Mars: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
RaFaDa20631 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
(45 revisi perantara oleh 17 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{disambiginfo}}
{{disambiginfo}}
{{Pp-semi-indef}}
{{Infobox Planet
{{Infobox Planet
| bgcolour = #E8AB79
| bgcolour = #E8AB79
| name = Mars
| name = Mars
| alt_names = Marikh, Anggaraka
| alt_names = Marikh, Anggaraka
| symbol = [[Berkas:Mars symbol.svg|25px|Simbol astronomis Mars]]
| symbol = [[Berkas:Mars symbol (bold).svg|24px|alt=♂|Simbol astronomis Mars]]
| image = [[Berkas:Mars Hubble.jpg|240px|Planet Mars]]
| image = [[Berkas:Mars Hubble.jpg|240px|Planet Mars]]
| caption = Citra Mars yang diabadikan oleh [[teleskop luar angkasa Hubble]]
| caption = Citra Mars yang diabadikan oleh [[teleskop luar angkasa Hubble]]
Baris 35: Baris 36:
|archivedate=2009-04-20
|archivedate=2009-04-20
|dead-url=no
|dead-url=no
}} (dihasilkan melalui [http://chemistry.unina.it/~alvitagl/solex/ Solex 10] {{Webarchive|url=https://www.webcitation.org/5gOzK38bc?url=http://chemistry.unina.it/~alvitagl/solex/ |date=2009-04-29 }} ditulis oleh Aldo Vitagliano; lihat pula [[bidang Invariabel]])</ref>
}} (dihasilkan melalui [http://chemistry.unina.it/~alvitagl/solex/ Solex 10] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081220235836/http://chemistry.unina.it/~alvitagl/solex/ |date=2008-12-20 }} ditulis oleh Aldo Vitagliano; lihat pula [[bidang Invariabel]])</ref>
| asc_node = 49,562°
| asc_node = 49,562°
| arg_peri = 286,537°
| arg_peri = 286,537°
Baris 77: Baris 78:
| publisher = NASA
| publisher = NASA
| url = http://solarsystem.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mars&Display=Facts&System=Metric
| url = http://solarsystem.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mars&Display=Facts&System=Metric
| accessdate = 2007-03-06 }}</ref>
| accessdate = 2007-03-06
| archive-date = 2003-01-27
| archive-url = https://web.archive.org/web/20030127213743/http://solarsystem.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mars&Display=Facts&System=Metric
| dead-url = yes
}}</ref>
| temp_name2 = [[Celsius]]
| temp_name2 = [[Celsius]]
| min_temp_2 = −87&nbsp;°C
| min_temp_2 = −87&nbsp;°C
Baris 100: Baris 105:
10 ppb [[Metana]]{{br}}
10 ppb [[Metana]]{{br}}
}}
}}
'''Mars''' adalah [[planet]] terdekat keempat dari [[Matahari]]. Namanya diambil dari [[dewa]] perang [[Romawi]], [[Mars (mitologi)|Mars]]. Planet ini sering dijuluki sebagai "planet merah" karena tampak dari jauh berwarna kemerah-kemerahan. Ini disebabkan oleh keberadaan [[besi(III) oksida]] di permukaan planet Mars.<ref name=nasa_hematite>{{cite web|title=The Lure of Hematite|work=Science@NASA|publisher=NASA|date=March 28, 2001|url=http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast28mar_1.htm|accessdate=2009-12-24}}</ref> Mars adalah [[planet bebatuan]] dengan [[atmosfer]] yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan [[tudung es]]. [[Periode rotasi]] dan siklus musim Mars mirip dengan Bumi. Di Mars berdiri [[Olympus Mons]], gunung tertinggi di Tata Surya, dan [[Valles Marineris]], lembah terbesar di Tata Surya. Selain itu, di belahan utara terdapat [[cekungan Borealis]] yang meliputi 40% permukaan Mars.<ref name=northcratersn/><ref name=northcraterguard/>
'''Mars''' atau '''Marikh''' adalah [[planet]] terdekat keempat dari [[Matahari]]. Namanya diambil dari [[dewa]] perang [[Romawi]], [[Mars (mitologi)|Mars]]. Planet ini sering dijuluki sebagai "planet merah" karena tampak dari jauh berwarna kemerah-kemerahan. Ini disebabkan oleh keberadaan [[besi(III) oksida]] di permukaan planet Mars.<ref name=nasa_hematite>{{cite web|title=The Lure of Hematite|work=Science@NASA|publisher=NASA|date=March 28, 2001|url=http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast28mar_1.htm|accessdate=2009-12-24|archive-date=2012-09-14|archive-url=https://archive.today/20120914152901/http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2001/ast28mar_1/|dead-url=yes}}</ref> Mars adalah [[planet bebatuan]] dengan [[atmosfer]] yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan [[tudung es]]. [[Periode rotasi]] dan siklus musim Mars mirip dengan Bumi. Di Mars berdiri [[Olympus Mons]], gunung tertinggi di Tata Surya, dan [[Valles Marineris]], lembah terbesar di Tata Surya. Selain itu, di belahan utara terdapat [[cekungan Borealis]] yang meliputi 40% permukaan Mars.<ref name=northcratersn/><ref name=northcraterguard/>


Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan Planet [[Venus]]. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah, ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbondioksida, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Misi-misi ke planet merah ini, sampai penghujung abad ke-20, belum menemukan jejak kehidupan di sana, meskipun yang amat sederhana.
Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan planet [[Venus]]. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah, ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbondioksida, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Misi-misi ke planet merah ini, sampai penghujung abad ke-20, belum menemukan jejak kehidupan di sana, meskipun yang amat sederhana.


Planet ini memiliki 2 buah satelit, yaitu [[Fobos (satelit)|Fobos]] dan [[Deimos (satelit)|Deimos]]. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi Matahari. Planet ini juga berotasi. Kala rotasinya 25,62 jam.
Planet ini memiliki 2 buah satelit, yaitu [[Fobos (satelit)|Fobos]] dan [[Deimos (satelit)|Deimos]]. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi Matahari. Planet ini juga berotasi. Kala rotasinya 25,62 jam.
Baris 111: Baris 116:
[[Berkas:Mars Earth Comparison.png|jmpl|kiri|Perbandingan ukuran [[Bumi]] dan Mars.]]
[[Berkas:Mars Earth Comparison.png|jmpl|kiri|Perbandingan ukuran [[Bumi]] dan Mars.]]


Mars memiliki jari-jari sekitar setengah dari jari-jari Bumi. Planet ini kurang padat bila dibandingkan dengan Bumi, dan hanya mempunyai sekitar 15% volume dan 11% massa Bumi. Luas permukaannya lebih kecil dari jumlah wilayah kering di Bumi.<ref name="nssdc">{{cite web|author=Williams, David R.|title=Mars Fact Sheet|work=National Space Science Data Center|publisher=NASA|date=September 1, 2004|url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html|accessdate=2006-06-24}}</ref> Mars lebih besar daripada [[Merkurius (planet)|Merkurius]], tetapi Merkurius lebih padat. Akibatnya kedua planet mempunyai tarikan gravitasi yang hampir mirip di permukaan—dan tarikan Mars lebih kuat sekitar kurang dari 1%. Ukuran, massa, dan gravitasi permukaan Mars berada "di antara" Bumi dan [[Bulan]] (diameter Bulan hanya setengah dari Mars, sementara Bumi dua kalinya; Bumi sembilan kali lebih besar dari Mars, dan Bulan satu per sembilannya). Kenampakan permukaan Mars yang merah-jingga diakibatkan oleh keberadaan [[besi(III) oksida]], yang lebih dikenal dengan nama hematite.<ref name="rust">{{cite web|last=Peplow|first=Mark|title=How Mars got its rust|work=BioEd Online|publisher=MacMillan Publishers Ltd.|url=http://www.bioedonline.org/news/news-print.cfm?art=953|accessdate=2007-03-10}}</ref>
Mars memiliki jari-jari sekitar setengah dari jari-jari Bumi. Planet ini kurang padat bila dibandingkan dengan Bumi, dan hanya mempunyai sekitar 15% volume dan 11% massa Bumi. Luas permukaannya lebih kecil dari jumlah wilayah kering di Bumi.<ref name="nssdc"/> Mars lebih besar daripada [[Merkurius (planet)|Merkurius]], tetapi Merkurius lebih padat. Akibatnya kedua planet mempunyai tarikan gravitasi yang hampir mirip di permukaan—dan tarikan Mars lebih kuat sekitar kurang dari 1%. Ukuran, massa, dan gravitasi permukaan Mars berada "di antara" Bumi dan [[Bulan]] (diameter Bulan hanya setengah dari Mars, sementara Bumi dua kalinya; Bumi sembilan kali lebih besar dari Mars, dan Bulan satu per sembilannya). Kenampakan permukaan Mars yang merah-jingga diakibatkan oleh keberadaan [[besi(III) oksida]], yang lebih dikenal dengan nama hematite.<ref name="rust">{{cite web|last=Peplow|first=Mark|title=How Mars got its rust|work=BioEd Online|publisher=MacMillan Publishers Ltd.|url=http://www.bioedonline.org/news/news-print.cfm?art=953|accessdate=2007-03-10}}</ref>


=== Geologi ===
=== Geologi ===
Berdasarkan pengamatan orbit dan pemeriksaan terhadap kumpulan [[meteorit Mars]], permukaan Mars terdiri dari [[basalt]]. Beberapa bukti menunjukkan bahwa sebagian permukaan Mars mempunyai silika yang lebih kaya daripada basalt biasa, dan mungkin mirip dengan batu-batu [[andesit]] di Bumi. Sebagian besar permukaan Mars dilapisi oleh debu [[besi(III) oksida]] yang memberinya kenampakan merah.<ref name=sci300a>{{cite journal|last=Christensen|first=Philip R.|coauthors=''et al''.|date=June 27, 2003|title=Morphology and Composition of the Surface of Mars: Mars Odyssey THEMIS Results|journal=Science|volume=300|issue=5628|pages=2056–2061|doi=10.1126/science.1080885|pmid=12791998|bibcode = 2003Sci...300.2056C }}</ref><ref name=sci300b>{{cite journal|last=Golombek|first=Matthew P.|date=June 27, 2003|title=The Surface of Mars: Not Just Dust and Rocks|journal=Science|volume=300|issue=5628|pages=2043–2044|doi=10.1126/science.1082927|pmid=12829771}}</ref>
Berdasarkan pengamatan orbit dan pemeriksaan terhadap kumpulan [[meteorit Mars]], permukaan Mars terdiri dari [[basalt]]. Beberapa bukti menunjukkan bahwa sebagian permukaan Mars mempunyai [[silika]] yang lebih kaya daripada [[basalt]] biasa, dan mungkin mirip dengan batu-batu [[andesit]] di Bumi. Sebagian besar permukaan Mars dilapisi oleh debu [[besi(III) oksida]] yang memberinya kenampakan merah.<ref name=sci300a>{{cite journal|last=Christensen|first=Philip R.|coauthors=''et al''.|date=June 27, 2003|title=Morphology and Composition of the Surface of Mars: Mars Odyssey THEMIS Results|url=https://archive.org/details/sim_science_2003-06-27_300_5628/page/2056|journal=Science|volume=300|issue=5628|pages=2056–2061|doi=10.1126/science.1080885|pmid=12791998|bibcode = 2003Sci...300.2056C }}</ref><ref name=sci300b>{{cite journal|last=Golombek|first=Matthew P.|date=June 27, 2003|title=The Surface of Mars: Not Just Dust and Rocks|url=https://archive.org/details/sim_science_2003-06-27_300_5628/page/2043|journal=Science|volume=300|issue=5628|pages=2043–2044|doi=10.1126/science.1082927|pmid=12829771}}</ref>


Saat ini Mars tidak mempunyai [[medan magnet]] global,<ref name="magnetosphere">{{cite web|date=2006-11-09|title=Magnetic Fields and Mars|publisher=Mars Global Surveyor @ NASA|author=Valentine, Theresa; Amde, Lishan|url=http://mgs-mager.gsfc.nasa.gov/Kids/magfield.html|accessdate=2009-07-17}}</ref> namun hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian kerak planet termagnetisasi, dan medan magnet global pernah ada pada masa lalu. Salah satu teori yang diumumkan pada tahun 1999 dan diperiksa ulang pada Oktober 2005 (dengan bantuan ''[[Mars Global Surveyor]]'') menunjukkan bahwa empat miliar tahun yang lalu, [[teori dinamo|dinamo]] Mars berhenti berfungsi dan mengakibatkan medan magnetnya menghilang.<ref name="plates">{{cite web|publisher=NASA/Goddard Space Flight Center|title=New Map Provides More Evidence Mars Once Like Earth|url=http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2005/mgs_plates.html|accessdate=2006-03-17}}</ref> Ada pula teori bahwa asteroid yang sangat besar pernah menghantam Mars dan mematikan medan magnetnya.<ref>{{cite|url=http://news.nationalgeographic.com/news/2009/05/090511-mars-asteroid.html|title=
Saat ini Mars tidak mempunyai [[medan magnet]] global,<ref name="magnetosphere">{{cite web|date=2006-11-09|title=Magnetic Fields and Mars|publisher=Mars Global Surveyor @ NASA|author=Valentine, Theresa; Amde, Lishan|url=http://mgs-mager.gsfc.nasa.gov/Kids/magfield.html|accessdate=2009-07-17}}</ref> namun hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian kerak planet termagnetisasi, dan medan magnet global pernah ada pada masa lalu. Salah satu teori yang diumumkan pada tahun 1999 dan diperiksa ulang pada Oktober 2005 (dengan bantuan ''[[Mars Global Surveyor]]'') menunjukkan bahwa empat miliar tahun yang lalu, [[teori dinamo|dinamo]] Mars berhenti berfungsi dan mengakibatkan medan magnetnya menghilang.<ref name="plates">{{cite web|publisher=NASA/Goddard Space Flight Center|title=New Map Provides More Evidence Mars Once Like Earth|url=http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2005/mgs_plates.html|accessdate=2006-03-17}}</ref> Ada pula teori bahwa asteroid yang sangat besar pernah menghantam Mars dan mematikan medan magnetnya.<ref>{{cite|url=http://news.nationalgeographic.com/news/2009/05/090511-mars-asteroid.html|title=
Baris 123: Baris 128:
Saat pembentukan Tata Surya, Mars terbentuk dari [[cakram protoplanet]] yang mengelilingi Matahari. Planet ini punya ciri kimia yang berbeda karena letaknya di Tata Surya. Unsur dengan titik didih yang rendah seperti klorin, fosfor, dan sulfur ada dalam jumlah yang lebih besar daripada di Bumi. Unsur-unsur tersebut kemungkinan dihalau dari daerah yang dekat dengan Matahari oleh [[angin surya]] muda yang kuat.<ref name=ssr_96_1_4>{{cite journal|doi=10.1023/A:1011945222010|title=Cratering Chronology and the Evolution of Mars|author=Hartmann, William K.; Neukum, Gerhard|journal=Space Science Reviews|volume=96|issue=1/4|pages=165–194|year=2001|bibcode=2001SSRv...96..165H}}</ref>
Saat pembentukan Tata Surya, Mars terbentuk dari [[cakram protoplanet]] yang mengelilingi Matahari. Planet ini punya ciri kimia yang berbeda karena letaknya di Tata Surya. Unsur dengan titik didih yang rendah seperti klorin, fosfor, dan sulfur ada dalam jumlah yang lebih besar daripada di Bumi. Unsur-unsur tersebut kemungkinan dihalau dari daerah yang dekat dengan Matahari oleh [[angin surya]] muda yang kuat.<ref name=ssr_96_1_4>{{cite journal|doi=10.1023/A:1011945222010|title=Cratering Chronology and the Evolution of Mars|author=Hartmann, William K.; Neukum, Gerhard|journal=Space Science Reviews|volume=96|issue=1/4|pages=165–194|year=2001|bibcode=2001SSRv...96..165H}}</ref>


Setelah terbentuk, planet-planet melewati masa "[[Pembombardiran Berat Akhir]]". Bekas tubrukan dari masa tersebut dapat dilihat di 60% permukaan Mars.<ref name=zharkov93>{{cite book|last=Zharkov|first=V. N.|year=1993|title=The role of Jupiter in the formation of planets|booktitle=Evolution of the Earth and planets|pages=7–17|bibcode=1993GMS....74....7Z}}</ref><ref name=icarus165_1>{{cite journal|author=Lunine, Jonathan I.; Chambers, John; Morbidelli, Alessandro; Leshin, Laurie A.|title=The origin of water on Mars|journal=Icarus|volume=165|issue=1|pages=1–8|year=2003|doi=10.1016/S0019-1035(03)00172-6|bibcode=2003Icar..165....1L}}</ref><ref name=barlow88>{{cite conference|author=Barlow, N. G.|date=October 5–7, 1988|title=Conditions on Early Mars: Constraints from the Cratering Record|booktitle=MEVTV Workshop on Early Tectonic and Volcanic Evolution of Mars. LPI Technical Report 89-04|page=15|publisher=Lunar and Planetary Institute|location=Easton, Maryland|editors=H. Frey|bibcode=1989eamd.work...15B}}</ref> 40% permukaan Mars adalah bagian dari cekungan yang diakibatkan oleh tubrukan objek sebesar [[Pluto]] empat miliar tahun yang lalu. Cekungan di belahan utara Mars yang membentang sejauh 10.600&nbsp;km ini kini dikenal dengan nama [[cekungan Borealis]].<ref name=northcratersn>{{cite web|date=July 19, 2008|title=Impact May Have Transformed Mars|publisher=ScienceNews.org|first=Ashley|last=Yeager|url=http://www.sciencenews.org/view/generic/id/33622/title/Impact_may_have_transformed_Mars_|accessdate=2008-08-12}}</ref><ref name=northcraterguard>{{cite news|date=June 26, 2008|title=Cataclysmic impact created north-south divide on Mars|publisher=Science @ guardian.co.uk|first=Ian|last=Sample|url=http://www.guardian.co.uk/science/2008/jun/26/mars.asteroid?gusrc=rss&feed=science|accessdate=2008-08-12|location=London}}</ref><ref name=sciam080627>{{cite web|url=http://www.sciam.com/article.cfm?id=giant-asteroid-flattened|title=Giant Asteroid Flattened Half of Mars, Studies Suggest|publisher=Scientific American|accessdate=2008-06-27}}</ref><ref name=nyt080626>{{cite news|url=http://www.nytimes.com/2008/06/26/science/space/26mars.html?em&ex=1214712000&en=bd0be05a87523855&ei=5087%0A|title=Huge Meteor Strike Explains Mars’s Shape, Reports Say|publisher=New York Times|accessdate=2008-06-27|first=Kenneth|last=Chang|date=June 26, 2008}}</ref>
Setelah terbentuk, planet-planet melewati masa "[[Pembombardiran Berat Akhir]]". Bekas tubrukan dari masa tersebut dapat dilihat di 60% permukaan Mars.<ref name=zharkov93>{{cite book|last=Zharkov|first=V. N.|year=1993|title=The role of Jupiter in the formation of planets|booktitle=Evolution of the Earth and planets|pages=7–17|bibcode=1993GMS....74....7Z}}</ref><ref name=icarus165_1>{{cite journal|author=Lunine, Jonathan I.; Chambers, John; Morbidelli, Alessandro; Leshin, Laurie A.|title=The origin of water on Mars|journal=Icarus|volume=165|issue=1|pages=1–8|year=2003|doi=10.1016/S0019-1035(03)00172-6|bibcode=2003Icar..165....1L}}</ref><ref name=barlow88>{{cite conference|author=Barlow, N. G.|date=October 5–7, 1988|title=Conditions on Early Mars: Constraints from the Cratering Record|booktitle=MEVTV Workshop on Early Tectonic and Volcanic Evolution of Mars. LPI Technical Report 89-04|page=15|publisher=Lunar and Planetary Institute|location=Easton, Maryland|editors=H. Frey|bibcode=1989eamd.work...15B}}</ref> 40% permukaan Mars adalah bagian dari cekungan yang diakibatkan oleh tubrukan objek sebesar [[Pluto]] empat miliar tahun yang lalu. Cekungan di belahan utara Mars yang membentang sejauh 10.600&nbsp;km ini kini dikenal dengan nama [[cekungan Borealis]].<ref name=northcratersn>{{cite web|date=July 19, 2008|title=Impact May Have Transformed Mars|publisher=ScienceNews.org|first=Ashley|last=Yeager|url=http://www.sciencenews.org/view/generic/id/33622/title/Impact_may_have_transformed_Mars_|accessdate=2008-08-12|archive-date=2012-09-14|archive-url=https://archive.today/20120914153420/http://www.sciencenews.org/view/generic/id/33622/title/Impact_may_have_transformed_Mars_|dead-url=yes}}</ref><ref name=northcraterguard>{{cite news|date=June 26, 2008|title=Cataclysmic impact created north-south divide on Mars|publisher=Science @ guardian.co.uk|first=Ian|last=Sample|url=http://www.guardian.co.uk/science/2008/jun/26/mars.asteroid?gusrc=rss&feed=science|accessdate=2008-08-12|location=London}}</ref><ref name=sciam080627>{{cite web|url=http://www.sciam.com/article.cfm?id=giant-asteroid-flattened|title=Giant Asteroid Flattened Half of Mars, Studies Suggest|publisher=Scientific American|accessdate=2008-06-27}}</ref><ref name=nyt080626>{{cite news|url=http://www.nytimes.com/2008/06/26/science/space/26mars.html?em&ex=1214712000&en=bd0be05a87523855&ei=5087%0A|title=Huge Meteor Strike Explains Mars’s Shape, Reports Say|publisher=New York Times|accessdate=2008-06-27|first=Kenneth|last=Chang|date=June 26, 2008}}</ref>


Sejarah geologi Mars dapat dibagi menjadi beberapa masa, tetapi berikut adalah tiga masa utama:<ref name=ssr_96_1_4>{{cite journal|doi=10.1023/A:1011945222010|title=Cratering Chronology and the Evolution of Mars|author=Hartmann, William K.; Neukum, Gerhard|journal=Space Science Reviews|volume=96|issue=1/4|pages=165–194|year=2001|bibcode=2001SSRv...96..165H}}</ref><ref name=jog91>{{cite journal|last=Tanaka|first=K. L.|year=1986|title=The Stratigraphy of Mars|journal=Journal of Geophysical Research|volume=91|issue=B13|pages=E139–E158|doi=10.1029/JB091iB13p0E139|bibcode=1986JGR....91..139T}}</ref>
Sejarah geologi Mars dapat dibagi menjadi beberapa masa, tetapi berikut adalah tiga masa utama:<ref name=ssr_96_1_4/><ref name=jog91>{{cite journal|last=Tanaka|first=K. L.|year=1986|title=The Stratigraphy of Mars|journal=Journal of Geophysical Research|volume=91|issue=B13|pages=E139–E158|doi=10.1029/JB091iB13p0E139|bibcode=1986JGR....91..139T}}</ref>
* '''Masa Noachis''' (dinamai dari [[Noachis Terra]]): Pembentukan permukaan tertua Mars, antara 4,5 miliar hingga 3,5 miliar tahun yang lalu. Permukaan dari masa Noachis dipenuhi kawah tubrukan yang besar. Tonjolan [[Tharsis]], dataran tinggi vulkanik, diduga terbentuk pada masa ini. Pada akhir masa ini banjir besar juga terjadi.
* '''Masa Noachis''' (dinamai dari [[Noachis Terra]]): Pembentukan permukaan tertua Mars, antara 4,5 miliar hingga 3,5 miliar tahun yang lalu. Permukaan dari masa Noachis dipenuhi kawah tubrukan yang besar. Tonjolan [[Tharsis]], dataran tinggi vulkanik, diduga terbentuk pada masa ini. Pada akhir masa ini banjir besar juga terjadi.
* '''Masa Hesperia''' (dinamai dari Hesperia Planum): 3,5 miliar tahun yang lalu hingga 2,9–3,3 miliar tahun yang lalu. Masa ini ditandai dengan pembentukan dataran lava.
* '''Masa Hesperia''' (dinamai dari Hesperia Planum): 3,5 miliar tahun yang lalu hingga 2,9–3,3 miliar tahun yang lalu. Masa ini ditandai dengan pembentukan dataran lava.
Baris 133: Baris 138:


=== Tanah ===
=== Tanah ===
Berdasarkan data dari wahana ''[[Phoenix (wahana antariksa)|Phoenix]]'', tanah Mars<!-- bersifat alkalin dan--> terdiri dari unsur seperti [[magnesium]], [[sodium]], [[potasium]], dan [[klorida]]. Nutrien tersebut dapat ditemui di kebun Bumi dan penting dalam pertumbuhan tanaman.<ref name=bbc080627>{{cite news|title=Martian soil 'could support life'|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7477310.stm|publisher=BBC News|date=June 27, 2008|accessdate=2008-08-07}}</ref> Percobaan yang dilakukan oleh wahana Phoenix menunjukkan bahwa tanah Mars punya [[pH]] sebesar 8,3, dan mengandung [[garam (kimia)|garam]] [[perklorat]].<ref name="marssalt">{{cite news|url=http://www.usatoday.com/tech/science/space/2008-08-04-mars-soil_N.htm|title=Scientists: Salt in Mars soil not bad for life|last=Chang|first=Alicia|agency=Associated Press|accessdate=2008-08-07|date=August 5, 2008|work=USA Today}}</ref><ref name=jpl_soil>{{cite web|title=NASA Spacecraft Analyzing Martian Soil Data|url=http://www.jpl.nasa.gov/news/phoenix/release.php?ArticleID=1816|publisher=JPL|accessdate=2008-08-05}}</ref>
Berdasarkan data dari wahana ''[[Phoenix (wahana antariksa)|Phoenix]]'', tanah Mars<!-- bersifat alkalin dan--> terdiri dari unsur seperti [[magnesium]], [[sodium]], [[potasium]], dan [[klorida]]. Nutrien tersebut dapat ditemui di kebun Bumi dan penting dalam pertumbuhan tanaman.<ref name=bbc080627>{{cite news|title=Martian soil 'could support life'|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7477310.stm|publisher=BBC News|date=June 27, 2008|accessdate=2008-08-07}}</ref> Percobaan yang dilakukan oleh wahana Phoenix menunjukkan bahwa tanah Mars punya [[pH]] sebesar 8,3, dan mengandung [[garam (kimia)|garam]] [[perklorat]].<ref name="marssalt">{{cite news|url=http://www.usatoday.com/tech/science/space/2008-08-04-mars-soil_N.htm|title=Scientists: Salt in Mars soil not bad for life|last=Chang|first=Alicia|agency=Associated Press|accessdate=2008-08-07|date=August 5, 2008|work=USA Today}}</ref><ref name=jpl_soil>{{cite web|title=NASA Spacecraft Analyzing Martian Soil Data|url=http://www.jpl.nasa.gov/news/phoenix/release.php?ArticleID=1816|publisher=JPL|accessdate=2008-08-05|archive-date=2017-05-22|archive-url=https://web.archive.org/web/20170522063940/https://www.jpl.nasa.gov/news/phoenix/release.php?ArticleID=1816|dead-url=yes}}</ref>


[[Berkas:Tharsis Tholus block.JPG|kiri|jmpl|250px|Cerat di Tharsis Tholus (di tengah kiri gambar).]]
[[Berkas:Tharsis Tholus block.JPG|kiri|jmpl|250px|Cerat di Tharsis Tholus (di tengah kiri gambar).]]
Baris 140: Baris 145:


=== Hidrologi ===
=== Hidrologi ===
Air tidak dapat bertahan di permukaan Mars karena tekanan atmosfernya yang rendah. Di ketinggian terendah, air masih dapat bertahan dalam waktu yang singkat.<ref name="h">{{cite web|url=http://solarsystem.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mars&Display=Facts|title=NASA, Mars: Facts & Figures|accessdate=2010-01-28}}</ref><ref name=jgr110>{{Cite journal|journal=Journal of Geophysical Research|date=May 7, 2005|last=Heldmann|first=Jennifer L.|coauthors=''et al''.|title=Formation of Martian gullies by the action of liquid water flowing under current Martian environmental conditions|url=http://daleandersen.seti.org/Dale_Andersen/Science_articles_files/Heldmann%20et%20al.2005.pdf|format=PDF|volume=110|issue=E5|page=Eo5004|doi=10.1029/2004JE002261|accessdate=2008-09-17|bibcode=2005JGRE..11005004H}} 'conditions such as now occur on Mars, outside of the temperature-pressure stability regime of liquid water'... 'Liquid water is typically stable at the lowest elevations and at low latitudes on the planet because the atmospheric pressure is greater than the [[vapor pressure]] of water and surface temperatures in equatorial regions can reach 273 K for parts of the day [Haberle ''et al''., 2001]'</ref> Dua tudung es di Mars diduga terdiri dari air.<ref name="kostama">{{Cite journal|journal=Geophysical Research Letters|volume=33|issue=11|page=L11201|date=June 3, 2006|author=Kostama, V.-P.; Kreslavsky, M. A.; Head, J. W.|title=Recent high-latitude icy mantle in the northern plains of Mars: Characteristics and ages of emplacement|url=http://www.agu.org/pubs/crossref/2006/2006GL025946.shtml|doi=10.1029/2006GL025946|accessdate=2007-08-12|bibcode=2006GeoRL..3311201K}} 'Martian high-latitude zones are covered with a smooth, layered ice-rich mantle'.</ref><ref name=sci299>{{cite journal|author=Byrne, Shane; Ingersoll, Andrew P.|title=A Sublimation Model for Martian South Polar Ice Features|journal=Science|volume=299|issue=5609|pages=1051–1053|year=2003|pmid=12586939|doi=10.1126/science.1080148|bibcode = 2003Sci...299.1051B }}</ref> Jika dicairkan, volume air di tudung es kutub selatan mampu melapisi seluruh permukaan planet dengan kedalaman 11 meter.<ref name=nasa070315>{{cite web|publisher=NASA|date=March 15, 2007|title=Mars' South Pole Ice Deep and Wide|url=http://jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-030|accessdate=2007-03-16}}</ref> Lapisan ''[[permafrost]]'' terbentang dari kutub hingga lintang 60°.<ref name="kostama" />
Air tidak dapat bertahan di permukaan Mars karena tekanan atmosfernya yang rendah. Di ketinggian terendah, air masih dapat bertahan dalam waktu yang singkat.<ref name="h">{{cite web|url=http://solarsystem.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mars&Display=Facts|title=NASA, Mars: Facts & Figures|accessdate=2010-01-28|archive-date=2010-05-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20100528121225/http://solarsystem.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mars&Display=Facts|dead-url=yes}}</ref><ref name="jgr110">{{Cite journal|last=Heldmann|first=Jennifer L.|date=May 7, 2005|title=Formation of Martian gullies by the action of liquid water flowing under current Martian environmental conditions|url=http://daleandersen.seti.org/Dale_Andersen/Science_articles_files/Heldmann%20et%20al.2005.pdf|dead-url=yes|format=PDF|journal=Journal of Geophysical Research|volume=110|issue=E5|page=Eo5004|bibcode=2005JGRE..11005004H|doi=10.1029/2004JE002261|archive-url=https://web.archive.org/web/20081001162643/http://daleandersen.seti.org/Dale_Andersen/Science_articles_files/Heldmann%20et%20al.2005.pdf|archive-date=2008-10-01|accessdate=2008-09-17|coauthors=''et al''.}} 'conditions such as now occur on Mars, outside of the temperature-pressure stability regime of liquid water'... 'Liquid water is typically stable at the lowest elevations and at low latitudes on the planet because the atmospheric pressure is greater than the [[vapor pressure]] of water and surface temperatures in equatorial regions can reach 273 K for parts of the day [Haberle ''et al''., 2001]'</ref> Dua tudung es di Mars diduga terdiri dari air.<ref name="kostama">{{Cite journal|journal=Geophysical Research Letters|volume=33|issue=11|page=L11201|date=June 3, 2006|author=Kostama, V.-P.; Kreslavsky, M. A.; Head, J. W.|title=Recent high-latitude icy mantle in the northern plains of Mars: Characteristics and ages of emplacement|url=http://www.agu.org/pubs/crossref/2006/2006GL025946.shtml|doi=10.1029/2006GL025946|accessdate=2007-08-12|bibcode=2006GeoRL..3311201K|archive-date=2009-03-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20090318010946/http://www.agu.org/pubs/crossref/2006/2006GL025946.shtml|dead-url=yes}} 'Martian high-latitude zones are covered with a smooth, layered ice-rich mantle'.</ref><ref name=sci299>{{cite journal|author=Byrne, Shane; Ingersoll, Andrew P.|title=A Sublimation Model for Martian South Polar Ice Features|journal=Science|volume=299|issue=5609|pages=1051–1053|year=2003|pmid=12586939|doi=10.1126/science.1080148|bibcode = 2003Sci...299.1051B }}</ref> Jika dicairkan, volume air di tudung es kutub selatan mampu melapisi seluruh permukaan planet dengan kedalaman 11 meter.<ref name=nasa070315>{{cite web|publisher=NASA|date=March 15, 2007|title=Mars' South Pole Ice Deep and Wide|url=http://jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-030|accessdate=2007-03-16|archive-date=2009-04-20|archive-url=https://web.archive.org/web/20090420204127/http://jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-030|dead-url=yes}}</ref> Lapisan ''[[permafrost]]'' terbentang dari kutub hingga lintang 60°.<ref name="kostama" />


Es air dalam jumlah besar diduga terperangkap di bawah lapisan [[kriosfer]] Mars. Data dari ''[[Mars Express]]'' dan ''[[Mars Reconnaissance Orbiter]]'' menunjukkan keberadaan es air yang besar di kedua kutub (Juli 2005)<ref name="specials1">{{cite web|title=Water ice in crater at Martian north pole|date=July 28, 2005|publisher=ESA|url=http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEMGKA808BE_0.html|accessdate=2010-03-19}}</ref><ref name=bbc040124>{{cite news|first=David|last=Whitehouse|date=January 24, 2004|title=Long history of water and Mars|work=BBC News|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3426539.stm|accessdate=2010-03-20}}</ref> dan lintang tengah (November 2008).<ref name="jsg.utexas.edu">{{cite web|title=Scientists Discover Concealed Glaciers on Mars at Mid-Latitudes|date=November 20, 2008|publisher=University of Texas at Austin|url=http://www.jsg.utexas.edu/news/rels/112008.html|accessdate=2010-03-19|archive-date=2011-07-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20110725200229/http://www.jsg.utexas.edu/news/rels/112008.html|dead-url=yes}}</ref> Wahana Phoenix secara langsung mengambil sampel es air di Mars pada 31 Juli 2008.<ref name="spacecraft1">{{cite web|date=July 31, 2008|title=NASA Spacecraft Confirms Martian Water, Mission Extended|publisher=Science @ NASA|url=http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/news/phoenix-20080731.html|accessdate=2008-08-01}}</ref>
Es air dalam jumlah besar diduga terperangkap di bawah lapisan [[kriosfer]] Mars. Data dari ''[[Mars Express]]'' dan ''[[Mars Reconnaissance Orbiter]]'' menunjukkan keberadaan es air yang besar di kedua kutub (Juli 2005)<ref name="specials1">{{cite web|title=Water ice in crater at Martian north pole|date=July 28, 2005|publisher=ESA|url=http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEMGKA808BE_0.html|accessdate=2010-03-19|archive-date=2012-10-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20121006122736/http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEMGKA808BE_0.html|dead-url=yes}}</ref><ref name=bbc040124>{{cite news|first=David|last=Whitehouse|date=January 24, 2004|title=Long history of water and Mars|work=BBC News|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3426539.stm|accessdate=2010-03-20}}</ref> dan lintang tengah (November 2008).<ref name="jsg.utexas.edu">{{cite web|title=Scientists Discover Concealed Glaciers on Mars at Mid-Latitudes|date=November 20, 2008|publisher=University of Texas at Austin|url=http://www.jsg.utexas.edu/news/rels/112008.html|accessdate=2010-03-19|archive-date=2011-07-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20110725200229/http://www.jsg.utexas.edu/news/rels/112008.html|dead-url=yes}}</ref> Wahana Phoenix secara langsung mengambil sampel es air di Mars pada 31 Juli 2008.<ref name="spacecraft1">{{cite web|date=July 31, 2008|title=NASA Spacecraft Confirms Martian Water, Mission Extended|publisher=Science @ NASA|url=http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/news/phoenix-20080731.html|accessdate=2008-08-01}}</ref>


Dari kenampakan permukaan Mars dapat dilihat bahwa air pernah mengalir di permukaan planet tersebut. Saluran banjir besar yang disebut [[saluran aliran keluar]] (''outflow channel'')<ref>{{cite web|title=Mars|publisher=Ensiklopedia Britannica|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/366330/Mars/54241/Outflow-channels-and-oceans?anchor=ref799842|accessdate=2011-08-19}}</ref> dapat ditemui di 25 tempat, dan diduga merupakan tanda-tanda terjadinya erosi pada masa lepasnya air dari [[akuifer]] di bawah tanah, meskipun struktur tersebut juga diduga diakibatkan oleh glasier atau lava.<ref name=Kerr2005>{{Cite journal|last=Kerr|first=Richard A.|title=Ice or Lava Sea on Mars? A Transatlantic Debate Erupts|journal=Science|volume=307|issue=5714|pages=1390–1391|date=March 4, 2005|doi=10.1126/science.307.5714.1390a|pmid=15746395}}</ref><ref name=Jaeger2007>{{Cite journal|last=Jaeger|first=W. L.|coauthors=''et al''.|title=Athabasca Valles, Mars: A Lava-Draped Channel System|journal=Science|volume=317|pages=1709–1711|date=September 21, 2007|doi=10.1126/science.1143315|pmid=17885126|issue=5845|bibcode = 2007Sci...317.1709J }}</ref> Saluran termuda diduga terbentuk sekitar beberapa juta tahun yang lalu.<ref name=nature434>{{Cite journal|last=Murray|first=John B.|coauthors=''et al''.|title=Evidence from the Mars Express High Resolution Stereo Camera for a frozen sea close to Mars' equator|journal=Nature|volume=434|pages=352–356|date=March 17, 2005|doi=10.1038/nature03379|pmid=15772653|issue=703|bibcode = 2005Natur.434..352M }}</ref> Di tempat lain, terutama di wilayah tertua permukaan Mars, [[Jaringan lembah Mars|jaringan lembah]] yang bercabang menyebar di sepanjang bentang alam. Ciri dan persebaran lembah tersebut menunjukkan bahwa lembah tersebut dibentuk oleh [[limpasan permukaan]] yang diakibatkan oleh hujan atau salju pada awal sejarah Mars. Aliran di bawah permukaan dan proses pengikisan tanah dari lereng oleh air tanah yang ada di tepi sungai atau lereng bukit mungkin memainkan peran tambahan di beberapa jaringan, namun hujan kemungkinan merupakan penyebab utama.<ref name=CraddockHoward2002>{{cite journal|author=Craddock, R.A.; Howard, A.D.|title=The case for rainfall on a warm, wet early Mars|journal=Journal of Geophysical Research|volume=107|issue=E11|year=2002|doi=10.1029/2001JE001505|bibcode=2002JGRE..107.5111C}}</ref>
Dari kenampakan permukaan Mars dapat dilihat bahwa air pernah mengalir di permukaan planet tersebut. Saluran banjir besar yang disebut [[saluran aliran keluar]] (''outflow channel'')<ref>{{cite web|title=Mars|publisher=Ensiklopedia Britannica|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/366330/Mars/54241/Outflow-channels-and-oceans?anchor=ref799842|accessdate=2011-08-19}}</ref> dapat ditemui di 25 tempat, dan diduga merupakan tanda-tanda terjadinya erosi pada masa lepasnya air dari [[akuifer]] di bawah tanah, meskipun struktur tersebut juga diduga diakibatkan oleh glasier atau lava.<ref name=Kerr2005>{{Cite journal|last=Kerr|first=Richard A.|title=Ice or Lava Sea on Mars? A Transatlantic Debate Erupts|url=https://archive.org/details/sim_science_2005-03-04_307_5714/page/1390|journal=Science|volume=307|issue=5714|pages=1390–1391|date=March 4, 2005|doi=10.1126/science.307.5714.1390a|pmid=15746395}}</ref><ref name=Jaeger2007>{{Cite journal|last=Jaeger|first=W. L.|coauthors=''et al''.|title=Athabasca Valles, Mars: A Lava-Draped Channel System|url=https://archive.org/details/sim_science_2007-09-21_317_5845/page/1709|journal=Science|volume=317|pages=1709–1711|date=September 21, 2007|doi=10.1126/science.1143315|pmid=17885126|issue=5845|bibcode = 2007Sci...317.1709J }}</ref> Saluran termuda diduga terbentuk sekitar beberapa juta tahun yang lalu.<ref name=nature434>{{Cite journal|last=Murray|first=John B.|coauthors=''et al''.|title=Evidence from the Mars Express High Resolution Stereo Camera for a frozen sea close to Mars' equator|journal=Nature|volume=434|pages=352–356|date=March 17, 2005|doi=10.1038/nature03379|pmid=15772653|issue=703|bibcode = 2005Natur.434..352M }}</ref> Di tempat lain, terutama di wilayah tertua permukaan Mars, [[Jaringan lembah Mars|jaringan lembah]] yang bercabang menyebar di sepanjang bentang alam. Ciri dan persebaran lembah tersebut menunjukkan bahwa lembah tersebut dibentuk oleh [[limpasan permukaan]] yang diakibatkan oleh hujan atau salju pada awal sejarah Mars. Aliran di bawah permukaan dan proses pengikisan tanah dari lereng oleh air tanah yang ada di tepi sungai atau lereng bukit mungkin memainkan peran tambahan di beberapa jaringan, namun hujan kemungkinan merupakan penyebab utama.<ref name=CraddockHoward2002>{{cite journal|author=Craddock, R.A.; Howard, A.D.|title=The case for rainfall on a warm, wet early Mars|journal=Journal of Geophysical Research|volume=107|issue=E11|year=2002|doi=10.1029/2001JE001505|bibcode=2002JGRE..107.5111C}}</ref>


Di Mars juga ada ribuan kenampakan di kawah dan dinding lembah yang mirip dengan parit. Parit tersebut biasanya ada di dataran tinggi belahan selatan. Sejumlah penulis menyatakan bahwa proses pembentukannya memerlukan air, kemungkinan dari es yang mencair,<ref name=sci288>{{cite journal|last=Malin|first=Michael C.|last2=Edgett|first2=KS|title=Evidence for Recent Groundwater Seepage and Surface Runoff on Mars|journal=Science|volume=288|issue=5475|pages=2330–2335|date=June 30, 2000|pmid=10875910|doi=10.1126/science.288.5475.2330|bibcode = 2000Sci...288.2330M }}</ref><ref name=nasa061206>{{cite web|title=NASA Images Suggest Water Still Flows in Brief Spurts on Mars |publisher=NASA| date=December 6, 2006|url=http://www.nasa.gov/mission_pages/mars/news/mgs-20061206.html|accessdate=2006-12-06}}</ref> namun ada pula yang meyakini bahwa es karbon dioksida dan pergerakan debu kering-lah yang membentuknya.<ref name=bbc061206>{{cite news|title=Water flowed recently on Mars|publisher=BBC|date=December 6, 2006|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/6214834.stm|accessdate=2006-12-06}}</ref><ref name=nasa061206b>{{cite news|publisher=NASA|date=December 6, 2006|title=Water May Still Flow on Mars, NASA Photo Suggests|url=http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=6587226|accessdate=2006-04-30}}</ref> Parit-parit tersebut sangat muda, bahkan mungkin masih aktif hingga sekarang.<ref name=nasa061206/>
Di Mars juga ada ribuan kenampakan di kawah dan dinding lembah yang mirip dengan parit. Parit tersebut biasanya ada di dataran tinggi belahan selatan. Sejumlah penulis menyatakan bahwa proses pembentukannya memerlukan air, kemungkinan dari es yang mencair,<ref name=sci288>{{cite journal|last=Malin|first=Michael C.|last2=Edgett|first2=KS|title=Evidence for Recent Groundwater Seepage and Surface Runoff on Mars|url=https://archive.org/details/sim_science_2000-06-30_288_5475/page/2330|journal=Science|volume=288|issue=5475|pages=2330–2335|date=June 30, 2000|pmid=10875910|doi=10.1126/science.288.5475.2330|bibcode = 2000Sci...288.2330M }}</ref><ref name=nasa061206>{{cite web|title=NASA Images Suggest Water Still Flows in Brief Spurts on Mars |publisher=NASA| date=December 6, 2006|url=http://www.nasa.gov/mission_pages/mars/news/mgs-20061206.html|accessdate=2006-12-06}}</ref> namun ada pula yang meyakini bahwa es karbon dioksida dan pergerakan debu kering-lah yang membentuknya.<ref name=bbc061206>{{cite news|title=Water flowed recently on Mars|publisher=BBC|date=December 6, 2006|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/6214834.stm|accessdate=2006-12-06}}</ref><ref name=nasa061206b>{{cite news|publisher=NASA|date=December 6, 2006|title=Water May Still Flow on Mars, NASA Photo Suggests|url=http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=6587226|accessdate=2006-04-30}}</ref> Parit-parit tersebut sangat muda, bahkan mungkin masih aktif hingga sekarang.<ref name=nasa061206/>


Ciri geologis lain, seperti delta dan [[kipas aluvial]], digunakan sebagai dasar untuk mendukung gagasan bahwa Mars pada awalnya lebih hangat dan basah.<ref name=Lewis2006>{{cite journal|author=Lewis, K.W.; Aharonson, O.|title=Stratigraphic analysis of the distributary fan in Eberswalde crater using stereo imagery|journal=Journal of Geophysical Research|volume=111|issue=E06001|year=2006|doi=10.1029/2005JE002558|bibcode = 2006JGRE..11106001L }}</ref> Keadaan semacam itu memerlukan keberadaan banyak [[danau]] di permukaan, dan untuk itu ada bukti-bukti mineralogis, sedimentalogis, dan geomorfologis.<ref name=Matsubara2011>{{cite journal|author=Matsubara, Y.; Howard, A.D.; Drummond, S.A.|title=Hydrology of early Mars: Lake basins|journal=Journal of Geophysical Research|volume=116|issue=E04001|year=2011|doi=10.1029/2010JE003739|bibcode=2011JGRE..11604001M}}</ref> Beberapa penulis bahkan menyatakan bahwa pada masa lalu sebagian besar dataran rendah di utara merupakan samudra, meskipun hal ini masih diperdebatkan.<ref name=Head1999>{{cite journal|author=Head, J.W., et al.|title=Possible Ancient Oceans on Mars: Evidence from Mars Orbiter Laser Altimeter Data|journal=Science|volume=286|issue=5447|year=1999|doi=10.1126/science.286.5447.2134|bibcode = 1999Sci...286.2134H }}</ref>
Ciri geologis lain, seperti delta dan [[kipas aluvial]], digunakan sebagai dasar untuk mendukung gagasan bahwa Mars pada awalnya lebih hangat dan basah.<ref name=Lewis2006>{{cite journal|author=Lewis, K.W.; Aharonson, O.|title=Stratigraphic analysis of the distributary fan in Eberswalde crater using stereo imagery|journal=Journal of Geophysical Research|volume=111|issue=E06001|year=2006|doi=10.1029/2005JE002558|bibcode = 2006JGRE..11106001L }}</ref> Keadaan semacam itu memerlukan keberadaan banyak [[danau]] di permukaan, dan untuk itu ada bukti-bukti mineralogis, sedimentalogis, dan geomorfologis.<ref name=Matsubara2011>{{cite journal|author=Matsubara, Y.; Howard, A.D.; Drummond, S.A.|title=Hydrology of early Mars: Lake basins|journal=Journal of Geophysical Research|volume=116|issue=E04001|year=2011|doi=10.1029/2010JE003739|bibcode=2011JGRE..11604001M}}</ref> Beberapa penulis bahkan menyatakan bahwa pada masa lalu sebagian besar dataran rendah di utara merupakan samudra, meskipun hal ini masih diperdebatkan.<ref name=Head1999>{{cite journal|author=Head, J.W., et al.|title=Possible Ancient Oceans on Mars: Evidence from Mars Orbiter Laser Altimeter Data|journal=Science|volume=286|issue=5447|year=1999|doi=10.1126/science.286.5447.2134|bibcode = 1999Sci...286.2134H }}</ref>


Bukti lebih lanjut bahwa air pernah ada di permukaan Mars muncul dari penemuan beberapa mineral tertentu seperti [[hematit]] dan [[goetit]], yang kadang-kadang terbentuk saat air ada.<ref name=nasa040303>{{cite press release|publisher=NASA|date=March 3, 2004|title=Mineral in Mars 'Berries' Adds to Water Story|url=http://www.jpl.nasa.gov/releases/2004/88.cfm|archiveurl=http://web.archive.org/web/20071109185031/http://www.jpl.nasa.gov/releases/2004/88.cfm|archivedate=2007-11-09|accessdate=2006-06-13}}</ref> Beberapa bukti yang sebelumnya diyakini menunjukkan keberadaan cekungan dan aliran air kuno telah ditampik oleh penilikan beresolusi tinggi oleh Mars Reconnaissance Orbiter.<ref name=sci317>{{cite journal|last=McEwen|first=A. S.|coauthors=''et al''.|title=A Closer Look at Water-Related Geologic Activity on Mars|journal=Science|volume=317|pages=1706–1709|date=September 21, 2007|doi=10.1126/science.1143987|pmid=17885125|issue=5845|bibcode=2007Sci...317.1706M}}</ref> Pada tahun 2004, ''Opportunity'' menemukan mineral [[jarosit]]. Mineral ini hanya terbentuk jika ada air berasam, yang menunjukkan bahwa air pernah ada di Mars.<ref name=nasa101001>{{cite web|title=Mars Exploration Rover Mission: Science|publisher=NASA|date=2007-07-12|url=http://marsrover.nasa.gov/science/goal1-results.html|accessdate=2010-01-10|archive-date=2010-05-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20100528175553/http://marsrover.nasa.gov/science/goal1-results.html|dead-url=yes}}</ref>
Bukti lebih lanjut bahwa air pernah ada di permukaan Mars muncul dari penemuan beberapa mineral tertentu seperti [[hematit]] dan [[goetit]], yang kadang-kadang terbentuk saat air ada.<ref name=nasa040303>{{cite press release|publisher=NASA|date=March 3, 2004|title=Mineral in Mars 'Berries' Adds to Water Story|url=http://www.jpl.nasa.gov/releases/2004/88.cfm|archiveurl=http://web.archive.org/web/20071109185031/http://www.jpl.nasa.gov/releases/2004/88.cfm|archivedate=2007-11-09|accessdate=2006-06-13}} {{Cite web |url=http://www.jpl.nasa.gov/releases/2004/88.cfm |title=Salinan arsip |access-date=2011-09-14 |archive-date=2007-11-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20071109185031/http://www.jpl.nasa.gov/releases/2004/88.cfm |dead-url=yes }}</ref> Beberapa bukti yang sebelumnya diyakini menunjukkan keberadaan cekungan dan aliran air kuno telah ditampik oleh penilikan beresolusi tinggi oleh Mars Reconnaissance Orbiter.<ref name=sci317>{{cite journal|last=McEwen|first=A. S.|coauthors=''et al''.|title=A Closer Look at Water-Related Geologic Activity on Mars|url=https://archive.org/details/sim_science_2007-09-21_317_5845/page/1706|journal=Science|volume=317|pages=1706–1709|date=September 21, 2007|doi=10.1126/science.1143987|pmid=17885125|issue=5845|bibcode=2007Sci...317.1706M}}</ref> Pada tahun 2004, ''Opportunity'' menemukan mineral [[jarosit]]. Mineral ini hanya terbentuk jika ada air berasam, yang menunjukkan bahwa air pernah ada di Mars.<ref name=nasa101001>{{cite web|title=Mars Exploration Rover Mission: Science|publisher=NASA|date=2007-07-12|url=http://marsrover.nasa.gov/science/goal1-results.html|accessdate=2010-01-10|archive-date=2010-05-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20100528175553/http://marsrover.nasa.gov/science/goal1-results.html|dead-url=yes}}</ref>


==== Tudung es kutub ====
==== Tudung es kutub ====
Baris 157: Baris 162:
Mars punya dua tudung es kutub permanen. Selama musim dingin di salah satu kutub, lapisan tersebut diselubungi oleh kegelapan, sehingga mendinginkan permukaan dan menyebabkan 25–30% atmosfer mengembun menjadi es [[karbon dioksida|CO<sub>2</sub>]] ([[es kering]]).<ref name=icarus169>{{cite journal|author=Mellon, J. T.; Feldman, W. C.; Prettyman, T. H.|title=The presence and stability of ground ice in the southern hemisphere of Mars|journal=Icarus|year=2003|volume=169|issue=2|pages=324–340|bibcode=2004Icar..169..324M|doi=10.1016/j.icarus.2003.10.022}}</ref> Saat Matahari kembali menyinari kutub, CO<sub>2</sub> yang membeku [[sublimasi (kimia)|menyublim]], sehingga menghasilkan angin kencang yang menyapu wilayah kutub dengan kecepatan 400&nbsp;km/jam. Peristiwa musiman tersebut mengangkut banyak debu dan uap air yang menghasilkan embun beku dan [[awan cirrus]] besar. Awan es-air dicitrakan oleh ''Opportunity'' pada tahun 2004.<ref name="clouds">{{cite news|date=December 13, 2004|title=Mars Rovers Spot Water-Clue Mineral, Frost, Clouds|url=http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/opportunity/20041213a.html|publisher=NASA|accessdate=2006-03-17}}</ref>
Mars punya dua tudung es kutub permanen. Selama musim dingin di salah satu kutub, lapisan tersebut diselubungi oleh kegelapan, sehingga mendinginkan permukaan dan menyebabkan 25–30% atmosfer mengembun menjadi es [[karbon dioksida|CO<sub>2</sub>]] ([[es kering]]).<ref name=icarus169>{{cite journal|author=Mellon, J. T.; Feldman, W. C.; Prettyman, T. H.|title=The presence and stability of ground ice in the southern hemisphere of Mars|journal=Icarus|year=2003|volume=169|issue=2|pages=324–340|bibcode=2004Icar..169..324M|doi=10.1016/j.icarus.2003.10.022}}</ref> Saat Matahari kembali menyinari kutub, CO<sub>2</sub> yang membeku [[sublimasi (kimia)|menyublim]], sehingga menghasilkan angin kencang yang menyapu wilayah kutub dengan kecepatan 400&nbsp;km/jam. Peristiwa musiman tersebut mengangkut banyak debu dan uap air yang menghasilkan embun beku dan [[awan cirrus]] besar. Awan es-air dicitrakan oleh ''Opportunity'' pada tahun 2004.<ref name="clouds">{{cite news|date=December 13, 2004|title=Mars Rovers Spot Water-Clue Mineral, Frost, Clouds|url=http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/opportunity/20041213a.html|publisher=NASA|accessdate=2006-03-17}}</ref>


Tudung es Mars terdiri dari es air. Karbon dioksida beku melapisinya dengan ketebalan satu meter di kutub utara pada musim dingin; sementara di kutub selatan, tudung es kering tersebut bersifat permanen dengan ketebalan delapan meter.<ref name=darling_marspoles>{{cite web|last=Darling|first=David|title=Mars, polar caps|work=Encyclopedia of Astrobiology, Astronomy, and Spaceflight|url=http://www.daviddarling.info/encyclopedia/M/Marspoles.html|accessdate=2007-02-26}}</ref> Diameter tudung es kutub utara tercatat sekitar 1.000 kilometer selama musim panas,<ref name=mira>{{cite web|title=MIRA's Field Trips to the Stars Internet Education Program|publisher=Mira.or|url=http://www.mira.org/fts0/planets/097/text/txt002x.htm|accessdate=2007-02-26}}</ref> dan mengandung sekitar 1,6 juta km kubik es.<ref name="brown">{{cite journal|last=Carr|first=Michael H.|title=Oceans on Mars: An assessment of the observational evidence and possible fate|journal=Journal of Geophysical Research|year=2003|volume=108|issue=5042|page=24|bibcode=2003JGRE..108.5042C|doi=10.1029/2002JE001963}}</ref> Tudung es kutub selatan mempunyai diameter sekitar 350&nbsp;km dan ketebalan 3&nbsp;km.<ref name="phillips">{{cite web|last=Phillips|first=Tony|title=Mars is Melting, Science at NASA|url=http://science.nasa.gov/headlines/y2003/07aug_southpole.htm|accessdate=2007-02-26}}</ref> Total volume es di kutub selatan ditambah lapisannya diperkirakan juga sekitar 1,6 juta km kubik.<ref name=sci315>{{cite journal|title=Subsurface Radar Sounding of the South Polar Layered Deposits of Mars|author=Plaut, J. J|coauthors=''et al''.|journal=Science|volume=315|year=2007|issue=5821|doi=10.1126/science.1139672|page=92|pmid=17363628|bibcode = 2007Sci...316...92P }}</ref> Di kedua tudung es terdapat lembang-lembang, yang diduga terbentuk akibat pemanasan Matahari, ditambah dengan penyubliman es dan pengembunan uap air.<ref name=geo32>{{cite journal|title=How do spiral troughs form on Mars?|last=Pelletier|first=J. D.|journal=Geology|volume=32|issue=4|year=2004|pages=365–367|doi=10.1130/G20228.2|bibcode = 2004Geo....32..365P }}</ref><ref name=eas080922>{{cite web|title=Mars polar cap mystery solved|publisher=ESA|date=September 22, 2008|accessdate=2009-12-24|url=http://www.esa.int/esaCP/SEMO78Q4KKF_index_0.html}}</ref>
Tudung es Mars terdiri dari es air. Karbon dioksida beku melapisinya dengan ketebalan satu meter di kutub utara pada musim dingin; sementara di kutub selatan, tudung es kering tersebut bersifat permanen dengan ketebalan delapan meter.<ref name=darling_marspoles>{{cite web|last=Darling|first=David|title=Mars, polar caps|work=Encyclopedia of Astrobiology, Astronomy, and Spaceflight|url=http://www.daviddarling.info/encyclopedia/M/Marspoles.html|accessdate=2007-02-26}}</ref> Diameter tudung es kutub utara tercatat sekitar 1.000 kilometer selama musim panas,<ref name=mira>{{cite web|title=MIRA's Field Trips to the Stars Internet Education Program|publisher=Mira.or|url=http://www.mira.org/fts0/planets/097/text/txt002x.htm|accessdate=2007-02-26}}</ref> dan mengandung sekitar 1,6 juta km kubik es.<ref name="brown">{{cite journal|last=Carr|first=Michael H.|title=Oceans on Mars: An assessment of the observational evidence and possible fate|journal=Journal of Geophysical Research|year=2003|volume=108|issue=5042|page=24|bibcode=2003JGRE..108.5042C|doi=10.1029/2002JE001963}}</ref> Tudung es kutub selatan mempunyai diameter sekitar 350&nbsp;km dan ketebalan 3&nbsp;km.<ref name="phillips">{{cite web|last=Phillips|first=Tony|title=Mars is Melting, Science at NASA|url=http://science.nasa.gov/headlines/y2003/07aug_southpole.htm|accessdate=2007-02-26|archive-date=2007-02-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20070224153145/http://science.nasa.gov/headlines/y2003/07aug_southpole.htm|dead-url=yes}}</ref> Total volume es di kutub selatan ditambah lapisannya diperkirakan juga sekitar 1,6 juta km kubik.<ref name=sci315>{{cite journal|title=Subsurface Radar Sounding of the South Polar Layered Deposits of Mars|author=Plaut, J. J|coauthors=''et al''.|journal=Science|volume=315|year=2007|issue=5821|doi=10.1126/science.1139672|page=92|pmid=17363628|bibcode = 2007Sci...316...92P }}</ref> Di kedua tudung es terdapat lembang-lembang, yang diduga terbentuk akibat pemanasan Matahari, ditambah dengan penyubliman es dan pengembunan uap air.<ref name=geo32>{{cite journal|title=How do spiral troughs form on Mars?|url=https://archive.org/details/sim_geology_2004-04_32_4/page/365|last=Pelletier|first=J. D.|journal=Geology|volume=32|issue=4|year=2004|pages=365–367|doi=10.1130/G20228.2|bibcode = 2004Geo....32..365P }}</ref><ref name=eas080922>{{cite web|title=Mars polar cap mystery solved|publisher=ESA|date=September 22, 2008|accessdate=2009-12-24|url=http://www.esa.int/esaCP/SEMO78Q4KKF_index_0.html}}</ref>


Pembekuan musiman di beberapa wilayah di dekat tudung es kutub selatan mengakibatkan pembentukan es kering transparan setebal 1 meter di atas permukaan. Begitu musim semi datang, tekanan dari penyubliman CO<sub>2</sub> mengangkat dan memecahkan lapisan tersebut. Akibatnya, terjadi [[geyser Mars|letusan]] gas CO<sub>2</sub> yang bercampur dengan pasir atau debu basalt gelap. Proses ini berlangsung cepat dan tidak biasa dalam geologi Mars. Gas yang bergerak cepat di bawah lapisan ke tempat letusan menghasilkan pola saluran radial yang seperti laba-laba di bawah es.<ref name=2006-100>{{cite news|title=NASA Findings Suggest Jets Bursting From Martian Ice Cap|date=August 16, 2006|publisher=NASA|url=http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2006-100|work=Jet Propulsion Laboratory|accessdate=2009-08-11}}</ref><ref name=Kieffer2000>{{cite web|first=H. H.|last=Kieffer|year=2000|title=Annual Punctuated CO2 Slab-ice and Jets on Mars|title=Mars Polar Science 2000|url=http://www.lpi.usra.edu/meetings/polar2000/pdf/4095.pdf|format=PDF|accessdate=2009-09-06}}</ref><ref name=Portyankina>{{cite web|title=Simulations of Geyser-type Eruptions in Cryptic Region of Martian South|title=Fourth Mars Polar Science Conference|editor=G. Portyankina|year=2006|url=http://www.lpi.usra.edu/meetings/polar2006/pdf/8040.pdf|format=PDF|accessdate=2009-08-11}}</ref><ref name=Hugh2006>{{cite journal|title=CO2 jets formed by sublimation beneath translucent slab ice in Mars' seasonal south polar ice cap|journal=Nature|first=Hugh H.|last=Kieffer|coauthors=Christensen, Philip R.; Titus, Timothy N.|date=May 30, 2006|volume=442|issue=7104|pmid=16915284|pages=793–796|doi=10.1038/nature04945|bibcode = 2006Natur.442..793K }}</ref>
Pembekuan musiman di beberapa wilayah di dekat tudung es kutub selatan mengakibatkan pembentukan es kering transparan setebal 1 meter di atas permukaan. Begitu musim semi datang, tekanan dari penyubliman CO<sub>2</sub> mengangkat dan memecahkan lapisan tersebut. Akibatnya, terjadi [[geyser Mars|letusan]] gas CO<sub>2</sub> yang bercampur dengan pasir atau debu basalt gelap. Proses ini berlangsung cepat dan tidak biasa dalam geologi Mars. Gas yang bergerak cepat di bawah lapisan ke tempat letusan menghasilkan pola saluran radial yang seperti laba-laba di bawah es.<ref name=2006-100>{{cite news|title=NASA Findings Suggest Jets Bursting From Martian Ice Cap|date=August 16, 2006|publisher=NASA|url=http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2006-100|work=Jet Propulsion Laboratory|accessdate=2009-08-11|archive-date=2009-10-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20091010164741/http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2006-100|dead-url=yes}}</ref><ref name=Kieffer2000>{{cite web|first=H. H.|last=Kieffer|year=2000|title=Annual Punctuated CO2 Slab-ice and Jets on Mars|title=Mars Polar Science 2000|url=http://www.lpi.usra.edu/meetings/polar2000/pdf/4095.pdf|format=PDF|accessdate=2009-09-06}}</ref><ref name=Portyankina>{{cite web|title=Simulations of Geyser-type Eruptions in Cryptic Region of Martian South|title=Fourth Mars Polar Science Conference|editor=G. Portyankina|year=2006|url=http://www.lpi.usra.edu/meetings/polar2006/pdf/8040.pdf|format=PDF|accessdate=2009-08-11}}</ref><ref name=Hugh2006>{{cite journal|title=CO2 jets formed by sublimation beneath translucent slab ice in Mars' seasonal south polar ice cap|journal=Nature|first=Hugh H.|last=Kieffer|coauthors=Christensen, Philip R.; Titus, Timothy N.|date=May 30, 2006|volume=442|issue=7104|pmid=16915284|pages=793–796|doi=10.1038/nature04945|bibcode = 2006Natur.442..793K }}</ref>


=== Geografi ===
=== Geografi ===
[[Berkas:MarsTopoMap-PIA02031 modest.jpg|ka|jmpl|250px|Lembah vulkanik (merah) dan cekungan akibat tubrukan (biru) mendominasi peta topografi Mars ini.]]
[[Berkas:MarsTopoMap-PIA02031 modest.jpg|ka|jmpl|250px|Lembah vulkanik (merah) dan cekungan akibat tubrukan (biru) mendominasi peta topografi Mars ini.]]
Meskipun dikenang karena memetakan Bulan, [[Johann Heinrich Mädler]] dan [[Wilhelm Beer]] merupakan para "aerografer" pertama. Mereka merintis bahwa sebagian besar permukaan Mars bersifat permanen, dan menentukan periode rotasi planet. Pada tahun 1840, Mädler memadukan hasil pengamatannya selama sepuluh tahun dan menggambar peta pertama Mars. Daripada memberi nama, Beer dan Mädler menyebut beberapa tempat dengan huruf.<ref name=sheehan_ch04>{{cite web|last=Sheehan|first=William|url=http://www.uapress.arizona.edu/onlinebks/mars/chap04.htm|title=Areographers|work=The Planet Mars: A History of Observation and Discovery|accessdate=2006-06-13}}</ref>
Meskipun dikenang karena memetakan Bulan, [[Johann Heinrich Mädler]] dan [[Wilhelm Beer]] merupakan para "aerografer" pertama. Mereka merintis bahwa sebagian besar permukaan Mars bersifat permanen, dan menentukan periode rotasi planet. Pada tahun 1840, Mädler memadukan hasil pengamatannya selama sepuluh tahun dan menggambar peta pertama Mars. Daripada memberi nama, Beer dan Mädler menyebut beberapa tempat dengan huruf.<ref name=sheehan_ch04>{{cite web|last=Sheehan|first=William|url=http://www.uapress.arizona.edu/onlinebks/mars/chap04.htm|title=Areographers|work=The Planet Mars: A History of Observation and Discovery|accessdate=2006-06-13|archive-date=2017-07-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20170701062415/http://www.uapress.arizona.edu/onlinebks/MARS/CHAP04.HTM|dead-url=yes}}</ref>


Saat ini, kenampakan-kenampakan di Mars dinamai dari berbagai sumber. [[Kenampakan albedo]] dinamai dari mitologi klasik. Nama kawah yang lebih besar dari 60&nbsp;km berasal dari ilmuwan, penulis, dan tokoh lain yang membantu penelitian Mars. Kawah yang lebih kecil dari 60&nbsp;km dinamai dari kota dan desa di dunia dengan jumlah penduduk lebih kecil dari 100.000. Lembah besar dinamai dari kata mars atau bintang dalam berbagai bahasa, sementara lembah kecil dari sungai-sungai.<ref>[http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Categories Planetary Names: Categories for Naming Features on Planets and Satellites<!-- Bot generated title -->]</ref>
Saat ini, kenampakan-kenampakan di Mars dinamai dari berbagai sumber. [[Kenampakan albedo]] dinamai dari mitologi klasik. Nama kawah yang lebih besar dari 60&nbsp;km berasal dari ilmuwan, penulis, dan tokoh lain yang membantu penelitian Mars. Kawah yang lebih kecil dari 60&nbsp;km dinamai dari kota dan desa di dunia dengan jumlah penduduk lebih kecil dari 100.000. Lembah besar dinamai dari kata mars atau bintang dalam berbagai bahasa, sementara lembah kecil dari sungai-sungai.<ref>[http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Categories Planetary Names: Categories for Naming Features on Planets and Satellites<!-- Bot generated title -->]</ref>


Nama kenampakan albedo besar tetap dipertahankan, tetapi kadang-kadang diperbaharui untuk melambangkan pengetahuan baru tentang sifat kenampakan tersebut. Contohnya, ''Nix Olympica'' ("salju Olympus") diubah menjadi ''Olympus Mons'' ("Gunung Olympus").<ref name=viking_1950_2000>{{cite web|url=http://history.nasa.gov/monograph21/Chapter%206.pdf|format=PDF|title=Viking and the Resources of Mars|work=Humans to Mars: Fifty Years of Mission Planning, 1950–2000|accessdate=2007-03-10}}</ref> Permukaan Mars seperti yang terlihat dari Bumi terbagi menjadi dua macam daerah, dengan albedo yang berbeda. Dataran pucat yang dilapisi debu dan pasir yang kaya akan besi oksida awalnya diduga sebagai 'benua' Mars dan diberi nama seperti [[Arabia Terra]] (''tanah Arabia'') atau [[Amazonis Planitia]] (''dataran Amazonian''). Kenampakan gelap sebelumnya diduga sebagai laut, sehingga dinamai [[Mare Erythraeum]], Mare Sirenum dan [[Aurorae Sinus]]. Kenampakan gelap terbesar yang dapat terlihat dari Bumi adalah [[Syrtis Major Planum]].<ref name=seds_huygens>{{cite web|author=Frommert, H.; Kronberg, C.|title=Christiaan Huygens|url=http://www.seds.org/messier/xtra/Bios/huygens.html|publisher=SEDS/Lunar and Planetary Lab|accessdate=2007-03-10}}</ref> Tudung es kutub utara yang permanen dinamai [[Planum Boreum]], sementara tudung es kutub selatan disebut [[Planum Australe]].
Nama kenampakan albedo besar tetap dipertahankan, tetapi kadang-kadang diperbaharui untuk melambangkan pengetahuan baru tentang sifat kenampakan tersebut. Contohnya, ''Nix Olympica'' ("salju Olympus") diubah menjadi ''Olympus Mons'' ("Gunung Olympus").<ref name=viking_1950_2000>{{cite web|url=http://history.nasa.gov/monograph21/Chapter%206.pdf|format=PDF|title=Viking and the Resources of Mars|work=Humans to Mars: Fifty Years of Mission Planning, 1950–2000|accessdate=2007-03-10}}</ref> Permukaan Mars seperti yang terlihat dari Bumi terbagi menjadi dua macam daerah, dengan albedo yang berbeda. Dataran pucat yang dilapisi debu dan pasir yang kaya akan besi oksida awalnya diduga sebagai 'benua' Mars dan diberi nama seperti [[Arabia Terra]] (''tanah Arabia'') atau [[Amazonis Planitia]] (''dataran Amazonian''). Kenampakan gelap sebelumnya diduga sebagai laut, sehingga dinamai [[Mare Erythraeum]], Mare Sirenum dan [[Aurorae Sinus]]. Kenampakan gelap terbesar yang dapat terlihat dari Bumi adalah [[Syrtis Major Planum]].<ref name=seds_huygens>{{cite web|author=Frommert, H.; Kronberg, C.|title=Christiaan Huygens|url=http://www.seds.org/messier/xtra/Bios/huygens.html|publisher=SEDS/Lunar and Planetary Lab|accessdate=2007-03-10|archive-date=2005-12-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20051225063621/http://www.seds.org/messier/xtra/Bios/huygens.html|dead-url=yes}}</ref> Tudung es kutub utara yang permanen dinamai [[Planum Boreum]], sementara tudung es kutub selatan disebut [[Planum Australe]].


Khatulistiwa Mars ditetapkan melalui rotasinya, namun letak [[meridian utama]]nya ditentukan dengan penetapan titik yang berubah-ubah seperti di Bumi; Mädler dan Beer memilih sebuah garis pada tahun 1830 untuk peta Mars pertama mereka. Setelah wahana [[Mariner 9]] menyajikan citra Mars pada tahun 1972, kawah kecil (nantinya disebut [[Airy-0]]) yang terletak di [[Sinus Meridiani]] dipilih sebagai tempat bujur 0.0°.<ref name=archinal_caplinger>{{cite journal|author=Archinal, B. A.; Caplinger, M.|title=Mars, the Meridian, and Mert: The Quest for Martian Longitude|journal=Abstract #P22D-06|date=Fall 2002|publisher=American Geophysical Union|bibcode=2002AGUFM.P22D..06A}}</ref>
Khatulistiwa Mars ditetapkan melalui rotasinya, namun letak [[meridian utama]]nya ditentukan dengan penetapan titik yang berubah-ubah seperti di Bumi; Mädler dan Beer memilih sebuah garis pada tahun 1830 untuk peta Mars pertama mereka. Setelah wahana [[Mariner 9]] menyajikan citra Mars pada tahun 1972, kawah kecil (nantinya disebut [[Airy-0]]) yang terletak di [[Sinus Meridiani]] dipilih sebagai tempat bujur 0.0°.<ref name=archinal_caplinger>{{cite journal|author=Archinal, B. A.; Caplinger, M.|title=Mars, the Meridian, and Mert: The Quest for Martian Longitude|journal=Abstract #P22D-06|date=Fall 2002|publisher=American Geophysical Union|bibcode=2002AGUFM.P22D..06A}}</ref>


Mars tidak punya samudra sehingga tidak ada 'permukaan laut'. Ketinggian nol harus ditentukan, dan ini disebut ''areoid''<ref name=NASAMola2007>{{cite web |date=April 19, 2007|title=Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs|publisher=geo.pds.nasa.gov|author=NASA |url=http://geo.pds.nasa.gov/missions/mgs/megdr.html|accessdate=2011-06-24}} [http://geo.pds.nasa.gov/missions/mgs/megdr.html Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs]</ref> Mars, yang sejalan dengan [[geoid]]. Ketinggian nol adalah ketinggian yang tekanan atmosfernya 610.5&nbsp;[[Pascal (satuan)|Pa]] (6.105&nbsp;mbar),<ref name=pers66>{{cite journal|author=Zeitler, W.; Ohlhof, T.; Ebner, H.|year=2000|title=Recomputation of the global Mars control-point network|journal=Photogrammetric Engineering & Remote Sensing|volume=66|issue=2|pages=155–161|url=http://www.asprs.org/a/publications/pers/2000journal/february/2000_feb_155-161.pdf|accessdate=2009-12-26|archive-date=2011-11-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20111113102454/http://www.asprs.org/a/publications/pers/2000journal/february/2000_feb_155-161.pdf|dead-url=yes}}</ref> atau sekitar 0,6% dari tekanan permukaan laut di Bumi (0.006&nbsp;atm).<ref name=lunine99>{{cite book|first=Cynthia J.|last=Lunine|year=1999|title=Earth: evolution of a habitable world|url=https://archive.org/details/earthevolutionof0000luni|page=[https://archive.org/details/earthevolutionof0000luni/page/183 183]|publisher=Cambridge University Press|isbn=0-521-64423-2}}</ref> Tekanan ini sesuai dengan [[titik tripel]] air. Praktiknya permukaan ditetapkan secara langsung melalui pengukuran gravitasi satelit.
Mars tidak punya samudra sehingga tidak ada 'permukaan laut'. Ketinggian nol harus ditentukan, dan ini disebut ''areoid''<ref name=NASAMola2007>{{cite web|date=April 19, 2007|title=Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs|publisher=geo.pds.nasa.gov|author=NASA|url=http://geo.pds.nasa.gov/missions/mgs/megdr.html|accessdate=2011-06-24|archive-date=2011-11-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20111113104943/http://geo.pds.nasa.gov/missions/mgs/megdr.html|dead-url=yes}} [http://geo.pds.nasa.gov/missions/mgs/megdr.html Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111113104943/http://geo.pds.nasa.gov/missions/mgs/megdr.html |date=2011-11-13 }}</ref> Mars, yang sejalan dengan [[geoid]]. Ketinggian nol adalah ketinggian yang tekanan atmosfernya 610.5&nbsp;[[Pascal (satuan)|Pa]] (6.105&nbsp;mbar),<ref name=pers66>{{cite journal|author=Zeitler, W.; Ohlhof, T.; Ebner, H.|year=2000|title=Recomputation of the global Mars control-point network|journal=Photogrammetric Engineering & Remote Sensing|volume=66|issue=2|pages=155–161|url=http://www.asprs.org/a/publications/pers/2000journal/february/2000_feb_155-161.pdf|accessdate=2009-12-26|archive-date=2011-11-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20111113102454/http://www.asprs.org/a/publications/pers/2000journal/february/2000_feb_155-161.pdf|dead-url=yes}}</ref> atau sekitar 0,6% dari tekanan permukaan laut di Bumi (0.006&nbsp;atm).<ref name=lunine99>{{cite book|first=Cynthia J.|last=Lunine|year=1999|title=Earth: evolution of a habitable world|url=https://archive.org/details/earthevolutionof0000luni|page=[https://archive.org/details/earthevolutionof0000luni/page/183 183]|publisher=Cambridge University Press|isbn=0-521-64423-2}}</ref> Tekanan ini sesuai dengan [[titik tripel]] air. Praktiknya permukaan ditetapkan secara langsung melalui pengukuran gravitasi satelit.


{{wide image|Victoria_Crater%2C_Cape_Verde-Mars.jpg|1100px|Citra [[Kawah Victoria]] dari Cape Verde yang diabadikan oleh ''Opportunity''.}}
{{wide image|Victoria_Crater%2C_Cape_Verde-Mars.jpg|1100px|Citra [[Kawah Victoria]] dari Cape Verde yang diabadikan oleh ''Opportunity''.}}


==== Topografi tubrukan ====
==== Topografi tubrukan ====
Dikotomi topografi Mars cukuplah mengejutkan: dataran utara yang diratakan oleh aliran lava berkebalikan dengan dataran tinggi di selatan yang dipenuhi kawah akibat tubrukan pada masa lalu. Penelitian pada tahun 2008 telah menghasilkan bukti untuk postulat yang diusulkan pada tahun 1980 bahwa belahan utara Mars ditubruk oleh objek dengan ukuran 1/10 hingga 2/3nya [[Bulan]]. Jika ini benar, maka belahan utara Mars merupakan kawah tubrukan berukuran 10.600 x 8.500&nbsp;km, menjadikannya kawah tubrukan terbesar di Tata Surya.<ref name=northcratersn>{{cite web|date=July 19, 2008|title=Impact May Have Transformed Mars|publisher=ScienceNews.org|first=Ashley|last=Yeager|url=http://www.sciencenews.org/view/generic/id/33622/title/Impact_may_have_transformed_Mars_|accessdate=2008-08-12}}</ref><ref name=northcraterguard>{{cite news|date=June 26, 2008|title=Cataclysmic impact created north-south divide on Mars|publisher=Science @ guardian.co.uk|first=Ian|last=Sample|url=http://www.guardian.co.uk/science/2008/jun/26/mars.asteroid?gusrc=rss&feed=science|accessdate=2008-08-12|location=London}}</ref>
Dikotomi topografi Mars cukuplah mengejutkan: dataran utara yang diratakan oleh aliran lava berkebalikan dengan dataran tinggi di selatan yang dipenuhi kawah akibat tubrukan pada masa lalu. Penelitian pada tahun 2008 telah menghasilkan bukti untuk postulat yang diusulkan pada tahun 1980 bahwa belahan utara Mars ditubruk oleh objek dengan ukuran 1/10 hingga 2/3nya [[Bulan]]. Jika ini benar, maka belahan utara Mars merupakan kawah tubrukan berukuran 10.600 x 8.500&nbsp;km, menjadikannya kawah tubrukan terbesar di Tata Surya.<ref name=northcratersn/><ref name=northcraterguard/>


Di Mars terdapat sekitar 43.000 kawah dengan diameter 5&nbsp;km atau lebih besar.<ref name=wright03>{{cite web|last=Wright|first=Shawn|date=April 4, 2003|url=http://ivis.eps.pitt.edu/projects/MC/|title=Infrared Analyses of Small Impact Craters on Earth and Mars|publisher=University of Pittsburgh|accessdate=2007-02-26|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070612190405/http://ivis.eps.pitt.edu/projects/MC/|archivedate=2007-06-12|deadurl=yes}}</ref> Di antaranya yang terbesar adalah [[Hellas Planitia|kawah Hellas]], [[kenampakan albedo]] terang yang terlihat dari Bumi.<ref name=ucar_geography>{{cite web|url=http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/mars/interior/Martian_global_geology.html|title=Mars Global Geography|work=Windows to the Universe|publisher=University Corporation for Atmospheric Research|date=April 27, 2001|accessdate=2006-06-13|archive-date=2006-06-15|archive-url=https://web.archive.org/web/20060615161453/http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/mars/interior/Martian_global_geology.html|dead-url=yes}}</ref> Massa Mars lebih kecil, sehingga kemungkinan objek bertubrukan dengan planet tersebut sekitar setengahnya Bumi. Planet ini terletak lebih dekat dengan sabuk asteroid, sehingga kemungkinan ditubruk oleh benda dari tempat tersebut meningkat. Mars juga lebih mungkin ditubruk oleh [[komet]] berperiode kecil, seperti yang berada di orbit Jupiter.<ref name=emp9>{{cite journal|last=Wetherill|first=G. W.|title=Problems Associated with Estimating the Relative Impact Rates on Mars and the Moon|journal=Earth, Moon, and Planets|year=1999|volume=9|issue=1–2|page=227|bibcode=1974Moon....9..227W|doi=10.1007/BF00565406}}</ref> Meskipun begitu, ada lebih sedikit kawah di Mars daripada Bulan karena atmosfer Mars melindunginya dari meteor-meteor kecil. Beberapa kawah mempunyai morfologi yang menunjukkan bahwa tanah menjadi basah setelah meteor menubruk.<ref name=emp45>{{cite journal|last=Costard|first=Francois M.|year=1989|title=The spatial distribution of volatiles in the Martian hydrolithosphere|bibcode=1989EM&P...45..265C|journal=Earth, Moon, and Planets|volume=45|issue=3|pages=265–290|doi=10.1007/BF00057747}}</ref>
Di Mars terdapat sekitar 43.000 kawah dengan diameter 5&nbsp;km atau lebih besar.<ref name=wright03>{{cite web|last=Wright|first=Shawn|date=April 4, 2003|url=http://ivis.eps.pitt.edu/projects/MC/|title=Infrared Analyses of Small Impact Craters on Earth and Mars|publisher=University of Pittsburgh|accessdate=2007-02-26|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070612190405/http://ivis.eps.pitt.edu/projects/MC/|archivedate=2007-06-12|deadurl=yes}}</ref> Di antaranya yang terbesar adalah [[Hellas Planitia|kawah Hellas]], [[kenampakan albedo]] terang yang terlihat dari Bumi.<ref name=ucar_geography>{{cite web|url=http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/mars/interior/Martian_global_geology.html|title=Mars Global Geography|work=Windows to the Universe|publisher=University Corporation for Atmospheric Research|date=April 27, 2001|accessdate=2006-06-13|archive-date=2006-06-15|archive-url=https://web.archive.org/web/20060615161453/http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/mars/interior/Martian_global_geology.html|dead-url=yes}}</ref> Massa Mars lebih kecil, sehingga kemungkinan objek bertubrukan dengan planet tersebut sekitar setengahnya Bumi. Planet ini terletak lebih dekat dengan sabuk asteroid, sehingga kemungkinan ditubruk oleh benda dari tempat tersebut meningkat. Mars juga lebih mungkin ditubruk oleh [[komet]] berperiode kecil, seperti yang berada di orbit Jupiter.<ref name=emp9>{{cite journal|last=Wetherill|first=G. W.|title=Problems Associated with Estimating the Relative Impact Rates on Mars and the Moon|journal=Earth, Moon, and Planets|year=1999|volume=9|issue=1–2|page=227|bibcode=1974Moon....9..227W|doi=10.1007/BF00565406}}</ref> Meskipun begitu, ada lebih sedikit kawah di Mars daripada Bulan karena atmosfer Mars melindunginya dari meteor-meteor kecil. Beberapa kawah mempunyai morfologi yang menunjukkan bahwa tanah menjadi basah setelah meteor menubruk.<ref name=emp45>{{cite journal|last=Costard|first=Francois M.|year=1989|title=The spatial distribution of volatiles in the Martian hydrolithosphere|url=https://archive.org/details/sim_earth-moon-and-planets_1989-06_45_3/page/265|bibcode=1989EM&P...45..265C|journal=Earth, Moon, and Planets|volume=45|issue=3|pages=265–290|doi=10.1007/BF00057747}}</ref>


==== Situs tektonik ====
==== Situs tektonik ====
Baris 185: Baris 190:
[[Gunung berapi perisai]] [[Olympus Mons]] (''Gunung Olympus'') merupakan gunung tertinggi di Tata Surya.<ref name=glenday09>{{cite book|first=Craig|last=Glenday|year=2009|page=12|title=Guinness World Records|publisher=Random House, Inc.|isbn=0-553-59256-4}}</ref> Ketinggiannya mencapai 27&nbsp;km, atau tiga kali lipat tinggi [[Gunung Everest]] yang hanya sekitar 8,8&nbsp;km.<ref name=scsdes49>{{cite journal|first=Junyong|last=Chen|coauthors=''et al''.|title=Progress in technology for the 2005 height determination of Qomolangma Feng (Mt. Everest)|journal=Science in China Series D: Earth Sciences|volume=49|issue=5|year=2006|pages=531–538|doi=10.1007/s11430-006-0531-1}}</ref> Gunung yang sudah tidak aktif ini terletak di wilayah [[Tharsis]], yang juga merupakan tempat berdirinya beberapa gunung berapi besar lainnya.
[[Gunung berapi perisai]] [[Olympus Mons]] (''Gunung Olympus'') merupakan gunung tertinggi di Tata Surya.<ref name=glenday09>{{cite book|first=Craig|last=Glenday|year=2009|page=12|title=Guinness World Records|publisher=Random House, Inc.|isbn=0-553-59256-4}}</ref> Ketinggiannya mencapai 27&nbsp;km, atau tiga kali lipat tinggi [[Gunung Everest]] yang hanya sekitar 8,8&nbsp;km.<ref name=scsdes49>{{cite journal|first=Junyong|last=Chen|coauthors=''et al''.|title=Progress in technology for the 2005 height determination of Qomolangma Feng (Mt. Everest)|journal=Science in China Series D: Earth Sciences|volume=49|issue=5|year=2006|pages=531–538|doi=10.1007/s11430-006-0531-1}}</ref> Gunung yang sudah tidak aktif ini terletak di wilayah [[Tharsis]], yang juga merupakan tempat berdirinya beberapa gunung berapi besar lainnya.


Lembah besar [[Valles Marineris]] (dalam bahasa Latin berarti ''Lembah [[program Mariner|Mariner]]'', juga dikenal dengan nama Agathadaemon di peta kanal lama) memiliki panjang sekitar 4.000&nbsp;km dan kedalaman hingga 7&nbsp;km. Panjang Valles Marineris setara dengan panjang Eropa dan terbentang di 1/5 [[sirkumferensia]] Mars. Jika dibandingkan, [[Grand Canyon]] di Bumi panjangnya hanya 446&nbsp;km dan kedalamannya hanya 2&nbsp;km. Valles Marineris terbentuk akibat pembengkakan wilayah Tharsis yang menyebabkan runtuhnya kerak di wilayah Valles Marineris. Lembah besar lainnya adalah [[Ma'adim Vallis]] (''Ma'adim'' dalam [[bahasa Ibrani]] berarti Mars). Lembah ini memiliki panjang sebesar 700&nbsp;km, lebar 20&nbsp;km, dan kedalaman 2&nbsp;km di beberapa tempat. Kemungkinan Ma'adin Vallis pernah dialiri air pada masa lalu.<ref name=lucchita_rosanova>{{cite web|author=Lucchitta, B. K.; Rosanova, C. E.|date=August 26, 2003|url=http://astrogeology.usgs.gov/Projects/VallesMarineris/|title=Valles Marineris; The Grand Canyon of Mars|publisher=USGS|accessdate=2007-03-11}}</ref>
Lembah besar [[Valles Marineris]] (dalam bahasa Latin berarti ''Lembah [[program Mariner|Mariner]]'', juga dikenal dengan nama Agathadaemon di peta kanal lama) memiliki panjang sekitar 4.000&nbsp;km dan kedalaman hingga 7&nbsp;km. Panjang Valles Marineris setara dengan panjang Eropa dan terbentang di 1/5 [[sirkumferensia]] Mars. Jika dibandingkan, [[Grand Canyon]] di Bumi panjangnya hanya 446&nbsp;km dan kedalamannya hanya 2&nbsp;km. Valles Marineris terbentuk akibat pembengkakan wilayah Tharsis yang menyebabkan runtuhnya kerak di wilayah Valles Marineris. Lembah besar lainnya adalah [[Ma'adim Vallis]] (''Ma'adim'' dalam [[bahasa Ibrani]] berarti Mars). Lembah ini memiliki panjang sebesar 700&nbsp;km, lebar 20&nbsp;km, dan kedalaman 2&nbsp;km di beberapa tempat. Kemungkinan Ma'adin Vallis pernah dialiri air pada masa lalu.<ref name=lucchita_rosanova>{{cite web|author=Lucchitta, B. K.; Rosanova, C. E.|date=August 26, 2003|url=http://astrogeology.usgs.gov/Projects/VallesMarineris/|title=Valles Marineris; The Grand Canyon of Mars|publisher=USGS|accessdate=2007-03-11|archive-date=2011-06-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20110611053821/http://astrogeology.usgs.gov/Projects/VallesMarineris/|dead-url=yes}}</ref>


==== Gua ====
==== Gua ====
Baris 194: Baris 199:
=== Atmosfer ===
=== Atmosfer ===
[[Berkas:Mars atmosphere.jpg|ka|jmpl|Atmosfer Mars.]]
[[Berkas:Mars atmosphere.jpg|ka|jmpl|Atmosfer Mars.]]
Mars kehilangan magnetosfernya 4 miliar tahun yang lalu,<ref name="swind"/> sehingga [[angin surya]] bisa berhubungan langsung dengan [[ionosfer]], yang mengakibatkan penurunan kepadatan atmosfer dengan mengupas atom-atom dari lapisan luar.<ref name="swind">{{cite web|last=Philips|first=Tony|title=The Solar Wind at Mars|publisher=Science@NASA|year=2001|url=http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast31jan_1.htm|accessdate=2006-10-08}}</ref><ref name="swind2">{{Cite journal|author=Lundin, R|coauthors=''et al''.|title=Solar Wind-Induced Atmospheric Erosion at Mars: First Results from ASPERA-3 on Mars Express|journal=Science|year=2004|volume=305|pages=1933–1936|doi=10.1126/science.1101860|pmid=15448263|issue=5692|bibcode = 2004Sci...305.1933L }}</ref> Dibandingkan dengan Bumi, atmosfer di Mars cukup tipis. [[Tekanan atmosfer]] di permukaan berkisar dari 30 Pa di [[Olympus Mons]] hingga lebih dari 1.155 Pa di [[Hellas Planitia]], dengan rata-rata tekanan di permukaan 600 Pa.<ref name=bolonkin09>{{Cite book|first=Alexander A.|last=Bolonkin|year=2009|title=Artificial Environments on Mars|publisher=Springer|place=Berlin Heidelberg|pages=599–625|isbn=978-3-642-03629-3}}</ref> Tekanan permukaan di Mars pada saat terkuatnya sama dengan tekanan yang dapat ditemui di ketinggian 35&nbsp;km di atas permukaan Bumi.<ref name=atkinson07>{{cite web|url=http://www.universetoday.com/2007/07/17/the-mars-landing-approach-getting-large-payloads-to-the-surface-of-the-red-planet|title=The Mars Landing Approach: Getting Large Payloads to the Surface of the Red Planet|accessdate=2007-09-18|author=Atkinson, Nancy|date=2007-07-17}}</ref> [[Ketinggian skala]] atmosfer Mars diperkirakan sekitar 10.8&nbsp;km,<ref name=carr06>{{Cite book|first=Michael H.|last=Carr|year=2006|title=The surface of Mars|page=16|volume=6|work=Cambridge planetary science series|publisher=Cambridge University Press|isbn=0-521-87201-4}}</ref> yang lebih tinggi dari Bumi (6&nbsp;km) karena gravitasi permukaan Mars hanya 38% persen-nya Bumi.
Mars kehilangan magnetosfernya 4 miliar tahun yang lalu,<ref name="swind"/> sehingga [[angin surya]] bisa berhubungan langsung dengan [[ionosfer]], yang mengakibatkan penurunan kepadatan atmosfer dengan mengupas atom-atom dari lapisan luar.<ref name="swind">{{cite web|last=Philips|first=Tony|title=The Solar Wind at Mars|publisher=Science@NASA|year=2001|url=http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast31jan_1.htm|accessdate=2006-10-08|archive-date=2010-03-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20100323220121/http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast31jan_1.htm|dead-url=yes}}</ref><ref name="swind2">{{Cite journal|author=Lundin, R|coauthors=''et al''.|title=Solar Wind-Induced Atmospheric Erosion at Mars: First Results from ASPERA-3 on Mars Express|journal=Science|year=2004|volume=305|pages=1933–1936|doi=10.1126/science.1101860|pmid=15448263|issue=5692|bibcode = 2004Sci...305.1933L }}</ref> Dibandingkan dengan Bumi, atmosfer di Mars cukup tipis. [[Tekanan atmosfer]] di permukaan berkisar dari 30 Pa di [[Olympus Mons]] hingga lebih dari 1.155 Pa di [[Hellas Planitia]], dengan rata-rata tekanan di permukaan 600 Pa.<ref name=bolonkin09>{{Cite book|first=Alexander A.|last=Bolonkin|year=2009|title=Artificial Environments on Mars|publisher=Springer|place=Berlin Heidelberg|pages=599–625|isbn=978-3-642-03629-3}}</ref> Tekanan permukaan di Mars pada saat terkuatnya sama dengan tekanan yang dapat ditemui di ketinggian 35&nbsp;km di atas permukaan Bumi.<ref name=atkinson07>{{cite web|url=http://www.universetoday.com/2007/07/17/the-mars-landing-approach-getting-large-payloads-to-the-surface-of-the-red-planet|title=The Mars Landing Approach: Getting Large Payloads to the Surface of the Red Planet|accessdate=2007-09-18|author=Atkinson, Nancy|date=2007-07-17}}</ref> [[Ketinggian skala]] atmosfer Mars diperkirakan sekitar 10.8&nbsp;km,<ref name=carr06>{{Cite book|first=Michael H.|last=Carr|year=2006|title=The surface of Mars|page=16|volume=6|work=Cambridge planetary science series|publisher=Cambridge University Press|isbn=0-521-87201-4}}</ref> yang lebih tinggi dari Bumi (6&nbsp;km) karena gravitasi permukaan Mars hanya 38% persen-nya Bumi.


Atmosfer Mars terdiri dari 95% [[karbon dioksida]], 3% [[nitrogen]], 1,6% [[argon]], serta mengandung jejak [[oksigen]] dan air.<ref name="nssdc">{{cite web|author=Williams, David R.|title=Mars Fact Sheet|work=National Space Science Data Center|publisher=NASA|date=September 1, 2004|url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html|accessdate=2006-06-24}}</ref> Atmosfernya relatif berdebu dan mengandung partikulat berdiameter 1,5&nbsp;[[µm]] yang memberikan kenampakan kuning kecoklatan di langit Mars saat dilihat dari permukaan.<ref name="dusty">{{Cite journal|last=Lemmon|first=M. T.|coauthors=''et al''.|title=Atmospheric Imaging Results from Mars Rovers|journal=Science|volume=306|pages=1753–1756|year=2004|doi=10.1126/science.1104474|pmid=15576613|issue=5702|bibcode = 2004Sci...306.1753L }}</ref>
Atmosfer Mars terdiri dari 95% [[karbon dioksida]], 3% [[nitrogen]], 1,6% [[argon]], serta mengandung jejak [[oksigen]] dan air.<ref name="nssdc"/> Atmosfernya relatif berdebu dan mengandung partikulat berdiameter 1,5&nbsp;[[µm]] yang memberikan kenampakan kuning kecoklatan di langit Mars saat dilihat dari permukaan.<ref name="dusty">{{Cite journal|last=Lemmon|first=M. T.|coauthors=''et al''.|title=Atmospheric Imaging Results from Mars Rovers|journal=Science|volume=306|pages=1753–1756|year=2004|doi=10.1126/science.1104474|pmid=15576613|issue=5702|bibcode = 2004Sci...306.1753L }}</ref>


[[Metana]] telah ditemukan di atmosfer Mars dengan [[fraksi mol]] sekitar 30&nbsp;[[ppb]].<ref name="methane-me">{{cite journal|author=Formisano, V.; Atreya, S.; Encrenaz, T.; Ignatiev, N.; Giuranna, M.|title=Detection of Methane in the Atmosphere of Mars|journal=[[Science (journal)|Science]]|year=2004|volume=306|issue=5702|pages=1758–1761|doi=10.1126/science.1101732|pmid=15514118|bibcode = 2004Sci...306.1758F }}</ref><ref name="methane">{{cite news|date=March 30, 2004|title=Mars Express confirms methane in the Martian atmosphere|publisher=[[ESA]]|url=http://www.esa.int/esaMI/Mars_Express/SEMZ0B57ESD_0.html|accessdate=2006-03-17}}</ref> Hidrokarbon tersebut muncul dalam [[plume]] luas, dan dilepas di wilayah yang berlainan. Di utara pada pertengahan musim panas, plume utama mengandung 19.000 metrik ton metana, dengan kekuatan sumber sekitar 0,6&nbsp;kilogram per detik.<ref name=plumes>{{cite journal|title=Strong Release of Methane on Mars in Northern Summer 2003|journal=Science|date=February 20, 2009|first=Michael J.|last=Mumma|coauthors=''et al.''|volume=323|issue=5917|pages=1041–1045|doi=10.1126/science.1165243|url=http://images.spaceref.com/news/2009/Mumma_et_al_Methane_Mars_wSOM_accepted2.pdf|pmid=19150811|bibcode = 2009Sci...323.1041M }}</ref><ref name=hand08>{{cite news|first=Eric|last=Hand|title=Plumes of methane identified on Mars|date=October 21, 2008|publisher=Nature News|url=http://esse.engin.umich.edu/psl/PRESS/Mars/NatureNews_2008.pdf|accessdate=2009-08-02}}</ref> Kemungkinan terdapat dua sumber lokal: yang pertama terpusat di dekat 30° U, 260° B, dan yang kedua di dekat 0°, 310° B.<ref name=plumes /> Diperkirakan Mars menghasilkan 270 ton metana per tahun.<ref name=plumes /><ref name="results">{{cite journal|title=Some problems related to the origin of methane on Mars|author=Krasnopolsky, Vladimir A.|journal=Icarus|volume=180|issue=2|pages=359–367|year=February 2005|url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WGF-4HTCW36-2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a614a9e35a422b94cc2611ccdc4bf180|doi=10.1016/j.icarus.2005.10.015|bibcode=2006Icar..180..359K}}</ref>
[[Metana]] telah ditemukan di atmosfer Mars dengan [[fraksi mol]] sekitar 30&nbsp;[[ppb]].<ref name="methane-me">{{cite journal|author=Formisano, V.; Atreya, S.; Encrenaz, T.; Ignatiev, N.; Giuranna, M.|title=Detection of Methane in the Atmosphere of Mars|journal=[[Science (journal)|Science]]|year=2004|volume=306|issue=5702|pages=1758–1761|doi=10.1126/science.1101732|pmid=15514118|bibcode = 2004Sci...306.1758F }}</ref><ref name="methane">{{cite news|date=March 30, 2004|title=Mars Express confirms methane in the Martian atmosphere|publisher=[[ESA]]|url=http://www.esa.int/esaMI/Mars_Express/SEMZ0B57ESD_0.html|accessdate=2006-03-17}}</ref> Hidrokarbon tersebut muncul dalam [[plume]] luas, dan dilepas di wilayah yang berlainan. Di utara pada pertengahan musim panas, plume utama mengandung 19.000 metrik ton metana, dengan kekuatan sumber sekitar 0,6&nbsp;kilogram per detik.<ref name=plumes>{{cite journal|title=Strong Release of Methane on Mars in Northern Summer 2003|journal=Science|date=February 20, 2009|first=Michael J.|last=Mumma|coauthors=''et al.''|volume=323|issue=5917|pages=1041–1045|doi=10.1126/science.1165243|url=http://images.spaceref.com/news/2009/Mumma_et_al_Methane_Mars_wSOM_accepted2.pdf|pmid=19150811|bibcode = 2009Sci...323.1041M }}</ref><ref name=hand08>{{cite news|first=Eric|last=Hand|title=Plumes of methane identified on Mars|date=October 21, 2008|publisher=Nature News|url=http://esse.engin.umich.edu/psl/PRESS/Mars/NatureNews_2008.pdf|accessdate=2009-08-02|archive-date=2012-03-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20120307183317/http://esse.engin.umich.edu/psl/PRESS/Mars/NatureNews_2008.pdf|dead-url=yes}}</ref> Kemungkinan terdapat dua sumber lokal: yang pertama terpusat di dekat 30° U, 260° B, dan yang kedua di dekat 0°, 310° B.<ref name=plumes /> Diperkirakan Mars menghasilkan 270 ton metana per tahun.<ref name=plumes /><ref name="results">{{cite journal|title=Some problems related to the origin of methane on Mars|author=Krasnopolsky, Vladimir A.|journal=Icarus|volume=180|issue=2|pages=359–367|year=February 2005|url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WGF-4HTCW36-2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a614a9e35a422b94cc2611ccdc4bf180|doi=10.1016/j.icarus.2005.10.015|bibcode=2006Icar..180..359K|access-date=2011-09-14|archive-date=2008-12-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20081228012538/http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WGF-4HTCW36-2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a614a9e35a422b94cc2611ccdc4bf180|dead-url=yes}}</ref>


Rentang waktu kehancuran metana diperkirakan paling lama empat tahun Bumi dan paling pendek 0,6 tahun Bumi.<ref name=plumes /><ref name=nature460>{{cite journal|title=Observed variations of methane on Mars unexplained by known atmospheric chemistry and physics |journal=Nature|date=August 6, 2009|first=Lefèvre|last=Franck|coauthors=Forget, François|volume=460|pages=720–723|doi=10.1038/nature08228|pmid=19661912|issue=7256|bibcode = 2009Natur.460..720L }}</ref> Pergantian cepat ini merupakan tanda-tanda adanya sumber gas aktif di Mars. Aktivitas vulkanik, tubrukan komet, dan keberadaan bentuk kehidupan mikrobial [[metanogen]]ik diduga merupakan penyebabnya. Metana dapat pula dihasilkan oleh proses non-biologis yang disebut [[serpentinit|''serpentinisasi'']]{{Ref label|B|b|none}} yang melibatkan air, karbon dioksida, dan [[mineral]] [[olivin]].<ref name="olivine">{{cite journal|author=Oze, C.; Sharma, M.|title=Have olivine, will gas: Serpentinization and the abiogenic production of methane on Mars|journal=Geophysical Research Letters|year=2005|volume=32|issue=10|page=L10203|doi=10.1029/2005GL022691|bibcode=2005GeoRL..3210203O}}</ref>
Rentang waktu kehancuran metana diperkirakan paling lama empat tahun Bumi dan paling pendek 0,6 tahun Bumi.<ref name=plumes /><ref name=nature460>{{cite journal|title=Observed variations of methane on Mars unexplained by known atmospheric chemistry and physics |url=https://archive.org/details/sim_nature-uk_2009-08-06_460_7256/page/720 |journal=Nature|date=August 6, 2009|first=Lefèvre|last=Franck|coauthors=Forget, François|volume=460|pages=720–723|doi=10.1038/nature08228|pmid=19661912|issue=7256|bibcode = 2009Natur.460..720L }}</ref> Pergantian cepat ini merupakan tanda-tanda adanya sumber gas aktif di Mars. Aktivitas vulkanik, tubrukan komet, dan keberadaan bentuk kehidupan mikrobial [[metanogen]]ik diduga merupakan penyebabnya. Metana dapat pula dihasilkan oleh proses non-biologis yang disebut [[serpentinit|''serpentinisasi'']]{{Ref label|B|b|none}} yang melibatkan air, karbon dioksida, dan [[mineral]] [[olivin]].<ref name="olivine">{{cite journal|author=Oze, C.; Sharma, M.|title=Have olivine, will gas: Serpentinization and the abiogenic production of methane on Mars|journal=Geophysical Research Letters|year=2005|volume=32|issue=10|page=L10203|doi=10.1029/2005GL022691|bibcode=2005GeoRL..3210203O}}</ref>


=== Iklim ===
=== Iklim ===
[[Berkas:2005-1103mars-full.jpg|jmpl|Mars dari [[Teleskop Luar Angkasa Hubble]] 28 Oktober 2005.]]
[[Berkas:2005-1103mars-full.jpg|jmpl|Mars dari [[Teleskop Luar Angkasa Hubble]] 28 Oktober 2005.]]


Di antara semua planet di Tata Surya, Mars adalah planet yang musimnya paling mirip dengan Bumi. Hal ini diakibatkan oleh miripnya kemiringan sumbu kedua planet. Panjang musim di Mars itu sekitar dua kalinya Bumi karena jarak Mars yang lebih jauh dari Matahari, sehingga tahun di Mars lebih panjang (dua kalinya Bumi). Suhu permukaan Mars berkisar antara -87&nbsp;°C pada musim dingin di kutub hingga -5&nbsp;°C pada musim panas.<ref name="h">{{cite web|url=http://solarsystem.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mars&Display=Facts|title=NASA, Mars: Facts & Figures|accessdate=2010-01-28}}</ref> Luasnya rentang suhu ini diakibatkan oleh ketidakmampuan atmosfer yang tipis untuk menyimpan panas Matahari, tekanan atmosfer yang rendah, dan [[kapasitas panas volumetrik|inersia termal]] tanah Mars yang rendah.<ref name=nasa_surface>{{cite web|title=Mars' desert surface...|work=MGCM Press release|publisher=NASA|url=http://www-mgcm.arc.nasa.gov/mgcm/HTML/WEATHER/surface.html|accessdate=2007-02-25}}</ref>
Di antara semua planet di Tata Surya, Mars adalah planet yang musimnya paling mirip dengan Bumi. Hal ini diakibatkan oleh miripnya kemiringan sumbu kedua planet. Panjang musim di Mars itu sekitar dua kalinya Bumi karena jarak Mars yang lebih jauh dari Matahari, sehingga tahun di Mars lebih panjang (dua kalinya Bumi). Suhu permukaan Mars berkisar antara -87&nbsp;°C pada musim dingin di kutub hingga -5&nbsp;°C pada musim panas.<ref name="h"/> Luasnya rentang suhu ini diakibatkan oleh ketidakmampuan atmosfer yang tipis untuk menyimpan panas Matahari, tekanan atmosfer yang rendah, dan [[kapasitas panas volumetrik|inersia termal]] tanah Mars yang rendah.<ref name=nasa_surface>{{cite web|title=Mars' desert surface...|work=MGCM Press release|publisher=NASA|url=http://www-mgcm.arc.nasa.gov/mgcm/HTML/WEATHER/surface.html|accessdate=2007-02-25|archive-date=2007-07-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20070707084938/http://www-mgcm.arc.nasa.gov/mgcm/HTML/WEATHER/surface.html|dead-url=yes}}</ref>


Jika Mars punya orbit yang seperti Bumi, musimnya akan mirip dengan Bumi karena sumbu rotasinya mirip dengan Bumi. Eksentrisitas orbit Mars yang relatif besar memberikan pengaruh yang besar. Mars berada di dekat [[apsis|perihelion]] saat musim panas di belahan selatan dan dingin di utara, dan di dekat [[apsis|aphelion]] saat musim dingin di belahan selatan adn musim panas di utara. Akibatnya, musim di belahan selatan lebih ekstrem dan musim di utara lebih ringan. Suhu musim panas di selatan lebih hangat 30&nbsp;°C daripada suhu musim panas di utara.<ref name=goodman97>{{cite web|last=Goodman|first=Jason C|date=September 22, 1997|url=http://www.mit.edu/people/goodmanj/terraforming/terraforming.html|title=The Past, Present, and Possible Future of Martian Climate|publisher=[[MIT]]|accessdate=2007-02-26|archive-date=2010-11-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20101110051940/http://www.mit.edu/people/goodmanj/terraforming/terraforming.html|dead-url=yes}}</ref>
Jika Mars punya orbit yang seperti Bumi, musimnya akan mirip dengan Bumi karena sumbu rotasinya mirip dengan Bumi. Eksentrisitas orbit Mars yang relatif besar memberikan pengaruh yang besar. Mars berada di dekat [[apsis|perihelion]] saat musim panas di belahan selatan dan dingin di utara, dan di dekat [[apsis|aphelion]] saat musim dingin di belahan selatan adn musim panas di utara. Akibatnya, musim di belahan selatan lebih ekstrem dan musim di utara lebih ringan. Suhu musim panas di selatan lebih hangat 30&nbsp;°C daripada suhu musim panas di utara.<ref name=goodman97>{{cite web|last=Goodman|first=Jason C|date=September 22, 1997|url=http://www.mit.edu/people/goodmanj/terraforming/terraforming.html|title=The Past, Present, and Possible Future of Martian Climate|publisher=[[MIT]]|accessdate=2007-02-26|archive-date=2010-11-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20101110051940/http://www.mit.edu/people/goodmanj/terraforming/terraforming.html|dead-url=yes}}</ref>


Di Mars juga terdapat [[badai debu]] terbesar di Tata Surya. Badai-badai tersebut dapat bervariasi, dari badai di wilayah kecil, hingga badai raksasa yang berkecamuk di seluruh planet. Badai tersebut biasanya terjadi saat Mars berada dekat dengan Matahari. Badai debu ini juga meningkatkan suhu global.<ref name=philips01>{{cite web|last=Philips|first=Tony|date=July 16, 2001|url=http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast16jul_1.htm|title=Planet Gobbling Dust Storms|work=Science @ NASA|accessdate=2006-06-07}}</ref>
Di Mars juga terdapat [[badai debu]] terbesar di Tata Surya. Badai-badai tersebut dapat bervariasi, dari badai di wilayah kecil, hingga badai raksasa yang berkecamuk di seluruh planet. Badai tersebut biasanya terjadi saat Mars berada dekat dengan Matahari. Badai debu ini juga meningkatkan suhu global.<ref name=philips01>{{cite web|last=Philips|first=Tony|date=July 16, 2001|url=http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast16jul_1.htm|title=Planet Gobbling Dust Storms|work=Science @ NASA|accessdate=2006-06-07|archive-date=2006-06-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20060613062647/http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast16jul_1.htm|dead-url=yes}}</ref>


== Orbit dan rotasi ==
== Orbit dan rotasi ==
Baris 243: Baris 248:


== Kehidupan ==
== Kehidupan ==
Berdasarkan pemahaman [[kelaikhunian planet]], planet-planet yang punya air di permukaan merupakan planet yang laik huni. Untuk mencapai hal tersebut, orbit suatu planet harus berada di dalam [[zona laik huni]]. Di Tata Surya, zona tersebut terbentang dari setelah Venus hingga [[poros semi-mayor]] Mars.<ref name=Nowack>{{cite web|title=Estimated Habitable Zone for the Solar System|publisher=Department of Earth and Atmospheric Sciences at Purdue University|first=Robert L.|last=Nowack|url=http://web.ics.purdue.edu/~nowack/geos105/lect14-dir/lecture14_files/image022.jpg|accessdate=2009-04-10}}</ref> Selama perihelion Mars masuk ke wilayah ini, namun atmosfer tipisnya mencegah air bertahan untuk waktu yang lama. Bekas aliran air pada masa lalu menunjukkan potensi keterhunian Mars. Beberapa bukti terbaru memunculkan gagasan bahwa air di permukaan Mars akan terlalu berasam dan bergaram, sehingga sulit mendukung kehidupan.<ref name=saltlife>{{cite news|date=February 15, 2008|title=Early Mars 'too salty' for life|publisher=BBC News|first=Helen|last=Briggs|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7248062.stm|accessdate=2008-02-16}}</ref>
Berdasarkan pemahaman [[kelayakhunian planet]], planet-planet yang punya air di permukaan merupakan planet yang laik huni. Untuk mencapai hal tersebut, orbit suatu planet harus berada di dalam [[zona laik huni]]. Di Tata Surya, zona tersebut terbentang dari setelah Venus hingga [[poros semi-mayor]] Mars.<ref name=Nowack>{{cite web|title=Estimated Habitable Zone for the Solar System|publisher=Department of Earth and Atmospheric Sciences at Purdue University|first=Robert L.|last=Nowack|url=http://web.ics.purdue.edu/~nowack/geos105/lect14-dir/lecture14_files/image022.jpg|accessdate=2009-04-10}}</ref> Selama perihelion Mars masuk ke wilayah ini, namun atmosfer tipisnya mencegah air bertahan untuk waktu yang lama. Bekas aliran air pada masa lalu menunjukkan potensi keterhunian Mars. Beberapa bukti terbaru memunculkan gagasan bahwa air di permukaan Mars akan terlalu berasam dan bergaram, sehingga sulit mendukung kehidupan.<ref name=saltlife>{{cite news|date=February 15, 2008|title=Early Mars 'too salty' for life|publisher=BBC News|first=Helen|last=Briggs|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7248062.stm|accessdate=2008-02-16}}</ref>


Kurangnya magnetosfer dan tipisnya atmosfer Mars merupakan tantangan. Di permukaan planet ini tidak banyak terjadi pemindahan panas. Penyekatan terhadap [[angin surya]] rendah, sementara tekanan atmosfer Mars tidak cukup untuk mempertahankan air dalam bentuk cair. Planet ini juga hampir, atau bahkan sepenuhnya, mati secara geologis; berakhirnya kegiatan vulkanik menyebabkan berhentinya pendaurulangan bahan kimia dan mineral antara permukaan dengan bagian dalam planet.<ref name=hannsson97>{{cite book|last=Hannsson|first=Anders|title=Mars and the Development of Life|publisher=Wiley|year=1997|isbn=0-471-96606-1}}</ref>
Kurangnya magnetosfer dan tipisnya atmosfer Mars merupakan tantangan. Di permukaan planet ini tidak banyak terjadi pemindahan panas. Penyekatan terhadap [[angin surya]] rendah, sementara tekanan atmosfer Mars tidak cukup untuk mempertahankan air dalam bentuk cair. Planet ini juga hampir, atau bahkan sepenuhnya, mati secara geologis; berakhirnya kegiatan vulkanik menyebabkan berhentinya pendaurulangan bahan kimia dan mineral antara permukaan dengan bagian dalam planet.<ref name=hannsson97>{{cite book|last=Hannsson|first=Anders|title=Mars and the Development of Life|publisher=Wiley|year=1997|isbn=0-471-96606-1}}</ref>
Baris 261: Baris 266:
Wahana yang saat ini sedang aktif di Mars (2011) adalah ''[[Mars Reconnaissance Orbiter]]'' (sejak 2006), ''[[Mars Express]]'' (sejak 2003), ''[[Mars Odyssey 2001]]'' (sejak 2001), ''[[Opportunity]]'' (sejak 2004), dan ''[[Curiosity (rover)|Curiosity]]'' (sejak 2012). Misi yang baru saja selesai adalah ''[[Mars Global Surveyor]]'' (1997–2006) dan [[Spirit (wahana penjelajah)|''Spirit'']] (2004–2010).
Wahana yang saat ini sedang aktif di Mars (2011) adalah ''[[Mars Reconnaissance Orbiter]]'' (sejak 2006), ''[[Mars Express]]'' (sejak 2003), ''[[Mars Odyssey 2001]]'' (sejak 2001), ''[[Opportunity]]'' (sejak 2004), dan ''[[Curiosity (rover)|Curiosity]]'' (sejak 2012). Misi yang baru saja selesai adalah ''[[Mars Global Surveyor]]'' (1997–2006) dan [[Spirit (wahana penjelajah)|''Spirit'']] (2004–2010).


Kira-kira 2/3 wahana angkasa yang ditujukan ke Mars telah gagal dalam misinya. Pada abad ke-21 kegagalan lebih jarang terjadi.<ref name=dinerman04/> Kegagalan misi biasanya diakibatkan oleh masalah teknis, seperti kegagalan atau kehilangan komunikasi atau kesalahan rancangan, yang sering kali diakibatkan oleh kurangnya pendanaan atau ketidakcakapan pelaksana misi.<ref name=dinerman04/> Kegagalan tersebut telah menyebabkan munculnya satir yang menyalahkan "Segitiga Bermuda" di antara Bumi-Mars, "Kutukan" Mars, atau "Setan Galaktik Raksasa" (''Great Galactic Ghoul'') yang memakan wahana antariksa Mars.<ref name=dinerman04>{{cite web|last=Dinerman|first=Taylor|url=http://www.thespacereview.com/article/232/1|title=Is the Great Galactic Ghoul losing his appetite?|work=The space review|date=September 27, 2004|accessdate=2007-03-27}}</ref> Misi-misi yang baru saja gagal contohnya adalah ''[[Beagle 2]]'' (2003), ''[[Mars Climate Orbiter]]'' (1999), dan ''[[Mars 96]]'' (1996).
Kira-kira 2/3 wahana angkasa yang ditujukan ke Mars telah gagal dalam misinya. Pada abad ke-21 kegagalan lebih jarang terjadi.<ref name=dinerman04/> Kegagalan misi biasanya diakibatkan oleh masalah teknis, seperti kegagalan atau kehilangan komunikasi atau kesalahan rancangan, yang sering kali diakibatkan oleh kurangnya pendanaan atau ketidakcakapan pelaksana misi.<ref name=dinerman04/> Kegagalan tersebut telah menyebabkan munculnya satir yang menyalahkan "Segitiga Bermuda" di antara Bumi-Mars, "Kutukan" Mars, atau "Setan Galaktik Raksasa" (''Great Galactic Ghoul'') yang memakan wahana antariksa Mars.<ref name=dinerman04/> Misi-misi yang baru saja gagal contohnya adalah ''[[Beagle 2]]'' (2003), ''[[Mars Climate Orbiter]]'' (1999), dan ''[[Mars 96]]'' (1996).


=== Misi sebelumnya ===
=== Misi sebelumnya ===
[[Berkas:1972 CPA 4114.jpg|jmpl|kiri|Pendarat [[Mars 3]] di perangko Soviet tahun 1972.]]
[[Berkas:1972 CPA 4114.jpg|jmpl|kiri|Pendarat [[Mars 3]] di perangko Soviet tahun 1972.]]
Mars pertama kali dikitari pada 14-15 Juli 1965 oleh wahana [[Mariner 4]]. Pada 14 November 1971, ''[[Mariner 9]]'' menjadi pesawat angkasa pertama yang mengorbit planet lain.<ref name=nasa_mariner9>{{cite web|url=http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?MCode=Mariner_09|title=Mariner 9: Overview|publisher=NASA}}</ref> Objek pertama yang berhasil mendarat di permukaan Mars adalah dua wahana ''[[Soviet]]: [[Mars 2]]'' pada 27 November dan [[Mars 3]] pada 2 Desember 1971, namun keduanya kehilangan komunikasi setelah mendarat. Pada tahun 1975 NASA meluncurkan [[program Viking]] yang terdiri dari dua pengorbit, dan masing-masing punya pendarat; kedua pendarat berhasil mencapai permukaan pada tahun 1976. [[Viking 1]] tetap beroperasi selama enam tahun, sementara ''[[Viking 2]]'' selama tiga tahun. Pendarat Viking mengirimkan citra Mars yang berwarna,<ref name=other_missions>{{cite web|url=http://burro.astr.cwru.edu/stu/20th_far_mars.html|title=Other Mars Missions|work=Journey through the galaxy|accessdate=2006-06-13|archive-date=2012-05-30|archive-url=https://archive.today/20120530021429/http://burro.astr.cwru.edu/stu/20th_far_mars.html|dead-url=yes}}</ref> dan pengorbit memetakan permukaan dengan sangat baik hingga gambarnya masih digunakan hingga sekarang.
Mars pertama kali dikitari pada 14-15 Juli 1965 oleh wahana [[Mariner 4]]. Pada 14 November 1971, ''[[Mariner 9]]'' menjadi pesawat angkasa pertama yang mengorbit planet lain.<ref name=nasa_mariner9>{{cite web|url=http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?MCode=Mariner_09|title=Mariner 9: Overview|publisher=NASA|access-date=2011-09-15|archive-date=2012-07-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20120731101459/http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?MCode=Mariner_09|dead-url=yes}}</ref> Objek pertama yang berhasil mendarat di permukaan Mars adalah dua wahana ''[[Soviet]]: [[Mars 2]]'' pada 27 November dan [[Mars 3]] pada 2 Desember 1971, namun keduanya kehilangan komunikasi setelah mendarat. Pada tahun 1975 NASA meluncurkan [[program Viking]] yang terdiri dari dua pengorbit, dan masing-masing punya pendarat; kedua pendarat berhasil mencapai permukaan pada tahun 1976. [[Viking 1]] tetap beroperasi selama enam tahun, sementara ''[[Viking 2]]'' selama tiga tahun. Pendarat Viking mengirimkan citra Mars yang berwarna,<ref name=other_missions>{{cite web|url=http://burro.astr.cwru.edu/stu/20th_far_mars.html|title=Other Mars Missions|work=Journey through the galaxy|accessdate=2006-06-13|archive-date=2012-05-30|archive-url=https://archive.today/20120530021429/http://burro.astr.cwru.edu/stu/20th_far_mars.html|dead-url=yes}}</ref> dan pengorbit memetakan permukaan dengan sangat baik hingga gambarnya masih digunakan hingga sekarang.


Wahana Soviet [[program Phobos|Phobos 1 dan 2]] dikirim ke Mars pada tahun 1988 untuk meneliti Mars dan kedua satelitnya. Phobos 1 kehilangan komunikasi dalam perjalanan ke Mars. Phobos 2 berhasil mencitrakan Mars dan Fobos, namun mengalami kegagalan saat akan melepas dua pendaratnya ke permukaan Fobos.<ref name=nature341>{{cite journal|author=Sagdeev, R. Z.; Zakharov, A. V.|title=Brief history of the Phobos mission|journal=Nature|volume=341|issue=6243|pages=581–585|date=October 19, 1989|doi=10.1038/341581a0|bibcode = 1989Natur.341..581S }}</ref>
Wahana Soviet [[program Phobos|Phobos 1 dan 2]] dikirim ke Mars pada tahun 1988 untuk meneliti Mars dan kedua satelitnya. Phobos 1 kehilangan komunikasi dalam perjalanan ke Mars. Phobos 2 berhasil mencitrakan Mars dan Fobos, namun mengalami kegagalan saat akan melepas dua pendaratnya ke permukaan Fobos.<ref name=nature341>{{cite journal|author=Sagdeev, R. Z.; Zakharov, A. V.|title=Brief history of the Phobos mission|url=https://archive.org/details/sim_nature-uk_1989-10-19_341_6243/page/581|journal=Nature|volume=341|issue=6243|pages=581–585|date=October 19, 1989|doi=10.1038/341581a0|bibcode = 1989Natur.341..581S }}</ref>


Setelah kegagalan pengorbit ''[[Mars Observer]]'' pada tahun 1992, misi ''[[Mars Global Surveyor]]'' berhasil mencapai orbit Mars pada tahun 1997. Misi ini berhasil dan telah menyelesaikan misi pemetaan utamanya pada awal 2001. NASA kehilangan kontak dengan wahana tersebut pada November 2006 pada saat program ketiganya yang diperpanjang. ''[[Mars Pathfinder]]'', yang mengangkut kendaraan penjelajah robotik ''[[Sojourner]]'', mendarat di [[Ares Vallis]] pada musim panas tahun 1997 dan mengirim kembali banyak citra.<ref name=cnn_mgs>{{cite news|url=http://www.cnn.com/TECH/9706/pathfinder/surveyor/|title=Mars Global Surveyor|work=CNN- Destination Mars|accessdate=2006-06-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060415081709/http://www.cnn.com/TECH/9706/pathfinder/surveyor/|archivedate=2006-04-15|deadurl=yes}}</ref>
Setelah kegagalan pengorbit ''[[Mars Observer]]'' pada tahun 1992, misi ''[[Mars Global Surveyor]]'' berhasil mencapai orbit Mars pada tahun 1997. Misi ini berhasil dan telah menyelesaikan misi pemetaan utamanya pada awal 2001. NASA kehilangan kontak dengan wahana tersebut pada November 2006 pada saat program ketiganya yang diperpanjang. ''[[Mars Pathfinder]]'', yang mengangkut kendaraan penjelajah robotik ''[[Sojourner]]'', mendarat di [[Ares Vallis]] pada musim panas tahun 1997 dan mengirim kembali banyak citra.<ref name=cnn_mgs>{{cite news|url=http://www.cnn.com/TECH/9706/pathfinder/surveyor/|title=Mars Global Surveyor|work=CNN- Destination Mars|accessdate=2006-06-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060415081709/http://www.cnn.com/TECH/9706/pathfinder/surveyor/|archivedate=2006-04-15|deadurl=yes}}</ref>
Baris 278: Baris 283:
Pengorbit ''[[Mars Odyssey]]'' milik [[NASA]] memasuki orbit Mars pada tahun 2001.<ref name=nasa081009>{{cite web|url=http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey/newsroom/pressreleases/20081009a.html|title=NASA's Mars Odyssey Shifting Orbit for Extended Mission|publisher=NASA|date=October 9, 2008|accessdate=2008-11-15}}</ref> [[Spektrometer Sinar Gamma]] Odyssey menemukan hidrogen yang diduga terkandung di es air Mars.<ref name=odyssey030314>{{cite web|last=Britt|first=Robert|url=http://www.space.com/missionlaunches/odyssey_update_030314.html|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060315103112/http://www.space.com/missionlaunches/odyssey_update_030314.html|archivedate=2006-03-15|title=Odyssey Spacecraft Generates New Mars Mysteries|work=Space.com|date=March 14, 2003|accessdate=2006-06-13|dead-url=no}}</ref>
Pengorbit ''[[Mars Odyssey]]'' milik [[NASA]] memasuki orbit Mars pada tahun 2001.<ref name=nasa081009>{{cite web|url=http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey/newsroom/pressreleases/20081009a.html|title=NASA's Mars Odyssey Shifting Orbit for Extended Mission|publisher=NASA|date=October 9, 2008|accessdate=2008-11-15}}</ref> [[Spektrometer Sinar Gamma]] Odyssey menemukan hidrogen yang diduga terkandung di es air Mars.<ref name=odyssey030314>{{cite web|last=Britt|first=Robert|url=http://www.space.com/missionlaunches/odyssey_update_030314.html|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060315103112/http://www.space.com/missionlaunches/odyssey_update_030314.html|archivedate=2006-03-15|title=Odyssey Spacecraft Generates New Mars Mysteries|work=Space.com|date=March 14, 2003|accessdate=2006-06-13|dead-url=no}}</ref>


Misi ''[[Mars Express]]'' yang diluncurkan ''[[European Space Agency]]'' (ESA) mencapai Mars pada tahun 2003. Wahana tersebut membawa pendarat ''[[Beagle 2]]'', yang mengalami kegagalan saat penurunan dan dinyatakan hilang pada Februari 2004.<ref name=esa20040211>{{cite news|author=ESA Media Relations Division|title=UK and ESA announce Beagle 2 inquiry|work=ESA News|date=February 11, 2004|url=http://www.esa.int/esaCP/SEMQ5C1PGQD_Expanding_0.html|accessdate=2011-04-28 }}</ref> Pada awal tahun 2004, tim ''[[Planetary Fourier Spectrometer]]'' mengumumkan bahwa pengorbit telah menemukan metana di atmosfer Mars. ESA mengumumkan penemuan [[aurora]] di Mars pada Juni 2006.<ref name="aurora">{{cite journal|last=Bertaux|first=Jean-Loup|coauthors=''et al''.|doi=10.1038/nature03603|title=Discovery of an aurora on Mars|pmid=15944698|journal=Nature|volume=435|issue=7043|page=790|date=June 9, 2005|bibcode = 2005Natur.435..790B }}</ref>
Misi ''[[Mars Express]]'' yang diluncurkan ''[[European Space Agency]]'' (ESA) mencapai Mars pada tahun 2003. Wahana tersebut membawa pendarat ''[[Beagle 2]]'', yang mengalami kegagalan saat penurunan dan dinyatakan hilang pada Februari 2004.<ref name=esa20040211>{{cite news|author=ESA Media Relations Division|title=UK and ESA announce Beagle 2 inquiry|work=ESA News|date=February 11, 2004|url=http://www.esa.int/esaCP/SEMQ5C1PGQD_Expanding_0.html|accessdate=2011-04-28 }}</ref> Pada awal tahun 2004, tim ''[[Planetary Fourier Spectrometer]]'' mengumumkan bahwa pengorbit telah menemukan metana di atmosfer Mars. ESA mengumumkan penemuan [[aurora]] di Mars pada Juni 2006.<ref name="aurora">{{cite journal|last=Bertaux|first=Jean-Loup|coauthors=''et al''.|doi=10.1038/nature03603|title=Discovery of an aurora on Mars|url=https://archive.org/details/sim_nature-uk_2005-06-09_435_7043/page/790|pmid=15944698|journal=Nature|volume=435|issue=7043|page=790|date=June 9, 2005|bibcode = 2005Natur.435..790B }}</ref>


Pada Januari, 2004, dua wahana penjelajah NASA, yaitu ''[[Spirit (wahana penjelajah)|Spirit]]'' (MER-A) dan ''[[Opportunity]]'' (MER-B), mendarat di permukaan Mars. Keduanya telah mencapai atau melebihi tujuan misi mereka. Salah satu penemuan ilmiah yang paling penting adalah bukti keberadaan air pada masa lalu di tempat mendarat kedua wahana tersebut. Badai debu dan angin telah membersihkan panel surya kedua wahana, sehingga lama hidup mereka bertambah.<ref name=nasa_rovers>{{cite web|url=http://marsrovers.jpl.nasa.gov/science/|title=Mars Exploration Rovers- Science|work=MER website|publisher=NASA|accessdate=2006-06-13}}</ref>
Pada Januari, 2004, dua wahana penjelajah NASA, yaitu ''[[Spirit (wahana penjelajah)|Spirit]]'' (MER-A) dan ''[[Opportunity]]'' (MER-B), mendarat di permukaan Mars. Keduanya telah mencapai atau melebihi tujuan misi mereka. Salah satu penemuan ilmiah yang paling penting adalah bukti keberadaan air pada masa lalu di tempat mendarat kedua wahana tersebut. Badai debu dan angin telah membersihkan panel surya kedua wahana, sehingga lama hidup mereka bertambah.<ref name=nasa_rovers>{{cite web|url=http://marsrovers.jpl.nasa.gov/science/|title=Mars Exploration Rovers- Science|work=MER website|publisher=NASA|accessdate=2006-06-13}}</ref>
Baris 284: Baris 289:
Pesawat angkasa ''[[Mars Reconnaissance Orbiter]]'' milik NASA tiba di orbit Mars pada 10 Maret 2006 untuk melakukan penelitian ilmiah selama dua tahun. Pengorbit tersebut akan memetakan daratan dan cuaca Mars dengan tujuan untuk menemukan tempat pendaratan yang layak bagi misi pendarat berikutnya. MRO berhasil mencitrakan longsor di kutub utara Mars pada 3 Maret 2008.<ref name=cnn_avalanche>{{cite news|url=http://edition.cnn.com/2008/TECH/space/03/03/mars.avalanche.ap/index.html|title=Photo shows avalanche on Mars|work=CNN|accessdate=2008-03-04|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080419070652/http://edition.cnn.com/2008/TECH/space/03/03/mars.avalanche.ap/index.html|archivedate=2008-04-19|deadurl=yes}}</ref>
Pesawat angkasa ''[[Mars Reconnaissance Orbiter]]'' milik NASA tiba di orbit Mars pada 10 Maret 2006 untuk melakukan penelitian ilmiah selama dua tahun. Pengorbit tersebut akan memetakan daratan dan cuaca Mars dengan tujuan untuk menemukan tempat pendaratan yang layak bagi misi pendarat berikutnya. MRO berhasil mencitrakan longsor di kutub utara Mars pada 3 Maret 2008.<ref name=cnn_avalanche>{{cite news|url=http://edition.cnn.com/2008/TECH/space/03/03/mars.avalanche.ap/index.html|title=Photo shows avalanche on Mars|work=CNN|accessdate=2008-03-04|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080419070652/http://edition.cnn.com/2008/TECH/space/03/03/mars.avalanche.ap/index.html|archivedate=2008-04-19|deadurl=yes}}</ref>


Pesawat angkasa [[Dawn Mission|Dawn]] terbang melewati Mars pada Februari 2009 untuk mendapat bantuan gravitasi dalam perjalanannya menuju [[4 Vesta]] dan [[1 Ceres]].<ref name=agle090212>{{cite web|first=D. C.| last=Agle|date=February 12, 2009|title=NASA Spacecraft Falling For Mars|publisher=NASA/JPL|url=http://www.jpl.nasa.gov/news/features.cfm?feature=2031|accessdate=2009-12-27}}</ref>
Pesawat angkasa [[Dawn Mission|Dawn]] terbang melewati Mars pada Februari 2009 untuk mendapat bantuan gravitasi dalam perjalanannya menuju [[4 Vesta]] dan [[1 Ceres]].<ref name=agle090212>{{cite web|first=D. C.|last=Agle|date=February 12, 2009|title=NASA Spacecraft Falling For Mars|publisher=NASA/JPL|url=http://www.jpl.nasa.gov/news/features.cfm?feature=2031|accessdate=2009-12-27|archive-date=2012-01-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20120118134850/http://www.jpl.nasa.gov/news/features.cfm?feature=2031|dead-url=yes}}</ref>


Misi gabungan Rusia-Cina, yaitu [[Fobos-Grunt]], telah diluncurkan pada 9 November 2011 dengan tujuan mengambil contoh di Fobos. Namun, misi ini gagal karena pembakaran roketnya mengalami kegagalan, sehingga Fobos-Grunt terdampar di orbit rendah Bumi.<ref name="noburn">{{cite web|url=http://www.satobs.org/seesat/Nov-2011/0069.html|title=Phobos-Grunt - serious problem reported|first=Ted|last=Molczan|publisher=SeeSat-L|date=9 November 2011|accessdate=9 November 2011}}</ref>
Misi gabungan Rusia-Cina, yaitu [[Fobos-Grunt]], telah diluncurkan pada 9 November 2011 dengan tujuan mengambil contoh di Fobos. Namun, misi ini gagal karena pembakaran roketnya mengalami kegagalan, sehingga Fobos-Grunt terdampar di orbit rendah Bumi.<ref name="noburn">{{cite web|url=http://www.satobs.org/seesat/Nov-2011/0069.html|title=Phobos-Grunt - serious problem reported|first=Ted|last=Molczan|publisher=SeeSat-L|date=9 November 2011|accessdate=9 November 2011}}</ref>
Baris 290: Baris 295:
Misi NASA ''Rover [[Curiosity (rover)|Curiosity]]'' berhasil mendarat di Mars. Rover Curiosity memijak kaki di Planet Mars setelah roket bertenaga menurunkan lift sistem pendaratan. Mars Science Laboratory seharga US$2,5 miliar berwujud rover 6x6 seukuran mobil berhasil mendarat di Planet Mars 3:32pm AEST yang diiringi sorak-sorai di Spaceflight Operations Facility di California.<ref name="kesimpulan">{{cite web|url=http://www.kesimpulan.com/2012/08/rover-nasa-curiosity-berhasil-mendarat.html|title=Rover NASA Curiosity Berhasil Mendarat di Mars|accessdate=6 Januari 2013}}</ref>
Misi NASA ''Rover [[Curiosity (rover)|Curiosity]]'' berhasil mendarat di Mars. Rover Curiosity memijak kaki di Planet Mars setelah roket bertenaga menurunkan lift sistem pendaratan. Mars Science Laboratory seharga US$2,5 miliar berwujud rover 6x6 seukuran mobil berhasil mendarat di Planet Mars 3:32pm AEST yang diiringi sorak-sorai di Spaceflight Operations Facility di California.<ref name="kesimpulan">{{cite web|url=http://www.kesimpulan.com/2012/08/rover-nasa-curiosity-berhasil-mendarat.html|title=Rover NASA Curiosity Berhasil Mendarat di Mars|accessdate=6 Januari 2013}}</ref>


Pada 18 November 2008, misi robotik [[MAVEN]] berhasil diluncurkan oleh NASA dengan menggunakan roket [[Atlas V]] 401.<ref>{{cite web| url= http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=31905 |title=NASA Awards Launch Services Contract for MAVEN Mission | accessdate=2010-10-21| publisher=SpaceRef}}</ref> Wahana ini diperkirakan akan memasuki orbit Mars pada September 2014.<ref name=mav>[http://www.nasa.gov/mission_pages/maven/main/index.html MAVEN Launch Updates]. NASA. Diakses 2013-11-20.</ref>
Pada 18 November 2008, misi robotik [[MAVEN]] berhasil diluncurkan oleh NASA dengan menggunakan roket [[Atlas V]] 401.<ref>{{cite web| url=http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=31905| title=NASA Awards Launch Services Contract for MAVEN Mission| accessdate=2010-10-21| publisher=SpaceRef}}{{Pranala mati|date=Juni 2023 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Wahana ini diperkirakan akan memasuki orbit Mars pada September 2014.<ref name=mav>[http://www.nasa.gov/mission_pages/maven/main/index.html MAVEN Launch Updates]. NASA. Diakses 2013-11-20.</ref>


=== Misi ke depan ===<!--
=== Misi ke depan ===<!--
[[Mars Science Laboratory]], yang dinamai ''Curiosity'', akan diluncurkan pada tahun 2011. Wahana tersebut lebih besar dan lebih maju dari [[Mars Exploration Rover]], dengan kecepatan 90 [[Metre per hour|m/h]]. Wahana ini bisa menyimpulkan bahan batuan dari jarak 13 m.<ref name=msl>{{cite web|url=http://mars.jpl.nasa.gov/msl/overview/|title=Mars Science Laboratory|work=MSL website|publisher=NASA|accessdate=2007-03-03}}</ref>
[[Mars Science Laboratory]], yang dinamai ''Curiosity'', akan diluncurkan pada tahun 2011. Wahana tersebut lebih besar dan lebih maju dari [[Mars Exploration Rover]], dengan kecepatan 90 [[Metre per hour|m/h]]. Wahana ini bisa menyimpulkan bahan batuan dari jarak 13 m.<ref name=msl>{{cite web|url=http://mars.jpl.nasa.gov/msl/overview/|title=Mars Science Laboratory|work=MSL website|publisher=NASA|accessdate=2007-03-03}}</ref>
-->
-->
Misi Finlandia-Rusia, [[MetNet]], akan mendaratkan beberapa kendaraan kecil di Mars untuk mendirikan jaringan pengamatan yang hendak meneliti struktur atmosfer, fisika, dan meteorologi Mars.<ref name=metnet_mission>{{cite web|url=http://metnet.fmi.fi/index.php?id=95|title=Introduction to the MetNet Mars Mission|publisher=Finnish Meteorological Institute|accessdate=2008-08-28}}</ref> Misi pendahulu yang menggunakan satu atau beberapa pendarat dijadwalkan diluncurkan pada tahun 2014.<ref name=Metnet>{{cite web|url=http://metnet.fmi.fi/index.php?id=92|title=The MetNet Mars Precursor Mission|publisher=Finnish Meteorological Institute|accessdate=2008-08-28|archive-date=2010-10-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20101019000204/http://metnet.fmi.fi/index.php?id=92|dead-url=yes}}</ref>
Misi Finlandia-Rusia, [[MetNet]], akan mendaratkan beberapa kendaraan kecil di Mars untuk mendirikan jaringan pengamatan yang hendak meneliti struktur atmosfer, fisika, dan meteorologi Mars.<ref name=metnet_mission>{{cite web|url=http://metnet.fmi.fi/index.php?id=95|title=Introduction to the MetNet Mars Mission|publisher=Finnish Meteorological Institute|accessdate=2008-08-28|archive-date=2010-10-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20101019000551/http://metnet.fmi.fi/index.php?id=95|dead-url=yes}}</ref> Misi pendahulu yang menggunakan satu atau beberapa pendarat dijadwalkan diluncurkan pada tahun 2014.<ref name=Metnet>{{cite web|url=http://metnet.fmi.fi/index.php?id=92|title=The MetNet Mars Precursor Mission|publisher=Finnish Meteorological Institute|accessdate=2008-08-28|archive-date=2010-10-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20101019000204/http://metnet.fmi.fi/index.php?id=92|dead-url=yes}}</ref>


=== Rencana misi berawak ===
=== Rencana misi berawak ===
ESA ingin mengirim manusia ke Mars antara tahun 2030 hingga 2035.<ref name=aurora021011>{{cite web|date=October 11, 2002|url=http://www.esa.int/SPECIALS/Aurora/ESAONKTHN6D_0.html|title=Liftoff for Aurora: Europe’s first steps to Mars, the Moon and beyond|accessdate=2007-03-03}}</ref> Ini akan didahului oleh wahana-wahana yang lebih besar, yang dimulai dengan peluncuran ExoMars<ref name=esa091212>{{cite web|title=The ESA-NASA ExoMars programme 2016–2018—an overview|date=December 12, 2009|publisher=European Space Agency|url=http://exploration.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=46048|accessdate=2009-12-30}}</ref> dan misi gabungan NASA-ESA untuk mengambil contoh.<ref name=esa091208>{{cite web|title=Mars Sample Return|date=December 8, 2009|publisher=European Space Agency|url=http://exploration.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=44995|accessdate=2009-12-30}}</ref>
ESA ingin mengirim manusia ke Mars antara tahun 2030 hingga 2035.<ref name=aurora021011>{{cite web|date=October 11, 2002|url=http://www.esa.int/SPECIALS/Aurora/ESAONKTHN6D_0.html|title=Liftoff for Aurora: Europe’s first steps to Mars, the Moon and beyond|accessdate=2007-03-03|archive-date=2010-10-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20101002175305/http://www.esa.int/SPECIALS/Aurora/ESAONKTHN6D_0.html|dead-url=yes}}</ref> Ini akan didahului oleh wahana-wahana yang lebih besar, yang dimulai dengan peluncuran ExoMars<ref name=esa091212>{{cite web|title=The ESA-NASA ExoMars programme 2016–2018—an overview|date=December 12, 2009|publisher=European Space Agency|url=http://exploration.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=46048|accessdate=2009-12-30}}</ref> dan misi gabungan NASA-ESA untuk mengambil contoh.<ref name=esa091208>{{cite web|title=Mars Sample Return|date=December 8, 2009|publisher=European Space Agency|url=http://exploration.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=44995|accessdate=2009-12-30}}</ref>


Penjelajahan berawak merupakan tujuan jangka panjang [[visi penjelajahan angkasa]] Amerika Serikat yang diumumkan pada tahun 2004 oleh Presiden [[George W. Bush]].<ref name=britt_bush_vision>{{cite web|first=Robert|last=Britt|url=http://www.space.com/news/bush_plan_faq_040115.html#whenmars|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060209192146/http://www.space.com/news/bush_plan_faq_040115.html#whenmars|archivedate=2006-02-09|title=When do we get to Mars?|work=Space.com FAQ: Bush's New Space Vision|accessdate=2006-06-13|dead-url=no}}</ref> Pesawat angkasa ''[[Orion (pesawat angkasa)|Orion]]'' akan digunakan untuk mengirim manusia ke Bulan pada tahun 2020 sebagai batu loncatan untuk ekspedisi Mars. Pada 28 September 2007, [[Michael D. Griffin]] menyatakan bahwa NASA berharap dapat mengirim manusia ke Mars pada tahun 2037.<ref name=mars_daily>{{cite news|url=http://www.marsdaily.com/reports/NASA_aims_to_put_man_on_Mars_by_2037_999.html|agency=AFP|title=NASA aims to put man on Mars by 2037}} (Bad link)</ref>
Penjelajahan berawak merupakan tujuan jangka panjang [[visi penjelajahan angkasa]] Amerika Serikat yang diumumkan pada tahun 2004 oleh Presiden [[George W. Bush]].<ref name=britt_bush_vision>{{cite web|first=Robert|last=Britt|url=http://www.space.com/news/bush_plan_faq_040115.html#whenmars|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060209192146/http://www.space.com/news/bush_plan_faq_040115.html#whenmars|archivedate=2006-02-09|title=When do we get to Mars?|work=Space.com FAQ: Bush's New Space Vision|accessdate=2006-06-13|dead-url=no}}</ref> Pesawat angkasa ''[[Orion (pesawat angkasa)|Orion]]'' akan digunakan untuk mengirim manusia ke Bulan pada tahun 2020 sebagai batu loncatan untuk ekspedisi Mars. Pada 28 September 2007, [[Michael D. Griffin]] menyatakan bahwa NASA berharap dapat mengirim manusia ke Mars pada tahun 2037.<ref name=mars_daily>{{cite news|url=http://www.marsdaily.com/reports/NASA_aims_to_put_man_on_Mars_by_2037_999.html|agency=AFP|title=NASA aims to put man on Mars by 2037}} (Bad link)</ref>


[[Mars Direct]], misi berbiaya rendah yang diusulkan oleh [[Robert Zubrin]] (pendiri ''[[Mars Society]]''), akan menggunakan roket kelas [[Saturn V]] seperti [[Space X]] [[Falcon X]], atau [[Ares V]], untuk melewati pembangunan orbital, pertemuan di orbit rendah Bumi, dan depot bahan bakar Bulan. Sementara itu proposal "[[Mars to Stay]]" mengusulkan untuk tidak langsung memulangkan astronaut pertama.<ref name=marshome>{{cite web|url=http://www.marshome.org/|title=The Mars Homestead Project—Arrive, Survive, & Thrive!|publisher=Marshome.org|accessdate=2009-09-20}}</ref>
[[Mars Direct]], misi berbiaya rendah yang diusulkan oleh [[Robert Zubrin]] (pendiri ''[[Mars Society]]''), akan menggunakan roket kelas [[Saturn V]] seperti [[Space X]] [[Falcon X]], atau [[Ares V]], untuk melewati pembangunan orbital, pertemuan di orbit rendah Bumi, dan depot bahan bakar Bulan. Sementara itu proposal "[[Mars to Stay]]" mengusulkan untuk tidak langsung memulangkan astronaut pertama.<ref name=marshome>{{cite web|url=http://www.marshome.org/|title=The Mars Homestead Project—Arrive, Survive, & Thrive!|publisher=Marshome.org|accessdate=2009-09-20|archive-date=2012-03-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20120301104324/http://marshome.org/|dead-url=yes}}</ref>


=== Astronomi di Mars ===
=== Astronomi di Mars ===
[[Berkas:15-ml-06-phobos2-A067R1.jpg|jmpl|kiri|Fobos melewati Matahari pada 10 Maret 2004.]]
[[Berkas:15-ml-06-phobos2-A067R1.jpg|jmpl|kiri|Fobos melewati Matahari pada 10 Maret 2004.]]
{{main|Astronomi di Mars}}
Dengan adanya berbagai wahana pengorbit, pendarat, dan penjelajah, kita dapat mempelajari [[astronomi]] dari langit Mars. Meskipun Pohobs tampak seperti 1/3nya [[diameter sudut]] Bulan purnama di Bumi, Deimos terlihat seperti bintang, dan hanya sedikit lebih cerah dari Venus yang tampak dari langit Bumi.<ref name=pl_org_deimos>{{cite web|url=http://www.planetary.org/explore/topics/mars/deimos.html|title=Deimos|work=Planetary Societies's Explore the Cosmos|accessdate=2006-06-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060507050759/http://www.planetary.org/explore/topics/mars/deimos.html|archivedate=2006-05-07|dead-url=yes}}</ref>
Dengan adanya berbagai wahana pengorbit, pendarat, dan penjelajah, kita dapat mempelajari [[astronomi]] dari langit Mars. Meskipun Pohobs tampak seperti 1/3nya [[diameter sudut]] Bulan purnama di Bumi, Deimos terlihat seperti bintang, dan hanya sedikit lebih cerah dari Venus yang tampak dari langit Bumi.<ref name=pl_org_deimos>{{cite web|url=http://www.planetary.org/explore/topics/mars/deimos.html|title=Deimos|work=Planetary Societies's Explore the Cosmos|accessdate=2006-06-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060507050759/http://www.planetary.org/explore/topics/mars/deimos.html|archivedate=2006-05-07|dead-url=yes}}</ref>


Ada juga beberapa fenomena terkenal di Bumi yang juga ada di Mars, seperti meteor dan [[aurora]].<ref name="aurora"/> [[Transit Bumi dari Mars|Transit Bumi]] akan terjadi pada 10 November 2084.<ref name=jbaa93>{{cite journal|author=Meeus, J.; Goffin, E.|year=1983|title=Transits of Earth as seen from Mars|journal=Journal of the British Astronomical Association|volume=93|issue=3|pages=120–123|bibcode=1983JBAA...93..120M}}</ref> [[Transit Merkurius dari Mars|Transit Merkurius]] dan [[transit Venus dari Mars|Venus]] juga berlangsung.<ref name=nature436>{{cite journal|first=J. F., III|last=Bell|coauthors=''et al''.|title=Solar eclipses of Phobos and Deimos observed from the surface of Mars|journal=Nature|volume=436|issue=7047|pages=55–57|date=July 7, 2005|pmid=16001060|doi=10.1038/nature03437|bibcode = 2005Natur.436...55B }}</ref><ref name=sd040317>{{cite web|author=Staff|date=March 17, 2004|work=SpaceDaily|title=Martian Moons Block Sun In Unique Eclipse Images From Another Planet|url=http://www.spacedaily.com/news/mars-mers-04zzzd.html|accessdate=2010-02-13}}</ref>
Ada juga beberapa fenomena terkenal di Bumi yang juga ada di Mars, seperti meteor dan [[aurora]].<ref name="aurora"/> [[Transit Bumi dari Mars|Transit Bumi]] akan terjadi pada 10 November 2084.<ref name=jbaa93>{{cite journal|author=Meeus, J.; Goffin, E.|year=1983|title=Transits of Earth as seen from Mars|journal=Journal of the British Astronomical Association|volume=93|issue=3|pages=120–123|bibcode=1983JBAA...93..120M}}</ref> [[Transit Merkurius dari Mars|Transit Merkurius]] dan [[transit Venus dari Mars|Venus]] juga berlangsung.<ref name=nature436>{{cite journal|first=J. F., III|last=Bell|coauthors=''et al''.|title=Solar eclipses of Phobos and Deimos observed from the surface of Mars|url=https://archive.org/details/sim_nature-uk_2005-07-07_436_7047/page/55|journal=Nature|volume=436|issue=7047|pages=55–57|date=July 7, 2005|pmid=16001060|doi=10.1038/nature03437|bibcode = 2005Natur.436...55B }}</ref><ref name=sd040317>{{cite web|author=Staff|date=March 17, 2004|work=SpaceDaily|title=Martian Moons Block Sun In Unique Eclipse Images From Another Planet|url=http://www.spacedaily.com/news/mars-mers-04zzzd.html|accessdate=2010-02-13}}</ref>


== Pengamatan ==
== Pengamatan ==
Baris 321: Baris 327:


==== Absolut ====
==== Absolut ====
Pada tanggal 27 Agustus 2003 pukul 9:51:13 UT, Mars berada di posisi terdekatnya dengan Bumi, yaitu 55.758.006&nbsp;km (0,372719 [[Satuan Astronomis|SA]]). Saat itu Mars sedang berada satu hari dari oposisinya dan tiga hari dari [[perihelion]]nya. Peristiwa tersebut sebelumnya diperkirakan pernah terjadi pada 12 September 57.617 SM, dan selanjutnya akan berlangsung pada tahun 2287.<ref name=rao030822>{{cite web|date=August 22, 2003|last=Rao|first=Joe|url=http://www.space.com/spacewatch/mars_10_closest_030822.html|title=NightSky Friday—Mars and Earth: The Top 10 Close Passes Since 3000 B.C.|work=Space.com|accessdate=2006-06-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20030824043709/http://www.space.com/spacewatch/mars_10_closest_030822.html|archivedate=2003-08-24|dead-url=yes}}</ref> Posisi ini hanya sedikit lebih dekat daripada posisi terdekat lainnya. Contohnya, jarak terdekat pada 22 Agustus 1924 tercatat sebesar 0,37285 [[Satuan Astronomis|SA]], dan jarak terdekat pada 24 Agustus 2208 diperkirakan sebesar 0,37279 [[Satuan Astronomis|SA]].<ref name=Meeus2003>{{cite web|month=March|year=2003|title=When Was Mars Last This Close?|publisher=International Planetarium Society|first=Jean|last=Meeus|url=http://www.ips-planetarium.org/planetarian/articles/whenmars.html|accessdate=2008-01-18}}</ref>
Pada tanggal 27 Agustus 2003 pukul 9:51:13 UT, Mars berada di posisi terdekatnya dengan Bumi, yaitu 55.758.006&nbsp;km (0,372719 [[Satuan Astronomis|SA]]). Saat itu Mars sedang berada satu hari dari oposisinya dan tiga hari dari [[perihelion]]nya. Peristiwa tersebut sebelumnya diperkirakan pernah terjadi pada 12 September 57.617 SM, dan selanjutnya akan berlangsung pada tahun 2287.<ref name=rao030822>{{cite web|date=August 22, 2003|last=Rao|first=Joe|url=http://www.space.com/spacewatch/mars_10_closest_030822.html|title=NightSky Friday—Mars and Earth: The Top 10 Close Passes Since 3000 B.C.|work=Space.com|accessdate=2006-06-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20030824043709/http://www.space.com/spacewatch/mars_10_closest_030822.html|archivedate=2003-08-24|dead-url=yes}}</ref> Posisi ini hanya sedikit lebih dekat daripada posisi terdekat lainnya. Contohnya, jarak terdekat pada 22 Agustus 1924 tercatat sebesar 0,37285 [[Satuan Astronomis|SA]], dan jarak terdekat pada 24 Agustus 2208 diperkirakan sebesar 0,37279 [[Satuan Astronomis|SA]].<ref name=Meeus2003/>


Di dunia maya, sebuah surel yang menyatakan bahwa Mars akan berada di posisi terdekatnya dan tampak sebesar [[Bulan]] telah menyebar. Surel tersebut hanyalah [[hoax]].<ref>{{cite web
Di dunia maya, sebuah surel yang menyatakan bahwa Mars akan berada di posisi terdekatnya dan tampak sebesar [[Bulan]] telah menyebar. Surel tersebut hanyalah [[hoax]].<ref>{{cite web
Baris 330: Baris 336:


=== Sejarah pengamatan ===
=== Sejarah pengamatan ===
Keberadaan Mars di langit malam telah dicatat oleh [[astronomi Mesir|astronom Mesir]]. Pada tahun 1534 SM, mereka telah memahami gerak maju mundur planet tersebut.<ref name=paob85>{{cite journal|last=Novakovic|first=B.|year=2008|title=Senenmut: An Ancient Egyptian Astronomer|journal=Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade|volume=85|pages=19–23|bibcode=2008POBeo..85...19N}}</ref> Sementara itu [[astronom Babilonia]] telah mencatat posisi dan perilaku planet Mars.<ref name=north08>{{cite book|first=John David|last=North|year=2008|title=Cosmos: an illustrated history of astronomy and cosmology|publisher=University of Chicago Press|pages=48–52|isbn=0-226-59441-6}}</ref><ref name=swerdlow98>{{cite book|first=Noel M.|last=Swerdlow|year=1998|pages=34–72|title=The Babylonian theory of the planets|publisher=Princeton University Press|isbn=0-691-01196-6|chapter-url=Periodicity and Variability of Synodic Phenomenon}}</ref> Pada abad ke-4 SM, [[Aristoteles]] mencatat bahwa Mars menghilang di belakang Bulan, sehingga menunjukkan bahwa planet tersebut lebih jauh.<ref name=poor08>{{cite book|first=Charles Lane|last=Poor|year=1908|title=The solar system: a study of recent observations|page=193|volume=17|work=Science series|publisher=G. P. Putnam's sons}}</ref> Sastra dari Cina Kuno memastikan bahwa Mars telah dikenal oleh astronom Cina sejak abad ke-4 SM.<ref name=needham_ronan85>{{cite book|author=Needham, Joseph; Ronan, Colin A.|year=1985|title=The Shorter Science and Civilisation in China: An Abridgement of Joseph Needham's Original Text|work=The shorter science and civilisation in China|page=187|publisher=Cambridge University Press|volume=2|edition=3rd|isbn=0-521-31536-0}}</ref> Pada abad ke-5 SM, teks astronomis India ''[[Surya Siddhanta]]'' memperkirakan diameter Mars.<ref name=jse97>{{cite journal|title=Planetary Diameters in the Surya-Siddhanta|first=Richard|last=Thompson|journal=[[Journal of Scientific Exploration]]|volume=11|issue=2|pages=193–200 [193–6]|year=1997|url=http://www.scientificexploration.org/journal/jse_11_2_thompson.pdf|accessdate=2010-03-13}}</ref>
Keberadaan Mars di langit malam telah dicatat oleh [[astronomi Mesir|astronom Mesir]]. Pada tahun 1534 SM, mereka telah memahami gerak maju mundur planet tersebut.<ref name=paob85>{{cite journal|last=Novakovic|first=B.|year=2008|title=Senenmut: An Ancient Egyptian Astronomer|journal=Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade|volume=85|pages=19–23|bibcode=2008POBeo..85...19N}}</ref> Sementara itu [[astronom Babilonia]] telah mencatat posisi dan perilaku planet Mars.<ref name=north08>{{cite book|first=John David|last=North|year=2008|title=Cosmos: an illustrated history of astronomy and cosmology|publisher=University of Chicago Press|pages=48–52|isbn=0-226-59441-6}}</ref><ref name=swerdlow98>{{cite book|first=Noel M.|last=Swerdlow|year=1998|pages=34–72|title=The Babylonian theory of the planets|publisher=Princeton University Press|isbn=0-691-01196-6|chapter-url=Periodicity and Variability of Synodic Phenomenon}}</ref> Pada abad ke-4 SM, [[Aristoteles]] mencatat bahwa Mars menghilang di belakang Bulan, sehingga menunjukkan bahwa planet tersebut lebih jauh.<ref name=poor08>{{cite book|first=Charles Lane|last=Poor|year=1908|title=The solar system: a study of recent observations|page=193|volume=17|work=Science series|publisher=G. P. Putnam's sons}}</ref> Sastra dari Cina Kuno memastikan bahwa Mars telah dikenal oleh astronom Cina sejak abad ke-4 SM.<ref name=needham_ronan85>{{cite book|author=Needham, Joseph; Ronan, Colin A.|year=1985|title=The Shorter Science and Civilisation in China: An Abridgement of Joseph Needham's Original Text|work=The shorter science and civilisation in China|page=187|publisher=Cambridge University Press|volume=2|edition=3rd|isbn=0-521-31536-0}}</ref> Pada abad ke-5 SM, teks astronomis India ''[[Surya Siddhanta]]'' memperkirakan diameter Mars.<ref name=jse97>{{cite journal|title=Planetary Diameters in the Surya-Siddhanta|first=Richard|last=Thompson|journal=[[Journal of Scientific Exploration]]|volume=11|issue=2|pages=193–200 [193–6]|year=1997|url=http://www.scientificexploration.org/journal/jse_11_2_thompson.pdf|accessdate=2010-03-13|archive-date=2010-01-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20100107161952/http://www.scientificexploration.org/journal/jse_11_2_thompson.pdf|dead-url=yes}}</ref>


Selama abad ke-17, [[Tycho Brahe]] mengukur [[paralaks|paralaks diurnal]] Mars, yang selanjutnya digunakan [[Johannes Kepler]] untuk menghitung jarak relatif ke planet tersebut.<ref name=taton03>{{cite book|first=Reni|last=Taton|year=2003|title=Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics, Part A, Tycho Brahe to Newton|editors=Reni Taton, Curtis Wilson and Michael Hoskin|page=109|publisher=Cambridge University Press|isbn=0-521-54205-7}}</ref> Saat teleskop sudah ada, paralaks diurnal Mars diukur kembali untuk menentukan jarak Matahari-Bumi. Hal tersebut pertama kali dilakukan oleh [[Giovanni Domenico Cassini]] pada tahun 1672. Pengukuran paralaks awal terhambat oleh kualitas alat pengukuran.<ref name=hirschfeld01>{{cite book|first=Alan|last=Hirshfeld|year=2001|title=Parallax: the race to measure the cosmos|pages=60–61|publisher=Macmillan|isbn=0-7167-3711-6}}</ref> Pada tahun 1610, Mars diamati oleh [[Galileo Galilei]], yang merupakan orang pertama yang melihatnya lewat teleskop.<ref name=jha15>{{cite journal|last=Peters|first=W. T.|year=1984|title=The Appearance of Venus and Mars in 1610|journal=Journal of the History of Astronomy|volume=15|issue=3|pages=211–214|bibcode=1984JHA....15..211P}}</ref> Tokoh pertama yang menggambar peta Mars adalah astronom Belanda [[Christiaan Huygens]].<ref>Sheehan, William (1996). "[http://www.uapress.arizona.edu/onlinebks/mars/chap02.htm Chapter 2: Pioneers]". ''The Planet Mars: A History of Observation and Discovery.'' Tucson: University of Arizona. Retrieved 2010-01-16.</ref>
Selama abad ke-17, [[Tycho Brahe]] mengukur [[paralaks|paralaks diurnal]] Mars, yang selanjutnya digunakan [[Johannes Kepler]] untuk menghitung jarak relatif ke planet tersebut.<ref name=taton03>{{cite book|first=Reni|last=Taton|year=2003|title=Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics, Part A, Tycho Brahe to Newton|editors=Reni Taton, Curtis Wilson and Michael Hoskin|page=109|publisher=Cambridge University Press|isbn=0-521-54205-7}}</ref> Saat teleskop sudah ada, paralaks diurnal Mars diukur kembali untuk menentukan jarak Matahari-Bumi. Hal tersebut pertama kali dilakukan oleh [[Giovanni Domenico Cassini]] pada tahun 1672. Pengukuran paralaks awal terhambat oleh kualitas alat pengukuran.<ref name=hirschfeld01>{{cite book|first=Alan|last=Hirshfeld|year=2001|title=Parallax: the race to measure the cosmos|pages=60–61|publisher=Macmillan|isbn=0-7167-3711-6}}</ref> Pada tahun 1610, Mars diamati oleh [[Galileo Galilei]], yang merupakan orang pertama yang melihatnya lewat teleskop.<ref name=jha15>{{cite journal|last=Peters|first=W. T.|year=1984|title=The Appearance of Venus and Mars in 1610|journal=Journal of the History of Astronomy|volume=15|issue=3|pages=211–214|bibcode=1984JHA....15..211P}}</ref> Tokoh pertama yang menggambar peta Mars adalah astronom Belanda [[Christiaan Huygens]].<ref>Sheehan, William (1996). "[http://www.uapress.arizona.edu/onlinebks/mars/chap02.htm Chapter 2: Pioneers] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120426163500/http://www.uapress.arizona.edu/onlinebks/MARS/CHAP02.HTM |date=2012-04-26 }}". ''The Planet Mars: A History of Observation and Discovery.'' Tucson: University of Arizona. Retrieved 2010-01-16.</ref>


== Dalam budaya ==
== Dalam budaya ==
Baris 344: Baris 350:
-->
-->


Saat ini, pemetaan beresolusi tinggi tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan kehidupan cerdas di permukaan Mars. "Canali" yang diamati pun terbukti hanya ilusi optik. Akan tetapi, spekulasi mengenai kehidupan cerdas di Mars terus berlanjut. Pada tahun 1898, [[H. G. Wells]] menulis novel ''[[The War of the Worlds (novel)|The War of the Worlds]]'', yang berkisah mengenai bangsa Mars yang berupaya melarikan diri dari planet mereka yang mati dengan menyerang Bumi. Adaptasi radionya dengan judul yang sama disiarkan pada tanggal 30 Oktober 1938 oleh [[Orson Welles]], yang menimbulkan kepanikan karena banyak pendengar yang mengira itu sungguhan.<ref name=lubertozzi_holmsten03>{{cite book|author=Lubertozzi, Alex; Holmsten, Brian|year=2003|title=The war of the worlds: Mars' invasion of earth, inciting panic and inspiring terror from H.G. Wells to Orson Welles and beyond|pages=3–31|publisher=Sourcebooks, Inc.|isbn=1-57071-985-3}}</ref>
Saat ini, pemetaan beresolusi tinggi tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan kehidupan cerdas di permukaan Mars. "Canali" yang diamati pun terbukti hanya ilusi optik. Akan tetapi, spekulasi mengenai kehidupan cerdas di Mars terus berlanjut. Pada tahun 1898, [[H. G. Wells]] menulis novel ''[[The War of the Worlds (novel)|The War of the Worlds]]'', yang berkisah mengenai bangsa Mars yang berupaya melarikan diri dari planet mereka yang mati dengan menyerang Bumi. Adaptasi radionya dengan judul yang sama disiarkan pada tanggal 30 Oktober 1938 oleh [[Orson Welles]], yang menimbulkan kepanikan karena banyak pendengar yang mengira itu sungguhan.<ref name=lubertozzi_holmsten03>{{cite book|author=Lubertozzi, Alex; Holmsten, Brian|year=2003|title=The war of the worlds: Mars' invasion of earth, inciting panic and inspiring terror from H.G. Wells to Orson Welles and beyond|url=https://archive.org/details/warofworldsmarsi0000unse|pages=[https://archive.org/details/warofworldsmarsi0000unse/page/3 3]–31|publisher=Sourcebooks, Inc.|isbn=1-57071-985-3}}</ref>


Contoh karya terkenal lainnya adalah ''[[The Martian Chronicles]]'' yang ditulis oleh [[Ray Bradbury]]. Novel tersebut bekisah mengenai pengelana manusia yang tanpa sengaja menghancurkan peradaban Mars. Selain itu, ada juga seri ''[[Barsoom]]'' karya [[Edgar Rice Burroughs]], ''[[Out of the Silent Planet]]'' (1938) oleh [[C. S. Lewis]],<ref name=sanford09>{{cite book|first=Sanford|last=Schwartz|year=2009|title=C. S. Lewis on the Final Frontier: Science and the Supernatural in the Space Trilogy|url=https://archive.org/details/cslewisonfinalfr00schw|pages=[https://archive.org/details/cslewisonfinalfr00schw/page/19 19]–20|publisher=Oxford University Press US|isbn=0-19-537472-X}}</ref> dan kisah-kisah yang ditulis [[Robert A. Heinlein]] sebelum pertengahan tahun 1960-an.<ref name=buker02>{{cite book|first=Derek M.|last=Buker|year=2002|title=The science fiction and fantasy readers' advisory: the librarian's guide to cyborgs, aliens, and sorcerers|series=ALA readers' advisory series|page=26|publisher=ALA Editions|isbn=0-8389-0831-4}}</ref>
Contoh karya terkenal lainnya adalah ''[[The Martian Chronicles]]'' yang ditulis oleh [[Ray Bradbury]]. Novel tersebut bekisah mengenai pengelana manusia yang tanpa sengaja menghancurkan peradaban Mars. Selain itu, ada juga seri ''[[Barsoom]]'' karya [[Edgar Rice Burroughs]], ''[[Out of the Silent Planet]]'' (1938) oleh [[C. S. Lewis]],<ref name=sanford09>{{cite book|first=Sanford|last=Schwartz|year=2009|title=C. S. Lewis on the Final Frontier: Science and the Supernatural in the Space Trilogy|url=https://archive.org/details/cslewisonfinalfr00schw|pages=[https://archive.org/details/cslewisonfinalfr00schw/page/19 19]–20|publisher=Oxford University Press US|isbn=0-19-537472-X}}</ref> dan kisah-kisah yang ditulis [[Robert A. Heinlein]] sebelum pertengahan tahun 1960-an.<ref name=buker02>{{cite book|first=Derek M.|last=Buker|year=2002|title=The science fiction and fantasy readers' advisory: the librarian's guide to cyborgs, aliens, and sorcerers|url=https://archive.org/details/sciencefictionfa00buke_0|series=ALA readers' advisory series|page=[https://archive.org/details/sciencefictionfa00buke_0/page/26 26]|publisher=ALA Editions|isbn=0-8389-0831-4}}</ref>


Pengarang [[Jonathan Swift]] telah menyebut bulan-bulan Mars sekitar 150 tahun sebelum bulan-bulan itu ditemukan oleh [[Asaph Hall]]. Ia mendeskripsikan orbit bulan-bulan tersebut dengan cukup akurat dalam novelnya ''[[Gulliver's Travels]]''.<ref name=jonathan_swift>{{cite web|title=Swift, Jonathan and the moons of Mars|first=David|last=Darling|url=http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/Swift.html|accessdate=2007-03-01}}</ref>
Pengarang [[Jonathan Swift]] telah menyebut bulan-bulan Mars sekitar 150 tahun sebelum bulan-bulan itu ditemukan oleh [[Asaph Hall]]. Ia mendeskripsikan orbit bulan-bulan tersebut dengan cukup akurat dalam novelnya ''[[Gulliver's Travels]]''.<ref name=jonathan_swift>{{cite web|title=Swift, Jonathan and the moons of Mars|first=David|last=Darling|url=http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/Swift.html|accessdate=2007-03-01}}</ref>
Baris 360: Baris 366:
{{clear}}
{{clear}}


== Catatan kaki ==
== Referensi ==
{{reflist|3}}
{{reflist}}


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
{{Wiktionary|Mars}}
{{Sister project links}}
{{Sister project links}}
* {{curlie|Science/Astronomy/Solar_System/Planets/Mars/}}
{{commonscat|Mars topography}}
* [https://web.archive.org/web/20100216233133/http://mars.jpl.nasa.gov/ Mars Exploration Program] di NASA.gov
* {{Dmoz|Science/Astronomy/Solar_System/Planets/Mars/}}
* [http://mars.jpl.nasa.gov/ Mars Exploration Program]
* [https://trek.nasa.gov/mars/ Mars Trek – An integrated map browser of maps and datasets for Mars]
* [http://www.google.com/mars/ Google Mars] dan [https://www.google.com/maps/space/mars/ Google Mars 3D], peta interaktif planet
* [http://history.nasa.gov/SP-4212/on-mars.html On Mars: Exploration of the Red Planet 1958–1978] dari Kantor Sejarah NASA.
* [http://www.marsunearthed.com/ Mars Unearthed]—Perbandingan Bumi dan Mars
* [http://www.geody.com/?world=mars Geody Mars], situs web pemetaan yang mendukung [[NASA World Wind]], [[Celestia]], dan aplikasi lain

* [http://dualmoments.com/marsrovers/index.html Be on Mars]-Anaglif Penjelajah Mars (3D)
=== Gambar ===
* [http://www.marssociety.org/ Mars Society]—organisasi internasional yang berbakti untuk penelitian, penjelajahan, dan permukiman Mars.
* [http://photojournal.jpl.nasa.gov/targetFamily/Mars Mars images] dari NASA's Planetary Photojournal
* [http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/ Mars images] dari NASA's Mars Exploration Program
* [http://www.msss.com/science-images/ Mars images] dari Malin Space Science Systems
* [http://hirise.lpl.arizona.edu/ HiRISE image catalog] dari University of Arizona

=== Video ===
* [http://sos.noaa.gov/Datasets/dataset.php?id=224 Rotating color globe of Mars] dari National Oceanic and Atmospheric Administration
* [https://www.usgs.gov/media/videos/rotating-globe-mars-geology Rotating geological globe of Mars] dari United States Geological Survey
* {{YouTube|Jr1Xu2i-Uc0|NASA's ''Curiosity'' Finds Ancient Streambed – First Evidence of Water on Mars}} dari The Science Channel (2012, 4:31)
* [http://themis.mars.asu.edu/node/5470 Flight Into Mariner Valley] dari Arizona State University
* [https://www.flickr.com/photos/136797589@N04/32657197761/in/photostream/ High resolution video] simulasi rotasi Mars karya Seán Doran, menampilkan [[Arabia Terra]], [[Valles Marineris]] dan [[Tharsis]] (lihat [https://www.flickr.com/photos/136797589@N04/albums/72157680411399285 album lengkapnya])
* [https://edition.cnn.com/videos/us/2020/03/04/curiosity-rover-panorama-mars-yn-orig.cnn Mars rover captures high-resolution panorama of its home] ([[NASA]])

=== Sumber kartografis ===
* [http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/MARS/target Mars nomenclature] dan [https://web.archive.org/web/20140308115343/http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/mars1to5mTHEMIS quadrangle maps with feature names] oleh United States Geological Survey
* [http://pubs.usgs.gov/sim/3292/ Geological map of Mars] dari United States Geological Survey
* [http://planetologia.elte.hu/terkep/mars-viking-en.pdf Viking orbiter photomap] dari Eötvös Loránd University
* [https://web.archive.org/web/20131027185557/http://planetologia.elte.hu/terkep/mars-mola-en.pdf Mars Global Surveyor topographical map] dari Eötvös Loránd University

{{mars}}
{{mars}}
{{tata surya}}
{{tata surya}}
{{Authority control}}
{{Artikel bagus}}
{{Artikel bagus}}



Revisi per 9 April 2024 04.06

Mars ♂
Planet Mars
Citra Mars yang diabadikan oleh teleskop luar angkasa Hubble
Penamaan
Marikh, Anggaraka
Kata sifat bahasa InggrisMartian
Ciri-ciri orbit[2]
Epos J2000
Aphelion249.209.300 km
1,665 861 sa
Perihelion206.669.000 km
1,381 497 sa
227.939.100 km
1,523 679 sa
Eksentrisitas0,093 315
686,971 hari

1,8808 tahun Julian

668,5991 sol
779,96 hari
2,135 tahun Julian
Kecepatan orbit rata-rata
24,077 km/s
Inklinasi1,850° ke Ekliptika
5,65° ke ekuator Matahari
1,67° ke bidang Invariabel[1]
49,562°
286,537°
satelit yang diketahui2
Ciri-ciri fisik
Jari-jari khatulistiwa
3.396,2 ± 0,1 km[a][3]
0,533 Bumi
Jari-jari kutub
3.376,2 ± 0,1 km[a][3]
0,531 Bumi
Kepepatan0,005 89 ± 0,000 15
144.798.500 km²
0,284 Bumi
Volume1,6318×1011 km³
0,151 Bumi
Massa6,4185×1023 kg
0,107 Bumi
Massa jenis rata-rata
3,934 g/cm³
3,69 m/s²
0,376 g
5,027 km/s
1,025 957 hari
 24j 37m 22d[4]
Kecepatan rotasi khatulistiwa
868,22 km/jam
25,19°
Asensio rekta kutub utara
21 j 10 m 44 d
317,681 43°
Deklinasi kutub utara
52,886 50°
Albedo0,15[5]
Suhu permukaan min. rata-rata maks.
Kelvin 186 K 227 K 268 K[4]
Celsius −87 °C −46 °C −5 °C
+1,8 hingga −2,91[5]
3,5—25,1"[5]
Atmosfer
Tekanan permukaan
0,6–1,0 kPa
Komposisi per volume95,72% Karbon dioksida

2.7% Nitrogen
1.6% Argon
0.2% Oksigen
0.07% Karbon monoksida
0.03% Uap air
0.01% Nitrogen monoksida
2.5 ppm Neon
300 ppb Krypton
130 ppb Formaldehida
80 ppb Xenon
30 ppb Ozon

10 ppb Metana

Mars atau Marikh adalah planet terdekat keempat dari Matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi, Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai "planet merah" karena tampak dari jauh berwarna kemerah-kemerahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi(III) oksida di permukaan planet Mars.[6] Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan Bumi. Di Mars berdiri Olympus Mons, gunung tertinggi di Tata Surya, dan Valles Marineris, lembah terbesar di Tata Surya. Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan Borealis yang meliputi 40% permukaan Mars.[7][8]

Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan planet Venus. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah, ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbondioksida, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Misi-misi ke planet merah ini, sampai penghujung abad ke-20, belum menemukan jejak kehidupan di sana, meskipun yang amat sederhana.

Planet ini memiliki 2 buah satelit, yaitu Fobos dan Deimos. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi Matahari. Planet ini juga berotasi. Kala rotasinya 25,62 jam.

Di planet Mars, terdapat sebuah kenampakan unik di daerah Cydonia Mensae. Kenampakan ini merupakan sebuah perbukitan yang bila dilihat dari atas tampak sebagai sebuah wajah manusia. Banyak orang yang menganggapnya sebagai sebuah bukti dari peradaban yang telah lama musnah di Mars, walaupun pada masa kini, telah terbukti bahwa kenampakan tersebut hanyalah sebuah kenampakan alam biasa.

Ciri fisik

Perbandingan ukuran Bumi dan Mars.

Mars memiliki jari-jari sekitar setengah dari jari-jari Bumi. Planet ini kurang padat bila dibandingkan dengan Bumi, dan hanya mempunyai sekitar 15% volume dan 11% massa Bumi. Luas permukaannya lebih kecil dari jumlah wilayah kering di Bumi.[5] Mars lebih besar daripada Merkurius, tetapi Merkurius lebih padat. Akibatnya kedua planet mempunyai tarikan gravitasi yang hampir mirip di permukaan—dan tarikan Mars lebih kuat sekitar kurang dari 1%. Ukuran, massa, dan gravitasi permukaan Mars berada "di antara" Bumi dan Bulan (diameter Bulan hanya setengah dari Mars, sementara Bumi dua kalinya; Bumi sembilan kali lebih besar dari Mars, dan Bulan satu per sembilannya). Kenampakan permukaan Mars yang merah-jingga diakibatkan oleh keberadaan besi(III) oksida, yang lebih dikenal dengan nama hematite.[9]

Geologi

Berdasarkan pengamatan orbit dan pemeriksaan terhadap kumpulan meteorit Mars, permukaan Mars terdiri dari basalt. Beberapa bukti menunjukkan bahwa sebagian permukaan Mars mempunyai silika yang lebih kaya daripada basalt biasa, dan mungkin mirip dengan batu-batu andesit di Bumi. Sebagian besar permukaan Mars dilapisi oleh debu besi(III) oksida yang memberinya kenampakan merah.[10][11]

Saat ini Mars tidak mempunyai medan magnet global,[12] namun hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian kerak planet termagnetisasi, dan medan magnet global pernah ada pada masa lalu. Salah satu teori yang diumumkan pada tahun 1999 dan diperiksa ulang pada Oktober 2005 (dengan bantuan Mars Global Surveyor) menunjukkan bahwa empat miliar tahun yang lalu, dinamo Mars berhenti berfungsi dan mengakibatkan medan magnetnya menghilang.[13] Ada pula teori bahwa asteroid yang sangat besar pernah menghantam Mars dan mematikan medan magnetnya.[14]

Inti Mars, yang jari-jarinya diperkirakan sebesar 1.480 km, terdiri dari besi dan 14–17% sulfur. Inti besi sulfida ini cair. Lapisan di atas inti Mars adalah mantel silikat yang membentuk banyak objek tektonik dan vulkanik di Mars, tetapi saat ini mantel tersebut sudah tidak aktif. Di atas lapisan mantel adalah kerak, yang ketebalan rata-ratanya sekitar 50 km, dan ketebalan maksimumnya 125 km.[15]

Saat pembentukan Tata Surya, Mars terbentuk dari cakram protoplanet yang mengelilingi Matahari. Planet ini punya ciri kimia yang berbeda karena letaknya di Tata Surya. Unsur dengan titik didih yang rendah seperti klorin, fosfor, dan sulfur ada dalam jumlah yang lebih besar daripada di Bumi. Unsur-unsur tersebut kemungkinan dihalau dari daerah yang dekat dengan Matahari oleh angin surya muda yang kuat.[16]

Setelah terbentuk, planet-planet melewati masa "Pembombardiran Berat Akhir". Bekas tubrukan dari masa tersebut dapat dilihat di 60% permukaan Mars.[17][18][19] 40% permukaan Mars adalah bagian dari cekungan yang diakibatkan oleh tubrukan objek sebesar Pluto empat miliar tahun yang lalu. Cekungan di belahan utara Mars yang membentang sejauh 10.600 km ini kini dikenal dengan nama cekungan Borealis.[7][8][20][21]

Sejarah geologi Mars dapat dibagi menjadi beberapa masa, tetapi berikut adalah tiga masa utama:[16][22]

  • Masa Noachis (dinamai dari Noachis Terra): Pembentukan permukaan tertua Mars, antara 4,5 miliar hingga 3,5 miliar tahun yang lalu. Permukaan dari masa Noachis dipenuhi kawah tubrukan yang besar. Tonjolan Tharsis, dataran tinggi vulkanik, diduga terbentuk pada masa ini. Pada akhir masa ini banjir besar juga terjadi.
  • Masa Hesperia (dinamai dari Hesperia Planum): 3,5 miliar tahun yang lalu hingga 2,9–3,3 miliar tahun yang lalu. Masa ini ditandai dengan pembentukan dataran lava.
  • Masa Amazonis (dinamai dari Amazonis Planitia): 2,9–3,3 miliar tahun yang lalu hingga sekarang. Olympus Mons terbentuk pada periode ini, dan begitu pula aliran lava lain.

Aktivitas geologi masih berlangsung di Mars. Athabasca Valles merupakan tempat mengalirnya lava sejak 200 juta tahun yang lalu. Aliran air di graben Cerberus Fossae muncul sekitar 20 juta tahun yang lalu, yang merupakan tanda-tanda terjadinya intrusi vulkanik.[23] Pada 19 Februari 2008, citra yang diabadikan oleh Mars Reconnaissance Orbiter menunjukkan bukti terjadinya longsor di tebing setinggi 700 m.[24]

Tanah

Berdasarkan data dari wahana Phoenix, tanah Mars terdiri dari unsur seperti magnesium, sodium, potasium, dan klorida. Nutrien tersebut dapat ditemui di kebun Bumi dan penting dalam pertumbuhan tanaman.[25] Percobaan yang dilakukan oleh wahana Phoenix menunjukkan bahwa tanah Mars punya pH sebesar 8,3, dan mengandung garam perklorat.[26][27]

Cerat di Tharsis Tholus (di tengah kiri gambar).

Cerat dapat ditemui di seluruh Mars. Seringkali cerat baru muncul di lereng curam kawah, palung, dan lembah. Cerat awalnya berwarna gelap, dan seiring berjalannya waktu, cerat menjadi semakin menjadi terang. Kadang-kadang cerat muncul dalam ukuran yang kecil, dan lalu melebar hingga ratusan meter. Cerat juga mengikuti tepi batuan. Berdasarkan teori yang banyak diterima, cerat merupakan lapisan tanah gelap di bawah yang muncul karena longsor atau badai debu.[28] Ada pula penjelasan lain yang melibatkan air, dan bahkan pertumbuhan organisme.[29][30]

Hidrologi

Air tidak dapat bertahan di permukaan Mars karena tekanan atmosfernya yang rendah. Di ketinggian terendah, air masih dapat bertahan dalam waktu yang singkat.[31][32] Dua tudung es di Mars diduga terdiri dari air.[33][34] Jika dicairkan, volume air di tudung es kutub selatan mampu melapisi seluruh permukaan planet dengan kedalaman 11 meter.[35] Lapisan permafrost terbentang dari kutub hingga lintang 60°.[33]

Es air dalam jumlah besar diduga terperangkap di bawah lapisan kriosfer Mars. Data dari Mars Express dan Mars Reconnaissance Orbiter menunjukkan keberadaan es air yang besar di kedua kutub (Juli 2005)[36][37] dan lintang tengah (November 2008).[38] Wahana Phoenix secara langsung mengambil sampel es air di Mars pada 31 Juli 2008.[39]

Dari kenampakan permukaan Mars dapat dilihat bahwa air pernah mengalir di permukaan planet tersebut. Saluran banjir besar yang disebut saluran aliran keluar (outflow channel)[40] dapat ditemui di 25 tempat, dan diduga merupakan tanda-tanda terjadinya erosi pada masa lepasnya air dari akuifer di bawah tanah, meskipun struktur tersebut juga diduga diakibatkan oleh glasier atau lava.[41][42] Saluran termuda diduga terbentuk sekitar beberapa juta tahun yang lalu.[43] Di tempat lain, terutama di wilayah tertua permukaan Mars, jaringan lembah yang bercabang menyebar di sepanjang bentang alam. Ciri dan persebaran lembah tersebut menunjukkan bahwa lembah tersebut dibentuk oleh limpasan permukaan yang diakibatkan oleh hujan atau salju pada awal sejarah Mars. Aliran di bawah permukaan dan proses pengikisan tanah dari lereng oleh air tanah yang ada di tepi sungai atau lereng bukit mungkin memainkan peran tambahan di beberapa jaringan, namun hujan kemungkinan merupakan penyebab utama.[44]

Di Mars juga ada ribuan kenampakan di kawah dan dinding lembah yang mirip dengan parit. Parit tersebut biasanya ada di dataran tinggi belahan selatan. Sejumlah penulis menyatakan bahwa proses pembentukannya memerlukan air, kemungkinan dari es yang mencair,[45][46] namun ada pula yang meyakini bahwa es karbon dioksida dan pergerakan debu kering-lah yang membentuknya.[47][48] Parit-parit tersebut sangat muda, bahkan mungkin masih aktif hingga sekarang.[46]

Ciri geologis lain, seperti delta dan kipas aluvial, digunakan sebagai dasar untuk mendukung gagasan bahwa Mars pada awalnya lebih hangat dan basah.[49] Keadaan semacam itu memerlukan keberadaan banyak danau di permukaan, dan untuk itu ada bukti-bukti mineralogis, sedimentalogis, dan geomorfologis.[50] Beberapa penulis bahkan menyatakan bahwa pada masa lalu sebagian besar dataran rendah di utara merupakan samudra, meskipun hal ini masih diperdebatkan.[51]

Bukti lebih lanjut bahwa air pernah ada di permukaan Mars muncul dari penemuan beberapa mineral tertentu seperti hematit dan goetit, yang kadang-kadang terbentuk saat air ada.[52] Beberapa bukti yang sebelumnya diyakini menunjukkan keberadaan cekungan dan aliran air kuno telah ditampik oleh penilikan beresolusi tinggi oleh Mars Reconnaissance Orbiter.[53] Pada tahun 2004, Opportunity menemukan mineral jarosit. Mineral ini hanya terbentuk jika ada air berasam, yang menunjukkan bahwa air pernah ada di Mars.[54]

Tudung es kutub

Citra tudung es kutub utara Mars oleh wahana Viking.

Mars punya dua tudung es kutub permanen. Selama musim dingin di salah satu kutub, lapisan tersebut diselubungi oleh kegelapan, sehingga mendinginkan permukaan dan menyebabkan 25–30% atmosfer mengembun menjadi es CO2 (es kering).[55] Saat Matahari kembali menyinari kutub, CO2 yang membeku menyublim, sehingga menghasilkan angin kencang yang menyapu wilayah kutub dengan kecepatan 400 km/jam. Peristiwa musiman tersebut mengangkut banyak debu dan uap air yang menghasilkan embun beku dan awan cirrus besar. Awan es-air dicitrakan oleh Opportunity pada tahun 2004.[56]

Tudung es Mars terdiri dari es air. Karbon dioksida beku melapisinya dengan ketebalan satu meter di kutub utara pada musim dingin; sementara di kutub selatan, tudung es kering tersebut bersifat permanen dengan ketebalan delapan meter.[57] Diameter tudung es kutub utara tercatat sekitar 1.000 kilometer selama musim panas,[58] dan mengandung sekitar 1,6 juta km kubik es.[59] Tudung es kutub selatan mempunyai diameter sekitar 350 km dan ketebalan 3 km.[60] Total volume es di kutub selatan ditambah lapisannya diperkirakan juga sekitar 1,6 juta km kubik.[61] Di kedua tudung es terdapat lembang-lembang, yang diduga terbentuk akibat pemanasan Matahari, ditambah dengan penyubliman es dan pengembunan uap air.[62][63]

Pembekuan musiman di beberapa wilayah di dekat tudung es kutub selatan mengakibatkan pembentukan es kering transparan setebal 1 meter di atas permukaan. Begitu musim semi datang, tekanan dari penyubliman CO2 mengangkat dan memecahkan lapisan tersebut. Akibatnya, terjadi letusan gas CO2 yang bercampur dengan pasir atau debu basalt gelap. Proses ini berlangsung cepat dan tidak biasa dalam geologi Mars. Gas yang bergerak cepat di bawah lapisan ke tempat letusan menghasilkan pola saluran radial yang seperti laba-laba di bawah es.[64][65][66][67]

Geografi

Lembah vulkanik (merah) dan cekungan akibat tubrukan (biru) mendominasi peta topografi Mars ini.

Meskipun dikenang karena memetakan Bulan, Johann Heinrich Mädler dan Wilhelm Beer merupakan para "aerografer" pertama. Mereka merintis bahwa sebagian besar permukaan Mars bersifat permanen, dan menentukan periode rotasi planet. Pada tahun 1840, Mädler memadukan hasil pengamatannya selama sepuluh tahun dan menggambar peta pertama Mars. Daripada memberi nama, Beer dan Mädler menyebut beberapa tempat dengan huruf.[68]

Saat ini, kenampakan-kenampakan di Mars dinamai dari berbagai sumber. Kenampakan albedo dinamai dari mitologi klasik. Nama kawah yang lebih besar dari 60 km berasal dari ilmuwan, penulis, dan tokoh lain yang membantu penelitian Mars. Kawah yang lebih kecil dari 60 km dinamai dari kota dan desa di dunia dengan jumlah penduduk lebih kecil dari 100.000. Lembah besar dinamai dari kata mars atau bintang dalam berbagai bahasa, sementara lembah kecil dari sungai-sungai.[69]

Nama kenampakan albedo besar tetap dipertahankan, tetapi kadang-kadang diperbaharui untuk melambangkan pengetahuan baru tentang sifat kenampakan tersebut. Contohnya, Nix Olympica ("salju Olympus") diubah menjadi Olympus Mons ("Gunung Olympus").[70] Permukaan Mars seperti yang terlihat dari Bumi terbagi menjadi dua macam daerah, dengan albedo yang berbeda. Dataran pucat yang dilapisi debu dan pasir yang kaya akan besi oksida awalnya diduga sebagai 'benua' Mars dan diberi nama seperti Arabia Terra (tanah Arabia) atau Amazonis Planitia (dataran Amazonian). Kenampakan gelap sebelumnya diduga sebagai laut, sehingga dinamai Mare Erythraeum, Mare Sirenum dan Aurorae Sinus. Kenampakan gelap terbesar yang dapat terlihat dari Bumi adalah Syrtis Major Planum.[71] Tudung es kutub utara yang permanen dinamai Planum Boreum, sementara tudung es kutub selatan disebut Planum Australe.

Khatulistiwa Mars ditetapkan melalui rotasinya, namun letak meridian utamanya ditentukan dengan penetapan titik yang berubah-ubah seperti di Bumi; Mädler dan Beer memilih sebuah garis pada tahun 1830 untuk peta Mars pertama mereka. Setelah wahana Mariner 9 menyajikan citra Mars pada tahun 1972, kawah kecil (nantinya disebut Airy-0) yang terletak di Sinus Meridiani dipilih sebagai tempat bujur 0.0°.[72]

Mars tidak punya samudra sehingga tidak ada 'permukaan laut'. Ketinggian nol harus ditentukan, dan ini disebut areoid[73] Mars, yang sejalan dengan geoid. Ketinggian nol adalah ketinggian yang tekanan atmosfernya 610.5 Pa (6.105 mbar),[74] atau sekitar 0,6% dari tekanan permukaan laut di Bumi (0.006 atm).[75] Tekanan ini sesuai dengan titik tripel air. Praktiknya permukaan ditetapkan secara langsung melalui pengukuran gravitasi satelit.

Citra Kawah Victoria dari Cape Verde yang diabadikan oleh Opportunity.

Topografi tubrukan

Dikotomi topografi Mars cukuplah mengejutkan: dataran utara yang diratakan oleh aliran lava berkebalikan dengan dataran tinggi di selatan yang dipenuhi kawah akibat tubrukan pada masa lalu. Penelitian pada tahun 2008 telah menghasilkan bukti untuk postulat yang diusulkan pada tahun 1980 bahwa belahan utara Mars ditubruk oleh objek dengan ukuran 1/10 hingga 2/3nya Bulan. Jika ini benar, maka belahan utara Mars merupakan kawah tubrukan berukuran 10.600 x 8.500 km, menjadikannya kawah tubrukan terbesar di Tata Surya.[7][8]

Di Mars terdapat sekitar 43.000 kawah dengan diameter 5 km atau lebih besar.[76] Di antaranya yang terbesar adalah kawah Hellas, kenampakan albedo terang yang terlihat dari Bumi.[77] Massa Mars lebih kecil, sehingga kemungkinan objek bertubrukan dengan planet tersebut sekitar setengahnya Bumi. Planet ini terletak lebih dekat dengan sabuk asteroid, sehingga kemungkinan ditubruk oleh benda dari tempat tersebut meningkat. Mars juga lebih mungkin ditubruk oleh komet berperiode kecil, seperti yang berada di orbit Jupiter.[78] Meskipun begitu, ada lebih sedikit kawah di Mars daripada Bulan karena atmosfer Mars melindunginya dari meteor-meteor kecil. Beberapa kawah mempunyai morfologi yang menunjukkan bahwa tanah menjadi basah setelah meteor menubruk.[79]

Situs tektonik

Citra Olympus Mons, gunung tertinggi di Tata Surya.

Gunung berapi perisai Olympus Mons (Gunung Olympus) merupakan gunung tertinggi di Tata Surya.[80] Ketinggiannya mencapai 27 km, atau tiga kali lipat tinggi Gunung Everest yang hanya sekitar 8,8 km.[81] Gunung yang sudah tidak aktif ini terletak di wilayah Tharsis, yang juga merupakan tempat berdirinya beberapa gunung berapi besar lainnya.

Lembah besar Valles Marineris (dalam bahasa Latin berarti Lembah Mariner, juga dikenal dengan nama Agathadaemon di peta kanal lama) memiliki panjang sekitar 4.000 km dan kedalaman hingga 7 km. Panjang Valles Marineris setara dengan panjang Eropa dan terbentang di 1/5 sirkumferensia Mars. Jika dibandingkan, Grand Canyon di Bumi panjangnya hanya 446 km dan kedalamannya hanya 2 km. Valles Marineris terbentuk akibat pembengkakan wilayah Tharsis yang menyebabkan runtuhnya kerak di wilayah Valles Marineris. Lembah besar lainnya adalah Ma'adim Vallis (Ma'adim dalam bahasa Ibrani berarti Mars). Lembah ini memiliki panjang sebesar 700 km, lebar 20 km, dan kedalaman 2 km di beberapa tempat. Kemungkinan Ma'adin Vallis pernah dialiri air pada masa lalu.[82]

Gua

Citra THEMIS yang menunjukkan pintu masuk gua Mars. Gua tersebut secara tidak resmi dinamai (A) Dena, (B) Chloe, (C) Wendy, (D) Annie, (E) Abby (kiri) dan Nikki, dan (F) Jeanne.

Citra dari Thermal Emission Imaging System (THEMIS) di wahana Mars Odyssey telah menunjukkan tujuh pintu masuk gua di belakang gunung berapi Arsia Mons.[83] Gua-gua tersebut, yang dinamai dari orang yang dicintai para penemunya, secara keseluruhan dijuluki "tujuh saudara perempuan."[84] Lebar pintu masuk gua tersebut berkisar antara 100 hingga 252 m. Gua-gua itu diyakini memiliki kedalaman antara 73 hingga 96 m. Cahaya tidak mencapai dasar sebagian besar gua, sehingga kemungkinan gua-gua tersebut bisa lebih dalam lagi. Gua "Dena" merupakan pengecualian; dasarnya dapat dilihat dan kedalamannya tercatat 130 m. Bagian dalam gua tersebut mungkin terlindung dari mikrometeoroid, radiasi ultraviolet, semburan Matahari, dan partikel berenergi tinggi yang menghujani permukaan planet.[85]

Atmosfer

Atmosfer Mars.

Mars kehilangan magnetosfernya 4 miliar tahun yang lalu,[86] sehingga angin surya bisa berhubungan langsung dengan ionosfer, yang mengakibatkan penurunan kepadatan atmosfer dengan mengupas atom-atom dari lapisan luar.[86][87] Dibandingkan dengan Bumi, atmosfer di Mars cukup tipis. Tekanan atmosfer di permukaan berkisar dari 30 Pa di Olympus Mons hingga lebih dari 1.155 Pa di Hellas Planitia, dengan rata-rata tekanan di permukaan 600 Pa.[88] Tekanan permukaan di Mars pada saat terkuatnya sama dengan tekanan yang dapat ditemui di ketinggian 35 km di atas permukaan Bumi.[89] Ketinggian skala atmosfer Mars diperkirakan sekitar 10.8 km,[90] yang lebih tinggi dari Bumi (6 km) karena gravitasi permukaan Mars hanya 38% persen-nya Bumi.

Atmosfer Mars terdiri dari 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, 1,6% argon, serta mengandung jejak oksigen dan air.[5] Atmosfernya relatif berdebu dan mengandung partikulat berdiameter 1,5 µm yang memberikan kenampakan kuning kecoklatan di langit Mars saat dilihat dari permukaan.[91]

Metana telah ditemukan di atmosfer Mars dengan fraksi mol sekitar 30 ppb.[92][93] Hidrokarbon tersebut muncul dalam plume luas, dan dilepas di wilayah yang berlainan. Di utara pada pertengahan musim panas, plume utama mengandung 19.000 metrik ton metana, dengan kekuatan sumber sekitar 0,6 kilogram per detik.[94][95] Kemungkinan terdapat dua sumber lokal: yang pertama terpusat di dekat 30° U, 260° B, dan yang kedua di dekat 0°, 310° B.[94] Diperkirakan Mars menghasilkan 270 ton metana per tahun.[94][96]

Rentang waktu kehancuran metana diperkirakan paling lama empat tahun Bumi dan paling pendek 0,6 tahun Bumi.[94][97] Pergantian cepat ini merupakan tanda-tanda adanya sumber gas aktif di Mars. Aktivitas vulkanik, tubrukan komet, dan keberadaan bentuk kehidupan mikrobial metanogenik diduga merupakan penyebabnya. Metana dapat pula dihasilkan oleh proses non-biologis yang disebut serpentinisasi[b] yang melibatkan air, karbon dioksida, dan mineral olivin.[98]

Iklim

Mars dari Teleskop Luar Angkasa Hubble 28 Oktober 2005.

Di antara semua planet di Tata Surya, Mars adalah planet yang musimnya paling mirip dengan Bumi. Hal ini diakibatkan oleh miripnya kemiringan sumbu kedua planet. Panjang musim di Mars itu sekitar dua kalinya Bumi karena jarak Mars yang lebih jauh dari Matahari, sehingga tahun di Mars lebih panjang (dua kalinya Bumi). Suhu permukaan Mars berkisar antara -87 °C pada musim dingin di kutub hingga -5 °C pada musim panas.[31] Luasnya rentang suhu ini diakibatkan oleh ketidakmampuan atmosfer yang tipis untuk menyimpan panas Matahari, tekanan atmosfer yang rendah, dan inersia termal tanah Mars yang rendah.[99]

Jika Mars punya orbit yang seperti Bumi, musimnya akan mirip dengan Bumi karena sumbu rotasinya mirip dengan Bumi. Eksentrisitas orbit Mars yang relatif besar memberikan pengaruh yang besar. Mars berada di dekat perihelion saat musim panas di belahan selatan dan dingin di utara, dan di dekat aphelion saat musim dingin di belahan selatan adn musim panas di utara. Akibatnya, musim di belahan selatan lebih ekstrem dan musim di utara lebih ringan. Suhu musim panas di selatan lebih hangat 30 °C daripada suhu musim panas di utara.[100]

Di Mars juga terdapat badai debu terbesar di Tata Surya. Badai-badai tersebut dapat bervariasi, dari badai di wilayah kecil, hingga badai raksasa yang berkecamuk di seluruh planet. Badai tersebut biasanya terjadi saat Mars berada dekat dengan Matahari. Badai debu ini juga meningkatkan suhu global.[101]

Orbit dan rotasi

Rata-rata jarak Mars dari Matahari itu sekitar 230 juta km (1,5 SA) dan periode orbitalnya 687 hari (Bumi), seperti yang digambarkan oleh jejak merah, sementara orbit Bumi ditunjukkan dengan warna biru.

Rata-rata jarak Mars dari Matahari diperkirakan sekitar 230 juta km (1,5 SA) dan periode orbitalnya 687 hari (Bumi). Hari Matahari (atau sol) di Mars itu sekitar 24 jam, 39 menit, dan 35,244 detik. Tahun Mars sama dengan 1,8809 tahun Bumi, atau 1 tahun, 320 hari, dan 18,2 jam.[5]

Kemiringan sumbu Mars itu sekitar 25,19 derajat, yang mirip dengan kemiringan sumbu Bumi.[5] Akibatnya musim di Mars mirip dengan Bumi, meskipun lamanya dua kali lipat karena tahunnya lebih lama. Saat ini orientasi kutub utara Mars dekat dengan bintang Deneb.[102] Mars telah melewati perihelionnya pada April 2009[103] dan aphelionnya Maret2010.[103] Perihelion berikutnya dilewati pada Maret 2011 dan aphelion selanjutnya Februari 2012.

Mars punya eksentrisitas orbit sekitar 0,09; di antara tujuh planet lainnya di Tata Surya, hanya Merkurius yang menunjukkan eksentrisitas yang besar. Pada masa lalu Mars punya orbit yang lebih bundar daripada sekarang. Sekitar 1,35 juta tahun Bumi yang lalu, Mars punya eksentrisitas sekitar 0,002, yang lebih rendah dari Bumi.[104] Siklus eksentrisitas Mars itu sekitar 96.000 tahun Bumi jika dibandingkan dengan siklus 100.000 tahun planet Bumi.[105] Mars juga punya siklus eksentrisitas yang lebih panjang dengan periode 2,2 juta tahun Bumi. Selama 35.000 tahun terakhir orbit Mars menjadi semakin eksentrik karena pengaruh gravitasi planet lain. Jarak terdekat antara Bumi dan Mars akan terus berkurang selama 25.000 tahun berikutnya.[106]

Satelit alami

Citra Phobos yang diabadikan oleh Mars Reconnaissance OrbiterHiRISE pada 23 Maret 2008
Deimos pada 21 Februari 2009 (skala gambar di atas tidak sama dengan gambar ini)

Mars punya dua satelit alami yang relatif kecil, yaitu Fobos dan Deimos. Penangkapan asteroid merupakan hipotesis yang didukung, namun asal usul satelit-satelit tersebut masih belum pasti.[107] Kedua satelit ditemukan pada tahun 1877 oleh Asaph Hall, dan dinamai dari tokoh Fobos (panik/ketakutan) dan Deimos (teror) yang, dalam mitologi Yunani, menemani ayah mereka Ares dalam pertempuran. Ares juga dikenal sebagai Mars oleh orang Romawi.[108][109]

Dari permukaan Mars, pergerakan Fobos dan Deimos tampak sangat berbeda dari Bulan di Bumi. Fobos terbit di barat, tenggelam di timur, dan terbit lagi dalam waktu 11 jam. Deimos, yang berada di luar orbit sinkron-yang membuat periode orbitalnya sama dengan periode rotasi planet-terbit di timur namun sangat pelan. Meskipun periode orbital Deimos itu 30 jam, satelit tersebut butuh 2,7 hari untuk tenggelam di Barat.[110]

Orbit Fobos berada di bawah ketinggian sinkron, sehingga gaya pasang surut dari planet Mars secara bertahap merendahkan orbitnya. Dalam waktu 50 juta tahun satelit tersebut akan menabrak permukaan Mars atau pecah menjadi struktir cincin yang mengitari planet.[110]

Asal usul kedua satelit tersebut tidak banyak diketahui. Albedo yang rendah dan komposisi kondrit karbon di kedua satelit tersebut dianggap mirip dengan asteroid, sehingga mendukung hipotesis penangkapan. Orbit Fobos yang tidak stabil menunjukkan penangkapan yang baru saja terjadi. Akan tetapi keduanya mempunyai orbit bundar dan sangat dekat dengan khatulistiwa; hal-hal tersebut tidak biasa untuk objek yang ditangkap dan dinamika penangkapan yang diperlukan untuk itu kompleks. Pertumbuhan pada awal sejarah Mars juga mungkin, namun hipotesis tersebut tidak menjelaskan komposisi yang lebih mirip dengan asteroid daripada Mars sendiri.

Kemungkinan ketiga adalah keterlibatan objek ketiga atau semacam tubrukan.[111] Bukti terbaru menunjukkan Fobos mempunyai bagian dalam yang berpori.[112] Selain itu, komposisinya terdiri dari filosilikat dan mineral lain yang diketahui berasal dari Mars.[113] Bukti-bukti ini mendukung hipotesis bahwa Fobos terbentuk dari materi yang berasal dari tubrukan di Mars,[114] yang mirip dengan hipotesis mengenai asal usul Bulan. Meski spektra VNIR satelit-satelit Mars mirip dengan asteroid, spektra inframerah termal Fobos dilaporkan tidak konsisten dengan kondrit dari kelompok manapun.[113]

Kehidupan

Berdasarkan pemahaman kelayakhunian planet, planet-planet yang punya air di permukaan merupakan planet yang laik huni. Untuk mencapai hal tersebut, orbit suatu planet harus berada di dalam zona laik huni. Di Tata Surya, zona tersebut terbentang dari setelah Venus hingga poros semi-mayor Mars.[115] Selama perihelion Mars masuk ke wilayah ini, namun atmosfer tipisnya mencegah air bertahan untuk waktu yang lama. Bekas aliran air pada masa lalu menunjukkan potensi keterhunian Mars. Beberapa bukti terbaru memunculkan gagasan bahwa air di permukaan Mars akan terlalu berasam dan bergaram, sehingga sulit mendukung kehidupan.[116]

Kurangnya magnetosfer dan tipisnya atmosfer Mars merupakan tantangan. Di permukaan planet ini tidak banyak terjadi pemindahan panas. Penyekatan terhadap angin surya rendah, sementara tekanan atmosfer Mars tidak cukup untuk mempertahankan air dalam bentuk cair. Planet ini juga hampir, atau bahkan sepenuhnya, mati secara geologis; berakhirnya kegiatan vulkanik menyebabkan berhentinya pendaurulangan bahan kimia dan mineral antara permukaan dengan bagian dalam planet.[117]

Bukti menunjukkan bahwa planet ini dahulu lebih laik huni daripada sekarang, namun masih belum diketahui apakah organisme hidup pernah ada atau tidak. Wahana Viking pada pertengahan tahun 1970-an membawa percobaan yang dirancang untuk menemukan mikroorganisme di tanah Mars. Percobaan tersebut membuahkan hasil yang positif, termasuk peningkatan sementara CO2 pada saat pemaparan dengan air dan nutrien.[butuh rujukan]

Tanda-tanda kehidupan masih dipertentangkan oleh beberapa ilmuwan. Ilmuwan NASA Gilbert Levin menegaskan bahwa Viking telah menemukan kehidupan. Analisis ulang data Viking telah menunjukkan bahwa percobaan Viking tidak cukup mutakhir untuk menemukan kehidupan. Percobaan tersebut bahkan bisa membunuh kehidupan.[118] Percobaan yang dilakukan oleh wahana Phoenix menunjukkan bahwa tanah Mars punya pH yang sangat basa, serta mengandung magnesium, sodium, potasium, dan klorida.[119] Nutrien tanah bisa mendukung kehidupan, namun kehidupan masih harus dilindungi dari sinar ultraviolet.[120]

Di laboratorium Johnson Space Center, bentuk-bentuk yang luar biasa telah ditemukan di meteorit Mars ALH84001. Beberapa ilmuwan mengusulkan bahwa bentuk geometrik tersebut mungkin merupakan mikrob Mars yang telah terfosilisasi sebelum meteorit itu terlempar ke angkasa akibat tubrukan meteor 15 juta tahun yang lalu. Asal usul anorganik bentuk-bentuk tersebut juga telah diusulkan.[121]

Metana dan formaldehida yang baru saja ditemukan oleh pengorbit Mars diklaim sebagai tanda-tanda kehidupan, karena senyawa kimia tersebut akan segera hilang di atmosfer Mars.[122][123] Ada kemungkinan bahwa senyawa tersebut dihasilkan oleh aktivitas vulkanis dan geologis, seperti serpentinisasi.[124]

Penjelajahan

Citra yang diambil wahana pendarat Viking 1 pada Februari 1978

Lusinan wahana antariksa telah dikirim ke Mars oleh Uni Soviet, Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, dan Jepang, dengan tujuan untuk meneliti permukaan, iklim, dan geologi planet itu. Pada tahun 2008, biaya pengiriman barang dari permukaan Bumi ke Mars diperkirakan sebesar $309.000 per kilogram.[125]

Wahana yang saat ini sedang aktif di Mars (2011) adalah Mars Reconnaissance Orbiter (sejak 2006), Mars Express (sejak 2003), Mars Odyssey 2001 (sejak 2001), Opportunity (sejak 2004), dan Curiosity (sejak 2012). Misi yang baru saja selesai adalah Mars Global Surveyor (1997–2006) dan Spirit (2004–2010).

Kira-kira 2/3 wahana angkasa yang ditujukan ke Mars telah gagal dalam misinya. Pada abad ke-21 kegagalan lebih jarang terjadi.[124] Kegagalan misi biasanya diakibatkan oleh masalah teknis, seperti kegagalan atau kehilangan komunikasi atau kesalahan rancangan, yang sering kali diakibatkan oleh kurangnya pendanaan atau ketidakcakapan pelaksana misi.[124] Kegagalan tersebut telah menyebabkan munculnya satir yang menyalahkan "Segitiga Bermuda" di antara Bumi-Mars, "Kutukan" Mars, atau "Setan Galaktik Raksasa" (Great Galactic Ghoul) yang memakan wahana antariksa Mars.[124] Misi-misi yang baru saja gagal contohnya adalah Beagle 2 (2003), Mars Climate Orbiter (1999), dan Mars 96 (1996).

Misi sebelumnya

Pendarat Mars 3 di perangko Soviet tahun 1972.

Mars pertama kali dikitari pada 14-15 Juli 1965 oleh wahana Mariner 4. Pada 14 November 1971, Mariner 9 menjadi pesawat angkasa pertama yang mengorbit planet lain.[126] Objek pertama yang berhasil mendarat di permukaan Mars adalah dua wahana Soviet: Mars 2 pada 27 November dan Mars 3 pada 2 Desember 1971, namun keduanya kehilangan komunikasi setelah mendarat. Pada tahun 1975 NASA meluncurkan program Viking yang terdiri dari dua pengorbit, dan masing-masing punya pendarat; kedua pendarat berhasil mencapai permukaan pada tahun 1976. Viking 1 tetap beroperasi selama enam tahun, sementara Viking 2 selama tiga tahun. Pendarat Viking mengirimkan citra Mars yang berwarna,[127] dan pengorbit memetakan permukaan dengan sangat baik hingga gambarnya masih digunakan hingga sekarang.

Wahana Soviet Phobos 1 dan 2 dikirim ke Mars pada tahun 1988 untuk meneliti Mars dan kedua satelitnya. Phobos 1 kehilangan komunikasi dalam perjalanan ke Mars. Phobos 2 berhasil mencitrakan Mars dan Fobos, namun mengalami kegagalan saat akan melepas dua pendaratnya ke permukaan Fobos.[128]

Setelah kegagalan pengorbit Mars Observer pada tahun 1992, misi Mars Global Surveyor berhasil mencapai orbit Mars pada tahun 1997. Misi ini berhasil dan telah menyelesaikan misi pemetaan utamanya pada awal 2001. NASA kehilangan kontak dengan wahana tersebut pada November 2006 pada saat program ketiganya yang diperpanjang. Mars Pathfinder, yang mengangkut kendaraan penjelajah robotik Sojourner, mendarat di Ares Vallis pada musim panas tahun 1997 dan mengirim kembali banyak citra.[129]

Wahana pendarat Spirit di Mars pada tahun 2004
Pemandangan dari wahana Phoenix pada tahun 2008

Wahana pendarat Phoenix tiba di wilayah kutub utara Mars pada 25 Mei 2008.[130] Lengan robotiknya digunakan untuk menggali tanah Mars dan keberadaan es air telah dipastikan pada 20 Juni.[131][132] Misi ditutup pada 10 November 2008 setelah kehilangan kontak.[133]

Misi saat ini

Pengorbit Mars Odyssey milik NASA memasuki orbit Mars pada tahun 2001.[134] Spektrometer Sinar Gamma Odyssey menemukan hidrogen yang diduga terkandung di es air Mars.[135]

Misi Mars Express yang diluncurkan European Space Agency (ESA) mencapai Mars pada tahun 2003. Wahana tersebut membawa pendarat Beagle 2, yang mengalami kegagalan saat penurunan dan dinyatakan hilang pada Februari 2004.[136] Pada awal tahun 2004, tim Planetary Fourier Spectrometer mengumumkan bahwa pengorbit telah menemukan metana di atmosfer Mars. ESA mengumumkan penemuan aurora di Mars pada Juni 2006.[137]

Pada Januari, 2004, dua wahana penjelajah NASA, yaitu Spirit (MER-A) dan Opportunity (MER-B), mendarat di permukaan Mars. Keduanya telah mencapai atau melebihi tujuan misi mereka. Salah satu penemuan ilmiah yang paling penting adalah bukti keberadaan air pada masa lalu di tempat mendarat kedua wahana tersebut. Badai debu dan angin telah membersihkan panel surya kedua wahana, sehingga lama hidup mereka bertambah.[138]

Pesawat angkasa Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA tiba di orbit Mars pada 10 Maret 2006 untuk melakukan penelitian ilmiah selama dua tahun. Pengorbit tersebut akan memetakan daratan dan cuaca Mars dengan tujuan untuk menemukan tempat pendaratan yang layak bagi misi pendarat berikutnya. MRO berhasil mencitrakan longsor di kutub utara Mars pada 3 Maret 2008.[139]

Pesawat angkasa Dawn terbang melewati Mars pada Februari 2009 untuk mendapat bantuan gravitasi dalam perjalanannya menuju 4 Vesta dan 1 Ceres.[140]

Misi gabungan Rusia-Cina, yaitu Fobos-Grunt, telah diluncurkan pada 9 November 2011 dengan tujuan mengambil contoh di Fobos. Namun, misi ini gagal karena pembakaran roketnya mengalami kegagalan, sehingga Fobos-Grunt terdampar di orbit rendah Bumi.[141]

Misi NASA Rover Curiosity berhasil mendarat di Mars. Rover Curiosity memijak kaki di Planet Mars setelah roket bertenaga menurunkan lift sistem pendaratan. Mars Science Laboratory seharga US$2,5 miliar berwujud rover 6x6 seukuran mobil berhasil mendarat di Planet Mars 3:32pm AEST yang diiringi sorak-sorai di Spaceflight Operations Facility di California.[142]

Pada 18 November 2008, misi robotik MAVEN berhasil diluncurkan oleh NASA dengan menggunakan roket Atlas V 401.[143] Wahana ini diperkirakan akan memasuki orbit Mars pada September 2014.[144]

Misi ke depan

Misi Finlandia-Rusia, MetNet, akan mendaratkan beberapa kendaraan kecil di Mars untuk mendirikan jaringan pengamatan yang hendak meneliti struktur atmosfer, fisika, dan meteorologi Mars.[145] Misi pendahulu yang menggunakan satu atau beberapa pendarat dijadwalkan diluncurkan pada tahun 2014.[146]

Rencana misi berawak

ESA ingin mengirim manusia ke Mars antara tahun 2030 hingga 2035.[147] Ini akan didahului oleh wahana-wahana yang lebih besar, yang dimulai dengan peluncuran ExoMars[148] dan misi gabungan NASA-ESA untuk mengambil contoh.[149]

Penjelajahan berawak merupakan tujuan jangka panjang visi penjelajahan angkasa Amerika Serikat yang diumumkan pada tahun 2004 oleh Presiden George W. Bush.[150] Pesawat angkasa Orion akan digunakan untuk mengirim manusia ke Bulan pada tahun 2020 sebagai batu loncatan untuk ekspedisi Mars. Pada 28 September 2007, Michael D. Griffin menyatakan bahwa NASA berharap dapat mengirim manusia ke Mars pada tahun 2037.[151]

Mars Direct, misi berbiaya rendah yang diusulkan oleh Robert Zubrin (pendiri Mars Society), akan menggunakan roket kelas Saturn V seperti Space X Falcon X, atau Ares V, untuk melewati pembangunan orbital, pertemuan di orbit rendah Bumi, dan depot bahan bakar Bulan. Sementara itu proposal "Mars to Stay" mengusulkan untuk tidak langsung memulangkan astronaut pertama.[152]

Astronomi di Mars

Fobos melewati Matahari pada 10 Maret 2004.

Dengan adanya berbagai wahana pengorbit, pendarat, dan penjelajah, kita dapat mempelajari astronomi dari langit Mars. Meskipun Pohobs tampak seperti 1/3nya diameter sudut Bulan purnama di Bumi, Deimos terlihat seperti bintang, dan hanya sedikit lebih cerah dari Venus yang tampak dari langit Bumi.[153]

Ada juga beberapa fenomena terkenal di Bumi yang juga ada di Mars, seperti meteor dan aurora.[137] Transit Bumi akan terjadi pada 10 November 2084.[154] Transit Merkurius dan Venus juga berlangsung.[155][156]

Pengamatan

Animasi gerak maju mundur tampak Mars seperti yang terlihat dari Bumi pada tahun 2003.

Karena orbit Mars bersifat eksentrik, magnitudo tampaknya dapat beragam antara −3,0 hingga −1,4. Kecerahan minimumnya tercatat sebesar +1,6.[157] Mars biasanya tampak kuning, jingga, atau kemerahan.[158] Saat posisinya kurang tepat, Mars tidak akan terlihat karena tertutup oleh kesilauan Matahari. Saat waktu pengamatannya sedang bagus – yaitu pada interval 15 atau 17 tahun, dan selalu antara akhir Juli hingga akhir September – permukaan Mars dapat terlihat. Bahkan tudung es kutubnya dapat terlihat meskipun pembesaran teleskopnya rendah.[159]

Saat Mars mendekati oposisi, periode gerak maju mundur dimulai. Planet ini akan tampak bergerak ke arah sebaliknya. Periode ini berlangsung selama 72 hari, dan pada pertengahan gerak ini, Mars akan mencapai kecerahan maksimumnya.[160]

Jarak terdekat

Relatif

Pada periode oposisi, Mars berada di jarak terdekat relatifnya dengan Bumi. Jarak tersebut beragam antara 54[161] hingga 103 juta km karena orbit Mars yang elips.[162] Oposisi Mars terakhir terjadi pada 29 Januari 2010, dan akan berlangsung lagi pada 3 Maret 2012 di jarak 100 juta km.[163] Rata-rata waktu antara oposisi-oposisi Mars (periode sinodik) adalah 780 hari.[164]

Absolut

Pada tanggal 27 Agustus 2003 pukul 9:51:13 UT, Mars berada di posisi terdekatnya dengan Bumi, yaitu 55.758.006 km (0,372719 SA). Saat itu Mars sedang berada satu hari dari oposisinya dan tiga hari dari perihelionnya. Peristiwa tersebut sebelumnya diperkirakan pernah terjadi pada 12 September 57.617 SM, dan selanjutnya akan berlangsung pada tahun 2287.[165] Posisi ini hanya sedikit lebih dekat daripada posisi terdekat lainnya. Contohnya, jarak terdekat pada 22 Agustus 1924 tercatat sebesar 0,37285 SA, dan jarak terdekat pada 24 Agustus 2208 diperkirakan sebesar 0,37279 SA.[105]

Di dunia maya, sebuah surel yang menyatakan bahwa Mars akan berada di posisi terdekatnya dan tampak sebesar Bulan telah menyebar. Surel tersebut hanyalah hoax.[166]

Sejarah pengamatan

Keberadaan Mars di langit malam telah dicatat oleh astronom Mesir. Pada tahun 1534 SM, mereka telah memahami gerak maju mundur planet tersebut.[167] Sementara itu astronom Babilonia telah mencatat posisi dan perilaku planet Mars.[168][169] Pada abad ke-4 SM, Aristoteles mencatat bahwa Mars menghilang di belakang Bulan, sehingga menunjukkan bahwa planet tersebut lebih jauh.[170] Sastra dari Cina Kuno memastikan bahwa Mars telah dikenal oleh astronom Cina sejak abad ke-4 SM.[171] Pada abad ke-5 SM, teks astronomis India Surya Siddhanta memperkirakan diameter Mars.[172]

Selama abad ke-17, Tycho Brahe mengukur paralaks diurnal Mars, yang selanjutnya digunakan Johannes Kepler untuk menghitung jarak relatif ke planet tersebut.[173] Saat teleskop sudah ada, paralaks diurnal Mars diukur kembali untuk menentukan jarak Matahari-Bumi. Hal tersebut pertama kali dilakukan oleh Giovanni Domenico Cassini pada tahun 1672. Pengukuran paralaks awal terhambat oleh kualitas alat pengukuran.[174] Pada tahun 1610, Mars diamati oleh Galileo Galilei, yang merupakan orang pertama yang melihatnya lewat teleskop.[175] Tokoh pertama yang menggambar peta Mars adalah astronom Belanda Christiaan Huygens.[176]

Dalam budaya

Planet ini dinamai dari dewa perang Romawi, Mars. Di peradaban lain, Mars merupakan lambang kejantanan dan kemudaan. Lambang Mars juga digunakan sebagai lambang gender pria.[butuh rujukan]

"Orang Mars cerdas"

Ilustrasi bangsa Mars menyerang Bumi dalam The War of the Worlds karya H.G. Wells.

Pada tahun 1877, astronom Italia Giovanni Schiaparelli menggunakan teleskop sepanjang 22 cm untuk membuat peta detail Mars pertama. Di peta tersebut terdapat kenampakan yang disebutnya canali. Canali adalah garis panjang di permukaan Mars. Istilah tersebut, yang berarti "saluran", sering kali disalahterjemahkan menjadi "kanal".[177][178] Percival Lowell terpengaruh oleh pengamatan tersebut dan menerbitkan beberapa buku mengenai Mars dan kehidupannya.[179] Ia menulis bahwa "kanal" tersebut dibangun oleh peradaban yang berusaha mengalirkan air dari tudung es di kutub.[180] Akibatnya, gagasan bahwa Mars dihuni oleh peradaban yang cerdas pun menyebar luas.[181]

Saat ini, pemetaan beresolusi tinggi tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan kehidupan cerdas di permukaan Mars. "Canali" yang diamati pun terbukti hanya ilusi optik. Akan tetapi, spekulasi mengenai kehidupan cerdas di Mars terus berlanjut. Pada tahun 1898, H. G. Wells menulis novel The War of the Worlds, yang berkisah mengenai bangsa Mars yang berupaya melarikan diri dari planet mereka yang mati dengan menyerang Bumi. Adaptasi radionya dengan judul yang sama disiarkan pada tanggal 30 Oktober 1938 oleh Orson Welles, yang menimbulkan kepanikan karena banyak pendengar yang mengira itu sungguhan.[182]

Contoh karya terkenal lainnya adalah The Martian Chronicles yang ditulis oleh Ray Bradbury. Novel tersebut bekisah mengenai pengelana manusia yang tanpa sengaja menghancurkan peradaban Mars. Selain itu, ada juga seri Barsoom karya Edgar Rice Burroughs, Out of the Silent Planet (1938) oleh C. S. Lewis,[183] dan kisah-kisah yang ditulis Robert A. Heinlein sebelum pertengahan tahun 1960-an.[184]

Pengarang Jonathan Swift telah menyebut bulan-bulan Mars sekitar 150 tahun sebelum bulan-bulan itu ditemukan oleh Asaph Hall. Ia mendeskripsikan orbit bulan-bulan tersebut dengan cukup akurat dalam novelnya Gulliver's Travels.[185]

Setelah program Mariner dan Viking menunjukkan citra Mars yang kering dan tanpa kehidupan, spekulasi-spekulasi awal mulai ditinggalkan. Karya yang menggambarkan Mars secara nyata dan akurat pun berkembang. Di antaranya yang paling terkenal adalah trilogi Mars karya Kim Stanley Robinson.[186]

Tema koloni Mars yang memperjuangkan kemerdekaannya merupakan plot utama dalam novel karya Greg Bear, dan juga film Total Recall serta serial televisi Babylon 5. Beberapa permainan video juga memakai elemen tersebut, seperti Red Faction dan Zone of the Enders.[butuh rujukan]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ "The MeanPlane (Invariable plane) of the Solar System passing through the barycenter". 2009-04-03. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-04-20. Diakses tanggal 2009-04-10.  (dihasilkan melalui Solex 10 Diarsipkan 2008-12-20 di Wayback Machine. ditulis oleh Aldo Vitagliano; lihat pula bidang Invariabel)
  2. ^ Yeomans, Donald K. (2006-07-13). "HORIZONS System". NASA JPL. Diakses tanggal 2007-08-08.  — Di situs, pergi ke "web interface" dan lalu pilih "Ephemeris Type: ELEMENTS", "Target Body: Mars" and "Center: Sun".
  3. ^ a b Seidelmann, P. Kenneth (2007). "Report of the IAU/IAG Working Group on cartographic coordinates and rotational elements: 2006". Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 98 (3): 155–180. doi:10.1007/s10569-007-9072-y. Diakses tanggal 2007-08-28. 
  4. ^ a b "Mars: Facts & Figures". NASA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2003-01-27. Diakses tanggal 2007-03-06. 
  5. ^ a b c d e f g Williams, David R. (September 1, 2004). "Mars Fact Sheet". National Space Science Data Center. NASA. Diakses tanggal 2006-06-24. 
  6. ^ "The Lure of Hematite". Science@NASA. NASA. March 28, 2001. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-09-14. Diakses tanggal 2009-12-24. 
  7. ^ a b c Yeager, Ashley (July 19, 2008). "Impact May Have Transformed Mars". ScienceNews.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-09-14. Diakses tanggal 2008-08-12. 
  8. ^ a b c Sample, Ian (June 26, 2008). "Cataclysmic impact created north-south divide on Mars". London: Science @ guardian.co.uk. Diakses tanggal 2008-08-12. 
  9. ^ Peplow, Mark. "How Mars got its rust". BioEd Online. MacMillan Publishers Ltd. Diakses tanggal 2007-03-10. 
  10. ^ Christensen, Philip R. (June 27, 2003). "Morphology and Composition of the Surface of Mars: Mars Odyssey THEMIS Results". Science. 300 (5628): 2056–2061. Bibcode:2003Sci...300.2056C. doi:10.1126/science.1080885. PMID 12791998. 
  11. ^ Golombek, Matthew P. (June 27, 2003). "The Surface of Mars: Not Just Dust and Rocks". Science. 300 (5628): 2043–2044. doi:10.1126/science.1082927. PMID 12829771. 
  12. ^ Valentine, Theresa; Amde, Lishan (2006-11-09). "Magnetic Fields and Mars". Mars Global Surveyor @ NASA. Diakses tanggal 2009-07-17. 
  13. ^ "New Map Provides More Evidence Mars Once Like Earth". NASA/Goddard Space Flight Center. Diakses tanggal 2006-03-17. 
  14. ^ "Supergiant" Asteroid Shut Down Mars's Magnetic Field, National Geographic, 11 May 2009, diakses tanggal 22 July 2011 
  15. ^ Jacqué, Dave (September 26, 2003). "APS X-rays reveal secrets of Mars' core". Argonne National Laboratory. Diakses tanggal 2006-07-01. 
  16. ^ a b Hartmann, William K.; Neukum, Gerhard (2001). "Cratering Chronology and the Evolution of Mars". Space Science Reviews. 96 (1/4): 165–194. Bibcode:2001SSRv...96..165H. doi:10.1023/A:1011945222010. 
  17. ^ Zharkov, V. N. (1993). The role of Jupiter in the formation of planets. hlm. 7–17. Bibcode:1993GMS....74....7Z. 
  18. ^ Lunine, Jonathan I.; Chambers, John; Morbidelli, Alessandro; Leshin, Laurie A. (2003). "The origin of water on Mars". Icarus. 165 (1): 1–8. Bibcode:2003Icar..165....1L. doi:10.1016/S0019-1035(03)00172-6. 
  19. ^ Barlow, N. G. (October 5–7, 1988). "Conditions on Early Mars: Constraints from the Cratering Record". Dalam H. Frey. MEVTV Workshop on Early Tectonic and Volcanic Evolution of Mars. LPI Technical Report 89-04. Easton, Maryland: Lunar and Planetary Institute. hlm. 15. Bibcode:1989eamd.work...15B. 
  20. ^ "Giant Asteroid Flattened Half of Mars, Studies Suggest". Scientific American. Diakses tanggal 2008-06-27. 
  21. ^ Chang, Kenneth (June 26, 2008). "Huge Meteor Strike Explains Mars's Shape, Reports Say". New York Times. Diakses tanggal 2008-06-27. 
  22. ^ Tanaka, K. L. (1986). "The Stratigraphy of Mars". Journal of Geophysical Research. 91 (B13): E139–E158. Bibcode:1986JGR....91..139T. doi:10.1029/JB091iB13p0E139. 
  23. ^ Mitchell, Karl L.; Wilson, Lionel (2003). "Mars: recent geological activity : Mars: a geologically active planet". Astronomy & Geophysics. 44 (4): 4.16–4.20. Bibcode:2003A&G....44d..16M. doi:10.1046/j.1468-4004.2003.44416.x. 
  24. ^ "Mars avalanche caught on camera". Discovery Channel. Discovery Communications. 2008-03-04. Diakses tanggal 2009-03-04. 
  25. ^ "Martian soil 'could support life'". BBC News. June 27, 2008. Diakses tanggal 2008-08-07. 
  26. ^ Chang, Alicia (August 5, 2008). "Scientists: Salt in Mars soil not bad for life". USA Today. Associated Press. Diakses tanggal 2008-08-07. 
  27. ^ "NASA Spacecraft Analyzing Martian Soil Data". JPL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-22. Diakses tanggal 2008-08-05. 
  28. ^ "Dust Devil Etch-A-Sketch (ESP_013751_1115)". NASA/JPL/University of Arizona. 2009-07-02. Diakses tanggal 2010-01-01. 
  29. ^ Schorghofer, Norbert; Aharonson, Oded; Khatiwala, Samar (2002). "Slope streaks on Mars: Correlations with surface properties and the potential role of water". Geophysical Research Letters. 29 (23): 41–1. Bibcode:2002GeoRL..29w..41S. doi:10.1029/2002GL015889. 
  30. ^ Gánti, Tibor (2003). "Dark Dune Spots: Possible Biomarkers on Mars?". Origins of Life and Evolution of the Biosphere. 33 (4): 515–557. Bibcode:2003OLEB...33..515G. 
  31. ^ a b "NASA, Mars: Facts & Figures". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-05-28. Diakses tanggal 2010-01-28. 
  32. ^ Heldmann, Jennifer L. (May 7, 2005). "Formation of Martian gullies by the action of liquid water flowing under current Martian environmental conditions" (PDF). Journal of Geophysical Research. 110 (E5): Eo5004. Bibcode:2005JGRE..11005004H. doi:10.1029/2004JE002261. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-10-01. Diakses tanggal 2008-09-17.  'conditions such as now occur on Mars, outside of the temperature-pressure stability regime of liquid water'... 'Liquid water is typically stable at the lowest elevations and at low latitudes on the planet because the atmospheric pressure is greater than the vapor pressure of water and surface temperatures in equatorial regions can reach 273 K for parts of the day [Haberle et al., 2001]'
  33. ^ a b Kostama, V.-P.; Kreslavsky, M. A.; Head, J. W. (June 3, 2006). "Recent high-latitude icy mantle in the northern plains of Mars: Characteristics and ages of emplacement". Geophysical Research Letters. 33 (11): L11201. Bibcode:2006GeoRL..3311201K. doi:10.1029/2006GL025946. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-03-18. Diakses tanggal 2007-08-12.  'Martian high-latitude zones are covered with a smooth, layered ice-rich mantle'.
  34. ^ Byrne, Shane; Ingersoll, Andrew P. (2003). "A Sublimation Model for Martian South Polar Ice Features". Science. 299 (5609): 1051–1053. Bibcode:2003Sci...299.1051B. doi:10.1126/science.1080148. PMID 12586939. 
  35. ^ "Mars' South Pole Ice Deep and Wide". NASA. March 15, 2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-04-20. Diakses tanggal 2007-03-16. 
  36. ^ "Water ice in crater at Martian north pole". ESA. July 28, 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-06. Diakses tanggal 2010-03-19. 
  37. ^ Whitehouse, David (January 24, 2004). "Long history of water and Mars". BBC News. Diakses tanggal 2010-03-20. 
  38. ^ "Scientists Discover Concealed Glaciers on Mars at Mid-Latitudes". University of Texas at Austin. November 20, 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-07-25. Diakses tanggal 2010-03-19. 
  39. ^ "NASA Spacecraft Confirms Martian Water, Mission Extended". Science @ NASA. July 31, 2008. Diakses tanggal 2008-08-01. 
  40. ^ "Mars". Ensiklopedia Britannica. Diakses tanggal 2011-08-19. 
  41. ^ Kerr, Richard A. (March 4, 2005). "Ice or Lava Sea on Mars? A Transatlantic Debate Erupts". Science. 307 (5714): 1390–1391. doi:10.1126/science.307.5714.1390a. PMID 15746395. 
  42. ^ Jaeger, W. L. (September 21, 2007). "Athabasca Valles, Mars: A Lava-Draped Channel System". Science. 317 (5845): 1709–1711. Bibcode:2007Sci...317.1709J. doi:10.1126/science.1143315. PMID 17885126. 
  43. ^ Murray, John B. (March 17, 2005). "Evidence from the Mars Express High Resolution Stereo Camera for a frozen sea close to Mars' equator". Nature. 434 (703): 352–356. Bibcode:2005Natur.434..352M. doi:10.1038/nature03379. PMID 15772653. 
  44. ^ Craddock, R.A.; Howard, A.D. (2002). "The case for rainfall on a warm, wet early Mars". Journal of Geophysical Research. 107 (E11). Bibcode:2002JGRE..107.5111C. doi:10.1029/2001JE001505. 
  45. ^ Malin, Michael C.; Edgett, KS (June 30, 2000). "Evidence for Recent Groundwater Seepage and Surface Runoff on Mars". Science. 288 (5475): 2330–2335. Bibcode:2000Sci...288.2330M. doi:10.1126/science.288.5475.2330. PMID 10875910. 
  46. ^ a b "NASA Images Suggest Water Still Flows in Brief Spurts on Mars". NASA. December 6, 2006. Diakses tanggal 2006-12-06. 
  47. ^ "Water flowed recently on Mars". BBC. December 6, 2006. Diakses tanggal 2006-12-06. 
  48. ^ "Water May Still Flow on Mars, NASA Photo Suggests". NASA. December 6, 2006. Diakses tanggal 2006-04-30. 
  49. ^ Lewis, K.W.; Aharonson, O. (2006). "Stratigraphic analysis of the distributary fan in Eberswalde crater using stereo imagery". Journal of Geophysical Research. 111 (E06001). Bibcode:2006JGRE..11106001L. doi:10.1029/2005JE002558. 
  50. ^ Matsubara, Y.; Howard, A.D.; Drummond, S.A. (2011). "Hydrology of early Mars: Lake basins". Journal of Geophysical Research. 116 (E04001). Bibcode:2011JGRE..11604001M. doi:10.1029/2010JE003739. 
  51. ^ Head, J.W.; et al. (1999). "Possible Ancient Oceans on Mars: Evidence from Mars Orbiter Laser Altimeter Data". Science. 286 (5447). Bibcode:1999Sci...286.2134H. doi:10.1126/science.286.5447.2134. 
  52. ^ "Mineral in Mars 'Berries' Adds to Water Story" (Siaran pers). NASA. March 3, 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-11-09. Diakses tanggal 2006-06-13.  "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-11-09. Diakses tanggal 2011-09-14. 
  53. ^ McEwen, A. S. (September 21, 2007). "A Closer Look at Water-Related Geologic Activity on Mars". Science. 317 (5845): 1706–1709. Bibcode:2007Sci...317.1706M. doi:10.1126/science.1143987. PMID 17885125. 
  54. ^ "Mars Exploration Rover Mission: Science". NASA. 2007-07-12. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-05-28. Diakses tanggal 2010-01-10. 
  55. ^ Mellon, J. T.; Feldman, W. C.; Prettyman, T. H. (2003). "The presence and stability of ground ice in the southern hemisphere of Mars". Icarus. 169 (2): 324–340. Bibcode:2004Icar..169..324M. doi:10.1016/j.icarus.2003.10.022. 
  56. ^ "Mars Rovers Spot Water-Clue Mineral, Frost, Clouds". NASA. December 13, 2004. Diakses tanggal 2006-03-17. 
  57. ^ Darling, David. "Mars, polar caps". Encyclopedia of Astrobiology, Astronomy, and Spaceflight. Diakses tanggal 2007-02-26. 
  58. ^ "MIRA's Field Trips to the Stars Internet Education Program". Mira.or. Diakses tanggal 2007-02-26. 
  59. ^ Carr, Michael H. (2003). "Oceans on Mars: An assessment of the observational evidence and possible fate". Journal of Geophysical Research. 108 (5042): 24. Bibcode:2003JGRE..108.5042C. doi:10.1029/2002JE001963. 
  60. ^ Phillips, Tony. "Mars is Melting, Science at NASA". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-02-24. Diakses tanggal 2007-02-26. 
  61. ^ Plaut, J. J (2007). "Subsurface Radar Sounding of the South Polar Layered Deposits of Mars". Science. 315 (5821): 92. Bibcode:2007Sci...316...92P. doi:10.1126/science.1139672. PMID 17363628. 
  62. ^ Pelletier, J. D. (2004). "How do spiral troughs form on Mars?". Geology. 32 (4): 365–367. Bibcode:2004Geo....32..365P. doi:10.1130/G20228.2. 
  63. ^ "Mars polar cap mystery solved". ESA. September 22, 2008. Diakses tanggal 2009-12-24. 
  64. ^ "NASA Findings Suggest Jets Bursting From Martian Ice Cap". Jet Propulsion Laboratory. NASA. August 16, 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-10-10. Diakses tanggal 2009-08-11. 
  65. ^ Kieffer, H. H. (2000). "Mars Polar Science 2000" (PDF). Diakses tanggal 2009-09-06. 
  66. ^ G. Portyankina, ed. (2006). "Fourth Mars Polar Science Conference" (PDF). Diakses tanggal 2009-08-11. 
  67. ^ Kieffer, Hugh H. (May 30, 2006). "CO2 jets formed by sublimation beneath translucent slab ice in Mars' seasonal south polar ice cap". Nature. 442 (7104): 793–796. Bibcode:2006Natur.442..793K. doi:10.1038/nature04945. PMID 16915284. 
  68. ^ Sheehan, William. "Areographers". The Planet Mars: A History of Observation and Discovery. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-07-01. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  69. ^ Planetary Names: Categories for Naming Features on Planets and Satellites
  70. ^ "Viking and the Resources of Mars" (PDF). Humans to Mars: Fifty Years of Mission Planning, 1950–2000. Diakses tanggal 2007-03-10. 
  71. ^ Frommert, H.; Kronberg, C. "Christiaan Huygens". SEDS/Lunar and Planetary Lab. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2005-12-25. Diakses tanggal 2007-03-10. 
  72. ^ Archinal, B. A.; Caplinger, M. (Fall 2002). "Mars, the Meridian, and Mert: The Quest for Martian Longitude". Abstract #P22D-06. American Geophysical Union. Bibcode:2002AGUFM.P22D..06A. 
  73. ^ NASA (April 19, 2007). "Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs". geo.pds.nasa.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-11-13. Diakses tanggal 2011-06-24.  Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs Diarsipkan 2011-11-13 di Wayback Machine.
  74. ^ Zeitler, W.; Ohlhof, T.; Ebner, H. (2000). "Recomputation of the global Mars control-point network" (PDF). Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 66 (2): 155–161. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2011-11-13. Diakses tanggal 2009-12-26. 
  75. ^ Lunine, Cynthia J. (1999). Earth: evolution of a habitable world. Cambridge University Press. hlm. 183. ISBN 0-521-64423-2. 
  76. ^ Wright, Shawn (April 4, 2003). "Infrared Analyses of Small Impact Craters on Earth and Mars". University of Pittsburgh. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-06-12. Diakses tanggal 2007-02-26. 
  77. ^ "Mars Global Geography". Windows to the Universe. University Corporation for Atmospheric Research. April 27, 2001. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-06-15. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  78. ^ Wetherill, G. W. (1999). "Problems Associated with Estimating the Relative Impact Rates on Mars and the Moon". Earth, Moon, and Planets. 9 (1–2): 227. Bibcode:1974Moon....9..227W. doi:10.1007/BF00565406. 
  79. ^ Costard, Francois M. (1989). "The spatial distribution of volatiles in the Martian hydrolithosphere". Earth, Moon, and Planets. 45 (3): 265–290. Bibcode:1989EM&P...45..265C. doi:10.1007/BF00057747. 
  80. ^ Glenday, Craig (2009). Guinness World Records. Random House, Inc. hlm. 12. ISBN 0-553-59256-4. 
  81. ^ Chen, Junyong (2006). "Progress in technology for the 2005 height determination of Qomolangma Feng (Mt. Everest)". Science in China Series D: Earth Sciences. 49 (5): 531–538. doi:10.1007/s11430-006-0531-1. 
  82. ^ Lucchitta, B. K.; Rosanova, C. E. (August 26, 2003). "Valles Marineris; The Grand Canyon of Mars". USGS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-11. Diakses tanggal 2007-03-11. 
  83. ^ Cushing, G. E.; Titus, T. N.; Wynne, J. J.; Christensen, P. R. (2007). "Themis Observes Possible Cave Skylights on Mars" (PDF). Lunar and Planetary Science XXXVIII. Diakses tanggal 2007-08-02. 
  84. ^ "NAU researchers find possible caves on Mars". Inside NAU. 4 (12). Northern Arizona University. March 28, 2007. Diakses tanggal 2007-05-28. 
  85. ^ "Researchers find possible caves on Mars". Paul Rincon of BBC News. 2007-03-17. Diakses tanggal 2007-05-28. 
  86. ^ a b Philips, Tony (2001). "The Solar Wind at Mars". Science@NASA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-03-23. Diakses tanggal 2006-10-08. 
  87. ^ Lundin, R (2004). "Solar Wind-Induced Atmospheric Erosion at Mars: First Results from ASPERA-3 on Mars Express". Science. 305 (5692): 1933–1936. Bibcode:2004Sci...305.1933L. doi:10.1126/science.1101860. PMID 15448263. 
  88. ^ Bolonkin, Alexander A. (2009). Artificial Environments on Mars. Berlin Heidelberg: Springer. hlm. 599–625. ISBN 978-3-642-03629-3. 
  89. ^ Atkinson, Nancy (2007-07-17). "The Mars Landing Approach: Getting Large Payloads to the Surface of the Red Planet". Diakses tanggal 2007-09-18. 
  90. ^ Carr, Michael H. (2006). The surface of Mars. Cambridge planetary science series. 6. Cambridge University Press. hlm. 16. ISBN 0-521-87201-4. 
  91. ^ Lemmon, M. T. (2004). "Atmospheric Imaging Results from Mars Rovers". Science. 306 (5702): 1753–1756. Bibcode:2004Sci...306.1753L. doi:10.1126/science.1104474. PMID 15576613. 
  92. ^ Formisano, V.; Atreya, S.; Encrenaz, T.; Ignatiev, N.; Giuranna, M. (2004). "Detection of Methane in the Atmosphere of Mars". Science. 306 (5702): 1758–1761. Bibcode:2004Sci...306.1758F. doi:10.1126/science.1101732. PMID 15514118. 
  93. ^ "Mars Express confirms methane in the Martian atmosphere". ESA. March 30, 2004. Diakses tanggal 2006-03-17. 
  94. ^ a b c d Mumma, Michael J. (February 20, 2009). "Strong Release of Methane on Mars in Northern Summer 2003" (PDF). Science. 323 (5917): 1041–1045. Bibcode:2009Sci...323.1041M. doi:10.1126/science.1165243. PMID 19150811. 
  95. ^ Hand, Eric (October 21, 2008). "Plumes of methane identified on Mars" (PDF). Nature News. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2012-03-07. Diakses tanggal 2009-08-02. 
  96. ^ Krasnopolsky, Vladimir A. (February 2005). "Some problems related to the origin of methane on Mars". Icarus. 180 (2): 359–367. Bibcode:2006Icar..180..359K. doi:10.1016/j.icarus.2005.10.015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-12-28. Diakses tanggal 2011-09-14. 
  97. ^ Franck, Lefèvre (August 6, 2009). "Observed variations of methane on Mars unexplained by known atmospheric chemistry and physics". Nature. 460 (7256): 720–723. Bibcode:2009Natur.460..720L. doi:10.1038/nature08228. PMID 19661912. 
  98. ^ Oze, C.; Sharma, M. (2005). "Have olivine, will gas: Serpentinization and the abiogenic production of methane on Mars". Geophysical Research Letters. 32 (10): L10203. Bibcode:2005GeoRL..3210203O. doi:10.1029/2005GL022691. 
  99. ^ "Mars' desert surface..." MGCM Press release. NASA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-07-07. Diakses tanggal 2007-02-25. 
  100. ^ Goodman, Jason C (September 22, 1997). "The Past, Present, and Possible Future of Martian Climate". MIT. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-10. Diakses tanggal 2007-02-26. 
  101. ^ Philips, Tony (July 16, 2001). "Planet Gobbling Dust Storms". Science @ NASA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-06-13. Diakses tanggal 2006-06-07. 
  102. ^ Barlow, Nadine G. (2008). Mars: an introduction to its interior, surface and atmosphere. Cambridge planetary science. 8. Cambridge University Press. hlm. 21. ISBN 0-521-85226-9. 
  103. ^ a b "Mars 2009/2010". Students for the Exploration and Development of Space (SEDS). May 6, 2009. Diakses tanggal 2007-12-28. 
  104. ^ "Mars' Orbital eccentricity over time". Solex. Universita' degli Studi di Napoli Federico II. 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-09-07. Diakses tanggal 2007-07-20. 
  105. ^ a b Meeus, Jean (2003). "When Was Mars Last This Close?". International Planetarium Society. Diakses tanggal 2008-01-18. 
  106. ^ Baalke, Ron (August 22, 2003). "Mars Makes Closest Approach In Nearly 60,000 Years". meteorite-list. Diakses tanggal 2008-01-18. 
  107. ^ "Close Inspection for Phobos". ESA website. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  108. ^ "Ares Attendants: Deimos & Phobos". Greek Mythology. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  109. ^ Hunt, G. E.; Michael, W. H.; Pascu, D.; Veverka, J.; Wilkins, G. A.; Woolfson, M. (1978). "The Martian satellites—100 years on". Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, Quarterly Journal. 19: 90–109. Bibcode:1978QJRAS..19...90H. 
  110. ^ a b Arnett, Bill (November 20, 2004). "Phobos". nineplanets. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  111. ^ Ellis, Scott. "Geological History: Moons of Mars". CalSpace. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-05-17. Diakses tanggal 2007-08-02. 
  112. ^ Andert, T. P. (May 7, 2010). "Precise mass determination and the nature of Phobos". Geophysical Research Letters. 37 (L09202): L09202. Bibcode:2010GeoRL..3709202A. doi:10.1029/2009GL041829. 
  113. ^ a b Giuranna, M. (2010). "Compositional Interpretation of PFS/MEx and TES/MGS Thermal Infrared Spectra of Phobos" (PDF). European Planetary Science Congress Abstracts, Vol. 5. Diakses tanggal 2010-10-01. 
  114. ^ "Mars Moon Phobos Likely Forged by Catastrophic Blast". Space.com web site. September 27, 2010. Diakses tanggal 2010-10-01.  Hapus pranala luar di parameter |work= (bantuan)
  115. ^ Nowack, Robert L. "Estimated Habitable Zone for the Solar System". Department of Earth and Atmospheric Sciences at Purdue University. Diakses tanggal 2009-04-10. 
  116. ^ Briggs, Helen (February 15, 2008). "Early Mars 'too salty' for life". BBC News. Diakses tanggal 2008-02-16. 
  117. ^ Hannsson, Anders (1997). Mars and the Development of Life. Wiley. ISBN 0-471-96606-1. 
  118. ^ "New Analysis of Viking Mission Results Indicates Presence of Life on Mars". Physorg.com. January 7, 2007. Diakses tanggal 2007-03-02. 
  119. ^ "Phoenix Returns Treasure Trove for Science". NASA/JPL. June 6, 2008. Diakses tanggal 2008-06-27. 
  120. ^ Bluck, John (July 5, 2005). "NASA Field-Tests the First System Designed to Drill for Subsurface Martian Life". NASA. Diakses tanggal 2010-01-02. 
  121. ^ Golden, D. C. (2004). "Evidence for exclusively inorganic formation of magnetite in Martian meteorite ALH84001" (PDF). American Mineralogist. 89 (5–6): 681–695. Diakses tanggal 2010-12-25. 
  122. ^ Krasnopolsky, Vladimir A.; Maillard, Jean-Pierre; Owen, Tobias C. (2004). "Detection of methane in the Martian atmosphere: evidence for life?". Icarus. 172 (2): 537–547. Bibcode:2004Icar..172..537K. doi:10.1016/j.icarus.2004.07.004. 
  123. ^ "Formaldehyde claim inflames Martian debate". Nature. February 25, 2005. doi:10.1038/news050221-15. 
  124. ^ a b c d Dinerman, Taylor (September 27, 2004). "Is the Great Galactic Ghoul losing his appetite?". The space review. Diakses tanggal 2007-03-27. 
  125. ^ Mitchell, Cary L.; Purdue University. "Living in Space". The Universe. Musim ke-2008–09. Episode ke-307. 
  126. ^ "Mariner 9: Overview". NASA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-31. Diakses tanggal 2011-09-15. 
  127. ^ "Other Mars Missions". Journey through the galaxy. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-30. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  128. ^ Sagdeev, R. Z.; Zakharov, A. V. (October 19, 1989). "Brief history of the Phobos mission". Nature. 341 (6243): 581–585. Bibcode:1989Natur.341..581S. doi:10.1038/341581a0. 
  129. ^ "Mars Global Surveyor". CNN- Destination Mars. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-04-15. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  130. ^ "Mars Pulls Phoenix In". University of Arizona Phoenix mission Website. Diakses tanggal 2008-05-25. 
  131. ^ "Phoenix: The Search for Water". NASA website. Diakses tanggal 2007-03-03. 
  132. ^ "Frozen Water Confirmed on Mars". UANews.org. Diakses tanggal 2008-08-24. 
  133. ^ Amos, Jonathan (November 10, 2008). "NASA Mars Mission declared dead". BBC. Diakses tanggal 2008-11-10. 
  134. ^ "NASA's Mars Odyssey Shifting Orbit for Extended Mission". NASA. October 9, 2008. Diakses tanggal 2008-11-15. 
  135. ^ Britt, Robert (March 14, 2003). "Odyssey Spacecraft Generates New Mars Mysteries". Space.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-03-15. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  136. ^ ESA Media Relations Division (February 11, 2004). "UK and ESA announce Beagle 2 inquiry". ESA News. Diakses tanggal 2011-04-28. 
  137. ^ a b Bertaux, Jean-Loup (June 9, 2005). "Discovery of an aurora on Mars". Nature. 435 (7043): 790. Bibcode:2005Natur.435..790B. doi:10.1038/nature03603. PMID 15944698. 
  138. ^ "Mars Exploration Rovers- Science". MER website. NASA. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  139. ^ "Photo shows avalanche on Mars". CNN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-04-19. Diakses tanggal 2008-03-04. 
  140. ^ Agle, D. C. (February 12, 2009). "NASA Spacecraft Falling For Mars". NASA/JPL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-01-18. Diakses tanggal 2009-12-27. 
  141. ^ Molczan, Ted (9 November 2011). "Phobos-Grunt - serious problem reported". SeeSat-L. Diakses tanggal 9 November 2011. 
  142. ^ "Rover NASA Curiosity Berhasil Mendarat di Mars". Diakses tanggal 6 Januari 2013. 
  143. ^ "NASA Awards Launch Services Contract for MAVEN Mission". SpaceRef. Diakses tanggal 2010-10-21. [pranala nonaktif permanen]
  144. ^ MAVEN Launch Updates. NASA. Diakses 2013-11-20.
  145. ^ "Introduction to the MetNet Mars Mission". Finnish Meteorological Institute. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-19. Diakses tanggal 2008-08-28. 
  146. ^ "The MetNet Mars Precursor Mission". Finnish Meteorological Institute. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-19. Diakses tanggal 2008-08-28. 
  147. ^ "Liftoff for Aurora: Europe's first steps to Mars, the Moon and beyond". October 11, 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-02. Diakses tanggal 2007-03-03. 
  148. ^ "The ESA-NASA ExoMars programme 2016–2018—an overview". European Space Agency. December 12, 2009. Diakses tanggal 2009-12-30. 
  149. ^ "Mars Sample Return". European Space Agency. December 8, 2009. Diakses tanggal 2009-12-30. 
  150. ^ Britt, Robert. "When do we get to Mars?". Space.com FAQ: Bush's New Space Vision. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-02-09. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  151. ^ "NASA aims to put man on Mars by 2037". AFP.  (Bad link)
  152. ^ "The Mars Homestead Project—Arrive, Survive, & Thrive!". Marshome.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-01. Diakses tanggal 2009-09-20. 
  153. ^ "Deimos". Planetary Societies's Explore the Cosmos. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-05-07. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  154. ^ Meeus, J.; Goffin, E. (1983). "Transits of Earth as seen from Mars". Journal of the British Astronomical Association. 93 (3): 120–123. Bibcode:1983JBAA...93..120M. 
  155. ^ Bell, J. F., III (July 7, 2005). "Solar eclipses of Phobos and Deimos observed from the surface of Mars". Nature. 436 (7047): 55–57. Bibcode:2005Natur.436...55B. doi:10.1038/nature03437. PMID 16001060. 
  156. ^ Staff (March 17, 2004). "Martian Moons Block Sun In Unique Eclipse Images From Another Planet". SpaceDaily. Diakses tanggal 2010-02-13. 
  157. ^ Mallama, A. (2007). "The magnitude and albedo of Mars". Icarus. 192 (2): 404–416. Bibcode:2007Icar..192..404M. doi:10.1016/j.icarus.2007.07.011. 
  158. ^ Lloyd, John (2006). The QI Book of General Ignorance. Britain: Faber and Faber Limited. hlm. 102, 299. ISBN 978-0-571-24139-2. 
  159. ^ Peck, Akkana. "Mars Observing FAQ". Shallow Sky. Diakses tanggal 2006-06-15. 
  160. ^ Zeilik, Michael (2002). Astronomy: the Evolving Universe (edisi ke-9th). Cambridge University Press. hlm. 14. ISBN 0-521-80090-0. 
  161. ^ Jacques Laskar (August 14, 2003). "Primer on Mars oppositions". IMCCE, Paris Observatory. Diakses tanggal 2010-10-01.  (Solex results)
  162. ^ "Close Encounter: Mars at Opposition". NASA. November 3, 2005. Diakses tanggal 2010-03-19. 
  163. ^ Sheehan, William (February 2, 1997). "Appendix 1: Oppositions of Mars, 1901—2035". The Planet Mars: A History of Observation and Discovery. University of Arizona Press. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-06-25. Diakses tanggal 2010-01-30. 
  164. ^ Astropro 3000-year Sun-Mars Opposition Tables
  165. ^ Rao, Joe (August 22, 2003). "NightSky Friday—Mars and Earth: The Top 10 Close Passes Since 3000 B.C." Space.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2003-08-24. Diakses tanggal 2006-06-13. 
  166. ^ Mikkelson, Barbara and David P. "Mars Spectacular". Snopes.com. Diakses tanggal 17-09-2011. 
  167. ^ Novakovic, B. (2008). "Senenmut: An Ancient Egyptian Astronomer". Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade. 85: 19–23. Bibcode:2008POBeo..85...19N. 
  168. ^ North, John David (2008). Cosmos: an illustrated history of astronomy and cosmology. University of Chicago Press. hlm. 48–52. ISBN 0-226-59441-6. 
  169. ^ Swerdlow, Noel M. (1998). [Periodicity and Variability of Synodic Phenomenon Periodicity and Variability of Synodic Phenomenon] Periksa nilai |chapter-url= (bantuan) |chapter-url= tidak memiliki judul (bantuan). The Babylonian theory of the planets. Princeton University Press. hlm. 34–72. ISBN 0-691-01196-6. 
  170. ^ Poor, Charles Lane (1908). The solar system: a study of recent observations. Science series. 17. G. P. Putnam's sons. hlm. 193. 
  171. ^ Needham, Joseph; Ronan, Colin A. (1985). The Shorter Science and Civilisation in China: An Abridgement of Joseph Needham's Original Text. The shorter science and civilisation in China. 2 (edisi ke-3rd). Cambridge University Press. hlm. 187. ISBN 0-521-31536-0. 
  172. ^ Thompson, Richard (1997). "Planetary Diameters in the Surya-Siddhanta" (PDF). Journal of Scientific Exploration. 11 (2): 193–200 [193–6]. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2010-01-07. Diakses tanggal 2010-03-13. 
  173. ^ Taton, Reni (2003). Reni Taton, Curtis Wilson and Michael Hoskin, ed. Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics, Part A, Tycho Brahe to Newton. Cambridge University Press. hlm. 109. ISBN 0-521-54205-7. 
  174. ^ Hirshfeld, Alan (2001). Parallax: the race to measure the cosmos. Macmillan. hlm. 60–61. ISBN 0-7167-3711-6. 
  175. ^ Peters, W. T. (1984). "The Appearance of Venus and Mars in 1610". Journal of the History of Astronomy. 15 (3): 211–214. Bibcode:1984JHA....15..211P. 
  176. ^ Sheehan, William (1996). "Chapter 2: Pioneers Diarsipkan 2012-04-26 di Wayback Machine.". The Planet Mars: A History of Observation and Discovery. Tucson: University of Arizona. Retrieved 2010-01-16.
  177. ^ Snyder, Dave (2001). "An Observational History of Mars". Diakses tanggal 2007-02-26. 
  178. ^ Sagan, Carl (1980). Cosmos. New York, USA: Random House. hlm. 106. ISBN 0-394-50294-9. 
  179. ^ Basalla, George (2006). [Percival Lowell: Champion of Canals Percival Lowell: Champion of Canals] Periksa nilai |chapter-url= (bantuan) |chapter-url= tidak memiliki judul (bantuan). Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials. Oxford University Press US. hlm. 67–88. ISBN 0-19-517181-0. 
  180. ^ Guthke, Karl S. (1990). The Last Frontier: Imagining Other Worlds from the Copernican Revolution to Modern Fiction. Translated by Helen Atkins. Cornell University Press. pp. 355-6. ISBN 0-8014-1680-9.
  181. ^ "Percivel Lowell's Canals". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-02-19. Diakses tanggal 2007-03-01. 
  182. ^ Lubertozzi, Alex; Holmsten, Brian (2003). The war of the worlds: Mars' invasion of earth, inciting panic and inspiring terror from H.G. Wells to Orson Welles and beyond. Sourcebooks, Inc. hlm. 3–31. ISBN 1-57071-985-3. 
  183. ^ Schwartz, Sanford (2009). C. S. Lewis on the Final Frontier: Science and the Supernatural in the Space Trilogy. Oxford University Press US. hlm. 19–20. ISBN 0-19-537472-X. 
  184. ^ Buker, Derek M. (2002). The science fiction and fantasy readers' advisory: the librarian's guide to cyborgs, aliens, and sorcerers. ALA readers' advisory series. ALA Editions. hlm. 26. ISBN 0-8389-0831-4. 
  185. ^ Darling, David. "Swift, Jonathan and the moons of Mars". Diakses tanggal 2007-03-01. 
  186. ^ Miles, Kathy; Peters II, Charles F. "Unmasking the Face". StarrySkies.com. Diakses tanggal 2007-03-01. 

Pranala luar

Gambar

Video

Sumber kartografis