線狀谷底沉積
線狀谷底沉積 (Lineated valley fill),簡稱「LVF」,又叫線狀底表沉積(lineated floor deposit),是火星上某些谷道中的一種特徵,顯示為象被環流沖刷出道道溝脊的障礙物。陰影測量顯示,至少部分溝脊有數米高。據認為,這些線狀谷底沉積富含百米厚的水冰[1][2],並可能被保護在一層薄薄的岩殼下面[3][4][5]。這層岩殼由風載塵埃、碎落岩壁以及冰岩混合物中冰蒸發(從固態直接變成氣態)後的剩餘物所構成。地球上一些冰川也顯示了類似的脊狀。高分辨率成像科學設備拍攝的高清照片顯示,部分線狀谷底沉積表面顯示出一層奇特的圖案,叫做細胞閉合型和細胞開放型腦紋地形。研究認為這種類似腦紋的地形,為堆積的塵埃和其他碎屑表面產生的裂紋以及部分表面冰升華所致,是重力和季節性冷熱變化共同作用的結果[6][7]。舌狀岩屑坡和同心坑沉積也顯示出這種相同的表面,因此,這三種結構的表面被認為有關聯性。
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上一幅桌山圖像中的舌狀岩屑坡特寫,顯示了開放型腦紋地形和更常見的閉合型腦紋地形,細胞開放型腦紋地形被認為裡面含有冰核。高分辨率成像科學設備拍攝。
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高分辨率成像科學設備拍攝的閉合型腦紋地形,該類表面更常見於舌狀岩屑坡、同心坑沉積和線狀谷底沉積。
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開放和閉合型腦紋地形,高分辨率成像科學設備拍攝。
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寬景背景相機視圖中顯示的被舌狀岩屑坡和線狀谷底沉積環繞的桌山和小丘群,圖像位於伊斯墨諾斯湖區。
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高分辨率成像科學設備拍攝的線狀谷底沉積 (LVF)特寫,是放大的前一幅背景相機圖像。
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高分辨率成像科學設備拍攝的線狀谷底沉積。
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高分辨率成像科學設備拍攝的線狀谷底沉積近照。
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高分辨率成像科學設備拍攝的線狀谷底沉積彩色近照。
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高分辨率成像科學設備在卡西烏斯區拍攝的有線狀谷底沉積的峽谷,冰移動導致的線狀谷底流。
線狀底表沉積起始於舌狀岩屑坡(LDAs),當這些碎屑瀉入峽谷後就留在了狹窄的谷底,並攤開成一層覆蓋層[8]。通過追蹤舌狀岩屑坡的脊線路徑,研究人員逐漸相信舌狀岩屑坡彎曲的脊線會慢慢伸直,多少會變成較筆直的線狀谷底沉積脊線[5][9][10][11]。 在發生線狀谷底沉積和舌狀岩屑坡的區域,許多撞擊坑具有同心坑沉積:巨大的壟脊和類似人腦紋的「腦紋地形」表面[12]。
西彌斯衛星、火星軌道相機、火星勘測軌道飛行器背景相機和高解析度成像科學設備獲得的許多火星表面高品質圖像以及詳細的測高數據。這些大量的數據為研究線狀谷底沉積及其它特徵提供了極大的幫助。
火星勘測軌道器淺表層雷達接收到了分別來自舌狀岩屑坡頂部和底部發出的強烈反射信號,這意味着它的裡面大部分為純淨的水冰(在兩個反射信號之間),有力地證明了赫拉斯平原的舌狀岩屑坡為覆蓋着一層薄岩殼的冰川。由於線狀谷底地形來自於舌狀岩屑坡,因此,可能至少在某些地方含有被埋藏的冰[8][13][14]。
與過去氣候的關係
[編輯]對舌狀岩屑坡和線狀谷底沉積的研究表明,火星上曾發生過多次冰川活動,其中一次的冰川厚度接近一公里。這些大冰期與火星轉軸傾角大幅度變化所引起的氣候大變遷有關[15][16]。質量較大的月球阻止了地球傾角出現巨幅搖擺,而火星的兩顆衛星都很小,所以,火星會經歷一個讓極地冰蓋照射到更多直射陽光的大周期[17][18]。 在這段時期中,火星冰蓋中的冰會升華,厚厚的積雪降落在中緯度地區,而在這些地區,同心坑沉積、線狀山谷沉積和舌狀岩屑坡都很常見[19]。線狀谷底沉積上的撞擊坑分布表明,至少在某些地區曾出現過亞馬遜紀 [1][20]。
位置
[編輯]在中緯度地區,尤其是是北部火星分界區附近,線狀谷底沉積很常見。尼羅瑟提斯桌山群、普羅敦尼勒斯桌山群和都特羅尼勒斯桌山群都有許多線狀谷底沉積的示例,伊斯墨諾斯湖區和赫拉斯區的許多峽谷,也都顯示有線狀谷底沉積。 線狀山谷沉積及其他與冰有關的形式統稱為銳蝕地形,分布在那些伴隨有孤聳高原和桌山群的蜿蜒或筆直峽谷中[21]。
線狀谷底沉積的重要性
[編輯]對線狀谷底沉積的研究補充了證明火星氣候在過去曾經歷許多巨大變化的證明[22]。
有時下雪,有時雪會融化,由此產生的小面積液態水導致了岩石風化,可能為生命提供了有利的環境。理解線狀谷底沉積和其他冰貯藏的形式將可讓未來定居者能夠在火星上找到水源。
魯爾谷, 如下圖所示,顯示了這些沉積物。有時,線狀底表沉積顯示出V形圖案,這是運動的進一步證據。下面這張由高解析度成像科學設備在魯爾谷拍攝的照片展示了這些圖案。
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線狀谷底沉積近距圖,由HiWish計劃下高分辨成像科學設備拍攝,圖像位於伊斯墨諾斯湖區,顯示了張開和閉合式的腦紋地形。
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線狀谷底沉積表面腦紋地形放大圖,由HiWish計劃下高分辨成像科學設備拍攝於伊斯墨諾斯湖區。
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靠近、彩色的線狀谷底沉積圖。HiWish計劃下高分辨成像科學設備拍攝於伊斯墨諾斯湖區。
參見
[編輯]參考文獻
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外部連結
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