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2025-04-19 17:30:00
紙で説明した岩の1つをスキャンしてサンプリングした後、ローバーアームを示す2枚の写真のモザイク。岩自体は右下にあり、サンプルが収集された穴を明確に示しています。岩には、忍耐科学チームから非公式の名前「ロシェット」が与えられました。クレジット:NASA/JPL-Caltech/ASU
テキサスA&M大学の科学者が共著した研究で、研究者たちは、NASAの忍耐力のあるローバーの着陸現場である火星のジェゼロクレーターの地質学的歴史に関する新しい洞察を明らかにしました。彼らの発見は、クレーターの床が鉄が豊富な火山岩の多様な配列で構成されており、惑星の遠い過去に窓を提供し、古代の生活の兆候を明らかにする最も近いチャンスを提供することを示唆しています。
テキサスA&Mカレッジオブアーツアンドサイエンスの地質学と堆積地質学を研究している研究科学者博士マイケル・ティス博士は、火星の表面を探求する国際チームの一部です。彼と彼の共著者は彼らの調査結果を発表しました 科学の進歩。
「これらの多様な火山岩を分析することにより、私たちは火星のこの地域を形作ったプロセスについて貴重な洞察を得ました」とタイスは言いました。 「これは、惑星の地質学的歴史と、人生を支えた可能性についての理解を高めます。」
比類のないテクノロジーで火星の秘密を解き放つ
NASAの最も先進的なロボットエクスプローラーであるPerseveranceは、2020年2月18日にレッドプラネットの古代微生物の兆候を求めて2020年のミッションの検索の一環として、ジェゼロクレーターに上陸しました。ローバーは、地球上の将来の分析のために、火星の岩とレゴリス(壊れた岩と土壌)のコアサンプルを収集しています。
一方、TICEのような科学者は、ローバーのハイテクツールを使用して火星の岩を分析して化学組成を決定し、過去の生命の兆候になる可能性のある化合物を検出しています。ローバーには、岩のテクスチャと構造の詳細な画像を提供する高解像度カメラシステムもあります。しかし、Ticeは、この技術は過去のNASAローバーの技術と比較して非常に進んでいるため、前例のないレベルで新しい情報を収集していると述べました。
「私たちは写真を見ているだけではありません。詳細な化学データ、鉱物組成、さらには顕微鏡的なテクスチャさえも取得しています」とTice氏は言います。 「別の惑星にモバイルラボを持っているようなものです。」
Ticeと彼の共著者は、火星の火山と水文学の歴史をよりよく理解するために、クレーター内の岩層を分析しました。チームは、高度な分光計であるX線リソコメミストリ(PIXL)に惑星機器を使用して、ジェゼロクレーター内の重要な地質領域であるMáaz層の岩石の化学組成とテクスチャーを分析しました。 PIXLの高解像度X線機能により、岩の要素を研究する際に前例のない詳細が可能になります。
Ticeは、火星探査に革命をもたらす際の技術の重要性に注目しました。 「火星に行ったすべてのローバーは技術的な驚異でしたが、X線蛍光を使用してこのような高解像度で岩を分析することができたのはこれが初めてです。火星の岩の歴史についての考え方を完全に変えました」と彼は言いました。
岩が明らかにするもの
チームの分析により、2つの異なるタイプの火山岩が明らかになりました。鉄とマグネシウムが豊富で豊富な最初のタイプには、輝石や斜長石のような成長した鉱物が含まれており、かんらん石の変化の証拠があります。 Trachy-andesiteに分類された2番目のタイプの軽いトーンの岩には、カリウムが豊富なグラウンドマス内の斜長石結晶が含まれています。これらの発見は、さまざまな組成の複数の溶岩流を含む複雑な火山歴を示しています。
これらの岩がどのように形成されたかを判断するために、研究者は熱力学モデリングを実施しました。これは、鉱物が固化した条件をシミュレートする方法です。彼らの結果は、ユニークな組成が高級の分数結晶化に起因することを示唆しています。これは、異なるミネラルが溶融岩から冷えると分離するプロセスです。彼らはまた、溶岩が火星の地殻からの鉄が豊富な材料と混合されている可能性があることを発見し、岩の構成をさらに変えました。
「ここで見られるプロセス(骨折の結晶化と地殻同化)は、地球上の活動的な火山系でhappenします」とTiceは言いました。 「火星のこの部分は、火山活動を長期にわたって持っていた可能性があることを示唆しており、それが生命で使用されるさまざまな化合物の持続的な供給源を提供した可能性があります。」
この発見は、火星の潜在的な居住性を理解するために重要です。火星が長期間活動的な火山システムを持っていた場合、火星の初期の歴史の長い部分に適した条件も維持している可能性があります。
「これらの岩は、火星の過去の環境への手がかりが含まれているため、慎重に選択しました」とタイスは言いました。 「それらを地球に戻し、実験室で分析できるとき、彼らの歴史と潜在的な生物学的署名について、より詳細な質問をすることができます。」
NASAと欧州宇宙機関の間の共同の取り組みであるMARSサンプルリターンミッションは、今後10年以内にサンプルを取り戻すことを目指しています。一度地球に到着すると、科学者はより高度な実験室の技術にアクセスして、それらをより詳細に分析することができます。
Ticeは、忍耐力に関する驚くべきレベルのテクノロジーを考えると、より多くの発見が先にあると述べました。 「最もエキサイティングな仕事のいくつかはまだ私たちの先にあります。この研究はほんの始まりに過ぎません。私たちは決して予想していなかったことを見ています。今後数年間で、私たちが想像もしなかった方法で火星の地質学的歴史の理解を絞り込むことができると思います。」
詳細:
Mariek E. Schmidt et al、Mars、Jezero Craterの多様で高度に区別されたLavaスイート:Mars 2020 Pixlによって明らかにされた核内マグマティズムの制約、 科学の進歩 (2025)。 2:10.1126/sciadv.adr2613
テキサスA&M大学が提供しています
引用:火星の火山の歴史と手がかりを明らかにしたMars(2025、4月19日)2025年4月20日にhttps://phys.org/news/2025-04-unveils-history-clues-ancient.htmlから取得しました
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