Показаны сообщения с ярлыком Марс. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Марс. Показать все сообщения

среда, 29 октября 2025 г.

ЕКА | Танцующие дьяволы в пустынях Марса!




ЕКА, 10 августа 2025 года


Что-то мы все про 3I/ATLAS да 3I/ATLAS... Смотрите, какой шикарной базы тут с Марса привалило! В промежутках между съемками межзвездных комет, камера CASSIS аппарата ExoMars TG занимается своей непосредственной работой - снимает поверхность Марса! А там такие роскошества присутствуют! Любо-дорого посмотреть!

Кратко о главном

Перебирая двадцать лет архивных снимков, полученных зондами ESA Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter, учёные отследили 1039 вихревых пылевых торнадо (dust devils) — это позволило выяснить, как частицы пыли поднимаются в воздух и перемещаются по поверхности Марса.

Их результаты — опубликованные в Science Advances — показывают, что самые сильные ветра на Марсе дуют гораздо быстрее, чем мы думали раньше. Эти открытия дают более чёткую картину погоды и климата Красной планеты. И благодаря тому, что все эти данные собраны в единый открытый каталог, работа на этом только начинается.

Кроме научного интереса, эти данные полезны при планировании будущих миссий — например, учитывать, как пыль оседает на солнечные панели марсоходов.


Подробности



Мы уже давно знаем, что на Марсе бывают пыльные дьяволы — их фиксировали марсоходы и орбитальные аппараты. Это исследование идёт дальше: впервые отслежено столько вихрей, чтобы понять, как они перемещаются по поверхности.

Проект возглавил Валентин Бикель из Университета Берна (Швейцария). Каталог — первый, где указаны скорости и направления движения множества пылевых вихрей по всему Марсу.

«Пылевые дьяволы делают невидимый ветер видимым», — поясняет Валентин. «Измеряя их скорость и направление, мы начали картировать ветра над всей поверхностью Марса. Раньше этого было невозможно — просто не было достаточного количества данных».

Марс — драматичная планета, с огромными вулканами и глубокими кратерами. Но почему так важны пыль и вихри?

  • Пыль может заслонять Солнце, снижать дневные температуры и удерживать тепло ночью.

  • Частицы пыли могут служить «зародышами» для облаков.

  • Пыльные бури могут даже выгонять водяной пар в космос.

  • На Земле дождь «смывает» пыль, а на Марсе — нет, она может висеть в атмосфере долго, разносясь по планете.


Поэтому, чтобы лучше понять марсианский климат — важно знать, где, когда и как поднимается пыль.


Больше данных — более точная картина

Карта замеченных миссией пылевых дьяволов на Марсе

В новом исследовании учёные обучили нейросеть распознавать пылевые дьяволы, и затем «перерыли» снимки Mars Express начиная с 2004 года и ExoMars TGO — с 2016 года — чтобы собрать каталог из 1039 вихрей.

На карте показаны все 1039 мест, а для 373 из них — направления движения. Выяснилось, что хотя вихри могут появляться повсюду — даже на вершинах вулканов — множество сосредоточено в источниковых регионах, например в равнине Amazonis Planitia, обильно покрытой мелкой пылью и песком.

Из измерений скорости пылевых вихрей учёные установили скорости до 44 м/с, или примерно 158 км/ч. Это быстрее, чем любые ветра, измеренные марсоходами на поверхности — хотя надо помнить: марсианский воздух настолько разрежен, что даже ветер 100 км/ч почти не ощущается человеком.

В большинстве случаев вихри двигались быстрее, чем предсказывали модели марсианской погоды. Там, где скорости выше ожиданий — возможно, больше пыли поднимается, чем считалось ранее.

Как и на Земле, на Марсе есть сезоны. Дьяволы чаще всего появляются весной и летом местного полушария, днем — примерно с 11:00 до 14:00 по местному марсианскому времени.


ExoMars TG ловит пылевых дьяволов на Марсе!


Лучшие условия для исследований

Отдельные аппараты (роверы, посадочные модули) не могут охватить весь Марс. Поэтому наблюдения из орбиты, как в этом исследовании, особенно ценны — они дают глобальный охват, недоступный наземным платформам. Новые измерения ветров и направлений помогут уточнить модели Марса.

По словам Валентина, такие данные важны при выборе места посадки миссий: заранее знать, какой ветер и сколько пыли может осесть на солнечные панели марсоходов. ESA планирует посадить миссию ExoMars Rosalind Franklin на Марсе в 2030 году — и уже учитывает, чтобы не приземлить аппарат в сезон глобальных пылевых бурь.

Исследователи подчёркивают: каталог треков пылевых дьяволов уже открыт и доступен для всех; он будет пополняться — Mars Express и ExoMars TGO ежедневно получают новые изображения.

Из шума в золото

Космические аппараты Mars Express и ExoMars TGO изначально не предназначались для измерения скорости ветра на Марсе. Команда Валентина использовала обычно нежелательную особенность этих данных, чтобы отслеживать пылевых дьяволов.

На обоих аппаратах одно изображение создаётся путём объединения кадров, полученных с разных каналов(каждый из которых фиксирует Марс либо в определённом цветовом диапазоне, либо под определённым углом — или и то и другое сразу). По конструкции между этими снимками имеется небольшая задержка во времени. Если поверхность неподвижна, это не вызывает проблем. Но если в кадре что-то движется — например, облака или пылевые дьяволы — в итоговом изображении появляются небольшие смещения цветов. Именно эти смещения и искали исследователи — как выразился Валентин, «мы превратили шум изображения в ценные научные измерения».

Съёмочная последовательность Mars Express объединяет до девяти каналов изображения, сделанных с задержкой примерно от 7 до 19 секунд между каждым. За это время пылевой дьявол, проходя под объективом, успевает немного сместиться — что позволяет измерить его скорость. Поскольку в исследовании использовались пять отдельных каналов, команда смогла даже отследить, как вихрь покачивался из стороны в сторону, а также как со временем менялась его скорость.

Ниже представлена анимация (GIF), на которой пылевой дьявол движется через пять каналов в одной последовательности съёмки Mars Express.


Танец пылевого дьявола на Марсе


Изображения, полученные при помощи системы цветной и стерео-съёмки поверхности CaSSIS на борту ExoMars TGO, объединяют два кадра, сделанных либо с разницей в одну секунду (для цветных изображений), либо в 46 секунд (для стереоизображений).

Хотя при этом мы не можем увидеть колебания (wobble) или ускорениедополнительная задержка позволяет заметить, как пылевые дьяволы смещаются значительно дальше между кадрами.

Первая анимация (GIF) ниже показывает пылевого дьявола, снятого ExoMars TGO с односекундной задержкоймежду кадрами. Вторая — того же пылевого дьявола, но с задержкой в 46 секунд.


Цветной режим



Стерео режим



«Здорово видеть, как исследователи используют Mars Express и ExoMars TGO для совершенно неожиданных направлений исследований», — говорит Колин Уилсон, научный руководитель проектов ESA по обеим миссиям.


«Пыль влияет на всё на Марсе — от локальных погодных условий до качества снимков, получаемых с орбиты. Трудно переоценить значение пылевого цикла.»


Примечание для редакторов

Статья «Dust Devil Migration Patterns Reveal Strong Near-surface Winds across Mars» («Миграционные пути пылевых дьяволов указывают на сильные приповерхностные ветра на Марсе») —

авторы: Bickel et al., опубликована в журнале Science Advances.

DOI: 10.1126/sciadv.adw5170

среда, 10 сентября 2025 г.

JPL | Проверка фактов - что же видят марсоходики на самом деле?

 

Youtube |  Дзен | Рутьюб | ВКонтакте  

Как выглядит ночное небо на Марсе? Наверняка вы видели вот такие волшебные картинки в соцсетях — с марсоходом на фоне звёздного неба. Красиво, да? 

Но… это не то, что на самом деле снимают марсианские роверы NASA! 

🌖🛰📡🥸📖 

среда, 3 сентября 2025 г.

Goddard | Как же все-таки Марс потерял свою атмосферу?

 

Youtube | Дзен | Рутьюб | ВКонтакте  

MAVEN — это космический аппарат NASA на орбите Марса, запущенный в рамках программы Mars Scout. Его главная цель — понять, как эволюционировала верхняя атмосфера Марса. 

Мы знаем, что когда-то на Марсе была жидкая вода: океаны, озёра, реки. Но куда она исчезла — до сих пор загадка. 

Чтобы вода могла долго существовать в жидком виде, нужно достаточное атмосферное давление. Но в далёком прошлом атмосфера Марса начала постепенно исчезать — в первую очередь из-за влияния Солнца. 

🌖🛰🥸 

вторник, 1 октября 2024 г.

Как NASA поддерживает связь с Curiosity

 

Youtube | Дзен | Рутьюб |  ВКонтакте | Платформа

Марсоход NASA Curiosity исследует интересный для науки район на Марсе. В последнее время возникают трудности с его связью с командой на Земле из-за текущего сезона и особенностей окружающего ландшафта. В этом отчете с Марса инженер Curiosity Рейдар Ларсен расскажет вам о комнате управления, где команда общается с марсоходом. Узнайте, почему расположение Curiosity в канале Гедиз Валлис затрудняет отправку прямых команд — и как команда обеспечивает стабильность связи с марсоходом. 

Curiosity приземлился на Марсе в 2012 году с целью поиска доказательств того, что кратер Гейл мог поддерживать условия для существования микробной жизни в древнем прошлом. Марсоход подтвердил, что такие условия существовали как на дне кратера, так и в разных частях горы Шарп, высотой в 5 километров, на которую Curiosity поднимается с 2014 года. 

Больше информации о Curiosity можно найти по ссылке: https://science.nasa.gov/mission/msl-curiosity/

понедельник, 18 февраля 2019 г.

Hubblecast 112 Light: Марс и Сатурн



Неделя "Hubblecast light в гостях у "Живой Вселенной"

Включайте русские субтитры, подготовленные нами для ESA/Hubble (кнопка СС в проигрывателе)

воскресенье, 3 июня 2018 г.

Марс атакует!




#Марс атакует!

С января по апрель 2018 года Земля и Марс занимались только одним - сближением.

Этот увлекательный процесс привел обе планеты с 284 в январе до 129 млн км в апреле, вызвав большой рост углового диаметра Марса в небе Земли.

Но это еще не все, сближение продолжается, и в июле планеты сойдутся в оппозиции на минимальное расстояние - 58 млн км! И тогда диск Марса будет в два раза больше, чем правое нижнее изображение на этом коллаже.

В романах конца XIX - начала XX веков - таких, как «Война Миров» Герберта Уэллса, «Аэлита» А.Толстого и многих других, написанных в то время, седобородые астрономы проводили ночи напролет, высматривая (глазами!) на дрожащем и расплывающемся диске Марсаг следы деятельности высокоразвитой цивилизации.

И, что интересно, находили!

А уж как тогдашние репортеры изгалялись - страшно представить!

Марс атакует! 😱

понедельник, 15 февраля 2016 г.

понедельник, 8 февраля 2016 г.

понедельник, 1 февраля 2016 г.

понедельник, 19 октября 2015 г.

понедельник, 12 октября 2015 г.

вторник, 29 сентября 2015 г.

Вода на Марсе

или несколько историй за кулисами сенсации

Вступление

Вчерашний день удался на славу! С самого утра в небе над Европой и восточным побережьем штатов висела "кровавая Суперлуна", предварительно раскрученная популяризаторами науки до небывалых пределов, затем ООН начало празднование своего 70летия, в первый раз за долгое время собрав на своей трибуне с докладами самых-самых авторитетных людей нашего мира - хоть проводи СМС голосование среди слушателей, кто из выступавших был круче, солидней или оригинальней.


А на вечер того же дня NASA была запланирована пресс-конференция, которую те же СМИ  снова попытались подать как Мегасенсацию - речь шла об открытии воды на Марсе!

Однако, даже несмотря на бешеную энергию журналистов, в моей полунаучной ленте царил всего лишь сдержанный оптимизм - дескать, плавали, знаем, ничего нового: темные полосы на склонах холмов наблюдают и исследуют довольно давно, и особых сомнений в том, что какая-то часть из них может быть следствием ручейков соленой воды, не было. И теперь всего лишь подоспели результаты качественной спектроскопии.

В общем, давайте наберем себе качественных первоисточников и попробуем  разобраться, насколько эта сенсация тянет на приставку МЕГА.

Но начнем мы немного неожиданно.

История первая. О том, к чему может привести вдумчивое исполнение Death Metal

по мотивам истории на Cnet.com

Credit: Lujendra Ojha

Луджиндра "Луджу" Оджа ( Lujendra "Luju" Ojha ) возможно, и сейчас продолжал бы терзать гитару в своей Death Metal группе, но судьба распорядилась им по-другому. Вчера он участвовал в пресс-конференции NASA как один из ученых , открывших потоки соленой воды, текущей по поверхности Марса! 

Еще подростком он вместе с семьей переехал в США из Непала. Далее он проучился как полагается, выбрал специальность и поступил в университет Аризоны, где на старших курсах стал привлекаться в проекты Альфреда Макивена (Alfred McEwen), который по стечению обстоятельств оказался научным руководителем проекта "Камера Высокого Разрешения" Орбитального Разведчика Марса.

"Я совсем не зарабатывал денег игрой в группе, и тогда решил - а чего бы не попробовать себя в науке? Но и наука не приносила никаких денег тоже." - смеется Оджа.

"Повторяющиеся наклонные линии (ПНЛ) (или потоки соленой воды по склону кратеров Марса- прим.перев) - это тема моей аспирантской работы в университете Аризона"

ПНЛ, а так же гипотеза, что на поверхности Марса вполне может находиться жидкая вода, были представлены миру еще в 2011 году. Затем Оджа уехал в политехнический институт Джорджии, а в этот понедельник статья за его подписью и подписями многих других авторов появилась в журнале Nature Geoscience, чему и была посвящена широко разрекламированная пресс-конференция в NASA.

Теперь Оджа не только участвует в программе NASA Insights с целью изучения внутреннего строения Марса во время "марсотрясений", но также занялся проблемой предупреждения землетрясений в своем родном Непале.

Как ему это удается?

"Я просто не сплю и занимаюсь тем, чем не должен был бы заниматься" - говорит он. "Я мог бы просто наслаждаться жизнью, а вместо этого меня интересует что-то необычное"

История вторая. Журчащие ручейки Марса



Лаборатория Реактивного Движения - одна из немногих научных организаций в мире, которая занимается прикладной Наукой о Вселенной. Ее марсоходики разбрелись по поверхности Марса, ее космические аппараты бороздят просторы настоящего космоса, а не только программ трехмерной анимации...

Вот теперь разработанный JPL Орбитальный Разведчик Марса рассказывает нам о ПНЛ.


На склонах кратера Гейла видны узкие темные линии. Используя бортовой спектрометр Разведчика ученые установили, что это - следы потоков воды, которая стекает со склонов в теплые сезоны Марса - когда температура атмосферы у его поверхности превышает -23 С.

В холодные сезоны эти темные линии не появляются.

"Мы обнаружили гидратированные соли в темных полосах, и это показывает, что или полосы целиком состоят из них, или соли производятся в результате процессов, формирующих эти полосы"- говорит руководитель исследования 

Оджа из технологического института Джорджии. "В любом случае обнаружение гидратированных солей говорит о том, что в образовании темных линий важную роль играет вода"

Спектрометрические наблюдения ясно показывают следы гидратированных солей в хорошо развитых темных полосах и в других местах Марса. Оджа и его соавторы интерпретируют эти элементы как перхлораты - точнее, смеси перхлоратов магния, натрия и хлоратов магния. Некоторые из этих перхлоратов способны поддерживать воду в жидком состоянии вплоть до температур -70С!! На Земле перхлораты встречаются в некоторых пустынях, а кроме этого их еще используют как элемент ракетного топлива...

Перхлораты на Марсе наблюдали и раньше - например, миссия Феникс и марсоход Curiosity нашли их в грунте, а некоторые ученые считают, что открыты они были еще экспедициями Викинг в 70х. Однако, только исследование Оджа и его коллег установило наличие перхлоратов в гидратированной форме!

Для Оджа и его команды новые данные спектрометрии - значительно более мощное подтверждение наличия воды в жидком виде на Марсе, чем результаты его визуального анализа снимков Орбитального Разведчика 5 лет назад, в 2010 году: "Когда говорят о воде на Марсе, обычно имеют в виду воду в далеком прошлом или же воду в замерзшим состоянии. Теперь же мы можем сказать, что впервые увидели следы текущей прямо сейчас по поверхности Марса воды"

История третья. Темные повторяющиеся полосы



Кратер Гарни подставляет свои бока Солнцу, которое в теплые лета Марса может нагревать их до температур около -20 С. Такие высокие по меркам Красной Планеты температуры приводят к появлению темных повторяющихся полос - ручейков перхлорированной воды, которая может находиться в жидком виде и при температурах на два десятка градусов ниже нуля!

Credit: NASA/JPL/University of Arizona


Эти ручейки оставляют за собой темные полосы длиной в десятки метров.

Трехмерная модель создана на основе стереснимков, полученных 

Орбитальным Разведчиком Марса с преувеличением вертикального масштаба в полтора раза.

Credit: NASA/JPL/University of Arizona

Кроме перхлорированной воды, темные полосы на поверхности склонов кратеров Марса могут оставлять еще скользящие потоки очень мелкой пыли по слежавшемуся песку (http://www.uahirise.org/PSP_001656_2175) или ... катящиеся камни (Rolling Stones?!)

Credit: NASA/JPL/University of Arizona

(http://static.uahirise.org/images/2007/details/cut/PSP_001640_2125_cut_b.jpg)

Заключение

Итак, мы снова видим, как открытие, которое уже вроде как было сделано какое-то время назад, обретает новые краски и начинает играть ими в свете софитов на глазах публики, пришедшей на запах свежих жареных заголовков, сделанных такими как бы случайно теми самыми беспринципными "акулами пера", которым лишь бы заманить побольше народу на свой сайт.. хе-хе 

С другой стороны, популяризатору науки только дай повод, чтобы начать говорить о том, что он любит больше всего на свете - о Вселенной :)

среда, 25 февраля 2015 г.

понедельник, 20 октября 2014 г.

вторник, 14 октября 2014 г.

JPL | Комета Сайдин Спринг и ее сближение с Марсом



19 октября комета Сайдин Спринг скользнет по атмосфере Марса. Это событие вызывает волнение и беспокойство астрономов.

Волнение - потому, что нечасто представляется возможность стать свидетелем такого события.

Беспокойство - потому, что неясно, как пыль кометы может повлиять на организмы... то есть механизмы, которые находятся сейчас на орбите Марса.

Что же придумали в этой связи ученые?

понедельник, 29 сентября 2014 г.

Следы деятельности аборигенов Марса или...?




29 сентября 2014 года

Оппортюнити продолжает катиться пыльными тропинками Марса... Вот недавно встретился ему Колобок и говорит "Я от бабушки ушел"...

Здесь уфолог наверняка воскликнет - "нет же, это доказательство существовавшей некогда высокоразвитой инопланетной цивилизации на Марсе!"

А ученый, специалист по геологии Марса скажет примерно так -
при приближении к холмам Pahrump Оппортюнити наблюдает интересный пейзаж с несколькими необычными камнями. На снимке - любопытно скругленный камешек около 2 сантиметров в диаметре. Подобные, но немного бОльшие камешки - сферулы - были найдены в свое время (2004 год) марсоходиком Оппортюнити. Тогда их прозвали черникой. 

Что именно является причиной такого скругления, пока неизвестно, но среди рассматриваевых гипотез следует отметить три- 
1. обкатывание камешков струящейся водой (как голыши на берегах земных морей),
2. разбрызгивание горячей лавы во время извержений,
3. механизм конденсирования.

Во врезке показан еще один необычный элемент, снимок которого был получен на несколько дней позже.

Конечно, можно собрать библиотеку подобных изображений, и по примеру д-ра Л.В.Ксанфомалити пробовать интерпретировать их разными способами - тем более, что Марс - не Венера, здесь практически наверняка была вода, много воды и, скорее всего, была жизнь. Фантазировать-то ученые умеют, ибо это - очень важное качество живого, любопытного, не закосневшего и не зашоренного догмами ума. 

Но с другой стороны, ученые прекрасно понимают, чем отличается такое фантазирование от объективных данных, и с охотой отказываются от своих логических построений, если факты опровергают их смелые модели.

Без фантазии научный поиск невозможен. Без фактов этот поиск не будет научным.

HIRISE | Марс. Пещера-гигант на склоне вулкана-гиганта




Дыра- это нора. А нора - это...?

На склоне гигантского вулкана Pavonus Mons есть удивительные пещеры. Что находится в них, и насколько они большие - неизвестно.

Потенциально эти пещеры - одни из самых интересных целей для экспедиций будущего. Ученые предполагают, что температура воздуха внутри этих провалов вполне может достигать комфортных +20С.

Подписаться на канал можно здесь - https://www.youtube.com/user/bizbur08

пятница, 12 сентября 2014 г.

Черная красавица Марса

Соавторы исследования - Мартин Уайтхаус (слева) и Александр Немчин (справа). 
Загадочный прибор с кучей трубок - Cameca 1280 (NordSIMS)

Credit: Национальный Музей Естественной Истории Швеции

10 сентября 2014 года

Недавно ученые, которые занимаются изучением марсианского метеорита Черная Красавица (или NWA 7533/7034) открыли некоторые новые, неизвестные доселе подробности древнего климата Марса.

Исследование касалось цирконов- минералов, которые находят в метеоритах. Цирконы также формируются и на Земле, когда охлаждается лава. Используя эти минералы, ученые надеялись представить развитие климата на Марсе с течением времени.

Журнал Астробиология взял интервью у д-ра Муньира Гумаюна, соавтора исследования и профессора департамента Земли, Океана и Атмосферной науки Национальной Лаборатории Сверхвысокого магнитного поля университета Флориды.

АМ: Где и когда была обнаружена Черная Красавица и как вы были вовлечены в ее изучение?
МГ: Черная Красавица была найдена в песках Марокко, попала к метеоритному дилеру Азизу Хабиби и позже была продана им государственному коллекционеру метеоритов США Джею Пьатеку. Отдельные камни (а всего их было около 8) были проданы французскому коллекционеру Люку Лабену. Пьятек выслал свой экземляр в ин-т Нью-Мексико, где команда под руководством д-ра Карла Аги определила, что это уникальный метеорит с Марса. Результаты были опубликованы в журнале Сайнс, Карл также дал имя "Черная Красавица" метеориту.

Образец Люка Лабена был отправлен в Париж, где его изучала д-р Бригитта Занде с коллегами. Затем этот образец попал в мою лабораторию, где мы обнаружили, что имеем дело с высокогорной брешией (это камень, созданный спаянными воедино фрагментами других камней) - вследствие присутствия большого количества сидерофилов - элементов, которых очень много в породе, на которую воздействовали удары метеоритов, но которых очень мало в скальных породах коры Марса. И что очень важно, д-р Александр Немчин с коллегами проанализировали возраст минеральных цирконов в метеорите, определив, что речь идет о миллиардах лет, что подтвердило его высокогорное происхождение.

АМ: Как этот метеорит отличается от остальных марсианских метеоритов, найденных на Земле?
МГ: за одним исключением другие марсианские метеориты  - более молодые осколки камня, возрастом от 1.4 млрд лет до 150 млн лет. 

(Исключение одно, зато какое - в 1996 году команда ученых NASA нашла на этой брешии ALH84001 наноокаменелости! Возраст этого кусочка камня определили как 4 млрд лет, состоял он, главным образом, из одного-единственного минерала, ортопироксина, но в трещинах там еще были карбонаты и магнетиты, которые содержали очень много интересной информации о прошлом Марса)

Поверхность Марса - древняя кратерированная местность, особенно в южном высокогорье, где более молодые вулканические горы покрывают всего 15%. Было удивительно понимать, что найденные метеориты, в основном, принадлежат этому небольшому в процентном соотношении типу. Возможно, это потому, что мы до сих пор пропускали подобные брешии, и я думаю, что их должно быть больше.

Тем не менее, Черная Красавица - первая найденная высокогорная брешия, и теперь мы можем получить интересные данные об истории поверхности Марса в том районе.

Нам повезло, что эта информация пришла в такой нужный момент, когда на Марсе работают марсоходы, включая лабораторию Кюриосити, которая наблюдает камни, очень похожие на Черную Красавицу.

Черная Красавица собственной персоной
Credit: NASA

АМ: есть ли какие-то ограничения по времени от момента, когда Черная Красавица покинула поверхность Марса и до того момента, когда она очутилась на Земле?
МГ: Черная Красавица была выброшена с поверхности Марса 5 млн лет назад. Мы не знаем еще, как долго она находилась на поверхности Земли,  но ее свежий, привлекательный вид, включая совсем небольшое загрязнение продуктами земных погодных условий, в отличие от большинства найденных нами метеоритов, говорит о том, что прилетела она относительно недавно.

АМ: ваша статья говорит о том, что вариации в изотопах кислорода четырех рассмотренных зерен циркона были найдены и в других образцах, начиная с NWA 7533. Можно ли объяснить этот результат как-то попроще, для людей - почему на одном метеорите можно найти разные изотопы?
МГ: Конечно! Этот камень - брешия, это значит, что гомогенность изотопов не достигается вследствие наличия в нем спаянных кусков самых разных камней, порций коры Марса. Изотоп кислорода, который мы наблюдали, создается в атмосфере Марса ультрафиолетовым светом, который производит озон. Затем этот изотоп трансформируется в пироксид водорода и воду. Таким образом подписанная изотопом вода входит в твердую породу и реагирует с минералами - например, цирконом, кислородосодержащим минералом - несколькими способами, оставляя в его структуре совершенно отчетливую подпись (ZrSiO4).

Один из самых простых способов - это когда кристаллическая структура циркона повреждена радиоактивным распадом урана и тория, которые находятся в твердой породе. Этот радиоактивный распад отлично работает, когда надо определить возраст породы, но когда его слишком много, он превращает кристаллический циркон в аморфный (стеклоподобный) хаос, который, к тому же еще и реагирует с водой.

(Кристаллический циркон отлично выживает в земных условиях, а вот аморфный - нет)

Взаимодействие поврежденного циркона с водой продолжается до тех пор, пока не произойдет его резкий нагрев (возможно, в результате удара или вулканической активности), и тогда циркон рекристаллизуется. В этой точке заново сформированный кристалл циркона заново начнет накапливать дочерние продукты радиоактивного распада урана, то есть снова запускает часики, запирая внутри состав из изотопа кислорода и жидкости, с которой он реагировал.

Итак, наша команда смогла показать, что самый юный циркон в метеорите запустил свои радиоактивные часы 1.4 млрд лет назад, и в тот момент сигнал изотопа кислорода был значительно выше, что означает интересный вывод - Марсианская атмосфера становилась тоньше со временем. Смысл этого вывода в том, что в ранней, более теплой и плотной атмосфере ультрафиолетовое излучение от Солнца не могло проникать глубоко - точно так же, как это сейчас происходит на Земле и Венере.

АМ: вы построили изотопную историю изменения атмосферы Марса. Какой период покрывают эти записи?
МГ: Записи покрывают период примерно от застывания коры Марса 4.43 млрд лет назад до момента времени 1.4 млрд лет назад.

Credit: NASA/Greg Shirah

АМ: в этой истории какие вы могли бы выделить основные моменты?
МГ: у нас есть две контрольные точки - одна 4.4 млрд, а вторая 1.4 млрд лет назад. Кюриосити измеряет композицию изотопов кислорода современной марсианской атмосферы, и более молодые шерготит-метеориты содержат продукты воздействия погоды, которые входили в камни при их магматической кристаллизации 150 млн лет назад. То есть у нас есть еще две контрольные точки, которые значительно предшествуют тому времени, которое мы можем изучать при помощи других метеоритов - практически до времени рождения Марса.

АМ: будете ли вы продолжать свои исследования Черной Красавицы?
МГ: конечно! Для нас это настоящий сундук с сокровищами, с ключами к древней истории Марса!

--
Аналитическая работа исследования была выполнена в Музее Естественной Истории Швеции д-ром Александром Немчиным и проф. Мартином Уайтхаус.
Munir Humayun
Munir Humayun
NWA 7533/7034 )
NWA 7533/7034 )
NWA 7533/7034 )
NWA 7533/7034 )

четверг, 10 октября 2013 г.