Международная команда под руководством Бернского университета обнаружила свидетельства того, что одно столкновение с астероидом могло кардинально изменить Деймос — меньшую из двух лун Марса. Объединив детальные компьютерные симуляции с недавними изображениями от аппарата Hera Европейского космического агентства (ESA), исследователи пришли к выводу, что один удар может объяснить как крупную южную депрессию на луне, так и её необычно гладкую, пыльную поверхность.

Это исследование стало первым научным трудом, в котором учтены наблюдения, собранные во время пролёта Hera мимо Деймоса. Полученные результаты также могут помочь в планировании будущих миссий, включая миссию Martian Moons eXploration (MMX) Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Загадка гладкой поверхности Деймоса

Деймос — меньшая и более удалённая из двух лун Марса. Он имеет примерно овальную форму и заметную впадину возле южного полюса. Его поверхность также разительно отличается от поверхности Фобоса, другой луны Марса.

В то время как Фобос густо изрезан кратерами, Деймос выглядит более гладким, поскольку значительная часть его поверхности покрыта рыхлой пылью и каменистыми обломками, известными как реголит. Космические аппараты фотографировали луну с нарастающей детализацией на протяжении нескольких десятилетий, но учёные до сих пор не были уверены, что создало как южную депрессию, так и повсеместный слой обломочного материала.

Исследование и его результаты

Новое исследование под руководством доктора Сабины Радукэн изучало, могут ли оба эти признака иметь общее происхождение. В международную коллаборацию вошли исследователи из Лазурного Берега (Observatoire de la Côte d’Azur), Университета Аризоны и Токийского университета, а также других учреждений.

Радукэн работала в Отделе космических исследований и планетологии (WP) Физического института Бернского университета до октября 2025 года. Сейчас она является руководителем научной программы в Международном институте космических наук и старшим научным сотрудником Свободного университета Брюсселя.

Используя высокоразрешающие симуляции, выполненные с помощью «Бернской сглаженной гидродинамики частиц (Bern Smoothed Particle Hydrodynamics)», исследователи смогли более точно оценить последствия астероидного удара.