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2025-09-21 00:51:00
この調査結果は、科学者を惑星としての火星の進化をよりよく理解するために導くのに役立ちます。クレジット:JPL-Caltech
地震の研究では、火星には確固たる内部の核があるかもしれないことが明らかになりました。結果は、その進化の知識を深め、磁場を失いました。
研究者は、MARSが地球の内部と構造的な類似性を共有していると判断しました。 NASAの洞察ミッションによって収集されたデータは、その表面の下で、赤い惑星には液体の外側のコアが囲まれた固体内側のコアが含まれていることを示しています。
で公開 自然、この研究は、火星が時間の経過とともにどのように発達したかに大きな影響を与えています。数十億年前、惑星はおそらく、その表面を横切って流れる水を維持できる密度の高い大気を支えていた可能性があります。
この雰囲気は、地球と同様の磁気シールドによって保存されている可能性があります。しかし、今日、火星はもはやそのような保護を持っていません。多くの研究者は、この磁場の消失により、大気が徐々に宇宙に逃げ、火星を今私たちが観察している寒い乾燥した惑星に変えることができると疑っています。
比較としての地球の中核
火星の磁化された地殻からの手がかりは、惑星にもかつて磁場があり、おそらく同様の内部構造によって駆動されていたことを示唆しています。しかし、科学者は、火星のコアが最終的に冷却され、その動きを失い、この保護システムを終わらせると信じています。
火星の風景はまた、液体の水がかつて自由に流れていたという印象的な証拠を保持しており、遠い過去のより好ましい気候を指しています。この証拠には、河川や小川が刻まれた谷の広大なネットワークを含む乾燥湖床が含まれています。しかし、今日、火星は薄い雰囲気しかなく、そのような特徴を維持するために必要な水の量はもはや存在しません。
クレジット:NASA
NASAのInsightMars Landerで地震計を使用するチーム 最初に識別されました 火星のコアであり、実際にはまだ液体であると判断しました。現在、Hefeiと同僚の中国科学技術大学でのHuixing BIの新しい結果は、液体コアにも固体層がある可能性があることを示しています。
長年の惑星の謎
火星の内部構造の性質は、興味深い謎でした。固体中心の周りに動的な液体層があり、地球のようなものでしたか?それとも、火星のサイズが小さいサイズはそのような形成を防ぎましたか?地球のような磁場の保護を獲得し、居住可能な気候をサポートするために、惑星はどれほど大きくなければなりませんか?
何が起こったのか、火星がどのように進化したかを理解するには、今日の火星を理解する必要があります。火星の雰囲気、水、コアに関するこれらの質問は、いくつかの有名な火星のミッションを動機付けています。 NASA Mars Roversが 精神、 機会、 好奇心、 そして 忍耐 欧州宇宙機関の表面鉱物学を研究しました exomarsトレースガスオービター 水循環を研究しています、 NASAのメイベン 宇宙船は宇宙への大気損失を研究しており、NASAの洞察ランダーは地震活動を研究するために送られました。
2021年、スイスのEthチューリッヒ出身のSimonStählerと同僚が公開 独創的な論文 洞察ミッションから。その中で、彼らは地震の波が、洞察の近くの火星から火星を通り、マントルを通って、核を通って、惑星の反対側を反射して洞察に到達する方法の分析を提示しました。
コアサイズと構成の調査結果
彼らは初めてコアの証拠を検出し、そのサイズと密度を制限することができました。彼らは、単一の液体層を備えたコアをモデル化しました。これは、予想よりも大きく、密度が低く、内側のコアが固体ではありませんでした。サイズは巨大で、火星の半径の約半分の1,800 kmであり、低密度は、それがより軽い要素でいっぱいであることを暗示しています。炭素、硫黄、水素などの軽い要素は、コアの溶融温度を変化させ、時間の経過とともに結晶化する方法に影響を与え、液体のままでいる可能性が高くなります。
洞察ミッションは2018年に火星に上陸しました。クレジット:JPL-Caltech
Huxing BIと同僚によって見つかった固体内側のコア(半径610 km)は非常に重要です。固体内側のコアのまさに存在は、惑星が時間の経過とともに冷えるにつれて結晶化と固化が起こっていることを示しています。
コア構造は地球に似ているため、ある時点でダイナモを生成した可能性が高くなります。地球上では、液体層で対流を駆動し、磁場につながるダイナモを作成するのは、固体内側コア、液体層、およびマントルの間の熱(熱)の変化です。この結果により、火星のダイナモが過去に可能だった可能性が高くなります。
SimonStählerと共著者が完全に流動的なコアとHuxing BIと同僚が堅実な内なるコアを報告していると報告しているため、いくつかの論争があるように見えるかもしれません。しかし、そうではありません。これは、科学データの収集と分析の進歩の優れた例です。
火星の競合モデル
Insightは2018年11月に上陸し、地球との最後の接触は2022年12月に発生しました。2021年にStähler出版により、洞察からいくつかの新しいデータがあります。ステーラーのモデル 改訂されました 2023年、パリシテ大学と同僚からのアンリ・サミュエルによる。修正されたコアサイズと密度は、洞察の結果を他のいくつかの証拠と調和させるのに役立ちました。
Stählerの論文では、堅実な内側のコアは特に除外されていません。著者らは、分析されたデータの信号強度は、内側のコア境界を横切る地震波を識別するために使用するほど強力ではないと述べています。これは、火星のコアの優れた最初の測定でしたが、追加の層と構造の問題を開いたままにしました。
のために 最新の研究 自然、科学者は、洞察から一定の距離で、特定の地震イベントタイプを慎重に選択することで結果を達成しました。また、いくつかの新しいデータ分析手法を使用して、機器のノイズから弱い信号を取り除きます。
この結果はコミュニティ内で影響を与えるはずであり、洞察データの追加の再分析がモデルをサポートするか拒否するかを確認するのは非常に興味深いでしょう。より広い地質学的文脈と、モデルがコアサイズと密度の適合を制約する他の利用可能なデータに適合するかどうかについての徹底的な議論も続きます。
太陽系の惑星の内部構造を理解することは、それらがどのように形成、成長、進化するかについてのアイデアを開発するために重要です。洞察の前に、地球に似た火星のモデルが調査されましたが、確かに好まれていませんでした。
参照:「火星の600 kmの固体内側のコアの地震検出」Bi、Daoyuan Sun、Ningyu Sun、Zhu Mao、Mingwei Dai、Douglas Hemingway、2025年9月3日、 自然。
2:10.1038/s41586-025-09361-9
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#科学者は火星には地球のようなコアがあることを発見しました