Jump to content

Внеземная жидкая вода

Внеземная жидкая вода — это вода в жидком состоянии, которая естественным образом встречается за пределами Земли . Это предмет широкого интереса, поскольку оно признано одной из ключевых предпосылок для жизни , какой мы ее знаем, и, таким образом, предполагается, что она необходима для внеземной жизни . [1]

Хотя многие небесные тела в Солнечной системе имеют гидросферу , Земля — единственное известное небесное тело, имеющее на своей поверхности стабильные тела с жидкой водой, при этом океанская вода покрывает 71% ее поверхности. [2] что необходимо для жизни на Земле. Присутствие жидкой воды поддерживается атмосферным давлением Земли и стабильной орбитой в , Солнца околозвездной обитаемой зоне однако происхождение земной воды остается неопределенным.

Основными методами, используемыми в настоящее время для подтверждения, являются абсорбционная спектроскопия и геохимия . Эти методы доказали свою эффективность в отношении водяного пара и льда в атмосфере. Однако с помощью современных методов астрономической спектроскопии существенно сложнее обнаружить жидкую воду на планетах земной группы , особенно в случае подземной воды. Благодаря этому астрономы, астробиологи и планетологи используют обитаемую зону, гравитационную и приливную теорию , модели планетарной дифференциации и радиометрию для определения потенциала жидкой воды. Вода, наблюдаемая при вулканической активности, может служить более убедительным косвенным доказательством, равно как и речные особенности и присутствие антифризов , таких как соли или аммиак .

Используя такие методы, многие ученые делают вывод, что жидкая вода когда-то покрывала большие площади Марса и Венеры . [3] [4] Считается, что вода существует в жидком виде под поверхностью некоторых планетарных тел, подобно грунтовым водам на Земле. Водяной пар иногда считают убедительным доказательством присутствия жидкой воды, хотя атмосферный водяной пар может существовать во многих местах, где жидкая вода отсутствует. Однако аналогичные косвенные доказательства подтверждают существование жидкостей под поверхностью нескольких лун и карликовых планет в других частях Солнечной системы . [1] Предполагается, что некоторые из них представляют собой большие внеземные «океаны» . [1] Считается, что жидкая вода широко распространена в других планетных системах , несмотря на отсутствие убедительных доказательств, и существует растущий список внесолнечных кандидатов на роль жидкой воды . В июне 2020 года ученые НАСА сообщили, что вполне вероятно, что могут быть распространены экзопланеты с океанами в галактике Млечный Путь , основываясь на исследованиях математического моделирования . [5] [6]

Значение

[ редактировать ]

Вода является фундаментальным элементом биохимии всех известных живых существ. Хотя некоторые области Земли, такие как пустыни, более засушливы, чем другие, их местные формы жизни приспособлены к эффективному использованию дефицитной доступной воды. Ни одна известная форма жизни не может жить полностью без воды. Хотя со временем жизнь приспособилась к жизни на суше, первый процесс абиогенеза произошел в водной среде. [7] В результате поиск внеземной воды тесно связан с поиском внеземной жизни . [8]

Вода — одна из простейших молекул, состоящая из одного атома кислорода и двух атомов водорода , и ее можно найти во всех небесных телах Солнечной системы. Однако вода полезна для жизни только в жидком состоянии, а внеземная вода обычно встречается в виде водяного пара или льда . Жидкая вода также обладает несколькими свойствами, полезными для форм жизни. Например, в отличие от большинства других жидкостей, при затвердевании она становится менее плотной, а не более плотной. В результате, если водоем становится достаточно холодным, лед плавает и в конечном итоге создает ледяной слой, удерживая жидкую воду и ее экосистемы внизу. Без этого свойства озера и океаны превратились бы в лед в полный размер вместе со всеми существами, живущими в них. [9]

Жидкая вода в Солнечной системе

[ редактировать ]

По состоянию на декабрь 2015 года подтвержденный объем жидкой воды в Солнечной системе за пределами Земли в 25–50 раз превышает объем земной воды (1,3 миллиарда км²). 3 ), [10] т.е. около 3,25-6,5×10 10 км 3 (от 32,5 до 65 млрд км 3 ) и 3,25-6,5×10 19 тонн (от 32,5 до 65 млрд тонн) воды.

Гипотеза марсианского океана предполагает, что почти треть поверхности Марса когда-то была покрыта водой, хотя вода на Марсе больше не является океанической. Большая часть его сейчас находится в ледяных шапках в твердом состоянии.

На крутом склоне Марса видно поперечное сечение подземного льда, которое на этом снимке с улучшенными цветами, сделанном MRO , выглядит ярко-синим . [11] Ширина сцены около 500 метров. Уступ падает примерно на 128 метров от уровня земли в верхней трети изображения.

Вода на Марсе сегодня существует почти исключительно в виде льда, а небольшое ее количество присутствует в атмосфере в виде пара . Некоторое количество жидкой воды сегодня может временно присутствовать на поверхности Марса, но только при определенных условиях. [12] Никаких больших стоячих водоемов с жидкой водой не существует, потому что атмосферное давление на поверхности в среднем составляет всего 600 паскалей (0,087 фунтов на квадратный дюйм) - около 0,6% среднего давления на уровне моря на Земле - и потому что глобальная средняя температура слишком низкая (210 К (-63 °C)), что приводит либо к быстрому испарению, либо к замерзанию. Считается, что особенности, называемые повторяющимися наклонными линиями, вызваны потоками рассола — гидратированных солей. [13] [14] [15]

В июле 2018 года ученые Итальянского космического агентства сообщили об обнаружении подледного озера на Марсе, в 1,5 км (0,93 мили) ниже южной полярной ледяной шапки и простирающегося на 20 километров (12 миль) по горизонтали, что является первым свидетельством существования стабильного тела. жидкой воды на планете. [16] [17] Поскольку температура у основания полярной шапки оценивается в 205 К (-68 °C; -91 °F), ученые предполагают, что вода может оставаться жидкой из-за антифризного эффекта перхлоратов магния и кальция . [16] [18] Слой льда толщиной 1,5 км (0,93 мили), покрывающий озеро, состоит из водяного льда с примесью от 10 до 20% пыли и сезонно покрыт слоем CO 2 льда толщиной 1 метр (3 фута 3 дюйма). [16]

существует слой жидкой воды Ученые пришли к единому мнению, что под поверхностью Европы , спутника Юпитера, , и что тепло от приливных колебаний позволяет подземному океану оставаться жидким. [19] Подсчитано, что внешняя кора твердого льда имеет толщину примерно 10–30 км (6–19 миль), включая пластичный слой «теплого льда», что может означать, что жидкий океан под ним может иметь толщину около 100 км (60 миль). глубокий. [20] Это приводит к объему океанов Европы 3 × 10. 18 м 3 (3 млрд км 3 ), чуть более чем в два раза превышающий объем земного океана.

На Энцеладе , спутнике Сатурна, были обнаружены гейзеры воды, что было подтверждено Кассини космическим кораблем в 2005 году и более глубоко проанализировано в 2008 году. Гравиметрические данные 2010–2011 годов подтвердили наличие подземного океана. Раньше считалось, что подземный океан локализован, скорее всего, в части южного полушария, но данные, обнаруженные в 2015 году, теперь позволяют предположить, что подземный океан имеет глобальный характер. [21]

Помимо воды, эти гейзеры из жерл вблизи южного полюса содержали небольшое количество соли, азота, углекислого газа и летучих углеводородов. Таяние океанской воды и гейзеров, по-видимому, вызвано приливным потоком с Сатурна.

, теоретически существует подземный соленый океан в 2015 году на Ганимеде , спутнике Юпитера Согласно наблюдениям космического телескопа Хаббл . Паттерны в поясах полярных сияний и колебания магнитного поля предполагают наличие океана. Его глубина оценивается в 100 км, а поверхность лежит под коркой льда толщиной 150 км. [22] По состоянию на 2015 год точное количество жидкой воды на Ганимеде весьма неопределенно (в 1–33 раза больше, чем на Земле). [10]

Церера , по-видимому, состоит из каменистого ядра и ледяной мантии и может иметь остатки внутреннего океана жидкой воды под слоем льда. [23] [24] [25] Поверхность, вероятно, представляет собой смесь водяного льда и различных гидратированных минералов, таких как карбонаты и глина . В январе 2014 года выбросы водяного пара были обнаружены из нескольких регионов Цереры. [26] Это было неожиданно, поскольку крупные тела в поясе астероидов обычно не выделяют пар, что является отличительной чертой комет. На Церере также есть гора под названием Ахуна Монс , которая, как полагают, представляет собой криовулканический купол, способствующий движению криовулканической магмы высокой вязкости, состоящей из водяного льда, смягченного содержанием солей. [27] [28]

Ледяные гиганты

[ редактировать ]

Считается, что « ледяные гиганты » (иногда называемые «водяными гигантами») планеты Уран и Нептун имеют сверхкритический водный океан, на долю которого приходится около двух третей их общей массы. под облаками [29] [30] скорее всего, окружает небольшие скалистые ядра, хотя исследование Викторовича и Ингерсолла, проведенное в 2006 году, исключило возможность существования такого водного «океана» на Нептуне. [31] Считается, что такие планеты распространены во внесолнечных планетных системах.

В июне 2020 года астрономы сообщили о доказательствах того, что карликовая планета Плутон могла иметь подземный океан и, следовательно, могла быть обитаемой , когда она впервые сформировалась. [32] [33]

Показатели, методы обнаружения и подтверждения

[ редактировать ]

Состав большинства известных внесолнечных планетных систем сильно отличается от состава Солнечной системы , хотя, вероятно, существует неточность выборки, возникающая из-за методов обнаружения .

Спектроскопия

[ редактировать ]
Спектр поглощения жидкой воды
Жидкая вода не была обнаружена при спектроскопическом анализе предполагаемых сезонных марсианских потоков.

Жидкая вода имеет отчетливую характеристику абсорбционной спектроскопии по сравнению с другими состояниями воды из-за состояния ее водородных связей. Однако, несмотря на подтверждение существования внеземного водяного пара и льда, спектральная подпись жидкой воды еще не подтверждена за пределами Земли. При использовании современных технологий следы поверхностной воды на планетах земной группы могут быть необнаружимы сквозь плотную атмосферу на огромных расстояниях в космосе.

Сезонные потоки на теплых марсианских склонах , хотя и убедительно напоминают соленую жидкую воду, еще не указали на это в спектроскопическом анализе.

Водяной пар был подтвержден во многих объектах с помощью спектроскопии, хотя сам по себе он не подтверждает наличие жидкой воды. Однако в сочетании с другими наблюдениями такая возможность может быть сделана. Например, плотность GJ 1214 b предполагает, что большая часть ее массы представляет собой вода, а последующее обнаружение телескопом Хаббла присутствия водяного пара убедительно свидетельствует о том, что экзотические материалы, такие как «горячий лед» или «сверхтекучая вода», может присутствовать. [34] [35]

Магнитные поля

[ редактировать ]

Для спутников Юпитера Ганимеда и Европы существование подледного океана установлено на основе измерений магнитного поля Юпитера. [36] [37] Поскольку проводники, движущиеся через магнитное поле, создают противоэлектродвижущее поле, наличие воды под поверхностью было установлено на основе изменения магнитного поля, когда Луна проходила из северного магнитного полушария Юпитера в южное.

Геологические индикаторы

[ редактировать ]

Томас Голд предположил, что многие тела Солнечной системы потенциально могут удерживать подземные воды под поверхностью. [38]

Считается, что жидкая вода в недрах Марса может существовать . Исследования показывают, что в прошлом на поверхности текла жидкая вода. [39] создавая большие территории, подобные земным океанам. Однако остается вопрос, куда делась вода. [40] Есть ряд [41] прямых и косвенных доказательств присутствия воды на поверхности или под ней , например, русла рек , полярные шапки, спектроскопические измерения , эродированные кратеры или минералы, напрямую связанные с существованием жидкой воды (например, гетит ). В статье в Журнале геофизических исследований ученые изучали озеро Восток в Антарктиде и обнаружили, что это может иметь значение для жидкой воды, все еще находящейся на Марсе. В ходе своих исследований ученые пришли к выводу, что если озеро Восток существовало до начала многолетнего оледенения, то вполне вероятно, что озеро не замерзло до самого дна. Благодаря этой гипотезе ученые утверждают, что, если вода существовала до появления полярных ледяных шапок на Марсе, вполне вероятно, что под ледяными шапками все еще существует жидкая вода, которая может даже содержать признаки жизни. [42]

« Хаосистая местность », обычная особенность поверхности Европы, интерпретируется исследователями, изучающими изображения Европы, сделанные космическим кораблем НАСА «Галилео», как области, где подземный океан растаял сквозь ледяную кору. [12]

Вулканическое наблюдение

[ редактировать ]
Возможный механизм криовулканизма на таких телах, как Энцелад

Гейзеры были обнаружены на Энцеладе , спутнике Сатурна , и Европе , спутнике Юпитера . [43] Они содержат водяной пар и могут быть индикаторами наличия жидкой воды глубже. [44] Это может быть и просто лед. [45] В июне 2009 года, используя данные, собранные космическим кораблем НАСА «Казини», исследователи заметили, что Энцелад определенным образом колебался, вращаясь вокруг Сатурна. Исследователи пришли к выводу, что это колебание указывает на то, что ледяная корка Луны не доходила до ее ядра — вместо этого она опиралась на глобальный океан. было выдвинуто для соленых подземных океанов на Энцеладе. [46] доказательства существования большого подземного океана обнаружил 3 апреля 2014 года НАСА сообщило, что космический корабль Кассини жидкой воды на Энцеладе . По мнению ученых, свидетельства существования подземного океана позволяют предположить, что Энцелад является одним из наиболее вероятных мест в Солнечной системе, где может «присутствовать микробная жизнь ». [47] [48] Материал южнополярных струй Энцелада содержит соленую воду и органические молекулы, основные химические ингредиенты для жизни», — сказала Линда Спилкер, научный сотрудник проекта «Кассини» в Лаборатории реактивного движения. «Их открытие расширило наш взгляд на «обитаемую зону» в нашей Солнечной системе и в планетные системы других звезд. [2] Выбросы водяного пара были обнаружены из нескольких регионов карликовой планеты Церера. [49] в сочетании со свидетельствами продолжающейся криовулканической активности. [50]

Гравитационные доказательства

[ редактировать ]
Крошечный спутник Сатурна Мимас, самое маленькое круглое тело Солнечной системы, может быть новым классом «скрытого океанского мира».

Ученые пришли к единому мнению, что под поверхностью Европы существует слой жидкой воды и что тепловая энергия от приливных колебаний позволяет подземному океану оставаться жидким. [51] [52] Первые намеки на наличие подповерхностного океана возникли в результате теоретических рассуждений о приливном нагревании (следствие слегка эксцентричной орбиты Европы и орбитального резонанса с другими галилеевыми спутниками).

Ученые использовали гравитационные измерения космического корабля Кассини, чтобы подтвердить наличие водного океана под корой Энцелада . [47] [48] Такие приливные модели использовались в качестве теорий слоев воды на других лунах Солнечной системы. Согласно по крайней мере одному гравитационному исследованию данных Кассини, у Дионы есть океан на глубине 100 километров под поверхностью. [53]

Аномалии орбитальной либрации спутника Сатурна Мимас в сочетании с моделями приливной механики заставили ученых в 2022 году предположить, что на нем есть внутренний океан. Это открытие удивило многих, кто считал, что это невозможно для самого маленького круглого тела Солнечной системы, которое ранее считалось замороженным, и привело к классификации нового типа «скрытого океанского мира». [54] [55] [56]

Проникающее радио

[ редактировать ]
Место южнополярного марсианского подледного водоема (сообщено в июле 2018 г.)

Ученые обнаружили жидкую воду с помощью радиосигналов. Прибор радиообнаружения и измерения дальности ( РАДАР ) зонда Кассини использовался для обнаружения существования слоя жидкой воды и аммиака под поверхностью Титана, спутника Сатурна , что согласуется с расчетами плотности Луны. [57] [58] георадара и диэлектрической проницаемости, Данные полученные с помощью прибора MARSIS на Mars Express, указывают на наличие стабильного тела соленой жидкой воды шириной 20 километров в районе Planum Australe на планете Марс. [59]

Расчет плотности

[ редактировать ]
Представление художников о подземном водном океане подтверждено на Энцеладе

Ученые-планетологи могут использовать расчеты плотности для определения состава планет и их способности обладать жидкой водой, хотя этот метод не очень точен, поскольку комбинация многих соединений и состояний может давать одинаковую плотность.

, спутника Сатурна, Модели плотности Титана указывают на наличие подземного слоя океана. [58] Подобные оценки плотности являются убедительными индикаторами наличия подповерхностного океана на Энцеладе. [47] [48]

Первоначальный анализ низкой плотности 55 Cancri e показал, что он на 30% состоит из сверхкритической жидкости , которая, как предположила Диана Валенсия из Массачусетского технологического института, может иметь форму соленой сверхкритической воды . [60] хотя последующий анализ его транзита не обнаружил следов воды или водорода. [61]

GJ 1214 b была второй экзопланетой (после CoRoT-7b), у которой установленная масса и радиус были меньше, чем у планет-гигантов Солнечной системы. Она в три раза больше Земли и примерно в 6,5 раз массивнее. Его низкая плотность указывала на то, что это, вероятно, смесь камня и воды. [62] и последующие наблюдения с помощью телескопа Хаббл теперь, кажется, подтверждают, что большая часть его массы составляет вода, поэтому это большой водный мир. Высокие температуры и давления привели бы к образованию экзотических материалов, таких как «горячий лед» или «сверхтекучая вода». [34] [35]

Модели радиоактивного распада

[ редактировать ]

Модели удержания тепла и нагрева посредством радиоактивного распада в более мелких ледяных телах Солнечной системы предполагают, что Плутон , Эрида , Седна и Оркус могут ледяными Рея, Титания, Оберон, Тритон, океаны иметь твердыми под корками толщиной около 100 км. [63] Особый интерес в этих случаях представляет тот факт, что модели показывают, что слои жидкости находятся в непосредственном контакте с каменным ядром, что позволяет эффективно смешивать минералы и соли с водой. Это контрастирует с океанами, которые могут находиться внутри более крупных ледяных спутников, таких как Ганимед, Каллисто или Титан, где, слои фаз льда с высоким давлением. как полагают, под слоем жидкой воды лежат [63]

Модели радиоактивного распада предполагают, что MOA-2007-BLG-192Lb , маленькая планета, вращающаяся вокруг маленькой звезды, может быть такой же теплой, как Земля, и полностью покрыта очень глубоким океаном. [64]

Модели внутренней дифференциации

[ редактировать ]
Схема, показывающая возможную внутреннюю структуру Цереры.

Модели объектов Солнечной системы указывают на наличие жидкой воды в их внутренней дифференциации.

Некоторые модели карликовой планеты Церера , крупнейшего объекта в поясе астероидов, указывают на возможность наличия влажного внутреннего слоя. Обнаружен водяной пар, испускаемый карликовой планетой [65] [66] может быть индикатором благодаря сублимации поверхностного льда.

Считается, что глобальный слой жидкой воды, достаточно толстый, чтобы отделить кору от мантии, присутствует на Титане , Европе и, с меньшей уверенностью, на Каллисто , Ганимеде. [63] и Тритон . [67] [68] Другие ледяные спутники также могут иметь внутренние океаны или когда-то имели внутренние океаны, которые теперь замерзли. [63]

Обитаемая зона

[ редактировать ]
Впечатление художника от планеты класса II с облаками водяного пара, вид с гипотетической большой луны с жидкой водой на поверхности.

Орбита планеты в околозвездной обитаемой зоне — популярный метод, используемый для прогнозирования потенциала поверхностной воды на ее поверхности. Теория обитаемой зоны выдвинула несколько внесолнечных кандидатов на роль жидкой воды, хотя они весьма спекулятивны, поскольку сама по себе орбита планеты вокруг звезды не гарантирует, что на планете есть жидкая вода. В дополнение к своей орбите объект планетарной массы должен иметь достаточное атмосферное давление для поддержания жидкой воды и достаточный запас водорода и кислорода на поверхности или вблизи нее.

Планетная система Глизе 581 содержит несколько планет, которые могут быть кандидатами на поверхностные воды, включая Глизе 581c , [69] Gliese 581d могла бы быть достаточно теплой для океанов, если бы парниковый эффект . действовал [70] и Глизе 581e . [71]

У Gliese 667 C три из них находятся в обитаемой зоне [72] включая Gliese 667 Cc, по оценкам, имеет температуру поверхности, аналогичную земной, и высокую вероятность наличия жидкой воды. [73]

Kepler-22b, один из первых 54 кандидатов, обнаруженных телескопом «Кеплер», о котором сообщается, что его размер в 2,4 раза больше Земли, а его предполагаемая температура составляет 22 °C. Описано, что он потенциально может содержаться в поверхностных водах, хотя его состав в настоящее время неизвестен. [74]

Среди 1235 возможных кандидатов на внесолнечную планету, обнаруженных космическим телескопом НАСА «Кеплер» за первые четыре месяца работы, 54 вращаются в обитаемой зоне «Златовласки» родительской звезды, где может существовать жидкая вода. [75] Пять из них имеют размер, близкий к Земле. [76]

6 января 2015 года НАСА объявило о дальнейших наблюдениях, проведенных с мая 2009 года по апрель 2013 года, в которых участвовали восемь кандидатов размером в один-два раза больше Земли, вращающихся на орбите в обитаемой зоне. Из этих восьми на орбите шесть звезд, похожих на Солнце по размеру и температуре. Было обнаружено, что три из недавно подтвержденных экзопланет вращаются в обитаемых зонах звезд, подобных Солнцу : две из трех, Kepler-438b и Kepler-442b , имеют размер, близкий к Земле, и, вероятно, скалистые; третий, Kepler-440b , — суперземля . [77]

Околозвездные диски, богатые водой

[ редактировать ]
Представление художника о протопланетном диске, окружающем MWC 480, который содержит большое количество воды и органических молекул – строительных блоков жизни.

Задолго до открытия воды на астероидах, кометах и ​​карликовых планетах за пределами Нептуна считалось, что околозвездные диски Солнечной системы за линией снега, включая пояс астероидов и пояс Койпера, содержат большое количество воды. быть источником воды на Земле . Учитывая, что многие типы звезд, как полагают, выбрасывают летучие вещества из системы посредством эффекта фотоиспарения, содержание воды в околозвездных дисках и скалистом материале в других планетных системах является очень хорошим индикатором потенциала планетарной системы для жидкой воды и потенциала органической химии. особенно если они обнаружены в регионах формирования планет или обитаемой зоне. такие методы, как интерферометрия . Для этого можно использовать [ нужна ссылка ]

В 2007 году такой диск был найден в обитаемой зоне MWC 480 . [78] В 2008 году такой диск был найден вокруг звезды AA Тельца . [79] В 2009 году аналогичный диск был обнаружен вокруг молодой звезды HD 142527 . [80]

появился богатый водой диск обломков, В 2013 году вокруг GD 61 сопровождаемый подтвержденным скалистым объектом, состоящим из магния, кремния, железа и кислорода. [81] [82] В том же году вокруг HD 100546 был обнаружен еще один богатый водой диск , имеющий лед вблизи звезды. [83]

Нет никакой гарантии, что будут найдены другие условия, позволяющие жидкой воде присутствовать на поверхности планеты. Если бы присутствовали объекты планетарной массы, один газовый гигант со спутниками планетарной массы или без них, вращающийся вокруг околозвездной обитаемой зоны, мог бы предотвратить возникновение необходимых условий в системе. Однако это будет означать, что объекты планетарной массы, такие как ледяные тела Солнечной системы, могут содержать большое количество жидкости внутри себя. [ нужна ссылка ]

Лунные моря — это обширные базальтовые равнины на Луне, которые ранние астрономы считали водоемами и называли их «морями». Галилей выразил некоторые сомнения по поводу лунных «морей» в своем «Диалоге о двух главных мировых системах» . [а]

До того, как были приземлены космические зонды, идея океанов на Венере была заслуживающей доверия наукой, но выяснилось, что на планете слишком жарко.

Телескопические наблюдения, начиная со времен Галилея, показали, что Марс не имеет особенностей, напоминающих водные океаны. [ нужна ссылка ] Сухость Марса была признана давно и придала достоверность ложным марсианским каналам .

Древняя вода на Венере

[ редактировать ]

Годдарда НАСА имени Институт космических исследований и другие предположили, что на Венере в прошлом на протяжении 2 миллиардов лет мог быть неглубокий океан. [84] [85] [86] [87] [88] с таким же количеством воды, как на Земле. [89] В зависимости от параметров, использованных в их теоретической модели, последняя жидкая вода могла испариться всего 715 миллионов лет назад. [86] В настоящее время единственная известная вода на Венере находится в виде небольшого количества атмосферного пара (20 частей на миллион ). [90] [91] Водород , компонент воды, все еще теряется в космосе, как это обнаружил космический корабль ЕКА « Венера-Экспресс» . [89]

Свидетельства существования поверхностных вод в прошлом

[ редактировать ]
Представление художника о древнем Марсе и его предполагаемых океанах, основанное на геологических данных.

Если предположить, что гипотеза гигантского удара верна, то на Луне никогда не было настоящих морей или океанов, разве что в некоторых местах было небольшое количество влаги (жидкости или льда), когда на Луне была разреженная атмосфера, созданная в результате дегазации вулканов или ударов ледяные тела.

Dawn обнаружил Космический зонд возможные доказательства существования потока воды на астероиде Веста . [92] что привело к предположениям о подземных резервуарах водяного льда. [93]

Астрономы предполагают, что Венера имела жидкую воду и, возможно, океаны. на очень ранней стадии [94] Учитывая, что Венера полностью вышла на поверхность благодаря своей активной геологии, идею о первобытном океане трудно проверить. Образцы горных пород однажды могут дать ответ. [95]

Когда-то считалось, что Марс мог высохнуть из чего-то более похожего на Землю. Первоначальное открытие поверхности с кратерами сделало это маловероятным, но дальнейшие данные изменили эту точку зрения. Жидкая вода могла существовать на поверхности Марса в далеком прошлом, и предполагается, что несколько бассейнов на Марсе представляют собой дно сухого моря. [3] Самый крупный из них — Бореальная пустошь ; другие включают Hellas Planitia и Argyre Planitia .

В настоящее время ведется много споров о том, был ли когда-то на Марсе океан воды в его северном полушарии, и о том, что с ним случилось, если он был. Результаты миссии Mars Exploration Rover показывают, что по крайней мере в одном месте на протяжении долгого времени существовала стоячая вода, но ее объем неизвестен. Марсоход «Оппортьюнити» сфотографировал яркие прожилки минерала, что окончательно подтвердило его отложение из жидкой воды. [96]

9 декабря 2013 года НАСА сообщило, что на планете Марс имеется большое пресноводное озеро (которое могло быть благоприятной средой для микробной жизни ) на основании данных марсохода Curiosity, изучающего Эолис Палус возле горы Шарп в кратере Гейла . [97] [98]

Жидкая вода на кометах и ​​астероидах

[ редактировать ]

Кометы содержат большое количество водяного льда, но обычно считается, что они полностью заморожены из-за их небольшого размера и большого расстояния от Солнца. Однако исследования пыли, собранной с кометы Уайлд-2, показывают доказательства присутствия жидкой воды внутри кометы в какой-то момент в прошлом. [99] Пока неясно, какой источник тепла мог вызвать таяние части водяного льда кометы.

Тем не менее 10 декабря 2014 года учёные сообщили, что состав водяного пара кометы Чурюмова–Герасименко , определенный «Розетта» космическим кораблем , существенно отличается от обнаруженного на Земле. То есть соотношение дейтерия и водорода в воде кометы было установлено в три раза больше, чем в земной воде. По мнению ученых, это делает маловероятным, что вода, обнаруженная на Земле, произошла от таких комет, как комета Чурюмова-Герасименко. [100] [101]

На астероиде 24 Фемида впервые было обнаружено, что вода, в том числе жидкость, находящаяся под давлением неатмосферными средствами, растворяется в минералах под действием ионизирующего излучения. Также было обнаружено, что вода течет по большому астероиду 4 Веста, нагревающемуся в результате периодических ударов. [102]

Кандидаты в внесолнечную обитаемую зону для воды

[ редактировать ]
Экзопланеты, потенциально содержащие воду (иллюстрация; 17 августа 2018 г.) [103] (Слева направо: Кеплер-22b , Кеплер-69c , Кеплер-452b , Кеплер-62f , Кеплер-186f .)

Большинство известных внесолнечных планетных систем, по-видимому, имеют совершенно другой состав по сравнению с составом Солнечной системы , хотя в выборке может быть смещение, возникающее из-за методов обнаружения .

Цель текущих поисков — найти планеты размером с Землю в обитаемой зоне их планетных систем (также иногда называемой «зоной Златовласки» ). [104] Планеты с океанами могут включать в себя спутники планет-гигантов размером с Землю, хотя вопрос о том, действительно ли существуют такие «спутники», остается открытым. Есть предположение, что скалистые планеты, содержащие воду, могут быть обычным явлением во всем Млечном Пути. [105]

В июле 2022 года на экзопланете WASP-96b на основе исследований спектра с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба была обнаружена вода . [106] В августе 2022 года на экзопланете TOI-1452 b на основе исследований данных спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) была обнаружена вода. [107] [108]

На экзопланете WASP-96b обнаружена вода на основе космического телескопа Джеймса Уэбба спектральных исследований [106]

См. также

[ редактировать ]

Библиография

[ редактировать ]
  • Агилера Мочон, Хуан Антонио (2017). Вода в космосе [ Вода в космосе ] (на испанском языке). Испания: РБА. ISBN  978-84-473-9082-3 .

Пояснительные примечания

  1. ^ «Сальвиати», который обычно высказывает собственное мнение Галилея, говорит:

    Я говорю тогда, что если бы в природе существовал только один способ освещения двух поверхностей солнцем так, чтобы одна казалась светлее другой, и если бы одна была сделана из земли, а другая из воды, то было бы необходимо сказать, что поверхность Луны была частично земной, а частично водной. Но поскольку нам известно больше способов, которые могли бы произвести тот же эффект, а также, возможно, и другие, о которых мы не знаем, я не возьму на себя смелость утверждать, что на Луне существует один, а не другой...

    Что ясно видно на Луне, так это то, что все темные части представляют собой равнины с небольшим количеством камней и хребтов, хотя они и есть. Более яркий остаток состоит из камней, гор, круглых хребтов и других форм, и, в частности, вокруг пятен есть огромные горные хребты...

    Я думаю, что материалом лунного шара являются не земля и вода, и одного этого достаточно, чтобы предотвратить поколения и изменения, подобные нашим.

Цитаты

  1. ^ Jump up to: а б с Дайчес, Престон; Чжоу, Фельсия (7 апреля 2015 г.). «Солнечная система и за ее пределами затоплена водой» . НАСА . Архивировано из оригинала 10 апреля 2015 года . Проверено 8 апреля 2015 г.
  2. ^ Jump up to: а б "Земля" . Nineplanets.org. 6 декабря 2019 г.
  3. ^ Jump up to: а б «На Марсе, вероятно, когда-то был огромный океан» . Sciencedaily.com. 13 июня 2007 года . Проверено 22 января 2012 г.
  4. ^ Оуэн, Джеймс (28 ноября 2007 г.). «Венера Крафт раскрывает молнию и поддерживает водное прошлое» . Национальные географические новости . Архивировано из оригинала 30 ноября 2007 года . Проверено 7 сентября 2016 г.
  5. ^ НАСА (18 июня 2020 г.). «Распространены ли в галактике планеты с океанами? Вполне вероятно, находят учёные НАСА» . ЭврекАлерт! . Проверено 20 июня 2020 г.
  6. ^ Шехтман, Лонни; и др. (18 июня 2020 г.). «Обычны ли в Галактике планеты с океанами? Вполне вероятно, считают ученые НАСА» . НАСА . Проверено 20 июня 2020 г.
  7. ^ Агилера Мочон, с. 8
  8. ^ Агилера Мочон, с. 12
  9. ^ Агилера Мочон, с. 18
  10. ^ Jump up to: а б Холл, Шеннон (2015). «Наша Солнечная система переполнена жидкой водой [графика]» . Научный американец . 314 (6): 14–15. doi : 10.1038/scientificamerican0116-14 . ПМИД   27196829 .
  11. ^ Крутые склоны Марса раскрывают структуру погребенного льда . Пресс-релиз НАСА. 11 января 2018 г.
  12. ^ Jump up to: а б «Космический корабль НАСА на Марсе обнаружил более динамичную Красную планету» . Лаборатория реактивного движения НАСА. 10 декабря 2013 г.
  13. ^ Сэмпл, Ян (28 сентября 2015 г.). «Ученые НАСА обнаружили доказательства наличия текущей воды на Марсе» . Хранитель . Проверено 28 сентября 2015 г.
  14. ^ Уолл, Майк (28 сентября 2015 г.). «Сегодня на Марсе течет соленая вода, увеличивая шансы на существование жизни» . Space.com . Проверено 28 сентября 2015 г.
  15. ^ Оджа, Лухендра; Вильгельм, Мэри Бет; Мурчи, Скотт Л.; МакИвен, Альфред С.; и др. (28 сентября 2015 г.). «Спектральные доказательства наличия гидратированных солей в повторяющихся наклонных линиях на Марсе». Природа Геонауки . 8 (11): 829–832. Бибкод : 2015NatGe...8..829O . дои : 10.1038/ngeo2546 .
  16. ^ Jump up to: а б с Оросей, Р.; и др. (25 июля 2018 г.). «Радиолокационные доказательства наличия подледной жидкой воды на Марсе» . Наука . 361 (6401): 490–493. arXiv : 2004.04587 . Бибкод : 2018Sci...361..490O . дои : 10.1126/science.aar7268 . ПМИД   30045881 .
  17. ^ Чанг, Кеннет; До свидания, Деннис (25 июля 2018 г.). «На Марсе обнаружено водянистое озеро, повышающее вероятность существования инопланетной жизни» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 25 июля 2018 г.
  18. ^ Хэлтон, Мэри (25 июля 2018 г.). «На Марсе обнаружено жидкое водное озеро» . Новости Би-би-си .
  19. ^ «Приливное отопление» . Архивировано из оригинала 29 марта 2006 года.
  20. ^ Адаму, Заина (1 октября 2012 г.). «Вода у поверхности спутника Юпитера лишь временная» . Блог Световых лет . Си-Эн-Эн. Архивировано из оригинала 3 декабря 2014 года . Проверено 12 декабря 2014 г.
  21. ^ Вагстафф, Кейт (15 сентября 2015 г.). «Спутник Сатурна Энцелад является домом для глобального океана» . Новости Эн-Би-Си . Проверено 3 октября 2015 г.
  22. ^ «Наблюдения НАСА Хаббла позволяют предположить, что на крупнейшем спутнике Юпитера есть подземный океан» . НАСА. 12 марта 2015 г.
  23. ^ МакКорд, ТБ; Сотин, К. (21 мая 2005 г.). «Церера: эволюция и современное состояние» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 110 (Е5): E05009. Бибкод : 2005JGRE..110.5009M . дои : 10.1029/2004JE002244 .
  24. ^ Редд, Нола Тейлор. «Водный лед на Церере усиливает надежды на погребенный океан [Видео]» . Научный американец . Проверено 7 апреля 2016 г.
  25. ^ Кэри, Бьорн (7 сентября 2005 г.). «Самый большой астероид может содержать больше пресной воды, чем Земля» . Space.com. Архивировано из оригинала 18 декабря 2010 года . Проверено 16 августа 2006 г.
  26. ^ «На карликовой планете Церера обнаружена вода» . Новости науки НАСА . 22 января 2014 г.
  27. ^ Скибба, Рамин (1 сентября 2016 г.). «Гигантский ледяной вулкан обнаружен на карликовой планете Церера». Природа . дои : 10.1038/nature.2016.20526 . ISSN   0028-0836 . S2CID   131884543 .
  28. ^ Рюш, О.; Платц, Т.; Шенк, П.; и др. (2 сентября 2016 г.). «Кривулканизм на Церере» . Наука . 353 (6303): ааф4286. Бибкод : 2016Sci...353.4286R . doi : 10.1126/science.aaf4286 . ПМИД   27701087 .
  29. ^ НАСА завершает исследование концепций будущей миссии «Ледяной гигант». Архивировано 6 августа 2020 года в Wayback Machine . НАСА ТВ . 20 июня 2017 г.
  30. ^ НАСА, К ледяным гигантам . (PDF) Краткое изложение преддесятилетнего исследования, представленное на заседании Европейского геофизического союза 24 апреля 2017 г.
  31. ^ Викторович, Слоан Дж.; Ингерсолл, Эндрю П. (2007). «Жидкие водные океаны в ледяных гигантах». Икар . 186 (2): 436–447. arXiv : astro-ph/0609723 . Бибкод : 2007Icar..186..436W . дои : 10.1016/j.icarus.2006.09.003 . ISSN   0019-1035 . S2CID   7829260 .
  32. ^ Раби, Пассант (22 июня 2020 г.). «Новые данные свидетельствуют о чем-то странном и удивительном в отношении Плутона» . Инверсия . Проверено 23 июня 2020 г.
  33. ^ Бирсон, Карвер; и др. (22 июня 2020 г.). «Доказательства горячего старта и раннего формирования океана на Плутоне» . Природа Геонауки . 769 (7): 468–472. Бибкод : 2020NatGe..13..468B . дои : 10.1038/s41561-020-0595-0 . S2CID   219976751 . Проверено 23 июня 2020 г.
  34. ^ Jump up to: а б «Далекий «водный мир» подтвержден» . Новости Би-би-си . 21 февраля 2012 года . Проверено 3 октября 2015 г.
  35. ^ Jump up to: а б Европейское космическое агентство (ЕКА) (21 февраля 2012 г.). «Хаббл открывает новый класс внесолнечных планет» . ScienceDaily . Проверено 3 октября 2015 г.
  36. ^ Фитцпатрик, Гаррет (12 февраля 2013 г.). «Как был открыт подземный океан Европы, спутника Юпитера» . Space.com .
  37. ^ «Европа: Подробно» . Наука НАСА .
  38. ^ Голд, Т. (1992). «Глубокая, горячая биосфера» . Труды Национальной академии наук . 89 (13): 6045–6049. Бибкод : 1992PNAS...89.6045G . дои : 10.1073/pnas.89.13.6045 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   49434 . ПМИД   1631089 .
  39. ^ «Дело о пропавшей марсианской воде» . Наука@НАСА . 5 января 2001 г. Архивировано из оригинала 27 марта 2009 г. Проверено 7 марта 2009 г.
  40. ^ «Вода на Марсе: где это все?» . Адлерский планетарий. Архивировано из оригинала 10 августа 2006 года . Проверено 7 марта 2009 г.
  41. ^ «Вода на южном полюсе Марса» . ЕКА. 17 марта 2004 года . Проверено 29 сентября 2009 г.
  42. ^ Даксбери, Северная Каролина; Зотиков И.А.; Нилсон, К.Х.; Романовский, В.Е.; Карси, Флорида (2001). «Численная модель альтернативного происхождения озера Восток и ее экзобиологические последствия для Марса» . Журнал геофизических исследований . 106 (E1): 1453. Бибкод : 2001JGR...106.1453D . дои : 10.1029/2000JE001254 .
  43. ^ Кук, Цзя-Руй К.; Гутро, Роб; Браун, Дуэйн; Харрингтон, доктор юридических наук; Фон, Джо (12 декабря 2013 г.). «Хаббл видит следы водяного пара на спутнике Юпитера» . НАСА . Проверено 12 декабря 2013 г.
  44. ^ «Изображения Энцелада, полученные Кассини, позволяют предположить, что гейзеры извергают жидкую воду на южном полюсе Луны» . ЦИКЛОПС (Центральная операционная лаборатория Cassini Imaging) . 9 марта 2006 г. Архивировано из оригинала 13 марта 2012 г. . Проверено 22 января 2012 г.
  45. ^ Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн (17 августа 2007 г.). «На спутнике Сатурна Энцеладе вряд ли есть жизнь» . ScienceDaily . Проверено 22 января 2012 г.
  46. ^ Болдуин, Эмили (25 июня 2009 г.). «Возможно, соленый океан скрыт в недрах спутника Сатурна» . Астрономия сейчас . Архивировано из оригинала 19 декабря 2009 года . Проверено 22 января 2012 г.
  47. ^ Jump up to: а б с Платт, Джейн; Белл, Брайан (3 апреля 2014 г.). «Космические средства НАСА обнаружили океан внутри Луны Сатурна» . НАСА . Проверено 3 апреля 2014 г.
  48. ^ Jump up to: а б с Иесс, Л.; Стивенсон, диджей; Паризи, М.; Хемингуэй, Д.; Джейкобсон, РА; Лунин, Джонатан И.; Ниммо, Ф.; Армстронг, JW; Асмар, Юго-Запад; Дуччи, М.; Тортора, П. (4 апреля 2014 г.). «Гравитационное поле и внутренняя структура Энцелада» (PDF) . Наука . 344 (6179): 78–80. Бибкод : 2014Sci...344...78I . дои : 10.1126/science.1250551 . ПМИД   24700854 . S2CID   28990283 .
  49. ^ Новости науки НАСА: На карликовой планете Церера обнаружена вода , редактор производства: Тони Филлипс | Фото: Science@NASA. 22 января 2014 г.
  50. ^ Сори, Майкл М.; Бирн, Шейн; Бланд, Майкл Т.; Брэмсон, Али М.; Ермаков Антон И.; Гамильтон, Кристофер В.; Отто, Катарина А.; Рюш, Оттавиано; Рассел, Кристофер Т. (2017). «Исчезающие криовулканы Цереры» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 44 (3): 1243–1250. Бибкод : 2017GeoRL..44.1243S . дои : 10.1002/2016GL072319 . hdl : 10150/623032 . ISSN   0094-8276 . S2CID   52832191 .
  51. ^ «Приливное отопление» . geology.asu.edu . Архивировано из оригинала 29 марта 2006 года.
  52. ^ Гринберг, Ричард (2005). Европа: Океан-Луна: поиск инопланетной биосферы . Книги Springer + Praxis. ISBN  978-3-540-27053-9 .
  53. ^ Бюте, Микаэль; Ривольдини, Аттилио; Трин, Энтони (2016). «Плавающие ледяные панцири Энцелада и Дионы поддерживаются изостазией минимального напряжения». Письма о геофизических исследованиях . 43 (19): 10, 088–10, 096. arXiv : 1610.00548 . Бибкод : 2016GeoRL..4310088B . дои : 10.1002/2016GL070650 . ISSN   0094-8276 . S2CID   119236092 .
  54. ^ Роден, Алисса Роуз; Уокер, Мэтью Э. (2022). «Дело об океанском Мимасе на основе анализа приливного нагрева» . Икар . 376 . Elsevier BV: 114872. Бибкод : 2022Icar..37614872R . дои : 10.1016/j.icarus.2021.114872 . ISSN   0019-1035 . S2CID   245718864 .
  55. ^ «Ученый SwRI обнаружил доказательства существования внутреннего океана на маленьком спутнике Сатурна» . Юго-Западный научно-исследовательский институт (Пресс-релиз). 19 января 2022 г. Проверено 20 января 2022 г.
  56. ^ Чанг, Кеннет (21 января 2022 г.). «Внутри луны «Звезды Смерти» Сатурна может скрываться океан. Новое исследование склоняет некоторых скептиков к идее, что крошечный ледяной Мимас может быть полон жидкости» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 января 2022 г.
  57. ^ Сига, Дэвид (11 июня 2007 г.). «Таинственный сигнал намекает на подземный океан Титана» . Новый учёный . Проверено 22 января 2012 г.
  58. ^ Jump up to: а б Бриггс, Хелен (20 марта 2008 г.). «Луна Сатурна могла скрывать океан» . Новости Би-би-си . Проверено 22 января 2012 г.
  59. ^ Оросей, Р.; Лауро, ЮВ; Петтинелли, Э.; и др. (2018). «Радиолокационные доказательства наличия подледной жидкой воды на Марсе» . Наука . 361 (6401): 490–493. arXiv : 2004.04587 . Бибкод : 2018Sci...361..490O . дои : 10.1126/science.aar7268 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   30045881 .
  60. ^ Гроссман, Лиза (18 ноября 2011 г.). «Астрофил: Сверхкритический водный мир делает сальто» . Новый учёный . Проверено 22 января 2012 г.
  61. ^ Эренрайх, Дэвид; Бурье, Винсент; Бонфилс, Ксавье; Лекавелье де Этанг, Ален; Эбрар, Гийом; Синг, Дэвид К.; Уитли, Питер Дж.; Видаль-Маджар, Альфред; Дельфосс, Ксавье; Удри, Стефан; Форвей, Тьерри (1 ноября 2012 г.). «Намек на транзитную расширенную атмосферу на 55 Cancri b» . Астрономия и астрофизика . 547 : А18. arXiv : 1210.0531 . Бибкод : 2012A&A...547A..18E . дои : 10.1051/0004-6361/201219981 . ISSN   0004-6361 .
  62. ^ Купер, Кейт (17 декабря 2009 г.). «Маленькая планета с толстой шерстью» . Астрономия сейчас . Проверено 22 января 2012 г.
  63. ^ Jump up to: а б с д Хуссманн, Хауке; Сол, Фрэнк; Спон, Тилман (ноябрь 2006 г.). «Подповерхностные океаны и глубокие недра средних спутников внешних планет и крупных транснептуновых объектов» . Икар . 185 (1): 258–273. Бибкод : 2006Icar..185..258H . дои : 10.1016/j.icarus.2006.06.005 .
  64. ^ Университет Нотр-Дам (3 июня 2008 г.). «Обнаружена малая планета, вращающаяся вокруг маленькой звезды» . ScienceDaily . Проверено 22 января 2012 г.
  65. ^ Купперс, Майкл; О'Рурк, Лоуренс; Бокеле-Морван, Доминик ; Захаров Владимир; Ли, Сынвон; фон Альмен, Пол; Керри, Бенуа; Тейсье, Дэвид; Марстон, Энтони; Мюллер, Томас; Кровизье, Жак; Баруччи, М. Антониетта; Морено, Рафаэль (2014). «Локальные источники водяного пара на карликовой планете (1) Церера». Природа . 505 (7484): 525–527. Бибкод : 2014Natur.505..525K . дои : 10.1038/nature12918 . ISSN   0028-0836 . ПМИД   24451541 . S2CID   4448395 .
  66. ^ Харрингтон, JD (22 января 2014 г.). «Телескоп Гершель обнаружил воду на карликовой планете - выпуск 14-021» . НАСА . Проверено 22 января 2014 г.
  67. ^ Маккиннон, Уильям Б.; Кирк, Рэндольф Л. (2007). «Тритон» . В Люси Энн Адамс Макфадден; Люси-Энн Адамс; Пол Роберт Вайсман; Торренс В. Джонсон (ред.). Энциклопедия Солнечной системы (2-е изд.). Амстердам; Бостон: Академическая пресса. стр. 483–502 . ISBN  978-0-12-088589-3 .
  68. ^ Хавьер Руис (декабрь 2003 г.). «Тепловой поток и глубина возможного внутреннего океана на Тритоне» (PDF) . Икар . 166 (2): 436–439. Бибкод : 2003Icar..166..436R . дои : 10.1016/j.icarus.2003.09.009 . Архивировано из оригинала (PDF) 12 декабря 2019 года . Проверено 5 января 2019 г.
  69. ^ Тан, Кер (24 апреля 2007 г.). «Новая планета может содержать воду и жизнь» . Space.com . Проверено 22 января 2012 г.
  70. ^ Тан, Кер (18 июня 2007 г.). «Ученые, возможно, выбрали для жизни жизнь не ту звезду, а не тот мир» . Новости Эн-Би-Си . Проверено 22 января 2012 г.
  71. ^ «Экзопланета возле звезды Глизе 581 «может содержать жизнь» » . Новости Би-би-си . 17 мая 2011 года . Проверено 22 января 2012 г.
  72. ^ Европейская южная обсерватория (ESO) (25 июня 2013 г.). «Три планеты в обитаемой зоне соседней звезды: повторное исследование Глизе 667c» . ScienceDaily . Проверено 3 октября 2015 г.
  73. ^ Болдуин, Эмили (2 февраля 2012 г.). «Суперземные орбиты в обитаемой зоне холодной звезды» . Астрономия сейчас . Проверено 3 октября 2015 г.
  74. ^ «Кеплер 22-b: планета земного типа подтверждена» . Новости Би-би-си . 5 декабря 2011 года . Проверено 22 января 2012 г.
  75. ^ Харвуд, Уильям (2 февраля 2011 г.). «Кеплер обнаружил более 1200 возможных планет» . Космический полет сейчас . Проверено 22 января 2012 г.
  76. ^ Лиссауэр, Джек Дж.; Фабрики, Дэниел С.; Форд, Эрик Б.; и др. (2 февраля 2011 г.). «НАСА обнаружило кандидатов на планеты размером с Землю в обитаемой зоне системы шести планет» . Природа . 470 (7332): 53–8. arXiv : 1102.0291 . Бибкод : 2011Natur.470...53L . дои : 10.1038/nature09760 . ПМИД   21293371 . S2CID   4388001 . Проверено 22 января 2012 г.
  77. ^ Клавин, Уитни; Чоу, Фелиция; Джонсон, Мишель (6 января 2015 г.). «Кеплер НАСА отмечает тысячное открытие экзопланеты и открывает еще больше маленьких миров в обитаемых зонах» . НАСА . Проверено 6 января 2015 г.
  78. ^ Эйснер, Дж. А. (2007). «Водяной пар и водород в области формирования планет земной группы протопланетного диска». Природа . 447 (7144): 562–564. arXiv : 0706.1239 . Бибкод : 2007Natur.447..562E . дои : 10.1038/nature05867 . ISSN   0028-0836 . ПМИД   17538613 . S2CID   4362195 .
  79. ^ Карр, Дж. С.; Наджита, младший (2008). «Органические молекулы и вода в области формирования планет молодых околозвездных дисков». Наука . 319 (5869): 1504–1506. Бибкод : 2008Sci...319.1504C . дои : 10.1126/science.1153807 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   18339932 . S2CID   1125520 .
  80. ^ Хонда, М.; Иноуэ, АК; Фукагава, М.; и др. (2009). «Обнаружение зерен водяного льда на поверхности околозвездного диска вокруг Hd 142527» . Астрофизический журнал . 690 (2): Л110–Л113. Бибкод : 2009ApJ...690L.110H . дои : 10.1088/0004-637X/690/2/L110 . ISSN   0004-637X .
  81. ^ Кембриджский университет (10 октября 2013 г.). «Водный астероид, обнаруженный в умирающей звезде, указывает на обитаемые экзопланеты» . Физика.орг . Проверено 12 октября 2013 г.
  82. ^ Мак, Эрик (17 октября 2011 г.). «Недавно обнаруженные влажные астероиды указывают на отдаленные планеты, похожие на Землю | Жажда – vrenture.com/ . News.cnet.com . Проверено 12 октября 2013 г.
  83. ^ Хонда, М.; Кудо, Т.; Такацуки, С.; и др. (2016). «Водный лед на поверхности диска Hd 100546» . Астрофизический журнал . 821 (1): 2. arXiv : 1603.09512 . Бибкод : 2016ApJ...821....2H . дои : 10.3847/0004-637X/821/1/2 . ISSN   1538-4357 . S2CID   119275458 .
  84. ^ Хашимото, GL; Роос-Сероте, М.; Сугита, С.; и др. (2008). «Кельсистая горная кора на Венере, предложенная по данным картографического спектрометра ближнего инфракрасного диапазона Галилео» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 113 (Е9): E00B24. Бибкод : 2008JGRE..113.0B24H . дои : 10.1029/2008JE003134 .
  85. ^ Сига, Дэвид (10 октября 2007 г.). «Разве древние океаны Венеры были инкубаторами жизни?» . Новый учёный .
  86. ^ Jump up to: а б Путь, Майкл Дж.; и др. (26 августа 2016 г.). «Была ли Венера первым обитаемым миром нашей Солнечной системы?» . Письма о геофизических исследованиях . 43 (16): 8376–8383. arXiv : 1608.00706 . Бибкод : 2016GeoRL..43.8376W . дои : 10.1002/2016GL069790 . ПМЦ   5385710 . ПМИД   28408771 .
  87. ^ Капуста, Майкл; Маккарти, Лесли (11 августа 2016 г.). «Климатическое моделирование НАСА предполагает, что Венера могла быть обитаемой» . НАСА . Проверено 19 ноября 2016 г.
  88. ^ Холл, Шеннон (10 августа 2016 г.). «Адская Венера могла быть обитаемой на протяжении миллиардов лет» . Научный американец . Проверено 19 ноября 2016 г.
  89. ^ Jump up to: а б «Куда делась вода Венеры?» . Европейское космическое агентство . 18 декабря 2008 года . Проверено 19 ноября 2016 г.
  90. ^ Базилевский Александр Т.; Хед, Джеймс В. (2003). «Поверхность Венеры». Реп. прог. Физ . 66 (10): 1699–1734. Бибкод : 2003РПФ...66.1699Б . дои : 10.1088/0034-4885/66/10/R04 . S2CID   250815558 .
  91. ^ Берто, Жан-Лу; Вандаэле, Анн-Карин; Кораблев Олег; и др. (2007). «Теплый слой в криосфере Венеры и высотные измерения HF, HCl, H2O и HDO» (PDF) . Природа . 450 (7170): 646–649. Бибкод : 2007Natur.450..646B . дои : 10.1038/nature05974 . ПМИД   18046397 . S2CID   4421875 .
  92. ^ Амос, Джонатан (6 декабря 2012 г.). «Зонд «Рассвет» обнаружил возможные обводненные овраги на Весте» . Новости Би-би-си . Проверено 3 октября 2015 г.
  93. ^ «Огромный астероид Веста может быть покрыт водяным льдом» . Space.com . 26 января 2012 года . Проверено 3 октября 2015 г.
  94. ^ Оуэн, Джеймс (28 ноября 2007 г.). «Венера Крафт раскрывает молнию и поддерживает водное прошлое» . Национальные географические новости . Архивировано из оригинала 30 ноября 2007 года.
  95. ^ «Есть ли жизнь в океанах Венеры?». Новый учёный . 196 (2626): 22. 2007. doi : 10.1016/S0262-4079(07)62635-9 . ISSN   0262-4079 .
  96. ^ Вебстер, Гай (7 декабря 2011 г.). «Марсоход НАСА обнаружил минеральную жилу, отложенную водой» . Лаборатория реактивного движения НАСА . Проверено 22 января 2012 г.
  97. ^ Чанг, Кеннет (9 декабря 2013 г.). «На Марсе древнее озеро и, возможно, жизнь» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 9 декабря 2013 г.
  98. ^ «Кьюриосити Марс» . Наука (Результаты поиска). 9 декабря 2013 года . Проверено 9 декабря 2013 г.
  99. ^ Бергер, Ева Л.; Зега, Томас Дж.; Келлер, Линдси П.; Лауретта, Данте С. (5 апреля 2011 г.). «Водное прошлое замороженной кометы: открытие бросает вызов парадигме комет как« грязных снежков », замороженных во времени» . Geochimica et Cosmochimica Acta . 75 (12): 3501. Бибкод : 2011GeCoA..75.3501B . дои : 10.1016/j.gca.2011.03.026 . Проверено 22 января 2012 г.
  100. ^ Эгл, округ Колумбия; Бауэр, Маркус (10 декабря 2014 г.). «Инструмент Rosetta возобновил дебаты об океанах Земли» . НАСА . Проверено 10 декабря 2014 г.
  101. ^ Чанг, Кеннет (10 декабря 2014 г.). «Данные о кометах проясняют споры о воде на Земле» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 10 декабря 2014 г.
  102. ^ Де Санктис, MC; Комб, доктор медицинских наук; Амманнито, Э.; и др. (2012). «Обнаружение широко распространенных гидратированных материалов на Весте с помощью спектрометра визуализации ВИР на борту миссии Dawn » . Астрофизический журнал . 758 (2): L36. Бибкод : 2012ApJ...758L..36D . дои : 10.1088/2041-8205/758/2/L36 . ISSN   2041-8205 .
  103. ^ «Водные миры распространены: экзопланеты могут содержать огромное количество воды» . Физика.орг . 17 августа 2018 г. Проверено 17 августа 2018 г.
  104. ^ Чеснок, Марк А. (3 января 2003 г.). «Обитаемые планеты могут быть обычными» . Новый учёный . Проверено 22 января 2012 г.
  105. ^ Болдуин, Эмили (13 апреля 2011 г.). «Вода, вода повсюду» . Астрономия сейчас . Архивировано из оригинала 22 июля 2011 года . Проверено 22 января 2012 г.
  106. ^ Jump up to: а б Чезари, Фаддей (11 июля 2022 г.). «НАСА опубликовало список космических целей для первых изображений телескопа Уэбб» . НАСА . Архивировано из оригинала 12 июля 2022 года . Проверено 19 сентября 2022 г.
  107. ^ ДеПресс, Саль (24 августа 2022 г.). «Внесолнечный мир, покрытый водой?» . Университет Монреаля . Проверено 19 сентября 2022 г.
  108. ^ Бреннан, Пэт (24 августа 2022 г.). «Предупреждение об открытии: интригующую новую «суперземлю» можно рассмотреть поближе» . НАСА . Проверено 19 сентября 2022 г.
[ редактировать ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 653976f25991b3c3db77192ff387c0f6__1716416400
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/65/f6/653976f25991b3c3db77192ff387c0f6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Extraterrestrial liquid water - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)