Марсоход измерял магнитные поля вдоль траектории движения
Китайские планетологи не обнаружили сильно намагниченных пород в зоне работ марсохода «Чжужун» на равнине Утопия. По мнению ученых, это может быть связано с отсутствием таких пород или же событием размагничивания пород. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy.
Современный Марс, в отличие от Земли, не обладает глобальным магнитным полем, а демонстрирует локальную и сильно неоднородную намагниченность коры. В больших масштабах эти поля исследовались при помощи орбитальных аппаратов, однако в малых масштабах данных пока мало. Они важны для понимания того, как Марс генерировал магнитное поле, а также как и когда терял его.
Группа астрономов во главе с Аймин Ду (Aimin Du) из Института геологии и геофизики Китайской академии наук опубликовала результаты измерения намагниченности пород на равнине Утопия в северном полушарии Марса, которые проводил в 16 точках марсоход «Чжужун» при помощи двух феррозондов RoMAG с 4 июня по 3 сентября 2021 года, двигаясь по пути длиной 1089 метров.
На первом участке пути (0–200 метров) напряженность магнитного поля была очень небольшая (менее десяти нанотесла), на втором участке (200–600 метров) она немного увеличилась, до 30 нанотесла, однако на финальном участке пути вновь стало менее десяти нанотесла. Эти значения на порядок меньше, чем по данным орбитальных аппаратов.
Таким образом, «Чжужун» двигался по области с очень слабым остаточным магнитным полем, а масштаб локальной намагниченности составляет порядка нескольких сотен метров. Возможно, это связано с тем, что весь ударный бассейн Утопия и кора под ним могли оставаться ненамагниченными с момента образования около четырех миллиардов лет назад. Или же произошло событие размагничивания пород, которое могло быть связано с ударными процессами или накоплением отложений.
Ранее мы рассказывали о том, как «Чжужун» нашел следы потоков соленой воды на Марсе.
Это троекратно линзированный квазар
Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» позволил астрономам напрямую измерить массу сверхмассивной черной дыры в маленькой красной точке Abell 2744−QSO1 в виде троекратно линзированного квазара. Оказалось, что внутри него находится массивный зародыш сверхмассивной черной дыры на самой ранней стадии дальнейшего роста за счет аккреции газа. Возникнуть он мог за счет коллапса газовых облаков или из первичной черной дыры, хотя во втором случае есть проблемы с соответствием модели новым данным. Статья опубликована в журнале Nature.