Ученые нашли способ изучить ледяные кратеры Луны
Человечество всерьез намерено не просто вернуться на Луну, но и остаться там надолго. Но осуществление таких планов немыслимо без использования местных ресурсов для строительства и обеспечения базовых потребностей космонавтов.
Светлана ЛевченкоАвтор новостей
Бассейн Южный полюс-Эйткен с его многочисленными кратерами рассматривается как перспективное место для строительства лунных баз. Водяной лед в этих кратерах представляет огромную научную ценность — это фактически летопись миллиардов лет истории Солнечной системы. Однако постоянно затененные области — одна из самых сложных сред для изучения во внутренней части Солнечной системы. Эти «холодные ловушки» никогда не освещаются солнцем, и температура там опускается ниже −240°C, что исключает использование роботов на солнечных батареях.
Специалисты из коммерческого космического сектора — А. С. Чарания (компания Zeno Power) и Чарли Крауз (Advanced Space) предложили альтернативное решение: отказаться от солнечной энергии в пользу радиоизотопных источников. В своем докладе на Лунно-планетной конференции 2026 года они представили две концепции миссий для прямой посадки в такие кратеры, основанных на энергии ядерного распада — той же, что питает зонды Voyager и марсоходы Curiosity и Perseverance.
Ключевое отличие — выбор топлива. Вместо традиционного плутония‑238 ученые предлагают использовать америций‑241. США столкнулись с дефицитом плутония-238 после прекращения его производства в 1988 году. Министерство энергетики возобновило отечественное производство для миссий NASA в 2015 году, но существующие запасы этого изотопа невелики.
Первый вариант миссии — компактный посадочный аппарат, оснащенный радиоизотопными нагревателями на америции. Его задача — безопасно опуститься на дно выбранного кратера в южной полярной области и провести базовые измерения: температуру, состав льда, концентрации летучих веществ. Второй этап — более крупный и сложный аппарат с радиоизотопным Стирлинговым генератором, способным вырабатывать больше электроэнергии для полноценного набора научных приборов и длительной работы.
Авторы подчеркивают, что такие аппараты обеспечат ученых наземными данными, необходимыми для проверки орбитальных наблюдений и оценки реальных запасов ресурсов. Это снизит риски для будущих пилотируемых посадок в приоритетных районах и поможет планировать добычу льда и других веществ.
По словам ученых, аппараты на ядерных изотопах могут полностью изменить процесс освоения Луны, сделав доступными для исследования самые холодные точки ее поверхности. А для таких программ, как Артемида, их использование становится важным шагом к заявленной цели — не просто вернуться, а закрепиться там надолго, опираясь на собственные ресурсы естественного спутника нашей планеты.
Ранее на Луне оказалось гораздо больше железа, чем думали ученые.
космосЛунаПоделиться













