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    O que se parece com Ceres na Terra?
    p Esquerda:Hlíðarfjall dome, Islândia. À direita:Ahuna Mons em Ceres. Crédito:Hansueli Krapf / Creative Commons / NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

    p Com sua escuridão, superfície com muitas crateras interrompida por pontos brilhantes tentadores, Ceres pode não lembrar você de nosso planeta Terra à primeira vista. O planeta anão, que orbita o Sol no vasto cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter, também é muito menor que a Terra (em massa e diâmetro). Com sua temperatura fria e falta de atmosfera, temos certeza de que Ceres não pode suportar a vida como a conhecemos. p Mas esses dois corpos, Ceres e Terra, formado a partir de materiais semelhantes em nosso sistema solar. E, depois de vasculhar milhares de imagens da espaçonave Dawn da NASA, que orbita Ceres desde 2015, os cientistas identificaram muitas características em Ceres que se parecem com formações que viram na Terra.

    p Ao observar características semelhantes em diferentes corpos - o que os cientistas chamam de "análogos" - podemos aprender mais sobre as origens e a evolução desses corpos ao longo do tempo. Confira essas características proeminentes do Ceres, e veja se você reconhece algum de seus primos terrenos!

    p Cratera Occator em Ceres, com sua área central brilhante chamada Cerealia Facula. Crédito:NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / PSI

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    p Em Ceres:Cratera Occator

    p Quando Dawn se aproximou de Ceres no início de 2015, dois misteriosos faróis reluzentes se destacaram nas imagens:os "pontos brilhantes" da cratera Occator. Quando a espaçonave espiralou em órbitas mais perto de Ceres, imagens de alta resolução revelaram que não existem apenas dois pontos, mas muitos. O centro do Occator contém um brilhante, 2, Cúpula de 500 metros de altura, chamada Cerealia Dome, que é coberto com um material brilhante. O material brilhante no topo da cúpula é chamado de Cerealia Facula. Uma coleção de regiões brilhantes menores, chamadas Vinalia Faculae, está agrupada no lado leste do fundo da cratera.

    p Graças às observações de Dawn, os cientistas acham que o material brilhante é feito de carbonato de sódio e sais minerais. Além disso, Os cientistas da Dawn acreditam que o Cerealia Dome se formou a partir de um líquido salgado ou gelo pastoso subindo de baixo da superfície - o que chamamos de atividade "hidrotérmica" - porque envolve calor (térmico) e água (hidro).

    p Os cientistas têm duas teorias sobre como essa atividade hidrotérmica aconteceu:ou o calor do impacto que formou a cratera fez com que um líquido salgado ou gelo mole empurrasse para cima na superfície - tanto que saltou - ou, alternativamente, o calor do impacto pode ter aumentado a atividade relacionada aos reservatórios de líquido pré-existentes logo abaixo da superfície.

    p Ibyuk, um exemplo de pingo no Canadá. Crédito:Adam Jones / usuário do Flickr adam_jones / Creative Commons CC BY-NC 2.0

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    p Na Terra:Pingos

    p Quando a água subterrânea da Terra congela, pode empurrar contra o solo sobrejacente, criando uma estrutura semelhante a uma cúpula chamada "pingo". Essas estruturas aparecem perto das regiões árticas da Terra, incluindo o Pingo National Landmark do Canadá. "As dimensões, a forma e o topo "fraturado" de um pingo lembram o Cerealia Dome, que pode ter se formado a partir de ciclos alternados de gelo 'perfurando' e se espalhando na superfície de Ceres, "disse Lynnae Quick, cientista planetário do Museu Nacional do Ar e do Espaço da Smithsonian Institution em Washington.

    p Cratera Panum nas montanhas de Sierra Nevada, Califórnia. Crédito:USGS

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    p Na Terra:Cúpulas Vulcânicas

    p A cratera Panum, no sopé das montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia, tem bordas arredondadas e picos fraturados que lembram os cientistas do Cerealia Dome, também. Tanto a cúpula Panum quanto a cúpula Cerealia ficam dentro de fossos. Lassen Peak na Califórnia, uma cúpula de lava, também tem uma forma semelhante, assim como a cúpula da cratera Mount Saint Helens, no estado de Washington.

    p Searles Lake, Califórnia. Crédito:NASA

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    p Na Terra:Lago Searles

    p Como a cratera Occator, O Lago Searles, no deserto de Mojave, na Califórnia, é famoso por minerais brilhantes de evaporito, isto é, minerais que permanecem por muito tempo após a evaporação da água salgada. Outrora um lago alimentado pela água das montanhas de Sierra Nevada, hoje Searles é um leito seco coberto de depósitos minerais brancos. As operações de mineração coletam minerais ricos em sódio e potássio para uso industrial. Esses minerais são encontrados principalmente em salmouras subterrâneas que são bombeadas para a superfície.

    p Ahuna Mons, "Montanha Solitária de Ceres, "mostrado com um fator de exagero vertical de dois. Crédito:NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

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    p Em Ceres:Ahuna Mons

    p Ahuna Mons se destaca em Ceres como um alto, montanha solitária com material brilhante pulverizando suas encostas. Semelhante ao material encontrado no Occator, o revestimento brilhante é feito de carbonato de sódio. A hipótese principal é que Ahuna Mons é um criovulcão - um vulcão muito frio que entrou em erupção com água salgada, lama e materiais voláteis em vez de rocha derretida. Ahuna Mons se eleva em média 2,5 milhas (4 quilômetros) acima da superfície circundante, quase o mesmo que a altura do cume do Monte Rainier, no estado de Washington. Ahuna Mons não parece estar associado a nenhum impacto, sugerindo que Ceres deve ter tido atividade criovulcânica no passado recente.

    p Hlíðarfjall dome, Islândia. Crédito:Hansueli Krapf / contribuidor do Wikimedia Commons Simisa / CC BY-SA 3.0

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    p Na Terra:cúpula Hlíðarfjall, Islândia

    p Embora nada no sistema solar seja exatamente como Ahuna Mons, a cúpula de Hlíðarfjall na Islândia tem uma forma semelhante. Ambos têm solto, material de granulação fina, e são semelhantes em sua proporção de alturas e larguras. Mas essas montanhas são muito diferentes em composição. A cúpula islandesa formada por material vulcânico de silicato, enquanto Ahuna Mons se formou principalmente de água e sal, com uma pequena contribuição de minerais de silicato. "Apesar das diferenças químicas, Contudo, os materiais na Terra e Ceres se comportam de forma semelhante quando se projetam para fora da crosta para formar vulcões, "disse Ottaviano Ruesch, cientista pesquisador da Agência Espacial Européia na Holanda.

    p Chaiten Dome no Chile. Crédito:NASA

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    p Na Terra:Chaitén Dome, Chile

    p Outra estrutura vulcânica que lembra Ahuna Mons é Chaitén Dome no Chile, localizado dentro de uma caldeira, uma característica vulcânica semelhante a um caldeirão. Além da Terra, o complexo vulcânico Compton-Belkovich na Lua contém uma cúpula que parece ter se formado pela erupção de materiais de silicato. "Isso significa que a formação do domo de silício é um processo não limitado à Terra, "Ruesch disse.

    p Samhain Catenae pit chains em Ceres. Crédito:NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / PSI / LPI

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    p Em Ceres:Samhain Catenae Pit Chains

    p Ceres está cheia de crateras grandes e pequenas, mas também tem cadeias de pequenas covas em forma de tigela ou elípticas que não resultaram de impactos. Correntes de poços, como Samhain Catenae, são causados ​​por fraturas ou falhas na subsuperfície, que se formou até um bilhão de anos atrás. Quando as fraturas ou falhas deixam um espaço vazio sob a superfície, material solto cai de cima - formando poços na superfície.

    p Cadeias de poços no norte da Islândia, logo ao norte do Vulcão Krafla. Crédito:Google Earth / Emily Martin / Jennifer Whitten

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    p Na Terra:Cadeias de Poços da Islândia

    p O norte da Islândia possui um sistema de cadeias de fossos relacionados a falhas e fraturas. Os cientistas acreditam que essas cadeias de fosso se formaram por causa de eventos sísmicos na década de 1970. Um estudo de 2011 liderado por David Ferrill do Southwest Research Institute em San Antonio descobriu que os poços resultaram de material mal consolidado caindo em cavidades subterrâneas, que foram produzidos por falhas e fraturas. "É possível que as tensões derivadas da ressurgência do material das profundezas de Ceres resultaram na separação de partes da crosta, que pode ter formado o Samhain Catenae, "disse Jennifer Scully, Cientista Dawn do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, Pasadena, Califórnia. Os cientistas também mapearam cadeias de fossos semelhantes em Marte e outros corpos do sistema solar.

    p Cratera Haulani em Ceres. Crédito:NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

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    p Em Ceres:Cratera Haulani

    p Cratera Haulani, 21 milhas (34 quilômetros) de diâmetro, com aros afiados e material brilhante, é uma das crateras mais jovens de Ceres. Algumas características de fluxo estão associadas a uma crista montanhosa no centro, enquanto outras feições de fluxo saem da borda da cratera em direção à área circundante. O terreno pontilhado no chão da cratera e na borda norte provavelmente se formou quando um corpo impactante causou a vaporização da água sob a superfície - que estava presa na crosta de Ceres. É por isso que o terreno picado é evidência adicional de gelo de água como um componente-chave da crosta.

    p Cratera Ries, Alemanha. Crédito:contribuidor do Wikimedia Commons, Vesta / NASA WorldWind

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    p Na Terra:Cratera Ries, Alemanha

    p A cratera Ries, no sul da Alemanha, foi formada a partir de um meteorito impactante há cerca de 15 milhões de anos. É um exemplo de uma "cratera de muralha, "uma cratera cujo material fluiu devido à presença de materiais voláteis, como água, quando o meteorito bateu. Embora Ceres não tenha crateras que são exatamente "muralhas" na natureza, algumas das crateras de Ceres, como Haulani, têm características de fluxo em suas mantas de ejeção - as camadas de rocha que foram viradas e depositadas ao redor da cratera como durante o evento de impacto. "Ries também tem aglomerados de estruturas semelhantes a tubos no leito rochoso que são a base para a nossa compreensão da formação de materiais perfurados em Marte, Vesta, e Ceres, "disse Hanna Sizemore, cientista pesquisador do Planetary Science Institute, Tucson, Arizona.

    p Três tipos de deslizamentos de terra em Ceres. Crédito:NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

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    p Em Ceres:deslizamentos de terra

    p O amanhecer revelou muitos deslizamentos de terra em Ceres, que pode ter sido moldado pela presença de gelo de água. Esta imagem mostra três tipos diferentes de deslizamentos de terra em Ceres. À esquerda, A cratera Ghanan hospeda um exemplo de deslizamento de terra Tipo I, que é relativamente redondo e grande e tem depósitos espessos, ou "dedos do pé, "no final. As características do tipo II e do tipo III são mostradas no meio e à direita desta imagem, respectivamente. Os cientistas acreditam que deslizamentos de terra do tipo I se formam em áreas onde o solo é rico em gelo, que pode ocorrer perto dos pólos de Ceres. Os deslizamentos de terra do tipo II são geralmente mais finos e longos do que os do tipo 1. Os deslizamentos de terra do tipo III se formam em material ejetado rico em gelo dos impactos.

    p O deslizamento de terra de Mud Creek, Califórnia. Crédito:USGS

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    p Na terra:

    p Os deslizamentos de terra podem ocorrer em qualquer lugar da Terra onde o solo ao longo de uma encosta se torna instável, como o deslizamento de terra do ano passado no norte da Califórnia. Uma encosta chamada Mud Creek desabou em maio de 2017 depois que a área recebeu chuvas substanciais, aumentando a quantidade de água subterrânea na área. A forma como a rocha e a terra deslizaram pela Rodovia 1 para o oceano se assemelha à forma como a mistura de gelo e rocha escorregou pela cratera Ghanan em Ceres. Em alguns casos, água ou gelo no solo podem aumentar a probabilidade de ocorrência de deslizamentos.


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