記者3月26日從中國科學院地質(zhì)與地球物理研究所獲悉,基于火星大氣與揮發(fā)物演化任務(wù)(MAVEN)探測器的觀測數(shù)據(jù),該所科研人員深入研究了火星磁尾電流片中的逃逸離子流,首次發(fā)現(xiàn)在磁尾電流片中的火星大氣離子有時會呈現(xiàn)出高能量、高通量的高速逃逸現(xiàn)象。相關(guān)研究成果在線發(fā)表于《地球物理研究快報》。
火星與地球同處于太陽系宜居帶上,和地球類似,火星也具有豐富的地貌,比如高聳的山巒、廣闊的平原、蜿蜒的河道等。人們猜測,大約37億年前,火星可能也是一顆宜居的星球。然而,當前火星卻演化成了一顆大氣稀薄、又干又冷的“死寂”星球。
火星的大氣和水究竟流向了哪里?是如何流失的?目前,學界認為太陽風是驅(qū)動火星大氣和水逃逸的一個重要機制。
“由于火星內(nèi)核磁場發(fā)電機在約37億年前停止運轉(zhuǎn),火星缺失了能夠保護大氣的全球磁場。因此,外部太陽風離子能夠無障礙地沖擊火星大氣層,進而不斷剝蝕火星大氣離子逃逸到外太空。”論文通訊作者、中國科學院地質(zhì)地球所研究員戎昭金解釋。
通過多年的衛(wèi)星觀測,科學家大致摸清了火星大氣離子的逃逸規(guī)律,發(fā)現(xiàn)火星大氣離子存在兩條主要逃逸通道。“盡管如此,科學家對具體的逃逸過程和相關(guān)物理現(xiàn)象還缺乏深入的認識。”戎昭金坦言。
此次,科研人員聚焦火星大氣離子逃逸的關(guān)鍵區(qū)域——火星磁尾電流片開展了深入研究。他們發(fā)現(xiàn),火星磁尾電流片中有時會出現(xiàn)高速的尾向離子流,這些高速離子流的主要成分為火星大氣重離子,其能量可高達約1200電子伏特,尾向逃逸速度可達約100千米/秒。
“這個速度明顯高于我們的傳統(tǒng)認知,以前的研究認為,火星磁尾電流片中的離子能量普遍不超過50電子伏特,尾向逃逸速度僅為20千米/秒。”戎昭金說,這些活動現(xiàn)象雖然出現(xiàn)頻次不高,但會顯著增強火星大氣離子的逃逸。
戎昭金表示,這項研究為認識火星大氣離子逃逸物理過程提供了關(guān)鍵事實依據(jù),加深了對火星離子逃逸的認識。
記者3月26日從中國科學院地質(zhì)與地球物理研究所獲悉,基于火星大氣與揮發(fā)物演化任務(wù)(MAVEN)探測器的觀測數(shù)據(jù),該所科研人員深入研究了火星磁尾電流片中的逃逸離子流,首次發(fā)現(xiàn)在磁尾電流片中的火星大氣離子有時會呈現(xiàn)出高能量、高通量的高速逃逸現(xiàn)象。相關(guān)研究成果在線發(fā)表于《地球物理研究快報》。
火星與地球同處于太陽系宜居帶上,和地球類似,火星也具有豐富的地貌,比如高聳的山巒、廣闊的平原、蜿蜒的河道等。人們猜測,大約37億年前,火星可能也是一顆宜居的星球。然而,當前火星卻演化成了一顆大氣稀薄、又干又冷的“死寂”星球。
火星的大氣和水究竟流向了哪里?是如何流失的?目前,學界認為太陽風是驅(qū)動火星大氣和水逃逸的一個重要機制。
“由于火星內(nèi)核磁場發(fā)電機在約37億年前停止運轉(zhuǎn),火星缺失了能夠保護大氣的全球磁場。因此,外部太陽風離子能夠無障礙地沖擊火星大氣層,進而不斷剝蝕火星大氣離子逃逸到外太空。”論文通訊作者、中國科學院地質(zhì)地球所研究員戎昭金解釋。
通過多年的衛(wèi)星觀測,科學家大致摸清了火星大氣離子的逃逸規(guī)律,發(fā)現(xiàn)火星大氣離子存在兩條主要逃逸通道。“盡管如此,科學家對具體的逃逸過程和相關(guān)物理現(xiàn)象還缺乏深入的認識。”戎昭金坦言。
此次,科研人員聚焦火星大氣離子逃逸的關(guān)鍵區(qū)域——火星磁尾電流片開展了深入研究。他們發(fā)現(xiàn),火星磁尾電流片中有時會出現(xiàn)高速的尾向離子流,這些高速離子流的主要成分為火星大氣重離子,其能量可高達約1200電子伏特,尾向逃逸速度可達約100千米/秒。
“這個速度明顯高于我們的傳統(tǒng)認知,以前的研究認為,火星磁尾電流片中的離子能量普遍不超過50電子伏特,尾向逃逸速度僅為20千米/秒。”戎昭金說,這些活動現(xiàn)象雖然出現(xiàn)頻次不高,但會顯著增強火星大氣離子的逃逸。
戎昭金表示,這項研究為認識火星大氣離子逃逸物理過程提供了關(guān)鍵事實依據(jù),加深了對火星離子逃逸的認識。
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