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NASA MARSQUAKEデータは、レッドプラネットのインテリアのゴツゴツした性質を明らかにしています

火星に影響を与えた岩だらけの素材は、地球のマントル全体に巨大な塊に散らばっており、火星の内部とその古代の過去についての手がかりを提供しています。 45億年前に発生した火星への大きな影響の余波からの断片のように見えるものは、惑星の表面の奥深くで検出されました。この発見は、2022年のミッションの終了前に調査結果を記録したNASAの現在引退した洞察ランダーのおかげで行われました。古代の衝撃は、初期の地殻とマントルの大陸サイズの帯を広大なマグマの海に溶かすのに十分なエネルギーを解放し、同時に衝撃器の断片とマルティアンデブリを惑星の内部に注入しました。 火星を襲ったものを正確に伝える方法はありません。初期の太陽系は、効果的にプロトプラネットである非常に大きなものを含め、そうすることができたさまざまな岩だらけのオブジェクトで満たされていました。これらの影響の遺跡は、依然として2.5マイル(4キロメートル)に広がって火星のマントル全体に散らばっている塊の形で存在します。彼らは火星のような世界にのみ保存された記録を提供します。火星のような世界では、地域のプレートが不足しているため、内部は対流として知られるプロセスを通じて地球のようにかきられないようにしています。 この発見は、Journal Scienceが発表した研究で8月28日木曜日に報告されました。 「私たちは以前にこのような細かい詳細と明確さで惑星の内部を見たことがありません」と、紙の主任著者であるインペリアル・カレッジ・ロンドンのチャラランブスは言いました。 「私たちが見ているのは、古代の断片が散りばめられたマントルです。今日までの彼らの生存は、火星のマントルが数十億年にわたって鈍く進化したことを示しています。 南カリフォルニアのNASAのジェット推進研究所によって管理されたInsightは、2018年に火星の表面に最初の地震計を置きました。 地震は、さまざまな種類の材料を通過するときに変化する地震波を生み出し、科学者が惑星体の内部を研究する方法を提供します。これまで、洞察チームは、火星の地殻、マントル、コアのサイズ、深さ、構成を測定してきました。マントルの構成に関するこの最新の発見は、Insightのデータ内でまだどれだけ待っているかを示唆しています。 「火星は初期の形成の記録を持つタイムカプセルであることは知っていましたが、洞察を持ってどれだけ明確に見ることができるかを予想していませんでした」と、この論文の共著者であるロンドンのトム・パイクは言いました。 火星には、地震的に活発な地域の多くの人々がよく知っている激しい人々を生成する構造プレートがありません。しかし、火星にも発生する地球上には、地球上に発生する他の2つのタイプの地震があります。熱と圧力の下で割れた岩と流星の衝撃によって引き起こされるものです。 今年初めに地球物理学的研究書で発表された論文によると、2つのタイプのうち、火星への流星の衝撃は、地殻から地殻の奥深くに移動する高周波地震波を生成します。惑星の地殻の下に位置する火星のマントルは、厚さ960マイル(1,550キロメートル)であり、華氏2,732度(1,500度)の温度に達することができる固体岩で作られています。 新しい科学論文は、地震波がマントルの奥深くに到達した強い高周波エネルギーを含む8つのマスケーキを識別します。 「地震データでこれを初めて見たとき、火星の地殻で減速が起こっていると考えました」とパイクは言いました。 「しかし、その後、地震波がマントルを通って移動するほど、これらの高周波信号が遅れていることに気付きました。」 惑星全体のコンピューターシミュレーションを使用して、チームは、マントル内の小さな局所的な領域を信号が通過したときにのみ、減速とスクランブルが起こることを見ました。彼らはまた、これらの領域が周囲のマントルとは異なる組成の材料の塊であるように見えると判断しました。 あるリドルが解決したため、チームは別のチームに焦点を合わせました。 時計を引き戻すと、彼らは、塊が初期の太陽系の間に火星を襲った巨大な小惑星または他の岩だらけの材料として到着し、マグマの海を生成し、マントルの奥深くに駆け込んで、地殻とマントルの断片をもたらしたと結論付けました。 Charalambousは、パターンをガラスを粉砕して粉砕します。多くの小さな断片を備えたいくつかの大きな破片です。このパターンは、マントル全体に多くの材料の断片を散在させるエネルギーの大量放出と一致しています。また、初期の太陽系では、小惑星や他の惑星体が定期的に若い惑星を砲撃しているという現在の考えにもよく適合しています。 地球上では、地殻と最上部のマントルはプレートテクトニクスによって連続的にリサイクルされ、プレートの端を熱いインテリアに押し込みます。ここでは、対流を通して、より熱く、密度の低い材料が上昇し、より涼しく密集した材料が沈みます。対照的に、火星は構造的なプレートを欠いており、その内部ははるかにゆっくりと循環します。このような細かい構造が今日もまだ見えているという事実、チャラランブスは、「火星がこれらの塊を滑らかにした激しい叫びを受けていないことを私たちに伝えている」と述べた。 そしてそのようにして、火星は、金星や水銀を含むプレートテクトニクスを欠く他の岩だらけの惑星の表面の下に潜んでいる可能性があることを指摘することができました。 JPLは、NASAの科学ミッションディレクターの洞察を管理しました。洞察は、アラバマ州ハンツビルにある代理店のマーシャル宇宙飛行センターが管理するNASAのディスカバリープログラムの一部でした。デンバーのロッキードマーティンスペースは、クルーズステージやランダーを含むInsight Spacecraftを構築し、ミッションの宇宙船作戦を支援しました。 フランスのセンターナショナルデトゥードスパチアレス(CNES)やドイツの航空宇宙センター(DLR)を含む多くのヨーロッパのパートナーが洞察ミッションを支援しました。 CNESは、IPGP(Institut de Physique du Globe de Paris)の主任研究者とともに、NASAに内部構造(SEIS)機器の地震実験を提供しました。 SEISの重要な貢献はIPGPから来ました。ドイツのMax Planck Solar System Research(MPS)研究所。スイスのスイス連邦工科大学(ETHチューリッヒ)。イギリスのインペリアルカレッジロンドンとオックスフォード大学。およびjpl。 DLRは熱流と物理的特性パッケージを提供しました(HP3)ポーランドのポーランド科学アカデミーとポーランドの宇宙川の宇宙研究センター(CBK)からの多大な貢献をした楽器。スペインのCentro deAstrobiología(CAB)は、温度センサーと風力センサーを供給しました。…

NASA MARSQUAKEデータは、レッドプラネットのインテリアのゴツゴツした性質を明らかにしています

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2025-08-28 18:09:00

火星に影響を与えた岩だらけの素材は、地球のマントル全体に巨大な塊に散らばっており、火星の内部とその古代の過去についての手がかりを提供しています。

45億年前に発生した火星への大きな影響の余波からの断片のように見えるものは、惑星の表面の奥深くで検出されました。この発見は、2022年のミッションの終了前に調査結果を記録したNASAの現在引退した洞察ランダーのおかげで行われました。古代の衝撃は、初期の地殻とマントルの大陸サイズの帯を広大なマグマの海に溶かすのに十分なエネルギーを解放し、同時に衝撃器の断片とマルティアンデブリを惑星の内部に注入しました。

火星を襲ったものを正確に伝える方法はありません。初期の太陽系は、効果的にプロトプラネットである非常に大きなものを含め、そうすることができたさまざまな岩だらけのオブジェクトで満たされていました。これらの影響の遺跡は、依然として2.5マイル(4キロメートル)に広がって火星のマントル全体に散らばっている塊の形で存在します。彼らは火星のような世界にのみ保存された記録を提供します。火星のような世界では、地域のプレートが不足しているため、内部は対流として知られるプロセスを通じて地球のようにかきられないようにしています。

この発見は、Journal Scienceが発表した研究で8月28日木曜日に報告されました。

「私たちは以前にこのような細かい詳細と明確さで惑星の内部を見たことがありません」と、紙の主任著者であるインペリアル・カレッジ・ロンドンのチャラランブスは言いました。 「私たちが見ているのは、古代の断片が散りばめられたマントルです。今日までの彼らの生存は、火星のマントルが数十億年にわたって鈍く進化したことを示しています。

南カリフォルニアのNASAのジェット推進研究所によって管理されたInsightは、2018年に火星の表面に最初の地震計を置きました。

地震は、さまざまな種類の材料を通過するときに変化する地震波を生み出し、科学者が惑星体の内部を研究する方法を提供します。これまで、洞察チームは、火星の地殻、マントル、コアのサイズ、深さ、構成を測定してきました。マントルの構成に関するこの最新の発見は、Insightのデータ内でまだどれだけ待っているかを示唆しています。

「火星は初期の形成の記録を持つタイムカプセルであることは知っていましたが、洞察を持ってどれだけ明確に見ることができるかを予想していませんでした」と、この論文の共著者であるロンドンのトム・パイクは言いました。

火星には、地震的に活発な地域の多くの人々がよく知っている激しい人々を生成する構造プレートがありません。しかし、火星にも発生する地球上には、地球上に発生する他の2つのタイプの地震があります。熱と圧力の下で割れた岩と流星の衝撃によって引き起こされるものです。

今年初めに地球物理学的研究書で発表された論文によると、2つのタイプのうち、火星への流星の衝撃は、地殻から地殻の奥深くに移動する高周波地震波を生成します。惑星の地殻の下に位置する火星のマントルは、厚さ960マイル(1,550キロメートル)であり、華氏2,732度(1,500度)の温度に達することができる固体岩で作られています。

新しい科学論文は、地震波がマントルの奥深くに到達した強い高周波エネルギーを含む8つのマスケーキを識別します。

「地震データでこれを初めて見たとき、火星の地殻で減速が起こっていると考えました」とパイクは言いました。 「しかし、その後、地震波がマントルを通って移動するほど、これらの高周波信号が遅れていることに気付きました。」

惑星全体のコンピューターシミュレーションを使用して、チームは、マントル内の小さな局所的な領域を信号が通過したときにのみ、減速とスクランブルが起こることを見ました。彼らはまた、これらの領域が周囲のマントルとは異なる組成の材料の塊であるように見えると判断しました。

あるリドルが解決したため、チームは別のチームに焦点を合わせました。

時計を引き戻すと、彼らは、塊が初期の太陽系の間に火星を襲った巨大な小惑星または他の岩だらけの材料として到着し、マグマの海を生成し、マントルの奥深くに駆け込んで、地殻とマントルの断片をもたらしたと結論付けました。

Charalambousは、パターンをガラスを粉砕して粉砕します。多くの小さな断片を備えたいくつかの大きな破片です。このパターンは、マントル全体に多くの材料の断片を散在させるエネルギーの大量放出と一致しています。また、初期の太陽系では、小惑星や他の惑星体が定期的に若い惑星を砲撃しているという現在の考えにもよく適合しています。

地球上では、地殻と最上部のマントルはプレートテクトニクスによって連続的にリサイクルされ、プレートの端を熱いインテリアに押し込みます。ここでは、対流を通して、より熱く、密度の低い材料が上昇し、より涼しく密集した材料が沈みます。対照的に、火星は構造的なプレートを欠いており、その内部ははるかにゆっくりと循環します。このような細かい構造が今日もまだ見えているという事実、チャラランブスは、「火星がこれらの塊を滑らかにした激しい叫びを受けていないことを私たちに伝えている」と述べた。

そしてそのようにして、火星は、金星や水銀を含むプレートテクトニクスを欠く他の岩だらけの惑星の表面の下に潜んでいる可能性があることを指摘することができました。

JPLは、NASAの科学ミッションディレクターの洞察を管理しました。洞察は、アラバマ州ハンツビルにある代理店のマーシャル宇宙飛行センターが管理するNASAのディスカバリープログラムの一部でした。デンバーのロッキードマーティンスペースは、クルーズステージやランダーを含むInsight Spacecraftを構築し、ミッションの宇宙船作戦を支援しました。

フランスのセンターナショナルデトゥードスパチアレス(CNES)やドイツの航空宇宙センター(DLR)を含む多くのヨーロッパのパートナーが洞察ミッションを支援しました。 CNESは、IPGP(Institut de Physique du Globe de Paris)の主任研究者とともに、NASAに内部構造(SEIS)機器の地震実験を提供しました。 SEISの重要な貢献はIPGPから来ました。ドイツのMax Planck Solar System Research(MPS)研究所。スイスのスイス連邦工科大学(ETHチューリッヒ)。イギリスのインペリアルカレッジロンドンとオックスフォード大学。およびjpl。 DLRは熱流と物理的特性パッケージを提供しました(HP3)ポーランドのポーランド科学アカデミーとポーランドの宇宙川の宇宙研究センター(CBK)からの多大な貢献をした楽器。スペインのCentro deAstrobiología(CAB)は、温度センサーと風力センサーを供給しました。

アンドリュー・グッド
カリフォルニア州パサデナのジェット推進研究所。
818-393-2433
[email protected]

カレン・フォックス /モリー・ワッサー
ワシントン州NASA本部
202-358-1600
[email protected] / [email protected]

2025-110

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執筆者について: nipponese

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