Введение
Терра Сиренум - это большая область в южном полушарии планеты Марс. Он сосредоточен в 3900 км и охватывает его в самом широком протяжении. Он охватывает широты от 10 до 70 южных и долготы от 110 до 180 западных. Терра Сиренум - это высокогорная область, известная массивными кратерами, включая большой кратер Ньютона. Терра Сиренум находится в квадрангле Фаэтонтиса и квадрангле Мемнении Марса. Считается, что в низменном районе Терра Сиренум когда-то было озеро, которое в конечном итоге сливалось через Маадим Валлис. Терра Сиренум названа в честь Сирен, которые были птицами с головами девочек. В "Одиссее" эти девушки захватили проходящих мимо моряков и убили их.
Хлориды
Доказательства отложений минералов на основе хлорида в Терра Сиренум были обнаружены в марте 2008 года Системой тепловой визуализации орбитального аппарата 2001 Mars Odyssey. Осаждения примерно 3,5 - 3,9 миллиардов лет. Это говорит о том, что вода вблизи поверхности была широко распространена в ранней истории Марса, что имеет последствия для возможного существования жизни на Марсе. Помимо обнаружения хлоридов, MRO обнаружил железо-магниевые смектиты, которые образуются при длительном воздействии в воде. На основании отложений хлоридов и гидратированных филлосиликатов Альфонсо Давила и другие считают, что в Терра Сиренум есть древнее озеро, которое имело площадь 30 000 км2 и было глубиной 200 метров. Другие доказательства, подтверждающие существование этого озера, - это нормальные и перевернутые каналы, подобные тем, что есть в пустыне Атакама.
Обратный рельеф
Некоторые участки Марса имеют перевернутый рельеф, где черты, которые когда-то были ущельями, как ручьи, теперь выше поверхности. Считается, что материалы, подобные большим камням, были отложены в низменных районах. Позже эрозия (возможно, ветер, который не может перемещать большие породы) удалила большую часть поверхностных слоев, но оставила более устойчивые отложения. Другими способами создания перевернутого рельефа могут быть лава, текущая вниз по ручью ручья, или материалы, цементируемые минералами, растворенными в воде. На Земле, материалы, цементированные кремниевой кремнезием, очень устойчивы ко всем видам эрозионных сил. Примеры перевернутых каналов на Земле можно найти в образовании Cedar Mountain около Грин-Ривер, штат Юта. Обратный рельеф в форме ручьев является еще одним доказательством того, что вода текла на поверхности Марса в прошлом.
Марсианские ущелья
Терра Сиренум является местом многих марсианских ущелий, которые могут быть связаны с недавней текущей водой. Некоторые из них находятся в Горогонуме Хаосе и во многих кратерах возле крупных кратеров Коперника и Ньютона. Ущелья возникают на крутых склонах, особенно на стенах кратеров. Считается, что ущелья относительно молодые, потому что у них мало кратеров. Кроме того, они лежат на вершине песчаных дюн, которые сами считаются довольно молодыми.
Возможное пингвины
Радиальные и концентрические трещины, видимые здесь, обычно возникают, когда силы проникают в хрупкий слой, например, камень, брошенный сквозь стекло. Эти конкретные трещины, вероятно, были созданы чем-то, выходящим из-под хрупкой марсианской поверхности. Лед, возможно, накапливался под поверхностью в форме линзы, создавая эти трещины. Лед, менее плотный, чем камень, подталкивался вверх по поверхности и создавал паутину, похожую на паутину. Подобный процесс создает похожие по размеру холмы в арктической тундре на Земле. Такие черты называются pingos, , слово инуитов. Пинго содержат чистую водяной лед, поэтому они могут быть источником воды для будущих колонистов Марса.
Концентрическое заполнение кратера
Концентрическая заполня кратера, как и лобаты, и линейная заполня долины, как полагают, богата льдом. На основе точных топографических измерений высоты в разных точках этих кратеров и расчетов того, насколько глубоки кратеры должны быть на основе их диаметров, считается, что кратеры на 80% заполнены в основном льдом. То есть, они содержат сотни метров материала, который, вероятно, состоит из льда с несколькими десятками метров поверхностного мусора. Лед, накопленный в кратере от снегопада в предыдущих климатах. Недавние моделирования показывают, что концентрическое заполнение кратера развивается в течение многих циклов, в которых снег откладывается, а затем перемещается в кратер. Внутри кратера тень и пыль сохраняют снег. Снег превращается в лед. Многочисленные концентрические линии создаются многочисленными циклами накопления снега. Обычно снег накапливается, когда наклон оси достигает 35 градусов.
Магнитные полосы и тектоника плит
Марс Глобальный Сурвейер (MGS) обнаружил магнитные полосы в коры Марса, особенно в квадранглах Фаэтонтиса и Эридании (Терра-Симмерия и Терра-Сиренум). Магнетометр на МГС обнаружил полосы магнитной коры шириной 100 км, примерно параллельные на протяжении 2000 км. Эти полосы чередуются полярностью с северным магнитным полюсом одного, указывающим вверх от поверхности, и северным магнитным полюсом следующего, указывающим вниз. Когда подобные полосы были обнаружены на Земле в 1960-х годах, они были приняты как доказательство тектоники плит. Исследователи считают, что эти магнитные полосы на Марсе являются доказательством короткого, раннего периода тектонической активности плит. Когда скалы стали твердыми, они сохранили магнит, который существовал в то время. Магнитное поле планеты, как полагают, вызвано движением жидкости под поверхностью. Однако, есть некоторые различия между магнитными полосами на Земле и на Марсе. Марсианские полосы шире, гораздо более сильно намагничены и, похоже, не распространяются из средней зоны распространения коры. Поскольку возраст области, содержащей магнитные полосы, составляет около 4 миллиардов лет, считается, что глобальное магнитное поле, вероятно, длилось только первые несколько сотен миллионов лет жизни Марса, когда температура расплавленного железа в ядре планеты могла быть достаточно высокой, чтобы смешать его в магнитное динамо. Магнитных полей вблизи больших ударных бассейнов, таких как Эллада, нет. Удар удара, возможно, стер остаток магнитации в скале. Итак, магнетизм, созданный ранним движением жидкости в ядре, не мог существовать после ударов. Когда расплавленная порода, содержащая магнитный материал, такой как гематит (Fe2O3), охлаждается и затвердевает в присутствии магнитного поля, она становится намагниченной и принимает полярность фонового поля. Этот магнетизм теряется только в том случае, если порода впоследствии нагревается выше определенной температуры (точка Кюри, которая составляет 770 °C для железа). Магнетизм, оставленный в породах, является записью магнитного поля, когда порода затвердела.
Рекомендуемое чтение
Гротзингер, Дж. и Р. Миликен (ред.). В 2012 году. Осадочная геология Марса. - СЭПМ. Лоренц, Р. 2014. "Шептаки из дюны". Планетарный отчет: 34, 1, 8 14 Лоренц, Р., Дж. Зимбельман. В 2014 году. Дюновые миры: как ветроносный песок формирует планетарные ландшафты. Книги Спрингер Праксис / Геофизические науки.
Lorenz, R., J. Zimbelman. 2014. Dune Worlds: How Windblown Sand Shapes Planetary Landscapes. Springer Praxis Books / Geophysical Sciences.