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Poniendo la geología de Plutón en el mapa

Este mapa de la parte izquierda de la característica en forma de corazón de Plutón utiliza colores para representar terrenos variados de Plutón, que ayuda a los científicos comprender los procesos geológicos complejos en el trabajo.

Créditos: NASA/JHUAPL/SwRI

¿Cómo hiso Plutón para la sorprendente complejidad geológica? Para ayudar a comprender la diversidad de terreno y recomponer cómo la superficie de Plutón se ha formado y evolucionado con el tiempo, los científicos de la misión construyen mapas geológicos como el mostrado arriba.

Este mapa cubre una porción de Plutón de superficie que mide 1.290 millas (2.070 kilómetros) de arriba a abajo y que incluye la llanura inmensa de hielo de nitrógeno informalmente llamado Sputnik Planum y terreno circundante. Como la clave en la siguiente figura indica, el mapa es overlaid con los colores que representan diferentes terrenos geológicos. Cada terreno o unidad, se define por su textura y morfología suave, sin hueso, escarpadas, hummocky o rugoso, por ejemplo. Así puede definirse una unidad depende de la resolución de las imágenes que pudo cubrirlo. Todo el terreno en este mapa ha sido reflejado en una resolución de aproximadamente 1.050 pies (320 metros) por píxel o mejor, los científicos de significado pueden asignar unidades con relativa confianza.

Región de Sputnik Planum informalmente llamada de Plutón está asignado, con la tecla que indica una amplia variedad de terrenos o unidades.

Créditos: NASA/JHUAPL/SwRI

Las distintas unidades de azules y verdosas que llenan el centro del mapa representan diferentes texturas, vistos a través de Sputnik Planum, desde el terreno celular en el centro y norte, la llanura lisa y sin hueso en el sur. Las líneas negras representan los canales que marcan los límites de las regiones celulares en el hielo de nitrógeno. La unidad púrpura representa el caóticas, bloques cordilleras que bordean la frontera occidental del Sputnik y la unidad rosa representa dispersa, flotantes colinas en su borde oriental. Se asigna la función de cryovolcanic posible informalmente llamado Mons Wright en rojo en la esquina sur del mapa. El altiplano rugoso del Regio informalmente llamada de Cthulhu se asigna en marrón oscuro en el borde occidental, salpicado por numerosos cráteres de impacto grandes, que se muestra en amarillo.

Mediante el estudio de cómo los límites entre las unidades de corte transversal uno con el otro, los científicos de la misión pueden determinar qué unidades subyacen a otros y armar una cronología relativa para las diferentes unidades. Por ejemplo, los cráteres amarillo (a la izquierda, en el extremo oeste del mapa) deben haberse formado después de su terreno circundante. Producción de estos mapas es importante para medir qué procesos han operado en Plutón, y cuando se produjeron en relación con otros procesos en el trabajo.

El mapa base para este mapa geológico es un mosaico de 12 imágenes obtenidas por largo alcance reconocimiento Imager (LORRI) con una resolución de 1.280 pies (unos 390 metros) por píxel. El mosaico fue obtenido en un rango de aproximadamente 48.000 millas (77.300 kilómetros) de Plutón, alrededor de una hora y 40 minutos antes del acercamiento más cercano de Nuevos Horizontes en 14 de julio de 2015

Last Updated: Feb. 11, 2016
Editor: Tricia Talbert

Traducción: El Quelonio Volador
 

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