ExoMars在火星大峡谷发现隐藏的水

ExoMars在火星大峡谷发现隐藏的水

欧洲航天局和俄罗斯联邦太空局的ExoMars微量气体轨道器在火星引人注目的峡谷系统水手谷的中心发现了大量的水。 这些隐藏在火星表面下的水是由跟踪气体轨道器(TGO)的FREND仪器发现,该仪器正在绘制火星土壤最上层一米中的氢含量图(一种测量水含量的方法)。 火星上的跟踪气体轨道器 影像来源:ESA 虽然已知火星上存在水,但在火星寒冷的极地地区发现的水大部分以冰的形式存在。在赤道附近的火星表面没有发现水冰,因为这里的温度不足以使暴露的水冰保持稳定。 包括欧洲航天局的火星快车号在内的任务已经在火星低纬度地区寻找近地表的水,并发现了少量的水。近地表水是土壤中覆盖灰尘颗粒或被锁在矿物质中的冰。然而,这类研究只探索了火星的表面;火星地下可能存在被灰尘覆盖的更深的冰库。 “通过TGO,我们可以向下看这个尘土层以下一米,看看火星表面下面到底发生了什么——而且,至关重要的是,找到以前仪器无法检测到的富含水的‘绿洲’,”伊戈尔·米特罗凡诺夫说 俄罗斯科学院空间研究所,俄罗斯莫斯科; 新研究的主要作者; 和 FREND(精细分辨率超热中子探测器)中子望远镜的首席研究员。 位于俄罗斯莫斯科俄罗斯科学院空间研究所的伊戈尔·米特罗法诺夫说:“有了TGO,我们可以俯瞰尘土层一米以下,看看火星表面下到底发生了什么——关键的是,找到以前的仪器无法探测到的富含水的‘绿洲’。”他这项新研究的主要作者;以及FRED(精细分辨率超热中子探测器)中子望远镜的主要研究人员。 “FREND揭示了在巨大的峡谷系统水手谷中含有异常大量的氢的区域:假设我们看到的氢结合成水分子,那么似乎该区域近地表物质中有40%是水。” 这片富水区域的面积约为荷兰的大小,与坎多尔混沌深谷重叠,坎多尔混沌深谷是峡谷系统的一部分,被认为是我们在火星上寻找水的希望所在。 追踪中子 伊戈尔和他的同事分析了2018年5月至2021年2月FREND的观测结果,该结果通过探测中子而不是光来绘制火星土壤的氢含量。 “中子是在被称为‘银河宇宙线’的高能粒子撞击火星时产生;干燥的土壤比湿润的土壤释放更多的中子,因此我们可以通过观察土壤释放的中子来推断土壤中有多少水,”同为俄罗斯科学院空间研究所研究员的阿列克谢·马拉科夫补充道。“FREND独特的观测技术带来的空间分辨率远高于以往的类型测量,使我们现在能够看到以前没有发现的水的特征。” “我们发现水手谷的中心部分充满了水——远远超过了我们的预期。这非常像地球的永久冻土区,由于持续的低温,那里的水冰永久地存在于干燥的土壤下” ExoMars TGO绘制了水手谷中富含水的区域 影像来源:ESA 这些水可以是冰的形式,也可以是与土壤中其他矿物质化学结合的水。然而,其他的观测告诉我们,在火星的这一部分看到的矿物质通常只含有百分之几的水,比这些新的观测结果所证明的要少得多。“总的来说,我们认为这些水更有可能以冰的形式存在。”阿列克西说。 由于赤道附近的温度和压力条件,水冰通常在火星的这个区域蒸发。同样的道理也适用于化学结合的水:温度、压力和水合作用必须正确组合,以防止矿物质流失水分。这表明,为了保存水,一定有一些特殊的、目前尚不清楚的混合条件组合存在于水手谷中,或者说它正在以某种方式得到补充。 “这一发现是令人惊讶的第一步,但我们需要更多的观察来确定我们所处理的水的形式,”该研究的共同作者、荷兰ESTEC的Håkan Svedhem补充道,他是前ESA项目科学家,负责ExoMars示踪气体轨道器。 “这一发现是惊人的第一步,但我们需要更多的观察来确定我们正在处理的是什么形式的水。”研究合著者Håkan Svedhem补充说,他是欧洲航天局位于荷兰的ESTEC的项目科学家,也是前欧空局ExoMars微量气体轨道器的项目科学家。 “无论结果如何,这一发现都证明了TGO仪器拥有无与伦比的能力,让我们能够‘看到’火星表面以下的情况,并揭示了火星这一地区一个大型、不太深、易于开采的蓄水池。” 未来的探索 由于大多数未来的火星任务都计划在低纬度地区着陆,在这里找到这样一个蓄水池对未来的探索来说是一个令人兴奋的前景。 虽然火星快车已经在火星中纬度地区的地下深处发现了水的迹象,以及火星南极下方的深层液态水池,但这些潜在的蓄水池位于地下几公里处,这使得它们比任何在火星表面下发现的都更不容易开发和探索。 这一发现也使水手谷成为未来人类探索火星任务的更有希望的目标。作为太阳系中最大的峡谷,水手谷可以说是火星上最引人注目的景观,这一特征常常被比作地球大峡谷——尽管它比地球上的大峡谷要长十倍,深五倍。 堪德峡谷的透视视图 影像来源:ESA “这一结果确实证明了欧洲航天局和俄罗斯联邦太空局的ExoMars计划的成功。”欧洲航天局外火星跟踪气体轨道器项目科学家科林·威尔逊说。 “了解更多关于水在当今火星上存在的方式和位置,对于理解火星上曾经丰富的水发生了什么至关重要,并有助于我们寻找适宜居住的环境、过去生命的可能迹象,以及火星早期的有机物质。” TGO于2016年发射,是ExoMars项目两次发射中的第一次。2022年,欧洲火星车罗莎琳·富兰克林和俄罗斯地面平台卡札克将加入轨道飞行器,它们将共同努力研究火星上是否曾经存在生命。 参考来源: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/ExoMars_discovers_hidden_water_in_Mars_Grand_Canyon

火星大气中变幻莫测的甲烷,为何神秘消失?

火星大气中变幻莫测的甲烷,为何神秘消失?

版权:ESA/ATG媒体实验室 本文是关于火星微量气体轨道探测器(ExoMars Trace Gas Orbiter)解读的第二篇,上一篇文章是这场全球性的沙尘暴,让火星大气湿度迅速增加。 TGO上的天底与掩日光谱仪(Nadir and Occultation for MArs Discovery,NOMAD)和大气化学光谱仪组件(Atmospheric Chemistry Suite,ACS)这两台光谱仪相辅相成,除了对火星大气中水含量的探测,它们同样也开始了对其他微量气体(trace gas)的测量。 微量气体占据火星大气不到百分之一的体积,因此,如果要确定它们在整体大气中确切的化学成分和含量,就需要精度极高的测量技术。微量气体的测量通常以“十亿分之一体积”(parts per billion by volume,ppbv)为单位,以地球大气含有1800 ppbv甲烷为例,这表示每十亿个大气分子中,有1800个是甲烷分子。 火星科学家对甲烷情有独钟,因为甲烷很可能标志着生命和地质运动的存在,比如说在地球上,大气中95%的甲烷都来自生物反应过程。 [rml_read_more] 甲烷在数百年的时间内就会被太阳辐射所破坏,因此,现阶段探测到的所有甲烷分子,都意味着它是在相对不那么遥远的过去被释放出来的,即使这些甲烷分子本身在几万甚至几亿年前就已存在,只是一直被困于火星的地下蓄水层中,直到如今中被释放。除此之外,靠近火星表面的微量气体每天都会高度混合,全球风力循环模型显示:在几个月的时间内,甲烷就会在火星大气中混合均匀。 而此次测得的火星大气中甲烷的含量引起了科学家的激烈争论,因为实际上探测到的甲烷无论是在时间跨度上还是在地理位置跨度上,都十分稀少,并且这一数值经常直接降到仪器的探测极限。 TGO对火星大气中甲烷的探测 版权:ESA/ATG媒体实验室;数据来源:O. Korablev et al (2019) 欧洲空间局(ESA)的火星快车(Mars Express)在2004年的时候,贡献了首批轨道测量的其中一次,在那个时候,测量结果显示火星大气中甲烷的含量达到了10 ppbv。 位于地球上的望远镜也曾提供无法探测和达到45 ppbv的瞬态测量(transient measurement)结果,自2012年,美国航空航天局(NASA)的好奇号(Curiosity)火星车就开始探索盖尔陨石坑(Gale Crater),而好奇号的探测结果显示,大气中的背景甲烷水平随着季节的变化而改变,范围大约为0.2 – 0.7 ppbv,其中还一有些更高的峰值。更新的数据则来自火星快车,在好奇号测到了甲烷含量最高纪录的第二天,火星快车观测到了甲烷数量的激增。 来自TGO 的最新结果,提供了迄今为止最为详尽的火星全球性分析,TGO发现甲烷含量的上限为0.05 ppbv,也就是说,比此前报道的所有检测结果都要低上10到100倍。在3千米的高度上,TGO达到了最精确的检测极限,为0.012 ppbv。 火星上主要的甲烷测量 版权:ESA 仅仅考虑大气的衰减破坏过程,以及甲烷分子300年的预测寿命,0.05 ppbv作为甲烷含量的上限,仍对应着这300年间高达500吨的甲烷释放量;而一旦将这些甲烷分散在整个火星大气中时,这个数值就显得格外的低。 “在我们预测会看到甲烷的大气范围内,有着漂亮而高精度的水分子信号追踪数据,但是现在我们只能得出一个适度的甲烷含量上限,而这个上限意味着整个火星都几乎没有甲烷的存在。”ACS的首席研究员奥列格•科拉布廖夫(Oleg Korablev)说道,他来自莫斯科俄罗斯科学院(Russian Academy of Sciences)的空间研究所(Space Research Institute)。 “TGO的高精度测量结果似乎与之前的检测结果不太一致;为了协调各式各样的数据集,并匹配上此前得到的羽流(plume)甲烷含量结果和明显极低背景含量之间的过渡,我们需要找到一种可行的方式,来解释靠近火星表面时甲烷的大量消解。” “甲烷的存在和它可能的来源已经引起了如此多的争论,而正因如此,这种气体之后的去向,以及它会以多快的速度消失殆尽,这两个问题也同样让人非常在意。” ESA TGO的项目科学家霍坎•斯韦德赫姆(Håkan Svedhem)说道。 “虽然目前而言,我们还没有手握这些谜题的所有元素,也没有一个完整的全局观,但这正是我们和TGO一起努力的原因,利用现有的最好的仪器,对火星大气进行详尽的分析,从而更好地了解这颗红色星球的活跃程度,无论是从地质上来说还是从生物上来说。” 参考: [1] https://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/First_results_from_the_ExoMars_Trace_Gas_Orbiter [2] “Early observations by ExoMars Trace Gas Orbiter show no signs of methane on Mars” by O. Korablev et al, is published in the journal Nature. [3] “Martian dust storm impact on atmospheric water and D/H observed by ExoMars Trace Gas Orbiter” by A.C Vandaele et al, is published in the journal Nature. [4] “Neutron Mapping of Mars with High Spatial…