Новости / Внеземное / Пересмотрено происхождение оврагов на астероиде Веста
05.02.2025
Пересмотрено происхождение оврагов на астероиде Веста
Ударные кратеры представляют собой типичные формы рельефа многих космических объектов. Однако на астероиде Веста миссией НАСА Dawn были обнаружены овраги или каналы, вызвавшие научный интерес. Было выдвинуто предположение о том, что они возникли под воздействием сухих обломочных потоков, вызванных метеоритными ударами и температурными колебаниями.
Запущенный в 2007 г. космический аппарат Dawn для изучения объектов главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером в виде Весты и Цереры перед завершением миссии в 2018 г. обнаружил свидетельства присутствия на Церере в прошлом подповерхностного резервуара рассола.
В новом исследовании происхождения оврагов Весты сотрудники НАСА исходили из предположения о возможности образования подобных рассолов на данном объекте из льда и соли в результате нагрева от астероидного удара. Для проверки этой гипотезы они провели эксперименты в испытательной камере JPL DUSTIE. Их суть состояла в имитации среды поверхности астероида вокруг рассолов глубиной несколько см путем быстрого снижения давления воздуха.
По результатам чистая вода мгновенно замерзала, а рассолы оставались в жидком состоянии около часа за счет хлорида натрия. На основе размеров оврагов Весты ученые оценили глубину потоков от нескольких до нескольких десятков м. Их замерзание займет значительно больше времени. При этом исследователи оценили, что формирование рассматриваемых оврагов произошло в течение 30 мин. К тому же в ходе эксперимента удалось воссоздать гипотетические «крышки», предположительно, образующиеся на рассолах при охлаждении. Они закрывают жидкости от вакуума, дольше сохраняя их в жидком состоянии. Подобный механизм действует в лавовых трубках и был смоделирован для потоков потенциальных грязевых вулканов Марса и ледяных вулканов Европы.
По словам исследователей, полученные результаты расширяют понимание форм существования жидкостей в различных мирах.
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. »»»
На основе анализа данных по атмосфере Марса ученые выяснили, что в ее циркуляции значительную роль играют гравитационные волны. Так, с ними связано более 10% атмосферных колебаний температуры и плотности на высотах более 60 км. Это особо интенсивно проявляется в средней атмосфере на средних и высоких широтах. »»»
Путем моделирования ученые выяснили, что для приливно-заблокированных экзопланет особо значимы кометные удары. Это обусловлено большей вероятностью таких событий ввиду особенностей орбитального и динамического взаимодействий их со звездами и более выраженными последствиями в связи со спецификой атмосферной динамики. »»»
Путем определения числа взрывов сверхновых во Млечном пути ученые выявили соответствие этих событий вблизи Солнца с временными интервалами позднеордовикского и позднедевонского вымираний. Они объясняют эту связь возможным разрушением озонового слоя, инициацией кислотных дождей и климатическими изменениями. »»»
Ученые разработали новый метод измерения периода вращения Урана, основанный на анализе полярных сияний планеты. С его использованием был уточнен данный параметр. К тому же он открыл новые возможности для изучения магнитосферы планеты. »»»
На основе повторного анализа данных NASA Dawn по Весте с учетом новых методов ученые установили, что данный объект не имеет ядра, на наличие которого указывал первичный анализ. Они предположили, что это может быть связано с незавершенной дифференциацией или тем, что Веста является фрагментом протопланеты. »»»
На основе анализа данных миссии Chandrayaan-3 и моделирования ученые выяснили, что лед может формироваться на склонах от 14° высоких широт, обращенных от Солнца и к ближайшему полюсу. Это свидетельствует о более обширном потенциальном распространении льда на лунной поверхности, чем предполагалось. »»»