Марсоход обнаружил большие залежи углерода
|
|
Исследования марсохода НАСА Curiosity выявили свидетельства углеродного цикла на древнем Марсе, что приблизило ученых к ответу на вопрос о том, была ли когда-либо красная планета способна поддерживать жизнь.
|
|
Ведущий автор доктор Бен Тутоло, доктор философии, доцент кафедры Земли, энергетики и окружающей среды факультета естественных наук Университета Калгари, является ученым, работающим в команде марсохода Curiosity Марсианской научной лаборатории НАСА.
|
|
Команда работает над пониманием климатических изменений и обитаемости древнего Марса, в то время как Curiosity исследует кратер Гейла.
|
|
В статье, опубликованной в журнале Science, говорится, что данные с трех буровых площадок Curiosity показали наличие сидерита, карбоната железа, в богатых сульфатами слоях горы Шарп в кратере Гейл.
|
|
"Открытие крупных отложений углерода в кратере Гейл представляет собой удивительный и важный прорыв в нашем понимании геологической и атмосферной эволюции Марса", - говорит Тутоло.
|
|
По его словам, достижение страты было долгосрочной целью миссии Mars Science Laboratory.
|
|
|
|
"Обилие легкорастворимых солей в этих породах и подобных отложениях, нанесенных на карту на большей части Марса, было использовано в качестве доказательства "великого высыхания" Марса во время его резкого перехода от теплого и влажного раннего Марса к его нынешнему холодному и сухому состоянию", - говорит Тутоло.
|
|
Уже давно предполагалось, что осадочные карбонаты образовались в богатой CO2 древней марсианской атмосфере, но Тутоло говорит, что ранее данные о них были скудными.
|
|
Марсоход НАСА Curiosity приземлился на Марсе 5 августа 2012 года и прошел по поверхности Марса более 34 километров.
|
|
Обнаружение карбоната позволяет предположить, что в атмосфере содержится достаточное количество углекислого газа для поддержания жидкой воды, существующей на поверхности планеты. По мере разрежения атмосферы углекислый газ трансформировался в горную породу.
|
|
НАСА заявляет, что будущие миссии и анализ других областей Марса, богатых сульфатами, могут подтвердить полученные результаты и помочь лучше понять раннюю историю планеты и то, как она трансформировалась после потери атмосферы.
|
|
Тутоло говорит, что ученые, в конечном счете, пытаются определить, был ли Марс когда—либо способен поддерживать жизнь, и последняя работа приближает их к ответу.
|
|
"Это говорит нам о том, что планета была пригодна для жизни и что модели обитаемости верны", - говорит он.
|
|
"Более широкие последствия заключаются в том, что до этого времени планета была пригодна для жизни, но затем, когда CO2, который согревал планету, начал осаждаться в виде сидерита, это, вероятно, повлияло на способность Марса сохранять тепло.
|
|
"Вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, сколько этого CO2 из атмосферы было на самом деле поглощено? Было ли это потенциальной причиной того, что мы начали терять пригодность для жизни?"
|
|
По его словам, последние исследования соответствуют его текущей работе на Земле — он пытается превратить антропогенный CO2 в карбонаты в качестве решения проблемы изменения климата.
|
|
"Изучение механизмов образования этих минералов на Марсе помогает нам лучше понять, как мы можем сделать это здесь", - говорит он. "Изучение распада теплых и влажных первых дней существования Марса также говорит нам о том, что пригодность для жизни - очень хрупкая вещь".
|
|
По словам Тутоло, очевидно, что небольшие изменения в содержании CO2 в атмосфере могут привести к огромным изменениям в способности планеты поддерживать жизнь.
|
|
"Самое замечательное в Земле - это то, что она пригодна для жизни, и так было по меньшей мере четыре миллиарда лет", - добавляет он. - С Марсом случилось что-то такое, чего не случилось с Землей.
|
|
Источник
|