Земля и Луна представляют собой уникальную для Солнечной системы систему крупных сферических объектов с дифференцированными ядрами. Луна достаточно велика для идентификации в качестве планеты, если бы она не зависела от Земли. Луна сыграла значительную роль в эволюции Земли, обеспечивая стабилизацию ее вращения и циркуляцию Мирового океана. Все это определяет высокую актуальность изучения происхождения Луны.
Основная теория формирования Луны предполагает, что она возникла из обломков, появившихся в результате столкновения Земли и Тейи примерно 4,5 млрд. лет назад. Данная гипотеза подтверждается, в том числе, аналогичным минеральным составом земных и лунных пород. К тому же в те времена Солнечная система была намного более хаотичной, часто происходили столкновения между объектами.
Однако в новом исследовании сотрудники группы экспериментальной планетологии Швейцарской высшей технической школы Цюриха усомнились в том, что столкновение планет происходило. В качестве довода они приводят идентичные изотопные соотношения в породах Земли и Луны. Изначально это было обнаружено для кислорода, а в 2010 гг. – для хрома, титана, железа, кальция, молибдена и др. При этом изотопные соотношения значительно отличаются для материалов различных планет. Поэтому примесь материала другого объекта, участвовавшего в столкновении, должна была как-то проявиться в составе планеты и спутника. Кроме того, рассматриваемые тела имеют очень близкий возраст.
На основе этого ученые предполагают, что Земля и Луна возникли из одного скопления исходного материала. При этом оно могло возникнуть и в результате крупного столкновения, повлекшего полное разрушение объектов.
Исследователи отмечают, что полученные ими выводы являются очередной гипотезой. Выяснению происхождения Луны может способствовать изучение ее недр.
Путем исследования упавшего в 2019 г. в Коста-Рике метеорита Агуас Заркас ученые установили, что данный объект при входе в атмосферу имел диаметр около 60 см и является фрагментом более крупного астероида из внешних областей пояса астероидов. Его материал хорошо сохранился, пройдя атмосферу и столкнувшись с Землей. »»»
Ученые впервые обнаружили суперземлю на удаленной орбите, в то время как ранее предполагалось, что такие объекты приурочены ко внутренним областям планетных систем. Это свидетельствует о том, что планетные системы формируются по-разному и могут иметь разную структуру. »»»
Путем моделирования ученые установили, что в раскаленных недрах молодых планет водород и вода формируют однородную смесь. По мере остывания она начинает разделяться, что приводит к образованию слоистой структуры. »»»
В системе звезды HD 119355 обнаружена экзопланета субнептунового типа TOI-3493 b. Она крупнее Земли и значительно тяжелее, что свидетельствует о средней плотности. На основе этого выдвинуто 2 гипотезы строения. »»»
По результатам наблюдений изучено распределение метана по широтам, сезонные и широтные изменения аэрозолей и установлено отсутствие метана в стратосфере Урана. »»»
Впервые удалось зафиксировать полярные сияния на Нептуне. Они выглядят как голубые пятна и ввиду наклона магнитного поля относительно оси вращения планеты проявляются на средних широтах. »»»
По результатам анализа данных наблюдений за Юпитером в период шторма 2016-2017 гг. и моделирования ученые выяснили, что эти явления переносят аммиак между слоями атмосферы: восходящие потоки уносят его в верхние слои из-под облаков, нисходящие возвращают в виде ледяных частиц. »»»
По результатам наблюдений ученые установили, что звезда HD 144812 является пост-красным сверхгигантом, вращающимся вокруг звезды-компаньона, имеющей диск вещества, сформированный в предыдущую фазу красного сверхгиганта. »»»
Путем моделирования ученые выяснили, что суперземли и мини-нептуны образуются в узких кольцах протопланетных дисков. Данная модель согласуется с наблюдениями за составом и распределением таких объектов в системах и рядом других теорий планетообразования. »»»
Ученые обнаружили третью экзопланету, испаряющуюся вследствие близости орбиты к звезде. Причем она является наиболее быстро разрушающейся из известных. Предполагается, что процесс займет 1-2 млн лет. Об его интенсивности свидетельствует наличие кометоподобного хвоста протяженностью около 9 млн км. »»»