Есть ли жизнь на спутниках Юпитера и какой она может быть?

Есть ли жизнь на спутниках Юпитера и какой она может быть? Ледяная луна Юпитера Европа – потенциально обитаемый мир. Фото.

Ледяная луна Юпитера Европа – потенциально обитаемый мир

Самая большая планета Солнечной системы насчитывает 95 спутников, а также систему колец, называемой кольцами Юпитера. Луны этого газового гиганта вызывают огромный интерес у исследователей, а некоторые из них и вовсе рассматриваются как потенциально пригодные для жизни. Так, в ходе миссии «Юнона» астрономам удалось провести детальное исследование атмосферы ледяного спутника Юпитера Европы, а результаты одной из последних работ, опубликованной в журнале Nature Astronomy, показали, что поверхность этой луны производит меньше кислорода, чем считалось раньше. Напомним, что данные миссии «Галилео» подтвердили наличие подо льдом Европы океана, в котором содержится примерно в два раза больше воды, чем в океанах Земли. Кроме того, модели, составленные на основе полученных данных, показывают, что океанское дно Европы находится в контакте с горными породами, что делает эту луну главным кандидатом по поискам жизни. Но какой может быть эта жизнь и что уже известно ученым?

Спутники Юпитера и Сатурна

Несмотря на череду поражающих воображение открытий о размерах Вселенной и небесных объектах на ее просторах, мы по-прежнему одиноки – на сегодняшний день не существует никаких убедительных данных о существовании жизни за пределами Земли. И поскольку межпланетные и межзвездные путешествия только предстоят человечеству, искать живые организмы приходится в пределах Солнечной системы с помощью роботизированных аппаратов. И это – уже огромное достижение.

Так, за короткий период времени мы многое узнали о нашей звезде и планетах системы, в которой каменистые миры – такие как Земля и Марс – соседствуют с газовыми гигантами – такими как Юпитер и Сатурн. Многочисленные космические миссии, отправленные к этим относительно близким планетам, позволили ученым запечатлеть их спутники или луны – небесные тела, потенциально способные поддерживать жизнь.

Спутники Юпитера и Сатурна. Самые крупные и известные спутники Юпитера. Фото.

Самые крупные и известные спутники Юпитера

Это интересно: На поверхности спутника Юпитера обнаружен загадочный источник углерода

Но несмотря на обилие спутников у Юпитера и Сатурна, убедительных доказательств того, что на одной из этих лун может существовать жизнь, на данный момент нет. Тем не менее мы знаем, что под ледяной оболочкой Европы находится океан жидкой воды – один из важнейших ингредиентов для всех живых организмов. Многие ученые полагают, что в этом огромном подледном море могут обитать микроорганизмы, схожие по размеру и сложности с бактериями, которые встречаются на Земле.

Жизнь на Европе

Недавно космический телескоп NASA Джеймс Уэбб сделал монументальное открытие, обнаружив следы жизни на Европе. Снимки уникального холодного ландшафта этой луны, сделанные инфракрасной камерой, показали обилие углекислого газа, что намекает на возможное присутствие жизни под его ледяной поверхностью.

Это новаторское открытие, опубликованное в журнале Science 21 сентября 2023 года, стало результатом совместных усилий двух независимых команд астрономов. Их тщательное исследование предполагает наличие на Европе углекислого газа – жизненно важного строительного материала.

Жизнь на Европе. Европа – уникальный спутник газового гиганта. Фото.

Европа – уникальный спутник газового гиганта

А вы знали, что NASA может отправить ваше имя к спутнику Юпитера? Подробности здесь!

Ученые NASA, тем не менее, предупреждают, что присутствия углекислого газа недостаточно для процветания жизни, так как столь сложное явление требует источника энергии, органических питательных веществ и постоянного поступления органических молекул. Открытие, однако, побуждает интерес к дальнейшему изучению этой таинственной ледяной луны.

Особое внимание авторы работы обратили на регион Таро Регио на Европе – суровую местность, богатую льдом, где была обнаружена значительная концентрация углекислого газа. Изучив полученные данные, ученые предположили, что вещества из океанских глубин, вероятно, всплыли на поверхность, неся жизненно важные сведения о скрытой биосфере Европы.

Жизнь на Европе. Спектрограф Уэбба в ближнем инфракрасном диапазоне определил наличие углекислого газа на поверхности Европы. Фото.

Спектрограф Уэбба в ближнем инфракрасном диапазоне определил наличие углекислого газа на поверхности Европы

Саманта Трамбо, исследователь из Корнеллского университета также полагает, что углекислый газ происходит из океанских глубин Европы. Напомним, что предыдущие данные, полученные с помощью космического телескопа «Хаббл» выявили соли океанического происхождения в том же регионе, что еще больше укрепило представление о том, что углерод – фундаментальный элемент биологической жизни – вероятно, всплыл на поверхность вместе с солями.

Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram – так вы точно не пропустите ничего интересного!

Также похоже, что из океана Европы периодически вырываются струи воды. Еще есть некоторые свидетельства присутствия на поверхности основных химических элементов, включая водород, азот, кислород, фосфор и серу, которые активно присутствуют на Земле. Хотя Европа может похвастаться тремя основными ингредиентами – водой, нужными химическими элементами и источником тепла – мы пока не знаем, успела ли в этом мире сформироваться жизнь.

Что ищут астрономы на спутнике Юпитера?

Среди известных космических миссий к Юпитеру, особняком выступает зонд «Юнона», который может похвастаться лучшими приборами для измерения направления и состава заряженных частиц на поверхности спутника. Ранее аналогичные приборы на Сатурне и Титане обнаружили там толины – тип органических веществ.

В ходе миссии также были обнаружены поглощающие ионы – атмосферы планет состоят из нейтральных частиц, но верхняя часть атмосферы становится «ионизированной» (то есть теряет электроны) под воздействием солнечного света и в результате столкновений с другими частицами образует ионы (заряженные атомы, потерявшие электроны) и свободные электроны.

Что ищут астрономы на спутнике Юпитера? В подледных океанов Европы могут жить неизвестные нам организмы. Фото.

В подледных океанов Европы могут жить неизвестные нам организмы

Больше по теме: Зонд NASA «Юнона» нашел еще один возможный вулкан на спутнике Юпитера Ио

Когда плазма – заряженный газ – четвертое состояние вещества после твердого, жидкого и газообразного – проходит мимо атмосферы с новообразованными ионами, она возмущает атмосферу электрическими полями, которые могут ускорить появление новых, улавливаемых ионов. Эти ионы затем вращаются по спирали вокруг магнитного поля планеты и как правило теряются из атмосферы, в то время как другие ионы попадают на поверхность.

Как выяснили ученые, на Европе также присутствует процесс улавливания. Новые измерения показывают явные признаки улавливания молекулярного кислорода и ионов водорода с поверхности и атмосферы. Некоторые из них покидают Европу, в то время как другие попадают на ледяную поверхность, увеличивая количество кислорода на поверхности и под ней.

Что ищут астрономы на спутнике Юпитера? Астрономы использовали телескоп Уэбба для наблюдения за ледяным спутником Юпитера Европой. Фото.

Астрономы использовали телескоп Уэбба для наблюдения за ледяным спутником Юпитера Европой

Это подтверждает, что кислород и водород действительно являются основными составляющими атмосферы Европы – в соответствии с данными дистанционных наблюдений. Однако измерения показывают, что количество вырабатываемого кислорода, выбрасываемого поверхностью в атмосферу, ниже, чем считалось раньше. Это говорит о том, что поверхность ледяной луны Юпитера подвергается очень незначительной эрозии.

Таким образом, Европа постоянно теряет кислород из-за процессов поглощения, и лишь небольшое количество дополнительного кислорода выделяется с поверхности для его восполнения и в конечном итоге возвращается обратно на поверхность, – объясняют исследователи.

Но что все эти данные говорят нам о возможном существовании жизни на Европе? По мнению ученых, часть кислорода, захваченного на поверхности, может попасть в подземный океан и питать любую существующую там жизнь. Подробности и, надеемся, точные ответы на эти и другие вопросы, станут известны в ходе миссии NASA Europa Clipper, которая будет запущена позже в этом году, и миссии Juice, которая совершит два облета Европы на пути к орбите Ганимеда. Эти роботизированные аппараты смогут предоставить гораздо больше информации о пригодности спутника газового гиганта для жизни.

Вам будет интересно: Искусственный интеллект посоветовал не отправлять сигналы в космос — это может стоить нам жизни

Потенциально обитаемые миры Солнечной системы

К счастью, Европа – не единственный спутник, к которому прикованы взгляды астрономов. Второй потенциально обитаемой планетой Солнечной системы является Марс, а значит основной миссией марсохода Rosalind Franklin (2028 год), станет поиск микроорганизмов. Исследователи отмечают, что жизнь, возможно, зародилась на Марсе в то же время, что и на Земле, но затем исчезла из-за изменения климата.

Третий потенциально обитаемый мир – это спутник Сатурна Энцелад. Причиной, по которой ученые проявляют к этой луне повышенный интерес являются результаты миссии Кассини-Гюйгенса, которая обнаружила струи воды из подповерхностного соленого океана, также контактирующие с породами океанского дна.

Потенциально обитаемые миры Солнечной системы. В Солнечной системе много потенциально обитаемых планет, что не может не радовать! Фото.

В Солнечной системе много потенциально обитаемых планет, что не может не радовать!

Затем следует величественный Титан с его плотной атмосферой органических соединений, включая углеводороды и органические вещества – толины, рождающиеся в верхних слоях атмосферы. Затем они опускаются на поверхность, покрывая ее пригодными для развития жизни ингредиентами.

Подробнее об исследовании Титана мы рассказывали здесь, рекомендую к прочтению!

На Меркурии обнаружены залежи соляных ледников. Возможно, на первой планете от Солнца есть жизнь

На Меркурии обнаружены залежи соляных ледников. Возможно, на первой планете от Солнца есть жизнь. Меркурий не такой, каким мы его считали, полагают исследователи. Фото.

Меркурий не такой, каким мы его считали, полагают исследователи

Первая планета от Солнца, пожалуй, является одним из самых негостеприимных мест нашей звездной системы. До середины ХХ века Меркурий был одной из наименее изученных планет, а информацию о ней приходится добывать по крупицам. Так, продолжительность суток в этом горячем мире удалось определить к 1960-м годам, а близость планеты к Солнцу сделало наблюдения крайне затруднительным. Настолько, что преодолеть их удалось только с помощью зонда Messenger, запущенного в 2004 году – этот космический аппарат дважды пролетел мимо Меркурия и вышел на орбиту в 2011 году, позволив астрономам составить подробную карту поверхности планеты. Учитывая условия и экстремальные температуры, что царят в этом странном мире, вопрос о существовании в нем жизни может показаться абсурдным, однако результаты последних исследований свидетельствуют о том, что в прошлом на самой маленькой планете Солнечной системы были регионы с подходящими условиями для биологической жизни.

Мессенджер – эпохальное путешествие

Легендарная миссия NASA Messenger стартовала летом 2004 года и завершилась крушением на поверхность Меркурия весной 2015 года. За это время космический аппарат собрал огромное количество данных и вышел на орбиту планеты. Наиболее заметным открытием Messenger стало подтверждение наличия большого количества водяного льда в постоянно затененных кратерах на полюсах Меркурия.

Так, первый облет показал, что кратеры планеты лишь наполовину глубже, чем на Луне, а в одном из них были обнаружены свидетельства наличия вулканических жерл.

Мессенджер – эпохальное путешествие. Зонд Messenger приближается к Меркурию. Фото.

Зонд Messenger приближается к Меркурию

Messenger также обнаружил огромные скалы на вершинах разломов земной коры Меркурия – эти структуры указывают на то, что планета, остывшая вскоре после формирования, сжалась на треть больше, чем считалось ранее. Более того, оказалось, что первая планета от Солнца была геологически активна почти 4 миллиарда лет назад.

Читайте также: Первый европейский космический аппарат БепиКоломбо приблизился к Меркурию

Ледняки на Меркурии

И все же, несмотря на все достижения Messenger, самое значимое открытие последних лет заключается в обнаружении на Меркурии соляных ледников и содержащихся в них летучих соединениях таких как натрий, калий, сера и хлор, которые, как ранее полагали ученые, давным—давно исчезли из—за близости Солнца и отсутствия атмосферы на планете.

Сосредоточившись на двух областях – кратере Радитлади и регионе на северном полюсе под названием Бореальный хаос – ученые из Института планетологии пришли к выводу, что значительное количество летучих соединений содержится в подземных соляных ледниках, которые образовались при столкновении астероида с поверхностью планеты.

Ледняки на Меркурии. В кратерах Меркурия обнаружены следы летучих соединений. Фото.

В кратерах Меркурия обнаружены следы летучих соединений

В ходе работы авторы нового исследования предположили, что соляные ледники на Меркурии образовались в далеком прошлом, когда вулканы выбрасывали водяные пары, содержащие натрий, а те конденсировались во временные водоемы. Затем Солнце испаряло воду, оставляя натрий, который накапливался слоями в течение миллиардов лет.

Еще больше интересных статей о последних научных открытиях в области астрономии и космологии читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен – там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!

В статье, опубликованной в журнале The Planetary Science Journsl, говорится, что эти подземные залежи могут содержать свидетельства жизни, во многом похожие на суровые соляные бассейны на нашей планете, в которых может находиться микробная жизнь.

Жизнь на Меркурии

Напомним, что из-за близости Меркурия к Солнцу и высоких температур поверхности ученые предполагали, что кора Меркурия в основном лишена летучих соединений. Таким образом, открытие богатых летучими веществами поверхностей на Меркурии резко изменило наше представление о планете.

Богатая летучими веществами поверхность Меркурия содержит большое количество серы, хлора, натрия и калия. Это заставляет нас задуматься о возможности существования на Меркурии подповерхностных областей, которые могли бы быть более гостеприимными для жизни, чем его суровая поверхность, – говорится в статье.

Жизнь на Меркурии. Внутри Меркурия находятся ледяные кратеры. Кто бы мог подумать! Фото.

Внутри Меркурия находятся ледяные кратеры. Кто бы мог подумать!

Новое открытие подтверждает другие недавние исследования, демонстрирующие наличие азотных ледников на Плутоне, предполагая, что оледенение происходит по всей нашей Солнечной системе, от самых теплых до самых холодных регионов. Эти места имеют решающее значение, поскольку они точно указывают на воздействие летучих веществ, распространяющееся по всей необъятности многих планетарных сред.

Это интересно: Меркурий продолжает уменьшаться в объеме — почему это происходит

Алексис Родригес, ведущий автор исследования отмечает, что на Земле также присутствуют специфические соединения солей, которые создают пригодные для жизни ниши даже в самых суровых условиях. Это означает, что обнаруженные на Меркурии области могут содержать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. «Тем не менее, в данном случае основное внимание уделяется правильной глубине под поверхностью планеты, а не правильному расстоянию от звезды, – объясняет ученый.

Жизнь на Меркурии. Эти меркурианские ледники отличаются от ледников Земли. Они возникли из глубоко залегающих богатых летучими веществами слоев, обнажившихся в результате ударов астероидов. Фото.

Эти меркурианские ледники отличаются от ледников Земли. Они возникли из глубоко залегающих богатых летучими веществами слоев, обнажившихся в результате ударов астероидов.

Это новаторское открытие меркурианских ледников расширяет наше понимание параметров окружающей среды, которые могли бы поддерживать жизнь, добавляя жизненно важное измерение к нашим исследованиям в области астробиологии, также имеющим отношение к потенциальной обитаемости экзопланет, подобных Меркурию. К тому же, разработанные исследователями модели показывают, что летучие соединения в ледниках сохранны уже более 1 миллиарда лет.

Не пропустите: Как миссия NASA к железному астероиду поможет изучить недра Земли?

Помимо обнаруженных летучих соединений и соляных ледников, вскоре могут быть раскрыты другие тайны. Ученые с нетерпением ждут, когда зонд BepiColombo, созданный совместными усилиями Европы и Японии, доберется до планеты в 2025 году и начнет собирать данные. Только представьте сколько удивительных открытий нас ждет уже совсем скоро!

Впервые в поясе астероидов обнаружен пар — это объясняет появление воды на Земле

Впервые в поясе астероидов обнаружен пар — это объясняет появление воды на Земле. Ученые обнаружили доказательство присутствие льда в поясе астероидов. Фото.

Ученые обнаружили доказательство присутствие льда в поясе астероидов

Наша планета уникальна не только в Солнечной системе, но и, возможно, во всей вселенной, так как за многие годы наблюдений никаких признаков разумной жизни обнаружить до сих пор не удалось. Появление жизни на Земле было бы невозможным без обилия воды, однако мы по сей день точно не знаем откуда она взялась. Все существующие версии являются лишь предположением. Получить более точный ответ, а также узнать больше о других планетарных системах, поможет понимание того, как в Солнечной системе распределялась вода. Поэтому ученые уже многие годы тщательно изучают где и в каких количествах она присутствует. Важное открытие ученым удалось сделать совсем недавно благодаря телескопу Джеймс Уэбб, оно указывает на возможный источник воды на планете.

Как кометы в поясе астероидов повлияли на Землю

Ученые долгое время считали, что кометы могут существовать лишь в поясе Койпера и Облаке Оорта, то есть на задворках Солнечной системы, за орбитой Нептуна. Как известно, лед быстро испаряется при нагреве, именно поэтому ученые предполагали, что кометы не могут существовать лишь на большом расстоянии от звезды.

Когда кометы приближаются к Солнцу, они начинают испарять (сублимировать) пар и газы, в результате чего образуется кома. Подробнее о том, что такое комета, мы рассказывали в статье, посвященной комете C/2023 A3, которую в нынешнем году можно будет увидеть невооруженным глазом. Для некоторых комет приближение к Солнцу становится вообще последним, так как под воздействием высокой температуры они разрушаются.

Однако в середине двухтысячных были обнаружен кометы, которые находятся во внешней части пояса астероидов, то есть на сравнительно небольшом расстоянии от Солнца. Напомним, что пояс астероидов находится между орбитами Марса и Юпитера. Согласно одной из версий, пояс астероидов представляет собой обломки разрушившейся планеты Фаэтон.

Как кометы в поясе астероидов повлияли на Землю. До последнего момента ученые не имели доказательство того, что в поясе астероидов имеется лед. Фото.

До последнего момента ученые не имели доказательство того, что в поясе астероидов имеется лед

Однако в настоящее время большинство астрономов придерживаются версии о том, что пояс астероидов представляет собой “замерший зародыш” планеты, которому не суждено было сформироваться в планету 4,6 миллиарда лет назад. То есть все эти обломки собрались, чтобы сформироваться в одну планету, но этого не произошло.

Первой кометой в поясе астероидов стала 238P/Read, которая была открыта в 2005 году. Впоследствии были обнаружены и другие подобные кометы. Ученые предполагают, что именно благодаря кометной “бомбардировке” из пояса астероидов, на Земле возникли океаны. Почему кометы были именно отсюда? Все дело в том, что на кометах из других районов Солнечной системы вода отличается по изотопному составу от воды на нашей планете. К слову, как мы рассказывали ранее, большая часть воды на Земле оказалась старше солнечной системы.

Как кометы в поясе астероидов повлияли на Землю. Комета 238P/Read в поясе астероидов впервые была обнаружена в 2005 году. Фото.

Комета 238P/Read в поясе астероидов впервые была обнаружена в 2005 году

Комета из пояса астероидов покрыта льдом

Несмотря на то, что с момента открытия комет в поясе астероидов прошло более пятнадцати лет, все это время ученые не могли обнаружить здесь водяной пар. То есть, фактически, не было подтверждения того, что в этом районе Солнечной системы может храниться лед. Все обнаруженные характеристики комет сами по себе не являются подтверждением наличия на них водяного льда.

Доказательство, как мы сказали выше, удалось получить только сейчас благодаря телескопу Джеймс Уэбб. Мы привыкли, что этот телескоп заглядывает вглубь космоса и находит самые древние звезды во Вселенной. Однако на самом деле он полезен и для изучения Солнечной системы.

Как сообщается в журнале Nature, при помощи спектрографа ближнего инфракрасного диапазона ученым удалось зафиксировать и проанализировать спектр света, который отражался от дымки, появившейся вокруг кометы в момент перигелия. То есть наблюдения происходили в тот момент, когда комета достигла ближайшей к Солнцу точки своей орбиты. Как выяснилось, комета Рид действительно выделяет газ и водяной пар. Теперь нет сомнений, что лед присутствует в поясе астероидов.

Комета из пояса астероидов покрыта льдом. Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил пар вокруг кометы Рид. Фото.

Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил пар вокруг кометы Рид

Загадка кометы Рид

Наблюдая за кометой Рид, вместе с водой ученые обнаружили на ней нечто необычное — в выделяемом газе напрочь отсутствовал углекислый газ. У всех комет, за которыми наблюдали ранее, в выделяемом газе содержалось от 10 до 20% углекислого газа.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Ученые имеют два предположения относительно этой аномалии. Вполне возможно, что комета когда-то имела углекислый газ, однако со временем он полностью испарился. Согласно же другой версии, комета могла образоваться в том участке Солнечной системы, где углекислого газа не было изначально из-за высокой температуры. Ученые надеются получить более подробную информацию в ходе дальнейших исследований и в конечном итоге разгадать секрет кометы Рид.

Почему землетрясение в Турции и Сирии оказалось настолько смертоносным?

Почему землетрясение в Турции и Сирии оказалось настолько смертоносным? Число жертв землетрясения вблизи границы Турции и Сирии превысило двадцать тысяч человек. Фото.

Число жертв землетрясения вблизи границы Турции и Сирии превысило двадцать тысяч человек

Считается, что Солнечная система образовалась в результате сжатия газопылевого облака. Это знаменательное событие произошло примерно 4,6 млрд лет назад благодаря вспышке далекой звезды. Эта сверхновая, как полагают астрономы, стала причиной формирования туманности и последующего рождения нашей звезды. Сегодня вокруг Солнца обращается восемь планет – 4 каменистых, включая Землю и четыре газообразных, включая Уран и Нептун. Состав планет нашей звездный системы чрезвычайно важен для понимания таких процессов, как извержения вулканов и землетрясения. Последние, как известно, являются результатом движения литосферных плит, столкновение которых привело к одной из самых масштабных катастроф за последние 100 лет. Мощное землетрясение на юго-востоке Турции и в северной части Сирии унесло жизни более 20 000 человек, а количество пострадавших продолжает расти. Но что ученые думают о силе землетрясения и его причинах? И почему трагедия оказалась настолько смертоносной?

Формирование и состав Земли

Земля появилась на космической арене около 4,5 млрд лет назад, однако большую часть времени была не самым комфортным местом для жизни – в ходе формирования Солнечной системы единственным веществом, способным существовать вблизи звезды и выдерживать ее нагрев был скалистый материал, а Земля долгое время оставалась чрезвычайно жаркой – настолько, что практически полностью состояла из расплавленной магмы.

Чтобы остыть и приютить на поверхности океаны жидкой воды, планете понадобились сотни миллионов лет – все это время тяжелые элементы, минуя магму, опускались к центру Земли. Эти процессы в конечном итоге привели к образованию нескольких слоев, самый внешний из которых представлял собой твердое покрытие из относительно легкого материала (в то время как плотный и расплавленный оставался ближе к центру).

Формирование и состав Земли. Миллиарды лет назад Солнечная система была совершенно неузнаваема. Фото.

Миллиарды лет назад Солнечная система была совершенно неузнаваема

Большую роль в формировании земной коры (и океанов, в которых зародилась жизнь) сыграли извержения вулканов – выбросы водяного пара, аммиака и углекислого газа в атмосферу постепенно придавали знакомый нам облик третьей планете от Солнца.

Это интересно: Древний космический шторм «передвинул» планеты Солнечной системы со своих орбит

Внутреннее строение Земли

Хотя может показаться, что наша планета состоит из одной большой твердой скалы, на самом деле она состоит из нескольких слоев и некоторые из них постоянно движутся. Геологи выделяют четыре основных слоя: кору, мантию, внешнее ядро и внутреннее ядро.

Начну с земной коры – ее толщина варьируется от 5 км (на дне океана) до 70 км (на суше). Этот внешний слой планеты состоит из твердых пород, в основном известняка и гранита и делится на два типа: океаническую и континентальную кору, каждый из которых различен по строению и составу. Следующий слой называется мантией – он намного толще земной коры и располагается на глубине почти 3000 км. В составе мантии преобладают магний и железо.

Внутреннее строение Земли. Земля состоит из четырех основных сфер или оболочек, которые зависят друг от друга. Фото.

Земля состоит из четырех основных сфер или оболочек, которые зависят друг от друга

Дальнейшее продвижение в недры Земли приводит нас к горячему внешнему ядру, температура которого варьируется от 4400°C до 5000°C. В состав внешнего ядра входит жидкое железо и никель. Этот внутренний слой чрезвычайно важен, поскольку создает магнитное поле – барьер, защищающий нас от разрушительного воздействия солнечного ветра.

Читайте также: Недра Земли остывают быстрее, чем предполагалось ранее

Последний слой Земли – внутреннее ядро также состоит из железа и никеля но под огромным давлением глубины является твердым. Внутреннее ядро – самая горячая часть планеты. Его температура достигает 5000°C (что сопоставимо с температурой поверхности Солнца).

Движение тектонических плит

Помимо описанных выше основных слоев, недры Земли скрывают тектонические плиты (или литосферу) – своеобразную комбинацию земной коры и внешней мантии. Эти пластины постоянно перемещаются (хотя очень медленно), а места их соприкосновения друг с другом называют разломом. Момент столкновения тектонических плит приводит к землетрясению.

Движение тектонических плит. За геологическую активность на Земле отвечают тектонические или литосферные плиты, которые плотно прижаты друг к другу. Фото.

За геологическую активность на Земле отвечают тектонические или литосферные плиты, которые плотно прижаты друг к другу.

Учитывая строение Земли и сложные процессы в ее недрах, землетрясения происходят на всех континентах – от вершин Гималаев до самых холодных регионов Антарктиды. Однако расположение этих событий не случайно: более 80% крупных землетрясений происходят в так называемом «Тихоокеанском огненном кольце» – области, протяженностью около 40 000 км, которую ученые считают самой сейсмической и вулканической зоной в мире.

Еще больше интересных статей о Земле и других планетах Солнечной системы читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен – там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!

Сила и последствия землетрясений

Силу землетрясения называют магнитудой, а интенсивность толчков может варьироваться в зависимости от географического положения, количества выделяемой энергии и расстояния, на которое эта энергия выделяется. Так, за прошедшие четверть века крупные землетрясения произошли в Гималаях, Китае, Пакистане, Японии, Индонезии, Чили и на Гаити, унеся десятки тысяч жизней.

В 2004 году землетрясение магнитудой 9,1 у побережья Индонезии стало причиной цунами, в результате которого 227 898 человек погибли или пропали без вести. По данным Геологической службы США, самое сильное зарегистрированное землетрясение магнитудой 9,5 произошло в Чили в 1960 году.

Сила и последствия землетрясений. В январе 2010 года в результате катастрофы на Гаити погибло 316 000 человек. Фото.

В январе 2010 года в результате катастрофы на Гаити погибло 316 000 человек.

О том как геологи измеряют землетрясения и почему их невозможно предсказать ранее рассказывал мой коллега Рамис Ганиев в этой статье, не пропустите!

Землетрясение в Турции и Сирии

Как рассказал CNN профессор Технологического университета Джорджии Карл Ланг, Турция и Сирия подвержены сильной сейсмической активности. Так, за последние 25 лет Турцию потрясли семь мощных землетрясений – страна расположена вдоль границ тектонических плит, так что к землетрясениям ей не привыкать.

В этом году, однако, землетрясение стало сильнейшим в регионе с 2021 года – тогда землетрясение магнитудой 8,1 произошло в южной части Атлантического океана и, к счастью, причинило незначительный ущерб. В отличие от нынешней трагедии, масштабы которой сопоставимы с землетрясением 1939 года, когда подземные толчки унесли жизни более 30 000 человек.

Землетрясение в Турции и Сирии. За первым землетрясением через несколько часов последовал афтершок магнитной 7,5 и более 200 афтершоков меньшей интенсивности. Фото.

За первым землетрясением через несколько часов последовал афтершок магнитной 7,5 и более 200 афтершоков меньшей интенсивности.

Читайте также: Из-за чего происходят землетрясения и почему они могут длиться годами

Февральское землетрясение, увы, стало одним из самых мощных на Ближнем Востоке за столетие: серия мощных афтершоков прогремела по всему региону. Самый сильный подземный толчок (магнитудой 7,5) произошел в 95 километрах к северу от первоначального примерно через девять часов.

Прямо сейчас, пока вы читаете эту статью, спасатели борются со временем и стихией, чтобы вызволить пострадавших из-под завалов по обе стороны границы. По данным агентства по чрезвычайным ситуациям, в Турции обрушилось около 6000 зданий.

Международное сообщество принимает активное участие в проведении поисково-спасательных операций, однако представители ООН предупреждают, что разрушений будет больше, а о настоящих масштабах трагедии станет известно лишь по прошествии нескольких дней.

Сдвиг тектонических плит

Причиной разрушительного землетрясения на Ближнем Востоке некоторые ученые называют смещение Анатолийской и Аравийской тектонических плит, расположенных под юго-восточными провинциями Турции. Так как Аравийская плита давит на Анатолийскую на протяжении сотен лет, напряжение вдоль разлома накапливалось и землетрясение было вопросом времени.

Сдвиг тектонических плит. О сдвиге Аравийской плиты на 3-5 метров несколько дней назад сообщили исследователи из Италии. Фото.

О сдвиге Аравийской плиты на 3-5 метров несколько дней назад сообщили исследователи из Италии.

Смещение литосферных плит означает, что Турция буквально переместилась на юго-запад относительно Сирии, а часть ее территории опустилась на 5-6 метров. В результате смещение литосферных плит по миру прокатилась целая серия афтершоков.

Деформация железнодорожных путей на многочисленных фото и видео подтверждает слова президента Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони.

Произошедший сдвиг, увы, не означает, что худшее позади: землетрясения подобной мощности не ограничиваются одним толчком – афтершоки могут продолжаться на протяжении нескольких дней, месяцев или даже лет. Их сила, к счастью, с каждым разом ослабевает.

Сдвиг тектонических плит. На снимке видно, как продвигалось сжатие от сдвига коры по земле. Фото.

На снимке видно, как продвигалось сжатие от сдвига коры по земле.

Отметим также, что трагедия Ближнем Востоке не похожа на обычные землетрясения Тихоокеанского огненного кольца – в этой зоне землетрясения и цунами как правило возникают в результате субдукции – процесса, при котором одна тектоническая плита как бы «проскальзывает» под другую.

Подробнее о причинах и последствиях смещения литосферных плит на несколько метров читайте в статье моего коллеги Андрея Жукова

Последствия катастрофы

К причинам трагедии, по мнению экспертов, привел целый ряд факторов, включая время суток – ранним утром четвертого февраля люди находились в своих кроватях. Многие из них до сих пор не могут выбраться из под обломков своих домов. Увы, но количество погибших и пострадавших скорее всего возрастет в том числе из-за плохих погодных условий (которые уже значительно усложнили работу спасателей).

Последствия катастрофы. Огромное количество зданий обрушилось из-за нарушения строительных нормативов. Фото.

Огромное количество зданий обрушилось из-за нарушения строительных нормативов

Прогнозы метеорологов также не утешительны – похолодание продолжится. Турецкие власти призывают жителей покинуть дома в целях собственной безопасности из-за угрозы возобновления подземных толчков. Ситуация остается тяжелой в десяти провинциях Турции, а СМИ и ряд экспертов указывают на нарушения строительных норм в сейсмически активном регионе.

По нормативам, все строительные проекты должны выдерживать такого рода события. Однако, не все здания были построены в соответствии со стандартами, что привело к их массовому обрушению. Увы, но проблемы инфраструктуры сыграли немалую роль в масштабах трагедии, – сообщает BBC.

Последствия катастрофы. Так выглядит тектонический сдвиг Анатолийской плиты (на 3-5 метров). Фото.

Так выглядит тектонический сдвиг Анатолийской плиты (на 3-5 метров)

Не пропустите: Возможны ли землетрясения в России? Список самых опасных мест

В Сирии, которая переживает кризис из-за тринадцатилетней войны, ситуация еще более удручающая – многие пострадавшие проживают в районах на северо-западе страны, которые находятся под контролем оппозиции. На северо-западе Сирии, где четыре миллиона человек получают гуманитарную помощь, уже сложилась чрезвычайная ситуация из-за вспышки холеры, плохой погоды и продолжающегося военного конфликта. Более того, тяжелое экономическое положение страны препятствует усилиям по оказанию помощи.

Покинет ли Земля когда-нибудь Солнечную систему

Покинет ли Земля когда-нибудь Солнечную систему

Земля теоретически может сойти с орбиты и покинуть Солнечную систему

Наше Солнце, к сожалению, не вечное. Рано или поздно оно обязательно умрет. Но задолго до этого момента звезда превратится в красного гиганта и сожжет нашу планету. Правда, это случится только в том случае, если Земля будет оставаться на своей орбите. В 2020 года в Китайском журнале “Мир научной фантастики” был опубликован рассказ автора Лю Цысиня, который называется “Блуждающая Земля”. По его сюжету, лидеры стран решили вывести Землю за пределы Солнечной системы, чтобы спасти ее от гибели. Это, конечно, фантастика, но может ли наша планета действительно покинуть свою орбиту и оказаться за пределами Солнечной системы? Ученые говорят, что это маловероятно, а значит — не исключено полностью. Но как такое может произойти?

Как Земля может сойти со своей орбиты

Орбита Земли — это, по сути, путь нашей планеты вокруг Солнца. Двигаться по одному и тому же маршруту Землю заставляет сила тяготения. Отсюда следует, что для того, чтобы планета сошла со своей орбиты, на нее должна воздействовать еще более мощная сила, чем сила тяготения. Но где такую взять?

По мнению ученых, Земля может быть смещена со своей орбиты под действием крупного межзвездного объекта. Пролетая сквозь Солнечную систему на сравнительно небольшом расстоянии от нашей планеты, он обменяется с планетой энергией. Если это небесное тело будет пролетать с очень высокой скоростью, при этом будет массивным, оно сможет не только сместить планету с орбиты, но и “вытянуть” за пределы солнечной системы.

Правда, вероятность, что это событие произойдет, небольшая. Согласно подсчетам сотрудников Технологического университета имени Шарифа, вероятность того, что Земля сойдет с орбиты, составляет 1 к 15000. Более того, им удалось выяснить, что из 10 тысяч подобных Земле планет только одна сходит с орбиты.

Покинет ли Земля когда-нибудь Солнечную систему

Вероятность того, что Земля сойдет с орбиты, составляет 1 к 15000

По мнению некоторых специалистов-астрономов, в результате приближения другой звезды к Солнечной системе, Земля получит от нее «гравитационный поток». Правда, эта энергия не ощутима для нашей планеты. Однако, если событие будет будет повторяться, Земля сойдет со своей орбиты. Правда, это еще не значит, что она вовсе покинет Солнечную систему.

Тимоти Дэвис, старший преподаватель физики и астрономии Кардиффского университета в Великобритании, имеет свою гипотезу того, как Земля может оказаться за пределами Солнечной системы. По его мнению, если Солнце столкнется с другой звездой, гравитационные взаимодействия обоих тел нарушат орбиты планет, в том числе и Земли. В результате этого события наша планета потенциально может быть вытолкнута за пределы Солнечной системы.

Когда Земля может сойти с орбиты?

По словам ученых, звезды постоянно передвигаются. Такие их движения наблюдаются даже в пределах нашей галактики. Каждая из таких звезд, если пройдет рядом с солнечной системой, может дестабилизировать орбиты планет. Однако в обозримом будущем это вряд ли произойдет.

Покинет ли Земля когда-нибудь Солнечную систему

Звезда Глизе 710 подойдет близко к Солнцу через миллион лет

К примеру, известно, что звезда Глизе 710 должна достаточно близко подойти к Солнцу (по астрономическим меркам). Но случится это примерно через миллион лет. Однако даже Глизе 710 вряд ли сможет повлиять на орбиты планет Солнечной системы.

Наверняка у многих возник вопрос, можно ли искусственно сместить нашу планету с орбиты и вывести за пределы Солнечной системы? Для этого потребуется колоссальная энергия. Она должна быть эквивалентна секстиллиону (цифра с 21 нулем) мегатонных ядерных бомб, которые должны взорваться одновременно.

Что случится с Землей, если она сойдет с орбиты

Если наша планета покинет Солнечную систему, она будет летать в межзвездном пространстве до тех пор, пока не будет захвачена либо поглощена другой звездой или даже черной дырой. При этом на Земле погибнет большая часть жизни, а, возможно, и вся жизнь. Дело в том, что без солнечной энергии, скорее всего, нашей планете не удастся сохранить свою атмосферу.

Покинет ли Земля когда-нибудь Солнечную систему

По мере удаления от Солнца наша планета будет замерзать

Но, даже если представить, что Земля сохранит атмосферу, жизнь вряд ли сохранится на планете. Вся энергия, в которой нуждаются живые организмы, исходит либо непосредственно, либо косвенно от Солнца. К примеру, растения питаются энергией Солнца напрямую, животные питаются растениями.

Кроме того, по мере удаления Земли от Солнца, она будет остывать, пока полностью не замерзнет. Температура опустится до -230 градусов по Цельсию. Даже если какая-то жизнь задержится на планете, она все равно будет обречена. Поэтому человечеству покинуть опасную зону Солнечной системы вместе с планетой вряд ли удастся. Переселение на другую планету с подходящими для жизни условиями кажется более реальным. По мнению некоторых ученых, подходящей для жизни планетой может стать Плутон. По мнению ученых, такой сценарий возможен через 5 миллиардов лет.