Jump to content

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 ]
На вершине дюны темный песок может стекать вниз по дюне, оставляя темные полосы на поверхности – полосы, которые на первый взгляд могут показаться деревьями, стоящими перед более светлыми участками.

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.

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]

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]

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.

Слои ледяной шапки

[ редактировать ]

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».

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 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]

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]

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]

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.

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]

Марсианский ледник движется вниз по долине, снимок HiRISE в рамках программы 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]

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]

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]

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.

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]

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.

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]

,

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]

,

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.

Обтекаемые формы

[ редактировать ]

Обтекаемые формы представляют собой еще одно свидетельство того, что в прошлом на Марсе текла вода. Водные элементы приобрели обтекаемые формы.

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]

Кратеры Гало

[ редактировать ]

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.

Кольцевые кратеры, как полагают, образовались в результате ударов астероидов о землю, имеющую подстилающий слой льда. Удар вызывает отскок слоя льда, образуя форму «кольца».

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]

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.

Потоки лавы

[ редактировать ]

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]

Разломы, образующие блоки

[ редактировать ]

Местами крупные трещины разрушают поверхность. Иногда образуются прямые края и изломы образуют большие кубы.

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]

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.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Вновь образовавшиеся полосы склона» . НАСА. Архивировано из оригинала 2 марта 2007 г. Проверено 16 марта 2007 г.
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ «Повторяющиеся линии наклона | Отчет о Красной планете» . redplanet.asu.edu .
  6. ^ «Миссия марсохода по исследованию Марса: изображения для пресс-релиза: Дух» . Marsrovers.jpl.nasa.gov . Проверено 16 января 2012 г.
  7. ^ «Кен Эджетт» . Программа НАСА по исследованию Марса . Архивировано из оригинала 28 октября 2011 года . Проверено 19 января 2012 г.
  8. ^ «HiRISE | Научный эксперимент по созданию изображений высокого разрешения» . Hirise.lpl.arizona.edu?psp_008437_1750 . Проверено 4 августа 2012 г.
  9. ^ Гротцингер, Дж. и Р. Милликен (ред.). 2012. Осадочная геология Марса. СЕМП.
  10. ^ 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.
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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.
  13. ^ 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 .
  14. ^ Перейти обратно: а б «Линейные овраги на Марсе, вызванные сдвигом сухого льда» . 12 июня 2013 г.
  15. ^ Дандас, К. и др. 2012. Сезонная активность и морфологические изменения марсианских оврагов. Икар: 220, 124–143.
  16. ^ МакИвен, А. и др. 2017. Марс Первозданная красота Красной планеты. Издательство Университета Аризоны. Тусон.
  17. ^ «Отметины на марсианских дюнах могут указывать на следы саней из сухого льда — НАСА» .
  18. ^ Фрейзер Кейн (29 марта 2005 г.). «Регион ямки Медузы на Марсе» . Universetoday.com . Проверено 16 января 2012 г.
  19. ^ Сига, Дэвид (1 ноября 2007 г.). «Огромное количество водяного льда может лежать на марсианском экваторе» . Новое научное пространство . Проверено 20 января 2011 г.
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ 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 .
  25. ^ Перейти обратно: а б «Формирование ямок Медузы | ТЕМЫ миссии Mars Odyssey» . themis.asu.edu
  26. ^ 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.
  27. ^ « Ярданги на Марсе» . www.esa.int .
  28. ^ 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 .
  29. ^ «Страница каталога для PIA01502» . Фотожурнал.jpl.nasa.gov . Проверено 16 января 2012 г.
  30. ^ http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2000/pdf/1053.pdf [ пустой URL PDF ]
  31. ^ 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 .
  32. ^ Плаут, Дж.; и др. (2008). «Радиолокационные данные о наличии льда в лопастных фартуках обломков в среднесеверных широтах Марса». Лунная и планетарная наука . XXXIX : 2290.
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ «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.
  36. ^ «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.
  37. ^ Серия «Поверхность Марса»: Кембриджская планетология (№ 6) ISBN   978-0-511-26688-1 Майкл Х. Карр, Геологическая служба США, Менло-Парк
  38. ^ Хью Х. Киффер (1992). Марс . Издательство Университета Аризоны. ISBN  978-0-8165-1257-7 . Проверено 7 марта 2011 г.
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ «HiRISE | Отложение и потеря льда в ударном кратере в бассейне Утопия (ESP_032569_2225)» . hirise.lpl.arizona.edu .
  43. ^ 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.
  44. ^ Гарвин, Дж. и др. 2002. Глобальные геометрические свойства марсианских ударных кратеров. Лунная планета. Наука: 33. Реферат № 1255.
  45. ^ «Страница каталога для PIA09662» . photojournal.jpl.nasa.gov .
  46. ^ Креславский, М. и Дж. Руководитель. 2006. Модификация ударных кратеров на северных плоскостях Марса: последствия для истории климата Амазонки. Метеорит. Планета. наук: 41. 1633–1646.
  47. ^ Мадлен, Дж. и др. 2007. Исследование оледенения северных средних широт с помощью модели общей циркуляции. В: Седьмая международная конференция по Марсу. Аннотация 3096.
  48. ^ «HiRISE | Расчлененная мантия (PSP_002917_2175)» . hirise.lpl.arizona.edu .
  49. ^ 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
  50. ^ «Распутывая хаос Арама | Марсианская Одиссея, миссия ТЕМИС» . Themis.asu.edu . Проверено 16 января 2012 г.
  51. ^ «Особенное изображение: вулканизм и обрушение гидратов» . 26 ноября 2008 г. Архивировано из оригинала 20 января 2010 года . Проверено 19 января 2012 г.
  52. ^ Блан, Э. и др. 2024. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СЛОИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С МАРСИАНСКИМ МУЛОМ, ПОКРЫТЫМ ЛЕДНИКАМИ. 55-я ЛПСК (2024 г.). 1466.pdf
  53. ^ Карр, М. 2001.
  54. ^ Блан, Э. и др. 2024. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СЛОИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С МАРСИАНСКИМ МУЛОМ, ПОКРЫТЫМ ЛЕДНИКАМИ. 55-я ЛПСК (2024 г.). 1466.pdf
  55. ^ Моргенштерн, А. и др. 2007 год
  56. ^ 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 .
  57. ^ 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 .
  58. ^ Леви, Дж. и др. 2009. Концентрик
  59. ^ 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.)
  60. ^ Перейти обратно: а б «НАСА.gov» . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 г. Проверено 8 апреля 2016 г.
  61. ^ 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 .
  62. ^ Хэд, Дж. и др. 2003.
  63. ^ Мадлен и др. 2014.
  64. ^ 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 .
  65. ^ 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 .
  66. ^ 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 .
  67. ^ 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 .
  68. ^ 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 .
  69. ^ 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 .
  70. ^ Митрофанов И. и др. 2007а. Глубина захоронения водяного льда в недрах вечной мерзлоты Марса. В: LPSC 38, Аннотация № 3108. Хьюстон, Техас.
  71. ^ 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 .
  72. ^ 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 .
  73. ^ 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 .
  74. ^ 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 .
  75. ^ «Подтверждение наличия воды на Марсе» . НАСА.gov. 20 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 1 июля 2008 г. Проверено 13 июля 2012 г.
  76. ^ 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 .
  77. ^ 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 .
  78. ^ 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 .
  79. ^ Уошберн, А. 1973. Перигляциальные процессы и окружающая среда. Пресса Святого Мартина,Нью-Йорк, стр. 1–2, 100–147.
  80. ^ 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 .
  81. ^ 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 .
  82. ^ 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 .
  83. ^ Рефубиум - Поиск
  84. ^ 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 .
  85. ^ 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 .
  86. ^ 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 .
  87. ^ 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 .
  88. ^ 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 .
  89. ^ Креславский, М.А., руководитель, JW, 2002. Современная поверхностная мантия Марса в высоких широтах: новые результаты MOLA и MOC. Европейское геофизическое общество XXVII, Ницца.
  90. ^ 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 .
  91. ^ 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 .
  92. ^ 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 .
  93. ^ 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 .
  94. ^ 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 .
  95. ^ http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP?diafotizo.php?ID=PSP_002296_1215 [ постоянная мертвая ссылка ]
  96. ^ Майк Уолл (22 ноября 2016 г.). «Огромные подземные залежи льда на Марсе больше, чем Нью-Мексико» . Space.com .
  97. ^ Персонал (22 ноября 2016 г.). «Зубчатая местность привела к обнаружению погребенного льда на Марсе» . НАСА . Проверено 23 ноября 2016 г.
  98. ^ «Озеро замерзшей воды размером с Нью-Мексико обнаружено на Марсе – НАСА» . Регистр . 22 ноября 2016 года . Проверено 23 ноября 2016 г.
  99. ^ Брэмсон, А. и др. 2015. Широко распространенный избыток льда на равнине Аркадия, Марс. Письма о геофизических исследованиях: 42, 6566–6574.
  100. ^ «Широко распространенный толстый водяной лед обнаружен на Утопической равнине на Марсе» . Архивировано из оригинала 30 ноября 2016 г. Проверено 29 ноября 2016 г.
  101. ^ Стурман, К. и др. 2016. Обнаружение и характеристика подземных отложений водяного льда SHARAD в Utopia Planitia, Марс. Письма о геофизических исследованиях: 43, 9484_9491.
  102. ^ Бейкер, В. 1982. Каналы Марса. унив. из Tex. Press, Остин, Техас
  103. ^ http://hirise.lpl.eduPSP_008508_1870 [ постоянная мертвая ссылка ]
  104. ^ Бличер, Дж. и С. Сакимото. Кратеры на пьедестале: инструмент для интерпретации геологической истории и оценки скорости эрозии . ЛПСК
  105. ^ «Особенное изображение: Кратеры на пьедестале в Утопии» . Архивировано из оригинала 18 января 2010 г. Проверено 26 марта 2010 г.
  106. ^ 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 .
  107. ^ 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
  108. ^ 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 .
  109. ^ 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.
  110. ^ «Открытия PSR: конусы без корней на Марсе» . www.psrd.hawaii.edu .
  111. ^ 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.
  112. ^ 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.
  113. ^ 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 .
  114. ^ 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.
  115. ^ 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 .
  116. ^ Перейти обратно: а б Леви Дж. и др. 2017. Кандидаты на вулканические и ударные ледяные впадины на Марсе. Икар: 285, 185–194.
  117. ^ 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>.
  118. ^ Перейти обратно: а б «Газовые струи порождают темных «пауков» и пятна на ледяной шапке Марса | Mars Odyssey Mission THEMIS» . themis.asu.edu .
  119. ^ Бенсон, М. 2012. Падение планет: новые взгляды на Солнечную систему
  120. ^ «Пауки вторгаются на Марс — журнал астробиологии» . 14 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 14 февраля 2015 г.
  121. ^ 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.
  122. ^ «Таяние «сухого льда» приводит к захватывающим действиям на Марсе» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) .
  123. ^ 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 )
  124. ^ 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 )
  125. ^ 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 )
  126. ^ 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 )
  127. ^ «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.
  128. ^ 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.
[ 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.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7d58ebcba93bfd8d0d35be8c784065f4__1719147360
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7d/f4/7d58ebcba93bfd8d0d35be8c784065f4.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Common surface features of Mars - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)