Сообщество - THE SPACEWAY

THE SPACEWAY

217 постов 105 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

9

Подземная сеть: как деревья обмениваются информацией и ресурсами

Деревья — настоящие гении коммуникации. Под слоем почвы они создают удивительную сеть, которую ученые назвали "Древесная Паутина" (англ. Wood Wide Web). Эта сложная подземная система состоит из грибных нитей — микоризы, соединяющей корни разных деревьев.

Подземная сеть: как деревья обмениваются информацией и ресурсами

Через эту сеть деревья обмениваются питательными веществами, водой и даже информацией. Например, когда одно дерево атакуют вредители, оно отправляет химические сигналы, которые по грибным нитям передаются соседним деревьям. Получив такой сигнал, они заранее усиливают свою защиту.

Особенно интересно, что старые, крупные деревья, которые ученые называют "материнскими", активно поддерживают молодые саженцы через эту сеть. Они делятся с ними питательными веществами, помогая выжить в тени и окрепнуть. Это настоящая забота, напоминающая отношения в семье.

Показать полностью 1
15

Бланеты: возможно ли существование планет вокруг черных дыр?

В 2019 году команда ученых из Университета Кагосимы в Японии, возглавляемая астрофизиком Кэйити Вада, представила революционную гипотезу: планеты могут формироваться и существовать не только вокруг звезд, но и вокруг сверхмассивных черных дыр.

Вид сверхмассивной черной дыры с поверхности бланеты в представлении художника / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/blanetyi_vozmozhno_li_sushchestvovanie_planet_vokrug_chernyikh_dyir_12186723?u=http%3A%2F%2Fx.com%2FFarLife1&t=x.com%2FFarLife1&h=00af3e2b488ed016818b1e7bb81277d68510f3c7" title="http://x.com/FarLife1" target="_blank" rel="nofollow noopener">x.com/FarLife1</a><!--/noindex-->

Вид сверхмассивной черной дыры с поверхности бланеты в представлении художника / © x.com/FarLife1

Эти гипотетические объекты получили название "бланеты" — от английских слов "black hole" (черная дыра) и "planet" (планета). Возможность их существования бросает вызов традиционным представлениям о формировании планетных систем и открывает новые горизонты в понимании устройства Вселенной.

От гипотезы к реальности

Концепция планет, обращающихся вокруг черных дыр, может показаться фантастической, но она имеет серьезные научные основания. Современные исследования показывают, что вокруг сверхмассивных черных дыр существуют все необходимые условия для формирования планет: достаточное количество материала в аккреционных дисках и стабильные орбиты на безопасном расстоянии от горизонта событий.

Черная дыра, вопреки распространенному заблуждению, не представляет собой гигантский пылесос, засасывающий все вокруг. Любая черная дыра обладает конечной массой, а значит у ее "гравитационных полномочий" есть предел. По этой причине вокруг черных дыр могут вращаться (и вращаются!) космические тела. Более того, орбиты вокруг черной дыры могут быть даже более стабильными, чем вокруг звезд, поскольку черные дыры не испытывают таких драматических изменений как звезды.

Главное отличие бланет от обычных планет — это источник освещения. Вместо света родительской звезды такой мир освещало бы свечение аккреционного диска черной дыры. На стабильной орбите гравитация на поверхности бланеты могла бы быть вполне комфортной для жизни, однако близость черной дыры создавала бы уникальные условия. Из-за релятивистских эффектов наблюдатель на поверхности бланеты видел бы сильно искаженное звездное небо, а свет бы причудливо изгибался из-за искривления пространства-времени.

Бланеты на орбите вокруг сверхмассивной черной дыры в представлении художника / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/blanetyi_vozmozhno_li_sushchestvovanie_planet_vokrug_chernyikh_dyir_12186723?u=http%3A%2F%2Fmungfali.com&t=mungfali.com&h=effa7025b6b55a39fe6f300db0a4f3249db9eef0" title="http://mungfali.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">mungfali.com</a><!--/noindex-->

Бланеты на орбите вокруг сверхмассивной черной дыры в представлении художника / © mungfali.com

Источники энергии

Основной вопрос — откуда бланеты могут получать энергию? Главным и наиболее мощным источником энергии для них мог бы служить аккреционный диск черной дыры, представляющий собой гигантскую структуру из раскаленных газа и пыли, вращающихся вокруг черной дыры на огромных скоростях. При движении вещества в аккреционном диске выделяется колоссальное количество энергии - до 40% массы вещества превращается в излучение. Для сравнения: термоядерные реакции в звездах переводят в энергию менее 1% массы.

Дополнительным источником тепла могла бы служить внутренняя энергия самой бланеты — геотермальная активность, подобная той, что мы наблюдаем на Земле. Особенно если учесть, что приливные силы со стороны черной дыры могли бы усиливать эти процессы.

Возможна ли жизнь?

Вопрос о возможности существования жизни на бланетах особенно интересен с научной точки зрения. Если такая жизнь существует, она должна обладать уникальными адаптациями к специфическим условиям своей среды.

Основные вызовы

Главным вызовом для жизни стало бы излучение от аккреционного диска черной дыры. На Земле от подобного — но несоизмеримо менее интенсивного — излучения нас защищают:

  • Магнитное поле планеты, отклоняющее заряженные частицы;

  • Атмосфера, поглощающая большую часть вредного излучения;

  • Озоновый слой, блокирующий ультрафиолет.

В Японии есть даже тематический напиток / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/blanetyi_vozmozhno_li_sushchestvovanie_planet_vokrug_chernyikh_dyir_12186723?u=http%3A%2F%2Fx.com%2Fjmz&t=x.com%2Fjmz&h=efd9a4fff6eebb9b8da83bc4ab65f2452decadd6" title="http://x.com/jmz" target="_blank" rel="nofollow noopener">x.com/jmz</a><!--/noindex-->

В Японии есть даже тематический напиток / © x.com/jmz

Бланетам понадобились бы схожие защитные механизмы, но более мощные. Мы знаем, что некоторые земные организмы, например, тихоходки или бактерии Deinococcus radiodurans, способны выживать при очень высоких дозах радиации. На бланетах могли бы появиться организмы с еще более эффективными механизмами защиты.

Использование доступной энергии

Земная жизнь научилась использовать солнечный свет через фотосинтез. Аналогично, организмы на бланетах теоретически могли бы развить механизмы улавливания и преобразования излучения аккреционного диска. Это могло бы быть что-то похожее на фотосинтез, но адаптированное к другому спектру излучения.

Суточные ритмы

Из-за особенностей орбитального движения вокруг черной дыры, смена дня и ночи на бланете могла бы существенно отличаться от земной. Это потребовало бы от живых организмов иных циклов активности и отдыха, возможно, более длительных или, наоборот, более коротких, чем у обитателей Земли.

Заключение

На сегодняшний день бланеты остаются гипотетическими объектами, но изучение этой возможности имеет важное научное значение. Исследование условий формирования и существования планет в экстремальных условиях помогает нам лучше понять фундаментальные принципы планетообразования и пределы условий, в которых возможно существование материи в планетарной форме. Эти знания могут быть применены не только к гипотетическим бланетам, но и к изучению экзопланет в необычных звездных системах. В будущем, с развитием наблюдательных технологий, астрономы смогут проверить эту гипотезу и, возможно, обнаружить первые свидетельства существования планет у сверхмассивных черных дыр.

Читайте также:

Показать полностью 3
11

Облако Оорта: миф или реальность?

На самом краю нашей Солнечной системы, там, где солнечный свет становится едва различимым, предположительно существует гигантская сферическая область, заполненная триллионами ледяных тел. Это загадочное образование получило название "облако О́орта" в честь нидерландского астронома Яна Оорта, который в 1950 году теоретически обосновал его существование.

Облако Оорта со стороны в представлении художника / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/oblako_oorta_mif_ili_realnost_12176893?u=http%3A%2F%2Fsoulask.com&t=soulask.com&h=e38a1df169f671d40ed14352b53ed9760834ec1f" title="http://soulask.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">soulask.com</a><!--/noindex-->

Облако Оорта со стороны в представлении художника / © soulask.com

Парадокс этого космического образования заключается в том, что мы не можем увидеть его напрямую. Находясь на расстоянии от 2 000 до 100 000 астрономических единиц от Солнца (одна а.е. — среднее расстояние между Землей и Солнцем, около 150 миллионов километров), объекты облака Оорта слишком малы и тусклы для современных телескопов. Однако все же существуют весьма убедительные доказательства существования этой структуры.

Таинственная сферическая область

Главным доказательством существования облака служат долгопериодические кометы. Эти космические странники появляются из самых дальних уголков Солнечной системы, двигаясь по сильно вытянутым эллиптическим орбитам. Математический анализ их траекторий указывает на существование общего источника – сферического резервуара ледяных тел на границе гравитационного влияния Солнца.

Дополнительным аргументом служит тот факт, что химический состав этих комет удивительно схож между собой – они содержат похожие пропорции водяного льда, замерзших газов и пыли, что указывает на их формирование в одних и тех же условиях, которые могут царить на окраинах Солнечной системы.

Температура в этой области космоса приближается к абсолютному нулю – около -220 градусов Цельсия. В таких условиях даже газы превращаются в лед, формируя своеобразные "грязные снежки" из замерзшей воды, метана, углекислого газа и космической пыли. По оценкам ученых, общая масса всех объектов облака Оорта может составлять от одной до десяти масс Земли.

Долгопериодическая комета C/1973 E1 (Когоутека) из облака Оорта, запечатленная 11 января 1974 года / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/oblako_oorta_mif_ili_realnost_12176893?u=http%3A%2F%2Fnasa.gov&t=nasa.gov&h=c05d97a339388699504fb04c8c7e05747c9934a5" title="http://nasa.gov" target="_blank" rel="nofollow noopener">nasa.gov</a><!--/noindex-->

Долгопериодическая комета C/1973 E1 (Когоутека) из облака Оорта, запечатленная 11 января 1974 года / © nasa.gov

Современные компьютерные модели показывают, что облако Оорта могло сформироваться на ранних этапах развития Солнечной системы. Гравитационное влияние молодых планет-гигантов выбросило значительную часть протопланетного вещества на колоссальные расстояния от центра системы. На таком удалении гравитация Солнца становится очень слабой, и объекты начинают сильнее реагировать на гравитационное воздействие проходящих мимо звезд и галактического центра. Эти внешние силы за миллиарды лет "перетасовали" орбиты ледяных тел во всех возможных направлениях, постепенно превратив дискообразное скопление в сферическую оболочку. Это объясняет уникальную форму облака Оорта, отличающую его от плоского диска, в котором расположены планеты и астероиды Солнечной системы.

Изучение облака Оорта важно не только для понимания эволюции нашей планетной системы. Некоторые ученые предполагают, что именно кометы из этого резервуара могли доставить на молодую Землю значительную часть воды и органических соединений, необходимых для зарождения жизни.

Читайте также:

Показать полностью 2
10

Насколько высоким может быть дерево?

Глядя на гигантские многовековые секвойи высотой более 100 метров, сложно представить, что даже у таких исполинов есть свой природный потолок роста. Тем не менее деревья не могут расти бесконечно вверх — этому препятствуют несколько фундаментальных физических факторов.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/naskolko_vyisokim_mozhet_byit_derevo_12171959?u=http%3A%2F%2Fpinterest.com&t=pinterest.com&h=2ff2c69448f2e8e1907ad321a6afe8f2b378d982" title="http://pinterest.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">pinterest.com</a><!--/noindex-->

© pinterest.com

Главное ограничение — гравитация и ее влияние на подъем воды. Дерево можно представить как природный насос, который должен поднимать воду с питательными веществами от корней до листьев, расположенных на самой вершине. Чем выше поднимается вода, тем большее давление требуется для ее подъема.

Механизм подъема воды в деревьях основан на явлении, которое ученые называют транспирацией. Когда вода испаряется из листьев, в проводящих тканях ствола создается значительный градиент давления, обеспечивающий движение воды вверх. Однако у этого процесса есть свой предел — около 130 метров высоты. При большей высоте происходит нарушение целостности водного потока из-за кавитации, что приводит к прекращению водоснабжения верхних частей дерева. Другими словами, на большей высоте природная система транспортировки воды перестает работать эффективно, что делает дальнейший рост дерева невозможным.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/naskolko_vyisokim_mozhet_byit_derevo_12171959?u=http%3A%2F%2Ffreepik.com&t=freepik.com&h=85db536b86aca028ae7e6f514b8f842dbac0a505" title="http://freepik.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">freepik.com</a><!--/noindex-->

© freepik.com

Второй важный фактор — необходимость поддерживать механическую стабильность. С увеличением высоты дерево должно становиться все более массивным у основания, чтобы противостоять ветрам и удерживать собственный вес. Это требует огромных затрат энергии и ресурсов, которые могли бы пойти на рост вверх.

Интересно, что самое высокое из ныне живущих деревьев — 800-летний гиперион, представитель вида секвойи вечнозеленой (лат. Sequoia sempervirens). Гигант достигает высоты в 115,92 метра, что близко к тому пределу, который определяют физические законы.

Гиперион — высочайшее дерево на Земле, проживающее в национальном парке Редвуд, Калифорния / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/naskolko_vyisokim_mozhet_byit_derevo_12171959?u=http%3A%2F%2Freddit.com&t=reddit.com&h=200454e4ba6d2f6af5eb2b3fd3a256d0ec2af362" title="http://reddit.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">reddit.com</a><!--/noindex-->

Гиперион — высочайшее дерево на Земле, проживающее в национальном парке Редвуд, Калифорния / © reddit.com

На протяжении миллионов лет эволюции деревья развивались, стремясь к максимально возможной высоте, позволяющей получать больше солнечного света. Благодаря этому высокие деревья выработали ряд удивительных приспособлений для борьбы с гравитацией. Например, в верхней части ствола их клетки имеют меньший диаметр и более плотные стенки, что помогает поддерживать необходимое давление воды. А их корневая система может распространяться на площадь, в несколько раз превышающую размер кроны, чтобы обеспечить устойчивость и достаточное поступление воды.

Таким образом, предельная высота дерева — это результат тонкого баланса между эволюционным стремлением к свету и фундаментальными законами физики. И хотя 130 метров может показаться не таким уж большим пределом, стоит помнить, что это примерно высота 40-этажного дома — впечатляющее достижение для живого организма, поднимающего воду без единого механического насоса.

Читайте также:

Показать полностью 2
11

Как и где родилось Солнце?

Наше Солнце сформировалось примерно 4,6 миллиарда лет назад в гигантском молекулярном облаке вместе с тысячами других звезд.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/kak_i_gde_rodilos_solntse_12167893?u=http%3A%2F%2Fpinterest.com&t=pinterest.com&h=2ff2c69448f2e8e1907ad321a6afe8f2b378d982" title="http://pinterest.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">pinterest.com</a><!--/noindex-->

© pinterest.com

Молекулярные облака — это области межзвездного пространства с высокой концентрацией газа и пыли. Температура внутри таких облаков очень низкая, около -260 градусов Цельсия, что способствует образованию молекул, в первую очередь водорода.

В определенный момент части облака начинают сжиматься под действием собственной гравитации. Этот процесс может запустить близкая вспышка сверхновой (взрыв массивной звезды) или прохождение облака через спиральный рукав галактики, где повышенная гравитация создает волны сжатия в межзвездном газе. При сжатии гигантское облако фрагментируется — разделяется на множество более мелких сгустков. Каждый такой сгусток продолжает сжиматься, постепенно превращаясь в протозвезду — зародыш будущей звезды. В результате из одного молекулярного облака формируется не одна звезда, а целое звездное скопление.

Небольшое молекулярное облако Барнард 68, находящееся на расстоянии около 500 световых лет от Земли. Диаметр облака составляет примерно 0,5 светового года / © ESO

Небольшое молекулярное облако Барнард 68, находящееся на расстоянии около 500 световых лет от Земли. Диаметр облака составляет примерно 0,5 светового года / © ESO

Именно в одном из таких скоплений и появилось наше Солнце. Ученые определили это, изучая химический состав Солнечной системы, в частности, наличие в ней определенных радиоактивных изотопов, таких как алюминий-26 и железо-60. Эти короткоживущие изотопы должны были попасть в протосолнечное облако извне, причем совсем незадолго — по астрономическим меркам — до формирования планет. Единственное убедительное объяснение их присутствия — рядом с будущим Солнцем взорвалась звезда, один из его массивных "родственников" в скоплении. Вспышка сверхновой не только обогатила нашу будущую планетную систему новыми элементами, но могла также послужить тем самым спусковым крючком, запустившим процесс рождения самого Солнца.

Шаровое скопление Messier 92 в созвездии Геркулеса, запечатленное космическим телескопом "Хаббл". Это одно из древнейших и ярчайших звездных скоплений Млечного Пути, содержащее около 330 000 звезд / © NASA/ESA

Шаровое скопление Messier 92 в созвездии Геркулеса, запечатленное космическим телескопом "Хаббл". Это одно из древнейших и ярчайших звездных скоплений Млечного Пути, содержащее около 330 000 звезд / © NASA/ESA

За миллиарды лет звезды из родного скопления Солнца разбрелись по разным частям Млечного Пути. Наша звезда вместе со своей формирующейся планетной системой тоже переместилась от места своего рождения. По расчетам астрономов, Солнце сделало уже более 20 оборотов вокруг центра Галактики, пройдя путь длиной около 100 000 световых лет. Сейчас астрономы пытаются найти "братские" светила, исследуя звезды схожего возраста и химического состава. Некоторые кандидаты уже обнаружены, например, звезда HD 162826, находящаяся в 110 световых годах от нас.

Изучение "семейной истории" Солнца важно не только для понимания его происхождения. Это помогает раскрыть тайны формирования планетных систем и даже происхождения жизни на Земле, ведь условия рождения звезды влияют на всю ее дальнейшую судьбу и судьбу объектов на ее орбите.

Читайте также:

Показать полностью 2
32

Что происходит при слиянии сверхмассивных черных дыр?

В самом сердце галактик, среди звездных вихрей и облаков космической пыли, скрываются объекты невообразимой мощи – сверхмассивные черные дыры. Но что происходит, когда два таких космических монстра сближаются и начинают свой последний танец перед слиянием? Давайте погрузимся в захватывающий мир экстремальной астрофизики.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/chto_proiskhodit_pri_sliyanii_sverkhmassivnyikh_chernyikh_dyir_12164407?u=http%3A%2F%2Fsyfy.com&t=syfy.com&h=6a1be38c2b1d81bbfab2cda39e3f3f75fa289b05" title="http://syfy.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">syfy.com</a><!--/noindex-->

© syfy.com

Истоки космического танца

Слияние сверхмассивных черных дыр – это кульминация длительных космических процессов, связанных со столкновением галактик. Гравитационное взаимодействие сближающихся галактик приводит к тому, что их центральные черные дыры начинают неумолимо притягиваться друг к другу, запуская процесс, который может длиться миллиарды лет.

Этапы слияния

  • Сближение: на первом этапе черные дыры медленно приближаются друг к другу, преодолевая огромные расстояния за миллионы или даже миллиарды лет.

  • Гравитационный танец: когда расстояние между ними сокращается до нескольких световых лет, черные дыры начинают вращаться друг вокруг друга, формируя двойную систему.

  • Финальное пике: на последних этапах, когда расстояние между черными дырами сокращается до нескольких радиусов Шварцшильда (граница, за которой даже свет не может покинуть черную дыру), орбитальная скорость достигает значительной доли скорости света. Черные дыры вращаются друг вокруг друга с частотой до нескольких оборотов в секунду, порождая мощные гравитационные волны.

  • Слияние: в последние мгновения черные дыры сливаются, высвобождая колоссальное количество энергии в виде гравитационных волн.

Телескопические наблюдения сверхмассивных черных дыр (белые пятна) на пути к столкновению. Они находятся в галактике, представляющей собой "смесь" двух слившихся галактик / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/chto_proiskhodit_pri_sliyanii_sverkhmassivnyikh_chernyikh_dyir_12164407?u=http%3A%2F%2Fsimonsfoundation.org&t=simonsfoundation.org&h=2b8a8c3fbe7da9f2fb867e727b184089a756d18e" title="http://simonsfoundation.org" target="_blank" rel="nofollow noopener">simonsfoundation.org</a><!--/noindex-->

Телескопические наблюдения сверхмассивных черных дыр (белые пятна) на пути к столкновению. Они находятся в галактике, представляющей собой "смесь" двух слившихся галактик / © simonsfoundation.org

Отголоски космического слияния

Одно из самых захватывающих последствий слияния сверхмассивных черных дыр – это генерация мощных гравитационных волн. Эти волны в пространстве-времени распространяются со скоростью света, неся информацию о самом катаклизмическом событии во Вселенной.

В 2015 году детекторы LIGO впервые зарегистрировали* гравитационные волны от слияния черных дыр звездной массы. Однако обнаружение волн от слияния сверхмассивных черных дыр остается одной из главных целей современной астрофизики.

*Это историческое открытие стало триумфальным подтверждением предсказания Эйнштейна, сделанного им в рамках общей теории относительности еще в 1916 году.

Последствия космического слияния

Слияние сверхмассивных черных дыр имеет далеко идущие последствия:

  • Формирование еще более массивной черной дыры: результатом слияния становится образование черной дыры, масса которой немного меньше, чем сумма масс исходных объектов. Значительная часть энергии (до нескольких процентов от общей массы системы) излучается в виде гравитационных волн в процессе слияния. Точная доля потерянной массы зависит от параметров сливающихся черных дыр, таких как их относительные массы и скорости вращения.

  • Трансформация галактической среды: процесс слияния сверхмассивных черных дыр кардинально меняет окружающее пространство. Усиленная аккреция вещества приводит к мощным выбросам энергии и материи из активного ядра галактики. Одновременно, гравитационные возмущения перестраивают орбиты звезд и распределение газа. Эти процессы могут иметь противоречивые последствия для звездообразования: в одних регионах, где происходит сжатие газовых облаков, формирование новых звезд ускоряется. В других областях, напротив, звездообразование может подавляться из-за рассеивания газа и/или интенсивного излучения.

  • Изменение химического состава: выбросы материи из активного ядра галактики обогащают межзвездную среду тяжелыми элементами. Это влияет на химический состав будущих поколений звезд и планетных систем.

  • Реструктуризация галактики: Слияние сверхмассивных черных дыр может кардинально изменить форму и структуру всей галактики, влияя на распределение видимой и темной материи.

Симуляция слияния сверхмассивных черных дыр / © NASA

Симуляция слияния сверхмассивных черных дыр / © NASA

Значение для науки

Изучение слияний сверхмассивных черных дыр имеет огромное значение для астрофизики:

  • Это позволяет проверить общую теорию относительности Эйнштейна в экстремальных условиях.

  • Помогает понять процессы формирования и эволюции галактик.

  • Дает ключи к разгадке тайн темной материи и темной энергии.

  • Открывает новые горизонты в изучении ранней Вселенной.

Читайте также:

Показать полностью 3
12

Галактика "Хоккейная клюшка"

Исследования показывают, что галактика NGC 4656, известная как "Хоккейная клюшка", обрела свою необычную изогнутую форму в результате гравитационного взаимодействия с соседней галактикой NGC 4631 — их "космический танец" продолжался сотни миллионов лет.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/galaktika_khokkeynaya_klyushka_12161808?u=http%3A%2F%2Fhansonastronomy.com&t=hansonastronomy.com&h=3cbd42a6e66e13ddab5d47b3fd821f2a759b1069" title="http://hansonastronomy.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">hansonastronomy.com</a><!--/noindex-->

© hansonastronomy.com

При этом деформация — не единственное последствие этого взаимодействия. В изогнутых областях галактики наблюдается интенсивное звездообразование, создающее характерное голубое свечение молодых звезд, а общая протяженность этой космической "клюшки" составляет более 100 000 световых лет.

Объект находится на расстоянии около 30 миллионов световых лет от Земли.

Показать полностью 1
59

Металлический "снег" на Венере: как он образуется и что это значит?

Венера, несмотря на близкое соседство с Землей, поражает своей непохожестью на нашу планету. До начала космической эры ее называли "сестрой-близнецом" Земли, но реальность оказалась куда удивительнее: условия на Венере настолько экстремальны, что многие протекающие там процессы не имеют аналогов в Солнечной системе.

Снимок Венеры, полученный космическим аппаратом NASA "Галилео" 14 февраля 1990 года. Изображение искусственно окрашено в голубой цвет для усиления контрастности деталей в сернокислотных облаках планеты / © NASA/JPL

Снимок Венеры, полученный космическим аппаратом NASA "Галилео" 14 февраля 1990 года. Изображение искусственно окрашено в голубой цвет для усиления контрастности деталей в сернокислотных облаках планеты / © NASA/JPL

Открытие металлического "снега"

Одним из самых удивительных открытий стало обнаружение металлического "снега" на вершинах венерианских гор. История этого открытия началась 10 августа 1990 года, когда космический аппарат NASA "Магеллан" приступил к радарному картографированию планеты.

Радары "Магеллана" обнаружили на горных вершинах Венеры странное покрытие с чрезвычайно высокой отражательной способностью в радиодиапазоне. Последующие исследования и лабораторные эксперименты показали, что ученые имеют дело с металлическим "снегом", состоящим из сульфидов висмута и свинца.

Как образуется металлический "снег"

На поверхности Венеры температура достигает 462°C — достаточно для плавления, но не для испарения висмута и свинца. Тогда откуда берутся эти металлы в атмосфере? Ученые считают, что источником металлов служит интенсивная вулканическая деятельность.

Трехмерная модель венерианской горы Сапас, созданная на основе данных космического аппарата NASA «Магеллан». Вершина и окрестности горы покрыты тонким слоем вещества, обладающего чрезвычайно высокой отражательной способностью в радиодиапазоне / © NASA/JPL

Трехмерная модель венерианской горы Сапас, созданная на основе данных космического аппарата NASA «Магеллан». Вершина и окрестности горы покрыты тонким слоем вещества, обладающего чрезвычайно высокой отражательной способностью в радиодиапазоне / © NASA/JPL

При извержениях в атмосферу выбрасываются соединения висмута и свинца в газообразном состоянии. Поднимаясь, эти газы охлаждаются, и на высоте около 2,6 километра особые термодинамические условия (определенное сочетание температуры и давления) приводят к их конденсации. Образовавшиеся металлические частицы затем оседают на горных вершинах, формируя необычный "снежный" покров.

Загадки венерианских вулканов

Хотя прямых признаков современной вулканической активности на Венере пока не обнаружено, присутствие металлического "снега" позволило выдвинуть две гипотезы:

Масштабный вулканизм в прошлом

Вулканическая активность на ранней Венере была настолько мощной, что перенасытила атмосферу металлами. Именно это могло кардинально изменить климат планеты, превратив ее из землеподобной в современный "адский мир".

Горы Максвелла, покрытые «снегом» / © NASA/JPL

Горы Максвелла, покрытые «снегом» / © NASA/JPL

Продолжающаяся активность

Вулканизм продолжается, но в меньших масштабах. На это косвенно указывают колебания уровня диоксида серы в атмосфере, зафиксированные космическим аппаратом Европейского космического агентства (ESA) "Венера-экспресс" в 2006-2012 годах. Современные извержения могут быть редкими, но достаточно мощными для поддержания концентрации металлов в атмосфере.

Будущие исследования

Новые миссии к Венере — NASA DAVINCI+ и VERITAS, а также ESA EnVision, запланированные на начало 2030-х годов, помогут лучше понять природу этого уникального явления. Особый интерес представляет изучение состава и распределения металлического "снега", что может пролить свет на геологическую и климатическую историю планеты.

DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus) — особенно важная миссия, так как это будет первый за долгое время спускаемый аппарат, который проведет прямые измерения состава венерианской атмосферы во время спуска.

Читайте также:

Показать полностью 3
Отличная работа, все прочитано!