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Redes de crestas lineales

En varios lugares de Marte se encuentran redes de crestas lineales dentro y alrededor de cráteres. [1] Estas características también se han llamado "redes de crestas poligonales", "crestas en forma de caja" y "crestas reticuladas". [2] Las crestas a menudo aparecen como segmentos mayoritariamente rectos que se cruzan de manera similar a un enrejado. 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, fracturas que luego actuaron como canales para fluidos. Los fluidos cementaron las estructuras. Con el paso del tiempo, el material circundante se erosionó, dejando atrás crestas duras. Es razonable pensar que en Marte los impactos rompieron el suelo con grietas, ya que las fallas a menudo se forman en los cráteres de impacto en la Tierra. Se podría suponer que estas redes de crestas eran diques, pero los diques irían más o menos en la misma dirección, en comparación con estas crestas que tienen una gran variedad de orientaciones. Dado que las crestas se encuentran en lugares con arcilla, estas formaciones podrían servir como un marcador de arcilla que requiere agua para su formación. [3] [4] [5] El agua aquí podría haber sustentado la vida pasada en estos lugares. La arcilla también puede preservar fósiles u otros rastros de vida pasada.

Estas crestas podrían formarse por grandes impactos que produjeron fracturas, fallas o diques compuestos de roca fundida y/o roca triturada ( brecha ). [6] Un mecanismo de formación propuesto por Quinn y Ehlmann en 2017 fue que el sedimento se depositó y eventualmente el sedimento sufrió diagénesis que causó una pérdida de volumen y fracturas. Después de que la erosión expuso las fracturas, se llenaron de minerales posiblemente por fluidos de sulfato ácido. Más erosión eliminó materiales más blandos y dejó atrás las crestas más resistentes. [7] Si el dique causado por el impacto está hecho de roca puramente fundida por el calor del impacto, se llama pseudotaquilita . [8] Además, el hidrotermalismo puede haber estado involucrado debido al calor generado durante los impactos. [9] Un equipo de investigadores que estudia el cráter Auki informó una fuerte evidencia de hidrotermalismo . Este cráter contiene crestas que pueden haberse producido después de que se formaran fracturas con un impacto. Utilizando instrumentos en el Mars Reconnaissance Orbiter encontraron los minerales esmectita , sílice , zeolita , serpentina , carbonato y clorita que son comunes en los sistemas hidrotermales inducidos por impacto en la Tierra. [10] [11] [12] [13] [14] [15] Otra evidencia de sistemas hidrotermales post-impacto en Marte de otros científicos que estudiaron otros cráteres marcianos. [16] [17] [18] [19]

Debido a que las crestas parecen encontrarse solo en la corteza más antigua, se cree que ocurrieron temprano en la historia de Marte cuando había más asteroides y más grandes que golpeaban el planeta. [20] Estos impactos tempranos pueden haber causado que la corteza primitiva estuviera llena de canales interconectados. [21] [22] Estas redes se han encontrado en muchas regiones de Marte, incluyendo Arabia Terra ( cuadrángulo de Arabia ), el norte de Meridiani Planum , Solis Planum, Noachis Terra ( cuadrángulo de Noachis ), Atlantis Chaos y Nepenthes Mensa ( cuadrángulo de Mare Tyrrhenum ). [23]

En la Formación Medusae Fossae oriental se ha descubierto una formación de crestas algo diferente ; estas crestas oscuras pueden tener 50 metros de altura y erosionarse hasta formar rocas oscuras. Se ha sugerido que existen fracturas rellenadas con lava en la Formación Medusae Fossae, que está rodeada de flujos de lava. [24]

Redes de crestas lineales enCuadrángulo del Mare Tyrrhenum

Algunos de estos pueden provenir de sistemas hidrotermales producidos después de un impacto.


Redes de crestas lineales enCuadrángulo de Casius

Redes de crestas lineales enCuadrángulo de Syrtis Major

Redes de crestas lineales enCuadrángulo de Phaethontis

Redes de crestas lineales enCuadrángulo del Amazonas

Redes de crestas lineales enCuadrángulo de Arabia

Redes de crestas lineales enCuadrángulo de Arcadia

Véase también

Referencias

  1. ^ Head, J., J. Mustard. 2006. Diques de brechas y fallas relacionadas con cráteres en cráteres de impacto en Marte: erosión y exposición en el suelo de un cráter de 75 km de diámetro en el límite de dicotomía, Meteorit. Planet Science: 41, 1675-1690.
  2. ^ Moore, J., D. Wilhelms. 2001. Hellas como posible emplazamiento de antiguos lagos cubiertos de hielo en Marte. Icarus: 154, 258-276.
  3. ^ Mangold y col. 2007. Mineralogía de la región de Nili Fossae con datos OMEGA/Mars Express: 2. Alteración acuosa de la corteza. J. Geophys. Res., 112, doi:10.1029/2006JE002835.
  4. ^ Mustard 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.
  5. ^ Mustard et al., 2009. Composición, morfología y estratigrafía de la corteza de Noé alrededor de la cuenca de Isidis, J. Geophys. Res., 114, doi:10.1029/2009JE003349.
  6. ^ Pascuzzo, A., J. Mustard. 2017. INVESTIGACIÓN EN CURSO DE LAS REDES DE CORDILLERAS Y SU UNIDAD ANFITRIÓN CON FILOSILICATOS EN LAS REGIONES DE NILI FOSSAE Y SYRTIS DEL NORESTE. Lunar and Planetary Science XLVIII (2017). 2807. pdf.
  7. ^ Quinn, D., B. Ehlmann. 2017. HISTORIA DE LA DEPOSICIÓN Y ALTERACIÓN DE LOS SULFATOS ESTRATIFICADOS DEL NORESTE DE SYRTIS. Lunar and Planetary Science XLVIII (2017). 2932.pdf.
  8. ^ "Diques de brechas - diques de brechas de impacto".
  9. ^ Osinski, G., et al. 2013. Sistemas hidrotermales generados por impacto en la Tierra y Marte. Icarus: 224, 347-363.
  10. ^ Carrozzo, F. et al. 2017. Geología y mineralogía del cráter Auki, Tyrrhena Terra, Marte: Un posible sistema hidrotermal inducido por el impacto. 281: 228-239
  11. ^ Loizeau, D. et al. 2012. Caracterización de afloramientos que contienen silicato hidratado en tyrrhena Terra, Marte: implicaciones para la historia de alteración de Marte. Icarus: 219, 476-497.
  12. ^ Naumov, M. 2005. Características principales de los sistemas de circulación hidrotermal generados por impacto: evidencia mineralógica y geoquímica. Geofluidos: 5, 165-184.
  13. ^ Ehlmann, B., et al. 2011. Evidencia de metamorfismo de bajo grado, alteración hidrotermal y diagénesis en Marte a partir de conjuntos minerales de filosilicatos. Clays Clay Miner: 59, 359-377.
  14. ^ Osinski, G. et al. 2013. Sistemas hidrotermales generados por impacto en la Tierra y Marte. Icarus: 224, 347-363.
  15. ^ Schwenzer, S., D. Kring. 2013. Minerales de alteración en sistemas hidrotermales generados por impacto: exploración de la variabilidad de la roca madre. Icarus: 226, 487-496.
  16. ^ Marzo, G., et al. 2010. Evidencia de hidrotermalismo inducido por impacto hesperiano en Marte. Icarus: 667-683.
  17. ^ Mangold, N., et al. 2012. Alteración hidrotermal en un cráter de impacto del Hesperiano tardío en Marte. 43.º Congreso de Ciencias Lunares y Planetarias. #1209.
  18. ^ Tornabene, L., et al. 2009. Megabrechas parautóctonas y posible evidencia de alteración hidrotermal inducida por impacto en el cráter Holden, Marte. 40º LPSC. #1766.
  19. ^ Pascuzzo, A., et al. 2018. EL ORIGEN DE LAS ENIGMÁTICAS REDES DE CORDILLERAS, NILI FOSSAE, MARTE: IMPLICACIONES PARA EL EXTENSIVO FLUJO DE FLUIDOS SUBSUPERFICIALES EN EL NOÉICO. 49.ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria 2018 (LPI Contrib. No. 2083). 2268.pdf
  20. ^ Kerber, L., et al. 2017. Redes de crestas poligonales en Marte: diversidad de morfologías y el caso especial de la Formación Medusae Fossae Oriental. Icarus: 281, 200-219.
  21. ^ Ehlmann, G. et al. 2011. Formación de minerales arcillosos y aguas subterráneas durante la historia temprana de Marte. Nature: 479, 53-61.
  22. ^ EK Ebinger E., J. Mustard. 2015. CRESTAS LINEALES EN LA REGIÓN NILOSYRTIS DE MARTE: IMPLICACIONES PARA EL FLUJO DE FLUIDOS SUBSUPERFICIALES. 46.ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria (2015) 2034.pdf
  23. ^ Saper, L., J. Mustard. 2013. Extensas redes de crestas lineales en Nili Fossae y Nilosyrtis, Marte: implicaciones para el flujo de fluidos en la corteza antigua. Geophysical Research Letters: 40, 245-249.
  24. ^ Kerber, L., et al. 2017. Redes de crestas poligonales en Marte: diversidad de morfologías y el caso especial de la Formación Medusae Fossae Oriental. Icarus: 281, 200-219.

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