Команда исследователей НАСА разработала новый метод расчета плотности планетарной поверхности на Марсе. Метод можно применить к другим планетам, чтобы лучше понять процесс их формирования.

Тонкая поверхность планеты

Благодаря новым методам изучения структуры плотности планет, мы теперь знаем, что кора нашего ближайшего соседа, Марса, гораздо тоньше, чем ученые ранее думали. В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Review Letters, объясняется, расчетная плотность поверхности Марса примерно 2580 кг на кубический метр (2,58 грамм на кубический сантиметр) что составляет 96% нашей собственной плотности коры на Земле – при 2,7 грамма на кубический сантиметр.

Возможно, это звучит не так сенсационно, но значительно ниже плотность коры на Марсе превращает наше понимание планетарной науки.

Несмотря на ограниченность измерений для расчета плотности других планет, исследователи НАСА расширили объем данных, чтобы облегчить вычисления более точной плотности планеты. Чтобы сделать свои расчеты, они о’соединяли топологические данные о рельефе и структуре марсианской поверхности с имеющимися в них гравитационными данным. В заявлении исследователь Грег Ньюман сказал:

“Когда эти данные сочетаются, мы пришли к выводу, что этого не достаточно, чтобы просто знать состав скал. Нам также нужно знать, как со временем породы меняются “.

История планеты

Эти выводы помогут исследователям узнать больше о том, что происходит под поверхностью Красной планеты. Кроме информации о плотности планеты, ученые также смогли узнать больше о составе планеты.

Они поняли, что поверхность Марса гораздо более пористая, чем считалось ранее, а вулканические области имеют более плотный состав, чем другие. Таниа Харрисон, исследователь Марса и директор исследования “Инициатива космической техники и науки” в Аризоне, сказала Gizmodo,:

“Самое интересное в этом исследовании, разработанный нами метод можно применить к любому небесного тела, о которых мы имеем данные о его весе и топографию “.

Вся эта информация может помочь нам лучше подготовиться к будущим миссиям на Красную планету, когда мы, наконец, начнем изучать ее лично. В конце концов, этот новый метод продвинул человечество к изучению (других) скалистых планет, что позволило нам пересмотреть их историю, дополнив наше знание состава вещества в крупном Вселенной, его распределение, поведение и происхождения.