Несмотря на то, что естественный спутник Земли в настоящее время не обладает магнитным полем, в лунных породах были обнаружены следы магнетизма. А значит, когда-то магнитное поле у Луны существовало. Но что с ним стало? И почему? Ответ на эти вопросы попытались дать ученые из Массачусетского технологического института (США).
Проблема магнитного поля
Ученые не сомневаются в том, что магнитное поле у Луны когда-то существовало. Это происходило в период, когда недра спутника были жидкими и демонстрировали бурную сейсмическую активность. Конечно, землетрясения и извержения происходят на Луне и сейчас, но в гораздо меньших масштабах, так как ядро почти застыло, а с ним исчезло и магнитное поле.
Впрочем, как показывают расчеты, даже на пике своей активности лунное магнитное поле было не очень сильным. Едва ли оно могло намагнитить породы так, что они проявляют магнитные свойства и сегодня. Именно эту проблему и попытались решить американские физики.
Астероид и облако плазмы
Согласно их гипотезе, опирающейся на новые данные, магнитное поле Луны могло быть кратковременным. Ученые полагают, что возникло в результате падения на спутник крупного астероида. Это столкновение вызвало выброс облака плазмы, которое “обтекало” Луну и концентрировалось на ее противоположной стороне, в районе южного полюса.
Компьютерное моделирование, проведенное исследователями, показало, что такой сценарий событий вполне вероятен при падении на Луну астероида, подобного тому, что сформировал бассейн Имбриум. При этом произошло бы испарение поверхностных пород и образовалось облако ионизированных частиц.
Взаимодействие с магнитным полем
Исследователи предполагают, что это облако плазмы взаимодействовало с древним слабым магнитным полем Луны. В результате кратковременного усиления магнитного поля, происходившего на фоне мощного удара, в минералах пород могли остаться следы намагниченности. Это объясняет, почему в некоторых областях Луны, особенно в районе южного полюса, фиксируется аномально высокое магнитное поле.
Сейсмическая волна и намагниченность пород
Кроме того, удар мог вызвать сейсмическую волну, которая прошла через Луну и встряхнула породы в зоне усиленного магнитного поля. Этот процесс мог заставить электроны в кристаллах пород зафиксироваться в направлении усилившегося поля, что и стало причиной аномальной остаточной намагниченности.
Авторы исследования подчеркивают, что их гипотеза является проверяемой. Ближайшие миссии NASA, включая программу Artemis, направленные на изучение южного полюса Луны, смогут взять пробы пород для дальнейшего анализа следов ударов и остаточного магнетизма. Это даст возможность не только подтвердить или опровергнуть предложенную модель, но и углубить наше понимание геологической истории Луны.