Приму в дар звездолёт.
В Институте космических исследований РАН состоялась пресс-конференция, на которой ученые рассказали о результатах работы российского прибора «Динамическое альбедо нейтронов» (ДАН) на американском ровере Curiosity в кратере Гейла* на Марсе.
читать дальшеДАН способен обнаружить воду или лед, точнее, одну из двух составляющих воды – водород. В состав прибора входят импульсный источник нейтронов и приемник нейтронного излучения. Генератор испускает в сторону марсианской поверхности короткие, но мощные импульсы нейтронов. Частицы проникают в грунт Марса на глубину до 1 м, где взаимодействуют с ядрами основных породообразующих элементов. В результате быстрые нейтроны замедляются и теряют свою энергию. Часть из них поглощается в грунте, а часть выходит обратно на поверхность, где и регистрируется приемником. На основании полученных данных прибор определяет глубину проникновения нейтронов и состав приповерхностного грунта. Помимо активного обследования планеты, прибор способен вести мониторинг естественного радиационного фона поверхности (пассивное обследование).
Полученные экспериментальные результаты прибора ДАН в целом подтверждают выводы исследователей NASA о том, что Curiosity в настоящее время находится на поверхности русла древнего ручья, некогда впадавшего в обширный водоем на дне кратера.
Результаты позволяют говорить о двухслойности марсианского грунта. У самой поверхности он сухой, и содержание воды низкое. Но под сухим слоем, на глубине до метра, находится грунт с относительно высоким содержанием воды.
Вполне вероятно, что с глубиной влажность продолжает возрастать, но приборы марсохода не позволяют ему проникнуть глубже.
Еще одна интересная особенность поверхностного слоя Марса – в нем содержится в 5 раз больше дейтерия*, чем на Земле. Ученые объясняют это потерей значительной части атмосферы планеты, которая, возможно, связана с отсутствием магнитного поля.
Тщательный анализ данных, полученных приборами марсохода, включая и российский ДАН, позволит исследовать особенности эволюции Марса в районе кратера Гейл и выяснить, могла ли природная среда здесь быть достаточно благоприятной хотя бы для примитивных форм внеземной жизни.
То, что Марс когда-то мог быть пригоден для жизни, было ясно и до полета Curiosity – об этом говорили сохранившиеся на поверхности планеты русла высохших рек. Чтобы доказать наличие жизни на планете, нужно обнаружить не органические, а биологические структуры, специалисты называют их биомаркерами. Биомаркеры – это биологические вещества, которые свидетельствуют о наличии жизни.
В случае нахождения внеземной жизни очень важно узнать, имеет ли она такой же генетический код, как и жизнь земная. Если да, то это станет подтверждением теории панспермии*.
Из статьи А.Ильина "Марсианский слоеный пирог", журнал "Новости космонавтики", 2013 №02 (361)
*Кратер Гейла (англ. Gale crater) читать дальше— ударный кратер на Марсе, названный в честь Уолтера Фредерика Гейла, астронома-любителя, который наблюдал Марс в конце XIX века и описал наличие каналов на красной планете. Его диаметр около 154 км. Геологический возраст кратера составляет примерно от 3,5 до 3,8 миллиардов лет.
Необычной особенностью кратера Гейла является огромная насыпь вокруг центрального пика. Объект состоит из слоистого материала, высотой 5,5 км над северным дном кратера и 4,5 км над южным дном — чуть выше южной кромки самого кратера, который, возможно, был заложен в течение приблизительно 2 миллиардов лет. Происхождение этого возвышения не известно, но исследования показывают, что это остатки эрозии осадочных слоев, которые когда-то заполняли кратер полностью, возможно, изначально нанесены на дне озера. Однако имеют место дискуссии вокруг этого вопроса.
отсюда
*Дейтерий читать дальше- тяжёлый водород, обозначается символами D и 2H — стабильный изотоп водорода с атомной массой, равной 2. Ядро (дейтрон) состоит из одного протона и одного нейтрона.
Открыт в 1932 г. американским физико-химиком Г. Юри.
Дейтерий широко используется в атомной энергетике как замедлитель нейтронов в атомных реакторах; в смеси с тритием или в соединении с литием-6 применяют для термоядерной реакции в водородных бомбах, применяется в качестве меченого стабильного индикатора в лабораторных исследованиях и технике. Перспективным также представляется применение дейтерия (в смеси с тритием) для получения высокотемпературной плазмы, необходимой для осуществления управляемого термоядерного синтеза.
отсюда
*Панспермия читать дальше— гипотеза о появлении жизни на Земле в результате занесения из космического пространства так называемых «зародышей жизни».
Согласно панспермии, рассеянные в мировом пространстве зародыши жизни (например, споры микроорганизмов) переносятся с одного небесного тела на другое с метеоритами или под действием давления света.
Концепция панспермии базируется на двух исходных положениях:
1. Вечность жизни.
2. Повсеместность распространения жизни во Вселенной.
Гипотеза панспермии была выдвинута немецким учёным Германом Эбергардом Рихтером в 1865 году и поддержана Г. Гельмгольцем и С. Аррениусом. Также эту гипотезу поддерживали У. Томпсон (лорд Кельвин) и В. И. Вернадский.
Аррениус, в частности, доказал путем расчетов принципиальную возможность переноса бактериальных спор с планеты на планету под действием давления света.
После открытия космических лучей и выяснения действия радиации на биологические объекты позиция гипотезы весьма ослабла.
Однако после того, как миссией Аполлон-12 были найдены живые земные микроорганизмы на прилунившемся зонде Сервейер-3, о ней стали говорить чаще.
Начиная с 1965 года, в межзвёздном пространстве были открыты более 140 различных органических молекул.
Полученные в 2006 году результаты миссии Deep Impact по исследованию кометного вещества показали наличие в кометном веществе воды и простейших органических соединений. По мнению сторонников панспермии этот факт указывает на кометы как на один из возможных переносчиков жизни во Вселенной.
В середине 1980-х годов был преодолён тупик в теориях абиогенеза* (работы М.Эйгена и В.И.Гольданского), и концепция панспермии перестала рассматриваться серьёзными учёными.
отсюда
*Абиогенез читать дальше— процесс превращения неживой природы в живую. В узком смысле слова под абиогенезом понимают образование органических соединений, распространённых в живой природе, вне организма без участия ферментов. Альтернативой абиогенеза в этом смысле является панспермия.
отсюда
Обзорам
читать дальшеДАН способен обнаружить воду или лед, точнее, одну из двух составляющих воды – водород. В состав прибора входят импульсный источник нейтронов и приемник нейтронного излучения. Генератор испускает в сторону марсианской поверхности короткие, но мощные импульсы нейтронов. Частицы проникают в грунт Марса на глубину до 1 м, где взаимодействуют с ядрами основных породообразующих элементов. В результате быстрые нейтроны замедляются и теряют свою энергию. Часть из них поглощается в грунте, а часть выходит обратно на поверхность, где и регистрируется приемником. На основании полученных данных прибор определяет глубину проникновения нейтронов и состав приповерхностного грунта. Помимо активного обследования планеты, прибор способен вести мониторинг естественного радиационного фона поверхности (пассивное обследование).
Полученные экспериментальные результаты прибора ДАН в целом подтверждают выводы исследователей NASA о том, что Curiosity в настоящее время находится на поверхности русла древнего ручья, некогда впадавшего в обширный водоем на дне кратера.
Результаты позволяют говорить о двухслойности марсианского грунта. У самой поверхности он сухой, и содержание воды низкое. Но под сухим слоем, на глубине до метра, находится грунт с относительно высоким содержанием воды.
Вполне вероятно, что с глубиной влажность продолжает возрастать, но приборы марсохода не позволяют ему проникнуть глубже.
Еще одна интересная особенность поверхностного слоя Марса – в нем содержится в 5 раз больше дейтерия*, чем на Земле. Ученые объясняют это потерей значительной части атмосферы планеты, которая, возможно, связана с отсутствием магнитного поля.
Тщательный анализ данных, полученных приборами марсохода, включая и российский ДАН, позволит исследовать особенности эволюции Марса в районе кратера Гейл и выяснить, могла ли природная среда здесь быть достаточно благоприятной хотя бы для примитивных форм внеземной жизни.
То, что Марс когда-то мог быть пригоден для жизни, было ясно и до полета Curiosity – об этом говорили сохранившиеся на поверхности планеты русла высохших рек. Чтобы доказать наличие жизни на планете, нужно обнаружить не органические, а биологические структуры, специалисты называют их биомаркерами. Биомаркеры – это биологические вещества, которые свидетельствуют о наличии жизни.
В случае нахождения внеземной жизни очень важно узнать, имеет ли она такой же генетический код, как и жизнь земная. Если да, то это станет подтверждением теории панспермии*.
Из статьи А.Ильина "Марсианский слоеный пирог", журнал "Новости космонавтики", 2013 №02 (361)
*Кратер Гейла (англ. Gale crater) читать дальше— ударный кратер на Марсе, названный в честь Уолтера Фредерика Гейла, астронома-любителя, который наблюдал Марс в конце XIX века и описал наличие каналов на красной планете. Его диаметр около 154 км. Геологический возраст кратера составляет примерно от 3,5 до 3,8 миллиардов лет.
Необычной особенностью кратера Гейла является огромная насыпь вокруг центрального пика. Объект состоит из слоистого материала, высотой 5,5 км над северным дном кратера и 4,5 км над южным дном — чуть выше южной кромки самого кратера, который, возможно, был заложен в течение приблизительно 2 миллиардов лет. Происхождение этого возвышения не известно, но исследования показывают, что это остатки эрозии осадочных слоев, которые когда-то заполняли кратер полностью, возможно, изначально нанесены на дне озера. Однако имеют место дискуссии вокруг этого вопроса.
отсюда
*Дейтерий читать дальше- тяжёлый водород, обозначается символами D и 2H — стабильный изотоп водорода с атомной массой, равной 2. Ядро (дейтрон) состоит из одного протона и одного нейтрона.
Открыт в 1932 г. американским физико-химиком Г. Юри.
Дейтерий широко используется в атомной энергетике как замедлитель нейтронов в атомных реакторах; в смеси с тритием или в соединении с литием-6 применяют для термоядерной реакции в водородных бомбах, применяется в качестве меченого стабильного индикатора в лабораторных исследованиях и технике. Перспективным также представляется применение дейтерия (в смеси с тритием) для получения высокотемпературной плазмы, необходимой для осуществления управляемого термоядерного синтеза.
отсюда
*Панспермия читать дальше— гипотеза о появлении жизни на Земле в результате занесения из космического пространства так называемых «зародышей жизни».
Согласно панспермии, рассеянные в мировом пространстве зародыши жизни (например, споры микроорганизмов) переносятся с одного небесного тела на другое с метеоритами или под действием давления света.
Концепция панспермии базируется на двух исходных положениях:
1. Вечность жизни.
2. Повсеместность распространения жизни во Вселенной.
Гипотеза панспермии была выдвинута немецким учёным Германом Эбергардом Рихтером в 1865 году и поддержана Г. Гельмгольцем и С. Аррениусом. Также эту гипотезу поддерживали У. Томпсон (лорд Кельвин) и В. И. Вернадский.
Аррениус, в частности, доказал путем расчетов принципиальную возможность переноса бактериальных спор с планеты на планету под действием давления света.
После открытия космических лучей и выяснения действия радиации на биологические объекты позиция гипотезы весьма ослабла.
Однако после того, как миссией Аполлон-12 были найдены живые земные микроорганизмы на прилунившемся зонде Сервейер-3, о ней стали говорить чаще.
Начиная с 1965 года, в межзвёздном пространстве были открыты более 140 различных органических молекул.
Полученные в 2006 году результаты миссии Deep Impact по исследованию кометного вещества показали наличие в кометном веществе воды и простейших органических соединений. По мнению сторонников панспермии этот факт указывает на кометы как на один из возможных переносчиков жизни во Вселенной.
В середине 1980-х годов был преодолён тупик в теориях абиогенеза* (работы М.Эйгена и В.И.Гольданского), и концепция панспермии перестала рассматриваться серьёзными учёными.
отсюда
*Абиогенез читать дальше— процесс превращения неживой природы в живую. В узком смысле слова под абиогенезом понимают образование органических соединений, распространённых в живой природе, вне организма без участия ферментов. Альтернативой абиогенеза в этом смысле является панспермия.
отсюда
Обзорам
@темы: О космосе
Дейту, случайно, не в честь дейтерия назвали?