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2025-11-25 12:15:00
それは、これらの衛星の氷の殻が受けるストレスに重大な影響を与える可能性があります。水は氷よりもかなり密度が高いです。したがって、月の海が凍結すると、その内部が膨張し、月を保持している重力に対抗する外側の力が発生します。この移行がエウロパやエンケラドゥスを含む多くの衛星の表面地質を形作る可能性はすでに調査されています。そこで、この新しい研究の背後にある研究者たちは、逆の問題、つまり内部が溶け始めると何が起こるのかを検討することにしました。
研究チームは特定の月に焦点を当てるのではなく、氷で覆われた海の一般的なモデルを作成した。このモデルは、氷の殻を弾性表面として扱い、単に折れないことを意味し、その下に粘性のある氷を配置しました。さらに下には液体の海があり、最終的には岩石の核がありました。氷が溶けて海が拡大するにつれて、研究者らは氷の殻にかかる応力と氷と海の境界面で発生する圧力の変化を追跡した。彼らはまた、氷の殻を通した熱エネルギーの広がりも追跡しました。
圧力損失
明らかに、溶けつつある月の内部部分の収縮に対応するために外殻がどれだけ曲がるかには限界がある。これにより、シェルの下に低圧領域が形成されます。この結果は月の大きさによって異なります。より大きな衛星の場合、これにはエウロパを含むチームが調査したほとんどの衛星が含まれますが、2 つの選択肢がありました。一部の人にとっては、重力が十分に強いため、界面の水が液体のままである点で圧力が維持されます。他のケースでは、重力によって弾性表面さえ破壊され、表面の崩壊につながることがありました。
しかし、より小さな衛星の場合、これはうまくいきません。圧力が十分に低くなると、周囲温度(水の凝固点のすぐ上)でも水が沸騰します。さらに、圧力が低いため、水に溶けているガスが放出される可能性があります。その結果、氷と水の界面に気泡が形成されるはずです。 「これらの天体では沸騰が可能ですが、他の天体では不可能です。なぜなら、これらの天体は小さく、重力加速度が比較的低いためです」と研究者らは結論づけています。 「その結果、海洋の負圧を相殺するために必要な海洋負圧は減少します。 [crustal] プレッシャー。”
#氷の衛星内に海洋が形成されると水が沸騰する可能性がある