Seneste Nyheder (DA)

Er der olie på Mars? Avi Loeb-hypotesen vinder styrke med vandhistorien

Marte
Foto: Marte - Shiva Perumal/shutterstock.com

Evidências Geologiske fund tyder på, at Marte havde passende betingelser for dannelsen af ​​petroleum for milliarder af år siden, hvilket rejser spørgsmål om den mulige eksistens af kulbrinter på den røde planet. Pesquisadores undersøger, om mikrobielt liv, der kan have blomstret i de gamle Mars oceaner, efterlod rester, der blev til fossile brændstoffer, som det forekom i Terra under Período Arqueano.

Sammenligning mellem de processer, der genererede terrestrisk olie og de historiske forhold for Marte baner vejen for dybere undersøgelser af livets oprindelse på Sistema Solar. Geólogos dokumenterede bevis for, at Marte holdt flydende vand på overfladen for mere end 3 milliarder år siden, hvilket skabte potentielt beboelige miljøer for encellede organismer.

Formação af olie i Terra og arkæiske beviser

Terrestrisk olie stammer hovedsageligt fra resterne af gamle marine mikroorganismer plankton, alger og bakterier akkumuleret på bunden af ​​primitive oceaner. Esses-organismer blev begravet under lag af sediment og omdannet til kulbrinter gennem ekstrem varme og tryk over millioner af år. De fleste af de kendte aflejringer stammer fra Mesozoica-æraen, mellem 66 og 252 millioner år siden.

Estudos ledet af geolog Birger Rasmussen, af Universidade af Austrália Ocidental, afslørede meget ældre olie. I 1998 opdagede hans team mikroskopiske dråber af olie, der var konserveret i mineralkorn i klipper, der er mere end 3 milliarder år gamle i Pilbara-regionen. Cinco År senere, i 2005, fremlagde Rasmussen bevis for, at olie i 3,2 milliarder år gamle sten blev genereret fra nedbrudt organisk materiale.

Rasmussen’s analyser af to velbevarede sekvenser af sort skifer 2,63 og 3,2 milliarder år gamle identificerede tynde striber af kerogen, en voksagtig forløber for fossile brændstoffer dannet af organisk materiale. Ambos-skifer indeholdt mikroskopiske knuder af bitumen, en tjærelignende rest efterladt, når olie migrerer fra skiferen. Esses-fund indikerer, at et gammelt hav vrimlede med encellet liv for 3,25 milliarder år siden og genererede udbredt olie.

Marte
Marte – Ficta Stock / shutterstock.com

Vida mikrobielle og fossile optegnelser af Arqueano

Período Arqueano, som varede for cirka 4 milliarder til 2,5 milliarder år siden, markerede den kritiske æra, hvor Jordens skorpe størknede, oceaner blev dannet og liv opstod. De første simple encellede organismer, såsom cyanobakterier, trivedes i denne periode og efterlod fossiler kendt som stromatolitter.

I 2021 rapporterede Rasmussen og kolleger opdagelsen af ​​gammel olie i stromatolitter og mikrofossiler fra Gunflint, der går 1,88 milliarder år tilbage. Termisk ændret petroleum blev fundet udfyldende porer og brud, der stammer fra alger og bakterier i det gamle Pré-Cambriske hav. Tilstedeværelsen af ​​væskeindeslutninger indeholdende petroleum og pyrobitumen i arkæiske bjergarter tyder på, at der eksisterede en stor biomasse i Terra så tidligt som for 3,25 milliarder år siden.

Rigelig mikrobiel aktivitet er blevet bevaret i 3,4 milliarder år gamle kolloide pyritkorn fra arkæiske sedimentære miljøer. Esses optegnelser viser, at tidligt liv var rigeligt nok til at efterlade fossilholdige rester på geologisk skala.

Condições historie af Marte og tilstedeværelse af vand

Há For 3,25 til 3,4 milliarder år siden var Marte allerede en våd planet. Características overfladegeologiske undersøgelser tyder på, at flydende vand har eksisteret i Mars-floder, søer, oceaner og grundvandsmagasiner i mere end 3 milliarder år. Eksistensen af ​​store mængder flydende vand er blevet bekræftet af seismiske data og tyngdekraftsdata opnået på dybder på op til 20 kilometer nær NASAs InSight-lander.

Marte mistede de vedvarende kroppe af flydende vand på sin overflade, efter at det meste af dens atmosfære flygtede ud i rummet. Gammelt overfladevand blev efterfølgende inkorporeret i Mars-mineraler, begravet som is, sekvestreret som væske i dybe grundvandsmagasiner eller tabt til rummet. Apesar fra dette tab, peger geologiske beviser på, at Marte opretholdt betingelser egnede til mikrobielt liv i en betydelig periode.

Livet kan være opstået i Marte før Terra. Isso opstår, fordi varmen fanget under planetdannelsen er proportional med planetens volumen, men undslipper gennem dens overflade. Forholdet mellem overflade og volumen af ​​Marte er 1,87 gange større end for Terra, hvilket betyder, at planeten afkølede til temperaturer, der var i stand til at understøtte livets kemi, før Terra nåede dette stadie.

Possibilidade af Mars olie og videnskabelige implikationer

Hvis plankton, alger og bakterier levede i Mars-floder, søer, oceaner og grundvandsmagasiner, kunne deres rester have været udsat for processer, der ligner dem, der producerede oldgammel olie i de arkæiske klipper studeret af Rasmussen. Den tidsmæssige sekventering og geologiske forhold tyder på, at Marte ville have givet et miljø, der var befordrende for generering af fossile kulbrinter.

Opdagelsen af ​​olie på Marte ville have dybtgående konsekvenser for forståelsen af ​​det tidlige liv på Sistema Solar. Esse olie ville give en unik registrering af, hvor tidligt liv kan være begyndt på Marte, og om det lignede livet på Terra. Hvis den kemiske sammensætning af det tidlige Mars-liv svarede til livet i Jordens gamle prækambriske oceaner, ville denne opdagelse antyde, at de to planeter deler en fælles herkomst.

De vigtigste beviser, der understøtter denne undersøgelse inkluderer:

  • Água væske i Marte for mere end 3 milliarder år siden, bekræftet af overfladegeologiske træk
  • Condições atmosfæriske og temperaturforhold, der muliggjorde biologiske processer
  • Proximidade tidsmæssig kløft mellem potentielt Marsliv og tidligt jordisk liv
  • Mecanismos kendte geologiske metoder til omdannelse af organisk stof til kulbrinter

Panspermia og forbindelser mellem planeterne

Durante eller Grande Bombardeio Tardio, for mellem 4,1 og 3,8 milliarder år siden, ramte en byge af asteroider og kometer både Terra og Marte, hvilket potentielt udvekslede mikrobielt liv i klipper overført mellem de to planeter. Como Marte afkøledes først til beboelige temperaturer, denne panspermiproces var mere tilbøjelig til at bringe Mars-liv til Terra hurtigere end omvendt.

Tidlig kontakt mellem planeterne kunne have resulteret i identiske primitive mikrober på begge himmellegemer. Muligheden Essa tyder på, at liv på begge planeter kan dele en fælles forfader eller er blevet overført gennem det interstellare rum. Dokumentation af gammel olie i Marte ville give konkrete beviser for denne kosmiske forbindelse.

Aplicações Futures in Martian Exploration

Caso olie er opdaget i Marte, det ville booste en fremtidig Mars økonomi. Den nødvendige ilt til forbrænding eller respiration kan fremstilles ved elektrolyse af vand ved hjælp af sollys. Underjordisk Depósitos kunne udforskes ved hjælp af teknikker, der er anvendt i Terra, herunder seismiske og gravimetriske undersøgelser, efterfulgt af dyb brøndboring.

NASAs InSight-lander har registreret mere end 1.300 marsrystelser, data, der kunne hjælpe med at lokalisere kulbrinteaflejringer. Opdagelsen af ​​gammel Mars-olie ville have umådelig videnskabelig værdi og afsløre, hvordan primitivt liv begyndte på en anden planet, og om det deler grundlæggende kemiske egenskaber med jordlevende liv. Essa-undersøgelse repræsenterer en søgen efter livets kosmiske rødder på Sistema Solar.