БЭС:
Большой
Советский
Энциклопедический
Словарь

Термины:

МЕЩАНСКАЯ ДРАМА, жанр драма-тич. произведений.
МЛАДОАФГАНЦЫ, участники нац. патриотич. движения.
МОРАЛЬ (лат. moralis - нравственный, от mos, мн. ч. mores - обычаи, нравы, поведение).
МУДАНЬЦЗЯН, город на С.-В. Китая, в пров. Хэйлунцзян.
НАМПХО, город на С.-З. КНДР, в пров. Пхёнан-Намдо.
КРАСНАЯ ГОРБАТОВСКАЯ ПОРОДА крупного рогатого скота.
НИЖНИЕ ПЛАНЕТЫ, две большие планеты Солнечной системы - Меркурий и Венера.
ОБМЕН ТЕЛЕГРАФНЫЙ, суммарное количество телеграмм.
ОРЕНБУРГ (с 1938 по 1957 - Ч к а л о в), город, центр Оренбургской области РСФСР.
ПАНАМЕРИКАНСКИЙ COЮЗ, создан в 1889 на 1-й Панамериканской конференции.


Фирмы: адреса, телефоны и уставные фонды - справочник предприятий оао в экономике.

Большая Советская Энциклопедия - энциклопедический словарь:А-Б В-Г Д-Ж З-К К-Л М-Н О-П Р-С Т-Х Ц-Я

240186832560058839381йке, табл. XXXII, XXXIII стр. 400-401), проходит через залив Меридиана; к нему примыкает идущий вдоль параллели залив Шёба (Шеба - старинное назв. Аравии); ниже находится светлая страна Девкалиона (Девкалион в мифологии - сын Прометея, супруг Пирры, которая также имеет на М. свою область - страну Пирры). Вблизи Сев. полюса М. находится Утопия; самая заметная тёмная деталь на ,М.- Большой Сирт (назван по аналогии с заливом у берегов Ливии). Под ним, далеко к Ю., находится круглая светлая область Эллада и Авзония (поэтич. название Италии). Ещё дальше к В. находится тёмное Киммерийское море (древнее название Чёрного м.) и т. п.

Пролёт около М. амер. АМС серии "Маринер", фотографировавших его с далёких и очень близких расстояний, необычайно обогатил представления о морфологии М. На нём были открыты многочисленные кольцевые горы, или кратеры, подобные лунным. Кратеры оказались господствующей формой ландшафта на М., причём их количество не зависит ни от расстояния от экватора М., ни от высоты над ср. уровнем; встречаются они и на суше и на морях. Обнаружены два типа кратеров: чашеобразные малые (10-15 км в диаметре) и большие (>15 до неск. сотен км) с плоским дном. Последние выглядят более разрушенными, чем малые (или лунные при тех же размерах).

На небольшой части ландшафта М., обследованной к 1972 с близкого расстояния, выявлены три типа ландшафта: области, покрытые кратерами; области, лишённые кратеров (такова Эллада); хаотич. области (напр., страна Пирры), где кратеры немногочисленны, а поверхность покрыта формами, говорящими о сдвигах, провалах, т. е. о тектонич. движениях. Встречаются обширные плато, сильно возвышающиеся над ср. уровнем планеты, но лишённые к.-л. крупных и резких неровностей (в частности, горных хребтов). Грандиозное ущелье Ко-прат глубиной св. 5 км имеет длину около 500 км и ширину около 120 км (см. рис. 2 на стр. 408). Ответвляющиеся от него човраги", по-видимому, являются результатом ветровой и водяной эрозии. Область Олимпийские снега представляет собой обширный круговой вулканический р-н, внешнее кольцо которого (диаметром ок. 5.00 км) возвышается на 6 км над окружающей местностью. М. геологически активен, на нём наблюдаются признаки недавней вулканич. деятельности и движений коры, а также ледниковой и ветровой эрозии. Исследования М. с близкого расстояния ещё слишком непродолжительны, чтобы обнаружить вулканич. деятельность. Но около тех кратеров (кальдеров), вулканич. происхождение к-рых достоверно, видно очень мало кратеров метеоритного происхождения, что служит подтверждением недавнего рождения вулканов .

Возросшая точность и разрешающая способность радиолокац. определений дальности позволили определить рельеф поверхности М. вдоль неск. параллелей около экватора М. Оказалось, что диапазон высот на М. велик и составляет не меньше 13 км - такова разница высот двух светлых областей Тарсис и Амазония. Тёмная область Большой Сирт на 6 км выше Амазонии, т. е. находится на ср. уровне. Аналогичные измерения выполнены с помощью инфракрасных спектрометров, к-рые были установлены на АМС Маринер (6,7 и 9). Во время их полёта над различными областями М. спектрометр регистрировал интенсивность полосы поглощения углекислого газа (СО2) в атмосфере М. Поскольку интенсивность этой полосы тем больше, чем глубже лежит подстилающая атмосферу поверхность планеты, такие измерения позволили делать заключения также и о рельефе М. Оказалось, что наиболее низкой областью является Эллада - огромная круглая чашеобразная впадина диаметром ок. 1700 км, лежащая на 5,5 км ниже соседнего с ней Геллеспонта; пологий переход между ними осуществляется отд. уступами. В таком же эксперименте, выполненном с Земли вдоль долгот от 240° до 160° (через 0°) в полосе от -20° до +40° ареографич. широты, установлено наличие двух широких гребней, идущих под углом к меридиану с С. на Ю. и разделённых по долготе на 180°. Названное выше ущелье

Копрат расположено в центр, части исполинского разлома, простирающегося по параллели более чем на 80° долготы, т. е. свыше 4000 км длиной. На наиболее крупномасштабных фотографиях М. видны разнообразные формы марсианского ландшафта, обнаруживающие нек-рое сходство с земными формами - моренными грядами, песчаными дюнами и даже термокарстом, образующимся при таянии вечной мерзлоты. Однако ничего похожего на прямолинейные каналы нет. Зато обнаружены сильно извилистые каналы с притоками, напоминающие русла бывших рек. Это - тоже недавние образования, поскольку на них незаметны признаки метеоритной или ветровой эрозии.

Микрорельеф М. напоминает лунный: мелкозернистое строение поверхности М. проявляет себя специфич. поляризац. свойствами, а также эффектом оппозиции, заключающимся в том, что общий блеск М. быстро возрастает на 20-30% при углах фазы меньше 6°. Возможное объяснение этого эффекта заключается в исчезновении теней при рассматривании поверхности приблизительно в том же направлении, откуда приходит освещение.

Очень неровная поверхность находится вблизи юж. полярной шапки М. о; есь наблюдаются многочисленные кратеры, к-рые по мере таяния шапки становятся более отчётливыми наряду с другими формами. Той же причиной объясняются и крайне неправильные очертания самой юж. полярной шапки (илл. см. на вклейке к стр. 377). В середине зимы она достигает макс, размеров - простирается до широты -57°, с наступлением лета уменьшается. Однако дольше всего она сохраняется ке на полюсе, а вокруг точки с координатами (330°, -84°), что связано, вероятно, с большей высотой этого места. Почти никогда не освобождаются от снега горы Митчела (275°, -73°). Судя по малочисленности малых кратеров в области юж. полярной шапки и по сглаженности некоторых деталей, можно предположить, что эти области в сравнительно недавнем прошлом подвергались сглаживающему действию ледников. Здесь же обнаружены типичные для ледниковых форм U-образные долины. С сер. 19 в. лишь два раза наблюдалось полное исчезновение юж. полярной шапки - в 1894 и 1911. Исчезновение сев. полярной шапки не наблюдалось. Возможно, это объясняется тем, что лето в сев. полушарии приходится на афелийные противостояния - когда приток тепла от Солнца наименьший и, кроме того, планету в эти периоды труднее всего наблюдать. Вследствие прецессии осп вращения М. такое положение периодически изменяется с периодом в несколько десятков тысячелетий и спустя 20- 30 тыс. лет юж. гюлушарие станет более холодным. То же самое, вероятно, случалось и в прошлом. Именно тогда могли образоваться наблюдаемые на М. ныне ледниковые формы.

Атмосфера Марса. О наличии атмосферы у М. можно судить по наблюдаемому потемнению его диска к краю, медленному угасанию звёзд, покрываемых планетой, по потере чёткости деталей поверхности М. при их перемещении к краю его диска. Над лимбом замечается лёгкая дымка, а также высокие тонкие дисперсные облака и, наконец, пылевые бури, при к-рых перестают быть видимы большие области планеты, иногда на долгое время. Такова, напр., была буря, на два месяца закрывшая почти все детали поверхности М. вскоре после великого противостояния 1971.

Согласно результатам спектральных наблюдений, в состав атмосферы М. входят: углекислый газ (СО2) - от 50 почти до 100%; следы водяного пара и окиси углерода (СО). Из теоретич. соображений следует, что в атмосфере имеется азот (N2) - 0,5-5% и аргон (Аг) в количествах, сравнимых с N2. На высотах более 1000 км атмосфера М. состоит преим. из атомарного водорода в крайней степени разрежения (ок. 104 атомов в см3). Кислород (О2) на М. спектроскопически не обнаружен; для него лишь установлен верх, предел: 0,3% по отношению к СО2. М. имеет ионосферу, состоящую из неск. слоев. Наибольшая плотность электронов пе = 1,5*104 см-3 в ней - на высоте ок. 130 км. Фото-метрич. наблюдения М. приводили к завышенным значениям мощности его атмосферы, поскольку рассеяние света аэрозольной составляющей атмосферы М. (примерно в 5 раз большее рассеяния газовой составляющей) при таких определениях ошибочно приписывалось также газу. Спектральные наблюдения молекулярных полос СО2 в инфракрасной области, а также ослабление радиосигналов с АМС "Маринер-4", "Маринер-6" и "Маринер-7" при захождении их за диск М. привели к значению полного давления на ср. уровне поверхности М.- 6,5 ± ± 2,0 мб, т. е. в 160 раз меньшему, чем у поверхности Земли. К такому же результату привели и спектральные наблюдения, выполненные на АМС "Марс-3". В низколежащих областях М. (напр., Амазонии) давление доходит до 12 мб, а в высоких падает до 1-2 мб.

Количество водяного пара в атмосфере М. соответствует 10-60 мкм осаждённой воды.

Температура Марса. Измерения теплового потока, исходящего из М. в радиодиапазоне (1 мм - 21 см) длин волн, дают ср. темп-ру поверхности планеты 220 ± 10 К - на ср. расстоянии от Солнца. В перигелии она на 10% выше, а в афелии - на столько же ниже. Солнечная постоянная на М. составляет 59 мвт/см2. Инфракрасная радиометрия позволяет измерить темп-ру поверхности М. в разных точках: на экваторе тотчас после полудня она достигает 300 К и быстро падает до 220 К при заходе Солнца. За ночь она опускается ещё на 50 К, так что перед восходом Солнца она равна 174 К (-100 °С). На широте 45° - соответственно 282, 200 и 160 К. У полярных шапок темп-pa достигает всего лишь 150 К (т. е. ок.-125 °С). Тёмные области значительно теплее светлых.

Атмосфера М. гораздо холоднее. Из радионаблюдений АМС "Маринер-6" при его заходе за диск М. вычислена темп-ра атмосферы вблизи экватора; у её основания она оказалась равной 250 К, тогда как сама поверхность имела темп-ру 274 ± 5 К. Темп-pa ночной атмосферы в точке с широтой +36°, по измерениям с АМС "Маринер-7", составила 205 К, а ближе к полюсу, на широте + 79°, 164 К. В это время в сев. полушарии была осень. В ниж. атмосфере на протяжении 20-25 км плотность и давление с высотой убывают примерно в 10 раз, в то время как темп-pa падает с 210 К до 150 К. Далее темп-pa падает медленнее и достигает минимума 110 К на высоте 50 км, после чего очень медленно возрастает до 300 - 350 К на высоте ок. 200 км и продолжает оставаться такой до высот св. 1000 км. То обстоятельство, что темп-pa поверхности М. значительно выше темп-ры прилежащего слоя, вызывает сильную конвекцию в дневное время в ниж. атмосфере М. Горизонтальные движения в атмосфере М., судя по перемещению облаков, совершаются со скоростями до 10-15 м/сек. Теоретически можно допустить скорости до 30-40 м/сек, а если учитывать макрорельеф, то местные ветры могут достигать скоростей 100-120 м/сек. Естественно, что, несмотря на малую плотность атмосферы, она в состоянии поднимать как мелкие, так и крупные пылевые частицы и перемещать на расстояния до 6000 км частицы диаметром 5-10 мкм и на 50 км - диаметром 75 мкм.

Установленные на разных широтах в разные сезоны различия темп-ры атмосферы и поверхности М. согласуются с давно замеченными сезонными изменениями деталей его поверхности: с наступлением весны полярная шапка начинает уменьшаться в размерах; вокруг неё появляется тёмный ободок "таяния"; моря, прежде очень тусклые, серые, становятся всё контрастнее, причём возрастание контрастов медленно распространяется от полюса к экватору. В это же время происходят сезонные изменения в очертаниях морей. К концу лета синевато-зеленоватые оттенки в морях сменяются буроватыми. Описанная картина долгое время давала основание думать, что полярная шапка, состоящая из льда и снега, тает и питает влагой всё более удалённые от неё области планеты, к-рые "расцветают" и становятся хорошо заметными. Низкие темп-ры в атмосфере и на поверхности М. делают такую интерпретацию сомнительной. Прежде всего это относится к самой природе полярных шапок: при темп-ре -125 оС даже углекислый газ должен быть в твёрдом состоянии. Такая же низкая темп-pa на высоте 30 км и ещё более низкая на большей высоте также требует конденсации атм. углекислого газа. Полярная шапка не может состоять ни из чего иного, кроме СО2, из неё же состоят белые облака, часто наблюдаемые на М. Вместе с тем спектральные наблюдения указывают на небольшие примеси обычного льда (Н2О) к "сухому льду" из СО2 в полярных шапках. Вероятно, из обычного льда состоят те последние остатки юж. полярной шапки, к-рые не исчезают в течение лета, тогда как обширные пространства, покрытые тонким слоем твёрдой углекислоты, быстро испаряются уже в начале лета. Всё же на М. воды очень мало, если только её нет в виде "вечной мерзлоты", к-рая возможна не только в приполярных областях. В последних вполне возможна "вечная мерзлота" из углекислоты. Случайные тектонические процессы, сопровождаемые выделением тепла, могут разрушить вечную мерзлоту локально и тогда появляются реки, признаки к-рых на М. есть (см. выше). Однако главную роль при быстрых изменениях на М. играют перемещения пыли в атмосфере и на поверхности планеты.

Экспериментальные исследования Марса. Полёты АМС серий-"Маринер" и "Марс" позволяют вести экспериментальные исследования геоморфологии, геологии и эволюции поверхности и атмосферы М. Полученные результаты таких исследований позволяют высказать предположение о том, что наблюдаемые на М. большие кратеры гораздо моложе лунных. Но при этом разрушены они больше, что, по-видимому, объясняется процессами выветривания.

Жизнь на Марсе. Весьма популярная ранее идея о населённости М. живыми (и даже разумными) существами не подтверждается результатами температурных и спектроскопич. наблюдений. Сколь ни велика приспособляемость живых организмов к условиям среды, тот факт, что признаки кислорода в атмосфере М. не обнаружены, делает гипотезу существования, высоких форм жизни на М. неправдоподобной. Однако низкие формы жизни, особенно анаэробные, могут там существовать (см. Астроботаника, Астробиология). Достаточно хорошее облучение поверхности М. ультрафиолетовыми лучами делает вполне вероятным синтез органич. молекул, из к-рых построены живые клетки. Мн. формы земных микроорганизмов, поставленные в лаборатории в условия, свойственные поверхности М., продолжали существовать и размножаться.

Спутники Марса. У М. имеются два спутника: Фобос и Деймос, движущиеся вблизи экваториальной плоскости очень близко к планете - на расстояниях 9,37 и 23,52 тыс. км с периодами 7 ч 40 мин и 30 ч 21 мин, соответственно; т. о., Фобос движется вокруг планеты быстрее, чем она вращается вокруг оси. Оба спутника очень малы: с Земли они представляются объектами 11,6 и 12,8 звёздной величины, соответственно, а их истинные размеры были установлены прямым фотографированием с АМС "Маринер-9" (1971). Оказалось, что Фобос имеет неправильную форму, напоминающую картофелину, размерами 26 км в длину и 21 км в ширину. Его поверхность изрыта кратерами (в 100 раз гуще, чем поверхность М.), наибольший из к-рых имеет диаметр св. 6 км. Деймос менее изрыт, его поперечник достигает 13 км. Оба спутника имеют самое малое в Солнечной системе альбедо ^ 0,06.

Лит.: В о к у л е р Ж., Физика планеты Марс, пер. с франц., М., 1956; Мороз В. И., Физика планет, М., 1967; Новое о Марсе и Венере. Сб. ст., пер. с англ., М., 1968. Д. Я. Мартынов.

МАРС (голл. mars), площадка в верх, части судовой мачты для наблюдения, установки прожекторов или навигац. приборов.

"МАРС", наименование советских автоматич. межпланетных станций (АМС), запускаемых к планете Марс начиная с 1962.

"М а р с - 1" запущен 1 нояб. 1962, масса 893,5 кг, длина 3,3 м, диаметр корпуса 1,1 м. "М.-1" имел 2 герметич. отсека: орбитальный с осн. бортовой аппаратурой, обеспечивающей полёт к Марсу; планетный с науч. приборами, предназнач. для исследования Марса при близком пролёте. Задачи полёта: исследование космич. пространства, проверка радиолинии на межпланетных расстояниях, фотографирование Марса. Последняя ступень ракеты-носителя с АМС была выведена на промежуточную орбиту ИСЗ и обеспечила старт и необходимое приращение скорости для полёта к Марсу.

Активная система астроориентации имела датчики земной, звёздной и солнечной ориентации, систему исполнит.органов с управляющими соплами, работающими на сжатом газе, а также гироскопич. приборы и логические блоки. Большую часть времени в полёте поддерживалась ориентация на Солнце для освещения солнечных батарей. Для предусмотренной коррекции траектории полёта станция была снабжена жидкостно-реактивным двигателем и системой управления. Для связи имелась бортовая радиоаппаратура (частоты 186, 936, 3750 и 6000 Мгц), к-рая обеспечивала измерение параметров полёта, приём команд с Земли, передачу телеметрич. информации в сеансах связи. Система терморегулирования поддерживала стабильную темп-ру 15-30 °С. За время полёта с "М.-1" проведён 61 сеанс радиосвязи, на борт передано более 3000 радиокоманд. Для траекторных измерений, кроме ра-диотехнич. средств, был использован телескоп диаметром 2,6 м Крымской астрофизич. обсерватории. Полёт "М.-1" дал новые данные о физ. свойствах космич. пространства между орбитами Земли и Марса (на расстоянии от Солнца 1 - 1,24 а. е.), об интенсивности космич. излучения, напряжённости магнитных полей Земли и межпланетной среды, о потоках ионизированного газа, идущего от Солнца, и о распределении метеорного вещества (станция пересекла 2 метеорных потока). Последний сеанс состоялся 21 марта 1963 при удалении станции от Земли на 106 млн. км. Неисправность системы ориентации нарушила направленность антенн на Землю и не позволила далее осуществлять радиосвязь. Сближение с Марсом наступило 19 июня 1963 (от Марса ок. 197 тыс. км), после чего "М.-1" вышел на гелиоцентрич. орбиту с перигелием ок. 148 млн. км и афелием ок. 250 млн. км.

"М а р с - 2" и "М а р с - 3" (рис.) запущены 19 и 28 мая 1971, совершили совместный полёт и одновременные исследования Марса. Вывод на траекторию полёта к Марсу осуществлён с промежуточной орбиты ИСЗ последними ступенями ракет-носителей. Их конструкция и состав аппаратуры существенно отличаются от "M.-l". Масса"М.-2" ("М.-З") 4650 кг. Конструктивно "М.-2" и "М.-З" аналогичны, имеют орбитальный отсек и спускаемый аппарат. Основные устройства орбитального отсека: приборный отсек, блок баков двигательной установки, корректирующий реактивный двигатель с узлами автоматики, солнечная батарея, антенно-фидерные устройства и радиаторы системы терморегулирования. Спускаемый аппарат - автоматич. марсианская станция, оборудованная системами и устройствами, обеспечивающими отделение аппарата от орбитальной станции, переход его на траекторию сближения с планетой, торможение, спуск в атмосфере и мягкую посадку на поверхность Марса. Автоматич. марсианская станция была снабжена приборно-парашютным контейнером, аэродинамич. тормозным конусом и соединительной рамой, на которой размещён ракетный двигатель. Перед полётом спускаемый аппарат был подвергнут стерилизации. Станции для обеспечения полёта имели ряд систем. В состав системы управления, в отличие от "М.-1", дополнительно входили: ги-ростабилизированная платформа (ГСП); бортовая цифровая вычислит, машина (БЦВМ) и система космич. автономной навигации (СКАН). Кроме ориентации на Солнце, при достаточно большом удалении от Земли (ок. 30 млн. км) проводилась одновременная ориентация на Солнце, звезду Канопус и Землю.

Работа бортового радиртехнич. комплекса для связи с Землёй осуществлялась в дециметровом и сантиметровом диапазонах, а связь спускаемого аппарата с орбитальной частью станции - в метровом.

Источником энергопитания служили 2 солнечные батареи и буферная аккумуляторная батарея. На спускаемом аппарате устанавливалась автономная хим. батарея. Система терморегулирования активная, с циркуляцией газа, заполняющего приборный отсек. Спускаемый аппарат имел экранно-вакуумную теплоизоляцию, радиационный нагреватель с регулируемой поверхностью и электронагреватель. Двигательная установка многоразового действия.

В орбитальном отсеке находилась науч. аппаратура, предназнач. для измерений в межпланетном пространстве, а также для изучения окрестностей Марса и самой планеты с орбиты искусств, спутника: феррозондовый магнитометр; инфракрасный радиометр для получения карты распределения темп-ры по поверхности Марса; инфракрасный фотометр для изучения рельефа поверхности по измерению количества углекислого газа; оп-тич. прибор для определения содержания паров воды спектральным методом; фотометр видимого диапазона для исследования отражательной способности поверхности и атмосферы; прибор для определения радиояркостной темп-ры поверхности в диапазоне 3,4 см, определения её диэлектрич. проницаемости и темп-ры поверхностного слоя на глуб. до 30-50 см; ультрафиолетовый фотометр для определения плотности верхней атмосферы Марса, определения содержания атомарного кислорода, водорода и аргона в атмосфере; счётчик частиц космических лучей; энергоспектрометр заряженных частиц; измеритель энергии потока электронов и протонов от 30 эв до 30 кэв.

"Марс-3": 1 - приборный отсек; 2 - антенна научной аппаратуры "Стерео"; 3 - параболическая остронаправленная антенна; 4 - спускаемый аппарат; 5 - радиаторы системы терморегулирования; 6 - панель солнечной батареи; 7 - блок баков двигательной установки; 8 - приборы системы астроориентации.

На "М.-2" и "М.-З" находились 2 фототелевиз. камеры с различными фокусными расстояниями для фотографирования поверхности Марса, а на "М.-З" также аппаратура "Стерео" для проведения совместного сов.-франц. эксперимента по изучению радиоизлучения Солнца на частоте 169 Мгц.

В спускаемом аппарате была установлена аппаратура для измерения темп-ры и давления атмосферы, масс-спектрометрич. определения хим. состава атмосферы, измерения скорости ветра, определения хим. состава и физ.-механич. свойств поверхностного слоя, а также получения панорамы с помощью телевиз. камер.

Полёт станций к Марсу продолжался более 6 мес, с "М.-2" проведено 153, с "М.-З" - 159 сеансов радиосвязи, получен большой объём науч. информации. На расстоянии ок. 20 млн. км от Земли обнаружен -"хвост" её магнитного поля. С увеличением расстояния от Солнца наблюдалось уменьшение электронной концентрации в межпланетной среде, а электронная темп-pa оказалась в неск. раз меньше, чем вблизи Земли. Траектория полёта "М.-2" прошла на расстоянии 1380 км от поверхности Марса. При подлёте к Марсу от "М.-2" была отделена капсула, доставившая на поверхность планеты вымпел с изображением Гос. герба СССР. 27 нояб. 1971 двигательная установка "М.-2" была включена и станция перешла на орбиту спутника Марса с периодом обращения 18 ч. 8 июня, 14 нояб. и 2 дек. 1971 проведены коррекции "М.-З". Отделение спускаемого аппарата осуществлено 2 дек. в 12 ч 14 мин по моек, времени на расстоянии ок. 50 тыс. км от Марса. Через 15 мин, когда расстояние между станцией и спускаемым аппаратом было не более 1 км, спускаемый аппарат перешёл на траекторию встречи с планетой. Спускаемый аппарат двигался 4,5 ч к Марсу и в 16 ч 44 мин вошёл в атмосферу планеты. Спуск в атмосфере до поверхности продолжался немногим более 3 мин. Спускаемый аппарат совершил посадку в южном полушарии Марса в районе с координатами 45° ю. ш. и 158° з. д. На борту аппарата установлен вымпел с изображением Гос. герба СССР. Орбитальная станция "М.-З" после отделения спускаемого аппарата двигалась по траектории, проходящей на расстоянии 1500 км от поверхности Марса. Тормозная двигательная установка обеспечила переход её на орбиту спутника Марса с периодом обращения ок. 11 сут. 2 дек. в 16 ч 50 мин 35 сек началась передача видеосигнала с поверхности планеты. Сигнал был принят приёмными устройствами орбитальной станции и в сеансах связи 2-5 дек. передан на Землю.

Станции св. 8 мес осуществляли комплексную программу исследований Марса с орбит его спутников. За это время станция "М.-2" совершила 362 оборота, "М.-З" - 20 оборотов вокруг планеты. Исследования свойств поверхности и атмосферы Марса по характеру излучения в видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом диапазонах спектра и в диапазоне радиоволн позволили определить темп-ру поверхностного слоя, установить её зависимость от широты и времени суток; на поверхности выявлены тепловые аномалии; оценены теплопроводность, тепловая инерция, диэлектрич. постоянная и отражательная способность грунта; измерена темп-pa сев. полярной шапки (ниже -110 °С). По данным о поглощении инфракрасной радиации углекислым газом получены высотные профили поверхности по трассам полёта. Определено содержание водяного пара в различных областях планеты (примерно в 5 тыс. раз меньше, чем в земной атмосфере). Измерения рассеянной ультрафиолетовой радиации дали сведения о структуре атмосферы Марса (протяжённость, состав, темп-pa). Методом радиозондирования определены давление и темп-pa у поверхности планеты. По изменению прозрачности атмосферы получены данные о высоте пылевых облаков (до 10 км) и размерах пылевых частиц (отмечено большое содержание мелких частиц-ок. 1 мкм). Фотографии позволили уточнить оптич. сжатие планеты, построить профили рельефа по изображению края диска и получить цветные изображения Марса, обнаружить свечение атмосферы на 200 км за линией терминатора, изменение цвета вблизи терминатора, проследить слоистую структуру марсианской атмосферы. В 1973 запушены АМС "Марс-4" (21 июля), "Марс-5" (25 июля), "Марс-6" (5 авг.), "Марс-7" (9 авг.) для комплексного исследования Марса с пролётной траектории, с орбиты его искусств, спутника и непосредственно на планете. Для этого предусматривается создание искусств, спутника Марса и доставка на поверхность планеты спускаемого аппарата. Цель полёта: определение физ. характеристик грунта, свойств поверхностн