Поиск

Вода на Марсе: есть ли она сейчас, где находится и куда исчезла

Если смотреть на Марс сегодня, трудно поверить, что когда-то по его поверхности текли реки. Перед нами холодная пыльная пустыня: ни морей, ни дождей, ни блестящих озёр.

И всё же вопрос «есть ли вода на Марсе?» имеет очень уверенный ответ: да, вода на Марсе есть. Только большая её часть находится не в жидком виде. Она спрятана во льду, под грунтом, в полярных шапках, в минералах и в крошечном количестве присутствует в атмосфере.

А древний Марс был совсем другим. На нём существовали реки, озёра и огромные водоёмы. Значит, главное марсианское расследование звучит так: куда делась эта вода и может ли где-то на планете она оставаться жидкой сейчас?

Северная полярная шапка Марса с водяным льдом

Северная полярная шапка Марса летом. Светлые области содержат водяной лёд и пыль. NASA/JPL/USGS, Wikimedia Commons, public domain.

Есть ли вода на Марсе прямо сейчас?

Да. Но фраза «на Марсе нашли воду» легко создаёт неправильную картинку.

На поверхности Марса сегодня нет рек и океанов, по которым можно было бы плыть на лодке. Атмосфера планеты слишком разреженная, а температура обычно слишком низкая, чтобы обычная жидкая вода долго существовала на открытой поверхности.

Зато современный Марс хранит воду в нескольких формах:

  • в виде водяного льда в полярных областях;
  • в виде льда непосредственно под поверхностью в средних и высоких широтах;
  • в ледяных залежах, скрытых глубже под слоем пыли и пород;
  • в молекулах воды, связанных внутри некоторых минералов;
  • в виде небольшого количества водяного пара в атмосфере.

Поэтому ответ «воды на Марсе нет» давно устарел.

Марсианские полярные шапки — это вода или замёрзший углекислый газ?

И то и другое.

На полюсах Марса встречаются два вида льда: водяной лёд и замёрзший углекислый газ — так называемый сухой лёд.

Зимой углекислый газ из атмосферы замерзает на поверхности полярных областей и увеличивает сезонные шапки. Летом значительная часть сухого льда снова превращается прямо в газ.

Но постоянные полярные отложения содержат огромные запасы обычного водяного льда.

То есть белая шапка Марса — не просто замёрзшая марсианская «атмосфера». В ней действительно находится вода.

Вода спрятана и под обычной марсианской почвой

Самые интересные находки находятся не только на полюсах.

Орбитальные аппараты обнаружили большие области, где водяной лёд залегает непосредственно под грунтом. В некоторых местах достаточно совсем небольшого удара метеорита, чтобы вскрыть этот ледяной слой.

На снимках таких свежих кратеров появляется яркий материал. Спектральные приборы подтверждают: это водяной лёд.

Свежий ударный кратер на Марсе, вскрывший подземный водяной лёд

Свежий кратер вскрыл залежь водяного льда под поверхностью Марса. Голубой оттенок усилен при обработке изображения; сам лёд не выглядел бы настолько синим. NASA/JPL-Caltech/University of Arizona, Wikimedia Commons, public domain.

NASA даже создаёт карты близкого к поверхности льда. Для будущих экспедиций это крайне важно: воду можно будет использовать для питья, получения кислорода и производства компонентов ракетного топлива.

Насколько большие запасы льда существуют?

Очень большие.

Например, в районе Utopia Planitia радар NASA обнаружил подземный слой, который примерно наполовину или больше состоит из водяного льда. Его объём оценивали как сопоставимый с количеством воды в озере Верхнем — одном из крупнейших пресноводных озёр Земли.

ESA в 2024 году сообщило о новых результатах Mars Express для формации Medusae Fossae около экватора. Радиолокационные данные лучше всего объясняются мощными слоями материала, богатого льдом, местами толщиной до нескольких километров.

Это особенно интересно: экваториальные районы удобнее для будущих посадок, чем ледяные полюса.

Если льда так много, почему Марс выглядит сухим?

Потому что лёд часто спрятан.

При современном давлении на Марсе водяной лёд в более тёплых районах постепенно сублимирует — переходит из твёрдого состояния прямо в пар, минуя жидкую фазу.

Поэтому древние залежи лучше сохраняются под слоем грунта, который защищает их от атмосферы и солнечного нагрева.

Получается странная планета: сверху — сухая пыльная пустыня, а в нескольких десятках сантиметров или метрах ниже в некоторых местах может лежать лёд.

А есть ли на Марсе жидкая вода?

Вот здесь ответ становится осторожнее.

Надёжно подтверждённых современных рек, озёр или ручьёв жидкой воды на поверхности Марса нет.

В прошлом учёные обращали внимание на тёмные сезонные полосы на склонах — recurring slope lineae, или RSL. В 2015 году обнаружение гидратированных солей сделало гипотезу о солёной жидкой воде очень популярной.

Но последующие исследования показали, что многие особенности таких полос можно объяснить сухими потоками песка и пыли.

NASA сегодня подчёркивает: вода на Марсе определённо существует, но непосредственного наблюдения современного устойчивого потока жидкой воды на поверхности у нас нет.

Почему жидкая вода не любит современную поверхность Марса?

На Земле мы привыкли, что лёд тает и превращается в лужу.

На Марсе давление атмосферы очень низкое — меньше одного процента земного давления у уровня моря.

Из-за этого обычная жидкая вода на большей части поверхности неустойчива. При подходящей температуре она могла бы быстро закипать, испаряться или замерзать.

Соль может понижать температуру замерзания, поэтому очень солёные растворы теоретически способны существовать в более холодных условиях. Но это не значит, что на Марсе обнаружены привычные солёные озёра.

А как же знаменитое «озеро» под южным полюсом?

В 2018 году данные радара MARSIS на аппарате Mars Express показали необычно яркое отражение под толстой южной полярной шапкой. Одна исследовательская группа интерпретировала его как возможное подлёдное озеро очень солёной жидкой воды.

Новость была сенсационной. Потом появились данные о других похожих отражениях.

Но начался научный спор.

Некоторые модели показали, что подобные радиосигналы могут возникать и без жидкой воды — например, из-за особенностей слоёв льда, минералов или очень гладких пород.

А в 2025 году команда NASA получила для этого района новые данные радара SHARAD. Они оказались плохо согласованы с гипотезой жидкого озера и лучше объяснялись слоем камня и пыли или другой сухой структурой.

Авторы прямо отмечают: спор ещё не обязательно закрыт, но поддерживать простую версию «под полюсом точно есть озеро» стало значительно труднее.

Значит, говорить «на Марсе нашли подземное озеро» неправильно?

Сегодня правильнее сказать так:

радар обнаружил необычные отражающие области под южной полярной шапкой; часть учёных интерпретировала их как жидкую воду, но новые наблюдения и альтернативные модели серьёзно оспаривают эту интерпретацию.

Вот хороший пример того, как работает наука. Новая находка не становится «вечным фактом» после первого заголовка в новостях. Её проверяют другими приборами и другими методами.

Но в прошлом жидкая вода на Марсе точно была?

Здесь доказательств намного больше.

Марс покрыт следами древней воды:

  • разветвлёнными долинами, похожими на речные системы;
  • высохшими руслами;
  • дельтами рек;
  • осадочными слоями древних озёр;
  • минералами, которые образуются при длительном взаимодействии с водой;
  • следами гигантских древних наводнений.

Некоторые из этих ландшафтов настолько похожи на земные, что их водное происхождение трудно спутать с чем-либо ещё.

Кратер Езеро: место, где когда-то было озеро

Марсоход Perseverance посадили именно в кратер Езеро не случайно.

По снимкам с орбиты там была видна древняя речная дельта — веерообразная масса осадков, которая образуется, когда река впадает в спокойный водоём и начинает терять скорость.

Роверы подтвердили, что история этого района действительно связана с водой.

Древняя речная дельта в кратере Езеро на Марсе

Остатки древней дельты в кратере Езеро. Здесь река когда-то впадала в марсианское озеро. Снимок Perseverance. NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS, Wikimedia Commons, public domain.

На Земле дельты особенно интересны тем, что мелкие осадки хорошо сохраняют химические вещества и иногда следы древней жизни. Поэтому Езеро стало одним из лучших мест для поиска признаков прошлой обитаемости Марса.

На Марсе существовали действительно большие озёра

Да.

ESA сообщало о древнем озере Eridania, система которого занимала больше миллиона квадратных километров. По оценкам, в определённый период там могло содержаться больше воды, чем во всех остальных известных марсианских озёрах вместе.

Это уже не маленькая лужа в кратере, а водоём планетарного масштаба.

Но со временем климат Марса изменился, и такие озёра исчезли.

Был ли на Марсе целый океан?

Это более спорный вопрос.

Есть модели, согласно которым древний север Марса мог быть покрыт большим океаном или несколькими крупными морями. Некоторые особенности рельефа подходят под эту картину, а климатические модели позволяют оценивать возможные объёмы древней воды.

Но границы предполагаемого океана сохранились хуже, чем речные долины и озёрные дельты, поэтому детали продолжают обсуждаться.

Фраза «на Марсе точно был океан такой-то глубины» слишком категорична. А вот существование большого количества жидкой воды на древней поверхности подтверждено множеством независимых данных.

Почему молодой Марс мог быть влажнее?

Миллиарды лет назад условия отличались от современных.

У Марса была более плотная атмосфера. Она могла лучше удерживать тепло и позволять жидкой воде существовать на поверхности хотя бы периодически.

Вулканическая активность была сильнее. Климат менялся. В разных эпохах вода могла замерзать, таять, испаряться, выпадать в виде снега и течь по поверхности.

Поэтому образ древнего Марса как всегда одинаково тёплой «второй Земли» тоже слишком прост.

Скорее это был меняющийся мир, где влажные периоды чередовались с холодными.

Куда исчезла вода на Марсе?

Не в одно место.

Часть воды улетела в космос.

Марс намного меньше Земли. Его гравитация слабее, а глобальное магнитное поле исчезло очень давно. Солнечный ветер постепенно разрушал верхние слои атмосферы и помогал уносить лёгкие атомы в космос.

Водяной пар в верхней атмосфере расщепляется солнечным излучением на водород и кислород. Лёгкий водород особенно легко покидает планету.

За миллиарды лет это способно убрать огромное количество воды.

Но вся вода не улетела

Нет. Значительная часть осталась на Марсе.

Она замёрзла и оказалась заперта:

  • в полярных ледяных шапках;
  • в подземных залежах;
  • в ледниках, скрытых под слоем пыли;
  • в порах грунта;
  • в химической структуре минералов.

Поэтому выражение «куда исчезла вода?» немного обманчиво.

Правильнее спросить: как древняя жидкая вода распределилась между космосом, льдом и горными породами?

Марсианские камни тоже могут хранить воду

Некоторые минералы содержат гидроксильные группы или молекулы воды внутри своей структуры.

Это не подземная лужа. Если расколоть такой камень, вода из него не потечёт.

Но химически она является частью минерала и хранит информацию о том, когда порода взаимодействовала с водой.

Именно поэтому спектрометры на орбитальных аппаратах и марсоходах ищут глины, сульфаты и другие водосодержащие минералы.

Они работают как геологические дневники древнего климата.

Есть ли вода в марсианском воздухе?

Да, но её совсем мало.

В атмосфере присутствует водяной пар. Его количество меняется в зависимости от сезона и места.

На Марсе наблюдали облака из водяного льда и иней.

Но атмосфера Марса настолько сухая по земным меркам, что собрать из неё стакан воды было бы совсем непросто.

Почему поиск воды так важен для поиска жизни?

Все известные земные организмы нуждаются в жидкой воде хотя бы на каком-то этапе жизненного цикла.

Поэтому марсианские места, где жидкая вода существовала долго, считаются особенно интересными для поиска следов древней микробной жизни.

Это не значит, что «нашли воду — значит нашли марсиан».

Вода является лишь одним из необходимых условий. Нужны подходящая химия, источник энергии, достаточное время и другие факторы.

Но без изучения воды понять обитаемость древнего Марса невозможно.

Есть ли жизнь во льду Марса?

Пока никаких подтверждённых марсианских организмов не найдено.

Учёные исследуют области, которые могли быть пригодны для жизни в прошлом, и пытаются понять, могут ли защищённые подземные среды оставаться потенциально подходящими сегодня.

Подземный лёд особенно интересен потому, что грунт защищает его от части опасного космического и ультрафиолетового излучения.

Но «подходящая среда» и «обнаруженная жизнь» — совершенно разные утверждения.

Может ли будущий астронавт пить марсианский лёд?

Не прямо из лопаты.

Лёд может быть смешан с пылью, солями и веществами, которые необходимо удалить. Марсианский грунт содержит, например, перхлораты — химические соединения, опасные для человека в значительных количествах.

Но после добычи и очистки местный водяной лёд может стать одним из важнейших ресурсов будущей базы.

Воду можно разделять электролизом на водород и кислород. Кислород нужен для дыхания, а водород и кислород могут использоваться в ракетных технологиях.

Поэтому карта льда — это одновременно научная карта и будущая карта ресурсов.

Если на Марсе разлить стакан воды, что произойдёт?

Это зависит от температуры и давления в конкретном месте, но обычной спокойной лужи, как на Земле, ждать не стоит.

Из-за очень низкого атмосферного давления часть воды быстро испарялась бы, часть могла бы начать кипеть даже при невысокой температуре, а охлаждение могло бы быстро заморозить оставшуюся воду.

Получился бы необычный процесс, где кипение, испарение и замерзание могут происходить почти одновременно.

Именно поэтому фраза «на Марсе достаточно холодно, значит вода просто будет льдом» тоже не описывает всей картины.

Может ли лёд растопить Солнце?

В некоторых условиях лёд может временно нагреваться, но открытая жидкая вода всё равно сталкивается с проблемой низкого давления.

Более того, многие ледяные залежи находятся под поверхностью именно потому, что слой грунта защищает их от сублимации.

Для долговременного резервуара жидкой воды современный Марс требует гораздо более необычных условий — например, большой глубины, повышенного давления, тепла или очень солёного состава.

Есть ли вода глубоко внутри Марса?

Теоретически глубокие породы могут содержать воду и, возможно, жидкие рассолы при подходящих температуре и давлении.

Но глубина в несколько километров почти недоступна современным марсоходам.

Поэтому оценки таких запасов пока в значительной степени строятся на геофизических данных и моделях.

Недавние исследования даже пытались использовать марсотрясения для поиска признаков возможных жидких рассолов в верхней коре, но сами авторы подчёркивают, что существование и распределение современной подземной жидкой воды остаётся неоднозначным.

Как мы вообще ищем воду, не буря весь Марс?

У учёных есть несколько способов.

Камеры видят русла, дельты, ледники и свежие кратеры.

Спектрометры определяют состав минералов по отражённому свету.

Радары посылают радиоволны в грунт и исследуют слои под поверхностью.

Нейтронные и гамма-спектрометры обнаруживают водород, который часто указывает на присутствие воды или льда.

Марсоходы бурят камни и анализируют их непосредственно.

Когда несколько независимых методов дают похожий ответ, уверенность становится намного выше.

Почему одна новость говорит «жидкая вода найдена», а другая — «её там нет»?

Потому что научные новости часто рассказывают о разных этапах одного исследования.

Сначала появляется необычный сигнал. Затем выдвигается объяснение. Потом другие команды проверяют его. Через несколько лет появляется новый прибор или новый способ обработки данных — и первоначальная версия может измениться.

История возможного подлёдного озера под южным полюсом — отличный пример.

В 2018 году гипотеза жидкой воды хорошо объясняла яркое радарное отражение. Позднее возникли сухие альтернативы. В 2025 году наблюдения другим радаром ещё сильнее поддержали сухое объяснение.

Так происходит не потому, что «учёные ничего не знают», а потому, что они специально пытаются опровергнуть собственные версии.

Что мы знаем наверняка?

  • Вода на Марсе есть сегодня.
  • Огромная её часть существует в виде водяного льда.
  • Подповерхностный лёд встречается не только на полюсах.
  • В атмосфере присутствует небольшое количество водяного пара.
  • Некоторые минералы содержат связанную воду.
  • В далёком прошлом по поверхности Марса текла жидкая вода.
  • Существовали реки, озёра и крупные водоёмы.
  • Современная стабильная жидкая вода на поверхности не обнаружена.
  • Гипотеза крупного жидкого озера под южным полюсом остаётся спорной и после данных 2025 года выглядит значительно менее убедительно.

Мини-опыт: куда исчезает лёд без лужи?

Марсианскую атмосферу дома повторять не нужно, но сам процесс сублимации можно увидеть на Земле на примере сухого льда — только в научном кружке или под присмотром взрослого специалиста.

Безопаснее вспомнить другой пример: зимой мокрое бельё иногда постепенно высыхает даже на морозе. Часть замёрзшей воды может переходить в пар, не превращаясь надолго в жидкость.

На Марсе из-за низкого давления подобные переходы между льдом и паром играют огромную роль.

Марс хранит историю воды как архив

На Земле дождь, реки, растения и тектоника постоянно переделывают поверхность.

Марс гораздо спокойнее. Многие древние долины и дельты сохранялись миллиарды лет.

Поэтому Красная планета позволяет изучать очень старые страницы истории Солнечной системы, которые на Земле давно стёрты.

Высохшее русло на Марсе — это не просто канавка. Это фотография климата, существовавшего задолго до появления людей.

Почему вода на Марсе важна будущим исследователям

Для роботов вода — объект исследования.

Для людей она станет ещё и ресурсом.

Будущей экспедиции чрезвычайно дорого везти с Земли каждую тонну груза. Если часть воды, кислорода и топлива можно производить на месте, миссия становится реалистичнее.

Именно поэтому NASA составляет карты подповерхностного льда в средних широтах: нужно найти место, где одновременно не слишком холодно, достаточно солнечного света и лёд лежит сравнительно близко к поверхности.

Коротко: есть ли вода на Марсе?

Да. Но современная марсианская вода — главным образом не реки и озёра, а лёд.

Большие запасы находятся на полюсах и под грунтом. Есть немного водяного пара и вода, связанная в минералах. В прошлом планета была значительно влажнее: по ней текли реки и существовали озёра.

Часть древней воды потеряна в космосе, часть замёрзла, часть сохранилась в породах.

А вот современная жидкая вода остаётся самым сложным пунктом: устойчивых поверхностных водоёмов мы не наблюдаем, а знаменитая версия о подлёдном озере под южным полюсом серьёзно оспаривается новыми данными.

Загадка напоследок

Посмотри на сухую фотографию Марса и попробуй представить, что под частью этого красного грунта скрыт настоящий лёд, а на горизонте лежит дельта реки, которая исчезла миллиарды лет назад.

Марс оказался не планетой без воды, а планетой, где вода изменила адрес.

И следующий вопрос становится ещё интереснее: если древний Марс имел озёра, реки и более плотную атмосферу, могло ли там когда-нибудь возникнуть что-то живое?

Читайте также


Источники для фактчекинга

Источники иллюстраций

  1. PIA00009 North Polar Ice Cap — NASA/JPL/USGS: Wikimedia Commons.
  2. PIA26044 Mars Impact Crater Water Ice — NASA/JPL-Caltech/University of Arizona: Wikimedia Commons.
  3. PIA24485 Perseverance View of Jezero Delta — NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS: Wikimedia Commons.