火星的Nereidum?Montes地区有一个“巨大的水冰库”

作者:小菜 更新时间:2025-04-27 点击数:
简介:火星的NereidumMontes地区有一个“巨大的、以前未被发现的水冰库”据cnBeta:外媒CNET报道,由行星科学研究所(PSI)的

【菜科解读】

  

  

  

火星的Nereidum Montes地区有一个“巨大的、以前未被发现的水冰库”

  火星的Nereidum Montes地区有一个“巨大的、以前未被发现的水冰库”

  据cnBeta:外媒CNET报道,由行星科学研究所(PSI)的研究人员领导的一项新研究指出,在火星的Nereidum Montes地区有一个“巨大的、以前未被发现的水冰库”。

这篇发表在《Icarus》杂志上的论文研究了粘性流动特征(VFFs),即在红色星球上发现的冰层。

  VFFs已经与地球上的冰川形成进行了比较,并可能成为宇航员的潜在水源。

“我们的雷达分析显示,这些特征中至少有一个约500米厚,几乎100%是冰,碎片覆盖最多十米厚,”PSI高级科学家、论文的主要作者Daniel Berman在周一的一份声明中说。

  根据PSI的说法,这些水冰沉积物可能代表 “可能是南半球任何非极地地区的最大浓度”。

研究人员使用美国宇航局火星勘测轨道飞行器(MRO)的数据来确定VFFs的位置,这些VFFs可以追溯到火星历史的最后几百万年内。

  这项研究与其他关于火星上水的历史和当前存在的研究联系在一起。

NASA在2019年分享了一张火星上水冰沉积的“藏宝图”。

  “这个地区将是一个有趣的登陆点,因为这里有大量的冰块,可以作为水源,”Berman说。

“不幸的是,这里是山岭地形,要在那里登陆很可能非常困难。

距太阳最近!水星表面温度最高达430℃,为何仍有不化的水冰?

离地球最近的行星,同时也是最靠近太阳的行星,它被称之为水星。

它的表面是一个破碎不均匀的岩石地壳,这个地壳下是一层相对较为薄的地幔。

另外就是水星上的表面温度达到了400℃,有的地区甚至达到了430℃,因为离太阳最近,所以受到辐射的照射就比较多,表面的温度就会升的相对比较高。

但就是因为经常受到太阳的照射,所以水星上也是有一个神奇的现象,那就是有的地方一片火烧云,而另一片却有许多水冰。

距离太阳最近。

一直以来,人们都说这颗行星离地球最近,同时也是八大行星中最小、光最暗的行星,但对于人类来说,离地球最近的行星是水星,那为什么人们总是会说这颗行星离地球最近呢?因为它是一颗内行星,所以就比外行星离地球更近。

人们待在地球上很难想象离我们最近的水星上的情况,因为它除了和太阳之间有着极小的间隙,便是整体都是火星,冰封永固的,不能有任何细微的变化。

但事实上,水星却是有着自己生动的一幅画,它是八大行星中第三大的,其大小更是超过了土星和木星,仅比火星小一点。

水星的内核占其体积的60%,而其地壳比例只占不到1/10。

所以整体上水星比较像是一个硬核果核,因为它的内核中含有大量的铁,所以就有着高密度的特征,密度可以达到13.6g/cm³,不仅如此,它的重力还比火星重。

水星的表面是一个破碎不均匀的岩石的地壳,这个地壳下是一层相对较为薄的地幔,这个地幔只占其体积的1/6。

而水银的表面在辐射的作用下,温度非常的高,可以达到400℃,有的地方甚至可以达到430℃。

因为离太阳最近,所以受到辐射的照射就比较多,表面的温度就会升的相对比较高。

水银上发现水冰。

当美国信使号探测器绕水星飞行的时候,科学家在数百张拍摄的图片中发现了这颗行星上有着大量的水冰,这本来就是一个充满火山口的星球,怎么可能会有水冰的存在?有的地方一片火烧火燎的,而另一片却有着许多的水冰。

科学家们为什么能够发现水冰呢?这都是因为在前几个世纪,有一名科学家默默无闻的跟随一名成功登陆月球的宇航员,他是一名爱好天文学的业余玩家,他在用望远镜观察水星的时候,他发现在水星的极点附近有一片区域非常的亮。

并且这个区域的亮度还在不断的变化着,那一整片区域又是如何成为亮白的呢?他对此表示好奇,因为他是一名业余爱好者,所以没有人会在意他的发现,只是把它当做人们对别人的谣言而已。

但事实上,他的疑惑是正确的,那一片亮白的区域确实就是水银上的一大片冰川。

#p#分页标题#e#当信使号飞到这颗行星上空的时候,科学家们看着图片中一片片像是冰面一样的亮白区域,那是水银上的冰川,但整个星球上却绝大多数的地方都是烈日炎炎,熔岩瞬间干掉一切东西。

但是这些地方为什么会有水冰呢?其实这也和水星的自转和公转有关,水星的自转周期比较慢,它围绕着太阳公转一圈的时间要快一些。

因为它的自转周期长,所以各个区域的温度差距就比较大,所以就有一些较为幽暗的地方,这些地方的温度就会比较低,甚至会低到-173℃。

但在水星的极点,坡度比较大,而且不受阳光的照射,所以就会有一大块的区域都是处于阴影之中,科学家们认为在这些区域会有着大量的水冰。

在水银的北极和南极附近,科学家们确实找到了大量的冰川,而且这些冰川太厚了,有的地方甚至达到了上百米深。

水银上形成水冰川的原因。

水星上是怎么形成这些巨大的冰川的呢?这些冰川究竟是怎么形成的?为什么这些冰川能一直存在下去,受不到任何冰封永绝的伤害?首先是水银的极点处于不毛之地,终年没有退化过的永久阴影区,这些地区没有阳光的照射,基本上就是一片漆黑,而且这片区域是一个坡度很大的盆地,盆地底部有着一些坡度比较大的山体,山体更加的扇形,所以在它的山体之间,会有一些非常高的山脉。

这些山脉从水银最高的山体的地方就开始冰冻,然后凉气下沉,经过这些区域之后,就会形成一个永久阴影区,就这样就会形成一个大的范围的冰川。

而水星上的极点周围有着大量的坡,所以这些坡上就会有着大量的冰川。

所以在这样的环境中,水星上大量的冰川就这样形成了。

而且水星上的冰川是由两种物质组合而成的,一种就是普通的冰川,另一种就是炭水化合物。

这两种物质都是在水星上的永久阴影地带,如果这些物质直接从永久阴影地带到水星极地附近,就会在空气中释放出来。

然后随着气候的转变,炭水化合物就会生成了烃,生成了烃之后就会变成一种类似于塑料的物质。

这种物质在水星上的永久阴影地带会非常的漂亮,但是如果到了阳光下,就会变得非常的脆弱,所以这两种物质是不能够频繁的在光线下的。

所以这就是水星上的冰川是如何形成的。

结语如果这些水冰冻结的时间太久了,就会形成幽灵冰的现象,它能够不受太阳的照射,不受水蒸气氧化的作用,长久的存在下去。

月球南极沙克莱顿陨石坑壁有5%~10%水冰物质

  研究显示月球南极沙克莱顿陨石坑坑壁物质中最多有5%~10%是由水冰(由水或融水在低温下固结的冰)组成的。

  科学家们使用美国宇航局月球勘测轨道器(LRO)上搭载的微型射频雷达设备(Mini-RF)对这一靠近月球南极且位于永久阴影区中的陨石坑壁物质中水冰最大含量进行了估算。

根据一个由美国波士顿大学遥感探测中心的布莱德利·汤姆森(Bradley Thomson)率领的科研小组的计算,这里的物质中水冰成分可以占到质量百分数的5%~10%。

  月球勘测轨道器项目科学家,美国宇航局戈达德空间飞行中心科学家约翰·凯勒(John Keller)表示:“这些来自微型射频雷达设备小组的探测结果为了解月球上水体的演化历史做出了贡献。

”他说:“月球勘测轨道器上的一些设备在这一过程中做出了独特的贡献,但是只有雷达可以穿透地面,找到隐藏的水冰迹象。

”  沙克莱顿陨石坑是未来月球探测的一个重点地区,而此次则是首次对这一地区进行轨道雷达测量。

观测结果显示这里存在一个加强的雷达极化信号,这一信号符合一个表面粗糙,并且含有少量水冰的成分特点。

汤姆森和他的同事们已经在近期出版的《地球物理研究通报》上报告了他们的此项发现。

  微型射频雷达设备设备首席科学家,约翰·霍普金斯大学应用物理实验室的本·布塞(Ben Bussey)表示:“这个陨石坑的内壁处于永久阴影区,因此这里是一个‘冷库’,这种环境足以允许水冰在其中逐渐积聚。

”他说:“雷达数据符合一种含有少量水冰,大部分内壁月壤物质呈现干燥的情形。

”  这一发现支持了一种长期以来便有的理论,那就是在月球两极的永久阴影区可能允许存在水冰的积聚。

来自近期探测器观测的大量线索早已改变了月球长期以来留给人们的干燥荒芜的印象。

借助多台在空间运行的近红外光谱仪在月球上已经探测到薄薄的附着水膜以及氢氧根的存在。

除此之外,在轨中子测量也发现在月球极地地区存在近地表氢原子丰度的增高,如果这些氢原子全部来自水冰,那么根据计算,这些氢原子所代表的水量大约将等同于该地区土壤物质按质量计算的1.5%。

  此次沙克莱顿陨石坑的考察结果同样也和先前月球陨坑观测和遥感卫星(LCROSS)得到的观测结果相一致,该探测器受控撞向月球南极地区附近另一个位于永久阴影区域的陨石坑,对撞击溅起的尘埃云进行的观测发现了水的信号。

2009年,一台搭载在印度“月船-1号”上的雷达设备也在靠近月球北极的陨石坑内部探测到水冰沉积的痕迹。

而使用月球勘测轨道器(LRO)上搭载的激光高度计以及远紫外探测仪获取的数据同样支持存在少量水冰的观点。

  汤姆森表示:“在这些陨石坑中我们没有看到类似地球上那样的冰原。

这样的冰原会有非常明显的雷达信号,但是此次接收到的反射信号要比这微弱的多,这符合粗糙地形和少量水冰的特点。

”  本次对于月球沙克莱顿陨石坑的雷达观测是在2009年12月至2010年6月之间分三次进行的。

雷达观测可以突破永久阴影区的限制并揭示出这里隐藏着的水或水冰,这些物质的雷达信号和其它周围的物质有所不同。

另外,雷达探测还可以穿透1~2米的地面,探查近地表下方埋藏的水冰。

此次对沙克莱顿陨石坑的雷达观测为这里的地表松散月壤下方近地表1米范围内的水冰含量设定了上限,大致约为质量百分数5%~10%之间。

  布塞表示:“我们将继续跟踪这项观测结果。

Mini-RF设备目前正在利用从地面波多黎各的阿雷西博射电望远镜发射的信号持续获取最新的月球双基雷达图像。

这些图像将帮助我们区分月面粗糙度和水冰,,以便在未来更好的确定水冰存在的位置。

”  微型射频设备(Mini-RF)由美国约翰·霍普金斯大学应用物理实验室负责运行,它是美国宇航局月球勘测轨道器(LRO)搭载的7台仪器之一。

美国宇航局戈达德空间飞行中心研制并负责月球勘测轨道器的运行控制。

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