Доказательства наличия воды на Марсе из Mars Odyssey - Evidence of water on Mars from Mars Odyssey

Доказательства наличия воды на Марсе из Mars Odyssey о наблюдениях Марс орбитальный аппарат, названный 2001 Марс Одиссея, подтверждающие наличие воды на этой планете.

Свидетельство

Mars Odyssey нашла множество свидетельств наличия воды на Марсе в виде изображений, а с помощью спектрометра доказала, что большая часть земли покрыта льдом. В июле 2003 г. на конференции в Калифорнии было объявлено, что Гамма-спектрометр (GRS) на борту Mars Odyssey обнаружил огромное количество воды на обширных территориях Марса. У Марса достаточно льда прямо под поверхностью, чтобы дважды заполнить озеро Мичиган.[1] В обоих полушариях, от 55 градусов широты до полюсов, Марс имеет высокую плотность льда прямо под поверхностью; в одном килограмме почвы содержится около 500 г водяного льда. Но ближе к экватору в почве содержится от 2 до 10% воды.[2][3] Ученые считают, что большая часть этой воды заключена в химической структуре минералов, таких как глина и сульфаты. Предыдущие исследования с помощью инфракрасных спектроскопов показали наличие небольших количеств химически или физически связанной воды.[4][5]

Аппараты "Викинг" обнаружили низкий уровень химически связанной воды в марсианской почве.[6] Считается, что, хотя верхняя поверхность содержит только процент воды, лед может лежать всего на несколько футов глубже. Некоторые области, Аравия Терра, Амазонка четырехугольник, и Четырехугольник Элизиума содержат большое количество воды.[2][7] Анализ данных позволяет предположить, что южное полушарие может иметь слоистую структуру.[8] Оба полюса показали погребенный лед, но у северного полюса не было никакого близко к нему, потому что он был покрыт сезонным углекислым газом (сухим льдом). Когда измерения были собраны, на северном полюсе стояла зима, поэтому двуокись углерода замерзла на поверхности водяного льда.[1] Под поверхностью воды может быть гораздо больше; инструменты на борту «Марс Одиссея» способны изучать только верхний метр почвы или около того. Если бы все отверстия в почве были заполнены водой, это соответствовало бы глобальному слою воды глубиной от 0,5 до 1,5 км.[9]

В Посадочный модуль Феникс подтвердил первоначальные результаты Марсианской Одиссеи.[10] Он нашел лед на несколько дюймов ниже поверхности, а глубина льда - не менее 8 дюймов. Когда лед подвергается воздействию марсианской атмосферы, он медленно сублимируется. Фактически, часть льда была обнажена в результате приземления ракет корабля.[11]

Вид снизу посадочного модуля Phoenix в направлении южной подножки, демонстрирующий неоднородные участки яркой поверхности, которая, как позже было доказано, является водяным льдом, как это было предсказано теорией и обнаружено Марс Одиссея.

Тысячи изображений, возвращенных из Odyssey, подтверждают идею о том, что когда-то по поверхности Марса текло огромное количество воды. На некоторых рисунках показаны узоры ветвящихся долин. На других показаны слои, которые могли образоваться под озерами. Дельты выявлены.[12]Многие годы исследователи считали, что ледники существуют под слоем изолирующих пород.[13][14][15][16][17]Заполнение линейной впадины является одним из примеров этих покрытых камнями ледников. Они находятся на этажах некоторых каналов. Их поверхности имеют ребристые и рифленые материалы, которые отклоняются от препятствий. Некоторые ледники на Земле обладают такими особенностями. Линейные нижние депозиты могут быть связаны с Фартуки с лопастными обломками, которые, как было доказано орбитальным радаром, содержат большое количество льда.[16][17][18]

На фотографиях ниже, сделанных ФЕМИДА инструмент на борту Марс Одиссея, покажите примеры функций, связанных с водой, присутствующей в настоящем или прошлом.[19]

Дао Валлис глазами ТЕМИСЫ. Нажмите на изображение, чтобы увидеть взаимосвязь Дао Валлис с другими близлежащими объектами.Дао Валлис начинается недалеко от большого вулкана Хадриака Патера, поэтому считается, что вода в него попадала в жару. магма растопил огромное количество льда в мерзлой земле. Частично круглые впадины на левой стороне канала на изображении выше предполагают, что истощение грунтовых вод также внесло воду.[20]В некоторых районах крупные речные долины начинаются с ландшафта, называемого «Хаос» или «Хаотическая местность». Считается, что земля обрушилась из-за внезапного выброса огромного количества воды. Примеры хаотической местности, изображенные THEMIS, показаны ниже .

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б "Марс Одиссея: Новости". Mars.jpl.nasa.gov. 28 мая 2002 г.. Получено 19 декабря, 2010.
  2. ^ а б [1][мертвая ссылка ]
  3. ^ Фельдман, В. К. (2004). «Глобальное распределение приповерхностного водорода на Марсе». Журнал геофизических исследований. 109. Bibcode:2004JGRE..10909006F. Дои:10.1029 / 2003JE002160.
  4. ^ Murche, S .; и другие. (1993). «Пространственные вариации спектральных свойств ярких областей Марса». Икар. 105 (2): 454–468. Bibcode:1993Icar..105..454M. Дои:10.1006 / icar.1993.1141.
  5. ^ "Домашняя страница доклада Геохимического общества Белла (1996 г.)". Marswatch.tn.cornell.edu. Получено 19 декабря, 2010.
  6. ^ Арвидсон, Р.; Гудинг, Джеймс Л .; Мур, Генри Дж. (1989). «Марсианская поверхность, отображенная, полученная и проанализированная кораблями викингов». Обзоры геофизики. 27: 39–60. Bibcode:1989RvGeo..27 ... 39А. Дои:10.1029 / RG027i001p00039.
  7. ^ Фельдман, WC; Бойнтон, Западная Вирджиния; Токар, Р.Л .; Prettyman, TH; Gasnault, O; Squyres, SW; Эльфик, RC; Лоуренс, диджей; Лоусон, SL; и другие. (2002). «Глобальное распределение нейтронов с Марса: результаты марсианской одиссеи». Наука. 297 (5578): 75–78. Bibcode:2002Наука ... 297 ... 75F. Дои:10.1126 / science.1073541. PMID  12040088.
  8. ^ Митрофанов, И .; Анфимов Д; Козырев А; Литвак, М; Санин, А; Третьяков, В; Крылов, А; Швецов, В; Бойнтон, Вт; и другие. (2002). "Карты подповерхностного водорода от детектора нейтронов высоких энергий, Mars Odyssey". Наука. 297 (5578): 78–81. Bibcode:2002Наука ... 297 ... 78М. Дои:10.1126 / science.1073616. PMID  12040089.
  9. ^ Boynton, W .; Фельдман, WC; Squyres, SW; Prettyman, TH; Bruckner, J; Эванс, LG; Риди, Р. К.; Starr, R; Арнольд-младший; и другие. (2002). «Распределение водорода у поверхности Марса: данные о залежах льда под поверхностью». Наука. 297 (5578): 81–85. Bibcode:2002Наука ... 297 ... 81B. Дои:10.1126 / science.1073722. PMID  12040090.
  10. ^ Arvidson, P.H .; Tamppari, L .; Arvidson, R.E .; Бас, D .; Blaney, D .; Boynton, W .; Carswell, A .; Catling, D .; Clark, B .; Утка, Т .; Dejong, E .; Фишер, Д .; Goetz, W .; Gunnlaugsson, P .; Hecht, M .; Хипкин, В .; Hoffman, J .; Hviid, S .; Keller, H .; Kounaves, S .; Lange, C.F .; Lemmon, M .; Madsen, M .; Малин, М .; Markiewicz, W .; Marshall, J .; McKay, C .; Mellon, M .; Michelangeli, D .; Мин, Д. (2008). «Введение в специальный раздел миссии« Феникс »: эксперименты по определению характеристик места посадки, обзоры миссий и ожидаемые научные данные» (PDF). Журнал геофизических исследований. 113. Bibcode:2008JGRE..11300A18S. Дои:10.1029 / 2008JE003083.
  11. ^ "Грязь на находках почвы марсианского посадочного модуля". SPACE.com. Получено 19 декабря, 2010.
  12. ^ Ирвин, Россман П .; Ховард, Алан Д.; Крэддок, Роберт А .; Мур, Джеффри М. (2005). «Интенсивная заключительная эпоха повсеместной речной активности на раннем Марсе: 2. Повышенный сток и развитие палеоозер» (PDF). Журнал геофизических исследований. 110. Bibcode:2005JGRE..11012S15I. Дои:10.1029 / 2005JE002460.
  13. ^ Head, J .; Neukum, G .; Jaumann, R .; Hiesinger, H .; Hauber, E .; Carr, M .; Masson, P .; Foing, B .; Hoffmann, H .; и другие. (2005). «Тропическое и среднеширотное скопление снега и льда, течение и оледенение на Марсе». Природа. 434 (7031): 346–350. Bibcode:2005Натура.434..346H. Дои:10.1038 / природа03359. PMID  15772652.
  14. ^ «Климат Марса в постоянном движении: ледники на средних широтах | Марс сегодня - ваш ежедневный источник новостей о Марсе». Марс сегодня. 17 октября 2005 г. Архивировано с оригинал 5 декабря 2012 г.. Получено 19 декабря, 2010.
  15. ^ Ричард Льюис (23 апреля 2008 г.). "Ледники показывают, что в последнее время марсианский климат стал активным | Связи со СМИ Университета Брауна". News.brown.edu. Получено 19 декабря, 2010.
  16. ^ а б Плаут, Джеффри Дж .; Сафаэинили Али; Холт, Джон В .; Филлипс, Роджер Дж .; Голова, Джеймс У .; Сеу, Роберто; Putzig, Nathaniel E .; Фригери, Алессандро (2009). "Радиолокационные свидетельства наличия льда в лопастных обломках в средних северных широтах Марса" (PDF). Письма о геофизических исследованиях. 36 (2): н / д. Bibcode:2009GeoRL..3602203P. Дои:10.1029 / 2008GL036379.
  17. ^ а б Holt, J. W .; Safaeinili, A .; Plaut, J. J .; Янг, Д. А .; Head, J. W .; Филлипс, Р. Дж .; Кэмпбелл, Б. А .; Картер, Л. М .; Gim, Y .; Seu, R .; Команда Шарад (2008). "Данные радиолокационного зондирования, свидетельствующие о наличии льда в пределах лопастных обломков вблизи котловины Эллада, на средних южных широтах Марса" (PDF). Луна и планетология. XXXIX: 2441. Bibcode:2008LPI .... 39.2441H.
  18. ^ Плаут, Джеффри Дж .; Сафаэинили Али; Холт, Джон В .; Филлипс, Роджер Дж .; Голова, Джеймс У .; Сеу, Роберто; Putzig, Nathaniel E .; Фригери, Алессандро (2009). «Радиолокационные свидетельства наличия льда в лопастных обломках в средних северных широтах Марса» (PDF). Письма о геофизических исследованиях. 36 (2): н / д. Bibcode:2009GeoRL..3602203P. Дои:10.1029 / 2008GL036379.
  19. ^ "Reull Vallis (выпущен 22 октября 2002 г.) | Миссия Mars Odyssey THEMIS". Themis.asu.edu. Получено 19 декабря, 2010.
  20. ^ "Дао Валлис (выпущен 7 августа 2002 г.) | Миссия Mars Odyssey THEMIS". Themis.asu.edu. Получено 19 декабря, 2010.