្កាយមួយក្នុងចំណោមអាចម៍ផ្កាយទាំងនេះគឺ ALH 84001 ត្រូវបានរកឃើញនៅអង់តាក់ទិកក្នុងឆ្នាំ 1984 ។

យោងតាមលទ្ធផលនៃការសង្កេតពីផែនដី និងទិន្នន័យពីយានអវកាស Mars Express បានរកឃើញថាមេតានត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពអង្គារ។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃភពព្រះអង្គារ ឧស្ម័ននេះ decomposes យ៉ាងឆាប់រហ័ស ដូច្នេះត្រូវតែមានប្រភពថេរនៃការបំពេញបន្ថែម។ ប្រភពបែបនេះអាចជាសកម្មភាពភូមិសាស្ត្រ (ប៉ុន្តែមិនមានភ្នំភ្លើងសកម្មត្រូវបានរកឃើញនៅលើភពអង្គារទេ) ឬសកម្មភាពសំខាន់នៃបាក់តេរី។

ការសង្កេតតារាសាស្ត្រពីផ្ទៃភពព្រះអង្គារ

បន្ទាប់ពីការចុះចតនៃយានស្វ័យប្រវត្តិលើផ្ទៃភពអង្គារ វាអាចធ្វើការសង្កេតតារាសាស្ត្រដោយផ្ទាល់ពីផ្ទៃភពផែនដី។ ដោយ​សារ​តែ​ការ ទីតាំងតារាសាស្ត្រភពព្រះអង្គារនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ លក្ខណៈនៃបរិយាកាស រយៈពេលនៃបដិវត្តនៃភពអង្គារ និងផ្កាយរណបរបស់វា រូបភាពនៃមេឃពេលយប់នៃភពអង្គារ (និងបាតុភូតតារាសាស្ត្រដែលបានសង្កេតពីភពផែនដី) ខុសពីផែនដី ហើយតាមវិធីជាច្រើនហាក់ដូចជាមិនធម្មតា និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ .

ពណ៌មេឃនៅលើភពព្រះអង្គារ

ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃរះ និងថ្ងៃលិច មេឃ Martian នៅចំនុចកំពូលមានពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ក្រហម ហើយនៅជិតនឹងថាសព្រះអាទិត្យ - ពីពណ៌ខៀវទៅពណ៌ស្វាយ ដែលផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងរូបភាពនៃថ្ងៃរះនៅលើផែនដី។

នៅពេលថ្ងៃត្រង់ ផ្ទៃមេឃនៃភពអង្គារមានពណ៌លឿង-ទឹកក្រូច។ ហេតុផលសម្រាប់ភាពខុសគ្នាបែបនេះពីពណ៌ចម្រុះនៃផ្ទៃមេឃរបស់ផែនដី គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃបរិយាកាសស្តើង និងកម្រនៃភពព្រះអង្គារ ដែលមានផ្ទុកធូលីដែលផ្អាក។ នៅលើភពអង្គារ ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃកាំរស្មី Rayleigh (ដែលនៅលើផែនដីគឺជាបុព្វហេតុនៃពណ៌ខៀវនៃមេឃ) ដើរតួនាទីមិនសំខាន់ ឥទ្ធិពលរបស់វាគឺខ្សោយ។ តាមការសន្មត ពណ៌លឿង-ទឹកក្រូចនៃផ្ទៃមេឃក៏បណ្តាលមកពីវត្តមានរបស់ម៉ាញ៉េទិច 1% នៅក្នុងភាគល្អិតធូលីដែលផ្អាកឥតឈប់ឈរនៅក្នុងបរិយាកាស Martian និងកើនឡើងដោយព្យុះធូលីតាមរដូវ។ Twilight ចាប់ផ្តើមយូរមុនពេលថ្ងៃរះ និងមានរយៈពេលយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិច។ ពេលខ្លះពណ៌នៃមេឃ Martian កើតឡើង ពណ៌ស្វាយជាលទ្ធផលនៃការខ្ចាត់ខ្ចាយពន្លឺនៅលើមីក្រូភាគនៃទឹកកកទឹកនៅក្នុងពពក (ក្រោយមកគឺជាបាតុភូតដ៏កម្រមួយ) ។

ព្រះអាទិត្យ និងភពនានា

ទំហំមុំនៃព្រះអាទិត្យ ដែលសង្កេតឃើញពីភពព្រះអង្គារ គឺតិចជាងដែលអាចមើលឃើញពីផែនដី ហើយគឺ 2/3 នៃផ្នែកក្រោយ។ ភព Mercury ពីភពអង្គារនឹងមិនអាចចូលមើលបានដោយភ្នែកទទេនោះទេ ដោយសារតែវានៅជិតព្រះអាទិត្យខ្លាំងបំផុត។ ភពដែលភ្លឺបំផុតនៅលើមេឃនៃភពព្រះអង្គារគឺ Venus ដែលស្ថិតនៅលំដាប់ទីពីរគឺ Jupiter (បួនរបស់វា។ ផ្កាយរណបធំបំផុតអាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញដោយគ្មានកែវពង្រីក) នៅលើទីបី - ផែនដី។

ផែនដីទាក់ទងនឹងភពព្រះអង្គារ ភពខាងក្នុងដូចគ្នានឹង Venus មកផែនដីដែរ។ ដូច្នោះហើយ ពីភពអង្គារ ផែនដីត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅពេលព្រឹក ឬ ផ្កាយល្ងាចកើនឡើងមុនពេលថ្ងៃរះ ឬអាចមើលឃើញនៅលើមេឃពេលយប់បន្ទាប់ពីថ្ងៃលិច។

ការពន្លូតអតិបរមានៃផែនដីនៅលើមេឃនៃភពព្រះអង្គារនឹងមាន 38 ដឺក្រេ។ ដោយភ្នែកទទេ ផែនដីនឹងអាចមើលឃើញជាពន្លឺភ្លឺ (ទំហំដែលអាចមើលឃើញអតិបរមាប្រហែល -2.5) ផ្កាយពណ៌បៃតង ដែលនៅជាប់នឹងផ្កាយពណ៌លឿង និងស្រអាប់ (ប្រហែល 0.9) នៃព្រះច័ន្ទនឹងងាយស្រួលសម្គាល់។ នៅក្នុងកែវពង្រីក វត្ថុទាំងពីរនឹងបង្ហាញដំណាក់កាលដូចគ្នា។ បដិវត្តន៍ព្រះច័ន្ទជុំវិញផែនដីនឹងត្រូវបានគេសង្កេតឃើញពីភពអង្គារដូចខាងក្រោម៖ នៅចម្ងាយមុំអតិបរមានៃព្រះច័ន្ទពីផែនដី ភ្នែកទទេនឹងបំបែកព្រះច័ន្ទ និងផែនដីយ៉ាងងាយស្រួល៖ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ "ផ្កាយ" នៃព្រះច័ន្ទ ហើយផែនដីនឹងបញ្ចូលគ្នាទៅជាផ្កាយតែមួយដែលមិនអាចបំបែកបានដោយភ្នែក ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៀត ព្រះច័ន្ទនឹងអាចមើលឃើញម្តងទៀតនៅលើ ចម្ងាយអតិបរមាប៉ុន្តែនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃផែនដី។ តាមកាលកំណត់ អ្នកសង្កេតការណ៍នៅលើភពអង្គារនឹងអាចឃើញការឆ្លងកាត់ (ឆ្លងកាត់) នៃព្រះច័ន្ទឆ្លងកាត់ថាសរបស់ផែនដី ឬផ្ទុយទៅវិញ ការគ្របដណ្តប់នៃព្រះច័ន្ទដោយថាសរបស់ផែនដី។ ចម្ងាយជាក់ស្តែងអតិបរមានៃព្រះច័ន្ទពីផែនដី (និងពន្លឺជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ) នៅពេលមើលពីភពអង្គារនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើទីតាំងដែលទាក់ទងនៃផែនដី និងភពអង្គារ ហើយតាមនោះ ចម្ងាយរវាងភព។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រឆាំងវានឹងមានប្រហែល 17 នាទីនៃធ្នូនៅចម្ងាយអតិបរមានៃផែនដីនិងភពព្រះអង្គារ - 3.5 នាទីនៃធ្នូ។ ផែនដីក៏ដូចភពដទៃទៀតដែរ នឹងត្រូវបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងក្រុមតារានិករនៃរាសីចក្រ។ តារាវិទូនៅលើភពអង្គារក៏នឹងអាចសង្កេតមើលការឆ្លងកាត់របស់ផែនដីឆ្លងកាត់ឌីសនៃព្រះអាទិត្យផងដែរ ដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 10 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2084 ។

ព្រះច័ន្ទ - Phobos និង Deimos


ការឆ្លងកាត់ Phobos ឆ្លងកាត់ថាសនៃព្រះអាទិត្យ។ រូបថតរបស់ Opportunity

Phobos នៅពេលសង្កេតពីផ្ទៃភពអង្គារ មានអង្កត់ផ្ចិតប្រហែល 1/3 នៃថាសព្រះច័ន្ទនៅលើមេឃរបស់ផែនដី និងទំហំជាក់ស្តែងនៃលំដាប់ -9 (ប្រហាក់ប្រហែលនឹងព្រះច័ន្ទក្នុងដំណាក់កាលទីមួយ។ ត្រីមាស) ។ Phobos កើនឡើងនៅភាគខាងលិច ហើយកំណត់នៅភាគខាងកើត ទើបនឹងកើនឡើងម្តងទៀត 11 ម៉ោងក្រោយមក ដូច្នេះឆ្លងកាត់មេឃនៃភពអង្គារពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ចលនានៃព្រះច័ន្ទដ៏លឿននេះឆ្លងកាត់មេឃនឹងអាចមើលឃើញយ៉ាងងាយស្រួលនៅពេលយប់ ក៏ដូចជាដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ ភ្នែកទទេបែងចែកព័ត៌មានលម្អិតធំបំផុតនៃការសង្គ្រោះ Phobos - រណ្ដៅ Stickney ។ Deimos កើនឡើងនៅភាគខាងកើតនិងកំណត់នៅភាគខាងលិចមើលទៅដូចជា តារា​ភ្លឺដោយគ្មានថាសដែលអាចមើលឃើញគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ទំហំនៃ -5 រ៉ិចទ័រ (ភ្លឺជាង Venus បន្តិចនៅលើមេឃរបស់ផែនដី) យឺត ៗ ឆ្លងកាត់មេឃរយៈពេល 2.7 ថ្ងៃ Martian ។ ផ្កាយរណបទាំងពីរអាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅលើមេឃពេលយប់ក្នុងពេលតែមួយ ក្នុងករណីនេះ Phobos នឹងផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅកាន់ Deimos ។

ពន្លឺនៃ Phobos និង Deimos គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វត្ថុនៅលើផ្ទៃភពព្រះអង្គារ ដើម្បីបញ្ចេញស្រមោលមុតស្រួចនៅពេលយប់។ ផ្កាយរណបទាំងពីរមានទំនោរតិចតួចនៃគន្លងទៅអេក្វាទ័រនៃភពអង្គារ ដែលមិនរាប់បញ្ចូលការសង្កេតរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈទទឹងខាងជើង និងខាងត្បូងខ្ពស់នៃភពផែនដី៖ ឧទាហរណ៍ Phobos មិនដែលឡើងពីលើផ្តេកខាងជើង 70.4 ° N ទេ។ sh ឬខាងត្បូង 70.4°S sh ។ ; សម្រាប់ Deimos តម្លៃទាំងនេះគឺ 82.7 ° N ។ sh និង 82.7°S sh នៅលើភពព្រះអង្គារ សូរ្យគ្រាសនៃ Phobos និង Deimos អាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅពេលដែលពួកវាចូលទៅក្នុងស្រមោលនៃភពព្រះអង្គារ ក៏ដូចជាសូរ្យគ្រាសនៃព្រះអាទិត្យដែលមានរាងជារង្វង់ដោយសារតែទំហំជ្រុងតូចរបស់ Phobos បើប្រៀបធៀបទៅនឹងថាសព្រះអាទិត្យ។

ឋានសួគ៌

ប៉ូលខាងជើងនៅលើភពព្រះអង្គារដោយសារការលំអៀងនៃអ័ក្សរបស់ភពគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតារានិករ Cygnus (កូអរដោនេអេក្វាទ័រ៖ ការឡើងខាងស្តាំ 21h 10m 42s, ការធ្លាក់ចុះ +52 ° 53.0? និងមិនត្រូវបានសម្គាល់ដោយផ្កាយភ្លឺ: ជិតបំផុតទៅនឹងបង្គោល គឺជាផ្កាយស្រអាប់នៃរ៉ិចទ័រទីប្រាំមួយ BD +52 2880 (ការរចនាផ្សេងទៀតរបស់វាគឺ HR 8106, HD 201834, SAO 33185) ។ ប៉ូល​ខាងត្បូងពិភពលោក (សំរបសំរួល 9h 10m 42s និង -52 ° 53.0) គឺពីរបីដឺក្រេពីផ្កាយ Kappa Sails (រ៉ិចទ័រជាក់ស្តែង 2.5) - ជាគោលការណ៍វាអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាខាងត្បូង ផ្កាយប៉ូលភពព្រះអង្គារ។

ក្រុមតារានិករនៃសូរ្យគ្រាសនៃភពអង្គារគឺស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលបានសង្កេតពីផែនដីដោយមានភាពខុសគ្នាមួយ: នៅពេលសង្កេតមើលចលនាប្រចាំឆ្នាំរបស់ព្រះអាទិត្យក្នុងចំណោមក្រុមតារានិករ វា (ដូចជាភពផ្សេងទៀតរួមទាំងផែនដី) ចាកចេញពីផ្នែកខាងកើតនៃក្រុមតារានិករ Pisces វានឹងឆ្លងកាត់រយៈពេល 6 ថ្ងៃតាមរយៈផ្នែកខាងជើងនៃក្រុមតារានិករ Cetus មុនពេលចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃ Pisces ម្តងទៀត។

ប្រវត្តិនៃការសិក្សាអំពីភពព្រះអង្គារ

ការរុករកភពព្រះអង្គារបានចាប់ផ្តើមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ សូម្បីតែ 3.5 ពាន់ឆ្នាំមុន អេ​ស៊ី​ប​បុរាណ. របាយការណ៍លម្អិតដំបូងស្តីពីទីតាំងរបស់ភពព្រះអង្គារត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតារាវិទូជនជាតិបាប៊ីឡូនដែលបានបង្កើតជាបន្តបន្ទាប់ វិធីសាស្រ្តគណិតវិទ្យាដើម្បីទស្សន៍ទាយទីតាំងរបស់ភពផែនដី។ ដោយប្រើទិន្នន័យរបស់ជនជាតិអេហ្ស៊ីប និងបាប៊ីឡូន ទស្សនវិទូ និងតារាវិទូក្រិកបុរាណ (ហេលេនីក) បានបង្កើតគំរូភូមិសាស្ត្រលម្អិត ដើម្បីពន្យល់ពីចលនារបស់ភព។ ប៉ុន្មានសតវត្សក្រោយមក តារាវិទូឥណ្ឌា និងឥស្លាមបានប៉ាន់ប្រមាណទំហំនៃភពអង្គារ និងចម្ងាយរបស់វាពីផែនដី។ នៅសតវត្សរ៍ទី 16 លោក Nicolaus Copernicus បានស្នើគំរូ heliocentric ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងរាងជារង្វង់។ គន្លងនៃភព. លទ្ធផលរបស់គាត់ត្រូវបានកែសម្រួលដោយ Johannes Kepler ដែលបានណែនាំគន្លងរាងអេលីបត្រឹមត្រូវជាងសម្រាប់ភពអង្គារ ដែលស្របគ្នានឹងការសង្កេត។

នៅឆ្នាំ 1659 Francesco Fontana សម្លឹងមើលភពព្រះអង្គារតាមរយៈតេឡេស្កុប បានបង្កើតគំនូរដំបូងនៃភពផែនដី។ គាត់បានថតរូប ចំណុច​ខ្មៅនៅចំកណ្តាលនៃស្វ៊ែរដែលបានកំណត់យ៉ាងល្អ។

នៅឆ្នាំ 1660 មួកប៉ូលពីរត្រូវបានបន្ថែមទៅចំណុចខ្មៅដែលត្រូវបានបន្ថែមដោយ Jean Dominique Cassini ។

នៅឆ្នាំ 1888 លោក Giovanni Schiaparelli ដែលបានសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្តល់ឈ្មោះដំបូងដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃផ្ទៃនីមួយៗ: សមុទ្រនៃ Aphrodite, Eritrean, Adriatic, Cimmerian; បឹងនៃព្រះអាទិត្យ ព្រះច័ន្ទ និង Phoenix ។

ភាពរុងរឿងនៃការសង្កេតកែវពង្រីកនៃភពព្រះអង្គារបានធ្លាក់ចុះ ចុង XIX- ពាក់កណ្តាលសតវត្សទី XX ។ វាភាគច្រើនដោយសារតែការចាប់អារម្មណ៍ជាសាធារណៈ និងជម្លោះវិទ្យាសាស្ត្រល្បីនៅជុំវិញបណ្តាញ Martian ដែលបានសង្កេត។ ក្នុងចំណោមតារាវិទូនៃយុគសម័យមុនអវកាសដែលបានធ្វើការអង្កេតកែវពង្រីកនៃភពព្រះអង្គារក្នុងអំឡុងពេលនេះ ដែលគេស្គាល់ជាងគេគឺ Schiaparelli, Percival Lovell, Slifer, Antoniadi, Barnard, Jarry-Deloge, L. Eddy, Tikhov, Vaucouleurs ។ វាគឺជាពួកគេដែលបានដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរូបវិទ្យា និងចងក្រងផែនទីលម្អិតដំបូងនៃផ្ទៃនៃភពព្រះអង្គារ ទោះបីជាពួកគេប្រែទៅជាខុសទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតដោយស្វ័យប្រវត្តិបានហោះទៅភពអង្គារក៏ដោយ។

អាណានិគមលើភពព្រះអង្គារ

ទិដ្ឋភាព​ប៉ាន់ស្មាន​នៃ​ភព​អង្គារ​បន្ទាប់​ពី​មាន​ផ្ទៃ​ដី

នៅជិតផែនដី លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិធ្វើឱ្យកិច្ចការនេះកាន់តែងាយស្រួលបន្តិច។ ជាពិសេស មានកន្លែងនៅលើផែនដី ដែលមានលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិស្រដៀងនឹងកន្លែងនៅលើភពអង្គារ។ សីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំងនៅតំបន់អាក់ទិក និងអង់តាក់ទិកគឺអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតច្រើនបំផុត សីតុណ្ហភាពទាបនៅលើភពព្រះអង្គារ និងនៅលើខ្សែអេក្វាទ័រនៃភពព្រះអង្គារ ក្នុងរដូវក្តៅវាក្តៅ (+20°C) ដូចនៅលើផែនដីដែរ។ នៅលើផែនដីក៏មានវាលខ្សាច់ស្រដៀងនឹងទេសភាព Martian ដែរ។

ប៉ុន្តែមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងផែនដី និងភពអង្គារ។ ជាពិសេស ដែនម៉ាញេទិចរបស់ភពអង្គារ គឺខ្សោយជាងផែនដីប្រហែល ៨០០ដង។ រួមជាមួយនឹងបរិយាកាសកម្រ (រាប់រយដងធៀបនឹងផែនដី) នេះបង្កើនបរិមាណ វិទ្យុសកម្មអ៊ីយ៉ូដ. ការវាស់វែងដែលធ្វើឡើងដោយយានគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិក The Mars Odyssey បានបង្ហាញថា ផ្ទៃខាងក្រោយវិទ្យុសកម្មនៅក្នុងគន្លងនៃភពអង្គារគឺខ្ពស់ជាង 2.2 ដងនៃផ្ទៃខាងក្រោយវិទ្យុសកម្មនៅឯ International ស្ថានីយ៍អវកាស. កំរិតប្រើជាមធ្យមគឺប្រហែល 220 មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ (2.2 មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ 0.8 ប្រផេះក្នុងមួយឆ្នាំ)។ បរិមាណវិទ្យុសកម្មដែលទទួលបានជាលទ្ធផលនៃការស្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិបែបនេះអស់រយៈពេល 3 ឆ្នាំកំពុងខិតជិតដល់កម្រិតសុវត្ថិភាពដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អវកាសយានិក។ នៅលើផ្ទៃនៃភពព្រះអង្គារ ផ្ទៃខាងក្រោយវិទ្យុសកម្មគឺទាបជាងបន្តិច ហើយកម្រិតថ្នាំគឺ 0.2-0.3 Gy ក្នុងមួយឆ្នាំ ប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើដី កម្ពស់ និងដែនម៉ាញេទិកក្នុងតំបន់។

សមាសធាតុគីមីនៃសារធាតុរ៉ែទូទៅនៅលើភពអង្គារគឺមានភាពចម្រុះជាងសាកសពសេឡេស្ទាលផ្សេងទៀតនៅជិតផែនដី។ យោងតាមសាជីវកម្ម 4Frontiers ពួកវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់មិនត្រឹមតែភពព្រះអង្គារប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងព្រះច័ន្ទ ផែនដី និង ខ្សែក្រវ៉ាត់អាចម៍ផ្កាយ.

ពេលវេលាហោះហើរពីផែនដីទៅភពព្រះអង្គារ (ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន) គឺ 259 ថ្ងៃនៅក្នុងពាក់កណ្តាលរាងពងក្រពើ និង 70 ថ្ងៃនៅក្នុងប៉ារ៉ាបូឡា។ ដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអាណានិគមដែលមានសក្តានុពល ការទំនាក់ទំនងតាមវិទ្យុអាចត្រូវបានប្រើដែលមានការពន្យារពេល 3-4 នាទីក្នុងទិសដៅនីមួយៗក្នុងអំឡុងពេលខិតជិតបំផុតនៃភព (ដែលកើតឡើងរៀងរាល់ 780 ថ្ងៃ) និងប្រហែល 20 នាទី។ នៅចម្ងាយអតិបរមានៃភព; សូមមើលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ (តារាសាស្ត្រ) ។

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន មិនទាន់មានវិធានការជាក់ស្តែងណាមួយត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការធ្វើអាណានិគមលើភពអង្គារទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អាណានិគមកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើង ឧទាហរណ៍ គម្រោងយានអវកាស Centenary ការអភិវឌ្ឍន៍ម៉ូឌុលលំនៅដ្ឋានសម្រាប់ការស្នាក់នៅលើភព Deep Space Habitat ។