Las crestas eólicas transversales (TAR) son características visualmente brillantes que se encuentran comúnmente en depresiones topográficas en Marte . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Estas formas de lecho relictas y de pequeña escala se observaron por primera vez en imágenes de ángulo estrecho de la Cámara del Orbitador de Marte (MOC) [ 2 ] [ 3 ] y se denominaron "crestas" para preservar tanto las dunas como las ondulaciones como mecanismos formativos. [ 2 ] [ 3 ] Si bien las TAR están muy extendidas en Marte, su formación, edad, composición y papel en los ciclos sedimentarios marcianos pasados siguen estando poco definidos. [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
formas de relieve eólicas
Las formas de lecho eólicas se clasifican típicamente en rizaduras o dunas según sus morfologías y mecanismos de formación. Las dunas son más grandes (>0,5 m o más altas en la Tierra [ 8 ] ), típicamente asimétricas en perfil transversal, y son producto de la inestabilidad hidrodinámica relacionada con el flujo de arena, la topografía local , el esfuerzo cortante ejercido por el viento sobre los granos de arena, [ 9 ] y las interacciones flujo-forma inducidas por la topografía de la duna misma. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] Las rizaduras de viento en comparación son pequeñas (amplitudes de 0,6 - 15 mm [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] ), son más simétricas en perfil, y se crean por granos de arena saltando y reptando que tienden a formar un patrón regular de zonas de impacto y sombra . [ 8 ] [ 12 ] [ 16 ] [ 17 ]
En Marte, las TAR representan una forma intermedia con características tanto de rizaduras como de dunas . Las TAR suelen ser simétricas en su perfil [ 18 ] [ 19 ], similares a las rizaduras de viento. Sin embargo, las TAR son varios órdenes de magnitud mayores que las rizaduras de viento observadas en Marte o la Tierra. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] Las TAR son mucho más pequeñas que las dunas marcianas, no tienen caras de deslizamiento y no tienen las características laderas de barlovento y sotavento de las dunas . Además, mientras que las TAR y las dunas tienen firmas aproximadamente basálticas en Marte, [ 23 ] las TAR tienen inercias térmicas más bajas que las dunas, [ 24 ] lo que indica que las TAR en sus superficies están compuestas de partículas más pequeñas que las dunas. [ 25 ] Se han propuesto algunas características de la Tierra como sustitutos de las TAR: megaripples de grava en Argentina , [ 26 ] [ 27 ] megaripples en Irán [ 28 ] y Libia , [ 29 ] y dunas reversibles en Idaho , [ 30 ] pero un análogo exacto sigue siendo difícil de encontrar.
Morfologías
Los TAR también exhiben una variedad de morfologías, que se interpretan como representativas de diferentes procesos formativos y evolutivos. [ 2 ] Se han realizado esfuerzos previos para categorizar los TAR con sistemas de clasificación que se centran principalmente en la morfología de la cresta. [ 2 ] [ 3 ]
* Establecido en la literatura pero no reconocido como una morfología distinta.
Formación
Existen hipótesis contrapuestas para la formación de TAR. [ 2 ] [ 19 ] [ 26 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 33 ] [ 34 ] Se han propuesto ondulaciones granulares cubiertas por una monocapa de partículas gruesas de tamaño milimétrico para TAR más pequeñas (amplitud <1 m), [ 22 ] [ 33 ] [ 35 ] [ 36 ] mientras que se han propuesto dunas reversibles cubiertas de polvo para TAR de amplitud >1 m. [ 37 ] [ 30 ]
Clima pasado
Comprender la formación y evolución de las TAR podría ofrecer información sobre los vientos que las crearon. [ 38 ] A su vez, estas inferencias podrían tener más información sobre los patrones de viento pasados , las composiciones atmosféricas y la dinámica climática en general en Marte . [ 38 ] Existen características eólicas relictas en la Tierra y son registros útiles de las condiciones locales y atmosféricas, pero las rápidas tasas de erosión en la Tierra borran las características eólicas más antiguas que aproximadamente el Último Máximo Glacial . [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] Las tasas de renovación de la superficie son mucho más lentas en Marte, por lo que las TAR podrían preservar condiciones considerablemente más antiguas en el pasado marciano .
Actividad actual
Un estudio de 2020 encontró evidencia de que algunos TAR aislados podrían estar mínimamente activos (es decir, crestas que se mueven o cambian), pero la literatura sugiere que la mayoría de los TAR son inmóviles. [ 43 ] Por ejemplo, se ha observado que las dunas pasan sobre los TAR sin que estos últimos cambien después del paso de la duna. [ 1 ] [ 2 ]
Imágenes de TAR
Yardangs, vistos por HiRISE bajo el programa HiWish . La ubicación es Arsinoes Chaos . La siguiente imagen muestra una parte ampliada para que se puedan ver los TAR.
Primer plano de yardangs, tal como lo capta HiRISE con el programa HiWish. Las flechas señalan crestas de arena llamadas "crestas eólicas transversales" (TAR).
Capas en la depresión del cráter, como se observa con HiRISE bajo el programa HiWish. Un tipo especial de ondulación de arena llamada crestas eólicas transversales (TAR) es visible y está etiquetado. La ubicación es Hellas Planitia en el cuadrángulo de Noachis .
Vista en color y en primer plano de inusuales crestas eólicas transversales (TAR, por sus siglas en inglés), captadas por HiRISE bajo el programa HiWish. Estas formaciones pueden haber tenido vientos locales variables que crearon las cimas onduladas.
Vista de cerca de las TAR con olas, tal como las ve HiRISE dentro del programa HiWish.
Primer plano, vista en color de los TAR en un canal, tal como los ve HiRISE bajo el programa HiWish. Solo una parte de la imagen está en color porque HiRISE solo toma una franja de color de 1 km de ancho.
Véase también
Referencias
- 1 2 3 Berman, Daniel C.; Balme, Matthew R.; Rafkin, Scot CR; Zimbelman, James R. (2011). "Cordilleras eólicas transversales (TAR) en Marte II: distribuciones, orientaciones y edades". Icarus . 213 (1): 116– 130. Bibcode : 2011Icar..213..116B . doi : 10.1016/j.icarus.2011.02.014 . ISSN 0019-1035 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Balme, Matt; Berman, Daniel C.; Bourke, Mary C.; Zimbelman, James R. (2008). "Cordilleras eólicas transversales (TAR) en Marte". Geomorphology . 101 (4): 703– 720. Bibcode : 2008Geomo.101..703B . doi : 10.1016/j.geomorph.2008.03.011 . ISSN 0169-555X .
- 1 2 3 4 Wilson, Sharon A. (2004). "Naturaleza dependiente de la latitud y características físicas de las crestas eólicas transversales en Marte" . Journal of Geophysical Research . 109 (E10) 2004JE002247: E10003. Bibcode : 2004JGRE..10910003W . doi : 10.1029/2004JE002247 . ISSN 0148-0227 .
- ↑ Bridges, NT; Bourke, MC; Geissler, PE; Banks, ME; Colon, C.; Diniega, S.; Golombek, MP; Hansen, CJ; Mattson, S.; McEwen, AS; Mellon, MT (2012). "Movimiento de arena a escala planetaria en Marte" . Geology . 40 (1): 31– 34. Bibcode : 2012Geo....40...31B . doi : 10.1130/G32373.1 . ISSN 0091-7613 .
- ↑ Geissler, Paul E.; Wilgus, Justin T. (2017). "La morfología de las crestas eólicas transversales en Marte" . Aeolian Research . 26 : 63–71 . Bibcode : 2017AeoRe..26...63G . doi : 10.1016/j.aeolia.2016.08.008 .
- ↑ Geissler, Paul E. (2014). "El nacimiento y la muerte de las crestas eólicas transversales en Marte: Crestas eólicas transversales en Marte" . Journal of Geophysical Research: Planets . 119 (12): 2583– 2599. doi : 10.1002/2014JE004633 .
- ^ Wilson, Sharon A. (2015), "Transverse Aeolian Ridge (TAR)", en Hargitai, Henrik; Kereszturi, Ákos (eds.), Encyclopedia of Planetary Landforms , Nueva York, NY: Springer, págs. 2177–2185 , doi : 10.1007/978-1-4614-3134-3_380 , ISBN 978-1-4614-3134-3
- 1 2 Vriend, NM; Jarvis, PA (2018). "Entre una ondulación y una duna" . Nature Physics . 14 (7): 641– 642. Bibcode : 2018NatPh..14..641V . doi : 10.1038/s41567-018-0113-0 . ISSN 1745-2473 . S2CID 125921951 .
- ↑ WILSON, IAN G. (1972). "Formas de lecho eólicas: su desarrollo y orígenes". Sedimentología . 19 ( 3–4 ): 173–210 . Bibcode : 1972Sedim..19..173W . doi : 10.1111/j.1365-3091.1972.tb00020.x . ISSN 0037-0746 .
- ↑ Cooper, William S. (1958), "Dunas costeras de arena de Oregón y Washington" , 72: Dunas costeras de arena de Oregón y Washington , Memorias de la Sociedad Geológica de América, vol. 72, Sociedad Geológica de América, págs. 1–162 , doi : 10.1130/mem72-p1 , hdl : 2027/osu.32435000785121 , consultado el 15 de septiembre de 2020
- ↑ G. Kocurek, M. Townsley, E. Yeh, K. (1992). "Desarrollo de dunas y campos de dunas en Padre Island, Texas, con implicaciones para la deposición entre dunas y la acumulación controlada por el nivel freático". SEPM Journal of Sedimentary Research . 62 . doi : 10.1306/d4267974-2b26-11d7-8648000102c1865d . ISSN 1527-1404 .
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - 1 2 Bagnold, RA (2012). Física de la arena arrastrada por el viento y las dunas del desierto . Dover Publications. ISBN 978-1-306-35507-0OCLC 868966351
- ↑ Werner, BT (1995). "Dunas eólicas: simulaciones por ordenador e interpretación de atractores" . Geología . 23 (12): 1107– 1110. Bibcode : 1995Geo....23.1107W . doi : 10.1130 /0091-7613(1995)023 < 1107:EDCSAA > 2.3.CO ; 2. ISSN 0091-7613 .
- ↑ Anderson, R (1990). "Ondulaciones eólicas como ejemplos de autoorganización en sistemas geomorfológicos" . Earth-Science Reviews . 29 ( 1–4 ): 77–96 . doi : 10.1016/0012-8252(0)90029-U .
- ↑ Boulton, J. Wayne (1997). Cuantificación de la morfología de las ondulaciones de impacto eólico formadas en un entorno de dunas naturales . Biblioteca Nacional de Canadá = Bibliothèque nationale du Canada. OCLC 654186636 .
- 1 2 Sharp, Robert P. (1963). "Ondulaciones de viento" . The Journal of Geology . 71 (5): 617– 636. Bibcode : 1963JG.....71..617S . doi : 10.1086/626936 . ISSN 0022-1376 . S2CID 225043269 .
- 1 2 Wang, Peng; Zhang, Jie; Huang, Ning (2019). "Un modelo teórico para ondulaciones de arena polidispersas eólicas" . Geomorphology . 335 : 28–36 . Bibcode : 2019Geomo.335...28W . doi : 10.1016/j.geomorph.2019.03.013 .
- ↑ Zimbelman, JR; Williams, SH (2007-07-01). "Una evaluación de los procesos de formación de crestas eólicas transversales en Marte" . Séptima Conferencia Internacional sobre Marte . 1353 : 3047. Bibcode : 2007LPICo1353.3047Z .
- 1 2 Shockey, KM; Zimbelman, JR (2012-09-20). "Análisis de perfiles transversales de crestas eólicas derivados de imágenes HiRISE de Marte". Procesos y formas del terreno de la superficie terrestre . 38 (2): 179– 182. doi : 10.1002/esp.3316 . ISSN 0197-9337 . S2CID 128455414 .
- ↑ Bourke, MC; Balme, M.; Beyer, RA; Williams, KK; Zimbelman, J. (2006). "Una comparación de métodos utilizados para estimar la altura de las dunas de arena en Marte". Geomorphology . 81 ( 3– 4): 440– 452. Bibcode : 2006Geomo..81..440B . doi : 10.1016/j.geomorph.2006.04.023 . ISSN 0169-555X .
- ↑ Claudin, Philippe; Andreotti, Bruno (2006). "Una ley de escala para dunas eólicas en Marte, Venus, Tierra y para ondulaciones subacuáticas". Earth and Planetary Science Letters . 252 ( 1– 2): 30– 44. arXiv : cond-mat/0603656 . Bibcode : 2006E & PSL.252...30C . doi : 10.1016/j.epsl.2006.09.004 . ISSN 0012-821X . S2CID 13910286 .
- 1 2 Williams, SH; Zimbelman, JR; Ward, AW (2002). "Grandes ondulaciones en la Tierra y Marte" . Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias . 33 : 1508. Bibcode : 2002LPI....33.1508W .
- ↑ Fenton, Lori K.; Bandfield, Joshua L.; Ward, A. Wesley (2003). "Procesos eólicos en el cráter Proctor en Marte: Historia sedimentaria analizada a partir de múltiples conjuntos de datos" . Journal of Geophysical Research: Planets . 108 (E12): 5129. Bibcode : 2003JGRE..108.5129F . doi : 10.1029/2002je002015 . ISSN 0148-0227 .
- ↑ Fenton, Lori K.; Mellon, Michael T. (2006). "Propiedades térmicas de la arena a partir del espectrómetro de emisión térmica (TES) y el sistema de imágenes de emisión térmica (THEMIS): variaciones espaciales dentro del campo de dunas del cráter Proctor en Marte" . Journal of Geophysical Research . 111 (E6): E06014. Bibcode : 2006JGRE..111.6014F . doi : 10.1029/2004je002363 . ISSN 0148-0227 .
- ↑ Presley, Marsha A.; Christensen, Philip R. (1997-03-25). "Mediciones de conductividad térmica de materiales particulados 1. Una revisión" . Journal of Geophysical Research: Planets . 102 (E3): 6535– 6549. Bibcode : 1997JGR...102.6535P . doi : 10.1029/96JE03302 .
- 1 2 de Silva, SL; Spagnuolo, MG; Bridges, NT; Zimbelman, JR (2013-10-31). "Megarripples cubiertos de grava de la Puna argentina: un modelo para su origen y crecimiento con implicaciones para Marte". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 125 ( 11– 12): 1912– 1929. Bibcode : 2013GSAB..125.1912D . doi : 10.1130/b30916.1 . ISSN 0016-7606 .
- ↑ Montgomery, David R.; Bandfield, Joshua L.; Becker, Scott K. (2012). "Crestas periódicas de roca madre en Marte" . Journal of Geophysical Research: Planets . 117 (E3) 2011JE003970: n/a. Bibcode : 2012JGRE..117.3005M . doi : 10.1029/2011je003970 . ISSN 0148-0227 .
- 1 2 Foroutan, M.; Zimbelman, JR (2016). "Mega-ondulaciones en Irán: un nuevo análogo para las crestas eólicas transversales en Marte". Icarus . 274 : 99– 105. Bibcode : 2016Icar..274...99F . doi : 10.1016/j.icarus.2016.03.025 . ISSN 0019-1035 .
- ^ Foroutan , M.; Steinmetz, G.; Zimbelman, JR; Duguay, CR (2019). "Megaripples en Wau-an-Namus, Libia: un nuevo análogo de características similares en Marte". Ícaro . 319 : 840– 851. Código Bib : 2019Icar..319..840F . doi : 10.1016/j.icarus.2018.10.021 . ISSN 0019-1035 . S2CID 125750298 .
- 1 2 3 Zimbelman, James R.; Scheidt, Stephen P. (2014). "Topografía de precisión de una duna de arena reversible en Bruneau Dunes, Idaho, como análogo de las crestas eólicas transversales en Marte". Icarus . 230 : 29–37 . Bibcode : 2014Icar..230...29Z . doi : 10.1016/j.icarus.2013.08.004 . ISSN 0019-1035 .
- ↑ Berman, Daniel C.; Balme, Matthew R.; Michalski, Joseph R.; Clark, Stacey C.; Joseph, Emily CS (2018). "Investigaciones de alta resolución de las crestas eólicas transversales en Marte" . Icarus . 312 : 247–266 . Bibcode : 2018Icar..312..247B . doi : 10.1016/j.icarus.2018.05.003 . S2CID 125348147 .
- ↑ Bhardwaj, Anshuman; Sam, Lydia; Martin-Torres, F. Javier; Zorzano, Maria-Paz (2019). "Distribución y morfologías de crestas eólicas transversales en el sitio de aterrizaje del rover ExoMars 2020" . Remote Sensing . 11 (8): 912. Bibcode : 2019RemS...11..912B . doi : 10.3390/rs11080912 . hdl : 2164/14183 . ISSN 2072-4292 .
- 1 2 Hugenholtz, Chris H.; Barchyn, Thomas E.; Boulding, Adam (2017). "Morfología de las crestas eólicas transversales (TAR) en Marte a partir de una muestra grande: ¿Más evidencia de un origen megaripple?". Icarus . 286 : 193– 201. Bibcode : 2017Icar..286..193H . doi : 10.1016/j.icarus.2016.10.015 . ISSN 0019-1035 .
- ↑ Montgomery, David R.; Bandfield, Joshua L.; Becker, Scott K. (2012). "Crestas periódicas de roca madre en Marte" . Journal of Geophysical Research: Planets . 117 (E3) 2011JE003970: n/a. Bibcode : 2012JGRE..117.3005M . doi : 10.1029/2011je003970 . ISSN 0148-0227 .
- ↑ Lämmel, Marc; Meiwald, Anne; Yizhaq, Hezi; Tsoar, Haim; Katra, Itzhak; Kroy, Klaus (30 de abril de 2018). "Clasificación de arena eólica y formación de megaripples". Nature Physics . 14 (7): 759– 765. Bibcode : 2018NatPh..14..759L . doi : 10.1038/s41567-018-0106-z . ISSN 1745-2473 . S2CID 125706603 .
- ↑ Wilson, SA; Zimbelman, JR; Williams, SH (2003-03-01). "Grandes ondulaciones eólicas: extrapolaciones de la Tierra a Marte" . Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias . 34 : 1862. Bibcode : 2003LPI....34.1862W .
- ↑ Zimbelman, James R. (2010). "Crestas eólicas transversales en Marte: primeros resultados de imágenes HiRISE". Geomorphology . 121 ( 1– 2): 22– 29. Bibcode : 2010Geomo.121...22Z . doi : 10.1016/j.geomorph.2009.05.012 . ISSN 0169-555X .
- 1 2 Gardin, Emilie; Allemand, Pascal; Quantin, Cathy; Silvestro, Simone; Delacourt, Christophe (2012). "Campos de dunas en Marte: ¿registradores de un cambio climático?" . Planetary and Space Science . Titán a través del tiempo: un taller sobre la formación, evolución y destino de Titán. 60 (1): 314– 321. Bibcode : 2012P & SS...60..314G . doi : 10.1016/j.pss.2011.10.004 . ISSN 0032-0633 .
- ↑ BEVERIDGE, CARRIE; KOCUREK, GARY; EWING, RYAN C.; LANCASTER, NICHOLAS; MORTHEKAI, P.; SINGHVI, ASHOK K.; MAHAN, SHANNON A. (2006). "Desarrollo de patrones de campos de dunas espacialmente diversos y complejos: Campo de dunas Gran Desierto, Sonora, México". Sedimentología . 53 (6): 1391– 1409. Bibcode : 2006Sedim..53.1391B . doi : 10.1111/j.1365-3091.2006.00814.x . ISSN 0037-0746 . S2CID 129496135 .
- ↑ KOCUREK, GARY; HAVHOLM, KAREN G.; DEYNOUX, MAX; BLAKEY, RONALD C. (1991). "Acumulaciones amalgamadas resultantes de cambios climáticos y eustáticos, Akchar Erg, Mauritania". Sedimentología . 38 (4): 751– 772. Bibcode : 1991Sedim..38..751K . doi : 10.1111/j.1365-3091.1991.tb01018.x . ISSN 0037-0746 .
- ↑ Swezey, Christopher S. (2003). "Actividad de dunas y regímenes de viento del Pleistoceno tardío y el Holoceno en el desierto del Sáhara occidental de Mauritania: Comentario y respuesta" . Geology . 31 (1) e18. doi : 10.1130/0091-7613-31.1.e18 . ISSN 1943-2682 .
- ↑ Wolfe, Stephen A.; Huntley, David J.; Ollerhead, Jeff (18 de julio de 2006). "Campos de dunas relictos del Wisconsin tardío en las Grandes Llanuras del Norte de Canadá*" . Géographie Physique et Quaternaire . 58 ( 2–3 ): 323–336 . doi : 10.7202/013146ar . ISSN 1492-143X .
- ↑ Silvestro, S.; Chojnacki, M.; Vaz, DA; Cardinale, M.; Yizhaq, H.; Esposito, F. (2020). " Migración de megapíxeles en Marte" . Journal of Geophysical Research: Planets . 125 (8) e2020JE006446. Bibcode : 2020JGRE..12506446S . doi : 10.1029/2020JE006446 . ISSN 2169-9097 . PMC 7583471. PMID 33133993 .
- relieves eólicos
- Características de la superficie de Marte