좌표: 47°30'N 210°00'W / 47.5°N 210°W / 47.5; -210

케브레니아 사각형

Cebrenia quadrangle
케브레니아 사각형
화성 궤도선 레이저 고도계(MOLA) 데이터에서 나온 세브레니아 사각형 지도. 가장 높은 고도는 빨간색이고 가장 낮은 고도는 파란색입니다.
좌표47°30'N 210°00'W / 47.5°N 210°W / 47.5; -210
에포니움트로이 근처의 세브레니아
Cebrenia Quadrangle (MC-7)의 이미지. 북서쪽은 비교적 매끄러운 평원을 포함하고 있으며, 남동쪽은 헤카테스톨루스(Elysium shield volcanes, 세 개의 엘리시움 방패 화산 중 하나)와 플레그라 몬테스(Phlegra Montes, 능선 체계)를 포함하고 있습니다.

세브레니아 사각형미국 지질조사국(USGS)의 천체 지질학 연구 프로그램이 사용한 일련의 화성 30개의 사각형 지도 중 하나입니다. 사각형은 화성의 동반구 북동쪽에 위치하며 동경 120°~180°(서경 180°~240°), 북위 30°~65°에 걸쳐 있습니다. 사각형은 1:5,000,000(1:5M)의 공칭 스케일에서 램버트 등각 원뿔 투영을 사용합니다. Cebrenia 사각형은 MC-7(화성 차트-7)이라고도 합니다.[1] Utopia Planitia와 Arcadia Planitia의 일부를 포함합니다. 세브레니아 사각형의 남쪽과 북쪽 경계는 각각 약 3,065 km (1,905 mi)와 1,500 km (930 mi)입니다. 북쪽에서 남쪽까지의 거리는 약 2,050 km (1,270 mi)입니다 (그린란드의 길이보다 약간 작습니다).[2] 사각형은 화성 표면적의 3%를 조금 넘는 약 490만 평방 킬로미터의 면적을 차지하고 있습니다.[3]

이름의 유래

Cebrenia는 화성의 50°N과 150°E를 중심으로 하는 망원경 알베도 특징입니다. 이 지형의 이름은 고대 트로이 근처의 나라인 세브레니아에서 따온 것입니다. 이 이름은 1958년 국제천문연맹에 의해 승인되었습니다.[4]

생리학과 지질학

그 사각형의 두드러진 특징은 화산헤카테스 톨루스와 화산인 미에와 스톡스, 그리고 산 무리인 플레그라 몬테스입니다. 이 지역은 대부분 평평하고 매끄러운 평원이어서 비교적 큰 분화구인 미에와 스톡스가 정말 눈에 띕니다. 갤럭시아스 지역은 땅이 무너진 것 같은 혼돈의 지역입니다.

바이킹 2호는 1976년 9월 3일 미에 근처에 착륙했습니다. 착륙 좌표는 48°N과 226°W였습니다.[5]

바이킹 2호의 임무 결과

착륙 지점 주변을 걷는 것은 어떤 모습일까요?

하늘은 연분홍색일 것입니다. 먼지도 분홍색으로 보일 것입니다. 표면은 울퉁불퉁할 것입니다. 흙은 수조로 형성될 것입니다. 큰 바위들이 주위에 펼쳐져 있을 것입니다. 대부분의 바위는 크기가 비슷합니다. 많은 암석들은 표면에 작은 구멍이나 거품이 있는데, 이는 암석이 표면으로 나온 후 가스가 빠져나가기 때문입니다. 일부 바위는 바람으로 인해 침식이 나타날 수 있습니다. 많은 바위들은 마치 바람이 그들의 바닥에 있는 흙의 많은 부분을 제거하는 것처럼, 닻을 내린 것처럼 보입니다.[6][7] 겨울에는 눈이나 서리가 땅의 대부분을 덮을 것입니다. 아직도 활동 중인 작은 모래 언덕이 많을 것입니다. 풍속은 일반적으로 초속 7미터(시속 16마일)입니다. 미국 남서부에서 흔히 볼 수 있는 칼리체라고 불리는 퇴적물과 비슷한 단단한 지각이 토양의 꼭대기에 있을 것입니다. 그러한 지각은 토양을 통해 위로 이동하고 표면에서 증발하는 광물의 용액에 의해 형성됩니다.[8] 과학자들은 2009년 9월 사이언스지에 기고한 글에서 바이킹 2호가 4인치만 더 깊게 파냈다면 거의 순수한 얼음층에 도달했을 것이라고 주장했습니다.[9][10][11]

토양의 분석

바이킹 2호가 찍은 화성 사진

토양은 기저 용암의 풍화로 인해 생성된 것과 유사했습니다. 테스트한 토양에는 마그네슘, 알루미늄, , 칼슘티타늄이 풍부한 실리콘과 철이 포함되어 있습니다. 미량 원소인 스트론튬이트륨이 검출되었습니다. 칼륨의 양은 지각의 평균보다 5배나 적었습니다. 토양 속의 일부 화학물질에는 바닷물이 증발한 후에 남아 있는 일반적인 화합물과 같은 과 염소가 포함되어 있었습니다. 유황은 토양 위의 지각에 더 집중되어 있었고, 아래의 큰 토양에 더 집중되어 있었습니다. 황은 나트륨, 마그네슘, 칼슘 또는 철의 황산염으로 존재할 수 있습니다. 의 황화물도 가능합니다.[12] Spirit 탐사선Opportunity 탐사선 둘 다 화성에서 황산염을 발견했습니다.[13] Opportunity(2004년 고급 기기로 착륙)는 Meridiani Planum에서 황산마그네슘과 황산칼슘을 발견했습니다.[14] 화학적 측정 결과를 사용하여 광물 모델은 토양이 철이 풍부한 점토 90%, 황산마그네슘 약 10%, 탄산염 약 5%, 산화철 약 5%의 혼합물일 수 있음을 시사합니다. 이 광물들은 화성암의 전형적인 풍화 생성물입니다.[15][16][17] 착륙선에 자석을 장착한 연구에 따르면 토양의 무게는 3에서 7 퍼센트 사이입니다. 자성 화학 물질은 마그네타이트마그네타이트일 수 있습니다. 이것들은 현무암 암석의 풍화에서 비롯될 수 있습니다.[18][19] Mars Spirit Rover(2004년 착륙)가 수행한 실험 결과, 마그네타이트가 화성의 먼지와 토양의 자기적 특성을 설명할 수 있는 것으로 나타났습니다. 자철석은 흙에서 발견되었고 흙에서 가장 자성이 강한 부분은 어두웠습니다. 마그네타이트는 매우 어둡습니다.[20]

생명을 찾아서

바이킹은 생명체를 찾기 위해 세 가지 실험을 했습니다. 결과는 놀랍고 흥미로웠습니다. 비록 몇몇 과학자들은 여전히 그 결과가 살아있는 반응 때문이라고 믿고 있지만, 대부분의 과학자들은 현재 그 데이터가 토양의 무기 화학 반응 때문이라고 믿고 있습니다. 토양에서 유기 화학 물질은 발견되지 않았습니다. 하지만 남극의 건조한 지역에도 감지 가능한 유기 화합물은 없지만 암석 속에는 유기체가 살고 있습니다.[21] 화성에는 지구처럼 오존층이 거의 없기 때문에 자외선은 표면을 살균하고 어떤 유기 화학 물질도 산화시킬 수 있는 과산화물과 같은 반응성이 높은 화학 물질을 생성합니다.[7] 피닉스 착륙선은 화성 토양에서 과염소산염이라는 화학물질을 발견했습니다. 과염소산염은 강력한 산화제이므로 표면의 유기물을 파괴했을 수 있습니다.[22] 만약 그것이 화성에 널리 퍼져 있다면, 토양 표면에서 탄소 기반의 생명체는 어려울 것입니다.

밝은 부분은 충격으로 인해 노출된 물 얼음입니다. 이 얼음은 MRO에서 CRISM을 사용하여 확인되었습니다. 위치는 북위 55.57, 동쪽 150.62입니다.

2010년 9월에 Journal of Geophysical Research에 발표된 연구는 바이킹 1호와 2호가 분석한 토양에 유기 화합물이 실제로 존재한다고 제안했습니다. 2008년 NASA의 피닉스 착륙선은 유기 화합물을 분해할 수 있는 과염소산염을 검출했습니다. 연구의 저자들은 과염소산염이 가열되면 유기물질을 파괴하고 두 바이킹 착륙선이 화성에서 같은 실험을 했을 때 발견한 것과 동일한 염소 화합물인 클로로메탄디클로로메탄을 생성할 것이라는 것을 발견했습니다. 과염소산염은 화성의 어떤 유기체도 분해했을 것이기 때문에 바이킹이 생명체를 발견했는지 아닌지에 대한 문제는 여전히 열려 있습니다.[23]

새 크레이터에서 얼음이 노출됨

2009년 9월 사이언스 지에 보고된 [24]인상적인 연구는 화성의 새로운 분화구들이 노출된, 순수한, 물 얼음을 보여준다는 것을 보여주었습니다. 시간이 지나면 얼음이 사라져 대기 중으로 증발합니다. 얼음의 깊이는 불과 몇 피트입니다. 화성 정찰 궤도선에 탑재된 소형영상분석기(CRISM)로 얼음을 확인했습니다. 얼음은 총 5곳에서 발견되었습니다. 세 곳은 세브레니아 사각형에 있습니다. 이 위치들은 55°34입니다.′N 150°37′E / 55.57°N 150.62°E / 55.57; 150.62, 43°17′N 176°54′E / 43.28°N 176.9°E / 43.28; 176.9 and 45°00′N 164°30′E / 45°N 164.5°E / 45; 164.5.[9][10][11] 이 발견은 미래의 화성 식민지 주민들이 다양한 장소에서 물을 얻을 수 있을 것이라는 것을 증명합니다. 얼음을 파서 녹인 다음 분해하여 로켓 연료에 신선한 산소수소를 제공할 수 있습니다. 수소는 우주왕복선의 주요 엔진들이 사용하는 강력한 연료였습니다.

기타 분화구

충돌 분화구는 일반적으로 주변에 분출물이 있는 테두리를 가지고 있지만, 이와는 대조적으로 화산 분화구는 대개 테두리나 분출물 퇴적물이 없습니다.[25] 때때로 크레이터는 층을 표시합니다. 분화구를 만드는 충돌은 강력한 폭발과 같기 때문에, 지하 깊은 곳의 바위들은 지표면으로 던집니다. 따라서 분화구는 우리에게 표면 깊은 곳에 있는 것을 보여줄 수 있습니다.

Hecates Tholus

최근의 연구는 과학자들로 하여금 헤카테스 톨루스가 약 3억 5천만 년 전에 폭발적으로 폭발했다고 믿게 했는데, 이는 화성에게는 그리 오래된 일이 아닙니다. 그 분출은 화산의 측면에 움푹 팬 곳을 만들었습니다. 그리고 불과 5백만 년 전에 이 함몰부 안에 빙하 퇴적물이 형성되었습니다.[26] 헤카테스의 일부 계곡은 평행한 배수 패턴을 보여줍니다.[25]

화산-얼음 상호작용

많은 양의 물 얼음이 화성의 표면 아래에 존재하는 것으로 믿어지고 있습니다. 일부 수로는 화산 지역 근처에 있습니다. 뜨거운 지하 용융 암석이 이 얼음에 가까이 접근하면 많은 양의 액체 물과 진흙이 형성될 수 있습니다. 세브레니아 사각지대에 있는 흐라드 발리스는 큰 화산엘리시움 몬스와 가까우며, 이 화산은 수로를 만들기 위해 물을 공급했을 수도 있습니다. 아래 그림은 Hrad Valis 입니다.[28]

은하계 영역

갤럭시아스의 땅이 무너진 것 같습니다. 화성에 있는 그러한 지형들은 "혼돈의 지형"이라고 불립니다. 은하계의 혼돈은 다른 많은 혼란스러운 지역들과 다릅니다. 관련 유출 경로가 없으며 대부분의 다른 혼돈 지역과 마찬가지로 주변 육지 지역과 큰 고도 차이를 보이지 않습니다. 2010년에 출판된 페데르센과 헤드의 연구에 따르면, 갤럭시아스 카오스는 VBF(Vastitas Borealis Formation)라고 불리는 얼음이 풍부한 층을 묻힌 화산 흐름의 현장이라고 합니다. VBF는 일반적으로 큰 홍수에 의해 퇴적된 물이 풍부한 물질의 잔류물이라고 여겨집니다.[29][30] VBF는 다양한 두께를 가졌을 수 있으며 다양한 양의 얼음을 포함했을 수 있습니다. 화성의 얇은 대기에서 이 층은 승화(고체에서 기체로 직접 변화)에 의해 서서히 사라졌을 것입니다. 일부 지역은 다른 지역보다 더 승화했을 것이기 때문에 상부 용암 캡이 고르게 지지되지 않고 갈라질 것입니다. 용암 캡의 가장자리를 따라 승화 및 수축이 시작되었을 수 있습니다. 캡 가장자리의 손상으로 인한 응력으로 캡에 균열이 발생했을 것입니다. 균열이 있는 곳은 더 많은 승화 과정을 거치면 균열이 확대되고 혼란 지역의 특징적인 블록 지형을 형성하게 됩니다. 승화 과정은 마그마 운동에서 발생하는 열(지열 플럭스)에 의해 도움을 받았을 수 있습니다. 근처에 엘리시움 몬테스와 헤카테스 톨루스라는 화산이 있는데, 이 화산들은 아마도 제방으로 둘러싸여 있어 땅을 뜨겁게 달구었을 것입니다. 또한, 과거에 더 따뜻한 시기는 땅에서 승화되는 물의 양을 증가시켰을 것입니다.[31]

빙하의 증거

현재 또는 최근에 흐르는 얼음 조각으로 느슨하게 정의되는 빙하는 현대 화성 표면의 넓지만 제한된 지역에 걸쳐 존재하는 것으로 생각되며 과거에는 더 널리 분포했을 것으로 추론됩니다.[25][33] 비뉴턴 흐름의 특징을 보여주는 점성 흐름 특징으로 알려진 표면의 로베이트 볼록 특징과 로베이트 파편 앞치마는 이제 거의 만장일치로 진정한 빙하로 간주됩니다.[33][34][35][36][37][38][39][40][41] 그러나 표면에 있는 다양한 다른 특징들, 예를 들어 주름진 지형,[33][42] 선형 계곡 채우기,[38][40] 동심원 분화구 채우기 [34][43]및 아치형 능선과 같은 흐르는 얼음과 직접적으로 연결된 것으로 해석됩니다.[41] 중위도와 극지방의 이미지에서 볼 수 있는 다양한 표면 질감도 빙하 얼음의 승화와 관련이 있는 것으로 생각됩니다.[43][44]

아래 사진은 빙하와 관련된 특징을 보여줍니다.

채널

화성의 강 계곡에 한때 물이 흘렀다는 엄청난 증거가 있습니다.[45][46] 매리너 9호 궤도선과 함께 70년대 초까지 거슬러 올라가는 화성 우주선의 이미지에서 곡선 채널의 이미지가 발견되었습니다.[47][48][49][50] 실제로, 2017년 6월에 발표된 한 연구는 화성의 모든 수로를 조각하는 데 필요한 물의 양이 화성이 가지고 있었을지도 모르는 제안된 바다보다 훨씬 더 많다고 계산했습니다. 물은 아마도 바다에서 화성 주변으로 비가 내리기까지 여러 번 재활용되었을 것입니다.[51][52]

받침대 화구

받침대 화구는 분출구가 주변 지형 위에 위치하여 융기된 플랫폼(받침대와 같은)을 형성하는 분화구입니다. 이들은 충돌 분화구가 침식 방지층을 형성하는 물질을 분출할 때 형성되며, 따라서 다른 지역보다 즉시 지역이 더 천천히 침식되도록 합니다.[53] [54] 일부 보행자는 주변 지역보다 수백 미터 위에 있는 것으로 정확하게 측정되었습니다. 이것은 수백 미터의 물질이 침식되었다는 것을 의미합니다. 결과적으로 분화구와 분출물 담요가 주변보다 위에 있습니다. 받침대 화구는 매리너 임무 중에 처음으로 관찰되었습니다.[55][56][57][58]

레이어드 구조

Cebrenia 사각형의 추가 영상

다른 화성 사각형

The image above contains clickable linksUSGS에 의해 정의된 화성의 30개 지도 사각형클릭 가능한 이미지.[59][60] 사각형 숫자("Mars Chart"[61]의 MC로 시작)와 이름은 해당 기사와 연결됩니다. 북위는 0°N 180°W / 0°N 180°W / N 180°W / -180적도의 맨 왼쪽에 있습니다. 이 지도 이미지들은 화성 글로벌 측량사에 의해 촬영되었습니다.
()

쌍방향 화성 지도

Map of MarsAcheron FossaeAcidalia PlanitiaAlba MonsAmazonis PlanitiaAonia PlanitiaArabia TerraArcadia PlanitiaArgentea PlanumArgyre PlanitiaChryse PlanitiaClaritas FossaeCydonia MensaeDaedalia PlanumElysium MonsElysium PlanitiaGale craterHadriaca PateraHellas MontesHellas PlanitiaHesperia PlanumHolden craterIcaria PlanumIsidis PlanitiaJezero craterLomonosov craterLucus PlanumLycus SulciLyot craterLunae PlanumMalea PlanumMaraldi craterMareotis FossaeMareotis TempeMargaritifer TerraMie craterMilankovič craterNepenthes MensaeNereidum MontesNilosyrtis MensaeNoachis TerraOlympica FossaeOlympus MonsPlanum AustralePromethei TerraProtonilus MensaeSirenumSisyphi PlanumSolis PlanumSyria PlanumTantalus FossaeTempe TerraTerra CimmeriaTerra SabaeaTerra SirenumTharsis MontesTractus CatenaTyrrhen TerraUlysses PateraUranius PateraUtopia PlanitiaValles MarinerisVastitas BorealisXanthe Terra
화성의 전 지구 The image above contains clickable links지형을 보여주는 대화형 이미지 지도입니다. 이미지 위에 마우스를 올려 놓으면 60개 이상의 중요한 지리적 특징의 이름이 표시되고 클릭하면 해당 특징에 연결됩니다. 기본 지도의 색상은 나사의 화성 글로벌 측량기에 있는 화성 궤도선 레이저 고도계의 데이터를 기반으로 한 상대적인 고도를 나타냅니다. 흰색과 갈색이 가장 높은 고도(+12 ~ +8km)를 나타내고, 분홍색과 빨간색(+8 ~ +3km), 노란색은 0km, 녹색과 파란색은 낮은 고도(-8km)를 나타냅니다. 위도경도이며 극지방이 표시됩니다.


참고 항목

참고문헌

  1. ^ 데이비스, M.E., 배튼, R.M., 우, S.S.C. "지리와 지도", H.H. 키퍼의 Jakosky, B.M., Snyder, C.W., Matthews, M.S., Eds. 화성. 애리조나 대학교 출판부: 투싼, 1992.
  2. ^ NASA World Wind 측정 도구를 사용하여 계산된 거리. http://worldwind.arc.nasa.gov/ .
  3. ^ 위도 30°에서 65°까지의 R^2(L1-L2)(cos(A)dA)의 면적을 가진 위도 스트립을 통합하여 근사합니다. 여기서 R = 3889km, A는 위도 및 라디안으로 표현된 각도입니다. 참조: https://stackoverflow.com/questions/1340223/calculating-area-enclosed-by-arbitrary-polygon-on-earths-surface .
  4. ^ "Cebrenia". Gazetteer of Planetary Nomenclature. International Astronomical Union (IAU) Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN). 2006-10-01. Retrieved 2014-02-04.
  5. ^ Ezell E. K., Ezell L. N. 화성: 붉은 행성의 탐험. 1958-1978. (Chapter 10) 2016-06-03 Wayback Machine에서 보관. 나사 역사 시리즈. 과학기술정보과, 1984. 나사, 워싱턴 D.C.
  6. ^ Mutch, T. et al. 1976. 화성 표면: 바이킹 2 착륙선에서 바라본 풍경. 과학: 194. 1277-1283.
  7. ^ a b 하르트만, W. 2003 화성으로 가는 여행자 안내서. Workman Publishing. 뉴욕.
  8. ^ 아르비슨, R. A. 바인더, K. 존스 1976년 화성 표면. 과학적 미국인: 238. 76-89.
  9. ^ a b "Water Ice Exposed in Mars Craters". Space.com. 24 September 2009.
  10. ^ a b "AOL - News, Politics, Sports, Mail & Latest Headlines".
  11. ^ a b NASA.gov[데드링크]
  12. ^ 클라크, B. et al. 1976 바이킹 착륙장에서 화성 표본의 무기물 분석 과학: 194. 1283-1288.
  13. ^ "Mars Exploration Rover Mission: Press Release Images: Opportunity". Archived from the original on 2009-08-09. Retrieved 2009-08-26.
  14. ^ 크리스텐슨, P. et al. 2004. Meridiani Planum의 광물학은 기회 탐사 로봇에 대한 Mini-TES 실험에서 얻은 것입니다. 과학: 306. 1733-1739
  15. ^ 베어드, A. et al. 1976. 화성에서 바이킹 지구화학적 결과의 광물학적, 암석학적 함의: 중간 보고서. 과학: 194. 1288-1293.
  16. ^ 툴민 3세, P. et al. 1977 바이킹 무기화학적 결과에 대한 지구화학적, 광물학적 해석 지구물리학 연구 저널: 82. 4625-4634.
  17. ^ Clark, B. et al. 1982 화성 벌금의 화학적 조성. 지구물리학 연구 저널: 87. 10059-10097
  18. ^ Hargraves, R. et al. 1976. 바이킹 자기 특성 조사: 추가 결과. 과학: 194. 1303-1309.
  19. ^ 아르비슨, R, A. 바인더, K. 존스. 화성 표면. 사이언티픽 아메리칸
  20. ^ 버텔슨, P. et al. 2004. 구세브 분화구의 화성 탐사 로버 스피릿에 대한 자기적 특성 실험 과학: 305. 827-829.
  21. ^ 프리드만, E. 1982 남극 추운 사막의 내석기 미생물. 과학: 215. 1045-1052.
  22. ^ 나사가 피닉스 퍼클로레이트 발견을 발표하면서 외계인 소문이 잠잠해졌습니다. 2010-09-04 Wayback Machine A.J.S. Rayl, 2008년 8월 6일 보관.
  23. ^ "Did Viking Mars landers find life's building blocks? Missing piece inspires new look at puzzle".
  24. ^ Byrne, S. et al. 2009. 새로운 충돌 분화구로부터 화성의 중위도 지상 얼음 분포: 329.1674-1676
  25. ^ a b c Hugh H. Kieffer (1992). Mars. University of Arizona Press. ISBN 978-0-8165-1257-7. Retrieved 7 March 2011.
  26. ^ http://www.msnbc.msn/id/7209308/[영구적 데드링크]
  27. ^ Mougins-Mark, P., L. Wilson. 2016. 화성 은하수 사각형에서 발생 가능한 아빙하 분출. Icarus: 267, 68-85.
  28. ^ "THEMIS: Image Detail". Archived from the original on 2004-10-16. Retrieved 2009-02-15.
  29. ^ Kreslavsky, Mikhail A. (2002). "Fate of outflow channel effluents in the northern lowlands of Mars: The Vastitas Borealis Formation as a sublimation residue from frozen ponded bodies of water". Journal of Geophysical Research. 107 (E12): 5121. Bibcode:2002JGRE..107.5121K. doi:10.1029/2001JE001831.
  30. ^ Carr, Michael H. (2003). "Oceans on Mars: An assessment of the observational evidence and possible fate" (PDF). Journal of Geophysical Research. 108 (E5): 5042. Bibcode:2003JGRE..108.5042C. doi:10.1029/2002JE001963. Archived from the original (PDF) on 2017-08-09. Retrieved 2012-08-22.
  31. ^ name="Pedersen, G 2011"
  32. ^ 페데르센, G. 그리고 J. 헤드. 2011. 휘발성이 풍부한 기질의 승화에 의한 카오스 형성: 은하계 카오스의 증거, 화성. Icarus. 211: 316-329.
  33. ^ a b c "화성의 표면" 시리즈: 캠브리지 행성과학 (6번) ISBN 978-0-511-26688-1 Michael H. Carr, 미국 지질조사국, Menlo Park
  34. ^ a b Milliken, R. E., J. F. 머스타드, 그리고 D. L. Goldsby. "화성 표면의 점성 흐름 특징: 고해상도 화성 궤도선 카메라(MOC) 이미지에서 관찰" 지구물리학 저널 108.E6 (2003): 5057.
  35. ^ S.W. Squyres, M.H. Carr 화성의 지상 얼음 분포에 대한 지리형 증거, 213(1986), pp. 249–253. doi:10.1126/science.231.4735.249
  36. ^ J.W. Head, D.R. Marchant, J.L. Dickson, A.M. Kress, D.M. Baker Amazonian 후기 화성의 북위 중위도 빙하: 파편으로 덮인 빙하와 계곡 빙하 육지 시스템의 퇴적물 인식 기준 지구 행성. Sci. Let., 294 (2010), pp. 306–320
  37. ^ J.W. Holt et al. 화성의 남중위 지역에 매장된 빙하에 대한 레이더 소리 증거, 322(2008), pp. 1235–1238
  38. ^ a b G.A. Morgan, J.W. Head, D.R. Marchant Lineated Valley fill (LVF) 및 Deuteronilus Mensae 북부 이분법 경계 지역의 소엽성 파편 앞치마 (LDA): 아마존 빙하 사건의 범위, 나이 및 에피소드에 대한 제약, 202 (2009), pp. 22-38
  39. ^ J.J. Plaut, A. Safaeinili, J.W. Holt, R.J. Phillips, J.W. Head, R. Sue, N.E. Putzig, A. 화성 지오피시 중북위 지역의 소엽성 파편 앞치마에 얼음이 있다는 프리게리 레이더 증거. Res. Let., 36 (2009), p. L02203
  40. ^ a b D.M.H. Baker, J.W. Head, D.R. Marchant 화성 이스메니아에 포새 북쪽을 채우는 로바테 파편 앞치마와 선형 계곡의 흐름 패턴: 아마존 이카루스 후기의 광범위한 중위도 빙하에 대한 증거, 207(2010), pp. 186–209
  41. ^ a b J. Arfstrom, W.K. Hartmann Martian 흐름 특징, 모레인과 같은 능선, 그리고 걸리: 지상의 아날로그와 상호관계 이카루스, 174 (2005), 321-335쪽
  42. ^ 루크치타, 바벨 K. "울퉁불퉁한 지형의 얼음과 파편, 화성." 지구물리학 연구 저널: 고체 지구 (1978–2012) 89.S02(1984): B409-B418.
  43. ^ a b 레비, 조셉 S, 제임스 W. 헤드, 그리고 데이비드 R. 마르찬트. "Utopia Planitia의 동심원 분화구 채움: 빙하 "뇌지형"과 근빙기 맨틀 과정 사이의 역사와 상호작용." Icarus 202.2 (2009): 462-476. 레비, 조셉 S, 제임스 W. 헤드, 그리고 데이비드 R. 마르찬트. "Utopia Planitia의 동심원 분화구 채움: 빙하 "뇌지형"과 근빙기 맨틀 과정 사이의 역사와 상호작용." Icarus 202.2 (2009): 462-476.
  44. ^ 허버드, 브린 등. "중위 빙하와 같은 형태의 지형학적 특성과 해석: 헬라스 플라니티아, 화성." 이카루스 211.1 (2011): 330-346.
  45. ^ Baker, V., et al. 2015. 지구와 같은 행성 표면에서의 유동적인 지형학: 리뷰. 지형학. 245, 149–182.
  46. ^ 카, 1996년 화성의 물속에서 옥스퍼드 대학교 누르다.
  47. ^ 베이커, V. 1982년 화성의 해협. 텍사스 대학교. 프레스, 오스틴, 텍사스
  48. ^ 베이커, V., R. 스트롬, R., V. 굴릭, J. 카겔, G. 코마츠, V. 케일 1991. 고대 바다, 빙하 그리고 화성의 수문 순환. Nature 352, 589–594.
  49. ^ 카, 1979년 M. 밀폐된 대수층의 물 방출에 의한 화성 홍수 특징의 형성 J. 지오피즈. 레지스 84, 2995–300.
  50. ^ 코마르, 1979년. 지구상에서 유사한 규모의 흐름을 갖는 화성 유출 채널에서의 물 흐름의 수리학적 비교. Icarus 37, 156–181.
  51. ^ "How Much Water Was Needed to Carve Valleys on Mars? - SpaceRef". 5 June 2017.[영구적 데드링크]
  52. ^ Luo, W, et al. 2017. 고대 바다와 따뜻하고 습한 기후와 일치하는 새로운 화성 계곡 네트워크 볼륨 추정치. 네이처 커뮤니케이션즈 8. 기사번호 : 15766 (2017). doi:10.1038/ncomms15766
  53. ^ S.J. 카디시, J.W. 헤드, 2011. 화성의 비극성 얼음이 풍부한 고생물 퇴적물에 대한 영향: 아마존 기후 역사의 단서로서 과도한 분출 분화구, 고정 분화구 및 받침대 분화구. 이카루스, 215, 페이지 34-46
  54. ^ S.J. Kadish, J.W. Head. 2014. 화성의 받침대 분화구의 시대: 후기 아마존인이 수십 미터 두께의 중위도 얼음 퇴적물을 주기적으로 확장했다는 증거. 행성. 스페이스 사이언스 91, 페이지 91-100
  55. ^ http://hirise.lpl.eduPSP_008508_1870[영구적 데드링크]
  56. ^ 블리처, J. 그리고 S. 사키모토. 받침대 화구, 지질학적 역사를 해석하고 침식률을 추정하기 위한 도구. LPSC
  57. ^ "Mars Odyssey Mission THEMIS: Feature Image: Pedestal Craters in Utopia". Archived from the original on January 18, 2010. Retrieved March 26, 2010.
  58. ^ McCauley, J. F. (1973). "Mariner 9 evidence for wind erosion in the equatorial and mid-latitude regions of Mars". Journal of Geophysical Research. 78 (20): 4123–4137. Bibcode:1973JGR....78.4123M. doi:10.1029/JB078i020p04123.
  59. ^ Morton, Oliver (2002). Mapping Mars: Science, Imagination, and the Birth of a World. New York: Picador USA. p. 98. ISBN 0-312-24551-3.
  60. ^ "Online Atlas of Mars". Ralphaeschliman.com. Retrieved December 16, 2012.
  61. ^ "PIA03467: The MGS MOC Wide Angle Map of Mars". Photojournal. NASA / Jet Propulsion Laboratory. February 16, 2002. Retrieved December 16, 2012.

외부 링크