stringtranslate.com

Особенности швейцарского сыра

Ямы в южнополярной ледяной шапке, снятые последовательным летом в южном полушарии, первая из которых была в 1999 году, вторая - в 2001 году. Mars Global Surveyor, НАСА.

Элементы швейцарского сыра (SCF) — это любопытные ямки в южной полярной ледяной шапке Марса ( четырехугольник Моря Южного моря ), названные из-за их сходства с отверстиями в швейцарском сыре . Впервые их увидели в 2000 году с помощью изображений камеры Mars Orbiter . [1]

Описание

Обычно они имеют диаметр несколько сотен метров и глубину 8 метров, с плоским основанием и крутыми склонами. Они, как правило, имеют схожую бобовидную форму с острием, направленным к южному полюсу, что указывает на то, что в их формировании участвует инсоляция . Угол наклона Солнца, вероятно, способствует их округлости. Вблизи марсианского летнего солнцестояния Солнце может постоянно оставаться прямо над горизонтом; в результате стены круглой впадины будут получать более интенсивный солнечный свет и сублимироваться гораздо быстрее, чем пол. Стены сублимируют и отступают, а пол остается прежним. [2] [3] Когда сезонные морозы исчезают, стены ямы кажутся значительно темнее по сравнению с окружающей местностью. Было замечено, что SCF увеличиваются в размерах из года в год со средней скоростью от 1 до 3 метров, что позволяет предположить, что они образуются в тонком слое (8 м) льда из углекислого газа , лежащего поверх водяного льда. [4] [5] Более поздние исследования с помощью HiRISE показали, что ямы находятся в слое сухого льда толщиной 1–10 метров, который находится на гораздо большей шапке водяного льда. Ямки начинались с небольших участков вдоль слабых трещин. Круглые ямы имеют крутые стены, которые фокусируют солнечный свет, тем самым усиливая эрозию. Для формирования ямы необходима крутая стенка около 10 см и длина более 5 метров. [6]

Возможности Halo

Яркие переходные гало вокруг ям углекислого газа были обнаружены летом в южном полушарии, в 28-й марсианский год (2007-й земной год). Однако это был единственный раз, когда эти особенности были замечены. Данные для понимания этих ореолов были взяты с контекстной камеры MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), камеры HiRISE (Научный эксперимент по визуализации с высоким разрешением) и MOC (Камера Mars Orbiter). Элементы гало были видны только во время солнечной долготы (положения Марса вокруг Солнца) 279 градусов и 331 градус. Появление гало связано с глобальной пылевой бурей, которая началась ранее в том же марсианском году. Срок жизни ореолов был разбит на триместры; первая составляла 285–295 градусов Ls (солнечная долгота, время марсианского года), вторая - 295–305 градусов Ls, а последняя отсчитывалась при 305–340 градусах Ls. Средняя ширина области высокого альбедо вокруг особенностей швейцарского сыра меняется на протяжении всей его жизни. В первом триместре ширина составила 12,14 ± 1,44 метра, во втором триместре — 32,96 ± 4,02 метра, а в последнем триместре средняя ширина составила 55,48 ± 6,98 метра. Теория отражения Хапке использовалась для расчета яркости деталей. [7] В течение первого триместра ореолы были на 4 +/- 0,3% ярче, чем области без ореолов. Затем, во втором триместре, ореолы стали более заметными и стали ярче на 7 +/- 0,7%. К концу своей жизни они были самыми яркими из зарегистрированных: на 8 +/- 0,6% ярче окружающей топографии. Ореолы ярче окружающей области из-за примесей во льду. Глобальная пыльная буря заполнила лед CO 2 песком и увеличила размер кристаллов льда. [8]

Галерея

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Томас, ПК; и другие. (2000). «Геологические различия между севером и югом между остаточными полярными шапками Марса». Природа . 404 (6774): 161–4. Бибкод : 2000Natur.404..161T. дои : 10.1038/35004528. PMID  10724162. S2CID  4379259.
  2. ^ Хартманн, В. 2003. Путеводитель по Марсу. Издательство Уоркман. Нью-Йорк Нью-Йорк.
  3. ^ Мангольд, Николас (2011). «Сублимация льда как геоморфический процесс: планетарная перспектива». Геоморфология . 126 (1–2): 1–17. Бибкод : 2011Геомо.126....1М. doi :10.1016/j.geomorph.2010.11.009.
  4. ^ Бирн, С.; Ингерсолл, AP (2002). «Сублимационная модель формирования марсианских полярных свойств швейцарского сыра». Американское астрономическое общество . 34 : 837. Бибкод : 2002DPS....34.0301B.
  5. ^ «HiRISE - Мониторинг остаточной крышки Южного полюса на территории швейцарского сыра (PSP_005095_0935)» . hirise.lpl.arizona.edu . Архивировано из оригинала 12 февраля 2015 г.
  6. ^ Бюлер, Питер Б.; Ингерсолл, Эндрю П.; Эльманн, Бетани Л.; Фассетт, Калеб И.; Руководитель, Джеймс В. (2017). «Как в остаточной южной полярной шапке Марса образуются квазикруглые и сердцевидные ямы, впадины и рвы». Икар . 286 : 69–93. Бибкод : 2017Icar..286...69B. дои : 10.1016/j.icarus.2017.01.012 .
  7. ^ Хапке, Брюс (19 января 2012 г.). Теория отражения и эмиссионная спектроскопия. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-88349-8.
  8. ^ Бесерра, Патрисио; Бирн, Шейн; Браун, Адриан Дж. (01 мая 2015 г.). «Переходные яркие «ореолы» на южной полярной остаточной шапке Марса: последствия для баланса масс». Икар . Динамичный Марс. 251 : 211–225. Бибкод : 2015Icar..251..211B. дои : 10.1016/j.icarus.2014.04.050. ISSN  0019-1035.