Магнитные поля на Луне – это остатки древнего динамо-ядра: симуляции показывают, что альтернативные объяснительные модели, такие как столкновения с астероидами, не генерируют достаточно большие магнитные поля

Другая давно обсуждаемая теория о локальных магнитных пятнах Луны предполагает, что они являются результатом процессов намагничивания, вызванных ударами массивных тел о поверхность Луны. Исследование, недавно опубликованное в журнале Science Advances, теперь показывает, что в прошлом у Луны, должно быть, было внутреннее ядро ​​динамо-машины. Исследователи пришли к своему выводу, опровергнув эту вторую теорию с помощью сложного компьютерного моделирования. Это результат большого международного сотрудничества между Массачусетским технологическим институтом, GFZ-Потсдам, Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, Потсдамским университетом, Мичиганским университетом и австралийским университетом Кертина.

Второй тезис подкреплялся, среди прочего, тем фактом, что большие и сильные магнитные пятна были обнаружены на другой стороне Луны, как раз напротив крупных лунных кратеров. Предполагалось, что их происхождение было следующим: поскольку Луна, в отличие от Земли, не имеет атмосферы, защищающей ее от метеоритов и астероидов, такие массивные тела могут ударить по ней с полной силой и распылить и ионизировать материал на ее поверхности. Созданное таким образом облако заряженных частиц, также называемое плазмой, обтекает Луну, сжимает магнитный солнечный ветер, присутствующий в космосе, и, таким образом, усиливает его магнитное поле. В то же время солнечный ветер индуцирует магнитное поле в самой Луне.

На поверхности, противоположной удару, все эти поля усиливаются и создают наблюдаемый магнетизм в породах земной коры.
Используя примеры некоторых хорошо известных кратеров на Луне, которые мы рассматриваем как ее «правый глаз», исследователи смоделировали удар, включая образование плазмы, распространение плазмы вокруг Луны и направление поля, индуцированного в ней. внутренняя часть луны. Используя программное обеспечение, которое изначально было разработано для приложений космической физики и космической погоды, они смоделировали самые разные сценарии столкновения.

Таким образом, ученые смогли показать, что одного лишь усиления магнитных полей из-за столкновений и выбрасываемого материала было недостаточно для создания большой напряженности поля, как это было первоначально оценено и измерено на Луне: результирующее магнитное поле в тысячу раз больше. слабее, чем необходимо для объяснения наблюдений. Однако это не означает, что этих эффектов не существует; они только сравнительно слабые.

В частности, моделирование показало, что усиление поля плазменным облаком на тыльной стороне столкновения с большей вероятностью происходит над корой, и что магнитное поле внутри луны теряет большую часть своей энергии из-за диссипации из-за турбулентности в облаке. мантия и кора.
«Как именно образовались магнитные пятна, все еще требует дополнительных исследований. Но теперь ясно, что в какой-то момент для этого должно было присутствовать внутреннее магнитное поле Луны », – говорит Юрий Шприц, профессор Потсдамского университета и руководитель секции физики магнитосферы в GFZ-Potsdam. «Кроме того, это исследование может помочь нам лучше понять природу магнитного поля, создаваемого динамо, и динамо-процесс на Земле, внешних планетах и ​​экзопланетах."

Пластиковые машины