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Erosion by flowing Martian lava: New insights for Hecates Tholus from Mars Express and MER data

Williams, D.A. und Greeley, R. und Hauber, E. und Gwinner, K. und Neukum, G. (2005) Erosion by flowing Martian lava: New insights for Hecates Tholus from Mars Express and MER data. Journal of Geophysical Research, 110 (E05), E05006. American Geophysical Union. doi: 10.1029/2004JE002377. ISSN 0148-0227.

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Kurzfassung

We have used new compositional information on Martian basaltic rocks from the Mars Exploration Rover Spirit and data from new stereo imaging by the High Resolution Stereo Camera (HRSC) on the Mars Express orbiter to constrain an existing analytical-numerical computer model to assess the potential of Martian lavas to form lava channels by erosion of substrate. The basaltic rocks studied in Gusev crater by Spirit have compositions consistent with lavas of higher liquidus temperature and lower dynamic viscosity than terrestrial tholeiitic basalts, suggesting that they had a greater potential for turbulent flow and erosion of substrate during flow emplacement than terrestrial basalts, more similar to lunar mare basalts. We modeled a specific case to determine whether these lavas could have formed part of a >66 km long channel on the Martian shield volcano Hecates Tholus. This channel formed on relatively steep slopes (<2–8°), based on measurements from the HRSC Digital Terrain Model. Our results suggest that erosion rates were of the order of tens to hundreds of centimeters/day, depending on flow rate and ice content of the substrate. Eruption durations required to erode the Hecates channel (<100–30 m deep over the first <20 km, depth decreasing downstream) range from weeks to months, which are consistent with the known eruption durations of terrestrial basaltic lavas and the previous modeling of Wilson and Mouginis-Mark (2004). Any Hecates lava channels formed from erosion by lava could have served as conduits for later fluvial activity, as recently described by Fassett and Head (2004, 2005).

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/19208/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Zusätzliche Informationen: LIDO-Berichtsjahr=2005,
Titel:Erosion by flowing Martian lava: New insights for Hecates Tholus from Mars Express and MER data
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Williams, D.A.Department of Geological Sciences, Arizona State University, Tempe, Arizona, USANICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Greeley, R.Department of Geological Sciences, Arizona State University, Tempe, Arizona, USANICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Hauber, E.NICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Gwinner, K.NICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Neukum, G.Institute of Geological Sciences, Freie Universität, Berlin, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:2005
Erschienen in:Journal of Geophysical Research
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Nein
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Nein
In ISI Web of Science:Ja
Band:110
DOI:10.1029/2004JE002377
Seitenbereich:E05006
Verlag:American Geophysical Union
ISSN:0148-0227
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Mars; geological processes; volcanism; Mars Express; numerical modeling; lava erosion.
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HGF - Programm:Weltraum (alt)
HGF - Programmthema:W EW - Erforschung des Weltraums
DLR - Schwerpunkt:Weltraum
DLR - Forschungsgebiet:W EW - Erforschung des Weltraums
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):W - Projekt MARS-EXPRESS / HRSC (alt)
Standort: Berlin-Adlershof
Institute & Einrichtungen:Institut für Planetenforschung
Hinterlegt von: Pieth, Susanne
Hinterlegt am:09 Okt 2005
Letzte Änderung:14 Jan 2010 20:04

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