Persévérance offre de nouveaux détails sur l’histoire géologique du cratère martien de Jezero et plus Dernières nouvelles ici

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Le 18 février 2021, il atterrit sur Mars. persévérance, le véhicule d’exploration extraterrestre le plus grand et le plus cher jamais construit pour rechercher des traces de vie. Depuis lors, le vagabond La NASA n’a cessé de nous fournir de nouvelles données et images sur la planète rouge.

Quatre études publiées cette semaine dans les revues La science Oui Avancées scientifiques fournir de nouveaux détails sur pétrologie et la répartition des différentes couches qui composent la base du cratère martien Jezero. Ce site a été désigné comme site d’atterrissage du rover en raison de son fort potentiel astrobiologique et de ses attributs pour faciliter le retour des échantillons collectés.

« La zone dans laquelle nous installerons probablement le premier dépôt à la fin de cette année est très plate, donc les missions de retour d’échantillons seront plus faciles à réaliser », a-t-il déclaré à SINC. Kenneth Farleyprofesseur de géochimie au California Institute of Technology (Caltech) et auteur principal de l’une des quatre études publiées.

Quatre études publiées cette semaine dans les revues Science et Science Advances apportent de nouveaux détails sur la pétrologie et la répartition des différentes couches qui composent la base du cratère martien Jezero

Cet « inspecteur Gadget » de l’espace a utilisé différents instruments, dont certains avec une participation espagnole tels que MEDA ou la SuperCam, conçus pour approfondir l’histoire et la composition du cratère. Les enquêtes actuelles sont basées sur des échantillons et des photographies prises au cours des 286 premiers jours de voyage de Persévérance.

Un passé fluvial actif

Les images orbitales de Jezero indiquent qu’il abritait un lac avec deux canaux principaux, une entrée et une sortie, suggérant qu’il était fluvialement actif dans le passé. En fait, les vestiges d’un ancien delta ont récemment confirmé que de l’eau a effectivement coulé autrefois sur Mars. Ces caractéristiques favorisent un environnement auparavant habitable avec une fort potentiel de conservation des biosignaturesce qui motive l’exploration et les plans de retour d’échantillons.

instruments de persévérance

Le véhicule spatial dispose de différents instruments avec lesquels il est destiné à se plonger dans l’histoire et la composition de Jezero. /NASA

« L’eau a probablement contribué à la formation du terrain sur Mars, en particulier il y a plus de 3 milliards d’années. La planète a perdu la majeure partie de ses eaux de surface il y a environ 2 000 millions d’années et, depuis lors, le vent a joué un rôle important dans la formation du paysage actuel », explique-t-il au SINC. YangLiudu Jet Propulsion Laboratory (JPL) et auteur principal d’une autre des quatre enquêtes.

Les résultats de la SuperCam montrent que les roches sont exclusivement ignées, montrant plusieurs événements d’activité volcanique qui expliquent leur composition différente.

Juan Manuel Madariaga, UPV/EHU

Conformément à cette hypothèse, dans une des études de La science, Kenneth Farley et ses collègues ont découvert que la base du cratère est formée de roches ignées qui ont ensuite été altérées par l’eau. Ceci est également confirmé par une autre étude publiée dans Avancées scientifiques qui détaille que les strates rocheuses sont particulièrement riches en quelques minéraux mafiques : le pyroxène normatif et l’olivine.

« Avant l’arrivée de Persévérance, plusieurs hypothèses étaient formulées sur la nature géochimique de la base de Jezero, de lacustre à éolienne, en passant par des coulées de lave ou volcaniques. Les résultats de la SuperCam montrent que les roches sont exclusivement ignées, montrant plusieurs événements d’activité volcanique qui expliquent leur composition différente », a-t-il déclaré à SINC Juan-Manuel Madariagachercheur à l’Université du Pays Basque (UPV/EHU) et co-auteur des deux études citées ci-dessus.

Une fois que les échantillons auront atteint la Terre, divers processus seront appliqués pour en savoir plus sur leur origine et leurs caractéristiques

Une fois que les échantillons auront atteint la Terre, ils seront appliqués divers processus pour en savoir plus sur leur origine et leurs caractéristiques : « La liste est extrêmement longue, mais les plus évidentes sont la détermination des âges des roches, l’évaluation du paléoenvironnement dans lequel elles se sont formées et altérées, l’évaluation de l’habitabilité (et la recherche d’éventuelles signatures ). biologique) dans les phases aqueuses, etc. », énumère Farley.

Explorer la planète rouge par couches

Comme indiqué précédemment, au cours des nombreux mois où Perseverance a observé le terrain martien, les chercheurs ont découvert que les niveaux inférieurs sont plus riches en pyroxène normatif, tandis que, Séitahl’unité géologique observée la plus basse (et avec la densité déduite la plus élevée) est riche en olivine.

Les niveaux inférieurs sont plus riches en pyroxène normatif, tandis que Séítah, l’unité géologique observée la plus basse (et avec la densité inférée la plus élevée), est riche en olivine.

Aussi dans La sciencel’équipe dirigée par Yang Liu a étudié la pétrologie et la composition de Séítah en utilisant images multispectrales et données de fluorescence X. « Nous avons été surpris que la base soit constituée de roches ignées plutôt que sédimentaires. Cela complique notre compréhension de l’histoire de Jezero », explique Liu. L’identification a été rendue possible par PIXL, qui cartographie les abondances élémentaires des échantillons avec une résolution de 0,12 mm, équivalent à l’épaisseur d’un cheveu humain.

Le déséquilibre chimique nous donne des informations supplémentaires sur la nature du magma dont ils sont issus, d’où l’importance des échantillons obtenus et des analyses pétrologiques qui seront réalisées plus tard sur Terre.

Juan Manuel Madariaga, UPV/EHU

Cette accumulation de roches ignées présente des similitudes avec les météorites martiennes, qui expriment également déséquilibre d’olivine. « Si une roche ignée présente un déséquilibre chimique, cela signifie que les minéraux n’ont pas cristallisé assez longtemps pour avoir atteint cet équilibre entre eux. Ce fait nous donne des informations supplémentaires sur la nature du magma dont ils sont issus, d’où l’importance des échantillons obtenus et des analyses pétrologiques qui seront réalisées plus tard sur Terre », explique Madariaga.

De même, des carbonates, des sulfates, des perchlorates, des silicates hydratés et des oxydes de fer sont également présents, bien qu’ils ne soient pas très abondants, ce qui suggère conditions lacustres dans le cratère.

rochers jezero

Image des rochers du cratère Jezero. / NASA ⎪ JPL-Caltech

Quinze mètres sous la surface de Jezero

Une dernière étude de Avancées scientifiques détaille les résultats obtenus par le Radar Imager for Mars Subsurface Experiment (RIMFAX) intégré à Perseverance. Cela a fait le premier sondage radar pénétrant dans le sol et, après un voyage de près de trois kilomètres, l’instrument a révélé le propriétés électromagnétiques et distribution du substratum rocheux de Jezero à environ 15 mètres sous la surface.

Les informations suggèrent, une fois de plus, que la structure en couches sous la base du cratère indiquerait une histoire d’activité ignée et d’exposition répétée à l’eau : « Dans les images, nous voyons des couches inclinées avec des pendages allant jusqu’à 15 degrés, qui ressemblent étroitement à les couches de sédiments deltaïques sur Terre », dit-il au SINC Svein-Erik haramprofesseur de télédétection radar à l’Université d’Oslo et premier auteur de l’étude.

Si ces couches sont bien des couches sédimentaires d’un delta enfoui plus ancien, alors il y a eu plusieurs épisodes d’activité de l’eau dans le cratère.

Svein-Erik Hamran, Université d’Oslo

Plus précisément, les pentes, les épaisseurs et la morphologie interne observées à la base du cratère peuvent être interprétées comme deux types de couches : magmatique ou sédimentaire. « Si ces couches sont vraiment des couches sédimentaires d’un delta enfoui plus ancien, alors il y a eu plusieurs épisodes d’activité de l’eau dans le cratère », explique le professeur norvégien.

S’il subsiste des doutes sur l’origine des couches, c’est parce que « RIMFAX peut générer des images de structures géologiques, mais il ne peut pas en déterminer la composition avec une grande précision, il est donc difficile de savoir si une roche est sédimentaire ou ignée. Si le radar pouvait pénétrer plus profondément, cela donnerait peut-être une image plus claire de la formation du sous-sol », a déclaré Hamran.

Après ces avancées au cours des 286 premiers jours du voyage, les chercheurs continueront d’explorer le trou où se trouve le vagabond: « Nous examinerons des roches similaires une fois que nous aurons atteint le sommet du delta et d’autres sites qui nous aideront à mieux comprendre leur origine », déclare Farley. À quoi Liu ajoute qu’ils espèrent « rendre les échantillons collectés par Persévérance et les analyser avec des méthodes à plus haute résolution sur Terre ».

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