Марсоход Perseverance запечатлел поглощение марсианского пылевого вихря

Марсоход НАСА Perseverance зафиксировал уникальное атмосферное явление на Марсе: более крупный пылевой дьявол поглотил меньший. Это событие было заснято 25 января навигационной камерой ровера в виде короткого видеоролика, составленного из серии изображений. Наблюдение проводилось на западном краю кратера Езеро, в месте под названием «Холм Ведьмина Орешника» (Witch Hazel Hill), в рамках эксперимента научной команды Perseverance по изучению атмосферных сил Красной планеты.
Марсоход Perseverance запечатлел поглощение марсианского пылевого вихря
Изображение носит иллюстративный характер

Зафиксированные пылевые вихри находились примерно в 1 километре от марсохода. Размеры более крупного вихря составляли около 65 метров в ширину, в то время как меньший достигал примерно 5 метров. На фоне этого взаимодействия в левой и центральной части кадра виднелись еще два пылевых дьявола.

С научной точки зрения, пылевые дьяволы известны как конвективные вихри. Их формирование обусловлено восходящими, вращающимися столбами теплого воздуха. Воздух у поверхности, нагретый грунтом, поднимается сквозь более холодные и плотные слои атмосферы над ним. Воздушные массы, устремляющиеся на замену поднимающемуся воздуху, начинают вращаться. Скорость вращения увеличивается, подобно фигуристу, прижимающему руки к телу. Поступающий воздух подхватывает пыль, делая вихрь видимым.

При встрече двух пылевых дьяволов они могут либо взаимно уничтожиться, либо слиться, при этом более сильный поглощает более слабого. Марк Леммон, научный сотрудник миссии Perseverance из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо, поясняет именно такой механизм взаимодействия. Наблюдение за подобными слияниями дает ценную информацию о динамике марсианской атмосферы.

Изучение пылевых дьяволов имеет большое значение для понимания марсианской погоды. Они указывают на преобладающее направление и скорость ветра, а также играют ключевую роль в переносе пыли. Кэти Стэк Морган, научный руководитель проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Южной Калифорнии, отмечает, что пылевые дьяволы ответственны примерно за половину всей пыли, взвешенной в атмосфере Марса.

Эти вихри перемещаются по поверхности, поднимая пыль и локально снижая видимость. По словам Марка Леммона, типичная продолжительность жизни пылевого дьявола на Марсе составляет около 10 минут. Вероятно, крупный вихрь, поглотивший меньший, также рассеялся спустя несколько минут после зафиксированного события.

Шестиколесный исследователь Perseverance, совершивший посадку в кратере Езеро в 2021 году, не впервые наблюдает подобные явления. 27 сентября 2021 года он запечатлел целый рой пылевых дьяволов на дне кратера. Во время того события микрофон SuperCam марсохода впервые в истории записал звуки марсианского пылевого вихря.

Наблюдения за марсианскими пылевыми дьяволами имеют долгую историю. Впервые их сфотографировали орбитальные аппараты НАСА «Викинг» в 1970-х годах. Два десятилетия спустя миссия НАСА Pathfinder впервые засняла пылевой дьявол с поверхности Марса и зафиксировала его прохождение над посадочным модулем. Марсоходы Spirit и Opportunity также сделали множество снимков этих пыльных вихрей.

Марсоход Curiosity, работающий в кратере Гейла у подножия горы Шарп, также регулярно наблюдает за пылевыми дьяволами, предоставляя данные из другой точки планеты. Предсказать точное время и место появления пылевых дьяволов сложно и часто зависит от удачи. Поэтому Perseverance ведет рутинный мониторинг во всех направлениях. Если ученые замечают закономерности, например, появление вихрей в определенное время суток или с определенного направления, они концентрируют усилия по наблюдению в эти периоды и сектора.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка