WikiDer > Guinevere Planitia
Вид блинные купола в низинах | |
Тип функции | Terra |
---|---|
Координаты | 21 ° 54′N 325 ° 00'E / 21,9 ° с. Ш. 325 ° в.Координаты: 21 ° 54′N 325 ° 00'E / 21,9 ° с. Ш. 325 ° в. |
Диаметр | 7,520 км |
Guinevere Planitia обширный низменный регион Венера что находится к востоку от Beta Regio и к западу от Eistla Regio (четырехугольник В-30). Эти низколежащие равнины, особенно в западной части, характеризуются очевидными жерлами вулканических источников и широкими областями светлых, темных и пятнистых отложений. Это единственный разрыв в экваториально связанной зоне высокогорья и тектонических зон.[1] Типы, количество и образцы нанесенных на карту тектонических особенностей и небольших вулканических форм рельефа в регионе предоставляют важные детали в интерпретации и эволюции венерианского ландшафта.[2]
Используя Пионерка Венера, Голдстоун, и Аресибо данные, эти регионы были интерпретированы как широко распространенные наложенный потоки, которые берут начало из исходных отверстий. Зоны разрушения и линеаментный пояс Считается, что идентифицированные сегменты представляют зоны деформации Бета-Эйстла в этом регионе. Магеллан SAR изображения показали, что большинство этих поверхностных единиц состоит из вулканических форм суши. Существует также кратер Сеймур, связанный с обширными отложениями кратерного истока.[3]
Обзор
Регион Гвиневра-Планиция дает прекрасное представление о венерианская тектоника и как планета управляет своим теплом. Природа этих структур также дает подсказки к стилям вулканизма, который связан с композицией, летучее содержание, взаимодействие с земной корой во время движения магмы, а также структура коры и литосферы.[4] Используя геоморфические свойства Наблюдаемый на сделанных снимках, местность можно разделить на три типа геологического материала: рельеф горных хребтов, материалы равнин и вулканы. Местные кратерные материалы включают выбросить, обод, и донные отложения из девяти признанных кратеров. Эти структуры также показывают заметные отложения оттока.[5]
Риджерная местность
Сложный рельеф хребта в Гвиневере-Планития состоит из остатков отложений, подвергшихся обширная деформация. Линейчатые материалы содержат одну доминирующую ориентацию тектонических особенностей, а сложные линейчатые материалы содержат две или более тектонических структур. Ландшафт горного хребта включает самые старые материалы, найденные в этом регионе, и часто упоминается как тессера.[5] Рельеф хребта обычно называют пестрыми, линейчатыми равнинами, которые обычно представляют собой большие пространства холмистого рельефа, содержащие небольшое разнообразие вулканических пород. купола, щиты, шишки, и потоки. Пестрый характер гребней - результат скопления потоки и поток отложения в районах пологих склонов.[6]
Региональные равнины
Сооружения, которые в основном встречаются на равнинах Гвиневер Планиция, состоят из морщинки, переломы и черты лица. Черты демонстрируют одну доминирующую ориентацию тектонических особенностей. Через равнины Гвиневеры простирается зона деформации, состоящая из прерывистых сегментов черты лица ремни и овоиды которые называют зоной деформации Бета-Эйстла.
Другие особенности строения наблюдаются в короны и короны функции, а также тессеры и другие высокотектонизированные единицы. В этом регионе структуры демонстрируют разнообразие ориентации и встречаются в виде наборов особенностей с похожими тенденциями. Заметные тренды восток-запад и юго-восток-северо-запад локально наблюдаются на региональных равнинах. На рисунке слева, начиная с A, показан обратное рассеяние изображение северо-восточного региона Гвиневер Планиция. На рисунке B в заштрихованных областях показаны выходы тессер, которые сосредоточены на восточной стороне Beta Regio. Морщинистые гребни можно рассматривать как фиолетовую заливку на рисунке C. Эти обнажения преобладают в низменной области и отмечены желтыми линиями, которые представляют основные тенденции. На рисунке D показано распределение поясов изломов и их тенденции черным цветом. Вероятная причина этих тенденций связана с каминный апвеллинг в Бета Реджо на западе. Динамика этих цифр может быть напрямую связана с лучевыми трещинами и грабенс, интерпретируется как лежащая в основе рои дамб. Остальные системы интерпретируются как вызванные тектоническими напряжениями, связанными с поднять или сочетание дамб и подъемных механизмов.[7]
Вулканология
Вулканизм - один из фундаментальных процессов передачи тепла из недр планеты.[8] Оценка местоположения вулканических отложений и построек, их объемов и их последовательности дает свидетельства для количественной оценки теплопередачи в пространстве и времени. В регионе есть три крупных вулкана, на склонах которых и на вершинах расположены вулканические постройки меньшего размера: Атануа, Рхписунт, Тули и Вар Монс, а также три короны: Хульда, Маддеракка и Пёлёзница. Из-за большого количества потоков из этих крупных эруптивных центров, среди отложений много неясностей. Относительные возрастные отношения как внутри, так и между основными центрами извержения трудно определить из-за сложной природы, в которой эти потоки сливаются и пересекаются между собой. Кажется, что у каждого вулкана был обширный период извержения с несколькими основными фазами, создающими большие поля потоков, и более локализованная активность, происходящая как в жерлах на склонах вулканов, так и на их вершинах. Геологическое картирование показывает общий переход от возвышенности к вулканическим равнинам, а затем к щитовые вулканы и поля течения но также обнаруживает сложное взаимодействие вулканических и тектонических процессов.[9]
Тули Монс
Тули Монс (13 ° с.ш., 314,5 °) имеет размер ~ 600x800 км и содержит поле низкой щиты на его вершине. Тули возвышается в среднем на 600 м над своим окружением, а его фланги состоят из ряда дольчатый, узкие потоки, исходящие из области вершины. Продвигаясь на север, большие поля течений простираются на равнины и объединяются со вторичным центром извержения.[9]
Атануа Монс
Самый западный вулкан, Атануа Монс (9,5 ° с.ш., 309 °), очерчен группой небольших построек и потоков. На вершине радиальные потоки окружают небольшой щит или конус с центральной ямой диаметром примерно 12 км. Фланги этого сооружения (~ 1000 км в поперечнике) сложены дольчатый потоки, которые распространяются во всех направлениях от вершины. К северу от Атануа потоки впадают в корону, на западе - веерообразное поле течений, которое покрывает прилегающую равнину и может включать некоторые из самых молодых отложений в регионе, а к югу потоки заливают остатки сложно деформированного ландшафта. .[9]
Вар Монс
Вар Монс (1,5 ° с.ш., 316 °) находится в самой южной части равнин и имеет очень сложную вершину, состоящую из поле щита, обрушившаяся и заваленная крутыми склонами купол, и большой, неправильный купол. На южном фланге Вар Монса узко лежит, лопастные потоки которые простираются на ~ 500 км там, где они перекрывают темные гребневые равнины. К северу от вершины простирается видный рифтовая зона которая простирается на 250 км и заканчивается скоплением кольцевых структур. В рифтовая зона окружен потоками вершин. К северу от этого рифтовая зона, еще четыре подобный короне структуры (диаметром ~ 70–250 км) частично залиты фланговыми потоками и, по-видимому, являются источниками и для других потоков на равнине.
Рекомендации
Викискладе есть медиафайлы по теме Guinevere Planitia. |
- ^ Senske, D. A .; Д. Б. Кэмпбелл; Э. Р. Стофан; П. К. Фишер; Дж. У. Хед; Н. Стейси; Ж. К. Обеле; А. А. Хайн; Дж. К. Хармон (ноябрь 1991 г.). «Геология и тектоника Бета Реджо, Гвиневер Планиция, Седна Планиция и Западная Эйстла Реджо, Венера: результаты из данных изображений Аресибо». Земля, Луна и планеты. 55 (2): 163–214. Дои:10.1007 / bf00058901.
- ^ Корона, Дэвид; Стофан и Bleamaster III (март 2011 г.). "Геологическое картирование четырехугольника Венеры в Гвиневере" (PDF). Конференция по лунной и планетарной науке. 42: 1448–1449. Получено 3 марта 2014.
- ^ Корона, Дэвид; Эллан Стофан; Лесли Блимастер III (август 2001 г.). "Геологическое картирование четырехугольника Гвиневер Планиция (V-30) Венеры". Журнал геофизических исследований: планеты. 106 (E8): 17515–17566. Bibcode:2001JGR ... 10617515I. Дои:10.1029 / 2000JE001265.
- ^ Уилсон, L; Дж. Хед (1983). «Сравнение процессов извержения вулканов на Земле, Луне, Марсе, Ио и Венере». Природа. 302 (5910): 663–669. Дои:10.1038 / 302663a0.
- ^ а б Корона, Дэвид; Стофан и Плаут (март 1994 г.). "Геология четырехугольника Венеры Гвиневер Планиция". Конференция по лунной и планетарной науке. 25: 301–302. Bibcode:1994LPI .... 25..301C.
- ^ Кэмпбелл, Дональд; Голова, Хайн; Хармон, Сенске; и Фишер (20 октября 1989 г.). «Стили вулканизма на Венере: новые данные радара Аресибо с высоким разрешением». Наука. 246 (4928): 373–377. Дои:10.1126 / science.246.4928.373. JSTOR 1703962. PMID 17747920.
- ^ Эрнст, Р; Гросфилс, Деснуайе; и голова. «Детальное картирование систем трещин / грабенов в Северной Гвиневере, Венера: идентификация роя излучающих даек и их использование для стратиграфической интерпретации» (PDF). Луна и планетология. 31: 1534–1535. Получено 7 марта 2014.
- ^ Solomon, S.C .; У. Хед (1982). «Геофиз». 9236: 87. Цитировать журнал требует
| журнал =
(помощь) - ^ а б c Корона, Дэвид; Стофан и Плаут (1993). «Вулканизм на юге Гвиневра, Венера: региональная вулканическая история и морфология вулканических куполов». In Lunar and Planetary Inst., Двадцать четвертая конференция по лунным планетам.. A – F: 355–356. Bibcode:1993ЛПИ .... 24..355С. Получено 2 марта 2014.