Обнаружение гематита — минерала оксида железа, более известного как ржавчина — на Луне стало настоящей неожиданностью. Спутник Земли почти лишён кислорода, необходимого для окисления, поэтому ученые долго ломали голову над происхождением этого минерала, пишет Phys.org.
Первый гематит на видимой стороне Луны был найден в 2020 году. Одной из версий оказалось влияние магнитосферы Земли: ионы кислорода могут переноситься на Луну, создавая эффект «земного ветра». Это явление происходит примерно пять дней в месяц, когда Земля находится между Солнцем и Луной, позволяя частицам атмосферы нашей планеты достигать поверхности спутника.
Для проверки теории ученые облучили железосодержащие минералы из лунного грунта кислородом и водородом с энергией, характерной для земного ветра, а также имитировали воздействие солнечного ветра. Результаты показали: ионы кислорода способны окислять металлическое железо, сульфид железа и ильменит, формируя гематит прямо на поверхности лунного реголита.
При этом высокоэнергетические ионы водорода могут восстанавливать гематит обратно в металлическое железо, а низкоэнергетические почти не влияют на минерал. Ученые подчеркнули, что образование и удержание ржавчины на Луне зависит от соотношения потоков кислорода и водорода, а также от их энергии.
Ранее ученые из MIT объяснили ещё одну лунную загадку: почему лунные породы демонстрируют признаки сильного магнетизма, хотя у Луны нет собственного магнитного поля. Моделирование показало, что в ранние этапы развития спутника Земли его расплавленное ядро имело слабое магнитное динамо. После гигантского удара, который сформировал бассейн Имбрия, на тыльной стороне Луны временно возникало усиленное магнитное поле — примерно на 40 минут, что оставило след в породах.
Таким образом, исследования постепенно раскрывают сложную историю Луны, показывая, что даже простая ржавчина может рассказать о взаимодействии Земли и её спутника через миллионы лет.
источник
уникальность