Первый город на Марсе уже имеет точный адрес: Ученые обнаружили залежи льда, которые обеспечат выживание колонистов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Мечта о человеке на Марсе стара как мир, но чем ближе мы подбираемся к её осуществлению, тем острее встают прагматичные вопросы. Главный из них — как выжить там, где до ближайшего «магазина» (то есть Земли) — месяцы пути? Тащить с собой всё необходимое — от воды до ракетного топлива для обратного старта — затея почти невыполнимая. Но что, если самые важные ресурсы уже ждут нас там, погребённые под тонким слоем красной пыли?

Недавнее исследование, проведенное под руководством планетарного геолога Эрики Луцци, даёт на этот вопрос обнадёживающий ответ. Ученые обнаружили веские доказательства того, что в средних широтах Марса, на глубине менее метра, скрываются обширные запасы водяного льда. Это не просто очередная точка на карте, а потенциальное решение, которое может сделать пилотируемые миссии на Марс реальностью.

Иллюстрация
Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
«Золотая середина» для будущих колонистов

Куда сажать корабль? Этот вопрос — не о красивом пейзаже, а о выживании. Полюса Марса богаты льдом, но там царит вечный холод и полярная ночь, лишающая солнечные панели энергии. Экватор, наоборот, залит солнцем, но там слишком тепло, и любой лёд у поверхности давно бы испарился.

Именно поэтому команда Луцци сосредоточилась на средних широтах. «Это идеальный компромисс», — объясняет она. Здесь достаточно солнечного света для питания будущей базы и, в то же время, достаточно холодно, чтобы подповерхностный лёд сохранялся миллионы лет. Конкретная область, привлекшая внимание, — Равнина Амазония (Amazonis Planitia).

Как же они это увидели, не отправляя буровую установку? С помощью «орлиного зрения» — камеры HiRISE, установленной на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Это самый зоркий «глаз», когда-либо смотревший на другую планету. Анализируя снимки сверхвысокого разрешения, исследователи искали косвенные признаки — своего рода геологические «улики». Они обнаружили полигональный рельеф — характерную сетку трещин, которая на Земле в арктических регионах образуется из-за циклов замерзания и оттаивания воды в грунте. Другой важный маркер — свежие ударные кратеры, взрывной волной от которых с поверхности был сметен верхний слой пыли, обнажив под ним нечто светлое и блестящее. По всем признакам, это и есть лёд.

Расположение предполагаемых мест посадки AP-1, AP-8 и AP-9 (красные кружки) и обнаженный лед ударного кратера (голубой ромб). Базовая карта: мозаика CTX (Context Camera), предоставленная Murray Lab (Dickson et al., 2018); вверху справа: глобус Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) для контекста. Цитирование: Erica Luzzi et al, Geomorphological Evidence of Near‐Surface Ice at Candidate Landing Sites in Northern Amazonis Planitia, Mars, Journal of Geophysical Research: Planets (2025). DOI: 10.1029/2024JE008724
Расположение предполагаемых мест посадки AP-1, AP-8 и AP-9 (красные кружки) и обнаженный лед ударного кратера (голубой ромб). Базовая карта: мозаика CTX (Context Camera), предоставленная Murray Lab (Dickson et al., 2018); вверху справа: глобус Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) для контекста. Цитирование: Erica Luzzi et al, Geomorphological Evidence of Near-Surface Ice at Candidate Landing Sites in Northern Amazonis Planitia, Mars, Journal of Geophysical Research: Planets (2025). DOI: 10.1029/2024JE008724
Автор: Erica Luzzi et al Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley.com
Не просто вода, а ключ к автономии

Находка важна не потому, что будущим астронавтам будет что пить. Её ценность — в концепции, известной как использование ресурсов на месте (in-situ resource utilization, ISRU). Проще говоря, это принцип «живи за счёт земли». Зачем везти с собой тонны груза, если всё необходимое можно произвести прямо там?

Водяной лёд (H₂O) — это настоящий швейцарский нож для колониста:

  1. Вода для питья и жизнеобеспечения. Это самое очевидное, но далеко не главное.
  2. Кислород для дыхания. С помощью электролиза молекулу воды можно легко расщепить на водород и кислород. Кислород пойдёт в жилые модули, создавая пригодную для дыхания атмосферу.
  3. Ракетное топливо. Полученные водород и кислород — классические компоненты высокоэффективного ракетного топлива. Это означает, что астронавты смогут заправить корабль для обратного полёта на Марсе, а не тащить топливо для этого с Земли.

Эту разницу в логистике ярко иллюстрирует соавтор исследования Джакомо Ноджуми: полёт на Луну для пополнения запасов занял бы неделю, на Марс — месяцы. «Мы должны быть готовы к отсутствию снабжения с Земли в течение долгого времени», — подчёркивает он. Марсианская база должна быть максимально автономной, и местный лёд — фундамент этой автономии.

(a) KPT, характеризующийся бугристым внешним видом. Черный квадрат обозначает местоположение панели (b). (b) Крупный план высокоцентрированных многоугольников и бугров, расположенных в центре некоторых многоугольников с случайным распределением. (c) SPT, пораженный дугообразными гребнями. Черный квадрат обозначает местоположение панели (d). (d) Крупный план высокоцентрированных многоугольников, встречающихся в SPT, где бугры встречаются реже. Изображение HiRISE ESP_052490_2200. Цитирование: Erica Luzzi et al, Geomorphological Evidence of Near‐Surface Ice at Candidate Landing Sites in Northern Amazonis Planitia, Mars, Journal of Geophysical Research: Planets (2025). DOI: 10.1029/2024JE008724
(a) KPT, характеризующийся бугристым внешним видом. Черный квадрат обозначает местоположение панели (b). (b) Крупный план высокоцентрированных многоугольников и бугров, расположенных в центре некоторых многоугольников с случайным распределением. (c) SPT, пораженный дугообразными гребнями. Черный квадрат обозначает местоположение панели (d). (d) Крупный план высокоцентрированных многоугольников, встречающихся в SPT, где бугры встречаются реже. Изображение HiRISE ESP_052490_2200. Цитирование: Erica Luzzi et al, Geomorphological Evidence of Near-Surface Ice at Candidate Landing Sites in Northern Amazonis Planitia, Mars, Journal of Geophysical Research: Planets (2025). DOI: 10.1029/2024JE008724
Автор: Erica Luzzi et al Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley.com
Ледяная летопись: в поисках марсианской жизни

Помимо практической пользы для будущих экспедиций, эта находка имеет и огромное научное, астробиологическое значение. Лёд — это природный криоконтейнер, идеальная среда для сохранения органики на протяжении геологических эпох. Вспомните земные ледники, в которых находят прекрасно сохранившихся мамонтов или древние микроорганизмы.

Марсианский лёд может быть такой же «капсулой времени». Если на Марсе когда-то существовала жизнь, её следы — так называемые биомаркеры — могли сохраниться в этой вечной мерзлоте. Более того, как и на Земле, где жизнь находят в самых экстремальных условиях, подповерхностный лёд может даже сегодня служить убежищем для гипотетических микробных популяций, защищая их от жесткой радиации на поверхности. Взятие образца такого льда — это шанс напрямую ответить на вопрос: был ли Марс обитаем? И, возможно, обитаем ли он до сих пор?

(a) Вид сверху, (b) 3D-вид (вертикальное увеличение x3) и (c) топографический профиль перевернутого расширенного вторичного кратера, расположенного в 6,7 км к северу от AP-1. VE: 34x. Эта особенность характеризуется крутыми склонами, внутренним выпуклостью и радиальными и концентрическими трещинами (HiRISE ESP_052490_2200). (d, f, g) Другие примеры плосковерхих перевернутых расширенных вторичных кратеров, обнаруженных на изображении HiRISE рядом с AP-1 (ESP_050934_2200), с крутыми склонами и радиальными, концентрическими и ортогональными трещинами во внутренней части. (e) Перевернутый вторичный кратер, расположенный в 2,6 км к юго-востоку от AP-8. В отличие от предыдущих примеров, этот объект не имеет крутых склонов, а скорее плоский и ограничен хребтом, что указывает на раннюю стадию топографической инверсии. Поражен концентрическими и ортогональными трещинами (изображение HiRISE и наложенная цветная цифровая модель рельефа: ESP_043220_2210). Цитирование: Erica Luzzi et al, Geomorphological Evidence of Near‐Surface Ice at Candidate Landing Sites in Northern Amazonis Planitia, Mars, Journal of Geophysical Research: Planets (2025). DOI: 10.1029/2024JE008724
(a) Вид сверху, (b) 3D-вид (вертикальное увеличение x3) и (c) топографический профиль перевернутого расширенного вторичного кратера, расположенного в 6,7 км к северу от AP-1. VE: 34x. Эта особенность характеризуется крутыми склонами, внутренним выпуклостью и радиальными и концентрическими трещинами (HiRISE ESP_052490_2200). (d, f, g) Другие примеры плосковерхих перевернутых расширенных вторичных кратеров, обнаруженных на изображении HiRISE рядом с AP-1 (ESP_050934_2200), с крутыми склонами и радиальными, концентрическими и ортогональными трещинами во внутренней части. (e) Перевернутый вторичный кратер, расположенный в 2,6 км к юго-востоку от AP-8. В отличие от предыдущих примеров, этот объект не имеет крутых склонов, а скорее плоский и ограничен хребтом, что указывает на раннюю стадию топографической инверсии. Поражен концентрическими и ортогональными трещинами (изображение HiRISE и наложенная цветная цифровая модель рельефа: ESP_043220_2210). Цитирование: Erica Luzzi et al, Geomorphological Evidence of Near-Surface Ice at Candidate Landing Sites in Northern Amazonis Planitia, Mars, Journal of Geophysical Research: Planets (2025). DOI: 10.1029/2024JE008724
Автор: Erica Luzzi et al Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley.com
От доказательства к факту — один шаг длиной в экспедицию

При всей своей убедительности, данные орбитальных снимков остаются косвенными. Как справедливо отмечают исследователи, «увидеть — не значит потрогать». Мы видим признаки, которые с высокой вероятностью указывают на лёд, но стопроцентной уверенности нет.

«Мы никогда не будем ни в чём уверены, пока не отправим туда марсоход, посадочный модуль или человека для проведения реальных измерений», — резюмирует Ноджуми.

Следующий шаг — это дистанционная разведка. С помощью радаров можно будет «просветить» верхние слои грунта и понять, насколько обширны и глубоки эти ледяные залежи. Но окончательный вердикт вынесет только роботизированная миссия, которая сможет пробурить грунт, взять пробу и проанализировать её состав. Это чистый водяной лёд? Или смесь льда с минералами и солями? Ответ на этот вопрос определит, какую технологию для его добычи и переработки нужно будет разрабатывать.

Так, шаг за шагом, цифровая археология, проводимая в земных лабораториях, прокладывает путь для реальных следов на поверхности другой планеты. И хотя до первого шага человека на Марс ещё далеко, благодаря таким исследованиям мы уже гораздо лучше понимаем, куда именно стоит ступить.

3 комментария

Добавить комментарий

g
Главное пункт Wildberries сначала открыть и попрет колонизация
114883638993590783908@google
Вода на Марсе есть. Это не предположение, а факт. Пилотируемая миссия давно назрела и необходима. Можно запустить еще десятки роверов, но ответы на самые интересные вопросы они не дадут и освоение Марса не начнут. Нет человека на Марсе — нет и освоения.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Устойчивость природы к вымиранию видов оказалась преувеличенной: что показал анализ 400 исследований

Человечество привыкло оценивать окружающую среду через практическую пользу. Леса удерживают углерод и стабилизируют состав воздуха, реки и озера очищают воду, насекомые опыляют сельскохозяйственные...

Почему медведица рожает зимой, когда сама месяцами ничего не ест

Зимой бурый медведь может месяцами находиться в берлоге. Он не выходит на поиски пищи, почти не двигается и расходует запасы, накопленные с осени. Казалось бы, в это время организму нужно...

Что делать, если поймал стерлядь на удочку: закон и правила выпуска рыбы

Представь обычный выезд на реку с фидером или донкой. Клюёт уверенно, и вот на берегу оказывается стерлядь. Для рыбака это не просто неожиданный трофей, а сигнал переключиться в режим «всё под...

Самые опасные маяки планеты: где они находятся и можно ли посетить их сегодня

Нет для моряка сооружения прекраснее, чем маяк. Увидел его свет в шторм и, считай, спасен. Но и у тех, кто с морем вообще никак не связан, маяки вызывают жгучий интерес, потому что они банально...

Как устроена нора лисы и почему человеку лучше обходить её стороной

Под неприметным песчаным холмиком на склоне лесного оврага нередко скрывается целый подземный город, который строили, расширяли и передавали по наследству многие поколения рыжих хищниц. Лисья нора...

Тоннель под Волгой: почему амбициозный и детально проработанный проект так и остаётся на бумаге, хотя к нему периодически возвращаются

Идея пересечь Волгу не по мосту, а под её дном возникла ещё в начале XX века. Российские инженеры искали надёжный способ связать европейскую и азиатскую части страны железной дорогой. Волга...