科學家在火星上發現了一個巨大的地質結構,類似浴缸裡的水排乾後留下的環。這個平坦、寬闊的結構包圍了地球北半球的一部分。這項發現源於最近的一項研究,為有關遙遠的過去火星表面存在水量的爭論增添了一個具體的元素。 這項發現涉及一片陸地,可能相當於海洋邊緣,約佔火星總面積的三分之一。美國太空總署軌道飛行器收集的地形資料有助於識別該特徵。它看起來像一個廣闊的沉積平台,某些部分寬數百公里。 平坦軌道與陸地沿岸架模型一致 研究人員將火星足跡與地球大陸架進行了比較。在這些地區,陸地和海洋的交會處形成了穩定的邊界,即使在海平面變化後也能抵抗住。就火星而言,由於沒有板塊,使得這種類型的標記的保存更加簡單。 地層並不遵循恆定的海拔線。一路上它起伏不定。這種模式與穩定水體的預期海岸線不同。電腦模型表明,即使水位隨時間變化,沿海陸架仍是海洋最持久的特徵。 古代河流三角洲與構造邊緣重合 圖像和地形圖表明,三角沉積平原(典型的河口)位於平坦地帶的旁邊。這一巧合強化了河流流入更大水體的觀點。該研究分析了這些沉積物是如何與假定的海洋邊緣相關的。 加州理工學院的科學家領導了這項工作,行星地質學專家也參與其中。這篇文章上週發表在《自然》雜誌。阿卜杜拉·扎基(Abdallah Zaki)是該研究當時的主要作者之一,邁克爾·蘭姆(Michael Lamb)擔任高級作者。他們使用模擬來測試不同的侵蝕和沈積場景。 該結構出現在火星北部的低地地區。在先前的研究中,這個區域已經集中了水的跡象。現在,該平台提供了比不同海拔處孤立的海岸線更強大的地形標記。 古代銀行不規則的海拔獲得了可能的解釋 先前的任務已經繪製了類似於不同高度的海灘線的特徵。這種長達幾公里的變化使穩定海洋的假設變得更加複雜。新方法表明,廣闊的沿海大陸架,而不是一條細線,是古代海洋留下的主要訊號。 數十億年來,火山作用或其他過程可能使地形變形。儘管如此,廣泛的範圍仍然是一個一致的特徵。此模型顯示海洋存在的時間足以累積沉積物並形成特徵性的邊緣。 較長的一段詳細介紹了背景:大量液態水的長期存在改變了對火星原始氣候的理解。河流和湖泊已經為人所知,但持久的海洋將增加有利於生命起源化學的條件的機會。團隊避免明確指出海洋的存在。相反,它將該結構呈現為強大的地形指紋,值得進一步研究。 歐洲漫遊車將來可能會檢查該地區 歐洲太空總署計畫於 2028 年底發射羅莎琳德·富蘭克林漫遊車,計畫於 2030 年降落。該飛行器將探索北半球,並具有分析地表和地下的能力。此任務可以提供對已識別軌道的直接觀察。 目前的軌道數據主要來自美國太空總署的火星軌道飛行器雷射高度計。他們使得以足夠的精度繪製地形圖以檢測平台成為可能。未來的地面測量將有助於確認沉積物成分和地層年齡。...
科学家在火星上发现了一个巨大的地质结构,类似于浴缸里的水排干后留下的一个环。这个平坦、宽阔的结构包围了地球北半球的一部分。这一发现源于最近的一项研究,为有关遥远的过去火星表面存在水量的争论增添了一个具体的元素。 这一发现涉及一片陆地,可能相当于海洋边缘,约占火星总面积的三分之一。美国宇航局轨道飞行器收集的地形数据有助于识别该特征。它看起来像一个广阔的沉积平台,某些部分宽数百公里。 平坦轨道与陆地沿海架模型一致 研究人员将火星足迹与地球大陆架进行了比较。在这些地区,陆地和海洋的交汇处形成了稳定的边界,即使在海平面发生变化后也能抵抗住。就火星而言,由于没有板块,使得这种类型的标记的保存更加简单。 地层并不遵循恒定的海拔线。一路上它起伏不定。这种模式与稳定水体的预期海岸线不同。计算机模型表明,即使水位随时间变化,沿海陆架仍是海洋最持久的特征。 古代河流三角洲与构造边缘重合 图像和地形图表明,三角沉积平原(典型的河口)位于平坦地带的旁边。这一巧合强化了河流流入更大水体的观点。该研究分析了这些沉积物是如何与假定的海洋边缘相关的。 加州理工学院的科学家领导了这项工作,行星地质学专家也参与其中。这篇文章上周发表在《自然》杂志上。阿卜杜拉·扎基(Abdallah Zaki)是该研究当时的主要作者之一,迈克尔·兰姆(Michael Lamb)担任高级作者。他们使用模拟来测试不同的侵蚀和沉积场景。 该结构出现在火星北部的低地地区。在之前的研究中,这个区域已经集中了水的迹象。现在,该平台提供了比不同海拔处孤立的海岸线更强大的地形标记。 古代银行不规则的海拔获得了可能的解释 之前的任务已经绘制了类似于不同高度的海滩线的特征。这种长达几公里的变化使稳定海洋的假设变得更加复杂。新方法表明,广阔的沿海大陆架,而不是一条细线,是古代海洋留下的主要信号。 数十亿年来,火山作用或其他过程可能使地形变形。尽管如此,广泛的范围仍然是一个一致的特征。该模型表明海洋存在的时间足以积累沉积物并形成特征性的边缘。 较长的一段详细介绍了背景:大量液态水的长期存在改变了对火星原始气候的理解。河流和湖泊已经为人所知,但持久的海洋将增加有利于生命起源化学的条件的机会。该团队避免明确指出海洋的存在。相反,它将该结构呈现为强大的地形指纹,值得进一步研究。 欧洲漫游车将来可能会检查该地区 欧洲航天局计划于 2028 年底发射罗莎琳德·富兰克林漫游车,计划于 2030 年着陆。该飞行器将探索北半球,并具有分析地表和地下的能力。该任务可以提供对已识别轨道的直接观察。 目前的轨道数据主要来自美国宇航局的火星轨道飞行器激光高度计。他们使得以足够的精度绘制地形图以检测平台成为可能。未来的地面测量将有助于确认沉积物成分和地层年龄。...