Égitest- és felszínforma típusok a Naprendszerben

Hasonló dokumentumok
A Naprendszer bolygótudományi jellemzői, bevezetés. Csillagászati földrajz kurzus 2010/2011 II. szemeszter február 7.

SZÉNHIDROGÉNEK KÉPZŐDÉSE, VÁNDORLÁSA ÉS CSAPDÁZÓDÁSA. Készítette : Micsinai Daniella Környezettan B.Sc Témavezető: Dr. Pogácsás György 2011.

Felvételi kérdések. 1. A metagalaxis... a. a megfigyelhető világegyetem b. egy galaxis halmazi c. a világegyetem egésze

Az élet keresése a Naprendszerben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Hegységképződési folyamat: A hegységek keletkezése két lépcsőben zajlik, egyik lépcső a tektogenezis, másik az orogenezis.

A NAPENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Készítette: Pap Mónika Környezettan BSc Témavezető: Pieczka Ildikó

A KÉNVEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA

A levegő definíciója. Levegőtisztaság. Légköri tartózkodási idő (τ) A levegő összetétele. A levegőben lévő gázokat csoportosíthatjuk

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

Repedezett kőzetek szivárgáshidraulikai vizsgálata

Természettudomány témakör: Atomok, atommodellek Anyagok, gázok

Földrajzi övezetek. Meleg mérsékelt öv

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Alapfogalmak. Kızet: A bolygók szilárd anyagát alkotó, kémiailag heterogén, regionális elterjedéső ásványtársulás.(kızetalkotó ásványok)

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ. 9. évfolyam. I. A Föld kozmikus környezete

Mérés és adatgyűjtés

Hasonlóságok és eltérések a különböző égitestek fejlődéstörténetében (ismétlés, összefoglalás)

Energia-megtakarítás és jobb komfortérzet HŐSZIGETELÉSSEL

Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

A LÉGKÖR SZERKEZETE. A légkör fizikai tulajdonságai alapján rétegekre osztható

Készítette: Bártol Csenge Témavezető: Radics Sándor - GEOHIDROTERV Kft. Egyetemi konzulens: Dr. Kovács József 2009

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010/

Mőszaki menedzserek részére 1. témakör

Reform és Fordulat. 51. Közgazdász vándorgyűlés Gyula. A nem-hagyományos magyar válságkezelés sikere 2010 és 2014 között Matolcsy György

A Duna tápanyagterhelésének korlátozása a Fekete-tenger eutrofizálódása miatt, veszélyes anyag szennyezések

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

Esti 11. A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fejlettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének megértése.

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

HADHÁZY TIBOR: ENERGIAGONDOK MEGOLDÁSI LEHETİSÉGEK (konzultáció - vázlat)

A biológiai membránok szerkezete és működése. Biológiai alapismeretek

Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben. NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu

2016 VARÁZSTORONY VETÉLKEDŐ II. FORDULÓ A PLANETÁRIUM TESZTKÉRDÉSEI

FIZIKAI KÉMIA KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Könczöl Sándor. Hőközlés.

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Radon probléma földtani háttere és a lehetséges mentesítési megoldások

1. feladatsor megoldása

EU biztonsági. Módosítás dátuma: 19 December 2005 Nyomtatás dátuma: 10 Október 2007 EU SDB20990A Oldal: 1 3 SHERASONIC

Hidroforkezelő Vízműkezelő 2/42

ADATSZOLGÁLTATÁS PONTSZERŐ SZENNYEZİFORRÁSOK / SZENNYEZETT TERÜLETEK ORSZÁGOS SZÁMBAVÉTELE TÉNYFELTÁRÁS UTÁNI ADATOK ADATLAPJA BORÍTÓLAP

Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, kvarc bázisú dekoratív- és védőfesték bel- és kültéri felületekre

Lendület, lendületmegmaradás

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

golyóscsapok, visszacsapók

Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia. Kereszturi Ákos MTA CSFK

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

Napkollektor. Zöldparázs Kft

A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat, páncéltörő rakétatechnikai eszköz üzembentartás, páncéltörő rakétatechnikai ismeret.

Az elektromágneses anyagvizsgálat alapjai

Földrajz a gimnáziumok évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra)

Hangtan II. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

Anyagszerkezet és vizsgálat. 3. Előadás

Tökéletes gázok adiabatikus rev. változásának állapotegyenlete. A standard entalpia hőmérsékletfüggése

Az ózonréteg sérülése

Folyadék-gáz, szilárd-gáz folyadék-folyadék és folyadék-szilárd határfelületek. Adszorpció és orientáció a határfelületen. Adszorpció oldatból és

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján

higanytartalom kadmium ólom

TÁMOP F-14/1/KONV Hőtani műveletek HŐCSERE

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

A csendes forradalom

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

Aeroszol részecskék nagytávolságú transzportjának vizsgálata modellszámítások alapján

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

SŰRŰSÉG 1,27 g/cm 3 TÁVOLSÁG A NAPTÓL 2876 millió km KERINGÉS HOSSZA 84 év ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET 76 K = 197 C

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2009/10. Rácshibák. Dr. Mészáros István Dr. Reé András. Az előadás fő pontjai

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2)

Adszorpció. Adszorpció

ÁSVÁNYTANI ÉS KŐZETTANI ALAPISMERETEK

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ÉVFOLYAM

Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

ziós s plazmafizikába 10.

Anyagok jellemzői 3. Dr. Józsa Zsuzsanna április 11.

A közraktározási piac évi adatai

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

A homokkövekbe történő vízvisszasajtolás mechanizmusa szakirodalmi kitekintés

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

weber.pas topdry Terméksegédlet Problémák és megoldások Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hybrid

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Az éghető gázok csoportosítása

Miről árulkodnak?... a bolygók

Az informatika helyzete Magyarországon Dr. Fehér Péter

Régi súly, hosszúság és űrmértékek

Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

A mediterrán térség ciklonjainak vizsgálata Kelemen Fanni Dóra, Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Joaquim Pinto, Patrick Ludwig

IKT FEJLESZTŐ MŰHELY KONTAKTUS Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs Központ

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

Átírás:

Égitest- és felszínforma típusok a Naprendszerben A Naprendszer földrajza és geológiája kurzus 2009/2010. tavaszi szemeszter, 2. óra, 2010. január 15., ELTE TTK Kereszturi Ákos

Égitest- és felszínforma típusok a Naprendszerben égitest típusok klasszikus felosztás lehatárolási problémák, átmeneti égitestek belső szerkezet szerinti felosztás az égitestek felszíne regolit takaró felszínforma típusok felszínalakító folyamatok belső / külső erők + nehezen besorolható esetek légköri gázok áramlásra képes anyagok mire jók a felszínformák

Égitest típusok klasszikus felosztás: Nap bolygók (nagybolygók) holdak kisbolygók üstökösmagok meteorikus szemcsék

Égitest típusok klasszikus felosztás: Nap bolygók (nagybolygók) holdak kisbolygók üstökösmagok meteorikus szemcsék

Égitest típusok problematikus esetek: Plútó és társaik: Kuiper-objektumok üstökösmagok a kisbolygóövben kisbolygók az üstökösök térségében inaktív üstökösmagok kisbolygók? üstökös aktivitást mutatót kisbolygók kentaurok: Kuiper-objektumok óriásbolygók között átmeneti holdak kisbolygók holdjai

Égitest típusok problematikus esetek: Plútó és társaik: Kuiper-objektumok üstökösmagok a kisbolygóövben kisbolygók az üstökösök térségében inaktív üstökösmagok kisbolygók? üstökös aktivitást mutatót kisbolygók kentaurok: Kuiper-objektumok óriásbolygók között átmeneti holdak kisbolygók holdjai reálisabb felosztás: nagybolygók (8 db) holdjaik átmenet apró törmelékek felé apró égitestek átmenet finom meteorikus anyag felé jegekben gazdag jegekben szegény

Égitest típusok - belső szerkezet alaján Naprendszer keletkezése: laza szerkezetű anyag összetapadása a fősíkban Elsődleges kozmikus kőrakás (pl.mathilde) Kissé átalakult, tömörödött (pl. Chiron) Erősen átalakult, differenciálódott (pl. Mars) Széttörés, esetleg újra összeállás Másodlagos kozmikus kőrakás (pl. Dacty) klasszikus égitestek, a kurzusban vizsgált égitestek többsége

Égitest típusok - átalakult, differenciálódott égitestek belső szerkezete szilikátos, Föld-típusú összetétel primitív kisbolygó Ceres Hold Mars Föld jeges összetételű primitív üstökösmag nagyobb KBO-k, TNO-k Callisto Ganymedes Europa (de fpleg szilikát) ÁTALAKULÁS MÉRTÉKE

Felszín: belső és külső hatások egyaránt érik fázishatárok gyakoriak itt mindezektől érzékeny a környezet változások jele megmarad a felszínen messziről is megfigyelhető Felszínalakító folyamatok: klasszikus felosztás: vulkanikus, tektonikus,, víz, szél, lejtős tömegmozgások, mállás-aprózódás átmenetek: vízfolyás, kénfolyás, lávafolyás folyás, kúszás, lassú deformáció felszín alatti folyadékáramlás, magmatizmus víz, sóoldat, deliquescence

Külső eredetű felszínalakulás, klimatikus planetomorfológia, ELTE TTK. Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék, Kereszturi Ákos Regolit regolit égitest felszíni, külső hatásra átalakult takarója földi fogalom szűkebb talaj (nem) regolit kozmikus vagy hagyományos eróziótól regolit jellemzői megaregolit km vastagság (Hold szeizmika) kezdeti nagy becsapódások

Külső eredetű felszínalakulás, klimatikus planetomorfológia, ELTE TTK. Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék, Kereszturi Ákos Regolit regolit égitest felszíni, külső hatásra átalakult takarója földi fogalom szűkebb talaj (nem) regolit kozmikus vagy hagyományos eróziótól regolit jellemzői megaregolit km vastagság (Hold szeizmika) kezdeti nagy becsapódások finomszemcsés réteg cm vastag por, hó állagú

Külső eredetű felszínalakulás, klimatikus planetomorfológia, ELTE TTK. Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék, Kereszturi Ákos Regolit regolit égitest felszíni, külső hatásra átalakult takarója földi fogalom szűkebb talaj (nem) regolit kozmikus vagy hagyományos eróziótól regolit jellemzői megaregolit km vastagság (Hold szeizmika) kezdeti nagy becsapódások finomszemcsés réteg cm vastag por, hó állagú eddig minden meglátogatott égitesten 1,4 km-es Dactyl: regolit az Idaról? 0,5 km-es Itokawa: hogy marad meg? csak nagyobb szemcsék? Itokawa

Regolit légkör nélkül / légkör alatt képződött regolit légkör nélkül: kevesebb transzport folyamat, rosszabb hővezetés légkör alatti: gyorsabb anyagáramlás a regolitban, kémiai kapcsolat a légkörrel, illókkal Földitől eltérő aprózódási, mállási folyamatok földitől eltérő regolit: ásvány összetétel / stabilitás változás (Földön instabil anyagok is lehetnek) csökkent gravitációs térben apró hatások (elektrosztatikus porvándorlás) dominálhatnak mikrometeorit bombázás kozmikus sugarak, nap UV kémiai befolyása milliárd millió Regolit mozgása átforgatási idő (turnover time)

Kozmikus erózió regolitot képez becsapódások mechanikai töredezés szemcse aprózás, laza törmelék létrehozása, megaregolit blokkok képzés, kristályszerkezet átalakítás rengések tömegmozgások, tömeg átrendeződések olvadás, újraszilárdulás (nanofázisú vas) olvadás cementáció illó összetevők eltávozása kiszáradás de pl. napszélből H + + O 2 O (Hold) is hőhatás kémiai átalakulás Nap elektromágneses sugárzása melegedés/hűlés térfogatváltozás feszültségek szublimáció kiszáradás kémiai átalakulás elektrosztatikus porvándorlás Nap részecskesugárzása + kozmikus sugárzás részecskék beépülése kötések felbontása

Kozmikus erózió következményei: nagy adszorbeáló felület hővezető képesség csökkentése, hőingadozás tompítása felszíni jegek amorf szerkezetűvé alakulása kipárolgó, majd visszahulló vasatomok oxidálódása vörösödés egyszerű szerves molekulák összekapcsolódása vörös-sötét tholin réteg keletkezése felszín homogenizálódása fiatal sugársávos kráterek eltűnése cementáció (olvadéktól) / szerkezet gyengülése (kiszárítástól)

Felszínforma típusok felszínforma / problémák: égitest szilárd külső burkolatán folyékony, képlékeny burkolaton? konkrét, jól körülhatárolható alakzat (?) felosztás problémái (kráter / központi csúcs / tetején gödör) alakzatok kapcsolata (vulkáni hátság / egy vulkán / lávafolyás / lávabarlang stabilan fennmarad másodpercekig (pl. hullám a vízen) órákig napokig, hetekig (pl. hegy) évekig, évtizedekig millió, milliárd évekig

Felszínforma típusok égitestenkénti felosztás: nem mutat előre (folyamat megértése lenne fontos) ritkán indokolt, kevés felszínforma jellemző csak 1-1 égitestre morfológiai felosztás lineáris (törésvonal, eróziós mélyedés) körkörös (becsapódásos, vulkanikus, tektonikus, beszakadásos) kiemelkedő (vulkanikus, tektonikus, becsapódásos) besüllyedő (tektonikus, vulkanikus, eróziós/szuffóziós, szublimációs) sík (vulkáni, üledékes feltöltés) genetikai felosztás vulkano-tektonikus (törések, gyűrődések, berogyások) gázáramlás (szél) (dűnék, homokleplek, eróziós barázdák) folyadékáramlás (víz, metán-etán, kén, egyéb lávák) (medrek, völgyek, üledék felhalmozódások) plasztikus áramlás (jegek, kőzet- keverék, kőzetolvadékok) (medrek, völgyek, üledék felhalmozódások) problémák: folyamatok összekapcsolódása: vulkanizmus plasztikus erózió - folyadék erózió Morfológiai / genetikai mátrixot csinálni

Belső / külső erők klasszikus beosztás: adott energiaforrás belső vagy külső eredetű belső: radioaktív bomlás, akkréció, differenciáció, exoterm/endoterm kémiai átalakulások, ohmikus fűtés külső: napsugárzás, becsapódások, kozmikus sugarak, légköbe hulló por, problematikus az árapály: kívülről jön, de néha a vulkanizmushoz, tektonikushoz hasonló következménye van, vagy tengerjárás: víz felszínformálása külső erőkhöz sorolják keveredés kölcsönhatásoknál: becsapódás vulkanizmust, tektonikát okoz vulkáni aktivitás becsapódással kapcsolatban vulkáni jellegű aktivitás napsugárzással kapcsolatban (Triton, Mars, üstökösmagok) árapály eredetű tektonikus felszínalakulás összekapcsolódás nehezen állapítható meg (térben és időben is távoli lehet), pl.: holdi lávaelöntések a becsapódásos medencék területén (becsapódás kőzetburok vékonyodás (nyomáscsökkenéses beolvadást segíti), repedések létrehozása (magmacsatornaként működhetnek) De fő ok: radioaktív hőfelszabadulás

Felszínalakító hatások külső erők külső hatás közvetlenül közvetítő közegen keresztül: illó szféra (folyékony / gáz) áramlásra képes anyagok: gáz, folyékony, szilárd, kevert, fluidizált szilárd (törmelékár, zagyár) áramló közegek munkavégzése mechanikai erózió (pl. ár nyomok) termális erózió (pl. lávacsatornák, Léna áradás, marsi áradások) hordalék szállítás (pl. kierodált és elszállított anyagok) üledék felhalmozás (pl. folyóvízi delták) áramló közegek által kialakított formát befolyásolja szállítható anyag nehézségi gyorsulás szállító közeg sűrűsége, viszkozitása szállító közeg áramlási sebessége

Légköri gázok és bennük lezajló folyamatok Jellemző Vénusz Titan Föld Mars Triton Io Europa Plútó üstökösö k légkör összetétele CO 2 N 2, CH 4 N 2, O 2 CO 2 N 2 SO 2 O N 2 (CO, CH 4 ) O, CO 2 felhők kénsav cseppek szmog szénhidrogén szemcsék ből víz, vízcsepp víz, széndioxid - - - - - csapadékhullás virga esők: nem érik el a felszínt (kénsav) metán esők víz eső, hullás, fagyképződés kifagy ás O, CO 2 fagyképződés naptávo lban elszökés, ritkán a felszínre szélformák a felszínen albedóalakzat, dűne dűne dűne, albedóalakzat dűne, albedóalakzat albedó - alakzat - - - - illók szilárd fázisú tárolódása (magma: olvadt kőzetanyagban kötött illó) magma magma magma, magasheg yi és sarki magma, sarki sarki kőze -tek, mag -ma felszíni (kőzetalkotó) felszíni (kőzetalkotó) felszíni (kőzetalkotó)

Légköri gázok és bennük lezajló folyamatok Jellemző Vénusz Titan Föld Mars Triton Io Europa Plútó üstökösö k légkör összetétele CO 2 N 2, CH 4 N 2, O 2 CO 2 N 2 SO 2 O N 2 (CO, CH 4 ) O, CO 2 felhők kénsav cseppek szmog szénhidrogén szemcsék ből víz, vízcsepp víz, széndioxid - - - - - csapadékhullás virga esők: nem érik el a felszínt (kénsav) metán esők víz eső, hullás, fagyképződés kifagy ás O, CO 2 fagyképződés naptávo lban elszökés, ritkán a felszínre szélformák a felszínen albedóalakzat, dűne dűne dűne, albedóalakzat dűne, albedóalakzat albedó - alakzat - - - - illók szilárd fázisú tárolódása (magma: olvadt kőzetanyagban kötött illó) magma magma magma, magasheg yi és sarki magma, sarki sarki kőze -tek, mag -ma felszíni (kőzetalkotó) felszíni (kőzetalkotó) felszíni (kőzetalkotó)

Légköri gázok és bennük lezajló folyamatok Jellemző Vénusz Titan Föld Mars Triton Io Europa Plútó üstökösö k légkör összetétele CO 2 N 2, CH 4 N 2, O 2 CO 2 N 2 SO 2 O N 2 (CO, CH 4 ) O, CO 2 felhők kénsav cseppek szmog szénhidrogén szemcsék ből víz, vízcsepp víz, széndioxid - - - - - csapadékhullás virga esők: nem érik el a felszínt (kénsav) metán esők víz eső, hullás, fagyképződés kifagy ás O, CO 2 fagyképződés naptávo lban elszökés, ritkán a felszínre szélformák a felszínen albedóalakzat, dűne dűne dűne, albedóalakzat dűne, albedóalakzat albedó - alakzat - - - - illók szilárd fázisú tárolódása (magma: olvadt kőzetanyagban kötött illó) magma magma magma, magasheg yi és sarki magma, sarki sarki kőze -tek, mag -ma felszíni (kőzetalkotó) felszíni (kőzetalkotó) felszíni (kőzetalkotó)

Légköri gázok és bennük lezajló folyamatok Jellemző Vénusz Titan Föld Mars Triton Io Europa Plútó üstökösö k légkör összetétele CO 2 N 2, CH 4 N 2, O 2 CO 2 N 2 SO 2 O N 2 (CO, CH 4 ) O, CO 2 felhők kénsav cseppek szmog szénhidrogén szemcsék ből víz, vízcsepp víz, széndioxid - - - - - csapadékhullás virga esők: nem érik el a felszínt (kénsav) metán esők víz eső, hullás, fagyképződés kifagy ás O, CO 2 fagyképződés naptávo lban elszökés, ritkán a felszínre szélformák a felszínen albedóalakzat, dűne dűne dűne, albedóalakzat dűne, albedóalakzat albedó - alakzat - - - - illók szilárd fázisú tárolódása (magma: olvadt kőzetanyagban kötött illó) magma magma magma, magasheg yi és sarki magma, sarki sarki kőze -tek, mag -ma felszíni (kőzetalkotó) felszíni (kőzetalkotó) felszíni (kőzetalkotó)

Áramlásra képes anyagok a Naprendszer néhány égitestén Merkúr Vénusz Föld Mars Io Europa Titan kicsapódásra képes légköri összetevő kevés Na, K O, SO 4 (felhőkben) O (felhő, eső, dér, zúzmara) O, CO 2 (felhő és ) SO 2 nagyon kevés O N 2 légköri aeroszol kénsav cseppek vízcseppek, víz, por víz- és széndioxid, por metán és etán cseppek, egyéb szerves összetevők hígan folyik a felszínen sókban gazdag lávák víz víz (régen) egyes kénes lávák metán és etán (tavak, folyók) viszkózus, nehezen áramlik a felszínen szilikátos láva szilikátos láva szilikátos láva, szilikátos láva, szilikátos és kénes láva vulkáni víz, víz és keverék vulkáni víz, víz keverék talaj folyadékok víz, szénhidrogének sóoldatok? metán, etán, sóoldatok?

Felszínalakító hatások jelentkezésének méretskálája

Mire használhatók a felszínformák? anyag alak folyamat numerik. param. környezet összetétel: izotópok, ásványtani, kőzettani szemcsék mérete, alakja, rétegézés erózió, akkum., töredezés, olvadás, cementáció hőmérséklet nyomás, vízgőztartalom, viszkozitás vulkánkitörés jellege, éghajlat, üledékképző folyamatok Phoenix, Mars, északi sarkvidék perklorátok, ásványi sók szemcsék:? pligonok mikroszkópikus folyékony vízáramlás hideg, változó, néha mainál magasabb relatív nedvesség ferdébb forgástengely, nedvesebb éghajlat

Mire használhatók a felszínformák? Felszínforma keletkezés jellemzői paraméterei mire utalnak mely égitesten jellemző központos vulkáni kúpok tartós lokális magmaforrás, egyetlen központi magmacsatorna magmaforrás térbeli stabilitása Hasadékvulkánok törésvonal mentén feltörő magma megfelelő szilárdságú és vastagságú burok a hosszú törésekhez, tágulásos erőtér lávasíkság kis viszkozitású, nagy területre szétfolyó lávák láva viszkozitása, összetétele, kiömlés térfogata lávacsatornák omladék, csuszamlással elmozdult anyag beszakadt üregek dűnék jardangok, széleróziós vájatok folyásnyomok és hálózatuk álló folyadékok partvonalai keskeny lávafolyás mechanikai és termális eróziója az útja mentén, lávabarlang beszakadása megváltozott konzisztencia és stabilitás, tömegmozgás rétegterhelés változásától beomlás az anyag gyengülésétől, eltávozástól, változott konzisztenciától megfelelő méretű és mennyiségű szemcsék, tartós szelek tartós széltől képződő, áramvonalas mélyedések folyékony anyag hullása/felszíni megolvadás, lefolyás partformálás (hullámzás, árapály, törmelék lerakása) láva viszkozitása, összetétele anyag stabilitása, konzisztencia változása felszín alatti oldás, olvadás, szublimálás apró szemcséket létrehozó folyamatok, szélirány, szélerősség, cementáció szélirány, tartósság, célkőzet erodálhatósága folyadék forrása, tér- és időbeli változása, áramlás hozama folyadék mennyisége, üledékekből jellemzők gleccservölgyek mozgó ár eróziós hatása mennyisége, hőmérsékleti viszonyok poligonális, mintás talajok törmelékkúpok, törmelékszoknyák fagyváltozékonyság, térfogatváltozása fagyott állapotban törmelék halmozódása lejtős tömegmozgással, áramló közegek révén hőmérsékleti viszonyok, O mennyisége aprózódást segítő paraméterek, áramló közegek munkavégzése Vénusz, Hold, Mars, Io, Titan Vénusz, Mars (ősi mágnesezett sávok nyoma), Europa, Ganymedes, Enceladus Merkúr, Vénusz, Hold, Mars, Io, Europa, Triton Vénusz, Hold, Mars, Io Vénusz, Hold, Mars, Io, Europa, Callisto, Titan Mars Vénusz, Mars, Titan Mars Mars, Titan Mars, Titan Mars Mars (Triton?) Mars, Titan