Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Sirenum Terra )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Карта MOLA с указанием границ Terra Sirenum и других регионов
Карта MOLA с указанием границ Terra Sirenum возле южного полюса и других регионов

Terra Sirenum - большой регион в южном полушарии планеты Марс . Его центр находится на 39,7 ° ю.ш. 150 ° з.д., а его наибольшая протяженность составляет 3900 км. Он покрывает широты от 10 до 70 южной широты и от 110 до 180 западной долготы. [1] Terra Sirenum - это возвышенность, известная массивными кратерами, включая большой кратер Ньютона . Terra Sirenum находится в четырехугольнике Phaethontis и Memnonia четырехугольника Марса. Считается, что в невысокой местности в Терра Сиренум когда-то находилось озеро, которое в конечном итоге стекало через Маадим Валлис . [2] [3] [4]39 ° 42' ю.ш. 150 ° 00'з.д. /  / -39,7; -150

Терра Сиренум названа в честь сирен , птиц с головами девочек. В « Одиссее» эти девушки схватили проходящих моряков и убили их. [5]

Хлоридные отложения [ править ]

Свидетельства залежей минералов на основе хлоридов в Terra Sirenum были обнаружены системой тепловизионного изображения орбитального аппарата Mars Odyssey 2001 года в марте 2008 года. Возраст залежей составляет примерно 3,5–3,9 миллиарда лет. Это говорит о том, что приповерхностные воды были широко распространены в ранней марсианской истории, что имеет значение для возможного существования марсианской жизни . [6] [7] Помимо хлоридов, MRO обнаружила смектиты железо / магний, которые образуются в результате длительного пребывания в воде. [8]

Основываясь на отложениях хлоридов и гидратированных филлосиликатах, Альфонсо Давила и другие считают, что в Terra Sirenum есть древнее дно озера площадью 30 000 км 2 и глубиной 200 метров. Другое свидетельство, подтверждающее это озеро, - это нормальные и перевернутые каналы, подобные тем, что находятся в пустыне Атакама . [9]

Перевернутый рельеф [ править ]

Некоторые области Марса имеют перевернутый рельеф , где объекты, которые когда-то были впадинами, например ручьи, теперь находятся над поверхностью. Считается, что такие материалы, как большие камни, откладывались в низинах. Позже эрозия (возможно, ветер, который не может сдвинуть большие камни) удалил большую часть поверхностных слоев, но оставил более стойкие отложения. Другими способами создания перевернутого рельефа могут быть потоки лавы по руслу ручья или материалы, зацементированные минералами, растворенными в воде. На Земле материалы, цементированные кремнеземом, обладают высокой устойчивостью ко всем видам эрозионных сил. Примеры перевернутых каналов на Земле можно найти в формации Сидар-Маунтин недалеко от Грин-Ривер, штат Юта.. Перевернутый рельеф в форме ручьев - еще одно свидетельство того, что вода текла по поверхности Марса в прошлые времена. [10]

  • CTX-изображение кратеров с черным прямоугольником, показывающим расположение следующего изображения.

  • Изображение с предыдущей фотографии изогнутого гребня, который может быть старым потоком, который стал перевернутым. Изображение снято с помощью HiRISE по программе HiWish.

Марсианские овраги [ править ]

Терра Сиренум является местом расположения многих марсианских оврагов, которые могут быть вызваны недавним течением воды. Некоторые из них находятся в Хаосе Горгонум [11] [12] и во многих кратерах рядом с большими кратерами Коперник и Ньютон . [13] [14] Овраги возникают на крутых склонах, особенно на стенах кратеров. Считается, что овраги относительно молоды, потому что в них мало кратеров или они вообще отсутствуют. Более того, они лежат на песчаных дюнах, которые сами по себе считаются довольно молодыми.

  • CTX-изображение следующего изображения, показывающее широкий обзор местности. Поскольку холм изолирован, развитие водоносного горизонта будет затруднено. Прямоугольник показывает примерное расположение следующего изображения.

  • Ущелье на холме, как его видит Mars Global Surveyor в рамках программы Public Target Program. Изображения оврагов на изолированных пиках, подобных этой, трудно объяснить теорией воды, поступающей из водоносных горизонтов, потому что водоносные горизонты нуждаются в больших площадях для сбора.

  • Другой вид на предыдущий овраг на кургане. Это с HiRISE по программе HiWish. Этот вид показывает большую часть перрона и два связанных с ним старых ледника. Все, что осталось от ледников, - это конечные морены.

  • Контекстное изображение MOLA для серии из трех изображений оврагов в желобе и близлежащего кратера.

  • Овраги в желобе и ближайший кратер, полученные HiRISE в рамках программы HiWish . Масштабная линейка имеет длину 500 метров.

  • Крупный план оврагов в кратере, полученный HiRISE в рамках программы HiWish.

  • Крупный план оврагов в желобе, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Это некоторые из небольших оврагов, видимых на Марсе.

  • Снимок HiRISE, сделанный по программе HiWish, оврагов в кратере в Terra Sirenum.

  • Овраги с остатками бывшего ледника в кратере в Terra Sirenum, полученные HiRISE в рамках программы HiWish.

  • Овраги в кратере в Terra Sirenum , сделанные HiRISE в рамках программы HiWish.

  • Крупный план оврага, показывающий несколько каналов и узорчатую поверхность, как это видно на HiRISE в рамках программы HiWish.

  • Овраги в кратере в четырехугольнике Фаэтонтиса, сделанные HiRISE в рамках программы HiWish

  • Овраги в кратере, видимые HiRISE по программе HiWish. Расположение - четырехугольник Фаэтонтиса .

  • Крупным планом - овраги в кратере, показывающие каналы в более крупных долинах и кривые в каналах. Эти характеристики предполагают, что они были созданы проточной водой. Примечание: это увеличение предыдущего изображения HiRISE в программе HiWish. Расположение - четырехугольник Фаэтонтиса .

  • Крупный план сети оврагов с разветвленными каналами и кривыми; эти характеристики предполагают создание жидкостью. Примечание: это увеличение предыдущего широкого обзора оврагов в кратере, полученного HiRISE в рамках программы HiWish. Расположение - четырехугольник Фаэтонтиса .

  • Овраги на двух уровнях стены кратера, видимые HiRISE в рамках программы HiWish. Овраги на двух уровнях предполагают, что они не были образованы водоносным горизонтом, как предполагалось вначале. Расположение - четырехугольник Фаэтонтиса.

  • Изображение оврагов с обозначением основных частей. Основные части марсианского оврага - это ниша, канал и фартук. Поскольку на этом овраге нет кратеров, считается, что он довольно молодой. Снимок сделан HiRISE в программе HiWish. Расположение - четырехугольник Фаэтонтиса.

  • Крупный план выступов оврагов показывает, что на них нет кратеров; следовательно, очень молодой. Расположение - четырехугольник Фаэтонтиса. Снимок сделан HiRISE в программе HiWish.

Язычковые ледники [ править ]

  • Ледник в форме языка, увиденный HiRISE в рамках программы HiWish. Расположение - четырехугольник Фаэтонтиса .

  • Широкий вид на несколько язычковых ледников на стене кратера, видимый HiRISE в рамках программы HiWish. Ледники бывают разных размеров и лежат на разных уровнях. Некоторые из них значительно увеличены на следующих рисунках.

  • Крупный план устьев двух ледников с предыдущего изображения, полученный HiRISE в рамках программы HiWish. Они находятся в левом нижнем углу предыдущего изображения.

  • Крупный план небольших ледников с предыдущего изображения, полученный HiRISE в рамках программы HiWish. Кажется, что некоторые из этих ледников только начинают формироваться.

  • Крупный план края одного из ледников в нижней части широкого обзора с предыдущего изображения. Снимок был сделан HiRISE в рамках программы HiWish.

Возможные пинго [ править ]

Видимые здесь радиальные и концентрические трещины являются обычным явлением, когда силы проникают через хрупкий слой, например камень, брошенный через стеклянное окно. Эти конкретные трещины, вероятно, были созданы чем-то, выходящим из-под хрупкой поверхности Марса. Лед мог скопиться под поверхностью в форме линзы; таким образом создавая эти потрескавшиеся насыпи. Лед, будучи менее плотным, чем скала, толкался вверх по поверхности и создавал эти похожие на паутину узоры. Подобный процесс создает холмы аналогичного размера в арктической тундре на Земле. Такие особенности называются «пинго», на инуитском языке. [15] Пинго будут содержать чистый водяной лед; таким образом, они могли быть источниками воды для будущих колонистов Марса.

  • Возможный пинго, как его видит HiRISE в программе HiWish

  • Возможные пинго со шкалой, как видит HiRISE в программе HiWish

  • Крупным планом вид возможного пинго со шкалой, как его видит HiRISE в программе HiWish

  • Пример игры в пинго на Земле. На Земле лед, вызвавший пинго, растает и заполнит трещины водой; на Марсе лед превратится в газ в тонкой марсианской атмосфере.

Концентрическая заливка кратера [ править ]

Считается, что концентрическое заполнение кратера, такое как лопастные выступы обломков и линейчатое заполнение долин , богато льдом. [16] Основываясь на точных топографических измерениях высоты в различных точках этих кратеров и расчетах глубины кратеров на основе их диаметров, считается, что кратеры на 80% заполнены в основном льдом. [17] [18] [19] [20] То есть они содержат сотни метров материала, который, вероятно, состоит из льда с несколькими десятками метров поверхностного мусора. [21] [22] Лед, скопившийся в кратере из-за снегопада в предыдущих климатических условиях. [23] [24] [25] Недавнее моделирование предполагает, что концентрическое заполнение кратера развивается в течение многих циклов, в течение которых снег выпадает, а затем перемещается в кратер. Оказавшись внутри кратера, тень и пыль сохраняют снег. Снег меняется на лед. Множество концентрических линий образовано многочисленными циклами накопления снега. Обычно снег накапливается, когда осевой наклон достигает 35 градусов. [26]

  • Кратер с концентрическим заполнением кратера , видимый CTX ( Марсианский разведывательный орбитальный аппарат ). Расположение - четырехугольник Фаэтонтиса .

  • Крупный план заполнения концентрического кратера, полученный HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение концентрического кратера в увеличенном масштабе. Расположение - четырехугольник Фаэтонтиса .

  • Широкий вид концентрической заливки кратера, как видно из CTX. Местоположение - четырехугольник Фаэтонтиса .

  • Концентрическое заполнение кратера, видимое HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение - четырехугольник Фаэтонтиса.

  • Близко, цветной вид концентрической заливки кратера, как видно HiRISE в программе HiWish. Местоположение - четырехугольник Фаэтонтиса.

Особенности кратера Лю Синь [ править ]

  • Кратер Лю Синь , как видно камерой CTX (Марсианский разведывательный орбитальный аппарат).

  • Дюны в кратере Лю Синь, видимые камерой CTX (Марсово-разведывательный орбитальный аппарат). Темные линии - это следы пыльного дьявола . Примечание: это увеличение предыдущего изображения кратера Лю Син.

  • Следы пыльного дьявола в кратере Лю Синь, как видно с камеры CTX (Марсианский разведывательный орбитальный аппарат). На стене кратера в нижней части снимка также видны овраги. Примечание: это увеличение предыдущего изображения кратера Лю Син.

  • Овраги в кратере Лю Синь, сделанные HiRISE в рамках программы HiWish. Изогнутые линии на дне кратера могут быть остатками старых ледников.

Магнитные полосы и тектоника плит [ править ]

Mars Global Surveyor (MGS) обнаружил магнитные полосы в корке Марса, особенно в Phaethontis и четырехугольников Eridania ( Terra Киммерии и Terra Sirenum). [27] [28] Магнитометр на MGS обнаружил полосы намагниченной коры шириной 100 км, идущие примерно параллельно на расстояние до 2000 км. Эти полосы чередуются по полярности: северный магнитный полюс одной направлен вверх от поверхности, а северный магнитный полюс другой направлен вниз. [29] Когда аналогичные полосы были обнаружены на Земле в 1960-х годах, они были восприняты как свидетельство тектоники плит.. Исследователи полагают, что эти магнитные полосы на Марсе свидетельствуют о коротком раннем периоде тектонической активности плит. Когда камни стали твердыми, они сохранили магнетизм, существовавший в то время. Считается, что магнитное поле планеты вызывается движением жидкости под поверхностью. [30] [31] [32]Однако есть некоторые различия между магнитными полосами на Земле и на Марсе. Марсианские полосы шире, намагничены гораздо сильнее и не выходят за пределы зоны спрединга средней коры. Поскольку возраст области, содержащей магнитные полосы, составляет около 4 миллиардов лет, считается, что глобальное магнитное поле, вероятно, длилось только первые несколько сотен миллионов лет жизни Марса, когда температура расплавленного железа в ядре планеты могла иметь был достаточно высоким, чтобы смешать его с магнитным динамо. Вблизи больших ударных бассейнов, таких как Эллада, нет магнитных полей. Удар от удара мог стереть остаточную намагниченность в породе. Таким образом, магнетизм, вызванный ранним движением жидкости в ядре, не мог бы существовать после ударов. [33]

Когда расплавленная порода, содержащая магнитный материал, такой как гематит (Fe 2 O 3 ), охлаждается и затвердевает в присутствии магнитного поля, она намагничивается и принимает полярность фонового поля. Этот магнетизм теряется только в том случае, если порода впоследствии нагревается выше определенной температуры (точка Кюри, которая составляет 770 ° C для железа). Магнетизм, оставшийся в горных породах, является записью магнитного поля при затвердевании породы. [34]

Другие особенности [ править ]

  • Канал, как его видит HiRISE в программе HiWish Обтекаемые формы обозначены стрелками. Расположение - четырехугольник Фаэтонтиса .

  • Возможные отложения хлоридов в Terra Sirenum

  • Слои в стенке кратера, видимые HiRISE в программе HiWish . На следующем изображении область в рамке увеличена.

  • Увеличение предыдущего изображения, показывающее множество тонких слоев. Обратите внимание, что слои не кажутся сформированными из горных пород. Возможно, это все, что осталось от отложений, которые когда-то заполняли кратер. Изображение было снято с помощью HiRISE в программе HiWish.

  • Поверхность дна кратера, видимая HiRISE в программе HiWish.

  • Поверхность дна кратера с деталями изображения, сделанного с помощью HiRISE в программе HiWish. Это может быть переход от одного типа конструкции к другому, возможно, из-за эрозии.

  • Поверхность с большими пустотами неизвестного происхождения, видимая HiRISE в программе HiWish. Впадины могут быть результатом отрыва большого количества льда от земли.

  • Крупный план поверхности с большими впадинами, видимый HiRISE в программе HiWish.

  • Слои в мантии, видимые HiRISE в программе HiWish.

  • Озеро Оксбоу , увиденное HiRISE в рамках программы HiWish.

  • Желоба на дне кратера Бернарда с множеством валунов, видимые HiRISE в рамках программы HiWish

  • Желоба на дне кратера Бернарда , видимые HiRISE в рамках программы HiWish

  • Большие ямы в Sirenum Fossae , как это видно из HiRISE в рамках программы HiWish

  • Поток лавы. Поток лавы остановился, когда он натолкнулся на возвышенность холма. Снимок сделан с помощью HiRISE в программе HiWish.

  • Изображение HiRISE, показывающее гладкую мантию, покрывающую части кратера в четырехугольнике Фаэтонтиса . По внешнему краю кратера мантия представлена ​​слоями. Это говорит о том, что в прошлом мантия откладывалась несколько раз. Снимок сделан с помощью HiRISE в программе HiWish. На следующем изображении слои увеличены.

  • Увеличение предыдущего изображения слоев мантии. Видны четыре-пять слоев. Расположение - четырехугольник Фаэтонтиса .

  • Поверхность, показывающая внешний вид с покрытием мантии и без него, как это видно с помощью HiRISE, в рамках программы HiWish . Расположение - Терра Сиренум в четырехугольнике Фаэтонтиса .

Интерактивная карта Марса [ править ]

Acheron 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 CatenaTyrrhen TerraUlysses PateraUranius PateraUtopia PlanitiaValles MarinerisVastitas BorealisXanthe Terra
Изображение выше содержит интерактивные ссылки.Интерактивная карта изображения в 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 относительные высоты на основе данных лазерного высотомера Mars Orbiter Laser Global Surveyor NASA . Белые и коричневые цвета указывают на самые высокие высоты (От +12 до +8 км ); затем следуют розовый и красный (От +8 до +3 км ); желтый это0 км ; зеленые и синие - более низкие высоты (до−8 км ). Оси - широта и долгота ; Отмечены полярные регионы .
(См. Также: карта марсоходов и карта памяти Марса ) ( просмотреть • обсудить )


См. Также [ править ]

  • Климат Марса
  • Геология Марса
  • Ледники на Марсе
  • Подземные воды на Марсе
  • Кратер от удара
  • Список кратеров на Марсе
  • Марсианские овраги

Ссылки [ править ]

  1. ^ http://www.itouchmap.com/?r=marsfeatures&z=7238
  2. ^ Ирвин, Р. и др. 2002. Геоморфология Маадим Валлис, Марса и связанных бассейнов палеозер. J. Geophys. Res. 109 (Е12): DOI : 10,1029 / 2004JE002287
  3. ^ Майкл Х. Карр (2006). Поверхность Марса . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-87201-0. Проверено 21 марта 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  4. ^ https://www.uahirise.org/ESP_050948_1430
  5. ^ Blunck, J. 1982. Марс и его спутники. Экспозиция Пресса. Смиттаун, штат Нью-Йорк
  6. ^ Остерлоо; Гамильтон, В. Е.; Bandfield, JL; Глотч, Т. Д.; Болдридж, AM; Кристенсен, PR; Торнабене, LL; Андерсон, Ф.С. и другие. (2008). «Хлоридсодержащие материалы в Южном нагорье Марса» (PDF) . Наука . 319 (5870): 1651–1654. Bibcode : 2008Sci ... 319.1651O . DOI : 10.1126 / science.1150690 . PMID 18356522 .  
  7. ^ «Миссия НАСА находит новые ключи к поиску жизни на Марсе» . 2008-03-20 . Проверено 22 марта 2008 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  8. ^ Murchie, S. et al. 2009. Синтез водной минералогии Марса после 1 марсианского года наблюдений с Марсианского разведывательного орбитального аппарата. Журнал геофизических исследований: 114.
  9. ^ Davila, A. et al. 2011. Большой осадочный бассейн в районе Terra Sirenum южного высокогорья Марса. Икар. 212: 579-589.
  10. ^ http://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_006770_1760
  11. ^ http://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_004071_1425
  12. ^ http://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_001948_1425
  13. ^ http://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_004163_1375
  14. ^ Департамент США Геологической службы внутренних дел США, топографическая карта восточного региона Марса М 15М 0/270 2AT, 1991
  15. ^ http://www.uahirise.org/ESP_046359_1250
  16. ^ Леви, Дж. И др. 2009. Заливка концентрического кратера в Utopia Planitia: история и взаимодействие ледникового «мозгового ландшафта» и перигляциальных процессов. Икар: 202. 462-476.
  17. ^ Леви, Дж., Дж. Хед, Д. Марчант. 2010. Концентрическое кратерное заполнение в северных средних широтах Марса: процесс образования и взаимосвязь с аналогичными формами рельефа ледникового происхождения. Икар 2009, 390-404.
  18. ^ Леви, Дж., Дж. Хед, Дж. Диксон, К. Фассетт, Дж. Морган, С. Шон. 2010. Выявление отложений селевых потоков овражек в Protonilus Mensae, Марс: характеристика водоносного, энергетического овражно-образующего процесса. Планета Земля. Sci. Lett. 294, 368–377.
  19. ^ http://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_032569_2225
  20. ^ Гарвин, Дж., С. Сакимото, Дж. Фроули. 2003. Кратеры на Марсе: геометрические свойства по топографии MOLA с координатной сеткой. В кн .: Шестая международная конференция по Марсу. 20–25 июля 2003 г., Пасадена, Калифорния. Аннотация 3277.
  21. ^ Гарвин, Дж. И др. 2002. Глобальные геометрические свойства марсианских ударных кратеров. Лунная планета. Sci: 33. Реферат № 1255.
  22. ^ http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA09662
  23. ^ Креславский, М. и J. Head. 2006. Модификация ударных кратеров в северных плоскостях Марса: последствия для истории климата Амазонки. Метеорит. Планета. Наука: 41. 1633-1646.
  24. ^ Мадлен, Дж. И др. 2007. Изучение северного оледенения средних широт с помощью модели общей циркуляции. В кн .: Седьмая международная конференция по Марсу. Аннотация 3096.
  25. ^ http://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_002917_2175
  26. ^ Fastook, J., J.Head. 2014. Концентрическое заполнение кратера: темпы накопления, заполнения и дегляциации ледников в Амазонии и Ноахе Марса. 45-я Конференция по изучению луны и планет (2014) 1227.pdf
  27. ^ Барлоу, Н. 2008. Марс: введение в его внутреннюю часть, поверхность и атмосферу. Издательство Кембриджского университета
  28. ^ ISBN 978-0-387-48925-4 
  29. ^ ISBN 978-0-521-82956-4 
  30. ^ Коннерни, Дж. И др. 1999. Магнитные линии в древней коре Марса. Наука: 284. 794-798.
  31. ^ Langlais, B. et al. 2004. Магнитное поле земной коры Марса. Журнал геофизических исследований. 109: EO2008
  32. ^ Коннерни, Дж .; Acuña, MH; Ness, NF; Клетечка, Г; Mitchell, DL; Линь, РП; Реме, Н; и другие. (2005). «Тектонические последствия магнетизма земной коры Марса» . Труды Национальной академии наук США . 102 (42): 14970–14975. Bibcode : 2005PNAS..10214970C . DOI : 10.1073 / pnas.0507469102 . PMC 1250232 . PMID 16217034 .  
  33. ^ Акуна, М .; Коннерни, Дж. Э .; Ness, NF; Линь, РП; Mitchell, D; Карлсон, CW; Макфадден, Дж; Андерсон, KA; и другие. (1999). «Глобальное распределение намагниченности земной коры, обнаруженное Mars Global Surveyor MAG / ER Experiment» (PDF) . Наука . 284 (5415): 790–793. Bibcode : 1999Sci ... 284..790A . DOI : 10.1126 / science.284.5415.790 . PMID 10221908 .  
  34. ^ http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=31028&fbodylongid=645

Рекомендуемая литература [ править ]

  • Гротцингер, Дж. И Р. Милликен (ред.). 2012. Осадочная геология Марса. SEPM.
  • Лоренц, Р. 2014. Шепчущиеся дюны. Планетарный отчет: 34, 1, 8-14
  • Лоренц, Р., Дж. Зимбельман. 2014. Миры дюн: как ветерок песка формирует планетные ландшафты. Книги Springer Praxis / Геофизические науки.

Внешние ссылки [ править ]

  • Марсианский лед - Джим Секоски - 16-я ежегодная конвенция Международного Марсианского общества