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Relleno de valle lineal

El relleno de valle lineal (LVF), también llamado depósito de suelo lineal , es una característica de los suelos de algunos canales de Marte , que exhibe crestas y surcos que parecen fluir alrededor de obstáculos. Las mediciones de sombras muestran que al menos algunas de las crestas tienen varios metros de altura. Se cree que el LVF es rico en hielo. [1] [2] Cientos de metros de hielo probablemente se encuentran protegidos en el LVF bajo una fina capa de escombros. [3] [4] [5] Los escombros consisten en polvo transportado por el viento, material de las paredes de las alcobas y material de rezago que queda después de que el hielo se sublimó (cambió de sólido directamente a gas) a partir de una mezcla de roca y hielo. Algunos glaciares de la Tierra muestran crestas similares. Las imágenes de alta resolución tomadas con HiRISE revelan que algunas de las superficies del relleno de valle lineal están cubiertas de patrones extraños llamados terreno cerebral de celdas cerradas y de celdas abiertas . El terreno se asemeja a un cerebro humano. Se cree que se debe a grietas en la superficie que acumulan polvo y otros escombros, junto con el hielo que se sublima de algunas de las superficies. Las grietas son el resultado de la tensión de la gravedad y el calentamiento y enfriamiento estacionales. [6] [7] Este mismo tipo de superficie está presente en las plataformas de escombros lobulados y el relleno de cráteres concéntricos , por lo que se cree que los tres están relacionados.

Los depósitos de suelos lineales comenzaron como plataformas de escombros lobulados (LDAs, por sus siglas en inglés), que se forman cuando el material sale de valles estrechos de montaña y se extiende como una plataforma. [8] Al rastrear las trayectorias de las crestas en las LDAs, los investigadores han llegado a creer que las crestas curvas características de las plataformas de escombros lobulados se enderezan para formar las crestas más o menos rectas de LVF. [5] [9] [10] [11]

En las regiones donde se producen LVF y LDA, muchos cráteres tienen relleno de cráter concéntrico : grandes crestas y otras superficies denominadas terreno cerebral, en honor a las corrugaciones de la superficie del cerebro humano. [12]

El estudio del relleno de valles lineales y otras características relacionadas con el hielo cubierto de escombros se ha visto facilitado en gran medida por la abundancia de datos recibidos de los instrumentos que orbitan Marte. Se han obtenido excelentes imágenes de THEMIS , MOC , CTX y HiRISE . MOLA recopiló altimetría detallada .

El radar superficial del Mars Reconnaissance Orbiter proporcionó una fuerte reflexión desde la parte superior y la base de las LDA, lo que significa que el hielo de agua pura constituía la mayor parte de la formación (entre las dos reflexiones), una fuerte evidencia de que las LDA en Hellas Planitia son glaciares cubiertos con una fina capa de rocas. Dado que el terreno del valle lineal se deriva de plataformas de escombros lobulados, probablemente contiene hielo enterrado, al menos en algunos lugares. [8] [13] [14]

Conexión con el clima pasado

Los estudios de las LDA y de la LVF dan evidencia de que ha habido múltiples episodios de glaciación en Marte, incluyendo algunos que produjeron glaciares de casi un kilómetro de espesor. Estas eras de hielo están relacionadas con grandes cambios climáticos causados ​​por grandes variaciones en la inclinación axial . [15] [16] La luna bastante grande de la Tierra impide grandes cambios en su inclinación. Las dos lunas de Marte son diminutas. Por lo tanto, Marte atraviesa largos períodos en los que su capa de hielo recibe más luz solar directa. [17] [18] Durante este tiempo, el hielo en la capa se sublima y cae nieve espesa en latitudes medias, las zonas donde son comunes el relleno de cráteres concéntricos, el relleno de valles lineales y las plataformas de escombros lobulados. [19] La distribución de cráteres en la LVF indica una era amazónica tardía para al menos algunas áreas. [1] [20]

Dónde se encuentra

El relleno de valles lineales es común en las latitudes medias, especialmente cerca del límite de dicotomía norte . Nilosyrtis Mensae , Protonilus Mensae y Deuteronilus Mensae presentan muchos ejemplos de relleno de valles lineales. El cuadrángulo de Ismenius Lacus y el cuadrángulo de Hellas contienen muchos valles que muestran relleno de valles lineales.

El LVF y otras formas relacionadas con el hielo se conocen colectivamente como terreno erosionado , que incluye valles sinuosos y rectos con mesetas y mesetas aislantes. [21]

Importancia del relleno de valles lineales

Los estudios del relleno de valles lineales han añadido evidencia de que el clima de Marte ha sufrido muchos cambios grandes en el pasado. [22]

A veces nieva y a veces la nieve se derrite. Las pequeñas áreas de agua líquida resultantes provocan la erosión de las rocas y pueden proporcionar un entorno favorable para la vida. Comprender el relleno de valles lineales y otras manifestaciones del hielo enterrado permitirá a los futuros colonos encontrar fuentes de agua .

En la imagen de abajo, Reull Vallis muestra este tipo de depósitos. A veces, los depósitos de suelo lineales muestran un patrón de chevrones que es otra prueba de movimiento. La imagen de abajo, tomada con HiRISE de Reull Vallis, muestra estos patrones.

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Head, J.; Marchant, DR; Agnew, MC; Fassett, CI; Kreslavsky, MA (2006). "Extensos depósitos glaciares de valle en las latitudes medias del norte de Marte: evidencia de un cambio climático impulsado por la oblicuidad amazónica tardía". Earth Planet. Sci. Lett. 241 (3–4): 663–671. Bibcode :2006E&PSL.241..663H. doi :10.1016/j.epsl.2005.11.016.
  2. ^ Head, J., et al. 2006. Modificación del límite dicotómico en Marte por la glaciación regional de latitudes medias de la Amazonia. Geophys. Res. Lett. 33
  3. ^ Morgan, G.; Jefe, James W.; Marchant, David R. (2009). "Relleno de valle alineado (LVF) y delantales de escombros lobulados (LDA) en la región límite de la dicotomía norte de Deuteronilus Mensae, Marte: limitaciones en la extensión, edad y episodicidad de los eventos glaciales del Amazonas". Ícaro . 202 (1): 22–38. Código Bib : 2009Icar..202...22M. doi :10.1016/j.icarus.2009.02.017.
  4. ^ Head, J. y D. Marchant. 2006. Evidencia de glaciación a escala global en latitudes medias del norte durante el período amazónico de Marte: depósitos glaciares y de valles glaciares cubiertos de escombros en la banda de latitudes 30-50 N. Lunar. Planet. Sci. 37. Resumen 1127
  5. ^ ab Head, J. & D. Marchant (2006). "Modificación de las paredes de un cráter de Noé en el norte de Arabia Terra (24E, 39N) durante épocas glaciares amazónicas de latitudes medias en Marte: Naturaleza y evolución de las plataformas de escombros lobuladas y sus relaciones con el relleno de valles lineales y los sistemas glaciares". Lunar Planet. Sci . 37 : Resumen n.° 1126.
  6. ^ Mellon, M. 1997. Características poligonales de pequeña escala en Marte: Grietas estacionales de contracción térmica en el permafrost. J. Geophysical Res: 102. 25,617-625,628.
  7. ^ Ley, J. et al. 2009. Relleno de cráteres concéntricos en Utopia Planitia: Historia e interacción entre el "terreno cerebral" glaciar y los procesos periglaciares . Icarus: 202. 462-476.
  8. ^ ab Souness C., Hubbard B. (2013). "Una interpretación alternativa del flujo de hielo tardío del Amazonas: Protonilus Mensae, Marte". Ícaro . 225 (1): 495–505. Código Bib : 2013Icar..225..495S. doi :10.1016/j.icarus.2013.03.030.
  9. ^ Kress, A., J. Head (2008). "Cráteres con forma de anillo en relleno de valles lineales y plataformas de escombros lobulados en Marte: evidencia de hielo glacial subterráneo". Geophys. Res. Lett . 35 (23): L23206–8. Código Bibliográfico :2008GeoRL..3523206K. doi : 10.1029/2008gl035501 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
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  11. ^ Kress., A. & J. Head (2009). "Cráteres con forma de anillo sobre relleno de valles lineales, plataformas de escombros lobuladas y relleno de cráteres concéntricos en Marte: implicaciones para la estructura, composición y edad cercanas a la superficie". Lunar Planet. Sci . 40 : resumen 1379.
  12. ^ Levy, J.; Head, James W.; Marchant, David R. (2009). "Relleno de cráteres concéntricos en Utopia Planitia: Historia e interacción entre el "terreno cerebral" glaciar y los procesos periglaciares". Icarus . 202 (2): 462–476. Bibcode :2009Icar..202..462L. doi :10.1016/j.icarus.2009.02.018.
  13. ^ Plaut, J. et al. 2008. Evidencias de radar de hielo en plataformas de escombros lobulados en las latitudes medias del norte de Marte. Lunar and Planetary Science XXXIX. 2290.pdf
  14. ^ Head, JW; Neukum, G; Jaumann, R; Hiesinger, H; Hauber, E; Carr, M; Masson, P; Foing, B; et al. (2005). "Acumulación, flujo y glaciación de nieve y hielo en latitudes tropicales y medias en Marte". Nature . 434 (7031): 346–350. Bibcode :2005Natur.434..346H. doi :10.1038/nature03359. PMID  15772652. S2CID  4363630.
  15. ^ Madeleine, J. et al. 2007. Exploración de la glaciación en latitudes medias del norte con un modelo de circulación general. En: Séptima Conferencia Internacional sobre Marte. Resumen 3096.
  16. ^ Barlow, N. 2008. Marte: Introducción a su interior, superficie y atmósfera. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-85226-5 
  17. ^ "HiRISE | Terreno manto diseccionado (PSP_002917_2175)".
  18. ^ Forget, F., et al. 2006. Planet Mars: historia de otro mundo. Praxis Publishing, Chichester, Reino Unido. ISBN 978-0-387-48925-4 
  19. ^ Carr, M. 2006. La superficie de Marte. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-87201-0 
  20. ^ Levy, J.; et al. (2007). "Estratigrafía de relleno de valles lineales y plataforma de escombros lobulados en Nilosyrtis Mensae, Marte: evidencia de fases de modificación glacial del límite dicotómico". J. Geophys. Res . 112 (E8): E08004. Bibcode :2007JGRE..112.8004L. doi : 10.1029/2006je002852 .
  21. ^ Sharp, R (1973). "Terrenos caóticos y erosionados de Marte" (PDF) . J. Geophys. Res . 78 (20): 4073–4083. Bibcode :1973JGR....78.4073S. doi :10.1029/JB078i020p04073.
  22. ^ Kreslavsky, M. & J. Head (2006). "Modificación de los cráteres de impacto en las planicies septentrionales de Marte: Implicaciones para la historia climática amazónica". Meteorit. Planet. Sci . 41 (10): 1633–1646. Bibcode :2006M&PS...41.1633K. CiteSeerX 10.1.1.715.3727 . doi : 10.1111/j.1945-5100.2006.tb00441.x . 

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