Wie wurde das Nullhöhendatum des Mars definiert? Was sind ihre Formen?

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:

  • Wie wurden sie definiert? Wie wurden für das Areoid atmosphärische Modelle in der Nähe des Äquators und des Pols gemessen und gemittelt (über einen Tag und über ein Jahr), um die 610,5-Pa-Oberfläche zu ermitteln? Wie wurde für das Datum der Gravitationsnullhöhe die Gravitationsdaten verarbeitet, um eine Nullhöhenoberfläche auszuwählen oder zu entscheiden ?
  • Was sind ihre Formen? Ist entweder eine Kugel oder sind sie verlängerte Sphäroide. Wenn ja, hatten sie denselben Exzentrizitäts- oder Abflachungsfaktor?
agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2012GL052701 enthält eine Karte des Restgeoids (RG) der Erde. Das Areoid des Mars (AR) ist ähnlich – beide angeblich mit großen Einschlägen verbunden und bestimmend für den Äquator.
Ich glaube, die korrekte Terminologie ist für alle Körper geoid. Ansonsten haben wir ein Areoid, Venusioid, Cereoid, Seleoid, Hermeoid ... buchstäblich ad infinitum, wenn sie alle dasselbe sind. Der Sinn eines Begriffs wie Geoid besteht darin, eine Klasse von Dingen zu beschreiben, nicht um ein eindeutiger Eigenname unseres Geoids zu sein.
@ Ags1 ja, ich kann jetzt das hier und hier erwähnte Geoid des Mars sehen , aber ich denke, das wurde durch den Wortlaut des zitierten Absatzes abgeschreckt. Tatsächlich ließ mich meine leichte Diselxie glauben, dass „Areoid“ „Aero-“ enthielt und verwendet wurde, weil es sich auf den Luftdruck bezog! Ich nehme an, ich sollte das etwas umschreiben, wenn ich eine Chance bekomme. Danke für den Hinweis!
Wikipedia-Autoren können manchmal lächerlich übermäßig pedantisch sein. Dies ist eine dieser Zeiten. Der Begriff Geoid ist allgemein geworden. Zeuge Scholar.google.com/…

Antworten (1)

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?

Mars-Geoid-Anomalien in Metern (ohne hydrostatischen Beitrag).

Exzellent! Ich werde das Kopfgeld sofort vergeben, aber es wird ein oder zwei Tage dauern, bis ich das verlinkte Material durchgelesen habe. Vielen Dank und Willkommen im Weltraum!