Найти в Дзене
smart

В Nasa впервые смогли оценить размер ядра, мантии и коры Марса

Внутренняя структура планеты Марс была раскрыта благодаря спускаемому аппарату Наса InSight, который впервые показал размер ядра, мантии и коры. Используя данные о «землетрясениях», зафиксированных роботом НАСА, удалось найти доказательства трех слоев коры, простирающихся на 41 милю ниже поверхности. Каждый слой коры имеет немного разный состав, а чуть ниже коры находится мантия, спускающаяся на 500 миль, а остальное - железно-никелевое ядро. Результаты были опубликованы в трех исследованиях с использованием данных NASA InSight, проведенных Кельнским университетом, Калифорнийским технологическим институтом и ETH Zurich. Посадочный модуль InSight Mars работал на Красной планете с 5 мая 2018 года по февраль 2021 года, прежде чем пыль накрыла солнечные батареи, препятствуя его зарядке. Его цель заключается в том, чтобы разместить на поверхности сейсмометр для измерения сейсмической активности - землетрясений - и создать трехмерные модели внутренней части планеты. Исследователи сообщили о

Внутренняя структура планеты Марс была раскрыта благодаря спускаемому аппарату Наса InSight, который впервые показал размер ядра, мантии и коры.

Используя данные о «землетрясениях», зафиксированных роботом НАСА, удалось найти доказательства трех слоев коры, простирающихся на 41 милю ниже поверхности.

Внутренняя структура планеты Марс была раскрыта благодаря спускаемому аппарату NASA InSight, который впервые показал размер ядра, мантии и коры.
Внутренняя структура планеты Марс была раскрыта благодаря спускаемому аппарату NASA InSight, который впервые показал размер ядра, мантии и коры.

Каждый слой коры имеет немного разный состав, а чуть ниже коры находится мантия, спускающаяся на 500 миль, а остальное - железно-никелевое ядро.

Результаты были опубликованы в трех исследованиях с использованием данных NASA InSight, проведенных Кельнским университетом, Калифорнийским технологическим институтом и ETH Zurich.

Посадочный модуль InSight Mars работал на Красной планете с 5 мая 2018 года по февраль 2021 года, прежде чем пыль накрыла солнечные батареи, препятствуя его зарядке.

Его цель заключается в том, чтобы разместить на поверхности сейсмометр для измерения сейсмической активности - землетрясений - и создать трехмерные модели внутренней части планеты.

Исследователи сообщили о предварительных результатах миссии и впервые начали наносить на карту внутреннюю часть планеты.

-3

тКоманда ученых, в том числе исследователи из Калифорнийского технологического института, объяснила, что изучение внутренних слоев планеты - ее коры, мантии и ядра - может дать представление о ее формировании и эволюции, а также выявить любую геомагнитную и тектоническую активность.

Глубокие внутренние области можно исследовать, измеряя волны, которые проходят через планету после сейсмических событий, таких как землетрясение.

Доктор Кнапмайер-Эндрун, ведущий автор статьи, опубликованной в Science, сказал: "Сейсмология может измерять в основном контрасты скоростей. Это различия в скорости распространения сейсмических волн в разных материалах".

"Что касается коры, мы также выигрываем от того факта, что кора и мантия состоят из разных пород с сильным скачком скорости между ними"

По этим скачкам можно точно определить структуру коры, и, согласно данным, толщина верхнего слоя составляет около пяти миль.

По словам доктора Кнапмайер-Эндруна, ниже еще один слой следует примерно на 12 миль: "Возможно, что мантия начинается под этим слоем, что указывает на удивительно тонкую кору, даже по сравнению с континентальной корой на Земле".

Два самых больших землетрясения, обнаруженных НАСА InSight, по всей видимости, возникли в районе Марса под названием Cerberus Fossae
Два самых больших землетрясения, обнаруженных НАСА InSight, по всей видимости, возникли в районе Марса под названием Cerberus Fossae

В отдельном исследовании Саймон Сталер из ETH Zurich использовал слабые сейсмические сигналы, отраженные от границы марсианского ядра и мантии, для исследования ядра планеты.

Они обнаружили, что относительно большое ядро ​​из жидкого металла имеет радиус почти 1140 миль и начинается примерно на полпути между поверхностью и центром планеты, что позволяет предположить, что мантия состоит только из одного скального слоя, а не из двух, как на Земле.

Полученные данные показывают, что железо-никелевое ядро ​​менее плотное, чем считалось ранее, и обогащено более легкими элементами.