Ауки (кратер)
Ауки — ударный кратер в четырехугольнике Тирренского моря на Марсе , на 15,76 ° южной широты и 263,13 ° западной долготы. Его диаметр составляет 40,0 км, и он был назван в честь Ауки , города на Соломоновых островах, в 2015 году Рабочей группой Международного астрономического союза (МАС) по номенклатуре планетных систем (WGPSN). [ 1 ]
Кратер Ауки имеет центральную вершину. Ударные кратеры обычно имеют край с выбросами вокруг них, в отличие от вулканических кратеров обычно не имеют края или отложений выбросов. Когда кратеры становятся больше (более 10 км в диаметре), у них обычно появляется центральная вершина. [ 2 ] Пик вызван отскоком дна кратера после удара. [ 3 ]
Убедительные доказательства гидротермализма были представлены группой исследователей, изучающих Ауки. В этом кратере есть гребни, которые могли образоваться после трещин, образовавшихся в результате удара. Используя инструменты на марсианском разведывательном орбитальном аппарате, они обнаружили минералы смектит , кремнезем , цеолит , серпентин , карбонат и хлорит, которые распространены в гидротермальных системах Земли, вызванных ударом. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Другие свидетельства существования гидротермальных систем на Марсе после удара от других ученых, изучавших другие марсианские кратеры. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
Удары разрушают горные породы и создают большое количество тепла, которое может сохраняться в течение многих тысяч лет. [ 13 ] Это тепло может привести к образованию новых минералов в результате гидротермальной циркуляции . На Земле ударные кратеры привели к появлению полезных ископаемых. Некоторые из руд, образовавшихся в результате воздействия на Землю, включают руды железа , урана , золота , меди и никеля . По оценкам, стоимость материалов, добываемых из ударных структур, составляет 5 миллиардов долларов в год только для Северной Америки. [ 14 ] Хотя на Марсе не может быть найдено ничего, что могло бы оправдать высокую стоимость транспортировки на Землю, чем больше необходимой руды будущие колонисты смогут получить с Марса, тем легче будет строить колонии на Красной планете. [ 15 ]
-
Топографическая карта, показывающая расположение Ауки и других близлежащих объектов. Цвет показывает высоту.
-
Широкий вид на Ауки, взгляд CTX
-
Крупный план центральной части Ауки, как видно с помощью HiRISE. Стрелка указывает на хребты. Песчаные дюны находятся в верхней части изображения.
-
Увеличенный вид гребней из предыдущего изображения HiRISE. Стрелка указывает на Х-образный гребень.
-
Крупный план центральной части Ауки, на котором показаны хребты со стрелками. Изображение представляет собой увеличенное изображение предыдущего изображения HiRISE.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Ауки (кратер)» . Справочник планетарной номенклатуры . Программа астрогеологических исследований Геологической службы США.
- ^ «Камни, ветер и лед: Путеводитель по марсианским ударным кратерам» .
- ^ Хью Х. Киффер (1992). Марс . Пресса Университета Аризоны . ISBN 978-0-8165-1257-7 . Проверено 7 марта 2011 г.
- ^ Карроццо, Ф. и др. 2017. Геология и минералогия кратера Ауки, Тиррена Терра, Марс: возможная гидротермальная система, вызванная ударом. 281:228-239
- ^ Луазо, Д. и др. 2012. Характеристика обнажений, содержащих гидратированный силикат, на Тирреновой Терре, Марс: значение для истории изменений Марса. Икар: 219, 476–497.
- ^ Наумов, М. 2005. Основные особенности гидротермальных циркуляционных систем, возникших в результате воздействия: минералогические и геохимические данные. Геофлюиды: 5, 165-184.
- ^ Эльманн, Б. и др. 2011. Доказательства слабого метаморфизма, гидротермальных изменений и диагенеза на Марсе из слоистых минеральных комплексов. Глиняный шахтер: 59, 359–377.
- ^ Осинский, Г. и др. 2013. Образовавшиеся в результате воздействия гидротермальные системы на Земле и Марсе. Икар: 224, 347–363.
- ^ Швенцер, С., Д. Кринг. 2013. Изменение минералов в гидротермальных системах, образовавшихся в результате воздействия – Исследование изменчивости вмещающих пород. Икар: 226, 487–496.
- ^ Марзо, Г. и др. 2010 г. Доказательства гесперианского гидротермализма на Марсе. Икар: 667-683.
- ^ Мангольд, Н. и др. 2012 Гидротермальные изменения в позднегесперианском ударном кратере на Марсе. 43-я конференция по лунной и планетарной науке. №1209.
- ^ Торнабене, Л. и др. 2009. Параавтохтонные мегабрекчии и возможные доказательства гидротермальных изменений, вызванных ударом, в кратере Холдена на Марсе. 40-й ЛПСК. №1766.
- ^ Дом, Дж.; Заяц, Т.; Роббинс, С.; Уильямс, Ж.-П.; Соаре, Р.; Эль-Маарри, М.; Конвей, С.; Бучковски, Д.; Каргель, Дж.; Бэнкс, М.; Файрен, А.; Шульце-Макух, Д.; Комацу, Г.; Миямото, Х.; Андерсон, Р.; Давила, А.; Махани, В.; Финк, В.; Кливс, Х.; Ян, Дж.; Хайнек, Б.; Маруяма, С. (2015). «Геологическая и гидрологическая история провинции Аргир, Марс». Икар. 253: 66–98. Бибкод:2015Icar..253...66D. doi:10.1016/j.icarus.2015.02.017.
- ^ Грив, Р., В. Масайтис. 1994. Экономический потенциал земных кратеров. Международное геологическое обозрение: 36, 105–151.
- ^ Ларри О'Хэнлон (22 февраля 2010 г.). «Добыча Марса? Где руда?» . Новости Дискавери .
Рекомендуем к прочтению
[ редактировать ]- Лоренц, Р. 2014. Шепчущиеся по дюнам. Планетарный отчет: 34, 1, 8–14.