Articulo de referencia

Géiseres en Marte

Concepto artístico que muestra chorros cargados de arena brotando de géiseres marcianos (publicado por la NASA; artista: Ron Miller ). Géiseres marcianos (o CO Los chorros (2 ) ...

Concepto artístico que muestra chorros cargados de arena brotando de géiseres marcianos (publicado por la NASA; artista: Ron Miller ).

Géiseres marcianos (o COLos chorros (2 ) son supuestos lugares de pequeñas erupciones de gas y polvo que ocurren en laregión polar surdeMartedurante el deshielo primaveral. Las "manchas oscuras de dunas" y las "arañas" (o araneiformes [ 1 ] ) son los dos tipos de características más visibles que se atribuyen a estas erupciones.

manchas oscuras en las dunas

Los géiseres marcianos son distintos de los géiseres terrestres, que suelen estar asociados a la actividad hidrotermal. Estos son diferentes a cualquier fenómeno geológico terrestre. La reflectancia ( albedo ), las formas y la inusual apariencia de araña de estas formaciones han estimulado diversas hipótesis sobre su origen, desde diferencias en la reflectancia de la escarcha hasta explicaciones que involucran procesos biológicos. Sin embargo, todos los modelos geofísicos actuales asumen algún tipo de actividad de chorro o géiser en Marte. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Sus características y el proceso de su formación siguen siendo objeto de debate.

Estas características son únicas de la región polar sur de Marte en un área informalmente llamada la "región críptica", en latitudes de 60° a 80° sur y longitudes de 150°O a 310°O; [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] esta área de transición de hielo de dióxido de carbono (CO 2 ) de 1 metro de profundidad, entre los escarpes de la gruesa capa de hielo polar y el permafrost, es donde se ubican grupos de los aparentes sistemas de géiseres.

La congelación y descongelación estacional del hielo de dióxido de carbono da como resultado la aparición de una serie de características, tales manchas oscuras de dunas con surcos o canales en forma de araña debajo del hielo, [ 3 ] donde se tallan canales radiales en forma de araña entre el suelo y el hielo de dióxido de carbono, dándole una apariencia de telaraña, luego, la presión que se acumula en su interior expulsa gas y arena o polvo basáltico oscuro, que se deposita en la superficie del hielo y así, formando manchas oscuras de dunas. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Este proceso es rápido, observado ocurriendo en el espacio de unos pocos días, semanas o meses, una tasa de crecimiento bastante inusual en geología, especialmente para Marte. [ 14 ] Sin embargo, parecería que se requerirían varios años para tallar los canales en forma de araña más grandes. [ 2 ] No hay datos directos sobre estas características aparte de imágenes tomadas en los espectros visible e infrarrojo .

Historia

Primer plano de manchas oscuras en las dunas, obtenidas por la sonda Mars Global Surveyor y descubiertas en el año 2000 por Greg Orme.

Las características geológicas denominadas informalmente manchas de dunas oscuras y arañas fueron descubiertas por separado en imágenes adquiridas por la cámara MOC a bordo del Mars Global Surveyor durante 1998-1999. [ 15 ] [ 16 ] Inicialmente se pensó que eran características no relacionadas debido a su apariencia, por lo que desde 1998 hasta 2000 se informaron por separado en diferentes publicaciones de investigación ( [ 16 ] [ 17 ] y [ 18 ], respectivamente). Se propusieron y perfeccionaron modelos de "chorro" o "géiser" a partir del año 2000. [ 4 ] [ 5 ]

El nombre «arañas» fue acuñado por personal de Malin Space Science Systems , los desarrolladores de la cámara. Una de las primeras y más interesantes fotos de arañas fue encontrada por Greg Orme en octubre de 2000. [ 19 ] La forma y apariencia inusuales de estas «telarañas» y manchas causaron mucha especulación sobre su origen. La vigilancia de los primeros años mostró que durante los siguientes años marcianos, el 70% de las manchas aparecen exactamente en el mismo lugar, y un estudio estadístico preliminar obtenido entre septiembre de 1999 y marzo de 2005, indicó que las manchas oscuras de dunas y las arañas son fenómenos relacionados como funciones del ciclo del dióxido de carbono (CO₂ ) que se condensa como « hielo seco » y se sublima. [ 20 ]

Inicialmente también se sugirió que las manchas oscuras eran simplemente parches cálidos de suelo desnudo, pero las imágenes térmicas durante 2006 revelaron que estas estructuras eran tan frías como el hielo que cubre el área, [ 9 ] [ 20 ] lo que indica que eran una capa delgada de material oscuro que yacía sobre el hielo y se mantenía fría por él. [ 9 ] Sin embargo, poco después de su primera detección, se descubrió que eran características topográficas negativas, es decir, surcos o canales radiales de lo que hoy se cree que son sistemas de ventilación tipo géiser. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Morfología

Manchas oscuras en las dunas. Imagen en color de alta resolución tomada con la cámara HiRISE .
Características de "araña" mostradas en relación con manchas oscuras en las dunas.
Manchas oscuras de sedimento que aparentemente emanan de formaciones con forma de "araña".

Las dos características más prominentes de los géiseres (manchas oscuras en las dunas y canales en forma de araña) aparecen al comienzo de la primavera marciana en campos de dunas cubiertos de dióxido de carbono (CO₂ o «hielo seco»), principalmente en las crestas y laderas de las dunas; al comienzo del invierno, desaparecen. La forma de las manchas oscuras es generalmente redonda, en las laderas suele ser alargada, a veces con corrientes —posiblemente de agua— que se acumulan en charcas en la base de las dunas. [ 21 ] [ 22 ] Las manchas oscuras en las dunas suelen tener de 15 a 46 metros (50 a 150 pies) de ancho y están separadas por varios cientos de pies. [ 9 ] El tamaño de las manchas varía, y algunas son tan pequeñas como 20 m de diámetro, [ 16 ] [ 23 ] —sin embargo, el tamaño más pequeño que se observa está limitado por la resolución de la imagen— y pueden crecer y coalescer en formaciones de varios kilómetros de ancho.

Las estructuras arácnidas, vistas individualmente, forman una estructura lobulada redonda que recuerda a una telaraña que irradia hacia afuera en lóbulos desde un punto central. [ 24 ] Sus patrones radiales representan canales o conductos poco profundos en el hielo formados por el flujo del gas de sublimación hacia las chimeneas. [ 3 ] [ 4 ] Toda la red de canales arácnidos suele tener entre 160 y 300 m de ancho, aunque existen grandes variaciones. [ 2 ]

La forma característica de cada géiser parece depender de una combinación de factores como la composición y presión local del fluido o gas, el espesor del hielo, el tipo de grava subyacente, el clima local y las condiciones meteorológicas. [ 14 ] El límite de los géiseres no parece correlacionarse con ninguna otra propiedad de la superficie, como la elevación, la estructura geológica, la pendiente, la composición química o las propiedades térmicas. [ 6 ] El sistema similar a un géiser produce manchas, abanicos y puntos de bajo albedo, con pequeñas redes de canales radiales similares a arañas que se asocian con mayor frecuencia a su ubicación. [ 2 ] [ 14 ] [ 20 ] Al principio, las manchas parecen ser grises, pero luego sus centros se oscurecen porque se cubren gradualmente con eyecta oscura, [ 18 ] que se cree que es principalmente arena basáltica . [ 17 ] No todas las manchas oscuras observadas a principios de la primavera están asociadas con formas de araña, sin embargo, una preponderancia de manchas y vetas oscuras en el terreno críptico se asocia con la aparición de arañas más adelante en la temporada. [ 2 ]

Las imágenes de lapso de tiempo realizadas por la NASA confirman la aparente eyección de material oscuro tras el crecimiento radial de canales en forma de araña en el hielo. [ 9 ] Las imágenes de lapso de tiempo de un área de interés también muestran que los pequeños puntos oscuros generalmente indican la posición de estructuras en forma de araña aún no visibles; también muestran que los puntos se expanden significativamente, incluyendo abanicos oscuros que emanan de algunos de ellos, los cuales aumentan en prominencia y desarrollan una direccionalidad clara que indica la acción del viento. [ 2 ]

Algunos barrancos ramificados modifican, otros destruyen y otros crean corteza en un proceso dinámico cercano a la superficie que remodela extensamente el terreno creando y destruyendo capas superficiales. Por lo tanto, Marte parece tener un proceso dinámico de reciclaje de dióxido de carbono en su corteza cercana a la superficie. El proceso de crecimiento es rápido, ocurriendo en el espacio de unos pocos días, semanas o meses, una tasa de crecimiento bastante inusual en geología, especialmente para Marte. [ 14 ] Se han investigado varios modelos geofísicos para explicar el desarrollo de los diversos colores y formas de estos géiseres en el casquete polar sur de Marte.

Modelos de mecanismos de géiseres

Se estima que la fuerza de las erupciones varía desde simples ascensos hasta erupciones de alta presión a velocidades de 160 kilómetros por hora (99 mph) o más, [ 4 ] [ 25 ] transportando columnas de arena basáltica oscura y polvo a gran altura. [ 9 ] A continuación se analizan los modelos propuestos actualmente que abordan las posibles fuerzas que impulsan el sistema tipo géiser. 

Presión atmosférica

La presión atmosférica superficial en Marte varía anualmente entre 6,7 y 8,8 mbar y entre 7,5 y 9,7 mbar; y diariamente entre 6,4 y 6,8 mbar. Debido a estos cambios de presión, los gases del subsuelo se expanden y contraen periódicamente, provocando un flujo descendente de gas durante el aumento de la presión atmosférica y su expulsión durante su disminución. [ 7 ] Este ciclo se cuantificó por primera vez mediante mediciones de la presión superficial, que varía anualmente con una amplitud del 25 %. [ 2 ]

Modelo de hidrato de clatrato

Este modelo propone un flujo de gas descendente durante el aumento de la presión atmosférica y un flujo ascendente durante su disminución. En el proceso de descongelación, los hielos (clatratos) pueden migrar parcialmente hacia el suelo y evaporarse parcialmente. [ 7 ] [ 14 ] Estas ubicaciones pueden estar relacionadas con la formación de manchas oscuras en las dunas y los brazos de las arañas como vías de transporte de gases. [ 7 ]

Ventilación en seco

Una gran formación con forma de araña aparentemente emite sedimentos que dan lugar a manchas oscuras en las dunas. Tamaño de la imagen: 1 km (0,62 millas) de ancho.  
Según Sylvain Piqueux, la luz solar provoca la sublimación desde la parte inferior, lo que genera una acumulación de gas CO₂ presurizado que finalmente se libera, arrastrando polvo y formando depósitos oscuros en forma de abanico con una clara direccionalidad que indica la acción del viento. [ 26 ]

Algunos equipos proponen la ventilación seca de dióxido de carbono (CO₂ ) y arena, que ocurre entre el hielo y el lecho rocoso subyacente. Se sabe que una placa de hielo de CO₂ es prácticamente transparente a la radiación solar donde el 72% de la energía solar incidente a 60 grados de la vertical llegará al fondo de una  capa de 1 m de espesor. [ 4 ] [ 27 ] Además, equipos separados de Taiwán y Francia midieron el espesor del hielo en varias áreas objetivo y descubrieron que el mayor espesor de la capa de escarcha de CO₂ en el área de los géiseres es de aproximadamente 0,76–0,78  m, lo que apoya el modelo geofísico de ventilación seca impulsada por la luz solar. [ 8 ] [ 28 ] [ 29 ] Cuando el hielo de CO₂ de primavera del sur recibe suficiente energía solar, comienza la sublimación del hielo de CO₂ desde el fondo. [ 2 ] Este vapor se acumula debajo de la placa aumentando rápidamente la presión y entrando en erupción. [ 6 ] [ 9 ] [ 14 ] [ 30 ] [ 31 ] El gas a alta presión fluye a velocidades de 160 kilómetros por hora (99 mph) o más; [ 4 ] [ 25 ] debajo de la placa, el gas erosiona el suelo a medida que se precipita hacia las chimeneas, agarrando partículas sueltas de arena y esculpiendo la red de surcos como una araña. [ 8 ] El material oscuro cae de nuevo a la superficie y puede ser llevado ladera arriba por el viento, creando patrones de rayas de viento oscuras en el casquete polar. [ 20 ] [ 25 ] Este modelo es consistente con observaciones anteriores. [ 25 ] [ 32 ] La ubicación, el tamaño y la dirección de estos abanicos son útiles para cuantificar los vientos estacionales y la actividad de sublimación. [ 26 ] 

Es evidente que la sublimación de la base del casquete polar estacional es más que capaz de generar una sobrepresión sustancial, [ 2 ] que es cuatro órdenes de magnitud mayor que la presión de sobrecarga de hielo y cinco órdenes de magnitud mayor que la presión atmosférica, como se ha comentado anteriormente. [ 2 ]

La observación de que se forman algunas manchas oscuras antes del amanecer, con una formación significativa de manchas inmediatamente después del amanecer, respalda la idea de que el sistema se alimenta de energía solar. [ 33 ] Finalmente, el hielo se elimina por completo y el material granular oscuro vuelve a la superficie; [ 33 ] el ciclo se repite muchas veces. [ 20 ] [ 34 ] [ 35 ]

Los experimentos de laboratorio realizados en 2016 lograron provocar erupciones de polvo a partir de una capa de polvo dentro de un CO.2 placas de hielo bajo condiciones atmosféricas marcianas, lo que proporciona soporte alCO2 modelos de producción de chorro y ventilador. [ 26 ]

Erosión provocada por el agua

Los datos obtenidos por el satélite Mars Express permitieron en 2004 confirmar que el casquete polar sur, al igual que el norte, está compuesto principalmente por depósitos de hielo de agua en capas, que alcanzan los 3,7 kilómetros (2,3 millas) de profundidad. [ 36 ] Los nuevos datos permitieron a los científicos planetarios dividir la región del polo sur en 3 partes: el brillante casquete polar es una mezcla de 85 % de hielo de CO₂ y 15 % de hielo de agua. [ 37 ] La segunda parte comprende pendientes pronunciadas conocidas como «escarpes», formadas casi en su totalidad por hielo de agua, que descienden desde el casquete polar hacia las llanuras circundantes. [ 37 ] El tercer componente, que se extiende cientos de kilómetros más allá de los escarpes, consiste en permafrost permanentemente congelado atrapado en los suelos marcianos. La zona de transición entre los escarpes y el permafrost es la «región críptica», donde se encuentran grupos de géiseres.

Este modelo explora la posibilidad de estructuras erosivas activas impulsadas por agua, donde el suelo y el agua provenientes de la capa subsuperficial poco profunda son expulsados ​​hacia arriba por el gas CO₂ a través de fisuras que erosionan juntas para crear afluentes radiantes con forma de araña cubiertos con material similar al lodo y/o hielo. [ 14 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]

Geotermia

Un equipo europeo propone que las características podrían ser una señal de que una fuente de energía no solar es responsable de los chorros, por ejemplo, una onda de calor subsuperficial. [ 14 ] [ 41 ] Este modelo es difícil de conciliar con la evidencia recopilada en forma de imágenes de emisión térmica (infrarrojas), que muestra que los abanicos, puntos y manchas se producen por la expulsión de fluidos o gases fríos. [ 31 ] [ 42 ]

Ciclo del dióxido de carbono y del agua

manchas oscuras en las dunas

Michael C. Malin , científico planetario y diseñador de las cámaras utilizadas por la Mars Global Surveyor que obtuvieron las primeras imágenes del fenómeno de los géiseres de CO₂ , estudia las imágenes adquiridas de áreas específicas y rastrea sus cambios durante un período de algunos años. En 2000, modeló la dinámica de los abanicos y manchas como un proceso complejo de sublimación y reprecipitación de dióxido de carbono (CO₂) y agua. El patrón típico de descongelación procede de la iniciación de pequeñas manchas oscuras, generalmente ubicadas en los márgenes de las dunas; estas manchas se agrandan individualmente y finalmente todas se fusionan. [ 34 ] El patrón que sigue el agrandamiento es distintivo y característico: una mancha nuclear oscura se agranda lentamente, a menudo con una zona exterior brillante o "halo". Como estos son fenómenos progresivos y centrípetos, cada ubicación de la zona clara es superada por una zona oscura en expansión. Aunque inicialmente se desarrolla a lo largo de los márgenes de las dunas, la formación de manchas se extiende rápidamente sobre y entre las dunas. A medida que avanza la primavera, se desarrollan colas en forma de abanico («arañas») desde el punto central. El deshielo ocurre cuando la arena polar de bajo albedo se calienta bajo una capa ópticamente delgada de escarcha, lo que provoca que esta se evapore. Este es el núcleo oscuro de las manchas que se ven en las dunas. A medida que el vapor se mueve lateralmente, encuentra aire frío y precipita, formando el halo brillante. Esta escarcha precipitada se vaporiza nuevamente a medida que se expande la zona de arena descubierta; el ciclo se repite muchas veces. [ 20 ] [ 34 ] [ 35 ]

Agencia Espacial Europea

manchas oscuras en las dunas

Aunque la Agencia Espacial Europea (ESA) aún no ha formulado una teoría o modelo, ha declarado que el proceso de sublimación de escarcha no es compatible con algunas características importantes observadas en las imágenes, y que la ubicación y la forma de las manchas contradicen una explicación física, específicamente, porque los canales parecen irradiar tanto cuesta abajo como cuesta arriba, desafiando la gravedad. [ 43 ]

Origen biológico hipotético

Un equipo de científicos húngaros propone que las manchas y canales oscuros de las dunas podrían ser colonias de microorganismos marcianos fotosintéticos , que hibernan bajo el casquete polar. Cuando la luz solar regresa al polo a principios de la primavera, penetra el hielo, los microorganismos realizan la fotosíntesis y calientan su entorno inmediato. Una bolsa de agua líquida, que normalmente se evaporaría instantáneamente en la delgada atmósfera marciana, queda atrapada a su alrededor por el hielo suprayacente. A medida que esta capa de hielo se adelgaza, los microorganismos se hacen visibles a través de ella, adquiriendo un color gris. Cuando se ha derretido por completo, se desecan rápidamente y se vuelven negros, rodeados por una aureola gris. [ 22 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] Los científicos húngaros creen que incluso un proceso de sublimación complejo es insuficiente para explicar la formación y evolución de las manchas oscuras de las dunas en el espacio y el tiempo. [ 23 ] [ 47 ] Desde su descubrimiento, el escritor de ficción Arthur C. Clarke promovió estas formaciones como dignas de estudio desde una perspectiva astrobiológica . [ 19 ]

Un equipo multinacional europeo sugiere que si hay agua líquida en los canales de las arañas durante su ciclo anual de descongelación, las estructuras podrían proporcionar un nicho donde ciertas formas de vida microscópicas podrían haberse refugiado y adaptado, protegidas de la radiación solar UV . [ 3 ] Equipos británicos y alemanes también consideran la posibilidad de que materia orgánica , microbios o incluso plantas simples coexistan con estas formaciones inorgánicas, especialmente si el mecanismo incluye agua líquida y una fuente de energía geotérmica . [ 14 ] [ 48 ] Sin embargo, también señalan que la mayoría de las estructuras geológicas pueden explicarse sin recurrir a ninguna hipótesis de "vida en Marte" orgánica. [ 14 ] (Véase también: Vida en Marte ).

misión del módulo de aterrizaje

No hay datos directos sobre estas características aparte de las imágenes tomadas en los espectros visible e infrarrojo, y se está considerando el desarrollo del módulo de aterrizaje Mars Geyser Hopper para estudiar los sistemas tipo géiser. [ 49 ] [ 50 ] Todavía no se ha propuesto ni financiado formalmente.

Véase también

Referencias

  1. Portyankina, Ganna (2014). «Araneiforme». Enciclopedia de las formas del relieve planetario . p.  1. doi : 10.1007/978-1-4614-9213-9_540-1 . ISBN 978-1-4614-9213-9.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Piqueux, Sylvain; Shane Byrne; Mark I. Richardson (8 de agosto de 2003). "Sublimación de la formación estacional de casquetes polares de CO2 del sur de Marte" ( PDF ) . Journal of Geophysical Research . 180 (E8): 5084. Bibcode : 2003JGRE..108.5084P . doi : 10.1029/2002JE002007 . Archivado del original (PDF) el 24 de febrero de 2021. Recuperado el 5 de septiembre de 2009 .
  3. 1 2 3 4 5 6 Manrubia, Carolina del Sur; O. Prieto Ballesteros; C. González Kessler; D. Fernández Remolar; C. Córdoba-Jabonero; F. Selsis; S. Bérczi; T. Ganti; A. Horváth; A. Sik; E. Szathmáry (2004). "Análisis comparativo de características geológicas y procesos estacionales en las regiones de Inca City y PittyUSA Patera en Marte" (PDF) . Publicaciones de la Agencia Espacial Europea (ESA SP) : 545. Archivado desde el original (PDF) el 21 de julio de 2011.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kieffer, HH (2000). "Ciencia polar de Marte 2000: hielo en placas y chorros de CO2 puntuados anuales en Marte" (PDF) . Recuperado el 6 de septiembre de 2009 .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  5. 1 2 3 4 Kieffer, Hugh H. (2003). "Tercera Conferencia Científica Polar de Marte (2003) - Comportamiento del CO sólido" (PDF) . Recuperado el 6 de septiembre de 2009 .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  6. 1 2 3 4 5 Portyankina, G., ed. (2006). "Cuarta Conferencia Científica Polar de Marte: Simulaciones de Erupciones Tipo Géiser en la Región Críptica del Sur de Marte" (PDF) . Recuperado el 11 de agosto de 2009 .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  7. 1 2 3 4 5 6 Sz. Bérczi; et al., eds. (2004). "Ciencia Lunar y Planetaria XXXV (2004) - Estratigrafía de Capas Especiales – Transitorias sobre Permeables: Ejemplos" (PDF) . Recuperado el 12 de agosto de 2009 . {{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  8. 1 2 3 4 5 Kieffer, Hugh H.; Philip R. Christensen; Timothy N. Titus (30 de mayo de 2006). "Chorros de CO 2 formados por sublimación debajo de hielo de placa translúcido en el casquete polar sur estacional de Marte". Nature . 442 (7104): 793– 6. Bibcode : 2006Natur.442..793K . doi : 10.1038/nature04945 . PMID 16915284 . S2CID 4418194 .  
  9. 1 2 3 4 5 6 7 "Los hallazgos de la NASA sugieren que chorros brotan del casquete polar marciano" . Laboratorio de Propulsión a Chorro . NASA. 16 de agosto de 2006. Consultado el 11 de agosto de 2009 .
  10. CJ Hansen; N. Thomas; G. Portyankina; A. McEwen; T. Becker; S. Byrne; K. Herkenhoff; H. Kieffer; M. Mellon (2010). "Observaciones de HiRISE de la actividad impulsada por la sublimación de gas en las regiones polares del sur de Marte: I. Erosión de la superficie" (PDF) . Icarus . 205 (1): 283– 295. Bibcode : 2010Icar..205..283H . doi : 10.1016/j.icarus.2009.07.021 .
  11. Titus TN et al. (2003) Tercera Conferencia Científica Polar de Marte, Resumen #8081.
  12. Kieffer, HH (2001) Segunda Conferencia Internacional sobre Ciencia Polar y Exploración de Marte, n.º 1057.
  13. Kieffer, HH (2003), Sexta Conferencia Internacional sobre Marte, n.º 3158.
  14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ness, Peter K.; Greg M. Orme (2002). "Modelos de barrancos de araña y características similares a plantas en Marte: posibles modos de origen geofísicos y biogeofísicos" (PDF) . Journal of the British Interplanetary Society . 55 : 85–108 . Archivado del original (PDF) el 20 de febrero de 2012. Recuperado el 3 de septiembre de 2009 .
  15. Albee, AL; FD Palluconi; RE Arvidson (1998). "Misión Mars Global Surveyor: Descripción general y estado" . Science . 279 (5357): 1671– 5. Bibcode : 1998Sci...279.1671A . doi : 10.1126/science.279.5357.1671 . PMID 9497277 . 
  16. 1 2 3 Malin, Michael C.; et al. (13 de marzo de 1998). "Primeras vistas de la superficie marciana desde la cámara del orbitador de Marte del Mars Global Surveyor" . Science . 279 (5357): 1681– 5. Bibcode : 1998Sci...279.1681M . doi : 10.1126/science.279.5357.1681 . PMID 9497280 .  
  17. 1 2 Vasavada, A.; KE Herkenhoff (1999). "Propiedades de la superficie de los depósitos estratificados polares de Marte y los sitios de aterrizaje polares" (PDF) . NASA . Bibcode : 1999ficm.conf.6086V . Recuperado el 21 de agosto de 2008 .
  18. 1 2 Lovett, RA (15 de septiembre de 2000).Las " arañas" canalizan el casquete polar de Marte. Science . 289 (5486): 1853a– 4a. doi : 10.1126/science.289.5486.1853a . PMID 17839924. S2CID 39054349 .  
  19. 1 2 Orme, Greg M.; Peter K. Ness (9 de junio de 2003). "Marsbugs" (PDF) . The Electronic Astrobiology Newsletter . 10 (23): 5. Archivado del original (PDF) el 27 de marzo de 2009. Recuperado el 6 de septiembre de 2009 .
  20. 1 2 3 4 5 6 J. J. Jian; WH Ip, eds. (2006). "Ciencia Lunar y Planetaria XXXVII (2006) - Observación de la Región Críptica Marciana desde la Cámara del Orbitador de Marte" (PDF) . Recuperado el 4 de septiembre de 2009 .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  21. Horváth, A.; Kereszturi, Á.; Bérczi, Sz.; et al. (2005). "Cambio anual de filtraciones de DDS marcianos" (PDF) . Ciencia lunar y planetaria XXXVI : 1128. Bibcode : 2005LPI....36.1128H . Consultado el 24 de noviembre de 2008 . 
  22. 1 2 Ganti, Tibor; András Horváth; Szaniszló Bérczi; Albert Gesztesi; Eörs Szathmáry (12 a 16 de marzo de 2001). "Evidencias probables de actividad biológica reciente en Marte: aparición y crecimiento de manchas de dunas oscuras en la región del polo sur" (PDF) . 32ª Conferencia Anual de Ciencia Planetaria y Lunar, Houston, Texas, Resumen No.1543 : 1543. Bibcode : 2001LPI....32.1543H . Consultado el 20 de noviembre de 2008 .
  23. 1 2 A. Horváth; T. Ganti; Tamaño Berczi; A. Gesztesi; E. Szathmáry, eds. (2002). "Ciencia lunar y planetaria XXXIII - Análisis morfológico de las manchas oscuras de las dunas de Marte: nuevos aspectos en la interpretación biológica" (PDF) . Consultado el 24 de noviembre de 2008 .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  24. "Arañas en la Tierra y Marte" (PDF) . Instituto Australiano de Geocientíficos. Agosto de 2006. pág. 21. Archivado del original (PDF) el 13 de octubre de 2009. Consultado el 11 de agosto de 2009 . 
  25. 1 2 3 4 Edgett, Kenneth S. (13 de junio de 2002). "Superficies de bajo albedo y sedimentos eólicos: Cámara del Orbitador de Marte" . Journal of Geophysical Research . 107 (E6): 5038. Bibcode : 2002JGRE..107.5038E . doi : 10.1029/2001JE001587 . hdl : 2060/20010069272 .
  26. 1 2 3 Aye, K.-Michael; Schwamb, Megan E.; Portyankina, Ganna; et al. (2018). "Planeta Cuatro: Explorando los vientos primaverales en Marte mediante el mapeo de los depósitos de chorros de CO2 del polo sur" . Icarus . 319 : 558–598 . arXiv : 1803.10341 . doi : 10.1016/j.icarus.2018.08.018 . ISSN 0019-1035 . S2CID 119103435 .   
  27. Mangold, N (2011). "Sublimación del hielo como proceso geomórfico: una perspectiva planetaria". Geomorphology . 126 ( 1– 2): 1– 17. Bibcode : 2011Geomo.126....1M . doi : 10.1016/j.geomorph.2010.11.009 .
  28. Jian, Jeng-Jong; Ip, Wing-Huen (5 de enero de 2009). "Patrones estacionales de los ciclos de condensación y sublimación en las regiones crípticas y no crípticas del Polo Sur". Advances in Space Research . 43 (1): 138– 142. Bibcode : 2009AdSpR..43..138J . doi : 10.1016/j.asr.2008.05.002 .
  29. Pilorget, C. (mayo de 2011). "Manchas oscuras y chorros fríos en las regiones polares de Marte: nuevas pistas a partir de un modelo térmico del hielo de CO2 superficial" (PDF) . Icarus . 213 (1): 131. Bibcode : 2011Icar..213..131P . doi : 10.1016/j.icarus.2011.01.031 .
  30. Hoffman, Nick (agosto de 2002). "Barrancos polares activos en Marte y el papel del dióxido de carbono". Astrobiología . 2 (3): 313– 323. Bibcode : 2002AsBio...2..313H . doi : 10.1089/153110702762027899 . PMID 12530241 . 
  31. 1 2 Titus, TN; Kieffer, HH; Langevin, Y; Murchie, S; Seelos, F; Vincendon, M; TEAM, C. (2007). "Abanicos brillantes en la región críptica de Marte causados ​​por el enfriamiento adiabático de chorros de gas CO 2 " . Eos, Transactions, American Geophysical Union . 88 (52 (Fall Meet. Suppl.)): P24A–05. Bibcode : 2007AGUFM.P24A..05T .
  32. Titus, TN; HH Kieffer; JJ Plaut; PR Christensen; AB Ivanov; el equipo científico de THEMIS. (2003). "Tercera Conferencia Científica Polar de Marte (2003) - Región críptica polar sur revisitada: Observaciones de THEMIS" (PDF) . Recuperado el 4 de septiembre de 2009 .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  33. 1 2 Kieffer, HH, Titus, TN, Christensen, PR (2005). "Observaciones infrarrojas y visibles de manchas y abanicos polares del sur" . Eos, Transactions, American Geophysical Union . 86 (52 (Fall Meet. Suppl.)): P23C–04. Bibcode : 2005AGUFM.P23C..04C . Archivado desde "P23C-04" el original el 15 de marzo de 2009. Recuperado el 8 de septiembre de 2009 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  34. 1 2 3 Malin, Michael C.; KS Edgett (2000). "Congelación y descongelación de las dunas polares marcianas". Lunar and Planetary Science XXXI (PDF) . Malin Space Science Systems . Recuperado el 3 de septiembre de 2009 .
  35. 1 2 Jeng-Jong Jian; Wing-Huen Ipa; Shin-Reu Sheu (2009). "Distribuciones espaciales y variaciones estacionales de características relacionadas con un proceso de ventilación en altas latitudes del sur observadas por la cámara MOC". Planetary and Space Science . 57 (7): 797– 803. Bibcode : 2009P & SS...57..797J . doi : 10.1016/j.pss.2009.02.014 .
  36. "El hielo del polo sur de Marte es profundo y extenso" . Laboratorio de Propulsión a Chorro . NASA. 15 de marzo de 2007. Archivado del original el 20 de abril de 2009. Consultado el 11 de septiembre de 2009 .
  37. 1 2 "Agua en el polo sur de Marte" . Agencia Espacial Europea (ESA). 17 de marzo de 2004. Consultado el 11 de septiembre de 2009 .
  38. Prieto-Ballesteros, Olga; Fernández-Remolar, DC; Rodríguez-Manfredi, JA; Selsis, F; Manrubia, SC (agosto de 2006). "Arañas: Estructuras erosivas impulsadas por agua en el hemisferio sur de Marte". Astrobiología . 6 (4): 651– 667. Bibcode : 2006AsBio...6..651P . doi : 10.1089/ast.2006.6.651 . PMID 16916289 . 
  39. Prieto-Ballesteros, Olga (2005). "Arañas marcianas como estructuras erosivas factibles impulsadas por agua" (PDF) . Centro de Astrobiología-INTA-CSIC . Archivado del original (PDF) el 6 de julio de 2009. Recuperado el 11 de agosto de 2009 .
  40. Horváth, András; Ákos Kereszturi; Szaniszló Bérczi; András Sik; Tamás Pócs ; Tibor Ganti; Eörs Szathmáry (febrero de 2009). "Análisis de las características del albedo oscuro en un campo de dunas del polo sur de Marte". Astrobiología . 9 (1): 90– 103. Código Bib : 2009AsBio...9...90H . doi : 10.1089/ast.2007.0212 . PMID 19203240 . 
  41. F. Schmidt; S. Dout´e; B. Schmitt; Y. Langevin; JP Bibring; el equipo OMEGA (2009). "Hielo en placa en el casquete polar sur estacional de Marte" (PDF) . Congreso Europeo de Ciencias Planetarias (EPSC) – Resúmenes . 4 (EPSC2009): 521– 522. Recuperado el 2 de septiembre de 2009 .
  42. Möhlmann, Diedrich; Akos Kereszturi (5 de enero de 2010). "Flujo de película líquida viscosa en laderas de dunas de Marte". Icarus . 207 (2): 654. Bibcode : 2010Icar..207..654M . doi : 10.1016/j.icarus.2010.01.002 .
  43. "Las manchas marcianas merecen una observación detallada" . Agencia Espacial Europea. 13 de marzo de 2002. Consultado el 8 de septiembre de 2009 .
  44. ^ Pócs, T.; A. Horváth; T. Ganti; Tamaño Berczi; E. Szathmáry (2003). ESA SP-545: ¿Posible corteza criptobiótica en Marte? (PDF) . Agencia Espacial Europea. Archivado desde el original (PDF) el 21 de julio de 2011 . Consultado el 24 de noviembre de 2008 .
  45. ^ Ganti, Tibor; András Horváth; Szaniszló Bérczi; Albert Gesztesi; Eörs Szathmáry (31 de octubre de 2003). "Manchas de dunas oscuras: ¿posibles biomarcadores en Marte?". Orígenes de la vida y evolución de las biosferas . 33 (artículos 4–5): 515– 557. Bibcode : 2003OLEB...33..515G . doi : 10.1023/A:1025705828948 . PMID 14604189 . S2CID 23727267 .  
  46. Pócs, T.; A. Horváth; T. Gánti; S. Bérczi; E. Szathmáry (27–29 de octubre de 2003). "38.º Microsimposio Vernadsky-Brown sobre Planetología Comparada: ¿son las manchas oscuras de las dunas restos de la corteza criptobiótica de Marte?" (PDF) . Moscú, Rusia. Archivado del original (PDF) el 21 de julio de 2011. Recuperado el 7 de septiembre de 2009 .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  47. András Sik; Ákos Kereszturi. "Manchas de dunas oscuras: ¿podría ser que esté vivo?" . Monocromo . Consultado el 4 de septiembre de 2009 .(Entrevista en audio, MP3, 6 min.)
  48. Möhlmann, Diedrich TF (13 de noviembre de 2009). "¿Agua líquida temporal en las capas superiores de nieve/hielo en Marte?". Icarus . 207 (1): 140– 148. Bibcode : 2010Icar..207..140M . doi : 10.1016/j.icarus.2009.11.013 .
  49. Landis, Geoffrey A.; Oleson, Steven J.; McGuire, Melissa (9 de enero de 2012). "Estudio de diseño para un colector de géiseres de Marte" . Centro de Investigación Glenn . NASA. hdl : 2060/20120004036 . Consultado el 1 de julio de 2012 .
  50. Landis, Geoffrey A.; Oleson, Steven J.; McGuire, Melissa (9 de enero de 2012), "Estudio de diseño para un colector de géiseres de Marte", 50.ª Conferencia de Ciencias Aeroespaciales de la AIAA (PDF) , Centro de Investigación Glenn, NASA, AIAA-2012-0631 , consultado el 1 de julio de 2012.
  • Arañas marcianas. Archivadas el 18 de agosto de 2020 en el repositorio de fotos Wayback Machine .
  • Arthur C. Clarke sobre "Martian Spider" incluye: 1 Archivado el 6 de julio de 2017 en Wayback Machine