Apa permukaan Mars?

click fraud protection

Shimmering pada zaman konfrontasi menyenangkan darah merah dan penelepon primitif takut mistis misterius dan misterius bintang bahwa Romawi kuno dinamai untuk menghormati dewa perang Mars (Ares oleh orang Yunani), tidak mungkin nama seorang wanita terjebak.Orang-orang Yunani juga menyebutnya Phaeton untuk "bersinar dan bersinar" penampilan, yang Mars wajib warna cerah dan "lunar" lega kawah gunung berapi, penyok dari dampak meteorit raksasa, lembah dan gurun.Karakteristik

Orbital

eksentrisitas orbit elips Mars adalah 0,0934, menyebabkan sehingga perbedaan maksimum (249 juta km) dan minimum (207 juta km) jarak dari matahari, yang mengapa jumlah energi matahari yang datang di planet iniIni bervariasi di kisaran 20-30%.

kecepatan orbital rata-rata 24,13 km / s.Mars benar-benar mengelilingi Matahari untuk 686,98 hari bumi, yang melebihi periode bumi dua kali, dan berbalik porosnya sendiri hampir sama dengan Bumi (24 jam 37 menit).Sudut kemiringan orbit ke bidang ekliptika ditentukan menurut berbagai perkiraan dari 1,51 ° ke 1,85 °, dan kemiringan orbit untuk khatulistiwa adalah 1.093 °.Sun relatif terhadap ekuator orbit Mars miring pada sudut 5,65 ° (dan Bumi - sekitar 7 °).Kecenderungan yang signifikan dari ekuator planet terhadap bidang orbit (25,2 °) mengarah ke variasi musiman yang signifikan dalam iklim.

parameter fisik planet Mars

antara planet-planet dari ukuran tata surya di tempat ketujuh, dan dengan jarak dari Matahari peringkat keempat.Volume planet ini 1,638 × 1011 km cu, dan berat 0,105-0,108 massa Bumi (6.44 * 1023 kg), dia memberikan sebuah kepadatan sekitar 30% (3,95 g / cm3).Percepatan gravitasi di ekuator Mars ditentukan dalam kisaran 3,711-3,76 m / s ².Luas permukaan diperkirakan 144 800 000 km².Tekanan atmosfer bervariasi antara 0,7-0,9 kPa.Tingkat yang diperlukan untuk mengatasi gravitasi (melarikan diri) - 5072 m / s.Di belahan bumi selatan permukaan Mars pada tingkat rata-rata 3-4 km lebih tinggi daripada di utara.Kondisi iklim

massa total atmosfer Mars adalah sekitar 2,5 * 1016 kg, namun dalam waktu satu tahun itu bervariasi karena peleburan atau "diartikan sebagai pembekuan" yang mengandung karbon dioksida kutub.Tekanan berarti pada tingkat permukaan (sekitar 6,1 mbar) di hampir 160 kali lebih kecil dari yang di dekat permukaan planet kita, tetapi dalam cekungan yang dalam mencapai 10 mbar.Menurut berbagai sumber, musiman kisaran tekanan diferensial 4,0-10 mbar.

di 95,32% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida, sekitar 4% menyumbang argon dan nitrogen, dan oksigen bersama-sama dengan uap air kurang dari 0,2%.

Silnorazrezhennaya suasana tidak bisa lama mempertahankan panas.Meskipun "panas warna", yang berdiri di antara planet lain Mars, suhu permukaan turun di musim dingin untuk -160 ° C di Kutub Utara dan khatulistiwa di musim panas, permukaan siang hari dapat menghangatkan hanya untuk + 30 ° CIklim

musiman, seperti di Bumi, tetapi pemanjangan orbit Mars menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam durasi dan suhu kondisi musim.Keren semi dan musim panas belahan bumi utara pada set terakhir secara substansial lebih dari setengah tahun Mars (371 Mars. Per hari), dengan gugur dan musim dingin pendek dan ringan.Musim panas selatan panas dan pendek, dan musim dingin dingin dan panjang.Perubahan iklim

musiman yang paling jelas dimanifestasikan dalam perilaku es di kutub terdiri dari es dengan sentuhan halus, partikel debu-seperti batu.Bagian depan topi kutub utara dapat dihapus dari tiang hampir sepertiga jarak dari khatulistiwa, dan batas tutup selatan mencapai setengah jarak itu.

termometer terletak tepatnya di fokus mencerminkan teleskop ditujukan Mars, suhu di permukaan planet ditentukan pada awal 20-an abad lalu.Pengukuran pertama (hingga 1924) menunjukkan nilai dari -13 ke -28 ° C, dan pada tahun 1976 bawah dan atas batas suhu telah ditetapkan mendarat di Mars pesawat ruang angkasa "Viking".

badai debu Mars

"Mengekspos" badai debu, ukuran dan perilaku mereka membantu mengungkap misteri yang telah lama disimpan Mars.Permukaan planet misterius berubah warna, dari zaman kuno menyihir pengamat.Alasan "hameleonstva" yang badai debu.

perubahan suhu mendadak Planet Merah dapat menjadi penyebab angin kencang merajalela kecepatan hingga 100 m / s dan gravitasi rendah, meskipun udara tipis memungkinkan angin untuk meningkatkan massa besar debu hingga ketinggian lebih dari 10 km.

Munculnya badai debu juga berkontribusi untuk peningkatan tajam dalam tekanan atmosfer yang disebabkan oleh penguapan karbon dioksida beku musim dingin kutub.

badai debu, seperti yang ditunjukkan oleh gambar dari permukaan Mars, ruang cenderung menjadi kutub, dan dapat mencakup daerah yang luas, berlangsung hingga 100 hari.

atraksi lain berdebu bahwa Mars wajib perubahan suhu abnormal tornado yang, tidak seperti Bumi, "rekan", berjalan-jalan, tidak hanya di daerah gurun tetapi juga host di lereng kawah gunung berapi dan kawah, menyadari hingga 8 km.Mereka harus berbalik raksasa pola fasih banded yang telah lama tetap misterius.

Debu badai dan tornado terjadi terutama selama perjuangan besar ketika di rekening musim panas di belahan selatan untuk periode Mars melalui titik terdekat dengan Matahari, orbit planet (perihelion).

sangat bermanfaat pada tornado muncul gambar dari pesawat ruang angkasa permukaan Mars yang diambil Mars Global Surveyor , yang mengorbit planet sejak tahun 1997.

Beberapa tornado meninggalkan jejak, menyapu atau mengisap lapisan permukaan longgar partikel tanah halus, sementara yang lain tidak meninggalkan bahkan "sidik jari", dan lain-lain, mengamuk, menggambar bentuk yang rumit, yang mereka telah diberi nama setan debu.Vortisitas bekerja biasanya saja, tetapi juga pada kelompok "pandangan" tidak dibuang.

Fitur lega

Mungkin semua orang yang, dipersenjatai dengan teleskop yang kuat untuk pertama kalinya melihat Mars, permukaan planet sekali mengingat lanskap bulan, dan di banyak daerah itu benar, tapi tetap aneh geomorfologi Mars dan unik.

Daerah fitur dari relief planet yang disebabkan oleh asimetri permukaannya.Berlaku permukaan datar dari belahan bumi utara di bawah nol bersyarat 2-3 km, dan di belahan bumi selatan rumit kawah, lembah, ngarai, lembah dan bukit-bukit di permukaan 3-4 km di atas baseline.Zona transisi antara dua belahan lebar 100-500 km morfologis terkikis tinggi bahu raksasa hampir 2 km, meliputi hampir 2/3 dari lingkar planet, dan kesalahan sistem traceability.


bentuk dominan lega, ciri permukaan Mars, dihiasi dengan kawah diwakili asal yang berbeda, bukit dan lembah, struktur shock depresi melingkar (cekungan multi-cincin), linear memanjang bukit (pegunungan) lereng curam dan cekungan yang bentuknya tidak beraturan.

mengangkat luas datar atasnya dengan tepi curam (mesa), kawah datar yang luas (perisai gunung berapi) dengan lereng terkikis dan lembah dengan berkelok-kelok sungai dan lengan berjajar Upland (dataran tinggi) wilayah lembah ngarai dan secara acak diselingi (labirin).

Perwakilan Mars gagal dan depresi dengan bantuan kacau dan tak berbentuk, panjang, tahap sulit dibangun (discharge), serangkaian pegunungan sub-paralel dan alur-alur, dan dataran yang luas cukup "duniawi" penampilan.

Cincin kolam kawah dan besar (lebih dari 15 km dengan diameter) kawah struktur morfologi sangat penting untuk sebagian besar belahan bumi selatan.

daerah tertinggi dari planet dengan nama-nama Tharsis dan Elysium berada di belahan bumi utara dan dataran tinggi vulkanik besar.Tharsis dataran tinggi, menghadap dataran sekitarnya hampir 6 km, membentang sepanjang bujur dari 4000 km dan 3000 km membentang di lintang.Di dataran tinggi ada 4 gunung berapi raksasa ketinggian 6,8 km (Gunung Alba) menjadi 21,2 km (Olympia, 540 km diameter).Puncak gunung (gunung berapi) Peacock / Pavonis (Pavonis), Askriyskaya (Ascraeus) dan Arsiya (Arsia) terletak pada ketinggian 14, 18 dan 19 km masing-masing.Gunung Alba berdiri ke laut dari jumlah ketat gunung berapi lain dan struktur papan panel vulkanik dengan diameter sekitar 1500 km.Gunung berapi Olympus (Olympus) - gunung tertinggi tidak hanya di Mars, tetapi di seluruh tata surya.

dari Timur dan Barat untuk provinsi Tharsis berdekatan dua depresi meridional luas.Tandai permukaan dengan nama dataran barat Amazon mendekati level nol planet, dan bagian terendah dari depresi timur (plain Chryse) di bawah nol selama 2-3 km.

di daerah ekuator Mars terletak terbesar kedua vulkanik Elysium dataran tinggi sekitar 1500 km dengan diameter.Plateau mengangkat dasar yang luas 4-5 km dan membawa tiga gunung berapi (gunung yang tepat Eliza Dome dan Gunung albore Hecate).Gunung tertinggi Elysium meningkat menjadi 14 km.

Di sebelah timur dari Tharsis dataran tinggi di daerah ekuator peregangan skala raksasa Mars (hampir 5 km) sistem riftoobraznaya dari lembah (jurang) Mariner, melebihi panjang salah satu yang terbesar di Bumi Grand Canyon hampir 10 kali dan 7 kali lebih luas danlebih dalam.Lebar lembah rata-rata 100 km dan tepian hampir vertikal sisi mereka mencapai ketinggian 2 km.Struktur linier menunjukkan asal tektonik mereka.

Dalam perbukitan belahan bumi selatan, di mana permukaan Mars hanya dihiasi dengan kawah, terletak dampak terbesar di planet lingkaran depresi dengan nama Argir (km sekitar 1500) dan Hellas (2.300 kilometer).

Hellas Planitia cekungan terdalam planet (hampir 7.000 meter di bawah rata-rata), dan kelebihan dari dataran Argir dalam kaitannya dengan tingkat bukit-bukit sekitarnya adalah 5.2 km.Bulat polos mirip dataran rendah Isis (1100 km dengan diameter), yang terletak di daerah khatulistiwa dari belahan timur planet ini dan di utara dataran berdekatan dengan Elysium.

Mars dikenal sekitar 40 cekungan multi-cincin yang sama, tetapi ukuran yang lebih kecil.

di belahan bumi utara adalah planet terbesar di dataran rendah (dataran utara), yang berbatasan dengan wilayah kutub.Marks dataran di bawah permukaan level nol.

Aeolian lanskap

Akan sulit dalam beberapa kata untuk menggambarkan permukaan bumi, yang berarti planet secara keseluruhan, tetapi untuk mendapatkan ide dari apa permukaan Mars, Anda dapat, jika Anda hanya memanggil dia tak bernyawa dan kering, coklat kemerahan, berbatu dan gurun pasir karena topografi membedah planet diratakan endapan aluvial longgar.

Aeolian lanskap terdiri dari pasir dan debu tonkoalevritovym material dan terbentuk sebagai hasil dari aktivitas angin, mencakup hampir seluruh planet.Hal ini biasa (di tanah) bukit (melintang, longitudinal dan diagonal) mulai dari ukuran beberapa ratus meter untuk 10 km, serta deposito Aeolian-glasial berlapis kutub.Lega tertentu, "diciptakan Eolom", waktunya untuk struktur tertutup - bagian bawah ngarai besar dan kawah.

morfologi aktivitas angin, yang menentukan fitur khas permukaan Mars, diwujudkan dalam erosi intens (deflasi), yang menyebabkan pembentukan karakteristik, "terukir" dengan permukaan sel dan struktur linear.

Layered Aeolian-glasial formasi, terdiri dari curah hujan dicampur dengan kutub yang tertutup es dari planet ini.Kapasitas mereka diperkirakan beberapa km.Karakteristik

Geologi dari

permukaan Menurut salah satu hipotesis saat komposisi kontemporer dan geologi Mars, pertama dari substansi utama dari inti planet mencair kecil, terutama terdiri dari besi, nikel dan belerang.Kemudian, sekitar inti terbentuk kapasitas komposisi litosfer homogen bersama-sama dengan kulit sekitar 1000 km, yang kemungkinan, dan hari ini terus aktivitas vulkanik di permukaan dengan merilis batch baru magma.Ketebalan kerak Mars diperkirakan 50-100 km.

Sejak orang mulai melihat bintang-bintang terang, para ilmuwan, serta semua tetangga tidak acuh tak acuh terhadap orang-orang universal, antara misteri lain, terutama tertarik pada apa permukaan Mars.

Hampir seluruh planet ditutupi dengan lapisan debu kecoklatan kekuningan-merah dengan campuran tonkoalevritovogo dan bahan berpasir.Komponen utama dari tanah gembur yang silikat dengan campuran besar dari besi oksida, yang memberikan permukaan warna kemerahan.

Menurut banyak penelitian dilakukan getaran pesawat ruang angkasa dari komposisi unsur dari lapisan permukaan sedimen longgar planet tidak begitu signifikan untuk menunjukkan berbagai komposisi mineral batuan menyusun kerak Mars.

dipasang di konten media tanah silikon (21%), besi (12,7%), magnesium (5%), kalsium (4%), alumina (3%), sulfur (3,1%) dan kaliumdan klorin (& lt; 1%) menunjukkan bahwa dasar sedimen terkonsolidasi terdiri dari puing-puing permukaan dan vulkanik batuan dasar beku, basal yang dekat dengan tanah.Pada awalnya, para ilmuwan telah mempertanyakan komposisi mineral shell batu perbedaan yang signifikan dari planet ini, bagaimanapun, dilakukan dalam rangka Mars Exploration Rover (USA) mempelajari batuan dasar Mars menyebabkan penemuan sensasional dari analog terestrial dari andesit (komposisi jenis rata-rata).

Penemuan ini kemudian dikonfirmasi oleh berbagai temuan dari spesies yang sama, memungkinkan untuk menilai bahwa Mars, seperti Bumi, mungkin memiliki kerak dibedakan, sebagaimana dibuktikan oleh konten yang signifikan dari aluminium, silikon dan potasium.

Berdasarkan sejumlah besar gambar yang diambil oleh pesawat ruang angkasa dan memungkinkan untuk menilai apa yang ada di permukaan Mars, selain batuan beku dan vulkanik di planet ini jelas adanya batuan volcanogenic-sedimen dan sedimen yang diakui oleh platy karakteristik secara terpisah dan layering potongan eksposur.Sifat

dari stratifikasi batuan dapat menunjukkan formasi mereka di laut dan danau.Area sedimen disimpan di banyak bagian planet ini, dan paling sering mereka ditemukan di kawah besar.Ilmuwan

tidak mengesampingkan "kering" pembentukan lumpur debu Mars dengan lithification lanjut mereka (membatu).

Permafrost pendidikan

tempat khusus di morfologi permukaan Mars diduduki oleh pembentukan lapisan es, yang sebagian besar muncul pada berbagai tahap sejarah geologi planet sebagai akibat dari gerakan tektonik dan pengaruh faktor eksogen.

Dengan mempelajari sejumlah besar gambar satelit, para ilmuwan secara bulat menyimpulkan bahwa dalam membentuk aktivitas vulkanik Mars bersama dengan peran penting untuk bermain air.Letusan gunung berapi menyebabkan mencairnya lapisan es, yang, pada gilirannya, melayani pengembangan erosi air, jejak yang dapat dilihat hari ini.

Itu permafrost di Mars terbentuk pada tahap awal sejarah geologi planet ini, menurut tidak hanya es di kutub, tetapi juga bentuk-bentuk khusus dari bantuan, mirip dengan lanskap di daerah permafrost di Bumi.

berputar pendidikan, apa yang terlihat di gambar satelit berlapis deposito di daerah kutub planet, dekat merupakan sistem teras, tepian dan depresi, membentuk berbagai bentuk.Deposito

kutub kekuatan beberapa kilometer terdiri dari lapisan karbon dioksida dan air es dicampur dengan lumpur dan material tonkoalevritovym.

dengan proses penghancuran strata-terikat cryogenic provalno penurunan bentang alam yang khas dari zona khatulistiwa Mars.

Air di Mars

Dalam sebagian besar air permukaan Mars bisa eksis dalam bentuk cair karena tekanan rendah, namun di beberapa bagian dari luas total sekitar 30% dari planet ini, para ahli NASA mengakui keberadaan air cair.

andal didirikan pasokan saat air di Planet Merah terutama terkonsentrasi di lapisan permukaan permafrost (kriosfer) kekuasaan untuk ratusan meter.