Ir al contenido principal

Entrada destacada

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

Cráteres del planeta Marte...

Bruto Interior rocoso de un cráter de impacto
 
NASA/JPL/University of Arizona
 
Gran elevación Central de un gran cráter
 
NASA/JPL/University of Arizona
 
Prominente elevación Central de un cráter de impacto

NASA/JPL/University of Arizona
 
Mohawk cráter Central Uplift

NASA/JPL/University of Arizona
 
Ridge sinuoso plano cubierto que se pone en contacto con cráter de Pedestal
 
Parte de su manta de eyección (depósito de escombros que rodean el cráter, creado por un impacto de meteorito en la superficie de Marte) y un cráter es visible en esta imagen. La manta de eyección está compuesta por materiales que son resistentes a la erosión y la capa superficial de material alrededor del cráter, provocando que se erosionen más lentamente que el resto de la región. Finalmente, la erosión de las capas de nivel superior de las llanuras circundantes causan el cráter y la eyección aparecer como de pie sobre una plataforma elevada o pedestal. Características como ésta en Marte son llamados cráteres de pedestal. En este ejemplo, la eyección erosiva tiene bordes irregulares con algunas mesas separadas y buttes capas resistentes en la eyección están formando empinados y colgantes acantilados.
 
Saliendo de la roca debajo del cráter de pedestal es un canal de plano cubierto invertido. Similar a los cráteres de pedestal, canales invertidos producen depresiones el ex canal fue elevado porque los materiales que llenan las depresiones son más resistentes a la erosión que los terrenos circundantes. Por ejemplo, una depresión puede llenarce de lava que es más resistente a la erosión de la superficie adyacente, o grava o cantos rodados transportados en un flujo de alta energía que protegen el material subyacente de la erosión o sedimentos depositados por una corriente fluida que se ha cimentado.

En esta imagen, el cráter de pedestal superpone la cresta plana rematada que indica que es más joven y formado después del canal. Por lo tanto, el canal en primer lugar, se formó posiblemente por un resultado de agua que fluye en la superficie. Materiales resistentes fueron depositados en el suelo de plano del canal y el canal fue rellenado y enterrado por sedimentos.
 
Más tarde, un meteorito impactó la superficie de los sedimentos por encima del canal formando un cráter y manta de eyección de materiales resistentes que protege y materiales subyacentes que están asombrado y erosionados. Con el tiempo, las capas de nivel superior de las llanuras circundantes se erosionaron debido a vientos o el cambio climático y otros factores dejando el cráter y la eyección elevado por encima de la superficie adyacente. La erosión continua también eventualmente exhumado y había invertido el plano del canal  cubierto en las capas de roca debajo del cráter.

Escrito por: Maria bancos (28 de enero de 2009)
 
NASA/JPL/University of Arizona
 
Traducción: El Quelonio Volador

Comentarios

Entradas populares de este blog

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

‎Depósito del Barranco Brillante en Terra Sirenum‎

NASA/JPL/University of Arizona ‎ Esta imagen muestra un depósito brillante quebrada y otras quebradas dentro de una pared de un cráter en Terra Sirenum (37,7 grados sur, 229,0 grados este). ‎ ‎Tres imágenes se encuentran disponibles: A) la imagen de la HiRISE de marco completo, con el cráter en el centro izquierda; el ancho de la imagen es de 6 kilómetros‎ ‎; B) ‎ ‎ ‎ ‎ampliación mostrando el cráter‎ ‎; y C) un ‎ ‎ ‎ ‎primer plano del yacimiento de Barranco brillante‎ ‎. Marcos B y C han sido estirados para mejorar contraste. El cuadro rojo en la B muestra la ubicación de C. ‎ NASA/JPL/University of Arizona NASA/JPL/University of Arizona ‎Como visto en A y B, el aspecto de la pared del cráter difiere entre los lados Sur y Norte. En las paredes de lado orientada al Polo Norte, cárcavas prominentes con canales y delantales son evidentes, con muchos de estos tienen alcobas valle-como cerca de sus cimas. La morfología de las cárcavas es consistente con la formación de un

Afloramiento de estratos en los depósitos estratificados del Polo Sur

NASA/JPL/University of Arizona Esta imagen abarca una sección de los Depósitos Estratificados del Polo Sur (DEPS). Los DEPS se componen de capas o estratos de hielo de agua mezclado con impurezas (la mayoría probablemente polvo). El análogo terrestre que puede parecerse a los DEPS son los mantos de hielo, como los que podemos encontrar cubriendo la mayor parte de Groenlandia o la Antártida. Los materiales de estas capas de hielo se depositan por la congelación del vapor de agua atmosférico sobre partículas de polvo y la precipitación posterior de estas partículas de hielo y polvo (en forma de nieve), por condensación directa (congelación) del vapor de agua atmosférico sobre la superficie, y la sedimentación de polvo. Ambos procesos combinados causan que el manto de hielo experimente un incremento en su volumen. También puede producirse ablación (retirada de material, también conocida como erosión) en un manto de hielo. Si hay mayor acumulación que ablación, el manto de hielo crec