Door Ap Cloosterman.

Het onderzoek van de planeet Mars is altijd al een zeer belangrijk onderdeel geweest binnen de ruimtevaart en de verkenning van het zonnestelsel. In de afgelopen jaren zijn ruimtevaartnaties als de Verenigde Staten, Rusland en China erin geslaagd om wagentjes te laten rondrijden op het Marsoppervlak. De route naar Mars verliep echter niet altijd zonder problemen. Zo is gebleken dat minder dan de helft van alle ruimtevaartuigen die men naar Mars stuurde, slaagde in zijn opzet. Vaak liep het al mis bij de lancering of verloor men het contact met ruimtesondes die op weg waren naar Mars.

Wat dan te denken van een vlucht met een menselijke bemanning?

Sinds de jaren 1970 hebben verschillende onbemande landingen succesvol op Mars plaats gevonden. Bekende voorbeelden zijn: Viking 1 (1976) – Spirit (2005) – Opportunity (2005) – Curiosity (2011)  Perseverance(2021).

Deze robots onderzoeken het klimaat, de bodem en zoeken naar aanwijzingen of er ooit leven op Mars is geweest.

De wereldberoemde, lichamelijk zwaar gehandicapte kosmoloog Stephen Hawking (1942-2018), met een IQ van 160, heeft voorspeld dat het risico op een totale vernietiging van het menselijk leven met de dag zal toenemen en dat een vestiging op Mars voor de mens een bittere noodzaak voor overleving zal zijn. Verder heeft hij voorspeld, dat de mens tegen 2046 een kolonie zal hebben gesticht op Mars.

 

Het is niet de bedoeling om paniek te zaaien, maar de wereldwijde dreigingen geven wel aanleiding tot grote zorgen. Moeten we de boodschap van Stephen Hawking serieus nemen?

Er zijn nu ongeveer 20 tot 30 grote gewapende conflicten die vaak als oorlog worden beschouwd. Als ook kleinere burgeroorlogen, opstanden en langdurige gewapende conflicten worden meegeteld, zijn er meer dan 50 actieve gewapende conflicten wereldwijd.

Op dit moment zijn er 9 landen waarvan wordt aangenomen dat zij over kernwapens beschikken: Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, India, Pakistan, Noord-Korea, Israël en wellicht in de toekomst de grootste vijand van de VS met een wereldwijde bedreiging: Iran.

Daarnaast liggen er Amerikaanse kernwapens opgeslagen in enkele NAVO-landen, waaronder: België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. De wereld telt naar schatting ongeveer 12.000 tot 13.000 kernkoppen. Verreweg de meeste zijn in handen van: Rusland (ongeveer de helft) en de Verenigde Staten (bijna de andere helft).

Het is van levensbelang dat er een einde komt aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Immers een Russische kat in het nauw kan levensgevaarlijke sprongen maken.

Door spionage activiteiten (o.a. Russische schaduwvloot) zijn kwetsbare Europese doelwitten bij de Russen bekend en dat is weinig geruststellend!

Russisch spionageschip bijna week in Nederlandse zone Noordzee

Geheime documenten onthullen: China en Rusland zouden plannen smeden tegen het Westen.

AD en de Stentor 9 juli 2026 (hier):

“China en Rusland zouden al zes jaar veel nauwer militair samenwerken dan het lijkt. Er worden trouwens ook plannen gemaakt tegen het Westen. Dat blijkt uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Een van hun wildste ideeën: Starlink-satellieten van miljardair Elon Musk uit de lucht schieten. Starlink is een netwerk van satellieten van ruimtevaartbedrijf SpaceX dat internettoegang aanbiedt.”

WNL 10 juli 2026:

Voor de Russische president Vladimir Poetin is de oorlog in Oekraïne “de dood of de gladiolen”, zegt Ruslanddeskundige Helga Salemon in het radioprogramma Sven op 1 – Zomereditie. Inmiddels spreekt ook het Kremlin van een oorlog. Dat is een boodschap aan de NAVO:

“Stop ermee, want wij geven niet op en zijn bereid tot een kernoorlog.”

De Russische dreigingen t.o.v. de NAVO-landen zijn van dien aard dat de haven van Rotterdam optimaal beveiligd moet worden voor aanvallen vanuit zee en/of de lucht. Dat geldt overigens ook voor Antwerpen. Immers in geval de NAVO wordt aangevallen moeten zij in staat zijn om Amerikaanse troepen en materieel  te kunnen ontvangen voor doorvoer naar het Oosten.

Windturbines op zee of kerncentrales?

Volgens GPT Chat praat de Nederlandse regering al 50 jaar over kernenergie zonder dat er nieuwe kerncentrales zijn gebouwd. Nederland bouwt de komende jaren veel extra windparken op de Noordzee. De ambitie van de overheid is om rond 2032 ongeveer 21 gigawatt aan windvermogen op zee te hebben. Dat zou, afhankelijk van de vraag naar elektriciteit (die door elektrificatie ook stijgt), ongeveer de helft van de Nederlandse elektriciteitsvraag kunnen dekken.

Intussen weten de Russen precies hoe de infrastructuur van onze en andere windmolenparken op zee in elkaar steekt en ze zijn met enkele dieptebommen in staat om de elektriciteitsvoorziening lam te leggen.

Vrijwel alle landen met een kust aan de Noordzee hebben inmiddels offshore windparken, al verschilt de omvang sterk. Deze landen zijn:

Nederland – Een van de grootste producenten van offshore windenergie. Bekende windparken zijn Gemini, Hollandse Kust (Noord en West), Borssele en Egmond aan Zee.

Verenigd Koninkrijk – Veruit de grootste ontwikkelaar van offshore wind op de Noordzee. Grote parken zijn Dogger Bank, Hornsea en East Anglia.

Duitsland – Heeft veel windparken in de Duitse Bocht, zoals Veja Mate, Merkur Offshore en Alpha Ventus.

Denemarken – Pionier op het gebied van offshore wind. Bekende parken zijn Horns Rev en Anholt.

België – Ondanks de relatief korte kustlijn beschikt België over meerdere grote offshore windparken, waaronder Northwester 2, Nobelwind en Rentel.

Uiteindelijk betekent dit ook dat een ruimtevaartprogramma naar Mars naar de Filistijnen wordt geholpen, omdat er dan door elektriciteit tekort een eind is gekomen aan Europese toelevering van apparatuur en onderdelen.

Dus stoppen met verdere uitbreiding van deze windmolengekte. Beter is om in Nederland twee grote kerncentrales te plaatsen. Deze zijn beter te beschermen tegen vijandelijke aanvallen en bovendien zal de Rus deze centrales eerder met rust laten, omdat met een westen of zuidwesten wind Rusland zelf met radioactieve fall-out te maken krijgt.

De centrales moeten zeker niet in Zeeland worden geplaatst, want als er dan toch sprake is van een aanval dan zorgt een zuidwesten wind dat heel Nederland radioactief besmet raakt.

Dus: plaats ze in de Eemhaven en zorg voor een optimale bescherming. De belofte, dat er in de Eemshaven geen kerncentrales geplaatst zullen worden kan teniet gedaan worden, als de omstandigheden ingrijpend zijn veranderd. Een belofte die toen redelijk was, wordt onverantwoord door niet voorziene gebeurtenissen.

Een vestiging op Mars

Sommige politici, burgers, wetenschappers en bedrijven hopen, dat er in de tweede helft van deze eeuw een kleine, permanente basis op Mars kan worden gevestigd. Dat vereist echter nog veel technologische doorbraken en grote investeringen.

Een bemande missie zou ongeveer zo kunnen verlopen:

  • Lancering vanaf de Aarde met een zware raket;
  • Een reis van ongeveer 6 tot 9 maanden naar Mars: De afstand is 55 tot meer dan 400 miljoen kilometer, afhankelijk van de positie van de Aarde en Mars;
  • Het ruimtevaartuig remt af in de dunne Marsatmosfeer met een hitteschild, parachutes en raketmotoren;
  • Mars heeft een dunne atmosfeer, waardoor landen moeilijk is;
  • De vraag is hoe de conditie van de astronauten zal zijn na zo’n lange tijd in kleine ruimtecabine;
  • Vóór de landing moet er onderkomen, voedsel en materiaal reeds klaar staan! Dit geldt ook voor elektra, sanitair, water, zuurstof, kleding, etc.;
  • De zwaartekracht op Mars is ongeveer 38% lager is dan die op Aarde en dat betekent extra maatregelen om wegwaaien van materiaal tijdens een Mars storm te voorkomen;
  • Astronauten verblijven enkele maanden op het oppervlak van Mars om onderzoek te doen;
  • Daarna vertrekken ze weer naar de Aarde wanneer de planeten gunstig ten opzichte van elkaar staan.

Het is twijfelachtig of dit mogelijk is! Mars werd door de oude Romeinen vernoemd naar hun oorlogsgod, omdat de roodachtige kleur deed denken aan bloed. Andere beschavingen gaven de planeet ook een naam op basis van deze eigenschap.

De Egyptenaren noemden de planeet bijvoorbeeld “Her Desher”, wat “de rode” betekent. Zelfs vandaag de dag wordt Mars nog vaak de “Rode Planeet” genoemd, omdat ijzermineralen in het Mars stof oxideren, oftewel roesten, waardoor het oppervlak rood kleurt.

Welke problemen zal de mens op Mars ondervinden:

► Op Mars is men blootgesteld aan hoogenergetische kosmische straling, met als gevolg lichamelijke schadelijke effecten. Op Aarde beschermt het aardmagnetisch veld de mens tegen straling. Door het ontbreken van een magnetisch veld kan de zonnewind ongehinderd doordringen en is mede verantwoordelijk voor het “wegblazen” van de atmosferische lucht.

► Door het ontbreken van een ozonlaag is de Uv-straling moordend.

► Een langdurig verblijf in een omgeving met weinig licht heeft lichamelijke gevolgen.

► Lange tijd geen onderdeel uitmaken van een andere groep (door o.a. de vertraging in de verbinding met de Aarde) kan voor psychologische problemen zorgen.

► Langdurig in een zeer kleine ruimte moeten leven met een aantal mensen kan sociale gevolgen hebben. Op Aarde is een groep mensen nauwelijks in staat om vreedzaam en in harmonie samen te leven. Hun karakter zal op Mars niet veranderen. Ik vrees het ergste!

► Gebrek aan adequate ontspanning zal een probleem worden. Ik denk aan televisie, schouwburg, buitensporten, natuurwandelingen, reizen, etc. De vraag is of bijvoorbeeld voetballen, tennissen en golven bij ⅓ van de zwaartekracht wel mogelijk is.

► De geringe zwaartekracht heeft een nadelige invloed op het menselijke spierstelsel.

► Medische voorzieningen zijn onbereikbaar. Ruimtereizen zijn nadelig voor het menselijk lichaam. Vanwege gewichtsloosheid en weinig ruimte tot bewegen worden spieren en botten zwakker. Bovendien veranderen tijdens het reizen in de ruimte de cellen van astronauten, bloeddruk en hartslagen. Daardoor zijn ruimtereizigers kwetsbaarder voor infecties.

► Bij een kolonie op Mars is een speciale operatieruimte nodig. Er moeten voorzieningen voor afscherming van straling en operatierobots aanwezig zijn. Ook is er gefilterde luchttoevoer en een computer nodig. Omdat niet een hele operatiekamer met allerlei materiaal kan worden meegenomen, wordt als oplossing een 3D printer genoemd. Hiermee kan medische hulpapparatuur worden geprint die nodig is. Robotchirurgie zal noodzakelijk zijn.

Vanaf de Aarde vindt dan besturing plaats, maar dat kan lastig worden vanwege vertraging door de verbinding. De vertraging is afhankelijk van de afstand Aarde-Mars en deze is niet constant: Soms staan beide planeten aan dezelfde kant van de Zon, soms juist aan de andere kant ten opzichte van elkaar. Afhankelijk van de afstand duurt het verzenden van een bericht 3-4 tot 22-24 minuten. Bovendien is het niet alleen het verzenden, maar speelt ook de tijd van het terugsturen van een reactie mee. Een slagaderlijke bloeding kan fataal worden.

► Een van de basisbehoeften op de Rode Planeet is elektriciteit. Belangrijk o.a. voor de verwarming. De nachttemperatuur kan dalen tot -130⁰C! Een combinatie van kernenergie en zonne-energie lijkt momenteel de meest haalbare oplossing voor een energiecentrale op Mars. Kernenergie levert een stabiele basisvoorziening, terwijl zonnepanelen extra elektriciteit kunnen opwekken wanneer de omstandigheden gunstig zijn. Energieopslag in batterijen en waterstofsystemen vergroot de betrouwbaarheid tijdens de nacht en langdurige stofstormen. Een modulaire, onderhoudsvriendelijke en grotendeels autonome energiecentrale zal essentieel zijn voor een succesvolle en duurzame menselijke aanwezigheid op Mars. Er zal er een installatie moeten komen voor de opwerking van de radioactieve afvalstoffen, die tijdens het kernsplitsingsproces ontstaan. Na de opwerking zullen de niet bruikbare zwaar radioactieve stoffen veilig opgeborgen moeten worden.

► Mars staat bekend om stofstormen, die lange tijd kunnen voortduren. Als er gebruik gemaakt wordt van zonnepanelen dan zal stof een storende factor zijn.

► Het proces, waarbij door omzetting van CO2 zuurstof wordt geproduceerd, de verwarming, verlichting, elektrisch transport, de zuivering van mars-water tot drinkwater, afvalwaterbehandeling, etc. etc. vraagt veel energie en de vraag is of deze grote behoefte aan energie ter plaatse wel opgewekt kan worden.

► Het is belangrijk dat een kolonie zelfvoorzienend is, aangezien er in de toekomst oorlogen op Aarde kunnen uitbreken waardoor ruimte infrastructuur wordt vernietigd. Hierdoor zal het een tijd lang onmogelijk zijn om een kolonie te bevoorraden.

► De kolonisten zullen vele jaren veganistisch (geen vlees, vis en dierlijke producten) moeten zijn. Immers voor het transport van dieren naar Mars is nog geen oplossing.

Het leven in een dome

► De kolonisten zullen moeten leven in een dome welke 21% zuurstof en 79% stikstof moet bevatten. Alleen zuurstof kan dus niet!

► Mars heeft slechts een zeer ijle atmosfeer. Meteorieten zullen in deze atmosfeer tijdens hun val nauwelijks of niet verbranden en vormen dus een gevaar voor inslag in het dome onderkomen.

► Er zijn kassen nodig waar planten kunnen groeien. Reflectoren moeten ervoor zorgen dat er zonlicht op de planten valt. Voor de grond is een mix van stenen, zout, water en organisch materiaal nodig.

Groente verbouwen op Mars

► Voedsel zullen de kolonisten, eenmaal op Mars aangekomen, zelf moeten gaan verbouwen. Wieger Wamelink, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, is erin geslaagd om in een kas de meest uiteenlopende planten en gewassen te verbouwen op nagebootste Marsgrond. De resultaten zijn verbijsterend en bemoedigend tegelijk. Andere gewassen blijken het ook goed te doen en de smaken wijken niet af van het aardse voedsel. Vanwege het gemis aan insecten (bijen) zal de bevruchting handmatig moeten geschieden.

Boontjes die gegroeid zijn op mars-, maan- en aardse bodem. Afbeelding: Wieger Wamelink.

► De atmosfeer van Mars is als volgt samengesteld: Koolstofdioxide CO2: 95,32%, Stikstof N2: 2,7%, Zuurstof O2: 0,13%. Deze lucht is dus totaal ongeschikt voor menselijke ademhaling en trouwens ook veel te ijl. De luchtdruk is lager dan een procent van de aardse luchtdruk. Vooral dat laatste is een probleem voor ons lichaam, want bij die lage druk begint je bloed spontaan te koken.

De mens kan op Mars dus niet zonder een ruimtepak! Er zal op Mars zuurstof moeten worden aangemaakt om leven mogelijk te maken. Het idee is om uit CO2 zuurstof te maken: CO2 → C + O2. Dit is geen eenvoudig proces en kost veel energie.

► Vuurtje stoken. Het stoken van een vuur buiten de Dome is niet mogelijk vanwege het gebrek aan zuurstof. Voor het lassen buiten de dome zijn speciale voorzieningen nodig.

► Produceren van drinkwater. Water is in de vorm van ijs beschikbaar op de polen. Voor het vervoer zijn elektrische transportmiddelen nodig en er zullen hiermee vrij grote afstanden afgelegd moeten worden. Je moet er niet aan denken als er in het vervoermiddel bij -130°C overnacht moet worden.

Om de weg heen en terug te kunnen vinden is een navigatiesysteem nodig. Een kompas is niet bruikbaar vanwege de afwezigheid van een magnetisch veld. Verder zijn er rondom Mars geen satellieten beschikbaar die een navigatiesysteem kunnen aansturen. De afstanden zijn groot. De elektriciteitsvoorziening voor de Marsauto zou met zonnepanelen opgewekt kunnen worden, maar dan is het oppassen voor stofstormen. Voorspellingen over het weer op Mars zullen ontwikkeld moeten worden om veilig een reis op Mars te kunnen maken.

►Enorme grote temperatuurwisselingen Temperaturen kunnen variëren van: +27°C overdag, tot -133°C tijdens de nacht: In zulke koude omgevingen is het niet verwonderlijk dat er ijskappen zichtbaar zijn aan de polen, zelfs met de kleinste telescopen te zien. Maar dit droog ijs bestaat voornamelijk uit koolstofdioxide en niet uit water zoals op Aarde het geval is. CO2 komt uit de atmosfeer van Mars en gaat over naar vaste toestand in de winter, aangezien CO2 bij -125°C bevriest.

► Een zeer groot verschil in zwaartekracht: Aarde: ongeveer 9,81 m/s², Mars: ongeveer 3,71 m/s². Dat betekent dat de zwaartekracht op Mars ongeveer 38% lager is dan die op Aarde is. Je zou op Mars +/- 2,6 x minder zwaar zijn dan op Aarde. Spierkracht wordt minder!

De lage zwaartekracht is de oorzaak dat veel gassen uit de atmosfeer in de ruimte verdwijnen. Er heerst dus een lage luchtdruk. De gemiddelde oppervlaktedruk bedraagt slechts +/- 6,3 millibar, minder dan 1% van de atmosferische aardse druk op zeeniveau. De luchtdruk aan het oppervlak van Mars is daarmee even groot als 35 km boven het aardoppervlak.

► Bijna geen ademlucht: Atmosferisch zuurstofgehalte: Aarde +/- 21% – Mars 0,2%, een dunne atmosfeer;

► Veel levensgevaarlijke straling: De mens zal waarschijnlijk ondergronds of onder straling werende koepels moeten leven;

► Plantengroei en dierlijk leven is buiten (in de open lucht) niet mogelijk;

► Levensbedreigende stofstormen: In juli 2007 heeft het verschrikkelijk hard gestormd op Mars, waardoor slechts 1 % zonlicht door het stof kon doordringen en de zonnepanelen geen stroom meer konden opwekken;

► Weinig water aan het oppervlak; Er is water op Mars, maar het grootste deel ervan is niet als vloeibaar water aan het oppervlak aanwezig: Waterijs: Grote hoeveelheden water zitten opgeslagen als ijs in de poolkappen en onder het oppervlak.

Vloeibaar water diep onder de grond: Onderzoek wijst erop dat zich mogelijk vloeibaar water bevindt op ongeveer 10 tot 20 kilometer diepte. Dit werd afgeleid uit seismische metingen van NASA’s InSight-lander.

Vroeger veel water: Miljarden jaren geleden had Mars waarschijnlijk rivieren, meren en mogelijk zelfs een oceaan. De vele opgedroogde rivierbeddingen, delta’s en mineralen op Mars zijn daar sterke aanwijzingen voor. Waarom is er nu bijna geen vloeibaar water aan het oppervlak? Mars heeft een zeer dunne atmosfeer en een lage luchtdruk. Daardoor bevriest of verdampt vloeibaar water vrijwel direct.

► Conditie van de kolonisten na een gewichtloosheid van 7 maanden in de ruimtecapsule.  Hierbij de ervaring van André Kuipers na een 6 maanden gewichtloosheid in het ISS (derde van links): Kuipers is misselijk en duizelig als hij veel beweegt. Hij moet even wennen aan de zwaartekracht op Aarde. Lopen is moeilijk. Hij moest weer leren lopen. In het begin wordt hij daarom nog ondersteund.

Als de kolonisten op Mars aankomen is er geen hulp om ze op de been te helpen! Foto: NASA/Bill Ingalls. André Kuipers: rechts zittend.

► Ziekteverwekkers. Ziekteverwekkers kunnen in de ruimte soms verrassend lang overleven. De grootste praktische risico’s komen waarschijnlijk niet van Mars zelf, maar het kunnen microben zijn, die meegekomen zijn vanaf de Aarde: huid – kleding – vracht – apparatuur – water- en luchtsystemen.

Eigenschappen en bijzonderheden van Mars

Mars kan zowel okerkleurig als groen zijn. Mars, de rode planeet, is in werkelijkheid okerkleurig. Maar als het donker wordt op Mars, blijkt de planeet ineens groen te zijn. Onderzoekers hebben dit nu ontdekt met behulp van de ESA’s Trace Gas Orbiter (TGO) sonde. Wetenschappers vermoeden al langer dat er na het donker worden andere kleuren te zien zijn. Het komt door ‘airglow’.

De zon is betrokken bij het creëren van dit fenomeen aan de nachthemel. De laatste zonnestralen splitsen kooldioxidemoleculen (CO2) in de atmosfeer aan de dagkant van Mars, waardoor O-atomen ontstaan. Deze trekken vervolgens naar de nachtkant van de rode planeet, waar ze zich groeperen tot O2-moleculen en de groene gloed uitzenden. De griezelige groene ‘nachtgloed’ van Mars

De manen van MarsMars heeft twee manen: Deimos (Grieks voor Paniek) en Phobos (Grieks voor Angst). De maantjes zijn 10 tot 20 km in grootte en zijn aardappelvormig.

Naarmate de planeten van ons zonnestelsel verder van de Zon verwijderd liggen kunnen ze meer manen aan zich verbinden: De zwaartekracht van de planeet wint het van de zwaartekracht van de Zon. Zo heeft Saturnus bijvoorbeeld 274 manen.

Seizoenen

Mars vertoont in meerdere eigenschappen overeenstemming met de Aarde: vier seizoenen, twee poolkappen, lengte van de dag, (opgedroogde) rivierbeddingen, vulkanen en woestijnen. De indeling van het jaar in vier seizoenen is gebaseerd op de positie van de Aarde ten opzichte van de Zon. Alle aardse seizoenen duren precies drie maanden. De zomer bestaat dan uit de drie warmste maanden (juni, juli en augustus), de winter uit de drie koudste (december, januari en februari). De lente en herfst zitten daar tussenin.

Elk seizoen op Mars duurt ongeveer twee keer zo lang als op Aarde. De Martiaanse seizoenen variëren in lengte vanwege de elliptische, eivormige baan van Mars rond de Zon.

Een dag op Mars duurt ongeveer 24,6 aardse uren en een jaar duurt 687 aardse dagen = 669,6 Martiaanse dagen (ook wel Sols genoemd). Mars bevindt zich op een gemiddelde afstand van 228 miljoen kilometer van de Zon, oftewel 1,5 AE (astronomische eenheden). 1 AE is de afstand van de Zon tot de Aarde (150 miljoen km).

Het zonlicht doet er 13 minuten over om naar Mars te reizen. Naar de Aarde doet het zonlicht er 8 minuten over.

Conjunctie

Conjunctie Aarde – Mars vindt eens per 2 jaar en 2 maanden plaats. De volgende vindt plaats op 12.02.2028.

Credit: NASA/JPL-Caltech.

Conjunctie is een samenstand van hemellichamen.

Deze animatie toont de conjunctie van Mars/Aarde met de Zon. Dit is een periode dat Mars zich, ten opzichte van de Aarde, aan de andere kant van de Zon bevindt. Tijdens deze periode kan de Zon het radioverkeer met Mars verstoren en is er dus veel minder communicatie mogelijk met de ruimtesondes op en rond Mars.

Contact tussen Aarde en Mars niet altijd mogelijk

2025 Afstand Aarde Mars = maximaal. Contact tussen Aarde en Mars is niet mogelijk!

Wanneer de Aarde en Mars zich aan tegenovergestelde kanten van de Zon bevinden is directe radiocommunicatie meestal niet betrouwbaar. De Zon veroorzaakt dan zoveel storing in radiosignalen dat ruimtevaartorganisaties tijdelijk stoppen met het versturen van kritieke commando’s.

Een conjunctie van Mars-Zon-Aarde vindt ongeveer eens per 26 maanden plaats, dus ongeveer elke 2,1 jaar. Om er zeker van te zijn dat er geen vreemde dingen gaan gebeuren met de dure ruimtesondes zullen er geen commando’s worden verstuurd in de bovengenoemde conjunctie periode waar er verhoogd risico is op verstoorde radiocommunicatie.

Kanteling van Mars t.o.v. het baanvlak van de Zon

Zowel de Aarde als Mars liggen gekanteld t.o.v. het baanvlak van de Zon:
= rotatie as. De rotatie as van Mars is 25 graden gekanteld ten opzichte van het vlak van zijn baan rond de Zon. De Aarde heeft een axiale kanteling van 23,4 graden.

Samenstelling van de Marsbodem

De bodem is bedekt met ijzeroxide of wel roest en is bezaaid met rotsblokken. Het stof dat het oppervlak van Mars bedekt is net zo fijn als talkpoeder. Onder de laag stof bevindt zich een korst die voornamelijk uit vulkanisch basaltgesteente bestaat. De korst is ongeveer 50 kilometer dik. Men vermoedt dat de korst uit een geheel bestaat.

De kern van Mars bestaat uit vast ijzer en nikkel en heeft een diameter van 2800 km. Door het ontbreken van vloeibaar ijzer is er op Mars geen magnetisme aanwezig.

De mantel van Mars bestaat vooral uit silicium, zuurstof, ijzer, magnesium, aluminium, calcium en kalium. Het oxideren van ijzerhoudend stof geeft de planeet z’n rode oppervlak.

Mars bevat een aantal grondstoffen die op Aarde schaars of kostbaar zijn, maar de vraag is of het economisch zinvol is om ze ooit naar de Aarde te vervoeren. Voor de meeste toepassingen is dat voorlopig niet het geval.

Vulkaan op Mars

Olympus Mons is de grootste bekende vulkaan én de hoogste berg in ons zonnestelsel.

Hoogte: ongeveer 22 tot 25 kilometer boven het omliggende landschap. Diameter: ongeveer 600 kilometer. Krater (caldera): circa 80 kilometer breed en bestaat uit meerdere overlappende instortingskraters. Type vulkaan: een schildvulkaan, opgebouwd uit vele dunne lagen gestolde lava.

Er is geen bewijs voor een huidige uitbarsting, maar wetenschappers denken dat sommige lavastromen geologisch gezien relatief jong zijn (mogelijk slechts enkele miljoenen jaren oud). Daarom wordt niet volledig uitgesloten dat Olympus Mons in de verre toekomst nog vulkanisch actief kan zijn.

De natuurlijke omgeving op Mars

Eenmaal op Mars aangeland is terugkeer naar de Aarde praktisch onmogelijk en zal de aardse Marsman wellicht levenslang met heimwee te kampen hebben.

Heimwee naar de Aarde

Mars als reserve voor de Aarde? Goodbye lieve en mooie Aarde. Bron: Etsy

Sommige wetenschappers en ruimtevaartorganisaties vinden dat de mensheid niet volledig afhankelijk moet zijn van alleen de Aarde. Als er ooit een wereldwijde ramp plaatsvindt, bijvoorbeeld door:

  • een grote inslag van een planetoïde;
  • extreme klimaatverandering;
  • kernoorlog; of
  •  een andere catastrofe,

dan zou een tweede menselijke vestiging buiten de Aarde de kans vergroten dat de menselijke beschaving blijft voortbestaan.

Opvallend is, dat bij klimaatverandering nauwelijks (behalve bij
regeringen, politiek en fanatieke alarmisten) nog gesproken wordt over
CO2 als mogelijke hoofdoorzaak.

Environmental Research Letters schrijft:

“Het klinkt als een slechte grap: Minder luchtvervuiling veroorzaakt meer hittegolven. Minder minuscule deeltjes (bepaalde aerosolen) betekent minder weerkaatsing van zonlicht en dus meer warmte in de richting van de Aarde.

Volgens nieuw Amerikaans onderzoek kampen we nu vaker met hittegolven door de steeds schonere lucht. De onderzoekers brachten de uitstoot van aerosolen vanaf 1920 in beeld en wat bleek: Hittegolven komen vaker voor nu steeds meer landen luchtvervuiling aanpakken. Als dit zo doorzet dan verwachten zij in 2080 wereldwijd gemiddeld 110 hittedagen per jaar tegen 40 op dit moment”.

Elon Musk is tegenwoordig de bekendste pleitbezorger van een bemande reis naar Mars:

“Ik wil op Mars sterven. Leven multi planetair maken is een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen.”

Tijdens zijn inauguratietoespraak op 20 januari 2025 zei Donald Trump het volgende over Mars:

“We zullen onze lotsbestemming voortzetten tot in de sterren, door Amerikaanse astronauten te lanceren om de Amerikaanse vlag op de planeet Mars te planten.”

Beide heren hebben kennelijk geen notie welke problemen er opgelost moeten worden voordat je een bemande reis naar Mars kunt maken. Dit geldt ook voor het langdurig verblijf op Mars.

Ik denk dat reizen naar Mars uitsluitend verantwoord zijn voor het ophalen van grondstoffen die op Aarde niet of weinig beschikbaar zijn.

Mars is een mensonvriendelijk planeet. Dus: schakel robots in voor het bezoek aan Mars.

Welke bijdrage kan de mens o.a. leveren om het welzijn van de Aarde en ons verblijf op deze mooie planeet te waarborgen?

Geen oorlogen, maar dat past niet in het karakter van de meeste huidige wereldleiders. Kunnen rechtstreekse president verkiezingen door de burger een oplossing voor de toekomst zijn?

Geen verontreiniging van land, zee of lucht;

Demonstraties verbieden die schade aanrichten aan mens en haar goederen. Strenger straffen bij niet opvolgen! Dit soort demonstraties heeft niets van doen met handhaving van de democratie: de burger is niet gediend van dit soort demonstraties ! [democratie betekent dat het volk invloed heeft op het bestuur]

Uitspraak van een politieagent:

Een opgepakte demonstrant is ’s avonds eerder thuis dan ikzelf.


Ongeregeldheden door mannelijke (economische?) asielzoekers zijn aan de orde van de dag. Het toelatingsbeleid moet op de schop: strengere controle op binnenkomst, minder toelatingen en een snellere beoordeling!

Het uitzetten na een afwijzing dient gecontroleerd plaats te vinden, zodat er geen uitgeprocedeerde asielzoekers illegaal in Nederland verblijven. Nu is het zo, dat ongeveer 40–45% van de uitgeprocedeerde asielzoekers daadwerkelijk werd uitgezet of aantoonbaar vertrok. Waar zijn de anderen gebleven??

Tot slot

Tot nu toe is er geen andere planeet gevonden waar de mens onder goede leefbare omstandigheden kan verblijven. We moeten er dus voor zorgen dat de Aarde bewoonbaar blijft.

Het boek van Prinses Irene.

***