کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5487306 1666393 2017 38 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Low surface gravitational acceleration of Mars results in a thick and weak lithosphere: Implications for topography, volcanism, and hydrology
ترجمه فارسی عنوان
شتاب گرانشی سطح پایین در مریخ موجب ضعف و ضعف لیتوسفر می شود: پیامدهایی برای توپوگرافی، آتشفشانی و هیدرولوژی
ترجمه چکیده
شتاب گرانشی سطح (گرانشی سطح) در مریخ، کوچکترین دومین سیاره در منظومه شمسی، بسیار پایین تر از زمین است. نتیجه مستقیم این گرانش سطح پایین این است که فشار لیتستاتیک در مریخ کمتر از زمین در هر عمق است. داده های منتشر شده از آزمایشات تغییر شکل در بازالت نشان می دهد که در طول تاریخ زمین شناسی (و در نتیجه تکامل حرارتی آن)، لیتوسفر شکننده مریخ بسیار ضخیم تر از ضخامت زمین است، اما ضعیف تر از زمین فعلی به عنوان یک عملکرد تنها از گرانش سطح. ما همچنین به عنوان یک نتیجه از گرانش سطح پایین آن را نشان می دهیم که لیتوسفر مارسی متخلخل تر است و شکستگی های مریخ همچنان به عمق بیشتری باز می شود و در عمق مشخصی گسترده تر است و عمق حداکثر نفوذ برای شکستگی های باز (به عنوان مثال، مفاصل) در مریخ عمیق تر از زمین است. نتیجه یک لیتوفسور ضعیف مریخ این است که دایک - مکانیزم اولیه برای حمل و نقل ماگما در هر دو سیاره - می تواند به راحتی گسترش یابد و می تواند در مریخ بسیار گسترده تر از زمین باشد. ما پیشنهاد می کنیم که این کار باعث افزایش بهره وری مگاژی در سطح مریخ شده و در طول دوره آتشفشانی فعال آن می شود و به همین دلیل به رشد و گسترش زودهنگام و درونزادانه آتشفشان های عظیم سیاره کمک می کند (که ارتفاع آن از لیتوسفر مارسی ضخیم پشتیبانی می شود) به عنوان آتش سوزی گسترده سیل حالت. طبیعت متخلخل و فراگیر (و نفوذپذیر) لیتوسفر مارسی نیز به شدت به ذخیره سازی زیر سطحی و انتقال مایعات از طریق لیتوسفر در طول تاریخ زمین شناسی کمک خواهد کرد. بنابراین گرانش سطح تحت تأثیر توده ای از بدن سیاره می تواند رفتار مکانیکی و هیدرولیکی آن را با تغییرات اساسی در توپوگرافی سطح و ژئومورفولوژی، شخصیت آتشفشانی و هیدرولوژی تغییر دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات علوم فضا و نجوم
چکیده انگلیسی
Surface gravitational acceleration (surface gravity) on Mars, the second-smallest planet in the Solar System, is much lower than that on Earth. A direct consequence of this low surface gravity is that lithostatic pressure is lower on Mars than on Earth at any given depth. Collated published data from deformation experiments on basalts suggest that, throughout its geological history (and thus thermal evolution), the Martian brittle lithosphere was much thicker but weaker than that of present-day Earth as a function solely of surface gravity. We also demonstrate, again as a consequence of its lower surface gravity, that the Martian lithosphere is more porous, that fractures on Mars remain open to greater depths and are wider at a given depth, and that the maximum penetration depth for opening-mode fractures (i.e., joints) is much deeper on Mars than on Earth. The result of a weak Martian lithosphere is that dykes-the primary mechanism for magma transport on both planets-can propagate more easily and can be much wider on Mars than on Earth. We suggest that this increased the efficiency of magma delivery to and towards the Martian surface during its volcanically active past, and therefore assisted the exogeneous and endogenous growth of the planet's enormous volcanoes (the heights of which are supported by the thick Martian lithosphere) as well as extensive flood-mode volcanism. The porous and pervasively fractured (and permeable) nature of the Martian lithosphere will have also greatly assisted the subsurface storage of and transport of fluids through the lithosphere throughout its geologically history. And so it is that surface gravity, influenced by the mass of a planetary body, can greatly modify the mechanical and hydraulic behaviour of its lithosphere with manifest differences in surface topography and geomorphology, volcanic character, and hydrology.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Icarus - Volume 281, 1 January 2017, Pages 103-114
نویسندگان
, , ,