Возможно ледяная поверхность Плутона быстро разглаживает мелкие кратеры. Лед имеет текучесть. Снег и ледяная крошка заметает мелкие ямки.
В «царстве» Плутона оказалось неожиданно мало небольших объектов
В далеком «царстве» Плутона оказалось неожиданно мало объектов небольших размеров, указывается в новом исследовании.
Исследователи обратили внимание на нехватку кратеров небольших размеров на поверхности Плутона и его крупнейшего спутника Харона – что указывает на недостаток объектов-импакторов в поясе Койпера - кольце из ледяных тел, расположенном за пределами орбиты Нептуна – по сравнению с ожидаемым количеством.
Эта информация, в свою очередь, свидетельствует о том, что столкновения в поясе Койпера происходят реже, чем ожидалось и что многие объекты пояса Койпера могли сохраниться в первозданном виде со времен формирования Солнечной системы, сообщают члены научного коллектива.
Эти исследователи – возглавляемые Келси Сингер (Kelsi Singer) из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, США – изучили фотоснимки, сделанные при помощи космического аппарата НАСА New Horizons («Новые горизонты») во время его исторического пролета мимо Плутона, состоявшегося в июле 2015 г.
Они посчитали число кратеров как на поверхности Плутона, так и на поверхности его крупнейшего спутника Харона, а также охарактеризовали эти воронки. Особое внимание исследователи уделили древним равнинам на поверхности Харона, называемым равнинами Вулкан. В этой области ударные воронки остались неизменными со времен их формирования и хорошо различимы в настоящее время. Проанализировав снимки, команда смогла установить зависимость между размером объекта-импактора и частотой столкновений с поверхностью Харона для небольших объектов пояса Койпера – объектов, которые являются слишком тусклыми, чтобы их можно было разглядеть с поверхности Земли.
В ходе анализа Сингер и ее коллеги обнаружили неожиданно мало кратеров диаметром менее 13 километров. Согласно авторам работы, это указывает на относительную малочисленность объектов пояса Койпера размером от 1 до 2 километров.
Исследование опубликовано в журнале Science.
(Добавил: Hot Temp)
Возможно ледяная поверхность Плутона быстро разглаживает мелкие кратеры. Лед имеет текучесть. Снег и ледяная крошка заметает мелкие ямки.
После отделения Харона от Плутона, часть объёма противоположная бывшей соединявшей перемычке (по причине аналогичной ситуации с масконами на Луне - более плотные участки породы испытывавшие перед отделением гравитационное сепарирование, смещение тяжёлых фракций к изначальному центру масс) имела (и имеет) пониженную плотность, более рыхлое строение. Соответственно у новообразованных веществ Харона в этом направлении более свободный участок, более активное распределение и испарение с поверхности летучих компонентов на этом эволюционном промежутке который мы наблюдаем. Отсутствии кратеров испарений указывает на молодую формирующуюся поверхность.
Вернее - отсутствие МНОГОЧИСЛЕННЫХ кратеров испарений на молодой формирующейся поверхности Харона .
"В 2015 году измерения зонда «Новые горизонты» показали, что поверхностное давление составляет около 10–5 атм (1 Па)".
Поземка крайне мало вероятна даже при ускорение свободного падения на экваторе 0,617 м/с², а вот текучесть льда вполне
может заглаживать небольшие кратеры. Что, кстати, подтверждают приложенные снимки, если к ним приглядеться.
Мелкие кратера засыпали иноплутоняне с инохаронянами, это же очевидно! А на крупные силенок не хватило.
У вас песнь дуэтом...
dr_ovosek.
Starlight.
Сквозь годы...
Сквозь расстоянья...
Вывод далеко не однозначный, есть факт - мало небольших кратеров, причин этому, как минимум, две: первая обозначена авторами исследования, вторая озвучена в комментариях. Метод определение "возраста" воронок имеет такие погрешности, что полагаться на его результаты следует с большой осторожностью.
В нижнем правом углу снимка видно постепенное заполнение новым материалом старого образования(гора в провале).
Сопоставив молодую(нижняя часть фото) и старую(верхняя часть фото) поверхности Харона, бросается в глаза характерная особенность - отсутствие следов криовулканизма на молодой и, я насчитал четыре(кратера с лучистой структурой) на старой поверхности. Согласно химанализу - выделяющих аммиак.
Что коррелирует с п.2. Давление глубинных веществ в плотных слоях прилегавших к Плутону, заставляет их точечно извергаться находя трещины(в виде конуса с основанием под поверхностью) возникающие при расширении. В более молодой и рыхлой пока нет условий для точечных глубинных участков с повышенным давлением.
На снимке, в середине правой части возле границы старой и молодой поверхности, можно увидеть будущие "ударные кратеры" :-) их три. Сейчас они выглядя по другому. В виде округлых возвышенностей. Они в одной линии с кратером испарений, первый слева одиночный, два других рядышком. Кратера испарений возникают строго по границам глубинных разломов при расширении. Поэтому признаку можно проследить направление роста будущих или уже образовавшихся кратеров.
Судя по рельефу П очень геоактивен, хотябы в прошлом.
И думается мне, что кратеров достаточно с учётом удалённости от Солнца. Ясноже, чем ближе к Солнцу, тем плотнее в среднем расположкнны объекты: планеты, астеры, кометы и их осколки. Соответственно и кратеров на переферийных объектах должно быть меньше.
имхо
На выделенном увеличенном фрагменте участка поверхности так же виден признак будущего кратера. В нижней части снимка, чуть выше трещины, имеется круглое возвышение. Это будущий кратер диаметром равный кратеру в верхней правой части увеличенного фрагмента. При возникновении локального "вздутия" участка поверхности происходит сглаживание первоначальных структур на месте подъёма. Что и наблюдается в виде отсутствия параллельных трещин на образовании.
Сами же трещины имеют так же зону в виде окружности. По всей видимости это участок с более глубоким очагом переходных процессов выделений. Зона формирования структуры будущего кратера диаметром около ста километров. Аналогичного кратеру слева на большом изображении.
На астероиде Чурюмова - Герасименко обнаружены дюны и ветер, не то, что поземка. А уж там гравитация крайне мала. Перемещение материала происходит при продвижении линии терминатора и "закипании" песка от давления нагревающихся газов.
Существует ветер, дующий вдоль поверхности кометы. Это вызвано разницей давления между освещенной солнцем стороной, где поверхностный лед может сублимироваться за счет энергии, поставляемой солнечными лучами, и ночной стороной. Эта переходная атмосфера очень слаба, с максимальным давлением в точках перигелия, когда комета будет ближе всего к Солнцу, в 100000 раз меньше, чем на Земле. Однако, гравитация на комете тоже очень слабая, и анализ сил, действующих на зерна на поверхности кометы, показывает, что эти термальные ветры могут переносить грунт и формировать дюны.