혼돈 지형

Chaos terrain

천체지질학에서 혼돈 지형 또는 혼돈 지형은 능선, 균열, 평원 등의 특징이 서로 뒤섞이고 얽혀 있는 것처럼 보이는 행성 표면 영역입니다.카오스 지형은 화성과 수성, 목성위성 유로파, 그리고 왜소 행성 명왕성의 주목할 만한 특징이다.과학 명명법에서, "혼돈"은 고유 명사의 구성요소로 사용됩니다(예: [1]화성의 "오름 혼돈").

화성에서

2010년 4월 1일, NASA는 HiWish 프로그램 하에서 시민들이 HiRISE가 촬영할 장소를 제안하는 첫 번째 이미지를 공개했다.8개 장소 중 하나는 아우름 [2]카오스였다.아래 첫 번째 이미지는 해당 영역의 넓은 시야를 보여줍니다.다음 두 이미지는 HiRISE [3]이미지에서 가져온 것입니다.

수성에 대하여

원인들

혼돈 지형의 구체적인 원인은 아직 잘 알려져 있지 않다.많은 다른 천체 지질학적 힘이 혼돈 지형의 원인으로 제시되어 왔다.유로파에서는 2004년에 [4]충격 이벤트와 연성 또는 액체 지각으로의 후속 침투가 제안되었다.2011년 11월, 오스틴에 있는 텍사스 대학과 그 밖의 다른 곳의 연구팀은 유로파의 많은 "혼돈 지형"이 거대한 액체 상태의 [5]호수 위에 있다는 것을 시사하는 증거를 네이처 저널에 발표했다.이 호수들은 달의 얼음 껍질에 완전히 둘러싸여 있고 얼음 껍질 아래 더 아래에 존재할 것으로 생각되는 액체 바다와는 구별될 것이다.저자는 외부 충격보다는 표면 표현(혼돈 지형)과 얕고 덮인 호수를 생성하기 위한 4단계 모델을 제안한다.호수의 존재를 완전히 확인하기 위해서는 레이더를 사용하는 등 물리적으로 또는 간접적으로 얼음 껍질을 탐사하도록 설계된 우주 임무가 필요할 것이다.

화성에서 혼돈 지형은 엄청난 양의 물이 방출되는 것과 관련이 있는 것으로 여겨진다.혼돈 지형은 수면에서 물이 나왔을 때 무너졌을 수 있습니다.화성의 강은 혼돈 지역에서 시작된다.혼란스러운 지역은 군데군데 거의 무늬가 있는 계곡으로 잘려나간 메사, 버트, 언덕의 쥐 둥지로 알아볼 수 있다.이 혼란스러운 지역의 일부는 완전히 붕괴되지 않았다. 그들은 여전히 큰 메사로 형성되어 있기 때문에 여전히 물 [6]얼음을 포함하고 있을 수 있다.혼란스러운 지형은 화성의 수많은 장소에서 발생하며, 항상 무언가가 갑자기 지면을 교란시켰다는 강한 인상을 준다.카오스 지역은 오래전에 형성되었다.크레이터를 세고 계곡과 다른 지질학적 특징과의 관계를 연구함으로써 과학자들은 20억 년에서 38억 [7]년 전에 형성된 수로를 결론지었다.

과학자들은 혼란스러운 지형의 원인에 대해 다른 생각을 해 왔다.지상을 빠르게 떠나 혼란을 일으킨 물의 근원에 대한 한 가지 설명은 물이 풍부한 침전물이 바다 바닥에 있는 거대한 협곡에 퇴적되었다는 것이다.나중에 바다가 사라졌을 때 퇴적물은 얼어붙었다.만약 뜨거운 마그마가 그 지역에 가까이 다가왔다면, 얼음이 녹아서 큰 지하강 시스템을 형성했을 것이다.이것들이 지표면에 가까워지면 엄청난 양이 땅에서 나와 오늘날 우리가 보는 계곡을 조각할 것이다.화성에는 [8][9][10][11]바다에 대한 많은 증거가 있다.지하강에서 물이 흘러나와 혼탁한 [12][13]지역에서 흘러나오면서 지반이 무너진 곳이 사진으로 찍혔다.물의 근원에 대한 최초의 이론들 중 하나는 오래된 바이킹 궤도선 사진에 바탕을 두고 있었다.이러한 유출은 극지방의 녹은 [14][15]물에서 물을 모으는 지구 저온권으로 둘러싸인 대수층에서 나온 것으로 생각되었다.그 행성의 역사에서 빙하기는 헤스페리아기에 형성되었을 것이다.지구 [13]상층부로 보내집니다.혼란스러운 지형 중 하나인 은하계 혼돈은 얼음이 풍부한 [16]퇴적물의 승화로 인해 발생할 수 있습니다.

대중문화에서

  • 그래픽 소설 워치맨에서 맨하탄 박사는 존재의 대안적 관점을 곰곰이 생각해보고 화성이 생명체를 선택한 것이 아니라 "혼돈의 지형"을 선택했다고 말한다.
  • 공상과학소설 무적함대(소설)에서 카오스 지형은 유럽계 외계인과 싸우는 법을 민간인에게 가르쳐주기 위해 비밀리에 만들어진 비디오 게임을 만드는 사업이다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Britt, Robert Roy (April 25, 2005). "Chaos on Mars". Space.com.
  2. ^ "Captioned Images Inspired by HiWish Suggestions". HiRISE.
  3. ^ "Mesas in Aureum Chaos". HiRISE. March 2010.
  4. ^ Ong, Lissa (November 7, 2004). Evidence that chaos terrain on Jupiter's moon Europa is formed by crust-penetrating impacts. Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 36. p. 144. Archived from the original on 2007-03-12.
  5. ^ Schmidt, Britney; Blankenship, Don; Patterson, Wes; Schenk, Paul (November 24, 2011). "Active formation of 'chaos terrain' over shallow subsurface water on Europa". Nature. 479 (7374): 502–505. Bibcode:2011Natur.479..502S. doi:10.1038/nature10608. PMID 22089135.
  6. ^ "Unraveling the Chaos of Aram". Mars Odyssey THEMIS (THermal Emission Imaging System). Arizona State University.
  7. ^ "Feature Image: Volcanism and Collapse in Hydraotes". Mars Odyssey THEMIS (THermal Emission Imaging System). Arizona State University. 2008-11-26. Retrieved 2021-04-22.
  8. ^ Baker, V. R.; Strom, R. G.; Gulick, V. C.; Kargel, J. S.; Komatsu, G.; Kale, V. S. (1991). "Ancient oceans, ice sheets and the hydrological cycle on Mars". Nature. 352 (6336): 589–594. doi:10.1038/352589a0. ISSN 0028-0836.
  9. ^ Head III, J. W. (10 December 1999). "Possible Ancient Oceans on Mars: Evidence from Mars Orbiter Laser Altimeter Data". Science. 286 (5447): 2134–2137. doi:10.1126/science.286.5447.2134. ISSN 0036-8075.
  10. ^ Carr, Michael H. (2003). "Oceans on Mars: An assessment of the observational evidence and possible fate". Journal of Geophysical Research. 108 (E5). doi:10.1029/2002JE001963. ISSN 0148-0227.
  11. ^ Kreslavsky, Mikhail A.; Head, James W. (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: Planets. 107 (E12): 4-1–4-25. doi:10.1029/2001JE001831. ISSN 0148-0227.
  12. ^ Planetary Science Institute (September 11, 2015). "Regional, Not Global, Processes Led to Huge Martian Floods". SpaceRef.
  13. ^ a b Rodriguez, J. Alexis P.; Kargel, Jeffrey S.; Baker, Victor R.; et al. (2015). "Martian outflow channels: How did their source aquifers form, and why did they drain so rapidly?". Scientific Reports. 5: 13404. Bibcode:2015NatSR...513404R. doi:10.1038/srep13404. PMC 4562069. PMID 26346067.
  14. ^ Clifford, Stephen M. (25 June 1993). "A model for the hydrologic and climatic behavior of water on Mars". Journal of Geophysical Research. 98 (E6): 10973–11016. doi:10.1029/93JE00225. ISSN 0148-0227.
  15. ^ Clifford, S (2001). "The Evolution of the Martian Hydrosphere: Implications for the Fate of a Primordial Ocean and the Current State of the Northern Plains". Icarus. 154 (1): 40–79. doi:10.1006/icar.2001.6671. ISSN 0019-1035.
  16. ^ Pedersen, G.B.M.; Head, J.W. (2011). "Chaos formation by sublimation of volatile-rich substrate: Evidence from Galaxias Chaos, Mars". Icarus. 211 (1): 316–329. doi:10.1016/j.icarus.2010.09.005. ISSN 0019-1035.

외부 링크