Oxia Planum es una llanura arcillosa de 200 km de ancho ubicada en el planeta Marte dentro del cuadrilátero Oxia Palus en el límite oriental de Chryse Planitia . La llanura se encuentra entre el canal de salida de Mawrth Vallis al noreste y el canal de salida de Ares Vallis al suroeste. En 2019, el Grupo de Trabajo de la Unión Astronómica Internacional para la Nomenclatura del Sistema Planetario aprobó oficialmente Oxia Planum como una característica en la superficie de Marte (cerca de 18.275 ° N 335.368 ° E). [1] [2]
Localización | Cuadrilátero Oxia Palus |
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Coordenadas | 18 ° 16′30 ″ N 335 ° 22′05 ″ E / 18.275 ° N 335.368 ° ECoordenadas : 18 ° 16′30 ″ N 335 ° 22′05 ″ E / 18.275 ° N 335.368 ° E |
Oxia Planum fue uno de los ocho posibles lugares de aterrizaje para la Agencia Espacial Europea y la misión Roscosmos ExoMars. Después de un proceso de selección de cinco años, fue seleccionado oficialmente para ser el lugar de aterrizaje de Rosalind Franklin (rover) . Cumplió con los criterios de aterrizaje del rover basados en su latitud, elevación, [3] pendientes superficiales, [4] y sus terrenos de edad de Noé. Fue elegido por su topografía relativamente suave y su abundancia de minerales hidratados. [1] [5] [6]
Descripción general
Oxia Planum contiene una de las mayores exposiciones de rocas arcillosas en Marte. [7] Se calculó que la edad de la región oscila entre ~ 3.600 millones de años [8] y ~ 4.000 millones de años. [1] [7] El sitio es arcillas ricas en hierro y magnesio , lo que indica que el agua alguna vez jugó un papel aquí. El sitio se encuentra en un área de sistemas de valles con rocas expuestas que exhiben diferentes composiciones, lo que indica una variedad de ambientes de deposición y humectación. Las unidades resistentes a la oscuridad, llamadas así por ser áreas resistentes a la erosión de tonos oscuros, se encuentran esparcidas por la superficie del sitio. Se presume que la formación de las unidades resistentes a la oscuridad se produjo a partir de depósitos fluviales o por actividad volcánica durante el período amazónico . Las unidades resistentes a la oscuridad pueden haber conservado el estado del estrato más antiguo debajo de él. [1] [9]
La acumulación de barro debajo de los restos de un ventilador o delta cerca de la salida de Coogoon Vallis puede ofrecer la preservación de firmas biológicas contra la radiación ambiental y la oxidación dura del planeta. [7] [10] [11]
Características eólicas
Las características eólicas observadas en Oxia Planum indican un régimen de viento cambiante. Se presume que la formación de crestas de lecho rocoso periódicas (PBR) se produjo por exposición a la erosión o al viento. Los PBR registran el período de viento más antiguo de la región e indican una dirección del viento norte-noreste o sur-sureste. La formación de crestas eólicas transversales (TAR) se produjo por el viento. Los TAR registran un segundo período de viento de la región e indican una dirección del viento de noroeste o norte-noroeste a sureste o sur-sureste. Los remolinos de polvo y las rachas de viento del período de viento moderno indican una dirección de viento de oeste-noroeste a este-sureste y ocasionalmente una dirección de viento de norte-noreste a sur-suroeste. [5] [9]
Ver también
Referencias
- ^ a b c d Quantin-Nataf, Cathy; Carter, John; Mandon, Lucia; Thollot, Patrick; Balme, Matthew; Volat, Matthieu; Pan, Lu; Loizeau, Damien; Millot, Cédric; Breton, Sylvain; Dehouck, Erwin (5 de enero de 2021). "Oxia Planum: el lugar de aterrizaje para la misión Rover de ExoMars" Rosalind Franklin ": contexto geológico e interpretación previa al aterrizaje" . Astrobiología . 21 (3): 345–366. doi : 10.1089 / ast.2019.2191 . ISSN 1531-1074 . PMC 7987365 . PMID 33400892 .
- ^ "Actualizaciones de la misión de la ESA" . La sociedad planetaria . Consultado el 1 de mayo de 2021 .
- ^ Mandon, Lucia; Parkes Bowen, Adam; Quantin-Nataf, Cathy; Bridges, John C .; Carter, John; Pan, Lu; Beck, Pierre; Dehouck, Erwin; Volat, Matthieu; Thomas, Nicolas; Cremonese, Gabriele (1 de marzo de 2021). "Diversidad morfológica y espectral de la unidad de arcilla en el sitio de aterrizaje de ExoMars Oxia Planum" . Astrobiología . 21 (4): 464–480. doi : 10.1089 / ast.2020.2292 . ISSN 1531-1074 .
- ^ Turchinskaya, OI; Agapkin, IA; Dmitroskiy, AA; Slyuta, EN (marzo de 2021). "Análisis del terreno y pendientes superficiales del área de aterrizaje potencial de la nave espacial ExoMars Oxia Planum" . Conferencia de ciencia planetaria y lunar (2548): 2442.
- ^ a b Favaro, EA; Balme, MR; Davis, JM; Grindrod, PM; Fawdon, P .; Barrett, AM; Lewis, SR (2021). "El entorno eólico del lugar de aterrizaje para el Rover ExoMars Rosalind Franklin en Oxia Planum, Marte" . Revista de investigación geofísica: planetas . 126 (4): 2020JE006723. doi : 10.1029 / 2020JE006723 . ISSN 2169-9100 .
- ^ "Oxia Planum favorecido para la misión de superficie ExoMars" . www.esa.int . Consultado el 1 de mayo de 2021 .
- ^ a b c Durnham, R. (21 de octubre de 2015). "Rover de ExoMars 2018 rumbo a Oxia Planum" . Informe Planeta Rojo . Consultado el 22 de octubre de 2015 .
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- ^ a b Silvestro, S .; Pacifici, A .; Salese, F .; Vaz, DA; Neesemann, A .; Tirsch, D .; Popa, CI; Pajola, M .; Franzese, G .; Mongelluzzo, G .; Ruggeri, AC (2021). "Crestas de lecho rocoso periódicas en el sitio de aterrizaje de ExoMars 2022: evidencia de un régimen de viento cambiante" . Cartas de investigación geofísica . 48 (4): e2020GL091651. doi : 10.1029 / 2020GL091651 . ISSN 1944-8007 . PMC 7988568 . PMID 33776161 .
- ^ Thollot, P .; Quantin, C. (14 de mayo de 2014). "Oxia Planum, lugar de aterrizaje para Marte 2020" ( PDF ) . Université de Lyon, Francia . Consultado el 22 de octubre de 2015 .
- ^ Staff (1 de octubre de 2014). "Posible futuro sitio de aterrizaje de Marte en Oxia Planum - Experimento científico de imágenes de alta resolución " . La Universidad de Arizona . Consultado el 21 de octubre de 2015 .
enlaces externos
- Mapa con zoom de Google Mars - centrado en el área de Oxia
- Imágenes de alta resolución del Oxia Planum