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Glacial isostatic adjustment reveals Mars’s interior viscosity structure

Broquet, Adrien und Plesa, A.-C und Klemann, V. und Root, B. C. und Genova, A. und Wieczorek, M. A. und Knapmeyer, Martin und Andrews-Hanna, Jeff und Breuer, Doris (2025) Glacial isostatic adjustment reveals Mars’s interior viscosity structure. Nature, 639 (8053), Seiten 109-113. Nature Publishing Group. doi: 10.1038/s41586-024-08565-9. ISSN 0028-0836.

[img] PDF - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
12MB

Offizielle URL: https://www.nature.com/articles/s41586-024-08565-9

Kurzfassung

Investigating glacial isostatic adjustment has been the standard method to decipher Earth’s interior viscosity structure1,2, but such an approach has been rarely applied to other planets because of a lack of observational data3,4. The north polar cap of Mars is the only millions-of-years-old surface feature that can induce measurable surface deformation on this planet, thereby holding clues to its present-day internal viscosity structure5,6. Here we investigate the emplacement of this ice cap by combining thermal evolution models7, viscoelastic deformation calculations8 and radar observations6. We show that downward motion of the northern regions is ongoing and can be constrained by analyses of the time-variable gravity field9 and NASA’s InSight seismic moment rate10. Only models with present-day high viscosities (2–6 × 1022 Pa s for depths greater than 500 km), strong mantle depletion in radiogenic elements (more than 90%) and thick average crusts (thicker than 40 km) are consistent with the negligible flexure beneath the polar cap seen by radars. The northern lithosphere must deform at less than 0.13 mm per year and have a seismic efficiency less than 0.3 to satisfy gravity and seismic constraints, respectively. Our models show that the north polar cap formed over the last 1.7–12.0 Myr and that glacial isostatic adjustment can be further constrained by future gravity recovery missions to Mars11,12.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/217347/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Glacial isostatic adjustment reveals Mars’s interior viscosity structure
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Broquet, Adrienadrien.broquet (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-5153-303X193727263
Plesa, A.-Cana.plesa (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-3366-7621NICHT SPEZIFIZIERT
Klemann, V.German Research Centre for Geosciences, GFZ, Potsdam, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Root, B. C.Delft University of Technology, Delft, The Netherlandshttps://orcid.org/0000-0001-7742-1434NICHT SPEZIFIZIERT
Genova, A.Univ. Roma La Sapienza, ItalyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Wieczorek, M. A.Institut de Physique du Globe de Paris, FranceNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Knapmeyer, MartinMartin.Knapmeyer (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-0319-2514NICHT SPEZIFIZIERT
Andrews-Hanna, JeffU. AZ, Tucson, USANICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Breuer, DorisDoris.Breuer (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-9019-5304NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:2025
Erschienen in:Nature
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:639
DOI:10.1038/s41586-024-08565-9
Seitenbereich:Seiten 109-113
Verlag:Nature Publishing Group
ISSN:0028-0836
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Mars, Interior, Viscosity, Ice, Lithosphere, Thermal State, Deformation, Isostasy
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Erforschung des Weltraums
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R EW - Erforschung des Weltraums
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Planetary Evolution and Life, R - Exploration des Sonnensystems
Standort: Berlin-Adlershof
Institute & Einrichtungen:Institut für Planetenforschung > Planetenphysik
Hinterlegt von: Broquet, Adrien
Hinterlegt am:08 Okt 2025 10:48
Letzte Änderung:08 Okt 2025 10:48

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