Diskussionen über kochende Teiche und Pools auf dem Mars? führte mich zum Mars von Wikipedia ; Geographie und Benennung von Oberflächenmerkmalen, die besagt:
Da der Mars keine Ozeane und damit keinen „Meeresspiegel“ hat, musste als Bezugsebene eine Null-Höhe gewählt werden; dies wird als Areoid 124 des Mars bezeichnet, analog zum terrestrischen Geoid. Die Nullhöhe wurde durch die Höhe definiert, in der 610,5 Pa (6,105 mbar) atmosphärischer Druck herrschen. 125 Dieser Druck entspricht dem Tripelpunkt von Wasser und beträgt etwa 0,6 % des Oberflächendrucks auf Meereshöhe auf der Erde (0,006 atm). 126 In der Praxis wird diese Oberfläche heute direkt aus Satellitengravitationsmessungen bestimmt.
124 NASA (19. April 2007). „ Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs “. geo.pds.nasa.gov. Archiviert vom Original am 13. November 2011. Abgerufen am 24. Juni 2011.
125 Zeitler, W.; Ohlhof, T.; Ebner, H. (2000). „ Neuberechnung des globalen Mars-Kontrollpunktnetzwerks “ (PDF). Photogrammetrie & Fernerkundung. 66 (2): 155–161. Archiviert vom Original (PDF) am 13. November 2011. Abgerufen am 26. Dezember 2009.
126 Lunine, Cynthia J. (1999). Erde: Evolution einer bewohnbaren Welt. Cambridge University Press. P. 183. ISBN 978-0-521-64423-5 .
Frage: Für Areoid und Geoid des Mars (falls vorhanden) oder gravitatives Null-Höhendatum:
Das Areoid ist einfach das Mars-Analogon des Geoids. Es ist nicht klar, ob die von Zeitler et al. (auf die in der Frage verwiesen wird) ist eigentlich ein Geoid. Eine neuere Arbeit von Ardalan et al. (2010) definiert das Geoid anhand geodätischer und Gravitationsmessungen. Es ist das Gravitationsäquipotential, das im Sinne der kleinsten Quadrate am besten zur Form des Mars passt.
Das Mars-Geoid ist dem der Erde bemerkenswert ähnlich. Beide sind nahe an der Ellipsoidform, die man von einer rotierenden Flüssigkeit erwartet (im Fall des Mars macht dies 95 % der Abweichung von einer Kugel aus). Das Bild unten von Smith et al. (1999) zeigt, was nach Abzug dieses Teils übrig bleibt. Es gibt ein paar Höhen über dichten Massen tief unter der Oberfläche, an der Grenze zwischen dem Eisenkern und dem Silikatmantel. Auf dem Mars befindet sich eine dieser Massen unter der topografischen Ausbuchtung von Tharsis. Oberhalb dieser Merkmale befinden sich auch wichtige vulkanische Merkmale wie Olympus Mons, Alba Mons und die Vulkanprovinz Elysium. Die Erde hat auch ein paar große dichte Massen nahe der Kern-Mantel-Grenze. Siehe Warum sind das Geoid und das Areoid so ähnlich?
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David Hammen