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Accès ouvert déclaré 2022 article

Explaining NOMAD D/H Observations by Cloud‐Induced Fractionation of Water Vapor on Mars

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Rattachement africain : be, us, jp, ca. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract The vertical profiles of water vapor and its semi‐heavy hydrogen isotope HDO provided by instruments on ExoMars Trace Gas Orbiter constitute a unique new data set to understand the Martian water cycle including its isotopic composition. As water vapor undergoes hydrogen isotopic fractionation upon deposition (but not sublimation), the D/H isotopic ratio in water is a tracer of phase transitions, and a key quantity to understand the long‐term history of water on Mars. Here, we present 3D global simulations of D/H in water vapor and compare them to the vertically resolved observations of D/H and water ice clouds taken by NOMAD during the second half of Mars year 34. D/H is predicted to be constant with height up to the main cloud level, above which it drops because of strong fractionation, explaining the upper cut‐off in the NOMAD observations when HDO drops below detectability. During the global and regional dust storms of 2018/2019, we find that HDO ascends with H2O, and that the D/H ratio is constant and detectable up to larger heights. The simulations are within the provided observational uncertainties over wide ranges in season, latitude and height. Our work provides evidence that the variability of the D/H ratio in the lower and middle atmosphere of Mars is controlled by fractionation on water ice clouds, and thus modulated by diurnally and seasonally varying cloud formation. We find no evidence of other processes or reservoirs that would have a significant impact on the D/H ratio in water vapor.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Explaining NOMAD D/H Observations by Cloud‐Induced Fractionation of Water Vapor on Mars
Date Crossref
01/02/2022
Éditeur
American Geophysical Union (AGU)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Royal Belgian Institute for Space Aeronomy pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Goddard Space Flight Center pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • American University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Japan Aerospace Exploration Agency pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institute of Space and Astronautical Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Space Science Institute pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • York University Centre for Research in Earth and Space Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Iona College pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Malin Space Science Systems (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • California State University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Arts and Sciences Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Malin Space Science Systems San Diego CA USA pays non établi dans la notice
    Institution

Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, Goddard Space Flight Center et American University, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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