MCMC-Wassereiswolken im Hellas-Becken während des Sommers auf der Nordhalbkugel

Wasser in der Atmosphäre des Mars bewegt sich saisonal zwischen der nördlichen und südlichen Hemisphäre, mit Nord-Süd-Transport im Sommer auf der Nordhalbkugel (NH) und Süd-Nord-Transport im Sommer auf der Südhalbkugel (SH). Das Verständnis der Prozesse, die diesen saisonalen Wassertransport steuern, ist entscheidend für das Verständnis des aktuellen Klimas auf dem Mars. Da Wassereiswolken atmosphärische Zirkulationen auf verschiedenen räumlichen Skalen verfolgen und beeinflussen, erweitern Untersuchungen darüber, wann und warum sich Wolken bilden, unser Wissen über den Wasserkreislauf als Ganzes. Wir konzentrieren uns auf eine Wolkenpopulation, die kürzlich vom MARs Color Imager (MARCI)-Instrument auf dem Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) beobachtet wurde und die den größten Teil des NH-Sommers im Hellas-Becken überdauert (Abbildung 1). Wir verwenden das NASA/Ames Legacy Mars Global Climate Model (GCM), um die dynamischen Mechanismen zu untersuchen, die die Bildung und Entwicklung der Hellas-Wassereiswolken steuern. Der simulierte Wasserkreislauf umfasst die Sublimation der nördlichen Restkappe und die mikrophysikalischen Prozesse der Keimbildung, des Wachstums und der Sedimentation strahlungsaktiver Wassereiswolken. Wir stellen fest, dass Wasser von der Restkappe des Nordpols südwärts über den Äquator und in die Hellas-Region transportiert wird, hauptsächlich durch stationäre Wirbel in niedrigen Höhen. Wolken bilden sich nahe der Oberfläche im Becken, wenn sich feuchte Luft mit kalter Polarluft auf der Westseite von Hellas vermischt und anschließend durch die Zyklonzirkulation auf niedriger Ebene im Uhrzeigersinn um die Nordseite des Beckens transportiert wird. Diese Studie unterstreicht die Bedeutung stationärer Wirbel für den Wassertransport nach Süden während des NH-Sommers auf dem Mars.

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