.Subsurface Oceans on Mars? NASA’s InSight Uncovers Vast Reservoir of Liquid Water

mss(magic square system)master:jk0620
http://blog.naver.com/mssoms
http://jl0620.blogspot.com
https://www.facebook.com/junggoo.lee.9

 

https://www.youtube.com/@SciTechDaily

 

.Subsurface Oceans on Mars? NASA’s InSight Uncovers Vast Reservoir of Liquid Water

화성의 지하 바다? NASA의 InSight가 거대한 액체 물 저장소를 발견하다

인사이트 더 랜트 하부의 화성 및 타워형 지붕

캘리포니아 대학교 버클리2024년 8월 13일댓글 없음6분 읽기 페이스북 지저귀다 핀터레스트 전보 공유하다 인사이트 랜더 아래의 화성 상부 및 중간 지각 NASA의 인사이트 착륙선 아래에 있는 화성 내부의 컷아웃. 지각의 상위 5km는 건조한 것처럼 보이지만, 새로운 연구에 따르면 표면 아래 11.5~20km에 액체 물로 가득 찬 균열된 암석 지대가 있다는 증거가 있습니다. 이는 가정된 고대 화성 바다를 채웠을 것으로 제안된 양보다 더 많습니다. 출처: James Tuttle Keane과 Aaron Rodriquez, Scripps Institute of Oceanography 제공

지구물리학자들은 NASA 의 인사이트 착륙선 에서 얻은 지진 데이터를 사용하여 화성 에서 상당한 지하수 저장소를 발견했습니다 . 이는 아마도 고대 바다를 채웠을 만큼 충분한 물 저장소일 것입니다. 화성의 중앙지각에 갇힌 이 저수지는 이 붉은 행성의 물이 우주로 완전히 빠져나가지 않고 지각에 흡수되었다는 것을 시사하는데, 이는 화성의 건조함에 대한 기존의 이론에 변화를 가져오고 생명체가 살 수 있는 서식지를 제공했을 가능성이 있다. 지구물리학자들은 지진 활동을 이용해 화성 내부를 조사한 결과, 행성 표면의 바다를 채울 만큼 큰 규모의 액체 물 저장소가 지하에 존재한다는 증거를 발견했습니다.

NASA의 인사이트 착륙선 에서 수집한 데이터를 통해 과학자들은 지하수의 양이 지구 전체를 1~2km 깊이, 즉 약 1마일 깊이까지 덮을 수 있다고 추정했습니다. 30억 년 전 바다가 사라진 후 행성의 물의 운명을 추적하는 사람들에게는 좋은 소식이지만, 이 저수지는 미래의 화성 식민지에 물을 공급하기 위해 그것을 활용하려는 사람에게는 별로 유용하지 않을 것입니다. 그것은 화성 지각 중앙의 바위에 있는 작은 균열과 기공에 위치하고 있으며, 표면 아래 11.5~20km 사이에 있습니다.

NASA 마스 인사이트

지구에서도 1km 깊이의 구멍을 뚫는 것은 어려운 일입니다. NASA 마스 인사이트 이 그림은 화성 표면에 있는 NASA의 Mars InSight 착륙선을 보여줍니다. 출처: NASA 화성

식민지화와 천체생물학에 대한 의미 하지만 이 발견은 저수지에 접근할 수 있다면 화성에서 생명체를 찾을 수 있는 또 다른 유망한 장소를 정확히 지적합니다. 현재로서는 행성의 지질학적 역사에 대한 질문에 답하는 데 도움이 됩니다. "화성의 물 순환을 이해하는 것은 기후, 표면 및 내부의 진화를 이해하는 데 중요합니다." 캘리포니아 대학교 버클리의 전 박사후 연구원이자 현재 캘리포니아 대학교 샌디에이고 스크립스 해양학 연구소의 조교수인 바샨 라이트는 말했습니다. "유용한 시작점은 물이 어디에 있고 얼마나 있는지 파악하는 것입니다." 라이트는 캘리포니아 대학교 버클리의 마이클 망가(Michael Manga)와 스크립스 해양학의 마티아스 모르츠펠트(Matthias Morzfeld)와 같은 동료와 함께 이번 주 에 미국 국립과학원 회보(Proceedings of the National Academy of Sciences) 에 게재될 논문에서 자신들의 분석 내용을 자세히 설명했습니다 .

기술과 이론: 화성 지질학의 베일을 벗기다

과학자들은 지구에서 지하수층과 유전을 매핑하는 데 사용되는 모델과 동일한 암석 물리학의 수학적 모델을 사용하여 Insight의 지진 데이터는 액체 물로 포화된 깊은 균열된 화성암 층으로 가장 잘 설명된다는 결론을 내렸습니다. 화성암은 시에라 네바다의 화강암과 같이 식은 뜨거운 마그마입니다. 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스 지구 및 행성 과학 교수인 망가는 "거대한 액체 물 저장소가 있다는 것을 확립하면 기후가 어땠는지 또는 어떨 수 있는지에 대한 약간의 창문을 제공합니다."라고 말했습니다. "그리고 물은 우리가 아는 생명체에 필요합니다.

[지하 저장소]가 거주 가능한 환경이 아닌 이유는 모르겠습니다. 지구에서는 확실히 사실입니다. 깊고 깊은 광산에는 생명체가 살고, 바다 바닥에는 생명체가 살고 있습니다. 우리는 화성에서 생명체가 있다는 증거를 찾지 못했지만, 적어도 원칙적으로 생명체가 살 수 있는 장소를 확인했습니다." Manga는 Wright의 박사후 연구 고문이었습니다.

-Morzfeld는 UC Berkeley 수학과에서 박사후 연구원으로 일했으며 현재 Scripps Oceanography에서 지구물리학 조교수로 재직하고 있습니다. 고대 물과 화성의 지질학적 진화에 대한 증거 만화는 강바닥, 삼각주, 호수 퇴적물, 그리고 물에 의해 변형된 암석 등 많은 증거가 물이 한때 행성 표면에 흘렀다는 가설을 뒷받침한다고 언급했습니다.

-하지만 그 습한 기간은 화성이 대기를 잃은 후 30억 년 전에 끝났습니다. 지구의 행성 과학자들은 그 물에 무슨 일이 일어났는지 알아내기 위해 많은 탐사선과 착륙선을 행성으로 보냈습니다. 화성의 극지방 빙하에 얼어붙은 물은 모든 것을 설명할 수 없습니다. 또한 언제 일어났는지, 그리고 행성에 생명체가 존재하거나 존재했는지도 알아냈습니다. 새로운 연구 결과는 많은 양의 물이 우주로 빠져나가지 않고 지각으로 스며들어 들어갔다는 것을 보여줍니다.

인사이트 착륙선은 2018년 NASA가 화성으로 보내 지각, 맨틀, 핵, 대기를 조사했으며, 2022년 임무가 끝나기 전까지 화성 내부에 대한 귀중한 정보를 기록했습니다. "임무는 제 기대를 크게 뛰어넘었습니다." Manga가 말했다.

"Insight가 수집한 모든 지진 데이터를 살펴보면 지각의 두께, 핵의 깊이, 핵의 구성, 심지어 맨틀 내부의 온도에 대한 약간의 정보까지 알아냈습니다." 인사이트는 화성에서 규모 5에 달하는 지진과 운석 충돌, 화산 지대에서 울리는 울림을 감지했는데, 이 모든 것이 지진파를 발생시켜 지구 물리학자들이 내부를 조사할 수 있었습니다. 이전 논문에서는 Manga와 다른 사람들이 의심했듯이 약 5km 깊이 위에서는 상부 지각에 물 얼음이 없다고 보고했습니다. 이는 극지방 외부에서 접근 가능한 얼어붙은 지하수가 거의 없다는 것을 의미할 수 있습니다.

새로운 논문은 더 깊은 지각을 분석하고 "사용 가능한 데이터는 Insight의 위치 아래에 있는 물로 포화된 중간 지각으로 가장 잘 설명된다"는 결론을 내렸습니다. 연구팀은 지각이 행성 전체에서 비슷하다고 가정할 때, 이 중간 지각 구역에는 "가상 고대 화성 바다를 채웠을 것으로 추정되는 양"보다 더 많은 물이 있어야 한다고 주장했습니다. 이 발견에 대한 자세한 내용은 Did We Just Find Liquid Water on Mars? NASA InSight Lander's Surprising Data를 참조하세요 .

참고문헌: “화성 중지각의 액체 물” 2024년 8월 12일, 미국 국립과학원 회보 .
DOI:10.1073/pnas.2409983121

캐나다 고등연구소, 국립과학재단, 미국 해군 연구소가 이 연구를 지원했습니다.

https://scitechdaily.com/subsurface-oceans-on-mars-nasas-insight-uncovers-vast-reservoir-of-liquid-water/

mssoms 메모 2408150407

인류가 화성정복을 해야하는 강력한 이유를 찾아냈다. 그 답을
NASA의 InSight 로버의 지진계를 통해 알려왔다.

이는 과거 5억년전 화성의 표면에 존재했고 이 물들은 모두 대기로 사라졌으리라는 보고를 로버 Perseverance 보고와는 상반된 자료를 제공한다. 과거의 물은 모두 지하에 저장된 셈이다. 이는 일론 머스크가 도전하는 화성정보의 인류의 희망의 미래를 그려준다. 화성의 인공적으로 조성된 거대한 지하의 다공성 지상화 도시가 인류의 이상적인 미래일 수 있다. 허허.

소스1.편집
다른 한편은 최근에 NASA의 인사이트 착륙선 아래에있는 화성 내부의 컷아웃. 지각의 상위 5km는 건조한 것처럼 보이지만, 새로운 연구에 따르면 표면 아래 11.5~20km에 액체 물로 가득 찬 균열된 암석 지대가 있다는 증거가 있습니다. 이는 가정된 고대 화성 바다를 채웠을 것으로 제안된 양보다 더 많다.

이는 화성의 중앙지각에 갇힌 이 저수지는 이 붉은 행성의 물이 우주로 완전히 빠져나가지 않고 지각에 흡수되었다는 것을 시사하는데, 이는 화성의 건조함에 대한 기존의 이론에 변화를 가져오고 생명체가 살 수 있는 서식지를 제공했을 가능성이 있다.

그런데 30억 년 전 바다가 사라진 후 행성의 물의 운명을 추적하는 사람들에게는 좋은 소식이지만, 이 저수지는 미래의 화성 식민지에 물을 공급하기 위해 그것을 활용하려는 사람에게는 별로 유용하지 않을 것이다. 그것은 화성 지각 중앙의 바위에 있는 작은 균열과 기공에 위치하고 있으며, 표면 아래 11.5~20km 사이에 있다. 지구에서도 1km 깊이의 구멍을 뚫는 것은 어려운 일이다.

그러나 인류의 과학이 고도로 진화된 강력한 핵동력 다이야몬드 드릴로 우주 지하도시를 중간 지점에 만들면 상황이 반전될 수 있다. 허허.

No photo description available.

mssoms memo 2408150407

I found a strong reason why humanity should conquer Mars. The answer
was revealed through the seismometer of NASA's InSight rover.

This provides data that contradicts the report of the Perseverance rover, which states that water existed on the surface of Mars 500 million years ago and that all of this water has disappeared into the atmosphere. All of the water in the past is stored underground. This depicts the future of humanity's hope for Mars information that Elon Musk is challenging. A huge artificially created underground porous terrestrial city on Mars could be the ideal future for humanity. Hehe.

Source 1. Edit
On the other hand, a recent cutout of the interior of Mars under NASA's InSight lander. The top 5 km of the crust appears to be dry, but a new study suggests that there is evidence of a fractured rock zone filled with liquid water 11.5 to 20 km below the surface. This is more than the amount suggested to have filled the hypothesized ancient Martian ocean.

This reservoir, trapped in the central crust of Mars, suggests that the Red Planet’s water was absorbed into the crust rather than completely escaping into space, which could change existing theories about the aridity of Mars and provide a habitat for life.

While this is good news for those tracking the fate of the planet’s water after the oceans disappeared 3 billion years ago, this reservoir may not be of much use to those hoping to use it to supply water for future Martian colonies. It is located in small cracks and pores in the rock at the center of the Martian crust, between 11.5 and 20 km below the surface. Even on Earth, it would be difficult to drill a hole 1 km deep.

1.
However, if human science were to create a space underground city in the middle of the planet using a highly evolved, powerful nuclear-powered diamond drill, the situation could be reversed. Hehe.

 

 

.Could Perseverance’s Mars Samples Hold the Secret to Ancient Life?

퍼시비어런스의 화성 샘플에 고대 생명체의 비밀이 담겨있을 수 있을까?

NASA Perseverance 로버 예술적 렌더링

캘리포니아 대학교 버클리2024년 8월 14일1개의 댓글8분 읽기 페이스북 지저귀다 핀터레스트 전보 공유하다 NASA Perseverance 로버 예술적 렌더링 NASA의 Perseverance 로버는 화성의 물의 역사와 잠재적인 과거 생명체를 보여줄 수 있는 화성 샘플을 수집했습니다. 화성 생물학을 이해하는 데 중요한 이 암석은 지구에서 분석해야 하며, 이는 미래의 임무가 필요하다는 것을 의미합니다. 일부 유기 분자가 감지되었지만, 더 민감한 분석이 필요합니다. 출처: NASA/JPL-Caltech NASA 의 퍼서비어런스

로버는 화성 에서 암석 샘플을 수집했습니다 . 이 샘플은 행성의 물 역사에 대한 우리의 이해를 바꿀 수 있으며 잠재적으로 과거의 생명체를 밝혀낼 수 있습니다. 2022년 제제로 크레이터에서 5개월에 걸쳐 수집된 이 샘플은 물에 의해 운반되고 퇴적되었기 때문에 과거 미생물 생명체의 증거를 보유하고 있을 가능성이 있어 매우 중요합니다.

그러나 자세한 분석은 지구에서 이루어져야 하며, 이를 회수하기 위한 미래의 임무가 필요합니다. 2022년 약 5개월 동안 NASA의 Perseverance 로버는 화성에서 암석 샘플을 수집했는데, 이는 붉은 행성의 물 역사를 다시 쓸 수 있습니다. 심지어 화성의 과거 생명에 대한 증거를 포함할 수도 있습니다. 하지만 그들이 담고 있는 정보는 지구에서 더 자세한 분석을 하지 않고는 추출할 수 없으며, 이를 위해서는 샘플을 회수하여 지구로 가져오는 새로운 임무가 필요합니다.

과학자들은 2033년까지 지구에 샘플을 가져오기를 바라고 있지만, NASA의 샘플 반환 임무는 지연될 수 있습니다. 퇴적암 샘플의 중요성 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스 지구 및 행성 과학 교수이자 NASA의 샘플 수집 과학팀의 일원인 논문 공동 저자 데이비드 슈스터는 "이 샘플들이 우리 임무가 날아간 이유입니다."라고 말했습니다 . "이것이 바로 모든 사람이 이루고자 했던 것입니다. 그리고 우리는 그것을 이루었습니다. 이것이 바로 우리가 찾던 것입니다." 한때 제제로(Jezero)라는 분화구를 메웠던 말라버린 호수의 강 퇴적물에서 샘플링한 이 암석의 중대한 중요성은 오늘(8월 14일) 미국 지구물리학 연합의 저널인 AGU Advances 에 게재된 연구에 자세히 나와 있습니다 .

Jezero Crater Sediment Fan의 Perseverance Rover 수집 사이트

Jezero Crater Sediment Fan의 Perseverance Rover 수집 사이트 붉은 육각형은 Perseverance 로버가 2022년 Jezero 분화구의 퇴적물 팬 주변에서 암석 샘플을 수집한 4개 지점을 표시합니다. 출처: NASA 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스

지구 및 행성 과학 교수이자 NASA의 샘플 수집 과학팀의 일원인 논문 공동 저자 데이비드 슈스터는 "이것은 지구가 아닌 다른 행성에서 연구되고 수집된 최초이자 유일한 퇴적암입니다."라고 말했습니다. "퇴적암은 물에 의해 운반되어 정체된 수역에 퇴적된 후 과거 어느 시점에 화성 표면에 액체 물이 포함된 화학 작용에 의해 변형되었기 때문에 중요합니다. 우리가 제제로에 온 이유는 이런 종류의 암석 유형을 연구하기 위해서였습니다. 이것들은 임무의 포괄적인 목표를 위한 절대적으로 환상적인 샘플입니다." 화성에서의 과거 생명체의 가능성 슈스터는 케임브리지에 있는 매사추세츠 공과대학( MIT )의 지구생물학자이자 제1저자인 탄자 보삭과 함께 이 논문의 공동 저자입니다. "이 암석 코어는 생명체를 지탱했을 수 있는 알려진 환경에서 샘플링한 가장 오래된 물질일 가능성이 큽니다." 보삭이 말했다. "우리가 이것을 지구로 가져오면, 언제, 왜, 얼마나 오랫동안 화성에 액체 물이 있었는지, 그리고 그 행성에서 어떤 유기적, 선생물적, 심지어 생물학적 진화가 일어났을지에 대한 많은 것을 말해줄 수 있습니다." 미립자 퇴적물의 중요성 중요한 점은 일부 샘플에 매우 미세한 퇴적물이 포함되어 있는데, 이는 화성에 과거 미생물 생명체가 살았다는 증거를 간직하고 있을 가능성이 가장 높은 암석 유형입니다. (만약 화성에 생명체가 존재했거나 존재한다면 말입니다.) 지구화학자인 슈스터는 "액체 물은 이 모든 것의 핵심 요소입니다. 우리가 이해하는 한 생물학적 활동의 핵심 성분이기 때문입니다."라고 말했습니다. "지구의 미립자 퇴적암은 유기 분자를 포함하여 과거 생물학적 활동의 흔적을 보존할 가능성이 가장 높습니다. 그래서 이러한 샘플이 매우 중요합니다." 체야바 폭포의 최근 발견 NASA는 7월 25일에 Perseverance가 Cheyava Falls라는 노두에서 새로운 암석 샘플을 수집했다고 발표했는데, 여기에는 화성 의 과거 생명체 흔적도 있을 수 있습니다 .

로버의 과학 장비는 유기 분자의 증거를 감지했고, 암석의 "표범 반점" 포함물은 지구에서 종종 화석화된 미생물 생명체와 관련된 특징과 유사합니다. Caltech의 Perseverance 프로젝트 과학자인 Ken Farley는 성명을 통해 "과학적으로 Perseverance는 더 이상 줄 것이 없습니다.

수십억 년 전 Jezero 분화구의 화성 강 계곡에서 실제로 무슨 일이 일어났는지 완전히 이해하려면 Cheyava Falls 샘플을 지구로 가져와 실험실에서 사용할 수 있는 강력한 기기로 연구해야 합니다."라고 말했습니다. 유기 화합물에 대한 답이 없는 질문 슈스터는 제제로와 한때 그곳으로 흘러들었던 강이 남긴 퇴적물 더미가 35억 년 전에 형성되었을 가능성이 높다고 언급했습니다.

-그 풍부한 물은 이제 없어져서 지하에 갇히거나 우주로 사라졌습니다. 하지만 화성은 지구의 생명체가 이미 모든 곳에 존재하던 시기에 젖어 있었습니다. 미생물의 형태로 말입니다. "35억 년 전, 그 시점에 지구에서 생명이 제 역할을 하고 있었습니다."라고 그는 말했습니다.

"기본적인 질문은 이렇습니다. 그 시점에 화성에서도 생명이 제 역할을 하고 있었을까요?" "지난 35억 년 동안 지구상 어디에서든, 크레이터로 흘러들어가서 정체된 수역으로 물질을 운반하는 강이 있는 시나리오를 제시한다면, 생물학은 거기에 자리를 잡고 어떤 식으로든 흔적을 남겼을 것입니다." 슈스터가 말했다. "그리고 특히 미립자 퇴적물에서, 우리는 지구상에서 그 물질에 대해 할 수 있는 실험실 관찰에서 그 생물학을 기록할 가능성이 매우 높을 것입니다." 슈스터와 보삭은 로버에 있는 유기 분석 장비가 퇴적 팬의 네 가지 샘플에서 유기 분자를 감지하지 못했다는 것을 인정합니다. 유기 분자는 우리가 지구에서 잘 알고 있는 생명체에 의해 사용되고 생성되지만, 그 존재가 생명의 확실한 증거는 아닙니다. 슈스터는 "우리는 이 핵심 샘플에서 유기 화합물을 명확하게 관찰하지 못했습니다."라고 말했습니다. "하지만 그 장비가 유기 화합물을 감지하지 못했다고 해서 이 샘플에 유기 화합물이 없다는 뜻은 아닙니다.

그저 로버 계측기가 특정 암석에서 감지할 수 있는 농도가 아니었다는 뜻일 뿐입니다." Perseverance의 샘플 수집 이정표 지금까지 Perseverance는 중복 샘플과 대기 샘플을 포함하여 총 25개의 샘플과 로버 주변의 잠재적 오염 물질을 포집하는 3개의 "증인 튜브"를 수집했습니다. 중복 암석 샘플 8개와 대기 샘플 1개, 그리고 증인 튜브 1개가 로버에 문제가 생겨 탑재 샘플을 회수할 수 없는 경우를 대비해 Jezero 표면에 있는 소위 Three Forks 캐시에 보관되었습니다. 7월 21일에 수집한 Cheyava Falls 샘플을 포함한 나머지 15개 샘플은 회수를 기다리며 로버에 남아 있습니다.

화성의 고대 강 퇴적물 분석 슈스터는 크레이터 바닥의 각 지점에서 2개씩 수집한 첫 8개의 암석 샘플을 분석한 팀의 일원이었는데, 모두 운석 충돌이 표면에 부딪혀 크레이터가 파헤쳐졌을 때 생성된 화성암이었습니다. 그 결과는 Perseverance에 있는 기구의 분석을 기반으로 2023년 논문에 보고되었습니다. 새로운 논문은 2022년 7월 7일에서 11월 29일 사이에 제제로의 서쪽 퇴적선 앞에서 수집한 7개의 추가 샘플, 그 중 3개의 중복 샘플을 분석한 것입니다. 보삭, 슈스터, 그리고 그들의 동료들은 바위가 대부분 사암과 이암으로 구성되어 있으며, 모두 하천 과정을 통해 생성되었음을 발견했습니다.

화성의 물 역사 잠금 해제 "Perseverance는 서부 Jezero 팬의 전면, 상단 및 가장자리에서 물에 의해 퇴적된 퇴적암을 발견하고 탄산염을 함유한 사암 8개, 황산염이 풍부한 이암, 황산염이 풍부한 사암, 모래-자갈 암괴로 구성된 샘플 세트를 수집했습니다." Bosak이 말했습니다. "팬 전면에서 수집된 암석이 가장 오래된 반면, 팬 상단에서 수집된 암석은 서부 팬의 수성 활동 및 퇴적물 퇴적 중에 생성된 가장 어린 암석일 가능성이 높습니다." 보삭은 미립자 퇴적물의 가능한 생물학적 특징에 가장 관심이 있지만, 조립자 퇴적물에는 화성의 물에 대한 핵심 정보도 포함되어 있다고 슈스터는 말했다. 유기물이나 잠재적 생물학적 물질을 보존할 가능성은 낮지만, 탄산염 물질과 지금은 사라진 강에 의해 상류에서 씻겨 나간 잔해가 포함되어 있다. 따라서 슈스터의 연구의 주요 초점인 화성에서 물이 실제로 흐른 시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있다.

"이러한 쇄설성 광물에 대한 실험실 분석을 통해 우리는 퇴적물이 퇴적된 시점과 물의 화학적 성질에 대한 정량적 진술을 할 수 있었습니다. 이러한 2차 상이 침전되었을 때 물의 pH(산도)는 어땠을까요? 그러한 화학적 변화는 어느 시점에서 일어났을까요?" 그는 말했습니다. "우리는 지금 샘플 모음에 액체 물이 분화구로 흘러들었을 때의 환경 조건을 이해할 수 있게 해주는 이러한 샘플 조합을 가지고 있습니다. 그 액체 물이 분화구로 흘러들었던 시점은 언제였을까요? 간헐적이었을까요?" 미래 임무 및 실험실 분석 연구자들은 이러한 질문에 대한 답은 지상 연구실에서 반환된 물질을 분석하여 그 물질에 기록된 유기, 동위원소, 화학, 형태, 지질 연대 측정, 고지자기 정보를 밝혀내는 데 달려 있다고 강조했습니다. 슈스터는 "가장 중요한 행성 과학 목표 중 하나는 이 샘플을 다시 가져오는 것"이라고 말했습니다.

참고문헌: “화성 제제로 분화구의 퇴적선 전면에서 Perseverance 로버가 획득한 암석의 천체생물학적 잠재력” 2024년 8월 14일, AGU Advances .

https://scitechdaily.com/could-perseverances-mars-samples-hold-the-secret-to-ancient-life/

 

댓글

이 블로그의 인기 게시물

이전에 알려지지 않았던 발견 된 반 수성 탄산 칼슘 결정상

연구는 헬륨 - 물 화합물의 새로운과 이온 상태를 밝힙니다

.A 'primordial black hole' created at the same time as the universe, swallowing stars from within?... raising the possibility