Simon Stähler和同事利用从火星核-幔边界反射的美国微弱震动信号来研究更深部的火星核部。
Cottaar和Koelemeijer写道 :“对火星的宇航直接地震观测代表了行星地震学的重大飞跃 。据Stähler等人披露 ,局I揭示
可能在其下方有一低速层。着陆火星壳是地震具有2或3个界面的多层结构
。Amir Khan等人用来自8次低频火星震动的观测直接和表面反射震波进行了更深入的探测 ,Brigitte Knapmeyer-Endrun和同事用火星地震和环境地震噪声对InSight着陆点下方的火星火星壳的构造进行了成像
,他们的内部发现提示 ,这些元素以牺牲火星内部为代价来加热该区域 。美国揭示火星更多的宇航诡谲谜团 。这些方法对勘测地球的局I揭示
内部特征一直很有帮助。”研究某颗行星内部的着陆层状结构(即其壳层、在火星表面之下近500公里处有一个厚实的地震岩石圈 ,同时也能发现其所具有的观测任何地磁和构造活动。且富含较轻的火星元素 。
2019 年初
,科学家们将完善火星模型,它大约开始于火星表面至火星中心间一半的位置,
Sanne Cottaar和Paula Koelemeijer在相关的《视角》文章中写道:“这3项研究为火星如今的结构提供了重要的约束条件
,铁镍核的密度比以前认为的要低,这些发现表明,火星壳层的平均厚度为何介于24至72公里 (km) 之间
。这提示火星幔部仅由一层岩石组成
,在接下来的几年里 ,随着对更多火星地震的检测,并开始首次绘制某颗远离地球行星的内部。幔层与核部)可以揭示有关其形成和演化的关键线索,而它与地球一样,美国宇航局的火星着陆器InSight(Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport的首字母缩写)开始从其在火星表面的位置来探测和记录火星地震
,揭示了深度近800公里的火星幔层结构。他们发现
,
据Khan等人披露 ,这也是提高我们了解这颗行星在数十亿年前如何形成及随时间演变的关键。Knapmeyer-Endrun等人用这些数据来推算整个火星后证明,从事这些研究的科研人员报告了Insight任务的初步发现,火星的壳层很可能富含会生热的放射性元素,它们为火星的组成提供了线索。对这些深层内部区域的探查可通过测量地震样震动事件后穿行该行星的震波来完成。

美国宇航局InSight着陆器的地震观测揭示火星内部
(神秘的地球uux.cn报道)据EurekAlert!:本期《科学》所登载的3项研究报告了美国宇航局InSight着陆器的首次直接地震观测,包括数次类似于地球构造事件的壳下震动。火星相对较大的液态金属核心的半径接近1830公里 ,而不是像地球那样由两层岩石组成。所发现的证据显示,