Силуэт Меркурия на фоне громадного солнечного протуберанца

Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
На этом снимке запечатлён транзит Меркурия по солнечному диску, произошедший 9 мая 2016 года.



Для сравнения размеров показана Земля\


Robert Schumann.
Протуберанцы — это плотные и сравнительно холодные скопления солнечного вещества, которые поднимаются над фотосферой и удерживаются там благодаря магнитным полям. Иногда они существуют совсем недолго, но часто могут неделями «висеть» над Солнцем практически без изменений. Главное, чтобы рядом не произошла солнечная вспышка, которая могла бы превратить протуберанец в корональный выброс массы — явление, способное вызывать магнитные бури на Земле.

Предполагаемая миссия к первой планете от Солнца под названием Mercury Scout может использовать солнечный парус в качестве основного двигателя космического аппарата, как только он достигнет околоземной орбиты.

Одной из главных задач планируемой миссии станет составление карты поверхности Меркурия на основе изображений с высоким разрешением (до одного метра) и выявление отложений льда в постоянно затененных кратерах.
Солнечные паруса работают за счет воздействия солнечного света на большие поверхности. Если расположить парус ближе к солнцу, то, что неудивительно, эффективность его работы возрастет. Предлагаемая новая миссия под названием Mercury Scout направлена на то, чтобы использовать это преимущество для изучения Меркурия. Миссия составит карту поверхности Меркурия с разрешением до 1 метра и, используя высокоотражающую поверхность паруса для освещения затененных кратеров, сможет обнаружить залежи воды.
В отличие от обычных ракетных двигателей, которые требуют топлива, солнечные паруса гораздо эффективнее. Свет, падающий на парус, может привести к движению объекта в космосе. Это интересная концепция, которая предложена еще в 1600-х годах и только в начале 21-го века Планетарное общество создало космический аппарат Cosmos 1 на солнечных парусах. Он был запущен в июне 2005 года, но из-за сбоя так и не достиг орбиты. Первым успешно запущенным солнечным парусом стал Ikaros, запущенный Японским агентством аэрокосмических исследований. Он великолепно продемонстрировал осуществимость этой технологии.
с 1905 года известно, что свет состоит из частиц, (корпускулярно-волновым дуалистам привет!) известных как фотоны. Они не обладают массой, но при перемещении в пространстве у них есть импульс. Когда теннисный мяч ударяется о ракетку, он отскакивает от струн, и часть импульса мяча передается ракетке. Очень похожим образом фотоны света, попадающие на солнечный парус, передают часть своего импульса парусу, придавая ему небольшой толчок. Большее количество фотонов, попадающих в парус, уже дают весьма ощутимый импульс и космический корабль постепенно ускоряется.

Как только Mercury Scout достигнет околоземной орбиты, он будет использовать солнечный парус в качестве основного двигателя. Основными целями миссии являются составление карты распределения минералов на поверхности, получение изображений с высоким разрешением до 1 метра и выявление залежей льда в постоянно затененных кратерах. Солнечный парус был выбран потому, что он обеспечивает значительные технические и финансовые преимущества, снижая общую стоимость и сокращая время полета до Меркурия.
Для приведения в движение модуля Mercury Scout будет использован парус площадью около 2500 квадратных метров и толщиной 2,5 микрона. Материал - алюминированный CP1, аналогичный тому, который используется в теплозащитном экране космического телескопа Джеймс Уэбб. Четыре отдельных сектора "паруса" разворачиваются на опорах из углеродного волокна и, как ожидается, достигнут Меркурия через 3,8 года. Спутник проведет 176 дней на орбите Меркурия, составляя карту всей поверхности.
Чтобы можно было нанести на карту всю поверхность планеты, необходимо будет поддерживать орбиту, регулируя угол наклона паруса. Точно так же на парусном судне можно плыть против ветра, регулируя угол наклона и положение паруса, таким же образом можно регулировать угол солнечного паруса, чтобы можно было создать тягу в нужном направлении.
В отличие от других, более традиционных ракетных двигателей, срок службы которых обычно ограничен наличием топлива, срок службы солнечного паруса ограничен износом материала паруса. Его ожидаемый срок службы составляет около 10 лет. Изучаются дополнительные покрытия, чтобы выяснить, можно ли продлить срок службы паруса еще больше.
История астрономии знает немало интригующих загадок, и одна из них связана с орбитальным движением Меркурия, привлекшим пристальное внимание ученых XIX века.
Расчеты показывали, что перигелий орбиты Меркурия (ближайшая к Солнцу точка орбиты) смещается на 526,7 угловых секунды за столетие из-за гравитационного влияния других планет. Однако наблюдаемое смещение было чуть больше предсказанного ньютоновской механикой (примерно 570 угловых секунд). Эта небольшая разница, всего около 43 угловых секунд за столетие, не могла быть объяснена в рамках классической физики. Такое несоответствие породило гипотезу о существовании неизвестной планеты между Солнцем и Меркурием, получившей название Вулкан.
Астрономы того времени разделились на два лагеря. Большинство считало, что аномалию в движении Меркурия можно объяснить только гравитационным влиянием дополнительной планеты, наблюдать которую напрямую мешают чрезмерная яркость Солнца и ограниченные возможности телескопов. Однако некоторые ученые проявили научную смелость, предположив, что дело не в скрытой планете, а в неполноте наших знаний физических законов Вселенной.
Спор разрешился с появлением общей теории относительности Эйнштейна, которая смогла точно описать орбитальное движение Меркурия без привлечения гипотетических планет. Это стало триумфом научного метода и важным уроком: иногда нужно пересматривать базовые представления, а не прибегать к "заплаткам" в виде новых небесных тел.
Но что же сегодня мы знаем о пространстве между Солнцем и Меркурием? Современные исследования показывают, что там находится около 200 астероидов, пересекающих орбиту ближайшей к светилу планеты. При этом они настолько малы, что не влияют на статус Меркурия как полноценной планеты — для этого потребовалось бы наличие объектов сопоставимой массы, как в случае с Плутоном.
Особый интерес представляют гипотетические вулканоиды — астероиды, которые могли бы стабильно вращаться между Меркурием и Солнцем. Космический аппарат NASA "Мессенджер" и обсерватория NASA STEREO участвовали в масштабных поисках таких объектов, но безрезультатно.
Ученые пришли к выводу, что если вулканоиды и существуют, то их размер не превышает шести километров, а количество не достигает и десяти штук.
Таким образом, современная наука может уверенно утверждать: между Солнцем и Меркурием нет никакой планеты. Эта история показывает, как развитие теоретической физики и технологий помогает нам лучше понимать устройство Солнечной системы и Вселенной в целом.
...уже на подходе: он начнётся 26 ноября и продлится до 15 декабря — тарологи считают это время самым мyчительно тяжёлым и не обходящимся без нeпpиятностей
Особенно трудным этот период будет для Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. Остальным также рекомендуется воздержаться от серьёзных решений и избегать конфликтных ситуаций.

Меркурий — одно из самых враждебных мест в Солнечной системе. Днем поверхность планеты разогревается до 430 градусов Цельсия (достаточно, чтобы расплавить цинк), а ночью остывает до −170. Атмосфера крайне разреженная, магнитное поле слабое (около 1% от земного) — защиты от космической радиации почти нет. Но при этом Меркурий может быть обитаемым.

Ученые из Планетологического института в штате Аризона, анализируя архивные данные, обнаружили на ближайшей к Солнцу планете нечто неожиданное — соляные ледники, которые могут стать убежищем для жизни.
Космический аппарат NASA MESSENGER, изучавший Меркурий с 18 марта 2011 года до 30 апреля 2015 года, нашел на планете такие летучие соединения, как калий, натрий, сера и хлор, которые, как предполагали ученые, за более чем 4,5 миллиарда лет должны были полностью улетучиться из-за чудовищных порывов солнечного ветра, чрезвычайно разреженной атмосферы и низкой гравитации. Однако соединения, определенно, присутствуют.
Поиски источников летучих соединений привели исследователей к 263-километровому кратеру Радитлади в северном полушарии и области Бореалис, находящейся там же. Анализ данных показал, что летучие соединения "заперты" в гигантских подповерхностных ледниках. Когда в те места попадают астероиды, то происходит частичное обнажение ледников, из которых высвобождаются летучие соединения, временно насыщающие атмосферу.
Авторы исследования предполагают, что в далеком прошлом Меркурий был совсем другим миром. Вулканы выбрасывали водяные пары, содержащие соли, которые конденсировались во временные водоемы. Вода быстро испарялась, но соли оставались; за миллионы и миллионы лет этот повторяющийся процесс привел к появлению многослойных солевых отложений — соляных ледников.

Примечательно, что похожие места есть на Земле в пустыне Атакама в Чили. И там, несмотря на экстремальные условия, процветают микроорганизмы, которые научились выживать в концентрированных соляных растворах.
"Специфические солевые соединения создают пригодные для жизни ниши даже в самых суровых условиях, — комментирует Алексис Родригес, ведущий автор исследования. — Это заставляет нас задуматься о возможности существования на Меркурии подповерхностных областей, которые могут быть более гостеприимными, чем его суровая поверхность".
В ноябре 2026 года к Меркурию прибудет зонд BepiColombo (совместная европейско-японская миссия), оснащенный продвинутыми инструментами, которые будут задействованы для изучения соляных ледников. Это позволит проверить гипотезу о потенциальной обитаемости самой маленькой планеты Солнечной системы.
Длина протуберанца оценивается в 200 000 километров.

Andrew McCarthy.
Они были сделаны селфи-камерами аппарата, которые не являются научными инструментами, но даже в таком формате фото впечатляют.




Мощный поток солнечного ветра, от которого у маленькой планеты нет защиты, выбивает ионы натрия из меркурианского реголита, которые и образуют его хвост длиной более 20 миллионов километров!

Sebastian Voltmer.
Меркурий — одно из самых враждебных мест в Солнечной системе. Днем поверхность планеты разогревается до 430 градусов Цельсия (достаточно, чтобы расплавить цинк), а ночью остывает до −170. Атмосфера крайне разреженная, магнитное поле слабое (около 1% от земного) — защиты от космической радиации почти нет. Но при этом Меркурий может быть обитаемым.

Ученые из Планетологического института в штате Аризона, анализируя архивные данные, обнаружили на ближайшей к Солнцу планете нечто неожиданное — соляные ледники, которые могут стать убежищем для жизни.
Космический аппарат NASA MESSENGER, изучавший Меркурий с 18 марта 2011 года до 30 апреля 2015 года, нашел на планете такие летучие соединения, как калий, натрий, сера и хлор, которые, как предполагали ученые, за более чем 4,5 миллиарда лет должны были полностью улетучиться из-за чудовищных порывов солнечного ветра, чрезвычайно разреженной атмосферы и низкой гравитации. Однако соединения, определенно, присутствуют.
Поиски источников летучих соединений привели исследователей к 263-километровому кратеру Радитлади в северном полушарии и области Бореалис, находящейся там же. Анализ данных показал, что летучие соединения "заперты" в гигантских подповерхностных ледниках. Когда в те места попадают астероиды, то происходит частичное обнажение ледников, из которых высвобождаются летучие соединения, временно насыщающие атмосферу.
Авторы исследования предполагают, что в далеком прошлом Меркурий был совсем другим миром. Вулканы выбрасывали водяные пары, содержащие соли, которые конденсировались во временные водоемы. Вода быстро испарялась, но соли оставались; за миллионы и миллионы лет этот повторяющийся процесс привел к появлению многослойных солевых отложений — соляных ледников.

Примечательно, что похожие места есть на Земле в пустыне Атакама в Чили. И там, несмотря на экстремальные условия, процветают микроорганизмы, которые научились выживать в концентрированных соляных растворах.
"Специфические солевые соединения создают пригодные для жизни ниши даже в самых суровых условиях, — комментирует Алексис Родригес, ведущий автор исследования. — Это заставляет нас задуматься о возможности существования на Меркурии подповерхностных областей, которые могут быть более гостеприимными, чем его суровая поверхность".
В ноябре 2026 года к Меркурию прибудет зонд BepiColombo (совместная европейско-японская миссия), оснащенный продвинутыми инструментами, которые будут задействованы для изучения соляных ледников. Это позволит проверить гипотезу о потенциальной обитаемости самой маленькой планеты Солнечной системы.
Комментарии