Вопрос потенциальной обитаемости Марса затрагивался неоднократно. В настоящее время в отсутствии атмосферы и магнитного поля существование жизни на поверхности исключено. Однако предполагается, что в далеком прошлом она могла процветать здесь. С изменением условий оставшиеся микроорганизмы, возможно, ушли под поверхность, где могут существовать по сей день.
В новом исследовании сотрудники Калифорнийского технологического института определили зону обитаемости на Марсе.
В качестве потенциальных форм жизни они рассматривали фотосинтезирующие микроорганизмы. По мнению ученых, они могли бы находиться вблизи поверхности, покрытой льдом, т. к. на поверхности сильное ультрафиолетовое излучение, а на большой глубине недостаточно солнечного света.
Ученые определили глубину расположения обитаемой зоны по содержанию пыли в структуре льда. При ее концентрации в 0,01-0,1% организмы могут существовать на глубинах 5-38 см, при меньших значениях – на отметках 2,15-3,1 м. Если содержание пыли превышает 1%, лед не пропускает достаточное количество света для выживания фотосинтетиков.
Кроме того, пыль способствует таянию льда локальными очагами, обеспечивая необходимую для существования организмов воду. Этот процесс возможен в низких и средних широтах.
Полученные результаты могут стать основой для дальнейших марсианских исследований.
В системе красного карлика GJ 2126 обнаружена экзопланета с очень высоким эксцентриситетом орбиты. По размеру она может быть близка к Юпитеру или являться коричневым карликом. »»»
На основе анализа данных по Марсу ученые установили, что возраст северной полярной ледяной шапки составляет 2-12 млн лет, что делает ее новейшей крупной структурой на планете. К тому же она инициирует изостатическое опускание поверхности. Это первое зафиксированное проявление данного процесса за пределами Земли. Его скорость свидетельствует о низкой температуре и вязкости верхней мантии Марса. »»»
В материале астероида Рюгу обнаружены соли натрия: хлорид (галит), карбонат и сульфаты. Они свидетельствуют о том, что родительский объект включал соленую воду. Предполагается, что она могла появиться вследствие нагрева от радиоактивного распада и в дальнейшем испарилась или замерзла. »»»
На основе результатов моделирования столкновения околозвездных дисков ученые выдвинули новую гипотезу происхождения блуждающих объектов планетарной массы, предполагающую, что они формируются при хаотических взаимодействиях околозвездных дисков в плотных звездных скоплениях. Таким образом, предполагается выделение третьего класса космических объектов по происхождению. »»»
Путем наблюдений за экзопланетой LTT 9779 b категории горячих Нептунов зафиксирована ее орбита, обнаружены отражающие облака, сосредоточенные над западным полушарием ввиду господствующих восточных ветров, и следы водяного пара в атмосфере, а также установлено более интенсивное отражение и излучение света более нагретой дневной стороной. »»»
На основе изучения хондритов ученые установили, что планетезимали первого поколения во внутренней части Солнечной системы были насыщены умеренно летучими элементами. Это противоречит гипотезам, предполагающим, что их дефицит связан с зарождением планетезималей. Исследователи сделали вывод, что данные элементы были утрачены в результате дальнейших столкновений. »»»
Путем анализа данных по экзопланетам-гигантам ученые выяснили, что они сформировались путем аккреции за 1-2 млн лет вместо 3-5 млн, как предполагалось ранее. Полученные результаты представляют собой статистическую основу для анализа образования других экзопланет и могут привести к пересмотру теории формирования планет. »»»
Путем изотопного анализа океанической коры ученые обнаружили свидетельства временной утраты Солнечной системой гелиосферы в середине неогена в виде аномальной концентрации бериллия-10. Предполагается, что это было связано с прохождением ее через крупное молекулярное облако. »»»
По результатам анализа проб пород с обратной стороны Луны ученые выяснили, что по элементному составу они аналогичны породам видимой стороны. Это подтверждает гипотезу магматического океана и свидетельствует о том, что он мог покрывать всю поверхность. Однако из изотопных данных следует, что эволюция регионов Луны после кристаллизации океана магмы шла по-разному. »»»