
Узнать примерный состав ядра Марса впервые удалось благодаря землетрясению, которое произошло на Красной планете осенью 2021 года.
Тогда посадочный модуль InSight Mars записал данные о сейсмической активности планеты, что позволило исследователям максимально глубоко взглянуть на «рецепт» внеземного ядра.
В итоге в 2023 году ученые из NASA сделели вывод, что железное ядро Марса меньше и плотнее, чем считалось ранее.
Позднее в 2025 году китайские ученые совместно с международными коллегами выяснили, что у Марса также есть твердое внутреннее ядро радиусом около 600 км. Команда под руководством профессоров Сунь Даоюаня и Мао Чжу из Китайского университета науки и технологий проанализировала данные марсотрясений, собранные посадочным модулем NASA InSight.
Для анализа данных исследователи применили метод сейсмической томографии и отобрали 23 события с наиболее высоким соотношением сигнал-шум. Это позволило им выделить и зафиксировать сейсмические волны, проходящие через марсианские недра: фазу PKKP (отражение от границы ядра и мантии) и фазу PKiKP (отражение от границы внутреннего ядра). Оказалось, что волны PKKP достигали датчиков на 50–200 секунд быстрее, чем предполагали модели с полностью жидким ядром. Это прямо указывает на существование более плотной внутренней области, которую ранее не удавалось зафиксировать.
На основе этих данных ученые оценили радиус твердого ядра Марса примерно в 600 км — это чуть меньше пятой части радиуса всей планеты. Вероятный состав ядра — кристаллизованный сплав железа с никелем и примесями легких элементов: серы (12–16%), кислорода (6,7–9,0%) и углерода (менее 3,8%). Также исследование зафиксировало скачок скорости сейсмических волн на границе внешнего жидкого и внутреннего твердого ядра почти на 30%, а разница в плотности между этими слоями составила около 7%.
У Земли тоже есть твердый центр (внутреннее ядро) и жидкая оболочка вокруг него (внешнее ядро). На Марсе оно примерно в два раза меньше земного.
Это открытие не только подтверждает, что строение Марса в целом повторяет земное, но и дает ключи к разгадке эволюции магнитного поля Красной планеты — от его былой активности до полного затухания. Разработанный китайской командой метод анализа сейсмических данных может быть адаптирован для изучения внутреннего строения Луны, астероидов и других небесных тел в будущих космических миссиях.
НАСА регулярно делится фотографиями Марса, и почти на каждом снимке можно найти что-нибудь необычное (если у вас хорошая фантазия). Посмотрите, какими снимками марсоход Curiosity поделился с землянами за долгое время пребывания на Красной планете:




