Теория марсианского океана


Теория марсианского океана утверждает, что почти треть поверхности Марса была покрыта океаном жидкой воды планеты в начале геологической истории . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Этот первозданный океан, получивший название Палеоокеан [ 1 ] Oceanus Borealis ( / oʊ ˈ siː ə n ə s или ˌ b i ɒ r ˈ æ l ɪ s / oh- SEE -ə -nes BORR -ee- AL -iss ), [ 5 ] Заполнил бы бассейн Vastitas Borealis в северном полушарии, регион, который находится на 4–5 км (2,5–3 мили) ниже средней высоты планеты, в период времени примерно 4,1–3,8 миллиарда лет назад. Доказательства существования этого океана включают географические особенности, напоминающие древние береговые линии, а также химические свойства марсианской почвы и атмосферы. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Раннему Марсу требовалась более плотная атмосфера и более теплый климат, чтобы жидкая вода могла оставаться на поверхности. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
История наблюдательных данных
[ редактировать ]Особенности, показанные орбитальными аппаратами «Викинг» в 1976 году, выявили две возможные древние береговые линии вблизи полюса, Аравию и Дейтеронил , каждая длиной в тысячи километров. [ 13 ] Некоторые физические особенности современной географии Марса позволяют предположить, что в прошлом существовал первичный океан. Сети оврагов, которые сливаются в более крупные каналы, подразумевают эрозию, вызванную жидким агентом, и напоминают древние русла рек на Земле. Огромные каналы шириной 25 км и глубиной в несколько сотен метров, по-видимому, направляют поток из подземных водоносных горизонтов на южных возвышенностях в северные низменности. [ 9 ] [ 4 ] Большая часть северного полушария Марса расположена на значительно более низкой высоте, чем остальная часть планеты ( марсианская дихотомия ), и является необычно плоской.
Эти наблюдения побудили ряд исследователей искать остатки более древних береговых линий и еще больше повысили вероятность того, что такой океан когда-то существовал. [ 14 ] В 1987 году Джон Э. Бранденбург опубликовал гипотезу о первозданном марсианском океане, который он назвал Палеоокеаном. [ 1 ] Гипотеза океана важна, потому что существование больших масс жидкой воды в прошлом могло оказать существенное влияние на древний марсианский климат, потенциал обитаемости и последствия для поиска доказательств прошлой жизни на Марсе .
Начиная с 1998 года ученые Майкл Малин и Кеннет Эджетт приступили к исследованию с помощью камер более высокого разрешения на борту Mars Global Surveyor, разрешение которых в пять-десять раз лучше, чем у космического корабля «Викинг», в местах, где можно было бы проверить береговую линию, предложенную другими авторами. научная литература. [ 14 ] Их анализ был в лучшем случае безрезультатным и показал, что береговая линия меняется по высоте на несколько километров, поднимаясь и опускаясь от одной вершины к другой на протяжении тысяч километров. [ 15 ] Эти тенденции ставят под сомнение, действительно ли эти особенности обозначают давно исчезнувшее морское побережье, и были использованы в качестве аргумента против гипотезы марсианской береговой линии (и океана).
Лазерный альтиметр Mars Orbiter (MOLA), который в 1999 году точно определил высоту всех частей Марса, обнаружил, что водораздел океана на Марсе будет охватывать три четверти планеты. [ 16 ] Уникальное распределение типов кратеров ниже 2400 м над уровнем моря в Vastitas Borealis было изучено в 2005 году. Исследователи предполагают, что эрозия включала в себя значительное количество сублимации , а древний океан в этом месте мог занимать объем 6 x 10 7 км 3 . [ 17 ]
В 2007 году Тейлор Перрон и Майкл Манга предложили геофизическую модель, которая, после поправки на истинное блуждание полюсов, вызванное перераспределением масс в результате вулканизма, марсианские палеобереговые линии, впервые предложенные в 1987 году Джоном Э. Бранденбургом, [ 1 ] соответствовать этому критерию. [ 18 ] Модель показывает, что эти волнистые марсианские береговые линии можно объяснить движением оси вращения Марса . Поскольку центробежная сила заставляет вращающиеся объекты и крупные вращающиеся объекты выпучиваться на экваторе ( экваториальная выпуклость ), смещение полюсов могло вызвать смещение высоты береговой линии таким же образом, как наблюдалось. [ 13 ] [ 19 ] [ 20 ] Их модель не пытается объяснить, что заставило ось вращения Марса сместиться относительно коры.
Исследование, опубликованное в 2009 году, показывает гораздо более высокую плотность русел, чем считалось ранее. Регионы Марса с наибольшим количеством долин сопоставимы с земными. В ходе исследования команда разработала компьютерную программу для выявления долин путем поиска U-образных структур в топографических данных. [ 21 ] Большое количество сетей долин в прошлом активно поддерживало дождь на планете. Глобальную структуру марсианских долин можно объяснить наличием большого северного океана. Большой океан в северном полушарии объяснил бы, почему существует южная граница сети долин; в самых южных регионах Марса, наиболее удаленных от водоема, будет выпадать мало осадков, и в них не будет долин. Аналогичным образом отсутствие осадков могло бы объяснить, почему марсианские долины мелеют с севера на юг. [ 22 ]
Исследование дельт Марса, проведенное в 2010 году, показало, что семнадцать из них находятся на высоте предполагаемой береговой линии марсианского океана. [ 23 ] Именно этого и следовало бы ожидать, если бы все дельты располагались рядом с большим водоемом. [ 24 ] Исследования, представленные на Планетарной конференции в Техасе, показали, что веерный комплекс Гипанис-Валлес представляет собой дельту с множеством каналов и лепестков, которая образовалась на краю большого стоячего водоема. Этот водоем был северным океаном. Эта дельта находится на границе дихотомии между северной низменностью и южным высокогорьем возле Планиции Хрис . [ 25 ]
Исследование, опубликованное в 2012 году с использованием данных MARSIS , радара на борту орбитального аппарата Mars Express , подтверждает гипотезу о вымершем большом северном океане. Прибор выявил диэлектрическую проницаемость поверхности, аналогичную диэлектрической проницаемости осадочных отложений низкой плотности, массивных отложений подземного льда или их комбинации. Измерения не были похожи на измерения на богатой лавой поверхности. [ 26 ]
В марте 2015 года ученые заявили, что существуют доказательства существования древнего объема воды, который мог включать в себя океан, вероятно, в северном полушарии планеты и размером примерно с Северный Ледовитый океан Земли . [ 27 ] [ 28 ] Этот вывод был получен на основе соотношения воды и дейтерия в современной марсианской атмосфере по сравнению с соотношением, обнаруженным на Земле и полученным на основе телескопических наблюдений. в восемь раз больше дейтерия В полярных отложениях Марса было обнаружено , чем существует на Земле (VSMOW), что позволяет предположить, что на древнем Марсе был значительно более высокий уровень воды. Репрезентативное атмосферное значение, полученное по картам (7 VSMOW), не подвержено влиянию климатологических эффектов, как те, которые измеряются локализованными марсоходами, хотя телескопические измерения находятся в пределах диапазона обогащения, измеренного марсоходом Curiosity в кратере Гейла 5–7 VSMOW. [ 29 ] Еще в 2001 году исследование соотношения молекулярного водорода и дейтерия в верхних слоях атмосферы Марса, проведенное космическим кораблем НАСА «Дальний ультрафиолетовый спектроскопический исследователь», показало наличие обильных запасов воды на первичном Марсе. [ 30 ] Еще одно свидетельство того, что Марс когда-то имел более плотную атмосферу, что сделало бы океан более вероятным, было получено космическим кораблем MAVEN, который проводил измерения с орбиты Марса. Брюс Якоски, ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Science, заявил: «Мы определили, что большая часть газа, когда-либо присутствовавшего в атмосфере Марса, ушла в космос». [ 31 ] Это исследование было основано на двух разных изотопах аргона. [ 32 ] [ 33 ]
Как долго этот водоем находился в жидкой форме, пока неизвестно, учитывая высокую парниковую эффективность, необходимую для перевода воды в жидкую фазу на Марсе на гелиоцентрическом расстоянии 1,4–1,7 а.е. Сейчас считается, что каньоны наполнились водой, а в конце Ноевского периода марсианский океан исчез, а поверхность замерзла примерно на 450 миллионов лет. Затем, около 3,2 миллиарда лет назад, лава под каньонами нагрела почву, растопила ледяные материалы и образовала обширные системы подземных рек, простирающиеся на сотни километров. Эта вода вылилась на теперь уже высохшую поверхность гигантскими наводнениями. [ 4 ]
Новые свидетельства существования обширного северного океана были опубликованы в мае 2016 года. Большая группа ученых описала, как часть поверхности четырехугольника Исмениус Лакус была изменена двумя цунами . Цунами были вызваны падением астероидов в океан. Считалось, что оба они были достаточно сильными, чтобы образовать кратеры диаметром 30 км. Первое цунами подхватило и унесло валуны размером с автомобиль или небольшой дом. Обратная волна волны образовала каналы, переставляя валуны. Второй произошел, когда океан был на 300 м ниже. Второй нес много льда, который сбрасывался в долинах. Расчеты показывают, что средняя высота волн составила бы 50 м, но высота варьировалась от 10 м до 120 м. Численное моделирование показывает, что именно в этой части океана каждые 30 миллионов лет образовывались два ударных кратера диаметром 30 км. Здесь подразумевается, что великий северный океан мог существовать миллионы лет. Одним из аргументов против океана было отсутствие особенностей береговой линии. Эти особенности могли быть смыты цунами. Части Марса, изучаемые в этом исследовании: Планиция Хрис и северо-западная Аравийская Терра Эти цунами затронули некоторые поверхности в четырехугольнике Исмениус Лакус и в четырехугольнике Море Ацидалиум . [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] Удар, образовавший кратер Ломоносов, был идентифицирован как вероятный источник волн цунами. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]
-
Каналы, образованные обратным потоком цунами, вид HiRISE . Цунами, вероятно, были вызваны падением астероидов в океан.
-
Валуны, поднятые, унесенные и сброшенные цунами, снимок HiRISE. Валуны размером между автомобилем и домом.
-
Обтекаемый мыс, разрушенный цунами, снимок HiRISE.
Исследования, опубликованные в 2017 году, показали, что количество воды, необходимое для развития сети долин, каналов оттока и отложений дельты Марса, превышает объем марсианского океана. Предполагаемый объем океана на Марсе колеблется от 3 метров до примерно 2 километров лари ( глобальный эквивалентный слой ). Это означает, что на Марсе было большое количество воды. [ 40 ]
В 2018 году группа учёных предположила, что марсианские океаны появились очень рано, до или одновременно с ростом Фарсиса . Из-за этого глубина океанов оказалась бы вдвое меньше, чем считалось. Полный вес Фарсиса создал бы глубокие бассейны, но если бы океан возник до того, как масса Фарсиса сформировала глубокие бассейны, воды потребовалось бы гораздо меньше. Кроме того, береговые линии не будут регулярными, поскольку Фарсис все равно будет расти и, следовательно, изменять глубину океанского бассейна. Когда извергались вулканы Тарсиса, они добавили в атмосферу огромное количество газов, что вызвало глобальное потепление, тем самым позволив существовать жидкой воде. [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]
В июле 2019 года сообщалось о поддержке древнего океана на Марсе, который мог образоваться в результате возможного источника мегацунами , возникшего в результате удара метеорита, образовавшего кратер Ломоносова . [ 44 ] [ 45 ]
В январе 2022 года исследование климата на Марсе 3 миллиарда лет назад показало, что океан стабилен с замкнутым круговоротом воды. [ 46 ] По их оценкам, возвратный поток воды в виде льда в леднике с ледяных возвышенностей в океан по величине меньше, чем на Земле в последний ледниковый максимум. Эта симуляция впервые включает в себя циркуляцию океана. Они демонстрируют, что циркуляция океана предотвращает его замерзание. Это также показывает, что моделирование согласуется с наблюдаемыми геоморфологическими особенностями, идентифицированными как древние ледниковые долины. [ нужна ссылка ]
В статье, опубликованной в « Журнале геофизических исследований: Планеты» в 2022 году, Бенджамин Т. Карденас и Майкл П. Лэмб утверждают, что свидетельства накопления отложений позволяют предположить, что в далеком прошлом на Марсе был большой северный океан. [ 47 ]
Теоретические вопросы
[ редактировать ]Первозданный марсианский климат
[ редактировать ]Существование жидкой воды на поверхности Марса требует как более теплой, так и более плотной атмосферы . Атмосферное давление на современной поверхности Марса превышает давление тройной точки воды (6,11 гПа) только на самых низких высотах; на возвышенностях чистая вода может существовать только в твердом состоянии или в виде пара. Среднегодовая температура на поверхности в настоящее время составляет менее 210 К (-63 °C/-82 °F), что значительно меньше, чем необходимо для поддержания жидкой воды. Однако в начале своей истории на Марсе могли быть условия, более благоприятные для удержания жидкой воды на поверхности.

Ранний Марс имел атмосферу из углекислого газа, аналогичную по толщине современной Земле (1000 гПа). [ 48 ] Несмотря на слабое раннее Солнце , парниковый эффект от плотной атмосферы углекислого газа, если его подкрепить небольшими количествами метана [ 49 ] или изолирующий эффект облаков углекислого газа и льда, [ 50 ] было бы достаточно, чтобы нагреть среднюю температуру поверхности до значения выше точки замерзания воды. С тех пор атмосфера сократилась за счет секвестрации в земле в виде карбонатов в результате выветривания. [ 48 ] а также потери в космосе из-за распыления (взаимодействие с солнечным ветром из-за отсутствия сильной марсианской магнитосферы). [ 51 ] [ 52 ] Исследование пылевых бурь с помощью Mars Reconnaissance Orbiter показало, что 10 процентов потерь воды с Марса могли быть вызваны пылевыми бурями. Было замечено, что пыльные бури могут переносить водяной пар на очень большие высоты. Ультрафиолетовый свет Солнца может затем разбить воду на части в процессе, называемом фотодиссоциацией . Водород из молекулы воды затем уходит в космос. [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]
Наклон ( осевой наклон ) Марса значительно варьируется в геологических временных масштабах и оказывает сильное влияние на планетарные климатические условия. [ 56 ] Исследование Шмидта и соавт. в 2022 году показывает, что циркуляция океана имеет тенденцию минимизировать эффект наклона. [ 57 ] Другими словами, циркулирующий океан будет переносить тепло из самых жарких регионов в самые холодные (обычно из средних широт к полюсу), чтобы нейтрализовать эффект наклона.
Химия
[ редактировать ]Рассмотрение химии может дать дополнительное понимание свойств Oceanus Borealis. Учитывая, что марсианская атмосфера состоит преимущественно из углекислого газа, можно было бы ожидать найти на поверхности обширные свидетельства присутствия карбонатных минералов в качестве остатков океанических отложений. Космические миссии на Марс еще не обнаружили изобилие карбонатов. Однако, если бы ранние океаны были кислыми, карбонаты не смогли бы образоваться. [ 58 ] Положительная корреляция содержания фосфора, серы и хлора в почве на двух местах посадки позволяет предположить их смешение в большом кислом резервуаре. [ 59 ] Отложения гематита, обнаруженные с помощью TES, также считаются свидетельством существования жидкой воды в прошлом. [ 60 ]
Судьба океана
[ редактировать ]Учитывая предположение об огромном первозданном океане на Марсе, судьба воды требует объяснения. Когда марсианский климат охладился, поверхность океана замерзла. Одна из гипотез утверждает, что часть океана остается в замороженном состоянии, погребенная под тонким слоем камней, мусора и пыли на плоской северной равнине Vastitas Borealis . [ 61 ] Вода также могла быть поглощена подземной криосферой. [ 3 ] или были потеряны в атмосфере (в результате сублимации) и, в конечном итоге, в космосе в результате атмосферного распыления. [ 51 ]
Альтернативные объяснения
[ редактировать ]Существование первозданного марсианского океана остается спорным среди ученых. (HiRISE) марсианского разведывательного аппарата орбитального В ходе научного эксперимента по визуализации изображений высокого разрешения были обнаружены большие валуны на месте древнего морского дна, которые должны содержать только мелкие осадки. [ 62 ] Однако валуны могли быть сброшены айсбергами , что является обычным на Земле процессом. [ 63 ] [ 64 ] Интерпретация некоторых особенностей древних береговых линий была подвергнута сомнению. [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]
Исследование, опубликованное в сентябре 2021 года и сравнивающее изотопы калия, обнаруженные в горных породах различных тел, предполагает, что поверхностная гравитация на Марсе была слишком низкой, чтобы удерживать достаточно воды для образования большого океана. [ 68 ]
Альтернативные теории создания поверхностных оврагов и каналов включают ветровую эрозию, [ 69 ] жидкий углекислый газ , [ 9 ] и жидкий метанол . [ 60 ]
Подтверждение или опровержение гипотезы марсианского океана ожидает дополнительных наблюдательных данных от будущих миссий на Марс .
См. также
[ редактировать ]- Внеземная жидкая вода - Жидкая вода, встречающаяся в природе за пределами Земли.
- Озера на Марсе
- Жизнь на Марсе - Научные оценки микробной обитаемости Марса
- Вода на Марсе - Исследование прошлой и настоящей воды на Марсе.
- Терраформирование Марса - гипотетическая модификация Марса, включающая большой северный океан.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д Бранденбург, Джон Э. (1987). «Палеоокеан Марса». Симпозиум MECA на Марсе: эволюция его климата и атмосферы . Лунно-планетарный институт . стр. 20–22. Бибкод : 1987meca.symp...20B .
- ^ Кэброл, Н. и Э. Грин (ред.). 2010. Озера на Марсе. Эльзевир. Нью-Йорк
- ^ Перейти обратно: а б Клиффорд, С.М.; Паркер, Ти Джей (2001). «Эволюция марсианской гидросферы: последствия для судьбы первозданного океана и современного состояния северных равнин». Икар . 154 (1): 40–79. Бибкод : 2001Icar..154...40C . дои : 10.1006/icar.2001.6671 . S2CID 13694518 .
- ^ Перейти обратно: а б с Родригес, Дж. Алексис П.; Каргель, Джеффри С.; Бейкер, Виктор Р.; Гулик, Вирджиния К.; и др. (8 сентября 2015 г.). «Марсианские каналы оттока: как образовались их исходные водоносные горизонты и почему они так быстро истощились?» . Научные отчеты . 5 : 13404. Бибкод : 2015NatSR...513404R . дои : 10.1038/srep13404 . ПМК 4562069 . ПМИД 26346067 .
- ^ Бейкер, VR; Стром, Р.Г.; Гулик, ВК; Каргель, Дж.С.; Комацу, Г.; Кале, В.С. (1991). «Древние океаны, ледяные щиты и гидрологический цикл на Марсе». Природа . 352 (6336): 589–594. Бибкод : 1991Natur.352..589B . дои : 10.1038/352589a0 . S2CID 4321529 .
- ^ «Марс: Планета, потерявшая воду в объеме океана» .
- ^ «НАСА обнаружило свидетельства существования огромного древнего океана на Марсе» . МСН .
- ^ Вильянуэва, Г.; Мама, М.; Новак Р.; Койфль, Х.; Хартог, П.; Энкреназ, Т .; Токунага, А.; Хаят, А.; Смит, М. (2015). «Сильные изотопные аномалии воды в марсианской атмосфере: Исследование течения и древних резервуаров» . Наука . 348 (6231): 218–21. Бибкод : 2015Sci...348..218V . дои : 10.1126/science.aaa3630 . ПМИД 25745065 . S2CID 206633960 .
- ^ Перейти обратно: а б с Прочтите, Питер Л. и С.Р. Льюис, «Возвращение к марсианскому климату: атмосфера и окружающая среда пустынной планеты», Praxis, Чичестер, Великобритания, 2004 г.
- ^ Файрен, АГ (2010). «Холодный и влажный Марс Марс». Икар . 208 (1): 165–175. Бибкод : 2010Icar..208..165F . дои : 10.1016/j.icarus.2010.01.006 .
- ^ Файрен, АГ; и др. (2009). «Устойчивость к замерзанию водных растворов на раннем Марсе» . Природа . 459 (7245): 401–404. Бибкод : 2009Natur.459..401F . дои : 10.1038/nature07978 . ПМИД 19458717 . S2CID 205216655 .
- ^ Файрен, АГ; и др. (2011). «Холодные ледниковые океаны препятствовали бы седиментации филлосиликатов на раннем Марсе». Природа Геонауки . 4 (10): 667–670. Бибкод : 2011NatGe...4..667F . дои : 10.1038/ngeo1243 .
- ^ Перейти обратно: а б Персонал (13 июня 2007 г.). «На Марсе, вероятно, когда-то был огромный океан» . Наука Дейли . Калифорнийский университет в Беркли . Проверено 19 февраля 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Гипотеза Марсова океана достигает берега» . Журнал астробиологии . 26 января 2001 г. Архивировано из оригинала 11 февраля 2012 г. Проверено 19 февраля 2004 г.
{{cite news}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ) - ^ Малин, MC; Эджетт, Канзас (1999). «Океаны и моря в марсианской северной низменности: испытания предлагаемых береговых линий с высоким разрешением» (PDF) . Геофиз. Рез. Летт. 26 (19): 3049–3052. Бибкод : 1999GeoRL..26.3049M . дои : 10.1029/1999GL002342 .
- ^ Смит, Д.Э. (1999). «Глобальная топография Марса и последствия для эволюции поверхности». Наука . 284 (5419): 1495–1503. Бибкод : 1999Sci...284.1495S . дои : 10.1126/science.284.5419.1495 . ПМИД 10348732 . S2CID 2978783 .
- ^ Бойс, Дж. М.; Мужинис, П.; Гарбей, Х. (2005). «Древние океаны в северных низменностях Марса: данные о соотношении глубины и диаметра ударного кратера» . Журнал геофизических исследований . 110 (E03008): 15 стр. Бибкод : 2005JGRE..110.3008B . дои : 10.1029/2004JE002328 . Проверено 2 октября 2010 г.
- ^ Зубер, Мария Т (2007). «Планетология: Марс в переломный момент». Природа . 447 (7146): 785–786. Бибкод : 2007Natur.447..785Z . дои : 10.1038/447785a . ПМИД 17568733 . S2CID 4427572 .
- ^ Перрон, Дж. Тейлор; Джерри X. Митровица; Майкл Манга ; Исаму Мацуяма и Марк А. Ричардс (14 июня 2007 г.). «Доказательства существования древнего марсианского океана в топографии деформированных береговых линий». Природа . 447 (7146): 840–843. Бибкод : 2007Natur.447..840P . дои : 10.1038/nature05873 . ПМИД 17568743 . S2CID 4332594 .
- ^ Данэм, Уилл (13 июня 2007 г.). «Свидетельства, подтверждающие существование береговой линии древнего океана Марса» . Рейтер . Проверено 19 февраля 2014 г.
- ^ «Марсианский Север, когда-то покрытый океаном» . Журнал астробиологии . 26 ноября 2009 г. Архивировано из оригинала 4 июня 2011 г. Проверено 19 февраля 2014 г.
{{cite news}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ) - ^ Персонал (23 ноября 2009 г.). «Новая карта подтверждает существование древнего океана на Марсе» . Space.com . Проверено 19 февраля 2014 г.
- ^ ДиАшиль, Дж; Хайнек, Б. (2010). «Древний океан на Марсе поддерживается глобальным распределением дельт и долин. nat». Природа Геонауки . 3 (7): 459–463. Бибкод : 2010NatGe...3..459D . дои : 10.1038/ngeo891 .
- ^ ДиБиассе; Лимайе, А.; Шейнгросс, Дж.; Фишер, В.; Лэмб, М. (2013). «Дельтические отложения Эолиды Дорсы: осадочные свидетельства стоящего водоема на северных равнинах Марса» (PDF) . Журнал геофизических исследований: Планеты . 118 (6): 1285–1302. Бибкод : 2013JGRE..118.1285D . дои : 10.1002/jgre.20100 .
- ^ Фоудон, П. и др. 2018. ДЕЛЬТА ГИПАНИС ВАЛЛЕС: ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСОТА МОРЯ НА РАННЕМ МАРСЕ. 49-я конференция по наукам о Луне и планетах, 2018 г. (Вклад LPI № 2083). 2839.pdf
- ^ Мужино, Ж.; Поммерол, А.; Бек, П.; Кофман, В.; Клиффорд, С. (2012). «Диэлектрическая карта северного полушария Марса и природа простых наполнителей» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 39 (2): L02202. Бибкод : 2012GeoRL..39.2202M . дои : 10.1029/2011GL050286 .
- ^ Вильянуэва Г.Л., Мумма М.Дж., Новак Р.Э., Койфл Х.У., Хартог П., Энкреназ Т. , Токунага А., Хаят А. и Смит, доктор медицинских наук, Science, опубликовано в Интернете 5 марта 2015 г. [DOI:10.1126/science.aaa3630]
- ^ Вильянуэва, Г. и др. 2015. Сильные изотопные аномалии воды в марсианской атмосфере: Исследование течений и древних резервуаров. Наука 10 апреля 2015 г.: Том. 348, выпуск 6231, стр. 218-221.
- ^ Вебстер, Чехия; и др. (2013). «Изотопные отношения H, C и O в CO2 и H2O марсианской атмосферы» . Наука . 341 (6): 260–263. Бибкод : 2013Sci...341..260W . дои : 10.1126/science.1237961 . ПМИД 23869013 . S2CID 206548962 .
- ^ Краснопольский Владимир А.; Фельдман, Пол Д. (2001). «Обнаружение молекулярного водорода в атмосфере Марса». Наука . 294 (5548): 1914–1917. Бибкод : 2001Sci...294.1914K . дои : 10.1126/science.1065569 . ПМИД 11729314 . S2CID 25856765 .
- ^ «MAVEN НАСА показывает, что большая часть атмосферы Марса была потеряна в космосе» . 2017-03-30.
- ^ Якоски, Б.М.; и др. (2017). «История атмосферы Марса получена на основе измерений 38Ar/36Ar в верхних слоях атмосферы» . Наука . 355 (6332): 1408–1410. Бибкод : 2017Sci...355.1408J . дои : 10.1126/science.aai7721 . ПМИД 28360326 .
- ^ «MAVEN находит новые доказательства того, что большая часть марсианской атмосферы была потеряна в космосе | Планетология, исследование космоса | Sci-News.com» . 31 марта 2017 г.
- ^ «Древние свидетельства цунами на Марсе раскрывают потенциал жизни — астробиология» . 20 мая 2016 г.
- ^ Родригес, Дж.; и др. (2016). «Волны цунами вновь вышли на береговую линию раннего марсианского океана» (PDF) . Научные отчеты . 6 : 25106. Бибкод : 2016NatSR...625106R . дои : 10.1038/srep25106 . ПМЦ 4872529 . ПМИД 27196957 . версия в Nature
- ^ Корнелльский университет . «Древние свидетельства цунами на Марсе раскрывают потенциал жизни». ScienceDaily . 19 мая 2016 г.
- ^ Ринкон, П. (26 марта 2017 г.). «Ударный кратер связан с марсианским цунами» . Новости Би-би-си . Проверено 26 марта 2017 г.
- ^ Костард, Ф.; Сежурне, А.; Келфун, К.; Клиффорд, С.; Лавин, Ф.; Ди Пьетро, И.; Були, С. (2017). «Моделирование исследования цунами на Марсе» (PDF) . Лунная и планетная наука XLVIII . Вудлендс, Техас: Институт Луны и планет . п. 1171 . Проверено 26 марта 2017 г.
- ^ Костард, Ф. и др. 2018. ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ РАВНИНЫ КРАТЕРА ЛОМОНОСОВ ВО ВРЕМЯ МОРСКОГО УДАРНОГО КРАТЕРА ЦУНАМИ. 49-я конференция по наукам о Луне и планетах, 2018 г. (Вклад LPI № 2083). 1928.pdf
- ^ Луо, В.; и др. (2017). «Оценка объема новой сети марсианских долин соответствует древнему океану, а также теплому и влажному климату» (PDF) . Лунная и планетарная наука . XLVIII : 15766. Бибкод : 2017NatCo...815766L . дои : 10.1038/ncomms15766 . ПМЦ 5465386 . ПМИД 28580943 .
- ↑ Океаны Марса сформировались рано, возможно, этому способствовали массивные извержения вулканов . Калифорнийский университет – Беркли. 19 марта 2018 г.
- ^ Цитрон, Р.; Манга, М.; Хемингуэй, Д. (2018). «Время возникновения океанов на Марсе в зависимости от деформации береговой линии» . Природа . 555 (7698): 643–646. Бибкод : 2018Natur.555..643C . дои : 10.1038/nature26144 . ПМИД 29555993 . S2CID 4065379 .
- ^ Ситро, Р. и др. 2018. СВИДЕТЕЛЬСТВА РАННЕГО МАРСИАНСКОГО ОКЕАНА ИЗ ДЕФОРМАЦИИ БЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ИЗ-ЗА ТАРСИС. 49-я конференция по наукам о Луне и планетах, 2018 г. (Вклад LPI № 2083). 1244.pdf
- ^ Эндрюс, Робин Джордж (30 июля 2019 г.). «Когда Мега-Цунами затопило Марс, это место могло быть эпицентром — кратер шириной 75 миль мог быть чем-то вроде кратера Чиксулуб на Красной планете» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 31 июля 2019 г.
- ^ Костард, Ф.; и др. (26 июня 2019 г.). «Удар кратера Ломоносова: возможный источник мегацунами на Марсе». Журнал геофизических исследований: Планеты . 124 (7): 1840–1851. Бибкод : 2019JGRE..124.1840C . дои : 10.1029/2019JE006008 . hdl : 20.500.11937/76439 . S2CID 198401957 .
- ^ Шмидт, Фредерик; Путь, Майкл; и др. (2022). «Циркумполярная стабильность океана на Марсе 3 Гр назад» . Труды Национальной академии наук . 119 (4). arXiv : 2310.00461 . Бибкод : 2022PNAS..11912930S . дои : 10.1073/pnas.2112930118 . ПМЦ 8795497 . ПМИД 35042794 .
- ^ Карденас, Бенджамин Т.; Лэмб, Майкл П. (12 октября 2022 г.). «Палеогеографические реконструкции океанской окраины Марса на основе дельтовой седиментологии Эолиды Дорсы» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 127 (10). Бибкод : 2022JGRE..12707390C . дои : 10.1029/2022JE007390 . S2CID 252934644 . Проверено 31 октября 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б Карр, Майкл Х (1999). «Сохранение атмосферы на раннем Марсе» . Журнал геофизических исследований . 104 (Е9): 21897–21909. Бибкод : 1999JGR...10421897C . дои : 10.1029/1999je001048 .
- ^ Сквайрс, Стивен В.; Кастинг, Джеймс Ф. (1994). «Ранний Марс: насколько тепло и влажно?». Наука . 265 (5173): 744–749. Бибкод : 1994Sci...265..744S . дои : 10.1126/science.265.5173.744 . ПМИД 11539185 . S2CID 129373066 .
- ^ Забудь, Ф.; Пьерумбер, RT (1997). «Нагревание раннего Марса облаками углекислого газа, рассеивающими инфракрасное излучение». Наука . 278 (5341): 1273–1276. Бибкод : 1997Sci...278.1273F . CiteSeerX 10.1.1.41.621 . дои : 10.1126/science.278.5341.1273 . ПМИД 9360920 .
- ^ Перейти обратно: а б Касс, Д.М.; Юнг, Ю.Л. (1995). «Потеря атмосферы Марса из-за распыления, вызванного солнечным ветром» . Наука . 268 (5211): 697–699. Бибкод : 1995Sci...268..697K . дои : 10.1126/science.7732377 . ПМИД 7732377 . S2CID 23604401 .
- ^ Карр, М. и Дж. Хед III. 2003. Океаны на Марсе: оценка данных наблюдений и возможной судьбы. Журнал геофизических исследований: 108. 5042.
- ^ «Мощные пылевые бури лишают Марс воды» . 07.02.2018.
- ^ Небеса, Н.; и др. (2018). «Выброс водорода с Марса усиливается глубокой конвекцией во время пылевых бурь». Природная астрономия . 2 (2): 126–132. Бибкод : 2018NatAs...2..126H . дои : 10.1038/s41550-017-0353-4 . S2CID 134961099 .
- ^ «Пылевые бури связаны с утечкой газа из атмосферы Марса» . Лаборатория реактивного движения .
- ^ Абэ, Ютака; Нумагути, Ацуши; Комацу, Горо; Кобаяси, Ёсихидэ (2005). «Четыре климатических режима на суше с влажной поверхностью: последствия изменения наклона и последствия для древнего Марса». Икар . 178 (1): 27–39. Бибкод : 2005Icar..178...27A . дои : 10.1016/j.icarus.2005.03.009 .
- ^ Шмидт, Фредерик; Путь, Майкл; и др. (2022). «Циркумполярная стабильность океана на Марсе 3 Гр назад» . Труды Национальной академии наук . 119 (4). arXiv : 2310.00461 . Бибкод : 2022PNAS..11912930S . дои : 10.1073/pnas.2112930118 . ПМЦ 8795497 . ПМИД 35042794 .
- ^ Фэйрен, АГ; Фернадес-Ремолар, Д.; Дом, Дж. М.; Бейкер, VR; Амилс, Р. (2004). «Ингибирование синтеза карбонатов в кислых океанах раннего Марса». Природа . 431 (7007): 423–426. Бибкод : 2004Natur.431..423F . дои : 10.1038/nature02911 . ПМИД 15386004 . S2CID 4416256 .
- ^ Гринвуд, Джеймс П.; Блейк, Рут Э. (2006). «Доказательства кислого океана на Марсе на основе фосфорной геохимии марсианских почв и горных пород». Геология . 34 (11): 953–956. Бибкод : 2006Geo....34..953G . дои : 10.1130/g22415a.1 .
- ^ Перейти обратно: а б Тан, Ю.; Чен, К.; Хуанг, Ю. (2006). «На раннем Марсе мог быть океан метанола». Икар . 180 (1): 88–92. Бибкод : 2006Icar..180...88T . дои : 10.1016/j.icarus.2005.09.013 .
- ^ Янхунен, П. (2002). «Являются ли северные равнины Марса замерзшим океаном?» . Журнал геофизических исследований . 107 (E11): 5103. Бибкод : 2002JGRE..107.5103J . дои : 10.1029/2000je001478 . S2CID 53529761 .
- ^ Керр, Ричард А. (2007). «Марс выглядит все суше и суше все дольше и дольше?». Наука . 317 (5845): 1673. doi : 10.1126/science.317.5845.1673 . ПМИД 17885108 . S2CID 41739356 .
- ^ Файрен, АГ; Давила, А.Ф.; Лим, Д.; Маккей, К. (2010). «Айсберги на раннем Марсе» (PDF) . Научная конференция по астробиологии . Проверено 2 октября 2010 г.
- ^ Чол, Чарльз К. (01 октября 2010 г.). «Новые данные свидетельствуют о наличии айсбергов в холодных океанах древнего Марса» . www.space.com, веб-сайт Space.Com . Проверено 2 октября 2010 г.
- ^ Карр, Миннесота; Хед, JW (2002). «Океаны на Марсе: оценка данных наблюдений и возможная судьба» . Журнал геофизических исследований . 108 (E5): 5042. Бибкод : 2003JGRE..108.5042C . дои : 10.1029/2002je001963 . S2CID 16367611 .
- ^ Шоулс, Сан-Франциско; Монтгомери, ДР ; Кэтлинг, округ Колумбия (2019). «Количественное повторное исследование с высоким разрешением гипотетической береговой линии океана в Cydonia Mensae на Марсе». Журнал геофизических исследований: Планеты . 124 (2): 316–336. Бибкод : 2019JGRE..124..316S . дои : 10.1029/2018JE005837 . S2CID 134889910 .
- ^ Малин, MC; Эджетт, Канзас (1999). «Океаны и моря в марсианской северной низменности: тесты изображений предполагаемых береговых линий с высоким разрешением» . Письма о геофизических исследованиях . 26 (19): 3049–3052. Бибкод : 1999GeoRL..26.3049M . дои : 10.1029/1999GL002342 .
- ^ На поверхности Марса была жидкая вода. Вот почему ученые считают, что оно исчезло
- ^ Леови, CB (1999). «Ветер и климат на Марсе». Наука . 284 (5422): 1891а. дои : 10.1126/science.284.5422.1891a . S2CID 129657297 .