Космические причины ледниковых периодов: как выход из гелиосферы влиял на климат Земли
Учёные NASA установили, что несколько выходов Солнечной системы из гелиосферы в плотные межзвёздные облака привели к значительным климатическим изменениям и ледниковым эпохам на Земле.
Исследование NASA SHIELD
Группа специалистов из центра NASA SHIELD смоделировала траекторию движения Солнечной системы за последние несколько миллионов лет. По результатам компьютерных расчётов система трижды проходила сквозь плотные скопления межзвёздного газа и пыли, что привело к существенному сжатию гелиосферы – защитного «пузыря», образованного солнечным ветром.
Последствия выхода из гелиосферы
Во время этих проходов давление межзвёздных облаков сжимало гелиосферу до размеров, меньших орбиты Земли. В результате планета оставалась открытой для прямого воздействия космической среды без привычной защиты атмосферы. Учёные выделяют три периода уязвимости: около 2–3 млн лет назад, 6–7 млн лет назад и 13–14 млн лет назад.
Отсутствие гелиосферного барьера позволяло холодному межзвёздному газу и пыли проникать в верхние слои атмосферы, увеличивая содержание водорода и способствуя образованию дополнительных парниковых компонентов. Это, в свою очередь, меняло динамику верхних атмосферных слоёв и приводило к резкому охлаждению поверхности, что могло запускать глобальные ледниковые периоды.
Геологические и лунные доказательства
Анализ донных отложений, образцов антарктического снега и лунной почвы выявил повышенное содержание элементов, характерных для межзвёздной пыли соответствующих эпох. Эти находки подтверждают, что Земля действительно находилась в открытом космическом потоке в указанные периоды.
- Повышенный уровень водорода в атмосфере.
- Изменения в изотопном составе кислорода и азота.
- Снижение средних температур, зафиксированное в геологических записях.
Другие космические открытия NASA
В другом исследовании учёные из NASA Goddard Space Flight Center объяснили наличие жидкой воды на Земле три миллиарда лет назад, несмотря на то, что молодое Солнце светило примерно на 30 % слабее. Наблюдения за молодыми звёздами показали частые супервспышки, выбрасывающие потоки высокоэнергетических частиц. Лабораторные модели показали, что при бомбардировке протонами древней атмосферы образуется закись азота – парниковый газ, в 300 раз сильнее CO₂. Даже при разрушении 90 % этого соединения оставшиеся 10 % обеспечивали достаточный парниковый эффект для поддержания температуры около +5 °C в экваториальных регионах.
Эти результаты расширяют понимание того, как космические процессы влияют на климат планеты и её способность поддерживать жизнь.