Про це пише видання Interesting Engineering.
Дослідники з Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics та European Space Agency з’ясували, що товсті водневі атмосфери утримують тепло, яке виникає через стискання та розтягування супутника під дією гравітації планети. Цей процес забезпечує значне внутрішнє нагрівання.
Читайте также: Ідеальна доза антистресу. Вчені визначили, скільки кави потрібно для захисту від депресії
У щільних водневих атмосферах молекули водню під високим тиском поглинають інфрачервоне випромінювання під час зіткнень, утворюючи тимчасові молекулярні комплекси. Це ефективно утримує тепло, яке вуглекислотні атмосфери зазвичай не здатні зберігати без колапсу.
За підрахунками дослідників, деякі такі супутники можуть мати температуру на поверхні, достатню для рідкої води, без потреби у світлі зірки, протягом мільярдів років. Крім того, наявність аміаку, метану та водяної пари може стабілізувати ці умови та подовжити період потенційної придатності для життя.
Читайте также: Без складного керування. Вчені створили систему моторів, яка працює як людські м’язи
«Цикли змочування і висихання через сильні приливи разом із лужністю розчиненого NH₃ можуть створити сприятливі умови для полімеризації РНК і, таким чином, підтримати виникнення життя», — йдеться у дослідженні.
Дослідження підкреслює, що супутники«блукаючих» планет, навіть без сонячного світла, можуть залишатися потенційно придатними для життя мільярди років завдяки особливостям своєї атмосфери та внутрішнього нагрівання.
Читайте также: Новий матеріал. Тирсу перетворили на вогнестійкі будівельні панелі, що можуть зменшити відходи
- Гігантський генератор у космосі. Крихітний супутник Сатурна створює хвилі довжиною у пів мільйона кілометрів
- Розміром з авто. NASA збирає ядерний дрон для польоту на супутник Сатурна
- Космічна драма зі щасливим фіналом. Супутник ESA вийшов із «коми» через 30 днів після аварії
