Линейные хребтовые сети

Линейные сети хребтов встречаются в разных местах на Марсе внутри и вокруг кратеров. [1] Эти особенности также называют «сетями полигональных хребтов», «коробчатыми хребтами» и «сетчатыми хребтами». [2] Хребты часто выглядят как в основном прямые сегменты, пересекающиеся в виде решетки. Они имеют сотни метров в длину, десятки метров в высоту и несколько метров в ширину. Считается, что удары создали трещины на поверхности, которые позже стали каналами для жидкостей. Жидкости скрепили структуры. С течением времени окружающий материал был размыт, тем самым оставив после себя твердые хребты. Разумно предположить, что на Марсе удары разрушили землю трещинами, поскольку разломы часто образуются в ударных кратерах на Земле. Можно предположить, что эти сети хребтов были дайками, но дайки будут идти более или менее в одном направлении по сравнению с этими хребтами, которые имеют большое разнообразие ориентаций. Поскольку хребты встречаются в местах с глиной, эти образования могут служить маркером глины, для образования которой требуется вода. [3] [4] [5] Вода здесь могла поддерживать прошлую жизнь в этих местах. Глина также может сохранять окаменелости или другие следы прошлой жизни.

Эти хребты могли быть образованы крупными ударами, которые привели к образованию трещин, разломов или даек, состоящих из расплавленной породы и/или дробленой породы ( брекчии ). [6] Один из механизмов образования, предложенный Куинном и Элманном в 2017 году, заключался в том, что осадок откладывался, и в конечном итоге осадок подвергался диагенезу , что приводило к потере объема и трещинам. После того, как эрозия обнажила трещины, они были заполнены минералами, возможно, кислотно-сульфатными жидкостями. Дальнейшая эрозия удалила более мягкие материалы и оставила более устойчивые хребты. [7] Если дайка, вызванная ударом, состоит из чисто расплавленной породы от тепла удара, ее называют псевдотахилитом . [8] Кроме того, гидротермализм мог быть задействован из-за тепла, выделяемого во время ударов. [9] Группа исследователей, изучающих кратер Ауки , сообщила о убедительных доказательствах гидротермализма . Этот кратер содержит хребты, которые могли быть образованы после трещин, образовавшихся при ударе. Используя инструменты на Mars Reconnaissance Orbiter, они обнаружили минералы смектит , кремний , цеолит , серпентин , карбонат и хлорит, которые распространены в гидротермальных системах, образовавшихся в результате удара на Земле. [10] [11] [12] [13] [14] [15] Другие свидетельства существования гидротермальных систем на Марсе, образовавшихся после удара, от других ученых, изучавших другие марсианские кратеры. [16] [17] [18] [19]

Поскольку хребты, по-видимому, встречаются только в более старой коре, считается, что они возникли в начале истории Марса, когда на планету падали все больше и больше астероидов. [20] Эти ранние столкновения могли привести к тому, что ранняя кора была полна взаимосвязанных каналов. [21] [22] Эти сети были обнаружены во многих регионах Марса, включая Arabia Terra ( четырехугольник Аравии ), северную часть Meridiani Planum , Solis Planum, Noachis Terra ( четырехугольник Ноя ), Atlantis Chaos и Nepenthes Mensa ( четырехугольник Тирренского моря ). [23]

Несколько иное хребтовое образование было обнаружено в Восточной формации Медузских ям ; эти темные хребты могут достигать 50 метров в высоту и разрушаться в темные валуны. Было высказано предположение, что они происходят от лавового заполнения трещин в формации Медузских ям, которая окружена потоками лавы. [24]

Линейные сети хребтов вЧетырехугольник Тирренского моря

Некоторые из них могут быть результатом гидротермальных систем, образовавшихся после удара.


Линейные сети хребтов вчетырехугольник Касиуса

Линейные сети хребтов вЧетырехугольник Большого Сирта

Линейные сети хребтов вФаэтонтис четырехугольник

Линейные сети хребтов вчетырехугольник Амазонии

Линейные сети хребтов вАравийский четырехугольник

Линейные сети хребтов вАркадийский четырехугольник

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Хед, Дж., Дж. Мастард. 2006. Дайки брекчии и кратерообразные разломы в ударных кратерах на Марсе: эрозия и обнажение на дне кратера диаметром 75 км на границе дихотомии, Метеорит. Наука о планете: 41, 1675-1690.
  2. ^ Мур, Дж., Д. Вильгельмс. 2001. Эллада как возможное место древних покрытых льдом озер на Марсе. Икар: 154, 258-276.
  3. ^ Мангольд и др. 2007. Минералогия региона Нилиских ямок по данным OMEGA/Mars Express: 2. Водные изменения земной коры. Дж. Геофиз. Рез., 112, номер документа: 10.1029/2006JE002835.
  4. ^ Мастард и др., 2007. Минералогия региона Нили Фоссэ с данными OMEGA/Mars Express: 1. Древний ударный расплав в бассейне Исидис и последствия перехода от нойского периода к гесперианскому, J. Geophys. Рез., 112.
  5. ^ Mustard et al., 2009. Состав, морфология и стратиграфия Ноахской коры вокруг бассейна Исидис, J. Geophys. Рез., 114, номер документа:10.1029/2009JE003349.
  6. ^ Паскуццо, А., Дж. Мастард. 2017. ТЕКУЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРИЗМОМ СЕТЕЙ ХРЕБТОВ И ИХ СЛОИСТОСИЛИКАТНО-СОДЕРЖАЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ НИЛИ-ФОССЫ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СИРТА. Лунная и планетарная наука XLVIII (2017). 2807. pdf.
  7. ^ Куинн, Д., Б. Элманн. 2017. ИСТОРИЯ ОТЛОЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СЛОИСТЫХ СУЛЬФАТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СИРТИСА. Lunar and Planetary Science XLVIII (2017). 2932.pdf.
  8. ^ "Дайковая брекчия - дайки ударной брекчии".
  9. ^ Осински, Г. и др. 2013. Гидротермальные системы на Земле и Марсе, образовавшиеся в результате ударов. Icarus: 224, 347-363.
  10. ^ Карроццо, Ф. и др. 2017. Геология и минералогия кратера Ауки, Тиррена Терра, Марс: возможная пост-импульсная гидротермальная система. 281: 228-239
  11. ^ Луазо, Д. и др. 2012. Характеристика гидратированных силикатных обнажений в Тирренской Земле, Марс: значение для истории изменений Марса. Икар: 219, 476-497.
  12. ^ Наумов, М. 2005. Основные черты систем гидротермальной циркуляции, созданных в результате воздействия: минералогические и геохимические данные. Геофлюиды: 5, 165-184.
  13. ^ Ehlmann, B., et al. 2011. Доказательства низкосортного метаморфизма, гидротермальных изменений и диагенеза на Марсе из филлосиликатных минеральных ассоциаций. Clays Clay Miner: 59, 359-377.
  14. ^ Осински, Г. и др. 2013. Гидротермальные системы, образовавшиеся в результате ударов на Земле и Марсе. Icarus: 224, 347-363.
  15. ^ Швенцер, С., Д. Кринг. 2013. Минералы изменений в гидротермальных системах, образованных в результате удара – Изучение изменчивости вмещающих пород. Icarus: 226, 487-496.
  16. ^ Marzo, G., et al. 2010. Доказательства гидротермализма на Марсе, вызванного гесперийским ударом. Icarus: 667-683.
  17. ^ Мангольд, Н. и др. 2012. Гидротермальные изменения в позднегесперианском ударном кратере на Марсе. 43-я конференция по лунной и планетарной науке. #1209.
  18. ^ Tornabene, L., et al. 2009. Параавтохтонные мегабрекчии и возможные свидетельства гидротермальных изменений, вызванных ударом, в кратере Холден, Марс. 40-й LPSC. #1766.
  19. ^ Паскуццо, А. и др. 2018. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗАГАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ХРЕБТОВ, ВПАДИН НИЛИ, МАРС: ПОСЛЕДСТВИЯ ОБШИРНОГО ПОДПОВЕРХНОСТНОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ В НОЙСКИЙ ЭПОХУ. 49-я конференция по лунной и планетарной науке 2018 г. (LPI Contrib. № 2083). 2268.pdf
  20. ^ Кербер, Л. и др. 2017. Сети полигональных хребтов на Марсе: разнообразие морфологий и особый случай Восточной формации ямок Медузы. Icarus: 281, 200-219.
  21. ^ Элманн, Г. и др. 2011. Формирование подземных вод и глинистых минералов в раннюю историю Марса. Nature: 479, 53-61.
  22. ^ EK Ebinger E., J. Mustard. 2015. ЛИНЕЙНЫЕ ХРЕБНИ В ОБЛАСТИ НИЛОСИРТИС НА МАРСЕ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ. 46-я конференция по лунной и планетарной науке (2015) 2034.pdf
  23. ^ Saper, L., J. Mustard. 2013. Обширные линейные сети хребтов в Нили Фоссае и Нилосиртисе, Марс: последствия для потока жидкости в древней коре. Geophysical Research letters: 40, 245-249.
  24. ^ Кербер, Л. и др. 2017. Сети полигональных хребтов на Марсе: разнообразие морфологий и особый случай Восточной формации ямок Медузы. Icarus: 281, 200-219.
  • Zooniverse - Проект - Четыре хребта планеты: помогите ученым, исследующим Марс, обнаружить сети полигональных хребтов
  • Кербер, Л. и др. 2017. Сети полигональных хребтов на Марсе: разнообразие морфологий и особый случай Восточной формации ямок Медузы. Икар. Том 281. Страницы 200-219
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Линейные_хребтовые_сети&oldid=1217683423"