«Сухой» марсианский метеорит раскрыл следы древней воды внутри породы - КОСМОГОН

«Сухой» марсианский метеорит раскрыл следы древней воды внутри породы

Содержание скрыть
Поделится записью

Марсианский метеорит NWA 7034, получивший неофициальное название «Black Beauty» («Чёрная красавица»), помог учёным получить новые сведения о взаимодействии воды с молодой корой Марса. Несмотря на то что сегодня в этом камне нет жидкой воды, внутри него сохранились участки, богатые водородом, которые удалось обнаружить с помощью нейтронной и рентгеновской томографии.

Особенность нового исследования заключается не только в обнаружении гидратированных веществ. Учёные впервые смогли увидеть их распределение внутри фрагмента метеорита в трёх измерениях и обнаружить не просто отдельные микроскопические минералы, а более крупные области, содержащие водород. Это указывает на то, что вода взаимодействовала с марсианской породой уже на раннем этапе истории планеты.

Марсианская порода, оказавшаяся на Земле

NWA 7034 — один из наиболее необычных известных марсианских метеоритов. Его обнаружили в Сахаре, в Марокко. На Землю этот камень попал после того, как мощный удар другого космического тела выбросил фрагмент марсианской поверхности в космос. После длительного путешествия по межпланетному пространству он достиг Земли и оказался среди других метеоритных находок.

Метеорит имеет массу около 320 граммов, а возраст содержащегося в нём материала достигает примерно 4,48 миллиарда лет. Это делает его одним из наиболее древних известных фрагментов марсианской коры.

Возраст особенно важен для изучения раннего Марса. Планета сформировалась около 4,5 миллиарда лет назад, поэтому породы, сохранившие информацию о первых сотнях миллионов лет её существования, позволяют заглянуть в период, о котором непосредственно исследовать поверхность Марса значительно сложнее.

«Black Beauty» уже давно привлекает внимание планетологов. Предыдущие исследования показали, что метеорит содержит многочисленные признаки взаимодействия с водой. Теперь исследователи смогли выяснить не только, что такие следы присутствуют, но и где именно они расположены внутри породы.

Почему метеорит называют «сухим»

Название нового исследования может показаться парадоксальным: как «сухой» метеорит способен рассказать о воде?

Дело в том, что речь идёт не о сохранении внутри камня жидкой воды.

Сегодня в NWA 7034 нет резервуара с жидкостью. Вода, которая когда-то взаимодействовала с марсианской породой, оставила после себя химические и минералогические изменения.

Одним из наиболее важных следов является водород, входящий в состав минералов, образовавшихся или изменённых при взаимодействии породы с водой.

Поэтому исследователи фактически ищут не саму древнюю воду, а её геологический «отпечаток».

Это принципиально важное различие. Найденный водород не означает, что внутри метеорита сейчас существует жидкая вода. Он показывает, что вода участвовала в процессах формирования или изменения минералов в прошлом.

Что вода могла сделать с молодой корой Марса

Когда жидкая вода взаимодействует с породой, происходят химические реакции.

Одним из результатов могут становиться гидратированные минералы — вещества, в структуру которых входит вода или её компоненты.

Подобные процессы хорошо известны и на Земле.

Если такие минералы сохраняются достаточно долго, они становятся своеобразной геологической записью условий, существовавших в момент их образования.

Для Марса это особенно ценно. Современная поверхность планеты в основном холодная и сухая, а жидкая вода в стабильном состоянии на поверхности сегодня практически не существует.

Однако поверхность Марса содержит огромное количество свидетельств того, что в далёком прошлом вода играла гораздо более заметную роль. Древние русла, долины, дельты и отложения, связанные с водной активностью, показывают, что история планеты была значительно сложнее её нынешнего сухого облика.

Метеорит NWA 7034 добавляет к этой картине информацию непосредственно о древней коре.

Что именно удалось обнаружить

Исследователи обнаружили внутри метеорита области с повышенным содержанием водорода.

Особенно важно, что эти области имеют макроскопический размер — то есть они заметны не только на уровне отдельных микроскопических минералов.

До этого учёные уже знали, что «Black Beauty» содержит признаки гидратации. Но прежние методы давали либо оценку общего количества воды, либо позволяли исследовать небольшие участки породы.

Новый подход позволил увидеть распределение водородсодержащего материала внутри непрерывного фрагмента метеорита в трёх измерениях.

Это существенное отличие.

Одно дело — обнаружить минерал, который свидетельствует о взаимодействии с водой.

Другое — увидеть, как связанные с водой вещества распределены внутри большого объёма древней породы.

Именно пространственная информация помогает лучше понять геологический процесс, который происходил на Марсе.

Почему использовали сразу два метода томографии

Для исследования объединили нейтронную и рентгеновскую томографию.

Каждый метод имеет собственные преимущества.

Рентгеновская томография хорошо показывает внутреннее строение плотного материала и особенно полезна для выявления элементов с относительно большой атомной массой, например кремния или железа.

Но водород относится к лёгким элементам, поэтому в плотной каменной породе его сложнее обнаружить с помощью рентгеновского излучения.

Это интересно...  Токсичный марсианский грунт может помочь в строительстве баз на Красной планете

Нейтроны ведут себя иначе.

Они особенно чувствительны к водороду, поэтому нейтронная томография позволяет обнаруживать водородсодержащие области, которые могут быть практически незаметны на рентгеновском изображении.

Комбинация двух методов дала возможность сопоставить внутреннюю структуру породы с распределением водорода.

«Пустоты», которые оказались не пустыми

При рентгеновской томографии исследователи увидели в плотной породе множество более крупных участков, напоминающих пустоты.

На обычном рентгеновском изображении они выглядели как области с меньшей плотностью.

Но нейтронная томография показала важную деталь: эти области не обязательно были пустыми.

В них обнаружился материал, содержащий водород.

Именно это наблюдение стало одним из ключевых результатов работы.

Рентгеновское изображение позволяло увидеть структуру, но не давало полной информации о её составе. Нейтронное исследование добавило сведения о распределении водорода.

В результате учёные получили более полную трёхмерную картину внутреннего строения метеорита.

Как работала томография

Сам принцип томографии знаком по медицинским исследованиям.

Объект помещается в поток излучения, после чего его постепенно поворачивают.

Для разных положений получают изображения того, как излучение проходит через образец.

Затем компьютер обрабатывает множество проекций и восстанавливает внутреннюю структуру объекта в трёх измерениях.

В случае метеорита это позволяет исследовать камень, не распиливая его на большое количество частей.

Для редкого образца марсианского происхождения это особенно важно.

Каждый фрагмент NWA 7034 представляет научную ценность, поэтому возможность получить информацию о его внутреннем строении без разрушения образца имеет большое значение.

Исследовали небольшой фрагмент

Для нейтронной томографии в Швейцарию отправили фрагмент метеорита размером примерно 12 × 8 × 2 миллиметра.

Даже такой небольшой образец способен содержать большое количество геологической информации, поскольку его структура сформировалась в очень древней марсианской коре.

Исследование проводилось на установке Swiss Spallation Neutron Source, SINQ, в Институте Пауля Шеррера.

Нейтронные данные затем сопоставлялись с результатами рентгеновской томографии.

Полученный результат особенно ценен потому, что исследователи смогли изучить непрерывный объём породы, а не отдельные тонкие срезы.

Что знали о воде в «Black Beauty» раньше

NWA 7034 не впервые оказался в центре исследований марсианской воды.

Предыдущие работы уже показывали необычно высокое содержание воды или связанных с ней компонентов.

Одним из методов было нагревание образца в контролируемых условиях с последующим анализом выделившейся воды.

Другой подход заключался в изучении очень тонких срезов метеорита под микроскопом и исследовании содержащихся в них минералов.

Эти исследования независимо указывали на наличие большого количества следов воды в породе.

Но у таких методов есть ограничение.

Можно определить, сколько воды или водородсодержащих компонентов содержится в образце в целом, но гораздо сложнее понять, как они распределены по всему объёму.

Именно эту проблему решило новое трёхмерное исследование.

Почему распределение вещества так важно

Предположим, исследователь обнаруживает в камне гидратированный минерал.

Это уже свидетельство того, что вода когда-то присутствовала.

Но остаётся вопрос: где этот минерал образовался и какие процессы привели к его появлению?

Если гидратированные минералы распределены равномерно, это может указывать на один тип взаимодействия породы с водой.

Если они сосредоточены в отдельных областях, возможен другой сценарий — например, воздействие воды на определённые участки породы или взаимодействие с жидкостью по существовавшим каналам и пустотам.

Поэтому трёхмерная карта распределения водорода является более информативной, чем простая оценка общего количества воды.

Вода могла присутствовать очень рано

Возраст пород в NWA 7034 достигает 4,48 миллиарда лет.

Следы взаимодействия с водой находятся в материале, относящемся к очень раннему периоду истории Марса. Исследователи считают, что обнаруженные водородсодержащие области свидетельствуют о взаимодействии молодой марсианской коры с водой.

Это особенно интересно, поскольку вопрос о том, когда именно на Марсе появилась вода и насколько длительным было её присутствие, остаётся одним из центральных вопросов планетологии.

Изучение древнейших марсианских пород позволяет приблизиться к ответу.

Каким мог быть ранний Марс

Современный Марс — холодная пустынная планета с разреженной атмосферой.

На её поверхности существуют лёд и водяной пар, а вода также может быть связана с минералами.

Но геологические данные показывают, что условия в далёком прошлом были другими.

На Марсе сохранились древние русла рек, дельты, озёрные отложения и другие структуры, связанные с воздействием воды.

Учёные продолжают спорить о том, насколько тёплым и влажным был ранний климат.

Существуют разные сценарии. Согласно одному из них, на раннем Марсе могли существовать относительно тёплые и влажные условия. Другой сценарий предполагает преимущественно холодный климат, при котором значительная часть воды находилась в виде льда, а жидкая вода появлялась эпизодически из-за вулканической активности, ударов астероидов и других процессов.

Новый результат не решает этот спор полностью, но показывает, что вода взаимодействовала с марсианской корой уже очень давно.

Вода могла реагировать с породой во время мощных геологических событий

Исследователи связывают возможные процессы гидратации с высокоэнергетическими геологическими событиями, включая вулканическую активность и ударные события.

Молодой Марс был гораздо более геологически активным, чем современная планета.

На ранних этапах его истории происходили многочисленные столкновения с астероидами и другими телами. Вулканическая активность также играла значительную роль.

Подобные процессы могли создавать условия, при которых вода вступала в химические реакции с породами.

В результате первоначально существовавшая вода могла оставить после себя устойчивые минералогические следы, сохранившиеся до наших дней.

Почему удар метеорита не уничтожил всю информацию

NWA 7034 сам оказался результатом космического столкновения: именно ударное событие выбросило его материал с Марса.

Однако это произошло значительно позже формирования древней породы.

Сам камень смог сохранить фрагменты ранней марсианской истории.

Получается своеобразная цепочка событий: древняя марсианская порода взаимодействовала с водой, затем спустя очень длительное время была выброшена в космос ударом другого тела, после чего один из фрагментов оказался на Земле.

Здесь важно не путать возраст породы и время её выброса с Марса. Материал метеорита сформировался миллиарды лет назад, тогда как его путешествие от Марса к Земле произошло значительно позже.

Почему метеориты дают информацию, которую сложно получить с помощью роверов

Марсоходы исследуют непосредственно поверхность планеты.

Они могут анализировать породы на месте, фотографировать их, изучать химический состав и структуру.

Но каждый марсоход работает в конкретном районе Марса.

Метеориты имеют другое преимущество.

Они доступны для подробного лабораторного исследования на Земле.

Здесь можно использовать оборудование, которое невозможно отправить на Марс в составе одной роботизированной миссии.

В случае NWA 7034 исследователи смогли применить нейтронную томографию и высокоточное рентгеновское исследование, чтобы изучить внутреннюю структуру образца.

Такое сочетание методов существенно расширяет возможности анализа марсианского материала.

Метеорит позволяет заглянуть внутрь древней коры

Ровер видит поверхность породы и может анализировать её внешний слой или просверлить небольшой участок.

Это интересно...  Как звезды «сдувают» атмосферы планет: первое исследование газовых гигантов у горячих F-звёзд

В лаборатории исследователи могут располагать гораздо более широким набором инструментов.

Для «Black Beauty» это позволило определить, что водородсодержащий материал находится не только в отдельных микроскопических минералах, но и в более крупных областях.

Такая информация важна для реконструкции процессов, происходивших внутри марсианской коры.

Почему водород является ключом к поиску древней воды

Вода состоит из водорода и кислорода.

Но при геологических процессах жидкая вода не обязана сохраняться как вода.

Она может участвовать в химических реакциях и встраиваться в структуру минералов.

Поэтому обнаружение водорода в определённых минералогических контекстах может быть свидетельством прошлой гидратации.

Нейтроны особенно чувствительны к водороду, что делает нейтронную томографию подходящим инструментом для поиска таких областей.

Именно благодаря этому удалось обнаружить участки, которые практически не выделялись при исследовании только рентгеновским методом.

Это не доказательство существования древнего марсианского океана

Результат нельзя трактовать как прямое свидетельство того, что на Марсе в прошлом обязательно существовал глобальный океан.

Обнаруженные участки водородсодержащего материала говорят о взаимодействии воды с породой.

Но из одного образца невозможно определить глобальный объём воды на всей планете или продолжительность существования крупных водоёмов.

Для реконструкции климата Марса используются данные множества независимых источников: геологические структуры, минералы, данные орбитальных аппаратов, измерения марсоходов и метеориты.

Поэтому значение новой работы заключается прежде всего в уточнении истории взаимодействия воды и древней марсианской коры.

Вода на Марсе могла существовать в разных формах

Следы древней воды на Марсе не обязательно означают наличие постоянно текущих рек.

В разные периоды вода могла существовать в виде льда, пара или жидкой воды.

Условия на поверхности зависели от температуры, атмосферного давления и состава атмосферы.

Кроме того, вода могла находиться в подземной среде и взаимодействовать с минералами.

Поэтому геологические свидетельства гидратации не позволяют автоматически восстановить конкретный климатический сценарий.

Они показывают, что вода участвовала в химических и геологических процессах.

«Black Beauty» особенно ценен для изучения раннего Марса

Большинство современных марсианских ландшафтов сформировались после ранних этапов истории планеты.

Эрозия, удары метеоритов, вулканическая активность и другие процессы постепенно изменяли поверхность.

Очень древние породы при этом могли разрушаться или перекрываться более молодыми отложениями.

NWA 7034 сохранил фрагменты древнего материала внутри более поздней геологической истории.

Поэтому он является своеобразным образцом древней марсианской коры, доступным для лабораторного изучения.

Что означает находка для поиска обитаемых условий

Вода является одним из важнейших факторов, учитываемых при оценке потенциальной обитаемости планет.

Однако само наличие воды ещё не означает существование жизни.

Для возникновения и сохранения известных нам форм жизни необходим комплекс условий, включая подходящую химическую среду и источник энергии.

Поэтому новое исследование не обнаруживает признаков жизни на Марсе.

Оно уточняет другую важную часть вопроса: когда и каким образом вода взаимодействовала с породами планеты.

Это необходимо для реконструкции среды, существовавшей на Марсе в далёком прошлом.

Почему древняя вода важна для понимания эволюции Марса

История Марса — это история постепенного изменения планеты.

В ранний период Марс обладал атмосферой и геологической средой, которые существенно отличались от современных.

Со временем планета потеряла значительную часть атмосферы и стала холоднее и суше.

Вода в значительной степени исчезла с поверхности, замёрзла, испарилась или оказалась связанной с минералами и, возможно, сохранилась в подповерхностной среде.

Чтобы понять этот переход, необходимо определить, сколько воды существовало в разные эпохи и как она взаимодействовала с породами.

Древний метеорит предоставляет один из фрагментов этой истории.

Почему трёхмерная карта важнее обычного анализа состава

Химический анализ отвечает на вопрос о том, какие вещества присутствуют в образце.

Томография позволяет добавить к этому информацию об их расположении.

Это принципиальная разница.

Если исследователь знает, что в метеорите присутствует водород, он получает свидетельство гидратации.

Если он знает, где именно расположен водород и с какими структурными особенностями породы он связан, появляется возможность исследовать механизм формирования этих участков.

Именно поэтому новое исследование представляет интерес не только как ещё одно подтверждение древнего присутствия воды.

Оно даёт пространственную информацию о следах этого процесса.

Нейтронная томография открывает особые возможности

Нейтроны используются в самых разных областях науки и техники.

В исследовании метеорита их главное преимущество связано с высокой чувствительностью к водороду.

Это позволяет изучать материалы, в которых водород трудно различить с помощью рентгеновских методов.

При этом нейтронная томография не заменяет рентгеновскую.

Они дополняют друг друга.

Рентген показывает особенности плотной минеральной структуры, а нейтроны помогают обнаружить распределение водорода.

Совместный анализ позволяет получить значительно более полную картину.

Метод можно применять и к другим образцам

Полученный результат важен также с методической точки зрения.

Исследователи продемонстрировали, что совместное использование нейтронной и рентгеновской томографии позволяет исследовать пространственное распределение водорода в марсианском метеорите.

Это открывает возможность применять подобный подход к другим образцам.

Марсианские метеориты отличаются по возрасту, минералогии и истории взаимодействия с водой.

Если исследовать их одинаковыми методами, можно будет сравнивать распределение водородсодержащих материалов и искать общие закономерности.

Можно ли найти следы воды в других метеоритах

Да, подобный подход потенциально применим к другим образцам, содержащим гидратированные минералы.

Но результаты будут зависеть от состава каждого метеорита и его геологической истории.

Не каждый марсианский метеорит имеет такую же структуру, как NWA 7034.

Поэтому нельзя автоматически переносить свойства «Black Beauty» на всю марсианскую кору.

Тем не менее возможность неразрушающего трёхмерного исследования создаёт новый инструмент для сравнительной планетологии.

Почему лабораторные исследования дополняют работу космических миссий

Марсоходы и орбитальные аппараты дают сведения непосредственно с Марса.

Метеориты дают возможность использовать земные лаборатории.

Эти два направления не конкурируют, а дополняют друг друга.

Космические аппараты показывают геологический контекст — где находится порода, какие структуры окружают её и как выглядит поверхность.

Лабораторное исследование метеорита позволяет гораздо глубже изучить сам материал.

В случае «Black Beauty» именно лабораторные методы позволили обнаружить макроскопические области, богатые водородом, внутри древней марсианской породы.

Новая находка не означает, что на современном Марсе много воды

Важно отделять прошлое Марса от его нынешнего состояния.

Исследованный метеорит содержит информацию о древних процессах.

Он не показывает, сколько жидкой воды находится на поверхности Марса сегодня.

Современный Марс остаётся холодным и сухим.

Основная часть известных запасов воды связана с полярными льдами, подповерхностным льдом, минералами и другими резервуарами.

Исследование «Black Beauty» относится прежде всего к далёкому прошлому планеты.

Что удалось узнать о самой породе

NWA 7034 представляет собой брекчию — породу, состоящую из фрагментов более древних материалов, сцементированных вместе.

Это интересно...  Как астронавты будут ремонтировать оборудование на Марсе и других мирах, используя тонкий воздух планетных атмосфер

Это одна из причин его научной ценности.

В метеорите присутствуют компоненты разного происхождения и возраста, что позволяет изучать различные этапы геологической истории Марса.

Его необычный состав также отличает «Black Beauty» от многих других марсианских метеоритов.

Именно поэтому этот образец неоднократно становился объектом исследований.

Почему возраст 4,48 миллиарда лет так важен

Солнечной системе около 4,6 миллиарда лет.

Если часть материала метеорита имеет возраст 4,48 миллиарда лет, это означает, что он сформировался очень близко к началу истории планеты.

Это почти «снимок» раннего Марса.

Разумеется, камень не сохранил информацию обо всех условиях, существовавших тогда на планете.

Но он содержит минералы и химические признаки, которые сформировались в ту эпоху.

Для планетологов такие образцы исключительно ценны, поскольку ранняя кора Марса на самой планете во многих местах была значительно переработана последующими геологическими процессами.

Как метеорит оказался в Сахаре

Путь «Black Beauty» на Землю начался на Марсе.

Мощный удар астероида или другого космического тела выбросил фрагменты марсианской поверхности за пределы планеты.

Некоторые из этих фрагментов получили такую скорость, что смогли покинуть Марс.

После длительного движения по межпланетному пространству один из них пересёк орбиту Земли и оказался в её атмосфере.

Пройдя через атмосферу, фрагмент упал на поверхность.

Позже его обнаружили в пустынной области Северной Африки и классифицировали как марсианский метеорит.

Таким образом, образец, который сегодня помещается на лабораторную установку, фактически представляет собой часть древней поверхности другой планеты.

Почему метеориты с Марса вообще можно определить

Марсианские метеориты отличаются характерным химическим и изотопным составом.

Важную роль сыграли также данные, полученные космическими аппаратами непосредственно на Марсе.

Сравнение состава метеоритов с известными характеристиками марсианских пород позволило установить их происхождение.

Кроме того, некоторые марсианские метеориты содержат газы, химический состав которых совпадает с характеристиками атмосферы Марса, измеренными посадочными аппаратами.

В результате происхождение таких образцов можно определять достаточно уверенно.

Что теперь известно о воде в «Black Beauty»

Новое исследование объединило результаты предыдущих работ и добавило принципиально новую информацию.

Ранее было известно, что метеорит содержит значительное количество водородсодержащих компонентов и минералов, связанных с воздействием воды.

Теперь исследователи обнаружили макроскопические области, богатые водородом, и определили их пространственное распределение в исследованном объёме породы.

Это усиливает свидетельства того, что вода взаимодействовала с молодой марсианской корой.

При этом исследование не определяет точный объём воды, существовавшей на Марсе, и не устанавливает продолжительность влажного периода.

Следы воды оказались старше большинства знакомых нам марсианских ландшафтов

Многие структуры на поверхности Марса, связанные с водой, относятся к более поздним этапам геологической истории.

«Black Beauty» позволяет исследовать значительно более ранний период.

Если водородсодержащие участки действительно сформировались в результате раннего взаимодействия воды с корой, это означает, что вода участвовала в геологических процессах почти с самого начала истории Марса.

Это важная деталь для моделей формирования планеты.

Что исследование не может установить

У новой работы есть естественные ограничения.

Учёные изучили конкретный фрагмент конкретного метеорита.

Нельзя считать его представителем всей марсианской коры без дополнительных данных.

Кроме того, наличие гидратированных минералов не позволяет само по себе определить точную температуру или давление, при которых они сформировались, если не учитывать другие минералогические и геохимические данные.

Наконец, следы воды показывают факт взаимодействия воды с породой, но не дают полной картины того, сколько воды находилось на поверхности Марса в тот момент.

Поэтому результат является важным фрагментом общей картины, а не окончательным ответом на все вопросы о древнем климате Марса.

Почему этот камень важнее, чем кажется

На Земле древние породы постоянно подвергаются воздействию атмосферы, воды, тектоники и других процессов.

На Марсе ситуация иная.

Там нет современной тектоники плит земного типа, а многие участки древней поверхности сохранились гораздо лучше.

При этом доступ к породам раннего Марса непосредственно на планете ограничен.

Метеориты частично решают эту проблему.

Они доставляют на Землю кусочки марсианской коры, которые можно исследовать всеми доступными лабораторными методами.

«Black Beauty» оказался особенно информативным именно потому, что сохранил древний материал и признаки взаимодействия с водой.

Новый взгляд на раннюю историю Марса

Результат не превращает Марс из сухой пустыни в планету с доказанным глобальным океаном.

Но он показывает, насколько сильно современный облик Красной планеты отличается от её далёкого прошлого.

Сегодня на поверхности Марса почти нет стабильной жидкой воды.

В древней породе возрастом около 4,48 миллиарда лет сохранились следы химического взаимодействия с водой.

Это означает, что процессы взаимодействия воды и камня происходили очень давно — в период, когда сама планета ещё находилась на раннем этапе своего развития.

Почему сочетание нейтронов и рентгена оказалось ключом к открытию

Рентгеновская томография позволила увидеть внутреннюю структуру образца.

Нейтронная томография показала распределение водорода.

По отдельности каждый метод давал только часть картины.

Вместе они позволили понять, что области, выглядевшие как пустоты на рентгеновских данных, могут содержать водородсодержащий материал.

Именно такое объединение разных методов становится всё более важным в исследовании космических образцов.

Вместо того чтобы искать один универсальный способ анализа, учёные используют разные физические свойства вещества и сопоставляют результаты.

Что это даёт будущим исследованиям Марса

Изучение «Black Beauty» может стать основой для дальнейшего анализа других марсианских образцов.

Если аналогичные водородсодержащие структуры будут обнаружены в других метеоритах, можно будет сравнить их возраст, минералогию и пространственное распределение.

Это позволит выяснить, насколько распространёнными были процессы гидратации древней марсианской коры.

Кроме того, результаты можно сопоставлять с данными марсоходов и орбитальных аппаратов, исследующих минералы на поверхности Марса.

Так постепенно складывается единая картина истории воды на планете.

Древняя вода оставила след, хотя самой воды давно нет

Главный результат исследования заключается в том, что вода может исчезнуть из породы как жидкость, но оставить после себя устойчивые химические изменения.

Миллиарды лет спустя эти изменения всё ещё можно обнаружить.

В случае NWA 7034 исследователям удалось не только установить наличие таких следов, но и увидеть крупные области, в которых сосредоточен водород.

Это даёт новые сведения о взаимодействии воды с древней марсианской корой.

Сам метеорит сегодня находится на Земле и весит всего около 320 граммов, но содержащаяся в нём информация относится к эпохе, когда Марс был совсем другим миром.

Именно поэтому небольшие образцы марсианских пород могут иметь значение для реконструкции миллиардов лет планетарной истории.

 

Источники:
Статья создана по материалам Phys.Org


Поделится записью

Оставьте комментарий