La sonda espacial ayuda a los científicos a descubrir cómo Marte se volvió tan árido

Es muy probable que en el pasado haya mucha agua corriendo sobre Marte, y haya habido mucha evidencia que respalde esta posibilidad. Y a medida que el explorador espacial Curiosity continúa su misión de recorrer la superficie del Planeta Rojo en busca de información sobre su evolución, otro dispositivo de la NASA, la nave espacial MAVEN, ha estado ocupado tratando de descubrir qué podría haberle sucedido a la atmósfera de nuestro planeta. vecino

Algunos hallazgos de Curiosity parecen apoyar la teoría de que hace miles de millones de años había un vasto lago profundo donde está hoy Gale Crater. Sin embargo, para que haya existido tanta agua en el Planeta Rojo, Marte necesitaría tener una atmósfera lo suficientemente densa como para que ocurra el ciclo del agua, y para evitar que toda esa agua se evapore.

Cráter Gale

Sin embargo, solo mire las miles de imágenes que tenemos de Marte para demostrar que toda el agua que probablemente existió allí ha desaparecido de alguna manera. Una de las teorías es que esto se debió a que la atmósfera del planeta también comenzó a desaparecer, hasta que llegó al punto en que ya no era lo suficientemente densa como para evitar que el agua desapareciera.

Viento solar

Según Nicole Gugliucci de ars technica, la sonda espacial Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN), que forma parte de un proyecto de la NASA destinado a analizar la delgada atmósfera de Marte, ha revelado información muy interesante, lo que permite a los científicos especular sobre cómo Marte se convirtió en un planeta tan árido.

Después de atravesar la ionosfera del planeta rojo, que generalmente actúa como la primera línea de defensa contra los vientos solares, en busca de pistas, los datos recopilados por la nave espacial revelaron que las partículas cargadas del Sol cruzan no solo esta capa de la atmósfera marciana, sino más capas internas. también

Y una vez en la atmósfera, estas partículas reaccionan con las moléculas allí, ayudándoles a liberarse de la acción gravitacional de Marte. Para comprender mejor lo que pudo haber sucedido en el Planeta Rojo, es más fácil compararlo con lo que sucede aquí en la Tierra. Nuestro planeta también tiene una ionosfera que ayuda a proteger la superficie de la acción de los vientos solares, así como un campo magnético para complementar la defensa.

Tierra x Marte

El campo magnético de la Tierra, producido por el movimiento de metales fundidos presentes debajo de la corteza del planeta, ayuda a transportar partículas cargadas de los vientos solares a los polos de la Tierra, y esta acción se manifiesta en forma de auroras del norte y del sur. Sin embargo, no fue suficiente que estas partículas pudieran penetrar en la ionosfera de Marte, a diferencia de la Tierra, el Planeta Rojo ya no tiene un campo magnético.

Marte ya no tiene un núcleo sobrehumano como el de la Tierra, por lo que el Planeta Rojo ya no tiene un campo magnético para ayudarlo a defenderse de las partículas cargadas del Sol. Además, es más pequeño que nuestro planeta Marte produce una gravedad menos poderosa, que tampoco ayudó a "mantener" la atmósfera de nuestro vecino en su lugar.

Por supuesto, todas estas teorías no son más que especulaciones, y los científicos de la NASA aún tendrán que evaluar una gran cantidad de datos recopilados por las diversas naves espaciales y naves espaciales que deambulan alrededor de Marte para desentrañar cómo tuvo lugar el proceso evolutivo del planeta. Por lo tanto, tendremos que esperar más noticias en el futuro.