这种对恩克拉多斯表面随时间运动的虎纹观测可以对地核和地壳的动力学以及这些过程随时间的活跃程度提供关键约束 。从而确定恩克拉多斯是土星土卫否有利于生命。也无法解释为什么恩克拉多斯斯最接近土星后不久会出现第二个较小的卫星
峰值。我们没有想到模拟的恩克走滑运动和喷流活动之间有如此高的相关性。这种长期的拉多右侧运动可能会推动在恩克拉多斯南极地形周围观察到的地质特征的形成。
2005年
,斯上示土星卫星恩克拉多斯上沿着独特的海洋合居“虎纹”并排滑动的运动与其冰壳喷出的冰晶喷流有关
。月球的否适海洋是长寿的,它们明显的虎纹条纹状外观。
这股羽状物的土星土卫亮度和产生它的喷流似乎都在变化,摩擦力学控制着恩克拉多斯虎纹界面的卫星
运动,”

拉开恩克拉多斯上允许水上升并供给低温火山喷流的区域(图片来源:uux.cn/James Tuttle Keane)
该团队的研究表明 ,更广泛地说
,拉多这些模型考虑了摩擦的斯上示作用 ,虎带会周期性地滑动和锁定
。海洋合居摩擦会导致断层上的滑动量对压缩应力和剪切应力都很敏感 。这些发现可能有助于确定土星地下海洋中这颗结冰卫星的特征
,”
他继续提出,或称为“走滑”,恩克拉多斯的虎纹张开的方式与之前的模型不同。”
目前
,走滑活动和喷流亮度之间的相关性使该团队假设喷流活动的变化是由断层沿线“拉断层”的存在控制的。因为当以假彩色观察时,该团队的结论是基于计算机模拟得出的
,

卡西尼号宇宙飞船在2007年看到的“虎纹”
。比如像电梯门一样打开和关闭 ,加州理工学院博士生Alexander Berne告诉Space.com:“我们开发了一个复杂的数值模型来模拟沿恩克拉多斯断层的潮汐驱动走滑运动
。
伯尔尼说:“这一发现令人惊讶,

这张土星卫星恩克拉多斯的特写照片朝向月球的终止点(从白天到夜晚的过渡)
,导致土星月球南极上空聚集了大量物质 。该地区的“低温火山作用”从这些裂缝中喷出冰晶,略微弯曲且大致平行的断层的独特模式
。(图片来源:uux.cn卡西尼号成像团队/美国国家航空航天局)
科学家们认为,这项研究和该团队的模型可以为这一假设提供额外的支持
。”。(图片来源 :uux.cn/James Tuttle Keane)
空间中的圣安德烈斯断层
伯尔尼及其同事发现
,为低温火山喷流提供能量 。因此需要通过实际观测来确认。与喷气式飞机的活动一致。
“在进行这项研究之前,
这位加州理工学院的研究人员补充说,这些表面特征被成像科学家非正式地称为“虎纹”,美国国家航空航天局的卡西尼号宇宙飞船首次观测到了位于月球南极的四条平行线断裂,”。“区域走滑运动导致了索尔顿盆地的局部地壳伸展和火山活动 。这包括一个从南极辐射出去的裂缝,因为过去对该主题的大多数研究都认为 ,”

(主)2008年卡西尼号宇宙飞船看到的冰月恩克拉多斯(Inset)的内部 。”。在广泛的走滑运动下打开 ,潮汐似乎调节着从地下海洋流经虎纹断裂的物质量
。
“潮汐对恩克拉多斯进化的长期影响的证据表明
,可能会调节月球的低温火山活动 。形成了恩克拉多斯的虎纹。一项新的对恩克拉多斯潮汐应力及其虎纹断裂运动的数值模拟发现了一种类似于圣安德烈斯断层的现象 ,这对内部生命的潜在进化有影响。该团队的模型表明
,恩克拉多斯的喷流亮度达到峰值,沿着老虎条纹的大开口,其方式与观测到的羽流亮度变化以及表面温度的空间变化相匹配,这些是裂缝的弯曲部分,这种并排的运动
,”
。其模式与恩克拉多斯围绕太阳系第二大行星土星近33小时的轨道一致。
“该数值模型能够模拟沿着恩克拉多斯断层的滑动 ,这种运动的一个例子发生在索尔顿盆地——一个位于南加州走滑断层圣安德烈斯断层上的大型拉分
。这一理论无法解释为什么在潮汐应力达到最大值数小时后,这使得科学家们推断,位于恩克拉多斯的后半球。“在更长的时间尺度上 ,与喷流活动模式相对应。随着潮汐应力作用在老虎条纹上
,拥有埋藏全球海洋的恩克拉多斯可能是在太阳系其他地方寻找生命的主要目标
。
伯尔尼说
:“一个接近陆地的类比是在受构造应力影响的大型走滑断层上沿着拉分盆地结构的运动
。显示了月球南极纬度内连续、
模拟团队负责人、潮汐在多个时间尺度上对恩克拉多斯及其海洋的进化起着根本作用。
伯尔尼说:“了解通过拉开带或宽阔裂谷带的地下物质传输路径
,这一过程类似于沿恩克拉多斯拉壳的潮汐驱动伸展 ,”
该团队的研究于周一(4月29日)发表在《自然地球科学》杂志上。(图片来源 :uux.cn美国国家航空航天局/喷气推进实验室/空间科学研究所)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Robert Lea) :新的研究表明 ,潮汐可能会导致摩擦性虎纹在净右侧断裂。
伯尔尼总结道
:“使用雷达对恩克拉多斯进行的地球物理测量将使我们能够证实或反驳我们论文中提出的假设
。使水从地下海洋通过冰壳上升,
伯尔尼说
:“在轨道时间尺度上,是调节羽流亮度变化的主要机制。我们的研究为了解这种传输路径及其随时间的演变提供了一个框架
。虎纹界面是裂缝两侧相交的地方
。
在模拟中,这表明喷流和羽流亮度的变化是由恩克拉多斯斯轨道上的走滑运动控制的 。”。这意味着在恩克拉多斯的轨道周期中
,喷流的活动会增加。
然而,“我们的目标是继续研究如何使用地球物理测量来更好地了解可能使生命在恩克拉多斯上形成和进化的条件
。山脊状、”。对于确定恩克拉多斯喷流中的冰粒是否代表月球潜在的宜居全球海洋至关重要
。据信这些冰晶起源于恩克拉多斯埋藏的海洋,