Олимпийские волны


Олимпия Ундэ — обширное поле дюн в северной полярной области планеты Марс . Оно состоит из широкого «песчаного моря» или эрга , который частично окружает северное полярное плато ( Planum Boreum ) примерно от 120° до 240° восточной долготы и от 78° до 83° северной широты. Протяженность около 1100 км (680 миль) в поперечнике. [1] и занимает площадь 470 000 км2. 2 , [2] Олимпия Ундэ — крупнейшее сплошное поле дюн на Марсе. По размеру он похож на Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове, крупнейший активный эрг на Земле. [3]
Олимпия Ундэ находится в неофициально называемом бассейне Бореалис (также называемом северным полярным бассейном). [4] ), крупнейший из трех топографических бассейнов, встречающихся в северных низменностях Марса. [5] Средняя высота над уровнем моря в Олимпии Ундэ составляет около 4250 м ниже точки отсчета ( марсианского «уровня моря» ). [6] Кратер Джоджутла диаметром 19 км расположен недалеко от географического центра Олимпии Ундэ на 81,63° северной широты и 169,65° восточной долготы. Имя этому кратеру дал Андрес Элой Мартинес Рохас. [7] Мексиканский астроном и научный писатель. [8]
Унда (мн. undae ) — латинский термин, означающий воду, особенно воду, движущуюся в виде волн. [9] Международный астрономический союз (МАС) принял этот термин для описания «волнистых», похожих на дюны объектов на других планетах. [10] Олимпия Ундэ содержит множество форм дюн и связанных с ветром ( эоловых ) элементов осадконакопления, включая песчаные пласты, [11] поперечные дюны, простые барханы, мегабарханы и сложные барханоидные гряды. [12] Все эти типы дюн встречаются и на Земле.
Барханы — это изолированные дюны в форме полумесяца с рогами, направленными по ветру. Они встречаются в районах, где запас песка варьируется от умеренного до низкого. [13] [14] Небольшие простые барханы и крупные мегабарханы распространены на окраинах Олимпии Ундэ и в районах с тонким песчаным покровом. [15] Барханоидные гряды представляют собой широкие, линейные или извилистые скопления песка. [16] Они формируются за счет латеральной коалиции отдельных барханов и указывают на увеличение поступления песка. Там, где много песка, встречаются поперечные дюны; их обычно определяют как длинные бархаоидные гребни с довольно прямыми сегментами, перпендикулярными направлению ветра. [17] Большинство дюн в Олимпии Ундэ представляют собой поперечные дюны. Расстояние между ними колеблется от 200 до 800 м от гребня к гребню, и сравнение с наземными дюнами с аналогичным расстоянием показывает, что их высота составляет от 10 до 25 м. [18]
На Земле дюны образуются в результате соленых песчинок. Требование о том, что дюны образуются в результате сальтации, позволяет ученым определить вероятный размер зерен частиц, составляющих дюны в Олимпии Ундэ и других марсианских полях дюн. На Марсе размер частиц, наиболее легко перемещаемых ветром, составляет около 100 мкм в диаметре (мелкий песок). [19] Песок в Олимпии Ундэ чрезвычайно темного цвета и, вероятно, состоит из базальтовых обломков пород. Поверхность Олимпии Ундэ имеет сильную спектральную характеристику TES типа 2. [20] что указывает на то, что поверхностные материалы состоят из андезибазальта или выветрившегося базальта и/или базальтового стекла. [21]
В 2005 году прибор OMEGA на орбитальном аппарате Mars Express обнаружил высокие концентрации гипса в восточной части Олимпии Унда (с центром 244,5° восточной долготы и 80,2° с.ш.). [22] [23] Данные CRISM с Марсианского разведывательного орбитального аппарата (MRO) показывают, что гипс более сконцентрирован вдоль гребней дюн, чем в впадинах между дюнами. [24] Источник гипса неизвестен. Гипс — это эвапоритовый минерал, выпадающий в осадок из соленой воды; таким образом, его присутствие может указывать на условия, отличные от сегодняшней марсианской среды. [25] Минерал мог образоваться в результате таяния кислого снега или таяния и выброса богатой серой воды у подножия полярной ледяной шапки. [26] Однако наличие гипса не обязательно требует больших поверхностных водоемов (например, озер Плайя ). Минерал мог образоваться в вулканически нагретых грунтовых водах на неглубокой глубине, а затем обнажиться и сконцентрироваться в результате ветровой эрозии и веяния («эоловая добыча»). [27]
Термин Olympia Undae может быть источником некоторой путаницы среди исследователей Марса. Этот термин используется для описания 1) географической области, описанной выше, и типовой области для 2) единицы стратиграфической или геологической карты (например, формации ), называемой единицей Олимпия Ундэ. Как стратиграфическая единица, Olympia Undae описывает материалы, составляющие географическую Olympia Undae, а также другие песчаные пласты и поля дюн, окружающие Planum Boreum (например, Abalos Undae ). Подразделение Olympia Undae имеет амазонский возраст. [28] Чтобы устранить некоторую часть этой путаницы, стратиграфический термин «единица Олимпия Унда» недавно был переименован в просто «единица ундэ», поскольку он включает в себя другие названные поля дюн (ундэ) вокруг Planum Boreum. [29] Другим возможным источником путаницы является различие между Olympia Undae и Olympia Planum (ранее Olympia Planitia). В качестве географической области Олимпия Ундэ относится к эргу, который покрывает большую часть Плана Олимпии между 120 ° и 240 ° восточной долготы. Olympia Undae и Olympia Planum не являются взаимозаменяемыми терминами. Olympia Planum — это широкая равнина (топографическая скамейка ), примыкающая к Planum Boreum. Он имеет полукупольную форму в профиле (в поперечном сечении) и наклоняется на юг, в Vastitas Borealis . Эрг Olympia Undae охватывает как большую часть южной части Olympia Planum, так и часть северной части Vastitas Borealis.
- Дюны Олимпии Ундэ, вид HiRISE . Видны две группы поперечных дюн, указывающие на переменное направление ветра. Олимпия Ундэ также известна как Северный полярный Эрг.
- Крупный план, улучшенное цветное изображение дюн Олимпии Ундэ с тающими/сублимирующими фрагментами ледяной шапки. Обратите внимание на барханские дюны и узорчатую землю . Ширина изображения около 1 км/3000 футов.
- Спектральный сигнал CRISM для гипса (полигидратных сульфатов) в дюнах Олимпия Ундэ.
- Северополярные гипсовые дюны в Олимпии Ундэ.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Фотожурнал JPL. http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA10948
- ^ Ланкастер, Н.; Грили, Р. (1990). Объем отложений в северных полярных песчаных морях Марса. Дж. Геофиз. Рез., 95 (В7), с. 10924.
- ^ Цоар, Х.; Грили, Р.; Петерфройнд, Арканзас (1979). Марс: Северное полярное песчаное море и связанные с ним режимы ветра. Дж. Геофиз. Рез., 84 (В14), с. 8167.
- ^ Хэд, Дж. и др. (1999) Возможные древние океаны на Марсе: данные по данным лазерного альтиметра орбитального аппарата Марса. Наука, 286, стр. 2134–2137.
- ^ Танака, К.Л. и др. (2008). Северный полярный регион Марса: достижения в стратиграфии, структуре и эрозионных изменениях. Икар, 196, с. 321.
- ^ Набор данных высот JMARS MOLA. Кристенсен, П.; Горелик, Н.; Анвар, С.; Диккеншид, С.; Эдвардс, К.; Энгл, Э. «Новые сведения о Марсе на основе создания и анализа глобальных наборов данных о Марсе»; Американский геофизический союз, осеннее собрание 2007 г. (аннотация № P11E-01).
- ^ «Астероид имени мексиканца» . Эль Юниверсал (на испанском языке) . Проверено 19 февраля 2017 г.
- ^ Справочник планетарной номенклатуры Геологической службы США. Марс. http://planetarynames.wr.usgs.gov/ .
- ^ Симпсон, ДП (1968). Новый латинский словарь Касселла; Funk & Wagnalls: Нью-Йорк, с. 623.
- ^ Рассел, Дж. Ф.; Снайдер, CW; Киффер, Х.Х. (1992). Приложение: Происхождение и использование марсианской номенклатуры; На Марсе, Х. Х. Киффер и др., ред. Издательство Университета Аризоны: Тусон, 1992, с. 1313.
- ^ Танака, К.Л. и др. (2008). Северный полярный регион Марса: достижения в стратиграфии, структуре и эрозионных модификациях. Икар, 196, с. 346.
- ^ Порода, CS; Гролье, М.; МакКоли, Дж. Ф. (1979). Морфология и распространение обычных «песчаных» дюн на Марсе: сравнение с Землей. Дж. Геофиз. Рез., 84 (Б14), 8187.
- ^ Зимблман, младший; Уильямс, SH (2007). Эоловые дюны и отложения на западе Соединенных Штатов как аналоги особенностей, связанных с ветром на Марсе, в книге «Геология Марса: данные на основе земных аналогов», Чепмен, М. Эд. Издательство Кембриджского университета: Кембридж, с. 237.
- ^ Макки, ED (1979). Введение в исследование глобальных песчаных морей. Профессиональный документ USGS 1052, стр. 1–19.
- ^ Грили, Р. и др. (1992). Марсианские эоловые процессы, отложения и особенности Марса, Х. Х. Киффер и др., Под ред. Издательство Университета Аризоны: Тусон, Аризона, с. 750.
- ^ Зимблман, младший; Уильямс, SH (2007). Эоловые дюны и отложения на западе Соединенных Штатов как аналоги особенностей, связанных с ветром на Марсе, в книге «Геология Марса: данные на основе земных аналогов», Чепмен, М. Эд. Издательство Кембриджского университета: Кембридж, с. 235.
- ^ Порода, CS; Гролье, М.; МакКоли, Дж. Ф. (1979). Морфология и распространение обычных «песчаных» дюн на Марсе: сравнение с Землей. Дж. Геофиз. Рез., 84 (В14), с. 8187.
- ^ Грили, Р. и др. (1992). Марсианские эоловые процессы, отложения и особенности Марса, Х. Х. Киффер и др., Под ред. Издательство Университета Аризоны: Тусон, Аризона, с. 750-751.
- ^ Грили, Р. и др. (1992). Марсианские эоловые процессы, отложения и особенности Марса, Х. Х. Киффер и др., Под ред. Издательство Университета Аризоны: Тусон, Аризона, с. 733.
- ^ Танака, К.Л. и др. (2008). Северный полярный регион Марса: достижения в стратиграфии, структуре и эрозионных изменениях. Икар, 196, 347.
- ^ Вятт, М., Максуин, Х., Танака, К., Хед, Дж., 2004. Глобальный геологический контекст.о типах горных пород и изменении поверхности Марса. Геология, 32, стр. 645–648.
- ^ Ланжевен, Ю. и др. (2005). Сульфаты в северной полярной области Марса обнаружены аппаратом OMEGA/Mars Express. Науки, 307 (1584), дои : 10.1126/science.1109091 .
- ^ «Гипс в Олимпии Ундэ» (Пресс-релиз). Команда ЦРИСМ.
- ^ Роуч Л.Х.; Горчица JF; Мурчи С.; Ланжевен Ю., Бибринг Дж.П. и др. (2007). Спектральные характеристики CRISM северных полярных гипсовых дюн. Лунная планета. наук. конф., 38-я, Тез. 1970.
- ^ Бирн, С. (2009). Полярные отложения Марса. Анну. Преподобный Планета Земля. Sci., 37, стр. 551–552.
- ^ Фишбо, К.Э. и др. (2006). Формирование марсианских северополярных месторождений гипса в амазонском периоде. Четвертая международная конференция по полярной науке и исследованию Марса, реферат № 8041. http://www.lpi.usra.edu/meetings/polar2006/pdf/8041.pdf .
- ^ Танака, КЛ (2006). Северополярный гипс Марса: возможное происхождение, связанное с ранним амазонским магматизмом в Альба Патера и Эоловыми горными разработками. Четвертая международная конференция по полярной науке и исследованию Марса, тезисы № 8024. http://www.lpi.usra.edu/meetings/polar2006/pdf/8024.pdf .
- ^ Танака, К.Л. и др. (2008). Северный полярный регион Марса: достижения в стратиграфии, структуре и эрозионных изменениях. Икар, 196, 318–358.
- ↑ Танака К., Геологическая служба США, личное общение, 8 сентября 2010 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]