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Newton (cráter marciano)

Mosaico de Viking Orbiter de la mayor parte de Newton. Vista oblicua mirando al suroeste.

Newton es un gran cráter de Marte , con un diámetro cercano a los 300 km. Se encuentra al sur del ecuador del planeta en las tierras altas repletas de cráteres de Terra Sirenum en el cuadrilátero Phaethontis . El cráter fue nombrado en 1973 por el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Sistemas Planetarios (WGPSN) de la Unión Astronómica Internacional (IAU) en honor al físico británico Sir Isaac Newton . [1]

Se han nombrado tres cráteres más pequeños dentro de Newton. Avire está al oeste del pico central. Palikir y Dechu están al sureste del pico central.

Descripción

El impacto que formó a Newton probablemente ocurrió hace más de 3 mil millones de años. El cráter contiene cráteres más pequeños dentro de su cuenca y es particularmente notable por las formaciones de barrancos que se presume son indicativos de flujos de agua líquida en el pasado. Existen muchos canales pequeños en esta zona; son una prueba más de agua líquida. Sobre la base de su forma, aspectos, posiciones y ubicación entre y aparente interacción con características que se cree que son ricas en hielo de agua, muchos investigadores creyeron que los procesos que esculpen los barrancos involucran agua líquida. Sin embargo, esto sigue siendo un tema de investigación activa. Tan pronto como se descubrieron los barrancos, [2] los investigadores comenzaron a tomar imágenes de muchos barrancos una y otra vez, en busca de posibles cambios. En 2006, se encontraron algunos cambios. [3] Posteriormente, con análisis más detallados se determinó que los cambios podrían haber ocurrido por flujos granulares secos en lugar de ser impulsados ​​por agua corriente. [4] [5] [6] Con observaciones continuas se encontraron muchos más cambios en el cráter Gasa y otros. [7] Con observaciones más repetidas, se han encontrado cada vez más cambios; Dado que los cambios ocurren en invierno y primavera, los expertos tienden a creer que los barrancos se formaron a partir de hielo seco. Las imágenes de antes y después demostraron que el momento de esta actividad coincidió con heladas estacionales de dióxido de carbono y temperaturas que no habrían permitido la presencia de agua líquida. Cuando la escarcha de hielo seco se convierte en gas, puede lubricar el material seco para que fluya, especialmente en pendientes pronunciadas. [8] [9] [10] En algunos años, las heladas pueden alcanzar un espesor de hasta 1 metro.

Vista oblicua de los flujos de la estación cálida en el cráter Newton

En 2011 se anunció que las imágenes capturadas por el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA habían sugerido la presencia de un posible flujo de agua durante los meses más cálidos en Marte , como se muestra en imágenes tomadas del cráter Newton y del cráter Horowitz, entre otros.

Canales

Existe enorme evidencia de que alguna vez fluyó agua en los valles de los ríos de Marte. [11] [12] Se han visto imágenes de canales curvos en imágenes de naves espaciales marcianas que datan de principios de los años setenta con el orbitador Mariner 9 . [13] [14] [15] [16] De hecho, un estudio publicado en junio de 2017 calculó que el volumen de agua necesario para tallar todos los canales en Marte era incluso mayor que el océano propuesto que podría haber tenido el planeta. Probablemente el agua fue reciclada muchas veces del océano para formar precipitaciones alrededor de Marte. [17] [18] Las siguientes imágenes muestran canales en el cráter Newton.

Dunas

Las dunas también dominan en medio del gran cráter.

Ver también

Borde occidental del cráter Palikir, que muestra barrancos y características de erosión hídrica. Imagen HiRISE .

Referencias

  1. ^ "Newtón". Diccionario geográfico de nomenclatura planetaria . Programa de Investigación en Astrogeología del USGS.
  2. ^ Malin, M., Edgett, K. 2000. Evidencia de filtraciones recientes de aguas subterráneas y escorrentía superficial en Marte. Ciencia 288, 2330–2335.
  3. ^ Malin, M., K. Edgett, L. Posiolova, S. McColley, E. Dobrea. 2006. Tasa actual de formación de cráteres de impacto y actividad contemporánea de barrancos en Marte. Ciencia 314, 1573_1577.
  4. ^ Kolb, et al. 2010. Investigación de mecanismos de emplazamiento de flujo de cárcavas utilizando pendientes de vértice. Ícaro 2008, 132-142.
  5. ^ McEwen, A. y col. 2007. Una mirada más cercana a la actividad geológica relacionada con el agua en Marte. Ciencia 317, 1706-1708.
  6. ^ Pelletier, J. y col. 2008. ¿Depósitos recientes de barrancos brillantes en Marte, flujo húmedo o seco? Geología 36, ​​211-214.
  7. ^ NASA/Laboratorio de propulsión a chorro. "El orbitador de la NASA encuentra un nuevo canal de barrancos en Marte". Ciencia diaria. ScienceDaily, 22 de marzo de 2014. www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140322094409.htm
  8. ^ "La nave espacial de la NASA observa más evidencia de barrancos de hielo seco en Marte". Laboratorio de Propulsión a Chorro .
  9. ^ "HiRISE | Actividad en barrancos marcianos (ESP_032078_1420)".
  10. ^ "Barrancos en Marte tallados por hielo seco, no por agua". Espacio.com . 16 de julio de 2014.
  11. ^ Panadero, V. y col. 2015. Geomorfología fluvial en superficies planetarias similares a la Tierra: una revisión. Geomorfología. 245, 149–182.
  12. ^ Carr, M. 1996. en Agua en Marte. Universidad de Oxford. Prensa.
  13. ^ Baker, V. 1982. Los canales de Marte. Univ. de Texas Press, Austin, TX
  14. ^ Baker, V., R. Strom, R., V. Gulick, J. Kargel, G. Komatsu, V. Kale. 1991. Océanos antiguos, capas de hielo y el ciclo hidrológico en Marte. Naturaleza 352, 589–594.
  15. ^ Carr, M. 1979. Formación de inundaciones marcianas por liberación de agua de acuíferos confinados. J. Geophys. Res. 84, 2995–300.
  16. ^ Komar, P. 1979. Comparaciones de la hidráulica de los flujos de agua en los canales de salida de Marte con flujos de escala similar en la Tierra. Ícaro 37, 156–181.
  17. ^ "¿Cuánta agua se necesitaba para tallar valles en Marte? - SpaceRef".
  18. ^ Luo, W., et al. 2017. Nueva estimación del volumen de la red de valles marcianos consistente con el océano antiguo y el clima cálido y húmedo. Comunicaciones de la naturaleza 8. Número de artículo: 15766 (2017). doi:10.1038/ncomms15766

enlaces externos