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

Nuestra Luna, el cráter del Rey, para estudiar y analizar...

Un escarpe de falla separa dos zonas de fusión de impacto dentro de la pared del King cráter (5.0 ° N, 120.5 ° E). Número de la imagen NAC M115529715RE; incidencia ángulo de 75 °; El sol es desde la derecha, la imagen es ~ 900 metros; el norte está arriba [NASA/GSFC/Arizona State University].

Impacto del derretimiento y depósitos represados en dos alturas (superior e inferior más oscuras zonas grises) separados por un escarpe de falla (zona gris medio) en el borde de WNW delcráter del Rey (76 km de diámetro). Aquí es un gran ejemplo de una 'relación transversal'. Las relaciones transversales proporcionan un pariente (que llegó a la primero) calendario de eventos. Conociendo el orden en el que sucedieron las cosas es tan importante para reconstruir la historia geológica como saber qué sucedió. Datación absoluta y precisión del derretimiento de impacto es también posible, pero sólo con análisis de laboratorio de muestras de roca en el campo!

Vea si usted puede decir lo que pasó en primer lugar aquí. ¿Fue el fallamiento del borde del cráter o la deposición de impacto que lo derritió? Aquí está una pista: observe cómo limpia el borde del derretimiento del material cuando entra en contacto con el escarpe de falla en la parte inferior aparece a la izquierda de la imagen . ¿Se espera un margen tan limpio si 1) hard rock había sido desgarrado por una corteza de fallas o si ocurrió primero 2) el fallo y el fundido fluía después? Además, observe el patrón de 'espiga' en la fusión en sí mismo, que muestran la dirección del flujo que se inició en cascada y alta como una cascada sobre la escarpa de falla. Sobre esta base, el fallamiento puede parecer que han llegado primero! Estos enormes bloques de la corteza lunar fueron en minutos de movimiento después de la explosión que excavó el cráter de Rey, y la fusión permaneció fundida y móviles mucho después. ¿O sucedió al mismo tiempo? ¿En primer lugar, lo que causó la falla? El evento de impacto que creó el cráter del Rey resultó en concéntricos fallas a lo largo de los grandes bloques de la corteza y se deslizó y en algunos casos hasta se derrumbó. La fusión se formó de la energía liberada en el impacto. El ambiente fue muy dinámico, el derretimiento de impacto fue fluyendo mientras que el interior del cráter rebotaba y se ajusto al evento repentino. Así el derretimiento de impacto probable llegó a su forma definitiva como la vemos hoy algún tiempo después de que la mayoría de las fallas principales había cesado. No sin embargo, podemos estar en lo ciertos de que no había algún movimiento importante a lo largo de esta falla, incluso después de la fusión que la tenía represada y era aún fundida. Lo que un gran puzzle para que un futuro geólogo lunar desentrañe!
 
La imagen de abajo es un leve "zoom-out" para proporcionar un contexto un poco más y para mostrar cómo la escarpa de falla de la imagen aparece sólo una pequeña parte de otra ramificación escarpe de falla. Tenga en cuenta también el tercer nivel más alto, de depósitos de derretimiento de impacto en esta imagen (esquina superior izquierda).
 
Esta imagen se agranda si haces click sobre ella. El Quelonio.
 
Imagen NAC de contexto medio para imágenes; región es aproximadamente 2,8 km a través de [NASA/GSFC/Arizona State University].
 
El Zoom aún nos da la imagen más completa: la imagen de abajo muestra la mayor parte del diámetro de 77 kilómetros del cráter del Rey, junto con las áreas más allá del borde del cráter que fueron afectadas por la formación del Rey, y las ubicaciones de las imágenes aparece publicada el 3 de mayo, 4 º y en la actualidad (pequeños cuadrados de color rojos, que se dibujan a escala). Claramente visible es el estanque de derretimiento de gran impacto del cráter del Rey al NNO. Si usted mira de cerca, usted notará pequeñas albercas de derretimiento justo al sur de este estanque principal. Observe su relación al cráter del Rey. Las paredes del cráter tienen errores y se desplomó en un arreglo de 'escalón' de grandes bloques y derretimiento fluyó en y represadas (posteriormente o quizás durante). Comparar los tres últimos puestos de imágenes y tenga en cuenta la diversidad del terreno representado por una región en la Luna.
 
Esta imagen de de alta resolución, se agranda si aces click sobre ella. El Quelonio.
 
Parte del mosaico de WAC mundial mostrando en la región del cráter del Rey  y la ubicación de tres NAC presentó imágenes; imagen es ~ 100 kilómetros; al norte está arriba [NASA/GSFC/Arizona State University].
 
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