Articulo de referencia

Firsoff (cráter marciano)

Coordenadas : 2°40′N 9°25′O / 2.66°N 9.42°O / 2.66; -9.42 Firsoff es un cráter de impacto en la región llamada Meridiani Planum, en el cuadrángulo de Oxia Palus de Marte , ubica...

Coordenadas : 2°40′N 9°25′O / 2.66°N 9.42°O / 2.66; -9.42

Firsoff es un cráter de impacto en la región llamada Meridiani Planum, en el cuadrángulo de Oxia Palus de Marte , ubicado a 2,66° de latitud norte y 9,42° de longitud oeste. Tiene 90  km de diámetro. Recibió su nombre en honor al astrónomo británico Axel Firsoff , y el nombre fue aprobado en 2010. [ 1 ]

Partes del cráter muestran muchas capas, al igual que otros cráteres de la región. Muchos lugares de Marte muestran rocas dispuestas en capas. Las rocas pueden formar capas de diversas maneras. Los volcanes, el viento o el agua pueden producir capas. [ 2 ] Hay mucha evidencia de que al menos algunas de las capas observadas en Marte, especialmente en el cráter Firsoff, involucran agua subterránea. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

En el cráter hay montículos que podrían haberse formado a partir de manantiales. Presentan brechas y, en ocasiones, una depresión en la parte superior. Algunos montículos están alineados a lo largo de fracturas rectas. La composición y la forma de los montículos sugieren que de ellos brotó agua y posteriormente se precipitaron minerales. [ 6 ] [ 4 ] [ 7 ]

En Geología sedimentaria de Marte [ 8 ] se puede encontrar una discusión detallada sobre la estratificación con muchos ejemplos marcianos.

En una conferencia celebrada en mayo de 2014, el cráter Firsoff fue seleccionado como uno de los 26 lugares considerados para el rover de 2020. Algunas de las capas del cráter contienen sulfatos que tienen una buena probabilidad de preservar rastros de vida. [ 9 ] [ 10 ] [ 6 ] Este rover buscará signos de vida y recolectará muestras para su regreso a la Tierra en otra misión. Un microscopio buscará células y otros signos de vida. [ 11 ] También probará un dispositivo para extraer oxígeno de la atmósfera de dióxido de carbono de Marte. Esta es una tecnología necesaria para la futura exploración humana. [ 12 ] [ 13 ]

Véase también

Referencias

  1. "Gazetteer of Planetary Nomenclature | Firsoff" . usgs.gov . Unión Astronómica Internacional . Consultado el 4 de marzo de 2015 .
  2. "HiRISE | Experimento científico de imágenes de alta resolución" . Hirise.lpl.arizona.edu?psp_008437_1750 . Consultado el 4 de agosto de 2012 .
  3. "Más evidencia de agua subterránea en Marte: las condiciones serían propicias para la colonización microbiana si existiera en la Tierra" .
  4. ^ Pondrelli , M.; Rossi, A.; Le Deit, L.; Fueten, F.; van Gasselt, S.; Glamoclija, M.; Cavalazzi, B.; Hauber, e.; Franchi, F.; Pozzobón, R. (2015). "Depósitos en capas ecuatoriales en Arabia Terra, Marte: facies y variabilidad de procesos" (PDF) . Boletín de la Sociedad Geológica de América . 127 ( 7–8 ) B31225.1. doi : 10.1130/B31225.1 . hdl : 11585/409790 .
  5. Franchi, F.; Rossi, AP; Pondrelli, M.; Cavalazzi, B. (2014). "Geometría, estratigrafía y evidencias de expulsión de fluidos dentro de los depósitos del cráter Crommelin, Arabia Terra, Marte" . Planetary and Space Science . 92 : 34–48 . Bibcode : 2014P & SS...92...34F . doi : 10.1016/j.pss.2013.12.013 .
  6. ^ Pondrelli , M.; Rossi, A.; Deit, L.; van Gasselt, S.; Fueten, F.; Hauber, E.; Cavalazzi, B.; Glamoclija, M.; Franchi, F. (2004). "Un lugar de aterrizaje propuesto para la misión a Marte 2020: cráter Firsoff" (PDF) . nasa.gov . Archivado desde el original (PDF) el 10 de febrero de 2015.
  7. Pondrelli, M. et al. 2011. Depósitos estratificados ecuatoriales en Arabia Terra, Marte: Variabilidad de facies y procesos. 42.ª Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias (2011) 1825.pdf
  8. Grotzinger, J. y R. Milliken (eds.). 2012. Geología sedimentaria de Marte. SEPM.
  9. NASA.gov
  10. "HiRISE | Lugar de aterrizaje candidato para la misión de 2020 en el cráter Firsoff (ESP_039404_1820)" .
  11. NASA.gov
  12. "Mars 2020 Perseverance Rover | Misiones" .
  13. NASA.gov

Lecturas adicionales

  • Grotzinger, J. y R. Milliken (eds.). 2012. Geología sedimentaria de Marte. SEPM.