Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Оудеманс — кратер на Марсе диаметром около 90 километров, названный в честь нидерландского астронома Жана Авраама Критиена Оудеманса (1827–1906).
Oudemans is a crater on Mars, approximately 90 kilometers in diameter, named after Dutch astronomer Jean Abraham Chrétien Oudemans (1827–1906).
Описание
Кратер Оудеманс является примером хорошо сохранившейся морфологии, поскольку в его выбросах и на дне сохранились небольшие детали. Будучи молодым, он не демонстрирует следов водной эрозии на валу. В отличие от некоторых кратеров, в кратере Оудеманс отсутствуют аллювиальные веера на дне. В некоторых местах его вал имеет террасу. Он расположен в области Phoenicis Lacus на 10,0° ю. ш., 92,1° з. д. Это расположение находится вблизи пересечения Noctis Labyrinthus и Ius Chasma системы разломов Valles Marineris. Его диаметр составляет около 90 км, что указывает на то, что он был образован метеоритом диаметром 4,5 км. Ник Хоффман предполагает, что это могло послужить триггером для образования потоковых отложений на восточном конце системы Valles Marineris. Он предполагает, что удар нагрел подповерхностный пермафрост, состоящий из углекислого газа, вызвав взрывную декомпрессию, которая затопила долину Маринера и вышла на северные равнины Марса. Центральное поднятие кратера Оудеманс обнажает слоистые породы, которые могут быть осадочными. Слоистые породы, обнажающиеся в центральных поднятиях, часто встречаются в земных ударных структурах, а в близлежащей системе каньонов Valles Marineris обнаружено множество слоев, что позволяет предположить, что слоистые отложения распространены по всему региону. Слои Оудеманса залегают на той же глубине или глубже, чем те, что обнажены в Valles Marineris. Сравнение слоев в Valles Marineris и в центральном поднятии Оудеманса может подтвердить, что это схожие типы пород с общим происхождением. Три других кратера в этом районе – Мартин (21,2° ю. ш., 290,7° в. д.), Мазамба (27,3° ю. ш., 290,2° в. д.) и пока безымянный кратер (28,4° ю. ш., 305° в. д.) также содержат тонкослоистые материалы в своих центральных поднятиях. Сохранение слоистости и географическое расположение этих четырех кратеров позволяют предположить, что это могут быть слои пепла, отложенные в результате многочисленных извержений вулканов Тарсис. Мощные вулканические эпизоды могли создать большие объемы слоистых пород, которые могли быть быстро погребены и защищены от последующих ударов. Высокая детализация, доступная благодаря HiRISE, показывает, что слои многочисленны и разнообразны. Некоторые слои значительно тверже других, поскольку образуют крутые склоны. Другие слои формируют более пологие склоны. Такая же картина наблюдается и на Земле. Крутые склоны и пологие склоны легко различить на стенах Большого каньона; пологие склоны часто образуются при эрозии сланцев в глину. Если в некоторых слоях присутствует глина, то они, вероятно, сформировались в присутствии воды, поскольку для образования глины требуется вода. Следовательно, пологие склоны могут указывать на периоды времени, когда вода покрывала эту местность, и, возможно, тогда жизнь была в изобилии. Нажмите на изображение стены кратера Оудеманс ниже, чтобы рассмотреть эти слои более подробно.
Oudemans crater is an example of very pristine morphology since small features in its ejecta and on its floor are preserved. Being young, it does not display water erosion on its rim. Unlike some craters, Oudemans crater does not have alluvial fans on its floor. In places, its rim has a terrace. It is located in the Phoenicis Lacus quadrangle at 10.0 deg S, 92.1 deg W. This location puts it near the intersection of Noctis Labyrinthus and the Ius Chasma of the Valles Marineris rift system. It is approximately 90 km wide, indicating it was caused by a meteorite 4.5 km in diameter. Nick Hoffman proposes that this might be the trigger that caused the formation of the flow deposits on the east end of the Valles Marineris System. He proposes that the impact heated up subsurface carbon dioxide permafrost causing explosive decompression that flooded down the Valles Marineris into the Northern Plains of Mars. The central uplift of Oudemans exposes layered rock that may be sedimentary. Layered rock exposed in the central uplifts are common in terrestrial impact structures, and there is abundant layering exposed in the nearby Valles Marineris canyon system suggesting that layered deposits extend throughout the region. Oudemans' layers are from as deep or deeper than those exposed in Valles Marineris. A comparison of the layers in Valles Marineris and in the Oudemans central uplift may prove that they are similar rock types that share the same origin. Three other craters in the area, Martin (21.2°S, 290.7°E), Mazamba (27.3°S, 290.2°E) and a yet unnamed crater (28.4°S, 305°E) also possess finely layered materials in their central uplift features. The preservation of the layering and geographical occurrence of these four craters suggests that they could be ash layers deposited from numerous episodes from the Tharsis volcanoes. Voluminous volcanic episodes could have produced large volumes of layered rock that could have been rapidly buried and protected from cratering. The great detail available with HiRISE shows the layers to be both numerous and varied. Some layers are far harder than others because they form steep sides. Other layers form slopes. This same arrangement is common on the Earth. Steep slopes and slopes are easily observed in the walls of the Grand Canyon; slopes often occur when shale erodes into clay. If clay exists in some layers, then they were probably formed when water was present. Clay requires water to form. So the slopes may show periods of time when water covered the area. Perhaps life was abundant then. Click on the image below of the wall of Oudemans crater for a good view of these layers.