Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Топографическая карта Рембрандта

Рембрандт - это большой ударный кратер на Меркурии . [1] С диаметром 715 км это второй по величине ударный бассейн на планете после Калориса , [2] и один из самых крупных кратеров в Солнечной системе . Он был обнаружен MESSENGER во время его второго пролета над Меркурием 6 октября 2008 года. [1] Кратеру 3,9 миллиарда лет, он был образован в период поздней тяжелой бомбардировки . [1] Плотность и распределение ударных кратеров по краю края Рембрандта по размеру указывают на то, что это один из самых молодых ударных бассейнов на Меркурии. [3]

Кратер назван в честь голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна .

Фон [ править ]

Рембрандт был обнаружен на изображениях, сделанных космическим кораблем MESSENGER во время его второго пролета над Меркурием 6 октября 2008 года. [1] Кратер расположен в южном полушарии планеты на широте около -33 °. [4] Он назван в честь известного голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна (1606–1669). Имя Рембрандт было одобрено Международным астрономическим союзом 27 февраля 2009 г. [4]

Геология [ править ]

Рембрандт - второй по величине ударный бассейн (кратер) на Меркурии после Калориса . [2] Его внешняя граница, которая называется кратерной кромкой , определяется кольцом обращенных внутрь уступов и массивов.. Диаметр этого кольца составляет 715 км (444 мили), что составляет половину диаметра Калориса. Бассейн окружен глыбовыми отложениями, образованными из материала, добытого на глубине. Выбросы в основном наблюдаются к северу и северо-востоку от впадины. Интерьер Рембрандта включает два типа рельефа: холмистый рельеф и ровные равнины. Первый занимает часть дна бассейна около его северной окраины, образуя неполное кольцо шириной около 130 км (81 милю). Последние заполняют большую часть интерьера Рембрандта. Эти два типа равнин отделены друг от друга кольцом массивов диаметром около 450 км. Эта граница может соответствовать внешнему краю переходной полости, созданной ударом, которая позже разрушилась. [2]

Считается, что гладкие равнины, заполняющие внутреннюю часть Рембрандта, имеют вулканическое происхождение. Вероятно, они похожи на лунные моря , хотя они светлее окружающих равнин, что противоположно тому, что наблюдается на Луне . Гладкие равнины пересекаются системой морщинистых гребней и впадин , называемых боробудурскими ямками.оба имеют радиальную или концентрическую форму. Концентрические хребты образуют почти полное кольцо диаметром около 375 км. Гребни и впадины радиальных морщин расположены в основном внутри этого кольца. И радиальные, и концентрические гребни имеют ширину от 1 до 10 км (от 0,62 до 6,21 мили) и могут достигать длины 180 км (110 миль). Желоба обычно моложе гребней, потому что они прорезают последние. Ширина желобов колеблется от 1 до 3 км (0,62 и 1,86 мили). Некоторые радиальные впадины точно следуют за бороздками складок, образуя уникальный рисунок спиц колеса . Впадины интерпретируются как элементы растяжения - грабены , в то время как гребни морщин являются сокращающимися. [2]

Бассейн Рембрандта пересечен большим лопастным уступом, идущим с юго-запада на север и получившим название Enterprise Rupes . Его длина составляет около 600 км (370 миль), и он принадлежит к глобальной системе уступов, покрывающих всю поверхность Меркурия. [2] Считается, что эти особенности возникли в результате глобального сжатия планеты по мере охлаждения ее внутренней части. Обрыв - самый молодой тектонический элемент, наблюдаемый в этом регионе, потому что он пересекает все другие образования, включая гладкие равнины. [2]

Как край, так и внутренняя часть Рембрандта покрыты многочисленными ударными кратерами , включая Беллини , кратер шириной 45 км (28 миль) недалеко от центра Рембрандта. Кратеры Карш и Кастильоне лежат на краю. Яркая область под названием Zmija Facula находится внутри безымянного кратера на юго-востоке Рембрандта. Центральные гладкие равнины заливают и частично затопляют многие из этих кратеров, что позволяет предположить, что равнины возникли в результате длительной эффузивной вулканической активности. Эти ударные кратеры, образовавшиеся после окончания вулканизма, указывают на то, что в центре лавы Рембрандта толщина слоев может достигать 2 км (1,2 мили). [2]

Возраст и образование [ править ]

Имеющиеся данные о кратере указывают на то, что Рембрандт является одним из самых молодых гигантских ударных объектов на Меркурии. Его возраст примерно такой же, как у Калориса. Бассейн, вероятно, образовался ближе к концу поздней тяжелой бомбардировки внутренней части Солнечной системы около 3,9 миллиарда лет назад. [3] В результате удара был извлечен материал из нижней части земной коры.что привело к образованию темного и относительно синего ударного выброса, который окружает Рембрандта. Утончение коры в результате удара стимулировало эффузивную вулканическую активность. Лава светлого цвета заполнила внутреннюю часть Рембрандта, заставив ее осесть, что привело к сжатию дна бассейна и образованию морщин. Позднее поднятие этажа, причины которого неизвестны, привело к расширению и образованию впадин. [2]

Последний эпизод тектонической активности привел к образованию лопастного уступа, который фактически проходит по касательной к кольцу морщинистых гребней. Это указывает на то, что кольцо, которое может соответствовать кольцу заглубленного внутреннего бассейна , повлияло на формирование уступа. После этого внутренняя активность, вероятно, прекратилась, и поверхность формировалась сравнительно нечастыми ударами. [2]

Просмотры [ править ]

  • Региональный цветной вид с Рембрандтом слева и Амаралом справа, с яркими лучами

  • Другой цветной вид с Zmija Facula в центре, Беллини слева и Кастильоне внизу слева

  • Кратер Рембрандта, вид с MESSENGER

  • Другой наклонный взгляд

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d «MESSENGER показывает Меркурий как динамическую планету» (пресс-релиз). НАСА. 30 апреля 2009 . Проверено 7 ноября 2009 года .. Посмотреть изображения
  2. ^ a b c d e f g h я Уоттерс, Томас Р.; Руководитель, JW; Соломон, Южная Каролина; Робинсон, MS; Чапмен, CR; Деневи, Б.В. Fassett, CI; Murchie, SL; Стром, Р.Г. (2009). «Эволюция ударного бассейна Рембрандта на ртути». Наука . 324 (5927): 618–621. Bibcode : 2009Sci ... 324..618W . DOI : 10.1126 / science.1172109 (неактивный 2021-01-10). PMID 19407197 . CS1 maint: DOI неактивен с января 2021 г. ( ссылка )
  3. ^ а б «Недавно обнаруженный бассейн удара Рембрандта» . JHU / APL . 5 мая 2009 года в архив с оригинала на 26 сентября 2015 года . Проверено 3 ноября 2009 .
  4. ^ a b «Меркурий: Рембрандт» . Газетир планетарной номенклатуры . USGS Astrogeology . Проверено 3 июня 2009 .