今天和大家分享一下关于奥林匹斯山的问题(奥林匹斯山是活火山还是死火山)。以下是这个问题的总结。让我们来看看。
太阳系中最大的火山是什么?
太阳系中最大的火山是奥林匹斯山。
火星上的奥林匹斯山是迄今为止太阳系最大火山的寄生锥。奥林匹斯山的形状像一面巨大的盾牌,有一个平缓的斜坡。火山底部直径600公里,面积广阔,高度超过27公里。平均高度为22千米,是地球上珠穆朗玛峰高度的三倍。陨石坑直径80公里,深约3公里。
奥林匹斯山是由大量喷发和熔岩堆积形成的巨型火山。火星上的低重力和非常微弱的地表地质构造活动促进了这座巨大火山的形成。几乎所有的火山都被长达4公里的悬崖包围着。火星上的火山活动大约在200万年前停止,但科学家不排除未来“唤醒”奥林匹斯山的可能性。
太阳系简介:
太阳系是受太阳引力约束的天体系统,包括太阳、行星及其卫星、矮行星、小行星、彗星和行星际物质。太阳在银河系中心大约26000光年,边缘23000光年。银河系直径约10万光年,包含1500亿颗恒星。太阳只是其中之一。
太阳以每秒220公里的速度绕银心运行,每2.5亿年一次,因此地球和整个自然界的气候每2.5亿年发生一次变化。太阳运动的方向基本上是在织女方向,接近武仙座。
奥林匹斯山:太阳系中最大的火山,几乎是珠穆朗玛峰的三倍高。
太阳系最大的火山和最大的山脉是同一个:火星上的奥林匹斯山。
奥林匹斯山是一座盾形火山,高度惊人,高达26公里。这是珠穆朗玛峰高度的三倍。与珠穆朗玛峰不同,奥林匹斯山的坡度非常平缓。火山底部有一个6000米高的悬崖,但在过去的火星上,由于熔岩的溢出,悬崖已经消失了。
奥林匹斯山是由玄武岩浆长期喷发形成的,这座火山的巨大规模是火星上没有板块运动的结果。由于火星上没有板块运动,火山下的热点可以保持固定,从而允许反复的大规模熔岩流积累并继续增加。许多熔岩流的边缘都有水坝。
寒冷的外部熔岩流凝固,形成大坝,留下由熔融熔岩组成的中央槽。在火山的图片中,你可以看到一些坍塌的熔岩管,这被认为是一系列的火山口。宽阔的熔岩扇是由完好的地下管道喷出的熔岩形成的。
火山底部的一些区域显示熔岩流溢出到周围的平原,形成了宽阔的围堰,掩埋了底部的陡坡。火星快车在2004年拍摄并发回的高分辨率图像中的陨石坑数量似乎表明,火星西北部熔岩流的年龄在200万年至1.15亿年之间。因为这些熔岩流在地质学上是年轻的,这可能表明火山仍然活跃。
奥林巴斯季风环形山群由至少六个重叠的环形山和一些环形山组成。每个火山口都是地下岩浆房枯竭后退导致的顶板坍塌形成的,所以每个火山口代表一次单独的喷发。
一个“熔岩湖”似乎形成了最大最古老的火山口。利用基于陨石坑大小的几何关系,科学家估计与陨石坑有关的岩浆房位于陨石坑底部约32公里处。陨石坑的大小/频率分布显示,这些陨石坑的年龄从3.5亿年前到1.5亿年前不等,它们可能都是在1亿年内相互形成的。
奥林匹斯山是太阳系中最大的火山,已被广泛研究。这些研究得益于离火近。这些研究将持续到未来,人们对火星的整体探索也将继续。
奥林匹斯山是火星上的盾状火山。据火星轨道激光高度计(MOLA)测量,这座火山海拔近22公里(13.6英里或72,000英尺)。奥林匹斯山大约是珠穆朗玛峰的2.5倍高。它是太阳系中发现的最大的火山,最高的行星山和第二高的山,堪比灶神星上的雷亚西尔维亚火山。它是火星上最年轻的大型火山,形成于火星的海森时期。自19世纪后期以来,天文学家已经知道它的反照率具有奥林匹克雪的特征(Nix Olympica在拉丁语中是“奥林匹克雪”的意思)。早在Tai 空探测器确认它是一座山之前,人们就怀疑它的山地特征。
这座火山位于火星西半球,北纬18.65度,东经226.2度左右,[1]就在塔西斯隆起的西北边缘。火山西部位于亚马逊矩形区域(MC-8),中部和东部位于毗邻塔西斯的矩形区域(MC-9)。
国际天文学联合会给奥林匹斯山上的两个陨石坑起了临时名字。它们是直径15.6公里(9.7英里)的Karok陨石坑(18° 25′N 131° 55′W)和直径10.4公里(6.5英里)的Pomboje陨石坑(17° 10′N 133° 35′W)。
1.WJ百科全书
2.天文术语
3.宇宙日-每个晨星仪器
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火星表面最高的火山奥林匹斯山高26千米。
火星表面最高的火山有多高?火山是一种常见的地貌,是地下熔融物质及其固体碎屑冲出地表形成的山峰。地壳下100-150公里有一个“液体带”。在这个液体带中,有高温高压下含有挥发性气体成分的熔融硅酸盐物质,即岩浆。
火星表面最高的火山。
奥林匹斯山,拉丁语为奥林匹斯山,是火星上的盾状火山,是火星表面最高的火山,也是太阳系已知最大的火山。奥林匹斯山比火星基准高出21171米。然而,奥林匹斯山脚下和山顶的高度差是21.9公里,是地球上莫纳克火山的两倍多。奥林匹斯山比它西北1000公里处的平原高26公里。
奥林匹斯山宽约600公里,面积约30万平方公里(相当于一个意大利)。奥林匹斯山位于北纬18.65度,东经226.2度。
在Tai 空确认它是一座山之前,地面望远镜中的奥林匹斯山是一个亮点,在19世纪末被天文学家命名为“Nix Olympica”。
简介
奥林匹斯山是太阳系中已知最大的火山,宽约600公里,从山脚到山顶的高度差为21.9公里。陨石坑由六个重叠的凹陷组成,长约80公里,宽约60公里,陨石坑壁可高达3.2公里。山的边缘是高达8公里的悬崖,这对于火星上的其他火山来说并不多见。
整个火山的坡度非常平缓(靠近山顶约1~2.5度,外面约5度),其巨大的宽度使得从火星表面无法看到全貌。比如从山坡边缘看不到山顶,从山顶看不到山坡边缘。事实上,火星上的其他巨型火山也有类似现象。
山顶的压力约为30-60帕,约为火星底部600帕压力的8%。相比之下,珠穆朗玛峰顶部的压力为330百帕,是海平面压力的33%。奥林匹斯山顶虽然不能形成水冰云,但还是会有干冰云和被风携带的尘埃。山顶上有两个命名的撞击坑,南边的庞博奇和东边的卡尔佐克。
地质活动
奥林匹斯山是一座盾状火山,由流动性很高的玄武质熔岩长期喷发堆积而成,形成缓坡,类似夏威夷的莫纳罗亚火山。因为火星上没有板块运动,所以火山下的热点可以保持固定,这样火山就会不断堆积熔岩,不断增加,地球就会因为板块运动形成火山岛链,比如夏威夷-帝国岛链。奥林匹斯山形成于亚马逊早期,没有观察到持续的火山活动。
山顶的火山口是地下岩浆房空坍塌形成的,上表面被拉伸形成正断层带。有5次崩塌,说明岩浆房形成和干涸过5次,覆盖顶部和未覆盖的完整圆形崩塌是最年轻的。根据“火星快车”的高分辨率立体相机(HRSC)拍摄的照片,撞击坑数量的年代测定方法显示,奥林匹斯陨石坑的5次崩塌形成于大约1.5亿年前,而火山西侧的熔岩流有1.15亿年的历史,只有200万年,在地质时间上非常年轻。
根据“火星快车”和“火星环球探测者”的照片和地形观测,至少在山的西部,除了熔岩之外,还有沉积岩和火山沉积岩,如灰尘、火山灰,可能还有大气沉积的水冰。就像西山脚下的冰川一样,在火山缓坡的上部可能有一个覆盖着灰尘的冰川,以避免升华。
早期观察和命名
塔尔西斯的奥林匹斯山和其他火山太高,不会被频繁的沙尘暴覆盖,所以在世界各地发生沙尘暴时,它们仍然可以通过19世纪观测者的望远镜看到。业余天文学家帕特里克·摩尔指出,沙尘暴发生时,“夏·帕雷利发现他命名的诺达斯·戈尔蒂斯和奥林匹克雪仍然可见,因此他推测它们一定很高。”1972年,水手9号从轨道上拍下了它的照片,确定它比地球上任何一座山都高,并将其命名为奥林匹斯山。
周围地区
塔尔西斯是奥林匹斯山东南部的火山高原,有三座巨大的盾形火山:木槿火山、帕夫尼斯火山和埃斯克雷厄斯火山。在东北部,还有另一座低矮但宽阔的盾状火山——阿坝山。北面是古老的阿克伦海沟;从西北到西,有熔岩平原阿卡迪亚平原和亚马逊平原;西南有美杜莎槽层,有风蚀地形;火山周围是崎岖的地形——奥林匹斯山的光环。
奥林巴斯光环
奥林匹斯山(Olympus Mons aureole)是奥林匹斯山周围的崎岖地形,由西北部的Lycus Sulci、东北部的Cyane Sulci、东部的Sulci Gordii和东南部的Gigas Sulci组成,其中Lycus Sulci的面积最大。sulci是复数,意思是几条几乎平行的沟和脊。奥林匹斯光环的表面充满了这种地形。
奥林匹斯山的光环最早是由水手9号发现的,这也引发了各种解释成因的假说。其中一个表明,这些是奥林匹斯山边缘的崩塌和向外运动,即许多大规模的块体运动造成的,这也解释了奥林匹斯山周围斜坡的成因。西北侧的Lycus Sulci移动最远,距离山脚斜坡750公里,其他方向的移动距离因为是上坡而更短。地形和山脉之间的不连续被随后的熔岩流所覆盖。另一种假说解释说,这些凹凸不平的区域在冰的润滑下沿重力向外扩展,模型预测的内缘是张力,外缘是挤压,这也符合观测。
宇宙中最大的火山
是奥林匹斯山。
奥林匹斯山,拉丁语为奥林匹斯山,是火星上的盾状火山,是火星表面最高的火山(吉尼斯世界纪录),也是太阳系已知最大的火山。
奥林匹斯山比火星基准高出21171米。然而,奥林匹斯山脚下和山顶的高度差是21.9公里,是地球上莫纳克火山的两倍多。奥林匹斯山比它西北1000公里处的平原高26公里。
地质活动
奥林匹斯山是一座盾状火山,由流动性很高的玄武质熔岩长期喷发堆积而成,形成缓坡,类似夏威夷的莫纳罗亚火山。
因为火星上没有板块运动,所以火山下的热点可以保持固定,这样火山就会不断堆积熔岩,不断增加,地球就会因为板块运动形成火山岛链,比如夏威夷-帝国岛链。奥林匹斯山形成于亚马逊早期,没有观察到持续的火山活动。
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