El monte Sharp , oficialmente Aeolis Mons ( / ˈ iː ə l ɪ s m ɒ n z / ), es una montaña en Marte . Forma el pico central dentro del cráter Gale y se encuentra alrededor de 5°05′S 137°51′E / 5.08°S 137.85°E / -5.08; 137.85 , elevándose 5.5 km (18 000 pies) desde el fondo del valle. Su ID en el Gazetteer of Planetary Nomenclature del Servicio Geológico de los Estados Unidos es 15000. [ 2 ]
El 6 de agosto de 2012, Curiosity (el rover del Laboratorio Científico de Marte ) aterrizó en el Cuadrante 51 "Yellowknife" [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] de Aeolis Palus , [ 7 ] junto a la montaña. La NASA nombró al lugar de aterrizaje Bradbury Landing el 22 de agosto de 2012. [ 8 ] Aeolis Mons es un objetivo principal para el estudio científico. [ 9 ] El 5 de junio de 2013, la NASA anunció que Curiosity comenzaría un viaje de 8 km (5,0 millas) desde el área de Glenelg hasta la base de Aeolis Mons. El 13 de noviembre de 2013, la NASA anunció que una entrada que el rover atravesaría en su camino a Aeolis Mons se llamaría "Murray Buttes", en honor al científico planetario Bruce C. Murray (1931-2013). [ 10 ] Se esperaba que el viaje durara aproximadamente un año e incluiría paradas en el camino para estudiar el terreno local. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
El 11 de septiembre de 2014, la NASA anunció que Curiosity había llegado a Aeolis Mons, el destino principal a largo plazo de la misión del rover. [ 14 ] [ 15 ] En 2015 se reportaron posibles líneas recurrentes en laderas , flujos de salmuera húmeda , en el Monte Sharp cerca de Curiosity. [ 16 ] En junio de 2017, la NASA informó que había existido un antiguo lago estriado en el cráter Gale que podría haber sido favorable para la vida microbiana . [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
Formación
La montaña parece ser un enorme montículo de capas sedimentarias erosionadas que se asienta sobre el pico central de Gale. Se eleva 5,5 km (18 000 pies) sobre el fondo del cráter norte y 4,5 km (15 000 pies) sobre el fondo del cráter sur, más alto que el borde sur del cráter. Los sedimentos podrían haberse depositado durante un intervalo de 2 000 millones de años, [ 20 ] y podrían haber llenado completamente el cráter en algún momento. Algunas de las capas sedimentarias inferiores podrían haberse depositado originalmente en el lecho de un lago, [ 20 ] mientras que las observaciones de estratos posiblemente cruzados en el montículo superior sugieren procesos eólicos . [ 21 ] Sin embargo, este tema es objeto de debate, [ 22 ] [ 23 ] y el origen de las capas inferiores sigue sin estar claro. [ 21 ] Si la deposición eólica catabática desempeñó el papel predominante en el emplazamiento de los sedimentos, como sugieren las pendientes radiales de 3 grados reportadas en las capas del montículo, la erosión habría entrado en juego principalmente para establecer un límite superior al crecimiento del montículo. [ 24 ] [ 25 ]
El 8 de diciembre de 2014, un panel de científicos de la NASA discutió ( archivo 62:03) las últimas observaciones de Curiosity sobre cómo el agua pudo haber ayudado a moldear el paisaje de Marte, incluyendo Aeolis Mons, y cómo existió un clima hace mucho tiempo que pudo haber producido lagos de larga duración en muchos lugares marcianos. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
El 8 de octubre de 2015, la NASA confirmó que hace entre 3.300 y 3.800 millones de años existían lagos y arroyos en el cráter Gale, que aportaron sedimentos para la formación de las capas inferiores del monte Sharp. [ 29 ] [ 30 ]
El 1 de febrero de 2019, científicos de la NASA informaron que Curiosity había determinado, por primera vez, la densidad del Monte Sharp en el cráter Gale, estableciendo así una comprensión más clara de cómo se formó la montaña. [ 31 ] [ 32 ]
Comparación de tamaños

Aeolis Mons tiene 5,5 km (18 000 pies) de altura, aproximadamente la misma altura que Mons Huygens , la montaña lunar más alta , y más alta que Mons Hadley, visitada por el Apolo 15. La montaña más alta conocida en el Sistema Solar se encuentra en el cráter Rheasilvia en el asteroide Vesta , que contiene un montículo central que se eleva a 22 km (14 millas; 72 000 pies) de altura; Olympus Mons en Marte tiene casi la misma altura, con 21,9 km (13,6 millas; 72 000 pies) de altura.
En comparación, el Monte Everest se eleva a 8,8 km (29 000 pies) de altitud sobre el nivel del mar (msnm), pero tiene solo 4,6 km (15 000 pies) (de la base a la cima) (btp). [ 34 ] El Monte Kilimanjaro de África tiene aproximadamente 5,9 km (19 000 pies) de altitud sobre el nivel del mar hasta la cima Uhuru; [ 35 ] también 4,6 km de la base a la cima. [ 36 ] El Denali de América , también conocido como Monte McKinley , tiene una base a la cima de 5,5 km (18 000 pies) . [ 37 ] El Mont Blanc/Monte Bianco franco-italiano tiene 4,8 km (16 000 pies) de altitud sobre el nivel del mar, [ 38 ] [ 39 ] El monte Fuji , que domina Tokio, Japón, tiene aproximadamente 3,8 km (12 000 pies) de altitud. Comparado con los Andes , el Aeolis Mons se ubicaría fuera de los cien picos más altos, siendo aproximadamente de la misma altura que el Cerro Pajonal de Argentina ; el pico es más alto que cualquier otro sobre el nivel del mar en Oceanía, pero de la base a la cima es considerablemente más bajo que el Mauna Kea de Hawái y sus vecinos .
Nombre
Descubierta en la década de 1970, la montaña permaneció sin nombre durante varias décadas. Cuando el cráter Gale se convirtió en un posible lugar de aterrizaje, la montaña recibió varios nombres; por ejemplo, en 2010, el pie de foto de una fotografía de la NASA la denominó "montículo del cráter Gale". [ 40 ] En marzo de 2012, la NASA la nombró extraoficialmente "Monte Sharp", en honor al geólogo estadounidense Robert P. Sharp . [ 1 ] [ 41 ]

Desde 1919, la Unión Astronómica Internacional (IAU) ha sido el organismo oficial responsable de la nomenclatura planetaria . Según sus reglas establecidas desde hace mucho tiempo para nombrar accidentes geográficos en Marte , las montañas se nombran según el accidente geográfico clásico en el que se encuentran, no según personas. En mayo de 2012, la IAU nombró oficialmente a la montaña Aeolis Mons en honor al accidente geográfico de Aeolis . [ 42 ] También dio el nombre de Aeolis Palus a la llanura ubicada en el fondo del cráter entre la pared norte de Gale y las estribaciones norte de la montaña. [ 1 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] La elección del nombre por parte de la IAU está respaldada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos . [ 44 ] Los cráteres marcianos reciben nombres de científicos fallecidos, por lo que, en reconocimiento a la NASA y a Sharp, la IAU nombró al mismo tiempo " Robert Sharp ", un gran cráter ( 150 km (93 mi) de diámetro) ubicado a unos 260 km (160 mi) al oeste de Gale. [ 46 ]
La NASA y la Agencia Espacial Europea [ 47 ] siguen refiriéndose a la montaña como "Monte Sharp" en conferencias de prensa y comunicados de prensa. Esto es similar al uso que hacen de otros nombres informales, como las Colinas Columbia cerca de uno de los lugares de aterrizaje del rover de exploración de Marte .
En agosto de 2012, la revista Sky & Telescope publicó un artículo que explicaba el origen de los dos nombres y realizó una encuesta informal para determinar cuál era el preferido por sus lectores. Más de 2700 personas votaron, resultando ganador Aeolis Mons con un 57% frente al 43% de Mount Sharp. [ 41 ]
Exploración de naves espaciales
El 16 de diciembre de 2014, la NASA informó haber detectado, basándose en mediciones del rover Curiosity , un aumento inusual, seguido de una disminución, en las cantidades de metano en la atmósfera del planeta Marte; así como la detección de compuestos orgánicos marcianos en polvo extraído de una roca mediante perforación. Además, según estudios de la relación deuterio - hidrógeno , se descubrió que gran parte del agua del cráter Gale en Marte se perdió en épocas antiguas, antes de que se formara el lecho del lago en el cráter; posteriormente, se siguió perdiendo una gran cantidad de agua. [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
El 1 de junio de 2017, la NASA informó que el rover Curiosity proporcionó evidencia de un antiguo lago en el cráter Gale en Marte que podría haber sido favorable para la vida microbiana ; el antiguo lago estaba estratificado , con zonas poco profundas ricas en oxidantes y profundidades pobres en oxidantes; y, el antiguo lago proporcionó muchos tipos diferentes de entornos favorables para los microbios al mismo tiempo. La NASA informó además que el rover Curiosity continuará explorando capas más altas y jóvenes del Monte Sharp para determinar cómo el entorno lacustre en tiempos antiguos de Marte se convirtió en el entorno más seco en tiempos más modernos. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
El 5 de agosto de 2017, la NASA celebró el quinto aniversario del aterrizaje del Curiosity y los logros exploratorios relacionados en el planeta Marte. [ 51 ] [ 52 ] (Vídeos: Los primeros cinco años del Curiosity (02:07) ; Perspectiva del Curiosity : Cinco años de exploración (05:49) ; Descubrimientos del Curiosity sobre el cráter Gale (02:54) )
El 11 de abril de 2019, la NASA anunció que Curiosity había perforado y estudiado detenidamente una " unidad portadora de arcilla " que, según el director del proyecto del rover, es un "hito importante" en el viaje de Curiosity hacia el Monte Sharp. [ 53 ]

En enero de 2023, el rover Curiosity observó y estudió el meteorito "Cacao".

En agosto de 2023, Curiosity exploró la parte superior de la cresta de Gediz Vallis . [ 54 ] [ 55 ] Aquí hay una vista panorámica de la cresta y aquí una vista renderizada en 3D .

Misión Curiosidad
Hasta el 29 de julio de 2026 , Curiosity ha estado en el planeta Marte durante 4968 soles ( 5104 días en total ) desde su aterrizaje el 6 de agosto de 2012. Desde el 11 de septiembre de 2014, Curiosity ha estado explorando las laderas del Monte Sharp , [ 14 ] [ 15 ] donde se espera encontrar más información sobre la historia de Marte . [ 56 ] Hasta el 26 de enero de 2021, el rover ha recorrido más de 24,15 km (15,01 mi) y ascendido más de 327 m (1073 ft) de elevación [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] hasta la base de la montaña y sus alrededores desde su aterrizaje en " Bradbury Landing " en agosto de 2012. [ 57 ] [ 58 ]
Galería
Véase también
- Cuadrángulo de Aeolis#Cráter Gale – Uno de una serie de 30 mapas de cuadrángulos de Marte
- Composición de Marte – Rama de la geología de Marte
- Geología de Marte – Geología del cuarto planeta desde el Sol
- Lista de cráteres en Marte
- Lista de montañas en Marte – Montañas con nombre en Marte
- Lista de rocas en Marte
- Lista de las montañas más altas del Sistema Solar
Referencias
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Lecturas adicionales
- Jürgen Blunck – Marte y sus satélites: Un comentario detallado sobre la nomenclatura , 2.ª edición, 1982.
Enlaces externos
- Mapa desplazable de Google sobre Marte , centrado en Aeolis Mons.
- Aeolis Mons – Vista de la calle del rover Curiosity (sol 2 – 08/08/2012) – NASA/JPL – Panorama de 360° Archivado el 19 de agosto de 2012 en Wayback Machine
- Aeolis Mons – Resumen de la misión del rover Curiosity – Vídeo (02:37)
- Aeolis Mons – HiRise (Ladera sur de la montaña)
- Aeolis Mons – "Monte Afilado" Oblicua (19.663px × 1.452px)
- Aeolis Mons – Cráter Gale – Imagen/THEMIS VIS 18m/px Mosaico (Ampliable) ( pequeño )
- Aeolis Mons – Cráter Gale – imagen/HRSCview Archivado el 7 de agosto de 2017 en Wayback Machine
- Aeolis Mons – HRSCview Archivado el 5 de agosto de 2016 en Wayback Machine (vista oblicua mirando hacia el este)
- Aeolis Mons – Panorama en blanco y negro de 7703 × 2253 píxeles
- Aeolis Mons – Panorama en color de Damien Bouic
- Imágenes – PIA16105 PIA16104 Vista en color
- Vídeos aéreos de alta resolución: #1 ; #2 ; #3 ; #4 (basados en datos HiRISE ) de las laderas inferiores del monte Sharp por Seán Doran (ver álbum para más información).
- Vídeo (04:32) – Evidencia: El agua fluyó "vigorosamente" en Marte (septiembre de 2012) en YouTube
- Vídeo (66:00) – Historia del cráter Gale (26 de mayo de 2015) en YouTube
- Vídeo (02:54) – Guía del cráter Gale (2 de agosto de 2017) en YouTube
- Cuadrángulo de Aeolis
- Montañas en Marte
- Vendaval (cráter)
- Laboratorio Científico de Marte