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데닝 (마틴 분화구)

Denning (Martian crater)
데닝 크레이터
DenningMartianCrater.jpg
데닝 크레이터의 지도.위는 북쪽에 있다.
행성화성
지역사인 사바이어스 쿼드랑글
테라 사베아
회랑 헬라스 고원지
좌표섭씨 17도 42도 326°36°W/17.7°S 326.6°W/ -17.7; -326.6좌표: 17°42′S 326°36′W / 17.7°S 326.6°W / -17.7; -326.6
쿼드랑글사인 사바에우스
지름165km
에포니임윌리엄 F. 영국 천문학자 데닝(1848-1931)

데닝 크레이터(Denning Crater)는 남부 화성 고원의 남서쪽 테라 사바에아 지역에 있는 노아치안 시대의 대형 충돌 크레이터로, 사인 사바에우스 사분지 내에 있다.헬라스 잔해 앞치마의 가장 먼 외곽에 있는 헬라스 충격 분지의 북서쪽에 위치한다.이 분화구는 직경이 165km이며, 태양계 전체에 영향을 미치는 강한 볼라이드 충격 기간인 후기 중 형성되었을 가능성이 높다. 헤스페리아 기간 동안, aeolian 공정은 분화구의 림 특징에 상당한 손상을 입혔고 분화구의 바닥을 채웠다.주변 평야 지형을 참조하십시오.화성의 다른 큰 분화구와 마찬가지로, 바람에 의해 파괴된 특징들이 분지 바닥에서 산발적으로 발견된다.데닝 유역 안과 주변에 다양한 방향의 주름 능선의 존재는 헬라스 유역 자체의 형성을 포함한 지역 지각 사건과 상관되어 왔다.이 분화구는 영국 천문학자 윌리엄 프레더릭 데닝의 이름을 따서 명명되었다.

컨텍스트

데닝 크레이터는 남위 17.7°, 서경 326.6°에 위치한 화성의 사인 사바에우스 쿼드랑글에 있으며, 북서쪽으로는 스키아파렐리 크레이터, 북동쪽으로는 도스 크레이터, 그리고 서쪽에 위치한 플로거게르구 크레이터와 같은 쿼드랑글에 있다.이 분화구는 이젝타 담요의 가장 바깥쪽 가장자리에 있는 헬라스 충돌 분지의 북서쪽에 있다.

데닝 크레이터는 1973년 윌리엄 F의 이름을 따서 국제천문연맹에 의해 공식적으로 명명되었다. 영국의 천문학자 데닝(1848–1931)이다.[1]

지질학

주요 형상이 표시된 사인 사바이어스의 4각형 지도.색상의 직사각형은 Mars Global Surveyor의 이미지 발자국을 나타낸다.Hellas Planitia는 쿼드랑글 경계의 남동쪽 가장자리 너머에 있다.위는 북쪽에 있다.

데닝 크레이터(Denning Crater)는 화성 지질사 노아치안 시대에 발생한 태양계 초기 역사(4.1~3.8 Ga 사이)의 후기 중 화성 남부 고지대에 형성된 일련의 대형 분화구 중 하나이다.지름이 약 165km이다.분화구의 초기 노아치안 시대 형성 이후 헤스페리아 시대로 풍화침전물 수송이 데닝의 테두리를 퇴화시키고 분지를 채운 것으로 생각된다.특히 데닝과 테라 사바에아 내의 다른 분화구 내에서는 나중에 분화구 바닥 재료들이 아올리아식 디플레이션에 노출되어 유물의 노브지 지형을 남기며 분지의 층층이 지역적 규모로 노출되었다.그러한 과정에 의해 교배된 계곡은 충적공정에 의해 생성된 지형과는 지형적으로 구별된다.[2]

데닝 크레이터는 헬라스를 둘러싸고 있는 구릉지대와 얼룩덜룩한 얼룩덜룩한 지형의 가장 바깥쪽 지형에 놓여 있는데, 이는 충격 분지의 이젝타 담요의 재조립된 잔해로 해석된다.지질학 단위는 테라 사바에아 지역의 많은 지역에 간헐적으로 뻗어 있는 적당한 균열이 있는 평원 단위에 놓여 있다.이 평야 단위는 바위의 낮은 부분을 채우는 얼리안 물질로 구성된 것으로 해석된다.데닝의 형성 이후, 일곱 개의 큰 크레이터가 데닝의 원래 특징을 덮어썼다.이 분화구들 중 5개 분화구 자체가 최근에 발생한 다른 두 가지 충격에 의해 초토화되었다.[3]데닝 유역의 상당 부분은 세 가지 다른 우선 방향의 주름 능선[4] 의해 지배된다.[5]이 주름진 능선들 중 하나는 헬라스 유역에 동심인 더 큰 지역 집단의 일부분이다.천체권이 헬라스 분지를 향한 대규모 흐름으로 헬라스 충돌에 대한 보상을 하면서, 그랩인 형태로 분화구에 대한 동심 단층 현상이 발생했다.용암은 이러한 확장적인 결함으로 인해 생겨났고, 시간이 지나면서 덜 유능한 국가 암석이 풍화되면서 굴곡이 되는 일련의 화산 물질을 형성했다.[2]

테라 사베아에 있는 다른 노아치안 시대의 대형 분화구들과 마찬가지로 데닝은 분화구 테두리 붕괴가 심각하고 장기화되었다는 증거를 보여주며, 이젝타 담요는 광범위하게 재작업되었다.이 분화구의 바닥은 평평하며(화성 정찰 궤도선에 탑승한 NASA의 TEMSIS 기기와 일치하는 분해능에서 완전히 매끄럽게 나타난다) 으로 보이는 중앙 봉우리도 없다.[2]

관측사

데닝 크레이터 인근은 미국 지질조사국(United Geological Survey Astrobiology Center)의 이니셔티브의 일환으로 1980년 궤도 데이터를 사용해 처음 지도를 만들었다.[3]또한 USGS의 권한 아래, 1987년에 로널드 그릴리와 존 게스트에 의해 후에 더 큰 지역에 대한 지도가 출판되었고,[4] 그 후 2014년에 케네스 다나카 그리고 동료들에 의해 세계적으로 출판되었다.[6]

1981년 제트추진연구소 노동자들의 연구는 데닝 크레이터의 바닥이 주변 지형과 거의 동일한 높이에 있다는 점에 주목하면서 다양한 화성 크레이터의 형태학적 경향을 형태학적 데이터에서 찾아냈다.연구된 다른 분화구들 중에서, 이 입면 차이는 데닝 분화구에서 가장 덜 극심했다.[7]

1980년대 중반, 다양한 연구자들은 헬라스 충돌 분지에 대한 데닝 유역의 주름 능선 세트를 화성의 암석권의 대규모 확장 단층과 연관된 저점도 용암 흐름의 증거로 해석했다.이러한 주름진 능선 주변의 퇴적물의 화산성은 나중에 분광 자료로 확인되었다.[2]1992년 핀란드 연구자들은 주름 능선의 방향을 연구하기도 했다. 북트렌딩 주름 능선이 교차 절단 데닝 크레이터와 그 주변의 층간 고원지를 형성하고 있다는 사실에 주목했다.이것들은 스키아파렐리와 플로거게르구스 분화구에서도 볼 수 있는 다른 북트렌딩 주름 능선과 일치하며, 테라 사베아 전역에 걸친 별도의 지역적 사건이 이러한 능선의 형성을 유도했음을 시사한다.[5]

캘리포니아와 버진아 연구자들의 2007년 연구는 TESTIS를 데이터 집합으로 사용하여 화성 충돌구 내에 존재하는 충적 에 대한 체계적인 글로벌 조사를 완료했다고 보고했다.이것은 2005년에 발표된 이전의 조사에 대한 더 완전한 상세화였다.테라 사바에아 지역에서 분화구 기반 대형 충적 팬이 대량으로 검출되었지만, 이번 연구에서는 데닝 크레이터에서 그러한 아열 충적 형태학은 확인되지 않았다.[8]

2018년, 데닝 크레이터를 포함한 테라 사베아 전역의 바람으로 인한 분화구 바닥 재료의 특성을 새롭게 연구하였다.[2]

갤러리

이 지형도는 화성 글로벌 탐사선(Global Survey) 우주선에서 화성 궤도선 레이저 고도계(MOLA) 기술을 이용해 만든 것이다.이 이미지는 레드매퍼 웹사이트의 스크린샷으로 데닝 크레이터의 중심 지역을 보여준다.

참고 항목

참조

  1. ^ "Dawes". Gazetteer of Planetary Nomenclature. USGS Astrogeology Research Program.
  2. ^ a b c d e Rossman, Irwin P.; Wray, James J.; Mest, Scott C.; Maxwell, Ted A. (2018). "Wind-Eroded Crater Floors and Intercrater Plains, Terra Sabaea, Mars". Journal of Geophysical Research: Planets. 123 (2): 445–467. Bibcode:2018JGRE..123..445I. doi:10.1002/2017JE005270.
  3. ^ a b Moore, HJ (1980). "1196" (Map). Geologic map of the Sinus Sabaeus Quadrangle of Mars. 1:5M. IMAP. United States Geological Survey.
  4. ^ a b Greeley, R & Guest, JE (1987). "IMAP 1802-B" (Map). Geologic map of the eastern equatorial region of Mars. 1:5M.
  5. ^ a b Raitala, J; Kauhanen, K (1992). "Ridge Systems Related to Martian Impact Craters". Earth, Moon, and Planets. 58 (1): 65–78. Bibcode:1992EM&P...58...65R. doi:10.1007/BF00058074. S2CID 120112790.
  6. ^ Tanaka, KL; Skinner, JA; Dohm, JM; Irwin, RP; Kolb, EJ; Fortezzo, CM; Platz, T; Michael, GG & Hare, TM (2014). "Scientific Investigations Map 3292" (Map). Geologic Map of Mars. 1:20M.
  7. ^ Roth, LE; Downs, GS; Saunders, PS; Schubert, G (1981). "Radar Altimetry of the Large Martian Craters". Proceedings of the Lunar and Planetary Science Conference XII: 906–907. Bibcode:1981LPI....12..906R.
  8. ^ Kraal, ER; Asphaug, E; Moore, JM; Howard, A; Bredt, A (2008). "Catalogue of large alluvial fans in Martian impact craters". Icarus. 194 (1): 101–110. Bibcode:2008Icar..194..101K. doi:10.1016/j.icarus.2007.09.028.