Jump to content

Элладские равнины

Координаты : 42 ° 24'ю.ш., 70 ° 30' в.д.  /  42,4 ° ю.ш., 70,5 ° в.д.  / -42,4; 70,5
(Перенаправлено из бассейна Эллады )

Элладские равнины
}
Расположение Четырехугольник Эллады , Марс
Координаты 42 ° 24'ю.ш., 70 ° 30' в.д.  /  42,4 ° ю.ш., 70,5 ° в.д.  / -42,4; 70,5
Диаметр 2300 км (1400 миль)
Глубина 7152 м (23465 футов)
Топографическая карта Hellas Planitia и ее окрестностей на южных возвышенностях, составленная инструментом MOLA компании Mars Global Surveyor . Глубина кратера составляет 7 152 м (23 465 футов) ниже стандартных топографических данных Марса. [ 1 ]

Hellas Planitia / ˈ h ɛ l ə s p l ə ˈ n ɪ ʃ i ə / представляет собой равнину , расположенную внутри огромного, примерно круглого ударного бассейна Эллада. [ а ] в южном полушарии планеты Марс . расположен [ 3 ] Эллада — третий или четвертый по величине известный ударный кратер в Солнечной системе . Дно бассейна имеет глубину около 7152 м (23 465 футов), на 3 000 м (9 800 футов) глубже, чем бассейн Южного полюса Луны — Эйткен , и простирается примерно на 2300 км (1400 миль) с востока на запад. [ 4 ] [ 5 ] Он сосредоточен в 42 ° 24'ю.ш., 70 ° 30' в.д.  /  42,4 ° ю.ш., 70,5 ° в.д.  / -42,4; 70,5 . [ 3 ] Это самая низкая точка на Марсе , она служит известным источником глобальных пылевых бурь и, возможно, содержит озера и ледники. [ 6 ] Hellas Planitia охватывает границу между четырехугольником Эллады и четырехугольником Ноахиса .

Описание

[ редактировать ]

Диаметром около 2300 км (1400 миль), [ 7 ] это крупнейшая однозначно ударная структура на планете; затененная Utopia Planitia немного больше ( Бассейн Бореалис , если он окажется ударным кратером, будет значительно больше). Считается, что Hellas Planitia образовалась в период поздней тяжелой бомбардировки Солнечной системы , примерно от 4,1 до 3,8 миллиардов лет назад, когда протопланета или большой астероид упали на поверхность. [ 8 ]

Перепад высот между краем и дном составляет более 9000 м (30 000 футов). глубже, чем бассейн Южного полюса Луны — Эйткен Несмотря на то, что вершины на краю Эллады , они значительно менее заметны. Это может быть связано с тем, что крупные марсианские удары, такие как Эллада, вызвали глобальные горячие дожди и потоки талой воды, которые разрушили края кратеров, включая их собственные. [ 9 ] Глубина кратера 7152 м (23 465 футов). [ 1 ] ниже топографических данных Марса объясняет атмосферное давление внизу: 12,4 мбар (1240 Па или 0,18 фунтов на квадратный дюйм) зимой, когда воздух самый холодный и достигает наибольшей плотности. [ б ] Это на 103% выше, чем давление в топографической точке отсчета (610 Па, или 6,1 мбар, или 0,09 фунтов на квадратный дюйм) и выше точки воды тройной , что позволяет предположить, что жидкая фаза может присутствовать при определенных условиях температуры, давления и растворенного вещества. содержание соли. [ 11 ] Было высказано предположение, что сочетание ледникового воздействия и взрывного кипения может быть причиной образования оврагов в кратере.

Некоторые из низких каналов оттока простираются в Элладу от вулканического комплекса Хадриакус Монс на северо-востоке, два из которых, как показывают изображения камеры Mars Orbiter, содержат овраги: Долину Дао и Долину Реулл . Эти овраги также достаточно низкие, чтобы жидкая вода могла перемещаться около марсианского полудня, если температура поднялась выше 0 по Цельсию. [ 12 ]

Hellas Planitia является антиподом Альбы Патера . [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Вместе с несколько меньшей равниной Исидис они примерно противоположны Тарсисскому выступу с его огромными щитовыми вулканами, тогда как равнина Аргир примерно противоположна Элизиуму , другому крупному поднятому региону щитовых вулканов на Марсе. Неизвестно, были ли щитовые вулканы вызваны противоположными ударами, подобными тем, которые образовали Элладу, или это простое совпадение.

Профили высот вдоль разрезов с юга на север через бассейн Эллады Марса и бассейн Южного полюса Луны-Эйткен, созданные с помощью Lunar Quickmap и Mars Quickmap.

Открытие и присвоение имени

[ редактировать ]

Из-за своего размера и светлой окраски, которая контрастирует с остальной частью планеты, Hellas Planitia была одним из первых марсианских объектов, обнаруженных с Земли с помощью телескопа . До того, как Джованни Скиапарелли дал ей имя Эллада (что по-гречески означает Греция ), она была известна как Земля Локьера , названная Ричардом Энтони Проктором в 1867 году в честь сэра Джозефа Нормана Локьера , английского астронома, который, используя 16-см ( 6,3 дюйма) рефрактор , создавший «первое действительно правдивое изображение планеты» (по оценке Э. М. Антониади ). [ 16 ]

Возможные ледники

[ редактировать ]
Ледник в форме языка в Элладской равнине. Лед может все еще существовать там под изолирующим слоем почвы.
Крупный план ледника с разрешением около 1 метра. Считается, что узорчатая земля возникла из-за присутствия льда.

Радиолокационные изображения, полученные с помощью Mars Reconnaissance Orbiter космического корабля радиолокационного зонда SHARAD (MRO), показывают, что особенности, называемые лопастными фартуками обломков в трех кратерах в восточном регионе Hellas Planitia, на самом деле являются ледниками водяного льда, лежащими под слоями грязи и камней. [ 17 ] Погребенный лед в этих кратерах, по измерениям SHARAD, имеет толщину около 250 м (820 футов) в верхнем кратере и около 300 м (980 футов) и 450 м (1480 футов) на среднем и нижнем уровнях соответственно. Ученые полагают, что снег и лед скопились на возвышенностях, стекли вниз по склону и теперь защищены от сублимации слоем каменных обломков и пыли. Борозды и гребни на поверхности образовались в результате деформации льда.

Кроме того, формы многих объектов в Hellas Planitia и других частях Марса явно напоминают ледники , поскольку поверхность выглядит так, как будто произошло движение.

Сотовый рельеф

[ редактировать ]

Эти относительно плоско расположенные «ячейки» имеют концентрические слои или полосы, похожие на соты. Эта сотовая местность была впервые обнаружена в северо-западной части Эллады. [ 18 ] Геологический процесс, ответственный за создание этих особенностей, остается невыясненным. [ 19 ] Некоторые расчеты показывают, что это образование могло быть вызвано движением льда сквозь землю в этом регионе. Толщина слоя льда должна была составлять от 100 м до 1 км. [ 20 ] [ 21 ] [ 18 ] Когда одно вещество движется вверх через другое, более плотное вещество, оно называется диапиром . Итак, похоже, что большие массы льда подняли слои породы в купола, которые впоследствии подверглись эрозии. После того, как эрозия удалила верхнюю часть слоистых куполов, остались круглые элементы.

Интерактивная карта Марса

[ редактировать ]
Карта МарсаАхерон ФоссеАцидалия ПлаинияАльба МонсАмазонские равниныАонианская равнинаАравия ТерраАркадия ПланицияСеребряная равнинаПланиция АргиреХрис ПланицияКларитас ФоссаСтол СидонияПлан ДаедалииЭлизиум МонсРавнины ЭлизиумаКратер ГейлаАдриака ПатераЭллада МонтесЭлладские равниныГесперия ПланумКратер ХолденИкарийская равнинаРавнины ИсидыКратерное озероLomonosov craterОбычная ОбычнаяЛикус СульчиКратер ЛиотЛунный самолетМаллеа ПланумКратер МаральдиМареотис ФоссаМареотис ТемпеМаргаритифер ТерраКратер МиеКратер МиланковичаНепентес СтолГоры НереидыСтол НилосиртисаНоачис ТерраОлимпийские ямкиОлимп МонсЮжная равнинаЗемля ПрометеяПротонил МесаСиренаСамолет СизифаРавнина СолнцаСирийская равнинаТанталовая ямкаТемпе ТерраТерра КиммерияТерра СабаеяЗемля сиренГоры ФарсисТяговая цепьТирренская земляУлисс ПатераУран ПатераУтопия ПланицияВаллес МаринерисБореальные отходыКсанте Терра
Изображение выше содержит кликабельные ссылки.Интерактивная карта изображений глобальной топографии Марса . Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увидеть названия более 60 известных географических объектов, и щелкните, чтобы создать ссылку на них. Цвет базовой карты указывает на относительные высоты , основанные на данных лазерного альтиметра Mars Orbiter, НАСА установленного на Mars Global Surveyor . Белый и коричневый цвета обозначают самые высокие высоты ( от +12 до +8 км ); за ними следуют розовые и красные ( от +8 до +3 км ); желтый – 0 км ; зеленый и синий — это более низкие высоты (до −8 км ). Оси широта и долгота ; полярные регионы . Отмечаются


[ редактировать ]
  • Бассейн Эллады — основная локация в видеоигре Destiny 2 2017 года . второй игры Эта локация является частью загружаемого контента Warmind .
  • Он также фигурирует в качестве основного места в перезапуске видеоигры Bethesda Doom 2016 года .
  • В «Людях Икс размером с планету №1» Люди Икс терраформируют Марс, превращая бассейн в озеро Эллада и создавая Дипломатическое кольцо озера Эллада, где галактические послы могут встречаться в Солнечной системе.

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. Технически Эллада — это «особенность альбедо». [ 2 ]
  2. ^ «... максимальное поверхностное давление в базовом моделировании составляет всего 12,4 мбар. Это происходит на дне бассейна Эллады северным летом». [ 10 ]
  1. ^ Перейти обратно: а б «Марсианские наблюдения за погодой» . Марсианский глобальный исследователь . Пало-Альто, Калифорния: Стэнфордский университет . Архивировано из оригинала 31 мая 2008 года. Радионаука MGS измерила давление 11,50 мбар на точке 34,4 ° южной широты и 59,6 ° восточной долготы -7152 метра.
  2. ^ «Эллада» . Научный центр астрогеологии Геологической службы США . Справочник планетарной номенклатуры . Геологическая служба США . Проверено 10 марта 2015 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б «Планития Эллады» . Справочник планетарной номенклатуры . Научный центр астрогеологии Геологической службы США . Проверено 10 марта 2015 г.
  4. ^ Часть ниже нулевой отметки, см. Географию Марса # Нулевая высота.
  5. ^ «Раздел 19-12» . Центр космических полетов Годдарда . Учебное пособие по дистанционному зондированию. НАСА. Архивировано из оригинала 30 октября 2004 года.
  6. ^ Блемастер, Лесли Ф. III; Краун, Дэвид А. (19 марта 2010 г.). «Геологическая карта четырехугольников MTM -40277, -45277, -40272 и -45272, регион Марса Восточная Эллада Равниция» . Склад публикаций Геологической службы США . Проверено 30 июня 2024 г.
  7. ^ Шульц, Ричард А.; Фрей, Герберт В. (1990). «Новое исследование многокольцевых ударных бассейнов на Марсе» . Журнал геофизических исследований . 95 : 14175–14189. Бибкод : 1990JGR....9514175S . дои : 10.1029/JB095iB09p14175 . Архивировано из оригинала 30 марта 2012 года . Проверено 16 ноября 2008 г.
  8. ^ Акунья, Миннесота; и др. (1999). «Глобальное распределение намагниченности земной коры, обнаруженное в ходе эксперимента Mars Global Surveyor MAG/ER» . Наука . 284 (5415): 790–793. Бибкод : 1999Sci...284..790A . дои : 10.1126/science.284.5415.790 . ПМИД   10221908 .
  9. ^ Руководитель, JW; Палумбо, AM (2018). «Ударные кратеры как причина изменения климата, изменения поверхности и обновления поверхности» . Метеоритика и планетология . 53, № 4: 687–725. дои : 10.1111/maps.13001 .
  10. ^ Хаберле, Роберт М.; Маккей, Кристофер П.; Шеффер, Джеймс; Каброль, Натали А.; Грин, Эдмон А.; Зент, Аарон П.; Куинн, Ричард (25 октября 2001 г.). «О возможности наличия жидкой воды на современном Марсе» . Журнал геофизических исследований . 106 (EL0): 23, 317–23, 326. Бибкод : 2001JGR...10623317H . дои : 10.1029/2000JE001360 .
  11. ^ «Произвести фурор на Марсе» (Пресс-релиз). НАСА . 29 июня 2000 г. Архивировано из оригинала 1 мая 2017 г. . Проверено 12 июля 2017 г. .
  12. ^ Хелдманн, Дженнифер Л.; и др. (2005). «Образование марсианских оврагов под действием жидкой воды, текущей в современных условиях марсианской окружающей среды». Журнал геофизических исследований . 110 (Е5): E05004. Бибкод : 2005JGRE..110.5004H . CiteSeerX   10.1.1.596.4087 . дои : 10.1029/2004JE002261 . S2CID   1578727 . – страница 2, абзац 3: Марсианские овраги Марс#Ссылки
  13. ^ Петерсон, Дж. Э. (март 1978 г.). «Антиподальные эффекты крупных бассейнообразующих воздействий на Марс». Лунная и планетарная наука . IX : 885–886. Бибкод : 1978LPI.....9..885P .
  14. ^ Уильямс, Д.А.; Грили, Р. (1991). «Формирование территорий антиподального удара на Марсе» (PDF) . Лунная и планетарная наука . XXII : 1505–1506 гг . Проверено 4 июля 2012 г.
  15. ^ Уильямс, Д.А.; Грили, Р. (август 1994 г.). «Оценка территорий антиподального воздействия на Марсе». Икар . 110 (2): 196–202. Бибкод : 1994Icar..110..196W . дои : 10.1006/icar.1994.1116 .
  16. ^ Шихан, Уильям (1996). Планета Марс: история наблюдений и открытий . Тусон, Аризона: Издательство Университета Аризоны . Глава 4. ISBN  9780816516414 . Проверено 19 февраля 2021 г.
  17. ^ «PIA11433: Три кратера» . НАСА . Проверено 24 ноября 2008 г.
  18. ^ Перейти обратно: а б Бернхардт, Х.; и др. (2016). «Сотовидная местность на дне бассейна Эллады, Марс: аргументы в пользу солевого или ледяного диапиризма: соты Эллады как соляные / ледяные диапиры» . Дж. Геофиз. Рез . 121 (4): 714–738. Бибкод : 2016JGRE..121..714B . дои : 10.1002/2016je005007 .
  19. ^ «HiRISE | на большую глубину (ESP_049330_1425)» .
  20. ^ Вайс, Д.; Хед, Дж. (2017). «Гидрология бассейна Эллады и ранний климат Марса: был ли сотовый рельеф образован соляным или ледяным диапиризмом?». Лунная и планетарная наука . XLVIII : 1060.
  21. ^ Вайс, Д.; Хед, Дж. (2017). «Происхождение солевого или ледяного диапиризма для сотовой местности в бассейне Эллады, Марс?: Последствия для раннего марсианского климата». Икар . 284 : 249–263. Бибкод : 2017Icar..284..249W . дои : 10.1016/j.icarus.2016.11.016 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 22c374f05a439cb215e7e18f1ce10a79__1722058800
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/22/79/22c374f05a439cb215e7e18f1ce10a79.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Hellas Planitia - 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.)