Автор Тема: А Марс-то ещё живой...  (Прочитано 1898 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн GASАвтор темы

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9393
  • Карма: +38/-3
  • Андрей, г. Владимир
    • Просмотр профиля
    • Минералы для начинающих камневедов
А Марс-то ещё живой...
« : 08 Декабря 2022, 09:26:07 »
На Марсе отыскали действующий мантийный плюм

Планетологи обнаружили признаки существования на Марсе активного плюма — поднимающейся из мантии струи вещества под равниной Элизий. На Земле над такими плюмами могут формироваться супервулканы. Основываясь на геофизической модели, на топографии кратеров и сейсмических данных, ученые оценили диаметр головы плюма в четыре тысячи километров — примерно такие же размеры у земных плюмов, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Период интенсивного вулканизма пришелся на раннюю историю Марса ― нойский (приблизительно 4,1–3,5 миллиарда лет назад) и гесперийский (около 3,5–3,2 миллиарда лет назад) периоды. Считается, что в это время появились гигантские щитовые вулканические постройки, такие как гора Элизий или вулканы Фарсиды, и трапповые провинции, например, плато Гесперия. Их развитие ученые связывают с мощными и стабильными восходящими потоками мантийного вещества ― плюмами.

В земной мантии тоже есть плюмы, иногда над ними возникают супервулканы, такие как Тоба и Йеллоустон, или районы активного вулканизма там, где плиты расходятся, например, в Исландии.

Но большинство вулканов на Земле возникает в зонах субдукции, где одна литосферная плита ныряет под другую, а на Марсе тектоника плит отсутствует. Там древние вулканы оставались над своими источниками ― плюмами ― очень долго и росли на протяжении десятков и сотен миллионов лет.

В течение следующего, амазонийского периода, который продолжается и сейчас, вулканическая деятельность на Марсе ослабла и проявлялась лишь эпизодически, в ограниченном масштабе. Так, щитовой вулкан Элизий в последний раз извергался, по-видимому, около 60 миллионов лет назад, а возраст самых молодых лавовых потоков горы Олимп составляет всего два миллиона лет.

Однако недавно ученые получили свидетельства, что динамические процессы в марсианских недрах не прекратились до сих пор. Их проявления локализуются на равнине Элизий, к юго-востоку от одноименного вулкана. Изучая физические свойства и альбедо пород равнины Элизий по снимкам высокого разрешения c орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), планетологи обнаружили пирокластические отложения, образовавшиеся примерно от 210 до 53 тысяч лет назад. Они частично перекрывают лавовые поля возрастом менее 20 миллионов лет.


ESA/DLR/FU Berlin

Равнину Элизий пересекает система разломов ― так называемые Борозды Цербера. Предполагается, что именно они послужили источником пирокластических выбросов общим объемом 11–28 миллионов кубических метров.

Данные, собранные станцией InSight начиная с февраля 2019 года, показали, что Борозды Цербера ― это центр сейсмической активности, которую вызывают процессы в магматическом резервуаре у подошвы коры. Причиной появления такого резервуара может быть как очаговое плавление на границе мантии и утолщенной коры или в мелкомасштабной конвективной ячейке, так и нагрев от восходящего потока в мантии.

Чтобы выяснить, как образуется магма под Бороздами Цербера, планетологи из Аризонского университета Адриен Броке (Adrien Broquet) и Джеффри Эндрюс-Ханна (Jeffrey Andrews-Hanna) привлекли геофизические и топографические данные. В основу модели они положили данные измерений гравитационных аномалий, учли наклон дна кратеров, а затем рассчитали поле напряжений коры в области Борозд Цербера.


Adrien Broquet, Jeffrey Andrews-Hanna / Nature Astronomy, 2022

Для анализа распределения аномалий силы тяжести ученые использовали глобальную карту аномалий GMM-3, построенную на данных о колебаниях высоты орбит трех аппаратов ― MGS, Mars Odyssey и MRO.

На этой карте был выбран участок равнины Элизий, протянувшийся в меридиональном направлении на достаточном удалении от массивной вулканической постройки, чтобы исключить ее вклад в аномалии. Оказалось, что профиль участка характеризуется положительной аномалией величиной до 50 миллигал. Эта аномалия отражает существование в коре крупной возвышенной структуры. Броке и Эндрюс-Ханна предположили, что своим возникновением она обязана мантийному плюму.

Гал ― единица измерения ускорения в системе СГС, получившая название в честь Галилео Галилея. Гал равен одному сантиметру в секунду за секунду, и при расчетах аномалий силы тяжести гравиметристы используют именно эту единицу. Так что 50 миллигал составляют 5 × 10–4 метров в секунду за секунду.

Исследователи промоделировали поднятие коры под воздействием плюма и получили результат, близкий к наблюдаемому рельефу в районе Борозд Цербера. Его топографические профили по направлениям север—юг и запад—восток показывают, что уровень поверхности здесь повышается примерно на километр относительно окружающей территории.


Adrien Broquet, Jeffrey Andrews-Hanna / Nature Astronomy, 2022

О том, что поверхность равнины Элизий вздувается, говорит и наклон дна кратеров вблизи разломов. Большинство импактных структур в исследуемой области оказались сильно разрушены или недостаточно велики для того, чтобы можно было уверенно определить наклон. Однако ученые нашли три кратера диаметром более 30 километров, практически не затронутых эрозией. Они аппроксимировали гладкими поверхностями профили этих кратеров в направлении на центр аномалии и получили хорошее соответствие с моделью приподнятой плюмом коры.

Расчет поля тектонических напряжений в этой модели показал, что кора в районе аномалии испытывает растяжение, а вокруг нее ― сжимается. Это сжатие носит глобальный характер и связано с остыванием Марса. Поэтому разломы Борозд Цербера находят объяснение только при введении плюма в модель напряжений. В его верхней части («голове») и в подошве литосферы возникают очаги плавления, и магма устремляется в ослабленные зоны коры, образуя дайковые интрузии. Разломы ― следствие этого процесса. Релаксация напряжений сопровождается марсотрясениями, что и подтверждают данные InSight.


Adrien Broquet, Jeffrey Andrews-Hanna / Nature Astronomy, 2022

Броке и Эндрюс-Ханна оценили диаметр головы плюма в 3600–4000 километров, что сопоставимо с размерами аналогичных структур на Земле, а толщину― в 200–500 километров. Проекция центра на поверхность отстоит от эпицентров ближайших марсотрясений всего на 200 километров.

Ограничения на толщину подпираемой плюмом коры установить пока трудно. Однако ученые указывают, что ее наращивание за счет внедрения интрузий необходимо учитывать при интерпретации данных сейсмографа SEIS на аппарате InSight. Его посадочная площадка расположена над головой плюма. Еще одна трудность в использовании данных InSight может возникнуть из-за того, что положительная термальная аномалия головы, которая должна составлять от 95 до 285 кельвин, локально понизит скорость поперечных сейсмических волн.

https://dzen.ru/a/Y44pn-4byCm178Mf

Оффлайн GASАвтор темы

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9393
  • Карма: +38/-3
  • Андрей, г. Владимир
    • Просмотр профиля
    • Минералы для начинающих камневедов
А Марс-то ещё живой...
« Ответ #1 : 08 Декабря 2022, 09:29:17 »
И немножко истории бурной молодости

Планетологи нашли в древней истории Марса взрывное извержение кислой магмы


Ученые промоделировали образование комплекса минералов, найденного марсоходом «Кьюриосити» в породах кратера Гейл и включающего редкий минерал тридимит. Оказалось, что их совместному возникновению наилучшим образом удовлетворяют условия взрывного извержения вулкана, который питала магма кислого состава, с последующим осаждением пепла в озере, существовавшем в кратере Гейл 3,7–3,0 миллиарда лет назад. Об исследовании сообщает статья в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Марсианский кратер Гейл примечателен тем, что долгая история формирования некогда заполнявших его отложений доступна для прочтения в слоях центральной возвышенности — горы Шарп (Эолида). С 2012 года в рамках исследовательской миссии NASA «Марсианская научная лаборатория» (MSL) этим занимается марсоход «Кьюриосити». Благодаря ему ученые смогли надежно подтвердить высказанное ранее предположение о том, что кратер в гесперийском периоде, 3,7–3,0 миллиарда лет назад, представлял собой водный бассейн. Время от времени он пересыхал — об этом говорит обнаруженное в слоях горы Шарп переслаивание эоловых и озерно-аллювиальных отложений.

По данным, которые добывает «Кьюриосити», ученые постепенно уточняют стратиграфию нижней части горы Шарп, а также определяют минеральный и химический состав пород из различных слоев. Самые древние отложения — в подошве горы — исследователи объединяют в группу формаций Брэдбери, в которой перемежаются слои озерных аргиллитов, речных конгломератов и косослоистых песчаников дельтового происхождения. Выше лежит группа Маунт-Шарп, в основании которой выделяют формацию Мюррей, в основном сложенную аргиллитами и в меньшей степени — дельтовыми песчаниками.

Нижняя пачка слоев формации Мюррей подробно изучена марсоходом на обнажении Парамп-Хиллз мощностью около 25 метров. В районе под названием Перевал Марайас по итогам анализа проб, взятых при бурении на площадке Бакскин, в 2016 году «Кьюриосити» обнаружил в пробе аргиллита минерал тридимит — разновидность кремнезема SiO2, которая образуется при высокой температуре и низком давлении. Последующие исследования показали, что мощность слоя, богатого кремнеземом и в том числе содержащего тридимит, достигает метра, а простирается он не менее чем на 17 километров.

Тридимит иногда встречается в составе метеоритов, но на Земле он чрезвычайно редок. В одном случае этот минерал был найден в кернах из Чесапикского ударного кратера у побережья США. Другие местонахождения — это области кислого вулканизма; там тридимит кристаллизовался из вязкой магмы, содержавшей много — от 64 до 78 процентов — кремнезема (такую магму называют риолитовой). Поэтому ученые сразу предположили, что на Марсе образование тридимита, скорее всего, тоже связано с кислым вулканизмом.

Американские исследователи во главе с Валери Пейре (Valérie Payré) из Университета Северной Аризоны попытались установить, каким был наиболее вероятный сценарий образования содержащего тридимит слоя в кратере Гейл. Ученые применили моделирование процессов кристаллизации в риолитовой магме, а затем определили, какой из возможных путей миграции ее продуктов привел к наблюдаемому соотношению минеральных компонентов в пробах с площадки Бакскин.

Анализ, выполненный «Кьюриосити» с помощью спектрометров CheMin и APXS, показал, что массовая доля SiO2 в осадочной породе из этих проб составляет более 70 процентов. Из них 15,6 процента приходится на тридимит, 2,8 процента на кристобалит и около 54 процентов на аморфный кремнезем (большей частью в форме опала). Ниже- и вышележащие слои содержат значительно меньше кремнезема. Остальные компоненты минерального комплекса с площадки Бакскин — это полевые шпаты (в основном плагиоклаз, которого почти 20 процентов), магнетит и ангидрит.

Моделирование показало, что наиболее предпочтительный вариант образования большого количества тридимита — быстрое охлаждение изначально горячей (не менее 870 градусов) риолитовой магмы. При таком охлаждении тридимит не замещается кварцем, а претерпевает серию фазовых превращений и приходит к такой кристаллической форме, какая была обнаружена марсоходом. До начала резкого охлаждения в магматическом очаге уже кристаллизовались плагиоклаз и, возможно, кристобалит.

Пейре и ее коллеги полагают, что эта кислая магма, скорее всего, быстро охладилась в условиях взрывного вулканического извержения. Интенсивного пеплопада в кратере Гейл не было, иначе он оставил бы слой тефровых отложений, который здесь отсутствует. Однако частицы пепла все же попали как в озеро, заполнявшее кратер Гейл, так и в речные потоки, которые в него впадали. Водный перенос этих частиц мог способствовать дополнительной концентрации продуктов извержения в осаждавшемся слое, так что содержание тридимита в самом пепле, вероятно, было даже меньше, чем обнаружено в аргиллите Бакскина.

В пользу гипотезы о вулканическом взрыве говорит резкий пик содержания тридимита в одном слое Парамп-Хиллз. Установить, какой вулкан взорвался, пока не представляется возможным. Например, на расстоянии около 2100 километров от кратера Гейл находится древний вулкан Apollinaris Mons («Аполлонова гора»). Его взрывная активность в начале и середине гесперийского периода оставила на вершине след в виде большой кальдеры и, предположительно, послужила источником протяженных пирокластических отложений. Но для сравнения с продуктами кислого вулканизма в пробах Бакскина необходимо определить состав пепла Аполлоновой горы. Впрочем, источник — кальдера, которую легко принять за деградировавший ударный кратер, — мог располагаться и ближе к кратеру Гейл. А количество пепла, попавшее в озерно-аллювиальные отложения, зависело от направления эруптивного облака.

https://nplus1.ru/news/2022/07/29/gale-crater-tridymite

Оффлайн GASАвтор темы

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9393
  • Карма: +38/-3
  • Андрей, г. Владимир
    • Просмотр профиля
    • Минералы для начинающих камневедов
А Марс-то ещё живой...
« Ответ #2 : 27 Апреля 2023, 07:55:38 »
Просто фоточка Деймоса, там недавно эмиратский спутник пролетал.