ProtoPlex.Ru

Луна без магнитного поля, но с загадочными магнитными породами: как астероид изменил её судьбу?

27 мая 2025 г. в 02:09

Ученые объяснили, почему у Луны нет магнитного поля, но есть магнитные породы

Загадка Луны: Почему у неё нет магнитного поля, но есть магнитные породы? 🌙

На протяжении многих лет учёные пытались разгадать одну из самых интригующих загадок нашей Луны. Как так получается, что некоторые лунные камни обладают невероятно сильными магнитными свойствами, в то время как саму Луну не окружает магнитное поле? 📊🤔 Одно из свежих исследований, опубликованное в журнале Science Advances, дало новые ответы на этот вопрос.

Доказательства с Луны

Лунные образцы, привезённые на Землю в рамках миссий NASA Apollo в 60-70-х годах, а также данные, собранные орбитальными миссионерами, показали поразительные результаты. Удивительно, что некоторые участки поверхности Луны — особенно её обратная сторона — содержат минералы с довольно сильными магнитными характеристиками. 📡🔍

Теория под ударом

Новые компьютерные моделирования учёных выражают предположение, что миллиарды лет назад мощный удар осколка астероида мог резко усилить древнее слабое магнитное поле Луны, оставив за собой своего рода «магнитный след», который и можно обнаружить в лунных камнях сегодня.

Ученые, включая Айзека Нарретта из Массачусетского технологического института, заявляют: "Большинство сильных магнитных полей, регистрируемых нашими орбитальными аппаратами, можно объяснить именно этим процессом, особенно на обратной стороне Луны".

Удар и созданные условия

Хотя у Луны было незначительное магнитное поле, порождённое небольшим расплавленным ядром, оно само по себе было слишком слабым, чтобы намагнитить верхние слои. Однако этот удар мог сыграть решающую роль — как минимум на короткий период.

По моделям Нарретта, такой мощный удар осколка мог привести к созданию огромного бассейна Дождей на Луне. Ударная волна, породившая это событие, смогла бы испарить верхний слой Луны и выбросить в пространство облако высокоэнергетических, электрически заряженных частиц — плазмы. 💥🌌

Когда плазма на время охватывала Луну, повышалась её магнитная сила, на определённых участках определённые породы могли «поймать» этот кратковременный всплеск магнитного поля. Этот процесс можно сравнить с тем, как записывается след на фотоснимке — в данном случае, след, оставленный намагниченной породой.

Дрожащие электроны и временные всплески

Результаты исследования указывают на то, что удар мог вызвать сейсмические волны, проходящие по Луне и сходящиеся на её противоположной стороне. Эти волны «дрожали» электронами в самых близких минералах в тот самый момент, когда магнитное поле достигало своего пика, формируя своего рода геологический снимок. 📸🔥

Быстрая последовательность событий

По оценкам учёных, вся эта схематическая последовательность событий могла занять менее одного часа. Но именно она оставила после себя магнитный след, который можно обнаружить и в наши дни! 🕒🪐

Глядя на ситуацию с другой стороны, профессор Бенджамин Вайс также добавил интересное сравнение: "Вообразите, что вы бросаете колоду из 52 карт в воздух, в магнитное поле, и каждая карта имеет стрелку компаса. Когда карты вернутся на землю, они будут в новой ориентации — это, по сути, процесс намагничивания". 🃏🔄

Глядя в будущее

Перспективные будущие миссии могут подтвердить теорию группы учёных. Наиболее сильно намагниченные породы располагаются в районе южного полюса Луны, на её дальней стороне — зоне, которую собираются исследовать несколько международных миссий, в том числе программа NASA Artemis. 🌏🚀 Если эти минералы проявят как следы удара, так и старый магнетизм, это станет подтверждением того, что эти асимметричные магнитные аномалии Луны были вызваны колоссальным столкновением с астероидом.

Загадка, достойная исследования

Как отметил Нарретт, "Большая часть лунного магнетизма до сих пор остается необъясненной". Это действительно открывает ворота для будущих исследований и поездок, которые могут помочь нам лучше понять историю нашей спутницы. Луна, как всегда, остаётся таинственной и уникальной, и, возможно, новые данные, полученные в ходе будущих исследований, помогут нам заполнить пробелы в её прошлом.

В этот момент стоит задуматься: какими тайнами еще может обладать Луна и какие открытия ждут впереди! Исследования в области астрономии продолжаются, и каждая новая миссия — это шаг к раскрытию загадок, которые имеют значение не только для понимания Луны, но и для нашей Вселенной в целом. 🌌🔭