Raditladi es un gran cráter de impacto en Mercurio con un diámetro de 263 km. [ 2 ] Dentro de su anillo de pico hay un sistema de fosas extensionales concéntricas (graben), que son características superficiales raras en Mercurio. El suelo de Raditladi está parcialmente cubierto por llanuras lisas relativamente claras, que se cree que son producto del vulcanismo efusivo . Las fosas también pueden ser resultado de procesos volcánicos bajo el suelo de Raditladi. La cuenca es relativamente joven, probablemente menor de mil millones de años, con solo unos pocos cráteres de impacto pequeños en su suelo y con paredes de cuenca y estructura de anillo de pico bien conservadas. [ 3 ] Es una de las 110 cuencas de anillo de pico en Mercurio. [ 4 ]
Fondo
Durante su primer sobrevuelo de Mercurio en enero de 2008, la sonda MESSENGER descubrió un gran cráter de impacto aproximadamente a 2000 km al oeste de la cuenca Caloris , en una parte de la superficie de Mercurio que no había sido observada previamente por ninguna otra sonda. [ 3 ] Este cráter (o cuenca) fue posteriormente (el 8 de abril de 2008) nombrado Raditladi en honor a Leetile Disang Raditladi (1910-1971), dramaturgo y poeta botsuano. [ 1 ] Raditladi es una de las formaciones más jóvenes de Mercurio. [ 5 ]
Geología

La parte central de Raditladi está ocupada por un gran anillo de picos con un diámetro de 125 km. [ 3 ] El anillo está ligeramente desplazado del centro geométrico de la cuenca en dirección noroeste. [ 6 ] El suelo de Raditladi está cubierto por dos tipos de terreno: llanuras lisas claras y llanuras onduladas oscuras . Las primeras se encuentran parcialmente en las llanuras onduladas y probablemente sean de origen volcánico. Las segundas están presentes principalmente en una parte del suelo entre el anillo de picos y el borde del cráter; se interpretan como el material original del suelo del cráter no cubierto por las lavas de color claro de las llanuras lisas. Las llanuras onduladas son ligeramente más azules que las llanuras lisas. Las áreas fuera de Raditladi están cubiertas por eyecciones de impacto oscuras y relativamente azules. [ 3 ] Los macizos del anillo de picos exponen en algunos lugares un material azul brillante idéntico al que se encuentra en los suelos de algunos cráteres de impacto brillantes de Mercurio (Depósitos Brillantes del Suelo del Cráter - BCFD). [ 7 ] Las BCFD en Raditladi se reconocen más generalmente como un subconjunto de una forma de relieve ahora llamada depresiones . Hay una mancha oscura confirmada fuera del anillo de picos orientales de Raditladi. [ 8 ] Esta mancha oscura está asociada con las depresiones.
canales de extensión
En el fondo de Raditladi, dentro del anillo de picos, se observan estrechos surcos concéntricos, formados por la extensión (separación) de la superficie. Estos surcos están dispuestos en un patrón circular de aproximadamente 70 km de diámetro. [ 3 ] Se cree que son fosas tectónicas . El centro geométrico del sistema de fosas coincide con el centro de Raditladi y está desplazado del centro del complejo del anillo de picos. [ 6 ]
Las depresiones extensionales en Mercurio son bastante raras, habiéndose visto solo en unos pocos otros lugares: [ 3 ]
- Rachmaninoff , que es similar en muchos otros aspectos a Raditladi
- como parte de Pantheon Fossae y otras fosas en la cuenca de Caloris
- En el suelo de Rembrandt , una gran cuenca descubierta durante el segundo sobrevuelo de Mercurio de la sonda MESSENGER .
Comprender cómo se formaron estas fosas en la joven cuenca de Raditladi podría proporcionar un indicador importante de los procesos que actuaron relativamente recientemente en la historia geológica de Mercurio. [ 9 ] Hay dos teorías principales sobre la formación de fosas tectónicas. La primera es que representan una manifestación superficial de diques anulares o láminas cónicas . Ambos tipos de estructuras se forman cuando el magma de un reservorio profundo se introduce en las rocas suprayacentes a lo largo de fracturas cónicas o cilíndricas. La segunda hipótesis sostiene que la fosa tectónica se formó como resultado del levantamiento del suelo causado por el peso de las llanuras lisas fuera del cráter. [ 6 ] De hecho, tales llanuras están presentes al norte y al este de Raditladi, aunque se desconocen su espesor y edad. [ 3 ]
Edad
La edad relativa de cualquier característica superficial se puede determinar a partir de la densidad de cráteres de impacto en ella. La densidad de cráteres en el fondo de Raditladi es aproximadamente el 10 % de la de las llanuras al oeste de Caloris. La densidad de cráteres es la misma en las llanuras cubiertas de eyección fuera de la cuenca. [ 5 ] Las llanuras lisas y las llanuras onduladas también tienen la misma densidad de cráteres y, por lo tanto, la misma edad aparente. [ 3 ] La baja densidad de cráteres indica que Raditladi es mucho más joven que Caloris; puede haberse formado en los últimos mil millones de años, [ 5 ] mientras que la edad de Caloris es de 3.5 a 3.9 mil millones de años. [ 10 ]
La corta edad de Raditladi demuestra que la actividad volcánica efusiva en Mercurio duró mucho más de lo que se pensaba, posiblemente extendiéndose hasta los últimos mil millones de años. [ 5 ]
Galería
Posición de Raditladi en Mercurio
Topografía de Raditladi
Imagen en color exagerada de Raditladi
Anillo de pico central. Se aprecian valles concéntricos.
Véase también
Referencias
- 1 2 "Mercurio: Raditladi" . USGS . Consultado el 29 de noviembre de 2009 .
- ↑ Baker, David MH; Head, James W.; Schon, Samuel C.; Ernst, Carolyn M.; Prockter, Louise M.; Murchie, Scott L.; Denevi, Brett W.; Solomon, Sean C.; Strom, Robert G. (2011). "La transición de cráter complejo a cuenca de anillo de pico en Mercurio: Nuevas observaciones a partir de datos de sobrevuelo de MESSENGER y restricciones en los modelos de formación de cuencas". Planetary and Space Science . 59 (15): 1932– 1948. Bibcode : 2011P & SS...59.1932B . doi : 10.1016/j.pss.2011.05.010 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Prockter, Louise M.; Watters, Thomas R.; Chapman, Clark R.; Denevi, BW; et al. (2009). "El curioso caso de la cuenca de Raditladi". Lunar and Planetary Science . XL : 1758. Bibcode : 2009LPI....40.1758P .
- ↑ Chapman, CR, Baker, DMH, Barnouin, OS, Fassett, CI, Marchie, S., Merline, WJ, Ostrach, LR, Prockter, LM y Strom, RG, 2018. Formación de cráteres por impacto en Mercurio. En Mercurio: La visión después de MESSENGER , editado por Sean C. Solomon, Larry R. Nittler y Brian J. Anderson. Cambridge Planetary Science. Capítulo 9.
- 1 2 3 4 Strom, G.; Chapman, Clark R.; Merline, William J.; Solomon, SC; et al. (2008). "Registro de cráteres de Mercurio visto desde el primer sobrevuelo de MESSENGER". Science . 321 (5885): 79– 81. Bibcode : 2008Sci...321...79S . doi : 10.1126/science.1159317 . PMID 18599774 .
{{cite journal}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace ) - 1 2 3 Head, James W.; Murchie, Scott L.; Prockter, Louise M.; Solomon, Sean C.; et al. (2009). "Evidencia de actividad intrusiva en Mercurio a partir del primer sobrevuelo de MESSENGER". Earth and Planetary Science Letters . 285 : 251–262 . Bibcode : 2009E & PSL.285..251H . doi : 10.1016/j.epsl.2009.03.008 .
- ↑ Robinson, Mark S.; Murchie, Scott L.; Blewett, David T.; Domingue, DL; Hawkins Se, 3rd; Head, JW; Holsclaw, GM; McClintock, WE; et al. (2008). "Reflectancia y variaciones de color en Mercurio: procesos del regolito y heterogeneidad composicional". Science . 321 (5885): 66– 69. Bibcode : 2008Sci...321...66R . doi : 10.1126/science.1160080 . PMID 18599770 .
{{cite journal}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace ) - ↑ Zhiyong Xiao, Robert G. Strom, David T. Blewett, Paul K. Byrne, Sean C. Solomon, Scott L. Murchie, Ann L. Sprague, Deborah L. Domingue, Jörn Helbert, 2013. Manchas oscuras en Mercurio: Un material distintivo de baja reflectancia y su relación con las cavidades . Journal of Geophysical Research Planets. doi.org/10.1002/jgre.20115
- ↑ "El curioso caso de la cuenca de Raditladi" . Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins . 31 de marzo de 2009. Archivado del original el 3 de marzo de 2016. Consultado el 7 de octubre de 2009 .
- ↑ Neukum, G.; Oberst, J.; Hoffmann, H.; Wagner, R.; et al. (2001). "Evolución geológica e historia de la formación de cráteres en Mercurio". Planetary and Space Science . 49 ( 14–15 ): 1507–21 . Bibcode : 2001P & SS...49.1507N . doi : 10.1016/S0032-0633(01)00089-7 .
Lecturas adicionales
- Watters, Thomas R.; Solomon, Sean C.; Robinson, Mark S.; Head, James W.; et al. (2009). "La tectónica de Mercurio: La perspectiva tras el primer sobrevuelo de MESSENGER". Earth and Planetary Science Letters . 285 ( 3– 4): 283– 286. Bibcode : 2009E & PSL.285..283W . doi : 10.1016/j.epsl.2009.01.025 .
- Imagen astronómica del día de la NASA: Descubren inusuales cavidades en el planeta Mercurio (27 de marzo de 2012)
- Cráteres de impacto en Mercurio
- diques de anillo