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, Безымянный, Везувий, Даллол, Йеллоустоун, Кампи Флегрей, Карымский, Килауэа, Кливленд, Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка, Мауна-Лоа, Мутновский, Таранаки, Толбачик, Фаградальсфьядль, 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

2026-01-18 14:13

Согласно недавнему исследованию, более половины метана, выбрасываемого при посадке лунных аппаратов, может в итоге загрязнить участки Луны, которые представляют особый научный интерес — прежде всего

Согласно недавнему исследованию, более половины метана, выбрасываемого при посадке лунных аппаратов, может в итоге загрязнить участки Луны, которые представляют особый научный интерес — прежде всего как возможные «хранилища» информации о происхождении жизни на Земле. Причём загрязнение распространяется очень быстро и почти не зависит от места посадки: даже если аппарат сядет у Южного полюса, молекулы метана способны «перепрыгнуть» по поверхности Луны к Северному полюсу менее чем за двое лунных суток.

Авторы подчёркивают, что на фоне возобновившегося интереса к Луне со стороны государств, частных компаний и международных организаций становится крайне важно заранее понимать, как активное освоение может повлиять на будущие научные исследования. Это необходимо как для выработки правил планетарной защиты, так и для проектирования миссий, которые минимально вмешиваются в лунную среду и не уничтожают потенциально ценные свидетельства прошлого.

Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Planets. Старший автор исследования, офицер по планетарной защите Европейского космического агентства Сильвио Синибальди, отметил, что Луна — это уникальная естественная лаборатория, но человеческая деятельность способна парадоксальным образом помешать научным открытиям, если не учитывать её последствия.

Особую ценность представляют полярные регионы Луны, где в кратерах, постоянно находящихся в тени, сохраняется лёд. В нём могут быть «законсервированы» вещества, принесённые кометами и астероидами миллиарды лет назад, включая так называемые предбиотические органические молекулы — строительные блоки, из которых при подходящих условиях могла возникнуть жизнь. В отличие от Земли, где геологические процессы давно стёрли подобные следы, лунная поверхность, особенно в холодных теневых зонах, могла сохранить их почти в первозданном виде. Проблема в том, что туда же могут накапливаться и молекулы, выброшенные современными космическими аппаратами.

Чтобы оценить масштаб риска, Синибальди и ведущий автор исследования Франсишка Пайва создали компьютерную модель, взяв в качестве примера будущую миссию ESA Argonaut. Они смоделировали, как метан — основной органический компонент выхлопа при сгорании топлива — будет распространяться по поверхности Луны после посадки аппарата у Южного полюса. В отличие от предыдущих работ, которые рассматривали главным образом поведение воды, здесь впервые подробно изучалось движение органических молекул с учётом солнечного ветра и ультрафиолетового излучения.

Расчёты оказались крайне ресурсоёмкими: моделировалось движение тысяч молекул, их столкновения между собой и взаимодействие с поверхностью, и каждая серия расчётов занимала дни или недели. Результаты показали, что метан способен достичь Северного полюса менее чем за два лунных дня, а уже через семь лунных дней — это почти семь земных месяцев — более половины всего выброшенного метана «захватывается холодом» на полюсах: около 42% оседает у Южного полюса и ещё 12% у Северного.

Наибольшим сюрпризом оказалась именно скорость этого процесса. Из-за почти полного отсутствия атмосферы молекулы метана на Луне движутся практически баллистически: их путь ограничен лишь гравитацией, а солнечный свет придаёт энергию, позволяя им многократно «подпрыгивать» по поверхности, пока холод не замедлит их окончательно. Это означает, что абсолютно безопасных с точки зрения загрязнения мест посадки, по сути, не существует — где бы ни сел аппарат, следы его выбросов со временем распространятся по всей Луне.

Тем не менее исследователи считают, что способы снизить риск всё же есть. Например, посадки в более холодных районах могут лучше «удерживать» молекулы выхлопа. Также предстоит выяснить, оседают ли загрязняющие вещества только на поверхности льда в теневых кратерах, не затрагивая более глубокие и научно ценные слои.

Авторы подчёркивают, что эти выводы необходимо подтвердить как дополнительными моделями, так и прямыми измерениями на Луне. Для этого, по их мнению, будущие миссии должны нести приборы, способные фиксировать реальное распространение загрязняющих веществ. В дальнейшем Пайва планирует изучить и другие потенциальные источники загрязнения, включая материалы самих аппаратов — краски, резину и прочие компоненты.

По мнению исследователей, Луна заслуживает такого же бережного отношения, как особо охраняемые природные территории на Земле: её научная ценность слишком велика, чтобы рисковать ею без должной защиты.


Источник: t.me