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]
Некоторые из них могут быть результатом гидротермальных систем, образовавшихся после удара.
Линейная сеть хребтов, как ее видит HiRISE в рамках программы HiWish
Широкий вид нескольких групп линейных хребтов, полученных с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Крупный план изогнутых хребтов, как их видит HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение предыдущего изображения.
Увеличенный вид хребтов с предыдущего снимка, полученный с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Крупный план хребтов, с предыдущего изображения, как видно HiRISE в программе HiWish. Стрелки указывают на переломы в хребте
Блоки, вероятно, образовались после разломов в хребтах, как видно с помощью HiRISE в рамках программы HiWish.
Сеть хребтов, как ее видит HiRISE в
программе HiWish . Хребты могут быть образованы различными способами.
Цветной крупный план хребтов, показанных на предыдущем изображении, как их видит HiRISE в программе HiWish
Еще больше хребтов с того же места, что и на предыдущих двух снимках, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish
Линейная сеть хребтов, как ее видит HiRISE в рамках программы HiWish
Крупный план и цветное изображение предыдущего изображения линейной сети хребтов, как оно показано HiRISe в программе HiWish
Больше линейных сетей хребтов из того же места, что и на предыдущих двух снимках, как показано HiRISE в программе HiWish
Широкий вид на сеть хребтов, как видно HiRISE в программе HiWish. Части этого изображения увеличены на следующих изображениях.
Крупный план сети хребтов, как видно с HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение предыдущего изображения.
Крупный план сети хребтов, как видно с HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение предыдущего изображения. В рамке показан размер футбольного поля.
Крупный план сети хребтов, как видно с HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение предыдущего изображения.
Крупный план хребтов, как их видит HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение предыдущего изображения. Небольшая меза на изображении отображает слои.
Близкий, цветной вид сети хребтов, как видно HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение предыдущего изображения.
Линейные сети хребтов, как их видит HiRISE в рамках программы HiWish
Крупный план линейных хребтовых сетей с предыдущего изображения, как их видит HiRISE в программе HiWish
Линейные сети хребтов, как их видит HiRISE в рамках программы HiWish
Линейные сети хребтов, как их видит HiRISE в рамках программы HiWish
Узкие гребни, как видно с HiRISE в рамках программы HiWish. Гребни могут быть результатом ударов, разрушающих поверхность.
Линейные сети хребтов, как их видит HiRISE в рамках программы HiWish
Крупный план сети хребтов, как видно HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение предыдущего изображения.
Крупный план сети хребтов, как видно HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение предыдущего изображения.
Линейные сети хребтов, как их видит HiRISE в рамках программы HiWish
Линейная сеть хребтов, как ее видит HiRISE в программе HiWish. Темная линия не является частью изображения.
Дайки в Аравии, как их видит HiRISE в рамках программы HiWish. Эти прямые черты могут указывать на то, где будущие колонисты могут найти ценные залежи руды. Масштабная линейка составляет 500 метров. Они могут быть частью линейных хребтов, следовательно, связаны с ударными кратерами.
Крупный план сложной группы хребтов. Хребты могут быть остатками старых ручьев и/или линейных сетей хребтов. Изображение получено HiRISE в рамках программы HiWish.
Широкий вид на сеть хребтов, полученный с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Крупный план сетей хребтов, как видно с HiRISE в программе HiWish. Стрелка указывает на небольшой прямой гребень.
Детальный вид малых и больших хребтов, полученный с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Детальный вид малых и больших хребтов, полученный с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
Хребты. Эта фотография была названа HiRISE-картинкой дня 29 марта 2024 года.
Крупный план хребтов. Эта фотография была названа HiRISE-картинкой дня 29 марта 2024 года.
Смотрите также
Ссылки
- ^ 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.
- ^ Мур, Дж., Д. Вильгельмс. 2001. Эллада как возможное место древних покрытых льдом озер на Марсе. Икар: 154, 258-276.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Mustard et al., 2009. Состав, морфология и стратиграфия Ноахской коры вокруг бассейна Исидис, J. Geophys. Рез., 114, номер документа:10.1029/2009JE003349.
- ^ 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.
- ^ Куинн, Д., Б. Элманн. 2017. ИСТОРИЯ ОТЛОЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СЛОИСТЫХ СУЛЬФАТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СИРТИСА. Lunar and Planetary Science XLVIII (2017). 2932.pdf.
- ^ "Дайковая брекчия - дайки ударной брекчии".
- ^ Осински, Г. и др. 2013. Гидротермальные системы на Земле и Марсе, образовавшиеся в результате ударов. Icarus: 224, 347-363.
- ^ Карроццо, Ф. и др. 2017. Геология и минералогия кратера Ауки, Тиррена Терра, Марс: возможная пост-импульсная гидротермальная система. 281: 228-239
- ^ Луазо, Д. и др. 2012. Характеристика гидратированных силикатных обнажений в Тирренской Земле, Марс: значение для истории изменений Марса. Икар: 219, 476-497.
- ^ Наумов, М. 2005. Основные черты систем гидротермальной циркуляции, созданных в результате воздействия: минералогические и геохимические данные. Геофлюиды: 5, 165-184.
- ^ Ehlmann, B., et al. 2011. Доказательства низкосортного метаморфизма, гидротермальных изменений и диагенеза на Марсе из филлосиликатных минеральных ассоциаций. Clays Clay Miner: 59, 359-377.
- ^ Осински, Г. и др. 2013. Гидротермальные системы, образовавшиеся в результате ударов на Земле и Марсе. Icarus: 224, 347-363.
- ^ Швенцер, С., Д. Кринг. 2013. Минералы изменений в гидротермальных системах, образованных в результате удара – Изучение изменчивости вмещающих пород. Icarus: 226, 487-496.
- ^ Marzo, G., et al. 2010. Доказательства гидротермализма на Марсе, вызванного гесперийским ударом. Icarus: 667-683.
- ^ Мангольд, Н. и др. 2012. Гидротермальные изменения в позднегесперианском ударном кратере на Марсе. 43-я конференция по лунной и планетарной науке. #1209.
- ^ Tornabene, L., et al. 2009. Параавтохтонные мегабрекчии и возможные свидетельства гидротермальных изменений, вызванных ударом, в кратере Холден, Марс. 40-й LPSC. #1766.
- ^ 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
- ^ Кербер, Л. и др. 2017. Сети полигональных хребтов на Марсе: разнообразие морфологий и особый случай Восточной формации ямок Медузы. Icarus: 281, 200-219.
- ^ Элманн, Г. и др. 2011. Формирование подземных вод и глинистых минералов в раннюю историю Марса. Nature: 479, 53-61.
- ^ 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
- ^ 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.
- ^ Кербер, Л. и др. 2017. Сети полигональных хребтов на Марсе: разнообразие морфологий и особый случай Восточной формации ямок Медузы. Icarus: 281, 200-219.
Внешние ссылки
- 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