¿En Qué Lugar De Marte Debería Buscar Signos De Vida? - Vista Alternativa

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¿En Qué Lugar De Marte Debería Buscar Signos De Vida? - Vista Alternativa
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Vídeo: ¿En Qué Lugar De Marte Debería Buscar Signos De Vida? - Vista Alternativa

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Vídeo: Extraña figura petrificada detectada por Curiosity en marte y transmitida a la tierra | sol 590 2024, Mayo
Anonim

La hipótesis de un geólogo ruso

En septiembre de 2007, una gran sonda de investigación estadounidense fue a Marte, que se suponía que aterrizaría en el Polo Norte del Planeta Rojo. Así comenzó el proyecto Phoenix, cuyo objetivo era detectar agua y rastros de vida en Marte.

A finales de mayo de 2008, la sonda aterrizó en el área objetivo y la estación fotografió los charcos de agua creados por el derretimiento del hielo durante el funcionamiento del motor de aterrizaje. Después de eso, el cucharón de la excavadora comenzó a rastrillar el suelo para analizar el suelo marciano y buscar rastros de vida. "Phoenix" transmite información a la Tierra mediante dos sondas que orbitan alrededor de Marte.

Por supuesto, los científicos estadounidenses deben ser felicitados por la solución exitosa de los problemas técnicos más difíciles. Pero el programa de este costoso y complejo proyecto, cuyo objetivo es encontrar agua y vida en Marte, es sorprendente. Sin embargo, el programa está condenado al fracaso y, para decirlo más sin rodeos, ¡no tiene sentido! El hecho es que es difícil encontrar un área más infructuosa para buscar rastros de vida que el Polo Norte de Marte, que en invierno está cubierto por una gran capa de nieve, claramente visible cuando se observa a través de un telescopio y más grande que un casquete blanco similar en el Polo Sur.

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Incluso en la Tierra, encontrar rastros de vida en los polos es una tarea muy difícil. Si, por ejemplo, una estación alienígena desconocida toma muestras en la cúpula de hielo de la Antártida o del hielo del Polo Norte, entonces la conclusión probablemente sea simple: "¡No hay vida en este planeta!" Y en las cálidas arenas del Sahara y en las altas mesetas del Pamir y el Himalaya, es poco probable que los extraterrestres encuentren bacterias. La vida en los planetas está distribuida de manera desigual.

Recuerdo una anécdota sobre cómo cierto inventor de la URSS realmente quería instalar en el Lunnik, que posteriormente realizó un aterrizaje suave en la Luna, su aparato para buscar rastros de vida en el suelo lunar. Persuadió tan persistentemente a Korolev de la necesidad de este análisis que Korolev finalmente dijo: “Ve y primero coloca el equipo en las arenas cerca de Baikonur. Veamos qué muestra . El equipo mostró: ¡no hay vida en la Tierra!

El clima de Marte es mucho más severo, la temperatura nocturna desciende a menos 100 grados Celsius, las condiciones de vida, especialmente en los polos, son bastante desfavorables. Pero la búsqueda de rastros de vida está bien fundada. Lo principal es elegir un lugar donde buscarlos. Por ejemplo, hay un área muy interesante en el Planeta Rojo: el gigantesco Mariner Gorge, que se extiende por 4000 km en la parte ecuatorial del planeta. La profundidad del desfiladero alcanza los 15 kilómetros.

Esta grandiosa formación geológica surgió bajo la influencia de un enorme río, que durante decenas de millones de años erosionó la elevación en forma de cúpula del relieve. El río fluía hacia una llanura baja cubierta de arena roja, que aparentemente representaba una placa de hielo en lugar de un océano helado. El desfiladero tiene su propio microclima: aquí es relativamente cálido, durante el día la temperatura sube a +30 grados Celsius. La densidad de la atmósfera es mucho mayor aquí. En las laderas del desfiladero, son visibles deslizamientos de tierra gigantes de suelo suelto descongelado, aparentemente consolidado con hielo. Esto significa que los arroyos fluyen en el fondo del desfiladero durante el día, aparecen lagos con agua. Es aquí donde hay que buscar la vida, si aún se conserva.

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Después de aterrizar en Marte, la estación espacial estadounidense, los medios informan constantemente "información sensacional" de la superficie del Planeta Rojo. Sin embargo, es difícil calificar esta información de sensacional, ya que en gran parte solo repite los datos obtenidos por las estaciones automáticas Viking-1 y Viking-2 hace más de 30 años al fotografiar la superficie de Marte y el análisis químico de rocas.

Incluso entonces, las fotografías mostraron estratos estratificados de rocas sedimentarias depositadas en los reservorios del Planeta Rojo. Los análisis químicos dieron la composición de rocas profundas: basaltos y sedimentarios, que consisten en sulfatos, cloruros, arcillas, óxidos de hierro. Las "sensaciones" actuales de "Phoenix" sólo pueden entenderse como un intento de justificar los gastos de los contribuyentes estadounidenses.

Planeta de ríos helados

Los estadounidenses consideran que el descubrimiento de rastros de agua en Marte es una sensación. En nuestra opinión, el verdadero descubrimiento científico del agua tuvo lugar en 1975, cuando los vikingos fotografiaron una red fluvial perfectamente conservada con terrazas fluviales bien desarrolladas. En las orillas de los grandes ríos, se veían una serie de terrazas, lo que indicaba una abundancia de agua y una disminución constante en la base de la erosión, es decir, el nivel por debajo del cual los ríos no pueden profundizar su cauce.

La base más baja de la erosión fluvial corresponde a las llanuras bajas de Marte, cubiertas por una gruesa capa de arena roja y dunas de arena de un kilómetro de altura. Aparentemente, los océanos profundamente congelados del Planeta Rojo están ocultos bajo la capa de arena.

La excelente conservación de los valles fluviales indica que estos ríos se secaron hace relativamente poco tiempo, aparentemente debido al inicio de una fuerte ola de frío, similar a la Edad del Hielo en la Tierra. Entonces, encontrar rastros de agua no parece una sensación. Hay mucha agua en Marte, solo en forma de hielo.

Otra cosa es sorprendente: habiendo recibido datos realmente sensacionales de los "vikingos" hace muchos años, los científicos estadounidenses no les prestaron suficiente atención. Después de todo, las fotografías y los análisis químicos son solo información primaria, que adquiere significado solo después de su comprensión. De hecho, incluso entonces fue posible descifrar la historia geológica de Marte y revelar evidencia de eventos verdaderamente trágicos que ocurrieron en este planeta.

Los científicos estadounidenses, como los escritores de ciencia ficción de los siglos pasados, continúan llamando a los valles de los ríos "canales". Fotografiaron grandiosos muchos kilómetros de deslizamientos de tierra en las empinadas laderas de Mariner Gorge, pero no parecieron entender que esto es evidencia del deshielo de una gruesa capa de arenas rojas sueltas cementadas por permafrost de hielo. Fascinados por la búsqueda de rastros de agua, los científicos estadounidenses pasaron por alto que los deslizamientos de tierra en Mariner Gorge indican un calentamiento del clima del Planeta Rojo, y que este proceso es similar al calentamiento global de la Tierra, que comenzó hace 18 mil años con el fin de la última glaciación.

Pero si el permafrost se derrite en dos planetas al mismo tiempo, significa que las causas del calentamiento climático están asociadas con el aumento de la radiación solar, y no con las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y el "efecto invernadero" ampliamente publicitados.

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Cómo Marte se puso rojo

Otra sensación, tampoco comprendida por los científicos estadounidenses, es el magnetismo de las arenas rojas que surgió debido a la meteorización de rocas profundas. La presencia de óxidos de hierro se suponía antes en Marte, pero nadie sabía que un raro mineral maghemita en la Tierra, un óxido de hierro magnético rojo (gamma-Fe2O3), está muy extendido aquí. Y nuevamente, los científicos estadounidenses no dieron una explicación para este hecho sensacional, cuya inusual es que cuando las rocas erosionadas en la Tierra, no aparece maghemita, sino hidróxido de hierro no magnético, el mineral limonita.

La maghemita artificial, un óxido de hierro magnético rojo, un medio de almacenamiento en cintas magnéticas, se produce en las fábricas calcinando hidróxido de hierro a 1000 grados Celsius. Logramos encontrar maghemita natural en grandes cantidades en Yakutia, en la zona de impacto del cráter del meteorito gigante Popigai que surgió hace 35 millones de años. En nuestra opinión, la maghemita de Yakutia surgió debido a la calcinación de antiguas costras de erosión de hidróxido durante el impacto de un asteroide. Por lo tanto, es muy posible que las arenas rojas de maghemita de Marte surgieran debido a la calcinación de las costras de limonita por meteorización de basaltos durante el impacto de asteroides, que dejaron muchos cráteres explosivos enormes.

Las costras de intemperismo ferruginosas de color rojo aparecen debido a rocas profundas solo si hay oxígeno libre presente en la atmósfera del planeta en combinación con agua. Pero el oxígeno es inusualmente activo, y así no puede existir. Por tanto, el oxígeno libre en la atmósfera de cualquier planeta es un claro indicador del proceso de fotosíntesis y la presencia de vida.

Según nuestros cálculos, para que Marte se vuelva rojo y los basaltos de su superficie se "oxiden" durante muchos millones de años hasta una profundidad de un kilómetro, fue necesario eliminar 5.000 billones de toneladas de oxígeno libre de la atmósfera marciana, que es cuatro veces la cantidad de oxígeno que contiene actualmente la atmósfera. Tierra.

Una cantidad tan enorme de oxígeno libre en la atmósfera de Marte solo podría ser creada por la vida. Permítanme recordarles que la cubierta verde de la Tierra crea 1200 billones de toneladas de oxígeno en la atmósfera de nuestra tierra en solo 3700 años, lo que, según los conceptos geológicos, es un período insignificante.

Cómo murió la vida en Marte

Podemos decir: si los basaltos negros del planeta se "oxidaron" de la superficie y se convirtieron en poderosas costras de color rojo, ¡entonces indudablemente había vida en Marte! Ha existido durante miles de millones de años y estaba claramente asociado con la fotosíntesis, es decir, con la vegetación. De lo contrario, Marte no se habría convertido en el "Planeta Rojo". Definitivamente se encontrarán rastros de vida. La pregunta debe plantearse de otra manera: ¿por qué desapareció esta vida?

La esencia de nuestra hipótesis es que los satélites de Marte Fobos y Deimos (Miedo y Horror) giran extremadamente cerca de la superficie del planeta. Por ejemplo, Fobos, un asteroide típico de 25 km de largo y 21 km de ancho, se encuentra en una órbita circular a solo 5920 km de la superficie del planeta. Se ralentiza gradualmente por la rara atmósfera de Marte y se acerca al llamado límite de Roche, es decir, la distancia a la que el satélite es destruido por las fuerzas de marea gravitacional y, en presencia de trazas de la atmósfera, cae sobre el planeta.

Para Marte, el límite de Roche está a 4900 km de su superficie. Los astrónomos creen que en 40 millones de años, Fobos descenderá tanto que también se desmoronará en muchos escombros y colapsará en Marte.

En nuestra opinión, Marte tenía una tercera luna que ya había pasado el límite de Roche y se desintegró en miles de escombros, quizás hace menos de un millón de años. El hecho de que la catástrofe en Marte ocurrió recientemente en un sentido geológico se evidencia en las formas frescas de cráteres de meteoritos y una red fluvial bien conservada, no cubierta por poderosas tormentas de arena que azotan Marte durante meses.

Para el compañero, el asesino de la vida, sugerimos el nombre Thanatos (Muerte). Thanatos fue inhibido por la atmósfera poderosa y rica en oxígeno de Marte, que se extendía hasta 5.000 km desde su superficie.

Los escombros de Thanatos colapsaron sobre el planeta, creando numerosos cráteres de meteoritos grandes. Curiosamente, los cráteres están orientados en la superficie de Marte, como rastros de ráfagas de ametralladoras. Esto significa que en el límite de Roche, los escombros de Thanatos formaron "enjambres" que cayeron secuencialmente uno tras otro.

Un terrible bombardeo de asteroides encendió la superficie del planeta y convirtió el hidróxido de hierro no magnético en maghemita magnética. El hidróxido de hierro suele ir acompañado de hidróxido de aluminio, que, cuando se calcina, se transforma en óxido de aluminio, un mineral de corindón que ocupa el segundo lugar después del diamante en dureza. Se puede predecir que el "esmeril" de roca más duro, que consiste en granos de corindón, se encontrará en Marte.

El campo gravitacional de Marte es notablemente más débil que el de la Tierra. Por lo tanto, la densa atmósfera de Marte fue fácilmente arrancada del planeta y arrojada al espacio en forma de poderosas corrientes de gas incandescente y plasma, en las que la velocidad de movimiento de átomos e iones excede la tercera velocidad cósmica. La pérdida de la atmósfera provocó un enfriamiento brusco: llegó la edad de hielo, los océanos y los ríos se congelaron.

Sin embargo, la atmósfera de Marte, que es un 95% de dióxido de carbono, tiene una capa de ozono y un 0,1% de oxígeno. El misterio es que este oxígeno puede ser relicto, o … estos son rastros de la actividad de la vida vegetal, como musgos y líquenes, conservados en el fondo de Mariner Gorge en la parte ecuatorial (más cálida) de Marte. Fue aquí donde hubo que plantar una estación para buscar vida marciana.

Un millón de años es suficiente para convertir a Marte en un desierto frío y sin vida con lechos de ríos secos y mares helados cubiertos de arena magnética ferruginosa roja. Pero, ¿alguien en la Tierra recuerda que hace solo seis mil años, en el lugar del desierto del Sahara muerto, fluían ríos de alta mar, los bosques crujían y la vida estaba en pleno apogeo?

A. M. Portnov, Doctor en Geología y Mineralogía, Profesor

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