В лаборатории воссозданы искры марсианских вихрей: ученые РАН с коллегами «услышали» электрические разряды

В лаборатории воссозданы искры марсианских вихрей: ученые РАН с коллегами «услышали» электрические разряды

Международный коллектив ученых из Института космических исследований РАН, МФТИ и Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН провел уникальный эксперимент, в котором впервые удалось детально воссоздать и зарегистрировать электромагнитные сигналы, рождающиеся внутри пылевых вихрей. Имитируя в лабораторной камере динамику заряженных частиц пыли, исследователи смогли «услышать» электрические разряды, подобные тем, что возникают в пылевых бурях на Земле и Марсе. Результаты исследования опубликованы в журнале AIP Advances.

Каждый, кто в детстве тер воздушный шарик о волосы, знаком с трибоэлектрическим эффектом — возникновением электрического заряда при трении. В планетарных масштабах этот простой принцип порождает грандиозные и до конца не изученные явления. Могучие пылевые бури и локальные вихри, известные как «пылевые дьяволы», поднимают в воздух миллиарды песчинок.

Сталкиваясь и перетираясь в турбулентных потоках, эти частицы заряжаются, превращая облако пыли в гигантский природный конденсатор. Накопленный заряд может приводить к мощным электрическим разрядам, невидимым искрам, генерирующим электромагнитное излучение. Хотя о существовании этих явлений было известно давно, их детальное изучение в естественных условиях крайне затруднено. Оставалось неясным, как именно характеристики этих электромагнитных «всплесков» зависят от размера, формы и минерального состава пыли.

Именно эту научную загадку и решили разгадать ученые. Их целью было не просто доказать возможность генерации электромагнитных сигналов, а установить четкую, количественную связь между физическими свойствами пылевых частиц и параметрами рождаемых ими электрических «отголосков».

Для этого команда создала сложный экспериментальный стенд — миниатюрную атмосферную камеру, в которой можно было контролируемо создавать пылевой вихрь. Сердцем установки стала специально разработанная 3D-печатная камера, куда помещались образцы песка. С помощью воздушного компрессора внутри создавался турбулентный поток воздуха со скоростью 9-12 м/с, поднимающий частицы и заставляющий их интенсивно сталкиваться друг с другом, как это происходит в настоящем «пылевом дьяволе».

Для регистрации неуловимых электрических сигналов исследователи использовали высокочувствительный прибор — Электромагнитный анализатор (EMA), изначально разработанный для европейско-российской миссии «ЭкзоМарс». Этот компактный радиометрический приемник способен улавливать слабейшие радиоимпульсы в широком диапазоне частот, что сделало его идеальным инструментом для «прослушивания» микроразрядов внутри камеры. Чтобы понять, как на электрическую активность влияет геология, ученые использовали два типа песка с контрастными свойствами: богатый силикатами песок из Карелии, похожий на земной кварцевый, и богатый магнетитом песок с Камчатки, имитирующий некоторые типы марсианского реголита.

Мы, по сути, построили бурю в миниатюре. Главной задачей было создать абсолютно контролируемую среду, чтобы быть уверенными, что сигналы, которые мы видим, порождены именно взаимодействием песчинок, а не какими-то внешними помехами. Использование анализатора, созданного для космической миссии, дало нам необходимую чувствительность. Когда мы увидели на экране первые четкие всплески, соответствующие теоретическим моделям, это был момент истины. Полученные результаты подтвердили возможность регистрации электромагнитных сигналов, соответствующих теоретическим моделям, что предоставляет новые возможности для анализа процессов электризации пыли в контролируемых условиях.

  • Абделаал Мохамад Эссам Сайед, аспирант МФТИ

Результаты экспериментов превзошли все ожидания и выявили сложную и изящную физику процесса. Оказалось, что электрический «характер» пылевого вихря кардинально зависит от размера частиц. Мелкие фракции песка (размером от 20 до 40 микрометров) генерировали частые, но относительно слабые электромагнитные всплески. Подобно постоянному электрическому потрескиванию, они быстро накапливали заряд из-за большой удельной площади поверхности и разряжались при меньшем количестве столкновений.

В то же время более крупные частицы (от 40 до 100 микрометров и выше) вели себя иначе. Они производили разряды гораздо реже, но каждый такой всплеск был значительно мощнее. Эти частицы работали как накопители, требуя большего числа столкновений для накопления критического заряда, но в итоге порождали куда более энергичные импульсы.

Изображение: МФТИ

Источник: Минобрнауки

Золотая лихорадка XXI века: как новые технологии превращают символ роскоши в двигатель прогресса
Выставка «Байконур» и премьера фильма «Точка отсчета» — в Музее истории космонавтики 22 октября