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亞馬遜平原 (火星) - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

へりくだ平原へいげん (火星かせい)

すわ24°44′N 196°00′E / 24.74°N 196°E / 24.74; 196
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亚马逊平原へいげん
Amazonis Planitia
亚马逊平原へいげん地形ちけい


亚马逊平原へいげん火星かせい轨道げきこう高度こうど彩色さいしき地形ちけい图,颜色表示ひょうじ高度こうど,红色最高さいこう黄色おうしょく居中きょちゅう,绿色/蓝色最低さいてい
位置いち亚马逊区门农あま亚区
经纬24°44′N 196°00′E / 24.74°N 196°E / 24.74; 196
直徑ちょっけい2800公里くり

亚马逊平原ひらはら/əˈmæzənɪs pləˈnɪʃiə/ひしげひのと Amāzŏnisこれ火星かせいうえさい平坦へいたんてき平原へいげんいち,它位于とう尔西斯ほこりりつ西にしのぼる火山かざん间的亚马逊区门农あま亚区なか,东邻たかし峨的おくりん帕斯やま,其中心ちゅうしんすわ标为24°48′N 196°00′E / 24.8°N 196.0°E / 24.8; 196.0。该平原へいげん地形ちけい有数ゆうすう处不どう尺度しゃくどてき区域くいきてい现出极其平坦へいたんてきとくせい[1],其中うめもり莎槽沟层ゆう很大部分ぶぶん就坐落在亚马逊平原へいげん

平原へいげん名称めいしょうらいげん于早天文学てんもんがくしょ观察到てきいち处以亚马逊人ところ命名めいめいてき古典こてん反照はんしょうりつとくせい,亚马逊人古希こき腊神话ちゅう传说てきおんな武士ぶしぞく

とし龄和构成

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这些平原へいげんだい约只ゆう1亿年てき历史,具有ぐゆう最少さいしょう妨碍ぼうがい火星かせい地形ちけい观察てき沉积层,其组なりあずか地球ちきゅうてき冰岛极为相似そうじ。亚马逊是よしよこ贯大平原へいげんてき漫溢熔岩ようがんりゅうところ形成けいせい美国びくにくだりほしがくかど·哈特曼はた其描じゅついちへん许多しん鲜熔がんりゅうよこ穿ほじてきあかりあきら尘的火山かざん沙漠さばく[2]

亚马逊已なり为现だい研究けんきゅう工作こうさくてき主要しゅよう焦点しょうてん,这既よし它的质成ぶん,也是いん为较其他地区ちくしょう对更ねん轻的原因げんいんしょ致,而其它地区ちく往往おうおう亚马逊平原へいげん古老ころうすう亿年[3]。哈特曼写どう,这片平原へいげんあずか冰岛表面ひょうめん极为相似そうじ,其“かいてき蛛网じょうやま脊和峭壁[ざい两颗ぎょうぼしじょうしょう]さら平坦へいたんてき区域くいき分割ぶんかつなり一种类似碎瓷片的图案”。这两块陆てき形状けいじょうよし火山かざん喷发てき熔岩ようがんりゅう形成けいせい,导致两处表面ひょうめん一层厚厚的凝固熔岩所覆盖。从亚马逊かず冰岛てき航空こうくう摄影ちゅう发现てき结果显示りょう几乎しょうどうてき地形ちけいしき,这表明ひょうめいりょう这两个地区ちくてきしょう对地质龄。[4]

火星かせいうえせい个属于同时期てき年代ねんだい命名めいめい为亚马逊纪,いん研究けんきゅうじん最初さいしょ(错误)认为亚马逊平はらただし火星かせいじょう所有しょゆう平原へいげんてき代表だいひょうただしざい过去じゅうねんちゅう研究けんきゅうじん员已识到,该地区ちくねん轻且极为平坦へいたんてき表面ひょうめん实际じょうやめはた它与しゅう边地区区まちまちへだた开来,甚至ゆう可能かのうとうせい个火ぼし表面ひょうめん于水时,该区域くいき具有ぐゆうりょう独特どくとくてきとくせい[5]

虽然ひさし清楚せいそ亚马逊平原へいげんねん轻地质的全部ぜんぶ含义,ただし地区ちくてきせい质(そく缺乏けつぼう沉积がんいたりしょう研究けんきゅうじん提供ていきょうりょう证据,证明该地区ちくさいゆう可能かのう提供ていきょういちてき发现,いん此,它已ひさげ议作为美こく宇航きょく未来みらいだい多数たすうとう陆任务的陆地てん[6]

うめもり莎槽沟层

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うめもり莎槽沟层一处沿火星赤道延伸近 1000 公里くりてきまつ软、えきおかせ蚀沉积层,层表めんやめ风侵蚀成いち系列けいれつしょうまさまことてき线性やま脊。这些やま通常つうじょう指示しじりょう形成けいせい它们てき风向,并展示てんじりょう火星かせい风的おかせ蚀力,うめもり莎槽沟层てきえきおかせ蚀性质表明ひょうめい,它由じゃく胶结颗粒しょ构成[7]

线性脊状网格

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ざい火星かせい陨石坑内こうない及周边不どう地区ちく发现りょう线性脊状网[8],脊线通常つうじょう格子こうしじょうしょう交的だいだんちょく线形しき现。它们长数ひゃくめーとるこうすうじゅうめーとる,宽数まいすえ认为撞击かいざい地表ちひょう形成けいせいきれ缝,这些きれ缝后また充当じゅうとうりょう流体りゅうたいてきどおりどう流体りゅうたいはた结构胶结ねばごうざいいちおこりずい时间てき推移すいいしゅう围松软的材料ざいりょうおかせ蚀掉,从而とめりょう坚硬てき棱脊。よし于棱脊出现在ゆう粘土ねんどてき地方ちほう,这些层可さく粘土ねんどてき标记,粘土ねんどてき形成けいせい需要じゅようすい[9][10][11]。这里てきみず可能かのう支持しじりょう这些地方ちほう过去てき生命せいめい粘土ねんど还可以保存ほぞん化石かせきある其他曾经てき生命せいめいこん迹。

ながれ线形

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とう液体えきたいりゅう过类おかてきとくせい时,它的形状けいじょうはた慢慢趋于りゅう线型,经常りゅう动的すい塑就りょう这一形状けいじょうずいきさき熔岩ようがんりゅうざい地区ちく蔓延まんえんざい下面かめんてき图片ちゅういた发生てき这种じょう况。

熔岩ようがんりゅう

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火星かせいうえ许多地方ちほうてき陡坡うえゆうふかしょくじょう陨石あなあなかべじょう乎最ねん轻的じょう纹颜しょく最深さいしんただしずいねん龄的ぞう长,它们かい变得さらあわ。它们常常つねづね开始于一个小てき狭窄きょうさくてんしかきさき逐惭こうした扩展并延伸えんしんすうひゃくまいやめ提出ていしゅつりょう几种そうほうらいかい释这些条纹。ゆう些涉及到みず[12],甚至生物せいぶつまとせい[13][14]。这些じょう纹出现在尘埃くつがえ盖的区域くいき火星かせい表面ひょうめんだい部分ぶぶん地方ちほう尘埃くつがえ盖,いん为尘ほこりあるおおあるしょうゆう规律从覆盖一切的大气层中沉降下来。わが们对这种尘埃了解りょうかい较多,いん火星かせいてきふとし阳能电池ばん尘埃くつがえ盖,火星かせい车电のうやめつぎ风挽すくえ,这种风以尘卷风形式けいしききよし扫了ふとし阳能めんいた并恢复了电力,所以ゆえんわが们知どう,尘埃かい经常从大气层ちゅう飘落[15]

ひと普遍ふへん认为这些じょう代表だいひょうりょうくずし塌的尘埃,じょう纹出现在尘埃くつがえ盖的区域くいきとう一层薄薄的尘埃被清除时,下面かめんてき表面ひょうめんおこりらい很暗。火星かせい表面ひょうめんだい部分ぶぶん尘埃くつがえ盖。火星かせいじょうてき尘卷风很频しげるゆう其在南半球みなみはんきゅう春季しゅんき开始てき时候。时,火星かせい距太阳近りょう40%。火星かせいてき轨道地球ちきゅうよう椭圆とく,也就说,离太阳最远和最近さいきんてん间的异对火星かせいらい非常ひじょうだいただし对于地球ちきゅう却很しょう。此外,まいへだた几年,せい个行ぼし都会とかい一场全球性沙尘暴吞没。とう美国びくに宇航きょくてきみずしゅ9ごう飞船抵达さと时,ざいすな尘暴ちゅう什么也看[16][17]。从那时以来いらい,还观察到りょう其他几次ぜんたませいすな尘暴。

脑纹地形ちけいざい火星かせい许多地方ちほう很常见,它是沿裂缝升华的冰所形成けいせい,脑纹地形ちけいてきとつ脊中可能かのう包含ほうがんりょう冰核。こうぶんべんりつなりぞう科学かがく设备てき阴影测量表明ひょうめい,这些とつ脊有4-5べいだか[18]

亚逊平原へいげんてきさら图像

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火星かせい交互こうご

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Map of Mars阿刻戎堑沟群阿西达利亚平原阿尔巴山亚马逊平原阿俄尼亚高地阿拉伯高地阿耳卡狄亚平原阿耳古瑞高原阿耳古瑞平原克律塞平原克拉里塔斯槽沟塞东尼亚区桌山代达利亚高原埃律西昂山埃律西昂平原盖尔撞击坑哈德里亚卡火山口希腊山脉希腊平原赫斯珀利亚高原霍顿撞击坑伊卡利亚高原伊希斯平原耶泽罗撞击坑罗蒙诺索夫撞击坑卢库斯高原吕科斯沟脊地李奥撞击坑卢娜高原马莱阿高原马拉尔迪陨击坑玛莱奥提斯堑沟群Mareotis Tempe珍珠高地米氏陨击坑米兰科维奇撞击坑内彭西斯桌山群涅瑞达山脉尼罗瑟提斯桌山群诺亚高地奥林波斯槽沟群奥林帕斯山南极高原普罗米修高地普罗敦尼勒斯桌山群塞壬高地西绪福斯高原太阳高原叙利亚高原坦塔罗斯槽沟群滕比高地辛梅利亚高地示巴高地塞壬高地塔尔西斯山群特拉克图斯坑链第勒纳高地尤利西斯山乌拉纽斯火山口乌托邦平原水手谷北方大平原克珊忒高地
The image above contains clickable links 火星かせいぜんたま地形ちけいてき交互こうごしき图像はたねずみ悬停ざい图像じょう查看 60 个著めい地理ちりとくせいてき名称めいしょう,单击链接いた它们。图底颜色表示ひょうじあい对高すえ美国びくに宇航きょく火星かせいぜんたまさがせかんしゃごううえ火星かせい轨道げきこう高度こうどまとすうすえ白色はくしょく棕色表示ひょうじ海拔かいばつ最高さいこう(+12 いたり +8 公里くり);其次红和红色(+8 いたり +3 公里くり);黄色おうしょく为 0 公里くり;绿色蓝色较低てき高度こうどていいたり -8 公里くり)。轴线これ纬度极地やめ备注。


另请查看

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まいり文献ぶんけん

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  1. ^ E. R. Fuller and J. W. Head, III, "GEOLOGIC HISTORY OF THE SMOOTHEST PLAINS ON MARS (AMAZONIS PLANITIA) AND ASTROBIOLOGICAL IMPLICATIONS."页面そん档备份そん互联网档あん) Lunar and Planetary Science XXXIII (2002). URL accessed 19 April 2006.
  2. ^ Hartmann, William. A Traveler's Guide to Mars: The Mysterious Landscapes of the Red Planet. Workman Publishing: New York, 2003.
  3. ^ Hartmann, 275.
  4. ^ Hartmann, 286.
  5. ^ Fuller, E.R. and J.W. Head III (2002), Amazonis Planitia: The role of geologically recent volcanism and sedimentation in the formation of the smoothest plains on Mars.
  6. ^ Hartmann, 287.
  7. ^ Grotzinger, J. and R. Milliken (eds.) 2012. Sedimentary Geology of Mars. SEPM
  8. ^ Head, J., J. Mustard. 2006. Breccia dikes and crater-related faults in impact craters on Mars: Erosion and exposure on the floor of a crater 75 km in diameter at the dichotomy boundary, Meteorit. Planet Science: 41, 1675-1690.
  9. ^ Mangold et al. 2007. Mineralogy of the Nili Fossae region with OMEGA/Mars Express data: 2. Aqueous alteration of the crust. J. Geophys. Res., 112, doi:10.1029/2006JE002835.
  10. ^ Mustard et al., 2007. Mineralogy of the Nili Fossae region with OMEGA/Mars Express data: 1. Ancient impact melt in the Isidis Basin and implications for the transition from the Noachian to Hesperian, J. Geophys. Res., 112.
  11. ^ Mustard et al., 2009. Composition, Morphology, and Stratigraphy of Noachian Crust around the Isidis Basin, J. Geophys. Res., 114, doi:10.1029/2009JE003349.
  12. ^ http://www.space.com/scienceastronomy/streaks_mars_021200.html[永久えいきゅう失效しっこう連結れんけつ]
  13. ^ Archived copy. [2010-12-19]. (原始げんし内容ないようそん档于2015-02-21). 
  14. ^ http://www.space.com/scienceastronomy/streaks_mars_streaks_030328.html[永久えいきゅう失效しっこう連結れんけつ]
  15. ^ そん副本ふくほん. [2021-08-20]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-07-29). 
  16. ^ ISBN 0-517-00192-6
  17. ^ Hugh H. Kieffer. Mars. University of Arizona Press. 1992 [7 March 2011]. ISBN 978-0-8165-1257-7. (原始げんし内容ないようそん档于2017-03-12). 
  18. ^ Levy, J., J. Head, D. Marchant. 2009. Concentric crater fill in Utopia Planitia: History and interaction between glacial “brain terrain” and periglacial mantle processes. Icarus 202, 462–476.

外部がいぶ链接

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