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아시모프 충돌구

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1. 개요

아시모프 충돌구는 화성에 위치한 충돌구로, 내부에는 화성 협곡이라고 불리는 지형이 존재한다. 이 협곡은 지구의 협곡과 유사한 형태를 띠며, 머리 부분에 수지상 아치형 함몰부, 기저부에 부채꼴 앞치마, 그리고 두 부분을 연결하는 수로를 갖는 모래시계 모양을 하고 있다. 초기에는 액체 물에 의해 형성되었을 가능성이 제기되었으나, 최근 연구에서는 드라이아이스가 기화하면서 건조한 물질의 흐름을 유발하여 협곡이 형성되었을 가능성이 더 높게 제시되고 있다.

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아시모프 충돌구
기본 정보
HiRISE에서 본 아시모프 충돌구. 사진 하단은 충돌구의 남동쪽 벽을 보여준다. 사진 상단은 충돌구 대부분을 채우는 언덕의 가장자리이다.
HiRISE에서 본 아시모프 충돌구. 사진 하단은 충돌구의 남동쪽 벽을 보여준다. 사진 상단은 충돌구 대부분을 채우는 언덕의 가장자리이다.
위치화성의 노아키스 사분면
지름84.0 km
이름 유래아이작 아시모프(1920–1992), 미국의 생화학자 및 작가

2. 아시모프 크레이터의 협곡

아시모프에는 많은 협곡이 있다.[3] 화성 협곡은 화성에서 발견되는 좁은 수로와 관련된 하향 퇴적물 퇴적물의 작고 새겨진 네트워크이다. 이들은 지구의 협곡과 유사하여 명명되었다. 화성 탐사선의 이미지에서 처음 발견되었으며, 특히 크레이터의 벽과 같이 가파른 경사면에서 발생한다. 일반적으로 각 협곡은 머리에 수지상 아치형 함몰부, 기저부에 부채꼴 앞치마, 두 부분을 연결하는 새겨진 단일 수로 가닥을 가지고 있어 전체 협곡이 모래시계 모양을 하고 있다.[3] 협곡은 분화구가 거의 없거나 전혀 없기 때문에 비교적 젊은 것으로 여겨진다. 협곡의 하위 분류는 또한 비교적 젊은 것으로 여겨지는 모래 언덕의 표면에 새겨져서 발견된다.

형태, 측면, 위치 및 물 얼음이 풍부하다고 생각되는 특징과의 명백한 상호 작용을 기반으로 많은 연구자들은 협곡을 조각하는 과정이 액체 물과 관련이 있다고 믿었다. 그러나 이것은 여전히 활발한 연구 주제이다.

협곡이 발견되자마자,[3] 연구자들은 가능한 변화를 찾기 위해 많은 협곡을 반복해서 촬영하기 시작했다. 2006년까지 일부 변화가 발견되었다.[4] 나중에 추가 분석을 통해 변화가 흐르는 물에 의해 주도되기보다는 건조한 입자 흐름에 의해 발생했을 수 있다는 것이 확인되었다.[5][6][7] 지속적인 관찰을 통해 Gasa Crater 등에서 훨씬 더 많은 변화가 발견되었다.[8]

반복적인 관찰을 통해 훨씬 더 많은 변화가 발견되었으며, 변화가 겨울과 봄에 발생하기 때문에 전문가들은 협곡이 드라이아이스로 형성되었다고 생각하는 경향이 있다. 전후 이미지는 이 활동의 시기가 계절별 이산화탄소 서리와 액체 물을 허용하지 않는 온도와 일치한다는 것을 보여주었다. 드라이아이스 서리가 가스로 변하면 가파른 경사면에서 특히 건조한 물질이 흐르도록 윤활할 수 있다.[9][10][11]

2. 1. 협곡의 특징

아시모프에는 많은 협곡이 있다.[3] 화성 협곡은 화성에서 발견되는 좁은 수로와 관련된 하향 퇴적물 퇴적물의 작고 새겨진 네트워크이다. 이들은 지구의 협곡과 유사하여 명명되었다. 화성 탐사선의 이미지에서 처음 발견되었으며, 특히 크레이터의 벽과 같이 가파른 경사면에서 발생한다. 일반적으로 각 협곡은 머리에 수지상 아치형 함몰부, 기저부에 부채꼴 앞치마, 두 부분을 연결하는 새겨진 단일 수로 가닥을 가지고 있어 전체 협곡이 모래시계 모양을 하고 있다.[3] 협곡은 분화구가 거의 없거나 전혀 없기 때문에 비교적 젊은 것으로 여겨진다. 협곡의 하위 분류는 또한 비교적 젊은 것으로 여겨지는 모래 언덕의 표면에 새겨져서 발견된다.

형태, 측면, 위치 및 물 얼음이 풍부하다고 생각되는 특징과의 명백한 상호 작용을 기반으로 많은 연구자들은 협곡을 조각하는 과정이 액체 물과 관련이 있다고 믿었다. 그러나 이것은 여전히 활발한 연구 주제이다. 협곡이 발견되자마자,[3] 연구자들은 가능한 변화를 찾기 위해 많은 협곡을 반복해서 촬영하기 시작했다. 2006년까지 일부 변화가 발견되었다.[4] 나중에 추가 분석을 통해 변화가 흐르는 물에 의해 주도되기보다는 건조한 입자 흐름에 의해 발생했을 수 있다는 것이 확인되었다.[5][6][7] 지속적인 관찰을 통해 Gasa Crater 등에서 훨씬 더 많은 변화가 발견되었다.[8]

반복적인 관찰을 통해 훨씬 더 많은 변화가 발견되었으며, 변화가 겨울과 봄에 발생하기 때문에 전문가들은 협곡이 드라이아이스로 형성되었다고 생각하는 경향이 있다. 전후 이미지는 이 활동의 시기가 계절별 이산화탄소 서리와 액체 물을 허용하지 않는 온도와 일치한다는 것을 보여주었다. 드라이아이스 서리가 가스로 변하면 가파른 경사면에서 특히 건조한 물질이 흐르도록 윤활할 수 있다.[9][10][11]

2. 2. 협곡 형성 원인에 대한 연구

아시모프에는 많은 화성 협곡이 있다. 화성 협곡은 화성에서 발견되는 좁은 수로와 관련된 하향 퇴적물 퇴적물의 작고 새겨진 네트워크이다. 이들은 지구의 협곡과 유사하여 명명되었다. 화성 탐사선의 이미지에서 처음 발견되었으며, 특히 크레이터의 벽과 같이 가파른 경사면에서 발생한다. 일반적으로 각 협곡은 머리에 수지상 아치형 함몰부, 기저부에 부채꼴 앞치마, 두 부분을 연결하는 새겨진 단일 수로 가닥을 가지고 있어 전체 협곡이 모래시계 모양을 하고 있다.[3] 협곡은 분화구가 거의 없거나 전혀 없기 때문에 비교적 젊은 것으로 여겨진다. 협곡의 하위 분류는 또한 비교적 젊은 것으로 여겨지는 모래 언덕의 표면에 새겨져서 발견된다.

형태, 측면, 위치 및 물 얼음이 풍부하다고 생각되는 특징과의 명백한 상호 작용을 기반으로 많은 연구자들은 협곡을 조각하는 과정이 액체 물과 관련이 있다고 믿었다. 그러나 이것은 여전히 활발한 연구 주제이다.

협곡이 발견되자마자,[3] 연구자들은 가능한 변화를 찾기 위해 많은 협곡을 반복해서 촬영하기 시작했다. 2006년까지 일부 변화가 발견되었다.[4] 나중에 추가 분석을 통해 변화가 흐르는 물에 의해 주도되기보다는 건조한 입자 흐름에 의해 발생했을 수 있다는 것이 확인되었다.[5][6][7] 지속적인 관찰을 통해 Gasa Crater 등에서 훨씬 더 많은 변화가 발견되었다.[8]

반복적인 관찰을 통해 훨씬 더 많은 변화가 발견되었으며, 변화가 겨울과 봄에 발생하기 때문에 전문가들은 협곡이 드라이아이스로 형성되었다고 생각하는 경향이 있다. 전후 이미지는 이 활동의 시기가 계절별 이산화탄소 서리와 액체 물을 허용하지 않는 온도와 일치한다는 것을 보여주었다. 드라이아이스 서리가 가스로 변하면 가파른 경사면에서 특히 건조한 물질이 흐르도록 윤활할 수 있다.[9][10][11]

2. 2. 1. 초기 연구: 액체 물 가설

아시모프 충돌구 내의 협곡들은 화성의 다른 지역에서 발견되는 협곡들과는 다른, 독특한 특징을 보인다. 이 협곡들은 특히 물에 의해 형성된 지형과 유사한 형태를 띠고 있어, 과거 화성에 액체 상태의 물이 존재했을 가능성을 시사한다.

협곡의 형태는 물이 흐르면서 침식 작용을 일으켜 만들어진 지형과 매우 흡사하다. 예를 들어, 협곡의 굴곡진 모양과 바닥에 쌓인 퇴적물은 액체 상태의 물이 흐르면서 주변 지형을 깎아내고, 운반된 물질을 퇴적시켜 형성된 것으로 해석될 수 있다.

또한, 협곡이 위치한 지역은 물 얼음이 풍부하게 존재할 것으로 예상되는 곳이다. 이러한 지리적 위치는 협곡 형성에 액체 상태의 물이 중요한 역할을 했을 것이라는 가설을 뒷받침한다. 즉, 지하에 존재하는 물 얼음이 녹아 액체 상태의 물이 되고, 이 물이 지표면으로 흘러나와 협곡을 형성했을 가능성이 제기된다.

이러한 증거들을 바탕으로, 과학자들은 아시모프 충돌구의 협곡이 과거 화성에 존재했던 액체 상태의 물에 의해 형성되었을 가능성이 높다고 주장한다. 이는 화성의 기후 변화와 물의 존재 여부를 밝히는 데 중요한 단서가 될 수 있다.

2. 2. 2. 최근 연구: 드라이아이스 가설

연구자들은 가능한 변화를 찾기 위해 많은 협곡을 반복해서 촬영하기 시작했으며, 2006년까지 일부 변화가 발견되었다.[4] 나중에 추가 분석을 통해 변화가 흐르는 물에 의해 주도되기보다는 건조한 입자 흐름에 의해 발생했을 수 있다는 것이 확인되었다.[5][6][7] 지속적인 관찰을 통해 Gasa Crater 등에서 훨씬 더 많은 변화가 발견되었다.[8]

반복적인 관찰을 통해 훨씬 더 많은 변화가 발견되었으며, 변화가 겨울과 봄에 발생하기 때문에 전문가들은 협곡이 드라이아이스로 형성되었다고 생각하는 경향이 있다. 전후 이미지는 이 활동의 시기가 계절별 이산화탄소 서리와 액체 물을 허용하지 않는 온도와 일치한다는 것을 보여주었다. 드라이아이스 서리가 가스로 변하면 가파른 경사면에서 특히 건조한 물질이 흐르도록 윤활할 수 있다.[9][10][11]

3. 추가 연구 과제

참조

[1] 웹사이트 Planetary Names: Crater, craters: Asimov on Mars http://planetaryname[...] 2017-11-23
[2] 웹사이트 The Martian Craters Asimov and Danielson http://www.planetary[...] The Planetary Society 2009-05-27
[3] 논문 Evidence for recent groundwater seepage and surface runoff on Mars
[4] 논문 Present-day impact cratering rate and contemporary gully activity on Mars
[5] 논문 Investigating gully flow emplacement mechanisms using apex slopes
[6] 논문 A closer look at water-related geological activity on Mars
[7] 논문 Recent bright gully deposits on Mars wet or dry flow?
[8] 뉴스 NASA orbiter finds new gully channel on Mars http://www.scienceda[...] NASA/Jet Propulsion Laboratory. Science Daily 2014-03-22
[9] 웹사이트 NASA Spacecraft Observes Further Evidence of Dry Ice Gullies on Mars http://www.jpl.nasa.[...] 2017-11-23
[10] 웹사이트 HiRISE {{!}} Activity in Martian Gullies (ESP_032078_1420) http://hirise.lpl.ar[...] 2017-11-23
[11] 뉴스 Gullies on Mars Carved by Dry Ice, Not Water http://www.space.com[...] 2017-11-23
[12] 웹인용 Planetary Names: Crater, craters: Asimov on Mars https://planetarynam[...] 2022-01-25
[13] 웹인용 The Martian Craters Asimov and Danielson https://www.planetar[...] 2022-01-25



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