NASA の InSight 着陸船は、火星 PlatoBlockchain Data Intelligence への最初の隕石の影響を聞きました。 垂直検索。 あい。

NASAのInSight着陸船は、火星への最初の隕石の衝突を聞いた

隕石の衝突によって惑星の表面に新しいクレーターが作成され、大気の構成も変化します。 流星体は、大気圏突入時と地面衝突時に短時間の地震波と音響波を発生させます。 ただし、新しいクレーターの形成と関連する衝突によって引き起こされる機械的な波は、まだ一緒に観測されていません。 当社.

新しい研究では、 米航空宇宙局(NASA) NASA InSight着陸船の地震計からの地震波と音響波の観測を報告しました。 観測は、宇宙船の画像で観測された火星への 53 つの流星衝突イベントにリンクされています。 影響は、インサイトの場所から 180 ~ 85 マイル (290 ~ XNUMX キロメートル) の範囲でした。 火星 エリュシウム・プラニティアと呼ばれています。

確認された XNUMX つの流星体の最初のもの (地面に衝突する前の宇宙の岩石の用語) は、最も劇的な入り口を作りました。 火星の大気 5 年 2021 月 XNUMX 日、破裂して少なくとも XNUMX つの破片になり、それぞれが背後にクレーターを残しました。

他の XNUMX つの隕石衝突
このコラージュは、NASA の InSight 着陸船の地震計によって検出され、NASA の Mars Reconnaissance Orbiter によって HiRISE カメラを使用してキャプチャされた、他の XNUMX つの隕石の衝突を示しています。
クレジット: NASA/JPL-Caltech/アリゾナ大学

その後、NASAのマーズ・リコネサンス・オービターが推定衝突地点の上空を飛行し、位置を確認しました。 その白黒のコンテキスト カメラは、表面に XNUMX つの暗いスポットを明らかにしました。 オービターのチームは、これらの場所を特定した後、HiRISE カメラを利用してクレーターのカラー クローズアップを取得しました。

論文の共著者で火星衝突の専門家であるブラウン大学のイングリッド・ドーバー氏は、次のように述べています。 「インサイトが衝突を検出するのを XNUMX 年間待った後、それらのクレーターは美しく見えました。」

以前のデータを分析した後、科学者は 27 年 2020 月 18 日に他に 2021 つの影響が発生したことを確認しました。 31 年 2021 月 XNUMX 日。 および XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。

火星で流星体の衝突がこれまでにない理由は、研究者を困惑させています。 太陽系の主要な小惑星帯は火星のすぐ隣にあり、火星の表面を掘り起こすのに十分な宇宙岩が近くにあることを意味します。 火星の大気は地球よりも 1% だけ厚いため、より多くの流星体が崩壊することなく通過します。

InSight の地震計は 1,300 回以上の地震を検出しました。 この計器は非常に感度が高く、何千マイルも離れた場所からの地震波を検出できます。 しかし、5 年 2021 月 XNUMX 日のイベントは、衝撃がそのような波の原因として確認されたのは初めてです。

InSight のチームは、 「その他の影響は、風切り音や大気の季節変化によって覆い隠されている可能性があります。 しかし、火星への影響の特徴的な地震の痕跡が発見された今、科学者たちは、InSight のほぼ XNUMX 年間のデータの中に隠れているものをさらに見つけることを期待しています。」

地震データは、火星に関する科学者の理解を深める多くのヒントを提供します。 多くの 地震 下にある岩石の圧力と熱による破壊によって引き起こされます。 科学者は分析できる 火星の地殻、マントル、および核を、地震波がさまざまな物質を通過するときにどのように変化するかを観察することによって調べます。

これまでに確認された 2.0 つの隕石衝突は、マグニチュード 5 以下の小さな地震を引き起こしました。 2022 年 XNUMX 月に発生したマグニチュード XNUMX の地震のような大きな地震からの地震信号は、火星のマントルとコアに関する詳細を明らかにすることもできます。

Paper の筆頭著者である、フランスのトゥールーズにある Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace の Raphael Garcia は、 「しかし、影響は火星のタイムラインを改善するために重要です。 影響は太陽系の時計です。 さまざまな表面の年代を推定するには、今日の衝突率を知る必要があります。」

惑星の表面に存在する衝突クレーターの数を数えることによって、科学者は惑星の表面の年齢を決定することができます。 科学者はその後、その影響が以前に何回発生したかを判断できます。 太陽系の歴史 影響の発生を観察する頻度に応じて、統計モデルを調整します。

隕石の軌道と衝撃波のサイズは、InSight と軌道写真からの情報を使用して再現される可能性があります。 どの流星体も、地球に衝突すると爆発を起こし、大気に衝突すると衝撃波を発生させます。 これらの出来事からの音波は、大気中を移動します。 この音波が InSight に到達すると、爆発が大きくなるほど地面が劇的に傾きます。 着陸船の地震計は、そのようなイベントの結果として地面がどの程度、どの方向に傾くかを測定するのに十分な感度を備えています。

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ガルシアは言った、 「私たちは衝撃プロセス自体についてさらに学んでいます。 さまざまなクレーターのサイズを特定の地震波や音響波に合わせることができるようになりました。」

ジャーナルリファレンス:

  1. Garcia, RF, Daubar, IJ, Beucler, É., et al. InSight の地震と音波のデータを使用して位置を特定した、火星に新しく形成されたクレーター。 ナット。 地球科学。 (2022)。 DOI: 10.1038/s41561-022-01014-0

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