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Global and local re-impact and velocity regime of ballistic ejecta of boulder craters on Ceres

Schulzeck, Franziska und Schröder, Stefan und Schmedemann, N. und Stephan, Katrin und Jaumann, Ralf und Raymond, C.A. und Russell, C.T. (2018) Global and local re-impact and velocity regime of ballistic ejecta of boulder craters on Ceres. Planetary and Space Science, 153, Seiten 142-156. Elsevier. doi: 10.1016/j.pss.2018.02.004. ISSN 0032-0633.

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Kurzfassung

Imaging by the Dawn-spacecraft reveals that fresh craters on Ceres below 40 km often exhibit numerous boulders. We investigate how the fast rotating, low-gravity regime on Ceres influences their deposition. We analyze size-frequency distributions of ejecta blocks of twelve boulder craters. Global and local landing sites of boulder crater ejecta and boulder velocities are determined by the analytical calculation of elliptic particle trajectories on a rotating body. The cumulative distributions of boulder diameters follow steep-sloped power-laws. We do not find a correlation between boulder size and the distance of a boulder to its primary crater. Due to Ceres’ low gravitational acceleration and fast rotation, ejecta of analyzed boulder craters (8-31 km) can be deposited across the entire surface of the dwarf planet. The particle trajectories are strongly influenced by the Coriolis effect as well as the impact geometry. Fast ejecta of high-latitude craters accumulate close to the pole of the opposite hemisphere. Fast ejecta of low-latitude craters wraps around the equator. Rotational effects are also relevant for the low-velocity regime. Boulders are ejected at velocities up to 71 m/s.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/119334/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Global and local re-impact and velocity regime of ballistic ejecta of boulder craters on Ceres
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Schulzeck, FranziskaFranziska.Schulzeck (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Schröder, StefanStefanus.Schroeder (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-0323-8324NICHT SPEZIFIZIERT
Schmedemann, N.Freie Universitaet Berlin, Inst. of Geosciences, Planetology and Remote Sensing, Malteserstr. 74, 12249 Berlin, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Stephan, Katrinkatrin.stephan (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Jaumann, Ralfralf.jaumann (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Raymond, C.A.Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109-8099, USANICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Russell, C.T.Institute of Geophysics, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA 90095NICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:2018
Erschienen in:Planetary and Space Science
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Nein
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:153
DOI:10.1016/j.pss.2018.02.004
Seitenbereich:Seiten 142-156
Verlag:Elsevier
ISSN:0032-0633
Status:veröffentlicht
Stichwörter:boulders, ejecta, Coriolis effect, Ceres
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HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Erforschung des Weltraums
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R EW - Erforschung des Weltraums
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Projekt DAWN (alt)
Standort: Berlin-Adlershof
Institute & Einrichtungen:Institut für Planetenforschung > Planetengeologie
Hinterlegt von: Schulzeck, Franziska
Hinterlegt am:19 Mär 2018 11:17
Letzte Änderung:21 Nov 2023 13:53

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