Neue Modelle zeigen die Komplexität der Struktur des Inneren des Saturnmondes Enceladus

Neue Modelle zeigen die Komplexität der Struktur des Inneren des Saturnmondes Enceladus
Neue Modelle zeigen die Komplexität der Struktur des Inneren des Saturnmondes Enceladus
Anonim

Ein Forscherteam des Southwest Research Institute (SwRI), USA, hat ein neues geochemisches Modell entwickelt, das zeigt, dass die Kohlendioxid (CO2)-Konzentration auf Enceladus, dem Saturnmond mit einem unterirdischen Ozean, durch chemische Reaktionen kontrolliert werden kann Meeresboden. Eine Studie von Gasströmen und gefrorenen Wassertröpfchen aus dem Ozean, die aus Rissen in der eisigen Oberfläche von Enceladus platzen, zeigt, dass das Innere des Saturnmonds komplexer ist als bisher angenommen.

"Indem wir die Zusammensetzung dieser Jets verstehen, können wir ein tieferes Verständnis dieses Ozeans und der Möglichkeit der Bedingungen gewinnen, die für die Entstehung und Entwicklung von Leben darin notwendig sind", sagte der Forscher Christopher Glein vom SwRI, Christopher Glein, Erstautor dieser neue Arbeit. „Wir haben eine neue Methode zur Jet-Zusammensetzung vorgeschlagen, um die Konzentration von im Wasser des unterirdischen Ozeans gelöstem CO2 abzuschätzen. Dadurch war es möglich, die Prozesse zu simulieren, die tiefer im Darm von Enceladus ablaufen.“

Die Analyse von Massenspektrometriedaten, die von der NASA-Raumsonde Cassini gesammelt wurden, zeigt, dass die beobachteten CO2-Werte am besten durch geochemische Reaktionen zwischen dem felsigen Kern des Planeten und dem flüssigen Wasser seines unterirdischen Ozeans erklärt werden können. Kombiniert man diese Informationen mit zuvor verfügbaren Informationen über das Vorhandensein von Siliziumdioxid (SiO2) und molekularem Wasserstoff (H2) im Wasser dieses Ozeans, kamen die Forscher zu dem Schluss, dass der Kern von Enceladus eine komplexere und geochemisch vielfältigere Struktur ist als bisher angenommen.

Die Forschung wird in der Zeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht.

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