Mars (planète)
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2008-07-25T05:01:08Z
Chobot
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robot Ajoute: [[kn:ಮಂಗಳ (ಗ್ರಹ)]]
{{Voir homonymes|Mars}}
{{infobox Planète
| nom=Mars
| image symbole astronomique=Mars symbol.svg
| image=Cerberus Hemisphere.jpg
| légende=L’hémisphère Cerberus, le 11 février 1980, par Viking 1
| demi-grand axe=227936637
| demi-grand axe ua=1.52366231
| aphélie=249228730
| aphélie ua=1.66599116
| périhélie=206644545
| périhélie ua=1.38133346
| excentricité=0.09341233
| circonférence orbitale=~1430000000
| circonférence orbitale ua=9.553
| période de révolution=686.9601
| période de révolution alt=1,8808 [[année|a]]
| période synodique=779.9643
| vitesse orbitale moyenne=24.077
| vitesse orbitale maximale=26.499
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| inclinaison=1.85061
| nœud ascendant=49.578
| argument du périhélie=286.46230
| satellites=2 ([[Phobos (lune)|Phobos]] et [[Déimos (lune)|Déimos]])
| rayon équatorial=3402.45
| rayon équatorial t=0.533
| rayon polaire=3377.4
| rayon polaire t=0.533
| aplatissement=0.00736
| périmètre équatorial=21344
| périmètre équatorial t=
| superficie=1.448{{x10|8}}
| superficie t=0.284
| volume=1.638{{x10|11}}
| volume t=0.151
| masse=6.4185{{x10|23}}
| masse t=0.107
| masse volumique=3.934{{x10|3}}
| gravité=3.69
| gravité g=0.376
| période de rotation=1.025957
| période de rotation alt=24,622962 [[heure (temps)|h]]
| vitesse de rotation=868.220
| inclinaison de l'axe=25.19
| albédo=0.15
| vitesse de libération=5.027
| temp min=133 [[kelvin|K]] = -140 [[Degré Celsius|°C]]
| temp moy=210 K = -63 °C
| temp max=293 K = 20°C
| pression atmosphérique=0.7-0.9{{x10|3}}
| composant1=[[Dioxyde de carbone]] {{fchim|C||O|2}}
| teneur1={{Unité|95.32|%}}
| composant2=[[Diazote]] {{fchim|N|2}}
| teneur2={{Unité|2.7|%}}
| composant3=[[Argon]] Ar
| teneur3={{Unité|1.6|%}}
| composant4=[[Dioxygène]] {{fchim|O|2}}
| teneur4={{Unité|0.13|%}}
| composant5=[[Monoxyde de carbone]] CO
| teneur5={{Unité|0.07|%}}
| composant6=Vapeur d’[[eau]] {{fchim|H|2|O}}
| teneur6={{Unité|0.03|%}}
| composant7=[[Néon]] Ne
| teneur7=traces
| composant8=[[Krypton]] Kr
| teneur8=traces
| composant9=[[Xénon]] Xe
| teneur9=traces
| composant10=[[Ozone]] {{fchim|O|3}}
| teneur10=traces
| composant11=[[Méthane]] {{fchim|C||H|4}}
| teneur11=traces
| découvreur=inconnu
| date=[[Préhistoire]]
}}
'''Mars''' est la quatrième [[planète]] du [[système solaire]] en partant du [[Soleil]] et la deuxième plus petite après [[Mercure (planète)|Mercure]]. Elle fait partie des [[Planète tellurique|planètes telluriques]]. Elle est nommée d’après le dieu romain de la guerre [[Mars (mythologie)|Mars]], identifié au dieu grec [[Arès (mythologie)|Arès]], en raison de son apparence [[rouge]]âtre. Pour la même raison, elle est aussi appelée la « planète rouge ».
Plusieurs missions spatiales d’observations puis d’explorations depuis les [[années 1960]] permettent de mieux connaître les caractéristiques de Mars : sa géographie, son atmosphère, etc.
Mars possède deux [[satellite naturel|satellites naturels]] : [[Déimos (lune)|Déimos]] et [[Phobos (lune)|Phobos]] nommés d’après la mythologie grecque où [[Phobos (mythologie)|Phobos]] (la peur) et [[Déimos (mythologie)|Déimos]] (la terreur) sont les enfants d’[[Arès]].
Mars peut être observée à l’œil nu. Son éclat est bien plus faible que la [[Lune]] ou le [[Soleil]]. Il ne dépasse que très rarement celui de [[Vénus (planète)|Vénus]] et [[Jupiter (planète)|Jupiter]]. Cependant, lors des configurations les plus favorables (lors d'[[opposition (astronomie)|opposition]]s rapprochées), son éclat peut dépasser l'éclat maximum de Jupiter, avec une [[magnitude apparente]] maximale de -2,91<ref name="nssdc-Mars">{{en}}
{{Lien web
| auteur=David R. Williams
| titre={{lang|en|Mars Fact Sheet}}
| éditeur=NASA, National Space Science Data Center
| mois=septembre
| année=2004
| url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html
| accessdate=12 octobre 2007
}}</ref>.
La Planète rouge a aussi [[Mars en fiction|inspiré]] un grand nombre d’auteurs de [[science fiction]]. Les principaux aspects de ces fictions ont été inspirés par les observations télescopiques de la fin du {{XIXe siècle}} et du début du {{XXe siècle}}, antérieures aux visites par des sondes, qui laissaient supposer l’existence de mers et de [[Canaux martiens|canaux]].
== Caractéristiques physiques ==
[[Image:Surface mars.jpg|thumb|left|Surface de Mars vue par le robot Spirit ([[NASA]]). La coloration rougeâtre a été excessivement renforcée pour la presse.]]
Mars est connue comme la Planète rouge, son aspect rougeâtre étant dû à l’[[oxyde de fer|oxyde de fer Ⅲ]] (couramment nommé [[hématite]]) contenu dans les minéraux de sa surface.
Le relief de Mars est très accentué, on y trouve la plus haute montagne du système solaire (le volcan [[Olympus Mons]]) et le plus grand canyon ([[Valles Marineris]]).
Mars est entourée d’une mince atmosphère principalement constituée de dioxyde de carbone et a disposé également d'une hydrosphère active : de l’eau a coulé sur Mars.
Mars possède deux [[satellite naturel|satellites naturels]] de petite taille et de forme irrégulière, [[Phobos (lune)|Phobos]] et [[Déimos (lune)|Déimos]], lesquels sont probablement des [[astéroïde]]s capturés.
=== Comparaison des planètes telluriques ===
Le rayon de Mars est deux fois plus petit que celui de la [[Terre]] et sa superficie représente approximativement celle de nos continents. Sa masse est le dixième de la masse terrestre. Sa [[masse volumique]] est la plus faible des [[planète tellurique|planètes telluriques]] ce qui lui confère une gravité très légèrement inférieure à celle de [[Mercure (planète)|Mercure]] en dépit d'une masse deux fois plus importante.
L'[[Inclinaison de l'axe|obliquité]] de Mars est très proche de celle de la Terre, provoquant une saisonnalité comparable à celle observée sur Terre (voir également le paragraphe consacré au [[Mars_(planète)#Climat|climat]]). Autre point commun, le jour martien dépasse de seulement 39 minutes le jour terrestre. En revanche, du fait de son éloignement relatif du [[Soleil]] 1,5 fois plus important, l'année martienne dépasse de 322 jours l'année terrestre.
{{:Comparaison des planètes telluriques}}
=== Géographie ===
{{Article détaillé|Aréographie}}
Si l'[[Équateur (ligne équinoxiale)|équateur]] martien est défini objectivement, il en va tout autrement pour le [[premier méridien]]. En 1830, Les astronomes allemands [[Wilhelm Beer]] et [[Johann Heinrich Mädler]] choisirent arbitrairement une petite zone circulaire, renommée plus tard [[Meridiani Planum|Sinus Meridiani]], comme point de référence. Après la mission [[Mariner 9]] de 1972, la longitude 0° dut être précisée. C'est un petit cratère, [[Airy-0]], situé dans Sinus Meridiani, sur la ligne tracée par Beer et Mädler, qui fut choisi<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://www.esa.int/esaMI/Mars_Express/SEM0VQV4QWD_0.html
|titre=Where is zero degrees longitude on Mars?
|auteur=ESA
|en ligne le={{date|19|août|2004}}
|consulté le={{date|26|juin|2008}}
}}</ref>.
Depuis 1999, un niveau 0 pour les altitudes a été défini sur Mars grâce aux résultats de l’expérience d’altimétrie laser ''MOLA'' embarquée sur la sonde [[Mars Global Surveyor]]. Une cartographie complète des altitudes sur Mars a ainsi été réalisée et le niveau 0 a alors pu être fixé à l’altitude moyenne du relief martien située à {{Unité|3393|kilomètres}} du centre de la planète. Avant Mars Global Surveyor, en l’absence de niveau de la mer, le niveau 0 avait été fixé de façon arbitraire : c’était l’altitude ayant une [[pression atmosphérique]] moyenne de {{unité|611.73|[[pascal (unité)|Pascal]]}} (pression du [[point triple]] de l’eau à {{unité|273.16|[[Kelvin]]}}). Mais, du fait des grandes variations cycliques de pression sur la planète au cours d’une année martienne (jusqu’à {{Unité|30|%}} de pression en moins lors de l'hivers austral par condensation du [[dioxyde de carbone]] – constituant {{Unité|95|%}} de l’atmosphère – sous forme de glace au pôle Sud), ce système s’est révélé peu fiable pour déterminer les altitudes réelles.
<center>{{Carte de Mars}}</center>
[[Image:MarsTopoMap-PIA02031 modest.jpg|thumb|Carte topographique des altitudes martiennes basée sur les données de [[Mars Global Surveyor]]]]
Il existe une dichotomie importante entre les deux hémisphères : Les immenses plaines lissées par des coulées de lave au nord contrastent avec les reliefs plus accidentés et constellés de [[cratère d'impact|cratères d'impact]] au sud. La présence de tels cratères en si grand nombre est la signature de terrains anciens, n’ayant pas ou peu évolués depuis la fin du bombardement météoritique originel survenu il y a 3,8 milliards d’années. Autre différence notable, les plaines du nord se situent pour l'essentiel en dessous du niveau de référence alors que les plateaux du sud le dépassent de quelques kilomètres. Au nord, seuls le [[dôme de Tharsis]] et Elysium Planitia qui supportent les principaux édifices volcaniques de Mars, font exception à la règle. Au sud, c’est du côté d'[[Hellas Planitia]] et d'Argyre Planitia, deux importants cratères d'impact, et du Canyon [[Valles Marineris]], que l’on trouve des altitudes inférieures au niveau de référence. En moyenne, l’hémisphère sud est {{Unité|6|kilomètres}} plus haut que l’hémisphère nord. Malgré cela, c’est dans les régions australes que l’on trouve le point le plus bas de Mars, au fond du cratère Hellas, à {{Unité|9|kilomètres}} en dessous du niveau moyen. Inversement, le point le plus élevé, le sommet d’[[Olympus Mons]], culmine à {{Unité|25|kilomètres}} d’altitude et se situe dans l’hémisphère nord. Enfin, vue de la Terre, la surface de Mars se divise en deux zones possédant des [[albédo]]s différents. Les plaines claires et rougeoyantes du nord, couvertes de poussière riche en oxydes de fer, furent initialement assimilées à des continents et portent des noms comme [[Arabia Terra]] ou [[Amazonis Planitia]]. Les zones sombres et brunes des hauts plateaux du sud furent à l'inverse considérées comme des mers (Mare Erythraeum, Mare Sirenum ou Aurorae Sinus).
Grâce aux nombreuses missions d’exploration, la cartographie de Mars est désormais bien connue. Elle est caractérisée par des reliefs imposants qui témoignent d’une activité volcanique et hydrologique réelle, mais très ancienne comme nous le rappellent les nombreux cratères d'impact toujours visibles à la surface de Mars.
=== Géologie ===
{{Article détaillé|Aréologie}}
==== Magnétosphère ====
[[Image:135893main mars crustal mag 516.gif|thumb|left|Magnétisation de la croûte martienne. Cette carte a été obtenue grâce aux mesures faites par [[Mars Global Surveyor]]. L'unité utilisée est le [[Tesla (unité)|nanoTesla]].]]
Mars ne possède aucun [[champ magnétique]] global. Le [[magnétomètre]] (MAG/ER) de [[Mars Global Surveyor]] a cependant révélé des particularités magnétiques locales, en particulier, au-dessus des terrains les plus anciens. Ces anomalies peuvent être le témoignage d’une ancienne activité du [[noyau (planète)|noyau]] et d’une activité [[tectonique des plaques|tectonique]].
Lorsqu’il est global, le champ magnétique est supposé prendre naissance au cœur de la planète par la [[convection]] des métaux liquides composant la partie externe de son noyau ([[effet dynamo]]). Le magnétisme rémanent observé aujourd’hui sur Mars est créé par des roches magmatiques riches en [[magnétite]] qui ont pu capturer le champ magnétique qui prévalait sur la planète au moment de leur formation. La date de disparition de la dynamo martienne est encore discutée. Mais pour la plupart des scientifiques, l'absence de magnétisme au dessus des deux plus grands [[cratère d'impact|cratères d'impact]], Argyre et [[Hellas Planitia|Hellas]], laissent supposer que cette disparition est survenue il y a plus de 4 milliards d'années<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast31jan_1.htm
|titre=The Solar Wind at Mars
|auteur=NASA
|en ligne le={{date|31|janvier|2001}}
|consulté le={{date|7|juillet|2008}}
}}</ref>.
Autre fait remarquable, l’alternance des bandes correspond à des inversions de polarité du champ magnétique fossile. Cette structure en "peau de zèbre" est également observée sur Terre, en particulier sur le plancher des océans, de part et d'autre des [[dorsale (géologie)|dorsales]]. Lorsque deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, du magma remonte à la surface. En se cristallisant, il enregistre la polarité du champ magnétique. La présence d'anomalies magnétiques disposées en bandes, alternativement positives et négatives, parallèles et symétriques à l'axe formé par la dorsale médio-océanique montre que le champ magnétique s'est inversé à plusieurs reprises au cours de son histoire et qu'il existe une dérive des continents, autrement dit, une tectonique des plaques.
Sur Mars, cette structure en "peau de zèbre" implique également des inversions du champ magnétique global, mais elle ne semble pas être suffisamment symétrique pour que l'on puisse conclure de manière irréfutable à une tectonique des plaques<ref>{{en}} {{Périodique
|auteur=J.E.P. Connerney, M.H. Acuña, N.F. Ness, G. Kletetschka, D.L. Mitchell, R.P. Lin, H. Rème
|titre=Tectonic implications of Mars crustal magnetism
|revue=Proceedings of the National Academy of Sciences
|no=42
|date={{date|18|octobre|2005}}
|vol=102
|pages=14970-14975
|texte=http://www.pnas.org/cgi/reprint/102/42/14970.pdf
|consulté le={{date|26|juin|2008}}
}}</ref>.
A noter également que des [[Aurore polaire|aurores]] peuvent se produire au dessus des anomalies magnétiques de la croûte martienne. Selon toute vraisemblance, elles ne peuvent pas être perçues par l’œil humain, car elles se produisent principalement dans l’ultraviolet<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://berkeley.edu/news/media/releases/2005/12/12_mars.shtml
|titre=Hundreds of auroras detected on Mars
|auteur=R. Sanders (UC Berkeley's Space Sciences Laboratory)
|en ligne le={{date|12|décembre|2005}}
|consulté le={{date|26|juin|2008}}
}}</ref>.
==== Volcanisme ====
[[Image:Olympus Mons (satellite).png|thumb|[[Olympus Mons]] : {{unité|25|kilomètres}} de haut, {{unité|550|kilomètres}} de diamètre. Sa [[caldeira]] fait {{unité|85|kilomètres}} de large et {{unité|3|kilomètres}} de profondeur. C'est le plus haut [[volcan]] du système solaire.]]
Mars a connu une activité volcanique intense dans son passé. Les [[volcan]]s, peu nombreux mais gigantesques, sont répartis dans deux régions : le [[dôme de Tharsis]] à l'ouest et Elysium Planitia à l'est.
* Le dôme de Tharsis est une vaste région de {{unité|5500|kilomètres}} de diamètre qui soutient les principaux édifices volcaniques de Mars. Au nord, on trouve [[Alba Patera]], dont la base fait {{unité|1600|kilomètres}} de diamètre mais dont le point culminant ne dépasse pas les {{unité|6|kilomètres}} d'altitude. Le sud et l'est de cette région sont délimités par [[Tharsis Montes]]. Il s'agit d'un alignement de trois énormes volcans boucliers : [[Arsia Mons]] ({{unité|17|kilomètres}} de haut) au sud, [[Pavonis Mons]] ({{unité|14|kilomètres}} de haut) à l'équateur et [[Ascraeus Mons]] ({{unité|18|kilomètres}} de haut) au nord. Enfin, dans la région ouest du [[dôme de Tharsis]], on trouve [[Olympus Mons]]. Culminant à une hauteur de {{unité|25|kilomètres}} et reposant sur une base de {{unité|550|kilomètres}} de diamètre, il s'agit du plus haut volcan connu du système solaire.
* Elysium Planitia est la seconde région volcanique importante de Mars après le dôme de Tharsis. Bien plus petite que cette dernière ({{unité|1700|kilomètres}} sur {{unité|2400|kilomètres}}), elle supporte essentiellement [[Elysium Mons]], haut de {{unité|10|kilomètres}} pour un diamètre de {{unité|170|kilomètres}}, bordé au nord par [[Hecates Tholus]] et au sud par [[Albor Tholus]].
Compte tenu de sa masse et de son rayon, Mars s'est refroidit beaucoup plus vite que la Terre, ce qui laisse penser que ces volcans sont aujourd’hui inactifs. Toutefois, des écoulements de lave datant de 2 millions d’années (donc récents à l’échelle des temps géologiques) ont été observés avec la caméra haute résolution HRSC de la sonde [[Mars Express]]<ref>{{fr}} {{Lien web
|url=http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-mars-2005-03-24.xml
|titre=Des nouvelles de Mars Express : des volcans récents et polaires, des glaciers tropicaux, du gypse partout.
|auteur=P. Thomas et B. Levrard (ENS Lyon)
|citation=Nature
|en ligne le={{date|24|mars|2005}}
|consulté le={{date|31|mai|2008}}
}}</ref>.
L'activité volcanique sur Mars n'a pas été aussi constante que sur Terre et a connu cinq épisodes majeurs. Le plus ancien serait survenu il y a 3,5 milliards d'années, suivi d'un deuxième il y a 1,5 milliards d'années et d'un troisième il y a 400-800 millions d'années. Les deux plus récents seraient apparus il y a 200 puis 100 millions d'années seulement<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://www.esa.int/esaMI/Mars_Express/SEMCPLM5NDF_0.html
|titre=Mars Express reveals the Red Planet’s volcanic past
|auteur=ESA
|citation=G. Neukum
|consulté le={{date|31|mai|2008}}
}}</ref>. Mais ces estimations, basées sur le dénombrement des [[cratère d'impact|cratères d'impact]], sont sujettes à caution. En effet, la fréquence des chutes de météorites pourrait être beaucoup plus importante que prévue et entraîner un rajeunissement significatif de l'âge de la surface martienne<ref>{{fr}} {{Lien web
|url=http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-Mars-eau-crateres-2006.xml
|titre=La Nasa nous donne 2 « nouvelles » ce 6 décembre 2006 : (1) il y aurait encore de l’eau liquide très près de la surface de Mars, (2) le bombardement météoritique est beaucoup plus important qu’on le pensait, ce qui « rajeunit » tous les âges martiens
|auteur=P. Thomas (ENS Lyon)
|date={{date|6|décembre|2006}}
|citation=NASA
|en ligne le={{date|8|décembre|2006}}
|consulté le={{date|1|juin|2008}}
}}</ref>.
Le gigantisme qui caractérise les volcans martiens s'explique par l'absence d'une [[tectonique des plaques]] comparable à celle observée sur Terre. Alors que sur notre planète les volcans qui naissent au dessus de [[point chaud|points chauds]] stoppent leur croissance avec les déplacements de la [[lithosphère]], sur Mars, ils peuvent croitre tant que ces points chauds subsistent. Ainsi, sur Mars, ils sont énormes mais peu nombreux alors que sur Terre, ils sont plus petits mais très nombreux<ref>{{fr}} {{Lien web
|url=http://www.nirgal.net/volcans.html
|titre=Volcanologie martienne
|auteur=P. Labrot
|consulté le={{date|15|juillet|2008}}
}}</ref>.
==== Minéralogie ====
[[Image:Hematite grise sur Mars sonde Mars Global Surveyor cor.jpg|thumb|left|Carte géologique de Mars. La tache rouge au centre indique une forte concentration d'[[hématite]]s. Ce résultat obtenu par [[Mars Global Surveyor]] a permis de sélectionner le site d'atterissage d'[[Opportunity]].]]
Les observations faites à partir du [[spectromètre]] d’émission thermique (TES) de la sonde [[Mars Global Surveyor]], montrent que la surface de Mars est principalement composée de [[basalte]]. Il semblerait en outre que certaines roches soient plus riches en [[silice]] et équivalentes à l’[[andésite]] observée sur Terre dans les zones de [[subduction]]. Sur Mars, cette roche semble être répartie de façon trop homogène pour être le résultat d’une quelconque [[tectonique des plaques]].
Localement, dans la région de [[Meridiani Planum]], on trouve une forte concentration d’[[hématite]]s<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://jmars.asu.edu/data/tes_hematite/
|titre=TES Hematite Abundance
|auteur=Mars Global Data Sets
|citation=Bandfield, J.L., Global mineral distributions on Mars, Journal of geophysical research, vol. 107, 22 juin 2002
|consulté le={{date|11|mai|2008}}
}}</ref>. Découvertes par TES et photographiées in situ par le rover [[Opportunity]], ces sphérules d’[[Rouille (oxyde)|oxyde ferrique]], de la taille de petits pois, ont la particularité de se former exclusivement en présence d’eau liquide.
Par ailleurs, les clichés obtenus avec le spectromètre OMEGA embarqué sur l’orbiteur [[Mars Express]], révèlent la présence de [[roche sédimentaire|roches sédimentaires]] riches en [[sulfate]]s hydratés. On trouve du sulfate hydraté de calcium ([[gypse]]) dans Meridiani Planum ainsi que dans les dunes d’Olympia Planitia qui bordent la calotte polaire nord. En plus du gypse, on trouve du sulfate hydraté de magnésium (kiesérite) au fond de [[Valles Marineris]]<ref>{{fr}} {{Périodique
|auteur=CNES
|titre=La minéralogie de Mars
|revue=CNES Mag
|date=Juin 2005
|pages=11
|texte=http://www.cnes-tv.com/cnes_fr/cnesmag/cnesmag26_actualite.pdf
|consulté le={{Date|11|mai|2008}}
}}</ref>. Autre minéral hydraté mis en évidence par OMEGA, les [[phyllosilicate]]s ([[argile]]s) que l’on trouve sur les affleurements des terrains les plus anciens, comme ceux de la région de Mawrth Vallis<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEMA1UULWFE_0.html
|titre=Mars Express evidence for large aquifers on early Mars
|auteur=ESA
|citation= J-P. Bibring and the OMEGA Team, Phyllosilicate on Mars and implications for early Martian climate, Nature, 30 Novembre 2005
|consulté le={{date|11|mai|2008}}
}}</ref>.
Ces roches hydratées, appelées ainsi car elles contiennent des molécules d’eau dans leur structure cristalline, mettent en évidence la présence de grandes quantités d’eau liquide à la surface de Mars dans un passé lointain. Toutefois, leur processus de formation et la date à laquelle elles sont apparues sont très différents. Les phyllosilicates proviennent d’une longue altération de roches magmatiques par l’eau survenue il y a plus de 4 milliards d’années<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://www.esa.int/esaSC/SEM117OFGLE_index_0.html
|titre=Mars Express’s OMEGA uncovers possible sites for life
|auteur=ESA
|citation= J-P. Bibring and the Mars Express OMEGA Team, Global Mineralogical and Aqueous Mars History Derived from OMEGA/Mars Express Data, Science, 21 avril 2006
|en ligne le={{date|20|avril|2006}}
|consulté le={{date|26|juin|2008}}
}}</ref>. Les sulfates, plus récents, se sont formés par précipitation des sels contenus dans une eau riche en acide sulfurique. Mais à la différence des argiles, ils ne nécessitent pas que l’eau soit restée liquide longtemps : ces dépôts peuvent également se former au cours de l’évaporation d’une eau riche en sulfates<ref>{{fr}} {{Périodique
|auteur=J-P. Bibring et Y. Langevin
|titre=L'histoire de Mars
|revue=Images de la physique
|date=2006
|pages=41-46
|texte=http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/couv-PDF/IdP2006/07_Geologie_martienne.pdf
|consulté le={{date|11|mai|2008}}
}}</ref>.
{{clr}}
=== Atmosphère et climat ===
==== Atmosphère ====
[[Image:Mars atmosphere.jpg|thumb|Vue de l’atmosphère martienne depuis une orbite basse.]]
Dès 1952, [[Gerard Kuiper]] analyse le spectre infrarouge de Mars à partir de l’[[observatoire McDonald]] et constate une forte proportion de [[dioxyde de carbone]]<ref>{{fr}} {{Lien web
|url=http://www.nirgal.net/moderne.html
|titre=Une petite histoire de l'observation martienne : la période moderne
|auteur=P. Labrot
|lien auteur=
|consulté le={{date|26|juin|2008}}
}}</ref>. Ce résultat a depuis été confirmé par les missions [[Programme Mariner|Mariner]] et quantifié précisément par les sondes [[Programme Viking|Viking]]. L’[[atmosphère (astronomie)|atmosphère]] martienne est composée à {{Unité|95|%}} de dioxyde de carbone, {{Unité|2.7|%}} d’[[azote]] et {{Unité|1.6|%}} d’[[argon]]. On trouve également des traces d’[[oxygène]] ({{Unité|0.13|%}}) et de vapeur d'[[eau]] ({{Unité|0.03|%}}). L'[[ozone]] n'est présent qu'à l'état de traces et ne permet pas de protéger la surface de Mars du rayonnement [[ultraviolet]].
Début 2004, le [[spectromètre]] [[infrarouge]] PFS de la sonde européenne [[Mars Express]] a détecté de faibles concentrations de [[méthane]] (10 [[parties par milliard]]) et de [[méthanal|formaldéhyde]] (130 parties par milliard) dans l’atmosphère martienne<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEMZ0B57ESD_0.html
|titre=Mars Express confirms methane in the Martian atmosphere
|auteur=ESA
|en ligne le={{date|30|mars|2004}}
|consulté le={{date|29|juin|2008}}
}}</ref>. Le méthane étant détruit par le rayonnement ultraviolet au bout de 340 ans seulement, sa présence implique l'existence d'une source interne. Une activité [[géothermie|géothermique]] profonde, un [[pergélisol]] bombardé par les particules à haute énergie du [[rayon cosmique|rayonnement cosmique]] et une forme de vie [[Micro-organisme|microbienne]] [[Archea_méthanogène|méthanogénique]]<ref>{{fr}}{{Périodique
|auteur=S. Atreya
|titre=Le méthane, signe de vie sur Mars et Titan ?
|revue=[[Pour la Science]]
|no=356
|date=juin 2007
}}</ref> sont autant de sources plausibles<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://sci2.esa.int/Mars/MarsExpressConference2005.pdf
|titre=1st Mars Express Science Conference
|auteur=ESA
|date={{date|21|février|2005}}
|page=113
|consulté le={{date|29|juin|2008}}
}}</ref>. En outre, si l'on considère que le formaldéhyde, dont la durée de vie n'est que de 7 heures, est produit par oxydation du méthane, ces sources doivent être plus abondantes encore. Ainsi, selon cette hypothèse, la production annuelle de méthane est estimée à 2,5 millions de tonnes.
On observe également de fines poussières qui donnent au ciel sa couleur orange ocre ainsi que des nuages d'eau et de dioxyde de carbone dont l'aspect est très proche de celui des [[cirrus]].
L’atmosphère de Mars est très ténue, la [[pression atmosphérique]] au sol n'est que de {{Unité|6.36|[[bar (unité)|millibars]]}} en moyenne, et s'érode au fil du temps. Plusieurs hypothèses mettent en avant de possibles pertes<ref>{{fr}}{{Périodique
|auteur=CNES
|titre=Petite fugue martienne
|revue=E-Space&Science
|no=19
|date={{date|13|juillet|2007}}
|texte=http://www.cnes.fr/automne_modules_files/standard/public/p6021_b90c8e335eb3e8ab66f460027ac8cd16MarsAtmosphereFR.pdf
|consulté le={{date|15|juillet|2007}}
}}</ref> :
* Les collisions avec les [[astéroïde]]s étant fréquentes au début de l’histoire de la planète rouge, elles peuvent être un début d’explication.
* La réaction du dioxyde de carbone avec l’eau pour précipiter sous forme de [[carbonate]]s pourrait être une piste intéressante qui confirmerait par la même la présence passée d'eau liquide à la surface de Mars. Malheureusement, aucun carbonate n'a encore été trouvé dans le sol martien.
* La [[Gravitation|gravité]] martienne est suffisante pour retenir le dioxyde de carbone et l’eau dans l’atmosphère. Mais sous l’action du [[vent solaire]], les molécules qui ne sont pas protégées par un [[champ magnétique]] peuvent récupérer assez d’énergie pour atteindre la [[vitesse de libération]].
Pour un certain nombre de scientifiques, la disparition de l’atmosphère martienne et la disparition de l'eau sont étroitement liées. Pour exister sous forme liquide à la surface, l’eau aurait besoin d’une pression plus importantes, c'est à dire, d'une atmosphère plus dense. Lorsque la température augmente, la glace d'eau contenue dans le sol martien se [[sublimation|sublime]]. La vapeur d'eau ainsi injectée dans l'atmosphère peut alors s'échapper dans l'espace sous l'action du vent solaire.
==== Climat ====
Bien que l’atmosphère soit essentiellement composée de [[dioxyde de carbone]], sa faible densité fait que l’[[effet de serre]] induit n'est que de {{Unité|3|[[Kelvin]]}} (contre {{Unité|33|K}} pour la [[Terre]]). En outre, la distance avec le [[Soleil]] étant 1,5 fois plus importante, Mars reçoit {{Unité|57|%}} d'énergie solaire en moins que la Terre. Il fait donc beaucoup plus froid sur Mars que sur Terre : la température moyenne est estimée à {{Unité|-63|[[Degré Celsius|°C]]}} sur Mars contre {{Unité|15|°C}} sur la Terre. Toutefois, si la température au sol peut descendre à {{Unité|-143|°C}} en hiver aux pôles elle peut atteindre {{Unité|27|°C}} en plein été aux basses latitudes. A noter également que la faible inertie de stockage de la chaleur, notamment due à l’absence d’océan et à une atmosphère ténue, induisent de fortes variations thermiques entre le jour et la nuit : de {{Unité|-89|°C}} à {{Unité|-24|°C}} sur le site de [[Viking 1]] ([[Chryse Planitia]])<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://www-k12.atmos.washington.edu/k12/resources/mars_data-information/temperature_overview.html
|titre=Mars : Temperature overview
|auteur=J. E. Tillman
|consulté le={{date|7|juillet|2008}}
}}</ref>.
[[Image:Cycle Saisons Martiennes.jpg|thumb|462px|left|Cycle des saisons martiennes.]]
L’[[inclinaison de l'axe]] de Mars est de 25,19°, soit très proche des 23,45° de celle de la Terre. Mars connaît donc des [[saison]]s opposées dans les hémisphères nord et sud. Avec une [[excentricité orbitale]] de {{formatnum:0.0934}} ({{formatnum:0.0167}} pour la Terre), l'orbite de Mars est fortement elliptique et sa distance au Soleil varie entre un maximum, l'[[aphélie]], de {{Unité|249.228|millions de kilomètres}} et un minimum, le [[périhélie]], de {{Unité|206.644|millions de kilomètres}}. En outre, le périhélie coïncide avec le [[solstice]] d'hiver boréal et l'aphélie, avec le solstice d'été boréal. Ces particularités ont pour effet de provoquer des différences dans la durée et l'intensité des saisons observées aux deux hémisphères. Au périphélie par exemple, le pôle sud est orienté vers le soleil et reçoit 40% d'énergie en plus que le pôle nord à l'aphélie. L’été austral est donc plus chaud que le boréal, mais aussi plus court.
{| class=wikitable
! colspan="2" | Saison || rowspan="2" | Jours martiens<br/>(sur Mars) || rowspan="2" | Jours terrestres<br/>(sur Terre)
|- bgcolor="#cccccc"
! Hémisphère nord
! Hémiphère sud
|-
| Printemps
| Automne
| 193,30
| 92,764
|-
| Été
| Hiver
| 178,64
| 93,647
|-
| Automne
| Printemps
| 142,70
| 89,836
|-
| Hiver
| Été
| 153,95
| 88,997
|}
[[Image:Mars duststorm.jpg|thumb|Photomontage de la planète Mars avant (à gauche) et pendant (à droite) la tempête de septembre 2001.]]
Les hivers sont donc doux et courts dans l’hémisphère nord et longs et froids dans l’hémisphère sud. De même, les étés sont longs et frais au nord et courts et chauds au sud. Les écarts de températures sont ainsi plus élevés au sud qu’au nord.
Vers la fin du printemps austral, quand Mars est au plus près du Soleil, des tempêtes locales et parfois régionales apparaissent. Exceptionnellement, ces tempêtes peuvent devenir planétaires et durer plusieurs mois comme ce fut le cas en 1971 et, dans une moindre mesure, en 2001. De minuscules grains de poussière sont alors soulevés, rendant la surface de Mars quasiment invisible. Ces tempêtes de poussière naissent en général au dessus du [[Hellas Planitia|Bassin d'Hellas]]. Les importantes différences thermiques observées entre le pôle et les régions avoisinantes provoquent des vents violents à l'origine du soulèvement de fines paricules dans l'atmosphère. Lors de tempêtes globales, ce phénomène provoque d'importantes modifications climatiques : les poussières en suspension absorbent le rayonnement solaire, réchauffant ainsi l'atmosphère et réduisant dans le même temps l'[[ensoleillement|insolation]] au sol<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://www.esa.int/esaSC/SEMPWD361AF_index_0.html
|titre=Mars Express watches a dust storm engulf Mars
|auteur=ESA
|en ligne le={{date|11|décembre|2007}}
|consulté le={{date|6|juillet|2008}}
}}</ref>. Ainsi, lors de la tempête de 2001, la température atmosphérique s'est élevée de {{Unité|30|°C}} alors que la température au sol s'est abaissée de {{Unité|10|°C}}<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://science.msfc.nasa.gov/headlines/y2001/ast16jul_1.htm
|titre=Planet Gobbling Dust Storms
|auteur=NASA
|en ligne le={{date|16|juillet|2001}}
|consulté le={{date|6|juillet|2008}}
}}</ref>.
Il est à noter qu’il n’existe qu’une seule [[cellule de Hadley]] sur Mars mais beaucoup plus marquée en altitude et en amplitude, joignant les deux hémisphères et qui s’inverse deux fois par an.
Enfin, l'[[obliquité]] de la planète, qui n'est pas stabilisée par la présence d'un [[Satellite naturel|satellite]] massif comme c'est le cas pour la Terre, suit un régime [[Théorie du chaos|chaotique]] selon une cyclicité d’environ {{Nombre avec unité|120000|ans}}. Elle oscille entre 0° et 60° et connaît des phases relativement stabilisées entrecoupées de changements brusques, ce qui bouleverse complètement le climat martien<ref>{{en}}{{Périodique
|auteur=J. Laskar, A. Correia, M. Gastineau, F. Joutel, B. Levrard, P. Robutel
|titre=Long term evolution and chaotic diffusion of the insolation quantities of Mars
|revue=Icarus
|no=2
|date=2004
|vol=170
|pages=343-364
}}</ref>.
{{Article détaillé|Théorie astronomique des paléoclimats#Mars}}
==== Calottes polaires ====
[[Image:Mars NPArea-PIA00161 modest.jpg|thumb|Vue de la calotte polaire résiduelle nord. La grande vallée qui tranche la calotte sur sa partie sud-ouest est appelée Chasma Borealis.]]
Les calottes polaires de Mars furent observées pour la première fois au milieu du {{s-|XVII|e}} par [[Jean-Dominique Cassini (1625-1712)|Jean-Dominique Cassini]] et [[Christiaan Huygens]]. Leurs tailles varient considérablement au cours des saisons par échange de [[dioxyde de carbone]] et d'[[eau]] avec l'atmosphère. On distingue ainsi dans les deux hémisphères une calotte polaire résiduelle qui se maintient tout l'été et une calotte polaire saisonnière qui vient la recouvrir à partir de l'automne.
L'hiver austral étant plus long et plus froid que l'hiver boréal, la calotte saisonnière sud est plus vaste que la calotte saisonnière nord. Pendant l'hiver austral, le gaz carbonique contenu dans l'atmosphère se condense en glace carbonique au dessus de la 55ème latitude sud alors que durant l'hiver boréal, il ne se condense plus en dessous de la 65ème latitude nord. L'épaisseur de cette couverture de glace sèche est estimée à {{Unité|1|mètre}}.
Avec ses {{Unité|300|kilomètres}} de diamètre, la calotte résiduelle sud est à l'inverse trois fois plus petite que la calotte résiduelle nord ({{Unité|1000|kilomètres}} de diamètre). Leurs surfaces sont déchirées par des vallées, appelées Chasma, qui forment des spirales dont le sens de rotation est conditionné par la [[force de Coriolis]]. Ainsi, les vallées s'enroulent autour du pôle sud dans le sens des aiguilles d'une montre alors qu'elles s'enroulent autour du pôle nord dans le sens inverse. Leurs compositions sont très proches : le système d'imagerie par émission thermique ''THEMIS'' embarqué à bord de la sonde [[2001 Mars Odyssey]] a montré que la calotte résiduelle sud, comme son homologue du nord, est essentiellement composée de glace d'eau organisée en strates plus ou moins claires selon leurs teneurs en sables et en poussières<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://themis.asu.edu/discoveries-polarcap
|titre=Water ice confirmed at Mars' south polar cap
|auteur=JPL/NASA/Arizona State University
|citation=Science, 299, 1048-1053, 2003
|consulté le={{date|15|juin|2008}}
}}</ref>. Mais si la calotte résiduelle nord ne contient pas de glace carbonique, celle du sud est presque totalement recouverte par une couche de glace sèche d'une dizaine de mètre d'épaisseur dont la surface alvéolée rappelle celle du gruyère. Les observations faites par [[Mars Global Surveyor]] ont montré que le diamètre moyen des alvéoles augmentait au fil des saisons, suggérant un réchauffement climatique dans l’hémisphère sud<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/overview/
|titre=Mars Global Surveyor Gives New Global View of Mars
|auteur=JPL/NASA
|consulté le={{date|15|juin|2008}}
}}</ref>. L'épaisseur des calottes polaires résiduelles peut dépasser {{Unité|3|kilomètres}} à certains endroits.
Récemment, le radar ''MARSIS'' de la sonde [[Mars Express]] a mis en évidence de grandes quantités de glace d'eau enfouies dans les terrains qui bordent la calotte résiduelle sud. Ainsi, le volume de glace d'eau contenue dans le pôle sud est estimé à 1,6 millions de kilomètres cubes, soit approximativement le volume de glace d'eau de la calotte résiduelle nord<ref>{{en}} {{Lien web
|url=http://www.esa.int/esaSC/SEMSWJQ08ZE_index_0.html
|titre=Mars Express radar gauges water quantity around Mars’ south pole
|auteur=ESA
|en ligne le={{date|15|mars|2007}}
|consulté le={{date|15|juin|2008}}
}}</ref>.
A noter enfin que les calottes polaires ont un impact important sur la compositions atmosphérique de la planète. Le cycle des [[condensation]]s/[[sublimation]]s du dioxyde de carbone fait varier la pression atmosphérique de plus de {{Unité|30|%}}. C'est lors de l'hivers austral que la pression est la plus faible avec un minimum mesuré à {{Unité|4.0|millibars}}. Le maximum est atteint lors du printemps austral. La pression est alors de {{Unité|8.7|millibars}}. De même, pendant l'été boréal, la glace d'eau qui compose la calotte polaire résiduelle nord se sublime, injectant de grandes quantités d'eau dans l'atmosphère. Si toute la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère venait à précipiter, elle formerait une couche de moins de {{unité|10|microns}} d'épaisseur durant l'hiver et de plus de {{unité|40|microns}} en plein été<ref name="P.Thomas_Calottes_Polaires">{{fr}} {{Lien web
|url=http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-calotte-polaire-Mars-2008.xml
|titre=Les calottes polaires de Mars : rappels, bilan des 10 dernières années d'observation.
|auteur=P. Thomas (ENS Lyon)
|en ligne le={{date|14|mai|2008}}
|consulté le={{date|15|juin|2008}}
}}</ref>.
=== Hydrosphère ===
[[Image:Centauri Montes gully deposit.jpg|thumb|left|La photo de droite prise le 10 septembre 2005 par la sonde [[Mars Global Surveyor]] révèle la présence d'un dépôt blanchatre ressemblant à de la glace d'eau et qui n'était pas présent le 30 août 1999 (image de gauche).]]
Plusieurs indices, comme des dépôts [[sédiment]]aires, des traces de rivages et des cours d’eau asséchés, indiquent qu’il y aurait eu sur Mars une grande quantité d’eau et une activité hydrologique intense.
La sonde [[Mariner 9]] a découvert en 1972 des lits de rivières asséchés dans l’hémisphère Sud, âgés d’environ 3,8 milliards d’années. On ne trouve aucune trace plus récente de ce type de réseaux hydrographiques. Contrairement à la Terre, cette eau ne serait pas pour la majorité issue de pluie mais de sources souterraines, chauffées par le [[Magma (géologie)|magma]] d’un [[volcan]] ou à la suite d’un impact de [[météorite]]. Néanmoins, il est possible qu’une période de pluie ait existé à une époque encore plus ancienne.
Des lacs ont pu localement exister dans des cratères.
L’hypothèse d’un océan recouvrant l’hémisphère Nord (zone à l’altitude la plus basse) et d’une hauteur de 500 mètres est de même débattue. Certains indices vont dans ce sens mais certaines preuves essentielles sont encore manquantes (présence de [[carbonate]]s issus de la réaction entre le CO<sub>2</sub> et l’eau).
[[Image:Diag phase eau.svg|thumb|[[Diagramme de phase]] de l’eau.]]
Aujourd’hui, la plupart des scientifiques pensent qu’il n’y a plus de traces d’eau liquide à proprement parler : compte tenu de la pression et de la température à la surface de Mars, l'eau passe directement de l’état solide à l’état gazeux par [[Sublimation (physique)|sublimation]].
Cependant, Michael Malin et Kenneth Edgett (et co-auteurs), chercheurs de la [[Nasa]], ont annoncé en décembre 2006 avoir désormais la preuve d’écoulements granulaires épisodiques actifs. L’analyse d’image haute résolution MOC prises par la sonde [[Mars Global Surveyor]] a révélé la présence de nouvelles ravines (''gullies'') dont la mise en place pourrait être liée à des écoulements de boue <ref name="eau_liquide_FS">{{fr}} [http://www.futura-sciences.com/news-eau-liquide-aurait-coule-mars-il-y-quelques-annees_10073.php ''De l'eau liquide aurait coulé sur Mars il y a quelques années !''], Jean Étienne, 7 décembre 2006, Futura-Sciences.com</ref>. Toutefois des analyses ultérieurs ont montré que les observations sont mieux expliquées par des écoulements secs que par des écoulements liquides<ref>{{en}} [http://adsabs.harvard.edu/abs/2007AGUFM.P13B1295K Bright Gully Deposits in Hale Crater and Implications for Recent Water], Kolb, K. J.; McEwen, A. S.; Pelletier, J. D</ref>.
Si l'eau a abondamment coulé sur Mars en des temps anciens, on ignore ce qu’elle est devenue. Une majeure partie pourrait s’être échappée vers l’espace (voir [[Mars (planète)#Perte de l’atmosphère|Perte de l’atmosphère]]). Toutefois, il pourrait exister aujourd'hui sur cette planète du [[pergélisol]], voire du [[mollisol]]<ref>Thèse [http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=185055 ''RHEOLOGIE DU PERGELISOL DE MARS''] de Mangold Nicolas, [[Université de Grenoble 1]]</ref>. Il est donc possible d'y trouver encore des traces de vie. Plusieurs [[sonde spatiale|sondes spatiales]] ont été envoyées sur cette planète dans ce but, notamment les sondes [[Programme Viking|Vikings]], [[Mars Express]] et son module [[Beagle 2]] ainsi que les robots [[Mission Mars Exploration Rover|Mars Exploration Rover]] 1 et 2. L’hypothèse martienne de l’origine de la bactérie [[polyextrémophile]] ''[[Deinococcus radiodurans]]'' est également envisagée<ref>{{en}} {{Lien web |url=http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast14dec99_1.htm |site=[http://science.nasa.gov le site de la NASA] |titre=Meet Conan the Bacterium, Humble microbe could become "The Accidental (Space) Tourist" |consulté le=22 juin 2007}}</ref>.
== Astronomie ==
{{Article détaillé|Astronomie sur Mars}}
=== Terre-Mars ===
[[Image:Astronomical opposition schema.svg|thumb|La Terre et Mars en opposition.]]
Mars est la planète extérieure la plus proche de la Terre. Le moment où la distance est la plus faible peu être avant ou après que Mars soit en [[opposition (astronomie)|opposition]]. Par exemple, le 27 août 2003 à 09 heures, {{Unité|51|minutes}} et 14 secondes [[Temps universel|UT]], la distance Terre-Mars est minimale alors que l’opposition à lieu le 28 août 2003 à 17 heures, {{Unité|58|minutes}} et 49 secondes UT (données [[Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides|IMCCE]] <ref name="opposition_IMCCE">{{fr}} [http://www.imcce.fr/Equipes/ASD/mars/oppo.html ''Petite notice sur les oppositions de Mars''], J. Laskar, IMCCE/CNRS, Observatoire de Paris, dernière révision le 14 août 2003.</ref>).
Depuis la Terre, le [[diamètre apparent]] de Mars à l’opposition est au maximum de 26 secondes d’arc, soit environ 70 fois plus petit que celui de la pleine Lune.
Le {{Date|27|août|2003}}, à 9 heures et 51 minutes [[Temps universel coordonné|UTC]], est atteinte la plus grande proximité depuis près de {{formatnum:60000}} ans entre Mars et la Terre, soit environ {{Unité|55758000|kilomètres}} et son diamètre apparent de 25.13" <ref name="opposition_IMCCE"/>. Cet événement a engendré un [[canular informatique]] selon laquelle Mars semblerait aussi grosse que la Lune<ref>{{fr}} [http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/hoax.php?idArticle=59491 ''La nuit des deux lunes''] sur le site Hoaxbuster.</ref>. La dernière occasion d’un si grand rapprochement entre les deux voisines est estimée à {{formatnum:57617}} av. J.-C. Des analyses détaillées du portrait gravitationnel du système solaire permettent de prévoir un rapprochement encore plus étroit pour [[2287]].
Depuis Mars, la Terre est une planète intérieure, elle est donc visible le matin et le soir. De la même façon que Vénus est visible le matin et le soir depuis la Terre.
=== Satellites ===
==== Satellites naturels ====
{{Article détaillé|Satellites naturels de Mars|Astronomie sur Mars#Phobos et Déimos}}
[[Image:Phobos deimos diff.jpg|thumb|Photomontage de [[Phobos (lune)|Phobos]] (en haut) et [[Déimos (lune)|Déimos]] (en bas).]]
Les deux [[satellite naturel|satellites naturels]] de Mars, [[Phobos (lune)|Phobos]] et [[Déimos (lune)|Déimos]], orbitent près de la planète, à quelques milliers de kilomètres de celle-ci et sont peut être des [[astéroïde]]s capturés, ou bien issues d'un ancien satellite s'étant brisé <ref>{{fr}} Article [http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/univers/d/nouvelle-theorie-sur-la-formation-des-satellites-de-mars_2353/ Nouvelle théorie sur la formation des satellites de Mars], le 17 août 2003 sur Futura sciences</ref>. Ils sont liés à Mars par les forces de [[marée]]s et montrent toujours la même face dans sa direction.
Comme Phobos orbite autour de Mars plus rapidement que la planète ne tourne sur elle-même, les forces de marées font décroître son rayon orbital de manière lente mais constante au rythme de neuf centimètres par an. Phobos finira donc par s'approcher trop près de la planète et franchira la [[limite de Roche]], d'ici 40 à 50 millions d'années. Les forces de marée seront alors trop fortes et briseront le satellite. Les blocs de roche formés formeront peut être un anneau autour de Mars <ref>{{fr}} [http://www.astrosurf.com/pioneerastro/phobos.htm Phobos (satellite de Mars)] sur Pioneer-astro.</ref>. Déimos, en revanche, est assez éloigné pour que son orbite tende plutôt à s'éloigner, cela de manière infiniment lente.
{| class=wikitable
|+ '''Les satellites naturels de Mars'''
! style="background:#efefef;" | Nom
! style="background:#efefef;" | Diamètre<br />(km)
! style="background:#efefef;" width=120| Masse<br />(10<small><sup>16</sup></small> kg)
! style="background:#efefef;" | [[Orbite|Rayon orbital]]<br />moyen (km)
! style="background:#efefef;" | Période orbitale<br /> (d)
! style="background:#efefef;" | Magnitude moyenne <!--Mittlere Oppositionshelligkeit-->
! style="background:#efefef;" | [[Magnitude apparente]]<br />maximale depuis Mars
|- align=center
| [[Phobos (lune)|Phobos]] || 22,1 (26,8 × 21,0 × 18,4)
| 1,070 || {{formatnum:9380}} || 0,319 || 11,6 || -3,9
|- align=center
| [[Déimos (lune)|Déimos]] || 12,4 (15,0 × 12 × 10,4)
| 0,224 || {{formatnum:23460}} || 1,262 || 12,8 || -0,1
|}
Les deux satellites ont été découverts lors de l’[[opposition]] d’août [[1877]] par [[Asaph Hall]] à l'aide d'un télescope de 26 [[pouce (unité)|pouces]] depuis l'[[observatoire naval des États-Unis]] de [[Washington (District de Columbia)|Washington]]<ref>Page [http://www.nirgal.net/lunes.html Lunes] sur nirgal.net, le site de Philipe Labrot</ref>{{,}}<ref>{{Périodique
| lang=en
| texte=http://adsabs.harvard.edu//full/seri/Obs../0001//0000181.000.html
| titre=Notes: The Satellites of Mars
| auteur=A. Hall
| journal= The Observatory, Vol. 1, No. 6
| volume=1
| issue=6
| date=20 septembre 1877
| pages=181–185
| consulté le=31 juillet 2007
}}</ref>.
Ils ont été originellement nommés ''Phobus'' et ''Deimus'' d'après une suggestion d'Henry Madan professeur au [[collège d'Eton]] d'après la ligne 119 du chant XV de [[l'Iliade]]<ref>{{Périodique
| lang=en
| texte=http://adsabs.harvard.edu//full/seri/AN.../0092//0000031.000.html
| titre=Names of the Satellites of Mars
| auteur=A. Hall
| journal= Astronomische Nachrichten
| volume=92
| issue=2187
| pages=11-14
| date=14 mars 1878
| consulté le=2 juillet 2007
}}</ref> :
{|
| « {{lang|grc|Ὣς φάτο, καί ῥ' ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε ζευγνύμεν, αὐτὸς δ' ἔντε' ἐδύσετο παμφανόωντα.}} »
|-
| « {{lang|en|He spoke, and summoned Fear and Flight to yoke His steed, and put his glorious armor on.}} »
|-
| « ''Il parla ainsi, et il ordonna à la Crainte et à la Fuite d'atteler ses chevaux, et il se couvrit de son armure splendide.''<ref>{{fr}} [[s:Iliade : Chant XV|L’Iliade - Chant XV]], traduction du [[grec ancien]] par [[Charles Marie René Leconte de Lisle|Leconte de Lisle]]</ref> »
|}
Dans la [[mythologie grecque|mythologie]] [[Grèce antique|grecque]], [[Phobos (mythologie)|Phobos]] et [[Déimos (mythologie)|Déimos]] sont les fils du dieu [[Arès]], en [[grec ancien]] ''{{lang|grc|Φόϐος / Phóbos}}'' signifie « peur » et ''{{lang|grc|Δεῖμος / Deĩmos}}'' « terreur ». Cette dénomination est un jeu de mot sur la [[polysémie]] du mot satellite qui peut désigner à la fois un astre (les satellites de la planète) ou bien une personne, un garde du corps (les satellites du dieu)<ref>{{CNRTL|satellite}}</ref>.
==== Satellites artificiels ====
Les différentes missions martiennes ont mis en place des satellites artificiels. Ils servent de relais pour les télécommunications et cartographient le sol martien.
Cinq satellites artificiels orbitent actuellement autour de Mars dont trois en fonctionnement, c'est plus que toute autre planète (sauf la Terre).
{| class=wikitable
!Mission
!Lancement
!Mise en orbite
!Fin
|-
| [[Mariner 9]]
| 30 mai 1971
| 14 novembre 1971
| 27 octobre 1972, <small>orbite stable durant au moins 50 ans</small><ref>{{en}} Fiche [http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=1971-051A Mariner 9] sur le {{lang|en|National Space Science Data Center}} de la NASA.</ref>
|-
| [[Mars Global Surveyor]]
| 7 novembre 1996
| 11 septembre 1997
| 2 novembre 2006, <small>perte du contact</small><ref>{{en}} Fiche [http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1996-062A Mars Global Surveyor] sur le {{lang|en|National Space Science Data Center}} de la NASA.</ref>
|-
| [[2001 Mars Odyssey]]
| 7 avril 2001
| 24 octobre 2001
| septembre 2008, <small>date actuelle de l’extension de la mission</small><ref>{{en}} Fiche [http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2001-014A Mars Odyssey] sur le {{lang|en|National Space Science Data Center}} de la NASA.</ref>
|-
| [[Mars Express]]
| 2 juin 2003
| 25 décembre 2003
| 2009<ref>{{en}} Fiche [http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2003-022A Mars Express] sur le {{lang|en|National Space Science Data Center}} de la NASA.</ref>
|-
| [[Mars Reconnaissance Orbiter]]
| 12 août 2005
| 10 mars 2006
| 2010<ref>{{en}} Fiche [http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2005-029A Mars Reconnaissance Orbiter] sur le {{lang|en|National Space Science Data Center}} de la NASA.</ref>
|}
==== Satellites troyens ====
Actuellement, on a découvert quatre troyens autour de Mars. Le premier, découvert en 1990, et le plus connu d'entre eux est [[(5261) Eurêka]] situé au [[point de Lagrange]] L5. Les trois autres sont 2007 NS2, 1999 UJ7 et 1998 VF31 (désignation provisoire)<ref>{{en}} [http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/MarsTrojans.html La liste des troyens martiens] du [[Minor Planet Center]], 29 janvier 2008.</ref>.
Mars possède aussi six astéroïdes étroitement liées, mais ne semblant pas être des troyens : 2001 FR127, 2001 FG24, 2001 DH47, 1999 ND43, 1998 QH56 et 1998 SD4<ref>{{en}} Page [http://www.orbitsimulator.com/gravity/articles/eureka.html Eureka] sur orbitsimulator.com.</ref>.
=== Météore, météorites et astéroïdes ===
Comme les autres planètes, Mars est touchée par des météores. Certains sont suffisamment grands pour amarsir et devenir des météorites.
[[2007 WD5|2007 WD<sub>5</sub>]] est un [[astéroïde géocroiseur]] et [[astéroïde aréocroiseur|aréocroiseur]] de 50 mètres de long découvert le {{date|20|novembre|2007}} par [[Andrea Boattini]], du [[Catalina Sky Survey]]. Selon le programme de recherche Near Earth Object Program de la NASA, il aurait une chance sur {{formatnum:10000}} (soit 0,01 %) de s'écraser sur Mars le 30 janvier 2008 <ref name="NEO0109">{{en}} {{Lien web
| url=http://neo.jpl.nasa.gov/news/news156.html
| titre=''{{lang|en|2007 WD5 Mars Collision Effectively Ruled Out - Impact Odds now 1 in 10,000}}''
| éditeur=NASA/JPL Near-Earth Object Program Office
| auteur=Don Yeomans, Paul Chodas, Steve Chesley
| date=09 janvier 2008
| consulté le=11 janvier 2008
}}.</ref>.
== Historique des observations de la planète ==
=== Observations antiques ===
{| align=right
|<hiero>G5-D46:N37-O1:D21:N14</hiero>
|-
|« Hor-Desher »
|-
|<hiero>S29-P11-D46:D46-P3-G17-M3:X1-M3:X1-D54</hiero>
|-
|« qui se déplace à reculons »
|}
Mars faisant partie des cinq planètes visibles à l’œil nu (avec Mercure, Vénus, Jupiter, et Saturne), elle est observée depuis que les hommes regardent le ciel nocturne. C'est la planète la plus brillante après Vénus.
La couleur rouge sang caractéristique de Mars lui valut dans l’[[Antiquité]] le rapprochement avec le dieu grec de la guerre ''[[Arès]]'' puis avec son équivalent romain ''[[Mars (mythologie)|Mars]]'', le rouge évoquant le sang des champs de bataille.
Les Babyloniens la nommaient ''Nirgal'' ou ''Nergal'', le dieu de la mort, destruction et du feu. Les Égyptiens la nommaient « [[Horus]] rouge » (''ḥr Dšr, Hor-desher'') et connaissaient son « déplacement à reculons » (actuellement connu sous le nom de [[Rétrogradation|mouvement rétrograde]])<ref name="HistObs">{{fr}} [http://olympus.umh.ac.be/articles/5/Petitehistobs.pdf ''Petite histoire de l’observation martienne''], article de Francis Michel, dans la ''Galactée'' (revue du cercle d’Astronomie de l’Université de Mons-Hainaut ), numéro 5 d’octobre 1997.</ref>.
Dans la [[mythologie hindoue]], Mars est nommé ''Mangala'' ({{lang|hi|मंगल}}) du nom du dieu de la guerre. [[Mangala Vallis]] est nommé en son honneur.
En [[Hébreu]], elle est nommé ''Ma'adim'' ({{lang|he|מאדים}}) : ''Celui qui rougit''. [[Ma'adim Vallis]] reprend ce vocable.
En [[Asie]] ([[Civilisation chinoise|Chine]], [[Japon]], [[Corée]] et [[Viêt Nam]]) Mars est [[wikt:火星|火星]], littéralement l’astre ([[wikt:星|星]]) feu ([[wikt:火|火]]). En [[Dialectes mandarins|mandarin]] et [[cantonais]], elle est couramment nommée [[huoxing]] ({{lang|zh|火星}}, {{lang|zh|huǒxīng}} en [[Hanyu pinyin|pinyin]]) et traditionnellement [[Yinghuo]] ({{Lang|zh|荧惑}}, {{lang|zh|yínghuò}} en pinyin, ''litt.'' « flamboyant confus »).
En [[japonais]], {{lang|ja|texte=火星}} en [[kanji]], {{lang|ja|texte=かせい}} en [[hiragana]], ou {{lang|ja|texte=kasei}} en [[romaji]] (qui a donné son nom à [[Kasei Vallis]]).
En [[coréen]], {{lang|ko|火星}} en [[hanja]] et {{lang|ko|화성}} en [[hangeul]], transcrit en ''{{lang|ko|hwaseong}}''.
Mars est encore connue de nos jours sous le nom de « Planète rouge ».
Des observations de l’[[astronomie pré-télescopique]], il reste peu de documents, et ceux-ci sont teintés de religion ou d’astrologie (comme le [[zodiaque de Dendérah]] en [[Haute-Égypte]]). De plus, les observations à l’œil nu ne permettent pas d’observer la planète elle-même mais plutôt sa trajectoire dans le ciel.
=== Observations télescopiques ===
[[Image:Kepler Mars retrograde.jpg|thumb|Description de [[Johannes Kepler]] des mouvements géocentriques de Mars, ''Astronomia nova'' (1609).]]
[[Image:Karte Mars Schiaparelli MKL1888.png|thumb|Carte de Mars par Giovanni Schiaparelli.]]
{{Article détaillé|Johannes Kepler#Le calcul de l'orbite de Mars}}
En 1600 à Prague, [[Johannes Kepler]] devient l'assistant de [[Tycho Brahé]] (mort en 1601) pour lequel il doit calculer l'orbite précise de Mars. Il met six ans à faire le calcul et découvre que les orbites des planètes sont des ellipses et non des cercles. C'est la [[Lois de Kepler|première loi de Kepler]] qu'il publie en 1609 dans son ouvrage ''[[Astronomia nova]]''.
{{Article détaillé|Canaux martiens}}
La croyance en l’existence des canaux martiens dura de la fin du {{s-|XIX|e}} au début du {{s-|XX|e}} et marqua l’imagination populaire, contribuant au mythe de l’existence d’une vie intelligente sur la quatrième planète du système solaire. Leur observation, qui n’a jamais fait l’unanimité, provenait d’une illusion d’optique, phénomène fréquent dans les conditions d’observation de l’époque ([[pareidolie]]).
Au {{XXe siècle}}, l’utilisation de grand télescope permit d’obtenir les cartes les plus précises avant l’envoi des sondes. À l’[[observatoire de Meudon]], les observations d’[[Eugène Antoniadi]] en 1909 aboutir à la publication de ''La planète Mars'' en 1930. À l’[[Observatoire du Pic du Midi]], des observations furent effectuées par [[Bernard Lyot]], [[Henri Camichel]], [[Audouin Dollfus]], et [[Jean-Henri Focas]] <ref name="HistObs"/>.
=== Exploration ===
{{Article détaillé|Exploration de la planète Mars}}
L’exploration de Mars désigne l’exploration de Mars à l’aide de [[Sonde spatiale|sondes spatiales]] : notamment de [[Satellite artificiel|satellites artificiels]] et [[rover]]s.
Cette exploration tient une place importante dans les programmes d’exploration spatiale de la [[Russie]] (et avant elle par l’[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]]), des [[États-Unis]], de l’[[Union européenne]], et du [[Japon]]. Une quarantaine de sondes orbitales et d’atterrisseurs ont eu Mars comme objectif depuis les [[années 1960]], ayant pour but de recueillir des informations sur la « Planète rouge » et de répondre aux questions sur son passé, informations qui peuvent aussi se révéler importantes par rapport au devenir de notre planète.
L’exploration de Mars est une exploration coûteuse et difficile. Jusqu’à présent environ la moitié des vaisseaux lancés en sa direction ont échoué d’une manière ou d’une autre, avant d’achever ou parfois même de commencer leur mission. Ce taux d’échec est en partie imputable à des erreurs techniques, mais suffisamment de missions ont été perdues sans raisons apparentes pour que l'on parle d’un « triangle des Bermudes » entre Mars et la [[Terre]] ou d’un grand « monstre galactique » qui se nourrit de sondes martiennes<ref>{{fr}} ''[http://www.humanite.fr/1999-12-11_Societe_-La-NASA-butte-sur-Mars La NASA butte sur Mars]'', [[L'Humanité]], Cécile Besson, 11 décembre 1999.</ref>.
''Note : Les dates indiquent le lancement et la fin des missions, la date intermédiaire indique l’arrivée autour (orbite) ou sur Mars (atterrissage).''
==== Missions échouées ====
* Les premières sondes soviétiques :
** Mars 1960A ;
** Mars 1960B ;
** Mars 1962A ;
** Mars 1962B ;
** [[Mars 1]] (1{{er}} novembre 1962 - 21 mars 1963) ;
** Zond 4 ;
** Phobos 1
** Phobos 2
* Les sondes américaines :
** [[Mariner 3]] ;
** [[Mariner 8]].
** Deep Space 2,
** [[Mars Climate Orbiter]] (11 décembre 1998 - 23 septembre 1999),
** [[Mars Polar Lander]] (03 janvier 1999 - 03 décembre 1999).
* La sonde britannique [[Beagle 2]] (2 juin 2003 - 25 décembre 2003 ).
* La sonde japonaise Nozomi ({{lang|ja|のぞみ}}) (3 juillet 1998 - 9 décembre 2003 - toujours en orbite héliocentrique).
==== Missions terminées ====
[[Image:Mariner4 foto.jpg|thumb|[[Mariner 4]].]]
* Les satellites américains :
** [[Mariner 4]] (28 novembre 1964 - 21 décembre 1967) ;
** [[Mariner 6]] (24 février 1969 - 31 juillet 1969)
** [[Mariner 7]] (27 mars 1969 - 5 août 1969) ;
** [[Mariner 9]] (30 mai 1971 - 27 octobre 1972).
* Les premiers atterrisseurs soviétiques :
** [[Mars 2]] (19 mai 1971 - 27 novembre 1971 - 22 août 1972)
** [[Mars 3]] (28 mai 1971 - 2 décembre 1971 - 22 août 1972).
==== Missions orbitales en cours ====
[[Image:Opportunity in Endurance Crater.jpg|thumb|[[Mars Exploration Rover|Opportunity]] dans le cratère Endurance.]]
* [[2001 Mars Odyssey]] ({{date|7|avril|2001}} - ?)
* [[Mars Express]] ({{date|2|juin|2003}} - ?)
* [[Mars Reconnaissance Orbiter]] ({{date|12|août|2005}} - ?)
==== Missions au sol en cours ====
* [[Mars Exploration Rover]] :
** Spirit ({{date|10|juin|2003}} - {{date|3|janvier|2004}} - ?)
** Opportunity ({{date|8|juillet|2003}} - {{date|24|janvier|2004}} - ?)
* [[Phoenix (sonde spatiale)|Phoenix]] ({{date|4|août|2007}} - {{date|26|mai|2008}} - ?)
==== Missions en projet ====
* [[Phobos Grunt]] est une mission portée par la [[Russie]] dont le lancement devrait intervenir en octobre [[2009]]. L'objectif sera de ramener des échantillons du sol de [[Phobos]] et de préparer ainsi une mission équivalente vers Mars.
* [[Mars Science Laboratory]] est un rover développé par la [[NASA]] qui devrait être lancé en décembre [[2009]]. Il sera nettement plus performant que spirit et opportunity, et devra réaliser de nombreuses expériences géologiques.
* le [[programme Aurora]] de l’[[Agence spatiale européenne]] (ESA), avec les missions [[ExoMars]] (lancement en [[2013]]) dont le but est d'effectuer des expériences d'[[exobiologie]] et [[Mars Sample Return]] (en collaboration avec la [[NASA]]) dont l'objectif est de ramener sur [[Terre]] des échantillons du sol martien. Ce programme viserait à préparer d'éventuelles missions habitées vers Mars aux alentours de 2030.
* Le président des [[États-Unis]], [[George Walker Bush|George W. Bush]], dans un discours du {{date|14|janvier|2004}} au siège de la NASA, a annoncé un retour des missions lunaires habitées à l’horizon [[2015]] pour préparer de futures missions humaines vers Mars<ref>{{fr}} ''[http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/magazine/article.php?id_article=5483&id_mag=1&lang=fr RETOUR SUR LA LUNE]'' sur le journal de l’astronomie et de l’espace, 14 janvier 2006.</ref>.
==== Chronologie ====
{{Chronologie de l'exploration de Mars}}
== Culture ==
=== Symbolisation et symbolisme ===
[[Image:Martian face viking cropped.jpg|thumb|Le « [[Cydonia Mensae|visage de Mars]] » vu par Viking 1.]]
[[Image:Mars face.png|thumb|200px|Le visage vu par [[Mars Global Surveyor]]]]
Le symbole astronomique de Mars est un cercle avec une flèche pointant vers le nord-est [[Image:Mars symbol.svg|15px|Symbole astronomique de Mars.]] ([[Unicode]] 0x2642 [[♂]]). En [[alchimie]], ce symbole est associé au fer (dont l'oxyde est rouge) et indique parfois une mine de fer sur les cartes. Mars mettant un peu moins de deux ans pour faire le tour du soleil, son symbole représente les plantes bisannuels<ref>{{en}} [http://www.symbols.com/encyclopedia/42/4228.html article 4228 ♂] sur symbols.com, Online Encylopedia of Western Signs and Ideograms.</ref>.
Ce symbole est une représentation stylisée du bouclier et de la lance du dieu [[Mars (Mythologie)|Mars]]. En [[biologie]], le même symbole est utilisé comme signet pour le sexe [[mâle (biologie)|mâle]].
''[[Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus]]'' est un best-seller de [[John Gray]] paru en 1992.
La couleur rouge est associée à Mars. On lui associe aussi la violence, la colère, la guerre : tous les attributs habituels du dieu Mars.
L’hypothétique corrélation entre la position de la planète Mars par rapport à l’horizon au moment de la naissance et la destinée de certains sportifs est nommée [[effet Mars]].
Sur les photos prise par [[Viking 1]], le 25 juillet 1976, au cours de sa 35{{e}} orbite, on distingue dans [[Cydonia Mensae]] des structures semblant artificielles dont un visage gigantesque et des pyramides. Cette légende est reprise dans le film de science-fiction américain ''[[Mission to Mars (film)|Mission to Mars]]'' réalisé en 2000 par [[Brian De Palma]].
De nos jours, le préfixe ''aréo-'' se rattache à Mars comme dans [[Astéroïde aréocroiseur|aréocroiseurs]], [[aréographie]], [[aréologie]], etc. Cependant ces termes ne sont pas encore entrés dans les dictionnaires<ref>Termes absents du [[Trésor de la langue française informatisé]]</ref>.
=== Fiction ===
{{Article détaillé|Mars en fiction|Mars au cinéma}}
Mars inspire depuis longtemps les auteurs de [[science-fiction]]. Même avec les désillusions qu'ont apportées les techniques modernes d'[[Conquête de l'espace|exploration spatiale]], le filon est encore largement exploité. C'est le sens de la fiction qui a changé.
Autrefois, Mars était représentée peuplée par des organismes et des êtres vivants, les Martiens (qui ont été représentés un temps vert puis gris). Maintenant elle est plutôt considérée comme une future terre d'accueil, prête à être [[terraformation|terraformée]] puis colonisée par l’Homme. Une sorte de nouvel [[Éden]].
Certains la considèrent plutôt comme la planète de nos origines, affirmant qu'une civilisation avancée a pu exister sur la Planète rouge jusqu’à il y a plus de quatre milliards d'années et que nous pourrions être les descendants de cette civilisation ce qui expliquerait pourquoi personne n'a encore trouvé le fameux « [[Forme transitionnelle|chaînon manquant]] » entre le singe et l'Homme.
Les livres les plus connus sont :
* ''[[La Guerre des mondes]]'' (''{{lang|en|The War of the Worlds}}''), 1898, de [[Herbert George Wells]] (texte de [[s:La Guerre des mondes|La Guerre des mondes]] sur [[Wikisource]]) ;
* ''[[Chroniques martiennes]]'' (''{{lang|en|The Martian Chronicles}}''), 1950, de [[Ray Bradbury]] ;
* [[La Trilogie de Mars]] : ''Mars la rouge'' (''{{lang|en|Red Mars}}''), 1992, ''Mars la verte'' (''{{lang|en|Green Mars}}''), 1993, ''Mars la bleue'' (''{{lang|en|Blue Mars}}''), 1996, de [[Kim Stanley Robinson]] ainsi que le recueil de nouvelles ''Les Martiens'' (''{{lang|en|The Martians}}''), 1999 ;
* ''[[Ilium (roman)|Ilium]]'', 2003 et ''[[Olympos]]'', 2005, de [[Dan Simmons]].
== Annexes ==
=== Références ===
{{Références|colonnes=2}}
=== Bibliographie ===
<!--Classement chronologique-->
* {{ouvrage
|éditeur=[[Dunod]]
|titre=Planète Rouge : Dernières nouvelles de Mars
|auteur=[[Francis Rocard]]
|langue=français
|année=2006 (3{{e}} édition)
|mois=mars
|jour=23
|pages=257
|isbn=978-2100499403
}}
* {{ouvrage
|éditeur=Larousse
|titre=Observer mars|collection=Multiguides Astronomie
|auteur=[[Serge Brunier]]
|langue=français
|année=2005 (nouvelle édition)
|mois=mai
|jour=12
|pages=80
|isbn=978-2035604323
}}
* {{ouvrage
|éditeur=[[Éditions de la Martinière]]
|titre=Visions de Mars
|auteur=Olivier de Goursac
|nom=de Goursac
|langue=français
|année=2004
|mois=septembre
|jour=14
|pages=159
|isbn=978-2732432144
}}
* {{ouvrage
|éditeur=[[Eyrolles]]
|titre=Mars comme si vous y étiez !
|auteurs=Guillaume Cannat, Didier Jamet
|langue=français
|année=2004
|mois=octobre
|jour=28
|pages=126
|isbn=978-2212115376
}}
* {{ouvrage
|éditeur=[[Vuibert]]
|titre=Au plus près de la planète Mars
|auteur=Société astronomique de France
|langue=français
|année=2003
|mois=juillet
|jour=7
|pages=291
|isbn=978-2711753352
}}
* {{ouvrage
|éditeur=[[Bordas]]
|titre=Observer mars
|auteur=[[Serge Brunier]]
|langue=français
|année=2001
|mois=mai
|jour=17
|pages=80
|isbn=978-2047600337
}}
=== Liens internes ===
* [[Liste des cratères de Mars]]
* [[Astronomie sur Mars]]
* [[Mesure du temps sur Mars]]
* Astronomie : [[Cratère Gusev]], [[Cratère Bonneville]], [[Meridiani Planum]], [[Valles Marineris]], [[Olympus Mons]], [[Phobos (lune)]], [[Déimos (lune)]]
* Exploration spatiale : [[Exploration de la planète Mars]], [[Mars Exploration Rover]], [[Mars Express]], [[Beagle 2]]
* [[Colonisation de Mars]]
* Personnages : [[Honoré Flaugergues]]
* Autres : [[Google Mars]], [http://www.google.com/mars/ google.com/mars]
=== Liens externes ===
{{Commons|Category:Mars|Mars}}
==== Liens francophones ====
* {{fr}} [http://www.space.gc.ca/asc/fr/exploration/mars.asp Mars] sur le site de l’[[Agence spatiale canadienne]] (ASC/CSA).
* {{fr}} [http://www.planete-mars.com/ planete-mars.com], le site Internet de la section française de la ''{{lang|en|[[Mars Society]]}}''
* {{fr}} [http://www.nirgal.net Nirgal.net], le site de Philippe Labrot, docteur en [[paléontologie]], ingénieur passionné de la Planète rouge, dernière mise à jour le 17 décembre 2006.
* {{fr}} [http://orbitmars.futura-sciences.com Un site sur la planète orbitmars.futura-sciences.com/] avec de nombreuses images récentes.
* {{fr}} [http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/dossier511-1.php ''Carte blanche à Olivier de Goursac''], 1{{er}} février 2005, un dossier montrant les « vraies » couleurs de Mars et la manière dont les images sont retraitées.
* {{fr}} [http://www.astrosurf.com/pioneerastro/mars.htm Mars - pioneer-astro]
* {{fr}} [http://orbitmars.futura-sciences.com/reseau_mars/ Le Réseau Martien : toute l'actualité de l'exploration martienne sur le web francophone]
==== Liens anglophones ====
* {{en}} [http://marsrovers.jpl.nasa.gov/ Le portail des sondes martiennes] de la NASA
* {{en}} [http://mars.esa.int/ Le portail martien] de l'ESA
* {{en}} [http://www.marssociety.org/ Le site Internet] de la ''{{lang|en|Mars Society}}''
* {{en}} [http://www.iau.org/ L'Union Astronomique Internationale], l'organisme responsable de la toponymie martienne
<center>''(navigateur satellitaire) |'' '''Mars''' ''| [[Phobos (lune)|Phobos]] | [[Déimos (lune)|Déimos]]''</center>
{{SystemeSolaire}}
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[[Catégorie:Mars (planète)|*]]
[[Catégorie:Planète tellurique]]
{{Lien AdQ|nl}}
{{Lien AdQ|yi}}
{{Lien BA|lt}}
[[af:Mars (planeet)]]
[[als:Mars (Planet)]]
[[an:Marte (planeta)]]
[[ang:Tīw (planēta)]]
[[ar:مريخ]]
[[ast:Marte (planeta)]]
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