英國《自然·通訊》雜志2月25日發表的一項研究稱,實驗室進行的地球化學證據表明,火星中心可能存在固態內核。
2023年,一個由多國行星科學家組成的研究團隊根據美國國家航空航天局“洞察號”數據任務發現,火星或有一個全液態的核心,相關研究結果發表在《自然》雜志上。
當時研究認為,這一液態內核與地球內核相似,應該主要是由熔融鐵金屬組成。但它的密度較低,表明火星核心肯定含有大量其他較輕的元素,如硫。過去人們認為,火星核心溫度可能太高,無法使固態內核結晶,但形成鐵硫化物礦物內核的可能性尚未得到詳細研究。
德國拜羅伊特大學團隊此次在實驗室中進行了高壓高溫實驗,以確定火星內核中硫鐵化合物相的晶體結構和密度。他們認為,如果火星中心的溫度降到約1960開爾文以下(此溫度在該區域估計溫度范圍內),硫鐵化合物相可能開始結晶并形成固態內核。
要確定火星內部是否存在固態內核,還需要進一步的地球物理學測量。但這項研究支持了火星內部存在固態內核的可能性。
英國《自然·通訊》雜志2月25日發表的一項研究稱,實驗室進行的地球化學證據表明,火星中心可能存在固態內核。
2023年,一個由多國行星科學家組成的研究團隊根據美國國家航空航天局“洞察號”數據任務發現,火星或有一個全液態的核心,相關研究結果發表在《自然》雜志上。
當時研究認為,這一液態內核與地球內核相似,應該主要是由熔融鐵金屬組成。但它的密度較低,表明火星核心肯定含有大量其他較輕的元素,如硫。過去人們認為,火星核心溫度可能太高,無法使固態內核結晶,但形成鐵硫化物礦物內核的可能性尚未得到詳細研究。
德國拜羅伊特大學團隊此次在實驗室中進行了高壓高溫實驗,以確定火星內核中硫鐵化合物相的晶體結構和密度。他們認為,如果火星中心的溫度降到約1960開爾文以下(此溫度在該區域估計溫度范圍內),硫鐵化合物相可能開始結晶并形成固態內核。
要確定火星內部是否存在固態內核,還需要進一步的地球物理學測量。但這項研究支持了火星內部存在固態內核的可能性。
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