Zum Inhalt springen
Diese Seite ist noch nicht übersetzt — es wird das russische Original angezeigt. Eine Übersetzung folgt in Kürze.
Es ist interessant

Die langsame Gefrierung von Tropfen aus dem Ozean Enceladus erklärt die Vielfalt des Eises im Saturnring

AutorRedaktionsteam 29-09-2026, 14:36 83
Die langsame Gefrierung von Tropfen aus dem Ozean Enceladus erklärt die Vielfalt des Eises im Saturnring
Werbung
Kurz gesagt
  • Cassini обнаружил 961 ледяных частицы с разным химическим составом
  • Лабораторные эксперименты показали, что скорость замерзания влияет на разделение солей
  • Медленное замерзание в подземных вентиляторах объясняет химическое разнообразие
  • Это меняет представления о динамике гейзеров Энцелада

Спутник Сатурна Энцелад покрыт толстым ледяным панцирем, под которым скрывается глобальный океан. В районе южного полюса поверхность раскалывается, образуя трещины, через которые вода и пар выбрасываются в космос, образуя характерные гейзеры.

С 2004 по 2017 год космический аппарат Cassini, используя анализатор космической пыли (CDA), измерял состав отдельных ледяных частиц, попадающих в кольцо E‑кольца Сатурна. Учёные проанализировали 961 спектр массы так называемых частиц типа 3, богатых солями, и обнаружили значительные различия в их химическом составе.

Разнообразие, которое ставило вопросы

Некоторые частицы оказались обогащёнными хлоридом натрия, другие — карбонатами, фосфатами или хлоридом калия. Особенно примечательно, что хлорид и карбонат почти никогда не встречаются в одной и той же частицы, богатой натрием. Если все частицы происходят из единого океана, такое разнообразие кажется неожиданным.

Для выяснения причины учёные из Earth‑Life Science Institute (ELSI) при Институте науки Токио создали лабораторные модели. Они сформировали капли диаметром от десятков до двухсот микрометров, содержащие основные соли, предположительно присутствующие в океане Энцелада, и замораживали их при разных скоростях охлаждения.

Результаты показали, что при медленном замерзании (≈10 К/мин или медленнее) соли отделяются в отдельные области внутри кристаллической структуры. При быстром замерзании химические компоненты остаются более равномерно распределёнными. Таким образом, даже капли, образованные из одной и той же океанической воды, могут после замерзания стать химически неоднородными.

Исследователи предположили, что такие крупные капли формируются в глубине подземных вентов, где они движутся медленно, постепенно охлаждаясь. По мере продвижения к поверхности они замерзают, позволяя солям разделяться. Затем, при столкновении с более узкими каналами и ускоряющимся газовым потоком, замёрзшие капли разбиваются на мелкие частицы, каждая из которых несёт уникальный набор солей.

Эта модель меняет прежнее представление о том, что океанический спрей замерзает мгновенно и сразу же вылетает в космос. Теперь считается, что процесс замерзания может занимать значительное время, а химическое разнообразие льда в кольце E‑кольца является естественным следствием разных скоростей замерзания в подземных трещинах.

Понимание этих механизмов важно не только для интерпретации данных Cassini, но и для оценки потенциальной обитаемости подледных океанов. Химические градиенты, образующиеся при медленном кристаллизации, могут создавать микросреды, пригодные для микробной жизни.

Quelle: ScienceDaily

Wie nützlich ist das Material?Die Bewertung hilft uns, Themen auszuwählen
00 Bewertungen
Analytik

Geschichtenstatistiken

83Ansichten
0Kommentare
2min lesen
19 / 55Rang in Abschnitt, letzte 30 Tage

Lese öfter als 67% von Geschichten in diesem Abschnitt.

Diskussion

Bisher hat sich niemand geäußert – seien Sie der Erste.

Kommentare schreiben die Teilnehmer Melden Sie sich auf der Website an – es ist kostenlos und dauert eine Minute. Kommentare werden moderiert.
Einloggen
Werbung

Welche Suchanfragen diese Seite beantwortet