Communiqué / Alerte presse


Perseverance : surprises géologiques sur Mars

le 25 août 2022

Depuis février, le rover Perseverance parcourt le cratère martien de Jezero pour étudier le passé géologique de la planète rouge. En octobre, il confirmait l'intérêt de son site d'atterrissage : le cratère abritait bien un lac il y a 3,6 milliards d'années. Ces premiers résultats viennent d'être complétés par quatre nouvelles publications, parues le 25 août dans Science et Science Advances, qui décrivent les nouvelles découvertes géologiques faites par Perseverance dans le fond du cratère. Cathy Quantin-Nataf, Erwin Dehouck et Gilles Dromart, de l'équipe e-Planets du LGL-TPE, sont co-auteurs de ces articles.

RMI roche Cine
RMI roche Cine - RMI roche Cine

Image RMI de la roche Cine par l'instrument SuperCam montrant la texture de cumulat grenu riche en olivine. L'olivine est le premier minéral à cristalliser lors des processus magmatiques dont il est un excellent traceur.
(Image : Nasa / JPL-Caltech / LANL / Cnes / CNRS / Irap)

 

Les premières analyses sont surprenantes : les scientifiques n’ont pas observé les roches sédimentaires formées par l’accumulation de sable et de boue qu’ils s’attendaient à trouver dans un ancien environnement aquatique, mais ont identifié à la place des roches magmatiques dérivant de processus volcaniques profonds ou de surface. Certaines de ces roches se sont formées par l’accumulation de grains millimétriques d’olivine, comme on en trouve dans certaines météorites martiennes. La présence de ces roches grenues à la surface de Mars est étonnante. En effet, sur Terre, de telles roches se forment en profondeur dans des chambres magmatiques par refroidissement lent du magma, puis sont exhumées à la surface par l’érosion et la tectonique des plaques. Au-dessus de cette unité, des roches de composition basaltique ont été identifiées, probablement mises en place par des coulées de lave plus tardives. Par ailleurs, l’observation de minéraux secondaires témoigne d’une altération due à l’eau de toutes ces roches. Ainsi de l’eau liquide a bien circulé après leur formation : soit durant l’épisode lacustre qui a permis la formation du delta, soit à l’occasion d’écoulements aqueux postérieurs.

À ce jour, 12 échantillons de roches ont été récoltés pour être rapportés sur Terre en 2033. Ces quatre publications démontrent que ces premiers échantillons ont un fort potentiel scientifique pour des problématiques géologiques (magmatisme, champ magnétique passé, géochronologie, etc.), géochimiques (cycle de l’eau et du carbone) mais aussi exobiologiques, car ce type de roches altérées est connu pour constituer une niche pour la vie sur Terre et pour en préserver des traces fossiles sous forme de biosignatures.

L’instrument franco-américain Supercam a largement contribué à ces découvertes par l’imagerie de la texture des roches grâce à sa caméra à très haute résolution, et par l’analyse de leur chimie et de leur minéralogie grâce à ses différents spectromètres. SuperCam a réalisé plus de 1400 analyses qui documentent précisément la géologie le long de la traverse du rover et a réalisé une prouesse technologique sans précédent en acquérant les premiers spectres Raman et infrarouge à la surface de Mars.


Retrouvez ce communiqué de presse complet ainsi que les contacts scientifiques sur le site de l'INSU en cliquant ici.
 

Références articles

WIENS, Roger et al. Compositionally and density stratified igneous terrain in Jezero crater, Mars, Science Advances, 25 août 2022, vol. 8, n°34.
FARLEY, K. A. et al. Aqueously altered igneous rocks sampled on the floor of Jezero crater, Mars, Science, 25 août 2022.
LIU, Y. et al. An olivine cumulate outcrop on the floor of Jezero crater, Mars, Science, 25 août 2022.
HAMRAN, Svein-Erik et alGround penetrating radar observations of subsurface structures in the floor of Jezero crater, Mars, Science Advances, 25 août 2022, vol. 8, n°34.
 
Publié le 29 août 2022