Равнина Жары: снимки крупнейшей ударной структуры на Меркурии
Около четырех миллиардов лет назад юная Солнечная система напоминала космический тир — повсюду летали разноразмерные обломки, оставшиеся после бурного периода формирования планет и их спутников.


На втором изображении подписаны названия некоторых кратеров / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington/TheSpaceway
Этот этап, который астрономы называют Поздней тяжелой бомбардировкой, оставил неизгладимые шрамы на поверхностях всех каменистых миров.
Один из самых впечатляющих следов того исторического периода находится на Меркурии. Гигантский космический камень протаранил поверхность ближайшей к Солнцу планеты со средним диаметром 4 879 километров, став причиной появления 1550-километровой воронки.
Равнина Жары (лат. Caloris Planitia) — так астрономы назвали этот гигантский кратер — представляет собой крупнейшую ударную структуру на Меркурии, которая занимает третье место в списке крупнейших кратеров Солнечной системы, уступая лишь Бассейну Южный полюс — Эйткен на Луне (диаметр примерно 2 500 километров) и Равнине Эллада на Марсе (диаметр примерно 2 300 километров).
Кратеры Мунк и Сандер. Природа светлого материала пока не имеет объяснения (это точно не лед) / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
Астероид, нанесший такой урон Меркурию, должен был иметь диаметр около 100-150 километров и врезаться в поверхность на скорости в десятки километров в секунду.
Геологический музей под открытым небом
"Архитектура" Равнины Жары — застывшая во времени картина космической катастрофы. Поверхность испещрена системой высоких гребней и глубоких разломов, расходящихся от центра удара подобно трещинам на разбитом стекле. Исследуя эти структуры, планетологи буквально читают историю о том, насколько массивное небесное тело столкнулось с планетой, и как ударная волна распространялась по ее недрам, оказывая влияние на дальнейшую эволюцию.
"Шрам", хранящий память о чудовищном ударе / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington/TheSpaceway
Края ударного образования окружены грандиозным кольцом из высочайших гор планеты — самые высокие вздымаются на четыре километра над окружающими равнинами. Это горное кольцо образовалось из расплавленной породы, выброшенной при ударе и застывшей после падения обратно на поверхность.
Горы. Бесчисленное множество гор в северной части Равнины Жары. Ниже — геологические формации, имеющие вулканическое происхождение / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
Особый интерес представляют многочисленные лавовые жерла, которые являются неопровержимым доказательством того, что удар пробудил вулканическую активность. Расплавленная порода изливалась на поверхность, заполняя трещины и создавая новые геологические формации, которые за тысячи лет придали окончательный вид Равнине Жары.
Кратер Каннингем и его центральный пик, покрытый загадочным белым материалом / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
Может ли это быть, например, соль? Тогда Меркурий мог бы быть обладателем подповерхностного соленого океана или обширных водных резервуаров. Нечто подобное мы наблюдали на Церере, карликовой планете в поясе астероидов. И в случае Цереры это точно была соль
Машина времени для планетологов
Равнина Жары — природная "капсула времени", хранящая информацию о ранних этапах эволюции Солнечной системы. Если бы человечество смогло высадиться в том регионе, пробурить скважины глубиной в несколько метров, получить оттуда образцы, а после доставить их на Землю, то мы бы получили бесценные данные о составе и структуре протопланетного диска. Другими словами, мы бы узнали многое о том, что предшествовало появлению Солнечной системы, как "зажглась" наша звезда и с какой скоростью и в каком порядке формировались планеты.


Кратер Навахи и вновь белый материал / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
Объясняется это тем, что астероид, ответственный за появление Равнины Жары, мог сформироваться задолго до рождения нашего Солнца. Эта любопытная гипотеза имеет косвенное подтверждение в лице астероида Рюгу (довольно типичный объект Солнечной системы), образцы которого японская миссия "Хаябуса-2" доставила на Землю в декабре 2020 года. Лабораторный анализ показал, что Рюгу — или его какая-то немалая часть — существовал до зарождения Солнечной системы.