Сайдинг Спринг прилетела из самой отдаленной области «Облака Оорта» к нашей Солнечной системе. 19 октября она сделала самый близкий подход к Марсу 2014 года, пребывая на расстоянии примерно 139 500 километров от планеты.
Пыль от кометы воздействовала на Марс и была выпарена высоко в его атмосфере, создавая то, что, скорее всего, впечатляет — метеоритный дождь.
Осколки стали причиной серьезных изменений верхнего слоя атмосферы планеты и вероятно долгосрочных изменений.
Данные от наблюдений, выполненных двумя космическими аппаратами НАСА и одним космическим кораблем ЕКА, показали, что частицы кометы Сайдинг Спринг добавили временный и очень сильный слой ионов к ионосфере Марса.
В этих наблюдениях исследователи смогли сделать прямую связь между входом метеоритов и конкретным метеоритным душем, что стал результатом формирования этого вида переходного слоя; это – первое, что произойдет на любой планете, включая Землю.
Этот исторический случай позволил нам наблюдать детали этой стремительной кометы с Облака Оорта в движении так, как никогда прежде в наших существующих миссиях Марса. Наблюдение эффектов на Марсе и пыли от кометы, врезающейся в верхнюю атмосферу, делает меня очень счастливым, так как мы решили поместить наш космический корабль с другой стороны Марса на пике прохода пылевого хвоста для безопасности», — сказал доктор Джим Грин, руководитель научного подразделения НАСА, исследующего планеты.
Орбитальные аппараты Марса НАСА — Атмосфера и Maven(Знаток), зафиксировали прикосновение кометы, используя два способа.
С помощью дистанционного зондирования изображений ультрафиолетовым спектрографом наблюдали интенсивное УФ излучение ионов магния и железа высоко в атмосфере в период после метеоритного дождя.
Излучение доминирует над УФ спектром Марса на протяжении нескольких часов после встречи, а затем рассеивается в течение следующих пару дней.
«Они называют это столкновение кометы случаем бывающим раз в человеческой жизни, но оно больше походит на «раз в течение миллионов лет».
Космический аппарат Maven прибыл в точку вовремя, к чему мы были уже готовы. Числа предполагают, что марсианин видел бы тысячи падений метеоритов в час, таким образом, это было захватывающим случаем той ночью на Марсе», — сказал доктор Ник Шнайдер из Колорадского университета в Боулдере.
«Maven специально подготовлен для фиксации влияний от пыли хвоста кометы в марсианской атмосфере, потому что он делает измерения на высотах, где пыль, и ожидаемые частицы, будут иметь влияние», — сказал профессор Брюс Якоский из Колорадского университета в Боулдере.
Maven также смог непосредственно попробовать определить состав частей и пыли хвоста кометы в атмосфере Красной планеты.
Изучение этих включений и анализ показывает восемь разнообразных типов металлических ионов, включая магний, натрий и железо.
Современнейший радар для сканирования ионосферы на борту космического корабля Марсианский экспресс ЕКА наблюдал огромное увеличение плотности электронов после близкого подхода кометы.
Этот инструмент мониторил огромный прыжок в концентрации электронов в ионосфере спустя несколько часов после рандеву кометы.
Этот выброс произошел на существенно более низкой высоте, чем для нормального пика плотности в ионосфере Марса.
Небольшой радар для исследований недр планеты на борту аппарата НАСА также обнаружил расширенную ионосферу.
Изображения от прибора фиксировали размытый проход радарных сигналов через временный слой иона, созданный пылью кометы.
Ученые использовали это смазывание, чтобы выяснить, что электронная плотность ионосферы на ночной стороне Марса, где наблюдения были сделаны, была от 5-10 раз больше обычного.
Компактный спектрометр отображения разведывательного аппарата также наблюдал комету, чтобы зафиксировать признаки каких-либо конкретных химических составляющих элементов в его спектре.
«Спектр, кажется, показывает пыльную комету без каких-либо сильных эмиссионных линий в чувствительности его инструмента», сказали ученые.