Под южным полюсом Марса обнаружена тепловая аномалия
Исследователи обнаружили тепловую асимметрию глубоко под поверхностью Красной планеты во всем её южном полушарии.
Об этом сообщают в Калифорнийском технологическом институте, передают OstanniPodii.com.
Согласно гравитационным измерениям, которые дают представление о внутреннем строении Красной планеты, внутренняя часть южного полушария Марса на 200–400 градусов Цельсия теплее северной половины планеты и находится в частично расплавленном состоянии. Это неожиданное открытие добавляет новые подробности в историю Марса и периоды, когда на нём, вероятно, существовали благоприятные для жизни условия.
Исследование возглавил выпускник Калтех Александр Берн (доктор наук, выпуск 2026 года), в настоящее время — постдокторант в Университете Аризоны. Результаты исследования были опубликованы 27 августа в журнале «Nature».
Во время обучения в аспирантуре в Калтех Берн разработал модель, которая использует вариации гравитационных данных для определения структуры недр планетарных тел. Затем Берн и его коллеги поставили перед собой цель применить эту модель для изучения внутреннего строения Марса. Используя данные, собранные на протяжении десятилетий в ходе трёх различных миссий на Марс — «Mars Global Surveyor», «Mars Odyssey» и «Mars Reconnaissance Orbiter» — команда измерила незначительные колебания скоростей этих космических аппаратов и на их основе воссоздала гравитационное поле вокруг Марса. Гравитационные силы, действующие на Красную планету со стороны Солнца, изменяются в пределах сезонных циклов вследствие слегка эллиптической орбиты Марса и наклона его оси вращения. Метод, известный как приливная томография, измеряет, как эти гравитационные сигналы изменяются со временем, и позволяет создать модель внутреннего строения планеты.
«Ученые обычно предполагают, что внутреннее строение планетных тел в целом является сферически-симметричным, но это не обязательно так», — говорит Берн. «Получая всё больше гравитационных данных, мы можем определить трёхмерные тонкости внутренней структуры планеты. Эти выводы, в свою очередь, дают нам основу для планирования будущих миссий и научного исследования этих миров. Понимание внутренней структуры планетных тел помогает нам разгадать процессы, которые сформировали их образование и эволюцию».
На поверхности Марс — геологически асимметричная планета: в его южном полушарии находятся высокие горы и глубокие кратеры, тогда как северное полушарие состоит из низких равнин. В ходе нового исследования команда с удивлением обнаружила, что внутренняя часть Марса также термически асимметрична — южное полушарие на сотни градусов горячее северного.
Это новое наблюдение также предлагает объяснение других явлений, зафиксированных на Марсе, таких как магнитные аномалии, обнаруженные в железных минералах на юге.
Тепловая аномалия в южной мантии может означать, что существовало магнитное поле, достаточно сильное, чтобы вызвать магнитные различия между севером и югом. Кроме того, миссия NASA «InSight» ранее обнаружила, что сейсмические волны рассеиваются быстрее на юге, что можно объяснить тем, что этот регион более горячий.
«Важно понять эту дихотомию между севером и югом, поскольку она дает информацию о процессах, которые, возможно, повлияли на гидрологию Марса, в частности на формирование бассейнов, в которых, вероятно, когда-то была вода», — говорит Амирхоссейн Багери, постдокторант Калтех и соавтор статьи. Багери также является бывшим членом команды «InSight».
До сих пор неясно, что именно вызвало эту тепловую аномалию. Существует несколько гипотез относительно её происхождения, в частности гигантский удар, высвободивший тепло с севера, прошедшая спонтанная конвекция в южной мантии Марса и толстые геологические образования, удерживающие избыточное тепло, не давая ему выйти.
В исследовании также принимали участие учёные из Университета Брауна, Университета Аризоны, Центра космических полётов НАСА имени Годдарда, Института астрономии и астрофизики Академии Синика на Тайване, Римского университета в Италии, Делфтского технологического университета в Нидерландах, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Техасского университета в Остине, Колорадского университета в Боулдере и Калифорнийского университета в Санта-Крузе. Исследование было профинансировано НАСА.