關(guān)于火星為什么是紅色的,我們可能搞錯了

它紅潤的膚色是火星,這是它與太陽系所有其他行星不同的特質(zhì)。但一項新的研究表明,我們可能誤解了獲得其 rouge 的機(jī)制。

新的研究表明,火星巖石中鐵的氧化是水存在的結(jié)果,而不是以前認(rèn)為的赤鐵礦的干氧化。

“我們試圖在實驗室中使用不同類型的氧化鐵制造出火星塵埃的復(fù)制品,”美國布朗大學(xué)的行星地質(zhì)學(xué)家 Adomas Valantinas 解釋說?!拔覀儼l(fā)現(xiàn),水鐵礦與玄武巖(一種火山巖)混合,最適合航天器在火星上看到的礦物。”

哈勃于 2001 年在光學(xué)下拍攝的火星圖像。(NASA/ESA 和哈勃遺產(chǎn)團(tuán)隊 STScI/AURA)

眾所周知,火星雖然富含鐵,但因很久以前發(fā)生的生銹過程而呈紅色。億萬年來,含鐵的巖石分解,用紅褐色的塵埃覆蓋著火星,如此生動,以至于肉眼看來,火星在夜空中也呈現(xiàn)出淡紅色。

但是,使巖石生銹的方法不止一種,這就是問題所在——因為每種方法都講述了關(guān)于火星水和礦物歷史的不同故事。

現(xiàn)在毫無疑問,曾幾何時,液態(tài)水晃動在這顆紅色星球的表面。由 Rovers 點收集的大量證據(jù)絕大多數(shù)更改為曾經(jīng)濕漉漉的火星.但對研究火星的航天器收集的火星塵埃的觀測表明,沒有證據(jù)表明火星有水。

這使科學(xué)家們得出結(jié)論,導(dǎo)致火星色調(diào)的礦物必須是赤鐵礦,在干燥條件下形成,并且可以呈紅色.在這個模型下,赤鐵礦是在水從火星表面消失后形成的。

火星生銹新時間線的信息圖。(歐洲航天局)

然而,Valantinas 和他的同事令人信服地表明,另一種礦物水鐵礦是火星生銹的一條合理途徑。這是一種氧化鐵礦物,在冷水中存在下會迅速形成,科學(xué)家們此前曾認(rèn)為它可能在火星發(fā)紅中發(fā)揮作用。但缺乏證據(jù)。

研究人員仔細(xì)研究和分析了來自多個軌道航天器的火星數(shù)據(jù)。他們將他們的假設(shè)與來自火星的隕石的成分以及多年來多個火星探測器進(jìn)行的測量進(jìn)行了比較。這些分析的結(jié)果表明,水鐵礦是火星上氧化鐵的合理解釋。

接下來,他們使用強(qiáng)大的研磨機(jī)將不同的氧化鐵礦物粉碎成與火星上塵埃顆粒大小相當(dāng)?shù)念w粒大小,并使用用于分析火星塵埃的相同技術(shù)分析所得樣品。

團(tuán)隊制造的紅色水鐵礦塵埃。(A. 瓦蘭蒂納斯)

在火星上的觀測結(jié)果與地面樣品之間的最佳匹配不是赤鐵礦,而是分子式為 Fe5O8H ·nH2O 的這表明這些礦物一定是在火星仍然潮濕時形成的,然后被分解并吹遍全身,保留了它們的水樣特征。

因此,我們可能不得不調(diào)整我們對火星地質(zhì)歷史的理解。

“火星仍然是那顆紅色的星球。只是我們對火星為什么是紅色的理解發(fā)生了變化,“瓦蘭蒂納斯說。

“主要含義是,因為水鐵礦只有在表面仍然存在水時才能形成,所以火星生銹的時間比我們以前想象的要早。此外,水鐵礦在當(dāng)今火星上的條件下保持穩(wěn)定。

當(dāng)然,這一切都有待證實。但是,由于火星樣本位于罐中,等待領(lǐng)取,可能用不了多久我們就可以確定了。

“一旦我們將這些珍貴的樣本帶入實驗室,”歐洲航天局的物理學(xué)家科林·威爾遜說,“我們將能夠準(zhǔn)確測量塵埃中含有多少水鐵礦,以及這對我們了解火星上水的歷史以及生命的可能性意味著什么。

該研究已發(fā)表在自然通訊.

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