Blog da Curiosidade, Sols 5016–5021: Minerais Fantásticos e Como Detectá-los

30/09/2026 às 23:3756 visualizações
Curiosity Blog, Sols 5016–5021: Fantastic Minerals and How To Detect Them
Curiosity Blog, Sols 5016–5021: Fantastic Minerals and How To Detect Them
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Blog da Curiosidade, Sols 5016–5021: Minerais Fantásticos e Como Detectá-los
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O rover da NASA em Marte, Curiosity, gerou esta imagem de close-up de uma área escovada na rocha (informalmente chamada de "Salar de Vacas"), mostrando uma mistura de características aproximadamente em forma de disco, bem como um buraco causado pela escovação da Ferramenta de Remoção de Poeira (DRT) do rover. As características têm cerca de 3-4 milímetros de diâmetro (aproximadamente 0,12-0,16 polegadas) e cerca de 1 milímetro de espessura (aproximadamente 0,04 polegadas). O Curiosity criou a imagem usando sua Câmera de Lente de Mão em Marte (MAHLI), uma câmera de close-up localizada na torreta no final do braço robótico do rover, e um processo de foco a bordo que combina múltiplas imagens do mesmo alvo em diferentes posições de foco, criando uma composição que traz o máximo de características em foco possível. O Curiosity realizou a fusão de foco em 16 de setembro de 2026 - Sol 5016, ou o 5º dia do 5.016º ano da Missão de Ciência de Marte - às 02:14:02 UTC.
NASA/JPL-Caltech/MSSS

Escrito por Lucy Lim, Cientista Planetária no Centro de Voo Espacial Goddard da NASA

Data de planejamento da Terra: sexta-feira, 18 de setembro de 2026

No início da semana, a Curiosity nos surpreendeu com uma mudança na textura da rocha — em vez dos blocos de rocha em camadas finas que temos visto em nossas unidades de sulfato recentes, de repente estávamos olhando para blocos cobertos (e provavelmente preenchidos) com uma bagunça de pequenos pedaços em forma de disco. Já vimos características semelhantes antes, bem no início da missão — por exemplo, perto das rochas de Murray, e elas são às vezes vistas em rochas da Terra também, especialmente em ambientes onde minerais se precipitavam de um fluido em evaporação. As formas em disco poderiam ser criadas pelos hábitos de crescimento de um mineral cristalino específico que cresce em formas semelhantes, ou poderiam ser pedaços de uma camada de rocha mais dura que se fragmentou e se acumulou aqui. Planejamos imagens da Mastcam e MAHLI para obter mais detalhes morfológicos dos blocos em forma de disco bagunçados ("Yungay", "Chiu Chiu") bem como LIBS ("Puya Raimondii", "Liolaemus Tacnae", "Pisqu Warkatana") e APXS ("Salar de Vacas") para investigar sua composição.Pahrump HillsDe volta às rochas de Murray, e também são vistas em rochas da Terra, especialmente em ambientes onde minerais se precipitavam de um fluido em evaporação.

Projetos de imagem de longo alcance foram avançados pelo imager remoto de longo alcance ChemCam e mosaicos da Mastcam das encostas rochosas de ambos os lados do Valle Grande. Essas imagens de "corte transversal" das camadas acima do rover nos ajudarão a mapear estruturas sedimentares nessas unidades próximas e entender como essas rochas se formaram e se erosionaram. Visões de depósitos erosivos mais recentes também nos ajudarão a entender a formação do próprio Valle Grande.

Para identificar minerais, a Curiosity precisa de dados do instrumento de difração de raios-X CheMin, o que significa uma campanha de perfuração. Desde o nosso último local de perfuração emCampo Marte, percorremos mais de um quilômetro.E isso será nossa primeira perfuração acima da superfície de erosão. O plano de quarta-feira nos trouxe ao lado de um espaço promissor para perfuração um pouco além do local onde vimos as características em forma de disco discutidas acima (imaginadas como "Torres del Paine" pela Mastcam) e o planejamento de sexta-feira incluiu a caracterização do local com os instrumentos no braço do Curiosity ("Alberta Wild Rose", "Moonraker Mountain"), ChemCam LIBS ("Osoyoos") e Mastcam ("Trincomali Channel", "Yellow Lady's Slipper"). A equipe também selecionou um alvo específico para perfuração e planejou uma curta condução para trazê-lo dentro do alcance do braço - primeiro para ciência de contato e, em seguida, se tudo correr bem, para o teste de pré-carga e perfuração.

Estarei de volta ao planejamento na segunda-feira como Líder de Ciência de Geologia e Mineralogia para a Perfuração Sol 1 (Ciência de Contato Triagem) e veremos como as coisas vão de lá!

NASA’s Curiosity rover at the base of Mount Sharp NASA/JPL-Caltech/MSSS
NASA’s Curiosity rover at the base of Mount Sharp NASA/JPL-Caltech/MSSS
O rover Curiosity da NASA na base da Montanha Sharp
NASA/JPL-Caltech/MSSS

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Última atualização

30 de setembro de 2026

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