1/Quelques chiffres.

Distance moyenne au Soleil en million de kilomètre 227.9
Distance moyenne au Soleil en UA 1.52 UA
Période de révolution autour du Soleil en jours 686.2 jours
Diamètre équatorial 6796 km
Période de rotation à l'équateur 24.6 heures

Masse par rapport a la Terre

0.107
Accélération de la gravité 3.72 m/s²
Vitesse a laquelle la planète se déplace 24 km/s
 

Vue de la Terre, la distance de Mars varie de 78.3 millions de kilomètres à 374.3 millions de kilomètres en 3 ans. Son diamètre apparent varie donc de 0°0'3.74506" à 0°0'17.9026". 

2/Sa composition .

Sa composition interne

Mars est composée par 3 types de couches.
- La croûte: épaisse de 40 à 60 km et composée de roches cristallines riches en quartz  et de feldspaths.
- Le manteau: 1000 à 1150 km d'épaisseur, qui est principalement composé d'olivine et de pyroxènes, des minéraux riches en fer et en magnésium.
- Le noyau: 1300 à 2000 km de rayon , une température de 2 000°C, il est composé principalement de fer et de nickel.

Sa composition atmosphère.

La température sur Mars est relativement basse en moyenne -53°C . Elle peut atteindre 27°C le jour et -73°C la nuit, à l'équateur et au minimum -127°C au pole sud. L'atmosphère de Mars 100 fois moins dense que sur notre planète, elle contient 95% de gaz carbonique, 2% d'azote, 1 à 2% d'argon et de gaz divers ainsi que de l'oxygène et de la vapeur d'eau. On y trouve 200 fois moins d'oxygène que sur Terre et la pression est si faible que l'eau ne peut exister à l'état liquide sur la surface.

Son champ magnétique.

Grâce aux dernières missions spatiales, aujourd'hui, on sait que Mars, n'en possède pas, ou plutôt, qu'elle n'en possède plus. Un champ magnétique est créé grâce au mouvement de la couche externe du noyau, qui est composé de fer, or, si le noyau refroidit alors il y a plus de mouvement de cette couche externe et donc plus de champ magnétique. Au début de sa formation, Mars en possédait un, mais contrairement à notre planète, son diamètre est deux fois plus petit et donc il s'est refroidit car la chaleur n'a pu être retenus et son champ a disparut. C'est pourquoi l'homme ne peut vivre su cette planète sans la terra former, car la planète n'a plus de bouclier pour contrer les radiations spatiales causer en grande parie par le vent solaire.

3/Le relief de Mars.

Le relief de Mars ressemble à celui des plus canyon Américain mais en beaucoup plus grand. L' un des canyon le plus vaste de Mars est celui qui s'appelle Valles Marineris, c'est une vallée qui mesure plus de 4000 km de long, 600 km de large et 6 km de profondeur. Mars a une intensité volcanique importante, en effet sur Tharsis Montes il existe beaucoup de volcan. Notamment le volcan Olympus Mons qui est le plus gros volcan de tout le système solaire, sa base mesure 540 km de diamètre, haut de 26 km. Son âge est estimé entre 200 millions et 4 milliards d'années.


Olympus Mons

Du haut de ces 27 km, large de 600 km et et sa caldeira de 90 km, Olympus est le plus gros volcan de tous le système solaire. Son âge semble relativement jeune, tout au moins les dernières coulées remonteraient à 100 millions d'années. Sur son sommet, on distingue un complexe de caldeiras. Celui-ci correspond à un enchevêtrement de petits cratères volcaniques formés à la suite de véritables explosions qui se produisirent lorsque la pression, due aux remontées de laves, fut trop grande, et que les bouchons de laves, solidifiés lors de précédentes éruptions, furent projetés violemment à grande distance de la cheminée. Le plus grand cratère effondré mesure 25 km de diamètre pour une profondeur de 3000 m.


Arsia Mons

Du haut de ces 17 km d'altitude, Arsia Mons est l'un des trois volcans géants qui surmontent le dôme de Tharsis. Sa caldeira est bien plus importante que celle de Pavonis ou d'Olympus Mons, puisqu'elle mesure 120 km de diamètre ! La caldeira d'Arsia est unique, une seule structure circulaire bordée d'un important réseau de failles concentriques d'effondrement. On distingue par endroit des brèches dans la paroi de la caldeira. Des fissures éruptives, par où s'est écoulé la lave, sont concentrées au nord est et au sud ouest (en haut et en bas).


Ascraeus Mons

Arsia Mons est l'un des volcans "géants" du système solaire. Il fait partie du plateau de Tharsis. Ces mensurations sont de 27 kilomètres de hauteurs pour une base de 450 kilomètres de diamètre. Sur la photographie on voit très bien que la caldeira a subit quelques effondrement, son diamètre est de 80 kilomètres.

Ulysses Patera

Ulysses Patera appartient à une classe différente que Olympus, par exemple. C'est un volcans qui est considérablement plus petits que les larges volcans bouclier. La  caldera est très circulaire et petit (environ 2km) avec un étage lisse qui précède l'éjecta de deux grands cratères d'impact. Les flancs inférieurs du volcan, y compris les parties des cratères d'impact, ont été enterrés par la  matière qui compose les plaines environnantes. Ce rapport superpositionnel indique que les plaines  sont probablement composées de lave fournie de Tharsis Montes qui a coulé en bas les côtés de la large élévation associée aux volcan bouclier de Tharsis.


Tharsis Tholus

Tharsis Tholus mesure environ 150 kilomètres de diamètre et 8 kilomètres de haut. Les flancs est et d'ouest sont dentelés et lui donne une apparition étrange. Une cause possible pour son aspect est que quand la provision de lave faite couler, le centre du volcan s'est effondré. Une alternative est que des grands secteurs de récession les parties remportées des flancs, le donnant l'apparition cassée.


Uranius Patera

Uranius Patera est un volcan de taille beaucoup plus modeste que ces frères de la région de Tharsis. Il culmine à environ 3 kilomètres de hauteurs pour une caldeira d'environ 100 km et une base de 250 km. Autant dire que pour arriver au sommet, la pente n'est pas très raide.


Ceraunius-Uranius Tholus

Cette photographie montre les volcans martiens Ceraunius Tholus (en bas) et Uranius Tholus (en haut). La présence de cratères d'impact sur ces volcans, particulièrement sur Uranius Tholus, indique qu'il sont assez anciens et ne sont plus actifs aujourd'hui. La zone claire de la face sud est de Ceraunius Tholus est un reste d'un dépôt de poussière plus important causé par la tempête globale qui a eu lieu sur Mars en 2001. Au sommet de Ceraunius Tholus se trouve un cratère dont le diamètre est d'environ 25 km. La lumière éclaire la scène par le coin inférieur gauche.


 


Apollinaris Patera

 

Landslide in Valles Marineris

Streamlined Islands

Les trois photographie ci-dessous montre le sol de Mars par des sondes spaciale. La première a été prise par la sonde Viking 1 qui montre Chryse Planitia. La deuxième montre la région Utopia Planitia prise par la sonde Viking 2. Puis, pour finir, la troisième qui nous montre Ares Vallis prise par la sonde spatiale Pathfinder.

Pole Nord

Pole sud

Les calottes polaires de Mars s'étendent ou se rétrecissent suivant la saison. Ces calottes sont composées d'eau qui, au contact de l'atmosphère, gèle. C'est pendant la saison la plus froide que l'atmosphère de Mars qui est chargée en majeur partie la gaz carbonique, gèle dans les régions polaires.

Tyrrhena Patera

Hadriaca Patera

Channel Ravi Vallis

Valley Network

Sur certaine des photographies ci-dessus, montre des canaux, les fameux canaux qui au XVIII et au XIX siècle étaient 'artificiels', bien sûr, s'était qu'illusion. Il est très probable que de l'eau a coulé dans ces canaux il y a bien longtemps, et qu'elle a dû être absorbée par le substrat des cratères.

Les curiosité de Mars

Mars est une véritable histoire d'amour, sa couleur rouge, lui a d'abord été associé à la couleur du sang, à la guerre et à la mort, même Phobos et Deimos on hérité de nom qui évoque la peur et le mort. Pourtant sur Mars, le rouge signifie l'amour, la passion et l'émerveillement. Que d'histoire magnifique que peut succiter cette planète, comme ces trois images ci-dessous. La figure de gauche, faisant un clin d'oeil et souriants à celui qui a perdu la face. Tout l'amour qui les lies sont exprimés grâce à la photo du centre, un cratère en forme de coeur


Encore quelques vues de la planète, uniquement pour le plaisir.

Acidalia

Elysium

Tharsis

Syrtis major

Images des missions spaciales spirit et opportunity

Photo prise pendant la descente de spirit

"Lion King" Panorama

A Crater of Clues of Mars
Panorama réalisé par Opportunity, le 6 mais 2004

Cratère Bonneville
Panorama réalisé par le Rovers Spirit le 12 mars 2004

Meridian Planum region
Photographie prise par Opportunity le 23 avril 2004, ce cratère mesure 8 mètre de diamètre.

The Columbia Hills
Panorama réalisé par le Rovers Spirit le 16 mai 2004.

Crater of Clues
Panorama réalisé par Opportunity, le 5 juin 2004.

'Santa Anita' Panorama
Mosaïque réalisé le 21 mai 2004 par Spirit


4/La vie sur Mars.

La couleur rouge de Mars a toujours attirée la convoitise des hommes, et donc, tout naturellement, les premiers martiens aussi. Tout commença avec les fameux canaux qui au XVIII et au XIX siècle étaient 'artificiels'. De là, le mythe de la vie sur Mars devint une obsession du coté scientifique aussi que littéraire puis par le cinéma. Littéraire avec le livre de G H Welles, la guerre des mondes (première livre au monde a inventé l'invasion de la Terre par les mythique martiens) notamment.

Des théorie scientifique virent jours sur l'apparition de la vie sur mars et par la même occasion sur Terre. En fait les martiens que nous avons tant chercher existerait et suivrait même très bien, et en plus on les connait très bien aussi, ça serait nous les martiens. Attention ce n'est pas une théorie idiote, loin de là même. Cette planète aurait été plus à même de développer la vie (sous forme de micro organisme bien sur). Selon la théorie la vie se serait développer sur Mars, puis un astéroïde ou une comètes aurait frappé Mars et des débris aurait voyager jusqu'à la Terre, puis se serait développer sur Terre

Il y a 4,5 milliards d'années l'eau coulait à flot sur Mars et de plus, de l'eau salée et le climat était beaucoup moins dure que maintenant. À cette époque, la planète réunissait toutes les conditions favorables à l'apparition de la vie, comme la Terre. Sur notre planète, la vie a commencé à apparaître il y a environ 3,8 milliards d'années sous les océans, pourquoi pas sur Mars alors ?


La Météorite ALH84001

Il y a 16 millions d'années, un astéroïde percute violemment le sol martien, un fragment se détache, part dans l'espace et voyage pendant 16 millions d'années jusqu'à la Terre où il retombe en Antarctique il y a 13 000 ans. Elle a été découverte en 1984 dans la région d'Alan Hills, en Antarctique par une équipe américaine de chasseurs de météorites.
Selon le constat de la nasa, Le 7 Août 1996, cette météorite contiendrait des traces de vie bactériologique. La météorite ALH84001 pèse 1.93 kg. Elle est recouverte d'une matière noire vitreuse qui s'est formée lorsque la météorite s'est réchauffée en entrant dans l'atmosphère terrestre. Les composants de cette roche sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques. On a également identifié des minéraux, tels que la magnétite et le sulfate de fer qui sont, sur Terre, liés à l'action bactérienne. Pour certains scientifiques, ces indices seraient la preuve d'une vie passée sur la planète rouge. Pour d'autres, ce ne seraient que des artefacts publiés par la Nasa pour gagner des crédits du Sénat.

La prudence est de mise quant à l'origine et à l'interprétation de ces formes de bâtonnets venant de Mars, semblables à des bactéries terrestres. En effet, peut-être que ces bactéries fossilisées sont de pures terriennes, venues "squatter" la météorite quand celle-ci est tombée sur Terre.

5/Le transit de Phobos et de Deimos.

Le transit de Deimos

Spirit, au moyen de sa caméra panoramique, a photographié le passage de Deimos devant le Soleil, depuis le site de Gusev Crater, le 12 Mars 2004 (Sol 68), entre 13:54:11 et 13:55:19 MLST (Mars local solar time), avec un intervalle de temps entre chaque image d'environ 10 secondes.


Le transit de Phobos

Opportunity a capturé le transit du Soleil par Phobos le 12 Mars 2004 (Sol 47), entre 15:42:35 et 15:43:04 MLST (Mars local solar time), avec un intervalle de temps entre chaque image d'environ 10 secondes.

6/Les satellites.

Mars possède deux satellites, Phobos et Deimos. Cela ne fait aucun doute, pour cause on les a observés. Mais, avant 1877 les télescopes et les lunettes astronomiques n'était pas assez puissante pour les voir, car ils sont trop sombres, petit, et trop proche de la planète. Mais les astronomes se doutait qu'il n'y en avait que deux, pur déduction. En effet, la Terre en possède un (la Lune), Mars on ne savait pas et Jupiter avant 1877 seulement 4 satellites avait été observés (Io, Europe, Ganymède, Callisto) et pour Saturne, 8 (Mimas, Encelade, Téthys, Dioné, Rhéa, Titan, Hypérion, Japet). Cela a donnait une suite géométrique de raison deux (1-?-4-8) donc la réponse était que Mars avait 2 satellites. Coïncidence ou... la vérité est ailleurs!!!

Satellites

Distance à la planète

Période de révolution

Diamètre en km

Magnitude

Année de découverte

Phobos

 9400 km

0.32 jour

27x22.4x18.4

11.6

1877

Deimos

23500 km

1.26 jour

15x12.2x10.4

12.7

1877


Phobos

Phobos mesure 28 km x22 km x 18 km; son volume est supérieur à 5000 km3 et son nom qui signifie "la peur". Sa résolution autour de Mars s'effectue en 7 h 39 min à une distance de 9400 km. La période de révolution de Phobos de réduit petit à petit. Le satellite s'approche de la surface de Mars de 2 m par siècle à cause de l'effet des forces de marée et devrai tomber sur cette planète dans 50 millions d'années environ ou plutôt, la finir par se transformer en un anneau. Sur la photo de droite on voit le satellite de plus près, notamment le célèbre cratère Stickney qui mesure environ 11 km, le résultat d'une collision avec une météorite, cette impacte à failli complètement détruire Phobos. La densité de Phobos est de 1.95 g/cm3. Sa surface ne réfléchit que 7% de la lumière solaire.


Deimos

Deimos est de taille plus petite, 16 km x 12 km x 10 km, il gravite autour de la planète en 30 h et 18 min à une vitesse de 23500 km. Tout comme Phobos, son nom signifie rien d'attirant, "la terreur".

7/Mission passée.

Marsnik 1

Echec: Le 10 octobre 1960, défaillance du lanceur, la sonde n'atteindra pas une distance supérieure à 120 km et retombera sur Terre après sa destruction.


Marsnik 2

Echec: Le 14 octobre 1960, la même défaillance du lanceur que précédemment.


Sputnik 22

Echec: Le 24 octobre 1962, explosion du dernier étage du lanceur dans les dernières phases de la mise en orbite.


Mars 1

Echec: Le 1 novembre 1962, perte de contact lors du premier survol de Mars.


Sputnik 24 

Echec: Le 4 novembre 1962, panne d'alimentation électrique entraînant la perte de contact.


Mariner 3

Echec: le 5 novembre 1964, non-séparation de la coiffe de protection. Les panneaux solaires et les instruments embarqués deviennent inopérents.


Mariner 4

Lancé le 28 novembre 1964, Mariner 4, arriva le 14 juillet 1965. Il prend 22 photos montrant un cratère. La fine atmosphère est confirmée en composition de dioxyde de carbone dans l'intervalle 5-10 mbar. Un petit champ magnétique est détecté.
 


Zond 2

Echec: Le 30 novembre 1964, panne d'alimentation électrique entraînant la perte de contact.


Zond 3

Echec: Le 18 juillet 1965, rate sa fenêtre de tir, mission détournée en survol lunaire et essais de transmission à très longues distances.


Mariner 6-7

Lancé respectivement le 24 février 1969 et le 27 mars 1969, ce sont deux succès, qui on pris en tout environ 400 photographie. En plus des photographie, Mariner 6 et 7 on pris des mesures de l'atmosphère et de la pression atmosphérique.

 


Mars 1969A

Echec: le 27 mars 1969, explosion au décollage (mission non officielle).


Mars 1969B

Echec: le 2 avril 1969, explosion au décollage (mission non officielle).


Mariner 8

Echec: Elle se détruit en quittant l'orbite terrestre.


Kosmos 419

Echec: Le 10 mai 1971, la sonde reste en orbite terrestre à la suite d'une grossière erreur de programmation.


Mars 2

Echec: Le 19 mai 1971 première sonde dont le module de descente parvient à se "poser" sur le sol martien mais les données de l'orbiteur seront toutes inutilisables.


Mars 3

Demi Echec: Le 28 mai 1971, l'atterrisseur parvint à se poser en douceur mais l'échec de l'orbiteur qui, pour la même raison précédente, ne peut ramener de données vraiment exploitables.


Mariner 9

Lancé le 30 mai 1971, cette mission fut la première mise en orbite martienne réussite. Elle arriva sur Mars, le 14 novembre 1971. En attendant la fin de la tempête sur la planète, elle étudia Phobos et Deimos. Ensuite en pris plus de 7 300 images de Mars. Elle analysa l'atmosphère et étudia aussi le champ magnétique, et les tempêtes.


Mars 4

Echec: Le 21 juillet 1973, cette sonde ne parvint pas à se mettre en orbite suite à une panne.


Mars 5

Après pas mal de déboire, le 25 juillet 1973, (arrêt prématuré de la mission, en raison d'un problème de dépressurisation) elle parvint quand même à nous transmettre 108 images de l'hémisphère sud.


Mars 6

Echec: Le 5 août 1973, Perte de contact avec le module de descente.


Mars 7

Echec: Le 9 août 1973, défaillance d'un moteur de manœuvre, largage prématuré et perte du module de descente.


Viking 1 et 2

lancé respectivement le 20 août 1975 et le 9 septembre 1975 ces deux sondes sont rester dans l'histoire car c'était la premier fois qu'autant d'information furent envoyer jusqu'à la Terre. Au total, Viking 1 et 2 nous ont rapporté environ 50000 images de la planètes et près de 2900 images du sol de Mars. Les meilleurs d'entre elle avait une résolution de 8 mètres. De plus, elles ont étudiés la composition du sol, ses propriétés chimiques et magnétiques et ont cherché aussi des trace de vie.

Phobos 1 et 2

Lancé respectivement le 07 juillet 1988 et le 12 juillet 1988, ces sondes avait la même mission.
Phobos-1, fut un échec, qui serait du à une simple erreur de programmation.
Phobos-2, par contre étudia Mars et Phobos. Mais suite à une forte éruption solaire, l'ordinateur de bord en a pris un coup, et le contact fut perdu.
La sonde avait du oublier sa crème solaire...


Mars Observer

Lancé le 25 septembre 1992 du centre spatial Kennedy par une fusée Titan 3. Mais Le vendredi 20 août 1993, Mars Observer reçoit les instructions nécessaires pour son insertion en orbite, qui doit avoir lieu le 24 août 1993. Une heure après sa capture par la planète rouge, la sonde devait entrer en contact avec la Terre. Mais aucun signal de parvint. Ni le lendemain, ni même un autre jours, la sonde a été perdu, sans même aucune explication, aujourd'hui encore, on ne sait ce qu'il c'est passé. Ce fut un échec très lourd pour la Nasa.

Mars Global Surveyor

Cette fut conçu pour remplacer la perte de Mars observer. La mission de Mars Global Surveyor était identique, à la différence près que cette nouvelle sonde donc beaucoup plus légère. Au total, Mars Global Surveyor ne pèse plus que 1050 kg, soit la moitié du poids de Mars Observer. Quand au prix de la sonde, il n'est que de 154 millions de dollars, avec le coût d'exploitation mais sans les frais de lancement. Son lancement eut lieu le 7 novembre 1996 et fut un immense succès.

Mars 96

Echec: Lancer le 16 novembre 1996, Mars 96 a probablement eu une défaillance du dernier étage du lanceur, la sonde se retrouve sur une orbite trop basse et se désintègre le lendemain dans les hautes couches de notre atmosphère. Pourtant c'était une mission très ambitieuse, qui prévoyait d'approfondir notre connaissance de Mars et d'en apprendre plus sur sa composition, sa structure interne, sa surface, son atmosphère, son éventuelle activité magnétique et son enveloppe de plasma

Mars Pathfinder

Arrivé sur Mars le 4 Juillet 1997, cette mission a permis d'étudier la composition et les propriétés du sol ainsi que le climat avec pour objectif premier de démontrer qu'il était possible de faire atterrir et de contrôler une sonde sur Mars (Sojourner) à un coût relativement faible. Les images envoyer par ce robot était retransmit sur internet. Ils possédait aussi un spectromètre pour étudier le composition du sol. La mission initiale prévoyait d'étudier le sol dans un rayon de 10 mètres autour de l'atterrisseur pendant sept jours martiens1. Ensuite, le robot étant t
oujours en bon état, il a pu s'en éloigner un peu plus.


Mission Nozomi

Lancée en juillet 1998, Nozomi devait rejoindre Mars en octobre 1999, pour étudier la haute atmosphère martienne et son interaction avec le vent solaire. Mais une erreur de trajectoire, fin 1998 entraîna une très grande consommation de carburant. Un autre plan avait donc été prévu, la sonde devais profiter de l'attraction gravitationnelle du Soleil en devait trois révolutions autour du Soleil et deux passages à proximité de la Terre. L'arrivée est dès lors prévue pour janvier 2004. Mais on sait aujourd'hui que Nozomi n'arrivera jamais à destination : le froid, le manque d'énergie et une tempête solaire...bref, elle n'est pas arriver.


Mars Global Surveyor 98

Mars Global Surveyer 98 comportait 3 mission:

-Mars Polar Lander: Cette sonde a été perdue le 3 décembre 1999 (crash présumé après coupure prématurée du moteur de freinage).

-Mars Climate Orbiter: Cette sonde a été perdue le 24 septembre 1999 suite à des données de navigation erronées. Il y aurait eu une grossière confusion entre mesures anglo-saxonnes et système international.
 

 

2001 Mars Odyssey

Lancée par une fusée Delta 2 7925, le 7 avril 2001, 2001 Mars Odyssey arriva le 24 octobre 2001, après un voyage de 6 mois et quatre corrections de trajectoire, la sonde se met en orbite martienne. Trois jours après, la manœuvre d'aérofreinage débute, qui se termine le 11 janvier 2002. Pendant presque deux ans, elle cartographie l'abondance de différents éléments, hydrogène, fer, silicium, thorium, etc..., mesure les radiations solaires en orbite pour préparer une éventuelle mission habitée sur Mars et étudie les différents types de roche du sol martien. Mais la mission première de cette orbiter est de servir de relais de télécommunications entre de futurs atterrisseurs martiens et la Terre pendant plus d'un an. Sa mission se terminera en août 2004.

8/Mission actuelle.

Mars express

Lancé de Baïkonour par une fusée Soyouz-Fregat, le 2 juin 2003 à 23h45, Mars Express est la première sonde entièrement européenne à destination de Mars. Mars express est un succès total. Après s'être mis en orbite, et après avoir largué Beagle, elle a fait une cartographie géologique minutieuse, avec une résolution rarement atteinte, mais surtout la recherche en profondeur d'eau. Puis après avoir nous avoir envoyé de magnifique photographie, elle réalisa un exploit sans précédant, elle communiqua avec les sondes américaines, les premiers pas pour une collaboration active avec la NASA.

Échec de la mission

6 jours avant de se mettre en orbite, dans la nuit du 24 décembre 2003, Mars Express a largué Beagle 2 un petit atterrisseur britannique, qui devait fonctionner 180 jours. L'atterrisseur c'est poser sur Isidis Planitia. Mais le contact a été perdu, les tentatives de communication ont cessé fin janvier 2004 et déclaré définitivement perdu. Le module était équipé avec caméra stéréo, qui devait établir une cartographie en 3D des alentours du site d'atterrissage, deux spectromètres pour étudier des échantillons de roche, un microscope, une lampe et une petite foreuse, qui devaient permettre de prélever des échantillons dont les gaz auraient été analysés à l'intérieur du module par un spectromètre de masse. Une taupe, Pluto, devait de plus explorer le sous-sol dans un rayon de 5 m (vitesse de 10 cm/minute) autour de Beagle 2, jusqu'à 1,5 mètres de profondeur. Et des capteurs de pression, température, direction du vent, ultraviolets, poussière. Les données devaient ensuite être envoyées à la Terre par l'intermédiaire de Mars Express et de la sonde américaine Mars Odyssey.


Mars Exploration Rover

La mission Mars Exploration Rovers consiste a envoyé deux petits robots identiques "Spirit" et "Opportunity"  à deux endroits différents. Spirit est parti Cape Canaveral le 10 juin 2003 et arriver sur Mars le 4 janvier 2004 et Opportunity parti le 8 juillet 2003 et arrivé, le 25 janvier 2004
Objectif:
- Rechercher et étudier différents échantillons de rochers et de sol martiens qui pourraient contenir des preuves actuel ou passé que l'eau sur Mars.
- Déterminer la composition des minéraux, des roches et du sol aux alentours des sites d'atterrissage.
- Identifier les phénomènes géologiques à l'origine de la formation des régions aux alentours des sites d'atterrissage.
- Rechercher des minéraux contenant du fer et déterminer la quantité de minéraux contenant de l'eau ou qui se sont formés en présence d'eau.
- Identifier les processus qui ont abouti à la création des différents types de sol et de roches présents sur les sites d'atterrissage.
- Rechercher des preuves géologiques que l'eau liquide a existé sur Mars.

9/Mission futur.

Mars Reconnaissance Orbiter

Départ prévu en 10 août 2005, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), devrait arriver sur Mars en mars 2006. Elle  sera en particulier équipée d'une caméra à très haute résolution Sa résolution des différents instruments permettra de voir des détails de l'ordre de 50 cm et de détecter de manière plus fine la composition du sol. Cet orbiteur continuera également le travail entrepris par Mars Express dans la détection de réservoirs d'eau et de glace souterrains., capable de discerner à la surface des objets aussi petits qu'un ballon de plage. Avec une résolution de 20 à 30 centimètres par pixel, le gain de précision sera d'un facteur 10 par rapport à la caméra MOC de Mars Global Surveyor (1,4 à 3 mètres par pixel). Sa mission principale pourrait durer entre 3 et 5 ans. De plus, un radar permettra de sonder les profondeurs de Mars à la recherche de poches d'eau ou de glace souterraines et d'autres instruments examineront les variations de la concentration de la vapeur d'eau à différentes altitudes et permettront de localiser d'éventuelles sources de vapeur libérées par le sous-sol.


Smart lander

Prévu pour 2007, Le Smart Lander devrait être le premier laboratoire mobile sur Mars et devrai avoir de grandes capacités de déplacement et une espérance de vie à la surface de Mars de plus d'un an. Cette mission doit démontrer qu'il est possible d'atterrir sur Mars avec une grande précision et les technologies développées pour le Mars Lander devraient permettre à ses successeurs d'atteindre des sites très intéressants mais difficilement accessibles. Parmi ses instruments il pourrait y avoir des appareils capables de détecter de la matière organique. Son alimentation électrique étant assurée par un générateur radio-isotopique.


Phobos 3

Mission annulée


NetLander

Netlandre, prévu pour 2009, va envoyer 4 modules. Des stations, qui devrai étudier la structure interne de Mars, de localiser des réservoirs d'eau ou de glace dans le sous-sol martien sur quelques kilomètres de profondeur, de déterminer la minéralogie et les processus d'altération au niveau des sites d'atterrissage et enfin d'effectuer des mesures atmosphériques (étude de la couche limite, de la circulation globale, de l'ionosphère, des phénomènes électriques, de l'interaction


Retour d’échantillon

A ce jour, aucune planification réelle n'existe pour la mission de retour d'échantillons. En fonction des résultats des missions précédentes, et du budget qui sera alloué à la NASA, la mission de retour d'échantillons pourrait partir en 2014, une deuxième tentative pouvant avoir lieu en 2016. La NASA a cependant reconnu que certaines options permettraient d'avancer le retour d'échantillons à l'année 2011. Au CNES, n'hésite pas à prédire un retour d'échantillons dès 2009.
Le scénario serait qu'un robot sur Mars récupérerai des échantillon, et les placerai du un conteneur muni de fusée. Et en quittant la surface de Mars, une sonde en orbite récupérerai le conteneur en direction de la Terre

10/Littérature(ma sélection de livre).

Si vous êtes un passionné de cette planète, je vous conseille de lire la trilogie écrite par Kin Staley Robinson, un passionné de Mars qui a travaillé avec la NASA, composée de Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue. Je vous l'accorde que la quantité de lecture est très impressionnante, mais ça se lit très bien. Cette trilogie porte sur la colonisation de Mars par 50 hommes et 50 femmes venant de plusieurs pays et ayant de divers religions et mode de vie. Ils font vivre ensemble avec leurs différances, sans retour possible sur leurs planète mère, la Terre. Ils font devoir transformer la planète en Mars la verte et devoir subvenir à leurs besoin pour créer une planète "parfaite". Vraiment, je vous le conseille, c'est très enrichissant. 
C'est dit, trilogie ??? Pourtant il y a quatre livres !!!
C'est normal, Le 4ème n'est pas la suite, mais plutôt une série de nouvelle qui sert de complément à certaine histoire qui se déroule dans les 3 autres livre.
Il est absolument nécessaire d'avoir lu les 3 premier livre pour comprendre Les Martiens. Mais il n'est pas spécialement nécessaire de lire le 4ème pour comprendre certains passage de la trilogie.


Alors ce livre,c'est vraiment un des plus grand classique qui soit. Wells c'est le Jules Verne de la littérature anglaise. Ce livre est le première de toute l'histoire de la littérature fantastique a traiter de l'invasion de la Terre par des extra terrestre venant de Mars. C'est vraiment un livre passionnant qui se lis très bien. D'ailleurs, je vous conseille aussi de voir le film qui s'y rapporte, de 1956, c'est un pur chef oeuvre, évidement ne vous attendez pas à voir des effet spéciaux hallucinant. Mais ça reste un très bon film. Et pour ceux qui sont intéresse, une surproduction américaine, bourré d'effet spéciaux va bientôt arriver au cinéma.