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Http://dbpedia.org/resource/Brain terrain
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http://dbpedia.org/resource/Brain_terrain
http://dbpedia.org/ontology/abstract Le terrain cérébral (brain terrain ou knobLe terrain cérébral (brain terrain ou knobs-brain coral ou encore brain coral terrain en anglais) est une formation identifiée sur Mars consistant en un réseau d'arêtes présent à la surface d'autres structures ( (en), (en) et (en)). Son nom fait référence à son aspect, rappelant les motifs à la surface d'un cerveau. Spatialement, il évolue graduellement entre des terrains à cellules ouvertes et fermées, le premier type ayant des cellules à frontières plus marquées que le second. Le passage de terrains à cellules fermées vers leur équivalents à cellules ouvertes peut s'expliquer par la disparition progressive d'un cœur de glace conduisant à l'effondrement des cellules fermées. Les dimensions des cellules fermées et ouvertes obtenues à partir de mesures d'HiRISE sur Utopia Planitia sont respectivement de l'ordre de 10 à 20 mètres et 4 à 6 mètres pour la largeur et 4 à 5 mètres et 2 mètres en élévation des bords. Cette formation est principalement observée dans l'hémisphère Nord, au niveau de la (en), entre 0 and 70 E de longitude.de la (en), entre 0 and 70 E de longitude. , El terreno cerebral es un tipo de relieve El terreno cerebral es un tipo de relieve propio de la superficie de Marte, caracterizado por un complejo patrón de surcos que recuerdan el aspecto de un cerebro humano. Forman parte de los derrubios frontales lobulados, de los acúmulos lineales de fondo de valle y de los rellenos concéntricos de cráteres. Cuando las motas son anchas, se denomina terreno cerebral de celdas cerradas, mientras que la disposición menos común de motas estrechas se conoce como terreno cerebral de celdas abiertas.​ Se piensa que el terreno de celdas cerradas contiene un núcleo de hielo, y cuando el hielo desaparece del centro, se producen derrumbamientos que generan el terreno de celdas abiertas. Las medidas de las sombras tomadas por el HiRISE indican que estas motas presentan entre 4 y 5 metros de alto. Se ha observado que el terreno cerebral se forma a partir de un tipo de suelo denominado "unidad de llanura superior", originado a partir del depósito de espesores considerables de nieve o hielo revestidos de polvo atmosférico. El proceso comienza con la formación de grietas de tensión.​ Es ampliamente aceptado que formas de estilo glaciar como los derrubios frontales lobulados, los acúmulos lineales de fondo de valle y los rellenos concéntricos de cráter están relacionados con esta textura superficial tan particular. Las formas de estilo glaciar en valles y hondonadas como los circos, pueden converger con otras similares para producir derrubios frontales lobulados. Cuando dos de estas formaciones opuestas convergen, se producen acúmulos lineales de fondo de valle.​ Los elementos de este tipo probablemente contienen materiales ricos en hielo. Se localizan preferentemente en el hemisferio norte, en la zona correspondiente de la frontera que delimita la dicotomía marciana, mayoritariamente entre los 0° y los 70° de longitud este.​ Cercanas a esta área se hallan regiones con nombres de lugares antiguos: Deuteronilus Mensae, Protonilus Mensae, y . Las faldas de derrubios lobulados, los acúmulos lineales de fondo de valle, y los rellenos concéntricos de cráter muy probablemente son enormes depósitos de hielo cubiertos de rocas, derrubios y polvo.​​​​ * Terreno cerebral en el cuadrángulo Ismenius Lacus (imagen HiRISE). * Acúmulos lineales de fondo de valle en Coloe Fossae, cuadrángulo Ismenius Lacus (imagen HiRISE). * Terreno cerebral de celdas cerradas. Este tipo de superficie es común en los derrubios frontales lobulados, rellenos de cráteres concéntricos y acúmulos lineales de fondo de valle. * Cuadro de contexto que muestra el origen de la imagen siguiente. La ubicación es una región de acúmulos de fondo de valle (imagen HiRISE). * Terreno cerebral formado a partir de una capa más gruesa. Las flechas muestran la unidad más gruesa que se rompe en celdas pequeñas. * Terreno cerebral formado por el colapso de la unidad de llanura superior. Las flechas indican los puntos donde se están formando las fracturas que se convertirán en terreno cerebral. * Flechas señalando terreno cerebral en formación. * Posible glaciar rodeado por terreno cerebral (imagen HiRISE). * Vista general de una zona de formación de terreno cerebral (imagen HiRISE). * Detalle de la imagen anterior. * Otro detalle de la misma imagen. * Nuevo detalle, con las flechas indicando los puntos de formación del terreno cerebral. * Otro detalle similar. * Patrón de terreno cerebral consolidado. * Vista general de una zona de terreno cerebral (imagen HiRISE). * Detalle de la imagen anterior. * Formación de terreno cerebral (detalle). * Patrones de terreno cerebral de celdas abiertas y cerradas en el cuadrángulo Ismenius Lacus (imagen HiRISE). * Otro detalle similar al anterior. * Flechas indicando los puntos de formación del terreno cerebral en el cuadrángulo Ismenius Lacus.cerebral en el cuadrángulo Ismenius Lacus. , 脑纹地形(Brain terrain)也被称为脑珊瑚结(Knobs-brain co脑纹地形(Brain terrain)也被称为脑珊瑚结(Knobs-brain coral)和脑珊瑚地形(brain coral terrain),是在火星舌状岩屑坡、线状谷底沉积和同心坑沉积表面发现的,由复杂的垄脊所组成的一种地貌特征。由于外观酷似人脑表面的脑纹,所以被命名为脑纹地形,其中宽脊被称为“细胞闭合型”脑纹地形,而不太常见的窄脊则被称为“细胞开放型”脑纹地形。 据认为,宽脊的细胞闭合型地形中包裹着冰核,一旦冰核融化消失时,宽脊中心就会塌陷,形成开放细胞型的窄脊。来自高分辨率成像科学设备的阴影测量显示,这些垄脊有4-5米高。脑纹地形被观察到由所谓的“平原上部单元”构成,这一过程起始于应力产生的裂纹,而平原上部单元则是累积的降雪和冰核尘埃覆盖层。 如今,人们普遍认可如舌状岩屑坡、线状谷底沉积和同心坑沉积等类冰川结构都是相互关联的,因为它们具有相同的表面结构。峡谷中冰川类结构和冰斗状的凹壁可能会与其他类型的因素结合,形成舌状岩屑坡。当相向的舌状岩屑坡汇聚时,就会产生出线状谷底沉积,它们可能都富含水冰物质。在北半球火星分界线附近区域发现了很多此类特征,大部分位于东经0度至70度之间,该区域附近的地区被用一些古地名命名:都特罗尼勒斯桌山群、普罗敦尼勒斯桌山群和尼罗瑟提斯桌山群。舌状岩屑坡、线状谷底沉积和同心坑沉积中可能有大量被尘土和岩屑覆盖的积冰。 * 脑纹地形, 由HiWish计划下的高分辨率成像科学设备拍摄,图像位于伊斯墨诺斯湖区。 * 高分辨率成像科学设备在伊斯墨诺斯湖区看到的科勒槽沟中的线状谷底沉积,比例尺长度500米。 * HiWish计划下的高分辨率成像科学设备所看到的细胞闭合型脑纹地形,该种类型的表面常见于舌状岩屑坡、同心坑沉积和线状谷底沉积。 * 图中方框显示了下一幅图片的区域。该位置为一处线状谷底沉积区。HiWish计划下拍摄的高分辨率成像设备图片。 * HiWish计划下高分辨率成像科学设备显示的开放和闭合型脑纹地形。 * 脑纹地形形成于一处较厚的堆积层,箭头指示较厚的单元分裂成小的细胞。 * 脑纹地形正形成于崩溃的平原上部单元,箭头所指处正在形成坍塌,并将转变为脑纹地形。 * 脑纹地形正形成于崩溃的平原上方堆积单元,箭头所指处正在形成坍塌,并将转变为脑纹地形。 * 可能被脑纹地形环绕着的冰川 * 正在形成过程中的脑纹地形宽景图 * HiWish计划下高分辨率成像科学设备显示的形成中的脑纹地形,注:这是前一幅图像的放大版。 * 正在形成中的脑纹地形。 * 正在形成中的脑纹地形,箭头所指的斑块为脑纹地形开始形成处。 * 正在形成中的脑纹地形,箭头所指的斑块为脑纹地形开始形成处。 * 正在形成中的脑纹地形,上一幅图像的放大版。 * 正在形成中的脑纹地形宽景图。 * 正在形成中的脑纹地形 * 正在形成中的脑纹地形 * 标注出的开放和闭合型脑纹地形,位于伊斯墨诺斯湖区。 * 标注出的开放和闭合型脑纹地形,位于伊斯墨诺斯湖区。 * 伊斯墨诺斯湖区正在形成中的脑纹地形 * 正在形成中的脑纹地形,箭头指示的位置为脑纹地形开始形成处,图像拍摄于伊斯墨诺斯湖区。正在形成中的脑纹地形,箭头指示的位置为脑纹地形开始形成处,图像拍摄于伊斯墨诺斯湖区。 , Brain terrain, also called knobs-brain corBrain terrain, also called knobs-brain coral and brain coral terrain, is a feature of the Martian surface, consisting of complex ridges found on lobate debris aprons, lineated valley fill and concentric crater fill. It is so named because it suggests the ridges on the surface of the human brain. Wide ridges are called closed-cell brain terrain, and the less common narrow ridges are called open-cell brain terrain. It is thought that the wide closed-cell terrain contains a core of ice, and when the ice disappears the center of the wide ridge collapses to produce the narrow ridges of the open-cell brain terrain. Shadow measurements from HiRISE indicate the ridges are 4-5 meters high. Brain terrain has been observed to form from what has been called an "Upper Plains Unit." The process begins with the formation of stress cracks. The upper plains unit fell from the sky as snow and as ice coated dust. Today it is widely accepted that glacier-like forms, lobate debris aprons, lineated valley fill, and concentric fill are all related in that they have the same surface texture. Glacier-like forms in valleys and cirque-like alcoves may coalesce with others to produce lobate debris aprons. When opposing lobate debris aprons converge, linear valley fill results. They probably all contain ice-rich material. Many of these features are found in the Northern hemisphere in parts of a boundary called the Martian dichotomy, mostly between 0 and 70 E longitudes. Near this area are regions that are named from ancient places: Deuteronilus Mensae, Protonilus Mensae, and Nilosyrtis Mensae. Lobate debris aprons, lineated valley fill, and concentric fill probably have dirt and rock debris covering huge deposits of ice. * Brain terrain, as seen by HiRISE under HiWish program Location is Ismenius Lacus quadrangle. * Lineated valley fill in Coloe Fossae, as seen by HiRISE. Scale bar is 500 meters long. Location is Ismenius Lacus quadrangle. * Closed-cell brain terrain, as seen by HiRISE under the HiWish program. This type of surface is common on lobate debris aprons, concentric crater fill, and lineated valley fill. * Context picture showing origin of next picture. The location is a region of lineated valley fill. Image from HiRISE under HiWish program. * Open and closed-cell brain terrain, as seen by HiRISE, under HiWish program. * Brain terrain being formed from a thicker layer, as seen by HiRISE under HiWish program. Arrows show the thicker unit breaking up into small cells. * Brain terrain is forming from the breakdown of upper plains unit, as seen by HiRISE under HiWish program Arrow points to a place where fractures are forming that will turn into brain terrain. * Brain terrain is forming from the breakdown of upper plains unit, as seen by HiRISE under HiWish program Arrow points to a place where fractures are forming that will turn into brain terrain. * Possible glacier surrounded by brain terrain, as seen by HiRISE under HiWish program * Wide view of brain terrain being formed, as seen by HiRISE under HiWish program * Brain terrain being formed, as seen by HiRISE under HiWish program Note: this is an enlargement of previous image using HiView. * Brain terrain being formed, as seen by HiRISE under HiWish program Note: this is an enlargement of a previous image using HiView. * Brain terrain being formed, as seen by HiRISE under HiWish program Note: this is an enlargement of a previous image using HiView. Arrows indicate spots where brain terrain is beginning to form. * Brain terrain being formed, as seen by HiRISE under HiWish program Note: this is an enlargement of a previous image using HiView. Arrows indicate spots where brain terrain is beginning to form. * Brain terrain being formed, as seen by HiRISE under HiWish program Note: this is an enlargement of a previous image using HiView. * Wide view of brain terrain being formed, as seen by HiRISE under HiWish program * Brain terrain being formed, as seen by HiRISE under HiWish program Note: this is an enlargement of the previous image using HiView. * Brain terrain being formed, as seen by HiRISE under HiWish program Note: this is an enlargement of a previous image using HiView. * Open and closed brain terrain with labels, as seen by HiRISE under HiWish program Image location is Ismenius Lacus quadrangle. * Open and closed brain terrain with labels, as seen by HiRISE under HiWish program Image location is Ismenius Lacus quadrangle. * Brain terrain being formed, as seen by HiRISE under HiWish program Image location is Ismenius Lacus quadrangle. * Brain terrain being formed, as seen by HiRISE under HiWish program Arrows point to locations where the brain terrain is starting to form. Image location is Ismenius Lacus quadrangle.age location is Ismenius Lacus quadrangle.
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