Кора Меркурия указала на более глубокое и горячее вулканическое прошлое планеты
Новое исследование состава и структуры коры Меркурия показало, что вулканические процессы, сформировавшие поверхность планеты, происходили при значительно более высоких температурах и на большей глубине, чем предполагали прежние модели. Работа, основанная на анализе данных миссии MESSENGER и свежих геохимических расчётах, была опубликована в августе 2026 года.
Что нового говорит состав коры
Кора Меркурия имеет необычный химический профиль: она относительно богата магнием и бедна железом — состав, нетипичный для планет земной группы. Учёные давно спорили о том, на каких глубинах и при каких условиях формировались расплавы, давшие начало коре.
В новом исследовании использованы уточнённые данные о содержании элементов-маркеров — кальция, алюминия, натрия и серы. Совместив их с термодинамическими моделями частичного плавления мантии, авторы пришли к выводу: магма поднималась из глубин порядка 300–400 километров и при этом имела температуру расплава на несколько сотен градусов выше, чем считалось прежде.
Основные выводы:
— Магма генерировалась в более глубоких слоях мантии, что говорит о большем тепловом потоке в ранней истории Меркурия; — Высокие температуры объясняют пониженное содержание летучих элементов в коре — большинство из них испарилось ещё до выхода лавы на поверхность; — Модель пересматривает временные рамки вулканической активности: интенсивное извержение могло продолжаться дольше, чем предполагалось ранее.
Меркурий как «аномальная» планета
Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы и одна из наиболее геохимически своеобразных. Его ядро занимает около 85% радиуса планеты — рекордная доля среди планет земной группы. Такая структура порождает вопросы: как именно формировалась тонкая силикатная оболочка сверху?
Новые данные согласуются с гипотезой о том, что ранний Меркурий пережил либо крупный импактный удар, лишивший его значительной части мантии, либо интенсивную «испарительную» эрозию вблизи молодого Солнца. В любом из этих сценариев оставшаяся мантия оказалась бы более горячей и более обеднённой летучими элементами, чем у Земли или Марса, что и порождало более глубокое и высокотемпературное частичное плавление.
Значение для изучения планет в целом
Понимание вулканической истории Меркурия важно не только само по себе. Малые твёрдые планеты с большими металлическими ядрами встречаются среди экзопланет — так называемые «суперземли» и «железные миры». Изучение условий, в которых формировалась кора Меркурия, даёт эталон для интерпретации данных будущих миссий по изучению экзопланет.
Следующий шаг — проверка новых моделей данными миссии BepiColombo, которая в настоящее время находится на орбите Меркурия. Её спектрометры должны уточнить состав поверхности в разрешении, недостижимом для MESSENGER.
Ранее pronedra.ru писал о вулканической истории Луны.