stringtranslate.com

Аменты четырехугольник

Изображение четырехугольника Амент (MC-14). Южная часть включает сильно кратерированные возвышенности; северная часть включает равнину Элизий ; а восточная половина включает бассейн Изиды .

Четырехугольник Аментес — одна из 30 карт Марса, используемых Геологической службой США (USGS) в рамках Программы астрогеологических исследований . Четырехугольник Аментес также называется MC-14 (Mars Chart-14). [1] Четырехугольник охватывает область от 225° до 270° западной долготы и от 0° до 30° северной широты на Марсе . Четырехугольник Аментес содержит части Utopia Planitia , Isidis Planitia , Terra Cimmeria и Tyrrhena Terra .

Название Аментес — египетское слово, обозначающее место, куда отправляются души умерших. [2]

Этот четырехугольник содержит бассейн Изидис , место, где MRO обнаружил карбонат магния . Этот минерал указывает на присутствие воды и на то, что она не была кислой. В этом четырехугольнике есть темные полосы склона , впадины (fossae) и речные долины ( Vallis ).

Посадочный модуль Beagle 2 собирался приземлиться в четырехугольнике, в частности в восточной части Isidis Planitia , в декабре 2003 года, когда контакт с аппаратом был потерян. В январе 2015 года NASA сообщило, что Beagle 2 был найден на поверхности в Isidis Planitia (местоположение составляет около 11°31′35″N 90°25′46″E / 11.5265°N 90.4295°E / 11.5265; 90.4295 ). [3] [4] Высокоразрешенные изображения, полученные Mars Reconnaissance Orbiter, идентифицировали потерянный зонд, который, по-видимому, не поврежден. [5] [6] [7] ( см. изображения обнаружения здесь )

Кратеры

Некоторые кратеры в районе Аментеса (а также в других частях Марса) демонстрируют выбросы вокруг себя, имеющие доли. Считается, что дольчатая форма вызвана ударом о воду или покрытую льдом землю. Расчеты показывают, что лед стабилен под поверхностью Марса.

На экваторе стабильный слой льда может находиться под слоем материала толщиной до 1 километра, но на более высоких широтах лед может находиться всего в нескольких сантиметрах от поверхности. Это было доказано, когда посадочные ракеты на посадочном модуле Phoenix сдули поверхностную пыль, обнажив ледяную поверхность. [8] [9] Чем больше ударный кратер, тем глубже его проникновение, большой кратер с большей вероятностью будет иметь дольчатый выброс, поскольку он опустился до слоя льда. Когда даже у небольших кратеров есть доли, уровень льда близок к поверхности. [10] Эта идея будет очень важна для будущих колонистов на Марсе, которые хотели бы жить рядом с источником воды.

Ударные кратеры обычно имеют обод с выбросами вокруг них, в отличие от вулканических кратеров, которые обычно не имеют обода или отложений выброса. [11] Иногда кратеры будут иметь слои. Поскольку столкновение, которое создает кратер, похоже на мощный взрыв, камни из глубины земли выбрасываются на поверхность. Таким образом, кратеры могут показать нам, что лежит глубоко под поверхностью. Один кратер в четырехугольнике Аментес, как полагают, является источником метеоритов нахлита . Группа исследователей обнаружила, что эти конкретные метеориты произошли от четырех разных извержений лавы, поскольку они показали разный возраст. Возраст был измерен путем сравнения изотопов элемента аргона . Поскольку возраст варьируется от 93 до 1322 миллионов лет, авторы пришли к выводу, что вулканы на Марсе растут гораздо медленнее, чем на Земле. Многие вулканы на Земле растут гораздо быстрее, так как они образуются на границах плит. Напротив, марсианские вулканы, вероятно, образуются из шлейфов. [12]

Гебрус Валлес

Гебрус Валес имеет притоки, террасы и острова в форме слезы. Форма островов в форме слезы указывает на направление, в котором текла вода. Террасы могут быть вызваны различными слоями горных пород или водой, находящейся на разных уровнях. [13] Эти особенности являются общими для рек Земли.

Обтекаемые формы

Обтекаемые формы образуются в результате эрозии под действием текущей воды.

Конусы

Месас

Столовые горы образуются, когда эрозия удаляет большую часть окружающей почвы. Они представляют собой остатки материала, который когда-то покрывал большую территорию.

Фоссы

В четырехугольнике Аментов также есть впадины (длинные узкие углубления), называемые ямками на географическом языке, используемом для Марса. Эти впадины образуются, когда кора растягивается до тех пор, пока не разрывается. Растяжение может быть вызвано большим весом близлежащего вулкана.

Каналы

Другие особенности ландшафта

Другие четырехугольники Марса

Интерактивная карта Марса

Карта МарсаAcheron FossaeAcidalia PlanitiaAlba MonsAmazonis PlanitiaAonia PlanitiaArabia TerraArcadia PlanitiaArgentea PlanumArgyre PlanitiaChryse PlanitiaClaritas FossaeCydonia MensaeDaedalia PlanumElysium MonsElysium PlanitiaGale craterHadriaca PateraHellas MontesHellas PlanitiaHesperia PlanumHolden craterIcaria PlanumIsidis PlanitiaJezero craterLomonosov craterLucus PlanumLycus SulciLyot craterLunae PlanumMalea PlanumMaraldi craterMareotis FossaeMareotis TempeMargaritifer TerraMie craterMilankovič craterNepenthes MensaeNereidum MontesNilosyrtis MensaeNoachis TerraOlympica FossaeOlympus MonsPlanum AustralePromethei TerraProtonilus MensaeSirenumSisyphi PlanumSolis PlanumSyria PlanumTantalus FossaeTempe TerraTerra CimmeriaTerra SabaeaTerra SirenumTharsis MontesTractus CatenaTyrrhena TerraUlysses PateraUranius PateraUtopia PlanitiaValles MarinerisVastitas BorealisXanthe Terra
Изображение выше содержит кликабельные ссылкиИнтерактивная карта-изображение глобальной топографии Марса . Наведите курсор твоя мышьна изображение, чтобы увидеть названия более 60 выдающихся географических объектов, и щелкните, чтобы перейти к ним. Цвет базовой карты указывает относительные высоты , основанные на данных лазерного высотомера Mars Orbiter Laser Altimeter на Mars Global Surveyor NASA . Белые и коричневые цвета указывают самые высокие высоты (от +12 до +8 км ); за ними следуют 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 Марсианского мемориала ) ( просмотробсуждение )


Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Дэвис, ME; Батсон, RM; Ву, SSC «Геодезия и картография» в Kieffer, HH; Jakosky, BM; Snyder, CW; Matthews, MS, редакторы. Mars. University of Arizona Press: Tucson, 1992.
  2. ^ Бланк, Дж. 1982. Марс и его спутники. Exposition Press. Смиттаун, Нью-Йорк
  3. ^ Эллисон, Дуг (16 января 2015 г.). "О местоположении Beagle 2 на Марсе => "Используя HiView на изображении ESP_039308_1915_COLOR.JP2, я получаю 90.4295E 11.5265N"". Twitter и JPL . Получено 19 января 2015 г.
  4. ^ Гресициус, Тони; Данбар, Брайан (16 января 2015 г.). «Компоненты системы полета Beagle 2 на Марсе». NASA . Получено 18 января 2015 г.
  5. Вебстер, Гай (16 января 2015 г.). «Потерянный посадочный модуль 2003 Mars Lander найден аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter». NASA . Получено 16 января 2015 г.
  6. ^ "Mars Orbiter Spots Beagle 2, European Lander Missing Since 2003". The New York Times . Associated Press. 16 января 2015 г. Получено 17 января 2015 г.
  7. Амос, Джонатан (16 января 2015 г.). «Потерянный зонд Beagle2 найден „целым“ на Марсе». BBC . Получено 16 января 2015 г.
  8. ^ NASA.gov
  9. ^ NASA.gov [ мертвая ссылка ‍ ]
  10. ^ "ESA Science & Technology - Научный портал".
  11. ^ Хью Х. Киффер (1992). Марс. Издательство Университета Аризоны. ISBN 978-0-8165-1257-7. Получено 7 марта 2011 г.
  12. ^ Коэн, Б. и др. 2017. Измерение пульса Марса посредством датирования вулкана, питаемого плюмом. Nature Communications. 8, 640.
  13. ^ "Гебрус Валлес | Миссия Марс Одиссея ТЕМИС" .
  14. ^ Мортон, Оливер (2002). Картографирование Марса: наука, воображение и рождение мира . Нью-Йорк: Picador USA. стр. 98. ISBN 0-312-24551-3.
  15. ^ "Онлайн-атлас Марса". Ralphaeschliman.com . Получено 16 декабря 2012 г. .
  16. ^ "PIA03467: Широкоугольная карта Марса с помощью MGS MOC". Фотожурнал. NASA / Лаборатория реактивного движения. 16 февраля 2002 г. Получено 16 декабря 2012 г.

Внешние ссылки