Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Асо, Безымянный, Везувий, Йеллоустоун, Кампи Флегрей, Карангетанг, Килауэа, Ключевская Сопка, Мерапи, Мон-Пеле, Невадос-де-Чильян, Питон-де-ла-Фурнез, Сабанкая, Тавурвур, Толбачик, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2017-10-01 12:18

Небольшие столкновения оказывают большое влияние на атмосферу Меркурия

Планета Меркурий

Меркурий, наш самый крохотный планетный сосед, имеет лишь очень тонкую атмосферу, однако в ней наблюдается очень необычное погодное явление: утренние микрометеорные дожди.

Новые математические модели вместе с ранее публиковавшимися данными, полученными при помощи космического аппарата НАСА MESSENGER (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging), наблюдавшего Меркурий с 2011 по 2015 гг., проливают новый свет на особенности асимметричной бомбардировки поверхности Меркурия крохотными частицами пыли, образующимися при разрушении комет некоторых типов. Это исследование также помогает глубже понять влияние этих микрометеороидных дождей на очень тонкую атмосферу Меркурия, называемую экзосферой.

Ранние данные, полученные при помощи инструмента Ultraviolet and Visible Spectrometer зонда MESSENGER, показали повышенное содержание кальция и магния в экзосфере Меркурия на дневной стороне – что указывает на более частые падения метеороидов на этой стороне планеты. Эта асимметрия объясняется тем, что в случае Меркурия сутки на планете (период собственного вращения, равный 58 земным суткам) сравнимы с годом (периодом орбитального движения вокруг Солнца, равным 88 земным суткам), а также тем, что в Солнечной системе большинство метеороидов движутся по орбитам вокруг Солнца в направлении, противоположном орбитальному движению большинства планет. Так как Меркурий вращается вокруг своей оси настолько медленно, рассветная сторона планеты остается относительно долгое время подвержена бомбардировке микрометеороидами одного из основных метеороидных семейств Солнечной системы. Эта популяция, называемая ретроградными метеороидами, обращается вокруг Солнца в направлении, противоположном направлению движения планет, и представляет собой осколки долгопериодических комет. Ретроградное направление движения этих метеороидов обусловливает их относительно высокую энергию при падении на поверхность Меркурия.

В новом исследовании группа ученых, возглавляемая Петром Покорны (Petr Pokorn?) из Центра космических полетов Годдарда НАСА, США, сообщает, что наиболее вероятными кандидатами на роль источников метеороидов, бомбардирующих дневную сторону Меркурия, являются кометы двух определенных типов: кометы семейства Юпитера (из пояса Койпера) и кометы галеевского типа (из облака Оорта). Осколки астероидов Пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера, не обладают достаточной скоростью для совершения тех высокоэнергетических столкновений, на которые указывают наблюдательные данные, считают авторы.

Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal.


Источник: www.astronews.ru