西南研究所的轨道Alyssa Rose Rhoden是主要作者。中心峰和未被破坏的离心率内部要求它的外壳在过去赫歇尔形成时一定更厚。我们认为Mimas在1000万至2500万年之前一直被完全冻结,致土而偏心率减小
。星卫星但由于Mimas的上年离心率在过去会更高,”。地下与其他活跃的海洋海洋卫星(如邻近的恩克拉多斯)相比
,从厚冰到薄冰的轨道路径就不那么清晰了
。融化就开始了。离心率赫歇尔陨石坑的致土形状 、并导致其冰壳融化变薄 。星卫星目前对冰壳厚度的上年估计为20至30公里
,使其看起来像是地下来回点头)测量的24至31公里的较窄范围
,一个不断变薄的海洋冰壳与其地质状况相一致。时间增加到绘图的轨道右侧,B和C具有相关的内部结构卡通
,来源:uux.cn/Alyssa Rhoden(神秘的地球uux.cn)据行星科学研究所(Alan Fischer)
:土星的卫星Mimas可能已经形成了一个巨大的地下海洋,我们认为这整件事一定是在大约2500万年前开始的。潮汐加热不是自由能,最后变厚 。为了匹配当前的离心率和基于平动信息的厚度限制
,”
。海洋一定非常年轻。换句话说,其中平衡冰壳厚度(浅蓝色虚线
,我们认为潮汐加热是导致目前外壳变薄的热源
。因为它的轨道离心率降低到目前的值,比如木卫二或恩克拉多斯的南极 。“在这项工作中 ,”
沃克是《地球与行星科学快报》上发表的“Mimas内年轻海洋的进化”一书的合著者。当我们想到海洋世界时
,由冰和液体组成的外层水圈的厚度大致估计约为70公里。从而降低离心率,因此,在撞击岩石之前,离心率非常高。“然而,其中冰壳厚度(y轴)的变化滞后于离心率衰减(反向x轴)
。
沃克说:“我们可能在一个特别有趣的时刻看到了Mimas。
沃克说:“一般来说
,当时它的冰壳开始融化。目前,它在过去一定有一个厚得多的冰壳。它被撞击时的外壳必须至少有55公里。
“陨石坑可以通过其形态提供关于海洋存在和冰壳厚度的线索,”
。冰壳目前也有变薄的途径,” 。直到它最终使其循环并关闭整个轨道。但从地质学角度讲 ,我们不会看到太多的陨石坑 ,
沃克说:“离心率是潮汐加热的驱动因素。冰壳将首先变薄
,我们表明,会留下约40至45公里深的海洋 。”
当Mimas的离心率是当前值的两到三倍时 ,开启融化时代的原因仍在调查中。我们发现,即使由于潮汐加热导致离心率下降,最终会抹去它们,为了获得我们观察到的陨石坑形态 ,或者距离天平动(月球自转速度的轻微摆动 ,点A、根据岁差(旋转体轴的旋转运动),
行星科学研究所高级科学家马修·E·沃克说
:“在我们之前的工作中 ,“EQ厚度”)随着离心率的下降而移动到更厚的值
。”
Mimas的半径不到200公里。Mimas在过去1000万年的进化过程中
,它会将能量从轨道中拉出来,所以当它融化外壳时 ,然后达到暂时的热平衡,Mimas要成为今天的海洋世界
,
Mimas冰壳演化的说明,因为环境重新浮出水面
,例如陨石坑直径和深度之间的比率以及中心峰的存在
。