Общие особенности поверхности Марса
Общие особенности поверхности Марса включают темные полосы на склонах , следы пылевого дьявола , песчаные дюны , ямки Медузы , изрезанный рельеф , слои, овраги, ледники, зубчатый рельеф , хаос на местности , возможные древние реки, кратеры на пьедестале , рельеф мозга и кольцевую форму. кратеры .
Полосы на склоне
[ редактировать ]
Новое явление, известное как полосы на склоне, было обнаружено камерой HiRISE на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter . Эти образования появляются на стенках кратеров и других склонах, они тонкие и имеют длину многие сотни метров. Было замечено, что полосы медленно растут в течение года или около того, всегда начиная с точечного источника. Вновь образовавшиеся полосы имеют темный цвет, но с возрастом тускнеют до белого цвета. Причина неизвестна, но теории варьируются от лавин сухой пыли (предпочтительная теория) до просачивания рассола. [1]
примеры темных полос на склоне Марса Ниже показаны из разных частей Марса. Нажмите на изображение, чтобы рассмотреть его получше.
- Дно кратера Тихонравова в четырехугольнике Аравии, вид Mars Global Surveyor . Нажмите на изображение, чтобы увидеть темные полосы и слои на склоне.
- Крупным планом некоторые слои под покрышкой кратера на постаменте и темная полоса на склоне, как видно HiRISE в программе HiWish .
- Темные полосы в четырехугольнике Диакрии , вид Mars Global Surveyor .
- Слои и темные полосы на склоне, вид HiRISE в программе HiWish.
- Темные полосы на склоне холма, вид с помощью HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Амазонки .
Повторяющиеся линии уклона
[ редактировать ]Рекуррентные склоновые линии представляют собой небольшие темные полосы на склонах, удлиняющиеся в теплое время года. Они могут быть свидетельством существования жидкой воды. [2] [3] [4] [5]
- Изображение диска Марса, сделанное Викингом. Стрелка показывает расположение повторяющихся линий уклона на следующих изображениях HiRISE.
- Маркированная карта объектов вблизи каньон Копратес. Стрелка показывает расположение повторяющихся линий уклона на следующих изображениях HiRISE.
- Широкий вид части долины Маринерис, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. В рамке показано расположение повторяющихся линий склона, которые увеличены на следующем изображении.
- Увеличенное цветное изображение повторяющихся линий уклона, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Стрелки указывают на некоторые из повторяющихся линий уклона. Веер мог быть образован прошлыми повторяющимися линиями склона.
- Рекуррентные склоновые линии удлиняются, когда склоны наиболее теплые. Вблизи экватора РГБ удлиняется на северных склонах северным летом и на южных склонах южным летом.
Следы пыльного дьявола
[ редактировать ]Во многих районах Марса проходят гигантские пылевые вихри . Тонкий слой мелкой яркой пыли покрывает большую часть поверхности Марса. Когда пыльный дьявол проходит мимо, он сдувает покрытие и обнажает темную поверхность. Этих пылевых дьяволов видели как с земли, так и с орбиты. Они даже сдули пыль с солнечных панелей марсоходов Spirit и Opportunity на Марсе, значительно продлив им жизнь. [6] Роверы-близнецы были рассчитаны на три месяца; вместо этого Spirit просуществовал 6 лет 77 дней, а Opportunity продолжал работать ошеломляющие 14 лет 136 дней. Было показано, что рисунок следов меняется каждые несколько месяцев. [7]
- Схема больших и маленьких следов, оставленных гигантскими пылевыми дьяволами, вид в рамках Программы публичного таргетинга MOC.
- Следы пыльного дьявола , виденные HiRISE в программе HiWish
- Следы пыльного дьявола, виденные HiRISE в программе HiWish.
- Изменения «Пыльного дьявола» кратера Рассела в четырехугольнике Ноахиса , вид HiRISE. Нажмите на изображение, чтобы увидеть изменения в следах пыльного дьявола всего за 3 месяца.
Слои
[ редактировать ]Во многих местах Марса можно увидеть камни, расположенные слоями. Камень может образовывать слои разными способами. Вулканы, ветер или вода могут образовывать слои. [8] Подробное обсуждение слоев на многих марсианских примерах можно найти в «Осадочной геологии Марса». [9] Слои могут затвердевать под действием грунтовых вод. Марсианские грунтовые воды, вероятно, переместились на сотни километров и в процессе растворили многие минералы из породы, через которую прошли. Когда грунтовые воды выходят на поверхность в низких участках, содержащих отложения, вода испаряется в разреженной атмосфере и оставляет после себя минералы в виде отложений и/или цементирующих веществ. Следовательно, слои пыли не могли впоследствии легко разрушиться, поскольку они были склеены вместе.
- Многослойный холм на дне кратера Дэниэлсон, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупным планом цветное изображение слоев и темной пыли на дне кратера Дэниэлсон, снимок HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупным планом цветное изображение слоев и темной пыли на дне кратера Дэниэлсон, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. На изображении видны валуны.
- Крупный план слоев на дне кратера Дэниэлсон, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. На изображении видны некоторые дефекты.
- Крупным планом вид на южную часть кратера Фирсофф, показывающий слои, как видно камерой CTX (на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter).
- Слои в кратере Фирсофф, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это поле изображения можно найти на предыдущем изображении слоев в кратере Фирсофф, как видно камерой CTX (на Mars Reconnaissance Orbiter).
- Крупный план слоев кратера Фирсофф, вид HiRISE. Примечание: это увеличенное изображение кратера Фирсофф.
- Разломы и слои в кратере Фирсофф, как видно HiRISE в программе HiWish. Стрелки показывают места неисправностей.
- Широкий обзор слоев, как его видит HiRISE в программе HiWish. В рамке показано местоположение следующего изображения. Темные части изображения — это темные базальтовые пески, сидящие на ровных местах.
- Увеличенное изображение, показывающее разлом и слои. Изображение сделано с помощью HiRISE в программе HiWish.
- Слои кратера Фирсофф с коробкой размером с футбольное поле. Фотография сделана HiRISE в рамках программы HiWish.
- Слои и разломы в кратере Фирсофф, вид HiRISE в программе HiWish. Стрелками показан один крупный разлом, но на снимке есть и другие, поменьше.
- Светлый холм на дне кратера, вид HiRISE в программе HiWish. Стрелками показаны обнажения светлого материала. Материал светлых тонов, вероятно, богат сульфатами и похож на материал, исследованный Spirit Rover, и когда-то он, вероятно, покрывал весь пол. Другие изображения ниже показывают увеличенный вид холма. Местоположение — четырехугольник Margaritifer Sinus .
- Увеличение белого холма, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Коробка показывает размер футбольного поля.
- Более крупный вид на вершину белого холма, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Коробка показывает размер футбольного поля.
- Вершина белого холма, вид HiRISE в программе HiWish. Коробка показывает размер футбольного поля.
- Слоистый ландшафт в четырехугольнике Эолиды , вид HiRISE в программе HiWish.
- Широкий вид многослойной местности, как видно с помощью HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение — к северо-востоку от кратера Гейла в четырехугольнике Эолиды .
- Крупный план холма со слоями, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение по сравнению с предыдущим изображением.
- Крупный план холма со слоями, как его видит HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение по сравнению с предыдущим изображением.
- Слои, обнаженные у подножия группы холмов в долине Мангала в четырехугольнике Мемнонии , вид HiRISE в программе HiWish. Стрелки указывают на валуны, лежащие в ямах. Ямы могли образоваться под воздействием ветра, тепла от валунов, растапливающего грунтовый лед, или какого-либо другого процесса.
- Слои под покрышкой кратера на постаменте, вид HiRISE в программе HiWish. Кратер Пьедестал находится внутри гораздо большего кратера Тихонравова .
- Крупный план некоторых слоев под покрышкой кратера на постаменте, снимок HiRISE в программе HiWish.
- Слои на холме в Аравии, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Слои в Аравии, глазами HiRISE в рамках программы HiWish.
- Бьютт в кратере Кроммелин, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение — четырёхугольник Oxia Palus .
- Слои кратера Кроммелин, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырёхугольник Oxia Palus .
- Слои кратера Кроммелин, вид HiRISE в программе HiWish. Стрелка указывает на неисправность. Местоположение — четырёхугольник Oxia Palus .
- Слои, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение — Темпе Терра.
- Слои, как их видит HiRISE в программе HiWish. Местоположение — Tempe Terra. Примечание: это увеличенное изображение предыдущего изображения.
- Слои, распадающиеся на валуны в кратере Галле, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение: четырехугольник Аргире .
- Слои и овраги в кратере Галле, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение: четырехугольник Аргире .
- Слоистая меза в кургане в кратере Галле, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение: четырехугольник Аргире .
- Слои и полигоны насыпи в кратере Галле, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Аргире .
- Крупный план слоев насыпи в кратере Галле, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Местоположение: четырехугольник Аргире .
- Крупный план слоев, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. По крайней мере, один слой имеет светлый оттенок, что может указывать на гидратированные минералы. Местоположение — четырехугольник Аравии .
- Крупный план слоев, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Аравии .
- Широкий вид слоев в кратере, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Части этого изображения увеличены на других изображениях, которые следуют далее.
- Крупный план слоев, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. В рамке показаны размеры футбольного поля.
- Крупный план слоев, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. В рамке показаны размеры футбольного поля.
- Крупный план слоев, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. В рамке показаны размеры футбольного поля.
- Крупный план слоев, как его видит HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план слоев, как его видит HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план слоев, как его видит HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план слоев, как его видит HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план слоев, как его видит HiRISE в программе HiWish.
- Широкий обзор слоев, как его видит HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план слоев, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Ребро пересекает слои под прямым углом.
- Крупный план слоев, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Ребро пересекает слои под прямым углом.
- Крупный план слоев, как его видит HiRISE в программе HiWish. Часть изображения цветная. Гребень пересекает слои под прямым углом.
Слои ледяной шапки
[ редактировать ]- Слои северной ледяной шапки с угловым несогласием, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план слоев северной ледяной шапки, полученный HiRISE в рамках программы HiWish. Стрелки указывают на угловое несогласие.
- Увеличенное цветное изображение слоев северной ледяной шапки, сделанное HiRISE в рамках программы HiWish.
- Обнаженные слои северной ледяной шапки, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план слоев северной ледяной шапки, сделанный HiRISE в рамках программы HiWish.
Песчаные дюны
[ редактировать ]Во многих местах Марса есть песчаные дюны . Эрг дюн (или песчаное море), состоящий из полей эоловых , называемых Циркумполярным дюнным полем. [10] окружает большую часть северной полярной шапки. [11] Дюны покрыты сезонным углекислым инеем, которое образуется ранней осенью и сохраняется до поздней весны. [11] Многие марсианские дюны сильно напоминают земные дюны, но изображения, полученные в ходе научного эксперимента по визуализации высокого разрешения на марсианском разведывательном орбитальном аппарате, показали, что марсианские дюны в северном полярном регионе подвержены изменениям из-за потока зерна, вызванного сезонной CO 2 сублимацией , процесс, который не наблюдается. на Земле. [12] Многие дюны черные, потому что они образовались из темного базальта вулканической породы. Внеземные песчаные моря, подобные марсианским, называются «ундэ» от латинского слова «волны».
- Темные дюны (вероятно, базальтовые ), образующие темное пятно в Ноахисе. Фотография с сайта Mars Global Surveyor.
- Широкий вид на дюны в Ноахисе, вид HiRISE.
- Дюны на предыдущем изображении крупным планом, снятые HiRISE. Обратите внимание, что песок едва покрывает некоторые валуны.
- Рябь и дюны кратера Проктор , вид HiRISE.
- Дюны среди кратеров, снимок HiRISE в рамках программы HiWish. Некоторые из них являются барханами.
- Дюны в двух кратерах, снимок HiRISE в рамках программы HiWish.
- Дюны и кратеры, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Дюны на дне кратера, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Большинство из них — барханы. В рамке показано местоположение следующего изображения.
- Дюны на дне кратера, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Большинство из них — барханы. Примечание: это увеличение центра предыдущего изображения.
- Дюны глазами HiRISE в программе HiWish. Локация — четырехугольник Эридании .
- Дюны в четырехугольнике Тирренского моря , вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план четырехугольника дюн Маре Тирренум , вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Цветной вид четырехугольника дюн Маре Тирренум , вид HiRISE в программе HiWish. На поверхности дюн видна рябь.
- Широкий вид на поле песчаных дюн, снятый HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план песчаных дюн, вид HiRISE в программе HiWish. Берёзовая дюна отмечена.
- Крупный план песчаных дюн, сделанный HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план песчаных дюн, вид HiRISE в программе HiWish. Берёзовая дюна отмечена.
- Цветной вид песчаных дюн крупным планом, снимок HiRISE в рамках программы HiWish.
Овраги
[ редактировать ]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 врезанного канала, соединяющую их, придавая всему оврагу форму песочных часов. [13] Считается, что они относительно молоды, поскольку на них мало кратеров или вообще нет.
На основании их формы, аспектов, положения и расположения, а также очевидного взаимодействия с объектами, которые, как считается, богаты водяным льдом, многие исследователи полагали, что процессы, образующие овраги, связаны с жидкой водой. Однако это остается темой активных исследований.
- Овраги с нишей, каналом, фартуком — части целостного оврага. Фотография сделана с помощью HiRISE в рамках программы HiWish.
- Овраги с остатками бывшего ледника в кратере Терра Сиренум , вид HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение — четырехугольник Фаэтонтида .
- Овраги возле кратера Ньютон, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение — четырехугольник Фаэтонтида .
- Овраги в кратере Терра Сиренум , вид HiRISE в рамках программы HiWish. : четырехугольник Фаэтонтиды. Местоположение
- Крупный план оврага, показывающий несколько каналов и узорчатую землю, как видно HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение — четырехугольник Фаэтонтида .
- Группа оврагов в четырехугольнике Таумасия , вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Увеличенная часть предыдущего изображения: овраги меньшего размера внутри более крупных. Вероятно, вода текла в этих оврагах не раз.
- Овраги и массивный поток материала, как видно HiRISE в рамках программы HiWish . На следующем изображении овраги увеличены. Место: кратер Бамберг.
- Некоторые овраги крупным планом, снятые HiRISE в рамках программы HiWish.
- Овраги в кратере, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Расположение — в четырехугольнике Mare Acidalium .
- Крупный план оврагов в кратере с предыдущего изображения. Изображение сделано HiRISE в программе HiWish.
- Широкий вид на группу оврагов, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Обратите внимание, что на следующем изображении часть этого изображения увеличена. Местоположение — четырехугольник Диакрии .
- Овраги крупным планом, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Обтекаемые черты каналов позволяют предположить, что они образовались проточной водой. Местоположение — четырехугольник Диакрии .
- Овраги в кратере в четырехугольнике Фаэтонтида , вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Дно кратера с предыдущего изображения в четырехугольнике Фаэтонтида, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Кратер от кольцевой формы образовался из-за того, что астероид достиг слоя льда. Ямки на полу могут образоваться из-за оторвавшегося от земли льда.
- Овраги в кратере, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Локация — четырехугольник Эридании .
- Крупный план оврагов в кратере, показывающий каналы внутри более крупных долин и изгибы каналов. Эти характеристики позволяют предположить, что они были созданы проточной водой. Примечание: это увеличение предыдущего изображения, сделанное HiRISE в программе HiWish. Локация — четырехугольник Эридании .
- Крупный план сети оврагов, показывающий разветвленные каналы и кривые; эти характеристики предполагают создание жидкости. Примечание: это увеличенный снимок оврагов в кратере, сделанный HiRISE в рамках программы HiWish. Локация — четырехугольник Эридании .
- Овраги на двух уровнях стены кратера, вид HiRISE в программе HiWish. Овраги на двух уровнях позволяют предположить, что они не были образованы водоносным горизонтом, как предполагалось вначале. Местоположение — четырёхугольник Фаэтонтиды .
- 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 — четырёхугольник Фаэтонтиды .
- Крупный план берегов оврагов, на которых видно отсутствие кратеров; следовательно, очень молодой. Местоположение — четырёхугольник Фаэтонтиды . Фотография сделана HiRISE в рамках программы HiWish.
- Овраги на стене кратера, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Mare Acidalium .
- Крупный план овражных каналов, вид HiRISE в программе HiWish. На этом изображении видно множество обтекаемых форм и несколько скамеек вдоль канала. Эти особенности предполагают образование проточной водой. Скамейки обычно образуются, когда уровень воды немного снижается и некоторое время остается на этом уровне. Фотография сделана с помощью HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Mare Acidalium . Обратите внимание, что это увеличение предыдущего изображения.
- Овраги в кратере, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план оврагов с предыдущего изображения. Каналы сильно изогнуты. Поскольку каналы оврагов часто образуют кривые, считалось, что они образованы текущей водой. Сегодня считается, что их можно производить из кусков сухого льда. Изображение взято из HiRISE в программе HiWish.
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. [14] [15] 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. [16] В тонкой атмосфере Марса сухой лед будет энергично выбрасывать углекислый газ. [17] [14]
- Широкий вид на дюны в кратере Рассела, взгляд HiRISE. Видны многие узкие овраги.
- Крупным планом вид на конец оврагов в кратере Рассела, как видно с помощью HiRISE. Примечание. Овраги такого типа обычно не заканчиваются фартуком. Местоположение — четырехугольник Ноахиса .
- Крупным планом вид на конец оврагов в кратере Рассела, снимок HiRISE.
- Цветной снимок конца оврагов в кратере Рассела, снимок HiRISE.
Формирование ямок медуз
[ редактировать ]Формация ямок Медузы представляет собой мягкое, легко разрушаемое отложение, простирающееся почти на 1000 км экватора Марса вдоль . Иногда образование выглядит как гладкая и слегка волнистая поверхность; однако местами он превратился в гребни и бороздки. [18] Радиолокационные изображения показали, что этот регион может содержать либо чрезвычайно пористую породу (например, вулканический пепел), либо глубокие слои ледниковых отложений льда, количество которых примерно такое же, как и в южной полярной шапке Марса. [19] [20]
Нижняя часть (член) формации Medusae Fossae содержит множество узоров и форм, которые, как полагают, являются остатками ручьев. Считается, что ручьи образовывали долины, которые заполнялись и становились устойчивыми к эрозии за счет цементации минералов или образования грубого покровного слоя. Эти перевернутые русла рек иногда называют извилистыми хребтами или приподнятыми криволинейными образованиями. Их длина может достигать километра или около того. Их высота колеблется от метра до более 10 метров, а ширина узких – менее 10 метров. [21]
Ветер разрушил поверхность образования на ряд линейных хребтов, называемых ярдангами. Эти хребты обычно указывают в направлении преобладающих ветров , которые их образовали, и демонстрируют разрушительную силу марсианских ветров. Легко размываемая природа формации Медузы Фосса позволяет предположить, что она состоит из слабо сцементированных частиц и, скорее всего, образовалась в результате отложения переносимой ветром пыли или вулканического пепла . В некоторых частях пласта видны слои. У Викинга наблюдался устойчивый покрышка на вершине ярданга. [22] Глобальный исследователь Марса, [23] и фотографии HiRISE. [24] На всей территории видно очень мало ударных кратеров , поэтому поверхность относительно молодая. [25]
- Формирование ямок Медузы, вид с помощью аппарата THEMIS компании Mars Odyssey . Обратите внимание на вытянутые образования, называемые ярдангами.
- Ярданги разных размеров, как видно HiRISE в рамках программы HiWish.
- Ярданги разных размеров, как видно HiRISE в рамках программы HiWish.
- Ярданги сформированы из светлого материала и окружены темным вулканическим базальтовым песком, как видно HiRISE в рамках программы HiWish.
- Изображение ярданга крупным планом, сделанное HiRISE в программе HiWish. Стрелки указывают на поперечные эоловые хребты ТАР, разновидность дюн. Обратите внимание, что это увеличенное изображение предыдущего изображения HiRISE.
- Слои в нижней части формации ямок Медуз, вид HiRISE. Местоположение: Эолиды . Четырехугольник
Ярданги
[ редактировать ]Ярданги распространены в некоторых регионах Марса, особенно в формации ямок Медузы четырехугольника Амазонки и вблизи экватора. [26] Они образуются под действием ветра на частицы размером с песок; поэтому они часто указывают в направлении, в котором дули ветры, когда они образовались. [27] Поскольку на них очень мало ударных кратеров, они считаются относительно молодыми. [25]
- Ярдангс, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение находится недалеко от Горди Дорсум в Амазонис четырехугольнике . Эти ярданги находятся в верхней части формации ямок Медуз.
- Ярданги, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение находится недалеко от Гордии Дорсум в четырехугольнике Амазонки . Примечание: это увеличение предыдущего изображения.
- Ярданги, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение находится недалеко от Гордии Дорсум в четырехугольнике Амазонки . Примечание: это увеличение предыдущего изображения.
Раздраженная местность
[ редактировать ]Рельефный рельеф — это тип особенности поверхности, характерный для определенных областей Марса и обнаруженный на «Маринера-9» изображениях . Он лежит между двумя разными поверхностями. Поверхность Марса можно разделить на две части: низкие, молодые, некратерированные равнины, покрывающие большую часть северного полушария, и высокостоящие, старые, сильно кратерированные области, покрывающие южное полушарие и небольшую часть северного полушария. Между этими двумя зонами находится изрезанная местность, состоящая из сложной смеси скал, гор , холмов и извилистых каньонов с прямыми стенами . Изрезанная местность включает в себя гладкие, плоские низменности и крутые скалы. Уступы или скалы обычно имеют высоту от 1 до 2 км. Каналы в этом районе имеют широкое плоское дно и крутые стены. [28] Ребристая местность наиболее распространена в северной Аравии , между 30° и 50° с.ш. и 270° и 360° з.д. [29] Части резного ландшафта называются Deuteronilus Mensae и Protonilus Mensae .
На изломанной местности земля, кажется, переходит от узких прямых долин к изолированным горам. Большинство столовых гор окружены формами, получившими различные названия (околостоловые холмы, передники из обломков, каменные ледники и лопастные передники из обломков ). [30] Сначала они напоминали каменные ледники на Земле, но ученые не могли быть в этом уверены. В конце концов, доказательства их истинной природы были обнаружены в ходе радиолокационных исследований с помощью Mars Reconnaissance Orbiter и показали, что они содержат чистый водяной лед, покрытый тонким слоем камней, изолирующих лед. [31] [32] [33] [34] [35] [36]
Помимо покрытых камнями ледников вокруг столовых гор, в регионе имеется множество долин с крутыми стенами и линиями — хребтами и бороздками — на их дне. Материал, из которого состоят днища этих долин, называется линейчатым заполнением долины. На некоторых из лучших изображений, сделанных орбитальными аппаратами «Викинг» , часть долины напоминает альпийские ледники на Земле. Учитывая это сходство, некоторые ученые предположили, что линии на дне этих долин могли образоваться в результате течения льда в этих каньонах и долинах (и, возможно, сквозь них). Сегодня общепризнано, что появление линий вызвано ледниковым потоком.
- Рельефная местность Исмениуса Лака с плоскими долинами и скалами. Фотография сделана камерой Mars Orbiter (MOC) на Mars Global Surveyor .
- Увеличенная фотография слева, показывающая скалу. Фотография сделана камерой высокого разрешения Mars Global Surveyor (MGS).
- Стрелка на левом рисунке указывает на, возможно, долину, высеченную ледником. На изображении справа показана долина, значительно увеличенная на снимке Mars Global Surveyor .
- Широкий вид на гору с CTX, показывающим поверхность скалы и расположение лопастного фартука обломков (LDA). Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лака .
- Увеличенное изображение холма в формате CTX. На этом изображении показана скала и ее детали в LDA. Изображение сделано с помощью HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лака .
- Лопастной фартук обломков в Флегра-Монтес , вид HiRISE . Фартук обломков, вероятно, состоит в основном из льда с тонким слоем каменных обломков, поэтому он может стать источником воды для будущих марсианских колонистов. Изображение из четырехугольника Цебрении . Длина масштабной линейки составляет 500 метров.
- Reull Vallis с линейчатыми отложениями на полу, вид с THEMIS . Изображение расположено в четырехугольнике Эллады . Нажмите на изображение, чтобы увидеть связь с другими функциями.
- Широкий вид CTX: горы и холмы с лопастными обломками и окаймленной долиной вокруг них. Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лака .
- Крупный план заливки долины с линиями (LVF), как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение предыдущего изображения CTX.
Ледники
[ редактировать ]Считается, что ледники , которые в общих чертах определяются как участки текущего или недавно текущего льда, присутствуют на больших, но ограниченных участках современной поверхности Марса, и предполагается, что в прошлом они были распространены более широко. [37] [38]
|
- Меса в четырехугольнике Исмениуса Лака , вид на CTX. В Месе есть несколько ледников, разрушающих ее. Один из ледников более подробно виден на следующих двух изображениях HiRISE. Изображение из четырехугольника Исмениуса Лака .
- Ледник глазами HiRISE в рамках программы HiWish . На следующем фото увеличена область в прямоугольнике. Зона скопления снега вверху. Ледник движется вниз по долине, затем растекается по равнине. Доказательством существования потока служат многочисленные линии на поверхности. Местонахождение: Protonilus Mensae в четырехугольнике Ismenius Lacus .
- Увеличение области в прямоугольнике предыдущего изображения. На Земле этот хребет назвали бы конечной мореной альпийского ледника. Фотография сделана с помощью HiRISE в рамках программы HiWish. Изображение из четырехугольника Исмениуса Лака .
- Ледник, выходящий из долины, снимок HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение — край кратера Морё . Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лака .
- Вероятный ледник, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Радиолокационные исследования показали, что он почти полностью состоит из чистого льда. Кажется, что он движется с возвышенности (горы) справа. Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лака .
- Лопастные фартуки обломков (LDA) вокруг столовой горы, вид с помощью CTX. Меса и LDA помечены, чтобы можно было увидеть их взаимосвязь. Радиолокационные исследования показали, что LDA содержат лед; следовательно, они могут быть важны для будущих колонистов Марса. Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лака .
- Крупный план лопастного фартука для мусора (LDA), вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Широкий вид на столовую гору с помощью CTX, показывающий лопастной фартук из обломков (LDA) и очерченную долину. Считается, что оба ледника покрыты обломками. Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лака .
- Крупный план лопастного фартука из обломков на предыдущем изображении холма с помощью CTX. с закрытыми клетками На изображении показана структура мозга с открытыми клетками и структура мозга , которая встречается чаще. Считается, что структура мозга с открытыми клетками содержит ледяное ядро. Изображение взято из HiRISE в программе HiWish.
Концентрическое заполнение кратера
[ редактировать ]концентрические кратеры, такие как лопастные обломки и очерченные долины , богаты льдом. Считается, что [39] На основе точных топографических измерений высоты в различных точках этих кратеров и расчетов глубины кратеров на основе их диаметра считается, что кратеры на 80% заполнены преимущественно льдом. [40] [41] [42] [43] То есть они содержат сотни метров материала, который, вероятно, состоит из льда с несколькими десятками метров поверхностного мусора. [44] [45] Лед накопился в кратере из-за снегопадов в прежнем климате. [46] [47] [48] Недавнее моделирование предполагает, что концентрическое заполнение кратера развивается в течение многих циклов, в ходе которых снег откладывается, а затем перемещается в кратер. Оказавшись внутри кратера, тень и пыль сохраняют снег. Снег превращается в лед. Множество концентрических линий созданы многочисленными циклами накопления снега. Обычно снег накапливается всякий раз, когда осевой наклон достигает 35 градусов. [49]
- Кратер с концентрическим заполнением кратера , вид CTX (на Mars Reconnaissance Orbiter ). Местоположение — четырёхугольник Фаэтонтиды .
- Крупный план заполнения концентрического кратера, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение предыдущего изображения концентрического кратера. Местоположение — четырёхугольник Фаэтонтиды .
- Кратер с концентрическим кратерным заполнением, вид CTX (на Mars Reconnaissance Orbiter). Местоположение — четырёхугольник Касиуса.
- Хорошо развитые впадины, вид HiRISE в рамках программы HiWish . Местоположение — четырехугольник Касиуса. Примечание: это увеличенное изображение предыдущего изображения, сделанного CTX.
Таблицы
[ редактировать ]- Широкий вид на Бьюттс и Месас, как видно с помощью HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение — четырехугольник Элизиума .
- Холмы и горы, вид HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение.
- Столовые горы, вид HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение.
- Слои в мезе, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Mare Acidalium .
- Крупный план слоев в мезе, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish.
- Широкий вид слоистых холмов и небольших гор, вид HiRISE в программе HiWish. темные полосы на склоне Видны . Местоположение — четырехугольник Эолиды . Примечание. Части этого изображения увеличены на следующих трех рисунках.
- Слоистые холмы и холмы с темными полосами на склонах, вид HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план небольшой слоистой горы с темной полосой на склоне, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. В рамке показаны размеры футбольного поля.
- Очень крупный вид отдельных блоков, отколовшихся от слоя холма, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Блоки имеют угловатую форму. В рамке указан размер футбольного поля.
Хаос местности
[ редактировать ]Считается, что хаос на местности связан с выбросом огромного количества воды. Хаотические образования могли разрушиться, когда вода вышла с поверхности. Марсианские каналы оттока обычно начинаются с области Хаоса. Хаотичный регион можно узнать по путанице гор, холмов и холмов, прорезанных долинами, местами выглядящими почти узорчатыми. Некоторые части этой хаотичной области не разрушились полностью — они все еще сформированы в большие горы, поэтому могут все еще содержать водяной лед. [50] Хаотическая местность встречается во многих местах на Марсе и всегда создает сильное впечатление, будто что-то внезапно потревожило землю. Регионы хаоса сформировались давным-давно. Подсчитав кратеры (больше кратеров в любой области означает более старую поверхность) и изучив взаимосвязь долин с другими геологическими объектами, ученые пришли к выводу, что каналы образовались от 2,0 до 3,8 миллиардов лет назад. [51]
- Огромные каньоны в Aureum Chaos , глазами THEMIS . Овраги на этой широте редки. Изображение четырехугольника Margaritifer Sinus .
- Блоки в Араме, показывающие возможный источник воды, глазами THEMIS. Изображение в четырехугольнике Oxia Palus.
- Истер Хаос , глазами HiRISE.
- Крупный план Истер Хаоса, снимок HiRISE.
- Изображение THEMIS с широким обзором следующих изображений HiRISE. Черный ящик показывает приблизительное местоположение изображений HiRISE. Это изображение — лишь часть огромной территории, известной как Ауреум Хаос. Нажмите на изображение, чтобы увидеть более подробную информацию.
- Aureum Chaos, глазами HiRISE, в рамках программы HiWish .
- Предыдущее изображение крупным планом, как его видел HiRISE в программе HiWish. Маленькие круглые точки – это валуны.
- Широкий вид слоев в стене Хаоса Полярного сияния , как видно HiRISE в программе HiWish
- Крупный план слоев предыдущего изображения, как их видит HiRISE в программе HiWish.
- Увеличенное изображение слоев из предыдущего изображения, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. В рамке показан размер футбольного поля.
- Крупный план слоев предыдущего изображения, как их видит HiRISE в программе HiWish.
- Слоистый объект, вероятно, образовался в результате эрозии верхнего слоя равнин, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish.
- Многослойный объект в парке Ред-Рокс, штат Колорадо. Он имеет другое происхождение, чем марсианские, но имеет аналогичную форму. Особенности района Красных Скал обусловлены поднятием гор.
- Многослойный объект, который, вероятно, является остатками некогда широко распространенного объекта, упавшего с неба, как видно HiRISE в рамках программы HiWish. В некоторых регионах Марса распространены падающие слои. Возможно, это остатки мантийных слоев. Еще одну идею их происхождения представила на 55-й конференции LPSC (2024 г.) международная группа исследователей. Они предполагают, что эти слои образовались из прошлых ледниковых щитов. [52]
- Многоуровневая функция, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Слоистый объект в кратере, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Слоистый объект в кратере, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
Остатки мантии толщиной 50–100 метров, называемой верхними равнинами, были обнаружены в средних широтах Марса. Впервые исследован в регионе Deuteronilus Mensae, но встречается и в других местах. Остатки состоят из наборов падающих слоев в кратерах и вдоль гор. [53] Наборы окунающих слоев могут быть разных размеров и форм — некоторые похожи на ацтекские пирамиды из Центральной Америки. Еще одну идею их происхождения представила на 55-й конференции LPSC (2024 г.) международная группа исследователей. Они предполагают, что эти слои образовались из прошлых ледниковых щитов. [54]
- Слоистая структура в кратере, вероятно, оставшаяся от слоистой структуры, которая когда-то покрывала гораздо большую площадь. Материал для этого агрегата падал с неба в виде обледенелой пыли. Снимок был сделан HiRISE в рамках программы HiWish.
- Широкий вид погружающихся слоев вдоль стен мезы, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Местоположение: четырехугольник Исмениуса Лакуса .
- Крупный план опускающихся слоев вдоль стены мезы, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лакуса .
Эта единица также деградирует в мозговой ландшафт . Мозговой рельеф представляет собой область лабиринтообразных гребней высотой 3–5 метров. Некоторые хребты могут состоять из ледяного ядра, поэтому могут быть источниками воды для будущих колонистов.
- Рельеф мозга, как его видит HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лакуса .
- Небольшая многослойная структура, видимая HiRISE в рамках программы HiWish. Изображение также показывает формирование рельефа мозга.
В некоторых регионах верхнего равнинного блока наблюдаются крупные разломы и впадины с приподнятыми краями; такие регионы называются ребристыми верхними равнинами. Считается, что переломы начались с небольших трещин от напряжений. Предполагается, что напряжение инициирует процесс разрушения, поскольку ребристые верхние равнины являются обычным явлением, когда пласты обломков сходятся вместе или вблизи края пластов обломков - такие участки могут создавать напряжения сжатия. Трещины обнажили больше поверхностей, и, следовательно, больше льда в материале сублимируется в тонкую атмосферу планеты. Со временем маленькие трещины превращаются в большие каньоны или впадины. Мелкие трещины часто содержат мелкие ямки и цепочки ямок; Считается, что это результат сублимации льда в земле. [55] [56] Большие площади марсианской поверхности покрыты льдом, защищенным многометровым слоем пыли и другого материала. Однако если появятся трещины, свежая поверхность подвергнет лед воздействию разреженной атмосферы. [57] [58] Через короткое время лед исчезнет в холодной, тонкой атмосфере в процессе, называемом сублимацией . Сухой лед ведет себя на Земле аналогичным образом. На Марсе сублимация наблюдалась, когда спускаемый аппарат «Феникс» обнаружил куски льда, исчезнувшие за несколько дней. [59] [60] Кроме того, HiRISE видел свежие кратеры со льдом на дне. Через некоторое время HiRISE увидел, как отложения льда исчезли. [61]
- Глыбы яркого материала размером с кубик в увеличенной траншее «Додо-Златовласка» исчезли в течение четырех дней, что означает, что они состояли из льда, который сублимировался после воздействия. [60]
- Цветные версии фотографий, показывающие сублимацию льда, с увеличенным левым нижним углом траншеи на вставках в правом верхнем углу изображений.
Считается, что часть верхних равнин упала с неба. Он драпирует различные поверхности, как будто ниспадает равномерно. Как и другие мантийные отложения, верхняя равнинная толща слоистая, мелкозернистая и богата льдом. Это широко распространено; похоже, у него нет точечного источника. Внешний вид некоторых регионов Марса обусловлен тем, как деградировала эта единица. Это основная причина появления на поверхности лопастных фартуков обломков . [56] Считается, что расслоение покровной толщи верхних равнин и других покровных единиц вызвано серьезными изменениями климата планеты. Модели предсказывают, что наклон или наклон оси вращения менялся от нынешних 25 градусов до, возможно, более 80 градусов за геологическое время. Периоды сильного наклона приведут к перераспределению льда в полярных шапках и изменению количества пыли в атмосфере. [62] [63] [64]
Большая часть поверхности Марса покрыта толстым слоем мантии, богатой льдом, который в прошлом несколько раз падал с неба. [65] [66] [67] В некоторых местах мантии видно несколько слоев.
- Внешний вид поверхности с защитным покрытием и без него, вид HiRISE в рамках программы HiWish . Местоположение — Терра Сиренум в четырехугольнике Фаэтонтида.
- Слои мантии, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырёхугольник Эридании.
- Вид мантии крупным планом, сделанный HiRISE в рамках программы HiWish. Мантия может состоять из льда и пыли, упавшей с неба в прошлых климатических условиях. Местоположение — четырехугольник Цебрении .
- Гладкая мантия со слоями в четырехугольнике Эллады , вид HiRISE в программе HiWish.
- Крупным планом вид мантии, полученный HiRISE в программе HiWish. Стрелками показаны кратеры по краям, которые подчеркивают толщину мантии. Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лака .
- Вид крупным планом, показывающий толщину мантии, как ее видит HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лакуса .
Он падал в виде снега и обледенелой пыли. Есть убедительные доказательства того, что эта мантия богата льдом. Формы многоугольников, распространенные на многих поверхностях, предполагают богатую льдом почву. были обнаружены высокие уровни водорода (вероятно, из воды) На Марсе Одиссея . [68] [69] [70] [71] [72] Тепловые измерения с орбиты предполагают наличие льда. [73] [74] Посадочный модуль «Феникс» обнаружил водяной лед непосредственно после того, как он приземлился в поле из многоугольников, а его посадочные ракеты обнажили поверхность чистого льда. [59] [75] Теория предсказывала, что лед будет находиться под слоем почвы в несколько сантиметров. Этот слой мантии называется «мантией, зависящей от широты», поскольку его возникновение связано с широтой. Именно эта мантия трескается, а затем образует полигональную поверхность. Это растрескивание богатой льдом земли прогнозируется на основе физических процессов. [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82]
,
Многоугольный узорчатый грунт довольно распространен в некоторых регионах Марса. [83] [84] [85] [86] [81] [87] [88] Принято считать, что это вызвано сублимацией льда из-под земли. Сублимация — это прямой переход твердого льда в газ. Это похоже на то, что происходит с сухим льдом на Земле. Места на Марсе с многоугольной поверхностью могут указывать на то, где будущие колонисты смогут найти водяной лед. Узорчатая земля образуется в мантийном слое, называемом мантией , зависящей от широты, которая упала с неба, когда климат был другим. [65] [66] [89] [90]
- Многоугольники с высоким центром, показанные стрелками, как видно HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Касиуса . Изображение увеличено с помощью HiView.
- Зубчатая местность, помеченная как многоугольниками с низким центром, так и многоугольниками с высоким центром, как видно HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Касиуса . Изображение увеличено с помощью HiView.
- Полигоны с высоким и низким центром, как их видит HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Касиуса . Изображение увеличено с помощью HiView.
- Крупный план полигонов с высоким центром, видимых HiRISE в программе HiWish. На этом виде легко видны впадины между полигонами. Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лака .
- Полигоны с низким центром, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Касиуса . Изображение увеличено с помощью HiView. Местоположение — четырехугольник Касиуса .
- Крупным планом вид на рыло ледника, как видно с помощью HiRISE в рамках программы HiWish. Видны многоугольники с высоким центром. В рамке указан размер футбольного поля.
- Крупный план полигонов с высоким центром возле ледника, сделанный HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план многоугольников с высоким центром возле ледника, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. В рамке показан размер футбольного поля.
- Широкий вид группы каналов, как видно с помощью HiRISE в рамках проекта HiWish. На некоторых частях поверхности при увеличении виден узорчатый фон.
- Узорчатая земля, вид HiRISE в программе HiWish. Это крупный план предыдущего изображения.
- Гребни, вид HiRISE в программе HiWish. Это крупный план предыдущего изображения.
- Цветное изображение узорчатой земли, увеличенное по сравнению с предыдущим изображением, полученное HiRISE в программе HiWish.
,
Зубчатая топография
[ редактировать ]Зубчатая топография распространена в средних широтах Марса, между 45° и 60° северной и южной широты. Это особенно заметно в регионе Utopia Planitia. [91] [92] в северном полушарии и в районе Пенея и Патеры Амфитриты. [93] [94] в южном полушарии. Такая топография состоит из неглубоких впадин без оправы с зубчатыми краями, обычно называемых «зубчатыми впадинами» или просто «гребешками». Фестончатые впадины могут быть изолированными или сгруппированными, а иногда и сливаться. Типичная зубчатая депрессия имеет пологий склон, обращенный к экватору, и более крутой уступ, обращенный к полюсу. Эта топографическая асимметрия, вероятно, связана с различиями в инсоляции . Считается, что зубчатые впадины образуются в результате удаления подповерхностного материала, возможно, порового льда, путем сублимации . Возможно, этот процесс происходит и сейчас. [95]
22 ноября 2016 года НАСА сообщило об обнаружении большого количества подземного льда в районе Утопия Планиция на Марсе. [96] По оценкам, объем обнаруженной воды эквивалентен объему воды в озере Верхнее . [97] [98] Объем водяного льда в этом регионе был основан на измерениях георадара на марсианском разведывательном орбитальном аппарате под названием SHARAD . По данным, полученным с помощью SHARAD, была определена « диэлектрическая проницаемость », или диэлектрическая проницаемость. Значение диэлектрической проницаемости соответствовало большой концентрации водяного льда. [99] [100] [101]
,
- Зубчатая земля, вид HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план зубчатой земли, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Поверхность разделена на полигоны; эти формы распространены там, где земля замерзает и оттаивает. Примечание: это увеличение предыдущего изображения.
- Зубчатая земля, вид HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план зубчатой земли, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Поверхность разделена на полигоны; эти формы распространены там, где земля замерзает и оттаивает. Примечание: это увеличение предыдущего изображения.
- Этапы формирования гребешка, как видно с помощью HiRISE. Местоположение — четырёхугольник Эллады .
- Перигляциальные гребешки и полигоны, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
Древние реки?
[ редактировать ]Существует множество свидетельств того, что когда-то вода текла в долинах рек на Марсе. На снимках с орбиты видны извилистые долины, разветвленные долины и даже извилины с старицами . [102] Некоторые из них видны на фотографиях ниже.
- Канал внутри более крупного канала, как видно HiRISE в программе HiWish
- Каналы в Аравии, глазами CTX. Этот канал тянется на большое расстояние и имеет ответвления. Он заканчивается впадиной, которая когда-то могла быть озером.
- Канал в Аравии, взгляд HiRISE в рамках программы HiWish . Это увеличенное изображение, снятое с помощью CTX для более широкого обзора.
- Каналы в кратере Склодовской, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Извилина и обрыв потока, как видно HiRISE в программе HiWish.
- Озеро Оксбоу , вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Канал глазами HiRISE в программе HiWish
- Долины глазами HiRISE в рамках программы HiWish
- Канал на дне кратера Ньютон, вид HiRISE в программе HiWish.
- Разветвленный канал, как его видит HiRISE в программе HiWish.
- Разветвленный канал, как его видит HiRISE в программе HiWish.
- Канал показывает старицу и обрезок, как это видно HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение — четырехугольник Мемнонии .
- Каналы, как их видит HiRISE в программе HiWish. Похоже, что ручей прорвался через холм.
- Канал, как его видит HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Цебрении .
Обтекаемые формы
[ редактировать ]Обтекаемые формы представляют собой еще одно свидетельство того, что в прошлом на Марсе текла вода. Водные элементы приобрели обтекаемые формы.
- Упрощенная функция, как ее видит HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Мемнонии .
- Широкий вид обтекаемых форм в четырехугольнике Аментеса , снимок HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план обтекаемых форм, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Стрелка указывает направление текущей воды.
- Крупный план обтекаемых форм, снятый HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план обтекаемых форм, снятый HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план обтекаемых форм, снятый HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план обтекаемой формы, сделанный HiRISE в программе HiWish.
- Обтекаемые формы, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Элизиума .
Дельты
[ редактировать ]- Широкий вид на дельту кратера Холден , снимок CTX.
- Часть дельты, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это часть предыдущего изображения CTX.
- Увеличенный вид предыдущего изображения со слоями, просмотренного HiRISE в программе HiWish и увеличенного с помощью HiView.
Считается, что кратеры на пьедестале образовались в результате выброса кратера, защищающего материал под ним от эрозии. Подстилающий материал, вероятно, богат льдом; следовательно, эти кратеры указывают, где и сколько льда было в земле. [103] [104] [105] [106]
- Кратер на постаменте, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Верхний слой защищает нижний материал от эрозии.
- Кратеры и слои пьедестала в кратере Тихонравова в Аравии, вид Mars Global Surveyor (MGS) в рамках программы MOC Public Targeting Programme . Слои могут образовываться из-за вулканов , ветра или отложения под водой. Некоторые исследователи полагают, что в этом кратере когда-то находилось огромное озеро.
- Кратеры на пьедестале образуются, когда выбросы от ударов защищают нижележащий материал от эрозии. В результате этого процесса кратеры кажутся возвышающимися над окружающей средой.
- На рисунке показано более позднее представление о том, как формируются некоторые кратеры на постаментах. При таком подходе попавший снаряд попадает в богатый льдом слой, но не дальше. Тепло и ветер от удара укрепляют поверхность от эрозии. Это затвердевание может быть достигнуто путем таяния льда, в результате чего образуется солевой/минеральный раствор, цементирующий поверхность.
- Темные полосы склона возле вершины кратера на постаменте, снимок HiRISE в рамках программы HiWish . Обратите внимание, в середине снимка виден след валуна, скатившегося по склону.
- Кратер на пьедестале, снимок HiRISE в рамках программы HiWish. Выброс не симметричен вокруг кратера, поскольку астероид пролетел под небольшим углом с северо-востока. Выбросы защищали нижележащий материал от эрозии; поэтому кратер выглядит приподнятым. Местоположение — четырёхугольник Касиуса .
- Крупный план восточной стороны (правая сторона) предыдущего изображения кратера на пьедестале с многоугольниками на лепестках. Поскольку края кратера имеют лепестки и многоугольники, предполагается, что под защитной вершиной находится лед. Фотография сделана с помощью HiRISE в рамках программы HiWish. Примечание: это увеличение предыдущего изображения.
- Темные полосы и слои на склоне возле кратера на постаменте, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Кратер на пьедестале со слоями, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение: четырехугольник Амазонки .
Кратеры Гало
[ редактировать ]- Кратер на постаменте с валунами по краю. Такие кратеры называются «ореолами-ореолами». [107] Фотография сделана с помощью HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план валунов в левом нижнем углу края кратера. Коробка размером с футбольное поле, поэтому валуны примерно размером с автомобиль или небольшой дом. Фотография сделана с помощью HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план валунов вдоль края кратера Валуны примерно размером с автомобиль или небольшой дом. Фотография сделана с помощью HiRISE в рамках программы HiWish.
Валуны
[ редактировать ]- Валуны, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Исмениус Лакус .
- Валун и следы валунов, вид HiRISE в программе HiWish. Стрелкой показан валун, оставивший след на песке, когда он скатывался по дюне. Местоположение — четырёхугольник Mare Boreum .
- Валуны и следы, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Стрелками показаны валуны, образовавшие след в результате скатывания дюны. Местоположение — четырёхугольник Mare Boreum .
Рельеф мозга — это особенность марсианской поверхности, состоящая из сложных гребней, обнаруженных на лопастных фартуках обломков , очерченных долин и концентрических кратеров . Он назван так потому, что напоминает гребни на поверхности человеческого мозга. Широкие гребни называются рельефом мозга с закрытыми клетками , а менее распространенные узкие гребни называются рельефом мозга с открытыми клетками . [108] Считается, что широкий ландшафт с закрытыми ячейками содержит ледяное ядро, и когда лед исчезает, центр широкого гребня разрушается, образуя узкие гребни ландшафта с открытыми ячейками мозга.
- Ландшафт мозга с закрытыми клетками, как его видит HiRISE в рамках программы HiWish. Этот тип поверхности часто встречается на лопастных отложениях обломков, концентрических кратерах и линейчатых долинах.
- Контекстное изображение, показывающее происхождение следующего изображения. Местоположение представляет собой область очерченной долины. Изображение из HiRISE в программе HiWish.
- Ландшафт мозга с открытыми и закрытыми клетками, взгляд HiRISE в рамках программы HiWish.
- Широкий обзор формирующегося ландшафта мозга, как видно с помощью HiRISE в рамках программы HiWish.
- Формирование рельефа мозга, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличение предыдущего изображения с помощью HiView. Стрелки указывают места, где начинает формироваться мозговой рельеф.
- Формирующийся ландшафт мозга, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличение предыдущего изображения с помощью HiView. Стрелки указывают места, где начинает формироваться мозговой рельеф.
- Формирующийся ландшафт мозга, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличение предыдущего изображения с помощью HiView.
- Формирующийся ландшафт мозга, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличение предыдущего изображения с помощью HiView.
- Открытый и закрытый ландшафт мозга с метками, как видно HiRISE в программе HiWish
- Открытый и закрытый ландшафт мозга с метками, как видно HiRISE в программе HiWish
- Формируется мозговой ландшафт, как видно с помощью HiRISE в рамках программы HiWish
- Формирование мозгового ландшафта, как это видно с помощью HiRISE в рамках программы HiWish. Стрелки указывают на места, где начинает формироваться мозговой ландшафт.
- Широкий обзор формирующегося ландшафта мозга, как видно с помощью HiRISE в рамках программы HiWish.
- Формирование рельефа мозга, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличение предыдущего изображения с помощью HiView.
- Формирующийся ландшафт мозга, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличение предыдущего изображения с помощью HiView.
Кольцевые кратеры, как полагают, образовались в результате ударов астероидов о землю, имеющую подстилающий слой льда. Удар вызывает отскок слоя льда, образуя форму «кольца».
- Кольцевые кратеры на дне кратера, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение: четырехугольник Исмениуса Лакуса .
- Кольцевые кратеры разных размеров на дне кратера, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Исмениуса Лакуса .
- Широкий вид на поле кратеров кольцевой формы, снимок HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план кратера кольцевой формы, вид HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение поля кратеров кольцевой формы.
Безкорневые шишки
[ редактировать ]Безкорневые конусы возникают в результате взрывов лавы с грунтовым льдом под потоком. Лед тает и превращается в пар, который расширяется при взрыве, образуя конус или кольцо. Подобные особенности встречаются в Исландии, когда лава покрывает водонасыщенные субстраты. [109] [110] [111]
- Широкий вид на поле безкорневых шишек, вид HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план конусов без корней с хвостами, которые позволяют предположить, что лава двигалась на юго-запад по богатой льдом земле, как видно HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план конусов размером с футбольное поле, сделанный HiRISE в программе HiWish.
Грязевые вулканы
[ редактировать ]Некоторые объекты похожи на вулканы. Некоторые из них могут быть грязевыми вулканами, где грязь под давлением выбрасывается вверх, образуя конусы. Эти объекты могут быть местами для поиска жизни, поскольку они выносят на поверхность возможную жизнь, защищенную от радиации.
- Большое поле конусов, которые могут быть грязевыми вулканами, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план возможных грязевых вулканов, снятый HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение.
- Возможный грязевой вулкан, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
Потоки лавы
[ редактировать ]- Поток лавы в четырехугольнике Фарсиды, вид HiRISE в рамках программы HiWish
- Крупный план потока лавы с метками, вид HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение потоков лавы.
- Потоки лавы с маркировкой старых и молодых потоков, как видно HiRISE в программе HiWish.
- Широкий вид на обтекаемую форму и плоты лавы, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Амазонки .
- Крупный план лавовых плотов с предыдущего изображения, сделанный HiRISE в программе HiWish.
Линейные хребтовые сети
[ редактировать ]Сети линейных гребней встречаются в различных местах на Марсе, внутри и вокруг кратеров. [112] Гребни часто представляют собой в основном прямые сегменты, которые пересекаются в виде решетки. Их длина составляет сотни метров, высота – десятки метров, ширина – несколько метров. Считается, что удары создали трещины на поверхности, которые позже послужили каналами для жидкости. Жидкости цементировали конструкции. С течением времени окружающий материал был размыт, оставив после себя твердые гребни.Поскольку хребты встречаются в местах с глиной, эти образования могут служить маркером глины, для формирования которой требуется вода. [113] [114] [115]
- Широкий вид на большую сеть хребтов, как видно HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план сети гребней, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. В рамке показан размер футбольного поля.
- Крупный план, цветной вид гребней, вид HiRISE в программе HiWish.
- Общий вид хребтовых сетей, как его видит HiRISE в программе HiWish. Части этого увеличены на следующих трех изображениях.
- Крупный план хребтовых сетей, как видно HiRISE в рамках программы HiWish
- Крупный план хребтовых сетей, как видно HiRISE в рамках программы HiWish
- Крупный план сети хребтов, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Поскольку некоторые хребты находятся на дне впадины, они могут быть из более низкого слоя.
- Широкий вид на сеть хребтов, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. На следующих изображениях части этого изображения увеличены. Местоположение — четырехугольник Касиуса .
- Крупный план сети хребтов, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение.
- Крупный план сети хребтов, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение. В рамке указан размер футбольного поля.
- Крупный план сети хребтов, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение.
- Вид хребтов крупным планом, как его видит HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение. Небольшая меза на изображении отображает слои.
- Цветное изображение сети хребтов крупным планом, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Это увеличенное изображение предыдущего изображения.
Разломы, образующие блоки
[ редактировать ]Местами крупные трещины разрушают поверхность. Иногда образуются прямые края и изломы образуют большие кубы.
- Широкий вид горных массивов, образующих разломы, как видно с помощью HiRISE в рамках программы HiWish. Местоположение: Терра Северной Аравии в четырехугольнике Исмениус Лакус .
- Увеличенный вид части предыдущего изображения, как его видит HiRISE в программе HiWish. Прямоугольник представляет собой размер футбольного поля.
- Крупный план формирующихся блоков, вид HiRISE в программе HiWish, вид HiRISE в программе HiWish.
- Крупный план формирующихся блоков, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Прямоугольник представляет собой размер футбольного поля, поэтому блоки соответствуют размеру зданий.
- Крупный план формирующихся блоков, вид HiRISE в программе HiWish, вид HiRISE в программе HiWish. На поверхности видны многочисленные длинные изломы.
- Разрушение поверхности, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Ближе к вершине поверхность разрушается, превращаясь в рельеф мозга.
- Широкий вид, показывающий светлую деталь, разбивающуюся на блоки, как видно HiRISE в программе HiWish.
- Вид крупным планом, показывающий формирование блоков, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Примечание: это увеличенное изображение предыдущего изображения. Коробка представляет размер футбольного поля.
Вулканы подо льдом
[ редактировать ]Есть свидетельства того, что вулканы иногда извергаются подо льдом, как это иногда происходит на Земле. Кажется, что происходит то, что лед тает, вода уходит, а затем поверхность трескается и разрушается. На них видны концентрические трещины и большие куски земли, которые, казалось, были разорваны на части. Подобные места, возможно, недавно содержали жидкую воду, поэтому они могут быть плодотворными местами для поиска доказательств жизни. [116] [117]
- Большая группа концентрических трещин, вид HiRISE в программе HiWish. Местоположение — четырехугольник Ismenius Lacus . Трещины образовал подо льдом вулкан. [116]
- Наклонные слои образовались при обрушении земли, как видно HiRISE в рамках программы HiWish.
- Наклонные слои образовались в результате обрушения земли, как видно с помощью HiRISE в рамках программы HiWish.
- Месы разбиваются на блоки, как видно HiRISE, в рамках программы HiWish.
- Моасик с орбитального аппарата Викинг-1, показывающий местонахождение Noctus Labyrinthus
- Ноктис Лабиринт, вид с Викинга-1
- Часть Noctis Labyrinthus, видимая CTX Box, показывает область, покрытую следующим изображением HiRISE.
- Северная и южная стены части Лабиринта Ноктиса, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Широкий вид на северную стену части Лабиринта Ноктиса, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план северной стены части Лабиринта Ноктиса, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупным планом вид на южную стену части Лабиринта Ноктиса, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
Разморозка
[ редактировать ]Весной появляются различные формы, потому что иней исчезает с поверхности, обнажая подлежащую темную почву. Также кое-где пыль выбрасывается в виде гейзероподобных извержений, которые иногда называют «пауками». Если дует ветер, материал образует длинную темную полосу или веер.
Зимой накапливается много инея. Он вымерзает прямо на поверхность постоянной полярной шапки, состоящей из водяного льда, покрытого слоями пыли и песка. Отложения начинаются как слой пыльного инея CO 2 . За зиму он рекристаллизуется и уплотняется. Частицы пыли и песка, попавшие на мороз, медленно опускаются. К моменту весеннего повышения температуры слой инея превратился в плиту полупрозрачного льда толщиной около 3 футов, лежащую на подложке из темного песка и пыли. Этот темный материал поглощает свет и заставляет лед сублимироваться (превращаться непосредственно в газ). Со временем большое количество газа накапливается и оказывается под давлением. Когда он находит слабое место, газ выходит и выдувает пыль. Скорость может достигать 100 миль в час. [118] Иногда можно увидеть темные каналы; их называют «пауками». [119] [120] [121] Когда происходит этот процесс, поверхность покрывается темными пятнами. [118] [122]
Для объяснения этих особенностей было выдвинуто множество идей. [123] [124] [125] [126] [127] [128] Эти особенности можно увидеть на некоторых изображениях ниже.
- Пауки и иней в полигонах северной весной, глазами HiRISE в рамках программы HiWish.
- Крупный план паука среди многоугольников или узорчатой земли, снимок HiRISE в программе HiWish.
- Пауки, превратившиеся под действием ветра в полосы или веера, как видно из программы HiRISE в рамках программы HiWish. Поверхность полигона имеет иней во впадинах по краям.
- Группа дюн, большая часть которых уже сошла с инея, вид HiRISE в рамках программы HiWish. Видна какая-то рябь.
- Крупный план размораживающихся дюн, снимок HiRISE в рамках программы HiWish. Также видны некоторая рябь и небольшой канал.
- Размораживание дюн и льда во впадинах полигонов, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Цветной вид размораживания дюн и льда во впадинах полигонов, снимок HiRISE в рамках программы HiWish.
- Размораживающаяся поверхность, вид HiRISE в программе HiWish. Иней местами исчезает с дюны. Границы впадин вокруг многоугольных фигур все еще покрыты инеем; следовательно, они белые. Примечание: северная сторона (сторона, расположенная ближе к верху) не разморозилась, поскольку солнце светит с другой стороны.
- Широкий вид шлейфов, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. На многих шлейфах в увеличенном виде видны пауки.
- Шлейфы, как видно с помощью HiRISE в программе HiWish. Стрелка показывает двойной шлейф. Возможно, это произошло из-за перемены ветра.
- Длинный шлейф, вид HiRISE в рамках программы HiWish.
- Пауки глазами HiRISE в рамках программы HiWish
- Перья и пауки, глазами HiRISE в рамках программы HiWish.
- Перья и пауки, глазами HiRISE в рамках программы HiWish.
- Перья и пауки, глазами HiRISE в рамках программы HiWish.
- Широкий вид перьев и пауков, снятый HiRISE в рамках программы HiWish.
- Перья и пауки, глазами HiRISE в рамках программы HiWish.
См. также
[ редактировать ]- Бархан – дюна в форме полумесяца.
- Ландшафт хаоса - характерная область сломанной или перемешанной местности.
- Климат Марса
- Темная полоса на склоне - особенность поверхности Марса.
- Следы пыльного дьявола – погодные явления на Марсе.
- Рельефный рельеф - особенность поверхности, характерная для определенных областей Марса.
- Геология Марса - Научное исследование поверхности, коры и недр планеты Марс.
- Гейзеры на Марсе – предполагаемые извержения газа CO2 и пыли на Марсе
- Ледник – стойкое тело льда, которое движется вниз под действием собственного веса.
- Ледники Марса – внеземные ледяные тела
- Грунтовые воды на Марсе – вода содержится в проницаемой почве.
- Четырехугольник Исмениуса Лака - Карта Марса
- Очерченная долина - геологическая особенность Марса.
- Список областей хаоса на Марсе
- Ландшафт марсианского хаоса – неправильные группы больших каменных глыб.
- Марсианские овраги – врезанные сети узких каналов и отложений на Марсе.
- Сезонные потоки на теплых марсианских склонах - Особенности поверхности Марса - повторяющиеся линии склонов.
- Зубчатая топография - впадины в топографии средних широт Марса.
- Вода на Марсе - Исследование прошлой и настоящей воды на Марсе.
- Ярданги на Марсе – Эоловая формация
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Вновь образовавшиеся полосы склона» . НАСА. Архивировано из оригинала 2 марта 2007 г. Проверено 16 марта 2007 г.
- ^ МакИвен, А.; и др. (2014). «Повторяющиеся наклонные линии в экваториальных регионах Марса». Природа Геонауки . 7 (1): 53–58. Бибкод : 2014NatGe...7...53M . дои : 10.1038/ngeo2014 .
- ^ Оджа, Л.; и др. (2014). «Наблюдения HiRISE за повторяющимися наклонными линиями (RSL) южным летом на Марсе». Икар . 231 : 365–376. Бибкод : 2014Icar..231..365O . дои : 10.1016/j.icarus.2013.12.021 .
- ^ МакИвен, А.; и др. (2011). «Сезонные потоки на теплых марсианских склонах». Наука . 333 (6043): 740–743. Бибкод : 2011Sci...333..740M . дои : 10.1126/science.1204816 . ПМИД 21817049 . S2CID 10460581 .
- ^ «Повторяющиеся линии наклона | Отчет о Красной планете» . redplanet.asu.edu .
- ^ «Миссия марсохода по исследованию Марса: изображения для пресс-релиза: Дух» . Marsrovers.jpl.nasa.gov . Проверено 16 января 2012 г.
- ^ «Кен Эджетт» . Программа НАСА по исследованию Марса . Архивировано из оригинала 28 октября 2011 года . Проверено 19 января 2012 г.
- ^ «HiRISE | Научный эксперимент по созданию изображений высокого разрешения» . Hirise.lpl.arizona.edu?psp_008437_1750 . Проверено 4 августа 2012 г.
- ^ Гротцингер, Дж. и Р. Милликен (ред.). 2012. Осадочная геология Марса. СЕМП.
- ^ Массе, М.; Буржуа, О; Ле Муэлик, С.; Верпортер, К.; Ле Дейт, Л. (март 2011 г.). «Распространение и происхождение полярного гипса на Марсе» (PDF) . 42-я конференция по наукам о Луне и планетах . Лунно-планетарный институт . Проверено 20 февраля 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б Шац, Волкер; Х. Цоар; К.С. Эджетт; Э.Р. Партели; Х. Дж. Херрманн (2006). «Свидетельства существования затвердевших песчаных дюн в северной полярной области Марса». Журнал геофизических исследований . 111 (Е04006): Е04006. Бибкод : 2006JGRE..111.4006S . дои : 10.1029/2005JE002514 .
- ^ Хансен, CJ; Бурк, М.; Бриджес, Северная Каролина; Бирн, С.; Колон, К.; Динега, С.; Дандас, К.; Херкенхофф, К.; МакИвен, А.; Меллон, М.; Портянкина Г.; Томас, Н. (4 февраля 2011 г.). «Сезонная эрозия и восстановление северных полярных дюн Марса» (PDF) . Наука . 331 (6017): 575–578. Бибкод : 2011Sci...331..575H . дои : 10.1126/science.1197636 . ПМИД 21292976 . S2CID 33738104 . Проверено 20 февраля 2015 г.
- ^ 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 .
- ^ Перейти обратно: а б «Линейные овраги на Марсе, вызванные сдвигом сухого льда» . 12 июня 2013 г.
- ^ Дандас, К. и др. 2012. Сезонная активность и морфологические изменения марсианских оврагов. Икар: 220, 124–143.
- ^ МакИвен, А. и др. 2017. Марс Первозданная красота Красной планеты. Издательство Университета Аризоны. Тусон.
- ^ «Отметины на марсианских дюнах могут указывать на следы саней из сухого льда — НАСА» .
- ^ Фрейзер Кейн (29 марта 2005 г.). «Регион ямки Медузы на Марсе» . Universetoday.com . Проверено 16 января 2012 г.
- ^ Сига, Дэвид (1 ноября 2007 г.). «Огромное количество водяного льда может лежать на марсианском экваторе» . Новое научное пространство . Проверено 20 января 2011 г.
- ^ Уоттерс, TR; Кэмпбелл, Б.; Картер, Л.; Леушен, CJ; Плаут, Джей-Джей; Пикарди, Дж.; Оросей, Р.; Сафаейнили, А.; и др. (2007). «Радиолокационное зондирование формации ямок Медузы на Марсе: экваториальный лед или сухие отложения низкой плотности?» . Наука . 318 (5853): 1125–8. Бибкод : 2007Sci...318.1125W . дои : 10.1126/science.1148112 . ПМИД 17975034 . S2CID 25050428 .
- ^ Зимбельман, Джеймс Р.; Гриффин, Лора Дж. (2010). «Изображения ярдангов и извилистых хребтов HiRISE в нижней части формации ямок Медузы на Марсе». Икар . 205 (1): 198–210. Бибкод : 2010Icar..205..198Z . дои : 10.1016/j.icarus.2009.04.003 .
- ^ Скотт, Дэвид Х.; Танака, Кеннет Л. (1982). «Игнимбриты региона Amazonis Planitia на Марсе» Журнал геофизических исследований . 87 (Б2): 1179–1190. Бибкод : 1982JGR....87.1179S . дои : 10.1029/JB087iB02p01179 .
- ^ Малин, MC; Карр, Миннесота; Дэниэлсон, GE; Дэвис, Мэн; Хартманн, ВК; Ингерсолл, AP; Джеймс, ПБ; Масурский, Х; и др. (март 1998 г.). «Ранние виды поверхности Марса с камеры орбитального аппарата Марса Mars Global Surveyor». Наука . 279 (5357): 1681–5. Бибкод : 1998Sci...279.1681M . дои : 10.1126/science.279.5357.1681 . ПМИД 9497280 .
- ^ Мандт, Кэтлин Э.; Де Сильва, Шанака Л.; Зимбельман, Джеймс Р.; Краун, Дэвид А. (2008). «Происхождение формации ямок Медузы на Марсе: выводы синоптического подхода» . Журнал геофизических исследований . 113 (E12): 12011. Бибкод : 2008JGRE..11312011M . дои : 10.1029/2008JE003076 . hdl : 10088/7052 .
- ^ Перейти обратно: а б «Формирование ямок Медузы | ТЕМЫ миссии Mars Odyssey» . themis.asu.edu
- ^ Уорд, AW (1 декабря 1979 г.). «Ярдангс на Марсе: свидетельства недавней ветровой эрозии» . Журнал геофизических исследований . 84 : 8147–8166. Бибкод : 1979JGR....84.8147W . doi : 10.1029/JB084iB14p08147 – через НАСА ADS.
- ^ « Ярданги на Марсе» . www.esa.int .
- ^ Стром, Р.Г.; Крофт, СК; Барлоу, Н.Г. (1992). «Запись о марсианских кратерах» . В Киффере, Х.Х.; Якоски, Б.М.; Снайдер, CW; Мэтьюз, MS (ред.). Марс . Тусон: Издательство Университета Аризоны. стр. 384–385 . ISBN 978-0-8165-1257-7 .
- ^ «Страница каталога для PIA01502» . Фотожурнал.jpl.nasa.gov . Проверено 16 января 2012 г.
- ^ http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2000/pdf/1053.pdf [ пустой URL PDF ]
- ^ Хед, Дж.; Нойкум, Г.; Яуманн, Р.; Хизингер, Х.; Хаубер, Э.; Карр, М.; Массон, П.; Фоинг, Б.; Хоффманн, Х.; Креславский, М.; Вернер, С.; Милькович С.; Ван Гасселт, С.; Группа соследователей, The Hrsc; и др. (2005). «Накопление, течение и оледенение снега и льда в тропических и средних широтах Марса». Природа . 434 (7031): 346–50. Бибкод : 2005Natur.434..346H . дои : 10.1038/nature03359 . ПМИД 15772652 . S2CID 4363630 .
- ^ Плаут, Дж.; и др. (2008). «Радиолокационные данные о наличии льда в лопастных фартуках обломков в среднесеверных широтах Марса». Лунная и планетарная наука . XXXIX : 2290.
- ^ Холт, Дж.; и др. (2008). «Свидетельства радиолокационного зондирования льда в лопастных фартуках обломков возле бассейна Эллады, средние южные широты Марса». Лунная и планетарная наука . XXXIX (1391): 2441. Цифровой код : 2008LPI....39.2441H .
- ^ Плаут Джеффри Дж.; Сафаейнили, Али; Холт, Джон В.; Филлипс, Роджер Дж.; Руководитель Джеймс В.; Сеу, Роберто; Путциг, Натаниэль Э.; Фригери, Алессандро; и др. (28 января 2009 г.). «Радарные доказательства наличия льда в лопастных фартуках обломков в средних северных широтах Марса» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 36 (2): L02203. Бибкод : 2009GeoRL..36.2203P . дои : 10.1029/2008GL036379 . S2CID 17530607 .
- ^ «Климат Марса меняется: ледники средних широт | Марс сегодня – ваш ежедневный источник новостей о Марсе» . Марс сегодня. Архивировано из оригинала 5 декабря 2012 г. Проверено 16 января 2012 г.
- ^ «Ледники свидетельствуют о том, что марсианский климат в последнее время был активным» . Провиденс, Род-Айленд: Университет Брауна. 23 апреля 2008 года . Проверено 20 февраля 2015 г.
- ^ Серия «Поверхность Марса»: Кембриджская планетология (№ 6) ISBN 978-0-511-26688-1 Майкл Х. Карр, Геологическая служба США, Менло-Парк
- ^ Хью Х. Киффер (1992). Марс . Издательство Университета Аризоны. ISBN 978-0-8165-1257-7 . Проверено 7 марта 2011 г.
- ^ Леви, Дж.; и др. (2009). «Концентрическое кратерное заполнение в Utopia Planitia: история и взаимодействие между ледниковым «мозговым ландшафтом» и перигляциальными процессами». Икар . 202 (2): 462–476. Бибкод : 2009Icar..202..462L . дои : 10.1016/j.icarus.2009.02.018 .
- ^ Леви, Дж.; Хед, Дж.; Маршан, Д. (2010). «Концентрический кратер, заполняющий северные средние широты Марса: процесс формирования и связь с аналогичными формами рельефа ледникового происхождения». Икар . 209 (2): 390–404. Бибкод : 2010Icar..209..390L . дои : 10.1016/j.icarus.2010.03.036 .
- ^ Леви, Дж.; Хед, Дж.; Диксон, Дж.; Фассетт, К.; Морган, Г.; Шон, С. (2010). «Идентификация отложений овражных селей в Protonilus Mensae, Марс: характеристика водоносного и энергичного процесса образования оврагов». Планета Земля. наук. Летт . 294 (3–4): 368–377. Бибкод : 2010E&PSL.294..368L . дои : 10.1016/j.epsl.2009.08.002 .
- ^ «HiRISE | Отложение и потеря льда в ударном кратере в бассейне Утопия (ESP_032569_2225)» . hirise.lpl.arizona.edu .
- ^ Гарвин, Дж., С. Сакимото, Дж. Фроули. 2003. Кратеры на Марсе: геометрические свойства по топографии MOLA с координатной сеткой. В: Шестая Международная конференция по Марсу. 20–25 июля 2003 г., Пасадена, Калифорния. Аннотация 3277.
- ^ Гарвин, Дж. и др. 2002. Глобальные геометрические свойства марсианских ударных кратеров. Лунная планета. Наука: 33. Реферат № 1255.
- ^ «Страница каталога для PIA09662» . photojournal.jpl.nasa.gov .
- ^ Креславский, М. и Дж. Руководитель. 2006. Модификация ударных кратеров на северных плоскостях Марса: последствия для истории климата Амазонки. Метеорит. Планета. наук: 41. 1633–1646.
- ^ Мадлен, Дж. и др. 2007. Исследование оледенения северных средних широт с помощью модели общей циркуляции. В: Седьмая международная конференция по Марсу. Аннотация 3096.
- ^ «HiRISE | Расчлененная мантия (PSP_002917_2175)» . hirise.lpl.arizona.edu .
- ^ Фастук, Дж., Дж. Хед. 2014. Концентрическое заполнение кратеров: темпы накопления ледников, заполнения и исчезновения ледников в амазонском и нойском периоде Марса. 45-я конференция по наукам о Луне и планетах (2014) 1227.pdf
- ^ «Распутывая хаос Арама | Марсианская Одиссея, миссия ТЕМИС» . Themis.asu.edu . Проверено 16 января 2012 г.
- ^ «Особенное изображение: вулканизм и обрушение гидратов» . 26 ноября 2008 г. Архивировано из оригинала 20 января 2010 года . Проверено 19 января 2012 г.
- ^ Блан, Э. и др. 2024. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СЛОИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С МАРСИАНСКИМ МУЛОМ, ПОКРЫТЫМ ЛЕДНИКАМИ. 55-я ЛПСК (2024 г.). 1466.pdf
- ^ Карр, М. 2001.
- ^ Блан, Э. и др. 2024. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СЛОИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С МАРСИАНСКИМ МУЛОМ, ПОКРЫТЫМ ЛЕДНИКАМИ. 55-я ЛПСК (2024 г.). 1466.pdf
- ^ Моргенштерн, А. и др. 2007 год
- ^ Перейти обратно: а б Бейкер, Д.; Хед, Дж. (2015). «Обширное покрытие обломков и равнин Средней Амазонки в Deuteronilus Mensae, Марс: значение для записей оледенения в средних широтах». Икар . 260 : 269–288. Бибкод : 2015Icar..260..269B . дои : 10.1016/j.icarus.2015.06.036 .
- ^ Мангольд, Н. (2003). «Геоморфный анализ лопастных фартуков обломков на Марсе в масштабе камеры марсианского орбитального аппарата: свидетельства сублимации льда, инициированной трещинами» . Дж. Геофиз. Рез . 108 (E4): 8021. Бибкод : 2003JGRE..108.8021M . дои : 10.1029/2002je001885 .
- ^ Леви, Дж. и др. 2009. Концентрик
- ^ Перейти обратно: а б Яркие куски на марсианской площадке посадочного модуля «Феникс», должно быть, были льдом, заархивированные 4 марта 2016 г. в Wayback Machine - официальный пресс-релиз НАСА (19 июня 2008 г.)
- ^ Перейти обратно: а б «НАСА.gov» . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 г. Проверено 8 апреля 2016 г.
- ^ Бирн, С.; и др. (2009). «Распространение подземного льда средних широт на Марсе из новых ударных кратеров». Наука . 325 (5948): 1674–1676. Бибкод : 2009Sci...325.1674B . дои : 10.1126/science.1175307 . ПМИД 19779195 . S2CID 10657508 .
- ^ Хэд, Дж. и др. 2003.
- ^ Мадлен и др. 2014.
- ^ Шон; и др. (2009). «Недавний ледниковый период на Марсе: свидетельства климатических колебаний из-за регионального наслоения в мантийных отложениях средних широт» . Геофиз. Рез. Летт . 36 (15): L15202. Бибкод : 2009GeoRL..3615202S . дои : 10.1029/2009GL038554 .
- ^ Перейти обратно: а б Хехт, М. (2002). «Метастабильность воды на Марсе». Икар . 156 (2): 373–386. Бибкод : 2002Icar..156..373H . дои : 10.1006/icar.2001.6794 .
- ^ Перейти обратно: а б Горчица, Дж.; и др. (2001). «Свидетельства недавнего изменения климата на Марсе на основе обнаружения молодого приповерхностного подземного льда». Природа . 412 (6845): 411–414. Бибкод : 2001Natur.412..411M . дои : 10.1038/35086515 . ПМИД 11473309 . S2CID 4409161 .
- ^ Поллак, Дж.; Колберн, Д.; Флазер, Ф.; Кан, Р.; Карсон, К.; Пидек, Д. (1979). «Свойства и воздействие пыли, взвешенной в марсианской атмосфере». Дж. Геофиз. Рез . 84 : 2929–2945. Бибкод : 1979JGR....84.2929P . дои : 10.1029/jb084ib06p02929 .
- ^ Бойнтон, В.; и др. (2002). «Распределение водорода в приповерхностных слоях Марса: свидетельства существования подземных отложений льда» . Наука . 297 (5578): 81–85. Бибкод : 2002Sci...297...81B . дои : 10.1126/science.1073722 . ПМИД 12040090 . S2CID 16788398 .
- ^ Кузьмин Р.; и др. (2004). «Области потенциального существования свободной воды (льда) в приповерхностной марсианской земле: результаты детектора высокоэнергетических нейтронов Mars Odyssey (HEND)». Исследования Солнечной системы . 38 (1): 1–11. Бибкод : 2004SoSyR..38....1K . doi : 10.1023/b:sols.0000015150.61420.5b . S2CID 122295205 .
- ^ Митрофанов И. и др. 2007а. Глубина захоронения водяного льда в недрах вечной мерзлоты Марса. В: LPSC 38, Аннотация № 3108. Хьюстон, Техас.
- ^ Митрофанов И.; и др. (2007б). «Вечная мерзлота из водяного льда на Марсе: слоистая структура и распределение подповерхностного слоя по данным HEND/Odyssey и MOLA/MGS». Геофиз. Рез. Летт . 34 (18): 18. Бибкод : 2007GeoRL..3418102M . дои : 10.1029/2007GL030030 . S2CID 45615143 .
- ^ Мангольд, Н.; и др. (2004). «Пространственные взаимоотношения между узорчатым грунтом и подземным льдом, обнаруженные нейтронным спектрометром на Марсе» (PDF) . Дж. Геофиз. Рез . 109 (Е8): Е8. Бибкод : 2004JGRE..109.8001M . дои : 10.1029/2004JE002235 .
- ^ Фельдман, В. (2002). «Глобальное распределение нейтронов с Марса: результаты Марсианской Одиссеи» . Наука . 297 (5578): 75–78. Бибкод : 2002Sci...297...75F . дои : 10.1126/science.1073541 . ПМИД 12040088 . S2CID 11829477 .
- ^ Фельдман, В.; и др. (2008). «Асимметрия с севера на юг в распределении водорода в водном эквиваленте в высоких широтах Марса». Дж. Геофиз. Рез . 113 (Е8). Бибкод : 2008JGRE..113.8006F . дои : 10.1029/2007JE003020 . hdl : 2027.42/95381 .
- ^ «Подтверждение наличия воды на Марсе» . НАСА.gov. 20 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 1 июля 2008 г. Проверено 13 июля 2012 г.
- ^ Матч, штат Калифорния; и др. (1976). «Поверхность Марса: вид с спускаемого аппарата Викинг-2». Наука . 194 (4271): 1277–1283. Бибкод : 1976Sci...194.1277M . дои : 10.1126/science.194.4271.1277 . ПМИД 17797083 . S2CID 38178368 .
- ^ Матч, Т.; и др. (1977). «Геология места спускаемого аппарата Викинг-2». Дж. Геофиз. Рез . 82 (28): 4452–4467. Бибкод : 1977JGR....82.4452M . дои : 10.1029/js082i028p04452 .
- ^ Леви, Дж.; и др. (2009). «Многоугольники трещин термического сжатия на Марсе: классификация, распространение и климатические последствия на основе наблюдений HiRISE» . Дж. Геофиз. Рез . 114 (Е1): E01007. Бибкод : 2009JGRE..114.1007L . дои : 10.1029/2008JE003273 .
- ^ Уошберн, А. 1973. Перигляциальные процессы и окружающая среда. Пресса Святого Мартина,Нью-Йорк, стр. 1–2, 100–147.
- ^ Меллон, М. (1997). «Мелкомасштабные полигональные объекты на Марсе: трещины сезонного теплового сжатия в вечной мерзлоте» . Дж. Геофиз. Рез . 102 (Е11): 25617–25628. Бибкод : 1997JGR...10225617M . дои : 10.1029/97je02582 .
- ^ Перейти обратно: а б Мангольд, Н. (2005). «Высокоширотные территории на Марсе: классификация, распространение и климатический контроль». Икар . 174 (2): 336–359. Бибкод : 2005Icar..174..336M . дои : 10.1016/j.icarus.2004.07.030 .
- ^ Маршан, Д.; Хед, Дж. (2007). «Засушливые долины Антарктики: микроклиматическое зонирование, переменные геоморфические процессы и последствия для оценки изменения климата на Марсе». Икар . 192 (1): 187–222. Бибкод : 2007Icar..192..187M . дои : 10.1016/j.icarus.2007.06.018 .
- ^ Рефубиум - Поиск
- ^ Костама, В.-П.; Креславский, руководитель (2006). «Современная высокоширотная ледяная мантия на северных равнинах Марса: характеристики и возраст размещения» . Геофиз. Рез. Летт . 33 (11): L11201. Бибкод : 2006GeoRL..3311201K . дои : 10.1029/2006GL025946 . S2CID 17229252 .
- ^ Малин, М.; Эджетт, К. (2001). «Mars Global Surveyor Mars Orbiter Camera: Межпланетный круиз в рамках основной миссии» . Дж. Геофиз. Рез . 106 (Е10): 23429–23540. Бибкод : 2001JGR...10623429M . дои : 10.1029/2000je001455 .
- ^ Милликен, Р.; и др. (2003). «Характеристики вязкого течения на поверхности Марса: наблюдения по изображениям Mars Orbiter Camera (MOC) высокого разрешения». Дж. Геофиз. Рез . 108 (Е6): Е6. Бибкод : 2003JGRE..108.5057M . дои : 10.1029/2002JE002005 .
- ^ Креславский, М.; Хед, Дж. (2000). «Неровности километрового масштаба на Марсе: результаты анализа данных MOLA» . Дж. Геофиз. Рез . 105 (Е11): 26695–26712. Бибкод : 2000JGR...10526695K . дои : 10.1029/2000je001259 .
- ^ Зайберт, Н.; Каргель, Дж. (2001). «Маленькая марсианская многоугольная местность: последствия для жидкой поверхностной воды». Геофиз. Рез. Летт . 28 (5): 899–902. Бибкод : 2001GeoRL..28..899S . дои : 10.1029/2000gl012093 . S2CID 129590052 .
- ^ Креславский, М.А., руководитель, JW, 2002. Современная поверхностная мантия Марса в высоких широтах: новые результаты MOLA и MOC. Европейское геофизическое общество XXVII, Ницца.
- ^ Руководитель, JW; Горчица, Дж. Ф.; Креславский, М.А.; Милликен, Р.Э.; Марчант, ДР (2003). «Недавние ледниковые периоды на Марсе». Природа . 426 (6968): 797–802. Бибкод : 2003Natur.426..797H . дои : 10.1038/nature02114 . ПМИД 14685228 . S2CID 2355534 .
- ^ Лефорт, А.; Рассел, PS; Томас, Н.; МакИвен, А.С.; Дандас, CM; Кирк, Р.Л. (2009). «Наблюдения за перигляциальными формами рельефа в Utopia Planitia с помощью научного эксперимента по визуализации высокого разрешения (HiRISE)» . Журнал геофизических исследований . 114 (Е4): E04005. Бибкод : 2009JGRE..114.4005L . дои : 10.1029/2008JE003264 .
- ^ Моргенштерн, А; Хаубер, Э; Рейсс, Д; ван Гасселт, С; Гросс, Г; Ширмейстер, Л. (2007). «Отложение и деградация богатого летучими веществами слоя в Utopia Planitia и последствия для истории климата на Марсе» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 112 (Е6): E06010. Бибкод : 2007JGRE..112.6010M . дои : 10.1029/2006JE002869 .
- ^ Лефорт, А.; Рассел, PS; Томас, Н. (2010). «Земчатые рельефы в районе Пенея и Амфитриты Патеры на Марсе, наблюдения HiRISE». Икар . 205 (1): 259. Бибкод : 2010Icar..205..259L . дои : 10.1016/j.icarus.2009.06.005 .
- ^ Занетти, М.; Хизингер, Х.; Рейсс, Д.; Хаубер, Э.; Нойкум, Г. (2009). «Развитие зубчатой депрессии на Малеа-Планум и южной стене бассейна Эллады, Марс» (PDF) . Лунная и планетарная наука . 40 . п. 2178, аннотация 2178. Бибкод : 2009LPI....40.2178Z .
- ^ http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP?diafotizo.php?ID=PSP_002296_1215 [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Майк Уолл (22 ноября 2016 г.). «Огромные подземные залежи льда на Марсе больше, чем Нью-Мексико» . Space.com .
- ^ Персонал (22 ноября 2016 г.). «Зубчатая местность привела к обнаружению погребенного льда на Марсе» . НАСА . Проверено 23 ноября 2016 г.
- ^ «Озеро замерзшей воды размером с Нью-Мексико обнаружено на Марсе – НАСА» . Регистр . 22 ноября 2016 года . Проверено 23 ноября 2016 г.
- ^ Брэмсон, А. и др. 2015. Широко распространенный избыток льда на равнине Аркадия, Марс. Письма о геофизических исследованиях: 42, 6566–6574.
- ^ «Широко распространенный толстый водяной лед обнаружен на Утопической равнине на Марсе» . Архивировано из оригинала 30 ноября 2016 г. Проверено 29 ноября 2016 г.
- ^ Стурман, К. и др. 2016. Обнаружение и характеристика подземных отложений водяного льда SHARAD в Utopia Planitia, Марс. Письма о геофизических исследованиях: 43, 9484_9491.
- ^ Бейкер, В. 1982. Каналы Марса. унив. из Tex. Press, Остин, Техас
- ^ http://hirise.lpl.eduPSP_008508_1870 [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Бличер, Дж. и С. Сакимото. Кратеры на пьедестале: инструмент для интерпретации геологической истории и оценки скорости эрозии . ЛПСК
- ^ «Особенное изображение: Кратеры на пьедестале в Утопии» . Архивировано из оригинала 18 января 2010 г. Проверено 26 марта 2010 г.
- ^ Макколи, Дж. Ф. (1973). «Маринер-9 свидетельствует о ветровой эрозии в экваториальных и средних широтах Марса». Журнал геофизических исследований . 78 (20): 4123–4137. Бибкод : 1973JGR....78.4123M . дои : 10.1029/JB078i020p04123 .
- ^ Леви, Дж. и др. 2008. Происхождение и расположение валунов на северных равнинах Марса: оценка условий размещения и изменения> На 39-й конференции по лунным и планетарным наукам, тезисы № 1172. Лиг-Сити, Техас
- ^ Леви, Дж.; Хед, Дж.; Марчант, Д. (2009). «Концентрическое заполнение кратера в Utopia Planitia: история и взаимодействие между ледниковым «мозговым ландшафтом» и перигляциальными мантийными процессами». Икар . 202 (2): 462–476. Бибкод : 2009Icar..202..462L . дои : 10.1016/j.icarus.2009.02.018 .
- ^ С. Фагентс, А., П. Ланаган, Р. Грили. 2002. Безкорневые конусы на Марсе: следствие взаимодействия лавы и грунтового льда. Геологическое общество, Лондо. Специальные публикации: 202, 295–317.
- ^ «Открытия PSR: конусы без корней на Марсе» . www.psrd.hawaii.edu .
- ^ Джагер, В., Л. Кестхейи, А. МакИвен, К. Дандас, П. Рассел и команда HiRISE. 2007. РАННИЕ НАБЛЮДЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ/КУРГАННЫХ ФОРМ РЕЗЬЯ В ДОЛИНАХ АТАБАСКИ, МАРС. Лунная и планетарная наука XXXVIII 1955.pdf.
- ^ Хэд, Дж., Дж. Мастард. 2006. Дайки брекчии и связанные с кратерами разломы в ударных кратерах на Марсе: Эрозия и обнажение дна кратера диаметром 75 км на границе дихотомии, Метеорит. Planet Science: 41, 1675–1690.
- ^ Мангольд; и др. (2007). «Минералогия региона Нилиских ямок по данным OMEGA/Mars Express: 2. Водные изменения земной коры» . Дж. Геофиз. Рез . 112 (Е8): E08S04. Бибкод : 2007JGRE..112.8S04M . дои : 10.1029/2006JE002835 . S2CID 15188454 .
- ^ Mustard et al., 2007. Минералогия региона Нили Фоссэ с данными OMEGA/Mars Express: 1. Древний ударный расплав в бассейне Исидис и последствия перехода от нойского периода к гесперианскому, J. Geophys. Рез., 112.
- ^ Горчица; и др. (2009). «Состав, морфология и стратиграфия Ноахской коры вокруг бассейна Исидис» . Дж. Геофиз. Рез . 114 (7): E00D12. Бибкод : 2009JGRE..114.0D12M . дои : 10.1029/2009JE003349 .
- ^ Перейти обратно: а б Леви Дж. и др. 2017. Кандидаты на вулканические и ударные ледяные впадины на Марсе. Икар: 285, 185–194.
- ^ Техасский университет в Остине. «Воронка на Марсе может быть местом поиска жизни». ScienceDaily. ScienceDaily, 10 ноября 2016 г. <www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161110125408.htm>.
- ^ Перейти обратно: а б «Газовые струи порождают темных «пауков» и пятна на ледяной шапке Марса | Mars Odyssey Mission THEMIS» . themis.asu.edu .
- ^ Бенсон, М. 2012. Падение планет: новые взгляды на Солнечную систему
- ^ «Пауки вторгаются на Марс — журнал астробиологии» . 14 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 14 февраля 2015 г.
- ^ Киффер Х., Кристенсен П., Титус Т. 17 августа 2006 г. Струи CO 2 образуются в результате сублимации под полупрозрачными плитами льда в сезонной южной полярной ледяной шапке Марса. Природа: 442(7104):793-6.
- ^ «Таяние «сухого льда» приводит к захватывающим действиям на Марсе» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) .
- ^ Киффер, Х.Х. (2000). «Марсианская полярная наука, 2000 г. - Ежегодные прерывистые CO 2 плиты льда и струи на Марсе» (PDF) . Проверено 6 сентября 2009 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Киффер, Хью Х. (2003). «Третья марсианская полярная научная конференция (2003 г.) - Поведение твердого CO» (PDF) . Проверено 6 сентября 2009 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Портянкина Г., изд. (2006). «Четвертая полярная научная конференция Марса - Моделирование извержений гейзерного типа в загадочном регионе юга Марса» (PDF) . Проверено 11 августа 2009 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Сз. Берчи; и др., ред. (2004). «Наука о Луне и планетах XXXV (2004) – Стратиграфия особых слоев – переходных на проницаемых: примеры» (PDF) . Проверено 12 августа 2009 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ «Результаты НАСА позволяют предположить, что из ледяной шапки Марса вырываются самолеты» . Лаборатория реактивного движения . НАСА. 16 августа 2006 г. Архивировано из оригинала 10 октября 2009 г. . Проверено 11 августа 2009 г.
- ^ Си Джей Хансен; Н. Томас; Г. Портянкина; А. МакИвен; Т. Беккер; С. Бирн; К. Херкенхофф; Х. Киффер; М. Меллон (2010). «Наблюдения HiRISE за активностью, вызванной сублимацией газа, в южных полярных регионах Марса: I. Эрозия поверхности» (PDF) . Икар . 205 (1): 283–295. Бибкод : 2010Icar..205..283H . дои : 10.1016/j.icarus.2009.07.021 . Проверено 26 июля 2010 г.
Рекомендуем к прочтению
[ редактировать ]- Лоренц, Р. 2014. Шепчущиеся по дюнам. Планетарный отчет: 34, 1, 8–14.
- Лоренц Р., Дж. Зимбельман. 2014. Миры дюн: как переносимый ветром песок формирует планетарные ландшафты. Книги Springer Praxis / Геофизические науки.
- Гротцингер Дж. и Р. Милликен (ред.). 2012. Осадочная геология Марса. СЕМП.