Plutoův rovník může obklopit hroty velikosti mrakodrapu

Syscraper velikosti mehtanového ledu mohou pokrýt přibližně 60% Pluto„Rovníková oblast – větší oblast než dříve odhadovaná vědci, zjistí nový výzkum.
Studie, zveřejněná 5. července v Journal of Geophysical Research: Planetsbyl založen na shromážděných datech NASA„Nová horizontární kosmická loď, která před deseti lety zachytila první detailní obrazy malého světa 14. července 2015.
Během tohoto letu, kosmická loď skrývala věže metanového ledu, každá asi 1 000 stop (300 metrů) vysoká – asi tak vysoká jako Eiffelova věž. Jsou odděleny až 4,4 mil (7 kilometrů) v poněkud paralelních řádcích za vzniku geologického rysu astronomové nazývají „Bladed Terrain“.
Věže byly spatřeny v oblastech s vysokou nadmořskou výškou podél rovníku trpasličí planety v oblasti Tartarus Dorsa, hornatý úsek na východ od slavného Pluta Tombaugh Regio ve tvaru srdce.
Zdá se, že rysy jsou větší, ale více rozmístěná verze Země Penitentes-struktury vodního ledu, které se tvoří ve vysokých nadmořských oblastech, jako jsou Andy, a dosahují maximálně 9 stop (3 m). Podobné struktury byly také Viděl jsem na Jupiterově měsíci Europa a může existovat na Marsu.
Související: Pluto může mít ledové „supersolcano“ velikosti Yellowstone, odhaluje data New Horizons
Nové horizonty dokázaly vymyslet pouze obrazy s vysokým rozlišením čepele na straně Pluta, která čelila sondě-se setkání hemisféry-během svého letu. Ale další údaje shromážděné při infračervených frekvencích naznačovaly, že většina rovníkové oblasti trpasličí planety, a to i na polokoule bez předpisu, byla bohatá na metan. To naznačovalo, že tam jsou věže.
Fotografie Plutoovy non-encounter hemisphere jsou však příliš nejasné na to, aby se přímo všimly věží. Jedním ze způsobů, jak je detekovat, je však použít „nepřímé stopy na obrázcích“. Ishan MishraPostdoktorand v laboratoři Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně v Kalifornii a první autor nové studie řekl Live Science v e -mailu.
Mezi tyto nepřímé stopy, uvedla Mishra, patří drsnost povrchu – nesrovnalosti, včetně svahů nebo hřebenů, jako jsou Plutoovy věže – které byly detekovány na měřítcích příliš malých na to, aby se kosmické kamery vyřešily. Poznamenal, že drsnější povrchy vypadají tmavší než plynulejší za stejných osvětlovacích podmínek, protože nepravidelnosti vytvářejí stíny. To znamená, že drsné povrchy pokryté čepelí by vytvořily detekovatelný „ztmavlý“ trend, i když nebylo možné přímo identifikovat ledové špičky.
Po tomto zdůvodnění autoři studie analyzovali fotografie Pluta, ve kterých se světlo odrazilo z povrchu v mnoha různých úhlech. Pomocí těchto údajů o odrazivosti vědci studovali, jak se Plutoův jach povrchu lišil v závislosti na úhlu pozorování. Zaměřili se na šest specifických oblastí, včetně terénu, který kosmická loď spatřila na polokouli setkání a hypotetizovaném terénu na druhé straně trpasličí planety. Pomocí matematického modelu pak tým vypočítal, jak se jasnost povrchu lišila s drsností.

Astronomové zjistili, že navzdory velké změně v každé oblasti byly oblasti bohaté na metany temné-v průměru-v průměru dvakrát tak drsné než čepel terén na hemisféře setkání.
Výsledky naznačují, že v pásmu přesahujícím asi 60% obvodu planety existuje terén ledových věží-což odpovídá pětinásobné šířce kontinentálních Spojených států-s většinou na umístění na non-encounter hemisphere. Není však jasné, zda je kapela nepřetržitá nebo nerovná, řekla Mishra Live Science.
Kapela se rozprostírá mezi 30 stupňů severně a jižně od Plutova rovníku, kde se klimatické podmínky zdají být vhodné, aby se hroty vytvořily, vysvětlila Mishra. „Tvorba terénu Bladed závisí na dlouhodobých cyklech kondenzace a sublimace metanu, které se řídí Plutoovým ročním obdobími a orbitálními variacemi,“ řekl.
K potvrzení nových pozorování budou zapotřebí přímé důkazy. Nejvýhodnějším způsobem, jak potvrdit prodloužení terénu Bladed na Pluto’s Dark Side, je budoucí mise kosmické lodi, řekla Mishra. „Do té doby studie jako naše nabízejí nejlepší nepřímé důkazy pomocí dostupných údajů.“



