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Glacial sculpture in Mars’ ancient megachannels

Projektbeschreibung

Die Theorie von Eisströmen, die Megaschluchten auf dem Mars bildeten

Auf dem Mars floss vor 3,5 Milliarden Jahren flüssiges Wasser durch Täler, Seen und möglicherweise Ozeane. Dieses frühe Klima bracht vor etwa 3 Milliarden Jahren zusammen mit dem Großteil der Atmosphäre zusammen, sodass der Mars zu einer globalen Eiswüste wurde. Der Kollaps steht mit der Bildung von Auslaufkanälen auf dem Mars zusammen, den größten Schluchten im Sonnensystem, die vermutlich das Ergebnis einer Megaflut waren. Die Hypothese im ERC-finanzierten Projekt IceFloods lautet aufgrund der Größe und Form, dass die größte Schlucht, Kasei Valles, stattdessen durch schnell fließendes Eis entstand. Diese Theorie wird mit mehreren Ansätzen geprüft, von der Fluiddynamik bis zur Geomorphologie. Die Forschung könnte das Wissen zum Zusammenbruch des frühen Klimas und der Hydrologie auf dem Mars verändern, durch die auch die Bedingungen für Leben endeten.

Ziel

Mars is a hyperarid, global cryosphere, and likely has been for over 3 Gyr. However, during the so-called early Mars period 4-3.5 Gyr go, water flowed within thousands of valleys, in crater lakes, producing ancient deltas, building ice sheets, and possibly ponding in oceans. Surface liquid water was stable on Mars coinciding with the origin of life on Earth. However, this early benign climate collapsed with the continued loss of Mars atmosphere in the Hesperian period, ~3.5-3 Gyr ago. Outflow channels, megacanyons among the largest erosive landforms in the Solar System, date from this time. The largest one, Kasei valles, is so vast that the volumes of water involved in its formation were an important fraction of Mars total water inventory, and its outflow could have filled an ocean on the martian lowlands. In the current view, Kasei Valles was formed by a megaflood sourced from the catastrophic release of a near-surface aquifer, building on the basis of terrestrial analogue comparisons. This work aims to challenge this view. In this project I will explore the hypothesis that Kasei Valles was eroded by an ice stream, a region of channelized, fast-flowing ice within an ice sheet, based on its scale, location, and geomorphology, and reinvestigate the origin of other outflow channels under this perspective. Drawing from novel fluid dynamic simulations, analogue field work, geological mapping, and climate modelling, I will test the Ice flood hypothesis, which if correct would radically change our understanding of Mars transitional Hesperian climate, the nature of its hydrological cycle, and the possibility of a Hesperian ocean. Outflow channels hold a key for understanding the collapse of Mars early climate and hydrological system, the end of global conditions able to support life, and the rise of the global cryosphere that would come to dominate Mars climate.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Programm/Programme

Finanzierungsplan

HORIZON-ERC -

Gastgebende Einrichtung

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Netto-EU-Beitrag
€ 1 396 723,00
Adresse
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Frankreich

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Region
Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Aktivitätstyp
Forschungseinrichtungen
Links
Gesamtkosten
€ 1 396 723,00

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