新しい軌道データは、火星の最近活動した火山系が宇宙での単純な一回限りの噴火ではなかったことを示唆しています。その代わりに、火星最大の火山の一つであるパボニス山の下にある長命のマグマの配管が、明確な噴火段階と時間の経過とともに進化した化学的痕跡を伴って溶岩流を再形成し、惑星の内部力学と岩石惑星がどのように形成され表面が変化するかについての新たな洞察を提供した。
ESA のマーズ エクスプレスからのこの透視図には、火星の 3 つの有名な巨大な火山 (左から右へ)、アルシア山、パボニス山、アスカリウス山が示されています。画像クレジット: ESA/DLR/FU ベルリン。
単一の火山噴火は、多くの場合、マグマが長期間にわたって移動、進化、変化する地表下で進行している複雑なプロセスの結果であるようです。
火山の仕組みを完全に理解するために、地質学者は地表で噴出する火山噴出物を研究します。これにより、火山活動を推進する隠れたマグマ系が明らかになる可能性があります。
アダム・ミツキェヴィチ大学の研究者バルトシュ・ピーテレク氏が率いる新しい研究は、この複雑さが火星にも当てはまることを示した。
著者らは、詳細な表面マッピングと軌道鉱物学的データを組み合わせることで、パボニス山南方の火山系の火山およびマグマの進化を前例のない詳細さで再構築した。
「私たちの研究結果は、火星の最近の火山活動期間中であっても、地表下のマグマ系は活発で複雑なままであったことを示しています」とペテクク博士は述べた。
「火山は一度だけ噴火したのではなく、地下の状況が変化するにつれて時間の経過とともに進化しました。」
研究によると、この火山系はいくつかの噴火段階を経て進化し、最初の亀裂を伴う溶岩の定置から、円錐形の噴出孔を生成する後の点源活動に移行したことが示されています。
これらの溶岩流は表面では異なって見えますが、根底にある同じマグマ系によって供給されました。
それぞれの噴火段階には特徴的な鉱物の特徴が保存されており、科学者がマグマが時間の経過とともにどのように変化したかを追跡するのに役立ちます。
「これらの鉱物の違いは、マグマ自体が進化していたことを示しています」とペテク博士は語った。
「これはおそらく、マグマがどのくらいの深さで発生し、噴火する前に地表下にどのくらいの期間保管されていたかという変化を反映していると考えられます。」
「現在、火星の火山を直接サンプリングすることは不可能であるため、このような研究は、火星の内部の構成と進化についての貴重な洞察を提供します。」
「今回の発見は、火星や他の岩石惑星の火山系の隠された複雑性を明らかにする上で、軌道観測がいかに強力であるかを浮き彫りにしました。」
結果は2026年1月29日にジャーナルに掲載されました。 地質学。
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バルトシュ・ペテレク その他。火星のパイプライン系内でのマグマの分化に関するスペクトル証拠。 地質学2026 年 1 月 29 日にオンラインで公開。 DOI: 10.1130/g53969.1


