Prečo sa vedci tak zaujímajú o Ceresa? Všetko o planéte vedci hľadajú život

Prečo je Ceres špeciálny?

Trpasličia planéta alebo obrovský asteroid?

Trpasličia planéta Ceres je najviac

большой объект в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и единственная карликовая планета, расположенная во внутренней части Солнечной системы. Когда в 2015 году прибыла миссия НАСА «Рассвет» (Dawn), Церера стала первой карликовой планетой, которую посетил космический корабль.

Táto ortografická projekcia zobrazuje trpasličiu planétu Ceres z kozmickej lode NASA Dawn.

NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

Roky sa nazýva asteroidCeres je tak veľký a odlišný od svojich skalných susedov, že ho vedci v roku 2006 zaradili medzi trpasličie planéty. Napriek tomu, že Ceres tvorí 25% z celkovej hmotnosti pásu asteroidov, malé Pluto je stále 14 -krát väčšie a masívnejšie.

Najkratšie hodiny denného svetla v celej slnečnej sústave a bez ročných období

Ceres potrebuje 1682 pozemských dní alebo 4,6 pozemských dnírokov dokončiť jednu revolúciu okolo Slnka. Pretože sa Ceres otáča okolo Slnka, urobí jednu revolúciu každých 9 hodín, čo z neho robí jednu z najkratších hodín denného svetla v slnečnej sústave.

Ceresova os otáčania je naklonená iba o 4 stupnevo vzťahu k rovine jeho obežnej dráhy okolo Slnka. To znamená, že sa otáča takmer dokonale vertikálne a nie je ovplyvňovaný ročnými obdobiami ako ostatné viac naklonené planéty.

Zárodková planéta, ktorú zmaril sused

Ceres sa tvoril spolu so zvyškomSlnečná sústava asi pred 4,5 miliardami rokov, keď gravitácia nasávala víriaci plyn a prach a zmenila sa na malú trpasličiu planétu. Vedci opisujú Ceres ako „embryonálnu planétu“ - začala sa formovať, ale tento proces nemal čas skončiť. Silná gravitácia susedného Jupitera mu zabránila stať sa úplne vytvorenou planétou. Asi pred 4 miliardami rokov sa Ceres usadil na svojom súčasnom mieste medzi pozostatkami planetárnych útvarov v páse asteroidov medzi Marsom a Jupiterom.

Есть ли потенциал для жизни на Церере?

Ceres vyzerá skôr ako pozemské planéty(Merkúr, Venuša, Zem a Mars) ako jej susedia s asteroidmi, ale je oveľa menej hustá. Jednou z podobností je vrstvená štruktúra, ale vrstvy Ceres nie sú tak jasne definované. Ceres má pravdepodobne pevné jadro a plášť vodného ľadu. V skutočnosti môže byť Ceres 25% vody. Ak je to tak, Ceres má viac vody ako Zem. Kôra Ceres je skalnatá a prašná, s veľkými ložiskami soli. Soli na Ceres nie sú ako kuchynská soľ (chlorid sodný), ale sú zložené z ďalších minerálov, ako je síran horečnatý.

На этом смоделированном виде в перспективе изображен кратер Оккатор размером 57 миль (92 километра) в поперечнике и глубиной 2,5 мили (4 километра), который содержит самую яркую область на Церере. 

NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

Ceres je pokrytý nespočetnými malýmimladé krátery, ale žiadny z nich nepresahuje priemer 280 kilometrov. Je to prekvapujúce vzhľadom na to, že trpasličiu planétu počas jej životnosti 4,5 miliardy rokov muselo zasiahnuť množstvo veľkých asteroidov.

Nedostatok kráterov môže byť spôsobený vrstvamiľad tesne pod povrchom. Povrchové vlastnosti sa môžu časom sploštiť, ak je ľad alebo iný materiál s nižšou hustotou, ako je soľ, tesne pod povrchom. Je tiež možné, že hydrotermálna aktivita, ako napríklad ľadové sopky, v minulosti vymazala niektoré veľké krátery.

Niektoré krátery Ceres majú oblasti, ktorésú vždy v tieni. Je možné, že bez priameho slnečného svetla môže vodný ľad v týchto „studených pasciach“ zostať dlho.

Ceres má veľmi jemnú atmosféru, a tam jedôkaz, že obsahuje vodnú paru. Paru môžu vyrábať ľadové sopky alebo sublimácia ľadu v blízkosti povrchu (prechod z pevného na plyn).

Ceres je jedno z mála miest na našom slnkusystém, kde vedci majú záujem hľadať možné známky života. Ceres má niečo, čo mnohé iné planéty nemajú: vodu. Tu na Zemi je voda životne dôležitá, takže je celkom možné, že s touto prísadou a niektorými ďalšími podmienkami by tam mohol existovať život. Živé veci na Cerese, ak vôbec existujú, budú pravdepodobne veľmi malé mikróby, podobné baktériám. A hoci dnes Ceres nemusí mať živé bytosti, môžu existovať náznaky, že v minulosti mal život.

Čo zistili vedci?

Vedcom dala vesmírna loď NASA „Dawn“neobvyklý detailný pohľad na trpasličiu planétu Ceres. Kým bola misia dokončená v októbri 2018, orbiter zostúpil menej ako 35 kilometrov nad povrchom a odhalil jasné detaily tajomných jasných oblastí, ktorými sa Ceres stal známym.

Vedci zistili, čo svetlé oblasti predstavujúsú ložiská, pozostávajúce hlavne z uhličitanu sodného - zlúčeniny sodíka, uhlíka a kyslíka. S najväčšou pravdepodobnosťou vznikli z kvapaliny, ktorá presakovala na povrch a odparovala sa a zanechala za sebou silne reflexnú soľnú kôru. Zatiaľ však neurčili, odkiaľ táto kvapalina pochádza.

Po analýze údajov zhromaždených blízko koncamisie, vedci misie Dawn dospeli k záveru, že kvapalina pochádza z hlbokého zásobníka „soľanky“ alebo vody obohatenej o soľ. Štúdiom Ceresovej gravitácie sa vedci dozvedeli viac o vnútornej štruktúre trpasličej planéty a dokázali určiť, že nádrž soľanky je hlboká asi 40 kilometrov. Jeho šírka je stovky kilometrov.

Ceres neprospieva vnútornému vykurovaniu,spôsobené gravitačnou interakciou s veľkou planétou, ako je to v prípade niektorých ľadových mesiacov vo vonkajšej slnečnej sústave. Nový výskum, ktorý sa zameriava na 92 ​​km dlhý okatoriálny kráter Ceres, domov najrozsiahlejších svetlých oblastí, potvrdzuje, že Ceres je svet bohatý na vodu ako tieto ostatné ľadové útvary.

Tento obrázok mozaiky používa nepravdufarba na zvýraznenie novoobjavených soľaniek alebo slaných kvapalín, ktoré vytlačili z hlbokého zásobníka pod Ceresovou kôrou. Na tomto obrázku v oblasti krátera Occator vyzerajú načervenalé.

Kredit: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

Výsledky, ktoré tiež ukazujú rozsah geologickej aktivity v kráteri Occator, boli zverejnené 10. augusta v časopisoch Nature Astronomy, Nature Geoscience a Nature Communications.

Dawn совершила гораздо больше, чем мы надеялись, когда приступила к своей необычной внеземной экспедиции. Эти захватывающие новые открытия после завершения долгой и продуктивной миссии — прекрасная дань уважения этому замечательному межпланетному исследователю.

Директор миссии Марк Рэйман из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.

Táto mozaika krátera Occator na Ceres pozostáva zobrázky zachytené misiou NASA Dawn počas jej druhej rozšírenej misie v roku 2018. Svetlé jamy a kopce (v popredí) boli tvorené slanou tekutinou, ktorá sa uvoľnila, keď podlaha Occatora bohatá na vodu zamrzla po náraze, ktorý tvoril kráter. asi pred 20 miliónmi rokov.

NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / USRA / LPI

Наблюдения астрономов до «Рассвета»

Dávno predtým, ako dorazila misia Breaking DawnV roku 2015 si vedci všimli rozptýlených svetlých oblastí v teleskopoch, ale ich povaha nebola známa. Dawn zo svojej blízkej obežnej dráhy zachytil snímky dvoch oddelených, vysoko reflexných oblastí v kráteri Occator, ktoré boli neskôr pomenované Cerealia Facula a Vinalia Faculae („Faculae“ znamená najdôležitejšie body).

Vedci vedeli, že mikrometeority často útočiapovrch Ceres, spôsobujúci na ňom nerovnosti a zanechávajúce zvyšky. Časom by to malo tieto svetlé oblasti stmaviť. Ich jas teda naznačuje, že sú pravdepodobne mladí. Pokúsiť sa porozumieť zdroju regiónov a tomu, ako by mohol byť materiál taký nový, bolo hlavným cieľom poslednej misie Dawn Expanded v rokoch 2017 až 2018.

Исследование не только подтвердило, что яркие участки молодые — некоторым менее 2 миллионов лет. Также лагодаря миссии ученые обнаружили, что геологическая активность, приводящая к появлению этих участков-месторождений, может продолжаться. 

Na povrchu Ceres soli, ktoré rýchlo prenášajú vodudehydratovať stovky rokov. Merania z misie Dawn ale ukazujú, že v sebe stále majú vodu, takže tekutiny museli celkom nedávno doraziť na povrch. To naznačuje jednak prítomnosť tekutiny pod oblasťou krátera Occator, jednak prebiehajúci prenos materiálu z hlbokých útrob na povrch.

Vedci objavili dve hlavné cesty, ktorými sa tekutiny môžu dostať na povrch.

Для крупного месторождения в Cerealia Facula основная часть солей поступала из слякоти прямо под поверхностью, которая была расплавлена ​​теплом удара, образовавшего кратер около 20 миллионов лет назад. Воздействие тепла спало через несколько миллионов лет; однако удар также создал большие трещины, которые могли достичь глубокого, долгоживущего коллектора, позволяя рассолу продолжать просачиваться на поверхность.

Кэрол Реймонд, главный исследователь миссии «Рассвет»

Aktívna geológia: nedávna a neobvyklá

V našej slnečnej sústave je ľadová geologickáaktivita sa vyskytuje predovšetkým na ľadových mesiacoch, kde je poháňaná ich gravitačnou interakciou s ich planétami. To však nie je prípad pohybu soľaniek na povrch Ceres, čo naznačuje, že aktívne môžu byť aj ďalšie veľké telá bohaté na ľad, ktoré nie sú mesiacmi.

Некоторые свидетельства движения жидкостей в кратере Оккатор становятся открытыми из-за ярких отложений на поверхности, но другие подсказки приходят из большого количества интересных конических холмов, напоминающих пинго на Земле — небольших ледяных гор в полярных регионах, образованных замороженными подземными водами под давлением. Такие особенности были замечены на Марсе, но их открытие на Церере знаменует собой первый случай их наблюдения на карликовой планете.

В более крупном масштабе ученые смогли отобразить плотность структуры коры Цереры как функцию глубины — впервые для богатого льдом планетарного тела. Используя измерения силы тяжести, они обнаружили, что плотность коры Цереры значительно увеличивается с глубиной, что выходит за рамки простого воздействия давления. Исследователи пришли к выводу, что в то время как резервуар Цереры замерзает, соль и ил проникают в нижнюю часть коры.

Prečítajte si tiež

Lovec pokladov nájde v Škótsku 3 000 rokov starý poklad

Sprchový kút Perseids - 2020: Kde to vidieť, kde hľadať a ako odfotiť

Pozrite sa na 3D mapu vesmíru: bola zostavená už 20 rokov a už vedcov prekvapila