Легко ли ошибиться на 800 млн лет? Как геологи случайно «омолодили» древнейший кратер Земли

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

В мире науки громкие заявления подобны ярким вспышкам — они привлекают всеобщее внимание, но их свет часто проверяется временем и новыми данными. Недавняя история с открытием в Австралии якобы древнейшего ударного кратера на планете стала идеальным примером такого научного «детектива». Она наглядно демонстрирует, что путь к истине — это не прямая дорога, а извилистая тропа, полная перепроверок, уточнений и порой кардинальных пересмотров.

Улики, высеченные в камне

Представьте себе одно из самых древних и суровых мест на Земле — регион Пилбара в Западной Австралии. Это не туристический рай, а выжженный солнцем, окрашенный охрой ландшафт, хранящий геологическую летопись нашей планеты. Именно здесь, в районе под ироничным названием купол Норт-Поул (Северный полюс), развернулась наша история.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Некоторое время назад одна группа исследователей объявила о находке, способной переписать учебники. Они обнаружили следы гигантского метеоритного удара. Главной уликой стали конусы сотрясения — уникальные геологические образования. Это не просто трещины, а своего рода окаменевший «крик» породы. Когда многотонный метеорит врезается в Землю, колоссальная ударная волна проходит сквозь камень, оставляя в нём характерный конический узор. Найти такие конусы — всё равно что найти гильзу на месте выстрела. Это неоспоримое доказательство космической катастрофы.

Первоначальная версия событий звучала захватывающе: кратер, названный Миралга, образовался 3,5 миллиарда лет назад, а его диаметр превышал 100 километров. Такие масштабы позволяли делать смелые предположения: возможно, именно этот удар запустил процессы формирования континентальной коры и даже повлиял на колыбель жизни на ранней Земле. Новость разлетелась по миру.

Но, как это часто бывает в науке, другая команда учёных, работавшая параллельно, взглянула на те же улики под другим углом. И их выводы оказались куда более сдержанными.

Импактная структура Миралга, кратон Пилбара, Западная Австралия. (A) Полевая фотография исключительных конусов осколков вблизи центра структуры. Фотография предоставлена A.R.B./Гарвардским университетом. (B) Геологическая карта структуры, занимающей северный фланг купола Северный полюс. Красными точками отмечены выходы осколочных конусов, которые встречаются в пределах области диаметром ~6,47 км (синий сплошной круг), сосредоточенной на предполагаемой точке удара (синий квадрат). Предполагаемый общий диаметр структуры ~16,2 км (синий пунктирный круг) рассчитан по законам масштабирования с использованием диаметра конуса обломочного материала. Данные карты изменены по данным GSWA на основе нашего картирования. (C) Контекстная карта, показывающая местоположение в пределах Австралии и кратона Пилбара. Цитирование: Alec R. Brenner et al., Geology and Mars analog potential of the <2.7-billion-year-old Miralga impact structure, North Pole Dome, Pilbara Craton, Australia.Sci. Adv.11,eadu5379(2025).DOI:10.1126/sciadv.adu5379
Автор: Alec R. Brenner et al. Источник: www.science.org
Два взгляда на одни и те же часы

Как две группы учёных, глядя на одни и те же камни, могли прийти к настолько разным выводам? Ответ кроется в методе датировки. Поскольку найти материал для точного радиометрического анализа не удалось, обе команды полагались на фундаментальный геологический принцип — закон суперпозиции.

Представьте себе слоёный пирог. Каждый новый слой, который вы кладёте сверху, очевидно, моложе того, что лежит под ним. В геологии всё точно так же: слои горных пород накапливаются друг на друге, и верхние слои всегда моложе нижних.

Конусы раздробления в базальте горы Ада возрастом 3,47 млн лет. Белые стрелки указывают на вершины осколочных конусов и направление распространения ударной волны. Фото: A.R.B./Гарвардский университет [(A) — (F)]; A.J.C./Куртинский университет [(G) и (H)]. (A) Месторождение с прекрасно сохранившимися перекрывающимися «вложенными» конусами осколков с криволинейной геометрией в сильно пропилитовом измененном массивном базальте. Металлическая часть молотка длиной 22 см. (B) Осколочные конусы в обнажении пропилитового измененного массивного базальта, демонстрирующие морфологию «хвоща». (C) Выступ конусов обломочного материала, возникших по ранее существовавшей трещине в слабоизмененном субвулканическом долеритовом силле, примерно в 600 м стратиграфически над членом Antarctic Creek. Длина маркерного колпачка в (B) и (C) составляет 5,1 см. (D) Трехмерный конус осколков с усеченной вершиной в слабоизмененном субвулканическом долерите, примерно в 1 км стратиграфически выше члена Antarctic Creek. Обратите внимание на дочерние конусы, оборачивающиеся вокруг поверхности разлома образца (стрелки). (E) Конус осколков в сильно пропилитовом измененном массивном везикулярном базальте, непосредственно подстилающем член Антарктик Крик, подчеркивающий как «подковообразную» коническую геометрию поверхности разлома, так и 3D-коническую геометрию всего образца. (F) Вложенные конусы осколков в пропилитовом измененном массивном базальте. (G) 3D-конусы осколков в пропилитовом измененном массивном базальте с исключительной геометрией «конского хвоста». (H) Детальный вид (G) при различных условиях освещения, подчеркивающий трехмерность поверхности излома. Цитирование: Alec R. Brenner et al., Geology and Mars analog potential of the <2.7-billion-year-old Miralga impact structure, North Pole Dome, Pilbara Craton, Australia.Sci. Adv.11,eadu5379(2025).DOI:10.1126/sciadv.adu5379
Автор: Alec R. Brenner et al. Источник: www.science.org

Первая группа исследователей нашла конусы сотрясения в породах возрастом 3,47 миллиарда лет и под ними. А вот в более молодых слоях, лежащих сверху, следов удара не было. Вывод казался логичным: метеорит упал именно в тот период, когда формировался этот древний слой. Это было их «неопровержимое доказательство».

Однако вторая команда проделала более кропотливую работу. Они не ограничились одним участком и продолжили поиски. И их настойчивость была вознаграждена: конусы сотрясения нашлись не только в древних породах, но и в гораздо более молодых — в слоях вулканической лавы, возраст которой составляет 2,77 миллиарда лет!

Это полностью изменило картину. Если ударная волна оставила свой след в породе, которой 2,77 миллиарда лет, значит, само столкновение не могло произойти раньше. Оно случилось после того, как эта порода уже существовала. Таким образом, возраст кратера Миралга «помолодел» как минимум на 800 миллионов лет. Загадка была не в том, что произошло, а в том, когда. Первая группа просто не нашла всех улик.

От планетарной катастрофы к локальному событию

Новый возраст повлёк за собой и переоценку масштабов. Тщательное картирование расположения сотен конусов сотрясения показало, что первоначальный диаметр кратера составлял не более 16 километров.

Это огромная разница. Кратер диаметром 100+ км — это событие планетарного масштаба, способное изменить климат и геологию. А 16-километровый кратер — это, безусловно, грандиозная локальная катастрофа, но уже не тот фактор, что формирует континенты. К тому же, 2,7 миллиарда лет назад континентальная кора в Пилбаре уже давно сформировалась, а жизнь на планете прошла значительный путь развития.

Так значит, история оказалась пшиком? Вовсе нет. Научная ценность кратера Миралга не уменьшилась, а просто изменилась.

Поперечные сечения этапов формирования импактной структуры Миральга. (A) Северный фланг купола Северный Полюс, изображенный непосредственно перед ударом. Сильно деформированные, в основном палеоархейские породы драпируются полого погружающейся покровной последовательностью группы Фортескью возрастом ~2,7 млн лет и более поздних подразделений. Все породы смещены синистральными разломами MDZ. (B) Импакт, изображенный на стадии сжатия-выемки. Расширяющийся фронт ударной волны (красные пунктирные кривые) формирует конусы раздробления (красные треугольники) в скором времени ставшем центральным поднятии структуры. (C) Окончательный сложный кратер диаметром 16 км. Обратите внимание на центральное поднятие, сложенное базальтом Маунт-Ада возрастом 3,47 Ga, в котором сохранились конусы обломков, некоторые из которых были смещены во время модификации кратера. (D) Современное поперечное сечение, после снятия ~3 км стратиграфии. Обратите внимание, что, хотя структура больше не имеет геоморфологического выражения, о ней по-прежнему свидетельствуют конусы обломочного материала в пределах центрального поднятия, а также эрозионные выходы базальта Маунт-Роу, обнажившиеся в пределах понижающейся кольцевой впадины. Цитирование: Alec R. Brenner et al., Geology and Mars analog potential of the <2.7-billion-year-old Miralga impact structure, North Pole Dome, Pilbara Craton, Australia.Sci. Adv.11,eadu5379(2025).DOI:10.1126/sciadv.adu5379
Автор: Alec R. Brenner et al. Источник: www.science.org
Неожиданный подарок для исследователей Марса

Хотя Миралга уступил титул древнейшего кратера структуре Яррабубба (которой 2,23 млрд лет), он преподнёс учёным другой, не менее ценный подарок. Дело в том, что кратер образовался в очень древних базальтовых породах. Эти базальты, сформировавшиеся 3,47 миллиарда лет назад, когда-то были дном древнего океана и несут на себе следы взаимодействия с морской водой.

Именно такие древние, изменённые водой базальты покрывают огромные территории на Марсе. Красная планета усеяна ударными кратерами, и учёные давно пытаются понять, как эти столкновения влияли на марсианскую геологию и, возможно, на существование там примитивной жизни.

Кратер Миралга оказался идеальным земным аналогом марсианских ландшафтов. Это легкодоступный полигон, где можно тестировать инструменты для будущих марсоходов, отрабатывать методики анализа изображений и лучше понимать процессы, происходившие миллиарды лет назад на соседней планете.

История кратера Миралга — это не рассказ о неудаче. Это триумф научного метода, который через сомнения, споры и новые данные очищает знание от поспешных выводов. Сенсация угасла, но на её месте родилось новое, более глубокое и практически полезное понимание, которое поможет нам заглянуть не только в прошлое Земли, но и в тайны Марса.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как маленький Люксембург стал одним из самых богатых государств мира

Иногда смотришь на карту Европы и поражаешься: как получилось, что крошечный Люксембург, который можно пересечь на машине быстрее, чем добраться из одного конца Питера или Стамбула в другой,...

Как зимой проехать дольше на электромобиле. Несколько простых советов

Морозные условия доставляют неприятности электромобилям и снижают их эффективность. Одной из основных неприятностей при низкой температуре окружающей среды является падение характеристик...

Концептуальное часовое искусство Константина Чайкина и акриловые шестеренки: разбираемся с Агасфером

За последний год имя российского изобретателя, часовщика Константина Чайкина звучало особенно часто. И каждый раз, заметим, заслуженно!Во-первых, как часовой мастер, кажется, наш герой все...

Из чего на самом деле делали растворимый кофе в СССР

Если вы росли в Советском Союзе и помните маленькие жестяные баночки с надписью «Кофе растворимый», то почти наверняка пили вовсе не кофе. Это был один из самых грандиозных пищевых обманов XX...

Как получилось, что Канада — вторая по размеру страна мира, но почти пустая

Иногда смотришь на карту Канады и ловишь себя на странном ощущении. Страна огромная, почти десять миллионов квадратных километров, по общей площади это второй гигант мира после России. Но стоит...

210 лет «Павлу Буре»: в Москве открылась уникальная выставка коллекционных часов из частных собраний

Вероятно, даже тем, кто интересуется часами, при упоминании имени «Павел Буре» в первую очередь на память придет шайба и клюшка. Однако наша история помнит и «дохоккейные» времена, когда это имя...