ГОСТ 1 (ГОСТ 10.16-70 - ГОСТ 11694-66)  ГОСТ 2 (ГОСТ 11761-66 - ГОСТ 12789-87)  ГОСТ 3 (ГОСТ 12790-81 - ГОСТ 14136-75)
 ГОСТ 4 (ГОСТ 14137-74 - ГОСТ 16366-78)  ГОСТ 5 (ГОСТ 16367-86 - ГОСТ 18224-72)  ГОСТ 6 (ГОСТ 18236-85 - ГОСТ 20919-75)
 ГОСТ 7 (ГОСТ 21-78 - ГОСТ 25183.10-82)  ГОСТ 8 (ГОСТ 25183.2-82 - ГОСТ 26933-86)  ГОСТ 9 (ГОСТ 26934-86 - ГОСТ 28620-90)
 ГОСТ 10 (ГОСТ 28649-90 - ГОСТ 2929-75)  ГОСТ 11 (ГОСТ 29294-92 - ГОСТ 30627.2-98)  ГОСТ 12 (ГОСТ 30627.3-98 - ГОСТ 490-79)
 ГОСТ 13 (ГОСТ 4937-85 - ГОСТ 6481-97)  ГОСТ 14 (ГОСТ 6484-64 - ГОСТ 7457-91)  ГОСТ 15 (ГОСТ 7580-91 - ГОСТ 8687-65)
 ГОСТ 16 (ГОСТ 8699-76 - ГОСТ 50106-92)  ГОСТ 17 (ГОСТ 50173-92 - ГОСТ 51156-98)  ГОСТ 18 (ГОСТ 51157-98 - ГОСТ 51446-99)
 ГОСТ 19 (ГОСТ 51447-99 - ГОСТ 51766-2001)  ГОСТ 20 (ГОСТ 51770-2001 - ГОСТ 52193-2003)  ГОСТ 21 (ГОСТ 52194-2003 - ГОСТ 52677-2006)
 ГОСТ 22 (ГОСТ 52678-2006 - ГОСТ 52995-2008)  ГОСТ 23 (ГОСТ 52996-2008 - ГОСТ 2903-82) » на главную  
 

Российские ученые признали астероиды одним из поставщиков воды на Луне

Для того, чтоб узнать, сколько воды попадает на поверхность Луны с разными телами, создатели работы провели компьютерное моделирование при помощи специально разработанного ими метода. В нем рассматривались неодновременно космические тела с различными скоростями движения и углами падения. На выходе физики получали температуры, до которых разогревались тела, также динамику удара.

Оказалось, что при падении на поверхность Луны даже самых медленных комет (со скоростями 8−10 км/с), остаточные количества воды не превосходят 1-го процента от всей массы воды на комете. Тогда ученые решили обратиться к астероидам, которые также могут содержать огромные количества воды - вплоть до 10% массы у углистых хондритов.

Так как вода находится в их в связанном состоянии (заходит в кристаллическую сетку кристаллогидратов), для ее удаления из астероидного материала требуются наиболее высочайшие температуры. Моделирование показало, что от 30−40% массы астероида при косом ударе и до 50−60% при прямом ударе остаются на поверхности Луны. При всем этом больше половины массы астероида не добивается температуры плавления.

Ученые пришли к выводу, что падения астероидов, содержащих воду, могли создавать «месторождения» химически связанной воды снутри забаллотировавшею лунных кратеров. По словам Валерия Шувалова, сотрудника кафедры теоретической и экспериментальной физики МФТИ и создателя работы, одно падение двухкилометрового астероида с довольно высочайшей толикой гидратированных минералов могло принести на Луну больше воды, чем все падения комет за млрд лет.

Свидетельства существования воды на Луне были в первый раз обнаружены в 1990-х годах. Зонд Lunar Prospector, измерявший поток нейтронов с поверхности спутника, нашел что в лунном грунте есть пустую толика водорода. Ученые война, что самые большие количества воды остаются в лунных кратерах, куда попадает не достаточно солнечного излучения.



>> Крутой: Новенькая волна может покинуть Сочи, но в Латвию не возвратится
>> ЦВО: подземные толчки на Урале не воздействовали на боеготовность военчастей