Гвиневра-Планития
![]() Вид на блинные купола в низине | |
Тип объекта | Земля |
---|---|
Координаты | 21 ° 54' с.ш., 325 ° 00' в.д. / 21,9 ° с.ш., 325 ° в.д. |
Диаметр | 7520 км |
Планиция Гвиневра — это обширная низменная область Венеры , расположенная к востоку от региона Бета и к западу от региона Эйстла ( четырехугольник V-30 ). Эти низменные равнины, особенно в западной части, характеризуются очевидными жерлами вулканов и обширными областями ярких, темных и пестрых отложений. Они являются единственным разрывом в экваториально связанной зоне высокогорья и тектонических зон. [1] Типы, количество и закономерности нанесенных на карту тектонических особенностей и небольших вулканических форм рельефа в регионе предоставляют важные детали для интерпретации и эволюции венерианского ландшафта. [2]
Используя данные Pioneer Venus , Goldstone и Arecibo , эти регионы были интерпретированы как широко распространенные наложенные потоки, исходящие из источников. зоны разломов и сегменты линеаментных поясов Обнаруженные представляют собой зоны деформации Бета-Эйстла в регионе. Изображения Magellan SAR показали, что большинство этих поверхностных образований состоят из вулканических форм суши. Существует также кратер Сеймур, который связан с обширными отложениями кратерного оттока. [3]
Обзор
[ редактировать ]Регион Гвиневра-Планития дает прекрасное представление о венерианской тектонике и о том, как планета управляет своим теплом. Природа этих структур также дает ключ к разгадке стилей вулканизма, который связан с составом, содержанием летучих веществ , взаимодействием с корой во время движения магмы, а также структурой коры и литосферы . [4] Используя геоморфические свойства, наблюдаемые на сделанных изображениях, местность можно разделить на три типа геологического материала: горный рельеф, равнинный материал и вулканы . На местном уровне есть кратерные материалы, которые включают выбросы , отложения на краях и дне девяти обнаруженных кратеров. Эти структуры также демонстрируют заметные отложения оттока. [5]
Рельеф хребта
[ редактировать ]
Сложный рельеф хребта в Guinevere Planitia состоит из заглубленных остатков материала, претерпевшего обширную деформацию . Линеированные материалы содержат одну доминирующую направленность тектонических особенностей, а сложнолинеованные материалы содержат две и более тектонических тканей. Рельеф хребта включает самые старые материалы, найденные в этом регионе, и их часто называют тессерой . [5] Рельеф хребта обычно называют пестрыми, очерченными равнинами, которые обычно представляют собой большие пространства с холмистой топографией, содержащие небольшое количество вулканических куполов , щитов , конусов и потоков . Пятнистый характер хребтов является результатом затопления потоков и стоковых отложений в районах пологих склонов. [6]
Региональные равнины
[ редактировать ]Структуры, которые в основном встречаются на равнинах Гвиневере-Планития, состоят из морщинистых хребтов , трещин и линеаментов . В линеаментах наблюдается одна доминирующая ориентация тектонических особенностей. Через равнины Гвиневеры проходит зона деформации, состоящая из прерывистых сегментов линеаментных поясов и овоидов , которые называются зоной деформации Бета-Эйстла.
Другие структурные особенности наблюдаются в коронах и короноподобных образованиях, а также в тессерах и других сильно тектонизированных образованиях. В этом регионе структуры демонстрируют разнообразие ориентаций и встречаются в наборах особенностей со схожими тенденциями. На региональных равнинах локально наблюдаются выраженные тенденции восток-запад и юго-восток-северо-запад. На рисунке слева, начиная с буквы A, показано изображение обратного рассеяния северо-восточного региона равнины Гвиневра. На рисунке B в заштрихованных областях видны обнажения мозаики, сосредоточенные на восточной стороне Бета-Регио. Морщинистые гребни можно рассматривать как фиолетовую заливку на рисунке C. Эти обнажения доминируют над низменной областью и отмечены желтыми линиями, обозначающими основные тенденции. На рисунке D показано распределение поясов разломов и их тенденции черным цветом. Вероятная причина этих тенденций связана с подъемом мантального апвеллинга в районе Бета на западе. Тенденция этих цифр может быть напрямую связана с радиальными трещинами и грабенами. , интерпретируется как лежащие в основе рои даек . Остальная часть систем интерпретируется как вызванная тектоническими напряжениями, связанными с поднятием или сочетанием механизмов дайк и поднятий. [7]

Вулканология
[ редактировать ]Вулканизм — один из фундаментальных процессов передачи тепла из недр планет. [8] Оценивая расположение вулканических отложений и построек, их объемы и последовательность, можно получить данные для количественной оценки теплопередачи в пространстве и времени. В регионе есть три крупных вулкана, на склонах и вершинах которых построены более мелкие вулканические постройки: Атануа, Рписунт, Тули и Вар Монс, а также три короны : Хульда, Маддеракка и Пёлёзница. Из-за количества потоков из этих крупных центров извержений среди отложений много неясностей. Относительные возрастные отношения как внутри, так и между основными центрами извержений определить трудно из-за сложной природы, в которой эти потоки сливаются и соединяются между собой. Судя по всему, каждый вулкан пережил длительный период изверженной активности с несколькими основными фазами, создавшими большие поля потоков и более локализованную активность, происходящую как в жерлах на склонах вулканов, так и на их вершинах. Геологическое картирование показывает общий переход от возвышенной местности к вулканическим равнинам, а затем к щитовые вулканы и поля потоков , но также раскрывает сложное взаимодействие между вулканическими и тектоническими процессами. [9]
Пришел Монс
[ редактировать ]содержит поле низких щитов Тули Монс (13° с.ш., 314,5°) имеет размеры ~600x800 км и на вершине размером ~100x200 км. Тули возвышается в среднем на 600 м над окрестностями, а его склоны состоят из ряда лопастных узких потоков, расходящихся от вершины. Продвигаясь на север, крупные поля потоков выходят на равнины и объединяются со вторичным эруптивным центром. [9]
Атануа Монс
[ редактировать ]Самый западный вулкан, Атануа Монс (9,5° с.ш., 309°), очерчен скоплением небольших построек и потоков. На вершине радиальные потоки окружают небольшой щит или конус с ямой в центре диаметром около 12 км. Фланги этого сооружения (около 1000 км в поперечнике) состоят из лопастных потоков, простирающихся во все стороны от вершины. К северу от Атануа потоки охватывают корону, к западу — веерообразное поле потоков, охватывающее прилегающую равнину и может включать некоторые из самых молодых отложений в регионе, а к югу потоки охватывают остатки сложно деформированного рельефа. . [9]
Был Монс
[ редактировать ]Вар Монс (1,5° с.ш., 316°) расположен в самой южной части равнины и имеет очень сложную вершинную область, состоящую из щитового поля с крутыми склонами , обрушившегося и заглубленного купола и большого купола неправильной формы . На южном склоне горы Вар лежат узкие лопастные потоки , простирающиеся примерно на 500 км и покрывающие темные холмистые равнины. К северу от вершины простирается заметная рифтовая зона , простирающаяся на расстояние 250 км и заканчивающаяся скоплением кольцевых структур. Рифтовая зона заполнена вершинными потоками. К северу от этой рифтовой зоны еще четыре короноподобные структуры (диаметром ~70–250 км) частично погружены фланговыми потоками и, по-видимому, также являются областями источника для других потоков на равнине.
Ссылки
[ редактировать ]
- ^ Сенске, Д.А.; Д.Б. Кэмпбелл; Э. Р. Стофан; ПК Фишер; JW Глава; Н. Стейси; Дж. К. Обель; А.А. Хайн; Дж. К. Хармон (ноябрь 1991 г.). «Геология и тектоника региона Бета, равнины Гвиневере, равнины Седна и западной части региона Эйстла, Венера: результаты на основе данных изображений Аресибо». Земля, Луна и планеты . 55 (2): 163–214. дои : 10.1007/bf00058901 . S2CID 128398894 .
- ^ Корона, Дэвид; Стофан и Блемастер III (март 2011 г.). «Геологическое картирование четырехугольника Венеры Гвиневра-Планития» (PDF) . Конференция по науке о Луне и планетах . 42 : 1448–1449 . Проверено 3 марта 2014 г.
- ^ Корона, Дэвид; Эллан Стофан; Лесли Блимастер III (август 2001 г.). «Геологическое картирование четырехугольника Гвиневра-Планития (V-30) Венеры» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 106 (Е8): 17515–17566. Бибкод : 2001JGR...10617515I . дои : 10.1029/2000JE001265 .
- ^ Уилсон, Л; Дж. Хед (1983). «Сравнение процессов извержений вулканов на Земле, Луне, Марсе, Ио и Венере». Природа . 302 (5910): 663–669. дои : 10.1038/302663a0 . S2CID 4305587 .
- ^ Jump up to: а б Корона, Дэвид; Стофан и Плаут (март 1994 г.). «Геология четырехугольника Венеры Гвиневра-Планития». Конференция по науке о Луне и планетах . 25 : 301–302. Бибкод : 1994LPI....25..301C .
- ^ Кэмпбелл, Дональд; Руководитель, Хайн; Хармон, Сенске; и Фишер (20 октября 1989 г.). «Стили вулканизма на Венере: новые радиолокационные данные высокого разрешения Аресибо». Наука . 246 (4928): 373–377. дои : 10.1126/science.246.4928.373 . JSTOR 1703962 . ПМИД 17747920 . S2CID 7088230 .
- ^ Эрнст, Р; Гросфилс, Денуайе; и руководитель. «Детальное картирование систем разломов/грабенов на равнине Северной Гвиневра, Венера: идентификация роя излучающих даек и полезность для стратиграфической интерпретации» (PDF) . Лунная и планетарная наука . 31 : 1534–1535 . Проверено 7 марта 2014 г.
- ^ Соломон, Южная Каролина; В. Хед (1982). «Геофиз». 9236:87.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Jump up to: а б с Корона, Дэвид; Стофан и Плаут (1993). «Вулканизм на юге Гвиневерской равнины, Венера: региональная вулканическая история и морфология вулканических куполов» . В Лунно-планетарном институте, Двадцать четвертая лунно-планетарная научная конференция . А – Ф : 355–356. Бибкод : 1993LPI....24..355C . Проверено 2 марта 2014 г.