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Stickney (cráter)

Stickney en Fobos (a la izquierda)
( Orbitador Viking , 10 de junio de 1977)

Stickney es el cráter más grande de Fobos , que es un satélite de Marte . Tiene 9 km (5,6 millas) de diámetro y ocupa una proporción sustancial de la superficie de la luna.

Nombrar

El cráter lleva el nombre de la matemática Chloe Angeline Stickney Hall , esposa del descubridor de Fobos, Asaph Hall , cuyo apoyo fue atribuido por su marido como fundamental para su descubrimiento de la luna. [1] [2] El cráter fue nombrado en 1973, basándose en imágenes del Mariner 9 , por un comité de nomenclatura de la IAU presidido por Carl Sagan . [3]

Formación

Hay dos modelos para la edad de Stickney, basados ​​en las diferentes fechas posibles en las que Fobos comenzó a orbitar alrededor de Marte. Si Fobos ha estado orbitando durante 4,3 Ga (mil millones de años), entonces Stickney se formó hace 4,2 Ga, pero si Fobos sólo ha estado orbitando durante 3,5 Ga, entonces se formó hace 2,6 Ga. [4] El impacto creó una gran cantidad de material eyectado que escapó de la gravedad de Fobos y entró en órbita alrededor de Marte durante un período que no excedió los 1000 años; parte de este material luego se estrelló contra Fobos y creó cráteres de impacto secundarios. [5] La mayoría de los cráteres de Fobos que tienen menos de 600 metros de diámetro fueron causados ​​por estos impactos secundarios. [6]

Características físicas

Surcos y cadenas de cráteres parecen irradiar desde Stickney. Una teoría sugiere que se formaron como resultado de las tensiones del impacto que creó el cráter; De ser cierto, esto sugiere que dicho impacto casi destruyó a Fobos. Sin embargo, existen muchas otras teorías sobre cómo se hicieron, como que se formaron a partir de material expulsado por impactos en Marte, [7] que fueron creados por fuerzas de marea ejercidas por Marte, [8] o que fueron creados por rocas. rodando a lo largo de la superficie de Fobos tras el impacto de Stickney. [9] [10]

Independientemente de las causas de estos surcos, el impacto del objeto que creó Stickney fue lo suficientemente grande como para haber destruido potencialmente a Fobos; un estudio de 2016 realizado por Syal et al. Descubrió que la alta porosidad de la luna era fundamental para evitar que fuera destruida durante la colisión. [11] Es posible que el área debajo de Stickney sea mucho más densa y menos porosa que el resto de Fobos, aunque los modelos del interior de la luna varían en esto. [12]

Stickney tiene una textura lineal notable en sus paredes interiores, causada por deslizamientos de tierra de materiales que caen al cráter. [13] Hay una coloración espectral azul notable en el borde suroeste del cráter, que se teoriza que es una capa relativamente delgada de roca. [14] [15] Dicha coloración probablemente fue causada por una combinación de material del propio Stickney y del cráter más pequeño de Limtoc . [15]

Ver también

Referencias

  1. ^ ab "Nombres de planetas: cráter, cráteres: Stickney en Fobos". Diccionario geográfico de nomenclatura planetaria . Unión Astronómica Internacional . 29 de noviembre de 2006.
  2. ^ Salón, Angelo (1908). La esposa de un astrónomo . Baltimore: Nunn y compañía. pag. 112. OCLC  997037.
  3. ^ Veverka, José; et al. (1974). "Un atlas de Mariner 9 de las lunas de Marte". Ícaro . 23 (2). Elsevier : 206–289. Código Bib : 1974Icar...23..206V. doi :10.1016/0019-1035(74)90006-2..
  4. ^ Schmedermann, Nico; et al. (1 de noviembre de 2014). "La edad de Fobos y su cráter más grande, Stickney". Ciencias planetarias y espaciales . 102 . Elsevier : 152-163. doi : 10.1016/j.pss.2014.04.009 . Consultado el 9 de agosto de 2022 .
  5. ^ Ramsley, Kenneth R.; Jefe, James W. (abril de 2017). "El pico del cráter de impacto secundario eyectado del cráter Stickney en Fobos: implicaciones para la edad de Stickney y la superficie de Fobos". Ciencias planetarias y espaciales . 138 . Elsevier : 7–24. doi : 10.1016/j.pss.2017.02.004 . Consultado el 12 de agosto de 2022 .
  6. ^ Ramsley, Kenneth R.; Jefe, James W. (2019). "Cráter Stickney: impactos secundarios, cantos rodados, surcos y la edad de la superficie de Fobos" (PDF) . Universidad de Brown (2132). 50 ª Conferencia sobre Ciencias Lunares y Planetarias : 1 . Consultado el 24 de agosto de 2022 .
  7. ^ Murray, John B.; et al. (2006). "Nueva evidencia sobre el origen de los surcos paralelos de Phobos de HRSC Mars Express" (PDF) . Conferencia sobre ciencia lunar y planetaria . Instituto Lunar y Planetario y Centro Espacial Johnson .
  8. ^ Zubritsky, Elizabeth (11 de noviembre de 2015). "La luna Fobos de Marte se está desmoronando lentamente". Centro de vuelos espaciales Goddard . NASA . Consultado el 11 de noviembre de 2015 .
  9. ^ Gough, Evan (20 de noviembre de 2018). "Los extraños surcos en Fobos fueron causados ​​por rocas que rodaban sobre su superficie". Universo hoy . Consultado el 21 de noviembre de 2018 .
  10. ^ Ramsley, Kenneth R.; Jefe, James W. (16 de noviembre de 2018). "Origen de los surcos de Fobos: prueba del modelo de eyección del cráter Stickney". Ciencias planetarias y espaciales . 165 . Elsevier : 137-147. doi :10.1016/j.pss.2018.11.004. S2CID  86859432.
  11. ^ Syal, Megan Bruck; et al. (8 de octubre de 2016). "Excavando el cráter Stickney en Fobos". Cartas de investigación geofísica . 43 (20). Unión Geofísica Americana : 10595–10601. doi : 10.1002/2016GL070749 . S2CID  131912268.
  12. ^ Le Maistre, Simón; Rivoldini, Attilio; Rosenblatt, Pascal (15 de marzo de 2019). "Firma de la estructura interior de Fobos en su campo de gravedad y libración". Ícaro . 321 . Elsevier : 272–290. doi :10.1016/j.icarus.2018.11.022. S2CID  125563790 . Consultado el 15 de agosto de 2022 .
  13. ^ "Fobos desde 6.800 kilómetros (color)". NASA . Laboratorio de propulsión a chorro y Universidad de Arizona . 9 de abril de 2008. Archivado desde el original el 12 de abril de 2008 . Consultado el 9 de abril de 2008 .
  14. ^ Thomas, Natán; et al. (octubre de 2011). "Heterogeneidad espectral en Fobos y Deimos: observaciones de HiRISE y comparaciones con los resultados de Mars Pathfinder". Ciencias planetarias y espaciales . 59 (13). Elsevier : 1281-1292. doi : 10.1016/j.pss.2010.04.018 . Consultado el 18 de agosto de 2022 .
  15. ^ ab Kikuchi, Hiroshi (15 de enero de 2021). "Simulación de reimpactos de cráteres en la ubicación más profunda de Fobos para generar sus unidades espectrales azules". Ícaro . 354 . Elsevier : 113997. doi : 10.1016/j.icarus.2020.113997. S2CID  224926793 . Consultado el 5 de agosto de 2022 .

Enlaces externos