ru24.pro
«Мировое обозрение»
Январь
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Curiosity нашел древние марсианские пруды и озера: почему они не замерзали, и могла ли там быть жизнь?

Марс, холодная и сухая пустыня, хранит в своих скалах молчаливые свидетельства прошлого, когда он был гораздо более гостеприимным миром. Новейшие открытия, сделанные марсоходом Curiosity, словно проливают свет на эту древнюю историю, запечатлённую в окаменевших волновых узорах. Эти ряби, словно отпечатки пальцев исчезнувших волн, раскрывают нам детали древних водоёмов, которые, вопреки некоторым гипотезам, не были скованы льдом.

Рябь на песке: послания из прошлого

Представьте себе берег древнего озера на Марсе. Ветер, гоняя волны, ласкает песчаный берег. Спустя миллиарды лет, эти нежные движения воды оставили свой след в виде волновой ряби. Именно эти крошечные неровности, высотой всего в несколько миллиметров, стали ключом к пониманию климата и условий на раннем Марсе. Это, знаете ли, как найти окаменевший отпечаток ноги динозавра — только вместо ноги здесь волна.

Озера на древнем Марсе, вольная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Учёные обнаружили два набора таких следов ряби в кратере Гейл. Первый, названный Пров, расположился в слоях бывших дюн, второй — Амапари — в соседней скальной полосе. Эти находки свидетельствуют о том, что когда-то здесь плескались неглубокие озера, открытые для марсианской атмосферы.

В ходе траверса Curiosity [(A), серая линия] через формацию Мирадор марсоход наблюдал симметричные следы ряби в обнажении Prow у основания бута Мирадор на высоте -3950 м (B) и в обнажении Amapari Marker Band (AMB) вдоль западного борта Marker Band Valley (MBV) на высоте -3860 м (C). Красными звездами отмечены места расположения содержащих рябь обнажений в стратиграфической колонке (D) вдоль траверса MSL (A). Prow — это одно из многочисленных линзовидных обнажений в составе члена Contigo. Выходы AMB почти непрерывно расположены вокруг MBV [(C): сплошная оранжевая линия], часто образуя плоские, эрозионно устойчивые скалы (внутренний край прослежен пунктирной оранжевой линией). Базовая карта, использованная в (A)-(C), — это мозаика HiRISE с Mars Reconnaissance Orbiter, созданная Калефом и др. (61, 62) и доступная через Систему планетарных данных НАСА. Цитирование: Claire A. Mondro et al., Wave ripples formed in ancient, ice-free lakes in Gale crater, Mars.Sci. Adv.11,eadr0010(2025).DOI:10.1126/sciadv.adr0010
Автор: Claire A. Mondro et al.
Почему это так важно?

Дело в том, что эти открытия ставят под сомнение некоторые модели, предполагающие, что на Марсе в тот период были лишь ледяные покровы. Рябь на песке — убедительное доказательство того, что вода была не только жидкой, но и подверженной воздействию ветра. Это, в свою очередь, подразумевает, что атмосфера была более плотной, а климат — более тёплым, чем предполагалось.

Симметричные следы пульсации в обнажении АМБ. Симметричные следы пульсации (A) наблюдаются в обнажении АМБ. Гребни ряби обозначены желтыми стрелками (A) и выровнены почти вертикально (белая стрелка) в последовательных слоях ряби. Внутренние пластинки прослеживаются непрерывно через впадины ряби. В плане (B) гребни ряби линейны, иногда с раздвоениями в виде вилок настройки, ориентированы последовательно на северо-запад/юго-восток. Блок ряби AMB латерально обширен, имеет постоянную толщину и конформно перекрыт блоком плоских пластин [(C): здесь контакт закрыт, пунктирная линия — предполагаемый контакт]. Толщина пульсационного блока AMB в местонахождении Амапари составляет ~15 см, и он состоит из пяти устойчивых пластов, содержащих симметричные следы пульсации. Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/MSSS. Цитирование: Claire A. Mondro et al., Wave ripples formed in ancient, ice-free lakes in Gale crater, Mars.Sci. Adv.11,eadr0010(2025).DOI:10.1126/sciadv.adr0010
Автор: Claire A. Mondro et al.

А знаете что? Эти открытия отодвигают временные рамки существования жидкой воды на Марсе. А это, в свою очередь, повышает шансы на то, что на планете могла существовать жизнь, пусть даже в виде микроорганизмов.

Как это работает?

Конечно, просто обнаружить рябь недостаточно. Нужно ещё понять, как она образовалась. Здесь на помощь приходят компьютерные модели. Они позволяют учёным воссоздать условия, необходимые для формирования таких узоров. Оказывается, размер и форма ряби — подсказки, которые указывают на глубину и размеры древних озер.

Симметричные знаки пульсации в обнажении Prow. Prow представляет собой линзовидное обнажение длиной 18 м (A), состоящее из нижнего блока однонаправленных поперечных пластов и верхнего блока флишевых подстилок (B), содержащих симметричные знаки пульсации [(C и D): гребни пульсации указаны желтыми стрелками]. Вертикальное накопление следов пульсации в пределах флишевого подстилающего слоя создает сложный узор переплетенного поперечного слоения [как в (34), рис. 8, экз. 9 см. ориг. исследование], сохраняющий как симметричные впадины пульсации, так и гребни в различных местах. На снимках высокого разрешения MAHLI, сделанных на расстоянии 1 см от обнажения (E), видны заметные песчинки, составляющие слои ряби, которые драпируются мелкозернистым материалом без заметных зерен (размер зерен <180 мкм, ниже предела разрешения MAHLI). (E). Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/MSSS. Цитирование: Claire A. Mondro et al., Wave ripples formed in ancient, ice-free lakes in Gale crater, Mars.Sci. Adv.11,eadr0010(2025).DOI:10.1126/sciadv.adr0010
Автор: Claire A. Mondro et al.

Моделирование показало, что глубина озёр в момент образования ряби не превышала двух метров. Неглубокие, но вполне подходящие для жизни, если она, конечно, там была.

Заглядывая в будущее

Это открытие, честно говоря, — это не только взгляд в прошлое Марса, но и в будущее исследований. Оно подчёркивает важность миссий вроде Curiosity, которые не только собирают данные, но и помогают переосмыслить наши представления о красной планете.

Рябь на марсианском песке — это не просто красивые узоры, это послание из далёкого прошлого, которое может перевернуть наше понимание истории Марса. Как знать, может, в будущих исследованиях мы найдём ещё больше подтверждений того, что Марс когда-то был очень похож на нашу Землю. А это, согласитесь, захватывает дух.