Marte Monte Olimpo (Olympus Mons)

O Monte Olimpo é o maior vulcão do sistema solar.

A enorme montanha marciana ergue-se acima das planícies ao redor do planeta vermelho, e pode estar aguardando até a próxima erupção.

Características

Encontrado no planalto de Tharsis, perto do equador marciano, o Monte Olimpo é um dentre uma dúzia de grandes vulcões, muitos dos quais são dez a cem vezes mais altos que seus equivalentes terrestres.
O mais alto deles fica a 25 quilômetros acima das planícies ao redor e se estende por um raio de 624 quilômetros - aproximadamente o tamanho do estado do Rio Grande do Sul.

Em comparação, o Mauna Loa, no Havaí, o vulcão mais alto da Terra, ergue-se 10 quilômetros acima do fundo do mar (mas seu pico é de apenas 4 km acima do nível do mar).

O volume do Monte Olimpo é cerca de cem vezes o de Mauna Loa, e a cadeia de ilhas havaianas que abriga o vulcão terrestre poderia caber dentro de sua contraparte marciana.

O Monte Olimpo é três vezes mais alto do que a montanha mais alta da Terra, o Monte Everest, cujo pico é de 9 km acima do nível do mar.

O Monte Olimpo é um vulcão diferente. Ao vez de vomitar violentamente material derretido, a lava flui lentamente pelos seus lados. Como resultado, a montanha tem uma aparência de achatamento, com uma inclinação média de apenas 5%.

Seis crateras desmoronadas empilham-se uma em cima da outra para criar uma depressão no cume que tem 85 km.

Um penhasco circunda a borda externa do vulcão, chegando a 10 quilômetros acima da área circundante. O penhasco sozinho é quase tão alto quanto Mauna Loa.

Uma ampla depressão circunda a base do vulcão enquanto seu imenso peso pressiona a crosta.

O Monte Olimpo ainda é um vulcão relativamente jovem.

Embora tenha levado bilhões de anos para se formar, algumas regiões da montanha podem ter apenas alguns milhões de anos, relativamente jovens na vida do sistema solar.

Como tal, o Olympus Mons pode ainda ser um vulcão ativo com potencial para entrar em erupção.

O vulcão mais alto do sistema solar também abriga geleiras rochosas, detritos rochosos congelados no gelo.

Depósitos de neve e gelo acima da base do escudo poderiam resultar em tais geleiras.

Gelo de água (isolado por poeira de superfície) pode existir perto do topo do vulcão.

Formando um gigante

Por que um vulcão tão grande se formaria em Marte, mas não na Terra?

Os cientistas acham que a baixa gravidade da superfície do planeta vermelho, combinada com taxas mais altas de erupção, permitiu que a lava em Marte se acumulasse mais alto.

A presença e ausência de placas tectônicas também podem desempenhar um papel importante nos diferentes tipos de vulcões.

Os pontos quentes de lava sob a crosta permanecem no mesmo local em ambos os planetas.

Na Terra, no entanto, o movimento da crosta impede o acúmulo constante de lava.

As ilhas havaianas, por exemplo, se formaram como um prato flutuando sobre um ponto quente. Cada erupção criou uma pequena ilha em um local diferente.

Mas Marte tem um movimento de placas muito limitado.

O ponto quente e a crosta permanecem imóveis.

Quando a lava flui para a superfície, ela continua a se acumular em um único ponto.

Em vez de uma cadeia de ilhas vulcânicas, grandes vulcões como o Monte Olimpo se formam.

Na verdade, três outros grandes vulcões perto do Monte Olimpo são igualmente gigantescos.

Se apenas um dos quatro vulcões da região existisse, ainda assim seria o mais alto do sistema solar.

Além da falta de movimento das placas, o crescimento da Monte Olimpo foi auxiliado por sua vida útil prolongada.

Enquanto não temos nenhuma sonda explorando as montanhas de Marte, os cientistas planetários estudam os vulcões com sondas e pedras que vieram para a Terra.

Ao estudar seis meteoritos de Marte previamente estabelecidos como vulcânicos, os cientistas confirmaram a extensa vida dos vulcões marcianos.
Os meteoritos vieram de Marte quando uma rocha massiva colidiu com o planeta, cerca de 11 milhões de anos atrás.

Outro grupo de 11 meteoritos marcianos revelou que os vulcões estavam ativos por mais tempo.

Enquanto 10 tinham apenas 500 milhões de anos, um décimo primeiro, o NWA 7635, era de 2,4 bilhões de anos.

Significa é que por 2 bilhões de anos houve uma espécie de fluxo constante de magma em um local na superfície de Marte.

Explorando os vulcões marcianos

Os vulcões em Tharsis são tão grandes que se elevam acima das tempestades sazonais de poeira marciana.

O astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli, que estudou a superfície marciana intensamente no final do século 19, observou as enormes características da Terra usando um telescópio de 22 cm.

Quando o Mariner 9 da NASA chegou ao planeta vermelho em 1971, foi capaz de escolher os topos dos vulcões acima das tempestades.

Embora nenhum veículo tenha feito a caminhada até as montanhas marcianas, isso não impediu que muitos sonhassem com a exploração.
Uma certa empresa que se descreve como "fundada com o propósito de projetar, construir e avaliar estruturas de habitat humano e componentes de suporte relacionados para utilização na Lua, Marte e além", está desenvolvendo uma realidade virtual para essa enorme montanha. Link (Site em inglês):

4th Planet Logistics

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