- На Марсе обнаружено озеро с кипящей водой
- «Брат» Земли, кипящая планета и двойник Солнечной системы: главные открытия астрономов в 2017 году
- Жизнь в системе TRAPPIST-1
- «Конкурс» двойников
- Следы жизни на Марсе
- Аналог Солнечной системы
- «Адская» планета
- Почему в этом озере вода кипит?
- Какое оно — озеро с кипящей водой?
- Почему оно кипит?
- Интересный факт
- Что произойдет с жидкой водой в открытом космосе: замерзнет или закипит?
- А как происходит на самом деле?
- Все не так просто, как кажется.
- Но и это еще не все.
- Что же получается?
На Марсе обнаружено озеро с кипящей водой
Независимый российский исследователь, который уже долгое время занимается изучением поверхности Марса, несколько дней назад нашёл на этой планете что-то весьма странное и похожее на кипящее озеро. Как заявил Валентин Дегтерев, вода в образовании является настоящей, но ему до сих пор не совсем понятно, с какой стати жидкость постоянно кипит.
При этом житель Нижнего Тагила поспешил уточнить, что заметить необыкновенное явление помогли снимки, сделанные специалистами, представляющими NASA, ещё в 2009 году. Фотографии есть возможность отыскать на Google Earth, и там же предоставлены точные координаты поразительного образования. Впрочем, многие исследователи по-прежнему утверждают, что воды на Красной планете нет и быть не может.
По словам Валентина, марсианское озеро обнаружил американский аппарат, в связи с чем можно сделать вывод, что планета имеет немалые запасы воды. Кроме того, российский независимый эксперт поведал и об официальном заявлении агентства, в котором подтверждается эта информация.
Кратер с кипящей водой находится в южной части планеты. Приблизительная длинна озера — два километра. Вода в нём выделяет большое количество пара. Дегтерев также обратил внимание на тот факт, что оттенок озера — голубой, как и положено воде.
Как отметил исследователь, новым первооткрывателям Марса теперь точно найдётся место для привала, где участники долгожданной экспедиции смогут набрать столько воды, сколько им понадобится для нахождения там. Валентин очень гордится удивительной находкой и не сомневается, что она имеет огромную важность как для мировых мыслителей, так для всех остальных жителей нашей планеты.
Дегтерев уже отправил соответствующую информацию официально зарегистрированным экспертам и надеется услышать от них внятный ответ, считая, что отрицать очевидное — слишком глупое занятие для больших специалистов в области астрономии. К слову, Валентин готов и к тому, что его гипотеза снова будет воспринята в штыки, как это случалось не единожды прежде. Эксперт-любителей, как известно, постоянно подвергается нападкам и насмешкам со стороны неисправимых скептиков, а также известных учёных.
Однако в данный момент Дегтерев, активно продолжающий изучать бурлящее озера на Красной планете, считает себя правым почти на сто процентов, поскольку доказательства, оказавшиеся у него в руках, кажутся ему неопровержимыми.
Источник
«Брат» Земли, кипящая планета и двойник Солнечной системы: главные открытия астрономов в 2017 году
Жизнь в системе TRAPPIST-1
В феврале NASA объявило об открытии за пределами Солнечной системы, в 39 световых годах от Земли, звезды TRAPPIST-1 и семи окружающих её землеподобных планет. Три из них находятся в зоне обитаемости, то есть на таком расстоянии от родительской звезды, что на их поверхности могут находиться запасы воды.
Масса звезды TRAPPIST-1 составляет всего 8% от массы Солнца, что по звёздным меркам крайне мало. Ранее астрономы предполагали, что у таких небольших звёзд могут находиться планеты, по размеру близкие к Земле, однако система TRAPPIST-1 стала первой, где их удалось обнаружить.
Учёные не исключают, что в недрах всех семи планет может скрываться вода в жидком состоянии. Однако, согласно прогнозам климатической модели, три внутренние планеты настолько горячие, что вода с их поверхности просто испарилась бы. Более того, мощное магнитное поле звезды изнутри плавит ближайшие к ней планеты. Скорее всего, на первых четырёх планетах, находящихся недалеко от TRAPPIST-1, условий для жизни нет. Однако три другие, располагающиеся в зоне обитаемости, остаются «нетронутыми» магнитным полем и высокой температурой. Поэтому астрономы не теряют надежды, что на них может существовать жизнь.
«Конкурс» двойников
Планеты системы TRAPPIST-1 оказались не единственными в списке потенциально обитаемых землеподобных тел. В апреле астрономы открыли относительно небольшую каменистую планету LHS 1140b, находящуюся в созвездии Кита на расстоянии 40 световых лет от Земли.
LHS 1140b также расположена в зоне обитаемости. Расстояние от неё до звезды примерно в 11 раз меньше, чем от Земли до Солнца. Однако, несмотря на такую близость к своей звезде, планета получает очень мало света и тепла. По мнению учёных, LHS 1140b довольно тусклая и холодная, а климат на ней скорее напоминает марсианский, чем земной.
Большая масса планеты, в шесть раз превышающая земную, свидетельствует о том, что LHS 1140b состоит из твёрдых горных пород. Сила притяжения на её поверхности примерно в три раза выше, чем на Земле.
В ближайшие месяцы астрономы планируют изучить атмосферу LHS 1140b и понять, способна ли она поддерживать жизнь и сколько тепла от своей звезды планета получает в действительности.
В ноябре астрономы объявили об открытии ещё одного «брата» Земли Ross 128B — планеты, находящейся на расстоянии всего 11 световых лет от нас в созвездии Девы. По мнению учёных, Ross 128B получает достаточно света и тепла, поскольку расположена довольно близко к своей звезде. Год на этой планете длится чуть меньше десяти земных дней. Температура колеблется в пределах от -60 °C до +20 °C. Кроме того, со стороны Ross 128B радиотелескоп зарегистрировал странные сигналы, отличающиеся от всех известных. В их природе учёные разбираются до сих пор, не отбрасывая и гипотезу о деятельности представителей внеземных цивилизаций.
Следы жизни на Марсе
Учёные уже давно установили, что в древности на поверхности Марса находились водоёмы, однако обнаружить следы микробиологической деятельности астрономам пока не удалось.
Изучая химический состав древнего марсианского кратера Гейл, ровер Curiosity обнаружил бор, возраст которого составляет 3,8 млрд лет. Бор играет важную роль в образовании жизни на планете. Считается, что первые живые организмы состояли из отдельных нитей РНК — одноцепочечных копий ДНК, содержащих генетическую информацию. Однако ключевой составной элемент РНК — рибоза — довольно быстро разлагается в воде. Растворённый в воде бор стабилизирует рибозу, делая возможным формирование РНК.
Минералы, содержащие бор, ровер нашёл в переломах кратера, заполненных сульфатом кальция. По мнению учёных, если на Марсе когда-то существовала органическая жизнь, бор вполне мог привести к образованию РНК.
На дальнейшие поиски следов органики отправится миссия Mars Rover в 2020 году. Марсоход исследует несколько участков поверхности Красной планеты, где ранее могла существовать микробная жизнь, и, вероятно, поможет ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе.
Аналог Солнечной системы
В декабре специалисты NASA обнаружили в системе Kepler-90 восьмую планету — Kepler-90i. Таким образом, Kepler-90 стала первой системой с таким же числом планет, как в нашей.
По словам учёных, Kepler-90 напоминает мини-версию Солнечной системы. В ней маленькие планеты расположены на внутренних границах, а большие — на внешних, но при этом они «упакованы» гораздо плотнее.
Kepler-90i — третья по счёту от Kepler-90 планета. Она представляет собой горячее каменистое небесное тело, которое на 30% больше Земли. Температура на поверхности планеты достигает 426 °C, а полный оборот вокруг своей звезды она совершает за 14,4 земных суток. По словам специалистов, столь близкое расположение к своей звезде, которая на 5% теплее и на 20% больше Солнца, делает Kepler-90i, как и остальные планеты этой системы, малопригодными для жизни, а подобное открытие лишь свидетельствует о неуникальности нашей Солнечной системы.
«Адская» планета
Kepler-90i оказалась далеко не самой «горячей» планетой. Международная группа астрономов обнаружила раскалённую стратосферу — верхний слой атмосферы — у планеты WASP-121b, а также присутствие в ней горячего водяного пара.
WASP-121b располагается на расстоянии 900 световых лет от Земли. Расстояние от звезды столь мало, что планета совершает полный оборот вокруг светила всего за 1,3 земного дня. Такая близость к звезде приводит к тому, что верхняя часть атмосферы планеты нагревается до 2500 °C — температуры, при которой кипит железо.
Дальнейшее изучение WASP-121b и открытие других планет такого рода поможет учёным понять, что именно отличает их и как формируются подобные «адские» планеты.
Источник
Почему в этом озере вода кипит?
Кипящее озеро с бурлящей серовато-голубой водой и поднимающимися клубами пара. Звучит, как описание пейзажей ада? Нет, такое озеро действительно существует. Но как природа сотворила такое чудо?
Какое оно — озеро с кипящей водой?
Водоём с незамысловатым названием Бойлинг-Лейк (Boiling Lake, Кипящее озеро) находится на склоне вулкана Морн-Ватт в окружении тропических лесов на карибском острове Доминика. Озеро представляет собой почти идеальный круг. Вода в нем бурлит, имеет сероватый цвет, а над поверхностью всегда поднимаются густые клубы пара. Порой туристы между собой называют его «Адским озером».
Это озеро — уникальная природная достопримечательность. Однако ни при каких обстоятельствах не пытайтесь плавать в нём и не приближайтесь к нему. Потому что уровень воды в озере и ее температура могут измениться без особого предупреждения.
Температура воды Кипящего озера ˗ 82-92°. И это только по краям водоёма: учёные не смогли получить данные о температуре в его середине из-за большой опасности. Так что купаться в нём не стоит.
Исследователи полагают, что глубина озера составляет около 15 метров, но точно установить это не удалось. Под водой могут бить струи обжигающей воды и даже лавы. Глубина водоёма меняется из-за вулканической активности.
Несмотря на вулканическую опасность, к Кипящему озеру ходят туристы. Чтобы посмотреть на чудо природы, им приходится пробираться через джунгли и преодолевать 13-километровый подъем. Почва из-за вулканической активности меняется ежедневно, поэтому в этой долине нет подготовленной тропы, и это действительно физически тяжелый маршрут. Без гида лучше туда не соваться.
Почему оно кипит?
Озеро никогда не остывает, потому что оно расположено в трещине в земной коре, которая соединяется с подземной магмой. Такие трещины называются фурамолами. В них попадает вода из ручьёв и нагревается горячими паром и газами от раскаленной вулканической лавы, расположенной ниже.
Размеры и глубина Кипящего озера зависят от активности вулкана: когда он извергается, водоём может и вовсе исчезать, а потом вода накапливается снова. Так, полное исчезновение озера наблюдали в 1880 году. Тогда произошло извержение вулкана, и на месте водоёма образовался фонтан горячей воды и пара. Потом озеро постепенно восстановилось. С конца 2004 по 2005 год наблюдался спад уровня воды на 10 метров. Восстановление произошло всего за один день.
Интересный факт
В 2007 году нашёлся смельчак, решившийся первым пересечь Кипящее озеро. Им был режиссер Джордж Курунис. Его подвиг снимали для для сериала «Злая Планета» (Angry Planet). Разумеется, Курунис добирался от одного берега до другого не вплавь, а по подвешенным над водой верёвкам.
Хотели бы отдохнуть на берегу такого озера?
Источник
Что произойдет с жидкой водой в открытом космосе: замерзнет или закипит?
Первый ответ на вопрос, что станет с водой в открытом космосе, широкой публике дал известный американский писатель-фантаст Айзек Азимов. В его рассказе «Заброшенные у Весты» уцелевшие обитатели осколка космического корабля смогли совершить посадку на астероид, благодаря созданию ракетного двигателя из струи жидкости. Для этого одному из героев пришлось проплавить внешнюю стенку корабельного бака воды. По утверждению героя рассказа, вода одновременно кипела и сублимировалась в вакууме.
А как происходит на самом деле?
Всем известно, что с падением давления точка кипения воды становится все ниже и наоборот, при повышении давления точка кипения растет. При атмосферном давлении вода закипает при привычных нам 100 градусах Цельсия. Если давление увеличить вдвое, то вода закипит уже при 120 градусах (это было прекрасно известно кочегарам паровозов). А вот если давление упадет до 0,07 атмосферного, то вода закипит при комнатной температуре.
В космосе давление настолько низкое, что его невозможно обнаружить самыми точными земными приборами. Собственно о величине давления в космосе невозможно судить по прямым измерениям, физики в этой ситуации используют различные косвенные методы для определения его значения. Исходя из этого факта можно предположить, что вода в условиях практически идеального вакуума должна мгновенно закипеть.
Все не так просто, как кажется.
Главным фактором вызывающим замерзание воды является температура внешней среды. А в открытом космосе эта температура крайне низкая — примерно 2,7 градуса по Кельвину (рекордные места космоса по холоду имеют и вовсе температуру лишь на полградуса выше абсолютного ноля).
Температура открытого космоса обеспечивается реликтовым излучением, это остатки тепла Вселенной после Большого Взрыва. Такой холод, с другой стороны, должен вызвать мгновенное замерзание жидкости.
Итак, рассмотрение 2 противодействующих факторов — космических давления и температуры не дают однозначный ответ о поведении воды в открытом космосе. В такой ситуации на первый план выходят теплоемкость воды и ее теплопередача. Оказывается теплоемкость воды очень высока, а вот скорость передачи тепла (или его потери) у воды относительно низкая. Охлаждаться же могут только те молекулы, которые непосредственно контактируют с вакуумом. Молекулы же внутри жидкости просто не могут терять температуру.
Но и это еще не все.
Неожиданно в игру включается еще один фактор — силы поверхностного натяжения жидкости. В космосе не только почти полный вакуум и крайне низкая температура, но еще и невесомость. Вся жидкость мгновенно примет шарообразную форму, значит количество молекул подвергающихся охлаждению еще больше уменьшится.
А вот внутренняя энергия воды останется неизменной. Дальше следует вспомнить, что даже в мороз вывешенная одежда высыхает, так как часть молекул воды всегда имеют достаточно энергии для испарения. И это происходит при нормальном давлении. А в начальный момент энергией для испарения в условиях космического вакуума обладают практически все молекулы жидкости. Охладиться от вакуума они не могут, поскольку с ним не контактируют находясь внутри жидкости, а теплопередача для этого слишком мала.
Что же получается?
Итак, охладиться есть шанс только у молекул находящихся на поверхности жидкости и непосредственно контактирующих с космическим холодом. А практически все остальные молекулы воды имеют внутреннюю энергию достаточно для кипения, ведь давление в космосе ничтожно.
Раз внутренней энергии достаточно, то она и сыграет первостепенную роль. Вода, помещенная в открытый космос мгновенно вскипит. Молекулы жидкости устремятся в различные стороны и непосредственно войдут в контакт с космическим холодом. Начнется быстрое охлаждение. Только что вскипевшая вода станет стремительно замерзать. В итоге мы получим мелкие льдинки стремящиеся разлететься, ведь импульс у частичек жидкости полученный при кипении никуда не делся.
В результате ответ на вопрос, что произойдет с водой в открытом космосе, звучит так — сначала вода мгновенно вскипит, затем быстро превратится в разлетающиеся частички льда. А Айзек Азимов в своем описании реактивной струи из воды был практически прав.
Источник



