Lobate debris aprons

Lobate debris aprons (disingkat : LDA) adalah fitur geologis di Mars yang pertama kali diidentifikasi oleh wahana Viking. Fitur ini berupa endapan material reruntuhan yang terakumulasi di kaki tebing atau escarpment, memiliki bentuk cembung dan kemiringan landai menjauhi sumber tebing.[1][2] Beberapa LDA menampilkan garis-garis permukaan (lineations) yang menyerupai gletser berbatu di Bumi.[3]

Data dari instrumen Shallow Radar (SHARAD) pada Mars Reconnaissance Orbiter menunjukkan adanya pantulan kuat dari bagian atas dan dasar struktur LDA, yang menandakan keberadaan es air murni sebagai komponen utama di antara dua lapisan tersebut.[4] Temuan ini mengindikasikan bahwa LDA di Hellas Planitia merupakan gletser yang tertutup lapisan tipis material batuan.[5][6][7][8] Studi radar di kawasan Deuteronilus Mensae juga menunjukkan bahwa seluruh LDA yang dianalisis mengandung es.[9] Analisis lebih lanjut terhadap data SHARAD memperkirakan bahwa lebih dari 80% volume LDA terdiri atas es murni. Kajian pada lima lokasi berbeda di Mars memberikan hasil konsisten mengenai kandungan es yang tinggi ini.[10][11]

Kandungan es yang tinggi mendukung hipotesis bahwa glasier terbentuk melalui presipitasi atmosferik atau kondensasi langsung. Setelah pembentukan awal, periode sublimasi kuat menghasilkan lapisan residu atau akumulasi debris kering pada bagian atas glasier, yang kemudian berfungsi sebagai isolator dan memperlambat hilangnya es.[12]

Eksperimen wahana Phoenix dan pengamatan Mars Odyssey menunjukkan bahwa es bawah-permukaan tersebar luas pada lintang tinggi di Mars dan sebagian besar berupa endapan salju dari kondisi iklim masa lampau.[13] Penemuan es pada LDA memperluas sebaran air beku hingga lintang yang lebih rendah. Hal ini memiliki implikasi praktis, karena endapan tersebut relatif mudah dideteksi dan dipetakan dari orbit, serta berpotensi menjadi sumber air bagi misi manusia di masa depan. LDA di Phlegra Montes, misalnya, terletak pada lintang 38,2° LU, lebih rendah dibanding lokasi pendarat Phoenix di 68° LU.[14]

Lineated Floor Deposits

Lineated floor deposits atau lineated valley fill (LVF) adalah endapan di dasar lembah atau saluran yang menunjukkan punggungan dan alur sejajar yang tampak mengalir mengitari hambatan topografis. Fitur ini, seperti LDA, diyakini kaya akan es, dan kemiripannya dapat ditemukan pada glasier di Bumi. Sejumlah kajian mengusulkan bahwa LVF merupakan tahap evolusioner dari LDA.[15][16] Pola punggungan melengkung khas LDA diduga mengalami pelurusan seiring pergerakan material, sehingga menghasilkan punggungan linear yang menjadi ciri LVF.[17][18][19][20] Baik LDA maupun LVF kerap menampilkan permukaan bertekstur khas yang dikenal sebagai brain terrain, dinamai demikian karena tampilan permukaannya menyerupai lipatan otak manusia.[21] Reull Vallis merupakan salah satu wilayah yang menampilkan endapan tersebut.[22]

Referensi

  1. ^ Carr, M. H. (2006). The surface of Mars. Cambridge planetary science series. Cambridge ; New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-87201-0.
  2. ^ Squyres, Steven W. (1978-06-01). "Martian fretted terrain: Flow of erosional debris". Icarus. 34 (3): 600–613. doi:10.1016/0019-1035(78)90048-9. ISSN 0019-1035.
  3. ^ Kieffer, Hugh H., ed. (1992). Mars. Space science series. Tucson: University of Arizona Press. ISBN 978-0-8165-1257-7.
  4. ^ Plaut, Jeffrey J.; Safaeinili, Ali; Holt, John W.; Phillips, Roger J.; Head III, James W.; Seu, Roberto; Putzig, Nathaniel E.; Frigeri, Alessandro (2009). "Radar evidence for ice in lobate debris aprons in the mid-northern latitudes of Mars". Geophysical Research Letters (dalam bahasa Inggris). 36 (2). doi:10.1029/2008GL036379. ISSN 1944-8007.
  5. ^ Head, J. W.; Neukum, G.; Jaumann, R.; Hiesinger, H.; Hauber, E.; Carr, M.; Masson, P.; Foing, B.; Hoffmann, H. (2005-03). "Tropical to mid-latitude snow and ice accumulation, flow and glaciation on Mars". Nature (dalam bahasa Inggris). 434 (7031): 346–351. doi:10.1038/nature03359. ISSN 1476-4687.
  6. ^ "Glaciers Reveal Martian Climate Has Been Recently Active" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-11-14.
  7. ^ Plaut, Jeffrey J.; Safaeinili, Ali; Holt, John W.; Phillips, Roger J.; Head III, James W.; Seu, Roberto; Putzig, Nathaniel E.; Frigeri, Alessandro (2009). "Radar evidence for ice in lobate debris aprons in the mid-northern latitudes of Mars". Geophysical Research Letters (dalam bahasa Inggris). 36 (2). doi:10.1029/2008GL036379. ISSN 1944-8007.
  8. ^ Holt, J. W.; Safaeinili, A.; Plaut, J. J.; Young, D. A.; Head, J. W.; Phillips, R. J.; Campbell, B. A.; Carter, L. M.; Gim, Y. (2008-03). "Radar Sounding Evidence for Ice within Lobate Debris Aprons Near Hellas Basin, Mid-Southern Latitudes of Mars". 39th Annual Lunar and Planetary Science Conference (dalam bahasa Inggris) (1391): 2441.
  9. ^ Phantom Lobate Debris Aprons. New York, NY: Springer New York. 2015. hlm. 1559–1559. ISBN 978-1-4614-3133-6.
  10. ^ published, Charles Q. Choi (2025-07-30). "Good news for Mars settlers? Red Planet glaciers are mostly pure water ice, study suggests". Space (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-11-14.
  11. ^ Pop Culture Insights (2025-07-30), Mars Glaciers: Pure Water Ice Discovered on the Red Planet!, diakses tanggal 2025-11-14
  12. ^ Steinberg, Yuval; Smith, Isaac B.; Aharonson, Oded (2025-11). "Physical properties of subsurface water ice deposits in Mars's Mid-Latitudes from the shallow radar". Icarus. 441: 116716. doi:10.1016/j.icarus.2025.116716. ISSN 0019-1035.
  13. ^ Madeleine, J.-B.; Forget, F.; Head, James W.; Levrard, B.; Montmessin, F.; Millour, E. (2009-10). "Amazonian northern mid-latitude glaciation on Mars: A proposed climate scenario". Icarus. 203 (2): 390–405. doi:10.1016/j.icarus.2009.04.037. ISSN 0019-1035.
  14. ^ "Phoenix - Explore the Cosmos | The Planetary Society". www.planetary.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-11-14.
  15. ^ Souness, Colin; Hubbard, Bryn; Milliken, Ralph E.; Quincey, Duncan (2012-01-01). "An inventory and population-scale analysis of martian glacier-like forms". Icarus. 217 (1): 243–255. doi:10.1016/j.icarus.2011.10.020. ISSN 0019-1035.
  16. ^ Souness, Colin J.; Hubbard, Bryn (2013-07-01). "An alternative interpretation of late Amazonian ice flow: Protonilus Mensae, Mars". Icarus. 225 (1): 495–505. doi:10.1016/j.icarus.2013.03.030. ISSN 0019-1035.
  17. ^ Head, J. W.; Marchant, D. R. (2006-03). "Modification of the Walls of a Noachian Crater in Northern Arabia Terra (24°E, 39°N) During Northern Mid-Latitude Amazonian Glacial Epochs on Mars: Nature and Evolution of Lobate Debris Aprons and Their Relationships to Lineated Valley Fill and Glacial Systems". 37th Annual Lunar and Planetary Science Conference (dalam bahasa Inggris): 1126.
  18. ^ Kress, Ailish M.; Head, James W. (2008). "Ring-mold craters in lineated valley fill and lobate debris aprons on Mars: Evidence for subsurface glacial ice". Geophysical Research Letters (dalam bahasa Inggris). 35 (23). doi:10.1029/2008GL035501. ISSN 1944-8007.
  19. ^ Baker, David M. H.; Head, James W.; Marchant, David R. (2010-05-01). "Flow patterns of lobate debris aprons and lineated valley fill north of Ismeniae Fossae, Mars: Evidence for extensive mid-latitude glaciation in the Late Amazonian". Icarus. 207 (1): 186–209. doi:10.1016/j.icarus.2009.11.017. ISSN 0019-1035.
  20. ^ Kress, Ailish M.; Head, James W. (2008-12). "Ring‐mold craters in lineated valley fill and lobate debris aprons on Mars: Evidence for subsurface glacial ice". Geophysical Research Letters. 35 (23). doi:10.1029/2008gl035501. ISSN 0094-8276.
  21. ^ Levy, Joseph S.; Head, James W.; Marchant, David R. (2009-08-01). "Concentric crater fill in Utopia Planitia: History and interaction between glacial "brain terrain" and periglacial mantle processes". Icarus. 202 (2): 462–476. doi:10.1016/j.icarus.2009.02.018. ISSN 0019-1035.
  22. ^ "Reull Vallis (Released 22 October 2002) | Mars Odyssey Mission THEMIS". themis.asu.edu (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-11-14.

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement