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¿Pierdes el ritmo? NASA para explorar Marte

Imagen de un terreno rocoso captado por la nave espacial Curiosity de la NASA.

Sol 3646 – Generador de imágenes de lentes de mano de Marte (MAHLI): Fotografía de unos 25 cm de Mahli de ‘Akara’ que muestra las capas de percusión y la vena/ampolla brillante (posiblemente sulfato de calcio) en la roca expuesta sobre la banda marcadora aparentemente ondulada. Fuente: NASA/JPL-Caltech/MSSS. Descarga de imagen ›

Curiosity se detuvo entre los hermosos y armoniosos lechos de roca del espacio de trabajo anterior. El término rítmico se usa para describir capas finas y repetitivas que muestran un espaciado y grosor uniformes. Este lecho rocoso se reveló sobre la barra de delimitación que hemos estado investigando durante varios días marcianos antes. El rango del marcador se establece desde la órbita y parece ser una característica relativamente persistente alrededor del Monte Sharp. Observamos ondas potenciales en el rango del marcador y la relación entre estas y las rocas con capas rítmicas superiores es importante para la investigación con la carga completa del instrumento. Desafortunadamente, Curiosity tenía una rueda que estaba ligeramente levantada sobre una roca, y era No es seguro poner la torre en el techo, por lo que no pudimos obtener datos sintéticos utilizando la herramienta APXS. Con suerte, volveremos de esta manera e intentaremos poner APXS en estas rocas geniales para obtener una gran química que podamos comparar con las rocas onduladas básicas. Pudimos obtener imágenes MAHLI de una situación segura y La foto de Akara es una de ellas..

Nos alejamos en una ligera depresión y nos encontramos en un terreno completamente diferente, cubiertos de polvo y tierra. Afortunadamente, el rover está estacionado en un lugar seguro y estable, y podemos desconectar la palanca, limpiar la superficie polvorienta y colocar el APXS y el MAHLI cerca de la roca («Cana»), así como filmar el Mastcam y ChemCam LIBS. antes de que nos vayamos. Como estratega de APXS hoy, solicité la limpieza de rocas antes del análisis con APXS para mejorar la calidad de los datos. Existía la posibilidad de que esto fuera demasiado complicado o llevara demasiado tiempo, pero el equipo pudo encajarlo con todas las notas y otras actividades deseadas. Los datos estructurales y de composición que obtengamos aquí serán interesantes para compararlos con el espacio de trabajo anterior, la barra de marca ondulada, el lecho rocoso que se encuentra directamente debajo de la barra de marca, así como las rocas que encontraremos a medida que continuamos escalando. MAHLI también tomará fotos de primer plano del objetivo cercano «Dalbana».

Además de la investigación de campo cercano, Mastcam y ChemCam RMI también documentarán otras características que incluyen: redes de fallas y su relación con la ropa de cama («Viruaquim»); rellenando fisuras de rocas de colores claros dentro del bot ‘Kanta’; estratificación de la cara norte de la superficie de Bella Vista y masas flotantes circundantes; Las exposiciones de las rocas primarias dentro de la pared y el piso de la artesa («koto» y «seibu») por las que estamos pasando actualmente («jatapu»).

Para documentar completamente el terreno debajo de nosotros y cualquier transición que pueda ocurrir durante la conducción, también se ha planificado un video de MARDI Pier. Esto completa la imagen MARDI que obtendremos después de conducir. La actividad fuera del objetivo de ChemCam AEGIS después de la unidad también nos dará una mirada inicial a la formación de rocas en nuestro nuevo espacio de trabajo.

El equipo de ciencias ambientales también estuvo ocupado y planeó varias observaciones para continuar monitoreando los cambios en las condiciones atmosféricas. Estos incluyen: encuesta de gran demonio de polvo con cámara de navegación, película de demonio de polvo, observación de línea de visión; Extinción del borde del cráter Mastcam y observaciones del núcleo tau; El monitor pasivo ChemCam para el cielo. Las actividades estándar REMS, DAN y RAD complementan este plan.

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