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    Un registro de estrés tectónico antiguo en Marte

    Esta parte de Acheron Fossae fue captada por la cámara estéreo de alta resolución del Mars Express de la ESA el 4 de mayo de 2016 durante la órbita 15641. La imagen está centrada en 36ºN / 142ºW y la resolución del suelo es de unos 18 m por píxel. Crédito:ESA / DLR / FU Berlin, CC BY-SA 3.0 OIG

    Conjuntos de crestas y depresiones a unos 1000 km al norte del volcán gigante Olympus Mons contienen un registro de las tensiones y tensiones tectónicas intensas experimentadas en la región de Acheron Fossae en Marte hace 3.7–3.9 mil millones de años.

    Esta escena, capturado por Mars Express de la ESA el 4 de mayo, se centra en la parte occidental de Acheron Fossae, un bloque aislado de terreno antiguo que cubre un área de unos 800 km de largo y 280 km de ancho y se eleva hasta 2 km más alto que las llanuras circundantes.

    Acheron Fossae es parte de una red de fracturas que se irradia desde el 'abultamiento' de Tharsis a unos 1000 km al sur, hogar de los volcanes más grandes de Marte. A medida que la región de Tharsis se hinchaba con material caliente que se elevaba desde las profundidades de Marte a medida que se formaban los volcanes, estiró y separó la corteza a lo largo de líneas de debilidad en un área amplia.

    Este proceso dio lugar al sistema clásico de "horst y graben":una serie de depresiones (graben) delimitadas por fallas y bloques levantados (horsts) a ambos lados del graben.

    El patrón de fallas transversales visto en varios lugares en Acheron Fossae implica que la región experimentó tensiones desde diferentes direcciones a lo largo del tiempo, sugiriendo una historia compleja.

    Parte de un dominante, La cresta curva que se extiende a través de toda la región se ve en la parte inferior izquierda de la escena. Puede ser un graben antiguo que desde entonces se ha llenado con material que ha fluido a lo largo de él, posiblemente de glaciares cargados de rocas que se depositaron en condiciones climáticas frías más recientes, mucho después de que se formara el propio graben.

    Esta imagen de contexto muestra parte de Acheron Fossae en Marte fotografiada por Mars Express el 4 de mayo de 2016 durante la órbita 15641 (delineada por el recuadro blanco grande). Crédito:Equipo Científico MGS MOLA de la NASA

    Acheron Fossae se ha comparado con los sistemas de rift continentales de la Tierra. Las principales zonas de ruptura en la Tierra están asociadas con la tectónica de placas, como las dorsales oceánicas que se están separando.

    En Marte, Las fisuras son importantes para los estudios de la evolución general de la corteza, así como la evolución térmica del subsuelo más profundo.

    • La vista topográfica codificada por colores muestra alturas y profundidades relativas del terreno en la parte occidental de la región de Acheron Fossae en Marte. Los marrones y los blancos representan el terreno más alto (abajo a la izquierda), que pasa por el rojo, a amarillo, verde y azul en la parte superior derecha, representando un terreno progresivamente más bajo. La imagen se basa en un modelo de terreno digital de la región, de donde se puede derivar la topografía del paisaje. La región fue captada por la cámara estéreo de alta resolución en el Mars Express de la ESA el 4 de mayo de 2016 durante la órbita 15641. La imagen está centrada en 36ºN / 142ºW y la resolución del suelo es de aproximadamente 18 m por píxel. Crédito:ESA / DLR / FU Berlin, CC BY-SA 3.0 OIG

    • Esta imagen de anaglifo que muestra parte de la región de Acheron Fossae en Marte proporciona una vista 3D del paisaje cuando se ve con lentes estereoscópicos con filtros rojo-verde o rojo-azul. La imagen se basa en datos adquiridos por el canal nadir y un canal estéreo de la cámara estéreo de alta resolución en Mars Express el 4 de mayo de 2016 durante la órbita 15641. La imagen principal está centrada en 36ºN / 142ºW y la resolución del suelo es de aproximadamente 18 m por píxel. Crédito:ESA / DLR / FU Berlin, CC BY-SA 3.0 OIG




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