- 27.11.2025
- 77 Просмотров
- Обсудить
В эпоху активных космических исследований Красная планета продолжает раскрывать свои тайны. Недавнее открытие, сделанное марсоходом NASA Perseverance, подтверждает наличие электрической активности в атмосфере Марса. Впервые ученые зафиксировали звуки миниатюрных молний, что открывает новые горизонты в понимании марсианской погоды и климата. Это прорывное событие, опубликованное в престижном журнале Nature 26 ноября 2025 года, подчеркивает важность акустических данных для изучения далеких миров.
Фото из открытых источников
Как Perseverance уловил электрические разряды
За два марсианских года (примерно 773 земных дня) микрофон SuperCam на борту ровера записал около 28 часов аудио- и электромагнитных данных. В результате анализа было выявлено 55 случаев трибоэлектрических разрядов — миниатюрных электрических вспышек, возникающих из-за трения пылевых частиц. Эти события чаще всего происходили во время сильных ветров (более 10 м/с), пылевых дьяволов и фронтов пылевых бурь в кратере Езеро.
Как отмечает ведущий автор исследования Батист Шид из Института астрофизики и планетологии (Франция), "эти разряды звучат как искра или хлесткий удар". Согласно отчетам NASA и Reuters, 16 из них были зафиксированы во время двух близких встреч с пылевыми дьяволами, что подтверждает связь явления с турбулентностью атмосферы.
Причины и условия возникновения молний на Марсе
Электрические разряды на Марсе возникают благодаря трибоэлектрическому заряду: при столкновении пыли и песка частицы накапливают заряд, достигая напряжения в десятки киловольт на метр — порога пробоя атмосферы. Ранее ученые предполагали, что такие явления возможны только у поверхности, где давление максимальное. Новые данные показывают, что большинство вспышек приходится на периоды пылевых бурь, создающих идеальные условия для накопления заряда.
В отличие от земных гроз, марсианская атмосфера — сухая и разреженная (в основном CO₂) — не позволяет громким раскатам распространяться далеко. Звуки фиксировались как короткие хлопки длительностью от десятков наносекунд до долей миллисекунды. Для сравнения: земные молнии достигают миллиардов джоулей, в то время как марсианские — всего 0,1–150 наноджоулей, а максимум — 40 миллиджоулей (как статический разряд от дверной ручки).
Пример из исследования: на сол 1296 (марсианский день) амплитуда звука составила около 0,5 Па, сопровождаемая электромагнитными помехами. Лабораторные симуляции с помощью машины Вимшурста подтвердили акустические сигнатуры, как описано в ScienceAlert.
Значение открытия для науки и будущих миссий
Это открытие подтверждает теорию об электричестве в марсианской атмосфере и имеет далеко идущие последствия. Электрические поля влияют на подъем и транспорт пыли, что критично для климата планеты и региональных бурь. Кроме того, разряды могут создавать реакционную электрохимическую среду, усиливая окисление атмосферы и влияя на сохранение органических молекул — ключ к поиску признаков жизни.
Как подчеркивает ABC News, явление открывает "новое поле для марсианской науки", включая химию поверхности, обитаемость и риски для человеческих миссий. Хотя вероятность удара молнией для астронавта минимальна, статические разряды могут повредить электронику. Будущие лендеры нуждаются в специализированных сенсорах, как отмечает комментарий в Nature от Дэниела Мичарда (Кардиффский университет).
Perseverance уже подарил нам саундтрек Марса: вой ветра, жужжание вертолета Ingenuity и хруст колес по камням. Теперь добавились треск мини-молний, делая Красную планету еще ближе.
Заключение
Запись электрических разрядов Perseverance — это не просто научный триумф, но и шаг к пониманию динамики Марса. Оно вдохновляет на новые миссии и напоминает: даже в тишине космоса есть звуки, ждущие, чтобы их услышали.
Подписывайтесь на наш Telegram, «X(twitter)» и «Zen.Yandex», «VK», «OK» и новости сами придут к вам..
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, «X(twitter)» и «Zen.Yandex», «VK», «OK» и новости сами придут к вам..
Похожие материалы
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Читать далее
Читать далее
Читать далее
