[Параметры] [Интерфейс] [Работа с письмами] [Ошибки]
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94)

"Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе- науке неизвестно" - это не просто удачныйафоризм из популярной кинокомедии"Карнавальная ночь", который широко вошел внаш разговорный язык и стал ходячей шуткой.Главное здесь в том, что эта фраза очень долгоевремя отражала наш действительный уровеньзнаний о существовании жизни на Красной планете.И вот только теперь, в последние годы, когдасобраны и обработаны новейшие научныенаблюдения, исследования, факты, все этопозволяет сказать: "Жизнь на Марсе была!"

Докторгеолого-минералогических наук, профессор А.ПОРТНОВ.

Марс с незапамятных времен называют "Краснойпланетой". Яркий красный диск, висящий в ночномнебе в годы Великих противостояний, когда этапланета максимально приближена к Земле, всегдавызывал у людей какое-то тревожное чувство. Неслучайно еще вавилоняне, а потом древние греки идревние римляне ассоциировали планету Марс сбогом войны Аресом или Марсом и верили в то, чтовремя Великих противостояний бывает связано снаиболее жестокими войнами. Эта мрачная примета,как ни странно, иногда сбывается и в наше время:так, например, Великое противостояние Марса в 1940-1941 годах совпало с первыми годамиВторой мировой войны.

Почему Марс красный?

Американские станции передали сведения охимическом составе марсианского грунта икоренных горных пород: на Марсе преобладаютглубинные темные породы - андезиты и базальты свысоким содержанием закиси железа (около 10процентов), входящего в состав силикатов; этипороды перекрыты грунтом - продуктомвыветривания глубинных пород. В грунте резкоповышено содержание серы и оксидов железа - до 20процентов. Это указывает на то, что красныймарсианский грунт состоит из оксидов игидроксидов железа с примесью железистых глин исульфатов кальция и магния. На Земле грунтытакого типа тоже встречаются довольно часто. Ихназывают красноцветными корами выветривания.Образуются они в условиях теплого климата,обилия воды и свободного кислорода атмосферы.

Но почему Марс красный? Откуда этот цвет крови?Как ни странно, сходство окраски планеты и кровиобъясняется одной и той же причиной: обилиемоксида железа. Оксиды железа окрашиваютгемоглобин крови; оксиды трехвалентного железа,соединенные с песком и пылью, покрываютповерхность Марса. Советские и американскиекосмические станции, совершавшие мягкую посадкув марсианских пустынях, передали на Землюцветные изображения каменистых равнин,засыпанных красным железистым песком. Хотямарсианская атмосфера очень разрежена (поплотности она соответствует атмосфере Земли навысоте 30 километров), пылевые бури здесьнеобычайно сильные. Иногда случается, что из-запыли астрономы месяцами не могут увидетьповерхность этой планеты.



По всей вероятности, и на Марсе красноцветныекоры выветривания возникали в сходных условиях.Марс красный потому, что его поверхность покрытамощным слоем "ржавчины", разъедающей темныеглубинные породы. Здесь можно лишь удивитьсяпроницательности средневековых алхимиков,которые сделали астрономический знак Марсасимволом железа.





Красная планета. Снимок сделан во времяпоследнего противостояния Марса, в марте 1997 года.











Красные пески Марса, развеиваемые ураганами, -это частицы коры выветривания глубинных пород.На Земле в наше время такую пыль проклинаютводители на грунтовых дорогах Африки, Индии. А впрошлые эпохи, когда на нашей планете былоранжерейный климат, красноцветные коры, каклишайники, покрывали поверхность всехконтинентов. Поэтому красноцветные пески и глинывстречаются в отложениях всех геологическихэпох. Суммарная масса красноцветов Земли оченьвелика.

А вообще-то "ржавчина" - оксидная пленка наповерхности планеты - редчайшее явление вСолнечной системе. Она существует лишь на Земле ина Марсе. На остальных планетах и многочисленныхкрупных спутниках планет, даже на тех, на которых,как полагают, есть вода (в форме льда), глубинныепороды практически миллиарды лет сохраняютсянеизмененными.

Красноцветные коры выветривания на Землевозникли очень давно, но только лишь после того,как в атмосфере появился свободный кислород.Подсчитано, что весь кислород земной атмосферы(1200 триллионов тонн) зеленые растения производятпо геологическим меркам почти мгновенно - за 3700лет! Но если земная растительность погибнет -свободный кислород оченьбыстро исчезнет: он снова соединится сорганическим веществом, войдет в составуглекислоты, а также окислит железо в горныхпородах. В атмосфере Марса сейчас лишь 0,1процента кислорода, но 95 процентов углекислогогаза; остальное - азот и аргон. Для превращенияМарса в "Красную планету" нынешнегоколичества кислорода в его атмосфере было быявно недостаточно. Следовательно,"ржавчина" в таких больших количествахвозникла там не сейчас, а много раньше.

Красноцветные коры порождены жизнью

Замерзшие реки Марса

Попробуем подсчитать, сколько свободногокислорода должно было быть изъято из атмосферыМарса для образования марсианских красноцветов?Поверхность Марса составляет 28 процентов отповерхности Земли. Для образования корывыветривания суммарной мощностью 1 километр изатмосферы Марса было изъято около 5000 триллионов тонн свободногокислорода. Это дает основание предполагать, чтокогда-то в атмосфере Марса свободного кислородабыло не меньше, чем на Земле. Значит, была и жизнь!



Воды на Марсе было много. Об этомсвидетельствуют полученные космическимиаппаратами фотографии разветвленной речной сетии грандиозных речных долин, похожих назнаменитый каньон Колорадо в США. Замерзшие моряи озера Марса сейчас, вероятно, засыпаны краснымипесками. Похоже, что Марс пережил вместе с Землейэпохи Великих оледенений. На Земле последнееграндиозное оледенение завершилось всего 12-13тысяч лет назад. И сейчас мы живем в эпохуглобального потепления. Фотографии Марсапоказывают, что там тоже происходит оттаивание многокилометрового слоявечной мерзлоты. Об этом свидетельствуютгигантские оползни тающего красноцветногогрунта по склонам речных долин. Поскольку климатМарса гораздо холоднее земного, то из эпохипоследнего оледенения он выходит существеннопозднее нас.







Тысячи, миллионы лет многочисленные сильноразветвленные речные потоки на Марсе размывалитолщи рыхлых красноцветных пород. Следы древнихкратеров при этом тоже были уничтожены. Теметеоритные кратеры, которые видны на снимке, -наверняка свежие, молодые. Об их размерах можносудить, зная, что участок поверхности Марса,запечатленный на фото, имеет 170 км в поперечнике.Снимок со станции "Викинг-2".

Итак, совместное воздействие воды и кислородаатмосферы да еще более теплый, чем ныне, климатмогли привести к тому, что Марс покрылся такиммощным слоем "ржавчины", а теперь за многиесотни миллионов километров виден как "красныйглаз". И еще одно условие: эта "ржавчина"могла возникнуть лишь в том случае, если на"Красной планете" когда-то была пышнаярастительность.



История развития жизни на Земле показывает, чтовсего за 200 миллионов лет примитивныесинезеленые водоросли докембрия превратились вмогучие леса каменноугольного периода. Значит, ина Марсе времени для развития сложных форм жизни(от тех примитивных бактерий, что отпечатались накамне, до пышных непроходимых лесов) было более,чем достаточно.

Есть ли какие-либо доказательства тому, что таконо и было? Американцы обнаружили во льдахАнтарктиды метеорит, заброшенный каким-тострашным взрывом с поверхности Марса. В этомкамне сохранилось что-то похожее на остаткипримитивных бактерий. Их возраст - около трехмиллиардов лет. Ледяной панцирь Антарктиды началформироваться лишь 16 миллионов лет назад. Но ведьнеизвестно, сколько времени крутился в Космосеобломок марсианской породы, прежде чем упал наЗемлю. Сильные взрывы на Марсе, по мнению многихспециалистов, происходили не так уж давно - 30-35миллионов лет назад.

Что же могло погубить жизнь на этой планете?Вряд ли это произошло из-за Великих оледенений.История Земли достаточно убедительнопоказывает, что к оледенениям жизнь все-такиухитряется приспособиться. Вероятнее всего,жизнь на "Красной планете" была уничтоженаударами гигантских астероидов. Асвидетельствует об этих ударах краснаямагнитная окись железа, составляющая болееполовины железистых оксидов в красноцветахМарса.

Вот почему на вопрос: "Есть ли жизнь наМарсе?.." - мне думается, надо отвечать: "Жизньна Марсе БЫЛА!" Сейчас она, видимо, практическиотсутствует, потому что содержание кислорода вмарсианской атмосфере ничтожно.

Анализ красных песков Марса выявилудивительную их особенность: они магнитны!Красноцветы Земли, имеющие такой же химическийсостав, немагнитны. Эта резкая разница вфизических свойствах объясняется тем, что вкачестве "красителя" в земных красноцветахвыступает оксид железа - минерал гематит (отгреческого "гематос" - кровь) с примесьюлимонита (гидроксид железа), а на Марсе основнымкрасителем служит минерал маггемит. Это краснаямагнитная окись железа, имеющая структурумагнитного минерала магнетита.

Маггемит на Марсе и на Земле

Современная промышленность в большихколичествах производит синтетический маггемит -магнитную окись железа. Ее используют, например,как звуконоситель в магнитофонных лентах.Красновато-бурый цвет магнитофонных лентобусловлен примесью тончайшего порошкамагнитной окиси железа, которую получают,прокаливая гидроксид железа (аналог минералалимонита) до 800-1000оС. Такая магнитная окисьжелеза стабильна и не теряет своих магнитныхсвойств при повторном прокаливании.

Гематит и лимонит - широко распространенные наЗемле руды железа, а маггемит среди земных горныхпород встречается редко. Он образуется иногдапри окислении магнетита. Маггемит - минералнеустойчивый, при нагревании выше 220оС онтеряет свои магнитные свойства и превращается вгематит.

Ответ мне видится в сенсационной находкегигантского метеоритного кратера в бассейнесибирской реки Попигай. Диаметр Попигайскогократера - 130 км, а юго-восточнее есть еще и следыдругих "звездных ран", тоже немалых -диаметром в десятки километров. Эта страшнаякатастрофа произошла около 35 миллионов летназад. Возможно, она определила границу двухгеологических эпох - эоцена и олигоцена, награнице которых археологи находят следы резкогоизменения типов жизни.

Маггемит считался на Земле минералом редким дотех пор, пока геологи не обнаружили, чтотерритория Якутии буквально засыпана огромнымколичеством магнитной окиси железа. Этонеожиданное открытие было сделано нашейгеологической группой, когда при поискахалмазоносных кимберлитовых трубок выявилосьмножество "ложных аномалий". Они были весьмасхожи с кимберлитовыми трубками, но отличалисьповышенной концентрацией магнитной окисижелеза. Это был тяжелый красно-бурый песок,который после прокаливания оставался магнитным,подобно своему синтетическому аналогу. Я описалего как новую минеральную разновидность и назвал"стабильным маггемитом". Но возникало многовопросов: почему он отличается по свойствам от"обычного" маггемита, почему похож насинтетическую магнитную окись железа, почему еготак много именно в Якутии, но нет средимногочисленных красноцветов древних отложенийили в экваториальном поясе Земли?.. Не означает лиэто, что какой-то могучий поток энергии прокалилкогда-то поверхность северо-востока Сибири?

О том, что температура и давление в момент ударабыли чудовищными, свидетельствуют особыеминералы, которые сейчас встречаются в горныхпородах Попигайского кратера. Они могливозникнуть лишь при "неземных" давлениях всотни тысяч атмосфер. Это тяжелые модификациикремнезема - коэсит и стишовит, а такжегексагональная модификация алмаза - лонсдейлит.Попигайский кратер - крупнейшее в миреместорождение алмазов, но только не кубических,как в кимберлитовых трубках, а гексагональных. Ксожалению, качество этих кристаллов такоенизкое, что их нельзя использовать даже втехнике. И, наконец, еще один результат мощногопрокаливания. Выходившие на поверхностькрасноцветные лимонитовые коры получили такойожог, что гидроксиды железа превратились вкрасную магнитную окись железа - стабильныймаггемит.

Энергия космического удара была поистинечудовищной. Диаметр астероида 8-10 км, масса - околотрех триллионов тонн, скорость - 20-30 км/с. Онпробил атмосферу, как пуля лист бумаги. Энергияудара расплавила 4-5 тысяч кубических километровгорных пород, смешав воедино базальты, граниты,осадочные породы. В радиусе нескольких тысячкилометров погибло все живое, испарилась водарек и озер, а поверхность Земли была прокаленакосмическим пламенем.



Находка в Якутии огромных количеств красноймагнитной окиси железа - ключ к разгадкемагнитности красноцветных кор на Марсе. Ведь наэтой планете более сотни метеоритных кратеров,каждый из которых крупнее Попигайского, а болеемелких - и не счесть.

По берегам пересохшего русла бывшей марсианскойреки множество свежих метеоритных кратеров. Вверхней части снимка - мощные террасы, сложенныерыхлыми красноцветами. На их фоне выступаютостанцы скальных пород. Диаметр самого крупногократера - около 20 км. Снимок со станции"Викинг-2".











Третий спутник Марса?

Марсу "крепко досталось" от метеоритныхбомбардировок. Причем многие кратеры -сравнительно молодые. Поскольку поверхностьМарса почти вчетверо меньше земной, то ясно, чтоона подверглась мощному прокаливанию,космическому ожогу, при котором произошлоомагничивание железистых кор выветривания.Содержание маггемита в грунте Марса - 5-8процентов. Нынешняя разреженная атмосфера этойпланеты тоже может быть объяснена астероиднойатакой: газы при высоких температурахпревращались в плазму и навсегда были выброшеныв Космос. Кислород атмосферы Марса, похоже,реликтовый: это ничтожный остаток тогокислорода, который породила уничтоженнаяастероидами жизнь.

Фобос вращается вокруг Марса по кольцевойорбите на расстоянии всего лишь 5920 км отповерхности планеты. За марсианские сутки (24 часа37 минут) он успевает трижды облететь планету. Понекоторым расчетам, Фобос почти вплотнуюприблизился к так называемому "пределуРоша", то есть к тому критическому расстоянию,на котором гравитационные силы разрываютспутник на части. По форме Фобос похож накартофелину. Его длина - 27 км, ширина - 19 км. Развали падение осколков такой гигантской"картофелины" вызовут страшные удары поМарсу и новое прокаливание его поверхности.Остатки атмосферы, конечно, будут сорваны и уйдутв космос в виде потока раскаленной плазмы.

Почему астероиды так яростно атаковали"Красную планету"? Только ли потому, что онаближе других расположена к "поясуастероидов" - обломкам загадочной планетыФаэтон, возможно, некогда существовавшей на этойорбите? Астрономы предполагают, что спутникиМарса Фобос и Деймос когда-то были захваченыгравитационным полем планеты из поясаастероидов.

Нескольких последующих миллионов летоказалось достаточно для того, чтобы Марспревратился в безжизненную пустыню с замерзшимиморями и реками, засыпанными красным магнитнымпеском. Подобные или меньшие катаклизмы - вовсене чудо в мире планет. Разве кто-нибудь на Землесейчас помнит, что на месте гигантской пустыниСахары всего-навсего 6 тысяч лет назад теклимноговодные реки, шумели леса и кипела жизнь?..

Возникает мысль, что в прошлом Марс уже испыталнечто подобное. Вполне возможно, что у него был,по крайней мере, еще один спутник. Лучшееназвание для него было бы Танатос - Смерть.Танатос прошел через предел Роша, опередивгибнущий сейчас Фобос. Очень может быть, чтоименно эти обломки уничтожили на Марсе все живое.Они стерли с поверхности Марса растительнуюжизнь, уничтожили плотную кислородную атмосферу.При их падении произошло омагничиваниекрасноцветной коры Марса.

Портнов А. М., Федоткин А. Ф. Глинистые минералыи маггемит как причина аэрогеофизическиханомалий-помех. Разведка и охрана недр."Недра" № 4, 198

Литература

Портнов А. М. Магнитные красноцветы -индикатор астероидной атаки . Известия ВУЗов.Серия геологическая. № 6, 199

Портнов А. М., Коровушкин В. В., Якубовская Н. Ю. Стабильныймаггемит в коре выветривания Якутии . Докл. АНСССР, т. 295, 198












(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94)