새로운 연구에 따르면 모래가 "부상하게"모래가 화성에 어떻게 도달했는지 설명-Space Magazine

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화성 현대 풍경은 역설입니다. 수면 침식으로 인한 표면 특징과 지구 표면의 특징은 매우 유사합니다. 그러나 그들의 생애 동안 과학자들은 화성의 대부분의 화성에서 춥고 건조 된 표면에 물이 어떻게 흐를 수 있었는지 상상할 수 없었다. 화성은 한때 따뜻하고 습한 곳 이었지만 지금은 수십억 년 동안 매우 얇은 대기권을 가지고 있었기 때문에 물의 흐름과 침식이 일어날 가능성이 거의 없습니다.

실제로, 화성의 표면은 얼음이 녹을 수있을 정도로 주기적으로 따뜻해 지지만, 액체 대기는 일단 얇은 대기에 노출되면 끓을 것입니다. 그러나 영국, 프랑스 및 스위스의 국제 연구팀이 이끄는 새로운 연구에서 수빙의 승화와 관련된 다른 종류의 운송 과정으로 인해 화성 지형이 오늘날의 상태가 될 수 있다고 결정되었습니다. .

The Open University의 Marie Sklodowska-Curie Research Fellow 인 Jan Raack 박사가 이끄는이 연구는 최근 과학 저널에 발표되었습니다. 자연 커뮤니케이션. “물로 인한 퇴적물 퇴적물이 화성에서 내리막 경사 수송을 향상시킵니다”라는 제목의이 연구는 화성 표면의 프로세스가 액체 형태가 아닌 물 수송을 허용하는 방법을 테스트 한 실험으로 구성되었습니다.

실험을 수행하기 위해이 팀은 화성의 대기 조건을 시뮬레이션 할 수있는 The Open University의 도구 인 Mars Simulation Chamber를 사용했습니다. 여기에는 챔버 내부의 대기압을 지구의 1000mbar (1bar 또는 100 킬로 파스칼)와 비교하여 약 7mbar의 화성에서 정상으로 낮추는 동시에 온도를 조정하는 것이 포함되었습니다.

화성에서 기온은 극지방에서 겨울 동안 -143 ° C (-255 ° F)에서 여름에 정오 동안 적도에서 35 ° C (95 ° F)까지 다양합니다. 이러한 조건을 재현 한 결과, 팀은 물 얼음이 모의 화성 대기에 노출 될 때 단순히 녹지 않을 것이라는 것을 발견했습니다. 대신에 불안 정해져 심하게 끓어 오르기 시작합니다.

그러나이 과정은 많은 양의 모래와 퇴적물을 옮길 수 있으며 이는 끓는 물에 효과적으로“부상”될 수 있음을 발견했습니다. 이것은 지구에 비해 비교적 적은 양의 액체 물이 화성 표면을 가로 질러 퇴적물을 움직일 수 있음을 의미합니다. 이 모래와 파편의 공중 주머니는 큰 모래 언덕, 갈매기, 반복 경사 선형 및 화성에서 관찰되는 다른 특징을 형성 할 수 있습니다.

과거에 과학자들은 이러한 특징이 퇴적물 수송으로 인한 결과 였지만 그 메커니즘에 대해서는 명확하지 않다고 지적했다. Jan Raack 박사가 OUNews 보도 자료에서 설명했듯이 :

“저희 연구에 따르면 저압에서 끓는 물로 인한이 부상 효과는 표면을 가로 질러 모래와 퇴적물을 빠르게 운반 할 수 있습니다. 이것은 지구에서 일어나지 않는 새로운 지질 현상이며 다른 행성 표면의 유사한 과정을 이해하는 데 필수적 일 수 있습니다.”

이 실험을 통해 Dr. Raack과 그의 동료들은 화성의 조건이 지구의 흐르는 물과 관련이있는 특징을 어떻게 허용 할 수 있는지에 대해 밝힐 수있었습니다. 화성의 지질 사와 진화에 관한 다소 논쟁적인 논쟁을 해결하는 것 외에도이 연구는 미래의 탐사 임무에 있어서도 중요합니다.

Raack 박사는 연구의 결론을 확인하기 위해 더 많은 연구가 필요하다는 점을 인정하고 ESA가 ExoMars 2020 로버 일단 배포되면 잘 수행됩니다.

“이것은 통제 된 실험실 실험이지만, 연구에 따르면 표면에 피처를 형성 할 때 화성에 상대적으로 적은 양의 물이 미치는 영향은 크게 과소 평가되었을 수 있습니다. 우리는 물이 화성에 어떻게 유입되는지에 대한 더 많은 연구를 수행해야하며, ESA ExoMars 2020 Rover와 같은 임무는 가장 가까운 이웃을 더 잘 이해하는 데 도움이되는 중요한 통찰력을 제공 할 것입니다.”

이 연구는 STFC 러더 포드 애플 턴 연구소, 베른 대학교 및 낭트 대학교의 과학자들이 공동으로 작성했습니다. 초기 개념은 낭트 대학교 (University of Nantes)의 Susan J. Conway에 의해 개발되었으며, 유럽 연합의 Horizon 2020 연구 및 혁신 프로그램의 일부인 Europlanet 2020 Research Infrastructure의 보조금으로 지원되었습니다.

Jan Raack 박사의 비디오에서 The Open University의 실험에 대한 실험 결과를 확인하십시오.

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