Jump to content

Геология Меркурия

Караваджо является примером ударного бассейна Пикового кольца на Меркурии.
Некоторые области Меркурия очень темные, например небольшой кратер внутри кратера Хемингуэя в правом нижнем углу.

Геология Меркурия — это научное исследование поверхности, коры и недр планеты Меркурий . Он подчеркивает состав, структуру, историю и физические процессы, которые формируют планету. Это аналогично области земной геологии . В планетологии термин геология используется в самом широком смысле и означает изучение твердых частей планет и спутников. Этот термин включает в себя аспекты геофизики , геохимии , минералогии , геодезии и картографии . [1]

Исторически Меркурий был наименее изучен из всех планет земной группы Солнечной системы . Во многом это связано с его близостью к Солнцу , что делает достижение его космическими кораблями технически сложным, а наблюдения с Земли — затруднительным. На протяжении десятилетий основным источником геологической информации о Меркурии были 2700 изображений, сделанных космическим кораблем «Маринер-10» во время трех пролетов планеты с 1974 по 1975 год. Эти изображения покрывали около 45% поверхности планеты, но многие из них были непригодными. для детальных геологических исследований из-за большого угла наклона солнца, что затрудняло определение морфологии и топографии поверхности . [2] Эту нехватку информации значительно компенсировал космический аппарат «Меркурий: поверхность, космическая среда, геохимия и дальность» ( MESSENGER ), который в период с 2008 по 2015 год собрал более 291 000 изображений. [3] охватывающее всю планету, а также множество других научных данных. Европейского космического агентства (ЕКА) Ожидается, что космический корабль BepiColumbo , который должен выйти на орбиту вокруг Меркурия в 2025 году, поможет ответить на многие оставшиеся вопросы о геологии Меркурия.

На поверхности Меркурия преобладают ударные кратеры , базальтовые скалы и гладкие равнины, многие из которых являются результатом наводнения вулканизма , в некоторых отношениях похожих на лунные моря . [4] [5] и местами пирокластическими отложениями. [6] Другие примечательные особенности включают жерла, которые, по-видимому, являются источником вырезанных магмой долин, часто сгруппированных впадин неправильной формы, называемых «впадинами», которые, как полагают, являются результатом обрушения магматических камер. [7] уступы, указывающие на надвиги, и отложения полезных ископаемых (возможно, льда) внутри кратеров на полюсах. Долгое время считалось, что оно геологически неактивно, но новые данные свидетельствуют о том, что некоторый уровень активности все еще может существовать. [8] [9]

Плотность Меркурия подразумевает наличие твердого богатого железом ядра, которое составляет около 60% его объема (75% его радиуса). [10] Магнитный экватор Меркурия смещен почти на 20% радиуса планеты к северу, что является самым большим соотношением среди всех планет. [11] Этот сдвиг предполагает, что вокруг ядра существует один или несколько богатых железом расплавленных слоев, создающих эффект динамо, аналогичный земному. Кроме того, смещение магнитного диполя может привести к неравномерному выветриванию поверхности солнечным ветром , выбрасывая больше поверхностных частиц в южную экзосферу и перенося их на отложения на севере. Ученые собирают телеметрические данные , чтобы определить, так ли это. [11]

Трудности в разведке

[ редактировать ]
Маринер-10 Зонд

Достижение Меркурия с Земли представляет собой серьезную техническую проблему, поскольку планета вращается гораздо ближе к Солнцу, чем Земля. направляющийся к Меркурию, Космический корабль, Солнца запущенный с Земли, должен пройти 91 миллион километров в гравитационную потенциальную яму . [12] Земли Начиная с орбитальной скорости в 30 км/с, изменение скорости ( дельта-v ), которое должен сделать космический корабль, чтобы выйти на переходную орбиту Гомана , которая проходит вблизи Меркурия, велико по сравнению с другими планетарными миссиями. Потенциальная энергия , высвобождаемая при движении вниз по потенциальной яме Солнца, становится кинетической энергией ; требуется еще одна большая дельта- v, чтобы сделать что-нибудь, кроме быстрого прохождения мимо Меркурия. Чтобы безопасно приземлиться или выйти на стабильную орбиту, космический корабль должен полностью полагаться на ракетные двигатели, поскольку у Меркурия очень мало атмосферы. Прямой полет к Меркурию на самом деле требует больше ракетного топлива, чем требуется для полного выхода из Солнечной системы. В результате только три космических зонда — «Маринер-10» , «Мессенджер» и «БепиКоломбо» к Меркурию до сих пор побывали .

Внутреннее строение Меркурия

Кроме того, космическая среда вблизи Меркурия сложна и представляет двойную опасность для космических кораблей: интенсивное солнечное излучение и высокие температуры.

Исторически вторым препятствием было то, что период вращения Меркурия составляет медленные 58 земных дней. [13] так что пролеты космических кораблей ограничиваются просмотром только одного освещенного полушария. К сожалению, хотя космический зонд «Маринер-10» трижды пролетал мимо Меркурия в 1974 и 1975 годах, во время каждого пролета он наблюдал одну и ту же область. Это произошло потому, что орбитальный период Маринера-10 составлял почти ровно 3 сидерических дня Меркурия, и при каждом близком сближении освещалась одна и та же грань планеты. В результате было нанесено на карту менее 45% поверхности планеты.

Наблюдения с Земли осложняются постоянной близостью Меркурия к Солнцу. Это имеет несколько последствий:

  1. Когда небо достаточно темное для наблюдения в телескопы, Меркурий всегда уже находится у горизонта, где условия наблюдения и так плохие из-за атмосферных факторов.
  2. и Космическому телескопу «Хаббл» другим космическим обсерваториям обычно не разрешается наводиться близко к Солнцу по соображениям безопасности (ошибочное наведение таких чувствительных инструментов на Солнце может привести к необратимому повреждению).

Геологическая история Меркурия

[ редактировать ]
Меркурий – Гравитационные аномалии – массовые концентрации (красный цвет) предполагают структуру и эволюцию недр.

Подобно Земле, Луне и Марсу , геологическая история Меркурия разделена на эпохи . От старшего к младшему это: дотолстовский , толстовский , калорийский , мансурийский и койперовский . Их возраст основан только на относительных датировках . [14]

После образования Меркурия вместе с остальной частью Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад последовала сильная бомбардировка астероидами и кометами. Последняя интенсивная фаза бомбардировки, Поздняя тяжелая бомбардировка, закончилась около 3,8 миллиарда лет назад. Некоторые регионы или массивы , наиболее заметным из которых является тот, что сформировал бассейн Калорис , были заполнены извержениями магмы изнутри планеты. Они создали гладкие межкратерные равнины, похожие на моря, обнаруженные на Луне.Позже, когда планета остыла и сжалась, ее поверхность начала трескаться и образовывать гребни; эти поверхностные трещины и гребни можно увидеть поверх других особенностей, таких как кратеры и более гладкие равнины, что является явным признаком того, что они появились позже. Меркурия Период вулканизма закончился, когда мантия планеты сжалась настолько, что препятствовала дальнейшему прорыву лавы на поверхность. Вероятно, это произошло в какой-то момент в течение первых 700 или 800 миллионов лет его истории.

С тех пор основные поверхностные процессы носят периодический характер.

Хронология

[ редактировать ]

Единица времени: миллионы лет.

Особенности поверхности

[ редактировать ]

Поверхность Меркурия в целом похожа по внешнему виду на поверхность Луны , с обширными морскими равнинами и сильно кратерированными ландшафтами, похожими на лунные нагорья и образованными локально скоплениями пирокластических отложений . [6]

Топография
Карта северного полушария Меркурия прибором MLA на борту MESSENGER
от самого низкого (фиолетовый) до самого высокого (красный) 10 км (6,2 мили).

Меркурий по сравнению с Луной имеет редкое количество валунов ; На Меркурии обнаружено примерно в тридцать раз меньше валунов, чем на Луне. Объяснение такой редкости состоит в том, что продолжительность жизни валунов Меркурия может быть меньше, чем продолжительность жизни валунов на Луне (около 100 миллионов лет). [15]

Валуны, обнаруженные на Меркурии, связаны со свежими ударными кратерами диаметром сотни метров или больше. [16]

Ударные бассейны и кратеры

[ редактировать ]
на Меркурии Бассейн Калорис — одно из крупнейших ударных образований в Солнечной системе.

Кратеры на Меркурии варьируются в диаметре от небольших чашеобразных кратеров до многокольцевых ударных бассейнов диаметром в сотни километров. Они появляются на всех стадиях деградации: от относительно свежих лучевых кратеров до сильно деградированных остатков кратеров. Кратеры Меркурия незначительно отличаются от кратеров Луны – протяженность их одеял выбросов намного меньше, что является следствием более сильной поверхностной гравитации на Меркурии в 2,5 раза. [14]

Сканирование спектра MASCS поверхности Меркурия с помощью MESSENGER
Так называемая «Странная местность», образовавшаяся в результате удара бассейна Калорис в его противоположной точке.

Самый большой известный кратер — это огромный бассейн Калорис диаметром 1550 км. [17] Бассейн сопоставимого размера, предварительно названный бассейном Скинакас, был постулирован на основе наземных наблюдений за полушарием, не полученным с помощью изображения Mariner, с низким разрешением, но не наблюдался на помощью MESSENGER изображениях соответствующей местности, полученных с . Воздействие, создавшее бассейн Калорис, было настолько мощным, что его последствия можно увидеть в глобальном масштабе. Он вызвал извержения лавы и образовал концентрическое кольцо высотой более 2 км, окружающее ударный кратер . На антиподе бассейна Калорис находится большой регион необычной, холмистой и изрытой местности, иногда называемый «Странной местностью». Предпочтительная гипотеза происхождения этой геоморфологической единицы состоит в том, что ударные волны, возникшие во время удара, путешествовали по планете, и когда они сходились на антиподе бассейна (на расстоянии 180 градусов), высокие напряжения были способны разрушить поверхность. [18] Гораздо менее популярная идея заключалась в том, что этот ландшафт образовался в результате сближения выбросов на антиподе этого бассейна. Более того, формирование бассейна Калорис, по-видимому, привело к образованию неглубокой впадины, концентрической вокруг бассейна, которая позже была заполнена гладкими равнинами (см. Ниже).

Всего на изображенной части Меркурия выявлено около 15 ударных бассейнов. Среди других примечательных бассейнов - многокольцевой бассейн Толстого шириной 400 км, слой выброса которого простирается на 500 км от края, а его дно заполнено гладкими равнинными материалами. Бассейн Бетховена также имеет одеяло выброса аналогичного размера и край диаметром 625 км. [14]

Как и на Луне , свежие кратеры на Меркурии демонстрируют заметные системы ярких лучей . Они состоят из выброшенных обломков, которые, как правило, ярче, но остаются относительно свежими из-за меньшего космического выветривания, чем окружающая старая местность.

Кратеры на дне ямы

[ редактировать ]

Некоторые ударные кратеры на Меркурии имеют впадины или ямы некруглой, неправильной формы на дне. Такие кратеры были названы кратерами на дне ямы, и члены команды MESSENGER предположили, что такие ямы образовались в результате обрушения подземных магматических камер . Если это предположение верно, то ямы являются свидетельством вулканических процессов, действующих на Меркурии. [9] Кратеры-ямы не имеют оправы, часто неправильной формы и имеют крутые стороны, и они не имеют связанных с ними выбросов или потоков лавы , но обычно имеют отличительный цвет. Например, косточки Праксителя имеют оранжевый оттенок. [19] Кратеры ям, которые считаются свидетельством неглубокой магматической активности, могли образоваться, когда подповерхностная магма вытекла в другое место и оставила область кровли без поддержки, что привело к обрушению и образованию ямы. Основные кратеры, демонстрирующие эти особенности, включают Беккет , Джебран , Лермонтов , Пикассо и Навои , среди других. [20] Было высказано предположение, что эти ямы с сопутствующими более яркими и красными отложениями могут быть пирокластическими отложениями, образовавшимися в результате эксплозивного вулканизма. [6]

Интерьер кратера Абедин

На Меркурии есть две геологически различные равнинные части: [14] [21]

  • Межкратерные равнины — самая старая видимая поверхность. [14] до сильно кратерированной местности. Они пологие или холмистые и встречаются в областях между более крупными кратерами. Межкратерные равнины, по-видимому, стерли с лица земли многие более ранние кратеры и в целом демонстрируют нехватку более мелких кратеров диаметром менее 30 км. [21] Неясно, имеют ли они вулканическое или ударное происхождение. [21] Межкратерные равнины распределены примерно равномерно по всей поверхности планеты.
  • Гладкие равнины представляют собой обширные плоские участки, напоминающие лунные моря, заполняющие впадины различной величины. Примечательно, что они заполняют широкое кольцо, окружающее бассейн Калорис. Заметное отличие от лунных морей состоит в том, что гладкие равнины Меркурия имеют то же альбедо, что и более древние межкратерные равнины. Несмотря на отсутствие однозначно вулканических признаков, их локализация и лопастные цветовые единицы убедительно подтверждают вулканическое происхождение. Все гладкие равнины Меркурия сформировались значительно позже бассейна Калорис, о чем свидетельствуют заметно меньшие плотности кратеров, чем на одеяле выброса Калориса. [14]

Дно бассейна Калорис также заполнено геологически отчетливой плоской равниной, разбитой хребтами и разломами примерно многоугольной формы. Неясно, являются ли они вулканической лавой, образовавшейся в результате удара, или большим пластом ударного расплава . [14]

Тектонические особенности

[ редактировать ]
Дискавери Рупес .

Одной из необычных особенностей поверхности планеты являются многочисленные складки сжатия, пересекающие равнины. Считается, что по мере охлаждения недр планеты она сжалась, и ее поверхность начала деформироваться. Складки можно увидеть поверх других объектов, таких как кратеры и более гладкие равнины, что указывает на то, что они появились позднее. [22] Поверхность Меркурия также изгибается из-за значительных приливных выпуклостей, поднимаемых Солнцем: солнечные приливы на Меркурии примерно на 17% сильнее, чем лунные на Земле. [23]

Факелы на Меркурии — это яркие области, часто окружающие впадины неправильной формы. Обычно их интерпретируют как пирокластические по своей природе. [24] Все факелы на Меркурии названы словами на разных языках, означающими змею .

Терминология

[ редактировать ]

Некратерным поверхностным элементам присвоены следующие названия:

Полярные пятна с высоким альбедо и возможное присутствие льда

[ редактировать ]

Первые радиолокационные наблюдения Меркурия были проведены радиотелескопами в Аресибо ( Пуэрто -Рико ) и Голдстоуне ( Калифорния , США) при содействии (VLA) Национальной радиоастрономической обсерватории Very Large Array объекта США в Нью-Мексико . Передачи, отправленные с сайта NASA Deep Space Network в Голдстоуне, имели мощность 460 кВт на частоте 8,51 ГГц; сигналы, полученные многопараметрической антенной решеткой VLA, обнаружили точки радиолокационной отражаемости (яркость радара) с деполяризованными волнами от северного полюса Меркурия.

Радиолокационный снимок северного полюса Меркурия.

Радиолокационные карты поверхности планеты были составлены с помощью радиотелескопа Аресибо. Исследование проводилось с использованием радиоволн диапазона УВЧ (2,4 ГГц) мощностью 420 кВт, что обеспечивало разрешение 15 км. Это исследование не только подтвердило существование зон высокой отражательной способности и деполяризации, но и обнаружило ряд новых областей (доведя общее число до 20) и даже смогло обследовать полюса. Было высказано предположение, что за такой высокий уровень светимости может быть ответственен поверхностный лед , поскольку силикатные породы, составляющие большую часть поверхности Меркурия, оказывают прямо противоположное влияние на светимость.

Несмотря на близость к Солнцу, поверхность Меркурия может иметь лед, поскольку температура вблизи полюсов постоянно ниже точки замерзания: на полярных равнинах температура не поднимается выше -106 °C. Кратеры в более высоких широтах Меркурия (обнаруженные также радиолокационными исследованиями с Земли) могут быть достаточно глубокими, чтобы защитить лед от прямых солнечных лучей. Внутри кратеров, где нет солнечного света, температура падает до -171°C. [25]

Несмотря на сублимацию в космический вакуум, температура в постоянно затененной области настолько низка, что эта сублимация достаточно медленная, чтобы потенциально сохранить отложенный лед на миллиарды лет.

На Южном полюсе расположение большой зоны высокой отражательной способности совпадает с расположением кратера Чао Мэн-Фу , также выявлены другие небольшие кратеры, содержащие отражающие области. На Северном полюсе такими отражающими свойствами обладают несколько кратеров размером меньше Чао-Мэн Фу.

Сила радиолокационных отражений, наблюдаемых на Меркурии, мала по сравнению с той, которая имела бы место при чистом льду. Это может быть связано с осаждением порошка, который не полностью покрывает поверхность кратера, или с другими причинами, например, с тонким поверхностным слоем. Однако доказательства наличия льда на Меркурии не являются окончательными. Аномальные отражающие свойства также могут быть связаны с наличием отложений металлов сульфатов или других материалов с высоким коэффициентом отражения.

Возможное происхождение льда

[ редактировать ]

Меркурий не уникален тем, что его кратеры находятся в постоянной тени; на южном полюсе земной Луны находится большой кратер ( Эйткен ), где были замечены некоторые возможные признаки присутствия льда (хотя их интерпретация оспаривается). Астрономы полагают, что лед как на Меркурии, так и на Луне, должно быть, возник из внешних источников, в основном от воздействия комет . Известно, что они содержат большое количество или большую часть льда. Поэтому вполне возможно, что удары метеорита привели к осаждению воды в постоянно теневых кратерах, где она оставалась бы ненагретой в течение, возможно, миллиардов лет из-за отсутствия атмосферы для эффективного проведения тепла и стабильной ориентации оси вращения Меркурия .

Меркурий
Водяной лед (желтый) в северной полярной области Меркурия.

Биологическая история Меркурия

[ редактировать ]

Обитаемость

[ редактировать ]

На основе исследований, опубликованных в марте 2020 года, может быть научная поддержка предположения о том, что некоторые части планеты Меркурий могли быть обитаемыми и, возможно, формы жизни , хотя, вероятно, и примитивные микроорганизмы . на планете могли существовать [26] [27]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Грили, Рональд (1993). Планетарные пейзажи (2-е изд.). Нью-Йорк: Чепмен и Холл. п. 1. ISBN  0-412-05181-8 .
  2. ^ Стром, Р.Г., «Геология планет земной группы», М.Х. Карр, редактор, специальный доклад 469, Отделение научной и технической информации НАСА: Вашингтон, округ Колумбия, 1984, стр. 13. https://www.lpi.usra.edu/publications/books/geologyTerraPlanets/
  3. ^ Сайт МЕССЕНДЖЕР. Лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса. https://messenger.jhuapl.edu/Explore/images/impressions/messenger-byTheNumbers-lg.jpg
  4. ^ «Исследование Солнечной системы: Меркурий» . НАСА. Архивировано из оригинала 21 июля 2011 года . Проверено 17 февраля 2012 г.
  5. ^ «Команда MESSENGER представляет новые находки по ртути» . НАСА. Архивировано из оригинала 16 октября 2011 года . Проверено 16 февраля 2012 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б с Томас, Ребекка Дж.; Ротери, Дэвид А.; Конвей, Сьюзен Дж.; Ананд, Махеш (16 сентября 2014 г.). «Долгоживущий взрывной вулканизм на Меркурии» . Письма о геофизических исследованиях . 41 (17): 6084–6092. Бибкод : 2014GeoRL..41.6084T . дои : 10.1002/2014GL061224 .
  7. ^ «Орбитальные наблюдения Меркурия» . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Архивировано из оригинала 26 июня 2015 года . Проверено 16 февраля 2012 г.
  8. ^ «Гамма-спектрометр MESSENGER: окно в формирование и раннюю эволюцию Меркурия» . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Архивировано из оригинала 12 декабря 2012 года . Проверено 18 февраля 2012 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б «Свидетельства вулканизма на Меркурии: это ямы» . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 года . Проверено 16 февраля 2012 г.
  10. ^ «Меркурий: ключ к эволюции планеты земной группы» . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Архивировано из оригинала 4 сентября 2014 года . Проверено 18 февраля 2012 г.
  11. ^ Перейти обратно: а б «Странно смещенное магнитное поле Меркурия» . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Архивировано из оригинала 12 декабря 2012 года . Проверено 18 февраля 2012 г.
  12. ^ «Тема: 1.2.c Миссии Меркурия | CosmoLearning Astronomy» . КосмоОбучение . Проверено 24 июля 2023 г.
  13. ^ «Информационный бюллетень о ртути» . nssdc.gsfc.nasa.gov . Проверено 24 июля 2023 г.
  14. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г П.Д. Спудис (2001). «Геологическая история Меркурия». Семинар по Меркурию: космическая среда, поверхность и интерьер, Чикаго (1097): 100. Бибкод : 2001mses.conf..100S .
  15. ^ Креславский Михаил Александрович; Жаркова Анастасия; Грицевич, Мария (1 сентября 2020 г.). «Редкость валунов на Меркурии: возможные причины» . Европейский планетарный научный конгресс : EPSC2020–958. Бибкод : 2020EPSC...14..958K . дои : 10.5194/epsc2020-958 .
  16. ^ Креславский Михаил Александрович; Жаркова Анастасия Ю.; Руководитель Джеймс В.; Грицевич, Мария И. (ноябрь 2021 г.). «Валуны на Меркурии». Икар . 369 : 114628. arXiv : 2108.01528 . Бибкод : 2021Icar..36914628K . дои : 10.1016/j.icarus.2021.114628 .
  17. ^ Сига, Дэвид (30 января 2008 г.). «Причудливый шрам в виде паука найден на поверхности Меркурия» . Служба новостей NewScientist.com.
  18. ^ Шульц, Питер Х.; Голт, Дональд Э. (1975). «Сейсмические эффекты крупных бассейновых образований на Луне и Меркурии». Луна . 12 (2): 159–177. Бибкод : 1975Луна...12..159С . дои : 10.1007/BF00577875 . S2CID   121225801 .
  19. ^ «Наложение цвета на кратер Праксителя» . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Архивировано из оригинала 26 июня 2015 года . Проверено 16 февраля 2012 г.
  20. ^ «Недавно сфотографированный кратер на дне ямы» . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Архивировано из оригинала 26 июня 2015 года . Проверено 16 февраля 2012 г.
  21. ^ Перейти обратно: а б с Р. Дж. Вагнер; и др. (2001). «Применение обновленной модели хронологии ударных кратеров к временно-стратиграфической системе Меркурия». Семинар по Меркурию: космическая среда, поверхность и интерьер, Чикаго (1097): 106. Бибкод : 2001mses.conf..106W .
  22. ^ Дзурисин, Д. (1978). «Тектоническая и вулканическая история Меркурия, сделанная на основе исследований уступов, хребтов, впадин и других линеаментов». Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 83 (Б10): 4883–4906. Бибкод : 1978JGR....83.4883D . дои : 10.1029/JB083iB10p04883 .
  23. ^ Ван Холст, Т.; Джейкобс, К. (2003). «Приливы и внутренняя структура Меркурия» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 108 (E11): 5121. Бибкод : 2003JGRE..108.5121V . дои : 10.1029/2003JE002126 .
  24. ^ Пирокластические отложения на ртути, обнаруженные с помощью данных MASCS/Messenger: идентификация посредством спектральной характеристики и анализа главных компонентов (PCA) . А. Гальяно, Ф. Капаччони, Дж. Филаккьоне, К. Карли. 53-я конференция по наукам о Луне и планетах (2022 г.).
  25. ^ «Лед на Меркурии» . Национальный центр данных космических исследований . Проверено 16 февраля 2012 г.
  26. ^ Холл, Шеннон (24 марта 2020 г.). «Жизнь на планете Меркурий? Это не совсем безумие. Новое объяснение запутанного ландшафта скалистого мира открывает возможность того, что на нем могли быть ингредиенты, необходимые для обитания» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 марта 2020 г.
  27. ^ Роддрикес, Дж. Алексис П.; и др. (16 марта 2020 г.). «Хаотические ландшафты Меркурия раскрывают историю планетарного нестабильного удержания и потери во внутренней части Солнечной системы» . Научные отчеты . 10 (4737): 4737. Бибкод : 2020НатСР..10.4737Р . дои : 10.1038/s41598-020-59885-5 . ПМК   7075900 . ПМИД   32179758 .
  • Звездная дата, Путеводитель по Солнечной системе . Публикация Техасского университета в обсерватории Остина Макдональда
  • Наша Солнечная система, геологический снимок . НАСА (НП-157). Май 1992 года.
  • Фотография: Меркурий . НАСА (LG-1997-12478-HQ)
  • Эта статья во многом опирается на соответствующую статью в испаноязычной Википедии , доступ к которой был открыт в версии от 26 июня 2005 года.

Оригинальные ссылки на статью на испанском языке

[ редактировать ]
  • Науки о Земле. Введение в физическую геологию ( науки о Земле, введение в физическую геологию ) Эдварда Дж. Тарбака и Фредерика К. Латгенса. Прентис Холл (1999).
  • «Лед на Меркурии». Вселенная, Энциклопедия астрономии и космоса , редакция Planeta-De Agostini, стр. 141–145. Том 5. (1997)
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: deeba5e5ac9fa5aaa8333258949214d6__1717594020
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/de/d6/deeba5e5ac9fa5aaa8333258949214d6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Geology of Mercury - 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.)