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The diverse meteorology of Jezero crater over the first 250 sols of Perseverance on Mars

dc.contributor.authorRodríguez Manfredi, J. A.es
dc.contributor.authorDe la Torre Juárez, M.es
dc.contributor.authorSánchez Lavega, Agustínes
dc.contributor.authorHueso, R.es
dc.contributor.authorMartínez, Germán M.es
dc.contributor.authorLemmon, M. T.es
dc.contributor.authorNewman, C. E.es
dc.contributor.authorMunguira, A.es
dc.contributor.authorHieta, M.es
dc.contributor.authorTamppari, L. K.es
dc.contributor.authorPolkko, J.es
dc.contributor.authorToledo, D.es
dc.contributor.authorSebastian, D.es
dc.contributor.authorSmith, Michael D.es
dc.contributor.authorJaakonaho, I.es
dc.contributor.authorGenzer, Maríaes
dc.contributor.authorVicente Retortillo, Álvaro
dc.contributor.authorViúdez Moreiras, Danieles
dc.contributor.authorRamos, Migueles
dc.contributor.authorSaiz López, A.es
dc.contributor.authorLepinette Malvitte, A.es
dc.contributor.authorWolff, Michaeles
dc.contributor.authorSullivan, R. J.es
dc.contributor.authorGómez Elvira, J.es
dc.contributor.authorApéstigue, Víctor
dc.contributor.authorConrad, P.es
dc.contributor.authorDel Río Gaztelurrutia, T.es
dc.contributor.authorMurdoch, N.es
dc.contributor.authorArruego, Ignacio
dc.contributor.authorBanfield, D.es
dc.contributor.authorBoland, J.es
dc.contributor.authorBrown, Adrian Jones
dc.contributor.authorCeballos Cáceres, J.es
dc.contributor.authorDomínguez Pumar, M.es
dc.contributor.authorEspejo, S.es
dc.contributor.authorFairén, A.es
dc.contributor.authorFerrándiz Guibelalde, Ricardoes
dc.contributor.authorFischer, E.es
dc.contributor.authorGarcía Villadangos, M.es
dc.contributor.authorGiménez Torregrosa, S.es
dc.contributor.authorGómez Gómez, F.es
dc.contributor.authorGuzewich, Scottes
dc.contributor.authorHarri, Ari-Matties
dc.contributor.authorJiménez Martín, Juan Josées
dc.contributor.authorJiménez, V.es
dc.contributor.authorMakinen, Terhies
dc.contributor.authorMarín Jiménez, M.es
dc.contributor.authorMartín Rubio, C.es
dc.contributor.authorMartín Soler, J.es
dc.contributor.authorMolina, A.es
dc.contributor.authorMora Sotomayor, L.es
dc.contributor.authorNavarro López, Saraes
dc.contributor.authorPeinado, V.es
dc.contributor.authorPérez Grande, I.es
dc.contributor.authorPla García, J.es
dc.contributor.authorPostigo, M.es
dc.contributor.authorPrieto-Ballesteros, Olga
dc.contributor.authorRafkin, Scot C. R.es
dc.contributor.authorRichardson, M. I.es
dc.contributor.authorRomeral, J.es
dc.contributor.authorRomero Guzmán, Catalina
dc.contributor.authorSavijärvi, H.es
dc.contributor.authorSchofield, J. T.es
dc.contributor.authorTorres, J.es
dc.contributor.authorUrquí, R.es
dc.contributor.authorZurita, S.es
dc.contributor.funderNASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)es
dc.contributor.funderNational Aeronautics and Space Administration (NASA)es
dc.contributor.funderInstituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)es
dc.contributor.funderEuropean Commission (EC)es
dc.contributor.funderMinisterio de Economía y Competitividad (MINECO)es
dc.contributor.funderAgencia Estatal de Investigación (AEI)es
dc.contributor.funderCalifornia Institute of Technology (CIT)es
dc.contributor.otherCentro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y CSIC, MDM-2017-0737es
dc.date.accessioned2023-04-17T10:40:43Z
dc.date.available2023-04-17T10:40:43Z
dc.date.issued2023-01-09
dc.description25 pags., 16 figs.es
dc.description.abstractNASA’s Perseverance rover’s Mars Environmental Dynamics Analyzer is collecting data at Jezero crater, characterizing the physical processes in the lowest layer of the Martian atmosphere. Here we present measurements from the instrument’s first 250 sols of operation, revealing a spatially and temporally variable meteorology at Jezero. We find that temperature measurements at four heights capture the response of the atmospheric surface layer to multiple phenomena. We observe the transition from a stable night-time thermal inversion to a daytime, highly turbulent convective regime, with large vertical thermal gradients. Measurement of multiple daily optical depths suggests aerosol concentrations are higher in the morning than in the afternoon. Measured wind patterns are driven mainly by local topography, with a small contribution from regional winds. Daily and seasonal variability of relative humidity shows a complex hydrologic cycle. These observations suggest that changes in some local surface properties, such as surface albedo and thermal inertia, play an influential role. On a larger scale, surface pressure measurements show typical signatures of gravity waves and baroclinic eddies in a part of the seasonal cycle previously characterized as low wave activity. These observations, both comes
dc.description.peerreviewedPeerreviewes
dc.description.sponsorshipThis work has been funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, through the projects no. ESP2014-54256-C4-1-R (also -2-R, -3-R and -4-R); Ministry of Science, Innovation and Universities, projects no. ESP2016-79612-C3-1-R (also -2-R and -3-R); Ministry of Science and Innovation/State Agency of Research (10.13039/501100011033), projects no. ESP2016-80320-C2-1-R, RTI2018-098728-B-C31 (also -C32 and -C33), RTI2018-099825-B-C31, PID2019-109467GB-I00 and PRE2020-092562; Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial; Ministry of Science and Innovation’s Centre for the Development of Industrial Technology; Spanish State Research Agency (AEI) Project MDM-2017-0737 Unidad de Excelencia “María de Maeztu”—Centro de Astrobiología; Grupos Gobierno Vasco IT1366-19; and European Research Council Consolidator Grant no 818602. The US co-authors performed their work under sponsorship from NASA’s Mars 2020 project, from the Game Changing Development programme within the Space Technology Mission Directorate and from the Human Exploration and Operations Directorate. Part of this research was carried out at the Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, under a contract with the National Aeronautics and Space Administration (80NM0018D0004). G.M. acknowledges JPL funding from USRA Contract Number 1638782. A.G.F. is supported by the European Research Council, Consolidator Grant no. 818602.es
dc.identifier.citationNature Geoscience 16:19–28 (2023)es
dc.identifier.doi10.1038/s41561-022-01084-0
dc.identifier.e-issn1752-0908
dc.identifier.issn1752-0894
dc.identifier.otherhttps://www.nature.com/articles/s41561-022-01084-0es
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12666/884
dc.language.isoenges
dc.publisherNature Publishing Groupes
dc.relationMICROELECTRONICA DE ESPACIO PARA INSTRUMENTACION AMBIENTAL EN MARTE
dc.relationINSTRUMENTACION PARA LA INVESTIGACION Y CIENCIA ATMOSFERICA EN MARTE
dc.relationCIENCIA Y TECNOLOGIA DE INSTRUMENTOS ESPACIALES PARA LA CARACTERIZACION DEL AMBIENTE MARCIANO EN MULTIPLES MISIONES DE NASA Y ESA: SENSOR DE VIENTO 3D
dc.relationCIENCIA Y TECNOLOGIA DE INSTRUMENTOS ESPACIALES PARA LA CARACTERIZACION DEL AMBIENTE MARCIANO EN MULTIPLES MISIONES DE NASA: REMS, TWINS Y MEDA
dc.relationMarsFirstWater 818602
dc.relationINSTRUMENTACION PARA LA INVESTIGACION Y CIENCIA ATMOSFERICA EN SUPERFICIE DE MARTE
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dc.relationCIENCIA Y TECNOLOGIA DE INSTRUMENTOS ESPACIALES PARA LA CARACTERIZACION DEL AMBIENTE MARCIANO EN MULTIPLES MISIONES DE NASA - II: REMS (FASE E), TWINS (FASE E) Y MEDA (FASE D)
dc.relationINSTRUMENTACION PARA CARACTERIZAR EL ENTORNO MARCIANO EN MISIONES DE LA NASA: SENSORES DE VIENTO PARA MEDA (CONCLUSION DE LAS FASES D Y E)
dc.relationCALIBRACION DEL SENSOR DE VIENTO DE MEDA Y ASIC DEL SENSOR DE VIENTO ESFERICO
dc.relationCIENCIA Y TECN. DE INSTRUM. ESPACIALES PARA CARACTERIZACION DE AMBIENTE MARCIANO EN VARIAS MISIONES DE NASA - III: REMS (FASE E), TWINS (FASE E) Y MEDA (FIN FASE D Y FASE E)
dc.relationATMOSFERAS PLANETARIAS DEL SISTEMA SOLAR
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