Рельеф, при котором дно кратера в основном покрыто параллельными хребтами.
Концентрическое заполнение кратеров (CCF) [1] — это форма рельефа, при которой дно кратера в основном покрыто множеством параллельных хребтов. [2] Это распространено в средних широтах Марса, [3] [4] и, как широко распространено мнение, вызвано движением ледников. [5] [6] Области на Марсе, называемые Deuteronilus Mensae и Protonilus Mensae, содержат множество примеров концентрического заполнения кратеров.
Описание
Концентрическое заполнение кратеров, как и дольчатые обломочные шлейфы и линейные долинные заполнения , как полагают, богато льдом. [7] Иногда в концентрическом заполнении кратеров встречаются валуны; считается, что они упали со стены кратера, а затем были перенесены от стены движением ледника. [8] [9] Эрратические валуны на Земле переносились аналогичным образом.
Снимки высокого разрешения, сделанные с помощью HiRISE, показывают, что некоторые поверхности концентрического кратера покрыты странными узорами, называемыми мозговым ландшафтом с закрытыми и открытыми ячейками . Ландшафт напоминает человеческий мозг. Считается, что он вызван трещинами на поверхности, накапливающими пыль и другой мусор, а также льдом, сублимирующимся с некоторых поверхностей. Трещины являются результатом напряжения от гравитации и сезонного нагревания и охлаждения. [10] [11]
Закрытоклеточный рельеф мозга, как его видит HiRISE в рамках программы HiWish. Этот тип поверхности распространен на дольчатых обломочных шлейфах, концентрических кратерных заполнениях и линейных долинных заполнениях.
Открытые и закрытые клеточные ландшафты мозга, наблюдаемые с помощью HiRISE в рамках программы HiWish.
Крупный план заполнения концентрического кратера, полученный с помощью HiRISE в программе HiWish Примечание: это увеличенное изображение предыдущего концентрического кратера. Местоположение — четырехугольник Фаэтонтиса .
Широкий вид на концентрическое заполнение кратера, полученный с помощью HiRISE. Местоположение — четырехугольник Касиуса .
Концентрический кратерный заполнитель. Крупный план верхней части предыдущего изображения. Поверхностный мусор покрывает водяной лед.
Кратер с концентрическим заполнением кратера, как видно с CTX (на Mars Reconnaissance Orbiter). Местоположение — четырехугольник Касиуса.
Хорошо развитые впадины, как видно HiRISE в программе HiWish . Местоположение — четырехугольник Касиуса. Примечание: это увеличение предыдущего изображения, сделанного CTX.
Крупный план, показывающий трещины, содержащие ямы на дне кратера, содержащего концентрическое заполнение кратера, как видно HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение — четырехугольник Касиуса.
Крупный план трещин с ямками на дне кратера, как видно с HiRISE в программе HiWish. Трещины могут начинаться как линия ямок, которые увеличиваются, а затем соединяются. Местоположение — четырехугольник Касиуса.
Эта серия рисунков иллюстрирует, почему исследователи считают, что многие кратеры заполнены богатым льдом материалом. Глубину кратеров можно предсказать на основе наблюдаемого диаметра. Многие кратеры почти полные, а не имеют форму чаши; поэтому считается, что материал накопился внутри чаш с тех пор, как они образовались в результате удара. Большая часть дополнительного материала, как полагают, представляет собой лед, упавший с неба в виде снега или покрытой льдом пыли.
Общий вид концентрического заполнения кратера, полученный с помощью CTX. Местоположение — четырехугольник Фаэтонтиса .
Концентрическое заполнение кратера, как видно HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение — четырехугольник Фаэтонтиса.
Цветное изображение заполнения концентрического кратера крупным планом, полученное с помощью HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Фаэтонтиса.
Вода на Марсе – изучение прошлого и настоящего наличия воды на Марсе
Ссылки
^ Леви, Джозеф; Хэд, Джеймс У.; Марчант, Дэвид Р. (октябрь 2010 г.). «Заполнение концентрических кратеров в северных средних широтах Марса: процессы формирования и связи с аналогичными формами рельефа ледникового происхождения». Icarus . 209 (2): 390–404. Bibcode :2010Icar..209..390L. doi :10.1016/j.icarus.2010.03.036 . Получено 3 ноября 2021 г. .
^ "HiRISE | Уведомление: Неопределенная переменная: Название в /Data/Www_hirise/Hiroc.LPL.arizona.edu/Images/PSP/Diafotizo.PHP в строке 23". Архивировано из оригинала 2016-10-01 . Получено 2010-08-01 .
^ Диксон, Дж. и др. 2009. Накопление льда толщиной в километр и оледенение в северных средних широтах Марса: доказательства событий заполнения кратеров в позднем амазонском периоде в горах Флегра. Earth and Planetary Science Letters.
^ "HiRISE - Заполнение концентрических кратеров на северных равнинах (PSP_001926_2185)". hirise.lpl.arizona.edu .
^ Head, J. et al. 2006. Обширные долинные ледниковые отложения в северных средних широтах Марса: доказательства позднего изменения климата, вызванного наклоном земной оси в Амазонии. Earth Planet. Sci Lett: 241. 663-671.
^ Леви, Дж. и др. 2007. Стратиграфия линейных долин и дольчатых обломочных отложений в Nilosyrtis Mensae, Марс: доказательства фаз ледниковой модификации дихотомической границы. J. Geophys. Res.: 112.
^ Леви, Дж. и др. 2009. Концентрическое заполнение кратера в Утопия Равниция: История и взаимодействие между ледниковым «мозговым ландшафтом» и перигляциальными процессами. Икар: 202. 462-476.
^ Марчант, Д. и др. 2002. Формирование структурированной почвы и сублимационной складки над миоценовым ледниковым льдом в долине Бикон, южная часть Викториленда , Антарктида . Geol. Soc. Am. Bull:114. 718-730.
^ Хэд, Дж. и Д. Марчант. 2006. Изменение стенок кратера Нойской эпохи на севере Аравийской Земли (24 в. д., 39 с. ш.) во время среднеширотных амазонских ледниковых эпох на Марсе: природа и эволюция дольчатых обломочных шлейфов и их связь с линейными долинами и ледниковыми системами. Lunar Planet. Sci: 37. Аннотация № 1126.
^ Меллон, М. 1997. Мелкомасштабные полигональные объекты на Марсе: сезонные трещины термического сжатия в вечной мерзлоте. J. Geophysical Res: 102. 25,617-625,628.
^ Лей, Дж. и др. 2009. Концентрическое заполнение кратера в Утопия Равниция: История и взаимодействие между ледниковым «мозговым ландшафтом» и перигляциальными процессами. Икар: 202. 462-476.