Característica geológica marciana
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.
Vista amplia de CTX de la meseta que muestra un relleno de valle lineal y una plataforma de escombros lobulada (LDA). Se cree que ambos son glaciares cubiertos de escombros. La ubicación es
el cuadrángulo del lago Ismenius .
Primer plano de la plataforma de escombros lobulados de la imagen CTX anterior de una meseta. La imagen muestra un terreno cerebral de células abiertas y
un terreno cerebral de células cerradas , que es más común. Se cree que el terreno cerebral de células abiertas contiene un núcleo de hielo. La imagen es de HiRISE bajo el programa HiWish.
Terreno de cerebro de células cerradas, tal como se observa en HiRISE en el marco del programa HiWish. Este tipo de superficie es común en plataformas de escombros lobulados, relleno de cráteres concéntricos y relleno de valles lineales.
Terreno cerebral de células abiertas y cerradas, visto mediante HiRISE, en el marco del programa HiWish.
Vista amplia de CTX que muestra mesetas y cerros con plataformas de escombros lobulados y relleno de valle lineal a su alrededor. La ubicación es
el cuadrángulo del lago Ismenius .
Primer plano del relleno de valle lineal (LVF), tal como se ve con HiRISE en el programa HiWish. Nota: esta es una ampliación de la imagen CTX anterior.
Relleno de valle lineal, como lo ve HiRISE bajo
el programa HiWish .
Vista cercana del relleno del valle lineal, como lo ve HiRISE bajo el programa HiWish
Vista cercana y en color del relleno de valle lineal, como lo ve HiRISE con el programa HiWish
Valle que muestra un relleno lineal, como se ve con HiRISE en el programa HiWish. El flujo lineal del valle es causado por los movimientos del hielo. La ubicación es
el cuadrángulo de Casius .
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.
Vista amplia del relleno del valle lineal, como lo ve HiRISE bajo
el programa HiWish. La ubicación es
el cuadrángulo del Lago Ismenius .
Vista cercana de la superficie del relleno del valle lineal, como se ve con HiRISE en el programa HiWish. La ubicación es el cuadrángulo del lago Ismenius. La imagen muestra terreno cerebral abierto y cerrado.
Vista ampliada del terreno cerebral en la superficie del relleno del valle lineal, como lo ve HiRISE bajo el programa HiWish. La ubicación es el cuadrángulo del Lago Ismenius.
Vista cercana y en color del relleno del valle lineal, como lo ve HiRISE bajo el programa HiWish. La ubicación es el cuadrángulo del Lago Ismenius.
Relleno lineal de valles en valles, como se observa con HiRISE en el programa HiWish. El flujo lineal de valles es hielo cubierto por escombros.
Vista cercana del relleno lineal del valle (LVF, por sus siglas en inglés), como se ve con HiRISE en el programa HiWish. El flujo lineal del valle es hielo cubierto por escombros. La imagen tiene aproximadamente 1 km de ancho.
Vista cercana del relleno lineal del valle (LVF) en el valle, como se ve con HiRISE en el programa HiWish. El flujo lineal del valle es hielo cubierto por escombros.
Vista cercana del relleno lineal del valle (LVF) en el valle, como se ve con HiRISE en el programa HiWish. El flujo lineal del valle es hielo cubierto por escombros.
Relleno lineal de valles en valles, como se observa con HiRISE en el programa HiWish. El flujo lineal de valles es hielo cubierto por escombros.
Vista cercana del relleno lineal del valle (LVF, por sus siglas en inglés), como se ve con HiRISE en el programa HiWish. El flujo lineal del valle es hielo cubierto por escombros. La imagen tiene aproximadamente 1 km de ancho.
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- Hielo marciano - Jim Secosky - 16.ª Convención anual de la Sociedad Internacional de Marte