Учтите, что он не сталкивается с другими объектами. Будет ли он идеально сохраняться в вакууме или его поверхность будет повреждена чем-то вроде ультрафиолетовых лучей, радиации, газа, космической пыли и т. Д.?
Учтите, что он не сталкивается с другими объектами. Будет ли он идеально сохраняться в вакууме или его поверхность будет повреждена чем-то вроде ультрафиолетовых лучей, радиации, газа, космической пыли и т. Д.?
Ответы:
Существует три основных процесса космического выветривания, которые повлияют на поверхность мрамора.
Космические лучи, частицы высоких энергий от солнца и за его пределами, попадут на поверхность. Это может изменить химию поверхности.
Частицы солнечного ветра, водород и гелий, могут стать имплантированными на поверхности
Микрометеороиды будут воздействовать на поверхность, вызывая небольшие кратеры, таяние и включение других элементов, таких как железо.
Эти процессы будут иметь тенденцию изменять поверхность, создавая патину в течение ста тысяч лет. Поверхность потемнеет (хотя мрамор не является типичной скалой в астероидах, нет прямых доказательств того, что происходит с мрамором.
Мрамор в основном CaCO3, и он находится в равновесии с CaO и CO2. При стандартных температурах и даже очень низком парциальном давлении CO2 в атмосфере это равновесие благоприятствует CaCO3. В нашей атмосфере для разложения кальцита необходима температура 550⁰C . Однако в космосе нет CO2, и поэтому кальцит очень медленно разлагается до CaO. Кальций в метеоритах в основном находится в форме CaO.
Космические лучи могут оказывать давление на статую, что ухудшит ее поверхность. Различные электромагнитные лучи (рентгеновские, гамма-лучи и инфракрасные лучи) могут взаимодействовать с химическими элементами статуи.
В дополнение к ответу Джеймса К выше, существует четвертый процесс, зависящий от близости к любой звезде, который является тепловым напряжением.
Поскольку статуя вращается относительно любой «ближней» звезды, тепловое напряжение со временем приведет к выветриванию поверхности: https://en.wikipedia.org/wiki/Weathering#Thermal_stress
Выветривание от теплового стресса (иногда называемое инсоляционным выветриванием) [2] является результатом расширения и сжатия породы, вызванного изменениями температуры. Например, нагревание камней солнечным светом или пожарами может привести к расширению составляющих их минералов. Поскольку некоторые минералы расширяются больше, чем другие, изменения температуры создают дифференциальные напряжения, которые в конечном итоге приводят к разрушению породы. Поскольку внешняя поверхность камня часто теплее или холоднее, чем более защищенные внутренние части, некоторые породы могут выветриться в результате отслоения - отслоения внешних слоев. Этот процесс может быть резко ускорен, если на поверхности трещин образуется лед. Когда вода замерзает, она расширяется с силой около 1465 Мг / м 2, разрушая огромные массивы горных пород и вытесняя минеральные зерна из более мелких фрагментов.