Mars Planets : ดาวอังคาร ดาวเคราะห์ 🇹🇭

🔥Pictures used to accompany the description:

1. Lower volcano is Ceraunius Tholus and upper volcano is Uranius Tholus as seen by Mars Global Surveyor Mars Orbiter Camera. Ceraunius Tholus is about as high as Earth's Mount Everest.

2. Curiosity's view of Martian soil and boulders after crossing the "Dingo Gap" sand dune (February 9, 2014; Image transformed to Earth-like atmospheric view, original image

3. This color-enhanced image shows spherical granules.

4. The rock "Berry Bowl"

5. Estimating carbon in the Nili Fossae plains region of Mars from orbiters (2 September 2015).

6. Huygens Crater -circle shows location of carbonate deposit -representing a time when Mars had abundant liquid water on its surface (Scale bar = 259 km).

7. An approximate true color view of Adirondack, taken by Spirit's pancam

8. Temperature profile taken by MGS over the MER-B site

9. Nili Fossae on Mars -largest known carbonate deposit.

Ore resources on Mars

Mars may contain ores that would be very useful to potential colonists. The abundance of volcanic features together with widespread cratering are strong evidence for a variety of ores. While nothing may be found on Mars that would justify the high cost of transport to Earth, the more ores that future colonists can obtain from Mars, the easier it would be to build colonies there.

How deposits are made

Ore deposits are produced with the help of large amounts of heat. On Mars, heat can come from molten rock moving under the ground and from crater impacts. Liquid rock under the ground is called magma. When magma sits in underground chambers, slowly cooling over thousands of years, heavier elements sink. These elements, including copper, chromium, iron, and nickel become concentrated at the bottom. When magma is hot, many elements are free to move. As cooling proceeds, the elements bind with each other to form chemical compounds or minerals. Because some elements do not bond easily to form minerals, they exist freely after nearly all the other elements have bonded into compounds or minerals. The remaining elements are called incompatible elements. Some of them are quite useful to humans. Some examples include niobium, a metal used in producing superconductors and specialty steels, lanthanum and neodymium, and europium for television monitors and energy-efficient LED light bulbs. After the mass of magma has cooled and has mostly frozen or crystallized into a solid, a small amount of liquid rock remains. This liquid bears important substances such as lead, silver, tin, bismuth, and antimony, Sometimes minerals in the magma chamber are so hot that they occupy a gaseous state. Others are mixed with water and sulfur in aqueous solutions. The gases and mineral-rich solutions eventually work their way into cracks and become useful mineral veins. Ore minerals, including the Incompatible elements, remain dissolved in the hot solution, then crystallize out when the solution cools. Deposits created by means of these hot solutions are called hydrothermal deposits. Some of Earth's most significant deposits of gold, silver, lead, mercury, zinc, and tungsten started out this way, Nearly all the mines in the northern Black Hills of South Dakota came to be because of hot water deposits of minerals, Cracks often form when a mass of magma cools because magma contracts and hardens when it cools. Cracks occur both in the frozen magma mass and in the surrounding rocks, so ore is deposited in any kind of the rock that happens to be nearby, but the ore minerals first had to be concentrated by way of a molten mass of magma.

Research carried out at Louisiana State University found different types of volcanic materials around volcanoes in Elysium Mons. This showed that Mars can have a magma evolution. This leads to the possibility of finding useful minerals for a future human population on Mars.

Molten rock on Mars

The presence of many huge volcanoes on Mars shows that large areas were very hot in the past. Olympus Mons is the largest volcano in the Solar System; Ceraunius Tholus, one of its smaller volcanoes, nears the height of Earth's Mount Everest., There is strong evidence for much more widespread sources of heat in the form of likes, which indicate that magma traveled under the ground. Dikes take the shape of walls and cut across rock layers. in some cases, dikes on Mars have become exposed by erosion. Large areas of Mars contain troughs, called fossa, which are classified as grabens by geologists. They stretch thousands of miles out from volcanoes.hal It is believed that dikes helped with the formation of grabens. Many, maybe most, of the grabens had dikes under them. One would expect dikes and other igneous intrusions on Mars because geologists believe that the amount of liquid rock that moved under the ground is more than what we see on the top in the form of volcanoes and lava flows. On Earth, vast volcanic landscapes are called large igneous provinces (LIPs); such places are sources of nickel, copper, titanium, Iron, platinum, palladium, and chromium, Mars's Tharsis region, which contains a group of giant volcanoes, is considered to be a LIP.

Heat from impacts

Besides heat generated by molten rock, Mars has had much heat produced when asteroids impacted its surface making giant craters. The area around a large impact may take hundreds of thousands of years to cool.  During that time, ice in the ground will meit, heat, dissolve minerals, then deposit them in cracks or faults that were produced with the impact. Studies on the earth have documented that cracks are produced and that secondary minerals veins are filled in the cracks images from satellites orbiting Mars have detected cracks near impact craters. Areas of aqueous and low-grade thermal alteration have been found by the Opportunity Rover on the rim of Endeavour crater.  These are found near joints and fractures that allowed deep fluid circulation which caused chemical and thermal alteration of the rocks, So, the area around martian craters may contain a variety of minerals that were produced as an indirect result of an impact.

Heat from impacts results from several processes. Immediately after an impact, there is a rebound off the floor which causes hotter rocks to be uplifted to the surface. However, most of the heat comes from the kinetic energy that is produced during the Impact. This enormous heat creates several useful products that may start forming early and then continue for some time. These are called 'epigenetic deposits." Circulation of hot mineral-rich fluids in the fractures from the impact cause hydrothermalism. Important examples are the Cu-Ni sulfides at the Sudbury Igneous Complex in Canada, For a number of years, these ores from the Sudbury area had a value of $2 billion each year. The Sudbury formation has provided us with ores of zinc, copper, gold, and lead.

Strong evidence for hydrothermalism was reported by a team of researchers studying Auki Crater. This crater contains ridges that may have been produced after fractures formed with an impact. Using Instruments on the Mars Reconnaissance Orbiter they found the minerals Smectite, Silica, Zeolite, Serpentine, Carbonate, and Chlorite that are common in impact-induced hydrothermal systems on Earth,  There is other evidence of post-impact hydrothermal systems on Mars from other scientists who studied other Martian craters. The surface of Mars contains abundant evidence of a wetter climate in the past along with ice frozen in the ground today; therefore it is quite possible that hydrothermal systems could be set up from Impact heat. NASA's Mars Odyssey actually measured the distribution of ice from orbit with a gamma ray spectrometer. So, in the past, much water could have been available to circulate in cracks and deposit new minerals. This process, called hydrothermal alteration has been found in a meteorite from Mars. Research, published in February 2011, detailed the discovery of clay minerals, serpentine, and carbonate in the veins of a Nakhlite martian meteorite. The Phoenix lander, whose rocket engine blast actually exposed a layer of ice, watched ice melt (the ice disappeared by sublimation).

Because 30% of the roughly 180 impact craters on Earth contain minerals or oil and gas, it seems that the cratering promotes the development of natural resources  Some of the ores produced from impact-related effects on Earth include ores of iron, uranium, gold, copper, and nickel. It is estimated that the value of materials mined from Impact structures is 5 billion dollars/year just for North America.

Direct evidence for useful materials

It has for some time been accepted by the scientific community that a group of meteorites came from Mars. As such, they represent actual samples of the planet and have been analyzed on Earth by the best equipment available. In these meteorites, called SNCs, many important elements have been detected. Magnesium, aluminium, titanium, iron, and chromium are relatively common in them. In addition, lithium, cobalt, nickel, copper, zinc, niobium, molybdenum, lanthanum, europium, tungstern, and gold have been found in trace amounts. It is quite possible that in some places these materials may be concentrated enough to be mined economically.

The Mars landers Viking I, Viking II, Pathfinder, Opportunity rover, and Spirit rover identified aluminium, iron, magnesium, and titanium in the Martian soil. 148 Opportunity found small structures, named "blueberries" which were found to be rich in hematite, a major ore of Iron. These blueberries could easily be gathered up and reduced to metallic iron that could be used to make steel. In addition, both Spirit and Opportunity rovers found nickel-iron meteorites sitting on the surface of Mars These could also be used to produce steel,

In December 2011, Opportunity rover discovered a vein of gypsum sticking out of the soil. Tests confirmed that it contained calcium, sulfur, and water. The mineral gypsum is the best match for the data. It likely formed from mineral-rich water moving through a crack in the rock. The vein, called "Homestake," is in Mars' Meridiani plain. Homestake is in a zone where the sulfate-rich sedimentary bedrock of the plains meets older, volcanic bedrock exposed at the rim of Endeavour crater.

Future detection for ores on Mars

Theoretically, ore resources exist on Mars, Moreover, sensitive equipment can predict where to look for them, such as around craters and near volcanic regions. As more images are gathered, more information will be gathered which will help to better map the locations of smaller structures, such as dikes, that indicate intrusive (under the surface) igneous activity. Later, flying uncrewed craft with gravity and magnetic measuring devices will be able to determine the exact locations of mineral deposits.

Mineralogy of Mars

The mineralogy of Mars is the chemical composition of rocks and soil that encompass the surface of Mars. Various orbital crafts have used spectroscopic methods to identify the signature of some minerals. The planetary landers performed concrete chemical analysis of the soil in rocks to further identify and confirm the presence of other minerals. The only samples of Martian rocks that are on Earth are in the form of meteorites. The elemental and atmospheric composition along with planetary conditions is essential in knowing what minerals can be formed from these base parts.

Mineral composition

The surface geology of Mars is somewhere between the basalt or andesite rocks on Earth. This led to the formation of minerals similar to what is found on Earth. The presence of iron oxide gives the surface the "rust" color that is associated with Mars, the Red Planet. The presence of perchlorate, in high percentages, forms highly saline soils, which could produce liquid water. Chemical alteration of Martian rocks into carbonate and phyllosilicate minerals occurred earlier in Mars history when water was present in large quantities Orbital instruments and Landers not only identified new minerals but in some cases also confirmed the presence of minerals detected by the others.

Phyllosilicates

- Kaolinite (Al Si2O5(OH)

- Montmorillonite ((Na,Ca) 33(Al,Mg) (Si4010) (OH)₂H₂O)

- Mica (X2Y4-679020(OH,F)4)

- Serpentine ((Mg,Fe) Si₂05(OH)4)

Felsic minerals

- Quartz (SiO2)

- Feldspar (Also30g NaAlSi3And Al2S120g)

- Maskelynite

Salts

- Gypsum (CaSO4 2H2O)

- Perchlorate (CIO)

Carbonates (Ca rich)

- Ikaite (CaCO 6H2O)

- Aragonite (CaCO3)

- Ankerite (Ca(Fe,Mg,Mn) (CO3)2)

Sulfates (Ca/Mg rich)

- Jarosite (KFe(OH)(SO4)2)

- Other causes are currently unknown and Under research.

Mafic minerals

- Olivine (Mg,Fe)2SiO4)

- Pyroxene (XY(Si,Al)206)

- Augite ((Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(Si,Al)206)

- Pigeonite ((Ca,Mg,Fe) (Mg,Fe)Si20g)

- Clinopyroxene

Iron oxides

- Hematite (Fe2O3)

- Magnetite (Fe3O4)

- Ilmenite (FeTiO₂)

Orbital instruments

Orbital crafts sent to Mars provided data on surface geology mostly through spectroscopy. This data is used to determine possible minerals on the surface, and the types of instruments Landers would need in order to narrow down those minerals., Mars Global Surveyor, Launched in 1996, It used the Mars Orbiter Camera (MOC), Mars Orbital Laser Altimeter, and Thermal Emission Spectrometer to show layering on the surface, presence of surface ice, and the mineral hematite. The presence of ice over the surface is essential to understanding why certain water bearing minerals are on Mars.

Doctorate Degree (Ph.D) 🇹🇭 /อำเภอเกาะลันตา

Surveyor / Recorder

By: Ratcharinda Teachaprasarn 🇹🇭

Location: Koh Lanta Island/เกาะลันตา 🇹🇭

Saladan Subdistrict, Koh Lanta District, Krabi

Province, Thailand 🇹🇭

Compiled articles in English, Thai 🇹🇭

By: Ratcharinda Teachaprasarn 🇹🇭

QueenKlearmilly 8888 👑🇹🇭

Thailand 2026 🇹🇭

May 7, 2026, 11 : 00 a.m 🇹🇭

---------------+++

🔥 ภาพที่ใช้ประกอบคำอธิบาย :

1. ภูเขาไฟด้านล่างคือ เซราเนียสโธลัส (Ceraunius Tholus) และภูเขาไฟด้านบนคือ ยูเรเนียสโธลัส

(Uranius Tholus) ดังที่เห็นได้จากกล้องของยานสำรวจดาวอังคาร Mars Global Surveyor เซราเนียส โธลัสมีความสูงพอๆ กับยอดเขาเอเวอเรสต์บนโลก

2. ภาพถ่ายจากยานคิวริโอซิตี (Curiosity's)แสดงให้เห็นดินและก้อนหินบนดาวอังคารหลังจากข้ามเนินทราย "ช่องเขาดิงโก"(Dingo Gap) (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ 2014, ภาพถูกแปลงเป็นมุมมองชั้นบรรยากาศคล้ายโลก ภาพต้นฉบับ)

3. ภาพที่ปรับปรุงสีนี้แสดงให้เห็นเม็ดทรงกลม

4. ร็อค "เบอร์รี โบว์ล" The rock "Berry Bowl"

5. การประเมินปริมาณ คาร์บอน (Carbon) ในที่ราบ Nili Fossae บนดาวอังคาร จากยานสำรวจวงโคจร (เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน ค.ศ 2015)

6. หลุมอุกกาบาตฮุยเกนส์ (Huygens Crater) - วงกลมแสดงตำแหน่งของแหล่งสะสมคาร์บอเนต (Carbonate) ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่ดาวอังคารมีน้ำเหลวอุดมสมบูรณ์บนพื้นผิว (แถบมาตราส่วน = 259 กม.)

7. ภาพสีจริงโดยประมาณของเทือกเขาแอดิรอนแด็ก (Adirondack) ถ่ายโดยกล้องแพนแคมของยานสปิริต

(Taken by Spirit's pancam)

8. ข้อมูลแสดงอุณหภูมิที่วัดได้โดย MGS เหนือพื้นที่ MER-B

9. แหล่งสะสมหินปูนนีลี (Nili Fossae) บนดาวอังคาร แหล่งสะสมหินปูนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้จัก.

ทรัพยากรแร่บนดาวอังคาร

(Ore resources on Mars)

ดาวอังคารอาจมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่ต้องการไปตั้งอาณานิคม การพบเห็นภูเขาไฟจำนวนมากและหลุมอุกกาบาตกระจายอยู่ทั่วไปเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าดาวอังคารมีแร่ธาตุหลากหลายชนิด ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่มีสิ่งใดบนดาวอังคารที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการขนส่งมายังโลก แต่ยิ่งผู้ตั้งอาณานิคมในอนาคตสามารถเก็บรวบรวมแร่ธาตุจากดาวอังคารได้มากเท่าไหร่ การสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น.

แหล่งแร่เกิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือของ

ความร้อนปริมาณมหาศาล บนดาวอังคาร ความร้อนสามารถเกิดจากหินหลอมเหลวที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้ดิน

พื้นดินและจากการชนของอุกกาบาต หินเหลว

สิ่งที่อยู่ใต้ดินเรียกว่าแมกมา เมื่อหินหนืดซ่อนตัวอยู่ในโพรงใต้ดินค่อยๆ เย็นตัวลงอย่างช้าๆ ตลอดระยะเวลาหลายพันปี ธาตุที่มีน้ำหนักมากจะจมลง ธาตุเหล่านี้ รวมถึงทองแดง โครเมียม เหล็ก และนิกเกล

จะรวมตัวกันอยู่ที่ด้านล่าง เมื่อแมกมามีอุณหภูมิสูง ธาตุหลายชนิดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่อกระบวนการเย็นตัวลง ธาตุเหล่านั้นจะรวมตัวกันเพื่อสร้างสารประกอบทางเคมีหรือแร่ธาตุ เนื่องจากธาตุบางชนิดไม่สามารถรวมตัวกันเป็นแร่ธาตุได้ง่าย ธาตุเหล่านั้นจึงยังคงอยู่ได้อย่างอิสระหลังจากที่ธาตุอื่นๆ เกือบทั้งหมดรวมตัวกันเป็นสารประกอบหรือแร่ธาตุแล้ว ธาตุที่เหลืออยู่เหล่านี้เรียกว่าธาตุที่ไม่เข้ากันบางชนิดมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากทีเดียว วิธีการฝากเงิน

แหล่งแร่เกิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือของ

ความร้อนปริมาณมหาศาล บนดาวอังคาร ความร้อนสามารถเกิดจากหินหลอมเหลวที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้ดิน

พื้นดินและจากการชนของอุกกาบาต หินเหลว

สิ่งที่อยู่ใต้ดินเรียกว่าแมกมา เมื่อหินหนืดซ่อนตัวอยู่ในโพรงใต้ดินค่อยๆ เย็นตัวลงอย่างช้าๆ ตลอดระยะเวลาหลายพันปี ธาตุที่มีน้ำหนักมากจะจมลง ธาตุเหล่านี้รวมถึงทองแดง โครเมียม เหล็ก และนิกเกล

จะรวมตัวกันอยู่ที่ด้านล่าง เมื่อแมกมามีอุณหภูมิสูง ธาตุหลายชนิดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่อกระบวนการเย็นตัวลง ธาตุเหล่านั้นจะรวมตัวกันเพื่อสร้างสารประกอบทางเคมีหรือแร่ธาตุ เนื่องจากธาตุบางชนิดไม่สามารถรวมตัวกันเป็นแร่ธาตุได้ง่าย ธาตุเหล่านั้นจึงยังคงอยู่ได้อย่างอิสระหลังจากที่ธาตุอื่นๆ เกือบทั้งหมดรวมตัวกันเป็นสารประกอบหรือแร่ธาตุแล้ว ธาตุที่เหลืออยู่เหล่านี้เรียกว่าธาตุที่ไม่เข้ากันบางชนิดมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากทีเดียว จะยังคงละลายอยู่ในสารละลายร้อน จากนั้นจะตกผลึกเมื่อสารละลายเย็นลง แหล่งแร่ที่เกิดขึ้นจากสารละลายร้อนเหล่านี้เรียกว่าแหล่งแร่ไฮโดรเทอร์มอล แหล่งแร่ทองคำ เงิน ตะกั่ว ปรอท สังกะสี และทังสเตนที่สำคัญที่สุดของโลกบางแห่งเริ่มต้นจากวิธีนี้ เหมืองแร่เกือบทั้งหมดในเทือกเขาแบล็กฮิลส์ทางตอนเหนือของรัฐเซาท์ดาโคตาเกิดขึ้นจากแหล่งแร่ในน้ำร้อน รอยแตกมักเกิดขึ้นเมื่อมวลแมกมาเย็นตัวลง เนื่องจากแมกมาจะหดตัวและแข็งตัวเมื่อเย็นตัวลง รอยแตกเกิดขึ้นทั้งในมวลแมกมาที่แข็งตัวและในหินโดยรอบ ดังนั้นแร่จึงถูกสะสมในหินชนิดใดก็ได้ที่อยู่ใกล้เคียง แต่แร่ธาตุเหล่านั้นจะต้องถูกรวมตัวกันก่อนโดยผ่านมวลแมกมาที่หลอมเหลว งานวิจัยที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐลุยเซียนา พบวัสดุภูเขาไฟประเภทต่างๆ รอบภูเขาไฟในเอลิเซียมมอนส์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดาวอังคารสามารถมีการวิวัฒนาการของแมกมาได้ นี่จึงนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการค้นพบแร่ธาตุที่มีประโยชน์สำหรับประชากรมนุษย์ในอนาคตบนดาวอังคาร.

หินหลอมเหลวบนดาวอังคาร

(Molten rock on Mars)

การมีภูเขาไฟขนาดใหญ่จำนวนมากบนดาวอังคารแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ขนาดใหญ่บนดาวอังคารเคยร้อนจัดในอดีต โอลิมปัส มอนส์ เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ส่วนเซรานิอุส โธลัส ซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดเล็กกว่าลูกหนึ่ง มีความสูงเกือบเท่าความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์บนโลก มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีแหล่งความร้อนที่แพร่กระจายกว้างขวางมากขึ้นในรูปแบบของแนวหินอัคนี ซึ่งบ่งชี้ว่าแมกมาเคลื่อนตัวอยู่ใต้ดิน แนวหินอัคนีมีลักษณะเป็นกำแพงและตัดผ่านชั้นหิน ในบางกรณี แนวหินอัคนีบนดาวอังคารได้ถูกกัดเซาะจนปรากฏให้เห็น พื้นที่ขนาดใหญ่บนดาวอังคารมีร่องลึกที่เรียกว่าฟอสซา ซึ่งนักธรณีวิทยาจัดประเภทเป็นกราเบน พวกมันทอดยาวหลายพันไมล์ออกไปจากภูเขาไฟ เชื่อกันว่าแนวหินอัคนีช่วยในการก่อตัวของกราเบน กราเบนหลายแห่ง หรืออาจจะส่วนใหญ่ มีแนวหินอัคนีอยู่ใต้ดิน เราอาจคาดหวังว่าจะมีแนวหินอัคนีและการแทรกตัวของหินอัคนีอื่นๆ

บนดาวอังคาร เพราะนักธรณีวิทยาเชื่อว่าปริมาณหินเหลวที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้ดินนั้นมากกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่บนพื้นผิวในรูปของภูเขาไฟและลาวาไหล บนโลก ภูมิประเทศภูเขาไฟขนาดใหญ่เรียกว่าจังหวัดหินอัคนีขนาดใหญ่ (LIPs) สถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งของนิกเกล ทองแดง ไทเทเนียม เหล็ก แพลทินัม พัลลาเดียม และโครเมียม ภูมิภาคธาร์ซิสของดาวอังคาร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มภูเขาไฟขนาดยักษ์ ถือเป็น LIP แห่งหนึ่ง.

ความร้อนจากการกระแทก

(Heat from impacts)

นอกจากความร้อนที่เกิดจากหินหลอมเหลวแล้ว ดาวอังคารยังได้รับความร้อนจำนวนมากจากการที่ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนพื้นผิว ทำให้เกิดหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ บริเวณรอบๆ การพุ่งชนครั้งใหญ่อาจใช้เวลาหลายแสนปีในการเย็นตัวลง ในช่วงเวลานั้น น้ำแข็งในพื้นดินจะละลาย เกิดความร้อน ละลายแร่ธาตุ แล้วสะสมตัวในรอยแตกหรือรอยเลื่อนที่เกิดจากการพุ่งชน การศึกษาบนโลกได้บันทึกไว้ว่ารอยแตกเกิดขึ้น และเส้นแร่ทุติยภูมิถูกเติมเต็มในรอยแตกเหล่านั้น ภาพจากดาวเทียมที่โคจรรอบดาวอังคารตรวจพบรอยแตกใกล้กับหลุมอุกกาบาต บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนระดับต่ำและเกิดจากน้ำถูกค้นพบโดยยานสำรวจ Opportunity บนขอบของหลุมอุกกาบาต เอนเดอวอร์ (Endeavour)

ซึ่งพบอยู่ใกล้กับรอยต่อและรอยแตกที่ทำให้ของเหลวไหลเวียนได้ลึก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางความร้อนของหิน ดังนั้น พื้นที่รอบหลุมอุกกาบาตบนดาวอังคารอาจมีแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้นเป็นผลทางอ้อมจากการชนของอุกกาบาต., ความร้อนจากการชนเกิดจากหลายกระบวนการ ทันทีหลังจากการชน จะเกิดการกระเด้งกลับจากพื้น ทำให้หินที่ร้อนกว่าถูกยกขึ้นสู่พื้นผิว อย่างไรก็ตาม ความร้อนส่วนใหญ่มาจากพลังงานจลน์ที่เกิดขึ้นระหว่างการชน ความร้อนมหาศาลนี้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์หลายอย่าง ซึ่งอาจเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง สิ่งเหล่านี้เรียกว่า "แหล่งแร่ที่เกิดขึ้นภายหลัง" การไหลเวียนของของเหลวร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุในรอยแตกจากการชนทำให้เกิดปรากฏการณ์ไฮโดรเทอร์มอล ตัวอย่างที่สำคัญคือแร่ซัลไฟด์ Cu-Ni ที่ Sudbury Igneous Complex ในแคนาดา เป็นเวลาหลายปีที่แร่จากพื้นที่ Sudbury มีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี การก่อตัวของ Sudbury ได้ให้แร่สังกะสี ทองแดง ทองคำ และตะกั่วแก่เรา.

ทีมวิจัยที่ศึกษาหลุมอุกกาบาตอูกิได้รายงานหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเกิดระบบความร้อนใต้พิภพ หลุมอุกกาบาตนี้มีสันเขาที่อาจเกิดจากการแตกร้าวอันเนื่องมาจากการชน โดยใช้เครื่องมือบนยานสำรวจดาวอังคาร (Mars Reconnaissance Orbiter) พวกเขาพบแร่ธาตุสเมกไทต์ ซิลิกา ซีโอไลต์ เซอร์เพนไทน์ คาร์บอเนต และคลอไรต์ ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่พบได้ทั่วไปในระบบความร้อนใต้พิภพที่เกิดจากการชนบนโลก นอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับระบบความร้อนใต้พิภพหลังการชนบนดาวอังคารจากนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ที่ศึกษาหลุมอุกกาบาตอื่นๆ บนดาวอังคาร พื้นผิวของดาวอังคารมีหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ว่าในอดีตเคยมีสภาพอากาศชื้นกว่า รวมถึงน้ำแข็งที่ยังคงแข็งตัวอยู่ในพื้นดินในปัจจุบัน

ดังนั้นจึงเป็นไปได้มากที่ระบบความร้อนใต้ดินอาจเกิดขึ้นจากความร้อนจากการชน ยานสำรวจดาวอังคารโอดิสซีของนาซาได้วัดการกระจายตัวของน้ำแข็งจากวงโคจรด้วยเครื่องวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา ดังนั้นในอดีตอาจมีน้ำจำนวนมากไหลเวียนอยู่ในรอยแตกและสะสมแร่ธาตุใหม่ๆ กระบวนการนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนใต้ดิน ซึ่งพบได้ในอุกกาบาตจากดาวอังคาร งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ 2011 ได้อธิบายรายละเอียดการค้นพบแร่ดินเหนียว เซอร์เพนไทน์ และคาร์บอเนตในเส้นแร่ของอุกกาบาตดาวอังคารชนิดนัคไลต์ ยานลงจอดฟีนิกซ์ ซึ่งการระเบิดของเครื่องยนต์จรวดได้เผยให้เห็นชั้นน้ำแข็ง ได้เฝ้าดูน้ำแข็งละลาย (น้ำแข็งหายไปโดยการระเหิด).

เนื่องจากหลุมอุกกาบาตประมาณ 180 แห่งบนโลกนั้น ประมาณ 30% มีแร่ธาตุหรือน้ำมันและก๊าซอยู่ จึงดูเหมือนว่าการเกิดหลุมอุกกาบาตจะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุบางชนิดที่ได้จากผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการชนของอุกกาบาตบนโลก ได้แก่ แร่เหล็ก ยูเรเนียม ทองคำ ทองแดง และนิกเกล มีการประมาณการว่ามูลค่าของวัสดุที่ขุดได้จากโครงสร้างที่เกิดจากการชนของอุกกาบาตนั้นสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือเท่านั้น

หลักฐานโดยตรงสำหรับวัสดุที่มีประโยชน์

เป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วในวงการวิทยาศาสตร์ว่ากลุ่มอุกกาบาตกลุ่มหนึ่งมาจากดาวอังคาร ดังนั้น อุกกาบาตเหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างจริงของดาวเคราะห์ดวงนั้น และได้รับการวิเคราะห์บนโลกด้วยอุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ในอุกกาบาตเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่า SNCs

นั้น ตรวจพบธาตุสำคัญหลายชนิด แมกนีเซียม อะลูมิเนียม ไทเทเนียม เหล็ก และโครเมียม พบได้ค่อนข้างบ่อย นอกจากนี้ยังพบลิเธียม โคบอลต์ นิกเกล ทองแดง สังกะสี ไนโอเบียม โมลิบเดนัม แลนทานัม ยูโรเปียม ทังสเตน และทองคำ ในปริมาณเล็กน้อย เป็นไปได้มากว่าในบางพื้นที่ วัสดุเหล่านี้อาจมีความเข้มข้นมากพอที่จะขุดได้ในเชิงเศรษฐกิจ.

ยานสำรวจดาวอังคาร Viking I, Viking II, Pathfinder, Opportunity และ Spirit ได้ระบุพบอะลูมิเนียม เหล็ก แมกนีเซียม และไทเทเนียมในดินของดาวอังคาร ยาน Opportunity พบโครงสร้างขนาดเล็กที่เรียกว่า "บลูเบอร์รี่" ซึ่งพบว่าอุดมไปด้วยฮีมาไทต์ ซึ่งเป็นแร่เหล็กที่สำคัญ บลูเบอร์รี่เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมและแปรรูปเป็นเหล็กโลหะเพื่อใช้ในการผลิตเหล็กกล้าได้ นอกจากนี้ ยาน Spirit และ Opportunity ยังพบอุกกาบาตนิกเกล-เหล็กบนพื้นผิวของดาวอังคาร ซึ่งสามารถนำมาใช้ผลิตเหล็กกล้าได้เช่นกัน ใน เดือนธันวาคม ค.ศ 2011

ยานสำรวจ Opportunity ได้ค้นพบสายแร่ยิปซัมที่โผลออกมาจากดิน การทดสอบยืนยันว่ามันประกอบด้วยแคลเซียม กำมะถัน และน้ำ แร่ยิปซัมเป็นแร่ที่ตรงกับข้อมูลมากที่สุด มันน่าจะเกิดจากน้ำที่มีแร่ธาตุสูงเคลื่อนตัวผ่านรอยแตกในหิน สายแร่ที่เรียกว่า "Homestake" อยู่ในที่ราบ Meridiani ของดาวอังคาร Homestake อยู่ในบริเวณที่หินตะกอนที่มีซัลเฟตสูงของที่ราบมาบรรจบกับหินภูเขาไฟที่เก่ากว่าซึ่งปรากฏอยู่บริเวณขอบของปล่องภูเขาไฟ Endeavour.

การตรวจจับแร่ธาตุบนดาวอังคารในอนาคต

(Future detection for ores on Mars)

ตามทฤษฎีแล้ว ทรัพยากรแร่ธาตุมีอยู่จริงบนดาวอังคาร ยิ่งไปกว่านั้น อุปกรณ์ที่มีความไวสูงสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะพบทรัพยากรเหล่านั้นได้ที่ใด เช่น บริเวณรอบๆ ปล่องภูเขาไฟและใกล้กับพื้นที่ภูเขาไฟ เมื่อมีการรวบรวมภาพถ่ายมากขึ้น ก็จะได้ข้อมูลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำแผนที่ตำแหน่งของโครงสร้างขนาดเล็ก เช่น แนวหินอัคนีแทรกซึม (ใต้พื้นผิว) ได้ดียิ่งขึ้น ในอนาคต ยานสำรวจไร้คนขับที่ติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กจะสามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนของแหล่งแร่ได้.

แร่วิทยาของ ดาวอังคาร

(Mineralogy of Mars)

แร่ธาตุวิทยาของดาวอังคาร หมายถึง องค์ประกอบทางเคมีของหิน และดินที่ปกคลุมพื้นผิวของดาวอังคาร ยานสำรวจอวกาศหลายลำได้ใช้วิธีการทางสเปกโทรสโกปี (Spectroscopic) เพื่อระบุลักษณะเฉพาะของแร่ธาตุบางชนิด ยานลงจอดบนดาวเคราะห์ได้ทำการวิเคราะห์ทางเคมีของดินและหินอย่างละเอียดเพื่อระบุและยืนยันการมีอยู่ของแร่ธาตุอื่นๆ เพิ่มเติม ตัวอย่างหินจากดาวอังคารที่มีอยู่บนโลกมีเพียงในรูปของอุกกาบาตเท่านั้น องค์ประกอบทางเคมีและบรรยากาศ รวมถึงสภาวะของดาวเคราะห์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทราบว่าแร่ธาตุใดบ้างที่สามารถเกิดขึ้นได้จากส่วนประกอบพื้นฐานเหล่านี้.

องค์ประกอบของแร่ธาตุ

(Mineral composition)

ธรณีวิทยาพื้นผิวของดาวอังคารอยู่ระหว่าง

หินบะซอลต์ (Basalt) หรือ หินแอนเดไซต์ (Andesite rocks) บนโลก ทำให้เกิดแร่ธาตุที่คล้ายกับที่พบในโลก การมีอยู่ของเหล็กออกไซด์ทำให้พื้นผิวมีสี "สนิม" (Rust) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดาวอังคาร

ดาวเคราะห์สีแดง การมีอยู่ของ เปอร์คลอเรต (Perchlorate) ในปริมาณสูงทำให้เกิดดินเค็มจัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำเหลวได้ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของหินบนดาวอังคารไปเป็นแร่คาร์บอเนตและฟิลโลซิลิเคตเกิดขึ้นในช่วงต้นประวัติศาสตร์ของดาวอังคารเมื่อมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก เครื่องมือในวงโคจรและยานลงจอดไม่เพียงแต่ระบุแร่ธาตุใหม่เท่านั้น แต่ในบางกรณียังยืนยันการมีอยู่ของแร่ธาตุที่ตรวจพบโดยเครื่องมืออื่นๆ ด้วย.

ฟิลโลซิลิเกต

(Phyllosilicates)

- คาโอลิไนต์ Kaolinite : (Al Si205(OH)

- มอนต์มอริลโลไนต์ Montmorillonite :

(Na,Ca) 33(AI,Mg)

(Si4010) (OH)₂H₂O)

- ไมกา Mica : (X2Y4-679020(OH,F)

- เซอร์เพนไทน์ Serpentine : (Mg,Fe)Si₂O5(OH)

แร่ธาตุ เฟลซิก

(Felsic minerals)

- ควอตซ์ (Quartz) : (SiO2)

- เฟลด์สปาร์ Serpentine : (30g AndAlSi3AndAl2S120g ด้วย)

- มาสเคลิไนต์ Maskelynite

เกลือ Salts

- ยิปซัม Gypsum : (CaSO4 2H2O)

- เพอร์คลอเรต Perchlorate : (CIO)

คาร์บอเนต (อุดมไปด้วย Ca)

- อิไคต์ Ikaite : (CaCO₃·6H₂O)

- อาราโกไนต์ Aragonite : (CaCO3)

- อังเคไรต์ Ankerite : (Ca(Fe, Mg, Mn) (CO3)

ซัลเฟต Sulfates

(อุดมด้วยแคลเซียม Ca//แมกนีเซียม Mg rich)

- จาโรไซต์ Jarosite : (KFe(OH)(SO4)

- อื่นๆ ที่ยังไม่ทราบสาเหตุ อยู่ในระหว่างการวิจัย.

แร่ธาตุมาฟิค

(Mafic minerals)

- โอลิวีน Olivine : (Mg,Fe)2SiO4)

- ไพรอกซีน Pyroxene : (XY(Si,Al)206)

- ออไคต์ Augite : (Ca, Na)(Mg, Fe, Al)(Si,Al)

- พิเจียไนต์ Pigeonite : (Ca,Mg,Fe) (Mg, Fe)Si20g)

- คลิโนไพโรซีน Clinopyroxene.

เหล็กออกไซด์

(Iron oxides)

- ฮีมาไทต์ Hematite : (Fe2O3)

- แมกเนไทต์ Magnetite : (Fe3O4)

- อิลเมไนต์ Ilmenite : (FeTiO₂)

เครื่องมือวงโคจร

(Orbital instruments)

ยานอวกาศที่ส่งไปโคจรรอบดาวอังคารได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาบนพื้นผิวส่วนใหญ่ผ่านทางสเปกโทรสโกปี ข้อมูลนี้ใช้ในการระบุแร่ธาตุที่อาจมีอยู่บนพื้นผิว และประเภทของเครื่องมือที่ยานลงจอดจะต้องมีเพื่อจำแนกแร่ธาตุเหล่านั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น.

ยานสำรวจดาวอังคาร (Mars Global Surveyor)

ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี 1996 โดยใช้กล้อง Mars Orbiter Camera (MOC), เครื่องวัดความสูงด้วยเลเซอร์ในวงโคจร (Mars Orbital Laser Altimeter) และเครื่องวัดสเปกตรัมการปล่อยความร้อน (Thermal Emission Spectrometer) เพื่อแสดงให้เห็นถึงชั้นต่างๆ บนพื้นผิว การมีอยู่ของน้ำแข็งบนพื้นผิว และแร่เฮมาไทต์ การมีอยู่ของน้ำแข็งบนพื้นผิวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจว่าทำไมแร่ธาตุที่มีน้ำบางชนิดจึงพบได้บนดาวอังคาร.

ปริญญาเอก (Ph.D) 🇹🇭 /อำเภอเกาะลันตา

ผู้ทำการสำรวจ / บันทึกภาพ

โดย : น.ส รัชรินทร์ดา เตชะประสาน 🇹🇭

พิกัด : เกาะลันตา 🇹🇭

ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ประเทศไทย 🇹🇭

ผู้เขียนบทความ ภาษาอังกฤษ, ไทย 🇹🇭

โดย : น.ส รัชรินทร์ดา เตชะประสาน 🇹🇭

เคลียร์มิลลี่ 8888 🇹🇭

ประเทศไทย 2569 🇹🇭

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2569 🇹🇭

เวลา 11 : 00 น.🇹🇭

#StarsAndPlanetsThailand🇹🇭

#StellariumThailand🇹🇭

#GalaxyMapsThailand🇹🇭

#Klearmilly8888🇹🇭

#QueenKlearmilly8888👑🇹🇭

5/7 แก้ไขเป็น

... อ่านเพิ่มเติมจากประสบการณ์และการศึกษาที่ผมได้ติดตามการสำรวจดาวอังคารหลายปี ผมพบว่าการศึกษาแหล่งแร่บนดาวอังคารไม่เพียงแต่เปิดเผยความลับทางธรณีวิทยาของดาวเคราะห์นี้เท่านั้น แต่ยังเป็นหลักประกันที่สำคัญสำหรับการตั้งอาณานิคมในอนาคต ดาวอังคารมีภูเขาไฟขนาดใหญ่และหลุมอุกกาบาตจำนวนมาก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างแหล่งความร้อนใต้ผิวดิน ความร้อนนี้มีบทบาทสำคัญในการรวมตัวของแร่หลายชนิด เช่น ทองแดง โครเมียม เหล็ก และนิกเกิล นอกจากนี้ กระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดจากแมกมาใต้ดินและการกระแทกของอุกกาบาตยังสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเกิดแหล่งแร่ไฮโดรเทอร์มอล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสะสมแร่ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ สิ่งที่น่าสนใจคือ ยานสำรวจ Opportunity และ Spirit ได้ค้นพบโครงสร้างแร่ฮีมาไทต์หรือที่เรียกกันว่า "บลูเบอร์รี่" ซึ่งเป็นแหล่งแร่เหล็กที่สำคัญ และยังพบอุกกาบาตนิกเกิล-เหล็กบนพื้นผิวดาวอังคาร ที่สามารถนำมาใช้ผลิตเหล็กกล้าได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าวัสดุจากโลกอย่างมาก นอกจากนี้ วัสดุแร่ธาตุต่าง ๆ บนดาวอังคารยังมีลักษณะใกล้เคียงกับแร่บนโลก เช่น การพบคาร์บอเนต และฟิลโลซิลิเกตในอดีต ซึ่งบ่งชี้ว่าในเวลาหนึ่งดาวอังคารเคยมีน้ำเหลวและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเกิดแร่ธาตุเหล่านี้ การวิเคราะห์แร่ชนิดต่าง ๆ บนดาวอังคาร จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการวัดด้วยสเปกโตรสโคปีในภารกิจต่าง ๆ ทำให้เราสามารถพยากรณ์ตำแหน่งของแหล่งแร่ได้แม่นยำขึ้น โดยเฉพาะบริเวณรอบภูเขาไฟและหลุมอุกกาบาต สัญญาณทางธรณีฟิสิกส์ เช่น แรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กจะช่วยนำทางการสำรวจแร่ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนตัว ผมเชื่อว่าแร่ธาตุเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอาณานิคมมนุษย์บนดาวอังคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ทรัพยากรจากดาวอังคารเองเพื่อผลิตวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และแม้แต่เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิง ในอนาคต การพัฒนายานสำรวจที่ติดตั้งเครื่องมือขั้นสูง เช่น เครื่องวัดแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กใต้ผิวดิน จะช่วยเปิดบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ และช่วยลดความไม่แน่นอนในการเข้าสู่ยุคอาณานิคมดาวอังคารอย่างมีความเชื่อมั่นมากขึ้น