В атмосфере Марса был обнаружен атомарный кислород (5 фото) - «Тайны Космоса» » «Территория Заблуждений»
Меню

Тайны Космоса

Добавлено: 09-дек-2018, 21:23

В атмосфере Марса был обнаружен атомарный кислород (5 фото) - «Тайны Космоса»



В атмосфере Марса был обнаружен атомарный кислород (5 фото) - «Тайны Космоса»




Насколько нам известно, наша планета является единственной обитаемой в нашей Солнечной системе. Нам еще предстоит открыть жизнь в других мирах, но Марс даже сегодня является хорошим вариантом. На его поверхности есть соленая вода, и, хотя атмосфера Марса очень тонкая и призрачная, микробная жизнь может таиться в глубоких отложениях, где она защищена от солнечной радиации.




Содержание

  • 1 Доказательство жизни?
  • 2 «София»
  • 3 Для чего нужен атомарный кислород?

Доказательство жизни?


Но исследователи постоянно обнаруживают подтверждение того, что когда-то Марс был более пригодным для жизни. Последние данные НАСА показывают, что некогда на этой планете была плотная атмосфера, которая удерживалась на месте с помощью колеблющейся магнитосферы. Она даже была способна отражать крупные солнечные бури. Теперь еще одна миссия НАСА под названием «София» обнаружила следы атомарного кислорода, который все еще сохраняется в газовой оболочке, окружающей Красную планету.


Атомарный кислород был впервые обнаружен в марсианской атмосфере 40 лет назад во время миссий «Викинг» и «Маринер». Но с тех пор так и не были взяты его образцы. Атомарный кислород в атмосфере Марса, как известно, очень трудно измерить.




«София»


Летающая обсерватория миссии «София» рассматривает инфракрасную часть электромагнитного спектра. Она была создана, чтобы заглянуть в сердца звезд, сложных облаков планетарных туманностей и атмосфер планет как за пределами Солнечной системы, так и рядом с нами.


Для наблюдения за дальними инфракрасными волнами, необходимыми для обнаружения атомарного кислорода, исследователи должны были находиться выше большинства земных атмосфер и использовать высокочувствительные приборы, в данном случае спектрометр. «София» обеспечивает такие возможности.




Находясь на высоте 11,3-13,7 км над поверхностью Земли, специализированные детекторы были способны обнаружить атомарный кислород в мезосфере Марса (верхних слоях атмосферы). Это является подтверждением того, что обнаружение более обильного атмосферного кислорода Земли не было случайным. Данные из «Софии» были опубликованы в журнале «Астрономия и астрофизика».


Для чего нужен атомарный кислород?


Хотя количество этого атомарного кислорода далеко от содержания молекулярного, который характерен для атмосферы планеты, покрытой фотосинтезирующими бактериями и растениями, как наша, это открытие не менее важно. Атомарный кислород является ключевым моментом управления несколькими атмосферными процессами, в том числе расходом энергии. Кроме того, он контролирует, сколько тепла теряется из углекислого газа Марса.


В конечном счете, присутствие атомарного кислорода влияет на то, как быстро исчезает атмосфера в космическом пространстве. Изучение атомного сегмента кислорода в атмосфере Марса позволит исследователям получить более глубокое понимание того, почему она практически полностью исчезла за последние несколько миллиардов лет.




Исследователи обнаружили в два раза больше кислорода, чем они предполагали, но это количество пока лежит в рамках естественных вариантов содержания элемента в марсианской атмосфере. Пока еще неясно, откуда возник этот атомарный кислород, но поскольку это третий по счету самый распространенный элемент во Вселенной, его открытие не стало чем-то удивительным.


Стоит отметить, что древняя атмосфера Марса, скорее всего, содержала гораздо больше кислорода, чем сейчас. Но что стало причиной этого, химические реакции в атмосфере или примитивная жизнь на поверхности, до сих пор остается загадкой.


Насколько нам известно, наша планета является единственной обитаемой в нашей Солнечной системе. Нам еще предстоит открыть жизнь в других мирах, но Марс даже сегодня является хорошим вариантом. На его поверхности есть соленая вода, и, хотя атмосфера Марса очень тонкая и призрачная, микробная жизнь может таиться в глубоких отложениях, где она защищена от солнечной радиации. Содержание 1 Доказательство жизни? 2 «София» 3 Для чего нужен атомарный кислород? Доказательство жизни? Но исследователи постоянно обнаруживают подтверждение того, что когда-то Марс был более пригодным для жизни. Последние данные НАСА показывают, что некогда на этой планете была плотная атмосфера, которая удерживалась на месте с помощью колеблющейся магнитосферы. Она даже была способна отражать крупные солнечные бури. Теперь еще одна миссия НАСА под названием «София» обнаружила следы атомарного кислорода, который все еще сохраняется в газовой оболочке, окружающей Красную планету. Атомарный кислород был впервые обнаружен в марсианской атмосфере 40 лет назад во время миссий «Викинг» и «Маринер». Но с тех пор так и не были взяты его образцы. Атомарный кислород в атмосфере Марса, как известно, очень трудно измерить. «София» Летающая обсерватория миссии «София» рассматривает инфракрасную часть электромагнитного спектра. Она была создана, чтобы заглянуть в сердца звезд, сложных облаков планетарных туманностей и атмосфер планет как за пределами Солнечной системы, так и рядом с нами. Для наблюдения за дальними инфракрасными волнами, необходимыми для обнаружения атомарного кислорода, исследователи должны были находиться выше большинства земных атмосфер и использовать высокочувствительные приборы, в данном случае спектрометр. «София» обеспечивает такие возможности. Находясь на высоте 11,3-13,7 км над поверхностью Земли, специализированные детекторы были способны обнаружить атомарный кислород в мезосфере Марса (верхних слоях атмосферы). Это является подтверждением того, что обнаружение более обильного атмосферного кислорода Земли не было случайным. Данные из «Софии» были опубликованы в журнале «Астрономия и астрофизика». Для чего нужен атомарный кислород? Хотя количество этого атомарного кислорода далеко от содержания молекулярного, который характерен для атмосферы планеты, покрытой фотосинтезирующими бактериями и растениями, как наша, это открытие не менее важно. Атомарный кислород является ключевым моментом управления несколькими атмосферными процессами, в том числе расходом энергии. Кроме того, он контролирует, сколько тепла теряется из углекислого газа Марса. В конечном счете, присутствие атомарного кислорода влияет на то, как быстро исчезает атмосфера в космическом пространстве. Изучение атомного сегмента кислорода в атмосфере Марса позволит исследователям получить более глубокое понимание того, почему она практически полностью исчезла за последние несколько миллиардов лет. Исследователи обнаружили в два раза больше кислорода, чем они предполагали, но это количество пока лежит в рамках естественных вариантов содержания элемента в марсианской атмосфере. Пока еще неясно, откуда возник этот атомарный кислород, но поскольку это третий по счету самый распространенный элемент во Вселенной, его открытие не стало чем-то удивительным. Стоит отметить, что древняя атмосфера Марса, скорее всего, содержала гораздо больше кислорода, чем сейчас. Но что стало причиной этого, химические реакции в атмосфере или примитивная жизнь на поверхности, до сих пор остается загадкой.



Исторический факт

Прокомментировать статью

Комментарии для сайта Cackle

Похожие новости


Новости уфологии (НЛО)

Новости уфологии (НЛО)

Благодаря проекту Golunoid.ru, далёкий и таинственный космос для каждого из нас может стать ближе.


Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика