NASA ನ ಅನುಭವಿ Curiosity ರೋವರ್ Gale Crater ಒಳಗೆ ಜೇನುಗೂಡಿನಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ, ಇದು ತೀವ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮಿಷನ್‌ನ 14 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಶಿಖರಗಳು (polygonal ridges) ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಒಗಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತದೆ.

Gale Crater ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಒಗಟು

ಮಂಗಳನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವಾಗ, Curiosity ರೋವರ್ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು, ಅದು ಬೃಹತ್ ಜೇನುಗೂಡಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಮಾದರಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಕ್ಷೆಯ (orbital) ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, NASA ಮಿಷನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ರೋವರ್ ಆ ಘಟಕದೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದಂತೆ, ಶಿಖರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸವೆದುಹೋಗಿದಂತೆ ಕಂಡವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಂಡೆಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ಈ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಇಂತಹ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು, ಖನಿಜದ ಸ್ಫಟೀಕರಣ (mineral crystallization), ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಕರಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಹರಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳ (sediments) ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇಂತಹ ಪರಿಸರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಈ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಂಡೆಗಳ ನಿಗೂಢತೆ

ಜೇನುಗೂಡಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿವೆ. NASA ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) ಮತ್ತು Mars Hand Lens Imager (MAHLI) ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಪ್ಪು ಬಂಡೆಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೂಲದವೇ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬಂದವೆಯೇ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದರೆ, ಇವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಿದ್ದ ಉಲ್ಕಾಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಮಿಷನ್‌ಗಳು ಮಂಗಳನ ಮೇಲೆ ನಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಪ್ಪು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ—ಇದು ಉಲ್ಕಾಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆದರೆ ಮಂಗಳನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವ ಮೂಲಧಾತುವಾಗಿದೆ—ಇದು ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಈ ಬಂಡೆಗಳು ದೂರದ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ Gale Crater ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪದರಗಳಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಂಗಳನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಈ ಮಿಷನ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಮನವು ChemCam LIBS ಮತ್ತು RMI ಬಳಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಖರಗಳು ಮತ್ತು "Cortadera" ಕಲ್ಲನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಜೇನುಗೂಡಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಂಡೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರಚನೆಗಳು ನೀರು ಅಥವಾ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಕರಗುವಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ (Red Planet) ಒಮ್ಮೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪರೋಕ್ಷ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವದ ಕುರಿತಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಬಹುದು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು

ಭಾರತವು ISRO ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದೇಶದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ:

  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು (Technological Benchmarking): ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಕ್ಕೆ, Curiosity ಮಿಷನ್‌ನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸ್ವಾಯತ್ತ ರೋವರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗ್ರಹ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು (Scientific Collaboration Opportunities): ಮಂಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
  • ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು (Strategic Space Aspirations): ಮಂಗಳನ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಸುಧಾರಿತ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ರೋಬೊಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ—ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅಂತರಗ್ರಹ ಮಿಷನ್‌ಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ

ರೋವರ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಲನೆಯು ಬೃಹತ್ ಜೇನುಗೂಡಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಶಿಖರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು; ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಜಾಲವು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಶಿಖರಗಳು ಸವೆತದಿಂದ ಮೃದುಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶಿಖರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು.

ಭೂಮಿಯ ಸಮಾನ ರೂಪಗಳು: ಇಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಹೊರಪದರಗಳು (polygonal crusts) ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಒದ್ದೆ ಕೆಸರು ಒಣಗಿದಾಗ ಅದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಗ್ರಿಡ್‌ನಂತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಖನಿಜದ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹನಿಗೂಡು (honeycomb) ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ತೇವವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಕರಗುವುದು—ಇದನ್ನು 'thermal contraction cracking' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ—ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಂತಹದೇ ಆಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುರುತನ್ನು (chemical fingerprint) ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೇವಲ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬಹುದು

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಹರಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳ (sediments) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಸರೋವರದ ತಳವು ಹವಾಮಾನವು ಒಣಗಿದಂತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಕೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ, ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಉಪ್ಪುನೀರು (brines) ಸ್ಫಟಿಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರಬಹುದು, ಅವು ನಂತರ ಸವೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಕಾಣ看到的 ಶಿಖರಗಳನ್ನು (ridges) ಸೃಷ್ಟಿಸಿರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಯಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಂಜುಗಟ್ಟುವ ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕರಗುವ ಚಕ್ರಗಳು (freeze-thaw cycles) ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಗಳು: ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳೇ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶೇಷಗಳೇ?

ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ನಡುವೆ ಚದುರಿರುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಳೀಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ರೋವರ್‌ನ Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) ಮತ್ತು Mars Hand Lens Imager (MAHLI) ಉಪಕರಣಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಿಕಲ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ—ನಿಕಲ್ ಎಂಬ ಲೋಹವು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Gale Crater ನ ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೂರದ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಪರ್ಯಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವು ತಿಳಿದಿರುವ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಕರಣಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿವೆ.

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು

ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು, Curiosity ರೋವರ್ ತನ್ನ ChemCam laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಿಖರಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು “Cortadera” ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ. LIBS ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಆವಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು resulting light spectrum ಅನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ Remote Micro-Imager (RMI) ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ (morphology) ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಶಿಖರಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು

  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡ – ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ Curiosity ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ರೋವರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸಹಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು – ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗ್ರಹೀಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ (planetary datasets) ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ – ಮಂಗಳನ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಗ್ರಹ ಪ್ರೊಬ್‌ಗಳ (interplanetary probes) ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರೊಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು

ರೋವರ್ ಹನಿಗೂಡು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾದರಿಯು ಮೇಲ್ಮೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಆಳವಾದ ಪದರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು.