岩浆加热也许可以解释火星上的液态水从何而来( 二 )

图1a展示了在不同热流量(Q)和杂质浓度下 , 冰层温度和深度的关系 。 垂直的实线表示不同种类盐溶液的融点 , 这显示表面下1.5千米冰层融化的唯一一种可能情况是Q=90mW/m^2,并溶解有钙盐或者镁盐 。 图1b展示了不同盐浓度下融化冰层需要的热流量 , 从中可以看出当盐浓度到达55%以上后便不再影响所需的热流量 。

左右为难(难以达到的热量)

科学家们发现在最优的情况下需要的最小的热流量是Q=72mW/m^2 。 作为参考 , 火星全球平均的加热效率大约是Q=19mW/m^2 , 最大约为Q=25mW/m^2 , 所以要产生三倍高的热量是十分困难的 。 在地球上曾在大西洋下观测到大于200mW/m^2的加热效率 , 但是这是地球构造活动导致的 , 而火星的这类活动很不活跃 。 这也让科学家们认为火星南极下的岩浆是唯一可能的使冰层融化的机制 。

岩浆加热也许可以解释火星上的液态水从何而来

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图2(a)是在南极冰盖下的岩浆池的模拟图 。 (b)显示了不同深度和大小的岩浆池在不同时间提供的热量 。 岩浆池产生时 , 时间为0 。

科学家们认为可能如图2a所示 , 在火星南极下存在一个小的岩浆池 。 图2b显示了不同深度和大小的岩浆池能提供的加热效率 , 这说明一个形成于30万年前的 , 大约8千米深 , 直径5千米的岩浆池可以提供约172mW/m^2的加热效率并融化南极的冰盖 。


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