하이위시 프로그램

HiWish program

하이위시(HiWish)는 누구나 화성 정찰 궤도선에 있는 하이라이즈 카메라가 촬영할 수 있는 장소를 제안할 수 있도록 나사가 만든 프로그램입니다.[1][2][3] 그것은 2010년 1월에 시작되었습니다. 프로그램의 첫 몇 달 동안 3000명의 사람들이 HiRISE를 사용하기 위해 가입했습니다.[4][5] 첫 번째 이미지는 2010년 4월에 공개되었습니다.[6] 12,000개가 넘는 제안들이 대중에 의해 이루어졌습니다; 화성의 30개의 사각형 각각에 있는 목표물들에 대한 제안들이 이루어졌습니다. 공개된 선별된 이미지들은 제16회 국제 화성학회 컨벤션에서 세 번의 회담에 사용되었습니다. 아래는 2016년 3월 기준으로 HiWish 프로그램에서 공개된 4,224개 이상의 이미지 중 일부입니다.[7]

빙하의 특징

어떤 풍경들은 지구의 산골짜기에서 빙하가 이동하는 것처럼 보입니다. 어떤 사람들은 얼음이 거의 다 사라진 뒤에 마치 빙하처럼 보이는 움푹 패인 모습을 가지고 있습니다. 남은 것은 빙하에 의해 운반된 먼지와 잔해인 모래 언덕입니다. 얼음이 거의 없어졌기 때문에 중앙이 비어 있습니다.[8] 이러한 고산 빙하는 빙하와 같은 형태(GLF) 또는 빙하와 같은 흐름(GLF)이라고 불립니다.[9] 빙하와 같은 형태는 더 나중의 용어이며 아마도 더 정확할 수도 있습니다. 왜냐하면 우리는 그 구조물이 현재 움직이고 있다고 확신할 수 없기 때문입니다.[10]

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HiWish 프로그램에서 HiRISE가 본 바와 같이 계곡을 따라 이동하는 화성 빙하.

핑고 가능성

여기서 보이는 방사형 및 동심형 균열은 힘이 유리 창문을 통해 던져진 암석과 같이 부서지기 쉬운 층을 관통할 때 흔히 발생합니다. 이러한 특정한 골절은 아마도 부서지기 쉬운 화성 표면 아래에서 나온 무언가에 의해 만들어졌을 것입니다. 얼음이 렌즈 모양으로 표면 아래에 축적되었을 수 있고, 따라서 이러한 갈라진 언덕들을 만듭니다. 얼음은 바위보다 밀도가 낮아서 표면 위로 밀려올라가 거미줄 같은 패턴을 만들었습니다. 비슷한 과정이 지구의 북극 툰드라에 비슷한 크기의 언덕을 만듭니다. 그러한 특징들은 이누이트 단어인 "핑고"라고 불립니다.[11] 핑고는 순수한 물 얼음을 함유하고 있을 것이기 때문에 미래의 화성 식민지 주민들에게 물의 원천이 될 수 있습니다. 지구의 핑고처럼 생긴 많은 특징들이 유토피아 평원 (~35-50°N; ~80-115°E)에서 발견됩니다.[12]

고대의 강과 시냇물

화성의 강 계곡에 한때 물이 흘렀다는 많은 증거가 있습니다. 궤도에서 나온 사진들은 굽이굽이 골짜기, 가지가 갈라진 골짜기, 그리고 심지어는 황소개구리 호수와 함께 굽이굽이 흐르는 것을 보여줍니다.[13] 일부는 아래 사진에서 볼 수 있습니다.

유선형

유선형 모양은 화성의 과거 물이 흘러갔다는 더 많은 증거를 나타냅니다. 물 모양의 특징을 유선형 모양으로 만듭니다.

뉴 크레이터

모래언덕

화성의 많은 곳에는 모래 언덕이 있습니다. 사구는 초가을에 형성되고 늦봄까지 남아있는 계절성 이산화탄소 서리로 덮여있습니다. 많은 화성 사구들은 육상 사구들과 매우 유사하지만, 화성 정찰 궤도선의 고해상도 영상 과학 실험에 의해 획득된 이미지들은 북극 지역의 화성 사구들이 지구에서 볼 수 없는 과정인 계절적 CO2 승화에 의해 유발된 곡물 흐름을 통해 수정의 대상이 된다는 것을 보여주었습니다. 어두운 화산암 현무암에서 유래한 것이기 때문에 많은 사구들이 검습니다. 화성에서 발견된 것과 같은 외계의 모래 바다는 파도를 뜻하는 라틴어에서 "운대"라고 불립니다.

착륙지

제안된 목표 중 일부는 2020년 로버 미션의 가능한 장소가 되었습니다. 목표물은 피르소프(크레이터)와 홀든 크레이터에 있었습니다. 이 장소들은 생명의 흔적을 찾고 나중에 지구로 돌아올 수 있도록 샘플을 수집하는 임무를 위해 고려되는 26곳 중 두 곳으로 선정되었습니다.[14][15][16]

지형지물

어두운 경사면 줄무늬

반복기울기선

반복 사면 선형은 따뜻한 계절에 길게 이어지는 사면의 작고 어두운 줄무늬입니다. 액체 물의 증거일 수 있습니다.[18][19][20] 하지만, 물이 필요한지 많은 물이 필요한지에 대해서는 논쟁이 남아있습니다.[21][22][23]

레이어

화성의 많은 장소들은 바위들이 층층이 배열되어 있는 것을 보여줍니다. 암석은 다양한 방법으로 층을 형성할 수 있습니다. 화산, 바람 또는 물은 층을 생성할 수 있습니다.[24] 층은 지하수의 작용에 의해 굳어질 수 있습니다.

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분화구에서 발견되는 이 층군은 모두 아라비아 사각형에서 온 것입니다.

이 다음 층이 있는 지형 그룹은 코프라테스 사각형에 있는 루로스 계곡에서 왔습니다.

만년설 속의 층

걸리즈

화성 걸리는 화성 행성에서 발견되는 좁은 수로의 작고 절개된 네트워크와 그와 관련된 하향 퇴적물 퇴적물입니다. 그들은 육지 갈매기를 닮았다고 해서 이름 지어졌습니다. Mars Global Survey의 이미지에서 처음 발견된 그것들은 가파른 경사면, 특히 분화구의 벽에서 발생합니다. 보통, 각각의 굴은 머리수지상의 홈이 있고, 밑부분에 부채 모양의 앞치마가 있으며, 둘을 연결하는 하나의 절개선이 있는 실이 있어, 굴 전체가 모래시계 모양을 하고 있습니다.[25] 그들은 크레이터가 거의 없기 때문에 비교적 어린 것으로 여겨집니다.

그들의 형태, 측면, 위치, 그리고 물 얼음이 풍부하다고 생각되는 특징들 사이의 그리고 명백한 상호작용에 기초하여, 많은 연구자들은 그 갈매기들을 조각하는 과정이 액체 물을 포함한다고 믿었습니다. 그러나 이는 여전히 활발한 연구 주제로 남아 있습니다.

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주요 부분에 라벨이 부착된 걸리 이미지입니다. 화성의 협곡의 주요 부분은 알코브, 수로, 앞치마입니다. 이 굴에는 분화구가 없기 때문에, 상당히 어린 것으로 생각됩니다. 사진은 HiRISE가 HiWish 프로그램으로 찍은 것입니다. 위치는 Paethont사각형입니다.

위도 의존 맨틀

화성 표면의 대부분은 과거에 여러 번 하늘에서 떨어진 두꺼운 얼음이 풍부한 맨틀 층으로 덮여 있습니다.[26][27][28] 어떤 곳에서는 맨틀에서 여러 층이 보입니다.[29]

눈과 얼음으로 뒤덮인 먼지로 떨어졌습니다. 이 맨틀에 얼음이 풍부하다는 좋은 증거가 있습니다. 많은 표면에서 흔히 볼 수 있는 다각형의 모양은 얼음이 풍부한 토양을 암시합니다. 화성 오디세이에서 높은 수준의 수소(아마도 물에서 나온 수소)가 발견되었습니다.[30][31][32][33][34] 궤도에서의 열 측정은 얼음을 암시합니다.[35][36] 피닉스호(우주선)는 다각형 밭에 착륙한 이후 직접 관찰한 결과 물 얼음을 발견했습니다.[37][38] 사실, 이 로켓의 착륙 로켓은 순수한 얼음을 노출시켰습니다. 이론은 얼음이 흙의 몇 cm 아래에서 발견될 것이라고 예측했습니다. 이 맨틀층은 위도와 관련이 있기 때문에 "위도 의존적 맨틀"이라고 불립니다. 갈라진 다음 다각형의 지반을 형성하는 것이 바로 이 맨틀입니다. 얼음이 풍부한 이 땅의 균열은 물리적 과정을 기반으로 예측됩니다.[39][40]

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다각형 패턴의 접지

화성의 일부 지역에서는 다각형의 무늬가 있는 땅이 꽤 흔합니다.[46][47][48][49][44][50][51] 그것은 일반적으로 땅에서 얼음이 승화되어 발생한다고 여겨집니다. 승화는 고체 얼음이 기체로 직접 변하는 것입니다. 이것은 지구상의 드라이아이스가 일어나는 것과 비슷합니다. 다각형의 지면을 보여주는 화성의 장소들은 미래의 식민지 주민들이 물 얼음을 찾을 수 있는 곳을 나타낼 수 있습니다. 패턴화된 땅은 기후가 다를 때 하늘에서 떨어진 위도 의존성 맨틀이라고 불리는 맨틀층에서 형성됩니다.[26][27][52][53]

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복합다각형패턴지반

노출된 빙상

HiWish 프로그램으로 촬영된 HiRISE 이미지는 연구원들이 발견한 밀라노비치 분화구의 삼각형 모양의 움푹 패인 곳을 발견했습니다. 사이언스 저널에 발표된 연구에 따르면, 이 함몰부는 극을 향하는 직선 벽에 물 얼음을 포함하고 있다고 합니다. 8곳의 유적이 발견되었는데, 북반구에서 유일한 곳은 밀란코비치 크레이터입니다. 화성 정찰 궤도선(MRO)에 탑재된 장비로 연구를 진행했습니다.[54][55][56][57][58]

다음 이미지들은 이 지하 빙상 연구에서 언급된 것들입니다.[59]

이 삼각형의 움푹 팬 곳은 가리비 지형의 움푹 팬 곳과 비슷합니다. 그러나 가리비 지형은 적도를 향하는 완만한 경사를 보이며 둥글게 되어 있습니다. 여기서 논의된 스카프는 극을 향하는 가파른 면을 가지고 있으며 북위[59] 55도에서 남위 59도 사이에서 발견되었습니다. 가리비 지형은 화성의 중위도, 남북 45도에서 60도 사이에서 흔히 발견됩니다.

가리비 지형

가리비 지형은 북위 45도에서 남위 60도 사이의 화성 중위도 지역에서 흔히 볼 수 있습니다. 그것은 특히 북반구의 유토피아 평원[60][61] 지역과 남반구의 페네우스와 암피트리테스 파테라[62][63] 지역에서 두드러집니다. 이러한 지형은 가리비 가장자리가 있는 얕고 테가 없는 움푹 팬 곳으로 구성되며, 일반적으로 "스콜드 움푹 팬 곳" 또는 단순히 "스콜롭"이라고 합니다. 가리비 모양의 움푹 팬 곳은 분리되거나 군집화될 수 있으며 때로는 합쳐지는 것처럼 보입니다. 일반적인 가리비 모양의 저기압은 완만한 적도를 향하는 경사면과 가파른 극을 향하는 스카프를 보여줍니다. 이러한 지형 비대칭은 아마도 일사량의 차이 때문일 것입니다. 가리비 모양의 움푹 팬 곳은 승화에 의해 지하 물질, 아마도 간질성 얼음이 제거됨으로써 형성되는 것으로 여겨집니다. 이 과정은 현재도 진행 중일 수 있습니다.[64]

2016년 11월 22일, 나사는 화성의 유토피아 평원 지역에서 많은 양의 지하 얼음을 발견했다고 보고했습니다.[65] 검출된 물의 양은 슈페리어 호수의 물의 양과 맞먹는 것으로 추정됐습니다.[66][67] 이 지역의 물 얼음의 양은 SARAD라고 불리는 화성 정찰 궤도선에 있는 지상 침투 레이더 장비의 측정값을 기반으로 했습니다. SHARAD에서 얻은 데이터로부터 "유전율", 즉 유전 상수가 결정되었습니다. 유전 상수 값은 많은 농도의 물 얼음과 일치했습니다.[68][69][70]

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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. 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.[71][72][73][74]

링 몰드 크레이터

링 몰드 분화구는 소행성 충돌로 인해 얼음의 기저층을 가진 땅으로 형성된 것으로 여겨집니다. 그 충격으로 얼음층이 반동하여 "고리 몰드" 모양을 만듭니다.

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헤일로 크레이터스

볼더스

먼지 악마의 흔적

먼지 악마 트랙은 매우 예쁠 수 있습니다. 그것들은 거대한 먼지 악마들이 화성 표면에서 밝은 색의 먼지를 제거함으로써 발생하고, 그에 따라 어두운 층을 노출시킵니다. 화성의 먼지 악마들은 지상에서, 궤도에서 높은 상공에서 모두 사진에 찍혔습니다. 그들은 심지어 화성에 있는 두 개의 로버의 태양 전지판에서 먼지를 날려 버림으로써 그들의 유용한 수명을 크게 연장시켰습니다.[76] 트랙의 패턴은 몇 달마다 바뀌는 것으로 나타났습니다.[77] 고해상도 스테레오 카메라(HRSC)와 화성 궤도선 카메라(MOC)의 데이터를 결합한 한 연구는 화성의 몇몇 큰 먼지 악마들은 지름이 700미터이고 최소 26분간 지속된다는 것을 발견했습니다.[78]

야르당스

야르당은 화성의 일부 지역, 특히 "메두새 포새 층"이라고 불리는 곳에서 흔히 볼 수 있습니다. 이 지층은 아마존의 사각형과 적도 근처에서 발견됩니다.[79] 그것들은 모래 크기의 입자에 대한 바람의 작용에 의해 형성됩니다. 그래서 그것들은 종종 그것들이 형성되었을 때 바람이 불던 방향을 가리킵니다.[80] 충돌 크레이터가 거의 없기 때문에 상대적으로 젊다고 여겨집니다.[81]

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깃털과 거미

화성의 특정한 시기에는 가스와 먼지의 어두운 분출이 일어납니다. 바람은 종종 재료를 부채나 꼬리와 같은 모양으로 불어 넣습니다. 겨울에는 서리가 많이 쌓입니다. 그것은 먼지와 모래 층으로 덮인 물 얼음으로 만들어진 영구적인 극지 뚜껑의 표면 위에서 바로 얼어버립니다. 퇴적물은 먼지투성이의 CO2 서리로 시작됩니다. 겨울이 되면 재결정이 되어 밀도가 높아집니다. 서리에 걸린 먼지와 모래 입자가 서서히 가라앉습니다. 봄에 기온이 상승할 때쯤, 서리층은 짙은 모래와 먼지로 덮인 기판 위에 약 3피트 두께의 반투명 얼음 덩어리가 되었습니다. 이 어두운 물질은 빛을 흡수하여 얼음을 승화시킵니다(직접 기체로 바뀝니다). 결국 많은 가스가 축적되고 가압됩니다. 약한 곳을 찾으면 가스가 빠져나가 먼지를 날려버립니다. 속도는 시속 100마일에 이를 수 있습니다.[82] 계산에 따르면 깃털의 높이는 20-80미터입니다.[83][84] 어두운 채널은 때때로 볼 수 있습니다; 그것들은 "거미"라고 불립니다.[85][86][87] 이 과정이 진행될 때 표면이 어두운 반점으로 덮여 있는 것처럼 보입니다.[82][88]

이러한 기능을 설명하기 위해 많은 아이디어가 발전했습니다.[89][90][91][92][93][94] 이러한 기능은 아래 사진 중 일부에서 확인할 수 있습니다.

어퍼 플레인즈 유닛

화성 중위도 지역에서 상층 평원 단위로 불리는 50~100m 두께의 맨틀링 잔해가 발견됐습니다. Deuteronilus Mensae(Ismenius Lacus quadrangle) 지역에서 처음 조사되었지만 다른 곳에서도 발생합니다. 잔재물은 분화구와 메사에 담그는 층 세트로 구성되어 있습니다.[95] 디핑 레이어 세트는 다양한 크기와 모양을 가질 수 있습니다. 일부는 중앙 아메리카의 아즈텍 피라미드처럼 보입니다.

이 장치는 또한지형으로 전락합니다. 뇌 지형은 3-5미터 높이의 미로 같은 능선의 지역입니다. 일부 능선은 얼음 핵으로 구성되어 있을 수 있으므로 미래의 식민지 주민들에게 물의 원천이 될 수 있습니다.

상부 평원 단위의 일부 지역은 큰 골절과 융기된 골을 보여줍니다. 이러한 지역을 골형 상부 평원이라고 합니다. 골절은 응력으로 인한 작은 균열에서 시작된 것으로 추정됩니다. 골이 있는 상부 평원은 파편 앞치마가 결합하거나 파편 앞치마의 가장자리 근처에 있을 때 일반적이기 때문에 그러한 장소는 압축 응력을 발생시킬 것이기 때문에 파단 과정을 시작하기 위해 응력이 제안됩니다. 균열은 더 많은 표면을 노출시키고, 결과적으로 물질 내의 더 많은 얼음은 행성의 얇은 대기로 승화됩니다. 결국 작은 균열은 큰 협곡이나 골이 됩니다.

작은 균열은 종종 작은 구덩이와 구덩이의 사슬을 포함합니다. 이것들은 땅속의 얼음의 승화(상전이)에서 비롯된 것으로 생각됩니다.[96][97] 화성 표면의 넓은 지역은 먼지와 다른 물질로 보호되는 얼음으로 가득 차 있습니다. 하지만 균열이 나타나면 신선한 표면이 얇은 대기에 얼음을 노출시킬 것입니다.[98][99] 짧은 시간 안에 얼음은 승화라고 불리는 과정에서 차갑고 얇은 대기로 사라지게 될 것입니다. 드라이아이스는 지구에서 비슷한 방식으로 행동합니다. 화성에서 피닉스 착륙선이 며칠 만에 사라진 얼음 덩어리를 발견했을 때 승화가 관측되었습니다.[37][100] 게다가, HiRISE는 바닥에 얼음이 있는 신선한 분화구를 보았습니다. 잠시 후, HiRISE는 얼음 퇴적물이 사라지는 것을 보았습니다.[101]

상층 평원 단위는 하늘에서 떨어진 것으로 생각됩니다. 골고루 떨어진 듯 다양한 표면을 도배합니다. 다른 맨틀 퇴적물의 경우와 마찬가지로 상층 평원 단위에는 층이 있고 세립질이 있으며 얼음이 풍부합니다. 그것은 널리 퍼져 있습니다. 그것은 포인트 소스가 없는 것 같습니다. 화성의 일부 지역의 표면 모습은 이 단위가 어떻게 퇴화되었는지에 기인합니다. 그것은 로바테 파편 앞치마의 표면 외관의 주요 원인입니다.[97] 상층 평야의 맨틀링 유닛과 다른 맨틀링 유닛의 층층이 형성된 것은 지구의 기후에 큰 변화가 원인인 것으로 추정됩니다. 모델들은 회전축의 경사나 기울기가 지질학적 시간에 따라 현재의 25도에서 80도 이상으로 변화했다고 예측합니다. 고도로 기울어진 기간은 극지방의 얼음이 재분배되고 대기 중 먼지의 양이 변화합니다.[102][103][104]

선형 능선 네트워크

선형 능선 네트워크는 화성의 분화구와 그 주변의 다양한 장소에서 발견됩니다.[105] 능선은 격자 모양으로 교차하는 대부분의 직선 세그먼트로 나타납니다. 그들은 길이가 수백 미터, 높이가 수십 미터, 너비가 몇 미터입니다. 충격으로 인해 표면에 골절이 생겼고, 이 골절은 나중에 유체의 통로 역할을 한 것으로 생각됩니다. 유체가 구조물을 굳혔습니다. 시간이 흐르면서 주변 물질이 침식되어 단단한 능선을 남겼습니다. 능선은 점토가 있는 위치에서 발생하기 때문에 이러한 형성은 점토 형성을 위해 물을 필요로 하는 점토의 표지 역할을 할 수 있습니다. 여기 물은 생명을 유지할 수 있었습니다.[106][107][108]

골절지반

화성의 어떤 곳들은 메사와 계곡이 있는 지형을 만든 큰 골절로 부서집니다. 이 중 일부는 꽤 예쁠 수 있습니다.

메사스

지반붕괴로 형성된 메사

얼음 밑의 화산

화산이 때때로 지구에서처럼 얼음 아래에서 폭발한다는 증거가 있습니다. 그렇게 많은 얼음이 녹고 물이 빠져나간 다음 표면이 갈라지고 붕괴되는 것처럼 보이는 것입니다. 이것들은 동심 골절과 분리된 것으로 보이는 큰 땅 조각을 보여줍니다.[109] 이와 같은 장소는 최근에 액체 상태의 물을 보유하고 있었을 수 있으므로 생명의 증거를 찾기에 유익한 장소일 수 있습니다.[110][111]

블록을 형성하는 골절

군데군데 큰 골절이 표면을 무너뜨립니다. 때때로 직선의 모서리가 형성되고 골절로 인해 큰 정육면체가 생성됩니다.

용암류

뿌리 없는 원뿔

소위 "뿌리 없는 원뿔"이라고 불리는 것은 용암이 그 흐름 아래에 있는 지면 얼음과 함께 폭발함으로써 발생합니다.[112][113] 얼음은 녹아서 원뿔이나 고리를 만드는 폭발로 팽창하는 증기로 변합니다. 이와 같은 특징은 라바가 물로 포화된 기질을 덮고 있는 아이슬란드에서 발견됩니다.[114][112][115]

진흙화산

일부 특징은 화산처럼 보입니다. 그 중 일부는 가압된 진흙이 원뿔을 형성하는 위로 강제로 올라가는 진흙 화산일 수 있습니다. 이러한 특징은 방사선으로부터 보호된 가능한 생명체를 표면으로 끌어올리기 때문에 생명체를 찾을 수 있는 장소가 될 수 있습니다.

헬라스 바닥 형상

헬라스 플라니티아의 바닥 일부에서 이상한 지형이 발견되었습니다. 과학자들은 그것이 어떻게 형성되었는지 확신하지 못합니다.

분출된 분화구

발굴된 분화구들이 발견되는 과정에 있는 것 같습니다.[116] 그것들이 형성되고 덮여있었으며 지금은 물질이 침식되면서 분출되고 있는 것으로 추정됩니다. 분화구가 형성되면 그 아래에 있는 것을 파괴할 것입니다. 아래 예제에서는 화구의 일부만 볼 수 있습니다. 화구가 겹겹이 쌓인 형상 뒤에 왔다면, 화구의 일부를 제거했을 것이고 우리는 화구 전체를 볼 수 있을 것입니다.

이미지 제안 방법

HiRISE가 이미지를 생성할 수 있는 위치를 제안하려면 http://www.uahirise.org/hiwish 에서 사이트를 방문하십시오.

가입 절차에서 ID와 비밀번호를 제시해야 합니다. 이미지를 찍을 대상을 선택할 때 지도상에서 정확한 위치를 골라 이미지를 촬영해야 하는 이유를 적어야 합니다. 귀하의 제안이 받아들여지면 귀하의 이미지를 보는 데 3개월 이상이 걸릴 수 있습니다. 이미지에 대해 알려주는 이메일이 전송됩니다. 이메일은 보통 늦은 오후에 해당 월의 첫 번째 수요일에 도착합니다.

참고 항목

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