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Rheasilvia / ˌ r i ə s ɪ l v i ə / es el más prominente característica superficial en el asteroide Vesta y se piensa que es un cráter de impacto . Tiene 505 km (314 millas) de diámetro, que es el 90% del diámetro de la propia Vesta, y es el 95% del diámetro medio de Vesta, 529 km (329 millas). Sin embargo, la media se ve afectada por el cráter en sí. Es el 89% del diámetro ecuatorial medio de 569 km (354 mi), lo que lo convierte en uno de los cráteres más grandes del Sistema Solar., ya 75 ° S de latitud, cubre la mayor parte del hemisferio sur. El pico en el centro del cráter se eleva 22,5 km (14,0 millas) desde su base, [2] [3] lo que la convierte en la montaña más alta conocida en el Sistema Solar .

Descubrimiento [ editar ]

Rheasilvia fue descubierta en imágenes del Telescopio Espacial Hubble en 1997, [4] pero no fue nombrada hasta la llegada de la nave espacial Dawn en 2011. Lleva el nombre de Rhea Silvia , una virgen vestal mitológica y madre de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. . [1]

Características [ editar ]

El cráter oculta parcialmente un cráter anterior, llamado Veneneia , que a 395 km (245 millas) es casi tan grande. [5]

Rheasilvia tiene un acantilado a lo largo de parte de su perímetro que se eleva de 4 a 12 km (2,5 a 7,5 millas) sobre el terreno circundante. El suelo del cráter se encuentra a unos 13 kilómetros (8,1 millas) por debajo de la superficie circundante. Esta cuenca consta de un terreno ondulado y un montículo central de casi 200 km (120 millas) de diámetro, que se eleva 20-25 km (12-16 millas; 66.000-82.000 pies) desde su base, [2] [3] uno de los las montañas más altas conocidas en el Sistema Solar , y posiblemente se formaron debido a un impacto a escala planetaria. [6]

Los análisis espectroscópicos de las imágenes del Hubble han demostrado que este cráter ha penetrado profundamente a través de varias capas distintas de la corteza, y posiblemente en el manto , como lo indican las firmas espectrales de olivino . [7]

Vesta tiene una serie de valles en una región ecuatorial concéntrica a Rheasilvia. Se cree que se trata de fracturas a gran escala resultantes del impacto. La más grande es Divalia Fossa , aprox. 22 km (14 millas) de ancho y 465 km (289 millas) de largo.

Se estima que el impacto responsable excavó alrededor del 1% del volumen de Vesta, y es probable que la familia Vesta y los asteroides tipo V sean producto de esta colisión. Si este es el caso, entonces el hecho de que fragmentos de 10 km hayan sobrevivido al bombardeo hasta el presente indica que el cráter tiene como máximo alrededor de mil millones de años. [8] También sería el origen de los meteoritos HED . Los asteroides conocidos de tipo V representan el 6% del volumen expulsado, y el resto de los fragmentos presumiblemente demasiado pequeños para ser observados, o eliminados del cinturón de asteroides acercándose a la brecha Kirkwood 3: 1  , por el efecto Yarkovsky , o (en el caso de pequeños fragmentos) porpresión de radiación .

Galería [ editar ]

Ver también [ editar ]

  • Lista de los cráteres más grandes del Sistema Solar
  • Lista de las montañas más altas del Sistema Solar

Referencias [ editar ]

  1. ^ a b "Rheasilvia" . Diccionario geográfico de nomenclatura planetaria . Programa de Investigación en Astrogeología del USGS (coordenadas de la NASA)
  2. ^ a b c Schenk, Paul; et al. (11 de mayo de 2012). "Las cuencas de impacto gigantes geológicamente recientes en el Polo Sur de Vesta". Ciencia . 336 (6082): 694–697. Código Bibliográfico : 2012Sci ... 336..694S . doi : 10.1126 / science.1223272 . PMID  22582256 .
  3. ↑ a b Vega, Priscilla (11 de octubre de 2011). "Nueva vista de la montaña Vesta de la misión Dawn de la NASA" . dawn.jpl.nasa.gov . NASA . Archivado desde el original el 17 de octubre de 2013 . Consultado el 17 de febrero de 2018 .
  4. ^ "Hubble revela enorme cráter en la superficie del asteroide Vesta" . HubbleSite . Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial . 4 de septiembre de 1997 . Consultado el 4 de julio de 2018 .
  5. ^ Drake, Nadia (22 de marzo de 2012). "Vesta parece más planeta que asteroide" . Noticias de ciencia .
  6. ^ Karimi, Saman; Dombard, Andrew J. (2016). "Sobre la posibilidad de deformación viscoelástica de los grandes cráteres del polo sur y verdadero desplazamiento polar sobre el asteroide Vesta" . Revista de Investigaciones Geofísicas . 121 (9): 1786-1797. Código bibliográfico : 2016JGRE..121.1786K . doi : 10.1002 / 2016JE005064 .
  7. ^ Thomas, Peter C .; et al. (Julio de 1997). "Vesta: Spin Pole, Size, and Shape from HST Images". Ícaro . 128 (1): 88–94. Código bibliográfico : 1997Icar..128 ... 88T . doi : 10.1006 / icar.1997.5736 .
  8. ^ Binzel, Richard P .; et al. (1997). "Mapeo geológico de Vesta de 1994 imágenes del telescopio espacial Hubble". Ícaro . 128 (1): 95–103. Código Bibliográfico : 1997Icar..128 ... 95B . doi : 10.1006 / icar.1997.5734 .