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Escarcha de dióxido de carbono asentamiento de arrebatos estacionales en Marte (película)


La secuencia de imágenes de arriba se agranda si haces clic sobre ella. Nota EQ.

Esta película, construida por una serie de imágenes tomadas por el espectrómetro compacto de imágenes de reconocimiento de Marte (CRISM), tiempo de sobreposición muestra cambios estacionales y terrenal sin procesos que ocurren en tapa Mars polar sur escarcha estacional.

Tapas temporadas de Marte consisten en dióxido de carbono congelado mezclado con pequeñas cantidades de polvo y hielo de agua helada. La diferente composición de casquillos estacionales de Marte son etapas estacionales como en la Tierra (nieve de hielo de agua), además de la presión más baja de la atmósfera marciana, inevitablemente hacen de la primavera recesión de la PAC estacional diferente que el derretimiento de la nieve que caracteriza a retiro de PAC estacional de la Tierra. Para monitorear los cambios estacionales de Marte, CRISM repetidamente ha dirigido a regiones específicas como cambio de temporadas de Marte. Resultados que se muestran aquí son evidencia de que como el hielo de dióxido de carbono del calentamiento se vaporiza, algunos está atrapado debajo de la placa de hielo de que se producen estallidos presurizados. El gas liberado expande, se enfría, y algunos re frizan y cae de nuevo a la superficie en aspersiones brillantes.

La región que se muestra en esta película, conocida informalmente como Manhattan, está situada en 86,3 grados latitud sur, 99 grados de longitud este. Para representar el contenido de las imágenes espectrales, dos versiones de los datos se muestran side-by-side. Imagen de la izquierda fue construida de extendida longitudes de onda visibles, para asemejarse a la HiRISE imágenes a color. La imagen de la derecha es falso color infrarrojo, con rojo, siendo la reflectancia en 1,30 micrómetros, siendo la profundidad de la absorción de agua de hielo centrada en 1,5 micrómetros verde y azul que la profundidad de la absorción de hielo de dióxido de carbono centrada en 1,435 micrómetros. En este esquema de colores, superficies con mayor contenido de agua de hielo aparecerán verdosas, mientras que el dióxido de carbono brillante hielo aparecerán magenta. Áreas cubiertas por polvo aparecerán oscuras. En las dos imágenes, el norte está a la derecha. El tiempo cuatro pasos en la película fueron tomados en solares longitudes (Ls) desde 195 a través de 226. (Longitud solar es una medida de las estaciones, donde 180 es el equinoccio de primavera austral y 270 es solsticio de verano austral).
 
La primera imagen (imagen FRT00004959, Ls 195) muestra un número de puntos y características oscuras en forma de abanico, con una concentración más alta de puntos en un plano inclinado en el centro de la escena. Los fans oscuros muestran múltiples direcciones, que generalmente indica que el viento viene del este. El segundo cuadro (imagen FRT000049C2, Ls 196) fue tomado pocos días después de la anterior y comienza a mostrar las variaciones de color en los ventiladores.
 
La tercera aparición de registros marco (imagen FRT00004B45, Ls 199) de fans brillantes (azulados) además de los fans oscuros. Los fans de brillantes son ligeramente más azulados en la imagen de falso color a la derecha, indicando el enriquecimiento en el hielo de dióxido de carbono. Las colas de los fans oscuros son más verdosas, indicó una leve mejora de hielo de agua. Los fans brillante con distintos cuarto y último fotograma (imagen FRT000059E2, Ls 226) muestra que aparecen en la imagen de falso color, indicando que el hielo de dióxido de carbono con poca evidencia de hielo de agua magenta. Sin embargo la superficie circundante es verdosa, sugiriendo pequeñas cantidades de contaminación de agua de hielo. Las colas de los fans de oscuras parecen ser más verdoso en el infrarrojo que el hielo circundante, lo que sugiere una ligera mejora de la contaminación del agua de hielo. La diferencia entre las direcciones de los fans de oscuros y brillantes sugiere cambios en la dirección del viento, tal vez como parte de un ciclo diurno o patrón.
 
Miembros del equipo CRISM ciencia trabajar con estos datos creen que ellos están viendo pruebas para un proceso basado en datos procedentes del sistema de imagen térmica (THEMIS) instrumento en Mars Odyssey propuso por primera vez. En esta hipótesis, la luz del sol penetra el hielo se calienta el suelo subyacente y provoca escarcha de dióxido de carbono vaporizar en su base. Al principio que el gas está atrapado bajo la heladas capas; Cuando se libera, la expansión de gas se enfría y parte de ella se refriza a forma helada de dióxido de carbono en los fans de color magenta.

El espectrómetro compacto de reconocimiento de imágenes de Marte (CRISM) es uno de los seis instrumentos científicos en Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. Dirigido por The Johns Hopkins University laboratorio de física aplicada, el equipo CRISM incluye expertos de universidades, agencias gubernamentales y pequeñas empresas en los Estados Unidos y el extranjero.
 
Misión de CRISM: encontrar la huella espectral de depósitos hidrotermales y acuosas y mapa de la geología, composición y estratigrafía de características superficiales. El instrumento también pistas variaciones estacionales en los aerosoles de polvo y hielo en la atmósfera marciana y contenido de agua en materiales de la superficie, llevando a un nuevo entendimiento del clima.
 
Credit: NASA/JPL/JHUAPL/USGS
 
Traducción: El Quelonio Volador

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