Jump to content

Овраги на Марсе

(Перенаправлено из марсианских оврагов )
Овраги в южных высокогорьях Марса, к югу от равнины Аргир . Снимок 2014 года с камеры HiRISE на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter .

Марсианские овраги — это небольшие изрезанные сети узких каналов и связанных с ними отложений осадочных пород , обнаруженные на планете Марс . Они названы в честь сходства с наземными оврагами . Впервые обнаруженные на изображениях Mars Global Surveyor , они встречаются на крутых склонах, особенно на стенках кратеров. Обычно каждый овраг имеет дендритную нишу в верхней части, веерообразный фартук у основания и единственную нить вырезанного канала, соединяющую их, придавая всему оврагу форму песочных часов. [ 1 ] По оценкам, они относительно молоды, поскольку на них мало кратеров, если они вообще есть. Подкласс оврагов также встречается на склонах песчаных дюн. [ 2 ] которые сами по себе считаются довольно молодыми. Линейные овраги дюн теперь считаются повторяющимися сезонными явлениями. [ 3 ]

Большинство оврагов расположены под углом 30 градусов к полюсу в каждом полушарии, их больше в южном полушарии. Некоторые исследования показали, что овраги возникают на склонах, обращенных во всех направлениях; [ 4 ] другие обнаружили, что большее количество оврагов находится на склонах, обращенных к полюсу, особенно от 30 ° до 44 ° ю.ш. [ 5 ] Хотя были найдены тысячи особей, похоже, они обитают только в определенных районах планеты. В северном полушарии они были обнаружены в Аркадии-Планитии , Темпе-Терре , Ацидалии-Планитии и Утопии-Планитии . [ 6 ] На юге высокие концентрации обнаружены на северной окраине бассейна Аргире, на севере Ноахис-Терры и вдоль стенок каналов оттока Эллады. [ 6 ] Недавнее исследование изучило 54 040 изображений CTX, покрывающих 85% поверхности Марса, и обнаружило 4861 отдельную овраговую форму рельефа (например, отдельные кратеры, курганы, долины и т. д.), что в общей сложности составило десятки тысяч отдельных оврагов. Предполагается, что CTX может устранить 95% оврагов. [ 7 ]

В этой статье представлена ​​история открытия и исследования оврагов. По мере продвижения исследований причина появления марсианских оврагов сместилась с недавней жидкой воды на куски сухого льда, скатывающиеся по крутым склонам, но исследования продолжаются. На основании их формы, аспектов, положения и расположения, а также очевидного взаимодействия с объектами, которые, как считается, богаты водяным льдом, многие исследователи полагают, что процессы, образующие овраги, связаны с жидкой водой. [ 8 ] [ 9 ] Если сравнить объемы перронов с остальной частью оврага, окажется, что объем перрона гораздо меньше; следовательно, большая часть материала могла содержать воду и лед, которые исчезли. [ 10 ] Однако это остается темой активных исследований. Поскольку овраги настолько молоды, это позволяет предположить, что жидкая вода присутствовала на Марсе в самом недавнем геологическом прошлом, что имело последствия для потенциальной обитаемости современной поверхности. 10 июля 2014 года НАСА сообщило, что овраги на поверхности Марса в основном образовались в результате сезонного замерзания углекислого газа (CO 2 ), а не жидкой воды, как считалось ранее. [ 11 ]

Формирование

[ редактировать ]
Изображение оврагов с обозначением основных частей. Основными частями марсианского оврага являются ниша, канал и фартук. Поскольку на этом овраге нет кратеров, его считают довольно молодым. Фотография сделана HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение — четырехугольник Фаэтонтиды .
Группа оврагов на северной стене кратера, лежащего к западу от кратера Ньютон. Обозначены ниша и фартук одного оврага. Эти овраги связаны с мореноподобными хребтами на концах их склонов, что позволяет предположить, что они образовались на месте ныне отсутствующего текущего льда . Обратите внимание, что из них получается мантия, которая намного более гладкая, чем основной материал с грубой текстурой. Изображение сделано Mars Global Surveyor .

После открытия было выдвинуто множество гипотез для объяснения оврагов. [ 12 ] Однако, как и при обычном развитии науки, некоторые идеи становились более правдоподобными, чем другие, когда проводилось больше наблюдений, когда использовались другие инструменты и когда применялся статистический анализ. Хотя некоторые овраги напоминали селевые потоки на Земле, было обнаружено, что многие овраги находились на склонах, недостаточно крутых для типичных селевых потоков. Расчеты показали, что давление и температура не подходят для жидкого углекислого газа. Более того, извилистая форма оврагов предполагала, что потоки были медленнее, чем те, которые могли бы возникнуть в результате селевых потоков или извержений жидкого углекислого газа. Жидкий углекислый газ вырвался бы из-под земли в разреженной марсианской атмосфере. Поскольку жидкий углекислый газ выбрасывает материал на расстояние более 100 метров, каналы должны быть прерывистыми, но это не так. [ 13 ] В конце концов, большинство гипотез были сужены и стали включать жидкую воду, поступающую из водоносного горизонта , в результате таяния у подножия старых ледников (или снежных покровов) или в результате таяния льда в земле, когда климат стал более теплым. [ 13 ] [ 14 ]

Снимки крупным планом, сделанные с помощью HiRISE, показали детали, которые подтверждают идею о том, что здесь была задействована жидкость. На изображениях видно, что каналы формировались несколько раз. Меньшие каналы были обнаружены в более крупных долинах, что позволяет предположить, что после того, как образовалась одна долина, в более позднее время образовалась другая. Многие случаи показали, что каналы в разное время шли разными путями. В некоторых протоках были распространены обтекаемые формы, такие как острова в форме капли. [ 15 ] Следующая группа изображений оврагов иллюстрирует некоторые формы, которые заставляют исследователей думать, что вода участвовала в создании по крайней мере некоторых из оврагов.

Однако дополнительные исследования открывают другие возможности; Исследование, опубликованное в октябре 2010 года, предполагает, что некоторые овраги, те, что находятся на песчаных дюнах, могут образоваться в результате накопления твердого углекислого газа в холодные зимние месяцы. [ 16 ] [ 17 ]

10 июля 2014 года НАСА сообщило, что овраги на поверхности Марса в основном образовались в результате сезонного замерзания углекислого газа (льда CO 2 или «сухого льда»), а не жидкой воды, как считалось ранее. [ 11 ]

Точная причина появления этих оврагов все еще обсуждается. Исследование показало, что основной причиной образования является таяние подземного льда или снежного покрова. Было исследовано более 54 000 изображений CTX, покрывающих около 85% поверхности планеты. [ 18 ]

Водоносные горизонты

[ редактировать ]

Большинство вершин оврагов находятся на одном и том же уровне, как и следовало ожидать, если бы вода выходила из водоносного горизонта . Различные измерения и расчеты показывают, что жидкая вода могла существовать в водоносных горизонтах на обычных глубинах, где начинаются овраги. [ 13 ] Один из вариантов этой модели заключается в том, что поднимающаяся горячая магма могла растопить лед в земле и вызвать движение воды в водоносных горизонтах. Водоносные горизонты – это слои, которые позволяют воде течь. Они могут состоять из пористого песчаника. Слой водоносного горизонта будет располагаться поверх другого слоя, который предотвращает опускание воды (в геологических терминах его можно было бы назвать непроницаемым). Поскольку вода в водоносном горизонте не может опускаться вниз, единственное направление, в котором может течь захваченная вода, — это горизонтальное. В конце концов, вода может вылиться на поверхность, когда водоносный горизонт достигнет разрыва, напоминающего стену кратера. Возникающий поток воды может разрушить стену и образовать овраги. [ 19 ] Водоносные горизонты довольно распространены на Земле. Хорошим примером является «Плачущая скала» в национальном парке Зайон, штат Юта . [ 20 ] Однако идея о том, что водоносные горизонты образовали овраги, не объясняет те, которые встречаются на изолированных вершинах, таких как выступы и центральные вершины кратеров. Кроме того, на песчаных дюнах, кажется, присутствует своего рода овраг. Водоносным горизонтам необходима широкая зона сбора, которой нет на песчаных дюнах или изолированных склонах. Несмотря на то, что большинство первоначальных оврагов, которые были замечены, казалось, происходили из одного и того же слоя склона, были обнаружены некоторые исключения из этой закономерности. [ 21 ] Примеры оврагов, идущих с разных уровней, показаны ниже на изображении кратера Лозе и изображении оврагов кратера Росс.

Снежные покровы

[ редактировать ]

Большая часть поверхности Марса покрыта толстой гладкой мантией, которая, как полагают, представляет собой смесь льда и пыли. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Эта богатая льдом мантия толщиной в несколько ярдов выравнивает землю, но местами имеет неровную текстуру, напоминающую поверхность баскетбольного мяча. Мантия может быть похожа на ледник, и при определенных условиях лед, смешанный с мантией, может таять, стекать по склонам и образовывать овраги. [ 25 ] [ 26 ] Расчеты показывают, что даже в нынешних условиях в течение 50 дней каждого марсианского года может производиться треть миллиметра стока. [ 27 ] [ 28 ] Поскольку на этой мантии мало кратеров, ее считают относительно молодой. Превосходный вид этой мантии показан ниже на снимке края кратера Птолемея, сделанном HiRISE .

Богатая льдом мантия может быть результатом изменений климата. [ 29 ] Изменения орбиты и наклона Марса вызывают значительные изменения в распределении водяного льда от полярных регионов до широт, эквивалентных Техасу. В определенные климатические периоды водяной пар покидает полярные льды и попадает в атмосферу. Вода возвращается на землю в более низких широтах в виде отложений инея или снега, щедро перемешанных с пылью. Атмосфера Марса содержит большое количество мелких частиц пыли. Водяной пар будет конденсироваться на частицах, а затем падать на землю за счет дополнительного веса водного покрытия. Когда Марс находится в наибольшем наклоне или наклоне, до 2 см льда может быть удалено из летней ледяной шапки и отложено на средних широтах. Это движение воды могло длиться несколько тысяч лет и создать слой снега толщиной примерно до 10 метров. [ 30 ] [ 31 ] Когда лед в верхней части мантийного слоя возвращается в атмосферу, он оставляет после себя пыль, которая изолирует оставшийся лед. [ 32 ]

Когда были сравнены уклоны, ориентации и высоты тысяч оврагов, из данных выявились четкие закономерности. Измерения высот и уклонов оврагов подтверждают идею о том, что снежные покровы или ледники связаны с оврагами. Более крутые склоны имеют больше тени, что позволяет сохранить снег. [ 5 ] На более высоких высотах гораздо меньше оврагов, потому что лед имеет тенденцию больше сублимироваться в разреженном воздухе на большей высоте. Например, четырехугольник Таумасия сильно покрыт кратерами и имеет множество крутых склонов. Он находится в нужном диапазоне широт, но его высота настолько велика, что давления недостаточно, чтобы удержать лед от сублимации (перехода непосредственно из твердого состояния в газообразное); следовательно, здесь нет оврагов. [ 33 ] [ 34 ] Большое исследование, проведенное с использованием данных Mars Global Surveyor за несколько лет, показало, что овраги имеют тенденцию располагаться на склонах, обращенных к полюсам; на этих склонах больше тени, что предотвращает таяние снега и позволяет накапливать большие снежные покровы. [ 5 ]

В целом сейчас подсчитано, что в периоды сильного наклона ледяные шапки тают, вызывая повышение температуры, давления и влажности. Затем влага будет накапливаться в виде снега в средних широтах, особенно в более затененных местах — на склонах, обращенных к полюсам, и на крутых склонах. В определенное время года солнечный свет растапливает снег, в результате чего образуется вода, образующая овраги.

Недавно были впервые обнаружены прямые доказательства существования этих снежных покровов, показывающие, что эта мантия действительно состоит из <~1% пыли и льда. [ 35 ] Изменения, наблюдаемые в оврагах на протяжении нескольких марсианских лет, показывают, что пыльный лед, обнаженный сегодня, исчезает и потенциально тает, образуя каналы внутри мантии и скалы под ней. [ 35 ]

Таяние грунтового (порового) льда

[ редактировать ]

Третья теория заключается в том, что изменений климата может быть достаточно, чтобы позволить льду, отложившемуся в земле из атмосферных паров, растаять и, таким образом, образовать овраги. В более теплом климате первые несколько метров земли могут оттаять и образовать «потоки мусора», подобные тем, что наблюдаются на сухом и холодном восточном побережье Гренландии. [ 36 ] Поскольку овраги возникают на крутых склонах, для начала потока необходимо лишь небольшое уменьшение прочности частиц почвы на сдвиг. Небольшого количества жидкой воды из растаявшего грунтового льда может быть достаточно, чтобы привести к эрозии. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] Однако вполне вероятно, что лед, отложившийся в порах почвы, будет диффундировать обратно в атмосферу, а не таять. [ 40 ] Подобная диффузия порового льда также наблюдалась на месте посадки в Фениксе. [ 41 ]

В подтверждение предположения о наличии подземного льда группа исследователей обнаружила, что овраги преимущественно располагаются на участках с небольшим количеством подземного льда, а не на участках без льда вообще. В этом исследовании был использован большой набор данных по оврагам. [ 42 ]

Недавние изменения в оврагах

[ редактировать ]

Как только овраги были обнаружены, [ 1 ] исследователи начали снова и снова фотографировать многие овраги в поисках возможных изменений. [ 43 ] К 2006 году были обнаружены некоторые изменения. [ 44 ] Позже, при дальнейшем анализе, было установлено, что изменения могли произойти из-за сухих гранулированных потоков, а не из-за текущей воды. [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] При продолжении наблюдений было обнаружено еще много изменений в кратере Газа и других. [ 48 ] Каналы расширены на 0,5-1 м; валуны метрового размера сдвинулись с места; и перемещены сотни кубических метров материала. Подсчитано, что овраги в современных условиях могут образовываться всего лишь с одним событием в 50–500 лет. Таким образом, хотя сегодня жидкой воды мало, нынешние геологические/климатические процессы все еще могут образовывать овраги. [ 49 ] Не нужны большие объемы воды или большие изменения климата. [ 50 ] Однако в прошлом некоторым оврагам могли способствовать изменения погоды, которые включали в себя большее количество воды, возможно, из-за талого снега. [ 51 ] При более повторных наблюдениях обнаруживалось все больше и больше изменений; поскольку изменения происходят зимой и весной, специалисты склонны подозревать, что овраги образовались из углекислого льда (сухого льда). Недавние исследования описывают использование камеры научного эксперимента по визуализации высокого разрешения (HiRISE) на MRO для изучения оврагов на 356 участках, начиная с 2006 года. На 38 участках наблюдалось активное образование оврагов. Изображения «до» и «после» показали, что время этой активности совпало с сезонными заморозками из-за углекислого газа и температурами, которые не допускали бы появления жидкой воды. Когда иней из сухого льда превращается в газ, он может смазывать поток сухого материала, особенно на крутых склонах. [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] В некоторые годы мороз толщиной до 1 метра вызывает сход лавин. Этот иней содержит в основном сухой лед, но также имеется небольшое количество водяного льда. [ 55 ]

Наблюдения с помощью HiRISE показывают широкую активность в оврагах южного полушария, особенно в тех, которые кажутся свежими. Были замечены значительные разрезы каналов и крупномасштабные массовые перемещения. [ 56 ] [ 57 ] Было замечено, что извилистые каналы, для формирования которых, как считалось, требовалась жидкая вода, образовались всего за несколько лет, когда жидкая вода не могла существовать. [ 58 ] Время активности оврагов носит сезонный характер и происходит в период сезонных заморозков и оттаивания. [ 59 ]

Эти наблюдения подтверждают модель, согласно которой активное образование оврагов в настоящее время обусловлено главным образом сезонными вызванными CO 2 . заморозками, [ 56 ] [ 60 ] Моделирование, описанное на конференции 2015 года, показывает, что улавливание газа CO 2 под высоким давлением в недрах может вызвать селевые потоки. [ 61 ] Условия, которые могут к этому привести, встречаются в широтах, где встречаются овраги. [ 62 ] Это исследование было описано в более поздней статье под названием «Образование оврагов на Марсе потоками мусора, вызванными сублимацией CO2». [ 63 ] В модели лед CO 2 накапливается холодной зимой. Он накапливается на замерзшем слое вечной мерзлоты, состоящем из сцементированной льдом грязи. Когда весенний солнечный свет становится более интенсивным, свет проникает через полупрозрачный слой сухого льда, что приводит к нагреванию земли. Лед CO 2 поглощает тепло и сублимируется, то есть напрямую переходит из твердого состояния в газообразное. Этот газ создает давление, потому что он зажат между льдом и мерзлой землей. В конце концов давление нарастает настолько, что лед взорвется, унося с собой частицы почвы. Частицы грязи смешиваются со сжатым газом и действуют как жидкость, которая может стекать по склону и прорезать овраги. [ 64 ]

Наблюдения за оврагами, расположенными на песчаных дюнах, подтверждают идею о том, что нынешние изменения оврагов могут быть вызваны сухим льдом. [ 65 ] [ 66 ] Было замечено, что некоторые овраги на песчаных дюнах заметно изменились всего за один год. Сухой лед, или твердый углекислый газ, накапливается холодной зимой, а затем, когда он начинает прогреваться, в оврагах появляются изменения. Считается, что сухой лед может вызывать движение песка при его сублимации; высвободившийся углекислый газ ускорит поток. Группа исследователей изучала изменения в овраге песчаных дюн в кратере Матара (49,5° ю.ш.; 34,9° в.д. - четырехугольник Ноахиса) в течение 5 лет. Каждый год происходили изменения. Изменения коснулись длины оврага, кривизны оврага, изменения объема как ниши, так и фартука. Альков потерял материал, а фартук приобрел. Всего за один марсианский год длина фартука увеличилась с 800 метров до почти 940 метров. [ 67 ] [ 68 ]

Основная проблема модели замерзания CO 2 заключается в попытке объяснить эрозию горных пород. Несмотря на то, что имеются значительные доказательства того, что мороз CO 2 переносит сыпучие материалы, кажется маловероятным, что сублимирующий газ CO 2 может разрушать и выветривать горные породы с образованием оврагов. [ 35 ] [ 69 ] Вместо этого мороз CO 2 может лишь изменить уже существующие овраги.

Используя данные компактного спектрометра для Марса (CRISM) и научного эксперимента по визуализации высокого разрешения ( HiRISE ) на марсианском разведывательном орбитальном аппарате, исследователи изучили более 100 марсианских оврагов и не обнаружили никаких доказательств того, что определенные минералы с большей вероятностью связаны с оврагами. или с образованием гидратированных минералов, которые образовались из недавней жидкой воды. Это исследование дополняет доказательства того, что жидкая вода не участвовала в формировании оврагов. [ 70 ] [ 71 ] Однако, как описано выше, количества жидкой воды, которые, как предполагается, образуются в условиях, близких к температуре замерзания, в результате таяния снежных покровов, вряд ли вообще вызовут химическое выветривание. [ 28 ]

Некоторые исследователи полагают, что в образовании оврагов могут участвовать как сухой лед, так и жидкая вода, особенно в прошлом. [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ]

Как изменение наклона влияет на климат

[ редактировать ]

Подсчитано, что несколько миллионов лет назад наклон оси Марса составлял 45 градусов вместо нынешних 25 градусов. [ 75 ] Его наклон, также называемый наклоном, сильно варьируется, потому что две крошечные луны не могут стабилизировать его, как это делает наша относительно большая луна по отношению к Земле. [ 30 ] [ 76 ] В такие периоды сильного наклона летние солнечные лучи падают прямо на поверхность кратера средних широт, поэтому поверхность остается сухой.

Обратите внимание, что при большом наклоне ледяные шапки на полюсах исчезают, толщина атмосферы и влажность в атмосфере повышаются. Эти условия вызывают появление снега и инея на поверхности. Однако любой снег, выпадающий ночью и в прохладное время дня, исчезает, когда день становится теплее.

С приближением осени все меняется, поскольку склоны, обращенные к полюсам, весь день остаются в тени. Тень приводит к скоплению снега в осенний и зимний сезоны.

Весной в определенный момент земля будет достаточно теплой, а давление воздуха достаточно высоким, чтобы в определенное время дня образовывалась жидкая вода. Воды может быть достаточно, чтобы в результате эрозии образовались овраги. [ 26 ] Или вода может впитаться в землю, а затем спуститься вниз в виде селевого потока. Овраги на Земле, образовавшиеся в результате этого процесса, напоминают марсианские овраги. Большие изменения наклона Марса объясняют как сильную связь оврагов с определенными широтными диапазонами, так и тот факт, что подавляющее большинство оврагов существует на тенистых склонах, обращенных к полюсам. Модели подтверждают идею о том, что изменений давления/температуры во время сильного наклона достаточно, чтобы жидкая вода оставалась стабильной в местах, где часто встречаются овраги.

Исследования, опубликованные в январе 2015 года, показывают, что эти сезонные изменения могли произойти в течение последних двух миллионов лет (от 400 000 до двух миллионов лет назад), создав условия, подходящие для образования оврагов в результате таяния льда. [ 77 ] [ 78 ]

Сегодня мы заметили небольшие изменения в оврагах, хотя существование жидкой воды невозможно. Однако в прошлом, возможно, речь шла о воде. Действительно, большая группа исследователей опубликовала в журнале Science статью, в которой показано, что вода могла существовать там, где образовались овраги, когда наклон Марса достиг 35 градусов. Это делалось много раз; последний раз всего 630 000 лет назад. [ 79 ] [ 80 ]

Современные овраги с острыми чертами (синие стрелки) и более древние деградировавшие овраги (золотые) в одном и том же месте на Марсе. Это предполагает циклическое изменение климата за последние два миллиона лет.

Сопутствующие особенности оврагов

[ редактировать ]

На некоторых крутых склонах помимо оврагов имеются и другие особенности. В основании некоторых оврагов могут быть изогнутые хребты или впадины. Их назвали «лопатчатыми впадинами». Вдоль стен, как и стен кратеров, в определенные фазы марсианского климатического цикла часто скапливается лед. Когда климат изменится, этот лед может сублимироваться в тонкую марсианскую атмосферу. Сублимация – это когда вещество напрямую переходит из твердого состояния в газообразное. Сухой лед на Земле делает это. Поэтому, когда лед у подножия отвесной стены сублимируется, образуется лопатчатая впадина. Кроме того, больше льда, находящегося выше по стене, будет иметь тенденцию стекать вниз. Этот поток будет растягивать поверхностные скальные обломки, образуя поперечные трещины. Такие образования получили название «территория стиральной доски», потому что они напоминают старомодные стиральные доски. [ 81 ] Части оврагов и некоторые связанные с ними особенности показаны ниже на изображениях HiRISE.

Изображения со всего Марса

[ редактировать ]
Фаэтона Четырехугольные овраги

В четырехугольнике Фаэтонтида находится множество оврагов, которые, возможно, образовались из-за недавнего протекания воды. Некоторые из них можно найти в Горгонуме Хаоса. [ 83 ] [ 84 ] и во многих кратерах вблизи крупных кратеров Коперник и Ньютон (марсианский кратер) . [ 85 ] [ 86 ]

Четырехугольные овраги Эридании
Аргире Четырехугольные овраги
Thaumasia Четырехугольные овраги
Море Ацидалиуса четырехугольные овраги
Аркадии Четырехугольные овраги
Четырехугольные овраги Диакрии
Ноахиса Четырехугольные овраги
Касиуса Четырехугольные овраги
озера Исмениус Четырехугольные овраги
Япигии Четырехугольные овраги
Четырехугольные овраги Эллады

Овраги на дюнах

[ редактировать ]

На некоторых дюнах встречаются овраги. Они несколько отличаются от оврагов в других местах, например, от стен кратеров. Овраги на дюнах, кажется, сохраняют одинаковую ширину на большом расстоянии и часто заканчиваются ямой, а не откосом. Часто они имеют ширину всего несколько метров с приподнятыми берегами по бокам. [ 87 ] [ 88 ] Многие из этих оврагов находятся на дюнах Рассела (марсианский кратер) . Зимой на дюнах скапливается сухой лед, а весной появляются темные пятна и темные полосы растут вниз по склону. После того, как сухой лед исчез, стали видны новые каналы. Эти овраги могут быть вызваны движением глыб сухого льда по крутому склону или, возможно, из-за сухого льда начинается движение песка. [ 89 ] [ 90 ] В тонкой атмосфере Марса сухой лед будет энергично выбрасывать углекислый газ. [ 91 ] [ 87 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б Малин, М.; Эджетт, К. (2000). «Доказательства недавнего просачивания грунтовых вод и поверхностного стока на Марсе». Наука . 288 (5475): 2330–2335. Бибкод : 2000Sci...288.2330M . дои : 10.1126/science.288.5475.2330 . ПМИД   10875910 .
  2. ^ Г. Жуанник; Дж. Гаргани; Ф. Костард; Г. Ори; К. Мармо; Ф. Шмидт; А. Лукас (2012). «Морфологическая и механическая характеристика оврагов в перигляциальной среде: случай дюны кратера Рассела (Марс)» . Планетарная и космическая наука . 71 (1): 38–54. Бибкод : 2012P&SS...71...38J . дои : 10.1016/j.pss.2012.07.005 .
  3. ^ К. Паскуон; Дж. Гаргани; М. Массе; С. Конвей (2016). «Современное формирование и сезонная эволюция линейных оврагов дюн на Марсе» (PDF) . Икар . 274 : 195–210. Бибкод : 2016Icar..274..195P . дои : 10.1016/j.icarus.2016.03.024 . S2CID   124099612 .
  4. ^ Эджетт, К.; и др. (2003). «Марсианские овраги в полярных и средних широтах: вид с MGS MOC после двух лет пребывания Марса на картографической орбите» (PDF) . Лунная планета. Наука . 34 . Аннотация 1038. Бибкод : 2003LPI....34.1038E .
  5. ^ Перейти обратно: а б с Диксон, Дж; Хед, Дж; Креславский, М (2007). «Марсианские овраги в южных средних широтах Марса: доказательства климатически контролируемого образования молодых речных образований на основе местной и глобальной топографии» (PDF) . Икар . 188 (2): 315–323. Бибкод : 2007Icar..188..315D . дои : 10.1016/j.icarus.2006.11.020 . Архивировано из оригинала (PDF) 6 июля 2017 г. Проверено 15 октября 2010 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б Хелдманн, Дж; Карлссон, Э; Йоханссон, Х; Меллон, М; Тун, О (2007). «Наблюдения за марсианскими оврагами и ограничения потенциальных механизмов формирования II. Северное полушарие» . Икар . 188 (2): 324–344. Бибкод : 2007Icar..188..324H . дои : 10.1016/j.icarus.2006.12.010 .
  7. ^ Харрисон, Т., Г. Осински1 и Л. Торнабене. 2014. ГЛОБАЛЬНОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОВРАНОВ С КОНТЕКСТНОЙ КАМЕРОЙ ОРБИТНОГО МАРИАНСКОГО РАЗВЕДЧИКА (CTX) И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ. 45-я конференция по науке о Луне и планетах. PDF
  8. ^ Луу, К. и др. 2018. ОВРАНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ КРАТЕРА ПАЛИКИР, МАРС. 49-я Лунно-планетарная научная конференция 2018 (Вклад ФИАН № 2083). 2650.pdf
  9. ^ Хамид, С., В. Гулик. 2018. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОВРАНОВ ЗАПАДНЫХ СКЛОНОВ КРАТЕРА ПАЛИКИР. 49-я конференция по наукам о Луне и планетах, 2018 г. (вклад LPI № 2083). 2644.pdf
  10. ^ Тайлер Паладин, Т. и др. 2018. ПОНИМАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОВРАНОВ В КРАТЕРЕ АСИМОВ, МАРС. 49-я конференция по наукам о Луне и планетах, 2018 г. (Вклад LPI № 2083). 2889.pdf
  11. ^ Перейти обратно: а б Харрингтон, доктор юридических наук; Вебстер, Гай (10 июля 2014 г.). «РЕЛИЗ 14-191 – Космический корабль НАСА наблюдает новые свидетельства существования оврагов сухого льда на Марсе» . НАСА . Проверено 10 июля 2014 г.
  12. ^ «PSRD: Овраги на Марсе» .
  13. ^ Перейти обратно: а б с Хелдманн, Дж (2004). «Наблюдения за марсианскими оврагами и ограничения на потенциальные механизмы формирования» . Икар . 168 (2): 285–304. Бибкод : 2004Icar..168..285H . дои : 10.1016/j.icarus.2003.11.024 .
  14. ^ Забудьте, Ф. и др. 2006. Планета Марс. История другого мира. Издательство Праксис. Чичестер, Великобритания.
  15. ^ Хед, Дж., Д. Маршан, М. Креславский. 2008. Образование оврагов на Марсе: связь с новейшей историей климата и инсоляционной микросредой указывает на происхождение поверхностного потока воды. ПНАС: 105 (36), 13258–13263.
  16. ^ НАСА/Лаборатория реактивного движения. «Исследование связывает свежие марсианские овраги с углекислым газом». ScienceDaily 30 октября 2010 г. 10 марта 2011 г.
  17. ^ Динега, С.; Бирн, С.; Бриджес, Северная Каролина; Дандас, CM; МакИвен, А.С. (2010). «Сезонность современной марсианской дюнно-балочной активности». Геология . 38 (11): 1047–1050. Бибкод : 2010Geo....38.1047D . дои : 10.1130/G31287.1 .
  18. ^ Харрисон, Т., Г. Осински, Л. Торнабене, Э. Джонс. 2015. Глобальное документирование оврагов с помощью контекстной камеры Mars Reconnaissance Orbiter и последствия для их формирования. Икар: 252, 236–254.
  19. ^ Марсианские овраги, вероятно, образованы подземными водоносными горизонтами. Леонард Дэвид, 12 ноября 2004 г. (Space.com)
  20. ^ Харрис, А. и Э. Таттл. 1990. Геология национальных парков. Кендалл/Хант Издательская компания. Дубьюк, Айова
  21. ^ Фогет, Ф. и др. 2006. Планета Марс. История другого мира. Издательство Праксис. Чичестер, Великобритания
  22. ^ Малин, Майкл С.; Эджетт, Кеннет С. (2001). «Марсианская орбитальная камера Mars Global Surveyor: межпланетный круиз в рамках основной миссии» . Журнал геофизических исследований . 106 (Е10): 23429–23570. Бибкод : 2001JGR...10623429M . дои : 10.1029/2000JE001455 . S2CID   129376333 .
  23. ^ Мастард, JF ; Купер, компакт-диск; Рифкин, МК (2001). «Доказательства недавнего изменения климата на Марсе, полученные на основе обнаружения молодого приповерхностного подземного льда» (PDF) . Природа . 412 (6845): 411–4. Бибкод : 2001Natur.412..411M . дои : 10.1038/35086515 . ПМИД   11473309 . S2CID   4409161 . Архивировано из оригинала (PDF) 10 июня 2016 г. Проверено 18 января 2011 г.
  24. ^ Карр, Майкл Х. (2001). «Наблюдения Mars Global Surveyor за неровной поверхностью Марса». Журнал геофизических исследований . 106 (Е10): 23571–23595. Бибкод : 2001JGR...10623571C . дои : 10.1029/2000JE001316 . S2CID   129715420 .
  25. ^ Марсианские овраги могут быть научными золотыми приисками. Леонард Дэвид, 13.11.2006.
  26. ^ Перейти обратно: а б Руководитель, JW; Маршан, ДР; Креславский, М.А. (2008). «Формирование оврагов на Марсе: связь с новейшей историей климата и микросредой инсоляции указывает на происхождение поверхностного потока воды» . ПНАС . 105 (36): 13258–63. Бибкод : 2008PNAS..10513258H . дои : 10.1073/pnas.0803760105 . ПМЦ   2734344 . ПМИД   18725636 .
  27. ^ Клоу, Дж. (1987). «Получение жидкой воды на Марсе путем таяния пыльного снежного покрова». Икар . 72 (1): 93–127. Бибкод : 1987Icar...72...95C . дои : 10.1016/0019-1035(87)90123-0 .
  28. ^ Перейти обратно: а б Кристенсен, Филип Р. (март 2003 г.). «Образование современных марсианских оврагов в результате таяния обширных богатых водой снежных отложений» . Природа . 422 (6927): 45–48. Бибкод : 2003Natur.422...45C . дои : 10.1038/nature01436 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   12594459 . S2CID   4385806 .
  29. ^ Тающий снег создал марсианские овраги, говорит эксперт
  30. ^ Перейти обратно: а б Якоски, Брюс М.; Карр, Майкл Х. (1985). «Возможно выпадение льда на низких широтах Марса в периоды высокого наклона» . Природа . 315 (6020): 559–561. Бибкод : 1985Natur.315..559J . дои : 10.1038/315559a0 . S2CID   4312172 .
  31. ^ Якоски, Брюс М.; Хендерсон, Брэдли Г.; Меллон, Майкл Т. (1995). «Хаотическое наклонение и природа марсианского климата». Журнал геофизических исследований . 100 (Е1): 1579–1584. Бибкод : 1995JGR...100.1579J . дои : 10.1029/94JE02801 .
  32. ^ MLA НАСА/Лаборатория реактивного движения (18 декабря 2003 г.). «Марс может выйти из ледникового периода» . ScienceDaily . Проверено 19 февраля 2009 г.
  33. ^ Креславский Михаил Александрович; Хед, Джеймс В. (2000). «Неровность Марса в километровом масштабе: результаты анализа данных MOLA» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 105 (Е11): 26695–26712. Бибкод : 2000JGR...10526695K . дои : 10.1029/2000JE001259 . Архивировано из оригинала (PDF) 31 августа 2021 г. Проверено 18 января 2011 г.
  34. ^ Хехт, М. (2002). «Метастабильность жидкой воды на Марсе» (PDF) . Икар . 156 (2): 373–386. Бибкод : 2002Icar..156..373H . дои : 10.1006/icar.2001.6794 . [ постоянная мертвая ссылка ]
  35. ^ Перейти обратно: а б с Хуллер, Арканзас; Кристенсен, PR (2021 г.). «Свидетельства наличия обнаженного пыльного водяного льда в марсианских оврагах». Журнал геофизических исследований: Планеты . 126 (2): e2020JE006539. Бибкод : 2021JGRE..12606539R . дои : 10.1029/2020JE006539 . ISSN   2169-9100 . S2CID   234174382 .
  36. ^ Пеулваст, JP (1988). «Вертикальные движения и генезис восточно-гренландского края в регионе Скорсби-Сунд». Physio Géo (на французском языке). 18 :87–105.
  37. ^ Жуанник Г.; Дж. Гаргани; С. Конвей; Ф. Костард; М. Бальме; М. Патель; М. Массе; К. Мармо; В. Джомелли; Г. Ори (2015). «Лабораторное моделирование селевых потоков над песчаной дюной: понимание образования оврагов (Марс)» (PDF) . Геоморфология . 231 : 101–115. Бибкод : 2015Geomo.231..101J . дои : 10.1016/j.geomorph.2014.12.007 .
  38. ^ Костард, Ф.; и др. (2001). «Селевые потоки на Марсе: аналогия с земной перигляциальной средой и климатическими последствиями» (PDF) . Лунная и планетарная наука . XXXII : 1534. Бибкод : 2001LPI....32.1534C .
  39. ^ «Извините, вы, кажется, заблудились — SpaceRef» . Архивировано из оригинала 10 сентября 2012 г. Проверено 10 марта 2011 г.
  40. ^ Кристенсен, PR (1 июня 2006 г.). «Вода на полюсах и в районах вечной мерзлоты Марса» . Элементы . 2 (3): 151–155. Бибкод : 2006Элеме...2..151C . дои : 10.2113/gselements.2.3.151 . ISSN   1811-5209 .
  41. ^ Смит, PH; Тамппари, ЛК; Арвидсон, Р.Э.; Басс, Д.; Блейни, Д .; Бойнтон, Западная Вирджиния; Карсвелл, А.; Кэтлинг, округ Колумбия; Кларк, Британская Колумбия; Дак, Т.; ДеДжонг, Э. (3 июля 2009 г.). «H 2 O на посадочной площадке Феникса» . Наука . 325 (5936): 58–61. Бибкод : 2009Sci...325...58S . дои : 10.1126/science.1172339 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   19574383 . S2CID   206519214 .
  42. ^ Ноблет, А. и др. 2024 год. Глобальная карта овражных склонов Марса. Икар. Том 418. 116147
  43. ^ «HiRISE | HiPOD: 15 октября 2023 г.» .
  44. ^ Малин, М.; Эджетт, К.; Поселова Л.; МакКолли, С.; Добря, Э. (2006). «Современная скорость образования кратеров и современная активность оврагов на Марсе». Наука . 314 (5805): 1573–1577. Бибкод : 2006Sci...314.1573M . дои : 10.1126/science.1135156 . ПМИД   17158321 . S2CID   39225477 .
  45. ^ Колб; и др. (2010). «Исследование механизмов формирования овражного потока с использованием склонов вершины». Икар . 208 (1): 132–142. Бибкод : 2010Icar..208..132K . дои : 10.1016/j.icarus.2010.01.007 .
  46. ^ МакИвен, А.; и др. (2007). «Более пристальный взгляд на геологическую активность, связанную с водой на Марсе». Наука . 317 (5845): 1706–1708. Бибкод : 2007Sci...317.1706M . дои : 10.1126/science.1143987 . ПМИД   17885125 . S2CID   44822691 .
  47. ^ Пеллетье, Дж.; и др. (2008). «Недавние яркие овражные отложения на Марсе, влажный или сухой поток?». Геология . 36 (3): 211–214. Бибкод : 2008Geo....36..211P . дои : 10.1130/g24346a.1 .
  48. ^ «Орбитальный аппарат НАСА обнаружил на Марсе новый овраг» . ScienceDaily . 22 марта 2014 года . Проверено 1 августа 2021 г.
  49. ^ Дандас, К., С. Диньега и А. МакИвен. 2014. ДОЛГОСРОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРСИАНСКОГО ОВРАИНА С HIRISE. 45-я конференция по науке о Луне и планетах. 2204.pdf
  50. ^ Дандас, Колин М.; Конвей, Сьюзен Дж.; Кушинг, Глен Э. (2022). «Марсианская овражная деятельность и овражная система переноса наносов» . Икар . 386 : 115133. Бибкод : 2022Icar..38615133D . дои : 10.1016/j.icarus.2022.115133 .
  51. ^ Дандас, К., С. Диньега, К. Хансен, С. Бирн, А. МакИвен. 2012. Сезонная активность и морфологические изменения марсианских оврагов. Икар, 220. 124–143.
  52. ^ «Космический аппарат НАСА обнаружил новые свидетельства существования оврагов сухого льда на Марсе» . Лаборатория реактивного движения НАСА . 10 июля 2014 г. Архивировано из оригинала 8 ноября 2014 г.
  53. ^ Дандас, Колин (10 июля 2014 г.). «Действия в марсианских оврагах (ESP_032078_1420)» . ПриветРИС . Проверено 1 августа 2021 г.
  54. ^ Тейлор Редд, Нола (16 июля 2014 г.). «Овраги на Марсе высечены сухим льдом, а не водой» . Space.com . Проверено 1 августа 2021 г.
  55. ^ Кауинг, Кейт (14 августа 2014 г.). «Морозные овраги на Марсе» . КосмическаяСсылка . Архивировано из оригинала 15 августа 2014 года . Проверено 1 августа 2021 г.
  56. ^ Перейти обратно: а б Дандас, К., С. Диньега, А. МакИвен. 2015. Долгосрочный мониторинг формирования и развития марсианских оврагов с помощью MRO/HiRISE. Икар: 251, 244–263.
  57. ^ Фергасон, Р., К. Дандас, Р. Андерсон. 2015. УГЛУБЛЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АКТИВНЫХ ОВРАНОВ НА МАРСЕ. 46-я конференция по науке о Луне и планетах. 2009.pdf
  58. ^ Дандас, К. и др. 2016. НАСКОЛЬКО ВЛАЖЕН СОВРЕМЕННЫЙ МАРС? ИНФОРМАЦИЯ ОТ GULLIES И RSL. 47-я конференция по наукам о Луне и планетах (2016) 2327.pdf.
  59. ^ М. Винсендон, М. 2015. Выявление активности марсианских оврагов. типы, связанные с составом льда. JGR: 120, 1859–1879.
  60. ^ Раак, Дж.; и др. (2015). «Современная сезонная активность оврагов в южнополярной яме (Sisyphi Cavi) на Марсе». Икар . 251 : 226–243. Бибкод : 2015Icar..251..226R . дои : 10.1016/j.icarus.2014.03.040 . S2CID   120751790 .
  61. ^ «HiRISE | Замерзшие склоны оврагов в тени (ESP_044327_1375)» .
  62. ^ К. Пилорже, К., Ф. Забудьте. 2015. «Образование оврагов на Марсе, вызванное выбросами CO2». 46-я конференция по науке о Луне и планетах. 2471.pdf
  63. ^ Пилорже, К.; Забудьте, Ф. (2016). «Образование оврагов на Марсе потоками мусора, вызванными сублимацией CO 2 » (PDF) . Природа Геонауки . 9 (1): 65–69. Бибкод : 2016NatGe...9...65P . дои : 10.1038/ngeo2619 .
  64. ^ «Овраги на Марсе образовались из сухого льда, а не из жидкой воды» . ScienceDaily . 22 декабря 2015 года . Проверено 1 августа 2021 г.
  65. ^ CM Dundas, С. Диньега, AS McEwen. 2014. Долгосрочный мониторинг формирования и развития марсианских оврагов с помощью MRO/HiRISE. Икар, 251. С. 244–263, 10.1016/j.icarus.2014.05.013.
  66. ^ CM Dundas, AS McEwen, S. Diniega, CJ Hansen, S. Byrne, JN McElwaine. 2017. Образование оврагов на Марсе сегодня. геол. Соц. Лонд. Спец. Изд., 46710.1144/СП467.5
  67. ^ Паскуон, Келли; Гаргани, Жюльен; Масс, Мэрион; Винсендон, Матье; Конвей, Сьюзен Дж.; Остался, Антуан; Джомелли, Винсент; Бальме, Мэтью Р.; Лопес, Саймон; Гумпье, Энтони (2019). «Современное развитие овражной извилистости потоков углекислого газа, поддерживаемых потоками на Марсе» . Икар . 329 : 296–313. Бибкод : 2019Icar..329..296P . дои : 10.1016/j.icarus.2019.03.034 .
  68. ^ Паскуон, К. и др. 2019. Современное развитие овражной извилистости потоков, поддерживаемых углекислым газом, на Марсе. Икар. Том 329. Страницы 296-313.
  69. ^ Хуллер, Арканзас; Кристенсен, PR; Харрисон, Теннесси; Диньега, С. (2021). «Распространение морозов на Марсе: связь с современной деятельностью оврагов» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 126 (3): e2020JE006577. Бибкод : 2021JGRE..12606577K . дои : 10.1029/2020JE006577 . ISSN   2169-9100 . S2CID   233906372 .
  70. ^ Нуньес, Джи (2016). «Новое понимание образования оврагов на Марсе: ограничения состава с точки зрения MRO/CRISM». Письма о геофизических исследованиях . 43 (17): 8893–8902. Бибкод : 2016GeoRL..43.8893N . дои : 10.1002/2016GL068956 . S2CID   133329690 .
  71. ^ «Сегодняшние овраги на Марсе, вероятно, не образованы жидкой водой» . КосмическаяСсылка . 29 июля 2016 года . Проверено 1 августа 2021 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  72. ^ М. Винсент (2015) JGR , 120, 1859–1879.
  73. ^ Дандас, К. 2016. Nat. Геосци , 9, 10–11
  74. ^ С. Дж. Конвей, Дж. И др. 2016. ОРИЕНТАЦИЯ И СКЛОН МАРСИАНСКОЙ ОВРАИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТАЛОЙ ВОДЫ И УГЛЕРОДА. ДИОКСИДНЫЕ ГИПОТЕЗЫ. 47-я конференция по наукам о Луне и планетах (2016 г.). 1973.pdf
  75. ^ Хью Х. Киффер (1992). Марс . Издательство Университета Аризоны. ISBN  978-0-8165-1257-7 . Проверено 7 марта 2011 г.
  76. ^ Якоски, Брюс М.; Хендерсон, Брэдли Г.; Меллон, Майкл Т. (1995). «Хаотическое наклонение и природа марсианского климата». Журнал геофизических исследований . 100 (Е1): 1579–1584. Бибкод : 1995JGR...100.1579J . дои : 10.1029/94JE02801 .
  77. ^ Источник: Университет Брауна (29 января 2015 г.). «Овражные узоры документируют марсианские климатические циклы» . Журнал «Астробиология» . НАСА. Архивировано из оригинала 27 октября 2020 г. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  78. ^ Диксон, Джеймс Л.; Руководитель Джеймс В.; Гудж, Тимоти А.; Барбьери, Линдси (2015). «Последние климатические циклы на Марсе: стратиграфические связи между несколькими поколениями оврагов и мантией, зависящей от широты». Икар . 252 : 83–94. Бибкод : 2015Icar..252...83D . дои : 10.1016/j.icarus.2014.12.035 . ISSN   0019-1035 .
  79. ^ Диксон Дж. и др. 2023. Овраги на Марсе могли образоваться в результате таяния водяного льда в периоды сильного наклона. Наука. Том 380, выпуск 6652. С. 1363–1367. DOI: 10.1126/science.abk246.
  80. ^ Диксон, Дж.Л.; Палумбо, AM; Руководитель, JW; Кербер, Л.; Фассетт, CI; Креславский, М.А. (2023). «Овраги на Марсе могли образоваться в результате таяния водяного льда в периоды сильного наклона» . Наука . 380 (6652): 1363–1367. Бибкод : 2023Sci...380.1363D . дои : 10.1126/science.abk2464 . ПМИД   37384686 . S2CID   259287608 .
  81. ^ Джавин, Э, Дж. Хед, Д. Марчант. 2018. Переходные постледниковые процессы на Марсе: геоморфологические свидетельства параледникового периода. Икар: 309, 187-206.
  82. ^ Перейти обратно: а б Джавин, Э. Дж. Хед, Д. Марчант. 2018. Переходные постледниковые процессы на Марсе: геоморфологические свидетельства параледникового периода. Икар: 309, 187-206.
  83. ^ Горгонум Хаос Меса (идентификатор изображения HiRISE: PSP_004071_1425)
  84. ^ Овраги на горах Хаоса Горгонум (идентификатор изображения HiRISE: PSP_001948_1425)
  85. ^ Овраги в кратере Ньютон (идентификатор изображения HiRISE: PSP_004163_1375)
  86. ^ Департамент внутренних дел США Геологическая служба США, Топографическая карта восточного региона Марса M 15M 0/270 2AT, 1991 г.
  87. ^ Перейти обратно: а б «Линейные овраги на Марсе, вызванные сдвигом сухого льда» . 12 июня 2013 г.
  88. ^ Дандас, К. и др. 2012. Сезонная активность и морфологические изменения марсианских оврагов. Икар: 220, 124–143.
  89. ^ «HiRISE | Волнистые линии в Элладской равнине (ESP_051770_1345)» .
  90. ^ МакИвен, А. и др. 2017. Марс Первозданная красота Красной планеты. Издательство Университета Аризоны. Тусон.
  91. ^ «Отметины на марсианских дюнах могут указывать на следы саней по сухому льду» . 24 июня 2013 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1cd23287aca83deacdb68588ba3a16b6__1722697620
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/1c/b6/1cd23287aca83deacdb68588ba3a16b6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Gullies on Mars - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)