{{Infobox feature on celestial object
|name = 恒河桌山
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|caption = 恒河峡谷热辐射成像系统红外图像,上方为北,恒河桌山是图像中间突出的山形特征。
|location = 恒河峡谷 (水手谷)
科普剌塔斯区
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|naming = 古典反照率特征。
地质
的小松吾郎(Goro Komatsu)和罗伯特·斯特罗姆(Robert G.Strom)向第21届月球和行星科学会议提交了一份摘要,论述了最近对可能存在火山侵入桌山层状地形的地质观测。在此,小松和斯特罗姆支持恒河桌山的湖泊(湖泊沉积)起源假说。
1993年,亚利桑那大学的小松吾郎、保罗·盖斯勒(Paul E. Geissler)、罗伯特·斯特罗姆和罗伯特·辛格(Robert B. Singer)共同发表了一项对水手谷层状沉积物的考察研究,详尽阐述了在上次月球和行星科学会议上所论述的研究。
1994年,美国地质调查局的贝贝尔·卢奇塔(Baerbel K.Lucchitta)、南希·伊斯贝尔(Nancy K.Isbell)和安妮·霍明顿·克劳斯(Annie Howington Kraus)报告了水手谷地貌图与数字地面模型的对应关系,提出了对河谷系统地质年代的见解。研究人员认为,内部层状沉积物(如恒河桌山)不太可能起源于湖泊,因为鉴于峡谷系统的开放性,湖泊水位无法维持在沉积如此大特征所需的深度,尽管他们承认大峡谷系统的几何结构可能已有不同,且不同的裂谷可能是分离或孤立的盆地。但卢奇塔和她的同事们指出,并没有表明恒河峡谷被拦挡的证据,因此不太可能提出湖源假说。她们首先提出了恒河桌山可能是一座平顶火山,一座由喷发形成的巨大冰核丘状冰岩盖或浅冻湖的假设。
二十一世纪初
2000年,南達科他礦業及理工學院在月球与行星研究所的实习生詹妮弗·瓦戈纳(Jennifer A. Waggoner)。
2002年,斯基德莫尔大学在月球与行星研究所实习的梅雷迪斯·希比(Meredith A. Higbie)与月球和行星研究所的罗伯特·赫里克(Robert R. Herrick)和艾伦·特雷曼一起,向第33届月球和行星科学会议提交了一份摘要,叙述了之前根据水手9号和海盗号在恒河桌山记录到的数据所进行的地质测绘和描述内部层状沉积物(ILDs)特征的研究。希比和她的同事应用火星轨道器激光高度计和火星轨道器相机数据,详细阐述了瓦戈纳的早期研究,并按年代顺序将桌山结构划分为五种地层单元(自下而上为根德格、布拉马普特拉、提斯塔、亚穆纳和戈默蒂河)。
2004年,小松吾郎和意大利基耶蒂-佩斯卡拉大学的吉安·加布里埃尔·奥里( Gian Gabriele Ori)、罗马第二大学保罗·恰尔切鲁蒂(Paolo Ciarcelluti)以及俄罗斯科学院的尤里·利塔索夫(Yury D.Litasov)首次将水手谷中内部层状沉积地形的桌山与图瓦(俄罗斯东部的联邦主体)阿扎斯高原的冰下火山特征进行了比较,研究人员特别将水手谷中作为桌山存在的内部层状沉积描述为很可能与地球上的平顶火山类似。这种见解促使罗斯·拜尔和阿尔弗雷德·麦克尤恩后来研究了这一假说,尤其是在恒河桌山背景下。
2005年,亚利桑那大学的罗斯·拜尔和阿尔弗雷德·麦克尤恩利用火星轨道器激光高度计和火星轨道器相机数据尝试辨别恒河和赫柏桌山岩层中可见的黑色风成物质的倾斜度。这些地层最初被认为是基岩,但后来被怀疑类似于通常在地球平顶火山(从冰川下喷发的火山结构)中常见到的前积层,其角度通常在35度左右。倾角检测被认为是可能的,因为在恒河桌山南部所看到的这些地层的地形都呈凹槽状,允许对这些地层的倾斜面方向进行三维测量。两位研究者向第36届月球和行星科学会议提交了一份论述其研究的摘要,报告称恒河和赫柏桌山的这些前积层倾角太浅,无法与地球上相对应的前积层相比。恒河和赫柏桌山的形状也不是地球上平顶火山的特征,但“可能”代表了地球平顶火山如果也经历了非常严重的侵蚀后,可能会呈现的样子。
同年,罗斯·拜尔(现为美国航空航天局艾姆斯研究中心的成员)在出席美国地球物理联盟秋季会议时提交了一份报告摘要,阐述了应用更高分辨率的红外热辐射成像系统数据对恒河桌山构造地层的研究。拜尔更强烈(但不是决定性地)支持恒河桌山的形成方式类似于地球平顶火山这一假设,其依据是存在极易破碎、精细分层的风成碎屑与更耐侵蚀的火山物质。
2000年末至现今
2006年,罗斯·拜尔(美国宇航局艾姆斯研究中心)向第37届月球和行星科学会议提交了一份摘要,详细描述了对恒河桌山表面风成地貌的研究。拜尔还调查了桌山东部边缘附近的一座陨石坑,该陨坑似乎提供了掩埋后又被翻搅出的证据。陨坑露出的部分叠压在桌山一侧的坡脚上,为恒河桌山曾经是一片更广泛地貌,此后被严重风化的假设提供了重要的证据。
拜尔还在当年向美国地球物理联盟会议提交了一份报告,通过利用光学与红外矿物光谱仪数据所记录的含硫酸盐桌山层和恒河峡谷中浅色沉积堆之间相似的水镁矾特征信号,揭示了二者间的关系。
2008年,田纳西大学的马修·乔纳基(Matthew Chojnacki)和杰弗里·莫尔森(Jeffrey E.Moersch)在美国地球物理联盟秋季会议上展出了一张海报,报告了他们利用从中到高分辨率的热辐射成像系统、背景相机和高分辨率成像科学设备数据对水手谷沙漠的研究。在其他结果中,作者断言,恒河桌山周围的恒河峡谷是水手谷内(包括火星极地外最大沙漠)沙丘分布最密集的区域。
2008年,德国航空航天中心(DLR)的玛丽安·索维(Mariam Sowe)、恩斯特·豪伯(Ernst Hauber)和拉尔夫·乔曼(Ralf Jaumann)和美国布朗大学的约翰‧马斯塔(John F. Mustard)、利亚·罗奇(Leah H.Roach)以及柏林自由大学的格哈德·纽库姆(Gerhard Neukum)向欧洲行星科学大会提交了一份摘要,报告使用紧凑型火星侦察成像光谱仪(光谱)、热辐射成像系统(昼夜热物理性)和高分辨率立体相机(高程)数据对恒河桌山内部层状沉积物构成的分析结果。研究人员在恒河桌山上发现了支持盐湖成因的光谱特征,这主要是因为可能多水硫酸盐如水镁矾的存在。这些硫酸盐特征只在索维及其同事所确定的上段单元上被观察到。
2011年,玛丽安·索维、格哈德·纽库姆和拉尔夫·乔曼发表了一份整个水手谷内以及克律塞平原中内部层状沉积物的对比研究。恒河桌山是观察和研究水手大峡谷中这些内部层状沉积物的两个主要地点(另一处为厄俄斯峡谷)之一,其它的研究地点位于东北部下游。出版物中绘制了包括恒河桌山和厄俄斯峡谷在内的区域截面图,并在其中论述了内部层状沉积物特定的形成机制。
2017年,布林莫尔学院的塞尔比·卡尔-赫尔斯(Selby Cull Hearth和)和卡罗琳·克拉克(M.Caroline Clark)利用紧凑型火星侦察成像光谱仪数据对恒河峡谷的矿物进行了全面调查。作者重申,桌山较低水平层是一水硫酸盐和氧化铁的混合物。恒河桌山上拥有这些光谱特征的沉积物往往与周围地形形成更暗的对比,它们通常出现在更松散的沉积物中(包括周围谷底的沙丘)。研究人员在桌山中央山体上观察到了与恒河桌山崖底边界呈线性关系的橄榄石特征。但在2018年,阿塔卡马大学的乔瓦尼·莱昂内(Giovanni Leone)发表了对该论文的直接反驳,指出卡尔-赫尔斯和克拉克的研究是围绕恒河桌山和恒河峡谷的水合矿物需要水才能形成的假设而展开。莱昂内引用了各种文章,提出了最初合著者并未提及或反驳的替代解释。
参考文献
桌山 (地质)
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