Марсианский метеорит плотность. Как марсианский метеорит может попасть на Землю? Мы - внуки марсиан

И считаются невероятно ценными образцами, поскольку представляют собой своеобразные капсулы времени из геологического прошлого Марса. Эти метеориты по своей природе передают нам образцы Марса безо всяких космических миссий.

«В то время как роботизированные миссии на Марс по-прежнему пытаются пролить свет на историю планеты, единственными образцами с Марса, доступными для исследования на Земле, являются марсианские метеориты, - рассказал ведущий автор исследования Лорен Уайт из Лаборатории реактивного движения NASA. - На земле мы можем использовать несколько аналитических методов, чтобы глубже заглянуть в метеорит и пролить свет на историю Марса. Эти образцы могут содержать ключ к обитаемому прошлому своей планеты. По мере того как находят больше и больше марсианских метеоритов, в совокупности исследования предоставляют больше атрибутов проживания на планете в древности. Кроме того, если эти исследования метеоритов подтвердятся современными роботизированными наблюдениями за Марсом, тайна планеты и ее влажного прошлого может быть раскрыта».

В своем исследовании ученые описывают особенности, связанные с марсианскими глиняными месторождениями - микротуннелями, подобными тем, что находятся в образцах Y000593. Сравнительно с земными образцами, марсианские формы по-видимому очень похожи на биогидротермальные текстуры базальтовых стекол. В принципе, это означает, что марсианский метеорит содержит особенности, которые напоминают минеральные образования, созданные земными бактериями.

Другой фактор - открытие шариков размером от нанометра до микрона, расположенных между слоями камня в метеорите. Эти шарики отличаются от минералов внутри камня и богаты углеродом, что может указывать на биологическое взаимодействие внутри скального материала.

Может ли это быть доказательством марсианских бактерий, жующих марсианские камешки? К сожалению, этот вывод нельзя заключить из исследования, поэтому исследователи избегают слова «жизнь» в своих работах - заменяют его «биогенным происхождением» и «биотической деятельностью».

«Мы не можем исключить возможность того, что богатые углеродом участки могут быть продуктом и не биотических механизмов, - пишут ученые. Так называемые абиотические механизмы означают то, что следствия вызваны не микробной жизнью, а химическими реакциями в геологии камня. - Тем не менее текстурные и композиционные сходства с особенностями в земных образцах, которые точно интерпретируют как биогенные, предлагают интригующий вариант, что марсианские особенности сформированы биотической активностью».

Осторожность ученых буквально поддержали аплодисментами и другие астробиологи. «Хорошо, что они не подняли ложную тревогу и не стали спекулировать о «жизни на Марсе», признав, что не знают наверняка, каково происхождение этих каналов», - сказала Луиза Престон из Великобритании.

«Это не дымящийся пистолет, - отметила Уайт. - Мы никогда не сможем исключить возможность земного загрязнения. Но эти особенности тем не менее интересны и показывают, что нужно продолжать дальнейшее исследование метеоритов».

Памятуя о спорном ALH84001 1996 года, многие исследователи агрессивно реагируют на любые исследования, которые появляются в процессе изучения вопроса жизни на Марсе и других планетах, и скептицизм зачастую слишком высок. Поэтому, пока не сможем найти и проанализировать ДНК внеземного происхождения, или найдем нетронутые образцы на Марсе, работа над вопросом будет подаваться как «волнующая, но не проверенная окончательно».

Марсианский метеорит, недавно обнаруженный на Земле, может стать недостающим звеном между теплым и влажным прошлым планеты и ее холодным и сухим настоящим.

Марсианский метеорит, недавно обнаруженный на Земле, может стать недостающим звеном между теплым и влажным прошлым планеты и ее холодным и сухим настоящим. Камень, найденный в 2011 году в Марокко, входит в неизвестный ранее класс и может заполнить пробелы в знаниях ученых о геологической истории красной планеты.

Метеорит под названием NWA 7034 очень отличается от других камней с Марса, изученных специалистами на Земле.

NWA 7034 содержит примерно в 10 раз больше воды (около 6 тысяч частиц на миллион), чем какой-либо из 110 других известных метеоритов, упавших на Землю с Марса. Это предполагает, что метеорит, возможно, происходит с поверхности планеты, а не из ее глубин, утверждает специалист по планетам Карл Эги из Университета Нью-Мехико.

Изученные ранее марсианские метеориты, известные как образцы SNC, очевидно, происходят с менее исследованной части ландшафта планеты. Возможно, они откололись от Марса в результате удара астероида в определенном регионе планеты. Но самый последний образец более характерен для поверхности Марса.

Специалисты считают, что NWA 7034 представляет собой окаменелость вследствие извержения вулкана на поверхности планеты, которое произошло около 2,1 миллиарда лет назад. Когда-то метеорит был лавой, которая охладилась и затвердела. Самому процессу охлаждения, возможно, способствовала вода на марсианской поверхности, которая в конечно итоге оставила свой отпечаток в химическом составе метеорита.

Ученых также заинтересовал возраст метеорита. Большинство образцов SNC датируются лишь около 1,3 миллиардами лет, а возраст самого древнего метеорита 4,5 миллиарда лет. NWA 7034 представляет собой переходное звено между самым старым и самым молодым марсианским метеоритом, обнаруженным на Земле.

«Многие ученые считают, что на ранних этапах своей истории Марс был теплым и влажным, но со временем климат изменился», - объясняет Эги. В конечном итоге красная планета утратила атмосферу и стала холодной и сухой пустыней. Новый метеорит принадлежит к переходному периоду между этими крайностями, что делает его важной находкой для ученых, надеющихся узнать, как происходило изменение марсианского климата.

Выводы Эги подкреплены данными, собранными марсоходами и космическими кораблями, вращающимися по орбите вокруг планеты. Геохимический состав нового метеорита в точности совпадает с составом камней, проанализированных марсоходами на поверхности красной планеты.

Исследователи подтвердили марсианское происхождение метеорита при помощи метода исключения и исследований, длившихся целых шесть месяцев. По возрасту камня они поняли, что он не может происходить из астероида – все они гораздо старше 2,1 миллиардов лет, в среднем их возраст около 4,5 миллиардов лет.

«Мы знали, что он должен был быть родом с планеты», - рассказывает Эги. Меркурий не входил в число возможных вариантов, так как состав вулканического метеорита не соответствовал составу поверхности самой близкой к Солнцу планеты. Венера также не подошла. Ученые предполагают, что поверхность этой планеты слишком сухая для камней с содержанием воды, как в NWA 7034.

Марс оказался единственным подходящим вариантом, к тому же имеется множество доказательств сходства с камнями, изученными в ходе марсианских миссий.

Марсианский метеорит - скала, которая сформировалась на планете, ударил и был тогда изгнан из Марса воздействием астероида или кометы, и наконец приземлился на Землю . Из более чем 61 000 метеоритов, которые были найдены на Земле, 132, были идентифицированы как марсианин. Эти метеориты, как думают, с Марса, потому что у них есть элементные и изотопические составы, которые подобны скалам и газам атмосферы, проанализированным космическим кораблем на Марсе 17 октября 2013, НАСА сообщило, основанный на анализе аргона в марсианской атмосфере марсоходом Любопытства Марса , что определенные метеориты, найденные на Земле, которая, как думают, была с Марса, были действительно с Марса

Термин не относится к метеоритам, найденным на Марсе, таким как Тепловая Скала Щита .

3 января 2013 НАСА сообщило, что метеорит, названный NWA 7034 (назвал «Черного красавца»), найденный в 2011 в пустыне Сахара , был полон решимости быть с Марса и, как нашли, содержал десять раз воду других метеоритов Марса, найденных на Земле. Метеорит был полон решимости сформироваться 2,1 миллиарда лет назад во время амазонского геологического периода на Марсе

История

К началу 1980-х было очевидно, что группа SNC метеоритов (Shergottites, Nakhlites, Chassignites) существенно отличалась от большинства других типов метеорита. Среди этих различий были младшие возрасты формирования, различный кислород изотопический состав, присутствие водных продуктов наклона и некоторое подобие в химическом составе к исследованиям марсианских поверхностных скал в 1976 высаживающимися на берег Викинга . Несколько рабочих предположили, что эти особенности подразумевали происхождение метеоритов SNC от относительно крупной вышестоящей инстанции, возможно Марс (например, Смит и др. и Треимен и др. ) . Тогда в 1983 о различных пойманных в ловушку газах сообщили в сформированном воздействием стекле EET79001 shergottite, газах, которые близко напомнили тех в марсианской атмосфере, как проанализировано Викингом. Эти пойманные в ловушку газы представили прямые свидетельства для марсианского происхождения. В 2000 статья Треимена, Глисона и Богарда дала обзор всех аргументов, используемых, чтобы завершить метеориты SNC (которых 14 был найден в это время), были с Марса. Они написали, «Там кажется небольшой вероятностью, что SNCs не с Марса. Если бы они были от другого планетарного тела, то это должно было бы быть существенно идентично Марсу, как это теперь понято».

Подразделение

С 9 января 2013, 111 из 114 марсианских метеоритов разделены на три редких группы achondritic (каменные) метеориты: shergottites (96), nakhlites (13), chassignites (2), и иначе (3) (который включает чудной метеорит Аллан Хиллс 84001 обычно помещаемый в пределах определенной «группы OPX»). Следовательно, марсианские метеориты в целом иногда упоминаются как группа SNC . У них есть отношения изотопа, которые, как говорят, совместимы друг с другом и несовместимы с Землей. Имена происходят из местоположения того, где первый метеорит их типа был обнаружен.

Shergottites

Примерно три четверти всех марсианских метеоритов могут быть классифицированы как shergottites. Их называют в честь метеорита Shergotty , который упал на Sherghati , Индия в 1865. Shergottites - магматические породы мафических к ультрамафической литологии. Они попадают в три главных группы, базальтовое, olivine-phyric (такие как группа Tissint, найденная в Марокко в 2011) и lherzolitic shergottites, основанный на их кристаллическом размере и содержании минеральных веществ. Они могут быть категоризированы альтернативно в три или четыре группы, основанные на их содержании элемента редкой земли. Эти две системы классификации приводят в порядок не линию друг с другом, намекая на сложные отношения между различными материнскими породами и магмами, из которых сформировался shergottites.

shergottites, кажется, кристаллизовали только 180 миллионов лет назад, который является удивительно молодым возрастом, рассматривающим, как древний большинство поверхности Марса, кажется, и небольшой размер самого Марса. Из-за этого некоторые защитили идею, что shergottites значительно старше, чем это. Это «Парадокс Возраста Shergottite» остается нерешенным и является все еще областью активного исследования и дебатов.

Было показано, что nakhlites были залитыми жидкой водой приблизительно 620 миллионов лет назад и что они были изгнаны из Марса приблизительно 10,75 миллионов лет назад воздействием астероида. Они упали на Землю в течение прошлых 10 000 лет.

События

Редкий марсианский метеорит, найденный в пустыне Сахара, не похож ни на один другой метеорит с Красной планеты. Он содержит в 10 раз больше воды, чем другие метеориты .

Высокая концентрация воды указывает на то, что этот камень соприкасался с водой на поверхности Марса около 2,1 миллиарда лет назад, когда вероятно сформировался метеорит.

Метеорит, размером с бейсбольный мяч и весом в 320 грамм, официально названный Северо-западная Африка (NWA) 7034 или неофициально "Черная красавица" – это второй древнейший из 110 найденных камней с Марса , обнаруженных на Земле.

Большая их часть была найдена в Антарктиде и Сахаре, а старейшему марсианскому метеориту 4,5 миллиардов лет.

Он очень похож на вулканические породы, найденные на поверхности Марса марсоходами НАСА Spirit и Opportunity.

Ученые считают, что астероид или другой крупный объект столкнулся с Марсом, отколов кусок породы, который упал в атмосферу Земли.

Метеорит NWA 7034 был подарен Университету Нью-Мексико американцем, который купил его в Марокко в прошлом году, а целый ряд тестов подтвердил, что он попал на Землю с Марса.

Считается, что с ранних времен Марс был более теплым и влажным местом , но он потерял большую часть своей атмосферы, и вода на его поверхности исчезла. Планета превратилась в холодную, сухую пустыню, которую можно наблюдать сегодня.

Метеорит, вероятно, сформировался в переходный климатический период, когда Красная планета теряла свою атмосферу и воду на поверхности.

Он содержит относительно много воды: 6000 частей на миллион , в то время как другие марсианские метеориты содержат около 200-300 частей на миллион. Кроме того в его составе есть крошечные частицы углерода, сформированные от геологической, а не биологической активности.

Фото метеоритов

Вот несколько фотографий метеоритов найденных на Земле и на Марсе.

Старейший марсианский метеорит ALH 84001 , которому 4,5 миллиардов лет был найден в горах Алан Хиллс в Антарктиде в 1984 году.

Фото железного метеорита найденного марсоходом НАСА Opportunity на Марсе. Это первый метеорит, найденный на другой планете , состоящий в основном из железа и никеля.

Лунный метеорит , найденный в Антарктиде в 1981 году. Он напоминает камни, полученные космическим кораблем Аполлон с Луны.

Иногда лучший способ изучать Марс - это остаться дома. Не существует альтернативы для реальных полетов на Марс, но куски Марса, которые совершили путешествие на Землю, вполне можно изучить и на нашей планете. В частности, в Антарктиде: ученые NASA нашли там кучу марсианских метеоритов.

Впрочем, не они первые ищут метеориты в полярных регионах Земли. Уже в 9 веке люди из полярных северных регионов использовали железо из метеоритов для инструментов и охотничьего снаряжения. Метеоритным железом торговали на больших расстояниях. Но для NASA охота на метеориты протекает в Антарктиде.

Холодная температура Антарктиды сохранила метеориты на долгое время, сделав их ценными артефактами в попытке понять Марс. Метеориты имеют тенденцию накапливаться в тех местах, куда их перемещают ползучие ледники. Когда лед встречает препятствие в виде камня на своем пути, он оставляет у него метеориты, так их становится проще найти. Недавно прибывшие метеориты тоже легко обнаружить на поверхности антарктического льда.

США начали сбор метеоритов в Антарктиде в 1976 году, и на сегодняшний день обнаружено более 21 000 метеоритов и их фрагментов по всему миру. В Антарктиде обнаружено больше метеоритов, чем в остальном мире вообще. И обнаруженные метеориты были предоставлены ученым по всему миру.

Сбор метеоритов в Антарктиде - это не прогулка в парке. Это физически изнурительная и опасная работа. Антарктида суровая среда для жизни и работы, и чтобы просто выжить, нужно провести серьезное планирование и командную работу. Однако научная отдача весьма велика, поэтому NASA не прекращает поиски.

Метеориты с Луны и других небесных тел тоже прибывают на Землю и собираются в Антарктиде. Они могут рассказать нам много важного об эволюции и формировании Солнечной системы, происхождении необходимых для жизни химических компонентов и происхождении самих планет.

Как марсианские метеориты попадают на Землю?

Чтобы метеорит с Марса попал на Землю, должно произойти несколько вещей. Во-первых, с Марсом должен столкнуться метеорит. Он должен быть достаточно большим и упасть на поверхность с достаточной силой, чтобы камни, выброшенные с поверхности Марса, набрали достаточную скорость для преодоления гравитации Марса.

После этого метеор должен пройти через космос и избежать тысячи других посланий судьбы вроде притяжения другими планетами и Солнцем или выброса далеко в космос. И тогда, если ему удастся залететь в область земной гравитации, он должен быть достаточно большим, чтобы пережить вход в плотные слои атмосферы Земли.

С точки зрения науки

Часть научной ценности метеоритов заключается не в их источнике, а во времени их образования. Некоторые метеориты летели через космос так долго, что стали в некотором роде путешественниками во времени. Эти древние метеориты могут рассказать ученым много интересного о ранней Солнечной системе.

Метеориты с Марса рассказывают ученым интересные вещи. Поскольку они пережили вхождение в плотные слои атмосферы Земли, они могут рассказать инженерам о динамике такого путешествия и помочь им в проектировании космических аппаратов. Поскольку они содержат химические сигнатуры и элементы, уникальные для Марса, они также могут рассказать специалистам по миссиям о том, как выживать на Марсе.

Кроме того, они могут пролить свет на одну из самых больших тайн в исследовании космоса: была ли на Марсе жизнь? Марсианский метеорит, найденный в пустыне Сахара в 2011 году, содержал в десять раз больше воды, чем другие марсианские метеориты, и еще больше укрепил гипотезу о том, что Марс когда-то был влажным миром, пригодным для жизни.

Программа NASA по поиску метеоритов в Антарктиде существует много лет, и нет никаких причин ее прекращать, поскольку это пока единственный способ доставить образцы Марса в лабораторию. Ученые собирают эти образцы как головоломку и однажды соберут полную картину. Может быть.