Jump to content

Олимпийские волны

Карта MC-1 Mars Global Digital Dune Database, показывающая Северное полярное песчаное море. Олимпия Ундэ — это территория с дюнами между 120 ° и 240 ° восточной долготы.
Олимпия Ундэ — крупнейшее поле песчаных дюн на планете Марс.

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.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Фотожурнал JPL. http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA10948
  2. ^ Ланкастер, Н.; Грили, Р. (1990). Объем отложений в северных полярных песчаных морях Марса. Дж. Геофиз. Рез., 95 (В7), с. 10924.
  3. ^ 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.
  4. ^ Хэд, Дж. и др. (1999) Возможные древние океаны на Марсе: данные по данным лазерного альтиметра орбитального аппарата Марса. Наука, 286, стр. 2134–2137.
  5. ^ Танака, К.Л. и др. (2008). Северный полярный регион Марса: достижения в стратиграфии, структуре и эрозионных изменениях. Икар, 196, с. 321.
  6. ^ 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).
  7. ^ «Астероид имени мексиканца» . Эль Юниверсал (на испанском языке) . Проверено 19 февраля 2017 г.
  8. ^ Справочник планетарной номенклатуры Геологической службы США. Марс. http://planetarynames.wr.usgs.gov/ .
  9. ^ Симпсон, ДП (1968). Новый латинский словарь Касселла; Funk & Wagnalls: Нью-Йорк, с. 623.
  10. ^ 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.
  11. ^ Танака, К.Л. и др. (2008). Северный полярный регион Марса: достижения в стратиграфии, структуре и эрозионных модификациях. Икар, 196, с. 346.
  12. ^ 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.
  13. ^ 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.
  14. ^ Макки, ED (1979). Введение в исследование глобальных песчаных морей. Профессиональный документ USGS 1052, стр. 1–19.
  15. ^ 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.
  16. ^ 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.
  17. ^ 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.
  18. ^ 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.
  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. 733.
  20. ^ Танака, К.Л. и др. (2008). Северный полярный регион Марса: достижения в стратиграфии, структуре и эрозионных изменениях. Икар, 196, 347.
  21. ^ 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.
  22. ^ Ланжевен, Ю. и др. (2005). Сульфаты в северной полярной области Марса обнаружены аппаратом OMEGA/Mars Express. Науки, 307 (1584), дои : 10.1126/science.1109091 .
  23. ^ «Гипс в Олимпии Ундэ» (Пресс-релиз). Команда ЦРИСМ.
  24. ^ 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.
  25. ^ Бирн, С. (2009). Полярные отложения Марса. Анну. Преподобный Планета Земля. Sci., 37, стр. 551–552.
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ Танака, К.Л. и др. (2008). Северный полярный регион Марса: достижения в стратиграфии, структуре и эрозионных изменениях. Икар, 196, 318–358.
  29. Танака К., Геологическая служба США, личное общение, 8 сентября 2010 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 579ed3808d721ad691baf9fc90c46de2__1686890220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/57/e2/579ed3808d721ad691baf9fc90c46de2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Olympia Undae - 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.)