Der Perseverance Rover der NASA sammelt die erste Gesteinsprobe vom Mars
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Der Perseverance Rover der NASA sammelt die erste Gesteinsprobe vom Mars

Aug 20, 2023

Dieses versiegelte Probenröhrchen aus Titan enthält Perseverances erste Kernprobe von Marsgestein. Die Sampling- und Caching-Systemkamera des Rovers (bekannt als CacheCam) hat dieses Bild aufgenommen.

Auf diesem Bild, das von der Kamera des Sampling- und Caching-Systems des Rovers (bekannt als CacheCam) aufgenommen wurde, ist Perseverances erste entkernte Gesteinsprobe von Marsgestein in seinem Titanbehälterrohr zu sehen.

Das Probenröhrchen Nr. 266 wurde vom NASA-Rover Perseverance verwendet, um die erste Probe von Marsgestein zu sammeln. Die lasergravierte Seriennummer hilft dem Wissenschaftsteam, die Röhrchen und ihren Inhalt zu identifizieren.

Der Gesteinskern ist jetzt in einem luftdichten Probenröhrchen aus Titan eingeschlossen und kann in Zukunft abgeholt werden.

Der NASA-Rover Perseverance hat heute die Entnahme der ersten Probe von Marsgestein abgeschlossen, einem Kern aus dem Jezero-Krater, der etwas dicker als ein Bleistift ist. Missionskontrolleure am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA in Südkalifornien erhielten Daten, die den historischen Meilenstein bestätigten.

Der Kern ist nun in einem luftdichten Probenröhrchen aus Titan eingeschlossen, so dass er für eine spätere Entnahme zur Verfügung steht. Im Rahmen der Mars Sample Return-Kampagne planen NASA und ESA (Europäische Weltraumorganisation) eine Reihe künftiger Missionen, um die Probenröhrchen des Rovers zur genaueren Untersuchung zur Erde zurückzubringen. Diese Proben wären der erste Satz wissenschaftlich identifizierter und ausgewählter Materialien, die von einem anderen Planeten auf unseren Planeten zurückgebracht würden.

„Die NASA hat sich in der Vergangenheit ehrgeizige Ziele gesetzt und diese dann auch erreicht, was das Engagement unseres Landes für Entdeckung und Innovation widerspiegelt“, sagte NASA-Administrator Bill Nelson. „Das ist eine bedeutsame Leistung und ich kann es kaum erwarten, die unglaublichen Entdeckungen von Perseverance und unserem Team zu sehen.“

Neben der Identifizierung und Sammlung von Gesteins- und Regolithproben (gebrochenes Gestein und Staub) und der Suche nach Anzeichen antiken mikroskopischen Lebens umfasst die Mission von Perseverance auch die Erforschung der Jezero-Region, um die Geologie und die antike Bewohnbarkeit des Gebiets zu verstehen und die Vergangenheit zu charakterisieren Klima.

„Für die gesamte NASA-Wissenschaft ist dies wirklich ein historischer Moment“, sagte Thomas Zurbuchen, stellvertretender Administrator für Wissenschaft am NASA-Hauptquartier in Washington. „So wie die Apollo-Mondmissionen den dauerhaften wissenschaftlichen Wert der Rücksendung von Proben aus anderen Welten zur Analyse hier auf unserem Planeten gezeigt haben, werden wir dasselbe mit den Proben tun, die Perseverance im Rahmen unseres Mars-Probenrückgabeprogramms sammelt. Dabei nutzen wir modernste Wissenschaft.“ Instrumente auf der Erde erwarten wir atemberaubende Entdeckungen in einem breiten Spektrum wissenschaftlicher Bereiche, einschließlich der Erforschung der Frage, ob einst Leben auf dem Mars existierte.“

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Erste Probe

Der Probenentnahmeprozess begann am Mittwoch, dem 1. September, als der rotierende Schlagbohrer am Ende des Roboterarms von Perseverance in einen flachen, aktentaschengroßen Marsfelsen mit dem Spitznamen „Rochette“ bohrte.

Nach Abschluss des Bohrvorgangs manövrierte der Arm den Kernbohrer, den Bohrer und das Probenröhrchen, sodass das Mastcam-Z-Kamerainstrument des Rovers den Inhalt des noch unversiegelten Rohrs abbilden und die Ergebnisse zurück zur Erde übertragen konnte. Nachdem die Missionsleiter das Vorhandensein des entkernten Gesteins in der Röhre bestätigt hatten, sendeten sie einen Befehl, die Verarbeitung der Probe abzuschließen.

Heute um 00:34 Uhr EDT überführte Perseverance das Probenröhrchen mit der Seriennummer 266 und seine Marsladung in das Innere des Rovers, um den Gesteinskern zu vermessen und abzubilden. Anschließend wurde der Behälter hermetisch verschlossen, ein weiteres Bild aufgenommen und die Röhre aufbewahrt.

„Mit über 3.000 Teilen ist das Sampling- und Caching-System der komplexeste Mechanismus, der jemals in den Weltraum geschickt wurde“, sagte Larry D. James, Interimsdirektor des JPL. „Unser Perseverance-Team ist begeistert und stolz, dass das System auf dem Mars so gut funktioniert und den ersten Schritt zur Rückführung von Proben zur Erde macht. Wir erkennen auch an, dass ein weltweites Team aus NASA, Industriepartnern, Wissenschaftlern und internationalen Raumfahrtagenturen dazu beigetragen hat.“ an diesem historischen Erfolg teilhaben.“

Erste Wissenschaftskampagne

Perseverance erkundet derzeit die Felsvorsprünge und Felsbrocken von „Artuby“, einem mehr als 900 Meter langen Bergrücken, der an zwei geologische Einheiten grenzt, von denen angenommen wird, dass sie die tiefsten und ältesten freigelegten Grundgesteinsschichten des Jezero-Kraters enthalten.

„Die erste Probe zu erhalten, ist ein großer Meilenstein“, sagte Ken Farley, Wissenschaftler des Perseverance-Projekts vom Caltech. „Wenn wir diese Proben zurück auf die Erde bringen, werden sie uns viel über einige der frühesten Kapitel in der Entwicklung des Mars erzählen. Aber wie geologisch faszinierend der Inhalt des Probenröhrchens 266 auch sein mag, sie werden uns nichts verraten.“ vollständige Geschichte dieses Ortes. Es gibt noch viel vom Jezero-Krater zu erforschen, und wir werden unsere Reise in den kommenden Monaten und Jahren fortsetzen.

Der erste wissenschaftliche Streifzug des Rovers, der Hunderte von Sols (Marstagen) umfasst, wird abgeschlossen sein, wenn Perseverance zu seinem Landeplatz zurückkehrt. Zu diesem Zeitpunkt wird Perseverance zwischen 1,6 und 3,1 Meilen (2,5 und 5 Kilometer) zurückgelegt haben und möglicherweise bis zu acht seiner 43 Probenröhrchen gefüllt haben.

Danach wird Perseverance nach Norden und dann nach Westen reisen, zum Ort seiner zweiten Wissenschaftskampagne: der Deltaregion des Jezero-Kraters. Das Delta besteht aus den fächerförmigen Überresten der Stelle, an der ein alter Fluss im Krater auf einen See traf. Die Region ist möglicherweise besonders reich an Tonmineralien. Auf der Erde können solche Mineralien versteinerte Spuren antiken mikroskopischen Lebens bewahren und werden oft mit biologischen Prozessen in Verbindung gebracht.

Mehr über Ausdauer

Ein Hauptziel der Mission von Perseverance auf dem Mars ist die Astrobiologie, einschließlich der Suche nach Anzeichen uralten mikrobiellen Lebens. Der Rover wird die Geologie und das vergangene Klima des Planeten charakterisieren, den Weg für die menschliche Erforschung des Roten Planeten ebnen und die erste Mission sein, die Marsgestein und Regolith sammelt und zwischenspeichert.

Nachfolgende NASA-Missionen würden in Zusammenarbeit mit der ESA Raumschiffe zum Mars schicken, um diese versiegelten Proben von der Oberfläche zu sammeln und sie zur eingehenden Analyse zur Erde zurückzubringen.

Die Mars 2020 Perseverance-Mission ist Teil des Mond-Mars-Erkundungsansatzes der NASA, zu dem auch Artemis-Missionen zum Mond gehören, die bei der Vorbereitung der ersten bemannten Erkundungsmission zum Roten Planeten helfen werden.

JPL, das für die NASA von Caltech in Pasadena, Kalifornien, verwaltet wird, baute den Perseverance Rover und verwaltet den Betrieb.

Weitere Informationen zu Perseverance:

mars.nasa.gov/mars2020/

Und

nasa.gov/perseverance

DC Agle

Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Kalifornien.

818-393-9011

[email protected]

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