Articulo de referencia

crestas eólicas transversales

Las crestas eólicas transversales (TAR) son características visualmente brillantes que se encuentran comúnmente en depresiones topográficas en Marte . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Estas fo...

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

Véase también

Referencias

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