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.
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. 📡🔍
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".
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.
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. 📸🔥
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". 🃏🔄
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 проя вят как следы удара, так и старый магнетизм, это станет подтверждением того, что эти асимметричные магнитные аномалии Луны были вызваны колоссальным столкновением с астероидом.
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. 🌌🔭
Комментарии 0