---
title: "Марс как предел: Ученые определили минимальный размер планеты для жизни"
description: "Ученые определили минимальный размер планеты для жизни — она должна быть не меньше Марса. Исследование показало, что мелкие миры не могут удержать атмосферу из-за слабой гравитации и быстрого остывания. Эти данные помогут телескопу «Джеймс Уэбб» выбрать лучшие цели для поиска жизни 🪐🔭"
date: 2026-07-24T16:16:00.000Z
lang: ru
url: https://xab.info/posts/uchenye-opredelili-minimalnyj-razmer-planety-dlya-zhizni
tags: [james-webb, trappist-1, exoplanets, nasa, planetary-science]
publisher: "XAB.info"
---

# Марс как предел: Ученые определили минимальный размер планеты для жизни

![Иллюстрация Солнечной системы с акцентом на Марс — планету, ставшую минимальным порогом для возможной жизни по новым научным данным](https://xab.info/media/2026/07/24/uchenye-opredelili-minimalnyj-razmer-planety-dlya-zhizni/uchenye-opredelili-minimalnyj-razmer-planety-dlya-zhizni-1.webp)

Астрономы установили критический размер каменистой планеты, необходимый для удержания атмосферы и возникновения жизни. Согласно новым данным, потенциально обитаемый мир должен быть не меньше Марса. Это открытие поможет оптимизировать работу мощнейших телескопов, таких как «Джеймс Уэбб», и сосредоточить ресурсы на самых перспективных объектах.

### Битва за атмосферу

Современная астрономия переживает бум открытий экзопланет. Однако детально изучить атмосферу каждого нового объекта физически невозможно из-за дефицита времени на мощных обсерваториях. Ученые ищут миры в «зоне обитаемости» — области вокруг звезды, где температура позволяет существовать жидкой воде. Но эта зона является и самой опасной: близость к светилу подвергает планеты мощному воздействию звездного ветра и радиации, которые стремятся сдуть газовую оболочку.

Чтобы понять, какие миры способны выстоять в этой борьбе, команда под руководством Мишель Хилл создала симуляцию Smaller Than Earth Habitability Model. Исследование, опубликованное в журнале The Planetary Science, показало: для формирования жизни атмосфера должна удерживаться миллиарды лет.

### Физические ограничения

Моделирование выявило четкие границы размеров. В стандартном варианте планета должна иметь радиус не менее 80% от земного. Если же изменить химический состав, этот порог может снизиться до 60% (примерно до размеров Марса). Мелкие космические тела проигрывают по двум причинам:

    - **Слабая гравитация и магнитное поле:** Планета не может удержать легкие газы от выдувания звездным ветром.

    - **Быстрое остывание:** У малых планет мантия (слой магмы) быстро затвердевает. Это останавливает вулканическую активность, которая необходима для постоянного пополнения атмосферы новыми газами.

### Факторы выживания

Исследователи тестировали модели с разным размером ядра, толщиной мантии и температурой. Выявлены ключевые параметры, позволяющие планете выжить:

    - **Высокое содержание углерода:** Тяжелые молекулы углекислого газа сложнее выбить в космос. Избыток углерода в мантии стал важнейшим фактором успеха.

    - **Строение ядра:** Толстая мантия и относительно малое ядро обеспечивают больший запас расплавленного материала и газов.

    - **Радиоактивные элементы:** Их распад выделяет тепло, поддерживая мантию в жидком состоянии гораздо дольше.

    - **«Холодный старт»:** Если мантия изначально холоднее, вулканическая активность начинается позже. Это позволяет сберечь первичные газы до тех пор, пока юная звезда не успокоится и перестанет извергать агрессивные вспышки плазмы.

### Второй шанс и будущее исследований

Даже если планета полностью потеряет первичную атмосферу, у нее может быть «второй шанс». Ученые полагают, что кометы и астероиды, богатые водородом, кислородом и углеродом, способны принести новую атмосферу. Главное условие — эти столкновения должны произойти на поздних этапах жизни звезды, когда она станет менее агрессивной.

Следующим шагом для исследователей станет применение модели к планетам у красных карликов, которые составляют 75% всех звезд Галактики. Первым объектом анализа станет система TRAPPIST-1, где три из семи каменистых планет находятся в зоне обитаемости. Новые данные позволят не тратить ресурсы на наблюдение за объектами, которые объективно слишком малы для сохранения атмосферы.