Четырехугольник Amazonis

редактировать
Amazonis четырехугольник
USGS -Mars-MC-8-AmazonisRegion-mola.png Карта четырехугольника Amazonis из данных лазерного альтиметра орбитального устройства Mars (MOLA). Самые высокие отметки - красные, самые низкие - синие.
Координаты15 ° 00'N 157 ° 30'W / 15 ° N 157,5 ° W / 15; -157,5 Координаты : 15 ° 00'N 157 ° 30'W / 15 ° N 157,5 ° W / 15; -157,5
Изображение четырехугольника Амазонки (MC-8). В центральной части находится Amazonis Planitia, а в восточной части - западный фланг крупнейшего известного вулкана в Солнечной системе, Olympus Mons.

Amazonis четырехугольник - одна из серии из 30 карт четырехугольника Марса, используемых Геологической службой США (USGS) Программа исследований астрогеологии. Четырехугольник Амазонки также называют MC-8 (Марсианская карта-8).

Четырехугольник охватывает область от 135 ° до 180 ° западной долготы и от 0 ° до 30 ° северной широты на Марсе.. Четырехугольник Амазонки содержит область под названием Амазонка Планития. Эта область считается одной из самых молодых частей Марса, потому что в ней очень низкая плотность кратеров. Период Амазонии назван в честь этой области. Этот четырехугольник содержит особые, необычные элементы, называемые формацией ямок Медузы и бороздками.

Содержание
  • 1 Формация Medusae Fossae
  • 2 Sulci
  • 3 Столбчатая стыковка
  • 4 Кратеры
  • 5 Линейные сети гребней
  • 6 Темные полосы на откосе
  • 7 Обтекаемые формы
  • 8 слоев
  • 9 пыльных дьяволов
  • 10 Другие изображения четырехугольника Амазонки
  • 11 Другие четырехугольники Марса
  • 12 Интерактивная карта Марса
  • 13 См. Также
  • 14 Ссылки
  • 15 Внешние ссылки
Формация ямок Медузы

Четырехугольник Амазонки представляет большой интерес для ученых, поскольку он содержит большую часть образования, называемого Формацией ямок Медузы. Это мягкое, легко разрушаемое отложение, простирающееся почти на 1000 км вдоль экватора Марса. Поверхность формации была размыта ветром на серию линейных гребней, называемых ярданами. Эти гребни обычно указывают направление преобладающих ветров, которые их вырезали, и демонстрируют эрозионную силу марсианских ветров. Легко эрозионная природа формации Medusae Fossae предполагает, что она состоит из слабоцементированных частиц и, скорее всего, образовалась в результате отложения переносимой ветром пыли или вулканического пепла. Используя модель глобального климата, группа исследователей во главе с Лаурой Кербер обнаружила, что формация Medusae Fossae могла легко образоваться из пепла вулканов Apollinaris Mons, Arsia Mons и, возможно, Павонис Монс. Еще одно свидетельство мелкозернистой композиции - это то, что эта область почти не дает радаров. По этой причине его называют «стелс-регионом». Слои видны в частях формации. Изображения с космического корабля показывают, что они имеют разную степень твердости, вероятно, из-за значительных различий в физических свойствах, составе, размере частиц и / или цементации. По всей площади видно очень мало ударных кратеров, поэтому поверхность относительно молода. Исследователи обнаружили, что почти вся пыль, которая покрывает все и находится в атмосфере, берет свое начало в образовании ямок Медузы. Оказывается, химические элементы (сера и хлор) в этом образовании, в атмосфере и на поверхности одинаковы. Количество пыли на Марсе достаточно, чтобы образовать слой толщиной от 2 до 12 метров над всей планетой. Поскольку в формации Medusae Fossae относительно мало особенностей осадконакопления, большинство эродированных материалов, вероятно, достаточно малы, чтобы их можно было взвешивать в атмосфере и переносить на большие расстояния.

Анализ данных из 2001 Mars Odyssey Нейтронный спектрометр показал, что части формации Medusae Fossae содержат воду.

Сульчи

Очень пересеченная местность простирается от основания Олимпа Монс. Он называется Lycus Sulci. Sulci - это латинский термин, обозначающий борозды на поверхности мозга, поэтому Lycus Sulci имеет много бороздок или бороздок. Борозды огромные - глубиной до километра. Пройти по нему или посадить там космический корабль будет крайне сложно. Изображение этой области показано ниже.

Соединение столбцов

Потоки лавы иногда охлаждаются, образуя большие группы столбцов более или менее одинакового размера. Разрешение изображений HiRISE таково, что колонны были обнаружены в разных местах в 2009 году.

Кратеры

Ударные кратеры обычно имеют ободок с выбросами вокруг них, в отличие от вулканических кратеров обычно не имеют обода или отложений выброса. По мере того, как кратеры становятся больше (более 10 км в диаметре), они обычно имеют центральную вершину. Пик вызван отскоком дна кратера после удара. Иногда кратеры отображают слои. Поскольку столкновение, в результате которого образуется кратер, похоже на мощный взрыв, камни из глубоких подземелий выбрасываются на поверхность. Следовательно, кратеры могут показать нам, что находится глубоко под поверхностью.

Свежий астероид столкнулся с Марсом 3 ° 20'N 219 ° 23'E / 3,34 ° N 219,38 ° E / 3,34; 219,38 - до / 27 марта и после / 28 марта 2012 г. (MRO ).

A кратер на пьедестале - это кратер, выбросы которого находятся над окружающей местностью и, таким образом, образуют приподнятую платформу. Они образуются, когда ударный кратер выбрасывает материал, который образует эрозионно-стойкий слой, таким образом защищая непосредственную область от эрозии. В результате этого твердого покрытия кратер и его выбросы становятся приподнятыми, поскольку эрозия удаляет более мягкий материал за пределы ejecta. Было установлено, что некоторые пьедесталы находятся на высоте сотен метров над окружающей местностью. Это означает, что сотни метров материала были размыты. Кратеры на пьедесталах были впервые обнаружены во время миссий Mariner.

Исследование, опубликованное в журнале Icarus, обнаружило ямы в кратере Тутинг, образованные горячими выбросами, падающими на землю, содержащую лед. Ямы образуются за счет тепла, образующего пар, который одновременно вырывается из групп ям, тем самым унося их из ямы.

Linear Rridge сети

Сети линейных гребней встречаются в различных местах на Марсе 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 глины, для образования которой требуется вода. Вода здесь могла поддерживать прошлую жизнь в этих местах. Глина может также сохранить окаменелости или другие следы прошлой жизни.

Темные полосы откоса

Темные полосы откоса - узкие, сходные с лавиной элементы, часто встречающиеся на покрытых пылью склонах в экваториальных областях Марса. Они образуются на относительно крутой местности, например вдоль откосов и стен кратера. Впервые обнаруженные на изображениях Viking Orbiter с конца 1970-х годов, темные полосы на склоне не изучались подробно до тех пор, пока не были получены изображения с более высоким разрешением, полученные с Mars Global Surveyor (MGS) и Mars. Космические аппараты Reconnaissance Orbiter (MRO) стали доступны в конце 1990-х и 2000-х гг.

Физический процесс, приводящий к образованию темных полос на откосе, все еще остается неопределенным. Скорее всего, они вызваны массовым перемещением рыхлого мелкозернистого материала на чрезмерно крутых склонах (например, пылевых лавин). Схождение лавины нарушает и удаляет яркий поверхностный слой пыли, обнажая более темный субстрат.

Исследование, опубликованное в январе 2012 года в Икаре, показало, что темные полосы были инициированы воздушными взрывами метеоритов, движущихся со сверхзвуковой скоростью. Команду ученых возглавляла Кайлан Берли, студентка Университета Аризоны. После подсчета около 65 000 темных полос вокруг места падения группы из 5 новых кратеров, возникли закономерности. Количество полос было наибольшим ближе к месту удара. Значит, удар каким-то образом вызвал полосы. Кроме того, распределение полос образовало узор с двумя крыльями, отходящими от места удара. Изогнутые крылья напоминали ятаганы, кривые ножи. Эта картина предполагает, что взаимодействие воздушных взрывов от группы метеоритов вытряхнуло пыль достаточно, чтобы вызвать пылевые лавины, которые сформировали множество темных полос. Сначала считалось, что сотрясение земли от удара вызвало лавины пыли, но если бы это было так, темные полосы были бы расположены симметрично вокруг ударов, а не концентрировались в изогнутых формах.

Кратерное скопление расположено недалеко от экватора в 510 милях к югу от Олимпа Монс, на местности, называемой формацией ямок Медузы. Формация покрыта пылью и содержит вырезанные ветром гребни, называемые ярданами. Эти ярды имеют крутые склоны, густо покрытые пылью, поэтому, когда от ударов раздался звуковой удар воздушной волны, пыль начала двигаться вниз по склону. Используя фотографии, сделанные Mars Global Surveyor и камеру HiRISE на орбитальном аппарате NASA Mars Reconnaissance Orbiter, ученые ежегодно обнаруживают около 20 новых столкновений с Марсом. Поскольку космический аппарат почти непрерывно снимал Марс в течение 14 лет, новые изображения с предположительно недавними кратерами можно сравнить со старыми изображениями, чтобы определить, когда они образовались. Поскольку кратеры были замечены на снимке HiRISE от февраля 2006 г., но не присутствовали на снимке Mars Global Surveyor, сделанном в мае 2004 г., удар произошел в этот период времени.

Самый большой кратер в скоплении имеет диаметр около 22 метров (72 фута) и близок к площади баскетбольной площадки. Когда метеорит путешествовал через атмосферу Марса, он, вероятно, распался; отсюда образовалась плотная группа ударных кратеров. Некоторое время наблюдались темные полосы на склонах, и было выдвинуто много идей для их объяснения. Это исследование, возможно, наконец разрешило эту загадку.

Обтекаемые формы

Когда жидкость движется мимо объекта, такого как насыпь, она становится обтекаемой. Часто текущая вода придает форму, а позже потоки лавы распространяются по региону. На картинках ниже это произошло.

Слои

,

Во многих местах на Марсе видны скалы, расположенные в слои. Камень может образовывать слои разными способами. Вулканы, ветер или вода могут образовывать слои. Подробное обсуждение наслоения на многих марсианских примерах можно найти в «Осадочной геологии Марса». Иногда слои бывают разного цвета. Светлые породы на Марсе связаны с гидратированными минералами, такими как сульфаты. Марсоход Mars Rover Opportunity исследовал такие слои крупным планом с помощью нескольких инструментов. Некоторые слои, вероятно, состоят из мелких частиц, потому что они, кажется, распадаются на пыль. Другие слои разбиваются на большие валуны, поэтому они, вероятно, намного сложнее. Базальт, вулканическая порода, находится в слоях, образующих валуны. Базальт был обнаружен на Марсе во многих местах. Находящиеся на орбите космические аппараты обнаружили в некоторых слоях глину (также называемую филлосиликатом ).

Подробное обсуждение наслоения на многих марсианских примерах можно найти в «Осадочной геологии Марса».

Слои могут укрепляться под действием грунтовых вод. Марсианские грунтовые воды, вероятно, переместились на сотни километров и при этом растворили многие минералы из породы, через которую прошли. Когда грунтовые воды покрывают низкие участки, содержащие отложения, вода испаряется в разреженной атмосфере и оставляет после себя минералы в виде отложений и / или вяжущих веществ. Следовательно, слои пыли не могли позже легко разрушиться, поскольку они были скреплены вместе.

Dust devils

Следы пыльного дьявола можно будь очень хорошенькой. Они вызваны гигантскими пылевыми дьяволами, удаляющими яркую пыль с поверхности Марса; тем самым обнажая темный слой. Пылевые дьяволы на Марсе были сфотографированы как с земли, так и высоко над головой с орбиты. Они даже сдували пыль с солнечных панелей двух марсоходов на Марсе, тем самым значительно продлив срок их службы. Было показано, что структура следов меняется каждые несколько месяцев. Исследование, объединяющее данные, полученные от стереокамеры высокого разрешения (HRSC) и Mars Orbiter Camera (MOC), показало, что некоторые большие пылевые дьяволы на Марсе имеют диаметр 700 метров (2300 футов) и длиться не менее 26 минут.

Другие изображения из четырехугольника Амазонки
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 Сабей MC-21 Япигия MC-22 Тиррен MC-23 Эолида MC-24 Фаэтонтис 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 Интерактивное 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 ° N 180 ° W / 0 ° N 180 ° W / 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 на относительные возвышения на основе данных с лазерного альтиметра орбитального устройства Mars 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 ; Отмечены полярные регионы. (См. Также: карта марсоходов и карта памяти Марса ) (вид • обсудить )

.

См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
На Викискладе есть материалы, связанные с Amazonis quadrangle.
Последняя правка сделана 2021-06-10 16:33:43
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте