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Cuadrángulo de Amenthes

Imagen del Cuadrángulo de Amenthes (MC-14). La parte sur incluye tierras altas con muchos cráteres; la parte norte contiene Elysium Planitia ; y la mitad este incluye la cuenca de Isidis .

El cuadrángulo de Amenthes es uno de una serie de 30 mapas cuadrangulares de Marte utilizados por el Programa de Investigación Astrogeológica del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) . El cuadrángulo de Amenthes también se conoce como MC-14 (Carta de Marte-14). [1] El cuadrángulo cubre el área de 225° a 270° de longitud oeste y de 0° a 30° de latitud norte en Marte . El cuadrángulo de Amenthes contiene partes de Utopia Planitia , Isidis Planitia , Terra Cimmeria y Tyrrhena Terra .

El nombre Amenthes es la palabra egipcia para el lugar donde van las almas de los muertos. [2]

Este cuadrángulo contiene la cuenca de Isidis , un lugar donde MRO encontró carbonato de magnesio . Este mineral indica que había agua y que no era ácida. Hay vetas oscuras en laderas , depresiones (fosas) y valles fluviales ( vallis ) en este cuadrángulo.

El módulo de aterrizaje Beagle 2 estaba a punto de aterrizar en el cuadrángulo, particularmente en la parte oriental de Isidis Planitia , en diciembre de 2003, cuando se perdió el contacto con la nave. En enero de 2015, la NASA informó que se había encontrado el Beagle 2 en la superficie de Isidis Planitia (la ubicación es aproximadamente 11°31′35″N 90°25′46″E / 11.5265, -90.4295 ). [3] [4] Las imágenes de alta resolución capturadas por el Mars Reconnaissance Orbiter identificaron la sonda perdida, que parece estar intacta. [5] [6] [7] ( ver imágenes del descubrimiento aquí )

Cráteres

Algunos cráteres de la región de Amenthes (así como otras partes de Marte) muestran material eyectado a su alrededor que tiene lóbulos. Se cree que la forma lobulada se debe a un impacto en el agua o en un suelo cubierto de hielo. Los cálculos sugieren que el hielo es estable debajo de la superficie marciana.

En el ecuador, la capa estable de hielo puede estar debajo de hasta un kilómetro de material, pero en latitudes más altas el hielo puede estar a solo unos centímetros por debajo de la superficie. Esto se demostró cuando los cohetes de aterrizaje en el módulo Phoenix eliminaron el polvo de la superficie para revelar una superficie de hielo. [8] [9] Cuanto más grande sea el cráter de impacto, más profunda será su penetración; es más probable que un cráter grande tenga un material eyectado lobulado, ya que descendió hasta la capa de hielo. Cuando incluso los cráteres pequeños tienen lóbulos, el nivel de hielo está cerca de la superficie. [10] Esta idea sería muy importante para los futuros colonos en Marte que quisieran vivir cerca de una fuente de agua.

Los cráteres de impacto generalmente tienen un borde con material eyectado a su alrededor, en contraste, los cráteres volcánicos generalmente no tienen un borde o depósitos de material eyectado. [11] A veces, los cráteres mostrarán capas. Dado que la colisión que produce un cráter es como una explosión poderosa, las rocas de las profundidades subterráneas son arrojadas a la superficie. Por lo tanto, los cráteres pueden mostrarnos lo que se encuentra en las profundidades de la superficie. Se cree que un cráter en el cuadrángulo de Amenthes es una fuente de meteoritos de nakhlita . Un equipo de investigadores descubrió que estos meteoritos en particular provenían de cuatro erupciones de lava diferentes porque mostraban diferentes edades. Las edades se midieron comparando isótopos del elemento argón . Dado que las edades varían de 93 a 1322 millones de años, los autores concluyeron que los volcanes crecen mucho más lentamente en Marte que en la Tierra. Muchos de los volcanes de la Tierra crecen mucho más rápido, ya que se forman en los límites de las placas. En contraste, los volcanes marcianos probablemente se forman a partir de columnas. [12]

Valles de Hebrus

Los valles de Hebrus tienen afluentes, terrazas e islas con forma de lágrima. La forma de lágrima de las islas indica la dirección en la que fluía el agua. Las terrazas pueden deberse a diferentes capas de rocas o a que el agua se encuentra a diferentes niveles. [13] Estas características son comunes en los ríos de la Tierra.

Formas estilizadas

Las formas aerodinámicas se forman a partir de la erosión causada por el agua que fluye.

Conos

Mesas

Las mesetas se forman cuando la erosión ha eliminado gran parte del suelo circundante. Son los restos de material que alguna vez cubrió una amplia zona.

Fosas

El cuadrángulo de Amenthes también alberga depresiones (depresiones estrechas y largas) llamadas fosas en el lenguaje geográfico que se usa para referirse a Marte. Estas depresiones se forman cuando la corteza se estira hasta romperse. El estiramiento puede deberse al gran peso de un volcán cercano.

Canales

Otras características del paisaje

Otros cuadrángulos de Marte

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 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 acceder a ellas. Los colores del mapa base indican elevaciones relativas , según los datos del altímetro láser Mars Orbiter en el Mars Global Surveyor de la NASA . Los blancos y marrones indican las elevaciones más altas (+12 a +8 km ); seguido de rosas y rojas (+8 a +3 km ); el amarillo es0 km ; los verdes y azules son elevaciones más bajas (hasta−8 km ). Los ejes son latitud y longitud ; se indican las regiones polares .
(Ver también: Mapa de los Mars Rovers y Mapa del Mars Memorial ) ( ver • discutir )


Véase también

Referencias

  1. ^ Davies, ME; Batson, RM; Wu, SSC “Geodesia y cartografía” en Kieffer, HH; Jakosky, BM; Snyder, CW; Matthews, MS, Eds. Mars. University of Arizona Press: Tucson, 1992.
  2. ^ Blunck, J. 1982. Marte y sus satélites. Exposition Press. Smithtown, Nueva York.
  3. ^ Ellison, Doug (16 de enero de 2015). "re Ubicación del Beagle 2 en Marte => "Usando HiView en la imagen ESP_039308_1915_COLOR.JP2 obtengo 90.4295E 11.5265N"". Twitter y JPL . Consultado el 19 de enero de 2015 .
  4. ^ Grecicius, Tony; Dunbar, Brian (16 de enero de 2015). «Componentes del sistema de vuelo del Beagle 2 en Marte». NASA . Consultado el 18 de enero de 2015 .
  5. ^ Webster, Guy (16 de enero de 2015). «Mars Reconnaissance Orbiter encuentra el módulo de aterrizaje perdido de 2003». NASA . Consultado el 16 de enero de 2015 .
  6. ^ "Mars Orbiter Spots Beagle 2, European Lander Missing Since 2003" (El orbitador de Marte detecta el Beagle 2, un módulo de aterrizaje europeo desaparecido desde 2003). The New York Times . Associated Press. 16 de enero de 2015. Consultado el 17 de enero de 2015 .
  7. ^ Amos, Jonathan (16 de enero de 2015). "La sonda perdida Beagle2 fue hallada 'intacta' en Marte". BBC . Consultado el 16 de enero de 2015 .
  8. ^ NASA.gov
  9. ^ NASA.gov [ enlace roto ]
  10. ^ "ESA Ciencia y Tecnología - Portal científico".
  11. ^ Hugh H. Kieffer (1992). Marte. Prensa de la Universidad de Arizona. ISBN 978-0-8165-1257-7. Recuperado el 7 de marzo de 2011 .
  12. ^ Cohen, B., et al. 2017. Tomando el pulso de Marte a través de la datación de un volcán alimentado por una columna de humo. Nature Communications. 8, 640.
  13. ^ "Hebrus Valles | Misión Mars Odyssey THEMIS".
  14. ^ Morton, Oliver (2002). Mapeo de Marte: ciencia, imaginación y el nacimiento de un mundo . Nueva York: Picador USA. p. 98. ISBN 0-312-24551-3.
  15. ^ "Atlas online de Marte". Ralphaeschliman.com . Consultado el 16 de diciembre de 2012 .
  16. ^ "PIA03467: Mapa gran angular de Marte del MGS MOC". Fotodiario. NASA / Laboratorio de Propulsión a Chorro. 16 de febrero de 2002. Consultado el 16 de diciembre de 2012 .

Enlaces externos