화성의 일반적인 표면 특징

Common surface features of Mars

화성의 일반적인 표면 특징에는 어두운 경사면 줄무늬, 먼지 악마 흔적, 모래 언덕, 메두새 포새 층, 층, 갈매기, 빙하, 스칼라 지형, 혼돈 지형, 고대 강, 받침대 크레이터, 지형, 고리 곰팡이 크레이터 등이 있습니다.

경사 줄무늬

모래언덕 꼭대기 근처에서 검은 모래가 모래언덕을 따라 흘러내릴 수 있는데, 처음에는 밝은 지역 앞에 서 있는 나무처럼 보일 수 있는 어두운 표면의 줄무늬가 남습니다.

화성 정찰 궤도선의 HiRISE 카메라에 의해 슬로프 줄무늬로 알려진 새로운 현상이 발견되었다.이러한 특징들은 크레이터 벽과 다른 경사면에 나타나며, 그것들은 얇고 길이가 수백 미터이다.줄무늬는 1년 정도 경과하면서 서서히 증가하는 것이 관찰되었으며, 항상 한 지점에서 시작됩니다.새로 형성된 줄무늬는 색이 어둡지만 나이가 들면서 하얗게 변합니다.원인은 알려지지 않았지만, 이론들은 건조한 먼지 눈사태에서 염수 [1]유출까지 다양하다.

화성의 여러 지역에서 발생한 어두운 경사면 줄무늬의 는 다음과 같습니다.이미지를 클릭하면 더 잘 볼 수 있습니다.

경사

반복 경사 라인은 따뜻한 계절에 늘어나는 경사면의 작고 어두운 줄무늬입니다.액체 상태의 [2][3][4][5]물의 증거일 수 있습니다.

데블

화성의 많은 지역에서 거대한 먼지 악마의 통과를 경험한다.화성의 표면 대부분을 미세한 먼지로 얇게 덮는다.더스트 데블이 지나가면 코팅이 날아가고 밑에 깔린 어두운 표면이 드러납니다.이 먼지 악마들은 지상과 궤도에서 모두 목격되었다.그들은 심지어 화성에 있는 Spirit Robers와 Opportunity Robers의 태양 전지판에 있는 먼지를 날려보내 그들의 [6]수명을 크게 연장시켰다.트윈로버는 3개월 동안 지속되도록 설계되었으며 Spirit은 6년 77일 동안 지속되었으며 Opportunity는 무려 14년 136일 동안 계속 작동했습니다.트랙의 패턴은 몇 [7]달마다 바뀌는 것으로 나타났습니다.

화성의 많은 장소들은 암석들이 겹겹이 배열되어 있는 것을 보여준다.바위는 다양한 방법으로 층을 형성할 수 있다.화산, 바람 또는 물은 [8]층을 만들 수 있다.많은 화성의 예와 함께 층을 쌓는 것에 대한 자세한 설명은 [9]화성의 퇴적 지질학에서 찾을 수 있다.지하수의 작용에 의해 층이 굳어질 수 있다.화성 지하수는 아마도 수백 킬로미터를 이동했을 것이고, 그 과정에서 화성 지하수가 통과한 바위의 많은 광물들을 녹였다.지하수가 퇴적물을 포함한 낮은 영역에서 표면으로 떠오르면 물은 얇은 대기에서 증발하여 광물이 퇴적물 및/또는 시멘트로 남습니다.그 결과, 먼지 층은 함께 접착되었기 때문에 나중에 쉽게 침식될 수 없었다.

의 층

화성의 많은 장소에는 모래 언덕이 있다.북극 [11]사구의 대부분은 서클폴라 사구장으로[10] 불리는 어귀(또는 모래바다)가 둘러싸고 있습니다.모래언덕은 초가을에 형성되어 [11]늦봄까지 남아 있는 계절적인 이산화탄소 서리로 덮여 있다.많은 화성 모래언덕은 육지 모래언덕과 매우 유사하지만 화성 정찰궤도탐사선 고해상도 영상과학실험을 통해 얻은 이미지에서는 북극 지역의 화성 모래언덕은 [12]지구에서는 볼 수 없는 계절적2 CO 승화에 의해 유발되는 입자 흐름을 통해 변형되는 것으로 나타났다.어두운 화산암 현무암에서 유래했기 때문에 많은 모래 언덕이 검은색이다.화성에서 발견되는 것과 같은 외계 모래 바다는 라틴어에서 파도를 뜻하는 "운대"라고 불립니다.

★★★

화성 갤리지는 화성 행성에서 발견되는 좁은 수로와 그와 관련된 경사면 퇴적물의 작고 절개된 네트워크입니다.그것들은 육지 갈매기와 닮았다고 해서 이름이 붙여졌다.Mars Global Surveyor의 이미지에서 처음 발견된 그것들은 가파른 경사면, 특히 크레이터 벽에서 발생합니다.보통 각 협곡의 머리부분에는 수상돌기가 있고, 밑부분에는 부채꼴 모양의 앞치마가 있으며, 이 둘을 연결하는 하나의 절개된 수로가 있어 전체 협곡은 모래시계 [13]모양을 하고 있다.그들은 크레이터가 거의 없기 때문에 비교적 어린 것으로 여겨진다.

그들의 형태, 측면, 위치, 그리고 물 얼음에 풍부하다고 생각되는 특징과의 명백한 상호작용을 근거로, 많은 연구원들은 계곡을 조각하는 과정이 액체 물과 관련이 있다고 믿었다.하지만, 이것은 여전히 활발한 연구 주제이다.

갈매기는 몇몇 모래 언덕에서 발견됩니다.이것들은 크레이터의 벽과 같은 다른 장소의 갤리들과는 다소 다르다.모래언덕에 있는 갈매기들은 먼 거리를 같은 폭으로 유지하고 종종 앞치마 대신 구덩이로 끝난다.그것들은 종종 가로로 몇 미터 밖에 되지 않고 [14][15]양옆으로 솟아오른 둑이 있다.이러한 갈매기들 중 많은 것들이 러셀의 모래 언덕에서 발견됩니다.겨울에는 드라이아이스가 모래언덕에 쌓이다가 봄에는 검은 점들이 나타나고 어두운 색의 줄무늬가 내리막에서 자란다.드라이아이스가 없어지면 새로운 채널이 표시됩니다.이러한 협곡은 가파른 경사면을 따라 이동하는 드라이아이스 블록이나 모래가 [16]움직이기 시작하는 드라이아이스에 의해 발생할 수 있습니다.화성의 얇은 대기에서 드라이아이스는 이산화탄소를 [17][14]힘차게 배출할 것이다.

메두새 포새 층은 화성적도를 따라 거의 1,000km에 이르는 부드럽고 쉽게 침식되는 퇴적물이다.때때로 형성은 매끄럽고 부드럽게 물결치는 표면으로 나타나지만, 군데군데 바람에 의해 산등성이와 [18]홈으로 파여진다.레이더 영상은 이 지역이 매우 다공성 암석(예: 화산재)을 포함하고 있거나 화성의 남극 [19][20]모자에 저장된 것과 거의 같은 양의 빙하와 같은 빙하 모양의 깊은 층을 포함하고 있을 수 있다는 것을 시사했다.

메두새 포새 층의 하부(구성원)에는 하천의 잔해로 추정되는 많은 패턴과 모양이 포함되어 있다.시냇물이 계곡을 형성하여 광물의 응집이나 거친 피복층의 집적에 의해 메워지고 침식에 내성이 생긴 것으로 여겨진다.이러한 역류층은 때때로 구불구불한 능선 또는 융기된 곡선 특징이라고 불립니다.그것들은 길이가 1킬로미터 정도 될 것이다.높이가 1미터에서 10미터 이상이고 폭이 좁은 것은 10미터 [21]미만입니다.

바람은 형성의 표면을 야당이라고 불리는 일련의 선형 능선으로 침식시켰다.이 능선들은 일반적으로 그것들을 조각한 우세 바람의 방향을 가리키며 화성 바람의 침식력을 보여준다.메두새 포새 층의 쉽게 침식되는 성질은 그것이 약한 시멘트의 입자로 구성되어 있으며, 바람에 날린 먼지나 화산재의 퇴적물에 의해 형성되었을 가능성이 높다.층은 대형의 일부에 보입니다.Viking, Mars Global [23]Surveyor [22]및 HiRISE 사진에서 [24]야당 꼭대기의 저항성 캡암이 관찰되었습니다.충돌 크레이터가 지역 전체에 거의 보이지 않기 때문에 지표면이 비교적 [25]젊다.

야당은 화성의 일부 지역, 특히 아마조니스 사각형과 [26]적도 부근의 메두새 포새 층에서 흔하다.모래 크기의 입자에 바람이 작용하여 형성되므로, 바람이 형성될 [27]때 바람이 부는 방향을 가리킵니다.충돌 크레이터가 거의 없기 때문에 비교적 젊은 것으로 [25]알려져 있습니다.

플레트 지형은 화성의 특정 지역에서 공통적으로 나타나는 지표면의 한 종류이며 마리너 9 이미지에서 발견되었습니다.그것은 두 개의 다른 표면 사이에 있다.화성의 표면은 두 부분으로 나눌 수 있다: 북반구의 대부분을 덮고 있는 낮고, 젊고, 등급이 매겨지지 않은 평원과 남반구와 북반구의 작은 부분을 덮고 있는 높고, 오래되고, 크레이터가 많은 지역.이 두 구역 사이에는 절벽, 메사스, 부트, 그리고 곧고 구불구불한 협곡이 복잡하게 뒤섞여 있는 지형이 있다.플렛 지형은 가파른 절벽과 함께 평탄하고 평탄한 저지대를 포함하고 있다.스카프나 절벽의 높이는 보통 1에서 2킬로미터입니다.이 지역의 채널은 넓고 평평한 바닥과 가파른 [28]벽을 가지고 있습니다.플렛 지형은 위도 30°N에서 50°N 사이, 경도 270°W에서 360°[29]W 사이인 북부 아라비아에서 가장 흔합니다.조바심이 나는 지역의 일부는 Deuteronilus MensaeProtonilus Mensae라고 불립니다.

들쭉날쭉한 지형에서 땅은 좁고 곧은 계곡에서 고립된 메사로 이행하는 것처럼 보인다.대부분의 메사는 다양한 이름으로 불린 형태로 둘러싸여 있다.[30]처음에 그것들은 지구의 암석 빙하를 닮은 것처럼 보였지만, 과학자들은 확신할 수 없었다.결국, 화성 정찰 궤도선과 함께 한 레이더 연구에 의해 그들의 진짜 성질의 증거가 발견되었고, 그들이 [31][32][33][34][35][36]얼음을 단열시키는 얇은 바위 층으로 덮인 순수한 물 얼음을 포함하고 있다는 것을 보여주었다.

메사스 주변의 암석 덮인 빙하 외에도, 이 지역은 바닥에 줄지어 있는 가파른 벽의 계곡이 많이 있다.이러한 계곡 바닥을 구성하는 재료를 라인형 계곡 채우기라고 합니다.바이킹 궤도 비행사들이 찍은 가장 좋은 사진들 중 일부에서는 계곡의 메워진 부분이 지구의 고산 빙하를 닮은 것처럼 보였다.이러한 유사성을 감안할 때, 일부 과학자들은 계곡 바닥의 선이 협곡과 계곡의 얼음 흐름에 의해 형성되었을 수 있다고 추정했다.오늘날, 빙하의 흐름이 라인업을 일으켰다는 것은 일반적으로 동의하고 있다.

★★

현재 또는 최근에 흐르는 얼음의 조각으로 느슨하게 정의되는 빙하는 현대 화성 표면의 넓지만 제한된 지역에 존재하는 것으로 생각되며,[37][38] 과거에 더 널리 분포되어 있었던 것으로 추정된다.

HiWish 프로그램 하의 HiRISE에서 볼 수 있듯이 화성 빙하가 계곡을 따라 이동하고 있습니다.

크레이터

동심원 크레이터 충전재는 잎 모양의 잔해 앞치마나 선 모양의 계곡 충전재처럼 얼음이 [39]풍부한 것으로 알려져 있습니다.이들 크레이터의 서로 다른 지점에서의 정확한 높이 지형 측정과 직경을 바탕으로 크레이터의 깊이를 계산한 결과 크레이터의 80%가 [40][41][42][43]얼음으로 채워져 있는 것으로 생각됩니다.즉, 그것들은 수백 미터의 얼음과 수십 미터의 표면 [44][45]파편들로 구성된 물질을 가지고 있다.이전 [46][47][48]기후에서 내린 눈으로 인해 분화구에 얼음이 쌓였다.최근의 모델링에 따르면, 동심원 분화구 충전은 눈이 쌓이고 나서 분화구 안으로 이동하는 여러 주기에 걸쳐 발전하는 것으로 나타났습니다.일단 크레이터 안에 들어가면, 그늘과 먼지가 눈을 보존합니다.눈이 얼음으로 변하다.많은 동심선은 눈이 쌓이는 주기에 의해 형성된다.일반적으로 축경사가 35도에 [49]이를 때마다 눈이 쌓인다.

혼돈 지형은 엄청난 양의 물이 방출되는 것과 관련이 있는 것으로 여겨진다.수면에서 물이 나왔을 때 혼란스러운 지형이 무너졌을 수 있습니다.화성 유출 채널은 일반적으로 혼돈 지역에서 시작됩니다.혼돈한 지역은 메사, 버트, 언덕이 뒤엉켜 있고 군데군데 거의 무늬가 있는 계곡으로 잘려 있는 것을 보면 알 수 있다.이 혼란스러운 지역의 일부는 완전히 붕괴되지 않았다. 그들은 여전히 큰 메사로 형성되어 있기 때문에 여전히 물 [50]얼음을 포함하고 있을 수 있다.혼란스러운 지형은 화성의 수많은 장소에서 발생하며, 항상 무언가가 갑자기 지면을 교란시켰다는 강한 인상을 준다.카오스 지역은 오래전에 형성되었다.크레이터를 세고 계곡과 다른 지질학적 특징과의 관계를 연구함으로써 과학자들은 20억 년에서 38억 [51]년 전에 형성된 수로를 결론지었다.

상부 평원 단위라고 불리는 50-100미터 두께의 사마귀의 잔해가 화성의 중위도에서 발견되었다.처음에는 Deuteronilus Mensae 지역에서 조사되었지만, 다른 지역에서도 발생합니다.잔존물은 크레이터와 [52]메사스를 따라 침지층으로 구성되어 있다.침지층의 세트는 크기와 모양이 다양할 수 있으며, 일부는 중앙 아메리카의 아즈텍 피라미드처럼 보입니다.

단위는 뇌 지형으로도 전락합니다.뇌의 지형은 3미터에서 5미터 높이의 미로 같은 능선을 가진 지역이다.일부 산등성이는 얼음의 핵으로 구성될 수 있기 때문에 미래의 식민지 개척자들에게 물의 원천이 될 수 있다.

상평원 단위의 일부 지역은 가장자리가 솟아 있는 큰 균열과 기압골이 보입니다. 이러한 지역을 리브드 어퍼 플레인이라고 합니다.골절은 스트레스로 인한 작은 균열에서 시작된 것으로 추정된다.잔해 에이프런이 함께 또는 잔해 에이프런의 가장자리 근처에 있을 때 리브된 상부 평원이 일반적이기 때문에 그러한 부위가 압축 응력을 발생시키기 위해 응력이 필요하다.균열은 더 많은 표면을 노출시켰고, 그 결과 물질의 더 많은 얼음이 행성의 얇은 대기로 승화했다.결국 작은 균열이 큰 협곡이나 기압골이 된다.작은 균열에는 종종 작은 구덩이와 구덩이의 사슬이 포함되는데,[53][54] 이는 땅 속의 얼음이 승화되면서 생긴 것으로 생각된다.화성 표면의 넓은 지역은 1미터 두께의 먼지와 다른 물질로 보호되는 얼음으로 덮여 있다.그러나 균열이 생기면 새로운 표면이 얇은 [55][56]대기에 얼음을 노출시킬 것이다.짧은 시간 안에, 얼음은 승화라고 불리는 과정에서 차갑고 얇은 대기로 사라질 것이다.드라이아이스는 지구에서 비슷한 방식으로 행동한다.화성에서는 피닉스호가 며칠 [57][58]만에 사라진 얼음 덩어리를 발견했을 때 승화가 관찰되었다.또한, HiRISE에서는 바닥에 얼음이 있는 새로운 크레이터를 볼 수 있었습니다.잠시 후, HiRISE는 얼음 퇴적물이 [59]사라지는 것을 보았다.

상층부는 하늘에서 떨어진 것으로 생각된다.그것은 마치 골고루 떨어지는 것처럼 다양한 표면을 덮는다.다른 맨틀 퇴적물의 경우와 마찬가지로, 상층부는 층이 있고, 입자가 미세하며, 얼음이 풍부하다.그것은 널리 퍼져있다; 그것은 포인트 소스를 가지고 있는 것처럼 보이지 않는다.화성 일부 지역의 표면 외관은 이 단위가 얼마나 열화됐는지에 기인한다.그것은 엽상 파편 [54]앞치마의 표면 출현의 주요 원인이다.상층부 맨틀링 유닛과 다른 맨틀링 유닛의 층화는 행성의 기후의 큰 변화로 인해 일어나는 것으로 여겨진다.모델들은 자전축의 경사도 또는 기울기가 지질학적 시간에 따라 현재의 25도에서 80도 이상으로 변화했다고 예측한다.높은 기울기 기간은 극지방의 얼음들이 재분배되고 대기 [60][61][62]중 먼지의 양을 변화시킵니다.

의존

화성 표면의 대부분은 과거 [63][64][65]여러 번 하늘에서 떨어진 두꺼운 얼음과 맨틀 층으로 덮여 있다.어떤 곳에서는 맨틀 안에 많은 층이 보인다.

그것은 눈과 얼음으로 덮인 먼지처럼 내렸다.이 맨틀이 얼음이 풍부하다는 좋은 증거가 있다.많은 표면에서 흔히 볼 수 있는 폴리곤의 모양은 얼음이 풍부한 흙을 암시한다.화성 [66][67][68][69][70]오디세이에서는 많은 양의 수소가 발견되었다.궤도에서 측정한 열량은 [71][72]얼음으로 보입니다.피닉스 랜더는 다각형 들판에 착륙하고 착륙 로켓이 순수한 얼음 [57][73]표면을 드러내면서 직접 수빙을 발견했다.이론은 얼음이 몇 cm의 흙 아래에서 발견될 것이라고 예측했었다.이 맨틀층은 위도와 관련이 있기 때문에 "위도 의존 맨틀"이라고 불립니다.이 맨틀이 갈라지고 다각형 지면을 형성합니다.얼음이 풍부한 지반의 균열은 물리적 [74][75]과정을 바탕으로 예측된다.[76][77][78][79][80]

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의 지면

다각형 모양의 무늬가 있는 지면은 [81][82][83][84][79][85][86]화성의 일부 지역에서 매우 흔하다.그것은 일반적으로 땅에서 얼음이 승화되면서 생기는 것으로 여겨진다.승화는 고체 얼음이 기체로 직접 변하는 것이다.이것은 지구의 드라이아이스에서 일어나는 일과 비슷하다.화성의 다각형 지면을 보여주는 장소들은 미래의 식민지 개척자들이 어디에서 물을 찾을 수 있는지를 나타낼 수 있다.패턴이 있는 땅은 기후가 [63][64][87][88]달랐을 때 하늘에서 떨어진 위도 의존 맨틀이라고 불리는 맨틀 층에서 형성된다.

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스칼라 지형은 남북 45도에서 60도 사이의 화성의 중위도에서 흔히 볼 수 있습니다.그것은 북반구의 유토피아[89][90] 평원 지역과 남반구의 페네우스 및 암피트리테스[91][92] 파테라 지역에서 특히 두드러진다.이러한 지형은 가장자리가 파여 있는 얕고 테두리가 없는 함몰로 구성되어 있으며, 일반적으로 "스코프 함몰" 또는 단순히 "스코프 함몰"이라고 불립니다.스캘프형 움푹 패인 곳은 격리되거나 뭉쳐질 수 있으며 때때로 합쳐지는 것처럼 보인다.전형적인 스캘프형 함몰은 완만한 적도 방향의 경사면과 가파른 극을 향한 스카프를 보여준다.이러한 지형적 비대칭은 아마도 일사의 차이 때문일 것이다.스칼라 모양의 함몰은 지표면 아래 물질, 아마도 간질성 얼음의 승화에 의한 제거로 인해 형성되는 것으로 여겨진다.이 과정은 [93]현재도 진행 중일 수 있습니다.

2016년 11월 22일, NASA는 [94]화성의 유토피아 평원 지역에서 많은 양의 지하 얼음을 발견했다고 보고했다.검출된 물의 양은 [95][96]슈피리어 호수의 물의 양과 동일한 것으로 추정되었습니다.이 지역의 물 얼음의 양은 SHARAD라고 불리는 화성 정찰 궤도선의 지상을 투과하는 레이더 기기로 측정되었다.SHARAD로부터 얻은 데이터로부터, 「유전율」, 즉 유전율을 구했다.유전 상수 값은 대량의 물 [97][98][99]얼음 농도와 일치했다.

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강 고대 강?

한때 화성의 강 계곡에 물이 흘렀다는 증거가 많다.궤도에서 찍은 사진들은 굽이치는 계곡, 나뭇가지 계곡, 심지어 소궁 [100]호수와 굽이치는 모습을 보여준다.아래 그림에서 볼 수 있는 것도 있습니다.

유선형의 모양은 과거 화성에서 물이 흘렀다는 더 많은 증거를 나타낸다.물 모양 특징을 유선형으로 만듭니다.

델타스

받침대 크레이터

받침대 크레이터는 크레이터의 분출물이 그 아래 물질을 침식으로부터 보호하기 때문에 생긴 것으로 여겨진다.기초 물질은 아마도 얼음이 풍부할 것이다. 따라서 이 크레이터들은 [101][102][103][104]땅 속에 얼음이 존재했던 장소와 양을 나타낸다.

헤일로 크레이터스

암석

뇌의 지형

지형은 화성 표면의 특징이며, 엽상 파편 앞치마, 선 모양의 계곡 메우기, 그리고 동심원 크레이터 메우기 등에서 볼 수 있는 복잡한 능선으로 구성되어 있습니다.그것은 인간의 뇌 표면에 있는 능선을 암시하기 때문에 그렇게 이름 붙여졌다.넓은 능선은 폐쇄 세포 뇌 지형이라고 불리며, 덜 흔한 좁은 능선은 개방 세포 뇌 [106]지형이라고 불립니다.넓은 폐쇄 세포 지형은 얼음의 핵을 포함하고 있으며, 얼음이 사라지면 넓은 산등성이의 중심이 무너져 열려 있는 뇌 지형의 좁은 산등성이를 만들어 낸다고 생각된다.

링 몰드 크레이터

고리 모양의 크레이터는 소행성 충돌로 인해 얼음 층이 있는 지상으로 형성되는 것으로 알려져 있다.그 충격으로 얼음층이 반동하여 "링 몰드" 모양을 형성합니다.

루트리스 콘

뿌리가 없는 원추체는 용암이 분출하면서 물밑에 얼음이 얼어서 생긴다.얼음은 녹아서 원뿔이나 고리를 만드는 폭발로 팽창하는 증기로 변한다.라바가 물 포화 기질을 [107][108][109]덮는 아이슬란드에서 이와 같은 특징이 발견됩니다.

진흙 화산

어떤 특징들은 화산처럼 보인다.그 중 일부는 가압된 진흙이 원추체를 형성하면서 위로 밀려 올라오는 진흙 화산일 수 있다.이러한 특징은 방사능으로부터 보호되는 가능한 생명체를 표면으로 불러오기 때문에 생명체를 찾는 장소가 될 수 있습니다.

용암이 흐르다

리니어 리지 네트워크

선형 능선 네트워크는 [110]화성의 분화구 주변 여러 곳에서 발견됩니다.능선은 격자처럼 교차하는 대부분 직선 세그먼트로 나타납니다.그것들은 길이가 수백 미터, 높이가 수십 미터, 폭이 수 미터입니다.충돌로 인해 표면에 균열이 생기고, 이러한 균열이 나중에 유체의 통로 역할을 하는 것으로 생각됩니다.액체가 구조물을 굳혔어요시간이 지남에 따라 주변 물질이 침식되어 단단한 굴곡이 남았습니다.이 능선은 점토가 있는 곳에서 발생하기 때문에,[111][112][113] 이러한 형성은 점토의 형성에 물이 필요한 점토의 표식 역할을 할 수 있다.

균열 형성 블록

군데군데 큰 균열은 표면을 파괴한다.때때로 직선 가장자리가 형성되고 골절로 인해 큰 입방체가 만들어집니다.

얼음 속 화산

화산이 때때로 지구에서처럼 얼음 아래에서 폭발한다는 증거가 있다.얼음이 많이 녹아서 물이 없어지고 표면이 갈라지고 무너지는 것 같습니다.이것들은 동심원 골절과 커다란 땅 조각들이 떨어져 나간 것처럼 보입니다.이와 같은 장소들은 최근 액체 상태의 물을 보유하고 있었을지도 모르기 때문에 [114][115]생명체의 증거를 찾기 위한 생산적인 장소일 수도 있다.

녹티스 미로우스

서리 제거

봄에는 지표면에서 서리가 사라지고 밑바닥의 어두운 흙이 드러나기 때문에 다양한 모양이 나타난다.또한, 어떤 곳에서는 간헐천과 같은 분출로 먼지가 뿜어져 나오기도 하는데, 이것은 때때로 "거미"라고 불립니다.바람이 불면 이 물질은 길고 어두운 줄무늬나 부채꼴을 만듭니다.

겨울에는 서리가 많이 내린다.그것은 먼지와 모래 층으로 덮인 얼음으로 만들어진 영구 극지방 뚜껑의 표면에 직접 얼어버린다.퇴적물은 먼지가 많은2 CO 서리 층에서 시작된다.겨울 동안, 그것은 재결정되고 밀도가 높아집니다.서리에 걸린 먼지와 모래 입자는 천천히 가라앉는다.봄철 온도가 상승할 때쯤, 서리층은 약 3피트 두께의 반투명 얼음 판이 되어, 어두운 모래와 먼지로 된 기판 위에 놓여 있다.이 어두운 물질은 빛을 흡수하여 얼음을 승화시킨다(직접 기체로 변한다.결국 많은 가스가 축적되고 가압된다.약한 지점을 발견하면 가스가 빠져나가 먼지를 날려버린다.속도는 [116]시속 100마일에 달할 수 있다.어두운 채널은 가끔 볼 수 있다; 그것들은 "스파이더"[117][118][119]라고 불린다.이 프로세스가 [116][120]발생하면 표면이 어두운 점으로 덮여 나타납니다.

이러한 [121][122][123][124][125][126]특징을 설명하기 위해 많은 아이디어가 발전해 왔다.이러한 기능은 아래 사진의 일부에서 확인할 수 있습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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권장되는 읽을거리

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  • 로렌츠, R, 짐벨만2014년 사구세계:바람에 날려온 모래가 행성의 풍경을 어떻게 형성하는가.Springer Praxis Books / 지구물리학.
  • Grotzinger, J.와 R.밀리켄(Ed.), 2012.화성의 퇴적 지질학.SEPM 。

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