WYPRAWY NA MARSA. Historia i perspektywy na przyszłość. Robert Kaczmarek IV rok nanotechnologii

Podobne dokumenty
Układ Słoneczny. Pokaz

Badania Amerykanie prowadzą. została w satelicie Sputnik 2. w NASA (Narodowej Agencji. Amerykańscy naukowcy. kosmicznej.

Kamil Adamaszek Piotr Siedlecki

Dlaczego wyginęło życie na Marsie? A może nigdy go tam nie było?

Sztuczne Satelity. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

Układ Słoneczny Układ Słoneczny

Grawitacja - powtórka

Prezentacja. Układ Słoneczny

Astroexpress 26. Waldemar Zwierzchlejski

PROSZĘ UWAŻNIE SŁUCHAĆ NA KOŃCU PREZENTACJI BĘDZIE TEST SPRAWDZAJĄCY

WYŚLIJ ZDJĘCIE W KOSMOS!

ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi.

60 lat ery kosmicznej kierunek Mars

Układ Słoneczny. Szkoła Podstawowa Klasy IV VI Doświadczenie konkursowe nr 2

KONKURS ASTRONOMICZNY

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 5 Poziom podstawowy

Odczarujmy mity II: Kto naprawdę zmienia ziemski klimat i dlaczego akurat Słooce?

Zadania do testu Wszechświat i Ziemia

SPRAWDZIAN NR Merkury krąży wokół Słońca po orbicie, którą możemy uznać za kołową.

Ciała drobne w Układzie Słonecznym

Latawiec INFO INFO #2 FOTO FOTO #2

Klimat na planetach. Szkoła Podstawowa Klasy VII-VIII Gimnazjum Klasa III Doświadczenie konkursowe 2

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

Dlaczego klimat się zmienia?

Układ Słoneczny Pytania:

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 2. 1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie;

Tajemnice Srebrnego Globu

XXXIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2

Układ słoneczny. Rozpocznij

Ściąga eksperta. Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi. - filmy edukacyjne on-line. Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi.

Geodezja i geodynamika - trendy nauki światowej (1)

Astronomiczny elementarz

Aktywne Słońce. Tomasz Mrozek. Instytut Astronomiczny. Uniwersytet Wrocławski

Gimnazjum klasy I-III

14 POLE GRAWITACYJNE. Włodzimierz Wolczyński. Wzór Newtona. G- stała grawitacji 6, Natężenie pola grawitacyjnego.

Wonder League Robotics Competition 2015

Zaćmienie Słońca powstaje, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przesłoni światło słoneczne.

Układ Słoneczny. Powstanie Układu Słonecznego. Dysk protoplanetarny

ŻYCIE W UKŁADZIE SŁONECZNYM. Ziemia

Lokomotywa 2. Czytam i piszę. Część 5

Aktualizacja, maj 2008 rok

Lot na Księżyc. Misja Apollo 11

NOWY SATELITA METOP-C JUŻ PRZESYŁA OBRAZY ZIEMI

ENCELADUS KSIĘŻYC SATURNA. Wojciech Wróblewski Źródło: en.wikipedia.org

Kamera CaSSIS przeszła fazę testów i przesłała na Ziemię pierwsze zdjęcia Marsa

CZĘŚCIOWE ZAĆMIENIE SŁOŃCA CZY WARTO POŚWIĘCAĆ MU UWAGĘ?

1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd 5.

ZBIÓR ZADAŃ CKE 2015 ZAKRES ROZSZERZONY

Sensory wykorzystywane na Marsie - Mars Exploration Rover

Modelowanie rzek pozaziemskich dr hab. Leszek Czechowski

Prezentacja grupy A ZAPRASZAMY

Jak możemy obliczyć odległość burzy od Nas? W jaki sposób możemy ocenić, widząc błyskawicę i słysząc grzmot jak daleko od Nas uderzył piorun? Licząc s

Aktywność Słońca. dr Szymon Gburek Centrum Badań Kosmicznych PAN : 17:00

ZMA Kolokwium 1. Imię Nazwisko #indeksu Grupa. Ocena. 1. Na podstawie danych narysuj diagram ORM. (15 10 pkt). Gwiazda

Wykład 5 - całki ruchu zagadnienia n ciał i perturbacje ruchu keplerowskiego

ASTRONOMIA Klasa Ia Rok szkolny 2012/2013

Skala jasności w astronomii. Krzysztof Kamiński

Ruch obiegowy Ziemi. Ruch obiegowy Ziemi. Cechy ruchu obiegowego. Cechy ruchu obiegowego

Jaki jest Wszechświat?

Księżyc to ciało niebieskie pochodzenia naturalnego.

Teoria ruchu Księżyca

( W.Ogłoza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pracownia Astronomiczna)

Astronomia. Znając przyspieszenie grawitacyjne planety (ciała), obliczyć możemy ciężar ciała drugiego.

Obliczanie głębokości i średnicy krateru na Księżycu

Z wizytą u Plutona. W poszukiwaniu nowych horyzontów. Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny UWr Zakład Fizyki Słońca CBK PAN

Wstęp do astrofizyki I

Loty kosmiczne. dr inż. Romuald Kędzierski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki. wzmocnienie. fale w fazie. fale w przeciw fazie zerowanie

Układ. Słoneczny. NASA/JPL

Księżyce Neptuna. [km] km]

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik.

Cząstki elementarne z głębin kosmosu

Gdzie jest kometa C/2010 X1 Elenin?

16 lipca 1969 roku. Apollo 11

NIESKOŃCZONY WSZECHŚWIAT

Sztuczny satelita Ziemi. Ruch w polu grawitacyjnym

Tomasz Mrozek 1,2, Sylwester Kołomański 1 1. Instytut Astronomiczny UWr 2. Zakład Fizyki Słońca CBK PAN. Astro Izery

Grawitacja zadanka 1. W jakiej odległości od środka Ziemi znajduje się ciało jeżeli jego pierwsza prędkość kosmiczna wynosiv 1 = 7,5 10 3m s

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

RODZINNA GRA PLANSZOWA INSTRUKCJA DO GRY

Loty Załogowe KOSMONAUTYKA Wykład nr 10. Piotr Wolański

Kontrola wiadomości Grawitacja i elementy astronomii

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY ASTRONOMICZNEJ KASJOPEJA

GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA. Tomasz Kalicki.

Seanse multimedialne w planetarium

LATO W MIEŚCIE? T A K! W MUZEUM TECHNIKI. Szczegółowy program spotkań muzealnych w czasie wakacji 2008

języka obcego i sprawności językowych. Korelacja języka angielskiego z innymi przedmiotami to

Październikowe tajemnice skrywane w blasku Słońca

Nazywamy Cię Merkury

Człowiek najlepsza inwestycja. Fot.NASA FENIKS PRACOWNIA DYDAKTYKI ASTRONOMII

Fizyka i Chemia Ziemi

54 lata Ery Kosmicznej. Robert R. Gałązka Instytut Fizyki PAN

Słonecznego i Astrofizyki

Elementy astronomii w nauczaniu przyrody. dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 2011

Jak zmieni się wartość siły oddziaływania między dwoma ciałami o masie m każde, jeżeli odległość między ich środkami zmniejszy się dwa razy.

Układ słoneczny, jego planety, księżyce i planetoidy

Wstęp. Regulamin przedmiotu Efekty kształcenia Materiały na stronie www2.wt.pw.edu.pl/~akw METEOROLOGIA LOTNICZA. Wstęp.

CASSINI-HUYGENS NA TYTANIE Najnowsze wyniki...

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Konkurs Astronomiczny Astrolabium V Edycja 29 kwietnia 2019 roku Klasy IV VI Szkoły Podstawowej Odpowiedzi

Transkrypt:

WYPRAWY NA MARSA Historia i perspektywy na przyszłość

Mars Mars nazywany często czerwoną planetą jest czwartą w kolejności planetą układu słonecznego. Swoją barwę zawdzięcza wysokiej zawartości tlenków żelaza. Jest on jedną z pięciu planet widocznych gołym okiem. Był i nadal jest źródłem licznych przesądów.

Mars Odległość od słońca wynosi 1.52 j.a. Dociera o 40% mniej energii słonecznej niż do Ziemi. Jest o połowę mniejszy niż Ziemia Pełen obrót wokół słońca trwa niemal 2 lata: 687 dni Długość doby jest zbliżona do ziemskiej: 24h 39min 35s Duża dobowa amplituda temperatur: -90 o C do 20 o C Posiada 2 księżyce: Fobos i Deimos

Historia Marsnik 1, Marsnik 2, Sputnik 22, Mars 1, Sputnik 24, Mariner 3, Mariner 4, Zond 2, Mariner 6, Mars 1969A, Mariner 7, Mars 1969B, Mariner 8, Kosmos 419, Mars 2, Mars 3, Mariner 9, Mars 4, Mars 5, Mars 6, Mars 7, Viking 1, Viking 2, Fobos 1, Fobos 2, Mars Observer, Mars Global Surveyor, Mars 96, Mars Pathfinder, Nozomi (Planet-B), Mars Climate Orbiter, Mars Polar Lander/Deep Space 2, Phoenix

Mariner 3 i 4 Były to dwie identyczne sondy kosmiczne które miały za zadanie przelecieć w pobliżu Marsa i nadesłać zdjęcia. Mariner 3 wystartował 5 listopada 1964 ale uległ awarii osłony i sonda nie mogła rozłożyć baterii słonecznych. Mariner 4 wystartował 28 listopada 1964 i 14 lipca 1965 dokonał przelotu w odległości 8700 km od Marsa dokonując 21 zdjęć jego powierzchni.

Mariner 6 i 7 Była to pierwsza udana podwójna misja na Marsa. Sondy wystartowały 24 lutego i 27 marca 1969.Miały za zadanie obserwację atmosfery na Marsie przez przelot nad równikiem i południowym kołem okołobiegunowym. Przyniosły łącznie 201 zdjęć.

Mariner 8 i 9 Kolejna para sond o takiej samej budowie co Mariner 6 i 7. Ich start odbył się 8 maja i 30 maja 1971. Mariner 8 uległ awarii podczas startu natomiast Mariner 9 dotarł na miejsce 13 listopada. Został on pierwszy sztucznym satelitą Marsa. Krążył po jego orbicie przez rok. Zebrał w tym czasie 7329 zdjęć które umożliwiły stworzenie pełnej mapy Marsa, ukazały ogromne wulkany, kaniony, koryta dawnych rzek. Udało się także uzyskać zdjęcia obu księżycy

Viking 1 i 2 Viking 1 wystartował 20 sierpnia 1975, gdy doleciał na miejsce 20 lipca 1976 był on pierwszym lądownikiem który dotarł na powierzchnię Marsa. Wraz z Viking 2 zebrał 100`000 zdjęć. Lądowniki szukały śladów życia, badały próbki gleby.

Mars Global Surveyor Sonda wypuszczona 7 listopada 1996 była pierwszym od 20 lat projektem związanym z badaniami Marsa. Jej zadaniem było wykonanie zdjęć wysokiej rozdzielczości w celu dokładnej analizy powierzchni, atmosfery oraz wnętrza planety.

Mars Pathfinder Misja była w dużym stopniu eksperymentem sprawdzającym nowe technologie, zarówno z dziedziny robotyki jak i innowacyjnej metody wchodzenia w atmosferę planety. Badania pogody oraz analiza próbek sugerują, że Mars był kiedyś ciepłą i wilgotną planetą, z wodą wystepującą w stanie ciekłym oraz grubszą atmosferą.

Phoenix Lądownik wypuszczony 4 sierpnia 2007 ma za zadanie badanie północnych regionów w poszukiwaniu źródeł wody. Próbki zamrożonej wody są roztapiane i badane w poszukiwaniu informacji na temat klimatu planety w przeszłości i czy możliwe było na niej życie.

Obecne misje 2001 Mars Odyssey Spirit Opportunity Mars Express Mars Reconnaissance Orbiter Mars Science Laboratory

Obecne badania Obecne misje mają na celu dokładniejsze badanie geologii, klimatu, minerałów, warunków do życia, poszukiwanie źródeł otrzymywania wody, próby określenia przeszłości planety, dokładniejsze mapowanie terenu w celu przygotowań do przyszłych wypraw

Plany na przyszłość Dynamiczne badanie zachodzących zmian przez balony i samoloty poruszajace się w atmosferze Marsa. Przywiezienie próbek które umożliwią dokładniejsze badania z mozliwością wprowadzania zmian na bierząco wraz z potrzebami.

Plany na przyszłość Poszukiwanie śladów obecnego lub byłego życia na i pod powierzchnią planety. Prowadzenie odwiertów na znaczne głębokości w celu pozyskania nowych informacji.

Dziękuję za uwagę

Bibliografia http://phoenix.lpl.arizona.edu/ http://marsprogram.jpl.nasa.gov/ http://www.sci.esa.int/marsexpress/ http://www.wikipedia.org/