LONDON (IT BOLTWISE) – Die Entstehungsgeschichte des Mars birgt neue Erkenntnisse über die schnelle Bildung seines Kerns, die möglicherweise von einem schwefelhaltigen Geruch begleitet wird.

Die Entstehung des Mars-Kerns hat Wissenschaftler lange vor ein Rätsel gestellt. Während die Erde Milliarden von Jahren benötigte, um ihren Kern zu formen, geschah dies bei Mars in nur wenigen Millionen Jahren. Diese Diskrepanz hat Forscher dazu veranlasst, die Prozesse zu untersuchen, die zur schnellen Kernbildung des Roten Planeten führten.

Eine neue Studie von Wissenschaftlern des NASA Johnson Space Center hat gezeigt, dass die schnelle Kernbildung des Mars durch das Eindringen von geschmolzenen Eisen- und Nickelsulfiden in den festen Fels des Planeteninneren ermöglicht wurde. Diese Entdeckung könnte erklären, warum der Mars-Kern so schnell entstand, ohne dass der Planet eine außergewöhnliche Wachstumsphase durchlief.

Die Forscher führten Experimente durch, bei denen sie sulfatreiche Gesteinsproben auf über 1.020 Grad Celsius erhitzten. Diese Temperatur reicht aus, um Sulfide zu schmelzen, jedoch nicht das Silikatgestein. Mithilfe von Röntgen-Computertomographie konnten sie beobachten, wie die Sulfidschmelzen durch winzige Risse im festen Gestein sickerten und sich im Kern des Planeten ansammelten.

Diese Erkenntnisse wurden durch die Analyse von Meteoritenmaterialien untermauert, die chemische Muster aufwiesen, die auf eine Sulfidperkolation in der frühen Geschichte des Sonnensystems hindeuten. Die Forscher fanden heraus, dass diese dichten Schmelzen in der Lage waren, in den Kern eines planetaren Körpers zu wandern, noch bevor das umgebende Gestein zu schmelzen begann.

Die Ergebnisse dieser Studie haben weitreichende Implikationen für unser Verständnis der Planetenbildung. Sie deuten darauf hin, dass nicht nur der Mars, sondern auch andere große Körper in der protoplanetaren Scheibe auf ähnliche Weise ihre Kerne gebildet haben könnten. Dies könnte bedeuten, dass der Mars-Kern reich an Schwefel ist, was den charakteristischen Geruch von faulen Eiern erklären würde.

Diese Forschungsergebnisse bieten neue Perspektiven auf die frühe Entwicklung des Mars und könnten helfen, einige der grundlegenden Fragen über die Entstehung des Sonnensystems zu beantworten. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht und stellt einen bedeutenden Fortschritt im Verständnis der planetaren Differenzierung dar.

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Mars: Schnelle Kernbildung und der Geruch von Schwefel
Mars: Schnelle Kernbildung und der Geruch von Schwefel (Foto: DALL-E, IT BOLTWISE)



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