Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Новый хит для любителей игры жанра Соедини 3! Кот Ученый уже прячет предметы по таинственному лесу, чтобы вы получили удовольствие от поиска вещей и заработали как можно больше изумрудов. Котик рад новым гостям!

Северное слияние - тайна леса

Казуальные, Приключения, Логическая

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
11
Lumerie
Lumerie
3 года назад
Лига минералогии

Первые в мире алмазы, созданные из поглощённого углерода⁠⁠

Первые в мире алмазы, созданные из поглощённого углерода Алмаз, Драгоценные камни, Бриллианты, Процесс, Метан, Водород, Углерод, Ювелирные изделия, Ювелирное дело, Познавательно, Наука, Украшение, Длиннопост

Технология выращивания алмазов в лабораториях в последние годы достигла значительного прогресса, позволяя компаниям выращивать алмазы с полным отсутствием углерода.


Но что если существует компания, которая создает алмазы, поглощая углеродное загрязнение из атмосферы. Познакомьтесь с компанией Aether, первым в мире производителем алмазов из поглощённого углерода.


Что же представляют из себя бриллианты Aether?

Первые в мире алмазы, созданные из поглощённого углерода Алмаз, Драгоценные камни, Бриллианты, Процесс, Метан, Водород, Углерод, Ювелирные изделия, Ювелирное дело, Познавательно, Наука, Украшение, Длиннопост

Бриллианты Aether - это революция в отрасли лабораторного выращивания бриллиантов, созданных с использованием энергии, полученной из возобновляемых источников, и углерода, полученного в результате загрязнения воздуха. Этот процесс положительно влияет на окружающую среду, улучшая состояние планеты с каждым произведенным каратом.

Первые в мире алмазы, созданные из поглощённого углерода Алмаз, Драгоценные камни, Бриллианты, Процесс, Метан, Водород, Углерод, Ювелирные изделия, Ювелирное дело, Познавательно, Наука, Украшение, Длиннопост

Для сравнения, добыча алмазов разрушает экосистемы и среду обитания диких животных, а большинство имеющихся на рынке бриллиантов, выращенных в лаборатории, используют ископаемое топливо в качестве источника углерода.


Поддержка бурения и гидроразрыва пласта, а также сопутствующего вреда окружающей среде и дикой природе является синонимом зависимости от ископаемого топлива. Сегодня бриллианты Aether - единственные в мире бриллианты, которые помогают обратить вспять исторический ущерб, нанесенный алмазной промышленностью экосистемам и окружающей среде.

Первые в мире алмазы, созданные из поглощённого углерода Алмаз, Драгоценные камни, Бриллианты, Процесс, Метан, Водород, Углерод, Ювелирные изделия, Ювелирное дело, Познавательно, Наука, Украшение, Длиннопост

Выращенные в лаборатории алмазы Aether - это первые в мире алмазы с отрицательным содержанием углерода. Эти драгоценные камни физически и химически идентичны добываемым алмазам, за исключением того, что они не поступают из глубин земли.


Они получены из избыточного диоксида углерода, содержащегося в загрязненном воздухе, который в противном случае способствовал бы глобальному потеплению. Сертифицированные Международным геммологическим институтом, бриллианты Aether соответствуют тем же стандартам и являются такими же "настоящими", как и бриллианты естественного происхождения. Все камни Aether почти полностью лишены примесей и составляют менее 2% всех бриллиантов на планете - это самые редкие бриллианты, которые можно купить.

Первые в мире алмазы, созданные из поглощённого углерода Алмаз, Драгоценные камни, Бриллианты, Процесс, Метан, Водород, Углерод, Ювелирные изделия, Ювелирное дело, Познавательно, Наука, Украшение, Длиннопост

Процесс создания Aether начинается с прямого захвата воздуха. В настоящее время они сотрудничают со швейцарской компанией Climeworks, которая использует оборудование для сбора избыточного CO2 из воздуха и улавливания его в специализированном фильтре.


Затем устройство нагревает CO2 до температуры около 200 градусов по Фаренгейту (∼ 94°C), получая чистый, концентрированный продукт. После этого CO2 отправляется на установку, где он подвергается гидролизу - химической реакции, в ходе которой молекулы H2O разрушают связи CO2, в итоге образуется метан (CH4).

Первые в мире алмазы, созданные из поглощённого углерода Алмаз, Драгоценные камни, Бриллианты, Процесс, Метан, Водород, Углерод, Ювелирные изделия, Ювелирное дело, Познавательно, Наука, Украшение, Длиннопост

Затем метан становится сырьем для реактора химического осаждения из паровой фазы, действующего как алмазный инкубатор. Крошечное "семя" алмаза помещается в реактор, который выглядит как перевернутый набок холодильник, а затем заполняется метаном и другими газами.


Под воздействием микроволнового излучения водород и углерод метана распадаются, и углерод просачивается вниз и соединяется с алмазным зерном. Алмаз выращивается атом за атомом в течение нескольких недель, пока он не будет готов к огранке, полировке и закреплению в ювелирные украшения. Готовый продукт неотличим от добытого алмаза - у него такой же химический состав, он такой же чистый и так же "играет".

Первые в мире алмазы, созданные из поглощённого углерода Алмаз, Драгоценные камни, Бриллианты, Процесс, Метан, Водород, Углерод, Ювелирные изделия, Ювелирное дело, Познавательно, Наука, Украшение, Длиннопост

Потребность в бриллиантах, выращенных в лаборатории, выросла в последние десятилетия. Поскольку покупатели все больше знают об экологических и социальных последствиях добычи алмазов, интерес к экологичным помолвочным кольцам и обручальным кольцам также вырос.


Выращиваемые в лаборатории алмазные реакции требуют двух ресурсов: энергии для их работы и сырья - углерода. Хотя реакторы могут работать на экологически чистых источниках энергии, углерод для большинства выращенных в лаборатории бриллиантов часто получают из ископаемого топлива, добываемого путем бурения и гидроразрыва пласта - двух разрушительных практик, способствующих изменению климата.


Цель компании Aether - не просто создать более экологичный алмаз, а сделать мир лучше. Помимо улавливания молекул CO2 из атмосферы, производственный процесс полностью осуществляется за счет возобновляемых источников энергии. Фактически, Aether является первой компанией, производящей углеродно-отрицательные бриллианты, что означает, что они удаляют из атмосферы больше CO2, чем потребляют при производстве. В процессе производства не причиняется никакого вреда людям, животным или окружающей среде, что позволило компании получить веганский сертификат за ее усилия по разработке нового творческого подхода к созданию востребованных ювелирных изделий.


Aether также придерживается концепции использования кожи в качестве холста для создания ювелирных изделий. Это не только позволяет по-новому исследовать мастерство ювелирного дела, но и служит представлением интеграции человеческого элемента с миром природы. Это тонкий намек на то, что человек - часть этой планеты, а планета - часть нас. Все украшения Aether также выполнены из золота Fairmined, которое имеет самые высокие стандарты в области прав человека и воздействия на окружающую среду.


Приняв на себя обязательства по чистому, этичному производству и компенсации выбросов углерода, Aether переосмысливает, что значит быть алмазной компанией в исторически разрушительной и жестокой отрасли. Кроме того, они доказывают, что даже самые роскошные продукты, такие как бриллианты, могут быть произведены инновационным способом без риска для людей и окружающей среды. Это не снижает ценность продукта, а повышает ее.


Спасибо за внимание.

Показать полностью 6
Алмаз Драгоценные камни Бриллианты Процесс Метан Водород Углерод Ювелирные изделия Ювелирное дело Познавательно Наука Украшение Длиннопост
28
4
Programma.Boinc
Programma.Boinc
3 года назад

Как построить замкнутую систему жизнеобеспечения на Луне или Марсе для растущей колонии за счёт ресурсов самой Луны или Марса⁠⁠

Кратер Клавий. Изображение: NASA/USGS


Если мы собираемся колонизировать Луну и Марс, нам придётся научиться использовать местные ресурсы этих тел для обеспечения поселений, параллельно обеспечивая рост самих колоний. Всё время доставлять ресурсы с Земли – чрезвычайно дорого. А если цикл использования ресурсов ещё и не будет замкнутым – то это ещё и не эффективно. Предлагаю свою схему на примере Луны (для Марса тоже подойдёт), как не только обеспечить колонию ресурсами, но и гарантировать её рост вплоть до образования на поверхности спутника Земли самодостаточного поселения. В три этапа.


Этап первый – создание первичной инфраструктуры


На первом этапе, безусловно, всё необходимое придётся везти с собой с Земли для создания самых первых герметичных отсеков, жилых модулей, фильтров, источников электропитания, систем аэропоники и отсеков переработки местных ресурсов.


Системы для электролиза воды, системы для проведения реакции Сабатье (получение метана из углекислого газа и водорода) и системы для восстановления оксидов металлов с помощью метана. Для всего этого понадобится много энергии. И хотя на полюсах Луны есть пики вечного света (области, которые всегда освещаются Солнцем), их скорее всего будет недостаточно для обеспечения энергией всего необходимого.


Поэтому одними солнечными батареями вряд ли удастся обеспечить потребности начальной колонии. Необходимо сразу рассматривать ядерные источники электропитания. Они не зависят от Солнца и даже за долгую двухнедельную лунную ночь смогут обеспечить колонию бесперебойным электропитанием. Поскольку с Земли мы должны брать минимум всего, необходимо выбрать местность, где будет доступна вода, ходя бы в виде льда, чтобы её можно было путём электролиза разложить на водород и кислород, которым можно заполнить герметичный отсек. Азот конечно нужен растениям, но его можно для них привезти в виде минеральных удобрений.


Для заполнения атмосферы внутренних отсеков можно обойтись чистым кислородом под сниженным давлением. Такой атмосферой человек дышать может, и она использовалась астронавтами в программе «Аполлон». Разница состава атмосфер советской космической станции, на которой использовалась обычная азотно-кислородная атмосфера и американской, где был чистый кислород под сниженным давлением, в своё время была проблемой при стыковке «Союза» и «Аполлона-4». Но сейчас не об этом. Важно то, что для заполнения атмосферы внутри блоков азот не обязателен. Защиту от радиации под герметичными отсеками обеспечивает сама Луна, а сверху отсеки можно покрыть слоем реголита.http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/soyuz-i-apollon/04.html


Так может выглядеть первичный жилой блок на поверхности Луны. Изображение: ESA.


Этап второй – создание замкнутого цикла жизнеобеспечения и использование ресурсов самой Луны (или Марса)


В процессе дыхания внутри герметичных блоков со временем будет накапливаться углекислый газ, который необходимо извлекать из атмосферы. И вот тут то нам пригодится водород, который мы получили при электролизе воды вместе с кислородом. Необходимо провести реакцию Сабатье, при которой водород взаимодействуя с углекислым газом образует метан и воду, которая будет частично возобновлена. Схематически реакция выглядит так: СО2 + 4Н2 => СН4 + 2Н2О. ∆H = −165.0 кДж/моль. Обычно метан предлагают выбрасывать в открытый космос, но это неэффективная трата углерода и водорода. Можно конечно его использовать в качестве топлива, но и это будет лишь тратой ресурсов.


Намного эффективнее будет его использовать для восстановления оксидов металлов, которых полно в составе реголита. Лунный реголит в основном состоит из ильменита (FeTiO3), оливина ((Mg, Fe)2[SiO4]), алюмосиликата кальция (Ca[Al2Si2O8]) и пироксена (R2Si2O6, где R — Na, Ca). Как видим, в составе реголита есть и кислород, и кремний, и металлы. И всех их можно восстановить при помощи метана. Как это делается на примере Cr2FeO4 можно прочесть здесь. Но для наглядности рассмотрим реакцию восстановления метаном чего ни-будь попроще, например оксида железа или FeO. FeO + CH4 => Fe + CO2 + H2O.

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/166605/...


Таким образом мы получили чистый металл, из которого можно построить новый отсек колонии, воду, которую путём электролиза можно разложить на водород и кислород, которым заполняем новый отсек, а водород сразу можно пустить на реакцию с углекислым газом с получением опять же воды и метана, который можно вновь использовать для добычи чистых металлов, из которых строим новые отсеки; и кислорода, которым эти отсеки заполняем. В итоге цикл становится замкнутым. Параллельно вместе с металлами можно получить кремний, из которого можно в будущем делать солнечные батареи. И колония при этом будет расти чисто за счёт ресурсов самой Луны или Марса. Пока не дойдём до третьего этапа.


Третий этап – прекращение роста колонии. Обеспечение круговорота химических элементов с помощью систем аэропоники.

https://propozitsiya.com/aeroponika-ray-dlya-roslyn


На третьем этапе системы аэропоники потребляют достаточно углекислого газа для того, чтоб он не накапливался в атмосфере. На этом этапе достройку дополнительных отсеков можно прекратить.

Системы аэропоники уже способны самостоятельно обеспечивать колонистов едой и восстанавливать состав атмосферы, пригодный для дыхания. Но почему именно аэропоника?

Дело в том, что реголит Луны и Марса по составу далёк от земной почвы, и необходимые микроэлементы, да и макроэлементы тоже придётся доставлять растениям иным путём, нежели на Земле.


А 2 других варианта — это либо гидропоника, которая не подходит в условиях дефицита воды, либо аэропоника, которая сэкономит ещё и воду. На этом этапе прекращается необходимость использовать электролиз для разложения воды на кислород и водород, больше не нужно проводить реакцию Сабатье и не нужно использовать метан для восстановления оксидов металлов. На этом этапе внутренняя биосфера герметичных колоний становится самодостаточна и самоподдерживающаяся. Всё что, для неё нужно – это энергия.


Приблизительно так можно будет освоить как Луну, так и Марс. И возможность использовать местные ресурсы – это главный аргумент о том, чем идея Маска с колонизацией Марса лучше идеи Безоса с созданием автономных космических станций, для которых все ресурсы придётся везти с Земли и которые не будут способны расти за счёт элементов окружающей среды.

Как построить замкнутую систему жизнеобеспечения на Луне или Марсе для растущей колонии за счёт ресурсов самой Луны или Марса Космос, NASA, Метан, Длиннопост
Как построить замкнутую систему жизнеобеспечения на Луне или Марсе для растущей колонии за счёт ресурсов самой Луны или Марса Космос, NASA, Метан, Длиннопост
Показать полностью 2
Космос NASA Метан Длиннопост
16
Rellaxmode
Rellaxmode
3 года назад

Каждую зиму в Узбекистане проблемы на заправках МЕТАНом⁠⁠

Судя по словам оператора в очередь встали они ещё вчера, сегодня же подошла их очередь на заправку. Решили устроить гай-гуль по этому поводу, естественно это стёб.


Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...

Газовая заправка Метан Заправка Стеб Юмор Узбекистан Зима Видео
16
rufus1992
rufus1992
3 года назад
Физкультура и Спорт

Миноксидил и метан⁠⁠

Привет!

У кого есть опыт или теоретические предположения(подкрепленные познаниями в фармакологии и т.д. естественно) как миноксидил будет сочетаться с метаном? Лысеющие качки, жду ваших комментов.

Сел на минокс, хотелось бы покурсить метаном. Не будет ли одно другому мешать. (метан миноксу, естественно). Не появится ли дигидротестестерона в таком количестве, что минокс будет бесполезен?

На просторах встретил такое утверждение:

Метан не обладает андрогенной активностью и на рост бороды никак не влияет

Значит ли это, что минокс будет все также помогать и на курсе?

[моё] Метан Миноксидил Алопеция Текст
11
9
akatosh199512
akatosh199512
3 года назад
Новости

Сократить выбросы метана обязались более 100 стран⁠⁠

Сократить выбросы метана обязались более 100 стран Новости, Выброс, Метан, 2030, Политика

Более 100 стран обязались сократить выбросы метана в атмосферу на 30% до 2030 года по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает Green Deal во вторник, 2 ноября.


"Сегодня Соединенные Штаты, Европейский союз и партнеры официально запустили "Глобальное обязательство по метану" - инициативу по сокращению глобальных выбросов метана для удержания потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия. В общей сложности более 100 стран, представляющие 70% мировой экономики и почти половину антропогенных выбросов метана, уже подписали это обязательство", - заявили в Еврокомиссии по итогам переговоров на саммите СOP26 в Глазго.


Украина также взяла на себя данные обязательства. Однако среди подписавших документ стран нет России, Китая, Индии.


По словам президента США Джо Байдена, Штаты могут сократить выбросы метана еще существеннее.


"Мы готовы сократить наши выбросы метана на 30% к 2030 году. Я думаю, мы, вероятно, сможем сделать и больше", - сказал Байден на COP26.


Американский лидер добавил, что Вашингтон для реализации этой цели вводит "два новых правила". Во-первых, федеральные ведомства по защите окружающей среды займутся сокращением утечек метана из трубопроводов. Во-вторых, министерство транспорта тоже будет определять, как можно избегать утечек на газопроводах.


https://greendeal.org.ua/bolee-100-stran-mira-obyazalis-sokr...

Показать полностью
Новости Выброс Метан 2030 Политика
13
777
Freeze64
Freeze64
4 года назад
Автомобильное сообщество

Ответ JanBoroda в «Отказ от ГБО стал новым трендом в России»⁠⁠2

С метаном такая же херня, с каждым разом только дороже. В 19 году стоил 12р, в том году от 14, сейчас 19. А количество машин на метане за эти годы выросло в несколько раз, что привело к большим очередям на заправку ( самое большое я час стоял), хотя в Саратове заправок много. Когда раньше была экономия в 2 раза то можно было и постоять это время ,а теперь экономия все меньше. Устанавливать метан на личный транспорт сейчас хотят все меньше людей, ТК минусов становится больше- очереди, отсутствие/уменьшение багажника, и дороговизна оборудования. Удобно если только пробег в день больше 200 км, меньше уже не выгодно.

Газ Газовое оборудование Цены Негатив Метан Ответ на пост Текст
275
52
iAlexEf
iAlexEf
4 года назад
Исследователи космоса

Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса⁠⁠

Ученый ИКИ РАН Трохимовский назвал планы Илона Маска по добыче метана из атмосферы Марса нереальными

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Планы Илона Маска добывать метан для заправки ракет прямо из атмосферы Марса невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа в атмосфере планеты, рассказал РИА Новости главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский.

Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса Илон Маск, SpaceX, Марс, Метан, Раптор, Ики РАН, Длиннопост

Работающий на орбите Марса аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 по результатам трехлетнего изучения атмосферы планеты не обнаружил никаких следов метана. Данные получены российским комплексом Atmospheric Chemistry Suite для изучения химии атмосферы. Аналогичные выводы сделали европейские ученые на основании сведений своего научного прибора NOMAD (Nadir Occultation MArs Discovery), тоже установленного на TGO. Тем самым они опровергли данные американского орбитального аппарата Mars Express и марсохода Curiosity, которые в свое время получили противоречивые сведения, фиксирующие выбросы этого газа в атмосферу Марса.

Наличие на Марсе метана - критично для планов американского миллиардера Илона Маска по отправке людей на Красную планету, поскольку ракетное топливо на обратную дорогу должно добываться из марсианской атмосферы. С перспективой на это SpaceX созданы работающие на метане ракетные двигатели Raptor.

Даже если ориентироваться на измерения американского марсохода, которые говорят, что в атмосфере Марса присутствуют какие-то величины метана, то даже в этом случае они ничтожны. Добыть именно из атмосферы метан, даже если бы он там был в ожидаемых значениях 0,5 миллиардных долей единицы объема, а это очень мало, и учитывая, что атмосфера Марса разряженная, совершенно нет никакой возможности

- сказал Трохимовский.

По словам ученого, вряд ли полученные российскими учеными данные остановят Илона Маска. "Для него, в конце концов, это (планы добычи метана на Марсе) - это технологические, политические и рекламные ходы", - сказал специалист.

Он также уточнил, что первые данные об отсутствии метана на Марсе были получены еще три года назад, и на протяжении этих лет ведется дискуссия, почему российские данные расходятся с американскими. Самым простым объяснением ученый считает ошибку в измерениях со стороны аппаратуры марсохода, ошибку в интерпретации полученных им данных или ошибку в методике. В верности результатов своего прибора российские ученые уверены. Трохимовский пояснил, что российский прибор "просвечивает" атмосферу от высоты полета спутника TGO до самой поверхности. Максимум чувствительности приходится на полосу 5-10 километров над поверхностью.

Второй версией разницы в измерениях могло бы стать разрушение метана на низких высотах атмосферы Марса, но, по современным представлениям, газ должен сохраняться там в течение сотен лет. "Сейчас выносят на флаг идею, что метан быстро разрушается, поэтому марсоход его видит, а наш прибор не видит", - сказал российский специалист.

В ближайшие годы никаких других миссий по измерению содержания метана в атмосфере Марса не планируется, а наземные телескопы имеют слишком большую погрешность из-за наблюдения Красной планеты через земную атмосферу, поэтому внести ясность в ситуацию удастся еще не скоро, рассказал ученый.

Также он пояснил, что метан в атмосфере Марса, если он там присутствует, может быть как биогенного, то есть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, так и иного происхождения - результатом вулканической активности, возникать в результате разрядов молний и воздействия повышенных температур, а может понемногу выделяться из таящего льда. "Этого "чуть-чуть" в принципе достаточно, когда мы говорим о миллиардных долях метана. Получается, что в марсианской атмосфере летают одиночные атомы, которые мы пытаемся поймать", - рассказал Трохимовский.

В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.

От копи-пасты:

Стоп но вся идея то не добывать метан напрямую из атмосферы, а из углерода и водорода с помощью реакции Сабатье.


Странно странно почему ученый абсолютно уверен в одном приборе, а другие считает ошибочными.

Показать полностью 1
Илон Маск SpaceX Марс Метан Раптор Ики РАН Длиннопост
70
208
akatosh199512
akatosh199512
4 года назад
Исследователи космоса

Curiosity нашел неопознанный источник выброса метана на Марсе⁠⁠

Curiosity нашел неопознанный источник выброса метана на Марсе Космос, Марс, Метан, Длиннопост, Curiosity, Наука

Междисциплинарная группа ученых проанализировала данные марсохода Curiosity и определила место расположения неизвестного источника выброса метана, частицы которого ранее были зафиксированы в атмосфере Красной планеты и заинтриговали исследователей.


Свои выводы исследователи опубликовали на сервере препринтов Research Square, в настоящий момент научная статья проходит обязательную процедуру рецензирования. Кратко же об открытии рассказывает Live Science.


Марсоход Curiosity был отправлен на Марс американским космическим агентством NASA. В 2012 году он опустился на поверхность в кратере Гейла и с тех пор ведет исследования, отбирая образцы. Шесть раз за время своей миссии марсоход фиксировал присутствие в атмосфере Красной планеты метана.


Curiosity обнаружил выбросы этого газа с помощью лазерного спектрометра. Данный прибор способен улавливать даже самые мельчайшие следы присутствия в атмосфере какого-либо газа. Выбросы метана были зарегистрированы на уровне примерно 10 частей на миллиард.

Но даже это стало большой неожиданностью и заинтриговало ученых. Ведь в земной атмосфере почти весь метан имеет биологическое происхождение. Поэтому, по мнению исследователей, присутствие метана на Марсе может быть ключевым указателем для поиска жизни на планете, которая считается безжизненной.


Однако до последнего времени найти источник выброса метана на Красной планете не удавалось. Чтобы его обнаружить, исследователи из Калифорнийского технологического института смоделировали частицы метана, разделив их на дискретные пакеты.

Далее были сымитированы условия на Марсе, в которых находился марсоход, в частности, в расчетах были учтены скорость и направление ветра. Это позволило исследователям проследить движение метана до возможных точек его выброса. Сделано это было для всех шести случаев обнаружения этого газа Curiosity.


В результате удалось вычислить области, где, вероятно, находятся источники выброса метана. Сообщается, что один из них находится всего в нескольких десятках километров от марсохода.

"Результаты указывают на область активного излучения к западу и юго-западу от марсохода Curiosity на дне северо-западной части кратера, - пишут исследователи в своей статье. - Это может быть совпадением, но мы выбрали место посадки для Curiosity, которое находится рядом с местом активного выброса метана".


Известно, что метан может производиться и без биологического вмешательства. Однако даже в этом случае, по мнению авторов работы, его наличие может указывать на геологическую активность, тесно связанную с присутствием жидкой воды. А это, по нашим представлениям, самый важный ингредиент для зарождения и процветания жизни, существуй она на Марсе в далеком прошлом или настоящем.


К слову, говоря о настоящем, ученые объясняют, что метан на Земле способны вырабатывать микроорганизмы, живущие в самых экстремальных условиях, например, на дне океанов. Проводя аналогию, они не исключают вероятность того, что и на Красной планете метан может быть производным крошечных форм жизни.


https://rg.ru/2021/07/16/vybros-metana-na-marse.html

Показать полностью
Космос Марс Метан Длиннопост Curiosity Наука
14
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии