Четырехугольник Копрат простирается от 45° до 90° западной долготы и от 0° до 30° южной широты на Марсе . Четырехугольник Копрат знаменит тем, что на нем изображен «Большой каньон Марса», система каньонов Долины Маринера. В этом четырехугольнике присутствуют признаки воды , в частности, древние речные долины и сети ручьевых каналов, которые проявляются в виде перевернутой местности и озер внутри Долины Маринера. [3]
Происхождение имени
Копрат — название телескопической альбедной особенности , расположенной на 15° ю.ш. и 60° з.д. на Марсе. Она названа в честь реки Копрат, древнего названия реки Дез , притока Каруна в современном Иране, впадающего в Шатт-эль-Араб около его устья в Персидском заливе. Название было одобрено Международным астрономическим союзом (МАС) в 1958 году. [4] [5]
Система каньонов Долины Маринер
Долина Маринера — крупнейшая система каньонов в Солнечной системе; этот большой каньон тянется почти через все Соединенные Штаты. Название всей системы каньонов — Долина Маринера. Начинаясь на западе с Лабиринта Ночи в четырехугольнике Phoenicis Lacus , система каньонов заканчивается в четырехугольнике Margaritifer Sinus с Capri Chasma и Eos Chasma (на юге). Слово Chasma было определено Международным астрономическим союзом для обозначения вытянутой, крутой впадины. Долина Маринера была обнаружена и названа в честь миссии Mariner 9. Двигаясь на восток от Лабиринта Ночи, каньон разделяется на две впадины, Tithonium Chasma и Ius Chasma (на юге). В середине системы находятся очень широкие долины Ophir Chasma (на севере), Candor Chasma и Melas Chasma (на юге). Двигаясь дальше на восток, попадаешь в Копратес Часма . В конце Копратес Часма долина становится шире, образуя Капри Часма на севере и Эос Часма на юге. Стены каньонов часто содержат много слоев. Дно некоторых каньонов содержит большие отложения слоистых материалов. Некоторые исследователи полагают, что слои образовались, когда вода когда-то заполняла каньоны. [3] [6] [7] [8] Каньоны не только длинные, но и глубокие; местами их глубина составляет 8–10 километров, что намного глубже, чем Гранд-Каньон Земли , глубина которого составляет всего 1,6 километра. [9]
В исследовании, опубликованном в журнале Geology в августе 2009 года, группа ученых во главе с Джоном Адамсом из Вашингтонского университета в Сиэтле предположила, что долины Маринер могли образоваться в результате гигантского обвала, когда соли нагревались, тем самым высвобождая воду, которая устремлялась наружу, перенося грязь по подземным трубопроводам. Одним из моментов, подтверждающих эту идею, является то, что в этом районе были обнаружены сульфатные соли. Эти соли содержат воду, которая выделяется при нагревании. Тепло могло быть получено в результате вулканических процессов. В конце концов, поблизости находится ряд огромных вулканов. [10] Другие ученые выдвинули и другие идеи, объясняющие происхождение системы. [3]
Широкий вид Марса с центром в Долинах Маринера, снятый с помощью снимков Viking. Примечание: эта фотография значительно увеличится, если щелкнуть по ней несколько раз.
Карта четырехугольника Копратес, показывающая детали Долины Маринер , крупнейшей системы каньонов в солнечной системе. Некоторые из каньонов, возможно, когда-то были заполнены водой.
Melas Chasma , как ее видит THEMIS. Нажмите на изображение, чтобы увидеть связь Melas Chasma с другими объектами.
Утес на плато Кандор-Чазма , как видно с THEMIS. Щелкните по изображению, чтобы увидеть связь с другими объектами в четырехугольнике Копрата.
Утес в северной стене Ganges Chasma , как видно THEMIS. Щелкните по изображению, чтобы увидеть связь с другими объектами в четырехугольнике Копрата.
Внутренние слоистые отложения и сульфаты
Части дна каньона Кандор и каньона Ювента содержат слоистые отложения, которые были названы внутренними слоистыми отложениями (ILD) и экваториальными слоистыми отложениями (ELD). Эти слои могли образоваться, когда вся территория была гигантским озером. Однако для их объяснения было выдвинуто много других идей. [3] Высокоразрешающее структурное и геологическое картирование в западной части каньона Кандор, представленное в марте 2015 года, показало, что отложения на дне каньона Кандор представляют собой осадки, заполняющие бассейн, которые отложились во влажной обстановке, похожей на плайю; следовательно, в их формировании участвовала вода. [11]
Некоторые места на Марсе содержат гидратированные сульфатные отложения, включая ILD. Образование сульфата предполагает присутствие воды. Mars Express Европейского космического агентства обнаружил возможные доказательства сульфатов эпсомита и кизерита . Ученые хотят посетить эти области с помощью роботизированных марсоходов. [12]
Было обнаружено, что эти отложения содержат оксиды железа в форме кристаллического серого гематита. [3] [13] [14]
Слои
Изображения горных пород в стенах каньона почти всегда показывают слои. [15] Некоторые слои кажутся более прочными, чем другие. На изображении ниже слоев каньона Ганг , полученном с помощью HiRISE , можно увидеть, что верхние, светлые отложения разрушаются гораздо быстрее, чем нижние более темные слои. Некоторые скалы на Марсе показывают несколько более темных слоев, выделяющихся и часто распадающихся на большие куски; считается, что это твердые вулканические породы, а не мягкие отложения пепла. Пример твердых слоев показан ниже на изображении слоев в стене каньона в Копрате, полученном с помощью Mars Global Surveyor . Из-за его близости к вулканическому региону Фарсис, слои горных пород могут состоять из слоев лавовых потоков, вероятно, смешанных с отложениями вулканического пепла, выпавшего из воздуха после крупных извержений. Вероятно, что слои горных пород в стенах сохраняют долгую геологическую историю Марса. [16] Темные слои могут быть связаны с темными потоками лавы. Темная вулканическая порода базальт распространена на Марсе. Однако светлые отложения могли образоваться из рек, озер, вулканического пепла или разнесенных ветром отложений песка или пыли. [17] Марсоходы обнаружили, что светлые отложения содержат сульфаты . Вероятно, образовавшиеся в воде, сульфатные отложения представляют большой интерес для ученых, поскольку они могут содержать следы древней жизни. [18] Компактный спектрометр разведывательной визуализации Марса (CRISM) аппарата Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил опаловый кремнезем в определенных слоях вдоль и внутри системы каньонов Долины Маринера. [19] Поскольку сульфаты железа иногда находили рядом с опаловым кремнеземом, считается, что эти два отложения были образованы кислой жидкостью. [20]
Крупный план слоев в стене долины Маринер, полученный с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Часть стены Долины Маринера, вид с HiRISE в рамках программы HiWish
Крупный план части предыдущего изображения стены долины Маринер, полученного с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Слои в ложбине к югу от Иус-Чазмы, полученные с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Крупный план слоев в желобе к югу от Ius Chasma, как видно HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличение предыдущего изображения с помощью HiView.
Слои в Долине Монументов. Принято считать, что они образованы, по крайней мере частично, водными отложениями. Поскольку Марс содержит похожие слои, вода остается основной причиной расслоения на Марсе.
Слои к западу от Juventae Chasma , как видно с HiRISE. Масштабная линейка имеет длину 500 метров.
Кратер Орсона Уэллса , как видно с HiRISE. Слоистые, светлые породы, похоже, находятся под темным покровным материалом. Слои могут быть песчаником, вулканическим пеплом или озерными отложениями.
Разлом Копратес-Чазма , как видно с HiRISE. Слои в скальной поверхности могут быть из вулканических, озерных и/или эоловых отложений, отложенных в Долинах Маринера .
Слои кратера Ричи , как их видит HiRISE. Темный слой шапки, по-видимому, устойчив к эрозии, а белый средний слой слабый. Щелкните по изображению, чтобы увидеть больше деталей. Длина масштабной линейки составляет 500 метров.
Два вида слоистых отложений Melas Chasma , как их видит HiRISE. Левая картинка лежит севернее другой картинки справа. Масштаб картинок не тот же. Щелкните по изображению, чтобы увидеть детали слоев.
Слои и темные дюны на дне кратера, как видно с HiRISE в рамках программы HiWish . Грунтовые воды могли подняться в кратере и скрепить отложения минералами.
Широкий вид слоев к югу от Ius Chasma, полученный с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Крупный план слоев к югу от Ius Chasma, как видно HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенный вариант предыдущего широкого вида.
Крупный план слоев к югу от Ius Chasma, как видно HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение предыдущего широкого вида.
Слои вблизи верхней части стенки кратера, полученные с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Крупный план слоев у верхней части стенки кратера, полученный с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Широкий вид слоев в Лурос-Валлес , как видно HiRISE в рамках программы HiWish. Лурос-Валлес является частью Ius Chasma .
Крупный план слоев в долине Лурос, полученный с помощью HiRISE в программе HiWish. Обратите внимание, что это увеличенное изображение предыдущего изображения.
Крупный план слоев в Лурос-Валлес, как видно с HiRISE в программе HiWish. Обратите внимание, что это увеличенное изображение предыдущего изображения.
Крупный план слоев в Лурос-Валлес, как видно с HiRISE в программе HiWish. Обратите внимание, что это увеличенное изображение предыдущего изображения.
Крупный план слоев в Лурос-Валлес, как видно с HiRISE в программе HiWish. Обратите внимание, что это увеличенное изображение предыдущего изображения.
Широкий вид слоев в кратере и светло-тонированный материал, как видно HiRISE в рамках программы HiWish. Светло-тонированные материалы часто содержат водосодержащие минералы, такие как сульфаты.
Слои, как их видит HiRISE. Также виден двойной кратер — ударившееся тело могло расколоться при входе в марсианскую атмосферу.
Слои в кратере, как видно HiRISE Также виден материал светлого тона. Материалы светлого тона часто содержат водосодержащие минералы, такие как сульфаты. Только часть изображения цветная, потому что камера снимает только цветную полосу в центре.
Слои в кратере, как видно HiRISE. Также виден материал светлого тона. Материалы светлого тона часто содержат водосодержащие минералы, такие как сульфаты.
Слои в кратере, как их видит HiRISE
Широкий обзор слоев в Candor, как их видит HiRISE
Крупный план слоев в Candor. Изображение было обработано в цвете, чтобы выделить больше деталей.
Гебес-Чазма и гидратированные отложения
Hebes Chasma, большая закрытая долина, возможно, когда-то содержала воду. Там были найдены гидратированные минералы. Считается, что крупные подземные источники грунтовых вод в разное время вырывались на поверхность, образуя отложения, называемые светло-тонированными отложениями (LTD). Некоторые предполагают, что там могут быть найдены настоящие или окаменелые формы жизни, поскольку отложения относительно молодые. [21]
Ниргал Валлис и подкоп
Долина Ниргал — одна из самых длинных сетей долин на Марсе. Она настолько велика, что встречается более чем в одном четырехугольнике. Ученые не знают, как образовались все древние речные долины. Есть доказательства того, что вместо дождя или снега вода, которая образовала долины, зародилась под землей. Одним из механизмов , который был усовершенствован , является подземное ...
Вода из долины Ниргал способствовала сильному наводнению, которое прошло через край кратера Холден и помогло сформировать озеро в кратере. По оценкам, в долине Ниргал был сток 4800 кубических метров в секунду. [23] Вода из долины Ниргал попала в долину Узбой, потому что край кратера Холден перекрыл поток. В определенный момент накопленная вода прорвалась через край Холдена и создала озеро глубиной 200–250 м. [24] Вода глубиной не менее 50 м поступала в Холден со скоростью, которая в 5–10 раз превышала сток реки Миссисипи. [25] [26] [27] [28] Террасы и наличие крупных камней (десятки метров в поперечнике) поддерживают эти высокие скорости стока. [24] [25] [29] [30] [31]
Ниргал Валлис , который проходит в двух четырехугольниках, имеет черты, похожие на те, что вызваны подкопом . Фотография сделана с помощью THEMIS .
Перевернутый рельеф
Некоторые области Марса демонстрируют перевернутый рельеф , где особенности, которые когда-то были углублениями, такими как ручьи, теперь находятся над поверхностью. Они могли быть сформированы, когда материалы, такие как крупные камни, откладывались в низменных областях, а затем оставались после того, как эрозия (возможно, ветер, который не может перемещать крупные камни) удалила большую часть поверхностных слоев. Другими способами создания перевернутого рельефа могут быть лава, текущая по руслу ручья, или материалы, сцементированные минералами, растворенными в воде. На Земле материалы, сцементированные кремнеземом, обладают высокой устойчивостью ко всем видам эрозионных сил. Перевернутый рельеф в форме ручьев является еще одним доказательством того, что вода текла по поверхности Марса в прошлом. Существует много примеров перевернутых каналов около каньона Ювента; некоторые из них показаны на изображении каньона Ювента ниже. [32] [33] [34]
Перевернутые каналы около Juventae Chasma , как видно HiRISE. Каналы когда-то были обычными руслами рек. Масштабная линейка имеет длину 500 метров.
Перевернутые потоки около Juventae Chasma, как видно с Mars Global Surveyor . Эти потоки берут начало на вершине хребта, а затем сливаются.
Валлис использовался для обозначения старых речных долин, которые были обнаружены на Марсе, когда зонды впервые были отправлены на Марс. Орбитальные аппараты Viking произвели революцию в наших представлениях о воде на Марсе; огромные речные долины были обнаружены во многих областях. Камеры космических аппаратов показали, что потоки воды прорвали плотины, прорезали глубокие долины, размыли канавки в коренной породе и прошли тысячи километров. [9] [35] [36]
Слои в кратере, как их видит HiRISE в рамках программы HiWish
Рекуррентные наклонные линии
Рекуррентные линии склона (RSL) — это небольшие темные полосы на склонах, которые удлиняются в теплое время года. Они могут быть признаком жидкой воды. [37] [38] [39]
Широкий вид части долины Маринер, полученный с помощью HiRISE в программе HiWish. В рамке показано расположение повторяющихся линий склона, которые увеличены на следующем изображении.
Закрыть, цветное изображение повторяющихся линий наклона, как видно HiRISE в программе HiWish. Стрелки указывают на некоторые повторяющиеся линии наклона
Рекуррентные линии склона удлиняются, когда склоны наиболее теплые. Вблизи экватора RSL удлиняются на северных склонах северным летом и на южных склонах южным летом.
Водяной лед
Отложения водяного льда были обнаружены в Кандор Хаос в средней части Долины Маринер. Нейтронный телескоп на EXoMars обнаружил, что до 40,3% по весу верхнего метра почвы, вероятно, состоит из водяного льда. [40] [41] Используемый инструмент называется Детектор эпитермальных нейтронов с высоким разрешением (FREND). Кандор Хаос примерно такого же размера, как Нидерланды. [42]
Свернуть Особенности
Широкий обзор особенностей коллапса, полученных с помощью HiRISE [43]
Крупный план ряда ям. Часто это начало впадины, образованной обвалом.
Крупным планом показаны впадины, образовавшиеся в результате обрушения. Светлые материалы, вероятно, содержат водосодержащие минералы.
Крупным планом — впадина, образовавшаяся в результате обрушения.
Крупным планом остатки темного слоя, который находится поверх светлого слоя. Светлые материалы, вероятно, содержат водоносные минералы.
Другие особенности
Ложное цветное изображение Candor Chasma, показывающее места отложений гидратированного сульфата , как видно с THEMIS. Красные цвета показывают скалистые места. Зеленые и синие цвета показывают песчаные, пыльные области.
Каналы на плато Кандор, как видно с HiRISE. Местоположение — четырехугольник Копратес. Щелкните по изображению, чтобы увидеть множество небольших разветвленных каналов, которые являются убедительным доказательством постоянного выпадения осадков.
Речные каналы Мелас-Чазма, как их видит HiRISE. Щелкните по изображению, чтобы увидеть извилистые и разветвленные каналы, созданные проточной водой в прошлом.
Разветвляющиеся каналы на дне Мелас Чазмы. Изображение сделано с помощью THEMIS.
Ius Chasma , как видно HiRISE. Нажмите на изображение, чтобы увидеть слои.
Слои пола Ius Chasma , как их видит HiRISE. Масштабная линейка имеет длину 500 метров.
Ius Chasma Mesa, вид с HiRISE. Масштабная линейка длиной 500 метров.
Каналы около края Ius Chasma, как видно HiRISE. Рисунок и высокая плотность этих каналов подтверждают, что источником воды являются осадки. Местоположение — четырехугольник Копрата.
Каналы к западу от Echus Chasma . Тонкий рисунок разветвленных русел ручьев, вероятно, был сформирован водой, движущейся по поверхности. Изображение получено с помощью THEMIS.
Дендритные каналы на мезе Эхус Чазма . Изображение шириной 20 миль. Изображение получено с помощью THEMIS.
Слои в Эхус Чазме, как их видит HiRISE в рамках программы HiWish
Часть стены Долины Маринера, вид с HiRISE в рамках программы HiWish
Крупный план части предыдущего изображения стены долины Маринер, полученного с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Оползень в ложбине к югу от Иус-Чазмы, снимок сделан HiRISE в рамках программы HiWish
Хребты, как их видит HiRISE в рамках программы HiWish
Прорезая бороздку морщины, как это видно на HiRISE в рамках программы HiWish
Мантия, зависящая от широты, как видно с HiRISE в рамках программы HiWish. Этот гладкий материал богат льдом и время от времени падает с неба.
Группа, как ее видит HiRISE в рамках программы HiWish
Камни, разваливающиеся на краю желобов, как видно с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
^ Смит, Уильям, ред. (1854). «Словарь греческой и римской географии». Perseus Digital Library . Университет Тафтса . Получено 6 декабря 2016 г.
^ Макколи, Дж. Ф. (1978). «Геологическая карта Квадрата Копрата на Марсе». doi : 10.3133/i897 .{{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
^ Неделл, С.; и др. (1987). «Происхождение и эволюция слоистых отложений в долинах Маринера, Марс». Icarus . 70 (3): 409–441. Bibcode :1987Icar...70..409N. doi :10.1016/0019-1035(87)90086-8.
^ Weitz, C.; Parker, T. (2000). "Новые доказательства того, что внутренние отложения Долины Маринера образовались в стоячих водоемах" (PDF) . Lunar and Planetary Science . XXXI : 1693. Bibcode : 2000LPI....31.1693W.
^ ab Хью Х. Киффер (1992). Марс. Издательство Университета Аризоны. ISBN978-0-8165-1257-7. Получено 7 марта 2011 г.
^ "Исследование предполагает, что каньон на Марсе образовался, когда пробка была вытащена". Space.com. 2009-08-25 . Получено 2012-08-18 .
^ Окубо, CH (март 2015 г.). Структурное и геологическое картирование высокого разрешения в ущелье Кандор . 46-я конференция по лунной и планетарной науке. стр. 1210. Bibcode : 2015LPI....46.1210O.
^ "Соли для ванн в Кандор-Чазме? | Mars Odyssey Mission THEMIS". Themis.asu.edu . Получено 18.08.2012 .
^ Кристенсен, П. и др. (2001). «Глобальное картирование месторождений марсианского гематита: остатки процессов, вызванных водой, на раннем Марсе». J. Geophys. Res . 106 (E10): 23873–23885. Bibcode : 2001JGR...10623873C. doi : 10.1029/2000je001415 .
^ Weitz, C.; et al. (2008). "Распределение и образование серого гематита в каньонах Офир и Кандор". J. Geophys. Res . 113 (E2): E02016. Bibcode : 2008JGRE..113.2016W. doi : 10.1029/2007je002930 .
^ Гротцингер, Дж. и Р. Милликен. 2012. Осадочная геология Марса. SEPM.
^ "Оползни и обломки в каньоне Копратес | Миссия Mars Odyssey THEMIS". Themis.asu.edu . Получено 18.08.2012 .
^ "HiRISE | Светлые слои в Eos Chaos (PSP_005385_1640)". Hirise.lpl.arizona.edu . Получено 18.08.2012 .
^ "Стратиграфия раскрыта в Ius Chasma (PSP_007430_1725)". HiRISE . 8 октября 2008 г.
^ Мерчи, Скотт Л.; Горчица, Джон Ф.; Эльманн, Бетани Л.; Милликен, Ральф Э.; Бишоп Дженис Л.; МакКаун, Нэнси К.; Ное Добря, Эльдар З.; Силос, Фрэнк П.; Бучковски, Дебра Л.; Уайзман, Сандра М.; Арвидсон, Раймонд Э.; Рэй, Джеймс Дж.; Суэйзи, Грегг; Кларк, Роджер Н.; Де Марэ, Дэвид Дж.; МакИвен, Альфред С.; Бибринг, Жан-Пьер (22 сентября 2009 г.). «Синтез марсианской водной минералогии после 1 марсианского года наблюдений с марсианского разведывательного орбитального аппарата». Журнал геофизических исследований . 114 (Е2): E00D06. Бибкод : 2009JGRE..114.0D06M. doi : 10.1029/2009JE003342 .
^ Milliken, RE; Swayze, GA; Arvidson, RE; Bishop, JL; Clark, RN; Ehlmann, BL; Green, RO; Grotzinger, JP; Morris, RV; Murchie, SL; Mustard, JF; Weitz, C. (2008). "Опаловый кремнезем в молодых отложениях на Марсе". Geology . 36 (11): 847. Bibcode : 2008Geo....36..847M. doi : 10.1130/G24967A.1.
^ Возможно, сыграл важную роль в формировании Марса.
^ "Ниргал Валлис". Миссия Марс Одиссея ТЕМИС .
^ Ирвин, Дж.; Крэддок, Р.; Говард, Р. (2005). «Внутренние каналы в сетях марсианских долин: образование сбросов и стоков». Геология . 33 (6): 489–492. Bibcode : 2005Geo....33..489I. doi : 10.1130/g21333.1.
^ ab Грант, Джон А.; Ирвин, Россман П.; Уилсон, Шарон А. (2010). «Водные осадочные условия в кратере Холдена, Марс». Озера на Марсе . С. 323–346. doi :10.1016/B978-0-444-52854-4.00012-X. ISBN978-0-444-52854-4.
^ ab Grant, J.; Parker, T. (2002). "Эволюция дренажа в регионе Margaritifer Sinus, Марс". J. Geophys. Res . 107 (E9): 5066. Bibcode :2002JGRE..107.5066G. doi : 10.1029/2001JE001678 .
^ Komar, P (1979). «Сравнение гидравлики потоков воды в марсианских выходных каналах с потоками аналогичного масштаба на Земле». Icarus . 37 (1): 156–181. Bibcode :1979Icar...37..156K. doi :10.1016/0019-1035(79)90123-4.
^ Грант, Дж. и др. (2008). «HiRISE-визуализация ударной мегабрекчии и субметровых водных слоев в кратере Холдена, Марс». Геология . 36 (3): 195–198. Bibcode : 2008Geo....36..195G. doi : 10.1130/g24340a.1.
^ Ирвин и др. (2005). "Интенсивная конечная эпоха широко распространенной речной активности на раннем Марсе: 2. Увеличение стока и развитие палеоозера". J. Geophys. Res . 110 (E12): E12S15. Bibcode : 2005JGRE..11012S15I. doi : 10.1029/2005JE002460 .
^ Бутройд, Дж. К.; Грант, Дж. А. (1985). «Речные дренажные бассейны, отточные каналы и сети долин: Margaritifer Sinus, Марс». Geol . Soc. Am., Abstr. Programs; (США) . 17. OCLC 4435952091. OSTI 6875910.
^ Грант, Джон А. (1 июня 1987 г.). "Часть 1: Геоморфологическая эволюция восточной части Margaritifer Sinus, Марс". Advances in Planetary Geology 2 . Bibcode :1987apg..nasa.....G.
^ Паркер, Тимоти Джей (1985). Геоморфология и геология юго-западной синусы маргаритифер - северной области аргире на Марсе (диссертация). Лос-Анджелес: Калифорнийский государственный университет. OCLC 939419012.
^ "HiRISE | Инвертированные каналы к северу от каньона Ювента (PSP_006770_1760)". Hirise.lpl.arizona.edu . Получено 18.08.2012 .
^ Малин, Майкл К.; Эджетт, Кеннет С.; Кантор, Брюс А.; Кэплингер, Майкл А.; Дэниелсон, Г. Эдвард; Дженсен, Эльза Х.; Равайн, Майкл А.; Сандовал, Дженнифер Л.; Сапулвер, Кимберли Д. (1 января 2010 г.). «Обзор научных исследований камеры Mars Orbiter 1985–2006 гг.». Международный журнал науки и исследований Марса . 4 : 1–60. Bibcode :2010IJMSE...5....1M. doi :10.1555/mars.2010.0001.
^ Sefton-Nash, E.; Catling, DC; Wood, SE; Grindrod, PM; Teanby, NA (1 сентября 2012 г.). «Топографический, спектральный и тепловой инерционный анализ внутренних слоистых отложений в Iani Chaos, Марс». Icarus . 221 (1): 20–42. Bibcode :2012Icar..221...20S. doi : 10.1016/j.icarus.2012.06.036 .
^ Рэйберн, Пол (1998). Марс: Раскрытие секретов Красной планеты . Национальное географическое общество. ISBN978-0-7922-7373-8.[ нужна страница ]
^ Макьюэн, Альфред С.; Ойха, Лужендра; Дандас, Колин М.; Мэттсон, Сара С.; Бирн, Шейн; Врей, Джеймс Дж.; Калл, Селби К.; Мурчи, Скотт Л.; Томас, Николас; Гулик, Вирджиния К. (5 августа 2011 г.). «Сезонные потоки на теплых марсианских склонах». Science . 333 (6043): 740–743. Bibcode :2011Sci...333..740M. doi :10.1126/science.1204816. PMID 21817049. S2CID 10460581.
^ «Повторяющиеся линии наклона | Отчет о Красной планете».
^ Митрофанов, И.; Малахов, А.; Дьячкова, М.; Головин, Д.; Литвак, М.; Мокроусов, М.; Санин, А.; Сведхем, Х.; Зеленый, Л. (1 марта 2022 г.). «Доказательства необычно высокого содержания водорода в центральной части Долины Маринера на Марсе». Icarus . 374 : 114805. Bibcode :2022Icar..37414805M. doi : 10.1016/j.icarus.2021.114805 . S2CID 244449654.
^ «ExoMars обнаружил скрытую воду в Гранд-Каньоне Марса — самом большом каньоне в Солнечной системе». 16 декабря 2021 г.
^ «На Марсе обнаружен гигантский резервуар «скрытой воды». Live Science . 17 декабря 2021 г.
^ https://www.uahirise.org/ESP_083512_1500
^ Мортон, Оливер (2002). Картографирование Марса: наука, воображение и рождение мира . Нью-Йорк: Picador USA. стр. 98. ISBN0-312-24551-3.
^ "Онлайн-атлас Марса". Ralphaeschliman.com . Получено 16 декабря 2012 г. .
^ "PIA03467: Широкоугольная карта Марса MGS MOC". Фотожурнал. NASA / Лаборатория реактивного движения. 16 февраля 2002 г. Получено 16 декабря 2012 г.
Внешние ссылки
На Викискладе есть медиафайлы по теме «Квартал Копрата» .