 |
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 |
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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 |
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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.
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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. |
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Olympus Mons |

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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. |
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Arsia Mons |
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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). |
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Ascraeus Mons |
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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. |
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Ulysses
Patera |
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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. |
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Tharsis Tholus |
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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. |
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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. |
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Ceraunius-Uranius Tholus |
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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.
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Apollinaris Patera |
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Landslide in Valles
Marineris |
Streamlined Islands |
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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. |
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Pole Nord |
Pole sud |
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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. |

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Tyrrhena Patera |
Hadriaca Patera |
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Channel Ravi Vallis |
Valley Network |
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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
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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.
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Acidalia |
Elysium |
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Tharsis |
Syrtis major |
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Images des missions spaciales spirit et
opportunity
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Photo prise
pendant la descente de spirit |
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4/La vie sur Mars.
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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 ? |
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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. |
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5/Le transit de Phobos et de
Deimos.
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Le
transit de Deimos |
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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. |
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Le
transit de Phobos |
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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
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|
Echec:
Le 1 novembre 1962, perte de contact lors du premier survol de Mars. |
|
Sputnik 24
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|
Echec:
Le 4 novembre 1962, panne d'alimentation électrique entraînant la
perte de contact. |
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Mariner 3
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Echec:
le 5 novembre 1964, non-séparation de la coiffe de protection. Les
panneaux solaires et les instruments embarqués deviennent
inopérents. |
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Mariner 4
 |
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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.
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Zond 2
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Echec:
Le 30 novembre 1964, panne d'alimentation électrique entraînant la
perte de contact. |
|
Zond 3
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Echec:
Le 18 juillet 1965, rate sa fenêtre de tir, mission détournée en
survol lunaire et essais de transmission à très longues distances. |
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Mariner 6-7
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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.
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Mars 1969A
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Echec:
le 27 mars 1969, explosion au décollage (mission non officielle). |
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Mars 1969B
 |
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Echec:
le 2 avril 1969, explosion au décollage (mission non officielle). |
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Mariner 8
 |
|
Echec:
Elle se détruit en quittant l'orbite terrestre. |
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Kosmos 419
 |
|
Echec:
Le 10 mai 1971, la sonde reste en orbite terrestre à la suite d'une
grossière erreur de programmation. |
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Mars 2
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|
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. |
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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. |
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Mars 4
 |
|
Echec:
Le 21 juillet 1973, cette sonde ne parvint pas à se mettre en orbite
suite à une panne. |
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Mars 5
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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. |
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Mars 6
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|
Echec:
Le 5 août 1973, Perte de contact avec le module de descente. |
|
Mars 7
 |
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Echec:
Le 9 août 1973, défaillance d'un moteur de manœuvre, largage
prématuré et perte du module de descente. |
|
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 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 |
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Mars Pathfinder
 |
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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. |
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Mission Nozomi
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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. |
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Mars Global Surveyor 98
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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.
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2001 Mars Odyssey
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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.
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Mars express
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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. |
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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. |
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9/Mission futur.
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Mars Reconnaissance Orbiter
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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. |
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Smart
lander
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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. |
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NetLander
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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 |
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. |
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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. |
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