Hallazgo sobre el aspecto inicial de Marte
El conocido como ¡®planeta rojo¡¯ pudo haber sido azul en su formaci¨®n, cubierto de agua por completo, incluso antes de que la Tierra terminara de formarse.

Seg¨²n un estudio publicado en Earth and Planetary Science Letters, es posible que Marte haya nacido como un mundo azul y cubierto de agua, mucho antes de que la Tierra terminara de formarse. Un descubrimiento que podr¨ªa abrir una ventana para los cient¨ªficos en un cap¨ªtulo pasado por alto en la historia de la ciencia.
Seg¨²n la investigaci¨®n, la atm¨®sfera m¨¢s antigua de Marte era mucho m¨¢s densa que la actual y estaba compuesta principalmente de hidr¨®geno molecular, muy diferente del actual di¨®xido de carbono en la atm¨®sfera que conserva hoy. Los restos de agua congelada que se encuentran hoy tiene un origen muy diferente.
La importancia del hidr¨®geno
Aunque es la mol¨¦cula m¨¢s liviana, el hidr¨®geno habr¨ªa tenido grandes implicaciones para el clima original de Marte, y es que resulta que el hidr¨®geno molecular es un poderoso gas de efecto invernadero. Para Steve Desch , profesor de astrof¨ªsica en la Escuela de la Tierra y la Tierra de ASU Space Exploration, uno de los cient¨ªficos del equipo, ¡°es una paradoja que tantas observaciones sugieran agua l¨ªquida en el Marte primitivo, a pesar de que el agua se congela en el Marte actual, y el sol antiguo era un 30% m¨¢s oscuro que hoy. Los gases de efecto invernadero considerados tradicionalmente como el CO2 se congelar¨ªan en un Marte primitivo. El hidr¨®geno en la atm¨®sfera es una forma inesperada de estabilizar el agua l¨ªquida¡±.
Marte y La Tierra, m¨¢s similares de lo esperado
Los resultados de los modelos estudiados revelaron que el vapor de agua en la atm¨®sfera marciana se comportaba como el vapor de agua en la atm¨®sfera de la Tierra actualmente: se condensaba en la atm¨®sfera inferior en forma de nubes, creando una atm¨®sfera superior ¡°m¨¢s seca¡±.
El hidr¨®geno molecular, por el contrario, no se condens¨® en ninguna parte y fue el componente principal de la atm¨®sfera superior de Marte. A partir de ah¨ª, esta mol¨¦cula de luz se perdi¨® en el espacio.
Los meteoritos de Marte (y su composici¨®n de agua)
Los meteoritos de Marte son en su mayor¨ªa rocas ¨ªgneas, b¨¢sicamente magmas solidificados. Se formaron cuando el interior de Marte se derriti¨® y el magma ascendi¨® hacia la superficie.
El agua disuelta en estas muestras del interior (derivadas del manto) contiene hidr¨®geno con una proporci¨®n D/H similar a la de los oc¨¦anos de la Tierra, lo que indica que los dos planetas comenzaron con proporciones D/H muy similares y que su agua proven¨ªa de la misma fuente. en el sistema solar primitivo.
Los hallazgos de la investigaci¨®n del equipo implican que el Marte primitivo fue, al menos, un sitio tan prometedor para el origen de la vida como lo fue la Tierra primitiva, si no m¨¢s prometedora, mucho antes de que existiera la Tierra. Nuestro planeta, tal como la conocemos, no termin¨® de formarse hasta despu¨¦s del impacto de formaci¨®n de la Luna, despu¨¦s de decenas de millones de a?os de evoluci¨®n del sistema solar. As¨ª, Marte pudo haber tenido una atm¨®sfera rica en hidr¨®geno, temperaturas clementes y una superficie cubierta de oc¨¦anos azules.