
La cartografía de Venus se refiere al proceso y los resultados de la descripción humana de las características geológicas del planeta Venus . Incluye imágenes de radar de la superficie de Venus, la construcción de mapas geológicos y la identificación de unidades estratigráficas , es decir, volúmenes de roca de edad similar.
El radar satelital proporciona imágenes de la morfología de la superficie aprovechando las propiedades físicas de la reflexión de las ondas . Se utilizan microondas de onda larga para penetrar la densa y nubosa atmósfera de Venus y alcanzar la superficie. Las diferentes características de la superficie reflejan las ondas con distinta intensidad de señal, generando imágenes a partir de las cuales se construyen los mapas.
Tras recopilar las imágenes de la superficie venusina, los científicos comenzaron a cartografiar e identificar diferentes materiales y unidades geológicas según sus características superficiales distintivas. Diferentes grupos de científicos analizaron distintas áreas de cartografía, esquemas e interpretaciones de las características observadas para elaborar una clasificación de las unidades y comparar su representación cartográfica.
Descripción general

Antes del desarrollo de la observación basada en radar, la espesa atmósfera amarilla de Venus ocultaba las características de la superficie. [ 1 ] En la década de 1920, el primer proyecto ultravioleta de Venus capturó la espesa atmósfera de Venus, pero no proporcionó información sobre la superficie.
Programa Venera

Entre 1961 y 1984, la Unión Soviética desarrolló las sondas Venera para el mapeo de la superficie mediante radar. La Venera 4 (lanzada el 18 de octubre de 1967) fue la primera sonda en aterrizar suavemente en Venus (y también la primera en otro objeto planetario). La sonda operó durante unos 23 minutos antes de ser destruida por la atmósfera venusina. Los orbitadores Venera 15 y 16 enviaron imágenes topográficas de radar de parte de la superficie de Venus. [ 2 ]
Misión Magallanes
La superficie global de Venus fue cartografiada completamente por la sonda Magellan entre 1990 y 1991 con una resolución espacial de 50 km y una resolución vertical de 100 m. Durante tres fases orbitales, las imágenes de la superficie se transmitieron a la Tierra. Estos tres movimientos orbitales de la nave espacial se denominan ciclos de cartografía 1, 2 y 3.

Durante el ciclo de mapeo 1 (mirando hacia la izquierda) de la superficie de Venus mediante radar de apertura sintética (del 15 de septiembre de 1990 al 15 de mayo de 1991), se cartografió aproximadamente el 70 % de la superficie venusina . En el ciclo 2 (mirando hacia la derecha), se cartografió el 54,5 % de la superficie, principalmente las regiones del polo sur y los huecos del ciclo 1, entre el 15 de mayo de 1991 y el 14 de enero de 1992. La combinación de los ciclos 1 y 2 da como resultado una cobertura total del 96 % de la superficie venusina cartografiada. El ciclo 3 (mirando hacia la izquierda) completó los huecos restantes y recopiló imágenes estereoscópicas de aproximadamente el 21,3 % de la superficie, aumentando la cobertura total al 98 %. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Propuesta de mapeo InSAR futuro

Se ha propuesto el uso del radar de apertura sintética interferométrica (InSAR) para mapear Venus. [ 6 ]
En lugar de realizar el mapeo de superficie mediante SAR, como se hacía en misiones anteriores, InSAR mediría los movimientos del terreno durante eventos como terremotos o movimientos tectónicos. Al realizar el mapeo de radar en dos momentos distintos (antes y después de un evento) sobre la misma área, se podrían revelar los cambios del terreno. [ 6 ] [ 7 ]
Estrategias de mapeo
A partir de los datos de la misión Magellan , se han producido 3 tipos de imágenes: (1) imágenes SAR, (2) imágenes topográficas y (3) imágenes de pendiente a escala métrica. [ 7 ] [ 8 ]
Imágenes SAR


Las imágenes SAR proporcionan el conjunto de datos de mayor resolución. Se utiliza radiación de microondas para penetrar la densa atmósfera y cartografiar la superficie de Venus.
Las imágenes SAR son imágenes en blanco y negro que muestran las características de la superficie mediante la intensidad del retorno del radar (eco), debido a la rugosidad o la orientación de la superficie. [ 7 ] Para la obtención de imágenes SAR, las naves espaciales no apuntan directamente hacia abajo (nadir), sino ligeramente hacia un lado, entre 10° y 45° aproximadamente. Si la superficie que se está mapeando es lisa, el pulso de radar incidente se reflejará lejos de la nave espacial, lo que resulta en un eco débil, representado por regiones más oscuras en las imágenes SAR. Por otro lado, si la superficie es más rugosa, se retrodispersará una mayor cantidad de la onda de radar y la intensidad del eco será mayor, representada por áreas más brillantes en las imágenes SAR.
Las imágenes SAR no proporcionan el color de la superficie, sino únicamente la intensidad de la reflexión de las ondas de radar sobre ella en un ángulo de incidencia determinado. Por ejemplo, si una fuente de luz incide sobre la tapa azul a la izquierda (mirando hacia la izquierda), se proyectarán sombras en el lado opuesto de la tapa, donde las ondas de luz son bloqueadas por esta y no se produce reflexión. Si se cambia la dirección de observación hacia la derecha, la zona sombreada (oscura en la imagen SAR) se ubicará en el lado opuesto.
La División de Astrogeología del USGS [ 9 ] ha producido mapas de radar de resolución completa (también conocidos como FMAP) de Venus a partir de los datos SAR recopilados por la misión, denominados Magellan F-BIDR (registros de datos de imagen básicos de resolución completa). Los mapas tienen una cobertura de alrededor del 92 % (combinación de los 2 ciclos de observación hacia la izquierda). [ 3 ] [ 10 ] La resolución es de 75 m/píxel, que es el mapa venusino de mayor resolución.
Cartografía topográfica

Se obtuvieron imágenes topográficas mediante altimetría radar . En comparación con las imágenes SAR, las imágenes topográficas tienen una resolución significativamente menor, de alrededor de 3 a 5 km/píxel. Estas imágenes muestran elevaciones más bajas con píxeles más oscuros y elevaciones más altas con píxeles más brillantes. A pesar de la baja resolución, resulta útil para estudiar las características regionales de Venus, incluyendo evidencia inicial de la existencia de zonas de rift. [ 7 ]

En Venus existen tres tipos de topografía.
- Las tierras altas con una elevación superior a 3 km cubren aproximadamente el 10% de la superficie.
- Las llanuras de sedimentación con elevaciones de alrededor de 0 a 2 km cubren más del 50% de la superficie.
- Las tierras bajas (acumulación de tierras altas erosionadas) con elevación negativa cubren el resto de la superficie.
La observación de la superficie incluye cráteres de impacto , volcanes y canales de flujo de lava , que proporcionan pistas para estimar la edad de la superficie, posibles eventos de renovación global de la superficie, actividades tectónicas, estructura interna y procesos superficiales.
Clasificación de unidades y esquemas de mapeo
Diferentes misiones han cartografiado distintos cuadrángulos cartográficos de la superficie de Venus. Aplicaron diferentes esquemas de cartografía y propusieron diferentes clasificaciones de las unidades venusinas.
Aquí hay una tabla que compara los diferentes esquemas de mapeo e identificación de unidades por el equipo científico de Magellan (1994), [ 11 ] Vicki L. Hansen (2005) [ 12 ] y Mikhail A. Ivano y James W. Head (2011). [ 13 ] La posible correspondencia de las unidades anteriores está de acuerdo con su retrodispersión de radar y características de la superficie.
Los detalles del esquema de mapeo y las unidades descritas anteriormente se analizarán uno por uno a continuación.
Esquema de cartografía geológica del Magallanes
El plan de cartografía geológica a escala global del equipo científico de Magellan fue uno de los primeros trabajos de cartografía realizados por la misión Magellan (1990-1991). En lugar de identificar diferentes materiales geológicos, básicamente agrupó las unidades de la superficie global según su retrodispersión de radar (blanco y oscuro en las imágenes SAR), topografía y textura superficial.
A continuación se enumeran las unidades cartografiadas y sus características.
Unidades estratigráficas
Las unidades estratigráficas en este esquema cartográfico se clasifican en 6 tipos de llanuras:
Unidades geomorfológicas
Las unidades se definen por grupos de accidentes estructurales de áreas generalmente más elevadas, con crestas y deformaciones:
Depósitos
Los depósitos son principalmente materiales del cráter de impacto y sus sedimentos:
Esquema de clasificación estratigráfica
Una forma de realizar el mapeo de Venus y la caracterización de las unidades geológicas en Venus es mediante el esquema de clasificación estratigráfica. [ 15 ] Mikhail A. Ivano y James W. Head (2011) mapearon el área de geotransversos a 30°N [ 16 ] y 0°N. Trazaron y analizaron la distribución espacial global de las unidades y estructuras estratigráficas de rocas, y sugirieron su correlación temporal e historia geológica. [ 13 ]
Unidades estratigráficas
Este esquema de mapeo sugiere que existen aproximadamente 12 unidades estratigráficas globales en Venus, las cuales están presentes en diferentes cuadrángulos. [ 13 ] Estas unidades estratigráficas y formas del relieve se enumeran a continuación en términos de mecanismo, desde la más antigua hasta la más reciente.
Unidades tectónicas
Las unidades tectónicas son formaciones resultantes de procesos corticales a gran escala. En este esquema cartográfico, estas unidades superficiales se agrupan en conjuntos de materiales geológicos similares, representados por características superficiales parecidas.
Regiones de teselas (t)


Las teselas son regiones de terreno muy deformado, ubicadas principalmente en zonas de tierras altas (con una elevación superior a 2 km) en Venus. Se cree que esta estructura tectónica —o unidad— es el material más antiguo de la superficie venusina con el mayor grado de deformación tectónica. [ 17 ] [ 18 ] Presenta una topografía elevada y se observa en blanco en las imágenes SAR con alta retrodispersión de radar . [ 19 ] Los materiales que componen el terreno de tessa se denominaron unidad Tt en el mapeo de V-17 (Basilevsky, AT, 1996). [ 20 ]
La intersección de estructuras materiales y tectónicas es la característica definida de las teselas, pero los conjuntos no siempre se ven en las imágenes. [ 13 ] Debido a la fuerte deformación tectónica, contiene tanto características de contracción de crestas como características de extensión de fosas tectónicas y fracturas . [ 13 ]
Los límites de las teselas muestran intrusiones de otros materiales de otras unidades. Esta relación de corte transversal proporciona evidencia de que las teselas son la unidad más antigua dentro de los estratos. [ 13 ]
Llanuras densamente surcadas

La unidad de llanuras densamente lineadas (pdl) se define por los lineamientos densos y paralelos que se encuentran en la unidad. [ 13 ] Conforman una pequeña área en la superficie global de Venus de alrededor de 720 millones de km² . [ 13 ] El lineamiento es el patrón de deformación que la convierte en una unidad estructural-material típica. [ 13 ]
Hay evidencia que muestra la presencia de material de pdl en los márgenes de algunas teselas. Por lo tanto, es posible que esta unidad sea más joven que la unidad de teselas. [ 13 ]
En las imágenes SAR, también muestra una alta retrodispersión, pero más tenue que la de la tesela.
Llanuras con crestas (pr)

La unidad de llanuras con crestas son llanuras de lava deformadas por crestas. Tienen una superficie lisa con una elevación relativamente mayor que la de los alrededores. [ 13 ] Las crestas suelen ser simétricas en sección transversal y se agrupan en cinturones prominentes. [ 21 ] [ 22 ]
Hay evidencia en algunos lugares que muestra que la unidad pr está rodeando a las unidades t y pdl. Además, la deformación de pr tuvo lugar después de la formación de las unidades t y pdl. Por lo tanto, la unidad pr es posiblemente más joven que las unidades t y pdl. [ 13 ] Como la mayoría de las características de deformación en pr están lejos de las de las unidades t y pdl, es difícil determinar directamente la relación de edad de la deformación. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] Sin embargo, hay algunas deformaciones tipo tesera adicionales a los cinturones de crestas, lo que sugiere que existe una posible superposición en el tiempo de formación de las unidades t y pr. [ 13 ]
En las imágenes SAR, las unidades pr presentan una retrodispersión de radar notablemente mayor que las llanuras regionales circundantes, pero menor que las unidades tessera (t) y las llanuras densamente alineadas (pdl). Los planos de crestas tienen edades más antiguas en comparación con las llanuras regionales circundantes (pr) debido a la diferencia en el albedo de radar y las relaciones de bahía sugeridas por McGill y Campbell (2006). [ 26 ]
La principal aparición de esta unidad se encuentra entre Vinmara, Atalanta, Ganiki y Vellamo Planitiae, que tiene forma de abanico, [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] y también aparece entre las regiones de Ovda y Thetis y en el hemisferio sur dentro de Lavinia Planitis. [ 31 ] [ 32 ]
Algunos investigadores cartografiaron las crestas de la unidad pr como estructuras deformadas en lugar de una unidad. [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
Cordilleras (mb)

La unidad de cinturones montañosos es la única cadena montañosa real en Venus en el área que rodea Lakshmi Planum, que cubre solo 1,3 millones de km² de la superficie global venusiana, [ 27 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] mientras que implica la deformación estructural de diferentes materiales en su formación. [ 13 ] Hay en total cuatro cinturones montañosos principales cartografiados en Venus, incluidos los cinturones de Danu Montes , Akna Montes , Freyje Montes y Maxwell Montes (la montaña más alta de Venus con una elevación de alrededor de 12 km). [ 13 ]
Al observar la relación de corte transversal, las crestas internas de los cinturones parecen estar rodeadas por el material de las llanuras regionales (pr), que cubrían la superficie de la meseta. Se observa una deformación posterior en forma de inclinación hacia los cinturones y crestas de arrugas paralelas a estos. Esto sugiere una formación que tuvo lugar justo antes de la deposición de las llanuras regionales y una posterior deformación de los cinturones. [ 13 ]
llanuras de escudo


Las unidades de llanuras en escudo (psh) se refieren a llanuras con edificios volcánicos de características similares a escudos. [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] En la mayoría de las regiones psh, las llanuras se concentran y forman un grupo. Es la unidad más antigua en los estratos que no muestra una deformación generalizada, en la que solo se observa una pequeña deformación tectónica, como crestas y fracturas . [ 13 ] En comparación con las unidades anteriores, esta unidad parece cubrir una alta proporción de la superficie venusiana en alrededor de 79,3 millones de km² . Aunque la distribución de psh es amplia y homogénea, también hay algunas regiones sin unidades psh, incluyendo el Planum de Lakshmi y algunas tierras bajas de llanuras regionales, [ 13 ] Las llanuras en escudo se forman a partir de domos en escudo a lo largo del tiempo y se sugiere que psh puede estar asociada como llanuras volcánicas con pequeñas fuentes de materiales volcánicos y ligeramente deformadas por la tectónica. [ 13 ]
Existen relaciones de bahía que demuestran que esta unidad es más joven que las unidades altamente tectonizadas mencionadas anteriormente (t y pdl) a escala global. Sin embargo, la ausencia de la unidad en algunas regiones dificulta su integración en los estratos, especialmente entre las unidades altamente tectonizadas mencionadas anteriormente y las llanuras regionales que se mencionarán en la siguiente sección. [ 13 ]
En las imágenes SAR, la unidad psh muestra una mayor retrodispersión de radar en comparación con las llanuras regionales superpuestas circundantes, aunque sigue siendo menor que las unidades t, pdl y pr. [ 13 ]
llanuras regionales (rp)
La unidad de llanuras regionales (rp) es la unidad más extendida en la superficie venusiana, con aproximadamente 182,8 millones de km² . [ 13 ] Se define como llanuras lisas y homogéneas, deformadas en redes de crestas lineales subparalelas o que se cruzan. [ 45 ] Se interpreta que esta unidad tiene un origen volcánico con deformación de crestas arrugadas superpuestas. Sin embargo, la fuente del vulcanismo no es evidente en los datos de Magallanes . [ 13 ]
Las llanuras regionales se dividen en una abundante unidad inferior (rp 1 , Formación Rusalka) con superficie lisa y retrodispersión de radar relativamente baja, y una unidad superior (rp 2 , Formación Ituana) con superficie también lisa, pero con un albedo de radar más alto. Las crestas arrugadas deforman fuertemente la unidad inferior, mientras que deforman moderadamente la unidad superior. La unidad inferior está fuertemente tectonizada y surcada por llanuras y flujos de lava. La unidad superior, más joven, carece de grandes regiones de teselas fuertemente tectonizadas. [ 13 ]
En las imágenes SAR, se muestran como un nivel intermedio de retrodispersión de radar.
Grupos de escudos

La unidad de cúmulos de escudo (sc) es similar a las llanuras de escudo, pero no está deformada tectónicamente. Según el análisis de Crumpler y Aubele (2000), [ 46 ] el 10% de esta unidad muestra evidencia de ser más joven que las llanuras regionales (rp). [ 47 ] Algunos de los pequeños cúmulos de escudo se encuentran encajonados en las llanuras regionales de capas inferiores y superiores, mientras que en algunas regiones, esta unidad se encuentra sobre la unidad rp y está deformada conjuntamente por crestas arrugadas. [ 13 ]
llanuras lisas

La unidad de llanuras lisas (ps) pertenece a la Formación Gunda, que es una superficie lisa y sin rasgos distintivos, sin marcas tectónicas. Solo comprende unos 10,3 millones de km² de la superficie venusina. Estas llanuras generalmente no tienen cráteres de impacto, lo que indica que no han sufrido deformación tectónica. [ 13 ] Estas llanuras rara vez presentan domos bajos. Esto sugiere tres tipos de entornos para esta unidad:
(1) Muchos campos de llanuras lisas están cerca de regiones con vulcanismo joven (como Bell Regio) con llanuras lobuladas (pl). Sin embargo, la relación entre llanuras lisas y lobuladas es incierta.
(2) Parte de la unidad se encuentra como depósito alrededor de un cráter de impacto, posiblemente asociado con los eventos de impacto. [ 48 ] [ 49 ]
(3) Las pequeñas unidades ps se encuentran dentro de las regiones de teselas (como Ovda Regio), lo que puede asociarse con un origen volcánico,
Debido a la mayor elevación habitual de las llanuras lisas, es posible que el material volcánico de estas sea una unidad más joven. [ 13 ]
llanuras lobuladas
La unidad de llanuras lobuladas (pl) es una superficie lisa atravesada por algunas estructuras de extensión asociadas a zonas de rift . Estas estructuras abarcan aproximadamente 37,8 millones de km² , lo cual es significativo. Se cree que el origen de las llanuras lobuladas está asociado a grandes volcanes , que a veces presentan grandes elevaciones en forma de domo. [ 13 ] Un posible origen de esta unidad es a partir de erupciones masivas y múltiples de grandes volcanes localizados con poca deformación extensional posterior. [ 13 ]
Mediante relaciones transversales, las llanuras rodean las crestas arrugadas que contienen llanuras regionales, lo que sugiere que las llanuras lobuladas son más jóvenes. [ 13 ] Sin embargo, como las llanuras lobuladas, las llanuras lisas, el grupo de escudos y las zonas de rift a menudo se ven como pequeñas fracturas, es difícil determinar su relación temporal.
La imagen SAR muestra un patrón irregular similar al flujo de retrodispersión del radar.
Unidades estructurales
Las unidades estructurales se forman debido a la deformación . Las propiedades resultantes dependen de la tensión aplicada a la formación y de la deformación de las rocas.
Estructuras formadoras de teselas (crestas y surcos)
Las estructuras de crestas se analizan principalmente en la sección anterior sobre llanuras con crestas (pr).
Los cinturones de surcos (gb) pertenecen a la Formación Agrona, que se refiere a estructuras extensionales densas . Esta unidad parece ser un conjunto de lineamientos subparalelos de fracturas o fosas tectónicas. [ 13 ] Esta unidad de deformación abarca hasta aproximadamente 37,1 millones de km² de la superficie venusiana. Estas fracturas son las más evidentes y abundantes en la superficie de Venus, y atraviesan diferentes unidades superficiales. Parece ser una unidad más joven en la superficie. Sin embargo, en algunas áreas se encuentran extensas llanuras que rodean los surcos. Esto sugiere que la unidad gb se formó antes que las llanuras. [ 13 ]
La principal diferencia entre la unidad de surcos y las llanuras densamente rayadas es que la primera tiene forma de cinturón y la segunda, de parche. [ 13 ]
Es muy importante cartografiar estas fracturas, ya que a veces la unidad rocosa puede estar demasiado deformada y no ser reconocible, lo que puede cartografiarse como "materiales de llanuras fracturadas" según las directrices de Wilhelms (1990). [ 50 ]
En la imagen SAR, estas fracturas tienen un albedo de radar alto, tan alto como el de la unidad de tesela. [ 13 ]
Zonas de rift
La unidad de zonas de rift (rz) pertenece a la Formación Devana, que también está compuesta por densas estructuras extensionales con un número definido de fisuras y depresiones que contienen fondos planos. [ 13 ]
Se ha descubierto que las zonas de rift suelen estar relacionadas con las llanuras lobuladas, lo que puede indicar que el rifting está relacionado con el vulcanismo joven y también con la formación de llanuras volcánicas jóvenes. [ 13 ]
Materiales que forman cráteres de impacto

Al igual que los cráteres de impacto en la Tierra y otros cuerpos planetarios terrestres , los cráteres de impacto en Venus incluyen picos centrales, bordes, fondos, paredes, depósitos eyectados y flujos de salida de los cráteres. Hay dos grupos de materiales, que incluyen materiales de cráter indivisos (c) y material de flujo de cráter de impacto (cf). [ 51 ]
El estudio de los cráteres de impacto en Venus es importante para descubrir su historia geológica. Al probar el modelo de catastrófico y de equilibrio (otra hipótesis distinta a la estratigrafía global [ 52 ] ) en Venus, se encontró que las llanuras regionales más antiguas (rp) contienen solo alrededor del 3% de los cráteres de impacto y las llanuras lobuladas más jóvenes (pl) contienen alrededor del 33% de los cráteres de impacto en Venus. Esto sugiere que probablemente existieron al menos dos períodos geológicos en Venus:
(1) Etapa anterior del régimen volcánico global (Formación de llanuras regionales más antiguas), cuando la alta tasa de actividad volcánica sobrescribió las marcas de cráteres de impacto.
(2) Etapa posterior de rifting de red y régimen volcánico (formación de llanuras lobuladas más jóvenes), cuando la intensidad del vulcanismo se reduce y permite que queden más cráteres de impacto en la superficie.
Por lo tanto, el estudio de la distribución y la aleatoriedad de los cráteres puede dar pistas sobre la historia geológica de Venus. [ 53 ]
Estratigrafía global

Según el Esquema de Clasificación Estratigráfica Global, al correlacionar las unidades mencionadas anteriormente (Mikhail A. Ivano y James W. Head, 2011), [ 13 ] los investigadores sugirieron tres fases de la historia geológica de Venus:
(1) El período más antiguo, el Período Fortuniense, implicó una formación intensiva de teselas (t) (construcción de una corteza gruesa al mismo tiempo).
(2) Luego, llegó el Período Ginebra, en el que primero se formaron Atropos (llanuras densamente estriadas, pdl), Lavinia (llanuras con crestas, pr), Akna (cinturones montañosos, mb) y Agrona (cinturón de surcos, gb). Posteriormente, se produjo la formación global de Accruva (llanuras con escudos, psh), Rusalka (llanuras regionales inferiores, rp1) e Ituana (llanuras regionales superiores, rp2). Se observaron eventos de formación de crestas arrugadas alrededor del planeta. La mayor parte de la superficie de Venus fue remodelada durante este período.
(3) En el período Atliense, hay formaciones limitadas de llanuras lisas (ps), Formación Gunda, y grupos de escudos (sc), Formación Boala, posiblemente debido al vulcanismo Atliense. Hubo una reducción significativa en la tasa de vulcanismo y tectonismo. [ 13 ] Sin embargo, estos eventos propuestos y la formación de unidades aún no se explican completamente mediante un modelo geológico completo de Venus, como la hipótesis del resurgido de Venus o la hipótesis del tubo de calor.
El esquema de mapeo de Vicki L. Hansen (2005)
El esquema de mapeo aplicado por Vicki L. Hansen se basa principalmente en la región, en lugar de utilizar la estratigrafía global como lo hicieron Mikhail A. Ivano y James W. Head. Este esquema de mapeo se centra en el origen regional de los materiales geológicos. [ 14 ]
Unidades tectónicas
Solo hay dos unidades principales clasificadas dentro de este grupo. Estas dos unidades se clasifican más adelante: [ 14 ]
Terreno de teselas
El terreno de Tessera se considera localmente la unidad más antigua de Venus.
Se puede clasificar además en ocho grupos según las características de deformación: [ 14 ]
- Pliegue del terreno
- Terreno de "flujo de lava"
- Terreno SC
- Terreno de pliegues extendidos
- Terreno de cintas plegadas
- Terreno de cuencas y domos
- Terreno "Estrell"
- Insertos de teselas
Algunos de los terrenos tienen múltiples deformaciones, pero no es esencial que tengan deformaciones complejas. [ 14 ]
Materiales fluidos de diferentes orígenes
Las llanuras relativamente bajas se representan como flujos con diferentes orígenes locales. Se cree que estos materiales son sedimentos jóvenes y gruesos depositados rápidamente. En las imágenes SAR, el material de los flujos puede aparecer oscuro o brillante en el radar. [ 14 ]
Características estructurales
La deformación estructural se trata como una característica en lugar de una unidad. [ 14 ]
Hay algunas características comunes mapeadas, como fracturas lineales, crestas y crestas arrugadas identificadas en muchas regiones, y otras características locales que solo se encuentran en algunas regiones, como domos, fracturas en cinturón, cintas, fosas tectónicas, etc. [ 14 ]
Materiales formadores de cráteres de impacto
La clasificación de los materiales formadores de cráteres de impacto es (1) materiales de cráter y (2) materiales de cráter inundados, [ 12 ] que es similar al esquema de clasificación estratigráfica.
Diferencias entre los sistemas de mapeo
A continuación se presentan algunas diferencias en la terminología y la clasificación de las unidades:
- El término "terreno complejo con crestas (CRT o teselas)"
- Considerar el terreno de teselas como una unidad estratigráfica global.
- Terminología y clasificación de las "llanuras"
La terminología de "terreno complejo con crestas (CRT o teselas)"
Hansen (2005) sugirió que el terreno de teselas no debería denominarse "terreno de crestas complejas (CRT)". El término "terreno de crestas complejas (CRT)", utilizado por el equipo científico de Magallanes (1994), [ 11 ] genera confusión. [ 12 ] Las crestas también pueden entenderse como pliegues, que son una característica de contracción. Sin embargo, no toda la deformación de las teselas se debe a la contracción.
Considerar el terreno de teselas como una unidad estratigráfica global.
El tratamiento del terreno de teselas como la unidad global más antigua en el Esquema de Clasificación Estratigráfica se cuestiona bajo el esquema de mapeo de Hansen (2005). [ 12 ] Si bien suele ser la unidad más antigua mapeada en diferentes áreas de Venus, puede que no sea así en todas partes. La suposición de que todas las teselas se formaron al mismo tiempo y que las más antiguas alrededor del mundo siguen sin comprobarse.
Terminología y clasificación de las "llanuras"
Hay una diferencia importante en la terminología entre el Esquema de Clasificación Estratigráfica y el esquema de mapeo de Hansen (2005), en el que Hansen (2005) sugirió que se debería usar "material de pliegue" en lugar de "llanuras con diferentes características superficiales". Esto se puede explicar por tres razones: [ 12 ]
- El término "llanura" no se utiliza para describir material geológico, sino características físicas de la superficie.
- Además, según los principios fundamentales de la cartografía geológica, la estructura secundaria (como las estructuras lineales, crestadas y arrugadas) no debe utilizarse para definir unidades geológicas.
- No hay evidencia de que las llanuras venusinas sean productos volcánicos resultantes de extensas inundaciones de lava.
Así, en el esquema cartográfico de Hansen (2005), las llanuras se definen como flujos provenientes de diferentes orígenes locales en la cartografía regional.
Cartografía de unidades geológicas venusinas realizada por Quadrangles

La cartografía y clasificación de unidades geológicas mediante cuadrángulos, realizada por distintos grupos de investigadores, se basa principalmente en unidades regionales cartografiadas localmente. Cada grupo tiene su propia agrupación de unidades, que no siempre coincide con el trabajo de otros ni con la estratigrafía global propuesta. Asimismo, algunas características regionales se clasifican de forma regional.
Cartografía
El Servicio Geológico de los Estados Unidos define sesenta y dos cuadrángulos cartográficos para la superficie de Venus, [ 54 ] con V-1 como la región del polo norte y V-62 como la región del polo sur. Basándose en los FMAP, diferentes grupos de investigadores de Venus están cartografiando distintos cuadrángulos para la superficie de Venus, lo que da como resultado la definición de diferentes tipos de unidades.
Aquí se presentan algunos ejemplos de mapeo de cuadrángulos y sus métodos para clasificar y agrupar las unidades geológicas observadas. Algunos de ellos presentan una secuencia temporal similar a la estratigrafía global mencionada anteriormente y se destacarán más adelante.
Ejemplos de clasificación de unidades de mapeo de cuadrángulos
Aquí se muestra una lista de ejemplos que comparan los esquemas de mapeo y las unidades en cuadrángulos (mapeo regional):
Ejemplos de cartografía geológica regional
Aquí hay un ejemplo de mapa geológico en el cuadrángulo V-20. Las unidades se clasifican como (1) material de teselas, (2) materiales de llanuras, (3) materiales de coronas y (4) materiales de domos y flujos diversos, con estructuras como crestas, crestas arrugadas y lineaciones.
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