Terra Sirenum

редактировать
Карта MOLA, показывающая границы Terra Sirenum и других регионов Карта MOLA, показывающая границы Terra Sirenum около южного полюса и других регионов

Terra Sirenum - большой регион в южном полушарии планеты Марс. Его центр расположен в точке 39 ° 42'S 150 ° 00'W / 39,7 ° S 150 ° W / -39,7; -150 и охватывает 3900 км в самом широком смысле. Он охватывает широты от 10 до 70 южной широты и от 110 до 180 западной долготы. Terra Sirenum - это возвышенность, известная массивным кратером, включая большой кратер Ньютона. Terra Sirenum находится в четырехугольнике Фаэтонти и четырехугольнике Мемнонии Марса. Считается, что в невысокой местности в Терра Сиренум когда-то находилось озеро, которое в конечном итоге просочилось через Маадим Валлис.

Терра Сиренум названа в честь сирен, птиц с головами девочек.. В Одиссее эти девушки захватили проходящих моряков и убили их.

Содержание
  • 1 Хлоридные отложения
  • 2 Перевернутый рельеф
  • 3 Марсианские овраги
  • 4 Ледники в форме языка
  • 5 Возможные пинго
  • 6 Концентрическое заполнение кратера
  • 7 Кратер Лю Синь
  • 8 Магнитные полосы и тектоника плит
  • 9 Другие особенности
  • 10 Интерактивная карта Марса
  • 11 См. Также
  • 12 Ссылки
  • 13 Рекомендуемая литература
  • 14 Внешние ссылки
Отложения хлоридов

Доказательства залежей минералов на основе хлоридов в Terra Sirenum были обнаружены 2001 Mars Корабль Odyssey с орбитальной системой Thermal Emission Imaging System в марте 2008 года. Возраст отложений составляет примерно 3,5–3,9 миллиарда лет. Это говорит о том, что приповерхностные воды были широко распространены в ранней марсианской истории, что имеет значение для возможного существования марсианской жизни. Помимо хлоридов, MRO обнаружил смектиты железа / магния, которые образуются в результате длительного пребывания в воде.

Основываясь на отложениях хлоридов и гидратированных филлосиликатах, Альфонсо Давила и другие считают, что в Terra Sirenum площадью 30 000 км и глубиной 200 метров. Другое свидетельство, подтверждающее это озеро, - это нормальные и перевернутые каналы, подобные тем, которые обнаружены в пустыне Атакама.

Перевернутый рельеф

Некоторые области Марса имеют перевернутый рельеф, где особенности, которые были некогда впадины, как ручьи, теперь находятся над поверхностью. Считается, что такие материалы, как большие камни, откладывались в низинах. Позже эрозия (возможно, ветер, который не может сдвинуть большие камни) удалил большую часть поверхностных слоев, но оставил после себя более стойкие отложения. Другими способами создания перевернутого рельефа могут быть лава, текущая по руслу ручья, или материалы, цементированные минералами, растворенными в воде. На Земле материалы, цементированные кремнеземом, обладают высокой устойчивостью ко всем видам эрозионных сил. Примеры перевернутых каналов на Земле можно найти в формации Сидар-Маунтин около Грин-Ривер, Юта. Перевернутый рельеф в форме ручьев - еще одно свидетельство того, что вода текла по поверхности Марса в прошлые времена.

Марсианские овраги

Терра Сиренум - это местонахождение многих марсианских оврагов, которые могут быть вызваны недавним течением воды. Некоторые из них найдены в Горгонум Хаос и во многих кратерах рядом с большими кратерами Коперник и Ньютон. Овраги возникают на крутых склонах, особенно на стенках кратеров. Считается, что овраги относительно молоды, потому что в них мало кратеров или они вообще отсутствуют. Кроме того, они лежат на песчаных дюнах, которые сами по себе считаются довольно молодыми.

Ледники в форме языка
Возможные пинго

Видимые здесь радиальные и концентрические трещины являются обычным явлением, когда силы проникают через хрупкий слой, например, камень, брошенный через стеклянное окно. Эти конкретные трещины, вероятно, были созданы чем-то, выходящим из-под хрупкой поверхности Марса. Лед мог скопиться под поверхностью в форме линзы; таким образом создавая эти потрескавшиеся курганы. Лед, будучи менее плотным, чем скала, толкался вверх по поверхности и создавал эти похожие на паутину узоры. Подобный процесс создает холмы аналогичного размера в арктической тундре на Земле. Такие особенности называются «пинго», на инуитском языке. Пинго будут содержать чистый водяной лед; таким образом, они могли быть источниками воды для будущих колонистов Марса.

Концентрическая насыпь кратера

Концентрическая насыпь кратера, такая как лопастные выступы обломков и линейчатая насыпь долин, считается богатой льдом. 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 скопился в кратере из-за снегопада в предыдущих климатических условиях. Недавнее моделирование предполагает, что концентрическое заполнение кратера развивается в течение многих циклов, в течение которых снег выпадает, а затем перемещается в кратер. Оказавшись внутри кратера, тень и пыль сохраняют снег. Снег превращается в лед. Множество концентрических линий образовано многочисленными циклами накопления снега. Обычно снег накапливается всякий раз, когда наклон оси достигает 35 градусов.

Кратер Лю Синь показывает
Магнитные полосы и тектоника плит

Mars Global Surveyor (MGS) обнаружил магнитные полосы в коре Марса, особенно в четырехугольниках Фаэтонтиса и Эридании ( Терра Киммерия и Терра Сиренум). Магнитометр на MGS обнаружил полосы намагниченной коры шириной 100 км, идущие примерно параллельно на расстояние до 2000 км. Эти полосы чередуются по полярности: северный магнитный полюс одного направлен вверх от поверхности, а северный магнитный полюс другого направлен вниз. Когда в 1960-х годах на Земле были обнаружены аналогичные полосы, они были восприняты как свидетельство тектоники плит. Исследователи считают, что эти магнитные полосы на Марсе свидетельствуют о коротком раннем периоде тектонической активности плит. Когда камни стали твердыми, они сохранили магнетизм, существовавший в то время. Считается, что магнитное поле планеты вызывается движением жидкости под поверхностью. Однако есть некоторые различия между магнитными полосами на Земле и на Марсе. Марсианские полосы шире, намагничены гораздо сильнее и не выходят за пределы зоны спрединга средней коры. Поскольку возраст области, содержащей магнитные полосы, составляет около 4 миллиардов лет, считается, что глобальное магнитное поле, вероятно, длилось только первые несколько сотен миллионов лет жизни Марса, когда температура расплавленного железа в ядре планеты могла иметь был достаточно высоким, чтобы смешать его с магнитным динамо. Вблизи больших ударных бассейнов вроде Эллады магнитных полей нет. Удар от удара мог стереть остаточную намагниченность в породе. Таким образом, магнетизм, вызванный ранним движением жидкости в ядре, не мог бы существовать после ударов.

Когда расплавленная порода, содержащая магнитный материал, такой как гематит (Fe 2O3), охлаждается и затвердевает в присутствии магнитного поля, намагничивается и принимает полярность фонового поля. Этот магнетизм теряется только в том случае, если порода впоследствии нагревается выше определенной температуры (точка Кюри, которая составляет 770 ° C для железа). Магнетизм, оставшийся в горных породах, является записью магнитного поля, когда горная порода затвердевала.

Другие особенности
Интерактивная карта Марса
Карта Марса Изображение выше содержит интерактивные ссылки Интерактивная карта изображения 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 на относительные высоты на основе данных, полученных с лазерного высотомера Mars Orbiter, установленного на Mars Global Surveyor НАСА. 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 ; Полярные регионы отмечены. (См. Также: карта Марсохода и карта памяти Марса ) (вид • обсудить )

.

См. Также
Ссылки
Рекомендуемая литература
  • Гротцингер, Дж. И Р. Милликен (ред.). 2012. Осадочная геология Марса. SEPM.
  • Лоренц, Р. 2014. Шепчущие дюны. Планетарный отчет: 34, 1, 8- 14
  • Лоренц, Р., Дж. Зимбельман. 2014. Миры дюн: как раздуваемый ветром песок формирует планетарные ландшафты. Springer Praxis Books / Geophysical Sciences.
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-10 14:09:21
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте