Articulo de referencia

Olimpia Undae

Mapa MC-1 de la base de datos digital global de dunas de Marte que muestra el mar de arena del polo norte. Olympia Undae es el área con cobertura de dunas entre 120° y 240° de l...

Mapa MC-1 de la base de datos digital global de dunas de Marte que muestra el mar de arena del polo norte. Olympia Undae es el área con cobertura de dunas entre 120° y 240° de longitud este.
Olympia Undae es el campo de dunas de arena más grande del planeta Marte.

Olympia Undae es un vasto campo de dunas en la región polar norte del planeta Marte . Consiste en un amplio "mar de arena" o erg que rodea parcialmente la meseta polar norte ( Planum Boreum ) desde aproximadamente 120° a 240° de longitud E y 78° a 83° de latitud N. Con una extensión de unos 1.100 km (680 mi) de ancho [1] y una superficie de 470.000 km 2 , [2] Olympia Undae es el campo de dunas continuo más grande de Marte. Es similar en tamaño al Rub' Al Khali en la Península Arábiga, el erg activo más grande de la Tierra. [3]

Olympia Undae se encuentra dentro de la cuenca informalmente llamada Borealis (también llamada cuenca polar norte [4] ), la más grande de las tres cuencas topográficas que se encuentran en las tierras bajas del norte de Marte. [5] La elevación promedio en Olympia Undae es de aproximadamente 4250 m por debajo del nivel del mar marciano . [6] El cráter Jojutla, de 19 km de diámetro, se encuentra cerca del centro geográfico de Olympia Undae a 81,63° de latitud norte y 169,65° de longitud este. Este cráter fue nombrado por Andrés Eloy Martínez Rojas, [7] astrónomo y escritor científico mexicano. [8]

Unda (pl. undae ) es un término latino que significa agua, particularmente agua en movimiento como olas. [9] La Unión Astronómica Internacional (UAI) adoptó el término para describir características "ondulatorias", similares a dunas en otros planetas. [10] Olympia Undae contiene una variedad de formas de dunas y características deposicionales relacionadas con el viento ( eólicas ), incluyendo capas de arena, [11] dunas transversales, dunas barján simples, megabarjánes y crestas barcanoides complejas. [12] Todos estos tipos de dunas también ocurren en la Tierra.

Los barjanes son dunas aisladas, en forma de medialuna, con cuernos que apuntan a sotavento. Se encuentran en áreas donde el suministro de arena es moderado a bajo. [13] [14] Las dunas barjanes simples pequeñas y las megabarjanes grandes son comunes en los márgenes de Olympia Undae y en áreas donde la cubierta de arena es delgada. [15] Las crestas barcanoides son amplias acumulaciones de arena lineales a sinuosas. [16] Se forman a través de la coalición lateral de barjanes individuales e indican un aumento del suministro de arena. Donde la arena es abundante, se encuentran dunas transversales; se definen comúnmente como crestas barcanoides largas con segmentos bastante rectos que son perpendiculares a la dirección del viento. [17] La ​​mayoría de las dunas en Olympia Undae son dunas transversales. Su espaciamiento varía de 200 a 800 m de cresta a cresta, y la comparación con las dunas terrestres con espaciamiento similar indica que tienen de 10 a 25 m de altura. [18]

En la Tierra, las dunas se forman mediante la saltación de granos de arena. El requisito de que las dunas se produzcan mediante saltación permite a los científicos determinar el tamaño de grano probable de las partículas que forman las dunas en Olympia Undae y otros campos de dunas marcianos. En Marte, el tamaño de partícula que el viento desplaza con mayor facilidad es de unos 100 μm de diámetro (arena fina). [19] La arena en Olympia Undae es de un color extremadamente oscuro y probablemente consiste en fragmentos de roca basáltica . La superficie de Olympia Undae tiene una fuerte firma espectral de tipo 2 de TES , [20] lo que indica que los materiales de la superficie consisten en andesita basáltica o basalto meteorizado y/o vidrio basáltico. [21]

En 2005, el instrumento OMEGA del orbitador Mars Express detectó altas concentraciones de yeso en la parte oriental de Olympia Undae (centrada en 244,5°E, 80,2°N). [22] [23] Los datos CRISM del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) sugieren que el yeso está más concentrado a lo largo de las crestas de las dunas que en los huecos entre dunas. [24] La fuente del yeso es incierta. El yeso es un mineral evaporítico que precipita del agua salina; por lo tanto, su presencia puede indicar condiciones diferentes del entorno marciano actual. [25] El mineral puede haberse formado a través del derretimiento de nieve ácida, o el derretimiento y descarga de agua rica en azufre de la base de la capa de hielo polar. [26] Sin embargo, la presencia de yeso no requiere necesariamente grandes cuerpos de agua superficiales (por ejemplo, lagos de playa ). El mineral podría haberse formado en aguas subterráneas calentadas volcánicamente en el subsuelo poco profundo y luego haber quedado expuesto y concentrado por la erosión eólica y el aventado ("minería eólica"). [27]

El término Olympia Undae puede ser fuente de cierta confusión entre los investigadores de Marte. El término se utiliza para describir 1) el área geográfica descrita anteriormente y el área tipo para 2) una unidad de mapa estratigráfica o geológica (por ejemplo, formación ) llamada unidad Olympia Undae. Como unidad estratigráfica, Olympia Undae describe los materiales que componen la Olympia Undae geográfica, así como otras capas de arena y campos de dunas que rodean Planum Boreum (por ejemplo, Abalos Undae ). La unidad Olympia Undae es de edad amazónica . [28] Para abordar parte de esta confusión, el término estratigráfico unidad Olympia Undae ha sido recientemente renombrado simplemente como "unidad undae", ya que abarca otros campos de dunas nombrados (undae) alrededor de Planum Boreum. [29] Otra posible fuente de confusión es la distinción entre Olympia Undae y Olympia Planum (anteriormente, Olympia Planitia). Como área geográfica, Olympia Undae se refiere al erg que cubre una gran fracción de Olympia Planum entre las longitudes 120° y 240°E. Olympia Undae y Olympia Planum no son términos intercambiables. Olympia Planum es una amplia llanura (y banco topográfico ) adyacente a Planum Boreum. Tiene forma de semicúpula en el perfil (sección transversal) y se inclina hacia el sur hacia Vastitas Borealis . El erg de Olympia Undae cubre tanto la mayor parte del sur de Olympia Planum como parte del norte de Vastitas Borealis.

Véase también

Referencias

  1. ^ Fotodiario del JPL. http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA10948
  2. ^ Lancaster, N.; Greeley, R. (1990). Volumen de sedimentos en los mares de arena del polo norte de Marte. J. Geophys. Res., 95 (B7), pág. 10,924.
  3. ^ Tsoar, H.; Greeley, R.; Peterfreund, AR (1979). Marte: el mar de arena polar del norte y patrones de viento relacionados. J. Geophys. Res., 84 (B14), pág. 8167.
  4. ^ Head, J. et al. (1999) Posibles océanos antiguos en Marte: evidencia de los datos del altímetro láser del Mars Orbiter. Science, 286, págs. 2134–2137.
  5. ^ Tanaka, KL et al. (2008). Región polar norte de Marte: avances en estratigrafía, estructura y modificación erosiva. Icarus, 196, pág. 321.
  6. ^ Conjunto de datos de elevación JMARS MOLA. Christensen, P.; Gorelick, N.; Anwar, S.; Dickenshied, S.; Edwards, C.; Engle, E. "Nuevos conocimientos sobre Marte a partir de la creación y el análisis de conjuntos de datos globales de Marte"; American Geophysical Union, reunión de otoño de 2007 (resumen n.° P11E-01).
  7. ^ "Nombran asteroide en honor a mexicano". El Universal (en español) . Consultado el 19 de febrero de 2017 .
  8. ^ Diccionario geográfico de nomenclatura planetaria del USGS. Marte. http://planetarynames.wr.usgs.gov/.
  9. ^ Simpson, DP (1968). Cassell's New Latin Dictionary; Funk & Wagnalls: Nueva York, pág. 623.
  10. ^ Russell, JF; Snyder, CW; Kieffer, HH (1992). Apéndice: Origen y uso de la nomenclatura marciana; en Marte, HH Kieffer et al., Eds. University of Arizona Press: Tucson, 1992, pág. 1313.
  11. ^ Tanaka, KL et al. (2008). Región polar norte de Marte: avances en estratigrafía, estructura y modificación erosiva. Icarus, 196, pág. 346.
  12. ^ Breed, CS; Grolier, M.; McCauley, JF (1979). Morfología y distribución de las dunas de arena comunes en Marte: comparación con la Tierra. J. Geophys. Res., 84 (B14), 8187.
  13. ^ Zimbleman, JR; Williams, SH (2007). Dunas y depósitos eólicos en el oeste de Estados Unidos como análogos de las características relacionadas con el viento en Marte, en La geología de Marte: evidencia de análogos basados ​​en la Tierra, Chapman, M. Ed. Cambridge University Press: Cambridge, pág. 237.
  14. ^ McKee, ED (1979). Introducción a un estudio de los mares de arena globales. Documento profesional 1052 del USGS, págs. 1-19.
  15. ^ Greeley, R. et al. (1992). Procesos eólicos marcianos, sedimentos y características de Marte, HH Kieffer et al., Eds. University of Arizona Press: Tucson, AZ, pág. 750.
  16. ^ Zimbleman, JR; Williams, SH (2007). Dunas y depósitos eólicos en el oeste de Estados Unidos como análogos de las características relacionadas con el viento en Marte, en La geología de Marte: evidencia de análogos basados ​​en la Tierra, Chapman, M. Ed. Cambridge University Press: Cambridge, pág. 235.
  17. ^ Breed, CS; Grolier, M.; McCauley, JF (1979). Morfología y distribución de las dunas de arena comunes en Marte: comparación con la Tierra. J. Geophys. Res., 84 (B14), pág. 8187.
  18. ^ Greeley, R. et al. (1992). Procesos eólicos marcianos, sedimentos y características de Marte, HH Kieffer et al., Eds. University of Arizona Press: Tucson, AZ, pág. 750-751.
  19. ^ Greeley, R. et al. (1992). Procesos eólicos marcianos, sedimentos y características de Marte, HH Kieffer et al., Eds. University of Arizona Press: Tucson, AZ, pág. 733.
  20. ^ Tanaka, KL et al. (2008). Región polar norte de Marte: avances en estratigrafía, estructura y modificación erosiva. Icarus, 196, 347.
  21. ^ Wyatt, M., McSween, H., Tanaka, K., Head, J., 2004. Contexto geológico global para tipos de rocas y alteración de la superficie en Marte. Geología, 32, págs. 645–648.
  22. ^ Langevin, Y. et al. (2005). Sulfatos en la región polar norte de Marte detectados por OMEGA/Mars Express. Science, 307 (1584), doi :10.1126/science.1109091.
  23. ^ "Yeso en Olympia Undae" (Nota de prensa). Equipo CRISM.
  24. ^ Roach LH; Mustard JF; Murchie S.; Langevin Y., Bibring JP., et al. (2007). Firmas espectrales CRISM de las dunas de yeso del polo norte. Planeta lunar. Sci. Conf., 38.ª, Abstr. 1970.
  25. ^ Byrne, S. (2009). Los depósitos polares de Marte. Annu. Rev. Earth Planet. Sci., 37, págs. 551–552.
  26. ^ Fishbaugh, KE et al. (2006). Formación del depósito de yeso del polo norte marciano durante la Amazonia. Cuarta Conferencia Internacional sobre Ciencia y Exploración Polar de Marte, Resumen n.° 8041. http://www.lpi.usra.edu/meetings/polar2006/pdf/8041.pdf.
  27. ^ Tanaka, KL (2006). Yeso polar norte de Marte: posible origen relacionado con el magmatismo amazónico temprano en Alba Patera y la minería eólica. Cuarta Conferencia Internacional sobre Ciencia y Exploración Polar de Marte, Resumen n.° 8024. http://www.lpi.usra.edu/meetings/polar2006/pdf/8024.pdf.
  28. ^ Tanaka, KL et al. (2008). Región polar norte de Marte: avances en estratigrafía, estructura y modificación erosiva. Icarus, 196, 318–358.
  29. ^ Tanaka, K., USGS, comunicación personal, 8 de septiembre de 2010.
  • Restricciones en la estructura y composición de las dunas de arena en Olympia Undae utilizando datos del espectrómetro de neutrones Mars Odyssey
  • Dunas y polígonos en Olympia Undae ( imagen de HiRISE )
  • Dunas y ondulaciones cambiantes en Olympia Undae, página HiRISE
  • Dunas ricas en yeso en Olympia Undae, página HiRISE
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