Жидкий океан под поверхностью Плутона объяснили его скоростным рождением

Теп­ло, рас­то­пив­шее целый оке­ан жид­ко­сти на холод­ном Плу­тоне, мог создать сам про­цесс фор­ми­ро­ва­ния и роста пла­не­ты мил­ли­ар­ды лет назад.

С тех пор как зонд New Horizons посе­тил Плу­тон, мы узна­ли нема­ло ново­го об этой дале­кой и почти нераз­ли­чи­мой с Зем­ли кар­ли­ко­вой пла­не­те. Пожа­луй, глав­ным сюр­при­зом ста­ли мно­го­чис­лен­ные сви­де­тель­ства того, что под ледя­ной поверх­но­стью Плу­то­на скры­ва­ет­ся жид­кий оке­ан — несмот­ря на то, что от его орби­ты до Солн­ца почти шесть мил­ли­ар­дов кило­мет­ров и там по-насто­я­ще­му холод­но.

Тол­стый слой ледя­ных газо­гид­ра­тов в прин­ци­пе спо­со­бен обес­пе­чить под­по­верх­ност­но­му оке­а­ну доста­точ­но изо­ля­ции сего­дня. Но поче­му эта вода ста­ла жид­ко­стью, что мог­ло рас­то­пить лед в этих дале­ких и холод­ных частях Сол­неч­ной систе­мы? Карвер Бьер­сон (Carver Bierson) из Кали­фор­ний­ско­го уни­вер­си­те­та в Сан­та-Кру­зе и его кол­ле­ги пред­ла­га­ют новый ответ. Их ста­тьяопуб­ли­ко­ва­на в жур­на­ле Nature Geoscience.
Плу­тон сфор­ми­ро­вал­ся око­ло 4,5 мил­ли­ар­да лет назад из холод­но­го мест­но­го газа и пыли. Тяже­лые радио­ак­тив­ные эле­мен­ты посте­пен­но «осе­ли» к цен­тру, обра­зо­вав ядро, и их радио­ак­тив­ный рас­пад мог рас­то­пить окру­жа­ю­щие ледя­ные поро­ды. При подоб­ном сце­на­рии он дол­жен был испы­тать рез­кое сжа­тие, а затем мед­лен­ное и сла­бое рас­ши­ре­ние, сле­ды чего обя­за­тель­но сохра­ни­лись бы на поверх­но­сти.

Тре­щи­ны на поверх­но­сти Плу­то­на / ©NASA, New Horizons, JHUAPL, SwRI, Alex Parker

На сним­ках New Horizons дей­стви­тель­но мож­но раз­ли­чить тре­щи­ны, сви­де­тель­ству­ю­щие о том, что Плу­тон пере­жил сжа­тие и/или рас­ши­ре­ние. Но их же мог оста­вить обрат­ный про­цесс — посте­пен­ное замер­за­ние пер­во­на­чаль­ных объ­е­мов жид­ко­сти, заста­вив­шее кар­ли­ко­вую пла­не­ту рас­ши­рить­ся. Моде­ли пред­ска­зы­ва­ют, что оно мог­ло раз­ви­вать­ся в два эта­па: быст­рое рас­ши­ре­ние в пер­вый мил­ли­ард лет и более мед­лен­ное на про­тя­же­нии сле­ду­ю­щих 3,5 мил­ли­ар­да лет.

Что­бы выяс­нить, по како­му имен­но сце­на­рию все про­ис­хо­ди­ло, Карвер Бьер­сон с соав­то­ра­ми изу­чи­ли дета­ли поверх­но­сти Плу­то­на, опре­де­лив их воз­раст. По их сло­вам, наи­бо­лее древ­ние из тре­щин ука­зы­ва­ют на рас­ши­ре­ние с самых пер­вых шагов — а зна­чит, жид­кость при­сут­сво­ва­ла на Плу­тоне изна­чаль­но. Источ­ни­ком теп­ла для нее мог слу­жить сам про­цесс аккре­ции веще­ства на заро­дыш буду­щей пла­не­ты.

При доста­точ­ном коли­че­стве и ско­ро­сти паде­ния частиц на поверх­ность их удар­ная энер­гия доста­точ­но вели­ка. Одна­ко для это­го все долж­но было про­ис­хо­дить быст­ро, что­бы теп­ло не рас­се­и­ва­лось в кос­мос. По совре­мен­ным пред­став­ле­ни­ям, обра­зо­ва­ние тела раз­ме­ра­ми с Плу­тон в раз­ре­жен­ных обла­стях на пери­фе­рии Сол­неч­ной систе­мы мог­ло занять сот­ни мил­ли­о­нов лет — черес­чур дол­го для того, что­бы разо­греть целый оке­ан. Поэто­му Бьер­сон и его кол­ле­ги ука­зы­ва­ют на аль­тер­на­тив­ную модель фор­ми­ро­ва­ния пла­нет, пред­ло­жен­ную несколь­ко лет назад.

Соглас­но ей, дол­гим явля­ет­ся пер­вый этап, обра­зо­ва­ние заро­ды­ша-пла­не­те­зи­ма­ля диа­мет­ром до 300 кило­мет­ров, после чего про­цесс роста про­ис­хо­дит намно­го стре­ми­тель­нее. В таком слу­чае 2300-кило­мет­ро­вый Плу­тон мог обра­зо­вать­ся все­го за 30 тысяч лет. При такой интен­сив­но­сти паде­ния пыли ее энер­гии мог­ло быть вполне доста­точ­но для того, что­бы разо­греть и рас­то­пить льды, и ново­рож­ден­ная кар­ли­ко­вая пла­не­та полу­чи­ла оке­ан. Посте­пен­но его поверх­ность замерз­ла, обра­зо­вав изо­ли­ру­ю­щий слой, рас­ши­рив­шись и навсе­гда сохра­нив тре­щи­ны.

Источ­ник: naked-science.ru