더스트 데블의 흔적

Dust devil tracks
화성 먼지 악마 – Amazonis Planitia (2001년 4월 10일) (동영상 (02:19).

화성의 많은 지역에서 거대한 먼지 악마의 통과를 경험한다.이 먼지 악마들은 화성 표면의 대부분을 덮고 있는 미세한 밝은 먼지의 얇은 피막을 방해하기 때문에 화성 표면에 흔적을 남긴다.더스트 데블이 지나가면 코팅이 날아가고 밑에 깔린 어두운 표면이 드러납니다.몇 주 안에, 어두운 궤도는 바람의 작용을 통해 다시 덮이거나 햇빛과 화성 대기에 노출되는 표면 산화로 인해 이전의 밝은 색을 띠게 됩니다.

형성과 역동성

더스트 데블은 태양이 평평하고 건조한 표면 근처의 공기를 따뜻하게 할 때 발생한다.그러면 따뜻한 공기는 차가운 공기를 통해 빠르게 올라가고 앞으로 이동하면서 회전하기 시작합니다.이 회전하고 움직이는 세포는 먼지와 모래를 집어내고 깨끗한 표면을 [1]남길 수 있다.

관찰

화성의 먼지 악마는 지상과 궤도에서 높은 머리 위로 모두 촬영되었다.그들은 심지어 화성에 있는 두 탐사선의 태양 전지판에서 먼지를 날려서 그들의 수명을 [2]크게 연장시켰다.트랙의 패턴은 몇 [3]달마다 바뀌는 것으로 나타났습니다.고해상도 스테레오 카메라 (HRSC)와 화성 궤도선 카메라 (MOC)의 데이터를 합친 연구는 화성의 몇몇 큰 먼지 악마가 지름이 700미터이고 최소 26분 [4]동안 지속된다는 것을 발견했다.큐리오시티 Rover의 측정 결과, 먼지 악마가 [5]근처를 지날 때 압력이 떨어지는 것으로 확인되었습니다.

시간에 따른 변화

Mars Global Survey가 본 것처럼 2001년 6월 먼지 폭풍이 없는 화성(왼쪽)과 2001년 7월 지구 먼지 폭풍이 있는 화성(오른쪽)

2009년에 이미 촬영된 더스트 데블은 약 2년 후 이전 이미지에서 볼 수 있는 선로가 이전 선로와 완전히 다르다는 것을 보여주는 정보가 발견되었는데, 이는 오래된 [6]선로를 지우기 위한 모래 폭풍이 있었다는 것을 의미한다.

밝은 먼지 악마의 흔적

일반적으로 화성 먼지 악마들은 어두운 흔적을 남기지만, 가벼운 흔적도 관찰되었다.이 현상을 이해하기 위한 연구가 지구상에서 행해졌다.중국 투르판 사막에서 수행된 연구에 따르면, 화성의 가벼운 흔적은 실제로 가볍지 않고, 주변 표면이 비정상적으로 어둡기 때문에 그렇게 보이는 것으로 여겨진다.이 경우 표면 입자가 뭉쳐 주변 표면이 비정상적으로 어두워 보이는 것으로 보이며, 이는 다시 정전하 축적 및 [7]흡인력에 의한 것으로 생각된다.

이미지들

큐리오시티 탐사선이 본 화성의 먼지 악마 (2020년 8월 9일)
더스트 데블 온 마스(MGS)
먼지 악마는 화성 표면에 뒤틀린 어두운 흔적을 일으킨다.
화성의 뱀 먼지 악마(MRO).
마리네리스 계곡의 먼지 악마(MRO).

레퍼런스

  1. ^ HiRISE(PSP_00481_2410).Hirise.lpl.arizona.edu 를 참조해 주세요.2011년 8월 7일에 취득.
  2. ^ "보도 자료 이미지: 스피릿", 화성 탐사 로봇 미션.Marsrovers.jpl.nasa.gov 를 참조해 주세요.2011년 8월 7일에 취득.
  3. ^ "HiRISE Dust Devils Dancing on Dunes (PSP_005383_1255)".
  4. ^ Reiss, D. et al. 2011.고해상도 스테레오 카메라(HRSC)와 화성 궤도선 카메라(MOC)를 사용하여 화성에서 동일한 활성 먼지 데빌을 다항목으로 관찰합니다.이카로스 215:358~369
  5. ^ Kahanpaa, H. 등, 2018년.화성의 먼지 악마가 영상과 기상측정을 통해 동시에 관측되었습니다.제49회 달과 행성 과학 컨퍼런스 2018(LPI 기고).번호 2083) 1442.pdf
  6. ^ "Dust Devil Tracks". HiRISE.com. 15 May 2013. Retrieved 30 November 2016.
  7. ^ Icarus, Dennis (24 September 2010). "Mars Dust-Devil Mystery Solved on Earth". Wired. Wired. Retrieved 30 November 2016.

「 」를 참조해 주세요.