Природа загадок Марса и Фаэтона
Несмотря на то, что к настоящему времени ученые смогли обнаружить более 4000 экзопланет, Земля пока остается единственным известным местом, где существует разумная жизнь во Вселенной [1].
Солнечная система располагает наличием нескольких мест, где могла бы образоваться биологическая жизнь. Одним из них является наш сосед Марс. Согласно проведенным исследованиям, доказана реальность наличия на нем, в далеком прошлом, рек, озер, морей и океанов, без которых существование известных нам форм жизни невозможно. Исследования высохших дельт рек и древних озер показывают, что на Марсе когда-то действительно текла вода, а в океанах планеты могла существовать жизнь.
Планета расположена относительно близко к Земле, и детали ее поверхности, из-за отсутствия у Марса плотной атмосферы, можно легко наблюдать даже в небольшой телескоп. Существующая температура и давление на поверхности красной планеты позволяют судить о наличии на ней даже сейчас жидкой воды, столь важной для существования человека. Поэтому пока Марс остается одним из наиболее подходящих мест для создания первой внеземной колонии человечества.
Несмотря на доступность Марса для исследований, как с Земли, так и с помощью космических аппаратов, он содержит много загадок, на которые ученые не могут дать вразумительный ответ.
Так согласно существующих в интернете данных, содержание железа в грунте Марса составляет около 15% и является основной причиной красноватого цвета планеты. Железо присутствует на поверхности в виде оксидов, что обуславливает ржавый оттенок марсианской пыли и реголита.
Это явная глупость, взятая «с потолка», для объяснения цвета пыли на Марсе. Среднее содержание железа в почве Земли, ближайшей соседки Марса, составляет только около 2-3% от ее массы. Согласно существующей теории образования Солнечной системы из одного пылегазового облака, такая разница по содержанию железа между близлежащими планетами практически не возможна.
Содержание железа в бедных железных рудах на Земле обычно варьируется в диапазоне от 16% до 40%. Получается, что Марс состоит из бедной железной руды. Кроме того, оксид железа встречается в виде «ржавчины» только на поверхности чистого металла, находящегося в окислительной среде, а не в углекислом газе. Такая пыль имеет относительно высокую плотность и вряд ли сможет легко переноситься в разряженной атмосфере Марса [2].
Для объяснения существующих загадок Марса предлагаем более реальную гипотезу, основанную на анализе существующих научных данных.
Считаем, что красный цвет пыли на Марсе может быть обусловлен цветом частиц сухих водорослей, ранее произрастающих в водоемах планеты.
Природа водорослей заключается в том, что они являются низшими растениями, способными к фотосинтезу, и имеют разнообразные формы и цвета, зависящие от глубины обитания и пигментов. Зелёные водоросли, с преобладанием хлорофилла, растут на поверхности, а красные, благодаря дополнительным пигментам (фикоэритрин), обитают на больших глубинах. Бурые водоросли содержат пигмент фукоксантин, придающий им характерный бурый оттенок, и часто встречаются в холодных морях.
Красными эти водоросли выглядят только, если их вытащить на поверхность. На большой глубине водолазам они кажутся черными.
Цвет сухих водорослей может варьироваться от коричнево-зелёного до тёмно-зелёного, тёмно-коричневого или даже красноватого, в зависимости от вида и условий выращивания.
Диатомовые водоросли (не «растения») — это одноклеточные организмы, которые имеют характерный кремнеземный панцирь из двух створок [3]. Цвет диатомовых водорослей варьируется от жёлто-коричневого до бурого.
Диатомеи широко распространены во всевозможных биотопах. Они живут в океанах, морях, солоноватых и различных пресных водоёмах: стоячих (озёрах, прудах, болотах и т.д.) и текучих (реках, ручьях, оросительных каналах и др.). Они распространены в почве, их выделяют из образцов воздуха, они образуют богатые сообщества во льдах Арктики и Антарктики.
Последнее может свидетельствовать об их переносе с Марса спиральным потоком межпланетной среды.
Они являются важной частью морского и пресноводного планктона, фотосинтезируют и производят до четверти всего органического вещества на Земле. После гибели их панцири образуют донные отложения, которые со временем превращаются в осадочную породу — диатомит.
Створки диатомовых водорослей не растворяются в большинстве природных вод, поэтому они осаждаются на протяжении последних 150 млн лет, начиная с раннего мелового периода. Есть основания полагать, что диатомеи появились до наступления мелового периода.
Основные свойства диатомита: пористость, теплоизоляционные свойства, мелкий размер частиц, малый удельный вес, большая площадь поверхности, абразивность, высокая подвижность частиц и высокое содержание кремния.
Это позволяет объяснить характерную особенность атмосферы Марса: постоянное присутствие пыли, частицы которой имеют размер порядка 1,5 мкм. Малая сила тяжести позволяет даже разреженным потокам поднимать огромные облака пыли на высоту до 50 км. Ветры часто дуют над поверхностью планеты, и их скорость доходит до 100 м/с. Таким образом формируются обширные пылевые бури, давно наблюдаемые в виде отдельных жёлтых облаков, а иногда в виде сплошной жёлтой пелены, охватывающей всю планету. Чаще всего пылевые бури возникают вблизи полярных шапок, их продолжительность может достигать 50–100 суток. Пылевые бури оказывают заметное воздействие на распределение температуры в атмосфере Марса.
В силу того, что гравитация Марса в 2,6 раза слабее земной, атмосфера Марса существенно обогащена более тяжёлыми газами, которые планета за время своей эволюции теряла гораздо медленнее. Более лёгкие газы, с тех пор, как планета лишилась своего магнитного поля, уносились солнечным ветром. Углекислый газ (95,32 %) является основным компонентом атмосферы Марса. Это единственный и наиболее устойчивый при низкой марсианской гравитации тяжёлый газ, которым постоянно пополнялась атмосфера в процессе вулканических извержений, непрерывных в течение миллионов лет из-за отсутствия тектоники плит; собственно, это фактически единственная причина существования атмосферы Марса [4].
В настоящее время активных вулканов на планете не обнаружено, однако небольшие источники пополнения углекислого газа, очевидно, существуют и в наше время. Одним из источников образования углекислого газа является тление органических отложений. В находящихся на Марсе от прошлого периода отложениях водорослей содержится большое количество органических веществ. При наличии соответствующих условий здесь, из-за дефицита кислорода, может идти процесс их медленного тления. Объем выделяющегося через трещины в атмосферу углекислого газа зависит от количества таких участков и величины запасов в них органических веществ.
Мертвые органические вещества (растения, животные) накапливаются в толще воды и донных отложениях в заболоченных местах. В результате разложения биомассы выделяется метан, который может пузырьками выходить на поверхность В отсутствие кислорода микроорганизмы-метаногены расщепляют эту органику, используя ее как источник энергии.
Так в 2013 году инструмент для измерения содержания метана, установленный на марсоходе Кьюриосити, обнаружил метан в атмосфере Марса. В 2019 году зафиксированы новые данные, причём эти наблюдения в три раза превышали уровень газа, зафиксированный шесть лет назад.
Диатомеи вегетируют в диапазоне 0-70°C, но в состоянии покоя способны переносить как более низкие, так и более высокие температуры. Учитывая высокие теплоизоляционные свойства диатомита, находящиеся в отложениях, диатомовые могут сохранять свои вегетационные свойства, находясь длительное время при низких температурах на поверхности Марса.
При наступлении неблагоприятных условий некоторые диатомовые могут формировать споры и покоящиеся клетки. Эти структуры богаты запасными веществами, которые потребуются при прорастании. Покоящиеся клетки и споры могут выживать десятилетиями.
Не исключено, что период их выживаемости может быть значительно дольше. Это легко проверить, доставив с Марса образцы и поместив их в соответствующие условия.
Как и на Земле, на Марсе происходит смена времён года из-за наклона оси вращения к плоскости орбиты, поэтому зимой в северном полушарии полярная шапка растёт, а в южном почти исчезает, а через полгода полушария меняются местами. При этом, из-за достаточно большого эксцентриситета орбиты планеты, в северном полушарии зима короткая и относительно умеренная, а лето длинное, но прохладное, в южном же наоборот — лето короткое и относительно теплое, а зима длинная и холодная. В связи с этим южная шапка зимой разрастается до половины расстояния полюс-экватор, а северная — только до трети. Когда на одном из полюсов наступает лето, углекислый газ из соответствующей полярной шапки испаряется и поступает в атмосферу; ветры переносят его к противоположной шапке, где он снова замерзает. Таким образом происходит круговорот углекислого газа, который наряду с разными размерами полярных шапок вызывает изменение давления атмосферы Марса по мере его обращения вокруг Солнца. За счёт того, что зимой до 20–30 % всей атмосферы замерзает в полярной шапке, давление в соответствующей области падает [2].
Форма, образующейся на северном полюсе, шапки является одной из существующих загадок Марса. Почему-то вокруг северного полюса Марса она наблюдается в виде спирали. Каждую зиму на этом полюсе развивается новый внешний слой толщиной около одного метра, состоящий из углекислого газа, замороженного из тонкой марсианской атмосферы. Этот свежий слой откладывается на слое с водяным льдом, который здесь существует.
Представленное на рисунке 1 изображение — это перспективная мозаика, созданная в 2017 году из многочисленных изображений, сделанных Mars Express ESA и высоты, извлеченными из лазерного альтиметра на борту миссии NASA MARS Global Surveyor [5].
Согласно существующего объяснения этого явления учеными: сильные ветры дуют сверху центра, и вихрь из-за вращения красной планеты — способствует спиральной структуре Плантума Бореума.
Если внимательно присмотреться к рисунку 1, то можно заметить явное несоответствие между направлением вращения Марса и направлением закрутки спирали отложений. Отсутствует также объяснение ученых о причине возникновения дующего сверху ветра в центре.
Все это легко объясняется нашей Гипотезой извержения вулканов и наличия суперзвезд (ГИВиНС). Причиной этого образования является обтекающий планету холодный спиральный поток межпланетной среды, движущийся вдоль оси Марса в направлении Солнца. Длительное нахождение южного полюса на теневой стороне Марса в зимний период, способствует образованию здесь этим же потоком шапки другой формы.
Принято считать, что весеннее таяние полярных шапок приводит к резкому повышению здесь давления атмосферы и перемещению больших масс углекислого газа в противоположное полушарие. Скорость дующих при этом ветров составляет 10—40 м/с, иногда до 100 м/с.
Такое объяснение причины образования ветров со столь высокой скоростью, при существующей длительности процессов образования и таяния шапки, не реально и явно ошибочно.
Мы считаем, что основной причиной высоких скоростей ветров от полюсов в направлении другого полушария является не сезонное увеличение давления углекислого газа, а наличие постоянных обтекающих планету спиральных потоков солнечного ветра и межпланетной среды, обуславливающих расположение планеты на орбите и вращение вокруг оси.
Учитывая наличие на Марсе чрезвычайно разрежённой атмосферы, разрушительная физическая сила марсианских ветров не слишком высока. Однако, пока недостаточно изучена опасность от электризации частиц пыли, возникающей при высокой скорости их перемещения вихрями.
Мы считаем, что, очевидно, именно этим можно объяснить то, что согласно показаниям магнитометров станций «Марс-2» и «Марс-3», напряжённость магнитного поля на экваторе составляет около 60 гамм, в то время, как на полюсе она достигает 120 гамм, что в 500 раз слабее земного.
Полушария Марса довольно сильно различаются по характеру поверхности. В южном полушарии поверхность находится на 1-2 км выше среднего уровня и густо усеяна кратерами. Эта часть Марса напоминает лунные материки. Большое количество кратеров в южном полушарии предполагает, что поверхность здесь древняя — 3-4 млрд лет.
На севере Марса большая часть поверхности находится ниже среднего уровня, здесь мало кратеров и основную часть занимают относительно гладкие равнины. Такое различие полушарий остаётся предметом дискуссий. Граница между полушариями проходит примерно по большому кругу, наклонённому на 30° к экватору.
Согласно нашей гипотезы, это объясняется конусообразной (клинообразной) формой планет и луны, образовавшихся из обломков оболочки суперзвезды, появившихся во время возникновения на ее поверхности Солнца. Именно такая форма способствует перемещению и распределению их (как семян одуванчика) по длине рукава Галактики под действием потока солнечного ветра.
Учеными выдвинуто две альтернативных гипотезы, объясняющих асимметрию полушарий. Согласно одной из них, на раннем геологическом этапе в результате конвективного движения мантии произошло смещение литосферных плит на одном участке коры. Другая гипотеза предполагает столкновение Марса с космическим телом размером с Плутон около 4 млрд лет назад, в этом случае Великая Северная равнина, занимающая 40 % поверхности планеты, рассматривается как ударный кратер — самый крупный в Солнечной системе. Его длина — 10,6 тыс. км, а ширина — 8,5 тыс. км, что примерно в четыре раза больше Равнины Эллада.
Мы частично придерживаемся второй гипотезы, с учетом наличия большого количества других доказательств ее реальности, которые приведены ниже.
Вызывает большое сомнение только указанная дата столкновения. Более реально предположить, что первоначально жизнь возникла на Марсе и оттуда пришла на Землю. Из-за отсутствия достаточной информации по Фаэтону, его приоритет по этому вопросу не рассматривается, но не исключается. Это обусловлено характером изменения температурного уровня планет и происходящих в их недрах и на поверхности процессах, с учетом их расположения по отношению к Солнцу.
Согласно всего изложенного, столкновение Марса с планетой (Фаэтоном) произошло в более поздний период, когда уже существовали развитые цивилизации на Марсе (Фаэтоне) и на Земле. Именно столкновение явилось причиной изменения природных условий и исчезновения атмосферы, воды и жизни на Марсе.
По нашему мнению, недостаток всех имеющихся гипотез по планетам Марс и Фаэтон обусловлен следующими причинами:
1 - ошибочностью существующих теорий о структуре Солнца и способе извержения им солнечного ветра;
2 – предположением расположения планет Солнечной системы в одной плоскости с Солнцем;
3 – полным отсутствием реальных данных о природе Галактики Млечный путь и характере движения в ней Солнечной системы;
4 – пренебрежением информацией из древних мифов и сказаний об имеющих место глобальных природных катаклизмах и катастрофах на Земле.
В научно-популярных, исторических и мифологических публикациях отмечается, что на Земле имели место такие природные катаклизмы, как потоп и оледенение. Одна из наиболее значительных таких катастроф датируется примерно 11 тысяч лет до н. э.
Согласно древним мифам именно она оказала решающее влияние на формирование существующей в наше время структуры солнечной системы и характер движения планет.
Это описывается Александром Колтыпиным на основе древнеиндийского эпоса и преданий майя, науа, ацтеков, инков, аймаров, хопи и других народов Северной, Центральной и Южной Америки [6].
Из существующих мифов следует, что раньше на небе рядом находилось два Солнца, одно маленькое, а другое побольше. Они находились на близком расстоянии друг от друга. Об этом факте говорит множество древних наскальных рисунков и петроглифов по всему миру, изображающих вторую звезду рядом с Солнцем. Согласно нашей гипотезы ГИВиНС, два небольших Солнца представляли собой два рядом расположенных на поверхности суперзвезды жерла вулкана.
Катастрофа обусловлена объединением двух жерл (Солнц) в одно, но большего диаметра. При этом из него извергся мощный поток газов, твердых каменных осколков перегородки оболочки, «мелких» расплавленных и пылевидных частиц. Этим объясняется наличие на расположенной к Солнцу стороне планет большого количеств кратеров и увеличение радиуса южного полушария.
Учитывая возросшую мощь извергаемого потока солнечного ветра все планеты Солнечной системы, очевидно, резко скакнули вверх на новые орбиты, что создало, как отмечается в мифах, эффекта обрушения неба на Землю.
О движении Солнца, Луны, планет и звезд после катастрофы по-новому свидетельствуют древнекитайские предания. Согласно одному из них «планеты изменили свой путь. Солнце, Луна и звезды стали двигаться по-новому».
Это позволяет объяснить потоп и ледниковый период на Земле, а также распад на части планеты (Фаэтона), некогда существовавшей между Марсом и Юпитером, за счет столкновения ее с Марсом при его скачке на новую орбиту. Подтверждением этому может служить большое количество объектов различных размеров неправильной формы вращающихся между Марсом и Юпитером (пояс астероидов) и наличие на Марсе Северного Полярного бассейна, являющегося импактным кратером. Проведенные исследования химического состава астероидов подтвердили наличие в них веществ, характерных для планеты зоны обитаемости Солнечной системы.
Столкновение, очевидно обусловлено тем, что Марс и Фаэтон, в этот момент находились примерно на одной линии образующей конуса солнечного ветра. Согласно существующего по нашей гипотезе механизма распределения планет по орбитам, Фаэтон имел более низкую по сравнению с Марсом плотность и меньший диаметр, возможно, близкий к размеру Плутона.
Учитывая более высокую скорость спирального обращения Марса по орбите, его удар (хук справа) получился как бы продолжительным, но не скользящим, о чем свидетельствует глубокая, слегка протяженная форма его следа в виде кратера длинной — 10,6 тыс. км и шириной — 8,5 тыс. км.
Попытка отрицания разрушения Фаэтона столкновением, в виду наличия небольшой массой осколков в поясе астероидов, легко опровергается нашей гипотезой. Перемещение тел от Солнца вдоль рукава Ориона определяется их размером и скоростью потока солнечного ветра. Поэтому, большое количество более мелких и легких осколков Фаэтона под действием приобретенного мощного импульса от удара Марса и скачка скорости потока солнечного ветра было унесено на значительное расстояние вдоль рукава. Значительная часть наиболее крупных из них, наверняка захвачена газовыми гигантами. Это позволяет объяснить наличие у них большого количества спутников и колец.
Столкновение с Фаэтоном не прошло бесследно для Марса. В результате резкого его скачка от выброса на новую орбиту и сильного удара о Фаэтон, очевидно, произошло смещение и рассеивание его атмосферы и части воды из находящихся на его поверхности водоемов. Значительная часть всего этого, очевидно, попала на Землю, оказавшуюся, в результате произошедшего ее смещения, вблизи прежней орбиты Марса.
Александром Колтыпиным описываются сведения о снижении в этот период содержания кислорода на Земле, которое могло произойти, как из-за нарушений ее атмосферного слоя при смещении, так и вследствие большого количества поднятой ветром пыли и дыма пожарищ от падения на Землю, а, возможно, и на Марс раскаленных и оплавленных частиц оболочки суперзвезды. Также, возможно, что это стало следствием частичного взаимодействия кислорода атмосферы Земли с атомами мощного потока водорода солнечного ветра, выброшенного из вновь образованного Солнца. В сочетании с конденсацией частиц воды с Марса на частицах пыли и сажи от пожарищ, это, как отмечается в мифах, вызвало образование грязных и черных потоков воды, льющихся с неба на землю.
В настоящее время на северном полюсе Марса есть большие каньоны и трещины. Главной особенностью этой полярной области (Planum Boreum) является большой каньон, известный как «Каньон Северный», ширина которого достигает 100 километров, а уступы — 2 километра в высоту.
Каньон под названием Chasma Boreale простирается примерно на 400 километров, а его глубина составляет несколько километров.
До настоящего времени ученые не уверены, какие процессы привели к образованию каньона. Некоторые специалисты полагали, что он сформировался, когда под воздействием тепла от активных вулканов часть льда на полюсе растаяла, и образовавшиеся потоки "прорезали" каньон. Другие исследователи были уверены, что Chasma Boreale сформировали сильные ветра, дующие на полюсе. Также у специалистов не было единого мнения о природе желобов, расходящихся по кругу от центра полярной шапки.
Кроме того, на северном полюсе Марса есть и другие трещины, которые, как принято считать, образовались из-за сезонного замерзания и оттаивания водяного льда и сухого льда (замерзшего углекислого газа).
Большая часть поверхности Великой Северной равнины покрыта грунтом с узорами. Иногда поверхность имеет форму многоугольников. Крупные планы структуры грунта в форме многоугольников были предоставлены космическим аппаратом Феникс. В других местах поверхность представлена цепочками невысоких естественных насыпей.
Некоторые учёные назвали представленные образования «отпечатками пальцев», так как множество линий выглядят как чей-то отпечаток пальца. Подобный рельеф обеих форм можно найти в приледниковых областях Земли, таких как Антарктика. Антарктические многоугольники образуются повторяющимися расширениями и сжатиями смеси и почвы и льда, происходящих во время сезонных изменений температуры. Когда сухой песок падает в разломы, получающиеся песчаные «клинья» усиливают сезонный эффект. В результате этого процесса образуется сеть многоугольников «напряжённой» фактуры.
Мы считаем, что одной из основных причин образования каньонов и трещин в районе северного полюса Марса является его столкновение с Фаэтоном.
В Великой Северной равнине распознаются два бассейна: Северный Полярный бассейн и равнина Утопия. Некоторые учёные предположили, что некогда в истории Марса равнины были покрыты океаном.
По нашему мнению, именно образование трещин явилось основной причиной исчезновения воды из крупных водоемов, озер и рек с поверхности Марса в его недра. Подтверждением этого может служить ударный кратер Королёв на Великой Северной равнине диаметром 81 км. Он содержит около 2200 кубических километров водяного льда. Толщина льда достигает 1,8 км.
Американские ученые обнаружили, что в глубинах Марса, в трещинах расколотых вулканических пород, может скрываться океан жидкой воды. Анализ сейсмических данных, собранных зондом InSight в 2018–2022 годах, показал, что на глубине 11,5–20 км под поверхностью планеты может находиться достаточно воды, чтобы покрыть Марс океаном глубиной в 1–2 км. Такое открытие объясняет, куда могла исчезнуть вода с поверхности планеты и дает надежду на существование микробной жизни в марсианских недрах [7].
Мы считаем, что столкновение с Фаэтоном привело к охлаждению высокотемпературных участков недр Марса, хлынувшими вглубь потоками воды. Это, в совокупности с рассеиванием атмосферы, способствовало резкому снижению температуры на Марсе в целом и превращению его поверхности в безжизненную пустыню. Испарение воды также привело к расширению существующих в недрах пустот и образованию новых. Скопление больших объемов воды в образовавшихся в глубине Марса пустотах является одной из основных причин существующих колебаний оси вращения Марса вокруг своего среднего положения за счет плесканий воды в пустотах.
Возможно в таких подземных пустотах, при наличии растительности, а, следовательно, и кислорода, и достаточно высокой температуры, еще продолжают существовать как представители фауны, так и разумные существа, некогда заселявшие планету.
Однако, наличие большого количества крупных трещин и пустот, заполненных водой и льдом, на Марсе, в случае их распространения, может явиться причиной его разрушения в «недалеком» будущем. Поэтому, перед тем, как сделать выбор о его колонизации, следует произвести тщательное обследование состояния его северного полюса с помощью специально оборудованных космических аппаратов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Марсианские океаны могли пахнуть сероводородом. [Электронный ресурс]. – URL.: [дата обращения 17.11.2025].
2. Климат Марса. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki [дата обращения 17.11.2025].
3. Диатомовые водоросли [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki [дата обращения 18.11.2025].
4. Атмосфера Марса. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki [дата обращения 24.11.2025].
5. Спиральный северный полюс Марса. [Электронный ресурс]. – URL: [дата обращения 17.11.2025].
6. Всемирный охват преданий о великой катастрофе и появлении Луны. Канал Александра Колтыпина "Земля до потопа/earth before the flood" [Электронный ресурс]. – URL.: [дата обращения 15.10.2019].
7. На Марсе нашли огромный подземный океан. [Электронный ресурс]. – URL: [дата обращения 21.11.2025].
Свидетельство о публикации №225112400339