이타카차스마

Ithaca Chasma
테티스와 이타카 차스마

이타카 차스마 /ˈɪθkkk ˈkzz ˈkz//그리스 이타카 섬의 이름을 딴 토성테티스의 계곡(그라벤)이다.[1] 폭 100km(62mi), 깊이 3~5km(1.9~3.1mi), 길이 2000km(1200mi)에 이르며, 테티스 둘레길의 약 3/4가량을 달려 태양계에서 가장 긴 계곡 중 하나이다. 이타카 차스마는 오디세우스 분화구와 거의 동심이다.[2]

이타카 차스마는 테티스 내부의 지구 염수 대양이 얼었을 때 생겨났을지도 모른다. 이것은 결과적으로 부피 증가를 수용하기 위해 표면이 갈라지게 했을 것이다. 또 다른 가설은 이타카 차스마가 오디세우스 임팩트 분지의 가장 바깥쪽 고리라는 것이다. 이 차스마는 40억 년에서 4억 년까지, 오디세우스보다 약간 나이가 많다.

디스커버리

이타카 차스마는 1980년 11월 12일 보이저 1호 우주선에 의해 토성 비행 중에 발견되었다.[3] 그러나 그 전폭은 1981년 보이저 2호가 비행한 후에야 실현되었다.[4] 그것은 그리스에 있는 이타카 섬의 이름을 따서 지어졌다.[1]

아티스트의 이타카 차스마 렌더링

지질학

이타카 차스마는 약 3km 깊이의 거대한 수조계통으로, 대략 테티스의 극을 흐르는 거대한 원 안에 갇혀 있다.[2] 그것은 대략 오디세우스 충돌 분화구와 동심원이 된다. 이타카 차스마의 극은 그것으로부터 약 20° 밖에 떨어져 있지 않다.[5]

차스마는 남쪽으로 가는 두 갈래로 이루어진 다소 복잡한 구조를 가지고 있다.[6] 외벽은 여러 개의 평행한 흉터와 테라스로 이루어져 있다. 어떤 곳에서는, 그 기마는 주변의 크라스마 평야를 0.5km만큼 높게 서 있는 테를 가지고 있다. 그것의 폭은 일부 지역에서 불과 몇 킬로미터에서 100 킬로미터 이상까지 다양하다.[2]

이타카 차스마의 나이는 선택된 영향 연대에 따라 4.0세 또는 0.4~33억세로 추정된다. 이 분화구 수는 이 분화구가 오디세우스 분화구보다 약간 더 오래되었지만 분화구보다 훨씬 더 젊다는 것을 나타낸다.[7]

이타카차스마 남단의 카시니 클로즈업

기원

이타카 차스마가 어떻게 형성되었는지에 대해서는 두 가지 기본적인 가설이 있다. 그 중 하나는 테티스의 내부 세계 액체 염수 대양이 굳으면서 형성되어 달이 팽창하고 표면이 갈라져 내부에 여분의 부피를 수용할 수 있게 되었다는 것이다.[2] Tethys가 굳기 전에 만들어진 이전의 분화구는 아마도 그 전에 지질학적 활동에 의해 모두 지워졌을 것이다.[7]

테티스의 전지구 해저 해양은 태양계 역사 초기에 이 달과 디오네 사이의 2:3 궤도 공진에서 비롯되었을지도 모른다. 공명은 공명이 궤도 이심률과 조력난방으로 이어져 테티스의 내부가 바다를 형성할 만큼 따뜻해졌을지도 모른다. 공명을 피해 달아난 달들이 연이어 내해를 얼린 것은 이타카 차스마를 만들어 낸 확장적 스트레스를 불러 일으켰을지도 모른다.[8][9]

대안적인 가설은 이타카 차스마의 기둥 근처에 놓여 있는 커다란 분화구 오디세우스와 동시에 형성되었다는 것이다. 오디세우스를 만든 충격이 발생했을 때, 충격파는 테티스를 통과해 다연속 충격 분지의 바깥쪽 고리를 움켜쥔 것과 유사한 원주형 골절을 만들어냈을지도 모른다.[2] 그러나 고해상도 카시니 영상의 분화구 수를 바탕으로 한 나이 결정은 이타카 차스마가 오디세우스보다 나이가 많다는 것을 보여줘 충격 가설이 나올 가능성은 희박했다.[5]

인용구

  1. ^ a b USGS: Tethys: 이타카 차스마.
  2. ^ a b c d e 무어 스헨크 외 연구진 2004, 페이지 424~30.
  3. ^ 스톤 앤드 광부 1981.
  4. ^ 스톤 앤 광부 1982.
  5. ^ a b Jaumann Clark 외 연구진 2009년, 페이지 645-46.
  6. ^ Jaumann Clark 외 연구진 2009년 페이지 669.
  7. ^ a b Giese Wagner 2007. target:
  8. ^ Chen & Nimmo 2008.
  9. ^ 린콘 2008.

참조

  • Chen, E. M. A.; Nimmo, F. (10–14 March 2008). "Thermal and Orbital Evolution of Tethys as Constrained by Surface Observations" (PDF). 39th Lunar and Planetary Science Conference, (Lunar and Planetary Science XXXIX). League City, Texas. p. 1968. LPI Contribution No. 1391. Retrieved 2011-12-12.
  • Giese, B.; Wagner, R.; Neukum, G.; Helfenstein, P.; Thomas, P. C. (2007). "Tethys: Lithospheric thickness and heat flux from flexurally supported topography at Ithaca Chasma" (PDF). Geophysical Research Letters. 34 (21): 21203. Bibcode:2007GeoRL..3421203G. doi:10.1029/2007GL031467.
  • Jaumann, R.; Clark, R. N.; Nimmo, F.; Hendrix, A. R.; Buratti, B. J.; Denk, T.; Moore, J. M.; Schenk, P. M.; Ostro, S. J.; Srama, Ralf (2009). "Icy Satellites: Geological Evolution and Surface Processes". Saturn from Cassini-Huygens. pp. 637–681. doi:10.1007/978-1-4020-9217-6_20. ISBN 978-1-4020-9216-9.
  • Moore, Jeffrey M.; Schenk, Paul M.; Bruesch, Lindsey S.; Asphaug, Erik; McKinnon, William B. (October 2004). "Large impact features on middle-sized icy satellites" (PDF). Icarus. 171 (2): 421–443. Bibcode:2004Icar..171..421M. doi:10.1016/j.icarus.2004.05.009.
  • Rincon, Paul (2008-03-14). "Saturn moon 'once had ocean'". news.bbc.co.uk. BBC News. Retrieved 19 December 2011.
  • Stone, E. C.; Miner, E. D. (10 April 1981). "Voyager 1 Encounter with the Saturnian System" (PDF). Science. 212 (4491): 159–163. Bibcode:1981Sci...212..159S. doi:10.1126/science.212.4491.159. PMID 17783826.
  • Stone, E. C.; Miner, E. D. (29 January 1982). "Voyager 2 Encounter with the Saturnian System" (PDF). Science. 215 (4532): 499–504. Bibcode:1982Sci...215..499S. doi:10.1126/science.215.4532.499. PMID 17771272.
  • USGS/IAU (Jun 5, 2008). "Tethys: Ithaca Chasma". Gazetteer of Planetary Nomenclature. USGS Astrogeology. Retrieved 19 December 2011.

외부 링크