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Arabia Terra

Mapa MOLA que muestra los límites de Arabia Terra y otras regiones cercanas.
Mosaico de imágenes infrarrojas diurnas de THEMIS que muestra Eden Patera (en el centro), uno de los complejos de caldera volcánica propuestos en Arabia Terra, y sus alrededores.
Capa de hielo en Oxus Patera, una caldera en Arabia Terra. Las muescas festoneadas a lo largo de las espinas de las crestas de la caldera son probablemente grietas causadas por la expansión y contracción del hielo.

Arabia Terra es una gran región de tierras altas en el norte de Marte que se encuentra principalmente en el cuadrilátero de Arabia , pero una pequeña parte se encuentra en el cuadrilátero de Mare Acidalium . Está densamente lleno de cráteres y muy erosionado. Esta topografía deteriorada indica una gran antigüedad, y se presume que Arabia Terra es uno de los terrenos más antiguos del planeta. Cubre hasta 4.500 km (2.800 millas) en su extensión más larga, centrado aproximadamente en 21 ° N 6 ° E / 21 ° N 6 ° E / 21; 6 [1] con sus regiones este y sur elevándose 4 km (13.000 pies) sobre el noroeste. Junto a sus numerosos cráteres, los cañones serpentean a través de Arabia Terra, muchos de los cuales desembocan en las grandes tierras bajas del norte del planeta, que limitan con Arabia Terra al norte.

Características

Arabia contiene muchas características interesantes. Hay algunos buenos ejemplos de cráteres de pedestal en la zona. Un cráter de pedestal tiene su material eyectado por encima del terreno circundante, formando a menudo un acantilado empinado. La eyección forma una capa resistente que protege el material subyacente de la erosión. [2] Los montículos y lomas en el suelo de algunos cráteres muestran muchas capas. Las capas pueden haberse formado por procesos volcánicos, por el viento o por deposición submarina. [3] [4] Se han observado rayas oscuras en la pendiente en la cuenca Tikhonravov, un gran cráter erosionado. Las vetas aparecen en pendientes pronunciadas y cambian con el tiempo. Al principio son oscuros, luego se vuelven de un color más claro, probablemente por la deposición de polvo fino y de color claro procedente de la atmósfera. [5] Se cree que estas rayas se forman cuando el polvo se mueve cuesta abajo de una manera similar a las avalanchas de nieve en la Tierra. [6]

Arabia Terra recibió su nombre en 1879 por una característica de albedo correspondiente en un mapa de Giovanni Schiaparelli , quien a su vez la nombró en honor a la Península Arábiga .

Posible tectonismo

En 1997 se llevaron a cabo investigaciones sobre la región y se definió mejor la individualidad de la provincia. [7] Se observó un cinturón ecuatorial con una edad de cráter claramente más joven que la parte norte de la provincia y de Noachis Terra al sur. Esto se interpretó como un "incipiente sistema de arco posterior" provocado por la subducción de las tierras bajas de Marte bajo Arabia Terra durante la época de Noé . De esta manera también se explicaron los patrones de fracturas regionales y no se apoyó la inestabilidad rotacional del planeta como causa. Contiene características tectónicas de extensión [8]

Posible vulcanismo

Un estudio de 2013 propuso que varios cráteres dentro de Arabia Terra, incluido Eden Patera , [9] Éufrates Patera, [10] Siloe Patera , [11] y posiblemente el cráter Semeykin , [12] Ismenia Patera , [13] Oxus Patera [14] ] y Oxus Cavus, [15] representan calderas formadas por erupciones volcánicas explosivas masivas [16] (supervolcanes) [17] de finales de Noé a principios de Hesperio . [18] Denominados "complejos de calderas de estilo llanura", estas características volcánicas de muy bajo relieve parecen ser más antiguas que los grandes volcanes en escudo de la era Hesperiana de Tharsis o Elysium . Eden Patera, por ejemplo, es una depresión irregular de 55 por 85 kilómetros y hasta 1,8 kilómetros de profundidad, rodeada de llanuras basálticas estriadas. Contiene tres depresiones interiores interconectadas, demarcadas por escarpes arqueados, que tienen terrazas que sugieren el drenaje de un lago de lava y fallas que sugieren un colapso. Las características indicativas del origen del impacto que se esperarían en un cráter de impacto de diámetro y profundidad comparables están ausentes. [18] Los autores consideran que el adelgazamiento de la corteza terrestre debido a la extensión regional es una explicación más probable para el origen de la actividad volcánica que la supuesta subducción. [18] El rápido ascenso del magma a través de la delgada corteza y la consiguiente ausencia relativa de desgasificación pueden explicar el estilo de erupción más explosivo asociado con estas páteras en comparación con el de los volcanes en escudo. Las erupciones habrían contribuido a la formación de depósitos estratificados de Arabia Terra, que se encuentran entre los depósitos de grano fino muy extendidos en las regiones ecuatoriales de Marte. Se infirieron volúmenes eruptivos totales de al menos 4.600 a 7.200 km 3 por complejo de caldera (a lo largo de su historia). [18]

Impacto reciente de un meteorito

Un meteorito impactó en Arabia Terra en algún momento entre el 30 de junio de 2002 y el 5 de octubre de 2003. Un pequeño cráter de unos 22,6 metros (aproximadamente 74 pies) de diámetro está rodeado por material eyectado de tonos claros y oscuros, lo que indica que este impacto excavó a una profundidad donde existen estratos de colores claros. El cráter se encuentra cerca de 20,6 grados de latitud norte y 356,8 grados de longitud oeste, en Arabia Terra. Las imágenes del área muestran cómo se veía el lugar del impacto ante el instrumento infrarrojo del Sistema de Imágenes de Emisión Térmica Mars Odyssey antes y después del impacto. [19]

En la cultura popular

En la novela El marciano de Andy Weir, el protagonista se encuentra con una tormenta de polvo en Arabia Terra mientras viaja desde Acidalia Planitia hasta el cráter Schiaparelli . [20]

Capas

Muchos lugares de Marte muestran rocas dispuestas en capas. La roca puede formar capas de diversas formas. Los volcanes, el viento o el agua pueden producir capas. [21] Las capas pueden formarse cuando el agua subterránea se eleva, deposita minerales y cementa sedimentos. En consecuencia, las capas endurecidas están más protegidas contra la erosión. Este proceso puede ocurrir en lugar de que se formen capas debajo de los lagos.

Se puede encontrar una discusión detallada sobre las capas con muchos ejemplos marcianos en Sedimentary Geology of Mars. [22]

Canales

Muchos lugares de Marte muestran canales de diferentes tamaños. Muchos de estos canales probablemente transportaron agua, al menos durante un tiempo. Un estudio que utilizó imágenes de HiRISE encontró más de 17.000 km de antiguos valles fluviales en Arabia Terra. [23] [24] Se ha determinado que muchos valles fluviales antiguos son relativamente recientes, según una investigación publicada en 2016 en el Journal of Geophysical Research: Planets. Estos valles llevaban agua a las cuencas de los lagos. Un lago, apodado "Lago del Corazón", tenía un volumen similar al del lago Ontario . [25] [26] El clima de Marte puede haber sido tal en el pasado que el agua corría por su superficie. Se sabe desde hace algún tiempo que Marte sufre muchos cambios importantes en su inclinación u oblicuidad porque sus dos pequeñas lunas carecen de la gravedad para estabilizarlo, como la Luna estabiliza la Tierra; en ocasiones la inclinación ha sido incluso superior a 80 grados [27] [28]

Unidad de las Llanuras Superiores

Partes del norte de Arabia Terra contienen la unidad de las llanuras superiores. La Unidad de las Llanuras Superiores son los restos de un manto de 50 a 100 metros de espesor en las latitudes medias. Se investigó por primera vez en la región de Deuteronilus Mensae ( Ismenius Lacus quadrangle ), pero también se encuentra en otros lugares. Los restos consisten en conjuntos de capas de inmersión en cráteres y a lo largo de mesas. [29]

Algunas regiones de la unidad de las llanuras superiores muestran grandes fracturas y depresiones con bordes elevados; estas regiones se denominan llanuras superiores nervadas. Se cree que las fracturas comenzaron con pequeñas grietas causadas por tensiones. Se sugiere que la tensión inicie el proceso de fractura, ya que las llanuras superiores nervadas son comunes cuando las plataformas de escombros se juntan o cerca del borde de las plataformas de escombros; tales sitios generarían tensiones de compresión. Las grietas expusieron más superficies y, en consecuencia, se sublima más hielo en el material en la delgada atmósfera del planeta. Con el tiempo, las pequeñas grietas se convierten en grandes cañones o depresiones.

Esta unidad también se degrada al terreno cerebral . El terreno cerebral es una región de crestas laberínticas de 3 a 5 metros de altura. Algunas crestas pueden consistir en un núcleo de hielo, por lo que pueden ser fuentes de agua para futuros colonos.

Redes de crestas lineales

Las redes de crestas lineales se encuentran en varios lugares de Marte dentro y alrededor de los cráteres. [30] Las crestas a menudo aparecen como segmentos en su mayoría rectos que se cruzan en forma de celosía. Tienen cientos de metros de largo, decenas de metros de alto y varios metros de ancho. Se cree que los impactos crearon fracturas en la superficie, estas fracturas actuaron posteriormente como canales para los fluidos. Los fluidos cementaron las estructuras. Con el paso del tiempo, el material circundante se fue erosionando, dejando atrás crestas duras. Dado que las crestas se encuentran en lugares con arcilla, estas formaciones podrían servir como marcador de arcilla que requiere agua para su formación. [31] [32] [33] El agua aquí podría haber sustentado vida pasada en estos lugares. La arcilla también puede preservar fósiles u otros rastros de vidas pasadas.

Pingos

Se cree que los pingos están presentes en Marte. Son montículos que contienen grietas. Contienen hielo de agua pura, por lo que serían una gran fuente de agua para futuros colonos en Marte.

Mesas

Fracturas que forman bloques.

En algunos lugares, las grandes fracturas rompen las superficies. A veces se forman bordes rectos y las fracturas crean grandes cubos.

Glaciares

Galería

Mapa interactivo de Marte

Mapa de MarteAcheron FossaeAcidalia PlanitiaAlba MonsAmazonis PlanitiaAonia PlanitiaArabia TerraArcadia PlanitiaArgentea PlanumArgyre PlanitiaChryse PlanitiaClaritas FossaeCydonia MensaeDaedalia PlanumElysium MonsElysium PlanitiaGale craterHadriaca PateraHellas MontesHellas PlanitiaHesperia PlanumHolden craterIcaria PlanumIsidis PlanitiaJezero craterLomonosov craterLucus PlanumLycus SulciLyot craterLunae PlanumMalea PlanumMaraldi craterMareotis FossaeMareotis TempeMargaritifer TerraMie craterMilankovič craterNepenthes MensaeNereidum MontesNilosyrtis MensaeNoachis TerraOlympica FossaeOlympus MonsPlanum AustralePromethei TerraProtonilus MensaeSirenumSisyphi PlanumSolis PlanumSyria PlanumTantalus FossaeTempe TerraTerra CimmeriaTerra SabaeaTerra SirenumTharsis MontesTractus CatenaTyrrhena TerraUlysses PateraUranius PateraUtopia PlanitiaValles MarinerisVastitas BorealisXanthe Terra
La imagen de arriba contiene enlaces en los que se puede hacer clic.Mapa de imágenes interactivo de la topografía global de Marte . Pase el cursor tu ratónsobre la imagen para ver los nombres de más de 60 características geográficas destacadas y haga clic para vincularlas. El color del mapa base indica elevaciones relativas , basadas en datos del altímetro láser Mars Orbiter del Mars Global Surveyor de la NASA . Los blancos y marrones indican las elevaciones más altas (+12 a +8 kilómetros ); seguido de rosas y rojos (+8 a +3 kilómetros ); el amarillo es0 kilómetros ; Los verdes y los azules son elevaciones más bajas (hasta−8 kilómetros ). Los ejes son latitud y longitud ; Se observan las regiones polares .
(Ver también: mapa de Mars Rovers y mapa Mars Memorial ) ( ver • discutir )


Mapa de cuadrángulos

Para fines cartográficos, el Servicio Geológico de los Estados Unidos divide la superficie de Marte en treinta " cuadrángulos ", cada uno de los cuales recibe el nombre de una característica fisiográfica prominente dentro de ese cuadrilátero. [34] [35] Los cuadrángulos se pueden ver y explorar a través del mapa de imágenes interactivo a continuación.

Ver también

Referencias

  1. ^ "Arabia Terra". Diccionario geográfico de nomenclatura planetaria . Programa de Investigación en Astrogeología del USGS.
  2. ^ "HiRISE | el margen de un cráter de pedestal (PSP_008508_1870)".
  3. ^ "HiRISE - Capas en el montículo central del cráter Henry. (PSP_009008_1915)". hirise.lpl.arizona.edu . Consultado el 23 de marzo de 2018 .
  4. ^ "HiRISE - Capas en Arabia Terra (PSP_004434_1885)". hirise.lpl.arizona.edu . Consultado el 23 de marzo de 2018 .
  5. ^ "HiRISE - Rayas de pendiente en la cuenca de Tikhonravov (PSP_007531_1935)". hirise.lpl.arizona.edu . Consultado el 23 de marzo de 2018 .
  6. ^ "HiRISE: capas y rayas de pendiente en el cráter Henry (PSP_006569_1915)". hirise.lpl.arizona.edu . Consultado el 23 de marzo de 2018 .
  7. ^ Anguita, F.; et al. (1997). "Arabia Terra, Marte: evolución tectónica y paleoclimática de un sector notable de la litosfera marciana". Tierra, Luna y Planetas . 77 (1): 55–72. Código Bib : 1997EM&P...77...55A. doi :10.1023/A:1006143106970. S2CID  116142883.
  8. ^ Brugman, K., B. Hynek, S. Robbins. 2015. PRUEBAS BASADA EN CRÁTERES DESCUBRE EL MISTERIO DEL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE ARABIA TERRA, MARTE. Conferencia sobre ciencia lunar y planetaria 2359.pdf
  9. ^ "Edén Patera". [Página de nomenclatura planetaria del USGS] . USGS . Consultado el 17 de octubre de 2013 .
  10. ^ "Éufrates Patera". [Página de nomenclatura planetaria del USGS] . USGS . Consultado el 17 de octubre de 2013 .
  11. ^ "Siloé Patera". [Página de nomenclatura planetaria del USGS] . USGS . Consultado el 17 de octubre de 2013 .
  12. ^ "Semeykin". [Página de nomenclatura planetaria del USGS] . USGS . Consultado el 17 de octubre de 2013 .
  13. ^ "Ismenia Pátera". [Página de nomenclatura planetaria del USGS] . USGS . Consultado el 17 de octubre de 2013 .
  14. ^ "Oxus Pátera". [Página de nomenclatura planetaria del USGS] . USGS . Consultado el 17 de octubre de 2013 .
  15. ^ "Oxus Cavus". [Página de nomenclatura planetaria del USGS] . USGS . Consultado el 17 de octubre de 2013 .
  16. ^ Witze, A. (2013). "Antiguos supervolcanes revelados en Marte". Naturaleza . doi : 10.1038/naturaleza.2013.13857 .
  17. ^ Brian Wu (25 de mayo de 2015). "La Agencia Espacial Europea puede haber descubierto un supervolcán en Marte". Tiempos de ciencia.
  18. ^ abcd Michalski, JR; Blanqueador, JE (2013). "Supervolcanes dentro de una antigua provincia volcánica en Arabia Terra, Marte". Naturaleza . 502 (7469): 47–52. Código Bib :2013Natur.502...47M. doi : 10.1038/naturaleza12482. hdl : 2060/20140011237 . PMID  24091975. S2CID  4152458.
  19. ^ Pérez, Martín (16 de agosto de 2013). "Cráter nuevo en Arabia Terra con eyección de tonos claros". nasa.gov . Consultado el 23 de marzo de 2018 .
  20. ^ Vertedero, Andy (2014). El marciano . Nueva York : Crown Publishers . ISBN 978-0-8041-3902-1.
  21. ^ "HiRISE | Experimento científico de imágenes de alta resolución". Hirise.lpl.arizona.edu?psp_008437_1750 . Consultado el 4 de agosto de 2012 .
  22. ^ Grotzinger, J. y R. Milliken (eds.). 2012. Geología sedimentaria de Marte. SEPM.
  23. ^ "Los ríos fosilizados sugieren que Marte alguna vez fue cálido y húmedo - SpaceRef". spaceref.com . Consultado el 23 de marzo de 2018 .[ enlace muerto permanente ]
  24. ^ Davis, J.; Balmé, M.; Grindrod, P.; Williams, R.; Gupta, S. (2016). "Extensos sistemas fluviales de Noé en Arabia Terra: implicaciones para el clima marciano temprano". Geología . 44 (10): 847–850. Código Bib : 2016Geo....44..847D. doi : 10.1130/G38247.1 . hdl : 10044/1/42025 .
  25. ^ "Algunos lagos antiguos de Marte se formaron mucho después que otros". sciencedaily.com . Consultado el 23 de marzo de 2018 .
  26. ^ Wilson, Sharon A.; Howard, Alan D.; Moore, Jeffrey M.; Grant, John A. (2016). "Un ambiente frío y húmedo de latitud media en Marte durante la transición Hesperio-Amazónica: evidencia de los valles y paleolagos del norte de Arabia". Revista de investigación geofísica: planetas . 121 (9): 1667–1694. Código Bib : 2016JGRE..121.1667W. doi :10.1002/2016JE005052.
  27. ^ nombre; Touma, J.; Sabiduría, J. (1993). "La caótica oblicuidad de Marte". Ciencia . 259 (5099): 1294-1297. Código Bib : 1993 Ciencia... 259.1294T. doi : 10.1126/ciencia.259.5099.1294. PMID  17732249. S2CID  42933021.
  28. ^ Laskar, J.; Correia, A.; Gastineau, M.; Joutel, F.; Levard, B.; Robutel, P. (2004). "Evolución a largo plazo y difusión caótica de las cantidades de insolación de Marte" (PDF) . Ícaro . 170 (2): 343–364. Código Bib : 2004Icar..170..343L. doi :10.1016/j.icarus.2004.04.005.
  29. ^ Carr, M.2001.
  30. ^ Cabeza, J., J. Mostaza. 2006. Diques de brechas y fallas relacionadas con cráteres en cráteres de impacto de Marte: erosión y exposición en el suelo de un cráter de 75 km de diámetro en el límite de dicotomía, Meteorito. Ciencia planetaria: 41, 1675–1690.
  31. ^ Mangold; et al. (2007). "Mineralogía de la región de Nili Fossae con datos de OMEGA/Mars Express: 2. Alteración acuosa de la corteza". J. Geophys. Res . 112 (E8): E08S04. Código Bib : 2007JGRE..112.8S04M. doi : 10.1029/2006JE002835 .
  32. ^ Mostaza; et al. (2007). "Mineralogía de la región de Nili Fossae con datos de OMEGA / Mars Express: 1. Derretimiento por impacto antiguo en la cuenca de Isidis e implicaciones para la transición del Noé al Hesperio". J. Geophys. Res . 112 (E8): E08S03. Código Bib : 2007JGRE..112.8S03M. doi :10.1029/2006je002834. S2CID  14688555.
  33. ^ Mostaza; et al. (2009). "Composición, morfología y estratigrafía de la corteza de Noé alrededor de la cuenca de Isidis" (PDF) . J. Geophys. Res . 114 (7): E00D12. Código Bib : 2009JGRE..114.0D12M. doi : 10.1029/2009JE003349 .
  34. ^ ab Morton, Oliver (2002). Mapeo de Marte: ciencia, imaginación y el nacimiento de un mundo . Nueva York: Picador USA. pag. 98.ISBN 0-312-24551-3.
  35. ^ "Atlas en línea de Marte". Ralphaeschliman.com . Archivado desde el original el 5 de mayo de 2013 . Consultado el 16 de diciembre de 2012 .
  36. ^ "Atlas en línea de Marte". Ralphaeschliman.com . Consultado el 16 de diciembre de 2012 .
  37. ^ "PIA03467: Mapa gran angular de Marte MGS MOC". Fotoperiodismo. NASA / Laboratorio de Propulsión a Chorro. 16 de febrero de 2002 . Consultado el 16 de diciembre de 2012 .

enlaces externos