NASAのマーズ・インサイト着陸船には、 その使命の終わりを迎える 着陸船からのデータは、科学に貢献するために今も使用されています。 着陸船が地震に似た地震現象である火震に関して収集したデータは、火星の中心部をこれまでで最もよく観察するために使用されています。
着陸船には、火星の内部を移動する地震波を検出できる高感度地震計が装備されていました。 これらの波が境界で跳ね返り、さまざまな物質の中をさまざまな速度で移動する様子を観察することで、科学者は惑星の内部が何で構成されているかを解明することができます。 最新の発見によると、火星のコアの直径は約2,220マイルで、火星のコアよりも小さいことが示されています。 以前考えた. 核はこれまで考えられていたよりも密度が高い また、この結果は、液体鉄合金で構成される核の約5分の1が硫黄、酸素、炭素、水素で構成されていることも示した。
火星の核について学ぶために、科学者たちは、InSight によって検出された 2 つの火事地震からのデータを使用しました。 これらの地震の 1 つは隕石の衝突によって引き起こされました。これにより、科学者は波の正確な発生源を特定し、惑星内部を通る波の動きをより簡単にモデル化することができました。 巨大地震は検出された地震の中でも大きい方に位置しており、より強い影響を及ぼしました。
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NASA ジェット推進研究所の InSight 主任研究員である Bruce Banerdt 氏は、「これら 2 つの裏側の地震は、InSight が観測した地震の中で最も大きな地震の 1 つでした」と述べています。 声明. 「もしそれらがそれほど大きくなかったら、私たちはそれらを検出できなかったでしょう。」
インサイトにとっての課題の 1 つは、地震が着陸船から地球の反対側で発生したことであり、それが地震が「地震」と呼ばれる理由です。 "向こう側。" そのため、検出が難しくなりますが、波がより多くの場所を通過するため、それらを研究することでより有用な情報が得られることも意味します。 惑星。
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「これらの地震を見つけて利用するには、運と技術の両方が必要でした」と研究の筆頭著者であるブリストル大学のジェシカ・アービング氏は述べた。 英国「地震波が地表を通過する際に大量のエネルギーが失われるか、そらされてしまうため、極地地震は本質的に検出が困難です。」 星。"
InSight からのデータを使用することで、研究者は火星の内部構造についてより多くの情報を得ることができます。 彼らは、惑星がどのように形成されたかを理解することができます。そしてそれは、他の惑星がどのように形成されたかを理解することに関連する可能性があります。 地球。
研究は雑誌に掲載されます 米国科学アカデミー紀要.
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