Магнитното поле на Земята предпазва Луната от радиация

Ваня Милева Последна промяна на 31 March 2026 в 00:00 3906 0

овала на Луната

Кредит Flickr (CC BY-NC 2.0)

Наблюденията на обратната страна на Луната са проведени в продължение на 31 цикъла, което потвърждава редовността на явлението.

Установено е, че магнитното поле на Земята намалява нивото на галактическите космически лъчи от обратната страна на Луната с 20%. Това откритие ще бъде взето предвид в бъдещи мисии до естествения ни спътник.

Илюстрация, показваща как се образува зоната на намаляване на гама лъчите близо до магнитното поле на Земята.Илюстрация, показваща как се образува зоната на намаляване на гама лъчите близо до магнитното поле на Земята. Кредит: Shang et al., Sci. Adv. 12, eadv190

Високоенергийните галактически космически лъчи постоянно бомбардират незащитени обекти в космоса, увреждайки оборудването и заплашвайки човешкото здраве. Земята е защитена от това въздействие от своето магнитно поле, което създава магнитосфера около нашата планета, отклоняваща опасни заредени частици.

Ново проучване, публикувано в Science Advances, показва, че Луната получава допълнителна защита в определени точки от орбитата си. Учените анализират данни от неутронен и дозиметричен експеримент, инсталиран на борда на китайския спускаем модул Chang'e-4. Те откриват, че детекторите са регистрирали 20% намаление на броя на частиците, когато спускаемият модул е ​​бил от обратната страна на Луната. Това се е случвало в период приблизително два дни по време на всеки лунен цикъл. Наблюденията са проведени в продължение на 31 цикъла, потвърждавайки наличието на закономерност на явлението.

Астронавти на ЛунатаОткритието ще подобри безопасността на пилотираните мисии. Кредит: NASA

Преди се смяташе, че космическите лъчи са равномерно разпределени извън магнитосферата на Земята. Новото откритие обаче оспорва това предположение. Галактическите космически лъчи са съставени от разнообразни частици: приблизително 85% са протони, 12% са хелиеви атоми и приблизително 1% са по-тежки ядра. Анализът показва, че намаляването на броя на частиците е най-забележимо при нискоенергийните протони. Частиците с по-висока енергия също са отклонявани, но в по-малка степен.

Учените отдават този ефект на влиянието на магнитното поле на Земята. Въпреки че Луната е извън земната магнитосфера в тези моменти, магнитното поле на Земята все пак е оказвало значително влияние върху заредените частици. Радиусът на кръговото движение на частица в магнитното поле играе ключова роля. За нискоенергийните протони този радиус е сравним с размера на магнитосферата на Земята, което ги прави по-уязвими.

Рендната картина на магнитната опашка на Земята, простираща се зад нея, далеч от Слънцето.Рендната картина на магнитната опашка на Земята, простираща се зад нея, далеч от Слънцето. Кредит: Wikimedia Commons/ NASA's Scientific Visualization Studio - ADNET Systems, Inc./AJ Christensen, Kyoto University/Yusuke Ebihara, University of California, Berkeley/Robert Lillis, eMITS/Vanessa Thomas, eMITS/Joy Ng

За да потвърдят своите открития, изследователите провеждат компютърни симулации на разпространението на частиците. Резултатите от изчисленията, както и данните от други космически апарати, се оказват напълно съвместими с наблюдаваното намаляване на количеството на галактическите лъчи.

Въпреки че точните пространствени граници на тази защитна зона все още не са определени, учените смятат, че откритието има значителни практически последици. Познаването на периодите на намалена радиация би могло да помогне при планирането на бъдещи лунни мисии, особено пилотирани. Провеждането на работа през тези периоди би намалило рисковете за здравето на астронавтите и би минимизирало риска от повреда на оборудването. Изследователите отбелязват, че подобни защитни стратегии биха могли да се приложат не само към системата Земя-Луна, но и към мисии до други планети с магнитни полета.

Справка: Wensai Shang et al., A galactic cosmic ray cavity in Earth-Moon space. Sci. Adv. 12, eadv1908(2026). DOI: 10.1126/sciadv.adv1908

Източник: Chinese lander reveals giant 'cavity' of radiation between Earth and the moon — and it could change how lunar exploration is done, Live Science

    Най-важното
    Всички новини