Четырехугольник Казиуса

редактировать
Касиус четырехугольник
USGS-Mars-MC-6-CasiusRegion-mola2.png Карта четырехугольника Казиуса из данных лазерного высотомера орбитального орбитального аппарата Марса (MOLA). Самые высокие отметки - красные, а самые низкие - синие.
Координаты47 ° 30'N 270 ° 00'W / 47,5 ° N 270 ° W / 47,5; -270 Координаты : 47 ° 30'N 270 ° 00'W / 47,5 ° N 270 ° W / 47,5; -270
Изображение четырехугольника Казиуса (MC-6). В юго-западной части находятся Nilosyrtis Mensae (разломы, разломы и выступы); остальная часть территории в основном представляет собой гладкие равнины.

Касиус четырехугольник - одна из серии из 30 карт четырехугольника Марса, используемых Геологическая служба США (USGS) Программа исследований астрогеологии. Четырехугольник расположен в северо-центральной части восточного полушария Марса и охватывает от 60 ° до 120 ° восточной долготы (от 240 ° до 300 ° западной долготы) и от 30 ° до 65 ° северной широты. В четырехугольнике используется конформная коническая проекция Ламберта в номинальном масштабе 1: 5 000 000 (1: 5M). Четырехугольник Казиуса также называют MC-6 (карта Марса-6). Четырехугольник Казиуса содержит часть Утопия Планиция и небольшую часть Терра Сабея. Южная и северная границы четырехугольника Казиуса имеют ширину примерно 3065 км и 1500 км соответственно. Расстояние с севера на юг составляет около 2050 км (немного меньше, чем длина Гренландии). Площадь четырехугольника составляет приблизительно 4,9 миллиона квадратных километров, или немногим более 3% площади поверхности Марса.

Содержание

  • 1 Происхождение названия
  • 2 Физиография и геология
  • 3 Многоугольный узорчатый грунт
  • 4 Кратеры кольцевой плесени
  • 5 Заливка концентрических кратеров
  • 6 Ледники
  • 7 Нилосыртис
  • 8 Изменение климата вызвало появление ледяных объектов
  • 9 Марсианская научная лаборатория
  • 10 слоев
  • 11 Овраги
  • 12 Кратеры на пьедестале
  • 13 Конусов
  • 14 Линейные сети гребней
  • 15 Зубчатый рельеф
  • 16 Слои в кратерах
  • 17 Погружные слои
  • 18 Кратеры
  • 19 Следы пыльных дьяволов
  • 20 Ямчатая поверхность
  • 21 Другие виды от Casius
  • 22 Другие четырехугольники Марса
  • 23 Интерактивная карта Марса
  • 24 См. Также
  • 25 Ссылки
  • 26 Внешние ссылки

Происхождение name

Казиус - это название телескопического элемента альбедо, расположенного на 40 ° северной широты и 100 ° восточной долготы на Марсе. Эта особенность была названа Скиапарелли в 1888 году после горы Касий в Египте, известной в древности близлежащими прибрежными болотами, в которых, как считалось, тонули целые армии. Название было одобрено Международным астрономическим союзом (IAU) в 1958 году.

Физиография и геология

Четырехугольник Казиуса на высоких широтах имеет несколько особенностей, которые, как считается, указывают на то, что наличие грунтового льда. Узорчатый грунт - одна из таких особенностей. Обычно многоугольные формы находятся к полюсу 55 градусов широты. Другие особенности, связанные с грунтовым льдом: зубчатая топография, кольцевые кратеры и концентрическое заполнение кратера.

Многоугольный узорчатый грунт

Многоугольный узорчатый грунт довольно часто встречается в некоторых регионах Марса, особенно в зубчатом рельефе. Принято считать, что это вызвано сублимацией льда из-под земли. Сублимация - это прямое превращение твердого льда в газ. Это похоже на то, что происходит с сухим льдом на Земле. Места на Марсе с многоугольной поверхностью могут указывать на то, где будущие колонисты могут найти водяной лед. Узорчатая земля образует слой мантии, который упал с неба, когда климат был другим. Многоугольная земля обычно делится на два типа: высокий центр и низкий центр. Середина многоугольника с высоким центром составляет 10 метров в поперечнике, а его впадины - 2–3 метра в ширину. Низкоцентровые многоугольники имеют ширину 5–10 метров, а граничные гребни - 3–4 метра. Полигоны с низким центром были предложены в качестве маркера грунтового льда.

Кратеры кольцевой формы

Воронки кольцевой формы выглядят как кольцевые формы, используемые при выпечке. Считается, что они возникли в результате удара о лед. Лед покрыт слоем обломков. Они находятся в частях Марса, которые погребены подо льдом. Лабораторные эксперименты подтверждают, что удары по льду приводят к образованию «кольцевой формы». Они могут быть простым способом для будущих колонистов Марса найти водяной лед.

Концентрическая засыпка кратера

Концентрическая засыпка кратера - это когда дно кратера в основном покрыто большим количеством параллельных гребней. Считается, что они являются результатом движения ледникового типа. Иногда валуны встречаются на концентрической засыпке кратера; считается, что они упали со стены кратера, а затем были перенесены от стены с движением ледника. Ошибки на Земле переносились аналогичным образом. Основываясь на точных топографических измерениях высоты в различных точках этих кратеров и расчетах глубины кратеров на основе их диаметров, считается, что кратеры на 80% заполнены в основном льдом. То есть они содержат сотни метров материала, который, вероятно, состоит из льда с несколькими десятками метров поверхностного мусора. Лед, скопившийся в кратере из-за снегопада в предыдущих климатических условиях.

Снимки с высоким разрешением, сделанные с помощью HiRISE, показывают, что некоторые поверхности концентрического заполнения кратера покрыты странными узорами, называемыми ландшафтом с закрытыми и открытыми ячейками. Местность напоминает человеческий мозг. Считается, что это вызвано трещинами на поверхности, накапливающими пыль и другой мусор, а также льдом, сублимирующим с некоторых поверхностей.

Ледники

Старые ледники можно найти во многих местах на Марсе. Некоторые связаны с оврагами.

Нилосыртис

Нилосыртис простирается примерно от 280 до 304 градусов западной долготы, поэтому, как и некоторые другие объекты, он располагается более чем в одном четырехугольнике. Часть Нилосиртиса находится в четырехугольнике Исмения Лака, остальная часть - в четырехугольнике Казия.

Изменение климата вызвало появление ледяных объектов

Многие объекты на Марсе, в том числе в четырехугольнике Казиуса, как полагают, содержат большое количество льда. Самая популярная модель происхождения льда - это изменение климата из-за больших изменений наклона оси вращения планеты. Иногда наклон даже превышал 80 градусов. Большие изменения в наклоне объясняют многие ледяные особенности Марса.

Исследования показали, что когда наклон Марса достигает 45 градусов по сравнению с нынешними 25 градусами, лед теряет устойчивость на полюсах. Кроме того, при таком большом наклоне сублимируются запасы твердого диоксида углерода (сухой лед), тем самым повышая атмосферное давление. Это повышенное давление позволяет удерживать больше пыли в атмосфере. Влага из атмосферы будет выпадать в виде снега или льда, замерзшего на пылинках. Расчеты показывают, что этот материал будет концентрироваться в средних широтах. Модели общей циркуляции марсианской атмосферы предсказывают скопление богатой льдом пыли в тех же областях, где обнаружены объекты, богатые льдом. Когда наклон начинает возвращаться к более низким значениям, лед сублимируется (превращается непосредственно в газ) и оставляет после себя слой пыли. Отложения запаздывания покрывают нижележащий материал, поэтому с каждым циклом высоких уровней наклона некоторое количество богатой льдом мантии остается позади. Отметим, что гладкий поверхностный слой мантии, вероятно, представляет собой относительно недавний материал.

Марсианская научная лаборатория

Нилосыртис - одно из мест, предложенных в качестве посадочной площадки для Марсианской научной лаборатории. Однако это не вошло в окончательную версию. Он был в топ-7, но не в топ-4. Задача Mars Science Laboratory - поиск признаков древней жизни. Есть надежда, что более поздняя миссия затем сможет вернуть образцы с мест, которые, как было определено, вероятно, содержат останки жизни. Чтобы безопасно опустить корабль, необходим гладкий плоский круг шириной 12 миль. Геологи надеются изучить места, где когда-то была вода. Они хотят исследовать слои отложений.

Слои

Во многих местах на Марсе скалы расположены слоями. Подробное обсуждение наслоения на многих марсианских примерах можно найти в «Осадочной геологии Марса». Камень может образовывать слои разными способами. Вулканы, ветер или вода могут образовывать слои. Слои могут быть образованы подземными водами, поднимающимися вверх, откладывая минералы и цементируя отложения. Следовательно, закаленные слои лучше защищены от эрозии. Этот процесс может происходить вместо образования слоев под озерами.

Овраги

Марсианские овраги представляют собой небольшие изрезанные сети узких каналов и связанных с ними отложений отложений, лежащих вниз по склону, обнаруженных на планете Марс. Они названы из-за сходства с земными оврагами. Впервые обнаруженные на изображениях с Mars Global Surveyor, они встречаются на крутых склонах, особенно на стенах кратеров. Обычно у каждого оврага есть дендритный альков в его голове, веерообразный фартук у его основания и единственная нить надрезанного канала, соединяющего два, образуя весь овраг в виде песочных часов. форма. Считается, что они относительно молоды, потому что у них мало кратеров, если они вообще есть. Подкласс оврагов также обнаружен врезанными на поверхности песчаных дюн, которые сами по себе считаются довольно молодыми. Основываясь на их форме, аспектах, положениях и расположении среди и очевидного взаимодействия с элементами, которые, как считается, богаты водяным льдом, многие исследователи полагали, что в процессах вырезания оврагов участвует жидкая вода. Однако это остается предметом активных исследований. Как только были обнаружены овраги, исследователи начали снова и снова изображать множество оврагов в поисках возможных изменений. К 2006 году некоторые изменения были обнаружены. Позже, с дальнейшим анализом, было определено, что изменения могли произойти за счет потоков сухих гранул, а не за счет проточной воды. При постоянных наблюдениях было обнаружено еще много изменений в кратере Гаса и других местах. При более повторных наблюдениях обнаруживается все больше и больше изменений; Поскольку изменения происходят зимой и весной, специалисты склоняются к мнению, что овраги образовались из сухого льда. Снимки «до» и «после» показали, что время этой активности совпало с сезонными заморозками из-за углекислого газа и температурами, которые не допускали бы жидкую воду. Когда изморозь из сухого льда переходит в газ, он может смазывать сухой материал, особенно на крутых склонах. В отдельные годы наледи, возможно, до 1 метра.

Кратеры на пьедестале

Кратер на пьедестале - это кратер, выбросы которого расположены над окружающей местностью и, таким образом, образуют возвышенность. платформа (например, пьедестал ). Они образуются, когда ударный кратер выбрасывает материал, который образует устойчивый к эрозии слой, в результате чего непосредственная область разрушается медленнее, чем остальная область. Было установлено, что некоторые пьедесталы находятся на высоте сотен метров над окружающей местностью. Это означает, что были размыты сотни метров материала. В результате и кратер, и покров его выброса возвышаются над окружающей средой. Кратеры на пьедестале были впервые обнаружены во время миссий Mariner.

Конусы

В некоторых местах на Марсе появляется большое количество конусов. У многих есть ямы наверху. Было выдвинуто несколько идей относительно их происхождения. Некоторые из них находятся в четырехугольнике Казиуса, как показано ниже.

Линейные сети гребней

Линейные сети гребней встречаются в различных местах Марса внутри кратеров и вокруг них. Гребни часто выглядят как в основном прямые сегменты, которые пересекаются в виде решетки. Они сотни метров в длину, десятки метров в высоту и несколько метров в ширину. Считается, что в результате ударов на поверхности образовались трещины, которые позже стали каналами для жидкостей. Жидкости цементировали конструкции. С течением времени окружающий материал размывался, оставляя за собой твердые гребни. Поскольку гребни встречаются в местах с глиной, эти образования могут служить маркером для глины, для образования которой требуется вода.

Зубчатый рельеф

Считается, что зубчатые впадины образуются в результате удаления подземного материала, возможно, порового льда, путем сублимации (прямой переход материала из твердой фазы в газовую без промежуточной жидкой стадии). Этот процесс может продолжаться и в настоящее время. Эта топография может иметь большое значение для будущей колонизации Марса, поскольку она может указывать на отложения чистого льда.

22 ноября 2016 года НАСА сообщило об обнаружении большого количества подземного льда в регион Утопия Планиция на Марсе. Обнаруженный объем воды был оценен как эквивалент воды в Верхнем озере. Объем водяного льда в регионе был основан на измерениях с помощью георадара на Mars Reconnaissance Orbiter, который называется SHARAD. По данным, полученным от SHARAD, была определена «диэлектрическая проницаемость » или диэлектрическая проницаемость. Значение диэлектрической проницаемости соответствовало большой концентрации водяного льда.

Слои в кратерах

Слои вдоль склонов, особенно вдоль стенок кратеров, как полагают, остались остатки некогда широко распространенного материала, который в основном подвергся эрозии.

Погружные слои

Погружные слои распространены в некоторых регионах Марса. Возможно, это остатки мантийных слоев.

Кратеры

Ударные кратеры обычно имеют ободок с выбросами вокруг них, в отличие от вулканических кратеров обычно не имеют ободка. или выбрасывать депозиты. По мере того, как кратеры становятся больше (более 10 км в диаметре), они обычно имеют центральную вершину. Пик вызван отскоком дна кратера после удара. Если измерить диаметр кратера, исходную глубину можно оценить с помощью различных соотношений. Из-за этой связи исследователи обнаружили, что многие марсианские кратеры содержат большое количество материала; большая часть его, как полагают, была отложена льдом, когда климат был другим. Иногда кратеры обнажают погребенные слои. Камни из глубоких подземелий выбрасываются на поверхность. Следовательно, кратеры могут показать нам, что находится глубоко под поверхностью.

Следы пыльного дьявола

Многие области на Марсе переживают прохождение гиганта пыльные дьяволы. Эти пылевые дьяволы оставляют следы на поверхности Марса, потому что они нарушают тонкий слой мелкой яркой пыли, покрывающий большую часть поверхности Марса. Когда пылевой дьявол проходит мимо, он сдувает покрытие и обнажает темную поверхность. В течение нескольких недель темный след приобретает свой прежний яркий цвет либо в результате повторного покрытия под действием ветра, либо из-за окисления поверхности под воздействием солнечного света и воздуха.

Ямчатая поверхность

Другие виды из Casius

Другие четырехугольники Марса

Квадратная карта Марса 0 ° N 180 ° W / 0 ° N 180 ° W / 0; -180 0 ° N 0 ° W / 0 ° N -0 ° E / 0; -0 90 ° N 0 ° W / 90 ° N -0 ° E / 90; -0 MC-01 Mare Boreum MC-02 Diacria MC-03 Аркадия MC-04 Mare Acidalium MC-05 Исмениус Лакус MC-06 Казиус MC-07 ​​ Кебрения MC-08 Амазонис MC-09 Фарсида MC- 10 Lunae Palus MC-11 Oxia Palus MC-12 Arabia MC-13 Syrtis Major MC-14 Amenthes MC-15 Elysium MC-16 Memnonia MC-17 Phoenicis MC-18 Coprates MC-19 Маргаритифер MC-20 Sabaeus MC-21 Iapygia MC-22 Tyrrhenum MC-23 Aeolis MC-24 Phaethontis MC-25 Таумазия MC-26 Аргир MC-27 Ноахис MC-28 Эллада MC-29 Эридания MC-30 Mare Australe Квадратная карта Марса Изображение выше содержит интерактивные ссылки Кликабельное изображение 30 картографических четырехугольников Марса, определенных USGS. Числа в виде четырехугольника (начинающиеся с MC для «Карты Марса») и названия ссылаются на соответствующие статьи. Север находится наверху; 0 ° с.ш. 180 ° з.д. / 0 ° с.ш. 180 ° з.д. / 0; -180 находится в крайнем левом углу экватора. Изображения карты были сделаны на Mars Global Surveyor. (
  • view
  • talk
)

Interactive Mars map

Карта Марса Изображение выше содержит интерактивные ссылки Interactive image map глобальной топографии Марса. Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увидеть названия более 60 известных географических объектов, и щелкните, чтобы связать их. Цвет базовой карты указывает относительные возвышения на основании данных с лазерного высотомера орбитального аппарата Mars на аппарате NASA Mars Global Surveyor. Белый и коричневый цвета указывают на самые высокие высоты (от +12 до +8 км); затем идут розовые и красные (от +8 до +3 км); желтый - 0 км; зеленый и синий - более низкие высоты (до −8 км). Оси : широта и долгота ; Отмечены полярные регионы. (См. Также: карта марсоходов и карта памяти Марса ) (вид • обсудить )

.

См. Также

Ссылки

Внешние ссылки

На Викискладе есть материалы, связанные с четырехугольником Казиуса.
Последняя правка сделана 2021-05-14 11:07:49
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте