Iapetus에 거대한 얼음 눈사태

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우리는 화성에서 눈사태를 보았지만 이제 과학자들은 우리 태양계에서 가능성이 거의없는 곳에서 눈사태가 발생하는 것을 발견했습니다 : 토성의 호두 모양의 2 색 달 Iapetus. 세인트 루이스에있는 워싱턴 대학의 빌 맥키 논 (Bill McKinnon)에 따르면 이러한 눈사태가 어떻게 발생하는지는 다소 미스터리라고한다.

McKinnon은 이번 주 음력 및 행성 과학 회의에서 연설했다.“이것은 실제로 장기적인 산사태의 미스터리에 관한 것입니다.

이 눈사태 나 산사태는 분명히 지구에 대응하고 있으며, 화성에서도 비슷한 사건이 발견되는데, 특히 Valles Marineris 시스템의 가파른 협곡 벽과 관련이 있습니다. 그러나, 런아웃 산사태의 형태로 이아페투스에서 대규모 운동은 덜 일반적입니다.

McKinnon은 Iapetus의 모든 눈사태에서 이동 한 재료의 양은 Mars가 Iapaetus보다 훨씬 크더라도 알려진 Martian 산사태 (이동 된 데이터)에서 이동 한 모든 재료를 초과한다고 밝혔다.

McKinnon은“장거리 산사태의 역학에 대한 이해가 부족하고 마찰 감소를 위해 제안 된 메커니즘이 너무 많아서 하나의 파워 포인트 슬라이드에 모두 적용 할 수는 없다”고 말했다. 가능한 설명으로는 물 (예 : 방출 된 지하수), 습하거나 포화 된 토양, 얼음, 갇히거나 압축 된 공기, 음향 유동화 등이 있습니다.

Iapetus에는 눈사태에 도움이되는 조건을 만들 수있는 물이나 분위기가 분명히 없습니다. 그러나 맥키 논 (McKinnon)과 그의 팀은 카시니 (Cassini) 우주선의 이미지에서 볼 수 있듯이 24 가지 이상의 눈사태 사건을 확인했다.

산사태의 대부분은 분화구 및 분지 벽과 가파른 상처에서 볼 수 있습니다. 맥키 논 (McKinnon)과 그의 팀은 두 가지 유형의 눈사태를 발견했다. 또한 시간이 지남에 따라 동일한 위치에서 여러 번의 눈사태가 발생했을 가능성이 있으므로 이아페투스는 대량의 낭비와 산사태의 오랜 역사를 가져야합니다.

그렇다면 이아페투스의 거대한 눈사태는 무엇입니까? 맥키 논은 얼음이 그 질문에 대한 최고의 해답을 제공한다고 말했다. Iapetus의 밀도가 낮다는 것은 얼음이 거의 20 % 밖에되지 않는 얼음으로 구성되어 있음을 나타냅니다.

McKinnon은“유동화 또는 액체 메커니즘에 대한 필요성이있는 것 같습니다. “얼음이 충분히 데워지면 미끄러 워질 것입니다.”분화구 또는 분지 벽의 마찰과 응집력을 줄입니다.

그들이 특히 lobate 산사태에서보고있는 것은 용암 또는 유체 산사태와 유사한 '유변학 적'흐름과 일치합니다.

따라서 분화구 및 분지 벽의 암석면 내 얼음 잔해는 표면이 미끄러 워질 정도로 순간 가열 또는 마찰에 의해 충분히 가열됩니다. McKinnon은“에너지는 Iapetus에서이 메커니즘에 유리하다.

Iapetus는 79 일보다 긴 회전 속도가 느리며 회전 속도가 느리면 일일 온도주기가 매우 길어 어두운 물질이 태양으로부터 열을 흡수하여 예열 될 수 있습니다. 물론 Iapetus의 어두운 부분은 밝은 얼음 물질보다 더 많은 열을 흡수합니다. 따라서 McKinnon은이 모든 것이 수수께끼라고 말했다.

게다가 이페 투스에서“온난화”하는 것은 다소 과장된 표현입니다. 어두운 지역의 표면 온도는 적도에서 130K (-143 ° C; -226 ° F)에 도달 할 것으로 추정되며 더 밝은 영역의 온도는 약 100K (-173 ° C; -280 ° F)에 도달합니다.

메커니즘이 무엇이든, 이아페투스 (Iapetus)의 런아웃 산사태는 얼어 붙은 행성 체와 관련하여 상당히 독특합니다. 맥키 논 (McKinnon)은 Callisto에서 단지 두 번의 적당한 규모의 움직임이 감지되었으며, Phoebe에서도 비슷한 사건에 대한 증거는 제한적이라고 언급했다.

이 얼음 눈사태는 확실히 McKinnon이“단일 화려한 지형”을 가지고 있다고 묘사 한 달에 대해 더 많은 조사를 할 가치가 있으며, 추가 연구와 더 자세한 논문이 나올 것입니다.

LPSC 개요 : Iapetus의 대규모 얼음 눈사태 및 장기 런 슬라이드에서의 마찰 감소 메커니즘

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