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An examination of the evidence for and feasibility of a molten silicate basal layer in Mars mantle

Russell, Stuart James und Hannemann, Katrin und Cottaar, Sanne und Plesa, Ana-Catalina und Thomas, Christine und Breuer, Doris (2026) An examination of the evidence for and feasibility of a molten silicate basal layer in Mars mantle. Icarus (457), Seite 117149. Elsevier. doi: 10.1016/j.icarus.2026.117149. ISSN 0019-1035.

[img] PDF - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
3MB

Offizielle URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103526002150

Kurzfassung

One of the aims of the InSight mission was to seismically constrain the size and character of Mars’ core, however, seismology on Mars is challenging, involving the interpretation of low-amplitude signals with a relatively high noise level from small magnitude marsquakes on a single seismometer. Two recent papers propose a smaller core than previous studies that is overlain by a molten layer at the base of Mars’ mantle. Here we suggest that the seismic observations presented in support of this conclusion can be alternatively explained by scattering in the mantle, and that a basal layer is therefore not required by the data. Furthermore, we discuss several problems for the evolution and dynamics of Mars arising from the presence of the basal layer. We suggest that other possibilities should be considered, and that significant further investigation is required to determine the structure of Mars’ lowermost mantle and core.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/224793/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:An examination of the evidence for and feasibility of a molten silicate basal layer in Mars mantle
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Russell, Stuart JamesInstitute of Geophysics, University of Münster, Münster, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Hannemann, KatrinInstitute of Geophysics, University of Münster, Münster, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Cottaar, SanneBullard Laboratories, Department of Earth Sciences, University of CambridgeNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Plesa, Ana-CatalinaAna.Plesa (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-3366-7621NICHT SPEZIFIZIERT
Thomas, ChristineInstitute of Geophysics, University of Münster, Münster, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Breuer, DorisDoris.Breuer (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-9019-5304NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:2026
Erschienen in:Icarus
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
DOI:10.1016/j.icarus.2026.117149
Seitenbereich:Seite 117149
Verlag:Elsevier
ISSN:0019-1035
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Mars, seismolgy, inner structure, Basal magma ocean
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
Standort: Berlin-Adlershof
Institute & Einrichtungen:Institut für Weltraumforschung > Planetenphysik
Hinterlegt von: Breuer, Dr. Doris
Hinterlegt am:18 Jun 2026 09:51
Letzte Änderung:18 Jun 2026 09:51

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