Ранняя Солнечная система была хаотической, с доказательства того, что Марс был, вероятно, поражен планетезимали, небольших протопланет до 1200 миль в диаметре, в начале своей истории. Ученые Юго-Западного исследовательского института смоделировали смешивание материалов, связанных с этими воздействиями, показывая, что на Красной планете могли образоваться за длительный период времени, чем считалось ранее.

Важным открытым вопросом в планетарной науке, чтобы определить, как Марс и в какой степени ее ранней эволюции пострадал от столкновения. На этот вопрос трудно ответить, учитывая, что миллиарды лет истории неуклонно стираются свидетельствует о начале ударов. К счастью, некоторые из эта эволюция отражается в марсианских метеоритов. Из примерно 61,000 метеоритов, найденных на Земле, всего в 200 или так, как считается марсианского происхождения, выброшенного с Красной планеты на более поздних столкновений.

Эти метеориты демонстрируют большие различия в железе-любить таких элементов, как вольфрам и платину, которые обладают средним или высоким сродством к железу. Эти элементы имеют свойство мигрировать с планеты, мантии и в его центральное железное ядро в процессе формирования. Доказательства этих элементов в марсианской мантии как оцифровывается метеориты являются важными, поскольку они указывают на то, что Марс подвергся бомбардировке планетезимали через некоторое время после его первичного формирования основных состава. Изучение изотопов отдельных элементов производится на месте в мантии через процессы радиоактивного распада, помогает ученым понять, когда формирование планеты была завершена.

«Мы знали, что Марс получил такие элементы, как платина и золото из ранних, крупных столкновений. Чтобы исследовать этот процесс, мы провели гидродинамика сглаженных частиц моделирование воздействия», — сказал д-р SwRI Симоне Марчи, ведущий автор научного достижения документ с изложением этих результатов. «Основываясь на нашей модели, в начале столкновений производят разнородные, мраморный пирог, как марсианской мантии. Эти результаты позволяют предположить, что сложившееся представление о формировании Марс может быть предвзятым из-за ограниченного числа метеоритов, доступных для исследования».

На основе соотношения изотопов вольфрама в марсианских метеоритов, утверждалось, что Марс быстро росла в течение примерно 2-4 миллиона лет после того, как Солнечная Система начала формироваться. Однако, крупные, ранние столкновения могло изменить вольфрама изотопный баланс, который мог бы поддержать формирование Марс сроки до 20 миллионов лет, как показали новые модели.

«Столкновения снарядов Достаточно большой, чтобы иметь свои собственные ядра и мантии может привести к гетерогенной смеси из этих материалов в начале марсианской мантии», — сказал соавтор исследования доктор Робин Canup, помощник вице-президента в области космической науки и техники SwRI отдела по. «Это может привести к различным толкованиям о сроках формирования Марса, чем те, которые предполагают, что все снаряды малого и однородными».

Марсианские метеориты, которые высадились на Земле, вероятно, возник из-за нескольких населенных пунктов вокруг планеты. Новое исследование показывает, что в марсианской мантии может получили различные дополнения снаряда материалов, что приводит к переменной концентрации железа любящих элементов. Следующее поколение марсианских миссий, в том числе планирует вернуть образцы на Землю, позволит получить новую информацию, чтобы лучше понять изменчивость утюг, любящих элементы в марсианских пород и ранней эволюции Красной планеты.

«Чтобы полностью понять Марса, мы должны понять роль первых и самых энергичных столкновений играл в своей эволюции и состав,» МАРХИ заключили.

В статье, «композиционно неоднородных марсианской мантии из-за позднего срастания» будет опубликовано в наука развивается на 12 февраля 2020 года. Исследование было частично финансируется за счет солнечной исследованию системных исследований НАСА виртуального института и обитаемые миры НАСА грант.

сделать разницу: спонсорские возможности

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *