Articulo de referencia

Hellas Planitia

Coordenadas : 42°24′S 70°30′E / 42.4°S 70.5°E / -42.4; 70.5 Mapa topográfico de Hellas Planitia y sus alrededores en las tierras altas del sur, obtenido del instrumento MOLA del...

Coordenadas : 42°24′S 70°30′E / 42.4°S 70.5°E / -42.4; 70.5

Mapa topográfico de Hellas Planitia y sus alrededores en las tierras altas del sur, obtenido del instrumento MOLA del Mars Global Surveyor . La profundidad del cráter es de 7152 m (23 465 pies) por debajo del nivel de referencia topográfico de Marte. [ 1 ]  

Hellas Planitia / ˈ h ɛ l ə s p l ə ˈ n ɪ ʃ i ə / es una llanura ubicada dentro de la enorme cuenca de impacto , aproximadamente circular, Hellas [ a ] ​​ubicada en el hemisferio sur del planeta Marte . [ 3 ] Hellas es el cuarto o quinto cráter de impacto más grande conocido en el Sistema Solar . El fondo de la cuenca tiene alrededor de 7152 m (23 465 pies) de profundidad, 3000 m (9800 pies) más profundo que la cuenca del Polo Sur-Aitken de la Luna , y se extiende unos 2300 km (1400 millas) de este a oeste. [ 4 ] [ 5 ] Está centrado en 42°24′S 70°30′E / 42,4°S 70,5°E / -42,4; 70,5 . [ 3 ] Presenta el punto más bajo de Marte , [ 6 ] sirve como una fuente conocida de tormentas de polvo globales y puede haber contenido lagos y glaciares. [ 7 ] Hellas Planitia abarca el límite entre el cuadrángulo de Hellas y el cuadrángulo de Noachis .      

Descripción

Con un diámetro de aproximadamente 2300 km (1400 mi) , [ 8 ] es la estructura de impacto más grande, inequívoca y bien expuesta del planeta; la oculta Utopia Planitia es ligeramente más grande (la Cuenca Borealis , si resulta ser un cráter de impacto, es considerablemente más grande). Se cree que Hellas Planitia se formó durante el período del Bombardeo Intenso Tardío del Sistema Solar , entre 4100 y 3800 millones de años atrás, cuando un protoplaneta o asteroide grande, con un diámetro estimado de unos 370 kilómetros (230 mi) , impactó contra la superficie. [ 9 ] [ 10 ]   

La diferencia de altitud entre el borde y el fondo es de más de 9000 m (30 000 pies) . A pesar de ser más profundo que la cuenca del Polo Sur-Aitken de la Luna , los picos del borde de Hellas son significativamente menos prominentes. Esto puede deberse a que grandes impactos marcianos como Hellas indujeron lluvias cálidas globales y flujos de agua de deshielo que degradaron los bordes de los cráteres, incluido el suyo propio. [ 11 ] La profundidad del cráter de alrededor de 7152 m (23 465 pies) [ 1 ] por debajo del datum topográfico de Marte explica la presión atmosférica en el fondo: 12,4 mbar (1240 Pa o 0,18 psi) durante el invierno, cuando el aire es más frío y alcanza su mayor densidad. [ b ] Esto es un 103 % más alto que la presión en el datum topográfico (610 Pa, o 6,1 mbar, o 0,09 psi) y por encima del punto triple del agua , lo que sugiere que la fase líquida podría estar presente bajo ciertas condiciones de temperatura, presión y contenido de sal disuelta. [ 13 ] Se ha teorizado que una combinación de acción glacial y ebullición explosiva puede ser responsable de las características de barrancos en el cráter.       

Algunos de los canales de desagüe de baja elevación se extienden hacia Hellas desde el complejo volcánico Hadriacus Mons al noreste, dos de los cuales, según muestran las imágenes de la Mars Orbiter Camera, contienen barrancos: Dao Vallis y Reull Vallis . Estos barrancos también son lo suficientemente bajos como para que el agua líquida sea transitoria alrededor del mediodía marciano, si la temperatura superara los 0 °C. [ 14 ]

Hellas Planitia es antipodal a Alba Patera . [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] Junto con Isidis Planitia, algo más pequeña, se encuentran aproximadamente antipodales al Abultamiento de Tharsis , con sus enormes volcanes en escudo, mientras que Argyre Planitia es aproximadamente antipodal a Elysium , la otra gran región elevada de volcanes en escudo en Marte. Se desconoce si los volcanes en escudo fueron causados ​​por impactos antipodales como el que produjo Hellas, o si se trata de una mera coincidencia.

Perfiles de elevación a lo largo de transectos de sur a norte a través de la cuenca Hellas de Marte y la cuenca del Polo Sur-Aitken de la Luna, creados con Lunar Quickmap y Mars Quickmap.

Descubrimiento y denominación

Debido a su tamaño y su coloración clara, que contrasta con el resto del planeta, Hellas Planitia fue una de las primeras formaciones marcianas descubiertas desde la Tierra mediante telescopio . Antes de que Giovanni Schiaparelli le diera el nombre de Hellas (que en griego significa Grecia ), se la conocía como Lockyer Land , nombre que le dio Richard Proctor en 1867 en honor a Sir Joseph Lockyer , un astrónomo inglés que, utilizando un refractor de 16 cm (6,3 pulgadas) , produjo "la primera representación realmente veraz del planeta" (según la estimación de E.M. Antoniadi ). [ 18 ]   

Posibles glaciares

Glaciar con forma de lengua en Hellas Planitia. Es posible que aún exista hielo bajo una capa aislante de suelo.
Primer plano de un glaciar con una resolución de aproximadamente 1  metro. Se cree que el relieve del terreno se debe a la presencia de hielo.

Las imágenes de radar del radar SHARAD de la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) sugieren que las estructuras llamadas delantales de escombros lobulados en tres cráteres en la región oriental de Hellas Planitia son en realidad glaciares de hielo de agua enterrados bajo capas de tierra y roca. [ 19 ] El hielo enterrado en estos cráteres, según las mediciones de SHARAD, tiene un espesor de aproximadamente 250 m (820 pies) en el cráter superior y de aproximadamente 300 m (980 pies) y 450 m (1480 pies) en los niveles medio e inferior, respectivamente. Los científicos creen que la nieve y el hielo se acumularon en la topografía más alta, fluyeron ladera abajo y ahora están protegidos de la sublimación por una capa de escombros de roca y polvo. Los surcos y crestas en la superficie fueron causados ​​por la deformación del hielo.      

Las formas de muchas características en Hellas Planitia y otras partes de Marte sugieren fuertemente la presencia de glaciares , ya que la superficie parece haber experimentado movimiento. Los avances en la modelización orbital y climática han respaldado argumentos previos que indican que las características de flujo viscoso presentes en las latitudes medias de Marte, como Hellas Planitia, están relacionadas con edades de hielo geológicamente recientes. [ 20 ]

Un análisis selectivo de las formas del relieve en el este de Hellas Planitia [ 21 ] sugiere que los depósitos de hielo detectados son remanentes de una historia glacial compleja y que la región ha experimentado al menos dos, y posiblemente tres, fases de glaciación. La presencia de múltiples unidades glaciares superpuestas indica episodios de acumulación y flujo de hielo, interrumpidos por períodos de estancamiento y enterramiento bajo detritos. La evidencia registrada en los delantales de detritos lobulados sugiere que la región experimentó un período glacial más extenso, mientras que el análisis de varias formas similares a glaciares con diversas estructuras distintivas que indican flujo y transporte de masa ladera abajo sugiere una glaciación posterior más localizada. [ 21 ]

Terreno con forma de panal

Estas "células" relativamente planas parecen tener capas o bandas concéntricas, similares a un panal. Este terreno de panal fue descubierto por primera vez en la parte noroeste de Hélade. [ 22 ] El proceso geológico responsable de la creación de estas características sigue sin resolverse. [ 23 ] Algunos cálculos indican que esta formación puede haber sido causada por el hielo que se movió a través del suelo en esta región. La capa de hielo habría tenido entre 100  m y 1  km de espesor. [ 24 ] [ 25 ] [ 22 ] Cuando una sustancia se mueve a través de otra sustancia más densa, se llama diapiro . Así, parece que grandes masas de hielo han empujado capas de roca hacia arriba formando domos que posteriormente fueron erosionados. Después de que la erosión eliminó la parte superior de los domos estratificados, quedaron características circulares.

Capas

  • Hellas Basin fue una ubicación principal en el videojuego Destiny 2 de 2017. Esta ubicación forma parte del contenido descargable Warmind de la segunda entrega.
  • Hellas es una de las misiones de Marte en el videojuego Warframe de 2013 , al igual que Olympus .
  • También aparece como una ubicación principal en el reinicio del videojuego Doom de Bethesda de 2016 .
  • En Planet-Size X-Men #1 , los X-Men terraforman Marte, convirtiendo la cuenca en el Lago Hellas y construyendo el Anillo Diplomático del Lago Hellas, donde los embajadores galácticos pueden reunirse dentro del sistema solar.

Véase también

Notas

  1. Técnicamente, Hellas es una 'característica de albedo'. [ 2 ]
  2. "... la presión superficial máxima en la simulación de referencia es de solo 12,4 mbar. Esto ocurre en el fondo de la cuenca de Hellas durante el verano boreal." [ 12 ]

Referencias

  1. 1 2 "Observación del clima marciano" . Mars Global Surveyor . Palo Alto, California: Universidad de Stanford . Archivado del original el 31 de mayo de 2008.La radioastronomía del MGS midió 11,50 mbar a 34,4° S 59,6° E −7152 metros.
  2. "Hellas" . Centro de Ciencias de Astrogeología del USGS . Nomenclatura Planetaria . Servicio Geológico de los Estados Unidos . Consultado el 10 de marzo de 2015 .
  3. 1 2 "Hellas Planitia" . Nomenclatura planetaria . Centro de Ciencias Astrogeológicas del USGS . Consultado el 10 de marzo de 2015 .
  4. La parte por debajo del nivel de referencia cero, véase Geografía de Marte#Elevación cero
  5. "Sección 19-12" . Centro de Vuelos Espaciales Goddard . Tutorial de teledetección. NASA. Archivado del original el 30 de octubre de 2004. 
  6. King, Hobart M. "Puntos más altos y más bajos de Marte" . geology.com – Noticias e información sobre geociencias . Consultado el 11 de diciembre de 2024 .
  7. Bleamaster, Leslie F. III; Crown, David A. (19 de marzo de 2010). "Mapa geológico de los cuadrángulos MTM -40277, -45277, -40272 y -45272, región de Hellas Planitia oriental de Marte" . Archivo de publicaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos . Consultado el 30 de junio de 2024 .
  8. Schultz, Richard A.; Frey, Herbert V. (1990). "Un nuevo estudio de cuencas de impacto multianulares en Marte" . Journal of Geophysical Research . 95 : 14175–14189 . Bibcode : 1990JGR....9514175S . doi : 10.1029/JB095iB09p14175 . Archivado del original el 30 de marzo de 2012. Recuperado el 16 de noviembre de 2008 .
  9. Acuña, MH; et al. (1999). "Distribución global de la magnetización de la corteza descubierta por el experimento MAG/ER del Mars Global Surveyor" . Science . 284 (5415): 790– 793. Bibcode : 1999Sci...284..790A . doi : 10.1126/science.284.5415.790 . PMID 10221908 .  
  10. Branco, Hely C.; Miljkovic, Katarina; Plesa, Ana-Catalina (abril de 2024). "Nuevas relaciones de escala derivadas numéricamente para cuencas de impacto en Marte" . Journal of Geophysical Research: Planets . 129 (4). Bibcode : 2024JGRE..12908217B . doi : 10.1029/2023JE008217 . ISSN 2169-9097 . 
  11. Head, JW; Palumbo, AM (2018). "Cráteres de impacto como causa del cambio climático, alteración de la superficie y renovación de la superficie" . Meteoritics & Planetary Science . 53, Nr4: 687–725 . doi : 10.1111/maps.13001 .
  12. Haberle, Robert M.; McKay, Christopher P.; Schaeffer, James; Cabrol, Nathalie A.; Grin, Edmon A.; Zent, ​​Aaron P.; Quinn, Richard (25 de octubre de 2001). "Sobre la posibilidad de agua líquida en el Marte actual" . Journal of Geophysical Research . 106 (EL0): 23, 317– 23, 326. Bibcode : 2001JGR...10623317H . doi : 10.1029/2000JE001360 .
  13. "Causando sensación en Marte" (Comunicado de prensa). NASA . 29 de junio de 2000. Archivado del original el 1 de mayo de 2017. Consultado el 12 de julio de 2017 .
  14. Heldmann, Jennifer L.; et al. (2005). "Formación de barrancos marcianos por la acción del agua líquida que fluye bajo las condiciones ambientales actuales de Marte". Journal of Geophysical Research . 110 (E5): E05004. Bibcode : 2005JGRE..110.5004H . CiteSeerX 10.1.1.596.4087 . doi : 10.1029/2004JE002261 . S2CID 1578727 .   – página  2, párrafo  3: Barrancos marcianos Marte#Referencias
  15. Peterson, JE (marzo de 1978). "Efectos antipodales de los principales impactos formadores de cuencas en Marte". Lunar and Planetary Science . IX : 885–886 . Bibcode : 1978LPI.....9..885P .
  16. Williams, DA; Greeley, R. (1991). "La formación de terrenos de impacto antipodal en Marte" (PDF) . Lunar and Planetary Science . XXII : 1505–1506 . Recuperado el 4 de julio de 2012 .
  17. Williams, DA; Greeley, R. (agosto de 1994). "Evaluación de terrenos de impacto antípoda en Marte". Icarus . 110 (2): 196– 202. Bibcode : 1994Icar..110..196W . doi : 10.1006/icar.1994.1116 .
  18. Sheehan, William (1996). El planeta Marte: Una historia de observación y descubrimiento . Tucson, AZ: University of Arizona Press . Capítulo 4. ISBN  9780816516414Consultado el 19 de febrero de 2021 .
  19. "PIA11433: Tres cráteres" . NASA . Consultado el 24 de noviembre de 2008 .
  20. Forget, F.; Haberle, RM; Montmessin, F.; Levrard, B.; Head, J. W (20 de enero de 2006). "Formación de glaciares en Marte por precipitación atmosférica con alta oblicuidad" . Science . 311 (5759): 368–371 . Bibcode : 2006Sci...311..368F . doi : 10.1126/science.1120335 . PMID 16424337. Consultado el 19 de marzo de 2025 . 
  21. 1 2 Brough, S.; Hubbard, B.; Souness, C.; Grindrod, PM; Davis, J. (2015). "Paisajes de glaciación polifásica: Hellas Planitia oriental, Marte" . Journal of Maps . 12 (3): 530– 542. doi : 10.1080/17445647.2015.1047907 . Recuperado el 19 de marzo de 2025 .
  22. 1 2 Bernhardt, H.; et al. (2016). "El terreno de panal en el fondo de la cuenca Hellas, Marte: Un caso para diapirismo de sal o hielo: los panales de Hellas como diapiros de sal/hielo" . J. Geophys. Res . 121 (4): 714–738 . Bibcode : 2016JGRE..121..714B . doi : 10.1002/2016je005007 . 
  23. "HiRISE | a grandes profundidades (ESP_049330_1425)" .
  24. Weiss, D.; Head, J. (2017). "Hidrología de la cuenca de Hellas y el clima primitivo de Marte: ¿El terreno en forma de panal se formó por diapirismo de sal o de hielo?". Lunar and Planetary Science . XLVIII : 1060.
  25. Weiss, D.; Head, J. (2017). "¿Origen del diapirismo de sal o hielo para el terreno de panal en la cuenca de Hellas, Marte?: Implicaciones para el clima marciano primitivo". Icarus . 284 : 249–263 . Bibcode : 2017Icar..284..249W . doi : 10.1016/j.icarus.2016.11.016 .

Lecturas adicionales

  • Antoniadi, EM (julio de 1897). "El mar de arena en Marte". Conocimiento . págs. 169–172 . 
  • Grotzinger, J.; Milliken, R., eds. (2012). Geología sedimentaria de Marte . SEPM.
  • Lockyer, JN (1863). "Observaciones sobre el planeta Marte" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (resumen). 23 : 246. Bibcode : 1863MNRAS..23..246L . doi : 10.1093/mnras/23.8.246 .
  • Ravenscroft, Peter (16 de agosto de 2000). "La Hélade de la catástrofe" . Space Daily .
  • "Mapa desplazable de Marte" .– centrado en Grecia
  • Secosky, Jim. Hielo marciano (videoconferencia). XVI Convención Anual Internacional de la Sociedad de Marte. Archivado del original el 21 de diciembre de 2021 vía YouTube.
  • Cabrol, Nathalie. Lagos en Marte (videoconferencia). Charlas SETI. Archivado del original el 21 de diciembre de 2021 vía YouTube.
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