Коперник (марсианский кратер) - Copernicus (Martian crater)

Кратер Коперника
Коперник, Марс (THEMIS) .png
Мозаика дневного инфракрасного изображения с Система теплового излучения (THEMIS) инструмент 2001 Марс Одиссея космический корабль
ПланетаМарс
Координаты48 ° 48' ю.ш. 168 ° 48'з.д. / 48,8 ° ю.ш.168,8 ° з. / -48.8; -168.8Координаты: 48 ° 48' ю.ш. 168 ° 48'з.д. / 48,8 ° ю.ш.168,8 ° з. / -48.8; -168.8
ЧетырехугольникЧетырехугольник фаэтонтиса
Диаметрc. 300 км
ЭпонимНиколай Коперник
Викинг 1 изображение Коперника (справа)

Коперник большой кратер на Марс, диаметром около 300 км. Он расположен к югу от экватора планеты в высокогорье, покрытом кратерами. Terra Sirenum в Четырехугольник фаэтонтиса на 48,8 ° ю.ш. и 191,2 ° в.д.[1] Его название было утверждено в 1973 году, и он был назван в честь Николай Коперник.

Описание

Столкновение Коперника, вероятно, произошло более 3 миллиардов лет назад. Кратер содержит более мелкие кратеры в его бассейне и особенно примечателен овраг образования, которые, как предполагается, указывают на прошлые потоки жидкой воды. В этой области существует множество небольших каналов; они еще одно свидетельство жидкой воды. Основываясь на их форме, аспектах, положениях и расположении среди и очевидного взаимодействия с объектами, которые, как считается, богаты водяным льдом, многие исследователи полагали, что в процессах прорезания оврагов участвует жидкая вода. Однако это остается предметом активных исследований. Как только овраги открылись,[2] исследователи начали снова и снова изображать множество оврагов в поисках возможных изменений. К 2006 году некоторые изменения были обнаружены.[3] Позже, с дальнейшим анализом, было определено, что изменения могли произойти за счет потоков сухих гранул, а не за счет проточной воды.[4][5][6] При постоянных наблюдениях было обнаружено гораздо больше изменений в Гаса Кратер и другие.[7] При более повторных наблюдениях обнаруживается все больше и больше изменений; Поскольку изменения происходят зимой и весной, специалисты склоняются к мнению, что овраги образовались из сухого льда. Снимки «до» и «после» продемонстрировали, что время этой активности совпало с сезонными заморозками из-за углекислого газа и температурами, недопустимыми для жидкой воды. Когда изморозь из сухого льда превращается в газ, он может смазывать сухой материал, особенно на крутых склонах.[8][9][10] В отдельные годы наледь, может достигать 1 метра.

Следы пыльного дьявола

Многие области Марса переживают прохождение гигантских пыльные дьяволы. Тонкий слой мелкой яркой пыли покрывает большую часть Марсианская поверхность. Когда пылевой дьявол проходит мимо, он сдувает покрытие и обнажает темную поверхность. Пылевые дьяволы были замечены с земли и высоко над головой с орбиты. Они даже сдули пыль с солнечных панелей двух марсоходов на Марсе, тем самым значительно продлив себе жизнь.[11] Роверы-близнецы были рассчитаны на 3 месяца, вместо этого они прослужили годами и продолжают работать. Opportunity Rover просуществовал более 10 лет и до сих пор отправляет данные по состоянию на август 2017 года. Было показано, что рисунок следов меняется каждые несколько месяцев.[12]

Галерея

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ «Справочник планетных названий».
  2. ^ Малин М., Эджетт К. 2000. Свидетельства недавней просачивания грунтовых вод и поверхностного стока на Марсе. Science 288, 2330–2335.
  3. ^ Малин, М., К. Эджетт, Л. Посиолова, С. Макколли, Э. Добреа. 2006. Современная скорость образования кратеров и современная овражная активность на Марсе. Наука 314, 1573_1577.
  4. ^ Колб и др. 2010. Изучение механизмов внедрения овражных потоков с использованием откосов вершин. Икарус 2008, 132-142.
  5. ^ McEwen, A. et al. 2007. Более пристальный взгляд на геологическую активность на Марсе, связанную с водой. Science 317, 1706–1708.
  6. ^ Pelletier, J., et al. 2008. Недавние яркие овражные отложения на Марсе мокрый или сухой поток? Геология 36, 211-214.
  7. ^ НАСА / Лаборатория реактивного движения. «Орбитальный аппарат НАСА нашел новый канал оврага на Марсе». ScienceDaily. ScienceDaily, 22 марта 2014 г. https://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140322094409.htm
  8. ^ http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2014-226
  9. ^ http://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_032078_1420
  10. ^ http://www.space.com/26534-mars-gullies-dry-ice.html
  11. ^ http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20070412a.html
  12. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2011-10-28. Получено 2017-08-14.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)

внешние ссылки