Martian Fluvial Conglomerates at Gale Crater
R. M. E. Williams
,
J. P. Grotzinger
(1)
,
W. E. Dietrich
(2)
,
S. Gupta
(3)
,
D. Y. Sumner
(4)
,
R. C. Wiens
(5)
,
N. Mangold
(6)
,
M. C. Malin
,
K. S. Edgett
(7)
,
S. Maurice
(8)
,
O. Forni
(8)
,
O. Gasnault
(8)
,
A. Ollila
(9)
,
H. E. Newsom
,
G. Dromart
(10)
,
M. C. Palucis
,
R. A. Yingst
(11)
,
R. B. Anderson
,
K. E. Herkenhoff
(12)
,
S. Le Mouelic
(6)
,
W. Goetz
(13)
,
M. B. Madsen
(14)
,
A. Koefoed
,
J. K. Jensen
,
J. C. Bridges
,
S. P. Schwenzer
,
K. W. Lewis
,
K. M. Stack
,
D. Rubin
,
L. C. Kah
,
J. F. Bell
,
J. D. Farmer
,
R. Sullivan
,
T. van Beek
,
D. L. Blaney
,
O. Pariser
,
R. G. Deen
,
M. S. L. Sci Team
,
C. Fabre
(15)
1
Division of Geological and Planetary Sciences [Pasadena]
2 EPS - Department of Earth and Planetary Science [UC Berkeley]
3 Department of Earth Science and Technology [Imperial College London]
4 UC Davis - University of California [Davis]
5 LANL - Los Alamos National Laboratory
6 LPG - Laboratoire de Planétologie et Géodynamique [UMR 6112]
7 MSSS - Malin Space Science Systems
8 IRAP - Institut de recherche en astrophysique et planétologie
9 The University of New Mexico [Albuquerque]
10 ENS
11 PSI - Planetary Science Institute [Tucson]
12 USGS - United States Geological Survey [Reston]
13 MPS - Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung = Max Planck Institute for Solar System Research
14 Faculty of Science [Copenhagen]
15 GeoRessources
2 EPS - Department of Earth and Planetary Science [UC Berkeley]
3 Department of Earth Science and Technology [Imperial College London]
4 UC Davis - University of California [Davis]
5 LANL - Los Alamos National Laboratory
6 LPG - Laboratoire de Planétologie et Géodynamique [UMR 6112]
7 MSSS - Malin Space Science Systems
8 IRAP - Institut de recherche en astrophysique et planétologie
9 The University of New Mexico [Albuquerque]
10 ENS
11 PSI - Planetary Science Institute [Tucson]
12 USGS - United States Geological Survey [Reston]
13 MPS - Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung = Max Planck Institute for Solar System Research
14 Faculty of Science [Copenhagen]
15 GeoRessources
R. M. E. Williams
- Fonction : Auteur
R. C. Wiens
- Fonction : Auteur
- PersonId : 766887
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N. Mangold
- Fonction : Auteur
- PersonId : 178765
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M. C. Malin
- Fonction : Auteur
O. Forni
- Fonction : Auteur
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O. Gasnault
- Fonction : Auteur
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H. E. Newsom
- Fonction : Auteur
M. C. Palucis
- Fonction : Auteur
R. B. Anderson
- Fonction : Auteur
S. Le Mouelic
- Fonction : Auteur
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- IdHAL : stephane-le-mouelic
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A. Koefoed
- Fonction : Auteur
J. K. Jensen
- Fonction : Auteur
J. C. Bridges
- Fonction : Auteur
S. P. Schwenzer
- Fonction : Auteur
K. W. Lewis
- Fonction : Auteur
K. M. Stack
- Fonction : Auteur
D. Rubin
- Fonction : Auteur
L. C. Kah
- Fonction : Auteur
J. F. Bell
- Fonction : Auteur
J. D. Farmer
- Fonction : Auteur
R. Sullivan
- Fonction : Auteur
T. van Beek
- Fonction : Auteur
D. L. Blaney
- Fonction : Auteur
O. Pariser
- Fonction : Auteur
R. G. Deen
- Fonction : Auteur
M. S. L. Sci Team
- Fonction : Auteur
C. Fabre
- Fonction : Auteur
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Résumé
Observations by the Mars Science Laboratory Mast Camera (Mastcam) in Gale crater reveal isolated outcrops of cemented pebbles (2 to 40 millimeters in diameter) and sand grains with textures typical of fluvial sedimentary conglomerates. Rounded pebbles in the conglomerates indicate substantial fluvial abrasion. ChemCam emission spectra at one outcrop show a predominantly feldspathic composition, consistent with minimal aqueous alteration of sediments. Sediment was mobilized in ancient water flows that likely exceeded the threshold conditions (depth 0.03 to 0,9 meter, average velocity 0.20 to 0.75 meter per second) required to transport the pebbles. Climate conditions at the time sediment was transported must have differed substantially from the cold, hyper-arid modern environment to permit aqueous flows across several kilometers